Система подпочвенного орошенияПатент на изобретение №: 2259709 Автор: Скальный В.С. (RU), Крыжановский И.И. (RU), Ляшенко Н.В. (RU) Патентообладатель: Орловский государственный аграрный университет (ОГАУ) (RU) Дата публикации: 10 Сентября, 2005 Начало действия патента: 15 Декабря, 2003 Адрес для переписки: 302019, г.Орел, ул. Ген. Родина, 69, ОГАУ ИзображенияИзобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при внутрипочвенном увлажнении с использованием преимущественно минерализованных вод. Система подпочвенного орошения включает блок подготовки парообразной влаги, подводящие трубопроводы, гидравлически соединенные с сетью подпочвенных перфорированных увлажнителей. Подпочвенные перфорированные увлажнители выполнены длиной, достаточной для достижения верхней границы почвенного слоя с установившейся влажностью. Площадь отверстий перфорации увлажнителя увеличивается сверху вниз, обеспечивая увлажнение вертикального конусообразного объема почвы вокруг увлажнителя с расширением его книзу. Система подпочвенного орошения позволяет: улучшить условия произрастания растений, уменьшить расход воды на подпочвенное орошение; снизить материальные, энергетические затраты на эксплуатацию системы; повысить эффективность системы подпочвенного орошения; снизить себестоимость производства сельскохозяйственной продукции. 1 ил. Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при внутрипочвенном увлажнении с использованием преимущественно минерализованных вод. Известна система подпочвенного орошения, сущность которой заключается в получении парообразной воды и подачи ее в потоке сжатого воздуха в объем почвы зоны корневой системы растений для увлажнения почвы через перфорированные трубчатые увлажнители [1]. Недостатком системы является то, что дефицит влаги для питания растения в период его жизнедеятельности восполняется только за счет системы подпочвенного орошения. Задачей изобретения является повышение эффективности увлажнения путем принудительного развития корневой системы растения в глубь почвы к слою с установившейся влажностью и дальнейшего поглощения ею влаги из этого слоя. Поставленная задача решается благодаря тому, что в известной системе подпочвенного орошения, включающей блок подготовки парообразной влаги в объеме сжатого воздуха, подводящие трубопроводы, гидравлически соединенные с сетью подпочвенных перфорированных увлажнителей, согласно изобретению, подпочвенные перфорированные увлажнители выполнены длиной, достаточной для достижения верхней границы почвенного слоя с установившейся влажностью, а площадь отверстий перфорации увлажнителя увеличивается сверху вниз, обеспечивая увлажнение вертикального конусообразного объема почвы вокруг увлажнителя с нижним его расширением. Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена предлагаемая система подпочвенного орошения. Система имеет увлажнители 1, связанные трубопроводами 2 и 3 с автоматизированным блоком подготовки парообразной воды в объеме сжатого воздуха 4 (аналогичном в прототипе), которая инъецируется в объем почвы развития корневой системы растения 5, а влажность в этом объеме почвы определяется с помощью влагомеров 6. Верхний иссушенный слой почвы А имеет прочно связанную воду, которую, как известно, корневая система растения поглощать не может. Нижерасположенный слой почвы Б содержит прочносвязанную и рыхлосвязанную воду, объем последней возрастает с глубиной и на определенном уровне достигает максимума по удельной водоудерживающей способности почвы, что соответствует показателю установившейся влажности. Глубже располагается слой В, в котором установившаяся влажность поддерживается за счет миграционного притока рыхлосвязанной воды 7 из более глубокого слоя грунта Г, содержащего свободную (гравитационную) воду, заполняющую его поровое пространство. Свободная вода в слое Г переходит в рыхлосвязанную воду 7, мигрирующую в верхние слои при иссушении почвы. Общеизвестно, что корневая система растения поглощает рыхлосвязанную воду и при достаточном ее объеме растение хорошо развивается. Известно, что