Способ орошения рисаПатент на изобретение №: 2487530 Автор: Попов Вячеслав Алексеевич (RU), Аксенов Георгий Владимирович (RU), Ольховой Сергей Александрович (RU), Клоконос Игорь Николаевич (RU) Патентообладатель: Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт риса Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИ риса Россельхозакадемии) (RU) Дата публикации: 20 Июля, 2013 Начало действия патента: 12 Сентября, 2011 Адрес для переписки: 350921, Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Белозерный, ГНУ ВНИИ риса Россельхозакадемии ИзображенияСпособ включает прерывистое затопление рисовых чеков, подачу воды на посевы риса осуществляют в виде асимметричных треугольных импульсов, регламентированных в пространстве и времени, снижение влажности обнаженной почвы между импульсами не допускают ниже 85% полной влагоемкости (ПВ), программное распределение воды в оросительной сети между потребителями осуществляют по графику, назначая интервалы времени подачи воды каждому из них по параметрам регламентированного импульса, которые определяют по формулам: - высота импульса (слой воды), h сл hсл= + h, мм, где - среднеквадратичное отклонение неровностей на поверхности чеков, мм; h - слой воды, обеспечивающий затопление высоких участков на чеке и создающий благоприятный тепловой режим почвы, мм, назначается равным: в фазы «всходы-кущение» - 60 мм, в фазу формирования зачаточной метелки - 100 мм; - продолжительность подачи воды для создания заданной высоты импульса, t1 : t1=(hсл/q)· , сут, где q - гидромодуль затопления, равный 100 мм/сут; - коэффициент, учитывающий потери на испарение, равный примерно 1,05; - продолжительность сработки слоя воды естественным путем за счет эвапотранспирации (Э) и фильтрации (Ф) t2: t2=hсл /(Э+Ф), сут; - продолжительность обнаженной почвы между импульсами t3:
где - влажность, при которой ее водоудерживаемость близка к 0, а интенсивность транспирации не снижается, для суглинистых почв она оказалась равной 85% ПВ; - количество тактов водооборота N на хозяйственном распределителе определяется по формуле: N=Tобщ./t1, где Тобщ. - общая продолжительность импульса, сут. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности использования водных ресурсов. 4 табл., 1 ил. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано на рисовых оросительных системах. Известен способ орошения, получивший название «постоянное затопление», при котором слой воды на поле, глубиной от 5 до 20 см поддерживается в течение всего вегетационного периода от посева до уборки (См., например, Алешин Е.П., Конохова В.П. Краткий справочник рисовода // М.: Агропромиздат, 1986. С.90-91). Недостатками данного способа являются высокие непроизводительные потери воды на фильтрацию и вынужденные сбросы для понижения слоя, обусловленные температурой воздуха, фазой развития риса и сорняков; сильная изреженность всходов из-за массовой гибели проростков риса в анаэробных условиях затопленной почвы. Известен способ орошения риса, получивший название «укороченное затопление», при котором всходы получают при увлажнительных поливах для кратковременной аэрации верхнего слоя почвы, а затопление посевов слоем 12-15 см осуществляют с фазы всходов и удаляют его с поля в фазу восковой спелости зерна (См., например, Алешин Е.П., Конохова В.П. Краткий справочник рисовода // М.: Агропромиздат, 1986. С.90-96). Недостатками данного способа является: а) высокие непроизводительные потери воды, которые оказываются на 10-15% выше, чем при постоянном затоплении, связанные с вынужденными сбросами воды при замачивании горизонтальной поверхности чеков; б) изреженные всходы, обусловленные тем, что часть семян риса, погруженная в почву более чем на 3 см, оказывалась в анаэробных условиях. Известен способ орошения риса, получивший название «прерывистое затопление», при котором после создания слоя воды заданной величины, подачу ее в чек прекращают, дают слою впитаться, а почве просохнуть до определенной влажности, а затем вновь создают слой воды и так далее в той же последовательности (См., например, Попов В.