Способ обработки растений жидкими препаратамиПатент на изобретение №: 2150828 Автор: Скалов Д.Г., Гавриленко А.М. Патентообладатель: Скалов Дмитрий Георгиевич, Гавриленко Андрей Михайлович Дата публикации: 20 Июня, 2000 Начало действия патента: 12 Октября, 1998 Адрес для переписки: 350000, г.Краснодар, ул. Ленина 71, кв.12, Скалову Д.Г. Изображения![]() ![]() ![]() ![]() Изобретение может быть использовано для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков. Способ обработки растений заключается в том, что при переходе от низкомолекулярных жидкостей к составам с нитеобразующим полимером распылитель выдвигают всем периметром описываемой его точками струеобразования, например выпускными соплами, окружности или по крайней мере большей частью этого периметра за внешнюю границу поперечного сечения потока. Распылитель выдвигают в произвольном поперечном к потоку направлении. Устанавливают около границы потока с ориентацией его оси под углом 0-45В° к нему. Кроме того, распылитель может быть выдвинут вперед по направлению движения аппарата на расстояние от границы потока Sм = А х U х Н, где U, м/с - скорость движения аппарата; Н, м - высота распылителя над растениями; А, с/м - находящийся в интервале 0,2-1,6 коэффициент. При этом ось распылителя может быть наклонена до 45o вниз ее заднего по движению аппарата конца. Изобретение позволяет обрабатывать сельскохозяйственные культуры как опрыскиванием, так и нанесением на растения пестицидно-полимерных нитей, позволяющих на ряде объектов многократно снизить дозировку химикатов. 2 з.п. ф-лы, 13 ил., 1 табл. , , , , , , , , , , , , , ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к защитe сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков. В настоящее время основной формой нанесения химикатов на растения является опрыскивание. В последние годы развивается также альтернативная форма - на растения наносят пестицидно-полимерные нити [1]. Их прядут по ходу обработки из жидких составов того же биологического действия, что и при опрыскивании (инсектициды, гербициды и т.д.), но содержащих нитеобразующий полимер. Нитевидная форма позволяет сократить общий объем внесения химикатов в природу. Первоначально обработку нитями рассматривали как призванную заменить опрыскивание по всему фронту защиты растений. При таком подходе было естественно предлагать для обработки нитями способы, предполагающие полный отказ от традиционного опрыскивателя и переход на принципиально новую технику, т. е. замену всего парка машин защиты растений [2]. Однако сегодня ясно, что более реальной перспективой является не вытеснение опрыскивания, а сосуществование, при котором нити займут свою специфическую нишу в ряду защитных мероприятий. Такая ориентация выдвигает новую задачу - обеспечить возможность оперативного перехода от опрыскивания к нитям и обратно. Конечно, перезаправка жидкости останется неизбежной. Но можно попытаться найти способ обработки, при котором указанный переход осуществлялся бы без смены аппаратуры, путем лишь минимальной перенастройки серийного опрыскивателя. Изыскание такого способа и было целью настоящего изобретения. Изыскание должно затронуть обe составляющиe того и другого процессов обработки: 1) диспергирование жидкости, т.е. приведение ее в тонкоизмельченное состояние, позволяющее распределить малый объем жидкости по большой площади; 2) ввод диспергированной жидкости в распределяющий ее по растениям воздушный поток. При опрыскивании жидкость диспергируют на капли, что называется распыливанием. Его осуществляют гидравлическими форсунками и вращающимися распылителями. Из них последние более перспективны для переходов от распыливания к прядению нитей и обратно. Известно, что и процесс распыливания вращающимся распылителем включает промежуточную нитевидную фазу [3]. Жидкость, подаваемая в распылитель вблизи его оси, сбегает по периметру в спирально расходящихся свободных струях. Они растягиваются центробежными силами в жидкие нити, которые уже распадаются на капли (фиг. 3). При переходе к составу с нитеобразующим полимером распад нити задерживается, например на время порядка 10 с, в течение которых ее можно продолжать растягивать. Спираль развертывания содержит теперь несколько витков (фиг. 4), последний из которых представляет собой конечный продукт диспергирования (фиг. 5). Таким образом, вращающийся распылитель может осуществлять обе формы диспергирования - капельную и нитевидную. Для перехода от одной к другой достаточно заменить низкомолекулярную жидкость на состав с нитеобразующим полимером. В связи с п. 1 формулы изобретения необходимо дать следующее пояснение по вращающимся распылителям. Точки сбегания струй с распылителя могут быть привязаны к тем или иным конструктивным элементам на его периферии - выпускным соплам, узлам металлической сетки, зубцам на диске и др. Применяются и гладкие диски, на кромке которых точки сбегания струй размещаются самопроизвольно, т.е. не привязаны к каким-либо элементам на сухом распылителе. В наших опытах мы применяли в основном распылитель с соплами, однако проверили и воспроизводимость процесса на других типах. Соответственно выпускные сопла даны в формуле как частный случай. Сущность настоящего изобретения связана со второй составляющей процесса обработки - вводом диспергированной жидкости в воздушный поток. При опрыскивании известен способ, по которому вращающийся распылитель устанавливают в центральной части потока [4], как показано на фиг. 6. Недостатком этого способа в плане поставленной нами задачи является его неприменимость к обработке нитями. В отличие от капель нить как конечный продукт диспергирования сохраняет механическую связь с исходной струей. Когда поток уносит готовую нить, она тянет за собой и участок растяжения. Спираль растяжения исчезает, сменяясь вытянутыми по потоку струями (фиг. 7а,б). Таким образом, вращающийся распылитель перестает выполнять свою функцию растяжения струи центробежными силами. В настоящем изобретении указанная проблема решена тем, что вращающийся распылитель выдвигают, например, наполовину из поперечного сечения потока. В результате каждый создаваемый распылителем виток нити оказывается одной своей частью (назовем ее "передний полувиток") в потоке, другой ("задний полувиток") - в неподвижном воздухе. Передний полувиток непосредственно подхватывается потоком; задний тоже втягивается в поток за счет связности обеих частей. Однако это втягивание происходит с запаздыванием, поскольку оно встречает аэродинамическое сопротивление неподвижного воздуха. За время запаздывания виток растягивается противоположно направленными силами аэродинамического напора и сопротивления. В результате поток не уничтожает создаваемый распылителем секундный метраж нити, как в процессе на фиг. 7б, а сохраняет или даже дополнительно наращивает его. Представление о полувитках введено здесь только для краткости пояснения общей схемы. В действительности можно варьировать соотношение элементов витка, вводимых в поток и оставляемых вне его. Оптимальное соотношение зависит от свойств жидкости, скорости потока и размера его поперечного сечения. Распылитель может располагаться частично в потоке, но может быть и выдвинут из него полностью. В первом случае часть витка образуется непосредственно в потоке, во втором - вбрасывается в него центробежной силой. Полное пли частичное выдвижение вращающегося распылителя из поперечного сечения потока с целью создания указанного механизма растяжения является основным отличительным признаком изобретения, зафиксированным в п. 1 формулы. По тексту этого пункта надо дать следующие пояснения. 1. Действие, которое выше названо частичным или полным "выдвижением распылителя", должно быть обозначено более строго. Речь не идет о выдвижении той или иной детали распылителя, а именно об окружности, описываемой соплами или иными точками струеобразования. 2. Граница поперечного сечения потока названа внешней. Этим учитывается тот факт, что в большинстве вентиляторных опрыскивателей поток является на начальном участке трубчатым, т. е. его поперечное сечение имеет не только внешнюю, но и внутреннюю границу. Иногда вращающийся распылитель устанавливают полностью именно в непродуваемой центральной области, т.е. за внутренней границей потока (фиг. 6). Для нитей помещение распылителя в центральной непродуваемой области или непосредственно в потоке абсолютно не меняет существа решаемой нами проблемы. Но толкование границы потока как внутренней формально возможно; это означало бы, что мы "изобрели" широко известный способ. Определение "внешняя граница" исключает такое толкование. 3. Выдвижение из потока "по крайней мере большей части периметра" не вытекает из приведенного выше объяснении существа способа. Это условие определилось эмпирически в проведенных авторами опытах. Возможны два схемных (не относящихся к области устройств) варианта реализации способа по п. 1. Они различаются, в частности, по применимости к разным опрыскивателям. По мнению авторов, эти варианты выходят за уровень "примеров осуществления" и должны быть отражены в формуле как отдельные пункты. Вариант A (п. 2 формулы) наиболее непосредственно воспроизводит описанную выше общую схему. Взаимное расположение элементов показано на фиг. 1 и 8. Вращающийся распылитель 1 установлен в непосредственной близости к внешней границе потока, создаваемого вентилятором 2. Опыты показали, что целесообразно наклонять ось распылителя на угол![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Способ обработки растений жидкими препаратами, включающий ввод в воздушный поток диспергируемой вращающимся распылителем жидкости, отличающийся тем, что при переходе от низкомолекулярных жидкостей к составам с нитеобразующим полимером распылитель выдвигают всем периметром описываемой его точками струеобразования, например выпускными соплами, окружности или, по крайней мере, большей частью этого периметра за внешнюю границу поперечного сечения потока. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что распылитель выдвигают в произвольном поперечном к потоку направлении и устанавливают в непосредственной близости к границе потока с ориентацией оси распылителя под углом 0 - 45o к нему, причем направление отклонения соответствует выдвижению вперед по потоку обращенного к потоку края распылителя. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что распылитель выдвигают вперед по направлению поступательного движения аппарата на расстояние от границы потока Sм = A![]() ![]() ![]() Популярные патенты: 2415542 Пневматический высевающий аппарат ... и укладываются в борозду.Основным кинематическим условием наименьшего рассеивания семян в продольном направлении является Va=Vc, т.е. равенство горизонтальной составляющей скорости семени в момент выброса и скорости движения сеялки. При этом условии абсолютная скорость семян приближается к нулю и их падение происходит по траектории, близкой к вертикали. Так как семена различных пропашных культур имеют разные физико-механические свойства, то выполнение этого условия можно добиться измерением скорости семян при их высеве. Для этого используются первый 11 и второй 12 датчики, установленные на расстоянии L и выдающие сигналы в моменты прохождения мимо них семян. Так, сигнал с выхода ... 2195644 Монитор для определения качества зерна ... таких как матрица инфракрасных излучателей, при условии, что все они фокусируются в одну и ту же точку. Предпочтительно, чтобы источник 10 излучения помещался таким образом, чтобы он непосредственно освещал перемещающийся продукт 14 через окно 12 без использования волоконной оптики или какого-либо другого устройства, используемого дополнительно к окну 12 и расположенного между источником 10 излучения и перемещающимся продуктом 14. В кожухе 11 можно также разместить управляющие электронные компоненты, предназначенные для воздействия на шторку, как это будет более подробно описано ниже в связи с фиг.2. Таким образом, излучение, испускаемое соответствующим источником 10, ... 2146444 Способ выявления и отбора стрессоустойчивых животных ... (объединяет фенотипы 3-2, 3-1, 3-0), 2-Х (объединяет фенотипы 2-2, 2-1, 2-0), 1-Х (объединяет фенотипы 1-1, 1-0) и один "парадоксальный" поведенческий класс (объединяет фенотипы 0-1, 0-2, 0-3, 1-2, 1-3, 2-3). Преимущественно сравнивают полученные распределения по поведению и выявляют животных, устойчиво сохраняющих оценку поведения 3-3. Желательными для отбора и последующего разведения являются животные с устойчивым фенотипом поведения 3-3 в группе и индивидуально. Животные желательного фенотипа поведения 3-3 характеризуются практическим отсутствием, мотивированных страхом, оборонительных реакций на человека, не зависящим от изменений в обстановочных стимулах, уровне пищевого ... 2091023 Способ защиты растений от заболеваний, вызванных нематодами ... Проростки затем оставляют расти в течение 16 дней и измеряют роста по отношению к контрольным растениям. Также измеряют длину корней и длину побега. Табл.13 показывает влияние ДМДП на рост растений. Все цифры даны в роста относительно контролей (100% так же как контроль, >100% больше, чем контроль). Райграсс при обработке ДМДП вырос только на 69% от контроля. Это может не быть существенным в поле, так как концентрация ДМДП (200 ппм), которая была использована, вдвое больше эффективной дозы, требующейся для контроля нематод. Пример 7. Тест в канистре. Маленькие канистры, чистые, заполняют приблизительно 25 г почвы. Добавляют 1 мл испытуемого соединения и 1 мл воды, содержащей ... 2415570 Искусственное роение и борьба с естественным роением пчелиных семей ... матками; нарастить другие семьи, что позволит получить к медосбору сильные работоспособные семьи, обеспеченные большим запасом отстроенных рамок, необходимых для размещения и переработки нектара и складывания меда. Формула изобретения 1. Способ искусственного роения пчелиных семей, характеризующийся перемещением семьи, пришедшей в роевое состояние, во временный приемник с установленными в нем рамками с вощиной, отличающийся тем, что часть пчелиной семьи перемещают в приемник со своей маткой, приемник закрывают сетчатым материалом и помещают в темное прохладное помещение без доступа света на 1-2 сут., по истечении времени пчелиную семью из временного приемника помещают в новый ... |
Еще из этого раздела: 2243658 Способ повышения урожайности картофеля и томатов 2415552 Питатель молотилки зерноуборочного комбайна 2095957 Устройство для транспортирования подстилочного навоза 2140137 Универсальный способ получения проросших семян сельскохозяйственных культур 2423036 Биоконтейнер для посадки растений 2305931 Способ регенерации растений клевера лугового при генетической трансформации 2261583 Выгрузное устройство бункера зерноуборочного комбайна 2464769 Машина для прессования тюков с вязальным устройством 2264075 Рулонный пресс-подборщик лубяных культур 2400963 Передвижной перегрузчик для зерна сельскохозяйственных культур |