корневая система растений развивается в зону с высоким содержанием рыхлосвязанной воды. То есть, в нашем случае, корневая система растения развивается в вертикальном конусообразном объеме почвы 5, искусственно увлажненном системой подпочвенных увлажнителей 1. Развитие корневой системы растения в глубину почвенного слоя к зоне установившейся влажности почвы В достигается тем, что трубчатый увлажнитель 1 имеет длину, достаточную для достижения его наконечника верхней границы этой зоны, а площадь отверстий перфорации ствола увлажнителя увеличивается сверху вниз, обеспечивая увлажнение вертикального конусообразного объема почвы вокруг увлажнителя с нижним его уширением, как показано на фиг.1. В дальнейшем корневая система растения начинает поглощать основной объем рыхлосвязанной воды, необходимый для благоприятного развития растения из почвенного слоя В. При этом система подпочвенного орошения отключается. При ухудшении влажностного и аэрационного режима в объеме почвы корневой системы растения влагомеры 6 подают слаботочный сигнал в блок 4, включая систему подпочвенного орошения для восполнения дефицита влаги в объеме почвы корневой системы растений до нормативной влажности. Система предлагаемого подпочвенного орошения работает следующим образом. Имея увлажнители 1, связанные трубопроводами 2 и 3 с автоматизированным блоком подготовки парообразной воды в объеме сжатого воздуха 4 (аналогичным в прототипе), система транспортирует парообразную воду в объеме сжатого воздуха сети трубопроводов 2 и 3 в подпочвенные увлажнители 1, через которые она инъецируется в объем почвы развития корневой системы растения 5. В этом объеме 5 одновременно происходит принудительная аэрация почвы истечением сжатого воздуха через увлажнители 1. При достижении нормативной влажности в объеме почвы 5 и развития корневой системы растения, достигшей верхней границы слоя В, влагомеры 6 подают слаботочные сигналы в блок 4, которые трансформируются в нем в электрическую команду отключения блока 4. Дальнейшее влагопотребление корневой системы растения осуществляется из почвенного слоя В, в котором установившаяся влажность поддерживается миграцией рыхлосвязанной воды 7 из слоя Г, содержащего гравитационную (свободную) воду. При ухудшении влажностного и аэрационного режима в объеме почвы корневой системы растения влагомеры 6 подают слаботочный сигнал в блок 4, включая систему подпочвенного орошения для восполнения дефицита влаги в объеме почвы корневой системы растений до нормативной влажности. Предлагаемая система подпочвенного орошения позволяет: - улучшить условия произрастания растений; - уменьшить расход воды на подпочвенное орошение; - снизить материальные, энергетические затраты на эксплуатацию системы; - повысить эффективность системы подпочвенного орошения; - снизить себестоимость производства сельскохозяйственной продукции. Предлагаемая система подпочвенного орошения позволяет выполнить поставленные задачи в полном объеме в засушливых районах с источниками высокоминерализованной воды для орошения. Источники информации Авт. свид. №1782470, кл. A 0/G 25/06. БИ №47, 1992 г. - прототип. Формула изобретенияСистема подпочвенного орошения, включающая блок подготовки парообразной влаги в объеме сжатого воздуха, подводящие трубопроводы, гидравлически соединенные с сетью подпочвенных перфорированных увлажнителей, отличающаяся тем, что подпочвенные перфорированные увлажнители выполнены длиной, достаточной для достижения верхней границы почвенного слоя с установившейся влажностью, а площадь отверстий перфорации увлажнителя увеличивается сверху вниз, обеспечивая увлажнение вертикального конусообразного объема почвы вокруг увлажнителя с нижним его расширением. MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Дата прекращения действия патента: 16.12.2005 Извещение опубликовано: 20.08.2007 БИ: 23/2007 Популярные патенты: 2462866 Рыболовная катушка ... тормозными пластинами и тормозными колодками. Это перемещение вызовет трение торможения между тормозными пластинами и тормозными колодками. Чтобы изменить трение между тормозными пластинами и тормозными колодками, необходимо изменить усилие, прижимающее пластины и колодки друг к другу. Это усилие передается от втулки 350 через пружинные шайбы 360, 365, регулятор 320, вал 290, коронку 410, шарики 430 и регулировочную втулку 420 на тормозные колодки и тормозные пластины в сборе; следовательно, усилие, сжимающее тормозные колодки и тормозные пластины в сборе, равно усилию, сжимающему пружинные шайбы 360, 365. Нажимную втулку для создания предварительного усилия на подтормаживателе ... 