Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Способ подпочвенного орошения

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2395195

Автор:      Ламердонов Замир Галимович (RU), Кештов Альберт Шагирович (RU), Дабагова Лаура Мухамедовна (RU), Дышеков Азретали Хусейнович (RU)

Патентообладатель:      ФГОУ ВПО "Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия" им. В.М. Кокова (RU)

Дата публикации:      10 Января, 2010

Начало действия патента:      1 Июля, 2008

Адрес для переписки:      360004, г.Нальчик, ул. Толстого, 185, КБГСХА, З.Г. Ламердонову


Изображения





Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для орошения садов, парниковых и других сельскохозяйственных культур. Способ включает укладку увлажнителя. В металлопластиковой трубке в нижней ее части просверливают отверстия, которые покрывают фильтром, перед установкой ее вставляют во вдавливатель, который опирается на конусный наконечник и который вдавливают в почву вертикально в месте нахождения корнеобитаемой массы растения, после чего вдавливатель поднимают, а металлопластиковая трубка может служить опорной стойкой, к которой прикрепляют ствол растения, и вода в нее поступает из капельниц, которые закреплены на гибком водопроводном шланге. Внутреннее пространство между вдавливателем и металлопластиковой трубкой засыпают водопроницаемым материалом. Изобретение обеспечивает повышение производительности труда при строительстве оросительной системы. 2 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для орошения садов, парниковых и других сельскохозяйственных культур

Известно устройство для подпочвенного орошения [1], в котором внутрипочвенный ороситель укладывается в вырытую траншею на пленку, имеющий форму желоба. Недостатками данного технического решения являются:

- сложность производства работ;

- относительная дороговизна из-за большего расхода материала.

Наиболее близким техническим решением является устройство для подпочвенного орошения [2], в котором внутрипочвенный ороситель укладывается в корытообразный желоб, в голове которого имеется устройство для автоматического поддержания уровня. Недостатками данного технического решения являются:

- сложность строительства и необходимость тщательной планировки участка орошения;

- в экологическом плане не совсем благоприятно решение из-за использования большого количества полимерной пленки;

- относительная дороговизна.

Цель изобретения - повышение производительности и снижение срока строительства.

Поставленная цель достигается тем, что в перфорированной нижней части металлопластиковой трубки просверливаются отверстия, количество которых n зависит от водопроницаемости почвы, так что чем меньше водопроницаемость грунта, тем больше необходимо отверстий. Высота той части, на которой просверливаются отверстия, может быть 10÷30 см. Вся просверленная часть трубки обматывается фильтром для обеспечения непоступления грунта в трубку и заиления ее. Далее металлопластиковая трубка вставляется во вдавливатель и вдавливается в почву рядом с растением. Внутреннее пространство между вдавливателем и металлопластиковой трубкой может заполняться фильтрующим материалом, например песком, что усилит отвод воды в почву.

Для снижения сопротивления при вдавливании металлопластиковой трубки она имеет конусный наконечник с вогнутой поверхностью. Поверхность конусного наконечника является вогнутой, и у образующей угол поворота к концу будет увеличиваться постепенно до величины конечного угла поворота. Следовательно, тангенс угла наклона касательной к кривой образующей к концу увеличивается по линейному закону

,

где К - коэффициент пропорциональности; х, у - соответственно абсцисса и ордината кривой образующей в декартовой системе координат; - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, <90°; R - радиус основания конуса.

Разделив и проинтегрировав это уравнение, получим:

dy=Kxdx;

Найдем из последнего уравнения значение коэффициентов С и К. Зная, что в начале координат х=0 и у=0, найдем С.

0=0+С; С=0.

Зная, что в конце кривой, когда х=L, где L - проекция образующей на ось Ох, угол криволинейного крепления равен , а следовательно,

.

Таким образом, уравнение кривой в декартовой системе координат имеет вид

. Отсюда .

Имея в виду последнюю формулу, уравнение кривой образующей в декартовой системе координат можно переписать как , где R - радиус основания конуса.

