Milyen nyomásra van szüksége egy csepegtető öntözőrendszernek
A csepegtető öntözési nyomás meghatározza, hogy a szántóföldön minden kibocsátó megfelelő mennyiségű vizet szállít-e, vagy egyes növények megfulladnak, míg mások kiszáradnak. A csepegtető rendszerek figyelemreméltóan alacsony nyomáson - működnek, jellemzően 10–30 PSI az emitternél. A csepegtetőrendszer minden alkatrésze saját nyomásablakkal rendelkezik, és az azon kívüli működés egyenetlen eloszlást, a kibocsátó károsodását vagy termésveszteséget okoz. Ellentétbensprinkler rendszerekamelyek 50–80 PSI-vel működnek, a csepegtető rendszerek rendkívül alacsony nyomáson működnek, jellemzően 10–30 PSI-vel az emitteren.

Nyomáskövetelmények rendszerkomponensenként (UC Davis Extension, Zaccaria 2019):
| Összetevő | Tipikus PSI tartomány | Szerep a rendszerben |
| Fővonal (szabályozás előtt) | 20-60 PSI | Vizet szállít a szivattyúból a zónákba |
| Alprogram | 15-40 PSI | Oldalra oszlik |
| Oldalsó bemenet | 10-25 PSI | A sor mentén táplálja a kibocsátókat |
| Emitter (szabályozás után) | 10–30 PSI (optimális: 15–25 PSI) | Vizet szállít a gyökérzónába |
Tervezési nyomás emitter típusa szerint (Oklahoma State BAE-1511; UGA Extension B894):
| Emitter típus | Üzemi nyomás | Minimális nyomás | Maximális biztonságos nyomás |
| Vékony{0}}falú csepegtető szalag (8–15 mil) | 6-15 PSI | 4-6 PSI | 15-20 PSI |
| Normál csepegtető vezeték (turbulens áramlás) | 10-20 PSI | 5-10 PSI | 25-30 PSI |
| PC-kibocsátók (standard) | 15-30 PSI | 7-10 PSI | Akár 58 PSI |
| PC-kibocsátók (alacsony{0}}nyomás) | 10-25 PSI | 4-5 PSI | Akár 44 PSI |
| Mikro-locsolók | 20-40 PSI | 15-20 PSI | 40-50 PSI |
Mi történik, ha a nyomás 20%-kal eltér a névleges tartománytól (FAO öntözési kézikönyv 8. modul):
| Állapot | Nem{0}}PC-sugárzó | PC Emitter | Rendszerhatás |
| 20%-kal az értékelés alatt | −10% áramlás | <5% flow change | Öntözés alatti, száraz foltok, visszamaradt növekedés |
| 20%-kal a besorolás felett | +10% áramlás | <5% flow change | Permetezés/permetezés, kifújt szerelvények, lefolyás |
Nem -PC-sugárzók esetén az áramlás a Q=k × P^x egyenletet követi, ahol x ≈ 0,5 turbulens áramlás esetén. Ez azt jelenti, hogy minden 10%-os nyomásváltozás körülbelül 5%-os áramlásváltozást okoz - egy közvetlen csővezeték a nyomásváltozástól a hozamveszteségig.
Hogyan mérjünk nyomást egy csepegtető rendszerben?
A legtöbb kereskedelmi forgalomban lévő csepegtetőrendszer problémája álcázott nyomásprobléma. A strukturált, 4 pontos nyomásmérési protokoll zónánként 15 percet vesz igénybe, és a problémák 80%-át elkapja, mielőtt azok befolyásolnák a hozamot.
A 4 kritikus mérési pont (UC Davis Extension; Gros.Farm 2026):
| Pont | Elhelyezkedés | Mit mond neked |
| 1. pont | Szűrő bemenet | Forrásnyomás a szivattyúból vagy a hálózatból |
| 2. pont | Szűrő kimenet | Szűrőnyomásesés (eltömődés jelző) |
| 3. pont | Oldalsó bemenet (első emitter) | A csepegtető vezetékekbe belépő üzemi nyomás |
| 4. pont | Oldalvég (utolsó kibocsátó) | Teljes nyomásveszteség a zónán keresztül |
Miért számít ez a 4 pont:
1. pont kontra 2. pont reveals filter condition. A clean screen filter drops 2–3 PSI; a clogged one drops >5 PSI. Ez az egyetlen összehasonlítás megmondja, hogy visszamosás vagy csere.
2. pont kontra 3. pontfelfedi a szelep, a szabályozó és az elosztó veszteségeit.
3. pont kontra 4. pontmegmutatja az oldalsó súrlódási veszteséget és azt, hogy az oldalsó részei túl hosszúak-e.
A mérőmű specifikációi terepi használatra (Hunter Industries cseppzóna készlet dokumentációja):
| Specifikáció | Ajánlás | Miért |
| Hatótávolság | 0–60 PSI (0–4 bar) | Lefedi az összes csepegtető működési tartományt |
| Pontosság | a teljes skála ±2%-a | 1,2 PSI pontosság 60 PSI tartományban |
| Kapcsolat | 1/4" NPT vagy BSP | Szabványos öntözőszerelvény |
| Írja be | Glicerinnel{0}}töltött | Csillapítja a vibrációt, olvasható járás közben |
| Arc mérete | 2" minimum | Verőfényes napon olvasható |
A szűrő nyomásesésének küszöbértékei (YourUniRrigation 2026):
| Szűrő típusa | Tiszta (normál) | Tisztításra szorul | Kritikus (csere/visszamosás) |
| Képernyőszűrő | 2-3 PSI | >5 PSI | >10 PSI |
| Lemezszűrő | 3-5 PSI | >8 PSI | >15 PSI |
| Homokközeg szűrő | 5-8 PSI | >12 PSI | >20 PSI |
Mikor kell mérni (UC Davis Extension; AguaFox 2026):
| Időzítés | Ellenőrizendő pontok | Mit kell keresni |
| Előszezon (az első futam előtt) | Mind a 4 pont | Hasonlítsa össze a tervezési alapállapottal |
| Szezonban havonta | 3. pont és 4 + szűrő | Oldalirányú leromlás, szűrő eltömődés |
| Bármilyen karbantartás után | Mind a 4 pont | Ellenőrizze, hogy a javítás megoldotta a problémát |
| Szezon vége | Mind a 4 pont | Dokumentum a jövő évi alapállapothoz |
Szereljen fel állandó mérőportokat az 1–3. pontokra 1/4"-os, kupakkal ellátott NPT T-idomok segítségével. Így nem kell minden méréskor vonalakat vágni. A 3 port zónánkénti költsége 10 - dollár alatti sokkal olcsóbb, mint az észleletlen nyomásproblémák miatti hozamcsökkenés.
Hogyan lehet kiszámítani a nyomásveszteséget csepegtető rendszerekben?
A nyomásveszteség a csendes hozamgyilkos a kereskedelmi csepegtetőrendszerekben. A víz energiát veszít, amikor a csöveken áthalad (súrlódás), megváltoztatja a magasságot, és áthalad a szerelvényeken és szűrőkön. Ha nem veszi figyelembe ezeket a veszteségeket a tervezés során, a legtávolabbi kibocsátói 20–40%-kal kevesebb vizet szállítanak, mint a legközelebbiek.
Mekkora nyomásba kerül a súrlódás 100 láb csőenként?
A súrlódási veszteség a cső átmérőjétől, az áramlási sebességtől és a cső anyagától függ. Minél kisebb a cső vagy nagyobb az áramlás, annál nagyobb a nyomásveszteség. A Hazen-Williams-egyenlet (C=140 PE pipe esetén) generálja ezeket a mező-kész referenciatáblázatokat.
PE-cső súrlódási vesztesége (PSI/100 láb) - oldalsó-minőségű cső (IrrigationGlobal; NMSU RR773):
| Áramlási sebesség | 1/2" (16 mm OD) | 3/4" (20 mm OD) | 1" (25 mm OD) | 1,25 hüvelyk (32 mm OD) |
| 1 GPM | 0.45 | 0.14 | 0.05 | 0.01 |
| 2 GPM | 1.80 | 0.49 | 0.15 | 0.05 |
| 4 GPM | 7.00 | 1.90 | 0.58 | 0.19 |
| 6 GPM | - | 4.20 | 1.26 | 0.41 |
| 10 GPM | - | - | 3.40 | 1.10 |
HDPE fővezeték súrlódási vesztesége (magasság méter per 100 m) (IrrigationGlobal):
| Átfolyás (m³/h) | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 63 mm |
| 2.0 | 0.046 | 0.016 | - | - |
| 5.0 | 0.230 | 0.076 | 0.024 | - |
| 10.0 | - | 0.270 | 0.085 | 0.027 |
| 15.0 | - | - | 0.180 | 0.056 |
Hogyan befolyásolják a magasságváltozások a cseppnyomást?
A magasság a legegyszerűbb nyomásszámítás az öntözésben -, és ezt a leggyakrabban figyelmen kívül hagyják.
Alapszabály (UKY HO122; Oklahoma állam BAE-1511):
1 láb szintemelkedés=0.433 PSI veszteség
1 láb magasságvesztés=0.433 PSI nyereség
1 méter=9.8 kPa=0.098 bar
| Magasságváltozás | Nyomás hatás | Hatás a csepegtető szalagra (8–15 PSI tartomány) |
| 10 láb (3 m) felfelé | −4,3 PSI | Jelentős - a minimum alá csökkenhet |
| 20 láb (6 m) felfelé | −8,7 PSI | A kritikus - túllépi a vékonyfalú szalag teljes működési tartományát |
| 30 láb (9 m) felfelé | −13 PSI | A súlyos - zónázást vagy PC-kibocsátót igényel |
A felülről lefelé 20 lábra zuhanó mező 8,7 PSI-t nyer alul. A 8–15 PSI névleges nyomású csepegtető szalag esetében ez azt jelenti, hogy a felső sugárzók 8 PSI-t láthatnak (alig működik), míg az alsók 17 PSI-t (túlnyomásos, permetezés). Pontosan ez az a forgatókönyv, amikor a PC-kibocsátók megfizetik magukat.
Szerelvények és alkatrészek nyomásveszteségei
A szivattyú és az emitterek közötti minden alkatrész nyomást fogyaszt. Itt vannak a rendszertervezés során figyelembe veendő tipikus veszteségek.
| Összetevő | Tipikus PSI veszteség | Megjegyzések |
| Képernyőszűrő (tiszta) | 2-5 PSI | Dugulva duplázódik vagy háromszorosodik |
| Lemezszűrő (tiszta) | 3-7 PSI | Magasabb, mint a képernyő; jobb szűrés |
| Homokközeg szűrő | 5-10 PSI | Visszamosó szelepet tartalmaz |
| Műtrágya befecskendező | 5-15 PSI | Venturi típusú legnagyobb veszteség |
| Nyomásszabályozó | 0 PSI (alapjel) | 10–15 PSI különbséget igényel az alapjel felett |
| Visszacsapó szelep | 0,5–1,5 PSI | Megakadályozza a vízelvezetést- |
| Vízóra | 1-5 PSI | Méretenként változó |
| 90 fokos könyök | ~0,1–0,2 PSI | Kisebb, de összeadódik |
| Póló illesztés | ~0,1–0,3 PSI | Az áramlás irányától függ |
(Rain Bird Pressure Loss Reference; YourUniRrigation 2026)
Példa:Hogyan lehet kiszámítani a nyomásveszteséget egy 200 méteres csepegtető öntözésnél?
Forgatókönyv:16 mm PE oldalsó, 200 m hosszú, 1,0 L/h sugárzók 30 cm távolságban, sík terepen.
1. lépés: Számítsa ki a teljes áramlást
200 m ÷ 0,3 m=667 sugárzók
667 × 1,0 l/h=667 l/ó=2.94 GPM
2. lépés: Nézze meg a súrlódási veszteséget
A PE csőasztalról: 16 mm ~3 GPM-nél ≈ 1,8 PSI/100 láb
200 m=656 láb
Súrlódási veszteség ≈ (656/100) × 1,8 ≈11,8 PSI
3. lépés: A - csepegtető oldalak azonban nem teljes-áramlási csövek.A víz a teljes hosszon keresztül távozik az emittereken, így a tényleges súrlódási veszteség a teljes -csőszámítás körülbelül 36–45%-a (a Christiansen F--tényezője 667 kivezetésre ≈ 0,36).
Korrigált súrlódási veszteség ≈ 11,8 × 0.36=4.3 PSI
4. lépés: Rendszerveszteségek hozzáadása
| Veszteségforrás | PSI |
| Oldalirányú súrlódás (korrigált) | 4.3 |
| Képernyőszűrő (tiszta) | 3.0 |
| Műtrágya befecskendező | 8.0 |
| Szerelvények és szelepek | 1.5 |
| Emitter minimális üzemi nyomása | 10.0 |
| Összesen szükséges a szivattyúnál | 26,8 PSI |
Ennek a rendszernek körülbelül 27 PSI-re van szüksége a szivattyú kimenetén - egy szabványos öntözőszivattyú kapacitásán belül, de a szivattyút úgy kell méretezni, hogy ezt 2,94 GPM-en tudja leadni.
A nyomásveszteség három forrásból ered: - a súrlódás (használja a táblázatokat), a magasság (0,433 PSI lábonként) és az alkatrészek (szűrők, befecskendezők, szelepek). A csepegtető oldalsó részek esetében a Christiansen korrekciós tényező a súrlódási veszteséget a teljes -csőérték körülbelül 36%-ára csökkenti. Egy 200 m-es oldalsó 1,0 l/h-s kibocsátókkal 30 cm-es távolságban nagyjából 4,3 PSI-t veszít a súrlódás miatt, ami kezelhető, ha figyelembe vesszük a szivattyú méretezésénél.
Nyomás-kompenzálásavs. nem{0}}PC-sugárzók: Hogyan befolyásolja a nyomásváltozás a hozamot?
A választás közöttnyomás{0}}kompenzáció (PC)és a nem{0}}PC-kibocsátók nem csak költségdöntés, hanem közvetlenül meghatározzák, hogy a termény milyen egyenletesen kapja meg a vizet, amikor a nyomás ingadozása a táblán.
Mennyire változik az áramlás, ha a nyomás változik?
Nem -számítógépes sugárzók esetén az áramlás Q=k × P^x szerint történik. Az x kitevő határozza meg az érzékenységet:
| Nyomásváltozás | Áramlásváltozás (x=0.5, turbulens) | Áramlásváltás (x=0.7, némi csepegtető szalag) |
| −20% | −10% | −14% |
| −10% | −5% | −7% |
| +10% | +5% | +7% |
| +20% | +10% | +14% |
Mikor fizetnek a PC-kibocsátók magukért?
A PC-kibocsátók 2–7-szer drágábbak, mint a nem -PC-k (egyenként 0,10–0,35 USD vs. 0,02–0,05 USD), de a megtérülés 1–3 szezonon belül megtörténik a megfelelő forgatókönyv esetén.
Hogyan csökkenti a hozamot a nyomás nem{0}}egyenletessége?
A Distribution Uniformity (DU) az a mérőszám, amely összeköti a nyomáskezelést az alsó sorral.DU=(A kibocsátók legalacsonyabb 25%-ának átlagos áramlása) ÷ (Az összes kibocsátó átlagos áramlása) × 100
In a citrus drip irrigation study in Pakistan, maintaining DU >80%-a gondos nyomásszabályozást igényelt. A tanulmány megállapította, hogy a nyomásmagasság 10,56 méter és 7 méter között (körülbelül 15 és 10 PSI között) az egész területen mérhető hozamkülönbségeket okozott, ha nem -PC-sugárzókat használtak (PMD Pakistan).
A nem{0}}számítógépes sugárzók 5–14%-ot veszítenek 20%-os nyomásváltozásonként, a PC-kibocsátók pedig 5%-on belül maradnak. Használja a PC-t, ha a magassági változások meghaladják a 3 ft-ot, az oldalsó oldalak a 400 ft-ot, vagy ha nagy-értékű növényeket termeszt. A 80% alatti DU azt jelenti, hogy 5-15% hozamot veszít. A javítás gyakran a nyomásszabályozás frissítése, nem pedig több víz.
Hogyan szabályozzuk a csepegtető öntözés nyomását?
A nyomásszabályozó a rendszer egységességének egyetlen legfontosabb eleme, amely hatásosabb, mint a csőméret, az emitter kiválasztása vagy a szivattyú kapacitása. Megfelelő szabályozás nélkül még a legjobban-megtervezett rendszer is alulteljesít.
Előre beállított vs állítható nyomásszabályozók
| Funkció | Előre beállított szabályozó | Állítható szabályozó |
| Kimeneti nyomás | Rögzített (10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 PSI) | Változó tartományon belül |
| Költség | $15–40 | $40–100 |
| Pontosság | az alapjel ±5%-a | ±5-10% beállítástól függően |
| A legjobb | Szabványos telepítés ismert emitter típussal | Vegyes növénykultúrák, kutatás, változó zónák |
| Telepítés | Cserélje ki az egységet a nyomás megváltoztatásához | A beállításhoz forgassa el a csavart |
Nyomásszabályozó méretezése: Match Flow, nem csak cső
A szabályozóami túl nagy, az alacsony áramlásnál nem szabályozható; a túl kicsi korlátozza az áramlást és túlzott nyomásesést okoz.
Főbb méretezési szabályok:
Az áramlási tartomány egyezése:A szabályozó minimális térfogatáramának kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie a zóna maximális áramlásának 10%-ával
Nyomáskülönbség:A bemeneti nyomásnak legalább 10–15 PSI-vel meg kell haladnia a beállított kimeneti nyomást
Soha ne méret alatti:A túl kicsi szabályozó állandó nyomásveszteséget okoz még tiszta állapotban is
| Zóna áramlási sebesség | A szabályozó ajánlott mérete | Tipikus nyomásbeállítások |
| 1-5 GPM | 3/4" | 15-40 PSI |
| 5-10 GPM | 1" | 15-40 PSI |
| 10-20 GPM | 1.5" | 15-40 PSI |
| 20-40 GPM | 2" | 15-40 PSI |
Zóna 200 sugárzóval × 1 GPH=200 GPH=3.3 GPM → Használjon 3/4"-os, 1–10 GPM névleges szabályozót, 15 PSI-re állítva csepegtetőszalaghoz.
Zónánként egy szabályozó, nem rendszerenként
Ez a leggyakoribb tervezési hiba a kereskedelmi csepegtető rendszerekben.Zónánként egy nyomásszabályozó, a zónaszelep után szerelve.
Miért egy zónánként?
A zónaszelepek nyitáskor/záráskor nyomásingadozást okoznak
A különböző zónák eltérő magassági profillal rendelkezhetnek
Lehetővé teszi a független nyomásoptimalizálást
Elszigeteli a problémákat - az egyik zóna szabályozójának meghibásodása nem érinti a többieket
Nyomásszabályozás lejtős mezőkre
A lejtős terep szisztematikus nyomásváltozást hoz létre, amelyet egyetlen szabályozó sem tud rögzíteni.
| Magasságváltozás a zónán belül | Ajánlott stratégia |
| <3 ft (<1 m) | Egyzónás, nem{0}}PC-sugárzók OK |
| 3–10 láb (1–3 m) | PC-kibocsátók VAGY magassági zónákra osztva |
| 10–20 láb (3–6 m) | Külön magassági zónák egyedi szabályozókkal |
| >20 ft (>6 m) | Több zóna magassági sáv szerint; PC-kibocsátók az egész |
Magassági zóna szabályozó stratégia:
Magas{0}}magassági zóna: Állítsa be a szabályozót+5 PSIalapbeállítás feletti magassági veszteség kompenzálására
Alacsony-magassági zóna: Állítsa a szabályozót az alapbeállításra
Szereljen vissza visszacsapó szelepeket az alacsony pontokon, hogy megakadályozza a lefolyást-, amikor a rendszer ki van kapcsolva
Miért veszít nyomást a csepegtető öntözésem a terepen, és hogyan javítható?
Ha a csepegtetőrendszer nem működik, a nyomásmérés minden más diagnosztikai módszernél gyorsabban megmondja, mi a hiba. Ez a rész szisztematikus megközelítést kínál a terepen jelentkező nyomásproblémák azonosításához, teszteléséhez és megoldásához.
Gyors diagnosztikai táblázat
| Tünet | Valószínű Oka | Terepi teszt | Megoldás |
| Nincs áramlás egyetlen emitternél sem | Szivattyú le, főszelep zárva, légzár | Ellenőrizze a szivattyút; nyitott szelepek; levegőt vérezni | Az energia visszaállítása; nyitott szelepek; öblítő rendszer |
| Csak a végkibocsátókban nincs áramlás | Eltömődött szűrő; alulméretezett cső; a zóna túl nagy | Mérje meg a szűrő bemenetét és kimenetét; mérje meg az oldalsó kezdetet és a végét | Tisztítsa meg a szűrőt; osztott zóna; növelje a cső méretét |
| Gyenge áramlás az egész zónában | A szivattyú alulteljesít; többszörös szivárgás; alulméretezett kínálat | Mérje meg a forrás nyomását; járni a szivárgásokért; ellenőrizze az áramlási sebességet | Szivattyújavítás; javítsa ki a szivárgásokat; az ellátási kapacitás növelése |
| Permetezést/permetet bocsát ki | A nyomás túl magas; szabályozó meghibásodott | Mérje meg az oldalsó bemeneti nyomást | Szerelje be vagy cserélje ki a szabályozót |
| A szerelvények szivárognak | Magas nyomás; kopott pecsétek | Mérje meg a rendszer nyomását; ellenőrizze a szerelvényeket | Szerelje be a szabályozót; cserélje ki a szerelvényeket |
| Vízkalapács (csövek ütése) | Gyorsan{0}}záró szelepek; nagy sebesség | Vegye figyelembe a szelep működési időzítését | Szereljen be lassan{0}}záró szelepeket; adjunk hozzá kalapácslevezetőket |
| Az egyik zóna alacsony, a többi normál | Zóna szabályozó hiba; zónaszelep probléma | Teszt szabályozó kimenet; visszacsapó szelep | Cserélje ki a szabályozót; tisztítsa meg a szelepet |
| Szakaszos áramlás | Levegő a rendszerben; ingadozó kínálat | Ellenőrizze a levegő belépési pontjait; mérje meg a kínálat összhangját | Javítsa meg a levegő szivárgását; szereljen fel szellőzőnyílásokat; stabilizálja az ellátást |
Súrlódás, eltömődés vagy alulméretezett cső?
Alacsony nyomás az oldalsó végén a leggyakoribb panasz. Az ok elkülönítésének módja:
1. lépés: Ellenőrizze a szűrő nyomásesését
Szűrő bemenet mínusz szűrő kimenet
5 PSI → A szűrő eltömődött → Tisztítsa meg vagy öblítse le
<5 PSI → Proceed to Step 2
2. lépés: Ellenőrizze az oldalsó bemeneti nyomást
Hasonlítsa össze a tervezési nyomással
Alul a tervezés → Probléma felfelé (szivattyú, szivárgás, alulméretezett fő)
Tervezéskor → Folytassa a 3. lépéssel
3. lépés: Számítsa ki a várható súrlódási veszteséget
Használja a 3. szakasz táblázatait
If measured loss >>számított → Részleges elzáródás valószínű
Ha a mért veszteség ≈ számított → A súrlódás a probléma
Hogyan lehet megkülönböztetni a súrlódást az eltömődéstől?
| Indikátor | Súrlódási veszteség | Dugulás |
| Nyomásminta | Fokozatos csökkenés az oldalsó mentén | Hirtelen nyomásesés az elzáródási ponton |
| Áramlás oldalsó indításkor | Normál | Normál vagy enyhén csökkentett |
| Kipirulásra adott válasz | Nincs nyomásváltozás | Ideiglenes javulás |
| Szűrő állapota | Tiszta | Törmelék látható |
Megoldások ok szerint:
| Ok | Fix |
| Súrlódás (oldalsó túl hosszú vagy a cső túl kicsi) | Növelje a cső méretét; lerövidíti az oldalakat; hurkolja a rendszert |
| Dugulás | Öblítő vezetékek; ásványi vízkő savas kezelés; klórozás biofilmhez; szűrés frissítése |
| Alulméretezett cső | Újratervezett zóna oldalsó vagy nagyobb átmérőnként kevesebb emitterrel |
Mi okozza a magas nyomást és hogyan lehet megállítani?
A magas nyomás veszélyesebb, mint az alacsony nyomás. Az alkatrészeket tönkreteszi, nem csak a teljesítményt csökkenti.
| Ok | Hogyan lehet azonosítani | Megoldás |
| Szivattyús ciklus (gyors be/ki) | A mérőtű vadul ingadozik | Szerelje be a nyomástartó tartályt; módosítsa kivágás-be/kivágás- |
| Víz kalapács | Dobogó hang a szelepek zárásakor | Telepítsen lassan{0}}záródó mágnesszelepeket; adjunk hozzá kalapácslevezetőket |
| Hibás szabályozó | A nyomás jóval az alapjel felett van | Cserélje ki a szabályozót; ellenőrizze a minimális különbséget |
| Több zóna egyidejű zárása | A tüske a ciklus végén jelentkezik | A zóna bezárása 30–60 másodperccel eltolható |
| Szintemelkedés a rendszerbe | Állandó magas nyomás a mélypontokon | Szereljen fel nyomáscsökkentő szelepeket- az emelési szünetekben |