2182889 Дезинфицирующее средство ... охлаждения оборудования, и т.п. В настоящее время существует большое число физических и физико-химических методов обеззараживания воды. К физико-химическим методам обеззараживания можно отнести обработку воды дезинфицирующими реагентами - хлором или его производными, а также озоном. Наиболее широкое распространение получило хлорирование с использованием, в основном, жидкого хлора, а также хлорной извести и гипохлорита натрия. Однако хлор, будучи токсичным веществом, требует особых мер предосторожности при его транспортировке, хранении и дозировке. Кроме того, ионы хлора, присутствующие в воде, под действием электролитических процессов превращаются в элементарный хлор, который, ... 2287923 Роторный энергосберегающий мостовой агрегат для сельскохозяйственных работ ... вдоль и поперек рамы стоек, и установленный на раме силовой двигатель с приводами к тяговому транспортеру и колесам, рама выполнена в виде несущей емкости, катки кареток выполнены полыми и снабжены отверстиями, сообщающимися с емкостью и с семяпроводами к сошникам пахотно-посевного модуля, а поворотные стойки колес выполнены с возможностью дополнительного поворота относительно продольной оси рамы с отклонением колес от продольной плоскости агрегата.Технический результат, получаемый решением поставленных задач, выражается в том, что рама, выполненная в виде несущей емкости, реализует новые функции: при значительном увеличении жесткости конструкции агрегата в целом она одновременно ... 2043709 Система управления работой форсунки разбрызгивателя ... также связаны с установочными входами последнего, а выходы упомянутого селектора подключены к входам СБРОС и ПЕРЕХОД В РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ДОЗЫ, причем тактовый и установочный входы корректора начала дозы связаны с соответствующими выходами генератора синтезатора временных интервалов, а выход корректора начала дозы сообщен с входом установки выбора необходимого такта синтезатора временных ... 2492650 Микроэмульсионная бактерицидная композиция ... H2O 26,8511. Maquat® 4480-E (Mason Chemical)0,25 12. 1-пропанол7,5 Общая масса 50,005 Спорицидный тест Испытуе-мый раствор Время контакта (мин.)Чашечный подсчет (КОЕ)Среднее количество выживших организмов (КОЕ)Порядок (выжив-шие организмы) Порядок (умень-шение) (+) контроль, разбавле-ние 10^5Нет данных 41, 47, 574,83E+06 6,7Нет данных Пример 13 592, 106, 7591 1,964,72 Пример 135 78, 72, 5468 1,834,85 Сравнительные примеры 1-4Предпочтительный вариант осуществления, описанный в патенте CN1836508A, был приготовлен в сравнительном примере 1. Для приготовления прозрачных рецептур в сравнительных примерах 2-4 вместо 1-додеканола использовали 1-пропанол. ... |
Еще из этого раздела: 2204241 Способ определения поливных норм при капельном орошении томатов 2271095 Многофункциональное устройство 2196418 Устройство для укладки, сушки и хранения прессованного сена и соломы в рулонах 2473366 Вещество, обладающее антимикробным действием 2420058 Способ выращивания зеленных культур в интенсивной светокультуре 2157612 Способ уборки корней растений, преимущественно лакрицы, и устройство для его осуществления 2069949 Устройство для направленной передачи наследственной информации 2197082 Установка для охлаждения молока с использованием естественного холода 2275804 Способ повышения продуктивности птицы 2464780 Способ, устройство и компьютерный программный продукт для управления группой молочного скота |