Способ регулирования микроклимата в теплицахПатент на изобретение №: 2159539 Автор: Губин В.К., Губер К.В., Лямперт Г.П., Храбров М.Ю., Канардов В.И., Колесова Н.Г. Патентообладатель: Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Дата публикации: 27 Ноября, 2000 Начало действия патента: 9 Февраля, 1999 Адрес для переписки: 127550, Москва, ул. Б. Академическая 44, ВНИИГиМ ИзображенияИзобретение относится к сельскому хозяйству и может найти применение при выращивании растений в условиях защищенного грунта. Способ заключается в том, что при летнем похолодании температуру в теплице поднимают, нагнетая газ в емкости жидкостных обогревателей, а снижение температуры в жаркое время суток и увлажнение воздуха осуществляют, выпуская сжатый газ в теплицу через систему поливных трубопроводов с локальными водовыпусками у растений. Способ позволяет регулировать температуру в теплицах во время летних перепадов температур, используя при этом уже имеющиеся в теплице системы напочвенного обогрева и орошения. 1 ил. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к области сельского хозяйства и может найти применение при выращивании растений в условиях защищенного грунта. Известен способ регулирования микроклимата теплицы, включающий обогрев ее с помощью специальных отопительных систем и понижение температуры с помощью вентиляционных устройств (В.В. Климов "Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств". М.: Энергоатомиздат, 1992 г., с. 45, 50). Недостатком известного способа является его сезонность и невысокая эффективность, поскольку отопительная система работает только зимой и ранней весной, а летнее суточное повышение температуры не компенсируется за счет открытия форточек, что, кроме того, нарушает газовый режим теплицы. Наиболее близким к предлагаемому является способ, включающий обогрев теплицы с помощью трубного отопления калориферов и интенсивную вентиляцию с помощью системы вентиляторов (В.В. Климов "Оборудование теплиц для подсобных и личных хозяйств". М.: Энергоатомиздат, 1992, с.75-77). Недостатком известного способа является нарушение газового режима теплицы, в частности понижение содержания углекислого газа при вентиляции и в результате - ухудшение условий питания растений. Устранить подобный недостаток позволяет предлагаемый способ регулирования микроклимата в теплице, включающий обогрев теплицы, а также снижение температуры в наиболее жаркое время суток и увлажнение воздуха, в котором при летнем похолодании температуру в теплице поднимают, нагнетая газ в емкости жидкостных обогревателей, а снижение температуры в жаркое время суток и увлажнение воздуха осуществляют, выпуская сжатый газ в теплицу через систему поливных трубопроводов с локальными водовыпусками у растений. Сущность изобретения заключается в том, что для поднятия температуры в теплице во время летнего похолодания используют тепло, выделяемое при сжатии газа. Температура при этом повышается на 3-4oC. Понижение температуры в наиболее жаркое время суток вызывается расширением сжатого газа при выходе из водовыпусков системы поливных трубопроводов. При этом образуется водяной туман, оседающий на листьях растений, снижая температуру листа на 3-4oC и снижая температурный стресс с растения. Сущность способа поясняется чертежом, где представлена схема регулирования микроклимата в теплице с использованием уже имеющегося оборудования для обогрева и орошения. Схема включает компрессор 1, через вентиль 2 подключенный к коллектору надпочвенного обогрева 3, сообщающемуся с напочвенными обогревателями 4, уложенными между грядами 5. По поверхности гряд 5 между растениями 6 уложены поливные трубы 7 с капельными водовыпусками 8, которые с помощью распределительного трубопровода 9 через вентиль 11 сообщены с водоисточником, а через вентиль - с коллектором 3 системы надпочвенного обогрева. Способ полива реализуют следующим образом. Во время летнего похолодания или просто во время ночного снижения температур компрессором 1 при открытом вентиле 2 через коллектор 3 в напочвенные нагреватели 4 нагнетают воздух или другую газовую смесь. При этом происходит нагрев напочвенных нагревателей 4 и последующая отдача тепла почве и приземному воздуху, поднимая температуру на 3-4oC. В дневные часы при наступлении пика высоких температур при перекрытом вентиле 2 открывают вентиль 10, сообщая напочвенные нагреватели 4 с оросительной системой. При этом сжатый воздух вытесняет воду, оставшуюся в распределительном трубопроводе 9 и поливных трубопроводах 7, и через капельные водовыпуски 8 выдавливает ее на поверхность гряд. Таким образом, предлагаемый способ позволяет регулировать температуру в теплицах во время летних перепадов температур, используя при этом уже существующие в теплицах системы напочвенного обогрева и орошения.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯСпособ регулирования микроклимата в теплице, включающий обогрев теплицы, а также снижение температуры в наиболее жаркое время суток и увлажнение воздуха, отличающийся тем, что при летнем похолодании температуру в теплице поднимают, нагнетая газ в емкости жидкостных обогревателей, а снижение температуры в жаркое время суток и увлажнение воздуха осуществляют, выпуская сжатый газ в теплицу через систему поливных трубопроводов с локальными водовыпусками у растений.Популярные патенты: 2166252 Способ удаления костного мозга из губчатых костных трансплантатов ... к медицине, а именно к обработке костных трансплантатов, их заготовки для аллогенных пересадок. Для получения костно-пластического материала, эквивалентного по качеству аутокости, наиболее перспективными являются непосредственные воздействия на аллогенный пластический материал физическими и химическими факторами, в результате которых добиваются снижения антигенной активности трансплантатов и уменьшения проявления тканевой несовместимости. В настоящее время наиболее перспективными являются пересадка губчатых аллотрансплантатов, освобожденных от костного мозга. При аллопластике костей пересаживающийся костный мозг, в отличие от костного вещества, обладает резко выраженными ... 2005344 Способ облучения живых организмов или растений ... параметры облучения: I - энергия, необходимая для фоторезонанса живой клетки; Io - энергия излучения гелий-неонового лазера; Д - диаметр освещаемой поверхности. Известно из геометрической оптики соотношение I()= d , где - угол рассеивания лазерного излучения; Н - расстояние от центра рассеивания до облучаемого объекта. Параметры и Н однозначно определяют диаметр Д освещаемой поверхности. Проведем соответствующие преобразования: I()= - tg sin 1- + cos 2 . Обозначим выражение в фигурных скобках за . 3 Тогда H . Таким образом, определены геометрические параметры облучения, необходимые для обеспечения получения живым организмом доза энергии I, обуславливающей изменение ... 2071371 Способ нагрева тканей животного и устройство для его осуществления ... [6] однако в предлагаемом устройстве поперечное расположение использовано в новой совокупности конструктивных элементов. Известно также применение электродов разной площади, однако в предлагаемом устройстве применение электродов разной площади приводится в новой совокупности конструктивных признаков и при этом проявляет новое свойство возможность регулирования зоны нагрева и повышения за счет этого эффективности лечения. Это позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию "существенные отличия". На фиг. 1 схематически изображено взаимное расположение электродов на теле животного и структура поля в теле, где обозначены: 1, 2, 3 электроды; 4 тело животного; 5 ... 2163071 Способ определения потенциальной соленостной толерантности водных беспозвоночных ... а одноступенчатой акклимации подопытных организмов к различным соленостям в пределах диапазона толерантности с последующим анализом различий толерантных диапазонов у животных, акклимированных к различной солености. Сущность предлагаемого способа определения потенциальной соленостной толерантности водных беспозвоночных заключается в проведении акклимации подопытных организмов к различной солености, определении характера изменения границ толерантного диапазона в зависимости от солености акклимации и последующем нахождении границ потенциальной толерантности. Для оценки диапазонов толерантности до и после акклимации в данном случае предлагается использовать величины медианной ... 2302109 Способ снижения уровня никеля и свинца в крови и молоке коров техногенной провинции ... на 12% [7].Недостатком способа, на наш взгляд, является отсутствие четкой схемы использования сорбента с учетом морфологических и физиологических особенностей рубцового пищеварения жвачных. Длительное применение неестественного корма сопровождается нарушением моторной функции рубца и, как следствие, развитие гипотонии.Известен способ выведения свинца из организма животных путем введения в рацион микрокристаллической целлюлозы (МКЦ). В настоящее время разработана новая технология производства кормовой микрокристаллической целлюлозы (МКЦ), которую получают из всех типов и марок целлюлозы путем механохимического гидролиза в растворах неорганических кислот. МКЦ способна выводить из ... |
Еще из этого раздела: 2196418 Устройство для укладки, сушки и хранения прессованного сена и соломы в рулонах 2440708 Комбинированное устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления 2175177 Агромост с оснасткой для прокладки и уплотнения постоянных грунтовых колей 2165134 Корнеподрезающий рабочий орган машины для добычи лакричного сырья 2127256 Замещенные простые оксимовые эфиры и фунгицидное, инсектицидное, арахноицидное средство 2130247 Замкнутый пневмосепаратор 2422377 Биоцидный концентрат 2075933 Композиция для иммунизации растений от различных фитопатогенов 2164741 Устройство для заготовки древесины 2192721 Орудие для обработки засоленных почв |