Мобильный внутрипочвенный увлажнитель локального орошения

Изобретение относится к сельскохозяйственной мелиорации, в частности к внутрипочвенному орошению. Увлажнитель включает водоподающую емкость (1), основной внутрипочвенный инъектор (6) и гибкие водопроводные шланги (12). Основной внутрипочвенный инъектор (6) выполнен с перфорированной нижней частью (10) и сетчатым фильтром (9). Водоподающая емкость (1) выполнена съемной, снабжена резьбовым соединением (5), сетчатым фильтром (3) и запорным краном (4). Увлажнитель снабжен дополнительными внутрипочвенными инъекторами (11) для обеспечения равномерного насыщения водой всей корнеобитаемой области. Такая конструкция позволит повысить эффективность доставки растворимых удобрений, исключить потери воды на испарение и создать благоприятный воздушный режим в почве. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к сельскохозяйственной мелиорации и может быть использовано в рамках внутрипочвенного увлажнения непосредственно корневой области растений с целью обеспечения оптимизации затрат водных ресурсов, поддержания требуемого температурного режима увлажнения корнеобитаемого слоя, повышения эффективности доставки необходимого спектра растворимых удобрений, а также исключения возможности потерь воды на испарение, что в свою очередь предупреждает образование солевой корки на поверхности земли и создает благоприятный воздушный режим в почве.

Известна капельница, включающая смонтированный в отверстии увлажнителя корпус и установленный в нем регулирующий элемент, выполненный в виде поплавкового клапана с одной верхней запорной иглой в виде пирамиды на верхней поверхности клапана и оппозитно ориентированными к нему запорными иглами на донной его части, сопрягаемыми в исходном положении поплавкового клапана с выпускными отверстиями в корпусе увлажнителя, а увлажнитель имеет форму U-образных колен, внутренняя поверхность каждого снабжена лабиринтными каналами в виде чередующихся, не пересекающихся выступов и впадин, при этом U-образные колена образованы совмещением частей сердечника из водопроницаемого материала, размещенного в полости инъектора (RU, патент №2214087, МПК A01G 25/02. 2003 г.)

Недостатком капельницы является низкая степень эксплуатационной надежности из-за засорения отверстий водопроницаемого материала, а также сложность конструкции.

Наиболее близким техническим решением является устройство для подпочвенного орошения, включающее перфорированный увлажнитель, отличающееся тем, что в качестве увлажнителя используют металлопластиковую трубку с отверстиями в нижней ее части, покрытую фильтром, и с глухим конусным наконечником в конце, при этом металлопластиковая трубка установлена вертикально в месте корнеобитаемой массы растения и служит опорной стойкой, к которой прикрепляется ствол растения, вода в нее поступает из капельниц, которые закреплены на гибком водопроводном шланге (RU, патент №2384049, МПК A01G 25/00, 2010 г.).

Недостатком устройства для подпочвенного орошения является неспособность регулирования температуры жидкости, поступающей в корнеобитаемую область растений, и низкая степень мобильности, определенная тем, что вода в устройство может поступать только непосредственно из капельниц, закрепленных на распределительном водопроводе.

Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является оптимизация затрат водных ресурсов, поддержание требуемого температурного режима увлажнения корнеобитаемого слоя, повышение эффективности доставки необходимого спектра растворимых удобрений, исключение возможности потерь воды на испарение, предупреждение образования солевой корки на поверхности земли и создание благоприятного воздушного режима в почве. Такой технический результат достигается тем, что мобильный внутрипочвенный увлажнитель локального орошения (в дальнейшем «Увлажнитель») выполнен из съемной водоподающей емкости, внутрипочвенных инъекторов с сетчатыми фильтрами и гибких водопроводных шлангов.

На фиг.1 - «Увлажнитель» (общий вид), на фиг.2 - изображен «Увлажнитель» (в плане).

Предлагаемый «Увлажнитель» состоит из съемной водоподающей емкости (1), снабженной люком доступа (2), сетчатым фильтром (3), запорным краном (4) и резьбовым соединением (5) с основным внутрипочвенным инъектором (6), снабженным водораздающим устройством (7), опорной пятой (8), сетчатым фильтром (9), съемным конусным наконечником (15), перфорированным в нижней части (10), а также дополнительных инъекторов (11), перфорированных в нижней части (10), с сетчатыми фильтрами (9), съемными конусными наконечниками (15) и гибких водопроводных шлангов (12).

