F ÖNTÖZÉSTECHNIKA ÖNTÖZÉSI AKADÉMIA Tervezési segédlet
|
|
- Ildikó Lakatos
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 3 F ÖNTÖZÉSTECHNIKA ÖNTÖZÉSI AKADÉMIA Tervezési segédlet 3F Öntözéstechnika Postacím: Budakalász, Pf: 231 Telephely: Budapest, III. ker. Ország út 2-4. Tel/Fax: , info@ontozz.hu
2 Tartalomjegyzék 1. Felmérés: Méretarányos helyszínrajz készítése: Szórófejek kihelyezése: Szórófejek kihelyezésének szabályai: Megfelelő távolság a szórófejek között A szórófejeket kötésbe kell rakni Szórófejek kihelyezésének sorrendje Spórolás szórófejekkel Előforduló problémák szórófejek kihelyezésekor: Fa Nem öntözhető tereptárgyak Egy oldalról történő öntözés Olyan sarkok, ahova nem lehet szórófejeket elhelyezni Íves oldalak (ágyás) Sövények, cserjék Egymástól nagy távolságokra ültetett növények (Thuja) öntözése Kötött talaj Zónákra bontás Mennyi víz áll rendelkezésre? Spray Rotoros Csepegtető kör Mennyi vizet fogyasztanak a szórófejek? Spray szórófejek Rotoros szórófejek Csepegtető kör Csőnyomvonalak megtervezése Anyagkiírás készítése
3 A tervezés lépései 1. Felmérés: Mindenek előtt egy pontosan lemért helyszínrajz készítése a feladat. A távolságokat nem elegendő lelépni, mérőszalag segítségével kell a távolságokat meghatározni. A rajzon jelöljük az öntözendő terület határait, a nem öntözhető tereptárgyakat, járdákat, valamint a növényeket. Ez utóbbiaknál érdemes különbséget tenni bokor és törzses fák között, valamint jelölni azok fajtáját a vízigény meghatározása szempontjából, továbbá a fák lombkoronájánál a talajtól mért távolságot. Következő lépésben meg kell határozni, hogy a területen lévő vízforrásnak mekkora a kapacitása, azaz, hogy időegység alatt mennyi vizet tudunk biztosítani a szórófejek számára. A víz-karakterisztika mérés legbiztosabb módszere az úgynevezett nyomás-karakterisztika mérő készülék használata, melyet a 3F kft telephelyén bérelhetnek. A kert tulajdonosával az alábbiakat érdemes megbeszélni: Hol legyen elhelyezve a vezérlő automatika? Az esetleges járdákat átöntözhetjük-e? (Ha igen, valószínűleg olcsóbb lesz a rendszer.) Hova helyezzük el az esőérzékelőt? (Javasolt az osztó vagy a vezérlő közelében.) Hol helyezhetjük el a szelepdobozt? Hol vezethetjük azokat a kábeleket, melyek nem a talaj alatt lesznek? A fenti információkat rögzítsük a helyszínrajzon. 2. Méretarányos helyszínrajz készítése: A területen felmért adatok alapján a helyszíni skiccből készítsünk egy méretarányos helyszínrajzot. Érdemes 1:100 vagy 1:200 léptéket használni, nagyobb lépték esetében túlságosan nagy lehet a tévedés mértéke. Amennyiben kész kertészeti tervet kapunk, győződjünk meg róla, hogy a terv megegyezik a valósággal! 3
4 3. Szórófejek kihelyezése: 3.1. Szórófejek kihelyezésének szabályai: Megfelelő távolság a szórófejek között. Lehetőleg sugár (r) távolságra helyezzük el a szórófejeket egymástól. A lenti ábrán jól látható, hogy egyetlen szórófej szórási képe hosszirányban nem egyenletes, a szórófej közelében több vizet juttat ki, míg a szórási sugár végére már alig jut víz. Ha növeljük az öntözési időt, hogy az öntözött terület szélén is zöld legyen a fű, akkor a szórófejhez közeli területeken túlöntözünk, tócsa keletkezik. Ahhoz, hogy a területen egyenletes legyen a beöntözés a szórófejeket sugár távolságra kell telepíteni! 4
5 Ha sugár távolságnál távolabb telepítjük a szórófejeket: Átlagos időben ez nem látszik, de aszályos, száraz időben a fű foltos lesz. SPÓROLNI NEM LEHET SZÓRÓFEJ KIHAGYÁSÁVAL!!! Ha szükséges a szórófejeket szét lehet húzni, de ennek mértéke maximum a sugár 20%-a lehet (r+20%). Előfordulhat, hogy a terület megkívánja, hogy sugár távolságon kívül telepítsük a szórófejeket egymástól. A terület jobb oldalán lévő területet nem öntözi semmi, ha pont sugár távolságra telepítünk. 5
6 Szét kell húzni a szórófejeket. Nem azért húzzuk szét a szórófejeket, hogy spóroljunk, hanem mert a terület ezt megkívánja A szórófejeket kötésbe kell rakni. A négyszögkötés nem feltétlenül négyzetkötés! A négyszögkötés akkor megfelelő, ha annak szomszédos oldalait nézve a szórófejek R vagy R+20% távolságra vannak egymástól. 6
7 Háromszögkötés a mai szabálytalan alakú kertekben egyre gyakrabban fordul elő. Alapvetően négyszögkötésre törekszünk, mivel ez fed le nagyobb területet Szórófejek kihelyezésének sorrendje Sarkokba Mivel a szórófejek köríveket öntöznek másképp nem tudunk beöntözni a sarokba, csak, ha berakunk oda egy szórófejet. 7
8 Terület széleire Amennyiben két szórófej nem öntöz rá egymásra a sarkokból, sugár távolságban további szórófejeket kell elhelyezni a terület szélein. Terület közepére Csak a legvégső esetben gondolunk arra, hogy a terület közepére is rakjunk szórófejeket. Amennyiben az előző két szabály nem adott ki megfelelő kötést. 8
9 A végleges kép a fenti ábrán 4db négyszögkötés, ahol mindegyik szórófej ráöntöz a szomszédjára Spórolás szórófejekkel Nadrágszíj területeken alkalmazhatjuk, ahol a terület két rövidebb szélén túl tudunk öntözni. A spórolás mértéke ebben az esetben 1db szórófej. 9
10 3.2. Előforduló problémák szórófejek kihelyezésekor: Fa Egy fa a következő részeivel okoz problémát egy öntözőrendszernél: Törzsével Lombkoronájával Gyökerével Fa törzs Hiába öntöz a kitakart területre egy másik szórófej, az nem elég. Nem lesz egyenletes a beöntözés. Törekedjünk arra, hogy ami kitakar, az a négyszögkötés közepén legyen, így csak a szórási sugár végét takarja ki. Lombkorona Amennyiben a szórófejben lévő fúvókából kilépő vízsugár és a talaj által bezárt szög túl nagy, és a vízsugár ily módon túl magasra öntöz, válasszunk alacsonyabb trajektóriájú fúvókát az adott szórófejbe. Trajektória típusok: - Normál (~25 o ) - Alacsony (~15 o ) - Lapos (~7 o ) 10
