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 упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания

 
Международная патентная классификация:       A01G

Патент на изобретение №:      2106778

Автор:      Ракутько С.А., Карпов В.Н., Гулин С.В.

Патентообладатель:      Дальневосточный государственный аграрный университет

Дата публикации:      20 Марта, 1998

Адрес для переписки:      подача заявки03.08.1994 публикация патента20.03.1998


Изображения





Использование: сельское хозяйство, в области тепличного растениеводства, в частности в светокультуре растений и может быть применено при выращивании растений, преимущественно, в селекционных климатических сооружениях, где требования к качеству радиационного режима наиболее высокие. Сущность изобретения: способ основан на использовании явления зависимости спектрального состава излучения от величины питающего напряжения и времени наработки ламп. Учитываются также потери напряжения в протяженных электрических линиях. Способ осуществляется следующим образом. Полученную на основании светотехнического расчета нагрузку равномерно распределяют между фазами питающей сети и группами. Комплектование групп производят источниками света с требуемыми в соответствии с назначением облучательной установки спектральными параметрами. По результатам тестирования устанавливают наработку применяемых источников света. Исходя из известной зависимости спектрального состава излучения от величины питающего напряжения определяют значение питающего напряжения, при котором спектральные отклонения минимальны. Определяют действительную величину напряжения у каждого облучателя по длине групповой линии и исходя из упомянутых условий облучатели комплектуют источниками света, обеспечивающими в совокупности нормативные спектральные параметры радиационной среды в культивационном сооружении для растений выращиваемой культуры или текущей фазы их вегетации. Изобретение позволяет обеспечить поддержание нормируемых показателей радиационного режима теплиц на требуемом уровне. 2 ил. 1 табл. , ,

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области тепличного растениеводства, в частности к светокультуре растений и может быть использовано при выращивании растений преимущественно в селекционных климатических сооружениях, где требования к качеству радиационного режима наиболее высокие.

Известен способ компоновки источников света (ИС), предусматривающий равномерное распределение общего количества ИС между фазами питающий сети. Затем нагрузки каждой фазы делят на группы из условия ограничения общего количества ИС данного типа на группе [1].

Недостатком известного способа является то, что размещение ИС на групповых линиях производится без учета их реальных спектральных и электрических характеристик.

Отсутствие учета спектральных характеристик ИС приводит к нарушению нормирующих параметров радиационного режима теплиц. Отсутствие учета электрических характеристик ИС приводит к неравномерной загрузке фаз питающей сети, что в конечном счете так же сказывается на качестве радиационного режима теплиц.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ, по которому группы ИС для облучения растений данной культуры компонуются из условия близости реальных спектральных характеристик к требуемым. Таким образом при выращивании отдельных видов культур обеспечивается равномерность спектрального состава излучения по всему помещению [2].

Недостатком такого способа является то, что компоновка ИС вдоль протяженных групповых линий производится без учета показателей зависимости основных характеристик ламп от напряжения питания.

Целью изобретения является обеспечение нормируемых показателей радиационного режима теплиц.

В основе изобретения лежит использование явления зависимости основных характеристик газоразрядных ламп, широко применяемых в настоящее время для облучения растений, от величины питающего напряжения и времени наработки ламп. Для обобщенной характеристики спектральных изменений предложен показатель, аналогичный величине среднеквадратичного отклонения интенсивности отдельных спектральных диапазонов или линий (коэффициент отклонения спектра Ks): Способ упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания, патент № 2106778 где Ks - коэффициент отклонения спектра, отн.ед.; Ei и Eiн - соответственно действительная и нормируемая доли энергии потока излучения соответствующего источника в i-ом спектральном диапазоне, отн.ед.; n - количество контролируемых фотосинтетически активных спектральных диапазонов, шт.

Равенство Ks= 0 свидетельствует о неизменности спектрального состава излучения при воздействии внешних факторов. С другой стороны, любые изменения спектра приводят к увеличению значения Ks, тем большему, чем большие изменения происходят со спектром излучения ИС. В соответствии с действующими в отрасли методиками спектральный состав излучения характеризуется соотношением интенсивности излучения трех спектральных диапазонов: синего Eсин (400. . .500 нм), зеленого Eзел (500 ... 600 нм) и красного Eкр (600 ... 700 нм). Значение питающего напряжения характеризуется относительной величиной Ku=U/Uн, (2) где Ku - относительное значение величины питающего напряжения, отн.ед.; U и Uн - соответственно величины реального и номинального питающего ИС напряжения, B.

