[go: up one dir, main page]

RU2384049C1 - Устройство для подпочвенного орошения - Google Patents

Устройство для подпочвенного орошения Download PDF

Info

Publication number
RU2384049C1
RU2384049C1 RU2008126818/12A RU2008126818A RU2384049C1 RU 2384049 C1 RU2384049 C1 RU 2384049C1 RU 2008126818/12 A RU2008126818/12 A RU 2008126818/12A RU 2008126818 A RU2008126818 A RU 2008126818A RU 2384049 C1 RU2384049 C1 RU 2384049C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
irrigation
soil
plant
plastic tube
Prior art date
Application number
RU2008126818/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008126818A (ru
Inventor
Замир Галимович Ламердонов (RU)
Замир Галимович Ламердонов
Альберт Шагирович Кештов (RU)
Альберт Шагирович Кештов
Лаура Мухамедовна Дабагова (RU)
Лаура Мухамедовна Дабагова
Азретали Хусейнович Дышеков (RU)
Азретали Хусейнович Дышеков
Original Assignee
ФГОУ ВПО "Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия" им. В.М. Кокова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ФГОУ ВПО "Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия" им. В.М. Кокова filed Critical ФГОУ ВПО "Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия" им. В.М. Кокова
Priority to RU2008126818/12A priority Critical patent/RU2384049C1/ru
Publication of RU2008126818A publication Critical patent/RU2008126818A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2384049C1 publication Critical patent/RU2384049C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)
  • Sewage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для орошения садов, парниковых и других сельскохозяйственных культур. В качестве увлажнителя используют металлопластиковую трубку с отверстиями в нижней ее части, покрытую фильтром, и с глухим конусным наконечником в конце. 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. Техническое решение позволяет снизить расход воды на орошения в связи с уменьшением потерь воды на испарение, легко создавать благоприятный воздушный, тепловой и влажностный режимы почвы. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для орошения садов, парниковых и других сельскохозяйственных культур
Известно устройство для подпочвенного орошения [1], в котором внутрипочвенный ороситель укладывается на пленку имеющей форму желоба формы. Недостатком данного технического решения являются:
- большие расходы воды;
- относительная дороговизна из-за большего расхода материала.
Наиболее близким техническим решением является устройство для подпочвенного орошения [2], в котором внутрипочвенный ороситель укладывается в корытообразный желоб, в голове которого имеется устройство для автоматического поддержания уровня. Недостатком данного технического решения является:
- сложность конструкции и необходимость тщательной планировки участка орошения;
- в экологическом плане не совсем благоприятно решение из-за использования большого количества полимерной пленки;
- относительная дороговизна.
Цель изобретения - повышение эффективности орошения и снижение расхода воды.
Поставленная цель достигается тем, что в перфорированной нижней части металлопластиковой трубки просверливаются отверстия, количество которых n зависит от водопроницаемости почвы, так что, чем меньше водопроницаемость грунта, тем больше необходимо отверстий. Высота той части, на которой просверливаются отверстия, может быть 10-30 см. Вся просверленная часть трубки обматывается фильтром для обеспечения непоступления грунта в трубку и заиления ее. Далее металлопластиковая трубка вдавливается в почву рядом с растением. Для снижения сопротивления при вдавливании металлопластиковой трубки она имеет конусный наконечник. Вода в металлопластиковую трубку поступает из капельниц, которые закреплены на гибком водопроводном шланге, и из отверстий просачивается в почву, увлажняя корневую систему растения. Металлопластиковая трубка установлена вертикально и к ней привязывается растение веревкой так, что она служит опорной стойкой.
Такое оросительное устройство позволяет снизить расход воды на орошения в связи с уменьшением потерь воды на испарение. Не образуется корка на поверхности почвы, что улучшает условия для поступления воздуха в корнеобитаемую массу.
Выход воды из трубки можно рассматривать как истечение из множества маленьких отверстий под действием гидростатического давления воды h. При выходе воды из отверстий фильтр и прилегающий грунт почвы создают сопротивление свободному истечению. Это сопротивление можно учесть коэффициентом сопротивления µ и определять экспериментальным методом. При свободном истечении из отверстия этот коэффициент µ принимается 0,6-0,62. В нашем случае нужно рассматривать свободную фильтрацию, так, не предполагается дохождения воды до водоупора с последующим подъемом уровня воды в почве.
Количество воды V, которое необходимо подать растению за один полив называется поливной нормой растения и зависит от вида растения. Поливную норму растения можно определять по формуле
V=q·t=n·q0·t, где
q - расход воды, необходимой для обеспечения оросительной нормы; n - количество отверстий; qQ - расход воды, вытекающей из одного отверстия; t - время полива.
Длина трубки Н зависит от величины гидростатического давления h, необходимого для обеспечения выхода и фильтрации воды в почву
