ການຮົດນ້ຳທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເພື່ອການພັດທະນາຕົ້ນກິ່ງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ
ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື້ນໃນຕົ້ນກິ່ງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
ເມື່ອຄວາມຊື້ນບໍ່ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງເໝາະສົມທົ່ວທັງສື່ທີ່ໃຊ້ໃນການປູກ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຮ້າຍແຮງຕໍ່ເມັດພືດທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມງອກ. ເຂດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບນ້ຳພຽງພໍຈະບໍ່ສາມາດພັດທະນາຮາກທີ່ແຂງແຮງໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ບ່ອນທີ່ຊຸ່ມເກີນໄປຈະກາຍເປັນບ່ອນທີ່ເຊື້ອເຫັດເກີດການເຕີບໂຕ ແລະເກີດບັນຫາອື່ນໆອີກຫຼາຍປະເພດໃນດິນ. ລະບົບການລົ້ງນ້ຳທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມແຕກຕ່າງນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ລະຫວ່າງສ່ວນຕ່າງໆຂອງถาດໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ມັນບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າສ່ວນໃດໆຂອງສື່ທີ່ໃຊ້ໃນການປູກມີຄວາມໜາແໜ້ນເທົ່າໃດ, ອັດຕາການລະເຫີຍນຂອງນ້ຳຈາກຜິວໜ້າເປັນເທົ່າໃດ, ຫຼືສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕ່ລະສ່ວນເກີດຂຶ້ນຈະເປັນແບບໃດ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ເຖິງຈະເລັກນ້ອຍ ແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນອ່ອນເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຕ່າງກັນ ແລະສ້າງໃຫ້ເກີດຕົ້ນອ່ອນທີ່ອ່ອນແອໂດຍລວມ. ການສຶກສາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົ້ນອ່ອນທີ່ເປັນທຸກຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານຄວາມຊື້ນຈະມີຊີວະມວນ (biomass) ໜັກນ້ອຍລົງປະມານ 30% ເມື່ອທຽບກັບຕົ້ນອ່ອນທີ່ຮັກສາຄວາມຊື້ນໄວ້ຢ່າງເໝືອນເດີມ ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຜີຍແຜ່ເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາໃນວາລະສານ Horticulture Science Journal. ສິ່ງນີ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ດີເມື່ອພິຈາລະນາການຍ້າຍຖາຍຕົ້ນອ່ອນໄປປູກຕໍ່ໃນເວລາຕໍ່ມາ ເນື່ອງຈາກຕົ້ນອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ພ້ອມສຳລັບການເຂົ້າສູ່ໂລກຈິງເທົ່າກັບເພື່ອນບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບນ້ຳຢ່າງເໝາະສົມ.
ການຈັດສົ່ງທີ່ມີປະລິມານນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມກົດດັນຢ່າງເສຖຽນ ໂດຍໃຊ້ລະບົບປັ້ມນ້ຳທີ່ສາມາດພກຕິດຕົວໄດ້
ລະບົບປັ້ມນ້ຳທີ່ສາມາດພກຕິດຕົວໄດ້ໃນປະຈຸບັນແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ. ເຄື່ອງປັ້ມທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເມືອງ (diaphragm-driven) ສາມາດຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນໄດ້ທີ່ ±0.1 bar ໃນທຸກໆສະພາບການໃນການໃຊ້ງານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການຈັດສົ່ງທີ່ມີປະລິມານນ້ອຍຫຼາຍ (micro-dosing) ໃນປະລິມານ 0.5–2 ລິດຕໍ່ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຫົວຈັດສົ່ງ (emitter). ຄວາມເສຖຽນນີ້ສົ່ງເສີມຜົນໄດ້ຮັບສຳຄັນສາມດ້ານດັ່ງນີ້:
- ການເປີດຮັບນ້ຳຢ່າງຊ້າໆ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮຸນແຮງຕໍ່ສື່ການເພາະເຊື້ອ (propagation media) — ຮັກສາຕຳແໜ່ງຂອງເມັດພືດ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງສື່
- ການດຶດນ້ຳຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທັງถาດ (trays) ໂດຍການກຳຈັດຈຸດທີ່ແຫ້ງເຫື່ອງຢ່າງສົມບູນ ໂດຍບໍ່ເກີດການໄຫຼລົງ (runoff)
- ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສານອາຫານໄຫຼອອກ (nutrient leaching) ເພື່ອຮັກສາປຸ່ຍທີ່ລະລາຍໄດ້ໃນນ້ຳໃຫ້ຢູ່ໃນເຂດຮາກ
ກໍລະນີທີ່ສຶກສາ: ການປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການງອກຂອງໝາກເທົາ 22% ໂດຍໃຊ້ຫົວຈັດສົ່ງນ້ຳແບບ drip ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍປັ້ມນ້ຳທີ່ສາມາດພກຕິດຕົວໄດ້
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຈັດຕັ້ງການທົດສອບເປັນເວລາ 12 ອາທິດໃນສວນເດັກອ່ອນ ໂດຍເປີຽບທຽບລະບົບການຮົດນ້ຳແບບທົ່ວໄປທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫົວ ກັບລະບົບການຮົດນ້ຳແບບຖືໄດ້ (portable drip systems) ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍປັ້ມ ເຊິ່ງທັງສອງລະບົບຖືກນຳໄປໃຊ້ກັບເຊື້ອພັນຕົ້ນທຳມະການ (tomato seedlings) ໃນກຸ່ມດຽວກັນ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອັດຕາການງອກ (germination rates) ລະຫວ່າງຖາດ (trays) ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງເຖິງເຄິ່ງໜຶ່ງໃນระหวາງການທົດສອບ ເຊິ່ງຫຼຸດຈາກປະມານ 43% ກັບລະບົບການຮົດນ້ຳແບບທົ່ວໄປ ລົງເຫຼືອປະມານ 21% ເມື່ອໃຊ້ລະບົບການຮົດນ້ຳແບບຖືໄດ້ (drip emitters) ນີ້ເທົ່າກັບການປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການງອກຂອງຕົ້ນໄດ້ປະມານ 22 ຈຸດ ຕົ້ນອ່ອນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃບທີ່ແທ້ຈິງ (true leaves) ເລີ່ມປາກົດໄວຂຶ້ນປະມານສີ່ວັນ ແລະ ຮາກຂອງມັນເຕີບໂຕຢ່າງເປັນເອກະພາບຫຼາຍຂຶ້ນທົ່ວທັງຖາດ ຄວາມເປັນເອກະພາບດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຕົ້ນໄດ້ພັດທະນາໄປໃນທິດທາງດຽວກັນດ້ານສາຂາສາສາດ (physiologically) ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນອຸດສາຫະກຳທັງໝົດ ສຳລັບການເພີ່ມຈຳນວນຕົ້ນທີ່ມີຄຸນຄ່າ (valuable plant propagation work) ເນື່ອງຈາກການມີພືດທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ທັງປະສິດທິພາບໃນການຈັດການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ສຸດທ້າຍຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ຈຳນວນຕົ້ນທີ່ຈະຖືກຂາຍໄດ້ຈິງ
ການຮົດນ້ຳແບບບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ມີຄວາມເคลື່ອນໄຫວ ສຳລັບເຮືອນແກ້ວຂະໜາດນ້ອຍ
ການເກີນຄວາມຈຳກັດດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກພື້ນຖານໃນສວນເດັກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງ ແລະ ເຂດປະຈຳເມືອງ
ຜູ້ດຳເນີນການເຮືອນແກ້ວໃນເມືອງ ແລະ ເຂດປະກົບອ້ອມມັກຈະເຈີບປຸ່ນກັບການສະໜອງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເປັນປົກຕິ, ລະບົບນ້ຳທີ່ບໍ່ດີ, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງທໍ່າທີ່ເປັນປົກຕິເປັນໄປບໍ່ໄດ້. ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ປັ້ມນ້ຳທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍ. ເຄື່ອງເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກເພື່ອເອົາຊະນະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍການດຶງນ້ຳຈາກແຫຼ່ງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຖັງເກັບນ້ຳຝົນ, ຖັງເກົ່າໆ ທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ໃໝ່, ຫຼື ບໍ່ເປັນການເກີນໄປທີ່ຈະເອົານ້ຳຈາກກັອກນ້ຳສາທາລະນະ. ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ? ມັນບໍ່ຕ້ອງການທໍ່ຄວາມດັນສູງ ຫຼື ເຄື່ອງເກີດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟເສຽງດັງເພື່ອເຮັດວຽກ. ເນື່ອງຈາກມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ປັ້ມເຫຼົ່ານີ້ຈຶ່ງເຂົ້າກັນໄດ້ດີເລີດກັບບ່ອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ປູກຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ, ຟາມທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕູ້ຂົນສົ່ງ, ແລະ ສວນນ້ອຍໆໃນບ່ອນຢູ່ອາໄສ. ການສຶກສາທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Urban Agriculture Review ພົບເຫັນບາງສິ່ງທີ່ນ่าສົນໃຈເຊັ່ນກັນ. ຜູ້ປູກທີ່ຫັນໄປໃຊ້ລະບົບປັ້ມນ້ຳທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ເຫຼົ່ານີ້ສັງເກດເຫັນການສູນເສຍນ້ຳຫຼຸດລົງປະມານ 30% ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ຍັງໃຊ້ຖັງ ແລະ ແທ່ງນ້ຳຢູ່. ສ່ວນຫຼາຍຂອງການປະຢັດນ້ຳນີ້ເກີດຈາກການທີ່ນ້ຳບໍ່ກະຈາຍອອກໄປທົ່ວທຸກທີ່ ແລະ ການຄວບຄຸມປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼອອກໃນເວລາໃດໆໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ການຈັດຕັ້ງຮູບແບບປັ້ມນ້ຳທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ດ້ວຍຖ່ານໄຟ ແລະ ແສງຕາເວັນ ສຳລັບການເຮັດວຽກຢ່າງເອກະລາດ
ການໄດ້ຮັບພະລັງງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເວລາທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການມີວິທີແກ້ໄຂດ້ານພະລັງງານທີ່ສາມາດປັບປຸງໄດ້ຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ. ຮູບແບບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນມາພ້ອມດ້ວຍແຜ່ນແສງຕາເວັນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວເຄື່ອງ ເຊິ່ງເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ເສີຍຄ່າເມື່ອມີແສງຕາເວັນສະຫຼັບລົງມາເທິງມັນ ເຮັດໃຫ້ເຫຼົ່າມັນເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງສຳລັບເຂດທີ່ມີແສງຕາເວັນຈະສີ້ນສຸດເຖິງຕອນກາງວັນ. ເມື່ອເຮັດວຽກກັບບ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບແສງນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ຕ້ອງການຮົດນ້ຳໃນເວລາກາງຄືນ ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ເພີ່ມຖ່ານໄຟລິເທີຽມ-ໄອອອນເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານສຳ dự (backup) ເພີ່ມເຕີມ. ຖ່ານໄຟເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະໃຊ້ງານໄດ້ປະມານຫົກເຖິງແປດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການຊາດຢ່າງເຕັມທີ່. ລະບົບສ່ວນຫຼາຍສາມາດຈັດການອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳໄດ້ຕັ້ງແຕ່ຫ້າຫາສິບຫ້າແກລົນຕໍ່ນາທີ ໂດຍຮັກສາຄວາມກົດດັນໄວ້ທີ່ສູງເຖິງຫົກສິບປອນດ໌ຕໍ່ສາມເຫຼີ່ຍມີເຕີ (PSI). ຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວເຮັດວຽກໄດ້ດີຫຼາຍສຳລັບການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແຖວທໍ່ຮົດນ້ຳແບບດຣິບເປີ (drip irrigation) ຫຼື ລະບົບສະເປີເຄີເລີ (sprinkler) ຢ່າງເລັກນ້ອຍທີ່ຄອບຄຸມເຂດທີ່ປູກພືດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເຄິ່ງເອີເຄີ (half an acre) ຫາເກືອບສອງເອີເຄີ (two acres). ແຕ່ສິ່ງທີ່ເດັ່ນຊັດເຈນທີ່ສຸດແມ່ນທໍ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ (quick connect hoses) ແລະ ອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ມາດຕະຖານ (standard fittings) ທີ່ມີຢູ່ໃນຊຸດ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດພືດສາມາດປ່ຽນຮູບແບບການຈັດຕັ້ງໄດ້ຢ່າງໄວວ່າລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງແບບງ່າຍໆ ໃນຮູບແບບຖາດ (tray setups) ແລະ ການຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນຮູບແບບເຕັ້ນ (bench arrangements) ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມືພິເສດໃດໆ ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຫຼືຫຸດຂະໜາດການດຳເນີນງານເປັນໄປໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະເຂດ.
ການຊົ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮົ່ມນ້ຳໃນຖາດທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ປັ້ມນ້ຳທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ການຈັດການຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານພື້ນທີ່ທົ່ວທັງຖາດທີ່ໃຊ້ໃນການເພາະເມັດ
ການປູກຕົ້ນອ່ອນໃນຖັງມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ທົ່ວເຂດໜ້າຜິວຂອງຖັງຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ. ການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນສ່ວນປະກອບຂອງດິນ, ຄວາມສູງທີ່ແຕ່ລະສ່ວນຂອງຖັງຖືກຈັດວາງ, ຕຳແໜ່ງທີ່ຖັງຕັ້ງຢູ່ເທື່ອງກັບທ່ອງລະບາຍອາກາດ ຫຼື ສ່ວນປະກອບແກ້ວ, ພ້ອມທັງການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມຊຸ່ມໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງເປັນເຂດດິນຟ້າອາກາດນ້ອຍໆພາຍໃນຖັງແຕ່ລະອັນ. ວິທີການຮົດນ້ຳທີ່ມາດຕະຖານຈະປີ່ນປົວເຊລແຕ່ລະຊ່ອງໃນຖັງໃຫ້ຄືກັນທັງໝົດ, ເຊິ່ງມັກຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນອ່ອນບາງຕົ້ນໄດ້ຮັບນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຕົ້ນອ່ອນອື່ນໆທີ່ຢູ່ເທິງແຖວຂ້າງນອກແຫ້ງເຖື່ອນຢ່າງສົມບູນ. ນີ້ແມ່ນຈຸດທີ່ປັ້ມນ້ຳທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ເຂົ້າມາມີປະໂຫຍດ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດສົ່ງນ້ຳໄປຍັງບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍຜ່ານຫົວຈ່າຍທີ່ປັບໄດ້ ແລະ ອຸປະກອນຈ່າຍນ້ຳທີ່ຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນໄດ້. ເກືອກເຮືອນສາມາດປັບຄວາມໄຫຼວຂອງນ້ຳ ແລະ ທິດທາງທີ່ນ້ຳຈະໄຫຼໄປ ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການເฉະເພາະຂອງຖັງແຕ່ລະອັນ ເພື່ອໃຫ້ມີການລະບາຍນ້ຳທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຖຶງລະດັບຄວາມຊຸ່ມທີ່ເໝາະສົມ. ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດທີ່ດຳເນີນໃນເຮືອນແກ້ວເມື່ອປີທີ່ຜ່ານມາ, ການນຳໃຊ້ລະບົບການຮົດນ້ຳທີ່ມີເປົ້າໝາຍແບບນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຈາກສະພາບທີ່ເປີ່ຍມື້ນ ຫຼື ແຫ້ງເຖື່ອນລົງໄດ້ປະມານ 40% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບການຮົດນ້ຳແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ການຮົດຢ່າງທົ່ວໄປທົ່ວທັງໝົດ.
ການປັບຄວາມໄຫຼແລະຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງໄວວາຂອງປັ້ມນ້ຳທີ່ສາມາດພາໄປໄດ້
ປັ້ມນ້ຳທີ່ສາມາດພາໄປໄດ້ໃນປັດຈຸບັນມີຄຸນສົມບັດການຄວບຄຸມຄວາມໄຫຼທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເປັນໄປໄດ້ (ໃນໄລຍະ 0.5–10 GPM) ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງໄວວາທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງມື ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການປັບຄວາມໄຫຼໃນແຕ່ລະມື້ງ່າຍຂຶ້ນ ສຳລັບການຮົດນ້ຳໃນຖາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການເຕີບໂຕທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜູ້ປະຕິບັດການສາມາດປ່ຽນຈາກການໃຊ້ຫົວຈັ່ງນ້ຳໄຟໂນເລັດ (micro-drippers) ສຳລັບຕົ້ນອ່ອນທີ່ເລີ່ມງອກອອກມາ ໄປເປັນທໍ່ຈັ່ງນ້ຳທີ່ມີຄວາມໄຫຼສູງ (high-flow wands) ສຳລັບຕົ້ນອ່ອນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ແລ້ວໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍ—ທັງໝົດນີ້ເຮັດໄດ້ດ້ວຍຂໍ້ຕໍ່ມາດຕະຖານ. ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ:
- ການຮົດນ້ຳຕາມເຂດເປົ້າໝາຍ : ປັບຄວາມໄຫຼໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມສາມາດໃນການລະບາຍນ້ຳຂອງຖາດແຕ່ລະອັນ ແລະ ປະເພດຂອງສື່ທີ່ໃຊ້
- ການຕັ້ງຄ່າຄືນໃໝ່ຢ່າງໄວວາ : ປ່ຽນຫົວຈັ່ງນ້ຳໄດ້ພາຍໃນ 30 ວິນາທີ ເມື່ອປ່ຽນຈາກຂັ້ນຕອນການເພາະເມັດໄປເປັນຂັ້ນຕອນອື່ນ
- ຄວາມສະເໝືອນກັນຂອງຄວາມດັນ : ຮັກສາຄວາມດັນໃຫ້ຢູ່ໃນໄລຍະ 15–30 PSI ຢູ່ທົ່ວທຸກຈຸດອອກ (outlets) — ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປ່ຽນຄວາມໄຫຼກໍຕາມ — ເພື່ອໃຫ້ການຈັ່ງນ້ຳມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍບໍ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຍາວຂອງທໍ່ ຫຼື ການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບຄວາມສູງ
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນການຮົດນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດທົດຊ້ອນໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນຖາດຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍອັນທີ່ຈັດເລີຍງແຕກຕ່າງກັນ—ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປັບຄ່າໃໝ່ ຫຼື ໃຊ້ວາວທີ່ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມດັນໃຫ້ຄົງທີ່.
ການສົ່ງຜ່ານຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ຂໍ້ໄດ້ປຽດທີ່ສຳຄັນດ້ານປະສິດທິພາບຂອງປັ້ມນ້ຳແບບພົກພາ
ສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດປ່ຽນເກມທີ່ແທ້ຈິງສຳລັບການດຳເນີນງານຫຼາຍໆຢ່າງ ແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ຄ່ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ: ຄວາມດັນນ້ຳທີ່ເຄື່ອນຕົວຢ່າງສະຖຽນ. ລະບົບດັ້ງເດີມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທໍ່ຫຼັກຈະມີບັນຫາເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບຄວາມສູງ, ຫຼື ເພາະວ່າທໍ່ຍາວເກີນໄປ. ປັ້ມທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີການເຮັດວຽກດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຄົງທີ່ (fixed displacement) ສາມາດຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງລະບົບໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເກີດສິ່ງຕ່າງໆໃນແວດວາງເຮັດວຽກ. ບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປແລ້ວເຖິງຮູບແບບການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເປັນປັນຫາ (ເປີດ-ປິດ-ເປີດອີກ) ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງພືດເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. ອີງຕາມບາງມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກຳໃນປີ 2023, ລະບົບປັ້ມທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຄົງທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີປະສິດທິພາບປະມານ 95%. ເລກດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍເພາະວ່າມັນຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳແຈກຢາຍໄປທົ່ວທັງໝົດໃນດິນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ຫຼຸດການສູນເສຍນ້ຳທີ່ໄຫຼລົງໄປ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງເວລາຮົ່ວໄຫຼທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ຕາມແຜນທີ່ກຳນົດໄວ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ເກືອກເກີນທີ່ປ່ຽນໄປໃຊ້ລະບົບນີ້ລາຍງານວ່າພວກເຂົາໃຊ້ເວລານ້ອຍລົງຫຼາຍໃນການປັບຄວາມດັນດ້ວຍຕົວເອງ. ພ້ອມທັງພືດອາຍຸນ້ອຍຂອງພວກເຂົາຍັງເຕີບໂຕຮ່ວມກັນໄດ້ດີຂຶ້ນ, ຊ່ວຍຫຼຸດລົງເວລາທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນການເຕີບໂຕປະມານ 18% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບຄວາມດັນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (variable pressure systems) ທີ່ຍັງຄົງຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.
ພາກ FAQ
ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງແມ່ນຫຍັງ?
ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເປັນການຈັດຫານ້ຳໃນປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງແທ້ໆ ແກ່ແຕ່ລະຕົ້ນພືດ, ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງນ້ຳຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມສະພາບການເຕີບໂຕທີ່ດີທີ່ສຸດ.
ປັ້ມນ້ຳທີ່ສາມາດຂົນຍົກໄດ້ຊ່ວຍໃນການຮົ່ວໄຫຼແນວໃດ?
ປັ້ມນ້ຳທີ່ສາມາດຂົນຍົກໄດ້ໃຫ້ຄວາມດັນຂອງນ້ຳທີ່ສະເໝືອນກັນ ແລະ ການຈັດສົ່ງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດສົ່ງນ້ຳໄປຍັງບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງ. ມັນເປັນປະໂຫຍດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ລະບົບທໍ່ນ້ຳແບບດັ້ງເດີມບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊັ່ນ: ສວນທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ ແລະ ສວນເຮືອນແກ້ວຂະໜາດນ້ອຍ.
ຂໍ້ດີຂອງການນຳໃຊ້ປັ້ມນ້ຳທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຖ່ານໄຟ ແລະ ປັ້ມນ້ຳທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນຫຍັງ?
ປັ້ມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້, ລົດຕົ້ນທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນເຂດທີ່ມີສະຖານະພາບພະລັງງານຈຳກັດ. ຮຸ່ນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານແສງຕາເວັນເຮັດວຽກຢ່າງຍືນຍົງໃນເວລາມື້, ແລະ ຖ່ານໄຟຈະໃຫ້ພະລັງງານເພີ່ມເຕີມສຳລັບການຮົ່ວໄຫຼໃນເວລາກາງຄືນ.
ເປັນຫຍັງຄວາມດັນທີ່ສະເໝືອນກັນຈຶ່ງສຳຄັນໃນລະບົບການຮົ່ວໄຫຼ?
ການຄວບຄຸມຄວາມດັນຢ່າງສອດຄ່ອງຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດສົ່ງນ້ຳແບບທົ່ວເຖິງ, ປ້ອງກັນສະຖານະການທີ່ພືດບາງຊະນິດໄດ້ຮັບນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ ໃນຂະນະທີ່ພືດອື່ນໆກໍຍັງຄົງແຫ້ງ. ມັນເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫຼຸດການສູນເສຍນ້ຳ, ແລະສະໜັບສະໜູນການຮີດຕຳເວັນການຮົດນ້ຳທີ່ສາມາດທຳนายໄດ້.
ສາລະບານ
-
ການຮົດນ້ຳທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເພື່ອການພັດທະນາຕົ້ນກິ່ງທີ່ເທົ່າທຽມກັນ
- ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມຊຸ່ມຊື້ນໃນຕົ້ນກິ່ງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
- ການຈັດສົ່ງທີ່ມີປະລິມານນ້ອຍຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງຄວາມກົດດັນຢ່າງເສຖຽນ ໂດຍໃຊ້ລະບົບປັ້ມນ້ຳທີ່ສາມາດພກຕິດຕົວໄດ້
- ກໍລະນີທີ່ສຶກສາ: ການປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການງອກຂອງໝາກເທົາ 22% ໂດຍໃຊ້ຫົວຈັດສົ່ງນ້ຳແບບ drip ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍປັ້ມນ້ຳທີ່ສາມາດພກຕິດຕົວໄດ້
- ການຮົດນ້ຳແບບບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ມີຄວາມເคลື່ອນໄຫວ ສຳລັບເຮືອນແກ້ວຂະໜາດນ້ອຍ
- ການຊົ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຮົ່ມນ້ຳໃນຖາດທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ປັ້ມນ້ຳທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
- ການສົ່ງຜ່ານຄວາມດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ຂໍ້ໄດ້ປຽດທີ່ສຳຄັນດ້ານປະສິດທິພາບຂອງປັ້ມນ້ຳແບບພົກພາ