Установка для многократного автоматического полива растений

Изобретение относится к области растениеводства и может быть использовано для полива теплиц и садов. Установка для полива растений содержит резервуар-дозатор, сливное отверстие, регулировочное устройство поплавкового типа, тягу, фиксатор уровня воды, запорную арматуру с вентилем, устройство для перекрытия сливного отверстия и трубопроводы. Резервуар разделен на две успокоительные камеры. Первая камера оборудована консольной стенкой и снабжена консольной Г-образной перегородкой. Нижний конец перегородки снабжен горизонтальной полкой. Клапанный затвор перекрывает выпускное отверстие дна камеры. Клапанный затвор посредством штока связан с коромыслом. Коромысло имеет горизонтальную ось вращения на опорной подушке. На коромысле установлена с возможностью перемещения призма с выступом. Призма с выступом контактирует с дополнительной опорной подушкой. Дополнительная опорная подушка смонтирована с возможностью продольного перемещения на дополнительном поворотном рычаге. Один конец дополнительного рычага установлен с возможностью перемещения вдоль тяги поплавка. Второй конец рычага шарнирно закреплен на вертикальной консольной стенке. Поплавок связан штоком с запорным органом. Запорный орган выполнен в виде клапана с горизонтальным козырьком. Обеспечивается эффективность работы, упрощение конструкции и сокращение металлоемкости. 1 ил.

 

Изобретение относится к области растениеводства, а именно к оборудованию для выращивания растений в закрытом грунте, и может быть использовано для полива теплиц и садов.

Известна установка для автоматического полива растений, содержащая резервуар питающей жидкости с регулируемой капельницей и резервуар-дозатор, закрепленный под капельницей, и резервуар-распределитель с системой трубопроводов (Авторское свидетельство SU №940708, A01G 27/00 от 07.07.1982).

Недостатком этой установки является отсутствие регулировки разовых доз питающей жидкости.

Наиболее близким техническим решением является выбранная в качестве прототипа установка для автоматического полива растений, включающая резервуар-дозатор со сливным отверстием, смонтированное на его стенке посредством кронштейна регулировочное устройство поплавкового типа, тягу, связанную одним концом через рычаг с поплавком, двухуровневый фиксатор, запорную арматуру с вентилем для подачи воды для перекрытия сливного отверстия и трубопроводы (Авторское свидетельство SU №1790349, A01G 27/00 от 23.01.1993).

Недостатком известного технического решения является его сложность, а регулировка происходит с помощью рычагов, связанных по всему объему тягами, что мешает сборке, ремонту и обслуживанию установки.

Задачей, на которую направлено данное изобретение, является упрощение конструкции установки за счет выполнения регулировочного устройства компактным, эффективным, надежным в эксплуатации и при этом осуществляющим многократность дозирования.

Технический результат достигается тем, что установка для многократного автоматического полива растений, включающая резервуар-дозатор, сливное отверстие, смонтированное на его стенке посредством кронштейна регулировочное устройство поплавкового типа, тягу, связанную одним концом через рычаг с поплавком, фиксатор уровня воды, запорную арматуру с вентилем для подачи воды, устройство для перекрытия сливного отверстия и трубопроводы, резервуар-дозатор выполнен в виде двух успокоительных камер с двумя выпускными отверстиями, причем одна камера снабжена консольной Г-образной перегородкой с размещенным клапанным затвором, дно которой выполнено горизонтальной полкой с выпускным отверстием, размещенным выше дна второй водонаполняемой камеры, и клапан первой камеры связан со штоком шарнирно-рычажного поплавкового привода в виде коромысла, имеющего ось вращения на опорной подушке, закрепленной на вертикальной консольной стенке, разделяющей на две камеры, при этом на коромысле установлена с возможностью продольного перемещения призма с выступом, взаимодействующая с опорной подушкой, которая смонтирована также с возможностью продольного перемещения на дополнительном поворотном рычаге, один конец которого установлен с возможностью перемещения вдоль тяги поплавка, связанного штоком с запорным органом, выполненным в виде клапана с горизонтальным козырьком, а другой шарнирно закреплен на соответствующей вертикальной консольной стенке.

Следовательно, можно отметить, что разгруженный резервуар автоматически ограничивает волнение свободной поверхности воды внутри его до допускаемого значения и регулирует процесс полива теплиц и садов через определенное заданное время. Создание и разделение поступающих расходов воды в резервуар-дозатор сводится к тому, что когда поступают расходы воды, требуется ее уровень максимально успокоить и стабилизировать на коротком участке и разгрузить ее уровень в разгрузочной камере. В предложенном изобретении процесс работы установки подразделяется на регулировку механизма координации для задания программы установки следующим образом. Во-первых, поворотом дополнительного рычага устанавливается угол наклона по отношению к горизонтали пропорционально несколько неодновременно работающим трубопроводам с водовыпусками, тогда в программу ее работы вносится поправка с помощью механизма коррекции, принцип которого базируется на перемещения упора вдоль тяги поплавка с фиксацией зажима и одновременно фиксируемого зажима вертикального держателя на призмы с выступом, укрепленным на коромысле. Во-вторых, если устанавливается максимальное число работающих трубопроводов с водовыпусками одновременно действующих по размерам обслуживаемых ими поливаемых участков (площадей), то призма на коромысле в корпус ее перемещается до крайнего верхнего расчетного положения и ее держатель фиксируется зажимом на коромысле. Этим самым задается время на дополнительном горизонтальном рычаге с призмой перемещения. Кроме того, упор на тяге поплавка может быть зафиксирован как вверх, так и вниз по ней в заданное расчетное положение и фиксироваться зажимом, играющим роль ограничителя положения дополнительного рычага призмой положения, т.е. задается время работы установки на коромысле. При этом в предлагаемой установке в каждом конкретном случае емкость резервуара-дозатора принимают от эксплуатационных условий полива, принятых системой полива растений, и количества работающих трубопроводов с водовыпусками.

В успокоительных камерах устанавливается уровень, регулируемым поплавком с запорными органами, а также с учетом регулировки механизма координации для задания программы установки конструкции, связанной посредством шарнирно-рычажного поплавкового привода.

Успокоительные камеры с поплавковым приводом и Г-образной перегородкой позволяют обеспечить поддержание уровней в резервуаре-дозаторе в целом в зависимости от расхода воды, поступающей из запорной арматуры с вентилем. Все это увеличивает точность регулирования и надежность работы, без участия человека в течение нескольких дней.

Исходя из вышесказанного, автор считает возможным утверждать, что предлагаемое техническое решение отвечает критерию «существенные отличия».

На чертеже изображен общий вид установки.

Установка для многократного автоматического полива растений включает резервуар-дозатор 1, разделенный на две успокоительные камеры 2 и 3. Первая камера 2 оборудована консольной стенкой 4 и снабжена консольной Г-образной перегородкой 5, нижний конец которой снабжен полкой 6, перекрытие которой снижает придонные скорости перед выпускным отверстием 7 с клапанным затвором 8. Камера 2 имеет дно в виде горизонтальной полки 9 с выпускным отверстием 7. Для регулирования площади отверстия 7 служит клапанный затвор 8, который с помощью штока 10 связан с коромыслом 11, имеющего основную горизонтальную ось вращения 12 с призмой 13 с корпусом 14, вертикального перемещения держателя 15, зажима 16 на коромысле 11, закрепленной осью 12 к опорной подушке 17 на устой консольной стенки 4. Дополнительный горизонтальный поворотный рычаг 18 с горизонтальной осью вращения 19 с опорной подушкой 20 связан с опорной подушкой 17 на устое консольной стенки 4. Призма 13 и корпус 14 с держателем 15 установлены с возможностью продольного перемещения на коромысле 11. Для фиксации подвижных элементов предусмотрены зажимы 16, 21, 22 и 23. Поплавок 24 связан посредством штока 25 через шарнир 26 с горизонтальным козырьком 27 запорного органа, выполненного клапаном 28, размещенным на выходном отверстии патрубка 29, свободные концы которого через трубопроводы (гибкие и жесткие) соединены системой 30 раздачи воды в теплицы, грядки или сады.

Для ограничения вертикального подъема клапанного затвора 8 и для создания расчетного дожимного усилия над выпускным отверстием 7 горизонтальной полки 9 на тяге 31 поплавка 24 выполнены упоры 32 и 33 с зажимным винтом 34. Для подачи воды в резервуар-дозатор 1 предусмотрена запорная арматура с вентилем 35 на трубопроводе 36.

Установка для многократного автоматического полива растений работает следующим образом.

Успокоительная камера 2 через вентиль 34 запорной арматуры заполняется водой, причем с помощью вентиля отрегулирована скорость поступления воды в успокоительную камеру 2. При этом между Г-образной перегородкой 5 в камере 2 происходит направление движения воды, это создает благоприятные условия для выравнивания удельных расходов по всей ширине камеры 2. Пройдя Г-образную перегородку 5 с полкой 6, поток воды, обтекая клапанный затвор 8, далее через выпускное отверстие 7 попадает в успокоительную камеру 3 по ее высоте при закрытом клапане 28, размещенном на выходном отверстии патрубка 29. В результате уровень воды в камере 3 повышается, и при достижении уровня воды командной отметки подъемная сила поплавка 24 для всех узлов, а также вес клапана 28, вес столба воды над клапаном 28, дает возможность открытие выходного отверстия в патрубке 29 и закрытие выпускного отверстия 7 клапанным затвором 8.

Регулировка механизма координации для задания программы установки конструкции осуществляется следующим образом. Поворотом дополнительного рычага 18 устанавливается угол его наклона по отношению подачи воды в трубопровод полива и фиксирует зажимом 23. Затем опорная подушка 20 перемещается по рычагу 18 на расстояние от опорной оси 19 подушки 20, также связанным с консольной стенкой 4, а фиксируется зажимом 23. Призма 13 перемещается по коромыслу 11 до совпадения ее с вертикальной осью опорной подушки 20 и фиксируется зажимом 21.

Если установка применяется на трубопроводах с несколькими одновременно работающими водовыпусками, то в программу работы, заданную механизмом координации, вносится поправка с помощью механизма коррекции, принцип которого базируется на перемещение упора 32 вдоль тяги 31 поплавка 24 с фиксацией зажимом винтом 35 и на фиксируемом зажимом 21 вертикального перемещения держателя 15 с призмой 13 в корпусе 14, укрепленном зажимом 16 на коромысле 11.

Регулировка механизма коррекции для внесения поправок в программу, заданную механизмом координации, может также производиться следующим образом. Устанавливается максимально число одновременно действующих водовыпусков на трубопроводах по размерам обслуживающих ими поливаемых площадей (участков).

Если максимум одновременно действующих составляет далеко расположенных водовыпусков на трубопроводах, то призма 13 вводится в корпусе 14 до крайнего верхнего расчетного положения и ее держатель 15 фиксируется зажимом 21. Если максимальное число одновременно работающих водовыпусков на трубопроводах составляет только вблизи расположенных водовыпусков на трубопроводах, то призма 13 выдвигается из корпуса 14 на наибольшее расчетное от него удаления и ее держатель 15 фиксируется зажимом 21 в этом положении. Этим задается время работы установки камеры 3 на дополнительно горизонтальном рычаге 18 с горизонтальной осью вращения 19.

Если в число одновременно действующих входят водовыпуски трубопроводов с наибольшими значениями подкомандных площадей (участков), то упор 33 опускается в нижнее расчетное положение и фиксируется зажимом 34. Если в число одновременно работающих входят водовыпуски с минимальными значениями подкомандных им площадям (участков), то упор 33 поднимается в верхнее расчетное положение и фиксируется зажимом 34. Этим задается время работы установки на коромысле с горизонтальной осью.

Таким образом, работа установки, увеличение или уменьшение потребности воды для полива растений в любой заданной регулировки механизма коррекции с внесением поправок в программу зависит от координации механизмов на коромысле, рычага и связи других всех элементов шарнирно-рычажного поплавкового привода. При этом при заполнении водой в целом резервуара-дозатора с помощью вентиля и отрегулирование скорости поступления воды в успокоительную камеру резервуара, образованную перегородками, снижаются придонные скорости, и создается поверхностный характер движения воды, улучшая гидравлические условия работы успокоительных камер с работой поплавкового привода, связанным с клапанами для автоматического регулирования, а также с координацией коромысла и дополнительного горизонтального рычага на осях вращения.