А., Алексеенко И.А. Оросительная норма и урожайность риса при прерывистом затоплении посевов // рисоводство, 2006, № 8. С.67-69), взятый нами в качестве прототипа. Недостатком этого способа является исключение возможности рационального программного распределения воды в оросительной сети из-за отсутствия научно-обоснованного технологического регламента орошения, размеров продолжительности элементов прерывистого затопления, что затрудняет рациональное использование водных ресурсов и их экономию. Задачей предлагаемого способа является рациональное использование водных ресурсов. Решение поставленной задачи достигается использованием прерывистого затопления в виде асимметричных треугольных импульсов, регламентированных в пространстве и времени, снижение влажности обнаженной почвы между импульсами доводят до 85% полной влагоемкости (ПВ), программное распределение воды в оросительной сети между потребителями осуществляют по графику, назначая интервалы времени подачи воды каждому из них по параметрам регламентированного импульса. Параметры импульсов определяют по формулам: 1. Высота импульса (слой воды), hсл hсл= + h, mm где - среднеквадратичное отклонение неровностей на поверхности чеков, мм; h - слой воды, обеспечивающий затопление высоких участков на чеке и создающий благоприятный тепловой режим почвы, мм. Назначается равным: в фазы «всходы - кущение» - 60 мм, в фазу формирования зачаточной метелки - 100 мм. 2. Продолжительность подачи воды для создания заданной высоты импульса, t1 : t1=(hсл/q)· ,сут, где q - гидромодуль затопления, равный 100 мм/сут; - коэффициент, учитывающий потери на испарение, равный примерно 1,05. 3. Продолжительность сработай слоя воды естественным путем за счет эвапотранспирации (Э) и фильтрации (Ф) t2: t2=hсл /(Э+Ф), сут. 4. Продолжительность обнаженной почвы между импульсами t3: , где - влажность, при которой ее водоудерживаемость близка к 0. а интенсивность транспирации не снижается. Для суглинистых почв она оказалась равной 85% ПВ (рис.1). 5. Количество тактов водооборота N на хозяйственном распределителе определяется по формуле: N=Tобщ/t1, где Тобщ - общая продолжительность импульса, сут. Пример конкретного выполнения способа Испытания нового способа орошения были проведены на рисовой оросительной системе ООО ЭСП «Красное» Красноармейского района Краснодарского края в 2009 году на 8-ми чеках общей площадью 48 га. Опытные чеки обслуживались одним оросителем и одним поливальщиком, агротехника одинакова на всех чеках. На всех чеках были закреплены по семь стационарных площадок 1×1 м для наблюдения за динамикой роста, осушения, влажности почвы и др. В поливной период проводились гидрометрические, биометрические и гидрохимические наблюдения и учеты. Влажность поверхностно-обнаженной почвы между импульсами изменялась от 100 до 85% ПВ. Учет урожая риса был выполнен двумя методами: 1) по биометрическому анализу снопов из стационарных площадок и 2) сплошным комбайнированием. Биометрический анализ структуры урожая показал, что его величина оказалась практически одинаковой (Таблица 1)
Однако комбайновый учет указал на существенное различие: на экспериментальной карте он оказался на 4 ц/га выше (73,05 ц/га против 69,75 ц/га). Это объясняется следующим: на карте с постоянным затоплением наблюдалось заметное полегание части посевов, в то время как на импульсном затоплении оно практически не наблюдалось совсем. А как известно, при уборке полегшего риса потери увеличиваются на 3-4 ц/га, а при неблагоприятных условиях доходят до 16-18 ц/га. Как показали результаты наблюдений, импульсное орошение не оказало негативного влияния на засоренность посевов, химизм оросительной воды и урожайность риса. Таблица 2 Содержание минеральных веществ в почвенной воде, мг/л СО3 2- NO3 - PO4 3- Fe2+ O2pH NO2 - NT4 + карта 10 (контроль) 107,10,7 0,150,02 2,857,0 0,020,1 карта 12(начало импульса)133,88 0,95 0,10,02 4,37,0 0,020,1 карта 10 (контроль) 107,1 0,950,2 0,024,9 7,00,02 0,1карта 12 (середина импульса) 196,350,15 0,15 0,023,35 7,00,02 0,1Средняя урожайность на экспериментальных чеках составила 73,5 ц/га, на контрольных - 69,75 ц/га, а создавая аэробные условия в почве, повышает устойчивость посевов к полеганию, предотвращает болезни корней растений, уменьшает расход воды на возделывание риса. Экономия воды при импульсном орошении риса и пятитактном водообороте по сравнению с контролем составила 4 тыс.