Cambio de la tobera, Determinación del ajuste del sector, Instalación del aspersor – Irritrol 450R User Manual

Page 2: Cómo quitar el tornillo de sujeción, Extensión de la turbina emergente, Cómo quitar la tobera, Instalación de una tobera, Ajuste del lado derecho (fijo) del arco, Ajuste izquierdo (variable) del sector, Instalación y colocación

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INSTRUCCIONES DE AJUSTE DEL ASPERSOR DE TURBINA 450R

CAMBIO DE LA TOBERA

1. CÓMO QUITAR EL TORNILLO DE SUJECIÓN

Utilice el extremo “A” de la llave hexagonal de la herramienta universal,
para quitar el tornillo de sujeción de la tobera gire en el sentido contrario
al de las agujas del reloj, y en el sentido de las agujas del reloj para volverlo
a colocar.

2. EXTENSIÓN DE LA TURBINA EMERGENTE

Inserte el extremo “B” de la herramienta universal en el orificio situado en
la parte superior de la cabeza giratoria y gire la llave 1/4 de vuelta para
asegurarse de que la llave no se sale del agujero cuando levante el aspersor.
Tire con fuerza para acceder a la tobera y sujete el vástago con una mano
para poder acceder al cambio de tobera.

3. CÓMO QUITAR LA TOBERA

Una vez quitado el tornillo de sujeción de la tobera ésta se puede sacar
conectando el agua (póngase unas gafas de seguridad cuando emplee este
método), o tirando hacia fuera de los dientes de la tobera con unos alicates
(pinzas) de punta.

4. INSTALACIÓN DE UNA TOBERA

Inserte presionando la tobera en su correspondiente hueco. Asegúrese de
que es visible el número de la tobera y que los “dientes” de ésta están hacia
arriba. A continuación, vuelva a colocar el tornillo de sujeción de la tobera.
OBSERVACIÓN: El tornillo de sujeción de latobera también es un tornillo que
se utiliza para ajustar el alcance del chorro.

DETERMINACIÓN DEL AJUSTE DEL SECTOR

OBSERVACIÓN: El aspersor de turbina 450R dispone de un inicio de
arranque fijo a la derecha y ajustable hacia la izquierda.

1. COLOCACIÓN DE LA CABEZA GIRATORIA EN “INICIO DE ARRANQUE A LA DERECHA”

Ponga el dedo en la parte superior central de la cabeza giratoria. Gire la
cabeza en el sentido contrario al de las agujas del reloj (hasta oír un “clic”
en el tope de la izquierda) y así completar el ciclo de rotación. Gire entonces
la cabeza en el sentido de las agujas del reloj hacia el “inicio de arranque a
la derecha”. Este es el lado fijo del arco. La cabeza giratoria habrá de man-
tenerse en esta posición para realizar el ajuste del arco. El “inicio de arranque
a laderecha” no cambia.

2.AJUSTE DEL LADO DERECHO (FIJO) DEL ARCO

Si el lado derecho del arco no está correctamente alineado, el aspersor puede
rociar enzonas no deseadas de riego como caminos o edificios. El lado dere-
cho del arco se puede volver a alinear fácilmente.

OPCIÓN 1: COLOCACIÓN DEL ASPERSOR CON EL INICIO DEL SECTOR DE RIEGO.
Gire la carcasa del aspersor y su conexión situada debajo de ésta hacia la
izquierda o hacia la derecha hasta la posición deseada de inicio del sector
de riego. Para ello puede ser necesario retirar el césped o la tierra del suelo
alrededor del aspersor para permitirle sujetar la carcasa con la mano.

OBSERVACIÓNES: EL 450R VIENE CONFIGURADO PREVIAMENTE DE FáBRICA CON UN

AJUSTE DEL SECTOR A 180° E INCLUyE LA TOBERA N. 3 PREINSTALADA.

OPCIÓN 2: RETIRAR EL ENSAMBLAJE INTERNO DE LA TURBINA Y VOLVERLO A COLOCAR.
Desenrosque la tapa en el sentido contrario al de las agujas del reloj y saque de la carcasa el
vástago con el muelle. Una vez quitado y con la cabeza giratoria en la posición de “inicio de
arranque a la derecha”, vuelva a colocar el vástago en la carcasa de modo que la flecha de la
tobera señale la posición de inicio de riego deseado y rosque la tapa en la carcasa. En este punto
se habrá realineado el punto de inicio del sector a la derecha y se podrá ajustar el sector izquierdo
hasta el arco de riego adecuado.