Вследствие взаимной гидравлической связи поплавкового привода, успокоительных камер и координации управляющих механизмов повышается эффективность и надежность работы сооружения, улучшается равномерность распределения удельных расходов в заданном цикле по ширине резервуара с камерами в переходных режимах поступления воды через вентиль запорной арматуры. Установка благодаря простоте конструкции надежна, уменьшает материалоемкость в целом, а также позволяет проводить полив многократно, без участия человека в течение нескольких дней. Кроме того, установка позволяет автоматизировать процесс полива теплиц, садов через определенное заданное время.

Установка для многократного автоматического полива растений, включающая резервуар-дозатор, сливное отверстие, смонтированное на его стенке посредством кронштейна регулировочное устройство поплавкового типа, тягу, связанную одним концом через рычаг с поплавком, фиксатор уровня воды, запорную арматуру с вентилем для подачи воды, устройство для перекрытия сливного отверстия и трубопроводы, отличающаяся тем, что резервуар-дозатор выполнен в виде двух успокоительных камер с двумя выпускными отверстиями, причем одна камера снабжена консольной Г-образной перегородкой с размещенным клапанным затвором, дно которой выполнено горизонтальной полкой с выпускным отверстием, размещенным выше дна второй водонаполняемой камеры, и клапан первой камеры связан со штоком шарнирно-рычажного поплавкового привода в виде коромысла, имеющего ось вращения на опорной подушке, закрепленной на вертикальной консольной стенке, разделяющей на две камеры, при этом на коромысле установлена с возможностью продольного перемещения призма с выступом, взаимодействующая с опорной подушкой, которая смонтирована также с возможностью продольного перемещения на дополнительном поворотном рычаге, один конец которого установлен с возможностью перемещения вдоль тяги поплавка, связанного штоком с запорным органом, выполненным в виде клапана с горизонтальным козырьком, а другой шарнирно закреплен на соответствующей вертикальной консольной стенке.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для взятия проб почвенных растворов в естественных условиях, а также при отборе почвенных растворов на избыточно увлажнительных почвах, занятых рисовыми чеками.

Устройство для внутрипочвенного орошения, в котором в качестве увлажнителя используют центральную трубку с отверстиями в нижней ее части, которая установлена вертикально в месте корневой системы растения и по которой свободно перемещается перфорированная тренога с соединителем.

Устройство для внутрипочвенного орошения, в котором в качестве увлажнителя используют трубку, совмещенную с капельницей, к которой присоединен перфорированный гибкий увлажнитель, покрытый поролоном.
Система подпочвенного орошения включает источник воды, накопительный резервуар (32) с поплавковым регулятором, полевой (1) и секционный распределители (2), увлажнители (3) и устройство для автоматической подачи воды (4).

Поддон для автоматического прикорневого увлажнения почвы комнатных растений выполнен в виде тарелки и емкости для воды. К тарелке на одном с ней уровне герметично прикреплен стакан.

Изобретение относится к растениеводству, в частности для укоренения зеленых черенков и выращивания рассады стевии (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsley) без использования стимуляторов роста гетероуксиновой природы за счет создания оптимальных микроусловий (постоянная влажность воздуха - эффект "влажной камеры") для укоренения зеленых черенков, и может быть использовано как в условиях теплицы, так и вне защищенного грунта.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности для внутрипочвенного орошения и аэрации корнеобитаемого горизонта, и может быть использовано для полива сельскохозяйственных культур, садов, виноградников, ягодников и огородов малыми поливными нормами.

Изобретение относится к автоматическим оросительным системам. .

Изобретение относится к оросительным устройствам и может использоваться для автоматического полива растений. Устройство для автоматического полива растений содержит герметичный резервуар с питающей жидкостью. Снизу резервуара установлена выходная трубка с гидрозатвором. Сверху резервуара установлена воздухопропускная трубка. Один конец трубки опущен в резервуар. Второй конец трубки помещен в стакан поддона. В поддоне расположена емкость с грунтом и растением. Стакан имеет сдвижную крышку. Под дном стакана размещены регулировочные диски. Обеспечивается упрощение и повышение надежности выращивания растений. 1 ил.