м3 /га. Анализ признаков на новизну Предлагаемый способ Способ-прототип Прерывистое затопление в виде асимметричных треугольных импульсов, регламентированных в пространстве и времени. Прерывистое затопление без заданных параметров импульса. Снижение влажности обнаженной почвы между импульсами не допускают ниже 85% полной влагоемкости (ПВ). Научно обоснованная влажность не установлена. Программное распределение воды между потребителями осуществляют по графику, назначая интервалы времени подачи воды каждому из них по параметрам регламентированного импульса Подготовка схемы водораспределения не осуществима Анализ существенных признаков заявляемого решения Признаки предлагаемого решенияНовые свойства, приобретенные в результате использования технического решения Достигаемый положительный эффект Прерывистое затопление В виде асимметричных треугольных импульсов, регламентированных в пространстве и времени. Появляется возможность разработки схемы программного водораспределения. Рациональное использование водных ресурсов. Снижение влажности обнаженной почвы между импульсами не допускают ниже 85% полной влагоемкости (ПВ). Научно обоснованный параметр влажности между импульсами. Урожайность риса не снижается. Программное распределение воды в оросительной сети между потребителями осуществляют по графику, назначая интервалы времени подачи воды каждому из них по параметрам регламентированного импульса. Появляется возможность наиболее экономичного распределения оросительной воды. Снижение оросительной нормы на 4 тыс. м3/га.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯСпособ орошения риса, включающий прерывистое затопление рисовых чеков, отличающийся тем, что подачу воды на посевы риса осуществляют в виде асимметричных треугольных импульсов, регламентированных в пространстве и времени, снижение влажности обнаженной почвы между импульсами не допускают ниже 85% полной влагоемкости (ПВ), программное распределение воды в оросительной сети между потребителями осуществляют по графику, назначая интервалы времени подачи воды каждому из них по параметрам регламентированного импульса, которые определяют по формулам:высота импульса (слой воды), hсл:hсл= + h, мм,где - среднеквадратичное отклонение неровностей на поверхности чеков, мм; h - слой воды, обеспечивающий затопление высоких участков на чеке и создающий благоприятный тепловой режим почвы, мм, назначается равным: в фазы «всходы-кущение» - 60 мм, в фазу формирования зачаточной метелки - 100 мм;продолжительность подачи воды для создания заданной высоты импульса, t1: t1=(hсл/q)· , сут,где q - гидромодуль затопления, равный 100 мм/сут; - коэффициент, учитывающий потери на испарение, равный примерно 1,05;продолжительность сработки слоя воды естественным путем за счет эвапотранспирации (Э) и фильтрации (Ф), t2 :t2=hсл/(Э+Ф), сут;продолжительность обнаженной почвы между импульсами, t3: ,где - влажность, при которой ее водоудерживаемость близка к 0, а интенсивность транспирации не снижается, для суглинистых почв она оказалась равной 85% ПВ;количество тактов водооборота N на хозяйственном распределителе определяется по формуле: N=Tобщ./t1,где Тобщ. - общая продолжительность импульса, сут. Популярные патенты: 2264082 Способ восстановления полей бурой водоросли ламинарии ... Размещать простимулированных маточных слоевищ на дно для равномерного засевания всего пустого донного субстрата зооспорами ламинарии необходимо при соблюдении такого расстояния размещения маточных слоевищ друг от друга, которое помогло бы создать необходимую концентрацию зооспор в воде.Автором подаваемой заявки экспериментальным путем установлено оптимальное расстояние 4-5 м друг от друга размещения маточных слоевищ, при котором наблюдается требуемая концентрация зооспор (не менее 30 шт.) на основе проведения следующего эксперимента. Простимулированные маточные слоевища, готовые к массовому выходу зооспор, привязывались к грузам-пикулям и опускались на морское дно. Вокруг ... 2182889 Дезинфицирующее средство ... второго компонента находится в интервале: 5:1<m10: 1. Кроме того, оно может содержать указанные компоненты в следующих количествах, мас.%: Первый компонент - 1,56,0 Второй компонент - 0,151,2 Вода - Остальное Дезинфекция предложенным средством основана на бактерицидной активности гуанидиновых групп. Механизм бактерицидного действия ПГМГ включает следующие стадии: абсорбция поликатиона на поверхности клетки; снижение интенсивности электронного транспорта и эффективности системы фосфорилирования; структурные нарушения реакционных центров фотосистемы и, как следствие, резкое возрастание проницаемости внешних мембран; значительное набухание клетки и ее гибель. ПГМГ вызывает гибель ... 2403708 Устройство для полива сельхозрастений ... муфта выключена, вертикального трубопровода 44, рессивера 46 с предохранительным клапаном компрессора 13, трубопровода 47, рычага 50 соединительной муфты 14, трубопровода 51 для подачи воды 6 на полив, расстояния 53, на котором находится корпус 56 от поверхности воды 6 в реке 31, гибких нитей 54, обратного клапана 55, предотвращающего поступление воды 6 из пневмогидросмесителя 38 в рессивер 46 корпуса 57 для расположения в нем: повышающих редукторов 12, 15, теплогенератора 16, компрессора 13, соединительной муфты 9, шкива 11 с валом, внутреннего пространства 58 для неподвижного закрепления в нем трубки Пито 28, расположения корпуса 41 и уплотнителя 26, трубопровода 59, соединяющего ... 2415529 Нижняя тяга для навески трактора ... для фиксации второй распорки на первой распорке. Стопорный элемент выполнен с возможностью перемещения между позицией деблокирования, с одной стороны, в которой он находится внутри полого пространства, и позицией фиксации, с другой стороны, в которой он введен в канал и при нахождении в канале второй распорки фиксирует ее в нем, проникая в углубление. Тяга также содержит пружину, которая удерживает стопорный элемент в позиции фиксации и содержит первое прилегающее к ограничивающей полое пространство стенке плечо и второе прилегающее к стопорному элементу плечо и захват. Захват проходит через отверстие в ограничивающей полое пространство стенке и соединен со стопорным элементом. С ... 2464769 Машина для прессования тюков с вязальным устройством ... концевого участка (43), ограниченного между внутренним и наружным удерживающими устройствами (34, 25) для вязального шпагата.7. Машина для прессования тюков по п.6, отличающаяся тем, что внутреннее удерживающее устройство (34) для вязального шпагата выполнено с возможностью приложения к вязальному шпагату удерживающего усилия, которое меньше натяжения участка вязального шпагата (24), находящегося в контакте с тюком (33).8. Машина для прессования тюков по п.7, отличающаяся тем, что внутреннее и наружное удерживающие устройства (34, 25) для вязального шпагата выполнены с возможностью совместного приложения к вязальному шпагату удерживающего усилия, которое, по меньшей мере, равно ... |
Еще из этого раздела: 2157064 Способ промышленного производства миниклубней картофеля в искусственном климате культивационного сооружения (фитотроне) 2450135 Двигатель самоходной машины 2126616 Устройство управления навесной системой трактора 2027346 Лесозаготовительная машина 2007081 Способ биологической борьбы с вредителями капусты 2121787 Устройство для регулирования температуры воздуха в теплице 2021671 Машина для уборки льна-долгунца 2201910 Устройство для ферментационной обработки жидкого навоза 2084104 Ручная сеялка для разбросного посева семян травосмесей 2281637 Способ производства зеленого корма при возделывании в орошаемом земледелии и устройство для его осуществления |