3. AJUSTE IZQUIERDO (VARIABLE) DEL SECTOR

AUMENTO DEL SECTOR DE RIEGO: Inserte el extremo “D” de la llave de plástico de la
herramienta universal en la ranura de ajuste del sector. Mientras sujeta la cabeza giratoria en la
posición de “inicio de arranque a la derecha”, gire la herramienta universal en el sentido de las
agujas del reloj. Cada giro completo de 360° de la herramienta universal aumentará el arco 90°.
Ajuste el arco entre los 40° y 360°. La herramienta universal se detendrá o habrá un ruido de
trinquete (matraca) cuando se haya alcanzado el arco máximo de 360°.
DISMINUCIÓN DEL SECTOR DE RIEGO: Inserte el extremo “D”
de la llave de plástico de la herramienta universal en la ranura de
ajuste del sector. Mientras sujeta la cabeza giratoria en la posición de
“inicio de arranque a la derecha”, gire la herramienta universal en el
sentido contrario al de las agujas del reloj. Cada giro completo de
360° de la herramienta universal disminuirá el arco 90°. Ajuste
el arco entre los 40° y 360°. La herramienta universal se detendrá o
habrá un ruido de trinquete (matraca) cuando se haya alcanzado el
arco mínimo de 40°

INSTALACIÓN DEL ASPERSOR

1. INSTALACIÓN y COLOCACIÓN.

No utilice teflón o estopa en la rosca. Rosque el aspersor a la tubería.
Entierre el aspersor a nivel del suelo. OBSERVACIÓN: Los aspersores
de turbina y los difusores emergentes no deben ser instalados en la
misma zona de riego.

2. INSPECCIÓN DEL FILTRO

Desatornille la tapa y saque de la carcasa el aspersor. El filtro está
situado en la parte inferior de la turbina y se puede sacar, limpiar y
volver a instalar fácilmente.

3. CONSEJOS PARA EL INVIERNO

Proceda a vaciar las tuberías a fin de evitar daños que ocasionan las
heladas. Cierre la llave general del agua que suministra la instalación
de riego. Accione después en el programador de riego todas las electro-
válvulas, hasta desaguar las tuberías. Anule los riegos programados y
ponga el Programador en OFF (apagado) o desconéctelo de la toma de
energía eléctrica. Al utilizar un compresor de aire para eliminar el agua
del sistema, tenga en cuenta lo siguiente:
a) No exceda los 2.00 bares.
b) Introduzca siempre aire en el sistema de forma gradual para evitar
aumentos repentinos de la presión. Una salida repentina de aire com-
primido al aspersor puede causar daños.
c) Cada una de las zonas deberá funcionar con aire durante 1 minuto
como máximo. Los aspersores giran entre 10 y 12 veces más rápido
con aire que con agua. Un giro excesivo de los aspersores con aire
puede causar daños a los componentes internos.