11 Az alacsony trajektóriájú fúvókák rövidebbre öntöznek, következésképpen több szórófejre lehet szükség. Az alacsonyabb trajektóriák másik előnyét szeles területeken lehet kihasználni, ahol az öntöző vizet az erős szél állandóan elfújná. Itt minden esetben alkalmazzunk alacsony vagy lapos trajektóriájú fúvókákat. Gyökér A fák gyökerei az öntözőrendszer telepítése során jelenthetnek problémát Nem öntözhető tereptárgyak Házfal Törekedjünk a házfal síkjával egy vonalba telepíteni a szórófejeket, különben nem öntözött, vagy csak egy oldalról öntözött területek keletkeznek. Járdák, kis beugrók Ilyen esetben minden belső sarokba kell rakni egy szórófejet. 11
12 Egy oldalról történő öntözés Kizárólag laza szerkezetű talajon alkalmazható, keskeny, hosszú sávok, mint például kocsi beállók, a ház és a kerítés közötti keskeny területek esetében, ahol a terület nem szélesebb 2 méternél, valamint az öntözendő terület az egyik, hosszanti irányban túlöntözhető. Azon az oldalon, ahol a szórófejeket elhelyezzük, a már ismert szabályok szerint kell eljárni (megfelelő távolság). Ahol túlöntözünk, a ténylegesen beöntözött terület nem lehet nagyobb a sugár 60%-ánál. Ebben az esetben elsősorban nem a szórófejek számával spórolunk, hanem azzal, hogy ilyen rövid távolságot csak rövid sugarú fúvókákkal tudjuk megöntözni, ezek viszont nem egyenletes vízkijuttatásúak (nem MPR), mindenképpen külön zónára kellene azokat kötni. Külön zóna Újabb mágnesszelep, újabb zóna és a vele járó alkatrészek, ~ Ft. Ha nincs szerencsénk, még a vezérlőből is egyel nagyobbat kell választanunk. Rotoros szórófejek esetében is alkalmazhatjuk az egy oldalról történő öntözést, de itt ügyeljünk arra, hogy csak olyan növény legyen az öntözendő területen, vagyis a sugár 60%-án kívül, amelyiknek nem árt a szórófej erős vízsugara. Egy oldalról történő öntözés esetében ezeket a szórófejeket egy kicsivel tovább kell működtetni, hogy megfelelő mennyiségű vizet juttassunk ki az öntözendő területre. Kötött talajon ezért nem alkalmazható egy oldalról való öntözés, mert nem tud beszivárogni az öntözővíz a talajba. Ha mégis alkalmazzuk, az öntözést úgy ütemezzük, hogy több alkalommal, rövidebb mennyiségeket juttassunk ki. Sávszóró fúvókák használata Nem a legjobb megoldás! Nem MPR-ek a többi spray fúvókával, külön zónára kellene ezeket is rakni. Itt is igaz, hogy minél távolabb kerülünk a szórófejtől, annál kevesebb vizet juttat ki. Egy sávszóró maga elé alig szór valamit, oldalra pedig nagyon sok vizet juttat ki. A sávszórókat is kötésbe kell rakni! Jobb megoldás, ha az adott területet inkább normál spray fejekkel öntözzük meg. 12
13 Ha mégis a sávszórók használata mellett döntünk, azokat egymással szemben sugár távolságra eltolva helyezzük ki a területre Olyan sarkok, ahova nem lehet szórófejeket elhelyezni Ha a sarokba raknánk a szórófejet, az az alábbi körcikket öntözné be: Egy sarokból készítünk kettőt: A két új szórófejet úgy helyezzük el, hogy azok íve kövesse az eredeti szórófej sugarát. 13
14 Amennyiben a sarkot növények alkotják, tehát túl tudunk öntözni a terület szélein, az alábbi megoldást alkalmazhatjuk: Itt három szórófej helyett kettőt használunk, úgy, hogy azokat az eredeti helyükről kissé a sarok felé toljuk. Kötött talajon ez a megoldás nem alkalmazható Íves oldalak (ágyás) Kisebb sugarú szórófejekkel jobban tudunk követni egy görbét Ha a rotoros szórófejet túlforgatjuk, a vízsugár tönkreteszi a növényeket. A spray szórófejeket túlforgathatjuk, a sugár vége rálóghat az ágyásra. 14
15 Sövények, cserjék Az ilyen növényeknek általában nagyobb a vízigényük, mint a gyepnek, ezért minden esetben külön meg kell ezeket öntözni. Erre a célra kiválóan alkalmas a csepegtetőcső. Nem elegendő, ha a rotoros vagy spray szórófejek sugarának vége ráöntöz ezekre a növényekre. Amennyiben ráöntöz, az nem baj, javítja a növények mikroklímáját Egymástól nagy távolságokra ültetett növények (Thuja) öntözése Ebben az esetben nem alkalmazhatjuk a csepegtető csövet, hiszen az egyes növények között fű van, amit rendszeresen nyírni kell. Talán a legjobb megoldás, ha több, kisebb sugarú szórófejet használunk, oly módon elhelyezve a terület szélén, hogy az egyes növények két szórófej közé essenek. A növénysor előtti terület pedig kezeljük külön területként Kötött talaj Az öntözést úgy kell ütemezni, hogy több alkalommal, rövid ideig tartó öntözés valósuljon meg. Ilyenkor az a probléma, hogy az öntözővíz nem szivárog le a mélyebb talajrétegekbe, és ennek következtében a gyökérzóna réteg a talajfelszín közelében marad, ahol nyáron mindig könnyen kiszárad. Talajcsere vagy gyakori gyepszellőztetés megoldást jelenthet a problémára. 15
16 4. Zónákra bontás A területen elhelyezett eszközöket időegység alatti vízkijuttatásuk alapján az alábbi három zónára kell felosztani: Spray szórófejek zónája Rotoros szórófejek zónája Csepegtető kör Ezen a három kategórián belül kell megvizsgálni, hogy mennyi víz áll rendelkezésünkre Mennyi víz áll rendelkezésre? A felmérés során a nyomás karakterisztika mérő segítségével lemért adatok alapján rajzoljuk fel a vízhozam diagrammot. Például: Statikus nyomás: 5 bar 1. fúvóka: 4 bar 2. fúvóka: 2.5 bar 3. fúvóka: 1.5 bar 4. fúvóka: 0.8 bar Az eltérő kategóriákhoz eltérő nyomások tartoznak, mindháromnál meg kell vizsgálni, hogy mennyi víz áll rendelkezésre: 16
17 Spray A spray szórófejek optimális üzemi nyomása bar. Az általunk mért vízmennyiség és nyomás a kerti csapnál, vagy a vízbekötésnél érvényes, mire innen a víz eljut a szórófej alá nyomásveszteség lép fel, amivel minden esetben számolnunk kell. A tervezés ezen szakaszában még nem tudjuk, hogy mekkora lesz a tényleges nyomásveszteség, így egy elméleti 0.5 bar mértékű nyomásveszteséggel számolunk. Tehát ha 2 bar nyomáson akarjuk üzemeltetni a spray szórófejeinket, az elméleti nyomásveszteséget rászámolva bar, azaz 2.5 bar nyomásnál kell megnézni, mennyi víz áll rendelkezésünkre. Ezt a vízhozam diagrammról tudjuk leolvasni. 2.5 bar nyomás mellett a rendelkezésre álló vízmennyiség 2.3 m 3 /h 2.3 m 3 /h * = 38.34liter/perc 17
18 Rotoros Rotoros szórófejek optimális üzemi nyomása bar. Itt is 0.5 bar elméleti nyomásveszteséggel számolunk. Tehát ha 3 bar nyomáson akarjuk üzemeltetni a rotoros szórófejeinket, az elméleti nyomásveszteséget rászámolva, bar, azaz 3.5 bar nyomáson kell megnézni, mennyi víz áll rendelkezésünkre. Ezt is a vízhozam diagramról tudjuk leolvasni. 3.5 bar nyomás mellett a rendelkezésre álló vízmennyiség 2.1 m 3 /h 2.1 m 3 /h * = 35 liter/perc 18
19 Csepegtető kör Csepegtető rendszerek optimális működési nyomása bar. Itt is kell számolnunk nyomásveszteséggel, de mivel ezek a rendszerek kisebb vízmennyiséggel működnek, elegendő 0.3 bar elméleti nyomásveszteséget feltételeznünk. Ha 1 bar nyomáson akarjuk üzemeltetni a csepegtető rendszerünket, az elméleti nyomásveszteséget rászámolva, bar, azaz 1.3 bar nyomásnál kell leolvasni, hogy mennyi víz áll rendelkezésre. 1.3 bar nyomásnál a rendelkezésre álló vízmennyiség 2.7 m 3 /h 2.7 m 3 /h * = 45 liter/perc A fentiekből látható, hogy minél több vizet veszünk ki egy rendszerből, a nyomás annál kisebb lesz, és fordítva Mennyi vizet fogyasztanak a szórófejek? A tervről leolvasva meg kell határozni, hogy mennyi vizet fogyasztanak a szórófejek Spray szórófejek Fúvókaválasztás spray szórófejekbe Spray szórófejek esetében a fúvóka határozza meg a vízfogyasztást. Mi határozza meg, hogy milyen fúvóka kerül egy szórófejbe? Sugár Szórási szög 19
20 Ezeket az adatokat a tervrajzról le tudjuk olvasni! Például: Az alábbi szórófejeket olvastuk le a tervrajzról: 4m 90 o 4db 3m 180 o 3db 4.5m 220 o 1db Az egyes szórófejekbe a fenti adatok alapján a fúvókatáblázatokból kell fúvókát választani, ahonnan a vízfogyasztásuk is leolvasható. 4m 90 o 4db 12Q 2.7 liter/perc 3m 180 o 3db 10H 3.7 liter/perc 4.5m 220 o 1db 15 A(220 o ) 8.6 liter/perc A darabszámokat a vízfogyasztással megszorozva és az eredményeket összeadva megkapjuk az összes spray szórófej vízfogyasztását. 4m 90 o 4db 12Q 2.7 liter/perc * 4 = 10.8 liter/perc 3m 180 o 3db 10H 3.7 liter/perc * 3 = 11.1 liter/perc 4.5m 220 o 1db 15 A(220 o ) 8.6 liter/perc * 1 = 8.6 liter/perc Összesen 30.5 liter/perc Hunter spray fúvókák tulajdonságai A fúvóka táblázatokban az egyes fúvókákat szórási távolságuk függvényében különböző kategóriákba sorolják. E szerint: 7-es sorozat 2.1 m 10-es sorozat 3.4 m 12-es sorozat 4.0 m 15-ös sorozat 4.9 m 17-es sorozat 5.5 m Ezeken a kategóriákon belül találhatóak meg a különböző szórási szögek. A fúvókák szórási távolsága a fúvóka tetején található úgynevezett sugártörő csavar segítségével legfeljebb 25%-kal csökkenthető. 20
21 A kiválasztott szórási távolságú és szórási szögű fúvóka vízfogyasztását a kiválasztott üzemi nyomás mellett kell leolvasni. A gyepöntöző fúvókákat két nagy csoportba osztjuk: Fix szórásképű fúvókák Állítható szórásképű fúvókák A fix szórásképű fúvókák általában szebb szórásképűek és kevesebb vizet fogyasztanak, ezért ahol lehet, ilyen fúvókákat használjunk. Állítható szórásképű fúvókákat ott használjunk, ahova nem találunk megfelelő szórási szögű fix fúvókát. Például: 4.5m 220 o Ez a szórási távolság alapján egy 15-ös fúvóka. Fix szórásképű fúvókából nincsen ilyen szórási szögű fúvóka, de az állítható szórási szögű fúvókák között sem találunk ilyet a táblázatban. A kívánt vízfogyasztási értéket egy aránypár segítségével tudjuk kiszámolni: 21
22 A táblázatban a kívánt szórási szöghöz legközelebbi a 240 o melynek vízfogyasztása 2.1 bar nyomás mellett 9.4 liter/perc. Nekünk 220 o kell, aminek a vízfogyasztását az alábbiak szerint tudjuk kiszámolni: 240 o 9.4 liter/perc 220 o X liter/perc Ahol X a keresett vízfogyasztás. X = (220 o * 9.4 liter/perc) / 240 o = 8.6 liter/perc 22
23 vagy X= (240 o / 9.4 liter/perc) * 220 o = 8.6 liter/perc Tehát a 15 A állítható fúvóka vízfogyasztása 220 o -ra állítva 8.6 liter/perc A spray zónaszám meghatározása az összes vízfogyasztás alapján Az előzőekben kiszámoltuk az összes spray szórófej vízfogyasztását: 30.5 liter/perc A vízhozam diagrammról leolvastuk, hogy mekkora a rendelkezésre álló vízmennyiség: 38.34liter/perc E két adatból látszik, hogy kevesebb vizet veszünk ki a rendszerből, mint amennyi rendelkezésre áll, így egyetlen zónán elfér az összes spray szórófej. Ha több lenne a vízkivétel, mint amennyi a rendelkezésünkre áll, a tényleges vízfogyasztást el kell osztani a rendelkezésre álló vízmennyiséggel, és az eredményt kerekítsük fölfelé. Ez adja meg a szükséges zónaszámot Nyomásveszteségek és az üzemi nyomás meghatározása Mivel a példánkban kevesebb vizet vettünk ki a rendszerből, mint amennyi rendelkezésre állt, a nyomás nagyobb lesz. Először ki kell számolni, hogy a tényleges vízkivételnél mekkora lesz a kiindulási nyomásunk. Ezt a vízhozam diagrammról tudjuk leolvasni. 23
24 Az ábra alapján a kiindulási nyomás 3.8 bar 30,5 liter/perc vízkivétel mellett. Ez a nyomás a vízforrásnál jelentkezik, a szórófejek alatti tényleges nyomást úgy tudjuk meghatározni, hogy a kiindulási nyomásból levonjuk a tényleges nyomásveszteséget. Innentől nem számolhatunk tovább az elméleti 0.5 bar nyomásveszteséggel. A tényleges nyomásveszteség az alábbiakból adódik össze: Mágnesszelepen mérhető nyomásveszteség Csőhosszból eredő nyomásveszteség Szintkülönbségből adódó nyomásváltozás Mágnesszelep: A mágnesszelep műszaki leírásában szereplő táblázatból leolvasható, hogy adott átfolyó vízmennyiség mellett mekkora a nyomásesés az adott mágnesszelepen. Példánkban használjunk DV-100 mágnesszelepet. A táblázatból kiolvasható, hogy a tényleges vízhozam mellett (30.5 liter/perc) a mágnesszelepen a nyomásesés 0.19 bar. Csőhosszon mért nyomásveszteség: A tervrajzról le kell mérni, hogy a vízforrástól az adott zónán a legtávolabbi szórófej milyen messze van. Nem légvonalban, hanem egy lehetséges telepítési nyomvonalon kell mérni. Például: 30 méter A kérdéses nyomásveszteség adatokat a nyomásesés táblázatból tudjuk leolvasni. 24
25 A táblázatban a tényleges 30.5 liter/perc vízhozamhoz legközelebbi érték a 30 liter/perc. Ebben a sorban kell megnézni, hogy melyik csőkeresztmetszet alkalmas ilyen mennyiségű víz szállítására. Ehhez az alábbi feltételnek kell megfelelnie: Az áramlási sebesség nem haladhatja meg az 1.5 m/s értéket. A fenti kritériumnak az adott sorban a 32mm átmérőjű KPE cső felel meg, ahol is az áramlási sebesség 0.93 m/s, a nyomásveszteség pedig 0,43 bar 100m csőre vonatkoztatva. Mivel mi a tervrajzról 30m csőhosszt mértünk le, a nyomásveszteségnél egy aránypár segítségével ki kell számolni a 30 méternyi csövön adódó nyomásveszteséget: 100 m 0.43 bar 30 m X bar X = (30 m * 0.43 bar) / 100 = 0.13 bar Szintkülönbségből eredő nyomásváltozás Amennyiben lejtős a terület, a gravitáció hatására bekövetkező nyomás módosulással is számolni kell. 1 méter szintkülönbség 0.1 bar nyomás módosulást eredményez, amely lehet pozitív és negatív előjelű is. Példánkban nincsen szintkülönbség, így a nyomás változás 0.0 bar. Adjuk össze a fenti három nyomás veszteséget, hogy megkapjuk a tényleges nyomásveszteséget: Mágnesszelepen mérhető nyomásveszteség Csőhosszból eredő nyomásveszteség Szintkülönbségből adódó nyomásváltozás 0.19 bar 0.13 bar bar 0.32 bar Tehát a tényleges nyomásveszteség 0.32 bar. Ezt le kell vonjuk a kiinduló nyomásból, hogy megkapjuk, mekkora nyomás lesz a szórófejek alatt. Kiinduló nyomás Tényleges nyomásveszteség Ez sok! 3.8 bar bar 3.48 bar Egy spray szórófej fúvókája 3 bar fölötti nyomáson túlporlaszt, ködöl, ami a szóráskép torzulását és a beöntözési egyenletesség romlását eredményezi. Ilyen esetben csökkenteni kell a nyomást, melynek legegyszerűbb módja spray zóna esetében egy átfolyás szabályozós mágnesszelep beszerelése. Amennyiben túl nagy lenne a nyomásveszteség, azt két módon csökkenthetnénk: Nagyobb keresztmetszetű csövet választunk Másik mágnesszelepet választunk, amin kisebb a nyomásveszteség DV-100 mágnesszelep: 30.5 liter/perc 0.19 bar RN-155 mágnesszelep: 30.5 liter/perc 0.13 bar Ha ez nem ad megoldást, több zónára kell bontani a rendszert. 25
26 Rotoros szórófejek Rotoros szórófejek zónára bontása Rotoros szórófejeknél nem a fúvóka határozza meg a szórási szöget, hanem a szórófej beállítása, így a nagyobb területet öntöző szórófejekbe nagyobb vízkijuttatású fúvókát kell szerelni. Ha azonos a szórási sugár, kétszer akkora szórási szögnél kétszer akkora vízkijuttatású fúvókát kell használni. Alapszabály: Amennyivel nagyobb az egyik szórófej által öntözött terület, annyival nagyobb vízkijuttatású fúvókát kell belerakni. Eltérő szórási sugarak esetében: 10 m 90 o 8 m 180 o Amennyiben a két szórófejet azonos zónára akarjuk rakni, azaz egy időben akarjuk azokat működtetni, Az eltérő szórási sugár miatt nem elegendő csupán a szórási szögeket figyelembe venni, ki kell számolni a körcikkek területét: r 2 * p a teljes 360 o -os kör területe Amennyiben adott szögű körív területét akarjuk kiszámolni a fenti képletet osztani kell 360- nal és szorozni az adott szög értékével. 10 m 90 o ((10 2 * p) / 360) * 90 = 78.4 m 2 8 m 180 o ((8 2 * p) / 360) * 180 = m 2 26
27 Következő lépésben meg kell állapítani, hogy a m 2 mennyivel nagyobb, mint a 78.4 m m 2 / 78.4 m 2 = 1.28 ez az arány a két terület között Példánkban használjunk K-Rain ProPlus szórófejeket. Fúvóka választásnál mindig a legkisebb területet öntöző szórófejből indulunk ki. Ebbe választjuk ki azt a legkevesebb vizet fogyasztó fúvókát, ami elöntöz a kívánt távolságra. 10 m 90 o 3.45 bar 1.0 fúvóka 5.30 liter/perc A következő szórófejbe egy olyan fúvókát keresünk, ami 8 m távolságra elöntöz és 1.28-szor több vizet fogyaszt az előzőnél, azaz 1.28 * 5.30 liter/perc = 6.78 liter/perc 8 m 180 o 3.45 bar 1.0 alacsony szögű fúvóka 6.81 liter/perc Ez utóbbi fúvóka csak 7.92 m távolságra öntöz, ekkor a tervrajzon ellenőrizni kell, hogy ilyen szórási sugár mellett a szomszédos szórófejek még megfelelő távolságra vannak-e a kérdéses szórófejtől. ( fejezet) Adjuk össze a területen található rotoros szórófejek vízfogyasztását: 10 m 90 o 3.45 bar 1.0 fúvóka 5.30 liter/perc 8 m 180 o 3.45 bar 1.0 alacsony szögű fúvóka liter/perc liter/perc A rotoros szórófejeknél a rendelkezésre álló vízhozam 35 liter/perc. A szórófejeink ennél jóval kevesebb vizet fogyasztanak. Most ki kell számolni, hogy a tényleges vízkivételnél mekkora lesz a kiindulási nyomásunk. Ezt a vízhozam diagrammról tudjuk leolvasni. 27
28 Az ábra alapján a kiindulási nyomás 4.7 bar liter/perc vízkivétel mellett. Ez a nyomás a vízforrásnál jelentkezik, a szórófejek alatti tényleges nyomást úgy tudjuk meghatározni, hogy a kiindulási nyomásból levonjuk a tényleges nyomásveszteséget. Innentől nem számolhatunk tovább az elméleti 0.5 bar nyomásveszteséggel. A tényleges nyomásveszteség az alábbiakból adódik össze: Mágnesszelepen mérhető nyomásveszteség Csőhosszból eredő nyomásveszteség Szintkülönbségből adódó nyomásváltozás Mágnesszelep: A mágnesszelep műszaki leírásában szereplő táblázatból leolvasható, hogy adott átfolyó vízmennyiség mellett mekkora a nyomásesés az adott mágnesszelepen. Példánkban használjunk DV-100 mágnesszelepet. A táblázatból kiolvasható, hogy a tényleges vízhozam mellett (12.11 liter/perc) a mágnesszelepen a nyomásesés 0.15 bar. Csőhosszon mért nyomásveszteség: A tervrajzról le kell mérni, hogy a vízforrástól az adott zónán a legtávolabbi szórófej milyen messze van. Nem légvonalban, hanem egy lehetséges telepítési nyomvonalon kell mérni. Például: 50 méter A kérdéses nyomásveszteség adatokat a nyomásesés táblázatból tudjuk leolvasni. 28
29 A táblázatban a tényleges liter/perc vízhozamhoz legközelebbi érték a 13.3 liter/perc. Ebben a sorban kell megnézni, hogy melyik csőkeresztmetszet alkalmas ilyen mennyiségű víz szállítására. Ehhez az alábbi feltételnek kell megfelelnie: Az áramlási sebesség nem haladhatja meg az 1.5 m/s értéket. A fenti kritériumnak az adott sorban a 25mm átmérőjű KPE cső felel meg, ahol is az áramlási sebesség 0.69 m/s, a nyomásveszteség pedig 0,33 bar 100m csőre vonatkoztatva. Mivel mi a tervrajzról 50m csőhosszt mértünk le, a nyomásveszteségnél egy aránypár segítségével ki kell számolni az 50 méternyi csövön adódó nyomásveszteséget: 100 m 0.33 bar 50 m X bar X = (50 m * 0.33 bar) / 100 = 0.16 bar Szintkülönbségből eredő nyomásváltozás Amennyiben lejtős a terület, a gravitáció hatására bekövetkező nyomás módosulással is számolni kell. 1 méter szintkülönbség 0.1 bar nyomás módosulást eredményez, amely lehet pozitív és negatív előjelű is. Példánkban nincsen szintkülönbség, így a nyomás változás 0.0 bar. Adjuk össze a fenti három nyomás veszteséget, hogy megkapjuk a tényleges nyomásveszteséget: Mágnesszelepen mérhető nyomásveszteség Csőhosszból eredő nyomásveszteség Szintkülönbségből adódó nyomásváltozás 0.15 bar 0.16 bar bar 29
30 0.31 bar Tehát a tényleges nyomásveszteség 0.31 bar. Ezt le kell vonjuk a kiinduló nyomásból, hogy megkapjuk, mekkora nyomás lesz a szórófejek alatt. Kiinduló nyomás Tényleges nyomásveszteség 4.70 bar bar 4.39 bar Ez sok! Mivel a K-Rain ProPlus szórófej műszaki leírásában a működési nyomástartomány felső határára 4.14 bar van megjelölve, ebben az esetben is nyomáscsökkentést kell alkalmazni. Itt is a legjobb megoldás egy átfolyás szabályozós mágnesszelep használata. 30
31 Csepegtető kör Egy zónán annyi cső lehet, amennyit a vízforrásunk el tud látni vízzel. Példánkban 45 liter/perc vízmennyiség áll rendelkezésünkre 1.3 bar nyomás mellett (4.1.3.). Kétféle csepegtető csövet használunk házikerti öntözőrendszereknél: Æ16mm 2 liter/óra vízkijuttatással csepegtető elemenként Æ20mm 4 liter/óra vízkijuttatással csepegtető elemenként Az ajánlott maximális csőhossz a következők szerint alakul: Æ16mm 60 méter Æ20mm 70 méter Ez a csőhossz nem egy zónára vonatkozik, hanem egy megtáplálástól értendő. Æ20mm csepegtető cső esetén 70m után a veszteségek következtében a csepegtető elemek lényegesen kevesebb vizet juttatnak ki. Ekkor több helyen kell megtáplálni a csepegtető csövet ugyan arról a zónáról A csepegtető cső vízfogyasztása A csepegtető elemek osztástávolsága 33cm, így 1 méter csepegtetőcső hosszon 3 darab emitter található. Példa: 100 méter Æ20mm csepegtető cső vízfogyasztását az alábbiak szerint számolhatjuk ki: Az eredmény 20 liter/perc. 100 m * 3 db/m * 4 liter/óra 60 perc 31
32 Most ki kell számolni, hogy a tényleges vízkivételnél mekkora lesz a kiindulási nyomásunk. Ezt a vízhozam diagrammról tudjuk leolvasni. Az ábra alapján a kiindulási nyomás 4.4 bar 20 liter/perc vízkivétel mellett. Ebben az esetben nem érdemes nyomásveszteséget számolni, hiszen csepegtető körnél mindig szükség van nyomáscsökkentésre. Csepegtető rendszereknél nem elégséges egy átfolyás szabályozós mágnesszelep beszerelése, minden esetben egy egyenes nyomáscsökkentőre van szükségünk. 32
33 5. Csőnyomvonalak megtervezése Azt a szerelvény egységet, amely magába foglalja a mágnesszelepeket, osztónak nevezzük. A terület nagyságától és elrendezésétől függően kétféle osztó típust különböztetünk meg: Központi osztó: Kisebb területeken alkalmazzuk, itt egyetlen szelepaknában helyezkedik el az összes mágnesszelep, és innen indulnak ki a szárnyvezetékek a szórófejek irányába. Kihelyezett osztók: Nagy területeknél alkalmazzuk, ahol nem lenne gazdaságos egyetlen központi osztóból vezetni a szárnyvezetékeket. Egy hosszabb gerincvezetéket húzunk ki a területen, majd erről állunk le több helyen egy vagy több mágnesszelepet tartalmazó kihelyezett osztóval. Amennyiben hosszan vezetjük a gerincvezetéket, úgy az legalább egy mérettel legyen nagyobb, mint a legvastagabb keresztmetszetű szárnyvezeték, hogy ezáltal is minimalizálni tudjuk a nyomásveszteséget. A csőnyomvonalak megtervezésének két, első olvasatra ellentmondó szabálya van: A terület szélén vezessük a csővezetékeket. Minél szerteágazóbb legyen. Ha egyetlen hosszú csőszakasz van, az első szórófejen még nagy lesz a nyomás, az utolsó pedig már alig fog szórni. Amennyiben a szárnyvezetékünk szerteágazó, a szállított vízmennyiség minden elágazásnál a töredékére csökken, attól függően, hogy az elágazás után még hány darab szórófejet kell ellátnia. A következő oldalon példát láthatunk előbb a helytelen, majd az optimális csőnyomvonal tervezésre. Az első rajzon az osztótól kiindulva egyenes vonalban haladunk, a szórófejeket egymás után fűzzük fel a csővezetékre. A nyomásveszteség az utolsó szórófejhez érve már igen jelentős lesz. A második esetben próbáltuk egyenletesen elosztani a szórófejeket egy zónán belül is a csővezetéken, oly módon, hogy az elágazásoknál igyekeztünk megfelezni az egyes ágakban továbbfolyó vízmennyiséget. 33
34 A csővezeték nyomvonalának helytelen megtervezése túlzott nyomásveszteséget eredményez. A csővezeték nyomvonalának optimális megválasztása csökkenti a nyomásveszteséget, aminek köszönhetően akár több szórófejet is köthetünk egy zónára, így ideális esetben akár még spórolhatunk is. Az optimális csőnyomvonal megtervezésével a tervezés folyamatának végére értünk. 34
35 6. Anyagkiírás készítése Miután elkészültünk a tervvel, a rajzról leolvashatjuk, hogy milyen anyagok szükségesek az öntözőrendszerhez: Vezérlő (Hány zónás a rendszerünk?) o Beltéri vagy o Kültéri o Bővítő modul Esőérzékelő Kábel (Hány eres? Ahány mágnesszelep + 1) Kábeltoldó Mágnesszelep Osztó Szűrő Főelzáró csap Szakaszoló csap (szelepdobozonként) Ürítő csap (szelepdobozonként) Szelepdoboz(ok) Spray szórófejek Spray fúvókák Rotoros szórófejek Fúvókák Visszafolyásgátlók Fejbekötés Automata ürítőszelep (zónánként 1 db) Csepegtető cső Nyomáscsökkentő Csepegtető bekötés Gerincvezeték Szárnyvezeték LPE cső KPE T idom KPE könyök idom Vízbekötés Teflonszalag Geotextília és sóder a drénréteghez 35
MP ROTATOR Alkalmazási segédlet, telepítők számára
MP ROTATOR Alkalmazási segédlet, telepítők számára Érjen el egyenletes csapadékkijuttatást bármilyen szórási szög és bármilyen öntözési távolság mellett. JELEN SEGÉDLET TARTALMAZZA: 1. MP Rotator alkalmazása
www.locsoloautomata.hu 2014.03.07
MEGNEVEZÉS Ár TORO VEZÉRLŐK TORO VEZÉRLŐ DDC 4 ZÓNA TORO VEZÉRLŐ DDC 4 ZÓNA KÜLTÉRI TORO VEZÉRLŐ DDC 6 ZÓNA TORO VEZÉRLŐ DDC 6 ZÓNA KÜLTÉRI TORO VEZÉRLŐ DDC 8 ZÓNA TORO VEZÉRLŐ DDC 8 ZÓNA KÜLTÉRI TORO
Automatikus öntözõberendezés. Kivitelezési segédlet
Automatikus öntözõberendezés Kivitelezési segédlet KIVITELEZÉS NEHÉZSÉGEK NÉLKÜL HÁROM LÉPÉSBEN: 1. Mérés 2. Tervezés 3. Telepítés 1. MÉRÉS A vízmérõ órához legközelebb esõ vízvételi hely ELJÁRÁS 1 A.
AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER TERVEZÉS SEGÉDLETE
AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER TERVEZÉS SEGÉDLETE Az alábbiakban egy egyszerű példa segítségével ismertetjük egy automata öntözőrendszer tervezésének folyamatát. Automata öntözőrendszer tervezés első lépése:
AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK TERVEZÉSÉNEK SEGÉDLETE
AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZEREK TERVEZÉSÉNEK SEGÉDLETE Az alábbiakban egy egyszerű példa segítségével ismertetjük az automata öntözőrendszerek tervezésének folyamatát. Első lépés- Adatgyüjtés, felmérés A tevezéshez
HC VÍZMÉRŐK HASZNÁLATA
HC VÍZMÉRŐK HASZNÁLATA Hydrawise Ready Rövid leírás az üzembe helyezéshez hunterindustries.com Tartalomjegyzék HC Vízórák 4 Tervezés 5 Telepítés 6 Beállítások 7 HC Terméktámogatás Köszönjük, hogy a Hunter
MEGNEVEZÉS VEZÉRLŐK ELEMES VEZÉRLŐK SZELEPEK ESŐÉRZÉKELŐ SPRAY TIPUSÚ SZÓRÓFEJEK. www.locsoloautomata.hu 2014.03.06
MEGNEVEZÉS Ár VEZÉRLŐK HUNTER ECO-LOGIC BELTÉRI VEZÉRLŐ, 4 ZÓNA HUNTER ECO-LOGIC BELTÉRI VEZÉRLŐ, 6 ZÓNA HUNTER X-CORE 401 IE BELTÉRI VEZ. 4 ZÓNA HUNTER X-CORE 401 E KÜLTÉRI VEZ. 4 ZÓNA HUNTER X-CORE 601
NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVE (HRSZ.: 6038) AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KIVITELI TERV
TERVEZŐI NYILATKOZAT NYÍREGYHÁZA, BESSENYEI TÉR KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVE (HRSZ.: 6038) AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER KIVITELI TERV Alulírott az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. értelmében kijelentem, hogy
HC VÍZMÉRŐK HASZNÁLATA. Rövid leírás az üzembe helyezéshez. hunterindustries.com. Hydrawise okos, internet alapú vezérlés
HC VÍZMÉRŐK HASZNÁLATA Hydrawise okos, internet alapú vezérlés Rövid leírás az üzembe helyezéshez hunterindustries.com TARTALOMJEGYZÉK Alkatrészek 4 Tervezés 5 Telepítés 6 Beállítások 7 HC TERMÉKTÁMOGATÁS
HC vízmérők használata. Rövid leírás az üzembe helyezéshez. hunterindustries.com. Hydrawise okos, internet alapú vezérlés
HC vízmérők használata Hydrawise okos, internet alapú vezérlés Rövid leírás az üzembe helyezéshez hunterindustries.com TARTALOMJEGYZÉK Alkatrészek 4 Hálózati csatlakozás 24 V~ Tervezés 5 Gerincvezeték
Magyar Öntözési Egyesület
Magyar Öntözési Egyesület Automata öntözőrendszer építő és karbantartó tanfolyam 1118 Budapest, Villányi út 29-43. info@moe.hu Tárgy neve: Növényi vízigény, talajféleségek,víztakarékos öntözés megvalósítása
ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás
1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel
Telepítés. Előkészületek
Telepítés Az automata öntözőrendszerek telepítése nagyon nagy szaktudást nem, de nagyon nagy és körültekintő odafigyelést feltétlenül igényel. Előkészületek Telepítéshez az alábbi eszközöket feltétlenül
1. www.summatrade.hu
1. www.summatrade.hu TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... Az érzékelő ismertetése és működési módja... Az érzékelő telepítése... A vezérlő automata programozása... A z érzékelő és a vezérlő összekötése... Műszaki
A több forgó vízsugárral az öntözés hatékonysága a lehető legjobb lesz
I G A Z O L T A N VÍZ- TAKARÉKOS A több forgó vízsugárral az öntözés hatékonysága a lehető legjobb lesz Az MP Rotator egyedülálló, változó kilépőszögű, forgó vízsugarainak hatékonysága semmihez sem fogható.
ÁRLISTA :39 ÁRUKÓD MEGNEVEZÉS NETTÓ LISTAÁR
NELSON-SIGNATURE TERMÉKEK VEZÉRLÕK N8184 4 ZÓNÁS SIGNATURE BELTÉRI VEZÉRLÕ 11900 Ft N8186 6 ZÓNÁS SIGNATURE BELTÉRI VEZÉRLÕ 13900 Ft N8274 4 ZÓNÁS BELTÉRI VEZÉRLÕ 18688 Ft N8276 6 ZÓNÁS BELTÉRI VEZÉRLÕ
I. Öntözőrendszer tervezés alapjai
I. Öntözőrendszer tervezés alapjai Egy öntözőrendszer célja, hogy a növények, a gyep megkapják a szükséges csapadékmennyiséget, kiegészítve a természetes forrásokat. Egy megfelelően megtervezett és szakszerűen
KERT. FLORASCA HUNGARY KFT. 9354 OSLI, Tőzegüzem Elérhetőségeink: Tel./fax: 96/250-331, 96/690-030 e-mail: florasca@florasca.hu.
KERT Kert 13 Hansági tőzegeket, tőzeg alapú földés tápanyagkeverékeket kínálunk. Az extenzív és intenzív zöldtetőépítéshez külön földkeverékeket ajánlunk! Egyedi igényekkel keresse munkatársainkat!!! Biotermesztésben
MP Rotator A vízkijuttatás hatékonyságának új etalonja
MP Rotator A vízkijuttatás hatékonyságának új etalonja Kiváló beöntözési egyenletesség A precíziós mérnöki munka eredményeként a vízsugarak kiváló beöntözést valósítanak meg, valamint a szél torzító hatásának
ILEX-KERT KFT Bp., Bakancsos u. 7 Tel:
HUNTER VEZÉRLŐK NÉV CIKKSZÁM Nettó ár Bruttó ár X-Core 401 IE 4 KÖRÖS VEZ. AUT. TRAFÓVAL XC-401iE 22 448 28 509 X-Core 401 XE KÜLTÉRI 4 KÖR.VEZ. AUT. TRAF. XC-401-E 34 117 43 329 X-Core 601 IE 6 KÖRÖS
Mit nevezünk nehézségi erőnek?
Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt
HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA
HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA Hydrawise okos, internet alapú vezérlés Rövid leírás az üzembe helyezéshez hunterindustries.com TARTALOMJEGYZÉK Telepítés 3 Kapcsolódás a Wi-Fi hálózathoz 5 A mágnesszelepek
Geometriai valo szí nű se g
Geometriai valo szí nű se g Szűk elméleti áttekintő Klasszikus valószínűség: Geometriai valószínűség: - 1 dimenzióban: - dimenzióban: - + dimenzióban: jó esetek összes eset jó szakaszok teljes szakasz
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz Tartalomjegyzék Beépítés és bekötési rajz Vázlatos bekötési ábrák Szenzorok beépítése A kijelző elhelyezése Központi egység telepítése Funkciók Riasztás A rendszer működése
lista netto lista bruttó VEZÉRLŐK
Toro, Hunter, Rain Bird és Irritrol Parköntözési termékek árlistája érvényes: 2013 március 01-től visszavonásig Web Centrum Co Kft. 1031,Zsófia utca 14 tel.: 24-452-109 Mobil:0620-4141-544 fax: 24-452-421
Metra Kft Öntözésben otthon vagyunk! ALMA ÜLTETVÉNYEK ÖNTÖZÉSTECHNOLÓGIÁJA
Metra Kft Öntözésben otthon vagyunk! ALMA ÜLTETVÉNYEK ÖNTÖZÉSTECHNOLÓGIÁJA Almafa öntözés nélkül és öntözéssel A választás Önön múlik! Melyik almafát szeretné? 2 Almafa vízigénye évente 600 800 mm csapadék
2013.03.20. Megnevezés
S P O R T P Á L Y A Ö N T Ö Z É S A L K A T R É S Z E K 2013.03.20. Megnevezés Bruttó egységár Ft VEZÉRLŐ AUTOMATÁK ProC vezérlő aut., 3 zóna, (bővíthető) db 66 999 ProC vezérlő aut., kültéri, 3 zóna,
Családi házak öntözôrendszerének tervezése
Javított, 2. kiadás Családi házak öntözôrendszerének tervezése Tervezési és telepítési egyszeregy The Irrigation Innovators Ez a kézikönyv segítséget nyújt a házi kertek öntözôrendszerének tervezésében,
GARDENA Sprinkler rendszer. Tervezési segédlet. Ház. Terasz. Vízcsatlakozás helye. Süllyesztett négyszögesôztetô. Szegélynövények.
GARDENA Sprinkler rendszer Tervezési segédlet 90 140 Ház 270 Terasz Vízcsatlakozás helye 360 180 270 Süllyesztett négyszögesôztetô Medence 90 140 Szegélynövények Az esôztetôk kiválasztása és számának meghatározása
Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint
TÁMOP-3.1.4-08/-009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint Vasvár, 010.
TORO ÖNTÖZÉSTECHNIKAI TERMÉKAKCIÓ
TORO ÖNTÖZÉSTECHNIKAI TERMÉKAKCIÓ Rendelésledás: info@kerttechnik.hu e-mil címre kívánt mennyiség megjelölésével Cikkszám +3630 TOLDÓ 4 MM 153 11 8 30% +3651 T-IDOM 4 MM 181 49 36 27% II.ARG.040 CSEPEGTETŐ
Telepítési segédlet TORO automata öntözõrendszerek szereléséhez
Telepítési segédlet TORO automata öntözõrendszerek szereléséhez Kedves olvasó! Ennek a leegyszerûsített dokumentációnak az a célja, hogy betekintést nyújtson a TORO öntözõrendszerek tervezésébe és kivitelezésébe.
EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY
EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat
WP1 időkapcsoló kezelési útmutató
WP1 időkapcsoló kezelési útmutató A vezérlő 1 Rain Bird TBOS átbillenő szolenoidot működtet. TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu
Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása
Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között
Automata öntözõrendszer
IRÁNYTÛ KIADVÁNY Count on it. Automata öntözõrendszer Legyen Önnek is valóság az örömteli kikapcsolódáshoz...... egy szép kert! T-MARKT Logisztika Kft 2013 Pomáz, Határ u. 8-14. Pf 7. Tel.: 06-26-525-500;
Cél: természetes csapadék mellett a növényzet igényeinek megfelelő többlet vízmennyiség leggazdaságosabb kijuttatása.
ÖNTÖZŐRENDSZEREK Cél: természetes csapadék mellett a növényzet igényeinek megfelelő többlet vízmennyiség leggazdaságosabb kijuttatása. Magyarország klimatikus viszonyai miatt az ország legtöbb részén intenzíven
FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK
3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,
Számelmélet Megoldások
Számelmélet Megoldások 1) Egy számtani sorozat második tagja 17, harmadik tagja 1. a) Mekkora az első 150 tag összege? (5 pont) Kiszámoltuk ebben a sorozatban az első 111 tag összegét: 5 863. b) Igaz-e,
Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Értékelési skála:
A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 582 01 Épületgépész technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a
EASY RAIN kezelési útmutató
EASY RAIN kezelési útmutató Az Easy Rain egy elemes időkapcsoló, amely 1 mágnesszelep vezérlésére képes. Bármelyik Rain Bird DV, PGA, PEB, és PESB szelepre fölszerelhető. Az Easy Rainnel a legnagyobb üzemi
HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA BŐVÍTŐ MODUL
HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA BŐVÍTŐ MODUL Hydrawise okos, internet alapú vezérlés Rövid leírás az üzembe helyezéshez hunterindustries.com TARTALOMJEGYZÉK Telepítés 3 Az alkalmazás beállítása 7 Hibaelhárítás
HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA BŐVÍTŐ MODUL
HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA BŐVÍTŐ MODUL Hydrawise okos, internet alapú vezérlés Rövid leírás az üzembe helyezéshez hunterindustries.com TARTALOMJEGYZÉK Telepítés 3 Az alkalmazás beállítása 7 Hibaelhárítás
Trigonometria. Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1 Trigonometria Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben 1. Az ABC hegyesszög háromszögben BC = 14 cm, AC = 1 cm, a BCA szög nagysága
Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL?
Parkok, közterületek öntözésének gyakorlata Elektromossággal kapcsolatos kérdések az Dobovics Miklós MIRE FIGYELJÜNK AZ ÖNTÖZŐRENDSZER ELEKTROMOS KIALAKÍTÁSÁNÁL? ALAPFOGALMAK KÁBELEK ÉS BEKÖTÉSEK MÉRÉSEK
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IL-REF20H mozgásérzékelős LED reflektorhoz www.inlightled.hu Bevezetés A passzív, infravörös érzékelővel ellátott LED reflektor érzékeli a mozgást, valamint a testhőmérsékletet.
ERŐRENDSZEREK EREDŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA
ALAPOGALMAK ERŐRENDSZEREK EREDŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA Egy testre általában nem egy erő hat, hanem több. Legalább két erőnek kell hatni a testre, ha az erő- ellenerő alaptétel alapján járunk el. A testek vizsgálatához
H á z i k e r t i s z ó r ó f e j e k
H á z i k e r t i s z ó r ó f e j e k H á z i k e r t i s z ó r ó f e j e k A Toro hidromotoros szórófejei több ipari szabványt alapoztak meg. A világszerte nagy számban telepített szórófejek hatékonyan
Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek
2013. 11.19. Háromszögek ismétlés Háromszög egyenlőtlenség(tétel a háromszög oldalairól.) Háromszög szögei (Belső, külső szögek fogalma és összegük) Háromszögek csoportosítása szögeik szerint (hegyes-,
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
Pécsvárad Kft Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/ Szerzők:
BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt HidroPlan hidraulikai optimalizáló modul Szerzők: dr. Baumann József okl. villamosmérnök 2211 Vasad,
GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése
MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során
RainBird bruttó ár Ft/db ESŐZTETŐ ÖNTÖZÉS SZÓRÓFEJEK 3500-as típusú rotoros kiemelkedésű öntözőfej
Cégünk 23-ban alakult Municipium Kertépítő Vállalkozás néven. 29-től Municípium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. néven működik. Tevékenységünket széles körűen végezzük, referenciáink: a magánházak kertépítése
PANTANET és FORTINET kerítés
PANTANET és FORTINET kerítés Szerelési útmutató BETAFENCE Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4, Poland tel. +48 77 40 62 200 faks. +48 77 48 25 000 or + 48 77 48 25 007 www.betafence.com Kerítésrendszerek
MEZŐGAZDASÁGI CSEPEGTETŐ ÖNTÖZÉS
MEZŐGAZDASÁGI CSEPEGTETŐ ÖNTÖZÉS Nagy áramlású csepegtető berendezés, mely a legjobb alapanyagokból készül, biztosítva a termék kiváló minőségét. A piacvezető CV értékek (1,5 %) és a legnagyobb használati
Ismétlő feladatsor: 10.A/I.
Ismétlő feladatsor: 0.A/I. Harasztos Barnabás 205. január. Feladat Mekkora az alábbi ábrán (szürkével) jelölt síkidom összterülete? A terület egységének a négyzetrács egy négyzetének területét tekintjük!
Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690
Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI
Polimedence telepítési útmutató
Polimedence telepítési útmutató Telepítse elkészült medencéjét házilag! Medencéink telepítése nem csak egyszerű, de gyors is! Jelen leírás útmutatóként szolgál a Polimedence polipropilén műanyag medencéinek
TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.
TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre
WP1 Vezérlő Használati Útmutató
WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű
6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba
A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi
Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.
Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék
Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Hidraulikai méretezés lépései 1. A hálózat kialakítása, alaprajzok, függőleges
Extra széles kúpszögű, lapos szórású fúvóka
Jellemzők: n Kiváló minőségű szórási eloszlás. n Az extra széles szórásképnek köszönhetően a fúvóka használható a szórócső nélküli alkalmazásokhoz. n Ideális fúvóka közterületen használható permetezőgépekhez.
5500 VÍZTURBINÁS SZÓRÓFEJ BEÁLLÍTÁSI LEÍRÁS
5500 VÍZTURBINÁS SZÓRÓFEJ BEÁLLÍTÁSI LEÍRÁS TELJES KÖR/KÖRCIKK ÖNTÖZÉSE Minden 5500-as szórófej gyárilag 180 -ra van beállítva. TELJES KÖR ÖNTÖZÉSE Helyezze be a lapos fejű csavarhúzót a szórófej tetejének
VisiFlo üreges kúpos szórásképű fúvókák
VisiFlo üreges kúpos szórásképű fúvókák Kiváló: Kelés után kijuttatandó kontakt gyomirtók, gombaölő szerek és rovarirtó szerek biztosítva, hogy finoman porlasztott permetcseppek érjék el a célterületeket.
Szerelési útmutató a GARDEMATIC öntözőrendszerekhez
Szerelési útmutató a GARDEMATIC öntözőrendszerekhez Gratulálunk, hogy a GardeMatic öntözőrendszer mellett döntött! Biztosak vagyunk benne, hogy rendszerünk az Ön összes elvárásának meg fog felelni és kertje
Csepegtető szalagok és csövek
Csepegtető szalagok és csövek Peštan vállalat, a műanyag csövek vezető gyártója A Peštan vállalat vezető pozíciót tölt be a műanyag csövek és PVC profilok gyártásában, Szerbiában. A Vállalat jelentős erőforrásokat
Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc
Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Mikroöntözés jelentősége. 37.lecke MIKROÖNTÖZÉS Legfőbb jellemzője: az állandóan telepített
MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Öntözőszivattyúk Öntöző berendezések, szórófejek Öntözési módok árasztó öntözés barázdás
Új GARDENA AquaContour automatic: Az esô, mely az Ön kertjéhez alkalmazkodik
Új GARDENA AquaContour automatic: Az esô, mely az Ön kertjéhez alkalmazkodik GARDENA AquaContour automatic: Mert minden kert más! 380 m 2 -ig egy esôztetôvel öntözhet Az új GARDENA AquaContour automatic
Channel Expander 1.xx Használati útmutató
Channel Expander 1.xx 1. oldal 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 Áttekintés...4 A készülék rögzitése...5 Tápfeszültség csatlakoztatása...8 Öntözés vezérlő csatlakoztatása...8 Szelep kimenetek
A víz ésszerű felhasználása Útmutató kerttulajdonosoknak víztakarékos öntözőrendszerekhez
3 F ÖNTÖZÉSTECHNIKA ÖNTÖZÉSI AKADÉMIA A víz ésszerű felhasználása Útmutató kerttulajdonosoknak víztakarékos öntözőrendszerekhez Forrás: Rain Bird, The Intelligent Use of Water, A Homeowner s Guide to Water-Efficient
Matematika B4 VIII. gyakorlat megoldása
Matematika B4 VIII. gyakorlat megoldása 5.április 7.. Eloszlás- és sűrűségfüggvény Ha az X egy folytonos valószínűségi változó, akkor X-et jól jellemzi az eloszlás illetve a sűrűségfüggvénye. Az eloszlásfüggvény
Vezérdrót helye. 4-es önmetsző. 2-es kép A vezérdrótok közötti befoglaló távolság 1500mm-es fonathálótartót
FONATOS KERÍTÉSEK TELEPÍTÉSE. A.) OSZLOPOK ELŐKÉSZÍTÉSE 1.- Az ALZIN TIPUSÚ oszlopokra gyárilag nem került felszerelésre a DR 30-as tip. hálótartó, ennek oka, hogy a különböző magasságú hálókhoz sok különböző
I G A Z O L T A N VÍZ- TAKARÉKOS. A több forgó vízsugárral az öntözés hatékonysága a lehető legjobb lesz. Sateam Kft.
I G A Z O L T A N VÍZ- TAKARÉKOS A több forgó vízsugárral az öntözés hatékonysága a lehető legjobb lesz Az MP Rotator egyedülálló, változó kilépőszögű, forgó vízsugarainak hatékonysága semmihez sem fogható.
Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete
Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete Hatásos permetezés csak akkor végezhető, ha pontosan ismert a felületegységre kiszórt folyadékmennyiség. Ugyanis
Öntözéstechnikai Árjegyzék Készült: 2015-03-05 CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS ÁR/NETTÓÁR/BRUTTÓ GAR./ÉV
CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS ÁR/NETTÓÁR/BRUTTÓ GAR./ÉV VEZÉRLŐK TORO VEZÉRLŐK DDC4 TORO VEZÉRLŐ DDC 4 ZÓNA 28 990 Ft 36 817 Ft 2 DDC4K TORO VEZÉRLŐ DDC 4 ZÓNA KÜLTÉRI 80 636 Ft 102 408 Ft 2 DDC6 TORO VEZÉRLŐ DDC
A III. forduló megoldásai
A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak
Az utóbbi állításnál a képlettel bizonyítható az állítás helyessége, mivel erő szorozva erőkarral
Bevezetés, alapfogalmak A csörlődobon a kötél rétegekből épül fel, ahogy a képen látható, ebből következik, hogy felcsévélés közben a kötéldobon található kötélrétegnek a kerülete folyamatosan növekszik,
3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.
A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák
1. Egy 30 cm sugarú körszelet körívének hossza 120 cm. Mekkora a körív középponti szöge?
Matematika A 1. évfolyam II. negyedév témazáró A csoport 1. Egy 0 cm sugarú körszelet körívének hossza 10 cm. Mekkora a körív középponti szöge?. Egy szabályos négyoldalú gúla alakú piramis magassága 76
Öntözırendszerek tervezése
Öntözırendszerek tervezése Egy öntözıberendezés megtervezése, kivitelezése gyakorlott szakembert kíván, de az emberek barkácsolási kedve és a rosszul értelmezett spórolás miatt gyakran találkozunk rosszul
b. Ha R16-os felnit és 55-ös oldalfalmagasságot választunk, akkor legfeljebb mennyi lehet a gumi szélessége? (10 pont) MEGOLDÁS:
1. Az autógyártók előírnak az autó felnijéhez egy gumiméretet, amihez ragaszkodni kellene. De sokan szeretik a nagyobb felnit, vagy a szélesebb gumiabroncsot. Az autógumik méretét három számmal szokták
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 31/1-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4
RD-Plus/Uno SE. Digitális jelismétlő. Felhasználói Kézikönyv
N RD-Plus/Uno SE Digitális jelismétlő Felhasználói Kézikönyv N N VEZETÉS Köszönjük, hogy termékünket választotta. A korszerű gyártástechnológiának és a minőségbiztosítási eljárásnak köszönhetően a készülék
Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel
Beszabályozó szelepek STAD-R Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel Nyomástartás & Vízminőség Beszabályozás & Szabályozás Hőmérséklet-szabályozás ENGINEERING ADVANTAGE A STAD-R beszabályozó szelep
öntözőrendszer TELEPÍTÉSI SEGÉDLET AQUAREX 96 Kft. 2100 Gödöllő, Kőrösi Csoma S. út 0136. Telefon: 06 28 520 560 Telefax: 06 28 520 564
1 öntözőrendszer TELEPÍTÉSI SEGÉDLET AQUAREX 96 Kft. 2100 Gödöllő, Kőrösi Csoma S. út 0136. Telefon: 06 28 520 560 Telefax: 06 28 520 564 Bevezető Az öntözés alkalmazása az utóbbi időszakban széleskörűen
Nagyesésű vízturbina
Nagyesésű vízturbina A nagyesésű vízturbina, ahogy a neve is mutatja, nagy esésű vízfolyásokra telepíthető. Ebben az esetben a víz áramlási sebessége nagy, így elegendő viszonylag kisebb mennyiségű víz
Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc
PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben
Tárgyak műszaki ábrázolása. Metszeti ábrázolás
Tárgyak műszaki ábrázolása Metszeti ábrázolás Ábrázolás metszetekkel A belső üregek, furatok, stb. szemléletes bemutatására a metszeti ábrázolás szolgál A metszeti ábrázolás elve Az üreges tárgyat egy
Szabályozó áramlásmérővel
Méretek Ød Ødi l Leírás Alkalmazási terület Az áramlásmérő felhasználható szabályozásra és folyamatos áramlásmérésre is. Állandó beépítésre készült, így már a tervezési fázisban specifikálni kell. Szerelési,
13+1 fontos tanács leendő kerttulajdonosoknak
13+1 fontos tanács leendő kerttulajdonosoknak Kertépítés, házépítés előtt áll? Akkor tanácsaink Önnek szólnak. Több mint 10 éves szakmai múltunk alatt sok mindennel találkoztunk már, ezekből igyekeztünk
LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL
LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény
Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus
Adatlap Alkalmazás Az RA-G típusú nagy kapacitású szelepeket főként egycsöves rendszerekben használják. Az EN 215 szabvány szerinti jóváhagyva Valamennyi RA-G szelep kombinálható az RA sorozat bármely
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet
MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek
Négysugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Négysugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Műszaki adatok Érzékelési távolság Kültér 50m 100m 150m 200m 250m Beltér 60m 90m 120m 180m 240m Érzékelő sugarak száma 4 sugár
RAIN BIRD SR2005/SR3003 SOROZAT Lassú visszatérésű vízágyú Rain Gun
VÍZÁGYÚK RAIN BIRD SR2005/SR3003 SOROZAT Lassú visszatérésű vízágyú Rain Gun Ezek a vízágyúk nagy területek beöntözéséhez készültek: sportpályák, atlétikai pályák valamint mezőgazdasági területek öntözésére,
Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:
3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:
1. A mellékelt táblázat a Naphoz legközelebbi 4 bolygó keringési időit és pályagörbéik félnagytengelyeinek hosszát (a) mutatja. (A félnagytengelyek Nap- Föld távolságegységben vannak megadva.) a) Ábrázolja