Figure 00000001
где q0 - расход воды, вытекающей из одного отверстия,
Figure 00000002
; q - расход воды, необходимой для обеспечения оросительной нормы; µ - коэффициент расхода, определяемый экспериментальным методом, зависит от водопроницаемости грунта, µ=0,1-0,001; n - количество отверстий; Fотв - площадь отверстия; b - высота просверленной части, b=0,05-0,3 м; а - конструктивный запас, а=0,03-0,05 м.
Коэффициент расхода устанавливается экспериментальным методом и может быть подобран по таблице.
Вид почвы Песок Супесь Суглинок
µ-коэффициент расхода 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,001
Внизу металлопластиковой трубки может быть предусмотрен отстойник высотой с, а длина трубки Н будет определяться по формуле
Figure 00000003
где с - высота отстойника, с=0,05-0,15 м.
Отстойник предназначен для отстаивания профильтровавшейся почвы через фильтры. Особенно это актуально для мелкофракционных грунтов.
На фиг.1 изображено устройство для подпочвенного орошения; на фиг.2 - узел А на фиг.1; на фиг.3 - узел А на фиг.1 с отстойником.
Перфорированная металлопластиковая трубка 1 вдавливается в почву 2 рядом с растением 3. Для снижения сопротивления при вдавливании металлопластиковой трубки 1 она имеет наконечник 4, а нижняя часть - отверстия 5. Отверстия 5 с наружной стороны защищаются фильтром 6. Вода в металлопластиковую трубку 1 поступает по гибкому водопроводному шлангу 7 из капельниц 8, далее просачивается из отверстий 5 и увлажняет корневую систему 9 растения 3. К металлопластиковой трубке 1 привязывается растение 3 веревкой 10. Внизу металлопластиковой трубки 1 предусматривается отстойник 11.
Устройство для подпочвенного орошения сооружается и работает следующим образом. В перфорированной нижней части металлопластиковой трубки 1 просверливаются отверстия 5, количество которых n зависит от водопроницаемости почвы 2, так что чем меньше водопроницаемость грунта, тем больше необходимо отверстий 5. Высота той части, на которой просверливаются отверстия 5, может быть 10-30 см. Вся просверленная часть металлопластиковой трубки 1 обматывается фильтром 6 для обеспечения непоступления грунта в металлопластиковую трубку 1 и заиления ее. Далее металлопластиковая трубка 1 вдавливается в почву 2 рядом с растением 3 (фиг.1). Для снижения сопротивления при вдавливании металлопластиковой трубки 1 она имеет конусный наконечник 4. Конусный наконечник 4 можно снимать и в случае необходимости, при многоразовом использовании, прочищать внутреннее пространство металлопластиковой трубки 1. Вода в металлопластиковую трубку 1 поступает из капельниц 8, которые закреплены на гибком водопроводном шланге 7, и из отверстий 5 просачивается в почву 2, увлажняя корневую систему 9 растения 3. Металлопластиковая трубка 1 установлена вертикально и к ней привязывается растение 3 веревкой 10 так, что она служит опорной стойкой.
Выход воды из металлопластиковой трубки 1 можно рассматривать как истечение из множества маленьких отверстий 5 под действием гидростатического давления воды h. При выходе воды из отверстий 5 фильтр 6 и прилегающий грунт почвы 2 создают сопротивление свободному истечению. Это сопротивление можно учесть коэффициентом сопротивления µ и определять экспериментальным методом. При свободном истечении из отверстия 5 (фиг.2) этот коэффициент µ принимается 0,6-0,62. В нашем случае нужно рассматривать свободную фильтрацию, так, не предполагается дохождение воды до водоупора с последующим подъемом уровня воды в почве 2.
Количество воды V, которое необходимо подать растению 3 за один полив, называется поливной нормой растения и зависит от вида растения 3. Поливную норму для растения можно определять по формуле
V=q·t=n·q0·t,
где q - расход воды, необходимой для обеспечения поливной нормы; n - количество отверстий; q0 - расход воды, вытекающей из одного отверстия; t - время полива.
Длина трубки Н зависит от величины гидростатического давления h, необходимого для обеспечения выхода и фильтрации воды в почву
Figure 00000004
где q0 - расход воды, вытекающей из одного отверстия,
Figure 00000005
; q - расход воды, необходимой для обеспечения поливной нормы; µ - коэффициент расхода, определяемый экспериментальным методом, он зависит от водопроницаемости грунта, µ=0,1-0,001; n - количество отверстий; Fотв - площадь отверстия; b - высота просверленной части, b=0,05-0,3 м; а - конструктивный запас, а=0,03-0,05 м.
Внизу металлопластиковой трубки 1 может быть предусмотрен отстойник 11 (Фиг.3) высотой с, а длина трубки Н будет определяться по формуле
Figure 00000006
где с - высота отстойника, с=0,05-0,15 м.
Такое техническое решение позволяет снизить расход воды на орошения в связи с уменьшением потерь воды на испарение. Не образуется корка на поверхности почвы, что улучшает условия для поступления воздуха в корнеобитаемую массу. Наибольшего эффекта можно достичь в водопроницаемых грунтах.
Предлагаемым техническим решением легко создавать благоприятный воздушный, тепловой и влажностный режимы почвы.
Использованные источники
1. Григоров М.С. Внутрипочвенное орошение. М: Колос, 1983, с.25 (Аналог).
2. АС 1501983 СССР, МКИ A01G 25/06. Устройство внутрипочвенного орошения. П.М.Степанов, О.Е.Ясониди, З.Г.Ламердонов. Заявл. 11.05.86. Опубл. 23.08.89. Бюл. №31 (Прототип).

Claims (3)

1. 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.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что длина трубки Н зависит от величины гидростатического давления h, необходимого для обеспечения выхода и фильтрации воды в почву
Figure 00000007
,
где q0 - расход воды, вытекающий из одного отверстия,
Figure 00000008
; q - расход воды, необходимый для обеспечения поливной нормы; µ - коэффициент расхода, определяемый экспериментальным методом, и зависит от водопроницаемости грунта, µ=0,1÷0,001; n - количество отверстий; Fотв - площадь отверстия; b - высота просверленной части, b=0,05÷0,3 м; a - конструктивный запас, а=0,03÷0,05 м.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внизу металлопластиковой трубки предусмотрен отстойник высотой с, а длину трубки Н определяют по формуле
Figure 00000009
,
где с - высота отстойника, с=0,05÷0,15 м.
RU2008126818/12A 2008-07-01 2008-07-01 Устройство для подпочвенного орошения RU2384049C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008126818/12A RU2384049C1 (ru) 2008-07-01 2008-07-01 Устройство для подпочвенного орошения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008126818/12A RU2384049C1 (ru) 2008-07-01 2008-07-01 Устройство для подпочвенного орошения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008126818A RU2008126818A (ru) 2010-01-10
RU2384049C1 true RU2384049C1 (ru) 2010-03-20

Family

ID=41643750

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008126818/12A RU2384049C1 (ru) 2008-07-01 2008-07-01 Устройство для подпочвенного орошения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2384049C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481765C2 (ru) * 2011-03-14 2013-05-20 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Новочеркасская Государственная Мелиоративная Академия (ФГОУ ВПО НГМА) Мобильный внутрипочвенный увлажнитель локального орошения
RU2492632C1 (ru) * 2012-02-21 2013-09-20 Замир Галимович Ламердонов Способ орошения
RU2504949C1 (ru) * 2012-07-13 2014-01-27 Лаура Мухамедовна Дабагова Способ внесения удобрения в почву
CN103999738A (zh) * 2014-04-26 2014-08-27 李新忠 灌溉用塑料水带及其制作工艺
RU2568465C2 (ru) * 2013-12-03 2015-11-20 Альберт Шагирович Кештов Устройство для внутрипочвенного орошения
RU2568466C2 (ru) * 2013-11-25 2015-11-20 Альберт Шагирович Кештов Устройство для внутрипочвенного орошения