Предложен способ конденсации парообразной влаги атмосферы в почве. Способ предполагает, что после посадки саженца вокруг него создается каменный курган, сопряженный с сетью траншей и ям, заполненных каменным материалом. Результатом является создание лесо-садовых, лесных и лесо-кустарниковых насаждений в сухостепных, полупустынных и пустынных территориях и в сухих горных и предгорных районах со сложным геоморфологическим рельефом. 2 ил.

Группа изобретений относится к области выращивания растений на гидропонных системах. Система включает в себя: по меньшей мере один беспроводной детектор; и центральное средство обработки данных детектора; причем один или каждый детектор выполнен с возможностью измерения по меньшей мере одного из температуры, содержания воды и содержания питательных веществ в гидропонном субстрате для выращивания растения. Причем один или каждый детектор дополнительно выполнен с возможностью передачи идентификатора детектора и измеренного свойства или свойств по коммуникационному соединению к центральному средству обработки данных детектора. Центральное средство обработки данных детектора выполнено с возможностью: хранения в памяти предопределенных ирригационных данных, определяющих соотношение между: множеством значений для одного или более из температуры, значения pH, содержания воды и/или содержания питательных веществ субстрата; и множеством желаемых ирригационных выходных значений; обработки измеренных свойств, полученных от каждого детектора, для определения вычисленных свойств субстрата; и обеспечения вывода, указывающего на желаемый ирригационный ввод для субстрата, основанный на полученных от детектора или детекторов расчетных свойствах и предопределенных ирригационных данных. Способ включает в себя стадии обеспечения системы по любому из пп. 1-11; и управления ирригационным вводом в субстрат на основе выхода, указывающего на желаемый ирригационный ввод для субстрата, обеспечиваемого центральным средством обработки данных детектора системы. Портативное коммуникационное устройство детектора для использования в системе по п. 1 выполнено с возможностью обрабатывать измеренные свойства, полученные от детектора системы, для определения вычисленных свойств субстрата; и выводить на экран пользователю вычисленные свойства. Детектор для системы по любому из пп. 1-11 выполнен с возможностью измерять свойства, указывающие на температуру, содержание воды и содержание питательных веществ субстрата; и передавать измеренное свойство или свойства по коммуникационному соединению центральному средству обработки данных детектора для преобразования в значение температуры, содержания воды и содержания питательных веществ в субстрате. Центральное средство обработки данных детектора для системы по любому из пп. 1-11 выполнено с возможностью получения измеренного свойства или свойств от детектора или детекторов по коммуникационному соединению; хранения предопределенных ирригационных данных, определяющих соотношение между: множеством значений для температуры, содержания воды, значения pH и/или содержания питательных веществ в субстрате; и множеством желаемых ирригационных выходных значений; обработки измеренных свойств, полученных от каждого детектора, для определения вычисленных свойств субстрата; и обеспечения вывода, указывающего на желаемый ирригационный ввод для субстрата, основанный на полученных от детектора или детекторов измеренных свойствах и предопределенных ирригационных данных. Изобретения позволяют исключить потери и избыточную подачу воды и/или питательных веществ и осуществлять контроль и управление условиями выращивания растений. 5 н. и 14 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для полива теплиц и садов. Установка для автоматического полива растений включает резервуар-дозатор, регулировочное устройство с водовыпускным отверстием отводящего патрубка и сливным отверстием и сеть трубопроводов. Запорный орган выполнен в виде поплавкового регулятора и размещен на отводящем патрубке. Поплавковый регулятор выполнен в виде поплавка и присоединен к двуплечему рычагу. На корпусе патрубка смонтирован хомут. К хомуту жестко прикреплен кронштейн с двуплечим рычагом с осью вращения. Двуплечий рычаг выполнен Г-образной формы. К нижнему концу двуплечего рычага присоединен запорный орган в виде пробки. Пробка выполнена в виде полусферы из плотной износостойкой резины. Верхний конец двуплечего рычага связан с регулируемым грузом-противовесом с возможностью изменения момента силы с регулируемой пружиной. Поворот двуплечего рычага с запорным органом ограничен упором кронштейна. Обеспечивается регулирование автоматизированного процесса полива через заданное время. Увеличивается надежность установки в эксплуатации. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх