Mitä painetta tippakastelujärjestelmä tarvitsee
Tippakastelupaine määrittää, antaako jokainen pellollasi emitteri oikean määrän vettä vai hukkuvatko jotkut kasvit, kun taas toiset kuivuvat. Tiputusjärjestelmät toimivat erittäin alhaisella paineella -, tyypillisesti 10–30 PSI emitterissä. Jokaisella tiputusjärjestelmän komponentilla on erityinen paineikkuna, ja sen ulkopuolella toimiminen aiheuttaa epätasaista jakautumista, emitterivaurioita tai sadon menetystä. Toisin kuinsprinklerijärjestelmätjotka toimivat 50–80 PSI:llä, tiputusjärjestelmät toimivat huomattavan alhaisella paineella, tyypillisesti 10–30 PSI emitterissä.

Painevaatimukset järjestelmäkomponenteittain (UC Davis Extension, Zaccaria 2019):
| Komponentti | Tyypillinen PSI-alue | Rooli järjestelmässä |
| Päälinja (ennen asetusta) | 20-60 PSI | Toimittaa vettä pumpusta vyöhykkeille |
| Submain | 15-40 PSI | Jakaantuu sivuille |
| Sivuttainen sisääntulo | 10-25 PSI | Syöttää säteilijät riviä pitkin |
| Lähettäjä (säädön jälkeen) | 10–30 PSI (optimaalinen: 15–25 PSI) | Toimittaa vettä juurialueelle |
Suunnittelupaine emitterityypin mukaan (Oklahoma State BAE-1511; UGA Extension B894):
| Lähettimen tyyppi | Käyttöpaine | Minimipaine | Suurin turvapaine |
| Ohut{0}}seinämäinen tipputeippi (8–15 milj.) | 6-15 PSI | 4-6 PSI | 15-20 PSI |
| Vakio tippaputki (pyörteinen virtaus) | 10-20 PSI | 5-10 PSI | 25-30 PSI |
| PC-lähettimet (vakio) | 15-30 PSI | 7-10 PSI | Jopa 58 PSI |
| PC-säteilijät (matala{0}}paine) | 10-25 PSI | 4-5 PSI | Jopa 44 PSI |
| Mikro{0}}sadettimia | 20-40 PSI | 15-20 PSI | 40-50 PSI |
Mitä tapahtuu, kun paine poikkeaa 20 % nimellisalueelta (FAO Irrigation Manual Module 8):
| Kunto | Ei{0}}PC-lähetin | PC-lähetin | Järjestelmävaikutus |
| 20 % alle arvosanan | -10 % virtaus | <5% flow change | -kastelu, kuivat paikat, hidastunut kasvu |
| 20 % arvosanan yläpuolella | +10 % virtaus | <5% flow change | Ruiskutus/sumutus, puhalletut liittimet, valuminen |
Muille kuin -PC-säteilijöille virtaus seuraa yhtälöä Q=k × P^x, missä x ≈ 0,5 turbulenttiselle virtaukselle. Tämä tarkoittaa, että jokainen 10 % paineen muutos aiheuttaa noin 5 % virtauksen muutoksen - suoran putkilinjan paineen vaihtelusta tuottohäviöön.
Kuinka mitata painetta tiputusjärjestelmässä?
Useimmat kaupalliset tiputusjärjestelmän ongelmat ovat naamioituja paineongelmia. Strukturoitu 4-pisteinen paineenmittausprotokolla kestää 15 minuuttia vyöhykettä kohden ja havaitsee 80 % ongelmista ennen kuin ne vaikuttavat tuottoon.
Neljä kriittistä mittauspistettä (UC Davis Extension; Gros.Farm 2026):
| Kohta | Sijainti | Mitä se kertoo sinulle |
| Kohta 1 | Suodattimen sisääntulo | Lähdepaine pumpusta tai verkosta |
| Kohta 2 | Suodattimen ulostulo | Suodattimen painehäviö (tukoksen ilmaisin) |
| Kohta 3 | Sivuttaistulo (ensimmäinen emitteri) | Käyttöpaine tippaputkiin |
| Kohta 4 | Sivupää (viimeinen lähettäjä) | Kokonaispainehäviö vyöhykkeen läpi |
Miksi näillä 4 pisteellä on merkitystä:
Piste 1 vs kohta 2 reveals filter condition. A clean screen filter drops 2–3 PSI; a clogged one drops >5 PSI. Tämä yksittäinen vertailu kertoo, huuhdellaanko vai vaihdetaanko.
Kohta 2 vs kohta 3paljastaa venttiilin, säätimen ja jakotukin häviöt.
Kohta 3 vs kohta 4paljastaa sivuttaiskitkahäviön ja sen, ovatko kyljet liian pitkät.
Mittaritiedot kenttäkäyttöön (Hunter Industries Drip Zone Kit -dokumentaatio):
| Erittely | Suositus | Miksi |
| Alue | 0–60 PSI (0–4 baaria) | Kattaa kaikki tippakäyttöalueet |
| Tarkkuus | ±2 % täydestä asteikosta | 1,2 PSI:n tarkkuus 60 PSI:n alueella |
| Yhteys | 1/4" NPT tai BSP | Tavallinen kasteluliitin |
| Tyyppi | Glyseriini{0}}täytetty | Vaimentaa tärinää, luettavissa kävellessä |
| Kasvojen koko | 2" vähintään | Luettavissa kirkkaassa auringossa |
Suodattimen painehäviön kynnysarvot (YourUniRrigation 2026):
| Suodattimen tyyppi | Puhdas (normaali) | Vaatii puhdistusta | Kriittinen (korvaa/takaisinpesu) |
| Näytön suodatin | 2-3 PSI | >5 PSI | >10 PSI |
| Levyn suodatin | 3-5 PSI | >8 PSI | >15 PSI |
| Hiekkamateriaalisuodatin | 5-8 PSI | >12 PSI | >20 PSI |
Milloin mitata (UC Davis Extension; AguaFox 2026):
| Ajoitus | Tarkistettavat kohdat | Mitä etsiä |
| Pre{0}}kausi (ennen ensimmäistä ajoa) | Kaikki 4 pistettä | Vertaa suunnittelun perustilaan |
| Kuukausittain kauden aikana | Piste 3 & 4 + suodatin | Sivuttaisvaurio, suodattimen tukkeutuminen |
| Minkä tahansa huollon jälkeen | Kaikki 4 pistettä | Varmista, että korjaus ratkaisi ongelman |
| Kauden loppu | Kaikki 4 pistettä | Asiakirja ensi vuoden lähtötasosta |
Asenna pysyvät mittaportit pisteisiin 1–3 käyttämällä 1/4" NPT T-liittimiä, joissa on korkit. Tämä eliminoi tarpeen leikata viivoiksi joka kerta, kun mittaat. Kolmen portin hinta vyöhykettä kohti on alle 10 - dollaria paljon halvempi kuin havaitsemattomien paineongelmien aiheuttama tuottohäviö.
Kuinka laskea painehäviö tiputusjärjestelmissä?
Painehäviö on kaupallisissa tippajärjestelmissä hiljainen tuoton tappaja. Vesi menettää energiaa liikkuessaan putkien läpi (kitka), muuttaa korkeutta ja kulkee liitosten ja suodattimien läpi. Jos et huomioi näitä häviöitä suunnittelussa, kaukaisimmat päästöt tuottavat 20–40 % vähemmän vettä kuin lähimmät.
Kuinka paljon painetta kitka maksaa / 100 jalkaa putkea?
Kitkahäviö riippuu putken halkaisijasta, virtausnopeudesta ja putken materiaalista. Mitä pienempi putki tai suurempi virtaus, sitä enemmän painetta menetät. Hazen-Williams-yhtälö (C=140 PE-putkelle) luo nämä kenttä-valmiit viitetaulukot.
PE-putken kitkahäviö (PSI per 100 jalkaa) - lateraalista-putket (IrrigationGlobal; NMSU RR773):
| Virtausnopeus | 1/2" (16 mm OD) | 3/4" (20 mm OD) | 1" (25 mm ulkohalkaisija) | 1,25" (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-päälinjan kitkahäviö (korkeusmetriä 100 metriä kohti) (IrrigationGlobal):
| Virtaus (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 |
Kuinka korkeuden muutokset vaikuttavat tippapaineeseen?
Korkeus on yksinkertaisin painelaskelma kastelussa - ja se jätetään useimmiten huomiotta.