Вода в металлопластиковую трубку поступает из капельниц, которые закреплены на гибком водопроводном шланге, и из отверстий, просачивается в почву, увлажняя корневую систему растения. Металлопластиковая трубка установлена вертикально, и к ней привязывается растение веревкой так, что она может служить опорной стойкой.

Такой способ строительства позволяет быстро устанавливать металлопластиковые трубки и сооружать оросительную систему, не разрушая при этом фильтр.

Длина трубки Н зависит от величины гидростатического давления h, необходимого для обеспечения выхода и фильтрации воды в почву

, где

q0 - расход воды, вытекающей из одного отверстия, q - расход воды, необходимой для обеспечения оросительной нормы; µ - коэффициент расхода, определяемый экспериментальным методом, и зависит от водопроницаемости грунта, µ=0,1÷0,001; n - количество отверстий; Fотв - площадь отверстия; b - высота просверленной части, b=0,05÷0,3 м; а - конструктивный запас, а=0,03÷0,05 м.

Коэффициент расхода устанавливается экспериментальным методом и может быть подобран по таблице:

Вид почвы песоксупесь суглинок µ - коэффициент расхода0,1÷0,05 0,05÷0,01 0,01÷0,001

На фиг.1 изображен способ строительства подпочвенного орошения; на фиг.2 - общий вид вдавливателя в разрезе; на фиг.3 - наконечник с вогнутой криволинейной поверхностью; на фиг.4 - общий вид системы подпочвенного орошения; на фиг.5 - узел А на фиг.4.

Перфорированная металлопластиковая трубка 1 вставляется во вдавливатель 2 и вдавливается в почву 3 рядом с растением 4. Для снижения сопротивления при вдавливании металлопластиковой трубки 1 она имеет наконечник 5, а нижняя часть - отверстия 6. Отверстия 6 с наружной стороны защищаются фильтром 7. Вода в металлопластиковую трубку 1 поступает по гибкому водопроводному шлангу 8 из капельниц 9, далее просачивается из отверстий 6 и увлажняет корневую систему 10 растения 4. К металлопластиковой трубке 1 привязывается растение 4 веревкой 11. Внутреннее пространство между вдавливателем 2 и фильтром 7 может заполняться водопроницаемым материалом 12. Вдавливатель 2 имеет ручки 13. Боковая поверхность конусного наконечника может иметь вогнутую поверхность, которая имеет образующую 14.

Способ подпочвенного орошения осуществляется и работает следующим образом. В перфорированной нижней части металлопластиковой трубки 1 просверливаются отверстия 6, количество которых n зависит от водопроницаемости почвы 3, так что чем меньше водопроницаемость грунта, тем больше необходимо отверстий 6. Высота той части, на которой просверливаются отверстия 6, может быть 10÷30 см. Вся просверленная часть металлопластиковой трубки 1 обматывается фильтром 7 для обеспечения непоступления грунта в металлопластиковую трубку 1 и заиления ее. Далее металлопластиковая трубка 1 вставляется во вдавливатель 2 и вдавливается в почву 3 рядом с растением 4 (фиг.1). Для снижения сопротивления при вдавливании металлопластиковой трубки 1 она имеет конусный наконечник 5 с вогнутой поверхностью. Конусный наконечник 5 можно снимать и в случае необходимости, при многоразовом использовании, прочищать внутреннее пространство металлопластиковой трубки 1. Вода в металлопластиковую трубку 1 поступает из капельниц 9, которые закреплены на гибком водопроводном шланге 8, и из отверстий 6 просачивается в почву 2, увлажняя корневую систему 10 растения 4. Металлопластиковая трубка 1 установлена вертикально, и к ней привязывается растение 4 веревкой 11 так, что она служит опорной стойкой. Внутреннее пространство между вдавливателем 2 и фильтром 7 может заполняться водопроницаемым материалом 12.

