The Filtr zavlažování plastové obrazovky je vybaven vyhrazeným mechanismem proplachování integrovaného do spodní části pouzdra. Tento mechanismus obvykle zahrnuje speciálně navrženou výplatu proplachování, který po otevření ručně nebo automatickým ventilem uvolňuje vodu při regulovaném tlaku, aby odnesl nahromaděný sediment a zbytky. V některých návrzích lze použít zpětný tok (zpětné proplachování), pokud je voda nucena v opačném směru přes povrch obrazovky. Tato metoda fyzicky zvedá zachycené částice z oka a vytlačí je ven přes splachovací port. Bydlení je vnitřně tvarováno tak, aby podporovalo hladké a dokonce proudění, což zajišťuje, že během splachování nezůstanou žádné mrtvé zóny nebo slepé skvrny. Geometrie kazety na obrazovce často zahrnuje lopatky nebo hřebeny, které pomáhají distribuovat čisticí vodu po celém povrchu.
Pokročilé modely zavlažovacího filtru plastové obrazovky integrují elektronické senzory, zejména diferenciální tlakové převodníky, aby monitorovaly pokles tlaku přes vstup a výstup. Když tlakový diferenciál překročí přednastavenou prahovou hodnotu (označující, že se obrazovka stává ucpanou), řídicí jednotka automaticky aktivuje solenoid nebo pneumatický ventil, aby zahájila splachování. Uživatelé mohou tento systém naprogramovat na základě časových intervalů, specifických hodnot tlaku nebo obojí. Některé jednotky také zahrnují indikátory zpětné vazby, jako jsou LED nebo alarmy, které upozorňují operátora, když dochází k proplachování nebo požadovanému. Tato úroveň automatizace nejen udržuje konstantní účinnost systému, ale také zabraňuje nadměrnému používání vody omezením zbytečného proplachování. Inteligentní řadiče mohou být také spojeny se softwarem pro správu zavlažování pro centralizovanou provoz a diagnostiku.
Obrazovka uvnitř plastového zavlažovacího filtru obrazovky je obvykle vyrobena z vysoce pevného, UV rezistentního termoplastického nebo z nerezové oceli zabudované do plastového rámu. Povrch je přesnost mold do mikro hladkého povrchu, aby se minimalizoval adhezi částic a znečištění. Velikost sítě se pohybuje od 80 do 200 mikronů nebo více, v závislosti na modelu a aplikaci. Větší velikosti oka umožňují vyšší průtoky s menším ucpáváním, zatímco jemnější síť poskytují vynikající filtraci pro kapací a mikroirizační systémy. Válcový nebo kónický design obrazovky zvyšuje povrchovou plochu dostupnou pro filtraci, rozprostřel zbytky a snižuje frekvenci námah. Na obrazovce jsou někdy formována protirogová žebra nebo podélné podpěry, aby se snížila ztráta tlaku a podpořila snadné čištění.
Efektivní proplachování se spoléhá na dosažení dostatečné turbulence uvnitř filtrační komory k uvolnění částic, aniž by způsobilo strukturální napětí. Inženýři navrhují průtokové cesty a průměry vývodů, aby produkovali vysokorychlostní trysky během proplachovacího cyklu, který může narušit adhezi organických látek, písku, řas a dalších částic. Proces proplachování se počítá na základě Bernoulliho principu a dynamiky toku, aby se zajistilo, že obrazovka zažila efekt zametání samočištění. Hodnocení tlaku se pohybuje od 1,5 do 10 barů a systém je optimalizován tak, aby udržoval účinnost proplachování i na spodním konci tohoto rozsahu tlaku. Tato hydraulická účinnost umožňuje filtru efektivně fungovat napříč různými zavlažovacími tlaky, aniž by vyžadoval posilovací čerpadla pouze pro účely splachování.
Udržováním povrchu obrazovky čistý občasný proplachování zabraňuje neefektivnosti systému, jako jsou snížené průtoky, nerovnoměrné zavlažovací pokrytí a ucpání emitoru. To má za následek stabilnější rozložení vody a zlepšenou uniformitu plodin. Když je plastový zavlažovací filtr pravidelně proplachován, udržuje konzistentní tlakový rozdíl, čímž se zabrání nadměrnému pracovnímu zatížení na čerpadlech nebo regulátorech tlaku proti proudu. Při dlouhodobém provozu to stabilizuje spotřebu energie a snižuje riziko poškození citlivějších zavlažovacích složek. Schopnost spláchnout bez rozebírání filtru zajišťuje, že uživatel může udržovat špičkový filtrační výkon s minimálním prostojům.