Оросительная сеть для полива склоновых земельПатент на изобретение №: 2215405 Автор: Губин В.К., Губер К.В., Лямперт Г.П., Храбров М.Ю., Канардов В.И. Патентообладатель: Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Дата публикации: 10 Ноября, 2003 Начало действия патента: 14 Ноября, 2001 Адрес для переписки: 127550, Москва, ул. Б. Академическая, 44, ВНИИГиМ, патентный отдел Изобретение относится к сельскому хозяйству и может найти применение при капельном орошении многолетних склоновых плантаций садовых культур и виноградников. Оросительная сеть для полива склоновых земель включает распределительный трубопровод (РТ), гибкие поливные трубопроводы (ПT), подключенные к (РТ) через регуляторы расхода и заканчивающиеся перепускными устройствами. В (ПТ) через заданный интервал по их длине выполнены воздуховыпускные и калиброванные (для капельного орошения) водовыпускные отверстия. Возле тех и других отверстий установлены фиксаторы (Ф). (ПТ) с помощью (Ф) подвешены между двумя линейными элементами (ЛЭ), размещенными между вертикальными опорами друг над другом в вертикальной плоскости с возможностью перемещения в этой плоскости, то есть с возможностью регулирования расстояния между ними и от поверхности почвы. При этом (Ф) у воздуховыпускных отверстий крепятся к верхнему (ЛЭ), а (Ф) у водовыпускных отверстий крепятся к нижнему (ЛЭ). Таким образом гибкий (ПТ) размещают между (ЛЭ) в виде синусоиды, нижние точки которой располагают над зоной распределения корневой системы орошаемых растений. Изобретение позволяет осуществлять полив склоновых земель в низконапорном режиме без дополнительных энергозатрат, не требует тонкой очистки воды и при простоте и надежности конструкции позволяет создавать оптимальный режим орошения склоновых земель с учетом конкретных условий орошаемого участка. 2 ил. Рисунок 1, Рисунок 2 ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУИзобретение относится к области сельского хозяйства и может найти применение при капельном орошении многолетних склоновых плантаций садовых культур и виноградников. Известна увлажняющая система для капельно-инъекционного орошения многолетних растений, содержащая распределительные трубопроводы, капельные водовыпуски с инъекторами, сообщенными с гидрофобными водопроницаемыми экранами (авт.св. 1634184, кл. А 01 G 25/02, БИ 10, 1991 г.). Недостатком известной капельной системы является сложность конструкции и высокие требования к качеству воды, значительная энергоемкость создания рабочего напора. Наиболее близкой к предлагаемому устройству является конструкция оросительной сети для полива склоновых земель, включающая распределительный трубопровод и подключенные к нему через регуляторы расхода поливные трубопроводы, подвешенные с положительным уклоном на проволоке между вертикальными опорами, оборудованные перепускными устройствами в конце и снабженные воздуховыпускными отверстиями и водовыпусками капельной подачи (авт. св. SU 1304785, МКИ А 01 G 25/02, БИ 15, 1987 г.). Водовыпуски выполнены в виде камеры, охватывающей поливной трубопровод в местах расположения водовыпускного отверстия в трубопроводе. В нижней части камеры выполнено калиброванное отверстие. Благодаря безнапорному движению воды в трубопроводе, обеспечиваемому регулятором расхода и укладкой трубопровода с положительным уклоном, величина рабочего напора равняется высоте камеры (порядка 5-7 см). При таком незначительном напоре для подачи расхода 8-10 л/ч диаметр калиброванного отверстия составляет 2-3 мм. Это позволяет резко снизить требования к качеству очистки воды, а также производить подачу воды без дополнительных затрат энергии на создание рабочего напора в сети. Система работает за счет напора, создаваемого уклоном поля. Данная оросительная сеть принята в качестве прототипа. Недостатком известной конструкции оросительной сети является ненадежность соединения водовыпусков с трубой поливного трубопровода, так как стандарт допускает отклонение наружного диаметра трубы в пределах нескольких десятых мм. При установке водовыпусков в обхват трубы возникают зазоры между отверстием в корпусе водовыпуска и трубой. При использовании крестовидных водовыпусков, соединяющих участки поливных трубопроводов, надежность сети снижается из-за большого числа стыковых соединений, что ведет к перерасходу воды и переувлажнению почвы. Устранить указанные недостатки позволяет предлагаемая конструкция оросительной сети для полива склоновых земель, включающая распределительный трубопровод и подключенные к нему поливные трубопроводы, прикрепленные с положительным уклоном к линейному элементу, размещенному между вертикальными опорами, оборудованные регуляторами расхода в начале и перепускными устройствами в конце и имеющие воздуховыпускные и калиброванные водовыпускные отверстия, выполненные по длине трубопровода через заданный интервал, которая отличается тем, что снабжена к каждому поливному трубопроводу дополнительным линейным элементом, причем оба линейных элемента размещены между вертикальными опорами друг над другом в вертикальной плоскости с возможностью перемещения в этой плоскости, а поливные трубопроводы выполнены гибкими и снабжены фиксаторами, установленными возле воздуховыпускных и водовыпускных отверстий, при этом с помощью первых поливной трубопровод крепится к верхнему линейному элементу, а с помощью второго к нижнему. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что предлагаемая конструкция оросительной сети позволяет создавать оптимальный режим орошения с учетом конкретных условий орошаемого участка - качества оросительной воды, рекомендованных поливных норм, водно-физических свойств почвы. При этом предлагаемая конструкция оросительной сети отличается простотой в монтаже и эксплуатации и высокой надежностью, поскольку практически не имеет соединений. Кроме того, благодаря безнапорному движению воды в трубопроводах не требует энергозатрат. Сущность предложения поясняется чертежом, где на фиг.1 дан общий вид оросительной сети для полива склоновых земель; а на фиг.2 - крупный план узла "А". Оросительная сеть для полива склоновых земель включает распределительный трубопровод 1, гибкие поливные трубопроводы 2, подключенные к нему через регуляторы расхода 3 и заканчивающиеся перепускными устройствами 4. В поливных трубопроводах через заданный интервал по их длине выполнены воздуховыпускные 5 и калиброванные (для капельного орошения) водовыпускные отверстия 6. Возле тех и других отверстий установлены фиксаторы 7 и 8 соответственно. Поливные трубопроводы 2 с помощью фиксаторов 7 и 8 подвешены между двумя линейными элементами 9 и 10, размещенными между вертикальными опорами 11 друг над другом в вертикальной плоскости с возможностью перемещения в этой плоскости, т.е. с возможностью регулирования расстояния между ними и от поверхности почвы. При этом фиксаторы 7 у воздуховыпускных отверстий 5 крепятся к верхнему линейному элементу 9, а фиксаторы 8 у водовыпускных отверстий 6 крепятся к нижнему линейному элементу 10. Таким образом гибкий поливной трубопровод 2 размещают между линейными элементами в виде синусоиды, нижние точки которой располагают над зоной распределения корневой системы орошаемых растений. Все необходимые параметры конструкции поливного трубопровода могут назначаться при монтаже оросительной сети с учетом конкретных условий орошаемого участка, а именно - качества оросительной воды, рекомендованных поливных норм, водно-физических свойств почв. Например, при высокой мутности оросительной воды целесообразно располагать линейные элементы 9 и 10 на минимально допустимом расстоянии друг от друга и крепить к ним трубопровод 2 с минимальным расстоянием по высоте между воздуховыпускным отверстием 5 и водовыпускным отверстием 6. Это позволяет благодаря уменьшению величины напора над отверстиями 6 увеличить их диаметр, снизив опасность засорения. При слабой водопроницаемости и низкой мутности воды может быть уменьшен диаметр отверстия 6. Таким образом, на стадии монтажа сети можно установить наиболее оптимальные параметры поливного трубопровода 2. Отверстия 6 могут быть выполнены с помощью специального набора калиброванных пробойников после закрепления поливного трубопровода 2 к линейным элементам 9 и 10, одновременно выполняют и воздуховыпускные отверстия 5. Работа оросительной сети осуществляется в следующей последовательности. При монтаже оросительной сети, исходя из водно-физических свойств почвы и степени очистки воды, определяют допустимый расход воды через водовыпускные отверстия, их диаметр и необходимый рабочий напор. Например, для отверстия диаметром 1,5-2 мм, используемого при поливе водой с мутностью до 1 г/л, расход воды в зависимости от водопроницаемости почвы варьируется от 3 л/ч на тяжелых почвах до 20 л/ч на легких почвах. Напор, необходимый для подачи этих расходов через отверстия 1,5 мм, равен соответственно от 5 до 25 см. Исходя из расчетного расхода на опорах 11 закрепляют линейные элементы 9 и 10 друг над другом с расстоянием, обеспечивающим создание заданного напора. А между ними размещают поливные трубопроводы в виде "синусоиды". После монтажа сети с помощью регуляторов расхода 3 устанавливают расход, при котором вода в верхней части поливного трубопровода 2 не изливается через воздуховыпускные отверстия 5, т.е. трубопровод 2 работает неполным сечением. Регулируя выход воды через перепускные устройства 4, добиваются равномерности расхода из водовыпускных отверстий 6. В процессе заполнения трубопроводов 2 водой происходит последовательное "включение" водовыпускных отверстий 6 по всей длине поливного трубопровода 2. При перетекании воды от верхней точки "синусоиды" вниз к водовыпускному отверстию 6 и заполнении водой этого участка трубопровода над калиброванным отверстием 8 создается напор, равный расстоянию между линейными элементами 9 и 10, под действием которого вода через отверстия 6 вытекает на поверхность почвы в зону орошения. Избыток воды стекает через перепускное отверстие 4 и водоотводящий трубопровод или в короткую поливную борозду. Если линейные элементы расположены параллельно друг другу, то разница напора по длине трубопровода 2 в связи с уменьшением заполнения трубопровода по мере расходования воды по его длине не превышает 15 мм, но и эту разницу можно исключить, увеличив на концевом участке трубопровода 2 расстояние между линейными элементами 9 и 10 на величину уменьшения заполнения трубопровода 2. Таким образом, предлагаемая конструкция оросительной сети позволяет осуществлять полив склоновых земель в низконапорном режиме без дополнительных энергозатрат, не требует тонкой очистки воды и при простоте и надежности конструкции позволяет создавать оптимальный режим орошения склоновых земель с учетом конкретных условий орошаемого участка.ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯОросительная сеть для полива склоновых земель, включающая распределительный трубопровод и подключенные к нему поливные трубопроводы, прикрепленные с положительным уклоном к линейному элементу, размещенному между вертикальными опорами, оборудованные регуляторами расхода в начале и перепускными устройствами в конце и имеющие воздуховыпускные и калиброванные водовыпускные отверстия, выполненные по длине трубопровода через заданный интервал, отличающаяся тем, что сеть к каждому поливному трубопроводу снабжена дополнительным линейным элементом, причем оба линейных элемента размещены между вертикальными опорами друг над другом в вертикальной плоскости с возможностью перемещения в этой плоскости, а поливные трубопроводы выполнены гибкими и снабжены фиксаторами, установленными возле воздуховыпускных и водовыпускных отверстий, при этом с помощью первых поливной трубопровод крепят к верхнему линейному элементу, а с помощью вторых - к нижнему.Популярные патенты: 2050099 Косилка с всасывающим устройством ... конфузора; на фиг. 3 то же, вид сбоку; на фиг. 4 вид Б на фиг. 2; на фиг. 5 разрез А-А на фиг. 2 с прямолинейной образующей в продольном сечении поверхности; на фиг. 6 то же, с ломаной образующей в продольном сечении верхней поверхности; на фиг. 7 и 8 поперечный профиль входного отверстия конфузора с двумя вариантами выполнения; на фиг. 7 с профилем верхней поверхности, выполненным по дуге окружности; фиг. 8 то же, с профилем, выполненным по ломаной линии. Всасывающее устройство косилки включает конфузор 1 в целом и заборный щиток 2, соединенный с передней (входной) частью конфузора. Под заборным щитком 2 перед входным отверстием конфузора в нижней его части установлен режущий нож 3. ... 2166252 Способ удаления костного мозга из губчатых костных трансплантатов ... их в последнем в течение 0,5-1,5 ч. Техническим результатом изобретения является повышение качества очистки губчатых костных трансплантатов. 3 ил., 1 табл. Изобретение относится 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 ... 2027757 Способ получения растений - регенерантов in vitro ... среда Мурасиге и Скуга, выпускаемая промышленностью в готовом виде, которая включает в себя следующие компоненты, мг/л : макросоли: NH4NO3 1650; KNO3 1900; MgSO47H2O 370; CaCl2 2H2O 440; KH2PO4 170; микросоли: MnSO4 H2O 22,3; H3BO3 6,2; ZnSO47 H2O 8,6; CoCl26 H2O 0,025; CuSO45 H2O 0,025, NaMoO42 H2O 0,25; KI 0,83; витамины: тиамин 0,1-10,0; миноинозитол 80-100; пиридоксин 0,5-1,0; никотиновая кислота 0,5-1,0. Исходя из этапов работы по получению растений - регенерантов на указанной среде для каждого этапа предназначаются следующие добавки при культивировании зерновых, в частности пшеницы, мг/л: Среда I (для индукции каллуса и формирования меристематических зон). Среда ... 2415542 Пневматический высевающий аппарат ... 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 первого 11 датчика поступает на первый вход блока 13 контроля и устанавливает в единичное состояние триггер 18. Сигнал с прямого выхода триггера 18 поступает на первый вход элемента И 14 и разрешает поступление сигналов с выхода генератора 20 импульсов на вход счетчика 15. Счет импульсов счетчиком 15 будет осуществляться до момента прохождения семени второго датчика 12, ... 2206985 Упряжь для собак ... с дугообразными сторонами 7, что обеспечивает плотное и равномерное прилегание этого элемента к грудине 8 собаки, как это показано на фиг. 1. В вершину треугольника 6 (Фиг.2) жестко вшит ремень 9, присоединяемый застежкой 5 к подпруге 4, а на концах у основания этого треугольника 6 размещены застежки 5 для присоединения нагрудного элемента 3 к плечевым элементам 2. Элементы 1, 2, 3, 4 и 9 выполнены каждый в виде многослойного ремня из эластичного материала, например кожи, при этом между слоями спинного ремня 1 вшита вставка 10 (Фиг.4) из синтетического материала, обеспечивающая необходимую прочность спинного элемента, при этом в месте жесткого соединения этого элемента с подпругой 4 ... |
Еще из этого раздела: 2019938 Рабочий орган почвообрабатывающей машины 2060624 Валкообразующий транспортер жатки-накопителя 2303347 Способ ведения виноградных кустов 2060659 Установка для переработки органического субстрата в биогумус 2181542 Способ хранения эритроцитов в условиях охлаждения при отсутствии кислорода (варианты) 2310308 Способ определения выполненности семян сельскохозяйственных культур и устройство для его осуществления 2253239 Способ производства средства для обработки растений (варианты) 2464780 Способ, устройство и компьютерный программный продукт для управления группой молочного скота 2062564 Способ оценки устойчивости растений к засухе северного и южного типа на ранних этапах онтогенеза 2196403 Почвообрабатывающий модуль |