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 технологических параметров водного режима орошаемого поля

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2096949

Автор:      Панова Алла Васильевна[KZ], Степаненко Николай Павлович[KZ], Панов Борис Владимирович[KZ]

Патентообладатель:      Панова Алла Васильевна (KZ), Степаненко Николай Павлович (KZ), Панов Борис Владимирович (KZ)

Дата публикации:      27 Ноября, 1997

Адрес для переписки:      подача заявки25.02.1992 публикация патента27.11.1997


Изображения





Использование: изобретение относится к области мелиорации и может быть использовано в изыскательских работах при проектировании оросительных систем, паспортизации орошаемых полей, регулировании и контроле водного режима орошаемых массивов в процессе их эксплуатации. Сущность изобретения: на тестовой площадке и на полях производится однократное измерение влажной почвы в один и тот же момент времени, затем на тестовой площадке определяются необходимые технологические параметры водного режима известными прямыми методами измерения, а для полей они рассчитываются по формулам их зависимости от водоудерживащей силы почвы. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к области мелиорации и может быть использовано в изыскательских работах при проектировании оросительных систем, паспортизации орошаемых полей, регулировании и контроле водного режима орошаемых массивов в процессе их эксплуатации.

Известен стандартный способ определения наименьшей влагоемкости методом залива площадок (Вадюнина А.Ф. Корчагина З.А. Методы исследования физических свойств почв и грунтов. М. Высшая школа, 1973, 172 с.). Способ заключается в том, что площадку увлажняют из расчета промачивания почв на глубину 50-100 см. После впитывания воды площадку накрывают для предохранения от испарения и выдерживают от одних до семи суток в зависимости от типа почвы. После этого срока за закрытых площадках определяют влажность почвы до глубины промачивания, повторяя измерения не менее чем трижды. Взятые в поле пробы доставляют в лабораторию, высушивают с контрольной сушкой до постоянной массы. Влажность, соответствующую наименьшей влагоемкости, вычисляют в от абсолютно сухой навести.

Недостатком известного способа является его трудоемкость, длительность (так как пробы для определения влагоемкости берут через каждые 10-20 см по профилю на площадке, а количество таких площадей для получения достоверных результатов по всей площади поля должно быть 10-25).

Известен способ определения водно-физических характеристик почвы, заключающийся в том, что на тестовой площадке определяют влажность почвы, объемную массу, наименьшую влагоемкость. А затем полученные данные используют для всего орошаемого поля для установления норм полива (см. Отчет о научно-исследовательской работе МГМИ по теме: "Разработка рекомендаций по определению величины расчетного слоя увлажнения с/х культур для различных фаз развития и целесообразности их полива дробными нормами" за 1978. рег. N 74061311).

Недостатком способа является трудоемкость определения параметров, которая не позволяет получать их для орошаемых полей с требуемой точностью и достоверностью, а также невозможность автоматизации процесса измерений как этих, так и других технологических параметров водного режима.

Целью изобретения является снижение трудозатрат и стоимости измерений, увеличение числа измеряемых параметров, точности и достоверности их измерения.

Пример конкретного выполнения.

Производится рекогносцировка объекта на основе карт землепользования хозяйства и данных о размещении сельскохозяйственных культур. Определяются массивы проведения съемки и размещение на них точек, в которых будет производиться отбор образцов почвы для определения влажности. Количество точек рассчитывается с учетом вариабельности влажности по площади, по дисперсии или коэффициенту вариации влажности, с учетом адекватности моделей.

Весной при подсыхании верхнего горизонта почвы производится определение влажности почвы термогравиметрическим методом (МИ 980-85). При этом производится отбор проб почвы почвенным буром АМ-16 по горизонтам, закладка их в весовые стаканчики, перевозка в лабораторию, взвешивание, высушивание образцов почвы, повторное взвешивание и расчет влажности почвы в образцах, горизонтах и средней по полю. При определении влажности точки на полях размещаются случайным образом, а тестовая площадка закрепляется на местности реперным знаком.

После определения влажности почвы на тестовой площадке производится определение наименьшей влагоемкости методом залива площадок, которое производится следующим образом. Над точкой устанавливаются металлические рамы размером 0,25 м2 и 1,0 м2 или площадка обваловывается земляными валиками в виде отрезков борозд. Производится залив воды в объеме, превышающем почвенный дефицит влаги в 1,5-2 раза в слое 1 м. В процессе залива производится замер объемов впитывающей воды и время впитывания для определения скорости впитывания и фильтрации. Площадка закрывается от испарения полиэтиленовой пленкой или травой для перераспределения влаги по почвенному профилю. На легких почвах площадку закрывают на 1-2 дня, на тяжелых 5-7 дней. После этого на закрытой площадке 3-5 раз отбирается влажность почвы по горизонтам термогравиметрическим методом в метровом слое до получения равновесного состояния влаги.

