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 определения энергоемкости потока оптического излучения в растениеводстве

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2405307

Автор:      Ракутько Сергей Анатольевич (RU)

Патентообладатель:      ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (RU)

Дата публикации:      10 Декабря, 2010

Начало действия патента:      6 Июля, 2009

Адрес для переписки:      675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул. Политехническая, 86, ФГОУ ВПО ДальГАУ


Изображения





Изобретение относится к области сельского хозяйства. В способе задают нормативные для данного вида растений значения процентных долей энергии в отдельных спектральных диапазонах фотосинтетически активной радиации (ФАР). Выделяют из общего потока излучения диапазон ФАР, измеряют энергию потока в отдельных спектральных диапазонах ФАР. Вычисляют процентные доли энергии в отдельных спектральных диапазонах в отношении к энергии ФАР. Значение энергоемкости потока оптического излучения определяют по формуле: , где и - соответственно нормативные и измеренные процентные доли энергии потока излучения в i-м спектральном диапазоне. Способ позволяет повысить информативность при измерении величины, характеризующей энергетическую эффективность процесса облучения. 2 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к растениеводству в условиях сооружений защищенного грунта, в частности к светокультуре.

Известен способ определения энергоемкости потока оптического излучения в растениеводстве, включающий выделение из общего потока излучения диапазона фотосинтетически активной радиации (ФАР); измерение энергии в отдельных спектральных диапазонах; вычисление процентных долей энергии в отдельных спектральных диапазонах в отношении к энергии ФАР, величины которых принимают за энергетическую характеристику потока [А.с. СССР 1620062, МКИ A01G 31/00. Способ выращивания огурца / Тихомиров А.А., Золотухин И.Г., Лисовский Г.М., Сидько Ф.Я., Прикупец Л.Б. - 4650599/13; заявл. 17.02.89; опубл. 15.01.91. - Бюл. 2].

Недостатком данного способа является характеристика воздействующего на растения потока множеством коэффициентов (процентным составом излучения), что не позволяет произвести оптимизацию процесса облучения по единому критерию. Кроме того, для оценки энергетической эффективности процесса облучения дополнительно требуется задание нормативного для данного вида растений спектрального состава излучения.

Наиболее близким к изобретению является способ определения энергоемкости потока оптического излучения в растениеводстве, включающий задание нормативных для данного вида растений значений процентных долей энергии в отдельных спектральных диапазонах ФАР; выделение из общего потока излучения диапазона ФАР; измерение энергии потока в отдельных спектральных диапазонах ФАР; вычисление процентных долей энергии в отдельных спектральных диапазонах в отношении к энергии ФАР; определение значения коэффициента отклонения спектрального состава потока излучения от нормативного, величину которого принимают за энергетическую характеристику потока [Пат. 2053644 РФ, МПК 6 A01G 9/24, A01G 31/02. Способ искусственного облучения растений в процессе выращивания / Ракутько С.А.; заявитель и патентообладатель Ракутько С.А. - 93008935/15; заявл. 17.02.93; опубл. 10.02.96].

Недостатком известного способа является его направленность на оценку потока оптического излучения с биологической точки зрения, учитывающей продуктивность растения при облучении их потоком данного спектрального состава. Однако повышение соответствия спектрального состава источников света нормативному по критерию минимума коэффициента отклонения спектра не равнозначно снижению энергоемкости процесса облучения.

Техническим результатом изобретения является повышение информативности при измерении величины, характеризующей энергетическую эффективность процесса облучения.

Способ определения энергоемкости потока оптического излучения заключается в следующем.

1 - задают нормативные для данного вида растений значения процентных долей энергии в отдельных спектральных диапазонах ФАР;

2 - выделяют из общего потока излучения диапазон ФАР;

3 - измеряют энергию потока в отдельных спектральных диапазонах ФАР;

4 - вычисляют процентные доли энергии в отдельных спектральных диапазонах в отношении к энергии ФАР;

5 - определяют значение энергоемкости потока оптического излучения по формуле:

,

где и - соответственно нормативные и измеренные процентные доли энергии потока излучения в i-м спектральном диапазоне.

Новые существенные признаки:

5 - определяют значение энергоемкости потока оптического излучения по формуле:

,

где и - соответственно нормативные и измеренные процентные доли энергии потока излучения в i-м спектральном диапазоне.

Перечисленные новые существенные признаки в совокупности с известными позволяют получить технический результат во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.

На фиг.1 показана схема к определению энергоемкости потока оптического излучения при облучении растений. Позициями обозначены: 1 - облучательная установка, 2 - поле оптического излучения, 3 - облучаемые растения. Символами обозначены: Q 1 - энергия, генерируемая облучательной установкой, Q 2 - энергия, полезно воспринимаемая растениями, - энергоемкость потока оптического излучения.

На фиг.2 показано отображение результатов измерения энергоемкости потока оптического излучения в треугольных координатах. Точка А соответствует нормативным значениям спектрального состава потока излучения, точка В - измеренным значениям по рассмотренному численному примеру.

В основе изобретения лежат следующие положения.

В соответствии с общепринятым определением под энергоемкостью понимают величину потребления энергии и(или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы [ГОСТ Р 51387-1999. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения. Введ. 2000-07-01].

Численным выражением энергоемкости системы является показатель, представляющий собой отношение энергии, потребляемой системой (энергии на входе), к величине, характеризующей результат функционирования данной системы (энергии на выходе). В применении к потоку оптического облучения энергия на входе представляет собой энергию, генерируемую облучательной установкой для создания определенных параметров радиационного режима растений. Под энергией на выходе следует понимать энергию, которая может быть полезно воспринята растениями с учетом их требований к спектральным параметрам потока излучения. Формула для вычисления энергоемкости, отн. ед.:

где Q1 - энергия, генерируемая облучательной установкой, Вт;

Q2 - энергия, полезно воспринимаемая растениями, Вт.

Для создаваемого облучательной установкой поля оптического излучения величина энергоемкости является показателем энергетической эффективности передачи энергии потока оптического излучения облучаемому объекту (растениям).

В настоящее время в соответствии с действующими в отрасли методиками спектральный состав излучения характеризуют соотношением интенсивности излучения трех спектральных диапазонов ki, %: синего kсин (400..500 нм), зеленого kзел (500..600 нм) и красного k кр (600..700 нм) диапазона ФАР (400 700 нм). Продуктивность облучаемых растений повышается при приближении создаваемых спектральных параметров потока к нормативным значениям . Для некоторых светокультур найдены спектральные соотношения, обеспечивающие наилучшие результаты. Например: для огурца - , для томата - [Прикупец Л.Б. Оптимизация спектра излучения при выращивании овощей в условиях интенсивной светокультуры / Л.Б.Прикупец, А.А.Тихомиров // Светотехника. - 1992. - No 3. - C.5-7].

В единицу времени передаваемая при облучении растениям энергия, Вт, определяется по формуле:

где Е - облученность, Вт/м2,

S - площадь облучаемой поверхности, м2 .

При отсутствии данных о требуемом спектральном составе излучения для растений под облученностью Е понимают создаваемую интегральную облученность Е0 как поверхностную плотность энергии всего диапазона длин волн, генерируемых облучательной установкой.

При известных спектральных характеристиках потока нормируемыми величинами становятся облученности в отдельных спектральных диапазонах:

где ki - доля потока в i-м спектральном диапазоне, отн. ед.

Как правило, реальный спектральный состав излучения отличен от нормативного, т.е. значения не равны . Отклонение реального спектра от нормативного приводит к потерям, что увеличивает энергоемкость процесса облучения. Природа этих потерь связана с необходимостью обеспечить требуемую облученность в наиболее «дефицитном» спектральном диапазоне, завысив ее в других диапазонах на некоторую величину kз , отн. ед. (коэффициент завышения):

При этом происходит завышение и общей энергии, потребляемой от облучательной установки:

Тогда, из определения энергоемкости, следует:

Таким образом, численно энергоемкость равна величине коэффициента завышения, определяемого по формуле (4).

Способ осуществляют следующим образом.

По результатам предварительных экспериментов или по литературным источникам задают нормативные для данного вида растений значения процентных долей энергии в отдельных спектральных диапазонах ФАР; выделяют из общего потока излучения диапазон ФАР; измеряют энергию потока в отдельных спектральных диапазонах ФАР; вычисляют процентные доли энергии в отдельных спектральных диапазонах в отношении к энергии ФАР; определяют значение энергоемкости потока оптического излучения по формуле:

,

где и - соответственно нормативные и измеренные процентные доли энергии потока излучения в i-м спектральном диапазоне.

Пример. Производится облучение культуры огурца. Способ ведут в следующей последовательности.

Задают нормативные для данного вида растения значения процентных долей энергии в отдельных спектральных диапазонах. Для огурца это .

Выделяют из общего потока излучения диапазон ФАР. Измеряют энергию в отдельных спектральных диапазонах потока ФАР. Вычисляют процентные доли энергии в отдельных спектральных диапазонах в отношении к энергии ФАР. Пусть процентные доли равны .

Определяют значение энергоемкости потока оптического излучения:

Найденное значение является мерой энергетической эффективности процесса облучения культуры огурца.

Вычисляют значения энергоемкости для различных сочетаний , строят график в треугольных координатах, показанный на фиг.2, который используют для непосредственного определения значения энергоемкости потока по его спектральному составу.

Формула изобретения

Способ определения энергоемкости потока оптического излучения в растениеводстве, заключающийся в том, что задают нормативные для данного вида растений значения процентных долей энергии в отдельных спектральных диапазонах фотосинтетически активной радиации (ФАР); выделяют из общего потока излучения диапазон ФАР; измеряют энергию потока в отдельных спектральных диапазонах ФАР; вычисляют процентные доли энергии в отдельных спектральных диапазонах в отношении к энергии ФАР, отличающийся тем, что значение энергоемкости потока оптического излучения определяют по формуле ,где и - соответственно нормативные и измеренные процентные доли энергии потока излучения в i-м спектральном диапазоне.

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

Дата прекращения действия патента: 07.07.2011

Дата публикации: 27.04.2012





Популярные патенты:

2434381 Технологическая линия для приготовления и раздачи влажных кормов

... конуса, кольцевого трубопровода с отверстиями, рассекателя и кормушки.Увлажнитель кормов обеспечивает устранение сводообразования комбикорма в дозаторе, малую скорость истечения комбикорма из спирального трубопровода и равномерное увлажнение сухого комбикорма. Это достигается тем, что в установке предусмотрен тросово-шайбовый конвейер для подачи сухого концентрированного корма в дозатор. Для перекрытия окон на корпусе дозатора установлен электромагнитный клапан с заслонкой. Для привода в действие тросово-шайбового конвейера предусмотрен электродвигатель с редуктором. На дозаторе установлен также электромагнитный клапан с заслонкой. На подводящем трубопроводе выполнен кран. Для ...


2304875 Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления

... мере высыхания почвы до 70% ППВ температура воды в контроле и в опыте одинаковая (20-25°С). Количество растений в контроле - 13 шт., в опыте - 21 шт.Результат: всхожесть семян при поливе простой водой (контроль) - 7 растений из 13-ти (53,8%), всхожесть семян при поливе обработанной ГДАЖ активированной водой (опыт) - 18 растений из 21ой шт. (85,7%). Превышение всхожести семян в опыте 60% по сравнению с контролем.Полив активированной при обработке 10 мин водой увеличил всхожесть низкокачественных семян огурца гибрида "Золотой петушок" на 60% по сравнению с контролем.Продолжение опыта проводили в сосудах емкостью 12 л со стандартным грунтом в четырехкратной ...


2287923 Роторный энергосберегающий мостовой агрегат для сельскохозяйственных работ

... 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 служит ...


2056100 Доильный стакан

... давления 2 к пульсатору и установке доильного стакана на сосок животного в подсосковом пространстве 4 устанавливается постоянное вакуумметрическое давление, а в межстенном пространстве 5 переменное вакуумметрическое давление. Во время такта "сжатие" в подсосковом пространстве 4 устанавливается постоянное вакуумметрическое давление, а в межстенном 5 давление, равное атмосферному. Сосковая трубка 3 деформируется, причем в верхней части доильного стакана сосковая трубка 3 не смыкается из-за размещения в ней соска животного потому, что диаметр корпуса 1 меньше ширины сомкнутой трубки 3. В средней части доильного стакана из-за наличия сужения 6 происходит ее сжатие в плоскости, ...


2121263 Способ лесоводственной оценки технологического комплекса машин

... элементов комплекса в двух последних случаях. 3 з.п. ф-лы. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ Изобретение относится к области сельского и лесного хозяйства, в частности, к способам лесоводственной оценки технологического комплекса машин для выполнения рубок, например, главного пользования. В лесном хозяйстве известны инструктивные и нормативные источники информации, в соответствии с которыми осуществляют контроль за проведением рубок главного пользования, состоянием лесной среды мест рубок на основе результатов натурных обследований. Полученные результаты служат основанием для определения размеров нанесенных лесозаготовительной техникой повреждений, превышения ...


Еще из этого раздела:

2235464 Гербицидно-действующее средство

2464769 Машина для прессования тюков с вязальным устройством

2404581 Способ изготовления муляжей анатомических препаратов полых и трубчатых органов

2473366 Вещество, обладающее антимикробным действием

2261583 Выгрузное устройство бункера зерноуборочного комбайна

2019090 Самонапорная оросительная система

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

2400069 Способ защиты материалов от микробного разрушения

2112361 Контроллер программируемого управления поливом

2112341 Лапа плоскорежущая