При использовании металлогалогенных ламп (МГЛ), при изготовлении которых возможно задание практически любого спектрального состава излучения, нормируемый спектральный состав может быть принят для Ku=1 и T=0 (т.е. при номинальных условиях).

По результатам измерения спектральных характеристик ламп с различным временем наработки при различном напряжении питания могут быть вычислены значения коэффициентов отклонения спектра Ks. Например, на фиг. 1а приведены зависимости Ks от величины напряжения питания для МГЛ типа ДРИ2000 с временем наработки T (тыс.ч).

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что происходящие в процессе эксплуатации ламп спектральные изменения не могут быть в полной мере скомпенсированы изменением величины питающего напряжения. Это объясняется необратимыми изменениями, имеющими место в МГЛ - диффузией атомов добавок через стенки горелки, изменение излучательных характеристик ламп, старением оптических материалов и т.д.

Однако для ламп с определением времени наработки имеется такое питающее напряжение (его можно считать оптимальным), при котором спектральные отклонения минимальны (величина Ks принимает наименьшее из возможных значений). На фиг. 1б показана зависимость Kоuпт(T) , обеспечивающая минимальные отклонения спектрального состава излучения от нормируемого для ламп с временем наработки Т. С другой стороны, в предлагаемом способе учитывается тот факт, что в протяженных электрических линиях по их длине происходят потери напряжения. Величина допустимых потерь Способ упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания, патент № 2106778U является исходной при расчете площади сечения проводникового материала и составляет 5 % (т.е. Способ упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания, патент № 2106778U = 0,05 ).

Положение облучателя на групповой линии характеризуется относительным расстоянием l"=l/L, (3) где l" - относительное расстояние от щитка до ИС по групповой линии, отн.ед. ; l - расстояние от группового щитка до ИС, м; L - общая длина групповой линии, м.

В начале электрической линии Ku=1, в конце Ku=0,95. В указанном диапазоне зависимость на фиг. 1б линейна. Обработка по методу наименьших квадратов позволяет записать ее в виде уравнения регрессии Kоuпт= l-a*T (4), где Kоuпт - оптимальное значение относительной величины питающего напряжения из условия обеспечения наименьших спектральных отклонений, отн.ед.; a - угловой коэффициент графика зависимости Kоuпт(T) , ч.-1; T - время наработки ИС, ч.

В рассматриваемом случае для ламп ДРИ2000 а=0,00006 ч.-1.

При постоянной площади сечения линии справедливо следующее соотношение между величиной Ku и относительным расстоянием l": Ku= -Способ упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания, патент № 2106778U lСпособ упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания, патент № 2106778+l (5), где Ku - относительное значение величины питающего напряжения, отн.ед.; Способ упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания, патент № 2106778U - допустимые потери в групповой линии, отн.ед.; l" - относительное расстояние от щитка до ИС по длине групповой линии, отн.ед.

Совместное решение уравнений 2-5 позволяет определить расстояние, на котором необходимо расположить источник света с временем наработки T для обеспечения минимальных спектральных отклонений.

L = aTL/Способ упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания, патент № 2106778U (6), где l - расстояние от группового щитка до ИС, м; a - угловой коэффициент графика зависимости Kоuпт(T) , ч.-1; L - общая длина групповой линии, м; T - время наработки ИС, ч.; Способ упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания, патент № 2106778U - допустимые потери в групповой линии, отн.ед.

Таким образом, предлагаемый способ предполагает упорядоченную компоновку групп ИС, при которой газоразрядные лампы в соответствии с чувствительностью их спектральных характеристик к величине питающего напряжения (т.е. с учетом времени наработки) упорядочено располагаются на групповых линиях. Тем самым производится компенсация ухудшения качества радиационного режима теплиц по причине зависимости спектральных характеристик ламп от величины питающего напряжения и времени наработки.

