绝大多数灌溉系统依赖于对效率的水压。源头的水压将高于系统任何其他部分的水压。在不同点测量灌溉系统压力,可以知道特定区域中水的输送量。
灌溉系统存在突出问题时,将很容易的知道哪个位置存在压力点。
灌溉系统的供应端出现问题,就需要沿系统获取压力读数。很多种压力表都可以连接到管路系统中,提供准确的读数。
初始供水一端的读数,可以直接显示主管供水的压力。不产生问题就不会影响这种压力。灌溉系统中的供水侧读数可能存在重大问题。
从理论上讲,灌溉喷水系统的运行方式与供电系统基本相同。只要所有管道都装满,在给定点的供水处与在任何其他点的供水相同。压力的变化,表明水的数量正在减少。
压力供水的灌溉系统会随着管道和配件状况的变化而变化。如主管被压缩或折叠,水压会大大降低,超出压缩范围。很多管理者的反应;想象可能是缺水,但实际上发生的事情是失去了获取水的途径,而不是水本身。
灌溉系统的主要问题是测量的压力,来自于土壤中的压力。高度胶态的土壤与非胶态土壤的反应不同。随着吸收更多的水,胶体土壤指示内部压力的增加和电阻的减小,这并不表示灌溉顺畅。胶体中保存的水并不总是需要它的植物所获取。非胶体土壤让水自由通过,内部压力几乎没有变化。
与灌溉管中的水压同样重要的是植物茎部中的水压。只能在实验室条件下测量这种压力。当水压低时,植物确实会发出迹象,它们开始枯萎。作为压力计,植物可以非常准确地指示出灌溉系统出故障的地方。反映灌溉系统效率的各种压力可以精确测量或评估。如何解释压力将直接影响系统的运行方式。