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1501983A1 (ru) * 1986-05-11 1989-08-23 Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.А.К.Кортунова Устройство внутрипочвенного орошени
RU2177684C2 (ru) * 1999-03-18 2002-01-10 Хлебников Евгений Викторович Система непрерывного капельного полива
RU2222937C2 (ru) * 2002-01-03 2004-02-10 Государственное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий" Капельница

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1501983A1 (ru) * 1986-05-11 1989-08-23 Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им.А.К.Кортунова Устройство внутрипочвенного орошени
RU2177684C2 (ru) * 1999-03-18 2002-01-10 Хлебников Евгений Викторович Система непрерывного капельного полива
RU2222937C2 (ru) * 2002-01-03 2004-02-10 Государственное научное учреждение "Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий" Капельница

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2481765C2 (ru) * 2011-03-14 2013-05-20 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Новочеркасская Государственная Мелиоративная Академия (ФГОУ ВПО НГМА) Мобильный внутрипочвенный увлажнитель локального орошения
RU2492632C1 (ru) * 2012-02-21 2013-09-20 Замир Галимович Ламердонов Способ орошения
RU2504949C1 (ru) * 2012-07-13 2014-01-27 Лаура Мухамедовна Дабагова Способ внесения удобрения в почву
RU2568466C2 (ru) * 2013-11-25 2015-11-20 Альберт Шагирович Кештов Устройство для внутрипочвенного орошения
RU2568465C2 (ru) * 2013-12-03 2015-11-20 Альберт Шагирович Кештов Устройство для внутрипочвенного орошения
CN103999738A (zh) * 2014-04-26 2014-08-27 李新忠 灌溉用塑料水带及其制作工艺
CN103999738B (zh) * 2014-04-26 2015-10-28 李新忠 灌溉用塑料水带及其制作工艺

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008126818A (ru) 2010-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10548268B1 (en) Soil moisture autocontrol system and its applications in subsurface irrigation, outer space agricultural farm, and converting of deserts into arable farms
Hillel Small-scale irrigation for arid zones: Principles and options
EP0774894B1 (en) Capillary root zone irrigation system
RU2384049C1 (ru) Устройство для подпочвенного орошения
CN106212223B (zh) 植物葆青罐
US12446498B2 (en) Liquid containment and focus for subterranean capillary irrigation
CN109588148B (zh) 用于竖直和水平栽培系统的加压种植空气系统
CN205284362U (zh) 一种盐碱地育苗系统
JP2012090525A (ja) 灌漑装置、灌漑システムおよび灌漑方法
WO2015166378A1 (en) Root watering systems and apparatus thereof
KR100725029B1 (ko) 옥상녹화 시스템
CN106472271A (zh) 一种盆栽浮球自动供水系统
EP3836777B1 (de) Pflanzvorrichtung
JP6803783B2 (ja) 田畑転換方法および灌漑排水システム
CN207277423U (zh) 一种用于园林节水的集雨器设备
RU2395195C2 (ru) Способ подпочвенного орошения
CN105028130B (zh) 一种园林乔木用插地式深层渗灌装置
KR20150027537A (ko) 집수실을 형성한 매설형 배수물꼬
JP2013135700A (ja) 地下灌漑システム
CN107046908A (zh) 一种自动微动力渗灌装置
JP6006182B2 (ja) 栽培槽の給水装置
CN202759936U (zh) 植物蓄水底灌系统
JP3045778U (ja) 地中灌水装置
RU71507U1 (ru) Гидропонная модульная установка
RU2481765C2 (ru) Мобильный внутрипочвенный увлажнитель локального орошения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100702