Способ упорядоченной компоновки групп источников света при облучении растений осуществляется следующим образом. Полученную на основании светотехнического расчета нагрузку равномерно распределяют между фазами питающей сети и группами. Комплектование групп производят источниками света с требуемыми в соответствии с назначением облучательной установки спектральными параметрами. Место отдельных источников света на протяженных групповых линиях определяют с учетом зависимости спектральных параметров от напряжения питания, из условия размещения источников, требующих для минимальных спектральных отклонений меньшей величины питающего напряжения пропорционально дальше от начала групповой линии (щитка). Иллюстрация предлагаемого способа показана на фиг. 2.

Пример. Способ осуществляется при облучении рассады томатов в зимней ангарной теплице размерами 84x18x2,4 м. При нормируемой удельной мощности 120 Вт/м2 и площади 1512 м2 требуемая мощность облучательной установки составит 181 кВт.

При использовании для облучения ламп ДРИ2000 их потребуется 90 шт. Располагая облучатели в три ряда (по числу фаз сети), количество облучателей в ряду составит 30. Облучатели в рядах размещаем на двух групповых линиях равномерно, по 15 шт на группе. Полагаем, что при выполнении электрической сети облучательной установки площадь поперечного сечения проводов каждой групповой линии определялась исходя из обеспечения минимума расхода проводникового материала. При этом допустимыми в конце линии были приняты потери 5%.

Исходя из схемы размещения облучателей по формуле 3 определяют относительные расстояния от щитка до облучателей. По формуле 5 определяют относительные значения величины напряжения питания у мест установки облучателей. Полученные численные значения для данного примера приведены в таблице.

Для каждого ИС известными методами определяют его наработку.

На представительной выборке ламп данного типа находят зависимость спектрального состава излучения ламп с различной наработкой от величины питающего напряжения. Указанная зависимость для ламп ДРИ2000 показана на фиг. 1а. Из условия обеспечения минимального значения коэффициента отклонения спектра Ks определяют зависимость оптимального значения питающего напряжения Kоuпт от времени наработки ламп. Для ламп ДРИ2000 эта зависимость показана на фиг. 1б.

Облучатели компонуют источниками из условия соответствия реального напряжения у конкретных облучателей и требуемого по критерию минимальности Ks напряжения устанавливаемых ламп.

В таблице приведены значения требуемой наработки экземпляров ламп ДРИ2000, которыми производится комплектование соответствующих облучателей.

На фиг. 2 показан график зависимости требуемой наработки ламп от величины Ku и соответственно от положения источника на групповой линии. Здесь 1 - щиток, 2 - групповая линия, 3 - облучатели. В случае отсутствия ИС с требуемым временем наработки компоновка производится исходя из общего принципа: источники, требующие для минимальных спектральных отклонений меньшей величины питающего напряжения (с большим временем наработки для ламп ДРИ2000), размещаются пропорционально дальше от начала групповой линии (щитка). В следующих циклах вегетации, когда наработка применяемых ИС увеличивается, минимальных спектральных отклонений добиваются соответствующим регулированием величины питающего напряжения. Определение характеристик ИС производится при их входном контроле (тестировании).

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ упорядоченной компоновки источников оптического излучения системы облучения растений в процессе их выращивания, включающий равномерное распределение источников оптического излучения между фазами питающей сети, разделение данных источников в каждой фазе на группы с одинаковой нагрузкой и нормативным для растений выращиваемой культуры или текущей фазы их вегетации распределением энергии оптического потока по фотосинтетически активным радиационным спектральным диапазонам, отличающийся тем, что для каждого источника оптического излучения устанавливают срок его службы, на основании которого задают зависимость распределения энергии оптического потока по фотосинтетически активным радиационным спектральным диапазонам от напряжения питающей сети, определяют действительную величину напряжения для каждого источника оптического излучения в группе по длине групповой питающей сети и из упомянутых условий выбирают источники оптического излучения, обеспечивающие в совокупности нормативное для растений выращиваемой культуры или текущей фазы их вегетации распределение энергии оптического потока по фотосинтетически активным радиационным спектральным диапазонам.



Популярные патенты:

2469534 Перезаряжаемая электронная ловушка для животных с перегородкой, механическим переключателем в конфигурации с множеством поражающих пластин

... отдельный импульс на схему перезарядки каждый раз, когда переключатель замкнут.16. Электронная ловушка для вредителей по п.14, отличающаяся тем, что механический переключатель размещен между входным отверстием в корпусе ловушки и барьером. 17. Электронная ловушка для вредителей по п.15, отличающаяся тем, что зазор между свободным концом и расположенным ниже электродом достаточно мал, чтобы препятствовать уничтожаемому вредителю пройти под барьером, не вызывая срабатывания переключателя. 18. Электронная ловушка для вредителей по п.12, отличающаяся тем, что схема дополнительно сконфигурирована для проверки сохраненного отсчета умерщвлений, как только первое умерщвление было ...


2090040 Машина для возделывания корнеклубневых культур

... гребня необходимо промежутки между пальцами захватов закрыть диафрагмами. На фиг. 6 представлена схема расположения захватов однорядкового модуля при входе их в почву в междурядье, а на фиг. 7 изображен вид половины гребня при окучивании с одного междурядья. При проходе модуля по соседнему междурядью гребни будут принимать симметричную форму. При использовании блока модулей одновременно будет происходить окучивание нескольких рядков. Применение машины для возделывания корнеклубневых культур, составленной из универсальных модулей, позволяет: сократить номенклатуру и количество почвообразующих агрегатов, а соединение нескольких модулей в один блок даст возможность в условиях ...


2490849 Способ переработки безподстилочного помета птиц клеточного содержания и навоза свиней в топливные брикеты

... брикеты, предусматривающий предварительный перемол исходного сырья, его сепарирование и смешивание с наполнителями в смесителе принудительного типа с получением однородной массы влажностью 25-55%, отличающийся тем, что фракционный состав сухих наполнителей обеспечивают в пределах от 0 до 6 мм с допуском отдельных включений до 10-15 мм в количестве до 10% от общей массы, а в процессе смешивания в пометную или навозную массу подают отходы топливных или пищевых масел посредством жидкостного дозатора в количестве не более 5-6% от общей массы, затем после смешивания в смесителе подготовленную массу подают транспортером или лопатой вручную в загрузочную воронку специального ...


2209542 Контейнер

... 10 и крепятся к основанию 3 посредством винтовых стяжек 12 (фиг.3), верхние штанги 13 которых контактируют с подпружиненными пальцами 14, закрепленными на защитных кожухах 11. Тем самым образуется жесткая конструкция контейнера. После этого к штуцеру 20 (фиг.3) газовой головки 16 подсоединяется источник (условно не показан) консервационного газа (азота, либо углекислого газа), благодаря чему во внутриконтейнерном объеме 21 (фиг.3) создается атмосфера с пониженным содержанием кислорода, что, собственно, и способствует сохранению сельхозпродуктов 2 в течение достаточно длительного времени (несколько месяцев). Во внутриконтейнерном объеме 21 (фиг. 3) создается избыточное рабочее ...


2462016 Устройство для протравливания семян

... подачей ядохимикатов в распылитель. При заполнении бункера до уровня датчика привод ходовой части отключается.Недостаток устройства - машина узкоспециализированная, выполняет только протравливание, нет универсальности, в связи с чем загруженность протравливателя в течение года незначительная.Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение производительности путем совершенствования рабочего органа протравливателя и повышение универсальности фронтального погрузчика.Поставленная перед изобретением техническая задача решается в устройстве для протравливания семян, содержащем шнековый смеситель, емкость для ядохимикатов, распылитель ядохимикатов, выполняется тем, ...


Еще из этого раздела:

2189736 Способ отбора гибридов кукурузы, устойчивых к засухе и стеблевым гнилям

2127511 Композиция пленочного полимерного материала для покрытия теплиц и оптический активатор для полимерного материала (варианты)

2472336 Соломорезка и оснащенная такой соломорезкой уборочная машина

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

2188534 Способ уборки льна-долгунца

2039429 Линия производства молочных продуктов

2157068 Способ управления роением в пчеловодческом хозяйстве

2182420 Устройство для перерезания стволов деревьев

2192734 Устройство для производства прессованных кип из корней лекарственных растений

2391812 Способ выращивания растений в условиях защищенного грунта, устройство для выращивания растений в условиях защищенного грунта и сборно-разборный многоярусный стеллаж для выращивания растений в условиях защищенного грунта