«Увлажнитель» работает следующим образом. Инъекторы (6 и 11) погружаются в подготовленные в почве (14) отверстия внутри периметра корнеобитаемой области (13) растения (16). В целях улучшения процесса погружения в почву и обеспечения устойчивости инъектор (6) снабжен опорной пятой (8), опирающейся на поверхность земли. Для снижения сопротивления, возникающего при погружении в почву, инъекторы (6 и 11) снабжены съемными конусными наконечниками (15), которые присоединяются на резьбовом соединении и имеют больший диаметр, чем инъекторы, что позволяет разрыхлять почву при погружении, снизить забиваемость водовыпускных отверстий и улучшить условия удаления кольматанта из внутренних полостей инъекторов. Далее к инъектору (6) присоединяется водоподающая емкость (1) при помощи резьбового соединения (5), которая выполнена съемной в целях облегчения монтажа конструкции. При достижении, под воздействием солнечной радиации, температуры воды, необходимой для увлажнения корнеобитаемой области, в съемной водоподающей емкости (1) открывается запорный кран (4) и вода, профильтровываясь в сетчатом фильтре (3), поступает в основной внутрипочвенный инъектор (6) и через водораздающее устройство (7) по гибким водопроводным шлангам в дополнительные внутрипочвенные инъекторы (11), расположенные внутри периметра корнеобитаемой области (13) для обеспечения максимально равномерного увлажнения по всему ее объему. Далее через перфорацию, выполненную в нижней части инъекторов (10), и сетчатые фильтры (9), предназначенные для предотвращения попадания грунта в инъекторы и их заиления, вода поступает в корнеобитаемую область (13), равномерно увлажняя по всему объему.

Следствием приведенной схемы работы «Увлажнителя» является снижение затрат водных ресурсов, стабильность требуемого температурного режима увлажнения корнеобитаемого слоя, эффективность доставки необходимого спектра растворимых удобрений, исключение возможности потерь воды на испарение, что предупреждает образование солевой корки на поверхности земли и, соответственно, создание благоприятного воздушного режима в почве.

1. Мобильный внутрипочвенный увлажнитель локального орошения, включающий водоподающую емкость, основной внутрипочвенный инъектор с перфорированной нижней частью и сетчатым фильтром, а также гибкие водопроводные шланги, отличающийся тем, что водоподающая емкость выполнена съемной, снабжена резьбовым соединением, сетчатым фильтром и запорным краном, кроме того, увлажнитель снабжен дополнительными внутрипочвенными инъекторами для обеспечения равномерного насыщения водой всей корнеобитаемой области.

2. Увлажнитель по п.1, отличающийся тем, что основной внутрипочвенный инъектор снабжен водораздающим устройством и опорной пятой для улучшения процесса погружения в почву и обеспечения устойчивости конструкции.

3. Увлажнитель по п.1, отличающийся тем, что основной и дополнительные инъекторы снабжены съемными конусными наконечниками, имеющими больший диаметр.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к виноградарству. .

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству и может быть использовано при выращивании винограда с благоприятными биологическими, экологическими и технологическими условиями для промышленного его производства, а также может быть использовано при декоративном оформлении городских скверов и улиц.

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству и может быть использовано в системах капельного орошения для возделывания сельскохозяйственных культур при капельном поливе.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для выброса и распыления жидкости, и может быть использовано для полива растений и пожаротушения.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при орошении многолетних сельскохозяйственных и декоративных культур. .

Изобретение относится к области сельского хозяйства, конкретно к устройствам полива и орошения огородных культур на приусадебных участках и небольших фермерских хозяйствах.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам поддержания фитоклимата в агроценозах при капельном орошении путем увлажнения приземного слоя воздуха и увлажнения листовой поверхности растений.

Изобретение относится к области механизации орошения сельскохозяйственных культур и может быть использовано в дождевальной технике, в частности, тогда, когда требуется применение малорасходных дождевальных аппаратов, образующих искусственный дождь с мелкими каплями.

Изобретение относится к области мелиорации земель, в частности к оросительным мелиорациям, и может быть использовано для повышения качества воды при капельном способе орошения сельскохозяйственных культур, когда поливы осуществляются водой с высоким содержанием солей

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к механизации полива, и может быть использовано для орошения сельскохозяйственных культур путем дискретной (импульсной) подачи воды в очаги увлажнения