После определения наименьшей влагоемкости на тестовой площадке отрывается шурф глубиной 1,3 м и по слоям величиной 10 см отбираются образцы почвы с ненарушенной структурой режущим кольцом, определяется объемная масса влажной почвы, ее влажность и делается перерасчет на объемную массу сухой почвы.

Другие технологические параметры определяются своими методами.

Расчет средних значений наименьшей влагоемкости и объемной массы для поля по горизонтам производится по формулам. Расчет наименьшей влагоемкости производится по следующему алгоритму.

1. Определяется приведенная относительная влажность почвы на тестовой площадке по формуле: Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 относительная влажность; Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 относительная влажность завядания; Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 влажность почвы на момент проведения съемки, Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 наименьшая влагоемкость почвы, Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 влажность завядания, 2. Определяется параметр Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 на тестовой площадке по таблице, для значения Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949, измеренной методом залива площадок.

3. Определяется наименьшая влагоемкость для орошаемых полей (массивов) по формуле: Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949i - средняя влажность почвы в искомом горизонте (слое) на орошаемом поле в момент проведения съемки.

4. Производится сравнение полученного значения Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949нвi с данными таблицы. Если полученное значение Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949нвi не выходит за диапазон значений принятых для Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949, то результат принимается.

5. Если Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949нвi выходит за диапазон для Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949, то принимается новое значение Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 по рассчитанному Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949нвi и производится расчет по формуле (2).

Расчет объемной массы производится по аналогичному алгоритму, но с использованием формулы (3).

Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 объемная масса почвы на тестовой площадке, определенная стандартным методом, г/см3; e коэффициент, численно равный основанию натуральных логарифмов 2,53; К=10-2 коэффициент пропорциональности, г/см3, Остальные величины те же, что в формулах (1) и (2). Влажность завядания для орошаемых полей определяется также по аналогичному алгоритму, но с использованием формулы (4).

Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 Влажность разрыва капилляров для поля определяется по аналогичному алгоритму с использованием формулы (5).

Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 относительная приведенная влажность разрыва капилляров на тестовой площадке, которая равна: Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 относительная влажность разрыва капилляров на тестовой площадке; Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 влажность разрыва капилляров на тестовой площадке, определенная стандартным методом, Скорость потери влаги почвой (скорость изменения влажности) на орошаемом поле за тот же интервал времени, что и на тестовой площадке определяется по формуле (7).

Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Б=7,37 коэффициент пропорциональности.

Динамика скорости впитывания воды в почву средняя для орошаемого поля (массива) рассчитывается с площадью кривой Ut=f(t), полученной на тестовой площадке, по формуле (8): Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где В=6,52 коэффициент пропорциональности.

Преимущества предлагаемого способа по сравнению с прототипом состоят в том, что снижаются трудозатраты и стоимость процесса измерений, так как отпадает необходимость во втором измерении влажности почвы, увеличивается число определяемых параметров, так как на принципе относительного сравнения исследуемого объекта с тестовой площадкой кроме перечисленных выше могут быть также получены и другие как агрогидрологические, так и агрохимические параметры.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, заключающийся в определении водно-физических характеристик почвы на тестовой площадке и измерении на ней влажности почвы, отличающийся тем, что одновременно с измерением влажности почвы на тестовой площадке измеряют влажность на орошаемом поле, определяют на тестовой площадке приведенную относительную влажность почвы по формуле Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 относительная влажность; Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 относительная влажность завядания; Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 влажность почвы на момент проведения изменений, Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 наименьшая влагоемкость, Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 влажность завядания, в зависимости от нее и измеренной на поле влажности почвы рассчитывают водно-физические характеристики почвы для орошаемого поля, при этом наименьшую влагоемкость рассчитывают по формуле Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949i - средняя измеренная влажность почвы в искомом слое на орошаемом поле; Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 среднее значение влажности завядания почвы на тестовой площадке для соответствующей Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 влажность завядания рассчитывают по формуле Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 влажность разрыва капилляров рассчитывают по формуле Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 относительная приведенная влажность разрыва капилляров на тестовой площадке, которая равна Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 относительная влажность разрыва капилляров на тестовой площадке; Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 влажность разрыва капилляров на тестовой площадке, определенная стандартным методом, а объемную массу почвы по формуле Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 объемная масса почвы на тестовой площадке, г/см3; e коэффициент, численно равный основанию натуральных логарифмов 2,53; k 10-2 коэффициент пропорциональности, г/см3Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949% 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для обеспечения регулирования водным режимом орошаемого поля определяют скорость изменения влажности почвы на орошаемом поле и на тестовой площадке за один и тот же интервал времени по формуле Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где Б 7,37 коэффициент пропорциональности, а динамику скорости впитывания воды в почву для орошаемого поля рассчитывают по зависимости Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 полученной на тестовой площадке по формуле Способ определения технологических параметров водного режима орошаемого поля, патент № 2096949 где В 6,52 коэффициент пропорциональности.



Популярные патенты:

2415552 Питатель молотилки зерноуборочного комбайна

... пазах на торце диска, на третьем битере каждый обмолачивающе-транспортирующий элемент круглого сечения имеет форму эллипса, закругленный участок которого смонтирован в отверстии диска, смещенного от торца диска в сторону оси вращения, а разведенные концы элемента смонтированы в пазах на торце диска; каждый обмолачивающе-транспортирующий элемент в пазах на торце диска закреплен сварными швами; касательная к выпуклой поверхности обмолачивающе-транспортирующего элемента к плоскости диска наклонена под углом, равным величине угла трения стеблевой массы о поверхность упомянутого элемента; диаметр стержня выполнен равным 6 12 мм; глубина каждого паза на торце диска выполнен на 30 40% ...


2201244 Препарат для защиты животных и растений

... A1a - 1-6 Остальные авермектины - Следы 4. Препарат по п. 1, отличающийся тем, что активным веществом является комплекс авермектинов, содержащий индивидуальные компоненты в следующем соотношении, мас. %: Авермектин A1a - 4-10 Авермектин A1b - Следы Авермектин А2a - 25-45 Авермектин А2b - 2,1-4,5 Авермектин В1a - 12-18 Авермектин B1b - 3-9 Авермектин В2a - 25-45 Авермектин В2b - 2,5-5,5 QB4A Регистрация лицензионного договора на использование изобретения Лицензиар(ы): Мосин Владимир Александрович, Дриняев Виктор Антонович Вид лицензии*: НИЛ Лицензиат(ы): ООО "Фармбиомедсервис" Договор № РД0001664 зарегистрирован 18.08.2005 Извещение опубликовано: ...


2479996 Экологический комплекс для аквакультуры и рекультивации морских вод

... кормовой суспензии служит снижение оптической плотности воды в районе комплекса ниже определенного уровня, рассчитанного с учетом местности и контролируемого периодически с помощью прямого подсчета кормового фитопланктона гидробиологическими методами. При этом БПУ 31 подает выходной сигнал включения помпы 5 и открывания электрокрана 25 культиватора 2. Кормовая суспензия через выходное отверстие 24 культиватора 2 через магистральный шланг 26, магистральную трубу 27, помпой 5 закачивается к системе 1 носителей моллюсков, и через разводящие трубы 29 и перфорированные шланги 30 подается в море, где на вертикальных коллекторах 8 культивируются двустворчатые моллюски.При повышении ...


2447645 Аппарат для обмолота коробочек семян

... из стального листа с продолговатыми по всей длине полукруга сквозными ячейками и закрепленную к корпусу 1. В результате создания благоприятных условий по скорости вращения молотильных валков с прорезиненным слоем осуществляется более качественный и без травмирований процесс очесывания семенных коробочек.Оптимальные условия работы аппарата, обеспечивающие максимальную сохранность биологической ценности семян и эффективность очесывания семенных коробочек при обработке семян льна, донника, мака, люцерны и других культур, определяются соотношениями основных параметров размещения пары диаметрально расположенных молотильных валков и размеров сквозных ячеек на выгрузной сменной ...


2265300 Способ борьбы с нежелательной порослью топинамбура

... становится трудно искоренимым сорняком. Возобновление вегетации растений проводится из оставшихся в почве клубней, остатков столонов, стеблей с подземными почками (А.Ф.Мейснер. Новое в биологии подземных органов земляной груши /Труды Тульской государственной с/х опытной станции: т.1. Тула: Приокское книжное изд-во, 1967, - с.183-189). Поэтому в последующие годы после прекращения возделывания топинамбура образуется глубоко и прочно укореняющаяся поросль, которая засоряет поля. От оставшихся единичных растений (1-2 шт./м2) в последующий год засоренность увеличивается в 5-10 раз (5-20 шт./м2).Способность топинамбура после успешного возделывания быть злостным сорняком является ...


Еще из этого раздела:

2165137 Машина для уборки корней лекарственных растений

2060650 Дозатор концентрированных кормов

2487516 Почвообрабатывающая машина

2476068 Фильтр для использования при переработке пищевых продуктов

2464784 Защитный слой для растений и деревьев, его изготовление и его применение

2114107 Производные триазола, способ их получения и инсектоакарицидная композиция

2067832 Способ борьбы с грибковыми инфекциями растений

2400042 Высевающий аппарат

2444881 Конвейер для проращивания зерна

2470922 Сокристаллы