LLAVE

TURBINA

EMERGENTE

TORNILLO DE

SUJECION

TOBERA

´

TOBERA

DIENTES

DE LA

TOBERA

TORNILLO

DE SUJECION

DE LA TOBERA

ORIFICIO

AJUSTE

DEL SECTOR

TAPA

´

HERRAMIENTA UNIVERSAL

LLAVE PARA

EXTENDER LA

TURBINA

LLAVE PARA

AJUSTE DEL

SECTOR

LLAVE

HEXAGONAL

A

B

D

ENSAMBUJE

INTERNO DE

LA TURBINA

LLAVE

IZQUIERDO

CARCASA

INICIO DE

ARROUQUE

AJUSTE

IZQUIERDO

IZQUIERDO

DERECHO

LLAVE

TURBINA

EMERGENTE

TORNILLO DE

SUJECION

TOBERA

´

TOBERA

DIENTES

DE LA

TOBERA

TORNILLO

DE SUJECION

DE LA TOBERA

ORIFICIO

AJUSTE

DEL SECTOR

TAPA

´

HERRAMIENTA UNIVERSAL

LLAVE PARA

EXTENDER LA

TURBINA

LLAVE PARA

AJUSTE DEL

SECTOR

LLAVE

HEXAGONAL

A

B

D

STANDARD NOZZLE PERFORMANCE

TABLAS DE RENDIMIENTO - TOBERAS ESTÁNDAR

Pressure Radius Flow

Presion Radio

Caudal

KPa

Bars

Meters L/M M

3

/H

Bares

Metros

206 2.1

11.0

7.6

0.45

275 2.8

11.6

9.1

0.55

344 3.4

12.2

10.2

0.61

413 4.1

12.2

11.0

0.66

206 2.1

8.5

1.9

0.11

275 2.8

8.8

2.3

0.14

344 3.4

8.8

2.7

0.16

413 4.1

9.1

3.0

0.18

206 2.1

8.8

2.6

0.16

275 2.8

9.1

3.0

0.18

344 3.4

9.1

3.4

0.20

413 4.1

9.4

3.8

0.23

206 2.1

9.1

3.4

0.20

275 2.8

9.4

3.8

0.23

344 3.4

9.4

4.5

0.27

413 4.1

9.8

4.9

0.30

206 2.1

9.8

4.5

0.27

275 2.8

10.1

5.3

0.32

344 3.4

10.4

6.1

0.36

413 4.1

10.4

6.8

0.41

206 2.1

11.0

9.8

0.59

275 2.8

12.2

11.4

0.68

344 3.4

12.8

12.9

0.77

413 4.1

12.8

14.0

0.84

206 2.1

11.6

15.9

0.91

275 2.8

13.1

18.5

1.11

344 3.4

14.0

20.8

1.25

413 4.1

14.3

22.7

1.36

275 2.8

13.7

22.7

1.36

344 3.4

14.6

25.7

1.54

413 4.1

14.9

28.8

1.73

482 4.8

15.5

31.0

1.86

Nozzle Pressure Radius Flow

Tobera Presion Radio

Caudal

PSI

Ft. GPM

#3

30

36'

2.0

Factory

40

38'

2.4

Installed

50

40'

2.7

Nozzle

60

40'

2.9

#0.5

30

28'

0.5

40

29'

0.6

50

29'

0.7

60

30'

0.8

#0.75

30

29'

0.7

40

30'

0.8

50

30'

0.9

60

31'

1.0

#1

30

30'

0.9

40

31'

1.0

50

31'

1.2

60

32'

1.3

#2

30

32'

1.2

40

33'

1.4

50

34'

1.6

60

34'

1.8

#4

30

36'

2.6

40

40'

3.0

50

42'

3.4

60

42'

3.7

#6

30

38'

4.2

40

43'

4.9

50

46'

5.5

60

47'

6.0

#8

40

45'

6.0

50

48'

6.8

60

49'

7.6

70

51'

8.2

METRIC

(METRICO)

U.S.

Pressure Radius Flow

Presion Radio

Caudal

KPa

Bars

Meters L/M M

3

/H

Bares

Metros

Nozzle Pressure Radius Flow

Tobera Presion Radio

Caudal

PSI

Ft. GPM

METRIC

(METRICO)

U.S.

LOWANGLE NOZZLE PERFORMANCE

TABLAS DE RENDIMIENTO - TOBERAS ÁNGULO BAJO

207 2.0

6.7

4.5

.34

275 3.0

7.3

6.4

.39

344 3.5

7.9

6.8

.41

413 4.0

8.5

7.6

.46

207 2.0

8.8

11.4

.68

275 3.0

9.8

11.7

.71

344 3.5

10.7

13.2

.80

413 4.0

11.3

14.4

.87

207 2.0

9.4

12.9

.78

275 3.0

10.4

14.8

.89

344 3.5

11.3

16.7

1.00

413 4.0

11.6

17.8

1.07

275 3.0

11.6

24.6

1.68

344 3.5

12.2

27.6

1.66

413 4.0

12.8

30.3

1.82

482 5.0

13.4

32.6

1.96

#1

30

22'

1.2

40

24'

1.7

50

26'

1.8

60

28'

2.0

#3

30

29'

3.0

40

32'

3.1

50

35'

3.5

60

37'

3.8

#4

30

31'

3.4

40

34'

3.9

50

37'

4.4

60

38'

4.7

#6

40

38'

6.5

50

40'

7.3

60

42'

8.0

70

44'

8.6

STANDARD NOZZLE PERFORMANCE

TABLAS DE RENDIMIENTO - TOBERAS ESTÁNDAR

Pressure Radius Flow

Presion Radio

Caudal

KPa

Bars

Meters L/M M

3

/H

Bares

Metros

206 2.1

11.0

7.6

0.45

275 2.8

11.6

9.1

0.55

344 3.4

12.2

10.2

0.61

413 4.1

12.2

11.0

0.66

206 2.1

8.5

1.9

0.11

275 2.8

8.8

2.3

0.14

344 3.4

8.8

2.7

0.16

413 4.1

9.1

3.0

0.18

206 2.1

8.8

2.6

0.16

275 2.8

9.1

3.0

0.18

344 3.4

9.1

3.4

0.20

413 4.1

9.4

3.8

0.23

206 2.1

9.1

3.4

0.20

275 2.8

9.4

3.8

0.23

344 3.4

9.4

4.5

0.27

413 4.1

9.8

4.9

0.30

206 2.1

9.8

4.5

0.27

275 2.8

10.1

5.3

0.32

344 3.4

10.4

6.1

0.36

413 4.1

10.4

6.8

0.41

206 2.1

11.0

9.8

0.59

275 2.8

12.2

11.4

0.68

344 3.4

12.8

12.9

0.77

413 4.1

12.8

14.0

0.84

206 2.1

11.6

15.9

0.91

275 2.8

13.1

18.5

1.11

344 3.4

14.0

20.8

1.25

413 4.1

14.3

22.7

1.36

275 2.8

13.7

22.7

1.36

344 3.4

14.6

25.7

1.54

413 4.1

14.9

28.8

1.73

482 4.8

15.5

31.0

1.86

Nozzle Pressure Radius Flow

Tobera Presion Radio

Caudal

PSI

Ft. GPM

#3

30

36'

2.0

Factory

40

38'

2.4

Installed

50

40'

2.7

Nozzle

60

40'

2.9

#0.5

30

28'

0.5

40

29'

0.6

50

29'

0.7

60

30'

0.8

#0.75

30

29'

0.7

40

30'

0.8

50

30'

0.9

60

31'

1.0

#1

30

30'

0.9

40

31'

1.0

50

31'

1.2

60

32'

1.3

#2

30

32'

1.2

40

33'

1.4

50

34'

1.6

60

34'

1.8

#4

30

36'

2.6

40

40'

3.0

50

42'

3.4

60

42'

3.7

#6

30

38'

4.2

40

43'

4.9

50

46'

5.5

60

47'

6.0

#8

40

45'

6.0

50

48'

6.8

60

49'

7.6

70

51'

8.2

METRIC

(METRICO)

U.S.

Pressure Radius Flow

Presion Radio

Caudal

KPa

Bars

Meters L/M M

3

/H

Bares

Metros

Nozzle Pressure Radius Flow

Tobera Presion Radio

Caudal

PSI

Ft. GPM

METRIC

(METRICO)

U.S.

LOWANGLE NOZZLE PERFORMANCE

TABLAS DE RENDIMIENTO - TOBERAS ÁNGULO BAJO

207 2.0

6.7

4.5

.34

275 3.0

7.3

6.4

.39

344 3.5

7.9

6.8

.41

413 4.0

8.5

7.6

.46

207 2.0

8.8

11.4

.68

275 3.0

9.8

11.7

.71

344 3.5

10.7

13.2

.80

413 4.0

11.3

14.4

.87

207 2.0

9.4

12.9

.78

275 3.0

10.4

14.8

.89

344 3.5

11.3

16.7

1.00

413 4.0

11.6

17.8

1.07

275 3.0

11.6

24.6

1.68

344 3.5

12.2

27.6

1.66

413 4.0

12.8

30.3

1.82

482 5.0

13.4

32.6

1.96

#1

30

22'

1.2

40

24'

1.7

50

26'

1.8

60

28'

2.0

#3

30

29'

3.0

40

32'

3.1

50

35'

3.5

60

37'

3.8

#4

30

31'

3.4

40

34'

3.9

50

37'

4.4

60

38'

4.7

#6

40

38'

6.5

50

40'

7.3

60

42'

8.0

70

44'

8.6

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