Выход воды из металлопластиковой трубки 1 можно рассматривать как истечение из множества маленьких отверстий 6 под действием гидростатического давления воды h.

Длина трубки Н зависит от величины гидростатического давления h, необходимого для обеспечения выхода и фильтрации воды в почву

где q0 - расход воды, вытекающей из одного отверстия, q0= ; q - расход воды, необходимой для обеспечения поливной нормы; µ - коэффициент расхода, определяемый экспериментальным методом, и зависит от водопроницаемости грунта, µ=0,1÷0,001; n - количество отверстий; Fотв - площадь отверстия; b - высота просверленной части, b=0,05÷0,3 м; а - конструктивный запас, а=0,03÷0,05 м.

Поверхность конусного наконечника 5 является вогнутой, и у образующей 14 угол поворота к концу будет увеличиваться постепенно до величины конечного угла поворота. Следовательно, тангенс угла наклона касательной к кривой образующей 14 к концу увеличивается по линейному закону

,

где К - коэффициент пропорциональности; х, у - соответственно абсцисса и ордината кривой образующей в декартовой системе координат; - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, <90°; R - радиус основания конуса.

Разделив и проинтегрировав это уравнение, получим:

dy=Kxdx; .

Найдем из последнего уравнения значение коэффициентов С и К. Зная, что в начале координат х=0 и у=0, найдем С.

0=0+С; С=0.

Зная, что в конце кривой, когда х=L, где L - проекция образующей на ось Ох, угол криволинейного крепления равен , а следовательно,

; .

Таким образом, уравнение кривой в декартовой системе координат имеет вид

. Отсюда .

Имея в виду последнюю формулу, уравнение кривой в декартовой системе координат можно переписать как

где R - радиус основания конуса.

Такое техническое решение позволяет максимально повысить производительность труда и качество строительства, снизить расход воды на орошение в связи с уменьшением потерь воды на испарение. Наибольшего эффекта можно достичь в водопроницаемых грунтах.

Предлагаемым техническим решением легко создавать благоприятный воздушный, тепловой и влажностный режим почвы.

Источники информации:

1. Григоров М.С. Внутрипочвенное орошение. М.: Колос, 1983, с.25. (Аналог.)

2. АС 1501983 СССР, МКИ A01G 25/06. Устройство внутрипочвенного орошения. П.М.Степанов, О.Е.Ясониди, З.Г.Ламердонов. Заявл. 11.05.86. Опубл. 23.08.89. Бюл. 31. (Прототип.)

Формула изобретения

1. Способ подпочвенного орошения, включающий укладку увлажнителя, отличающийся тем, что в металлопластиковой трубке в нижней ее части просверливают отверстия, которые покрывают фильтром, перед установкой ее вставляют во вдавливатель, который опирается на конусный наконечник и который вдавливают в почву вертикально в месте нахождения корнеобитаемой массы растения, после чего вдавливатель поднимают, а металлопластиковая трубка может служить опорной стойкой, к которой прикрепляют ствол растения, и вода в нее поступает из капельниц, которые закреплены на гибком водопроводном шланге.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на металлопластиковую трубку снизу надевают конусный наконечник, имеющий вогнутую боковую поверхность с образующей, описываемой уравнением где R - радиус основания конуса; - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, <90°; х, у - соответственно абсцисса и ордината кривой образующей в декартовой системе координат.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что внутреннее пространство между вдавливателем и металлопластиковой трубкой засыпают водопроницаемым материалом.

MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 02.07.2010

Дата публикации: 10.12.2011





Популярные патенты:

2195644 Монитор для определения качества зерна

... поступающего на приемник. 2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что разделитель по длинам волн представляет собой линейно перестраиваемый фильтр. 3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что выбранный спектральный интервал находится в пределах ближнего инфракрасного диапазона. 4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит оптическое волокно 26, расположенное между оптическим коллектором и разделителем по длинам волн для переноса излучения от входного конца указанного волокна к его выходному концу. 5. Система по п. 4, отличающаяся тем, что дополнительно содержит смеситель 42 мод, расположенный у выходного конца оптического волокна для сглаживания изменений ...


2138949 Комбинированный препарат для борьбы с таежными и лесными клещами, способ борьбы и аттрактант

... видов млекопитающих и различных частей тела человека показали, что наиболее привлекательны для самок Jxodes persulcatus оказались запахи шерсти волка, собаки и некоторых других видов. При этом первоначальный уровень аттрактивности образцов шерсти сохраняется по крайней мере в течение двух лет (Acarina 4(1-2), 49-52, 1996). Высокий уровень аттрактивности (до 97%) проявил также метанольный смыв шерсти собаки (100 г метанола на 10 г шерсти). (Медицинская паразитология и паразитарные болезни, 1997, N 1, стр. 41). Химический состав веществ, определяющих запах их хозяев неизвестен. Известно, что алифатические и непредельные карбоновые кислоты так же, как и их многочисленные производные, ...


2404581 Способ изготовления муляжей анатомических препаратов полых и трубчатых органов

... ортодонтических препаратов "РЕДОНТ03" с разбавлением мономером АКР7 в разведении 1:2; полиуретановой монтажной пеной MAKROFLEX, ГЕРКУЛЕС) через пупочные артерии и вены, осуществляя визуальный контроль по состоянию кровеносных сосудов головы, грудных и тазовых конечностей. После инъекции сосудов плоды фиксировали в 8-10% нейтральном растворе формалина. Затем материал подвергали коррозии в водном растворе гидроокиси натрия (в разведении 1:2) в течение 4-10 суток с периодическим промыванием проточной водой с целью лучшего очищения от лизированных окружающих тканей по методу Б.Д.Шульца (1964) и Ю.Л.Золотко (1972) [Гришина И.И. Морфология основных сосудистых ...


2229127 Способ испытания растущих деревьев после рубок прореживания и проходных

... леса. Однако этот способ испытания не дает данных по совокупностям самих деревьев, их взаимному расположению и качеству растущих деревьев на данной площади.Недостатком является отсутствие оценки в целом по древостою, оставшемуся после рубок ухода, в нашем случае рубок прореживания и проходных.Технический результат - повышение комплексности испытания за счет измерений и анализа как древесины оставленных деревьев, так и их совокупности в древостое.Этот технический результат достигается тем, что от края лесной дороги в местах вне технологических коридоров размечают параллельно дороге ленты, на которых сосчитывают оставленные после рубок ухода деревья, измеряют расстояния между ними и ...


2005344 Способ облучения живых организмов или растений

... определяют режимы облучения, производят облучение сформированными потоками облучения в соответствии с определенными режимами и производят контроль состояния жизнедеятельности животных при выбранных режимах облучения. К недостаткам способа относятся ограниченность влияния инфракрасного и ультрафиолетового облучения живой клетки, обусловленная определенным диапазоном спектра. Так инфракрасное облучение используется в основном для создания теплового воздействия на организм, ультрафиолетовое - как бактерицидное воздействие. Кроме того, длительное облучение указанными диапазонами спектра может привести к нежелательным изменениям в структуре клетки, что может привести к мутационным ...


Еще из этого раздела:

2239968 Способ предпосевной обработки семян овощных культур

2145478 Гранулированное либо пеллетированное средство для защиты растений, способ его получения и способ борьбы с грибами

2421965 Способ возделывания зерновых колосовых культур

2059368 Способ борьбы с насекомыми-листогрызущими вредителями растений

2086081 Рабочий орган культиватора

2272840 Способ молекулярного маркирования пола хмеля обыкновенного (humulus lupulus l)

2140137 Универсальный способ получения проросших семян сельскохозяйственных культур

2216908 Комбайн для уборки урожая с кустарников

2274986 Способ посева семян трав и кустарников для создания пастбищ на опустыненных землях и почвообрабатывающее орудие для его осуществления

2450505 Порционное устройство для вытирания семян трав