Perussääntö (UKY HO122; Oklahoman osavaltion BAE-1511):
1 jalan korkeusvahvistus=0.433 PSI-häviö
1 jalka korkeushäviöstä=0.433 PSI-vahvistus
1 metri=9.8 kPa=0.098 bar
| Korkeusmuutos | Painevaikutus | Vaikutus tippunauhaan (8–15 PSI-alue) |
| 10 jalkaa (3 m) ylämäkeen | −4,3 PSI | Merkittävä - voi pudota alle minimin |
| 20 jalkaa (6 m) ylämäkeen | −8,7 PSI | Kriittinen - ylittää ohut-teipin koko toiminta-alueen |
| 30 jalkaa (9 m) ylämäkeen | −13 PSI | Vakava - edellyttää vyöhykejakoa tai PC-lähettimiä |
Kenttä, joka putoaa 20 jalkaa ylhäältä alas, saa 8,7 PSI:n alareunassa. Jos nauha on mitoitettu 8–15 PSI:ksi, se tarkoittaa, että ylimmät säteilijät saattavat nähdä 8 PSI:n (tuskin toimivat), kun taas alimmat 17 PSI (ylipaineistettu, ruiskutettu). Tämä on juuri se skenaario, jossa PC-säteilijät maksavat itsensä takaisin.
Asennus ja komponenttien painehäviöt
Jokainen pumpun ja emitterien välinen komponentti kuluttaa painetta. Tässä ovat tyypilliset häviöt, jotka on otettava huomioon järjestelmän suunnittelussa.
| Komponentti | Tyypillinen PSI-tappio | Huomautuksia |
| Näytön suodatin (puhdas) | 2-5 PSI | Kaksinkertaistuu tai kolminkertaistuu tukkeutuessaan |
| Levysuodatin (puhdas) | 3-7 PSI | Korkeampi kuin näyttö; parempi suodatus |
| Hiekkamateriaalisuodatin | 5-10 PSI | Sisältää takaiskuventtiilin |
| Lannoitteen ruiskutin | 5-15 PSI | Venturi-tyyppinen suurin häviö |
| Paineen säädin | 0 PSI (asetuspisteessä) | Tarvitsee 10–15 PSI eron asetusarvon yläpuolella |
| Takaiskuventtiili | 0,5–1,5 PSI | Estää valumisen- |
| Vesimittari | 1-5 PSI | Vaihtelee koon mukaan |
| 90 asteen kyynärpää | ~0,1–0,2 PSI | Pieni, mutta lisää |
| Tee sovitus | ~0,1–0,3 PSI | Riippuu virtaussuunnasta |
(Rain Bird Pressure Loss Reference; YourUniRrigation 2026)
Esimerkki:Kuinka laskea painehäviö 200 metrin tiputuskastelussa?
Skenaario:16 mm PE sivuttais, 200 m pitkä, 1,0 l/h emitterit 30 cm etäisyydellä, tasainen maasto.
Vaihe 1: Laske kokonaisvirtaus
200 m ÷ 0,3 m=667 säteilijät
667 × 1,0 l/h=667 l/h=2.94 GPM
Vaihe 2: Tarkista kitkahäviö
PE-putkitaulukosta: 16 mm ~ 3 GPM ≈ 1,8 PSI / 100 jalkaa
200 m=656 jalkaa
Kitkahäviö ≈ (656/100) × 1,8 ≈11,8 PSI
Vaihe 3: - tiputussivuputket eivät kuitenkaan ole täys-virtausputkia.Vesi poistuu emitterien kautta koko pituudelta, joten todellinen kitkahäviö on noin 36–45 % koko -putken laskelmasta (Christiansenin F--kerroin 667 ulostulolle ≈ 0,36).
Korjattu kitkahäviö ≈ 11,8 × 0.36=4.3 PSI
Vaihe 4: Lisää järjestelmähäviöt
| Tappion lähde | PSI |
| Sivukitka (korjattu) | 4.3 |
| Näytön suodatin (puhdas) | 3.0 |
| Lannoitteen ruiskutin | 8.0 |
| Liittimet & venttiilit | 1.5 |
| Emitterin pienin käyttöpaine | 10.0 |
| Pumpun vaadittu kokonaismäärä | 26,8 PSI |
Tämä järjestelmä tarvitsee noin 27 PSI pumpun ulostulossa - normaalin kastelupumpun kapasiteetin rajoissa, mutta sinun on mitoitettava pumppu, jotta se tuottaa 2,94 GPM:n.
Painehäviö johtuu kolmesta lähteestä - kitka (käytä taulukoita), korkeus (0,433 PSI jalkaa kohti) ja komponentit (suodattimet, injektorit, venttiilit). Tippasivuilla Christiansen-korjauskerroin vähentää kitkahäviön noin 36 prosenttiin täydestä -putken arvosta. 200 metrin sivusuunnassa 1,0 l/h emitterit 30 cm:n etäisyydellä menettää noin 4,3 PSI kitkan vuoksi, mikä on hallittavissa, jos se otetaan huomioon pumpun mitoituksessa.
Paineen-kompensointivs. ei-{0}}PC-säteilijät: Kuinka paineen vaihtelu vaikuttaa tuottoasi?
Valinta välilläpaineen{0}}kompensointi (PC)ja ei--PC-päästöt eivät ole vain kustannuspäätös, vaan se määrittää suoraan, kuinka tasaisesti sato vastaanottaa vettä, kun paine vaihtelee pellolla.
Kuinka paljon virtaus vaihtelee paineen muuttuessa?
Muiden kuin -PC-lähettimien osalta virtaus seuraa Q=k × P^x. Eksponentti x määrittää herkkyyden:
| Painemuutos | Virtauksen muutos (x=0.5, turbulenttinen) | Virtausmuutos (x=0.7, hieman tippanauhaa) |
| −20% | −10% | −14% |
| −10% | −5% | −7% |
| +10% | +5% | +7% |
| +20% | +10% | +14% |
Milloin PC-emitterit maksavat itsestään?
PC-säteilijät maksavat 2–7 kertaa enemmän kuin ei--PC (0,10–0,35 dollaria kukin vs. 0,02–0,05 dollaria), mutta takaisinmaksu voi tulla 1–3 kaudessa oikean skenaarion tapauksessa.
Kuinka paineen epätasaisuus{0}}vähentää tuottoa?
Distribution Uniformity (DU) on mittari, joka yhdistää paineenhallinnan tulokseen.DU=(Alimman 25 %:n keskimääräinen virtaus säteilijöistä) ÷ (kaikkien lähettäjien keskimääräinen virtaus) × 100
In a citrus drip irrigation study in Pakistan, maintaining DU >80 % vaati huolellista paineensäätöä. Tutkimuksessa havaittiin, että painekorkeuden vaihtelut 10,56 metristä 7 metriin (noin 15 - 10 PSI) kentällä aiheuttivat mitattavissa olevia tuottoeroja käytettäessä muita kuin -PC-säteilijöitä (PMD Pakistan).
Ei--PC-säteilijät menettävät 5–14 % virtausta 20 % paineen muutosta kohden, PC-säteilijät pitävät 5 %:n sisällä. Käytä PC:tä, kun korkeuden muutokset ylittävät 3 jalkaa, sivut yli 400 jalkaa tai kun kasvatat arvokkaita satoja-. Jos DU on alle 80 %, menetät 5–15 % tuottoa. Korjaus on usein paineenhallinnan päivitys, ei veden lisääminen.
Kuinka säädellä tippakastelun painetta?
Paineensäädin on järjestelmän yhtenäisyyden kannalta tärkein yksittäinen komponentti, ja se on tehokkaampi kuin putken koko, emitterin valinta tai pumpun kapasiteetti. Ilman asianmukaista sääntelyä, jopa parhaiten suunniteltu{1}}järjestelmä ei toimi.
Esiasetetut vs säädettävät paineensäätimet
| Ominaisuus | Esiasetettu säädin | Säädettävä säädin |
| Lähtöpaine | Kiinteä (10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 PSI) | Muuttuva alueella |
| Maksaa | $15–40 | $40–100 |
| Tarkkuus | ±5 % asetuspisteestä | ±5–10 % asetuksesta riippuen |
| Parasta varten | Vakioasennukset tunnetulla emitterityypillä | Sekaviljelmät, tutkimus, vaihtelevat vyöhykkeet |
| Asennus | Vaihda yksikkö paineen muuttamiseksi | Säädä ruuvia kiertämällä |
Paineensäätimen koko: Match Flow, ei vain putki
A säädinliian suuri ei säädä pienillä virtauksilla; liian pieni rajoittaa virtausta ja aiheuttaa liiallisen painehäviön.
Tärkeimmät kokosäännöt:
Virtausalueen vastaavuus:Säätimen minimivirtauksen tulee olla pienempi tai yhtä suuri kuin 10 % vyöhykkeesi enimmäisvirtauksesta
Paine-ero:Tulopaineen on oltava vähintään 10–15 PSI asetetun lähtöpaineen yläpuolella
Älä koskaan alikokoa:Liian pieni säädin aiheuttaa pysyvän painehäviön myös puhtaana
| Vyöhykkeen virtausnopeus | Suositeltu säätimen koko | Tyypilliset paineasetukset |
| 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 |
Vyöhyke, jossa on 200 säteilijää × 1 GPH=200 GPH=3.3 GPM → Käytä 3/4" säädintä 1–10 GPM, asetettu arvoon 15 PSI tippunauhalle.
Yksi säädin vyöhykettä kohti, ei järjestelmää kohti
Tämä on yleisin suunnitteluvirhe kaupallisissa tippa-asennuksissa.Yksi paineensäädin per vyöhyke, asennettu vyöhykeventtiilin jälkeen.
Miksi yksi per vyöhyke?
Vyöhykeventtiilit aiheuttavat paineenvaihteluita avautuessaan/sulkeutuessaan
Eri vyöhykkeillä voi olla erilaiset korkeusprofiilit
Mahdollistaa itsenäisen paineen optimoinnin
Eristää ongelmat - yhden vyöhykkeen säätimen vika ei vaikuta muihin
Paineensäätö kalteville pelloille
Kalteva maasto luo järjestelmällistä paineen vaihtelua, jota yksikään säädin ei pysty korjaamaan.
| Korkeusmuutos vyöhykkeen sisällä | Suositeltu strategia |
| <3 ft (<1 m) | Yksivyöhyke, ei--PC-lähettimet OK |
| 3–10 jalkaa (1–3 m) | PC-lähettimet TAI jaettu korkeusvyöhykkeisiin |
| 10–20 jalkaa (3–6 m) | Erilliset korkeusvyöhykkeet yksittäisillä säätimillä |
| >20 ft (>6 m) | Useita vyöhykkeitä korkeuskaistan mukaan; PC-lähettimet kaikkialla |
Korkeusvyöhykkeen säätimen strategia:
Korkea{0}}korkeusvyöhyke: Aseta säädin+5 PSIperusasetuksen yläpuolella korkeushäviön kompensoimiseksi
Matala-korkeusvyöhyke: Aseta säädin perusasetukseen
Asenna takaiskuventtiilit alhaisiin kohtiin estääksesi valumisen-, kun järjestelmä on pois päältä
Miksi tippakasteluni menettää painetta kentällä ja kuinka korjata ne?
Kun tippajärjestelmäsi ei toimi, paineenmittaus kertoo sinulle, mikä on vialla, nopeammin kuin mikään muu diagnostiikkamenetelmä. Tämä osio antaa sinulle systemaattisen lähestymistavan paine-ongelmien tunnistamiseen, testaamiseen ja korjaamiseen kentällä.
Pikadiagnoositaulukko
| Oire | Todennäköinen syy | Kenttätesti | Ratkaisu |
| Ei virtausta missään emitterissä | Pumppu pois päältä, pääventtiili kiinni, ilmalukko | Tarkista pumppu; avoimet venttiilit; vuotaa ilmaa | Palauta teho; avoimet venttiilit; huuhtelujärjestelmä |
| Ei virtausta vain loppusäteilijöissä | Tukkeutunut suodatin; alimitoitettu putki; vyöhyke liian suuri | Mittaa suodattimen tulo vs ulostulo; mittaa sivuttaisalku vs. loppu | Puhdista suodatin; jaettu alue; lisää putken kokoa |
| Koko vyöhykkeen heikko virtaus | Pumppu heikompi; useita vuotoja; alimitoitettu tarjonta | Mittaa lähteen paine; kävellä vuotojen varalta; tarkista virtausnopeus | Korjaa pumppu; korjaa vuodot; lisätä toimituskapasiteettia |
| Säteilee ruiskutusta/sumua | Liian korkea paine; säädin epäonnistui | Mittaa sivuttaispaine | Asenna tai vaihda säädin |
| Liittimet vuotavat | Korkea paine; kuluneet tiivisteet | Mittaa järjestelmän paine; tarkasta varusteet | Asenna säädin; vaihda liittimet |
| Vesivasara (putkien hakkaaminen) | Nopeasti{0}}sulkevat venttiilit; suuri nopeus | Noudata venttiilin toiminnan ajoitusta | Asenna hitaasti{0}}sulkeutuvat venttiilit; lisää vasaranpysäyttimet |
| Yksi vyöhyke matala, toiset normaalit | Aluesäätimen vika; vyöhykeventtiilin ongelma | Testaa säätimen lähtö; takaiskuventtiili | Vaihda säädin; puhdista venttiili |
| Ajoittainen virtaus | Ilmaa järjestelmässä; vaihteleva tarjonta | Tarkista ilman sisääntulokohdat; mittaa tarjonnan johdonmukaisuutta | Korjaa ilmavuodot; asentaa tuuletusaukot; vakauttaa tarjontaa |
Onko kyseessä kitka, tukkeutuminen vai alimitoitettu putki?
Matala paine lateraalien päässä on yleisin valitus. Voit eristää syyn seuraavasti:
Vaihe 1: Tarkista suodattimen painehäviö
Suodattimen tulo miinus suodattimen ulostulo
5 PSI → Suodatin on tukossa → Puhdista tai huuhtele takaisin
<5 PSI → Proceed to Step 2
Vaihe 2: Tarkista sivuttaistulopaine
Vertaa suunnittelupaineeseen
Suunnitelman alla → Ongelma on vastavirtaan (pumppu, vuodot, alimitoitettu päävirta)
Suunnittelussa → Siirry vaiheeseen 3
Vaihe 3: Laske odotettu kitkahäviö
Käytä osan 3 taulukoita
If measured loss >>laskettu → Osittainen tukos todennäköinen
Jos mitattu häviö ≈ lasketaan → Kitka on ongelma
Kuinka erottaa kitka tukkeutumisesta?
| Ilmaisin | Kitkahäviö | Tukkeutuminen |
| Painekuvio | Asteittainen lasku sivusuunnassa | Äkillinen paineen lasku tukoskohdassa |
| Virtaus sivuttaisalkussa | Normaali | Normaali tai hieman alennettu |
| Reaktio huuhteluun | Ei muutosta paineessa | Väliaikainen parannus |
| Suodattimen kunto | Puhdas | Saattaa näyttää roskia |
Ratkaisut syyn mukaan:
| Aiheuttaa | Korjata |
| Kitka (liian pitkä sivuttais tai putki liian pieni) | Suurenna putken kokoa; lyhentää sivuja; silmukkaa järjestelmää |
| Tukkeutuminen | Huuhtelulinjat; happokäsittely kivennäisvaakoja varten; Klooraus biofilmiä varten; päivitä suodatus |
| Alimitoitettu putki | Suunnittele uudelleen vyöhyke, jossa on vähemmän säteilijöitä sivuhalkaisijaa kohti tai suurempi halkaisija |
Mikä aiheuttaa korkean paineen ja kuinka pysäyttää ne?
Korkea paine on vaarallisempi kuin matala paine. Se tuhoaa komponentteja, ei vain heikennä suorituskykyä.
| Aiheuttaa | Kuinka tunnistaa | Ratkaisu |
| Pumpun kierto (nopea päälle/pois) | Mittarin neula vaihtelee villisti | Asenna painesäiliö; säädä leikata-sisään/leikata- |
| Vesivasara | Paukahdusääni kun venttiilit sulkeutuvat | Asenna hitaasti{0}}sulkeutuvat solenoidit; lisää vasaranpysäyttimet |
| Epäonnistunut säädin | Paine on selvästi asetusarvon yläpuolella | Vaihda säädin; tarkista vähimmäisero |
| Useat vyöhykkeet sulkeutuvat samanaikaisesti | Piikki esiintyy syklin lopussa | Porrastettu vyöhyke sulkeutuu 30–60 sekuntia |
| Korkeuspudotus järjestelmään | Tasainen korkea paine alhaisissa kohdissa | Asenna painetta{0}}alennusventtiilit korkeuskatkoihin |