Многоствольный дождевальный аппарат включает крышку с подводящей трубой, снабженную стволами-жиклерами, размещенными по окружности и выполненными под углом к ее поверхности. На крышке размещено пять стволов следующим образом: два верхних ствола установлены с помощью резьбы под углом 45° к горизонту и отклонены от осевой линии подводящей трубы на угол 5…6°; два средних ствола установлены с помощью резьбы под углом 30…35° к горизонту и отклонены от осевой линии подводящей трубы на угол 15…20°; нижний ствол установлен с помощью резьбы под углом 20…25° к горизонту и направлен по осевой линии подводящей трубы. Во внутренней полости стволов выполнены винтовые направляющие с левосторонней навивкой. Распределение площадей орошения от стволов зависит от напора в подводящей трубе и дальности S полета струи, которая определяется из уравнения , где V0 - скорость выхода струи из ствола; α - угол установки ствола к горизонту; h - высота установки ствола над поверхностью почвы; g - ускорение свободного падения. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности использования оросительной воды, повышение производительности. 3 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам орошения сельскохозяйственных культур дождеванием в мобильной оросительной технике. Широкозахватный дождевальный аппарат включает подводящую трубу, диск с крышкой - распределительную камеру, снабженную жиклерами-стволами, размещенными по окружности. Жиклеры-стволы, установлены под углом к оси вращения распределительной камеры, имеют во внутренней полости рассекатели потока и размещены на распределительной камере под углом к радиусу вращения, направленным против часовой стрелки. Это обеспечивает вращение распределительной камеры против часовой стрелки, а ось вращения распределительной камеры направлена вверх под углом к горизонту. Достигаемый результат заключается в повышении производительности, улучшении качества полива и увеличения урожайности. 4 илл.

Сборно-разборный полиэтиленовый трубопровод для дождевальных комплектов состоит из быстросборно-разборных полиэтиленовых труб распределительного трубопровода и дождевальных крыльев. На быстросборно-разборных полиэтиленовых трубах на обоих концах установлены раздвижные съемные хомуты с креплениями - зацепами с пружинами и болтами для их затяжки на трубе. Кольцо хомута на внутренней поверхности имеет насечки, острые зубья которых направлены в сторону торца трубы. Ширина кольца для каждого диаметра труб должна удовлетворять значению В=(0,5…1,0)D, где В - ширина кольца хомута, D - внешний диаметр полиэтиленовой трубы. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции, сборки, ремонта и обслуживания устройства. 2 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к мелиорации. Способ включает предпосадочную обработку почвы, раскладку и фиксацию гибких поливных трубопроводов со встроенными в их полостях капельницами, высадку рассады овощных культур, подавление сорной растительности, внесение гербицидов и минеральных удобрений, уборку урожая и зяблевую вспашку. Перед обработкой массива стационарно устанавливают базовую станцию системы спутниковой навигации на расстоянии не более 50 км от обрабатываемого массива. Определяют границы обрабатываемого массива с применением системы спутниковой навигации. Площадь массива разбивают на параллельные полосы шириной 1,40±0,02 м и устанавливают их условные границы. При этом ежегодно отводят чередующиеся между собой полосы под интенсивное использование и под пар. На полосах под интенсивное использование размещают по два поливных трубопровода на расстоянии каждого по 0,35±0,02 м от условных границ полос. На следующий год перед обработкой массива восстанавливают условные границы массива и полос с применением системы спутниковой навигации; изменяют прошлогоднее назначение полос, а чередование использования полос по годам проводят двухгодичными циклами. Способ позволяет ежегодно восстанавливать условные границы обрабатываемого массива и полос с погрешностью не более 0,02-0,05 м и получать ежегодный гарантированный урожай овощных культур при капельном орошении. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в дождевальных машинах, требующих секторного полива. Дождеватель-активатор секторного полива включает корпус с центральным стволом и двумя боковыми стволами, имеющими насадки, механизм вращения стволов, выполненный в виде коромысла с реактивными лопатками. Боковые стволы установлены на центральном стволе на разных уровнях по высоте и имеют во внутренней полости винтовые направляющие с левосторонней направленностью винта. Над боковыми стволами предусмотрены сопла для привода корпуса во вращение, а перед соплами на наружной поверхности стволов закреплены под углом к оси сопла лопатки, а под боковыми стволами предусмотрены сопла для полива по малому сектору. На центральном стволе в зоне боковых стволов и сопел выполнены водовыпускные отверстия, корпус на стволе зафиксирован упорной шайбой. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции устройства, получение мелкодисперсного дождевания водой, обладающей повышенной биологической активностью. 2 ил.

Комбинированная система орошения включает гидравлически соединенные водоисточник, насосную станцию, фильтр, манометры, запорную арматуру, водовоздушный бак-отстойник, модуль электроактивации оросительной воды, магистральный трубопровод, сеть распределительных и поливных трубопроводов. На поливных трубопроводах предусмотрены модули-микродождеватели комбинированной системы орошения, включающие охватывающие поливной трубопровод кольца, имеющие в нижней и верхней частях резьбовые патрубки. К нижнему резьбовому патрубку закреплен инъектор для капельного орошения корнеобитаемого слоя почвы, состоящий из упорной водопропускной шайбы, диафрагмы, подпружиненного конического клапана, опорной шайбы с калиброванным отверстием, пустотелого конуса с водовыпускными отверстиями, выполненными по винтовой линии левосторонней направленности. В верхнем резьбовом патрубке установлен цилиндрический водопроводящий ствол, упорная водопропускная шайба, диафрагма с коническим клапаном, зафиксированным пружиной растяжения между опорной шайбой с калиброванным отверстием и упорной шайбой с водопропускным отверстием. Конический подпружиненный клапан имеет в верхней части лепестковые направляющие. Все элементы размещены в цилиндрическом водопроводящем стволе, имеющем во внутренней поверхности винтовую направляющую левосторонней направленности. В верхней части водопроводящего ствола выполнен направитель потока в виде поверхности вращения четвертого порядка, сопряженной с водовыпускными отверстиями, направленными по касательной к внутренней поверхности водопроводящего ствола против часовой стрелки. Над верхней частью водопроводящего ствола установлена сферическая дефлекторная обечайка, нижняя кромка которой расположена ниже оси водовыпускных отверстий. Техническим результатом изобретения является ускорение роста и развития растений, повышение урожайности и качества получаемой продукции. 3 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает раскладку поливного трубопровода, высадку рассады сельскохозяйственной культуры в точках размещения водовыпусков и вегетационные поливы. Раскладку поливного трубопровода проводят агрегатом для высадки рассады и укладки поливного трубопровода, снабженным барабаном с размещенным на нем поливным трубопроводом, длина которого должна соответствовать расстоянию между поворотными полосами орошаемого поля. Для вегетационных поливов используют систему капельного орошения, включающую водоисточник, модуль очистки воды от примесей и электроактиватор, соединенный гидравлически через запорно-регулирующее устройство с распределительным трубопроводом, имеющим отводные патрубки для присоединения поливных трубопроводов. Распределительный трубопровод размещен у переднего края поворотной полосы орошаемого поля. Электроактиватор воды оборудуют генератором постоянного тока с регулируемыми параметрами и переключателем потенциалов, активирующая часть электроактиватора воды включает цилиндрический корпус, выполненный из нержавеющей стали или титана с резьбовыми наконечниками и выполняющий функцию наружного электрода. Во внутренней полости цилиндрического корпуса, отделенного полупроницаемой диафрагмой из микропористой пластмассы, устанавливают с возможностью монтажа-демонтажа внутренний электрод, выполненный из волнообразных пластин нержавеющей стали, установленных во внутренней полости корпуса перекрестно. Расстояние между пластинами принимают из условия обеспечения необходимого проходного сечения потока, обеспечивающего заданный расход через электроактиватор. Подвод электрического потенциала к внутреннему электроду выполняют через клемму, изолированную от корпуса диэлектрической втулкой, а подвод потенциала к корпусу выполняют через клемму, закрепленную на наружной поверхности корпуса. Вегетационные поливы проводят в следующей последовательности: первый полив католитом с потенциалом -300÷-400 мВ при водородном показателе рН 7,5-8 и нормой полива 2-3 литра на растение. Через сутки проводят полив анолитом - электроактивированной водой с потенциалом +500÷+600 мВ с доведением влажности почвы до наименьшей влагоемкости (НВ). В дальнейшем полив проводят периодически для поддержания влажности почвы в пределах 80-85% НВ католитом с потенциалом -200÷-300 мВ. Полив анолитом с потенциалом +600÷+700 мВ проводят при появлении болезнетворных микробов или вредителей с доведением влажности почвы в пределах 80-85% НВ. После уборки урожая укладку поливного трубопровода на барабаны выполняют с переднего навесного устройства трактора, снабженного кронштейнами для навески барабанов. Способ позволяет повысить урожайность и снизить трудоемкость возделывания. 4 ил.

Применение в качестве дождевальной установки, создающей облака, газотурбинного двигателя, содержащего турбокомпрессор, форсажную камеру, установленную вертикально относительно поверхности земли, внутри которой за зоной горения расположен водяной коллектор с форсунками, направленными по потоку газа, водяной насос, выходное устройство в виде сопла Лаваля. Длина цилиндрической части форсажной камеры может быть более 20 метров. Давление воды в водяном коллекторе может быть более 10 МПа. Сущность изобретения в том, что механическая работа, совершаемая газотурбинным двигателем, и энергия продуктов сгорания (кинетическая, тепловая) используются для транспортировки воды в верхние слои атмосферы. Задачей изобретения является образование дождевых облаков, которые в виде осадков выпадают на орошаемую поверхность. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх