[go: up one dir, main page]

RU91802U1 - Устройство орошения - Google Patents

Устройство орошения Download PDF

Info

Publication number
RU91802U1
RU91802U1 RU2009134760/22U RU2009134760U RU91802U1 RU 91802 U1 RU91802 U1 RU 91802U1 RU 2009134760/22 U RU2009134760/22 U RU 2009134760/22U RU 2009134760 U RU2009134760 U RU 2009134760U RU 91802 U1 RU91802 U1 RU 91802U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adjustable valve
irrigation
plants
sensor
solar radiation
Prior art date
Application number
RU2009134760/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Борисович Четыркин
Елена Михайловна Басарыгина
Татьяна Александровна Басарыгина
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО ЧГАА)
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО ЧГАА) filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" (ФГОУ ВПО ЧГАА)
Priority to RU2009134760/22U priority Critical patent/RU91802U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU91802U1 publication Critical patent/RU91802U1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
    • Y02P60/21Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures

Landscapes

  • Fertilizing (AREA)
  • Hydroponics (AREA)

Abstract

Устройство орошения, содержащее емкости для концентрированного раствора удобрений, которые соединены при помощи промежуточных трубопроводов, насоса и регулируемого вентиля со смесительной камерой, соединенной с магистральным трубопроводом и связанной посредством транспортирующего трубопровода с поливными трубопроводами и капельницами, подведенными к растениям, а также регулирующий концентрометр, который снабжен датчиком и соединен с регулируемым вентилем, и интегратор солнечной радиации, который связан с датчиком прихода солнечной радиации и регулятором расхода поливной воды, установленным на транспортирующем трубопроводе, отличающееся тем, что оно включает аналитический блок, который соединен с регулируемым вентилем и содержит устройства для определения состава питательного раствора, корнеобитаемой среды и вегетационной массы растений.

Description

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к гидропонному растениеводству.
Известно устройство орошения ОБВ-6 (Р.А.Акопян. Механизация и автоматизация производственных процессов в защищенном грунте. М.: Колос, 1969 г.), содержащее узел приготовления питательного раствора, связанный с барабанным распределителем, который соединен при помощи растворопроводов с поддонами-корытами, размещенными в поддонах-бассейнах.
Однако данное устройство недостаточно эффективно по причине низкой надежности и высокой стоимости.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному техническому решению является устройство орошения (Алиев Э.А., Смирнов Н.А. Технология возделывания овощных культур и грибов в защищенном грунте. М.: Агропромиздат, 1987 г.), содержащее емкости для концентрированного раствора удобрений, которые соединены при помощи промежуточных трубопроводов, насоса и регулируемого вентиля со смесительной камерой, соединенной с магистральным трубопроводом и связанной посредством транспортирующего трубопровода с поливными трубопроводами и капельницами, подведенными к растениям, а также регулирующий концентрометр, который снабжен датчиком и соединен с регулируемым вентилем, и интегратор солнечной радиации, который связан с датчиком прихода солнечной радиации и регулятором расхода поливной воды, установленном на транспортирующем трубопроводе.
Однако данное устройство недостаточно эффективно по причине низкой продуктивности растений, поскольку не позволяет корректировать условия минерального питания в зависимости от активности обменных процессов.
Техническим результатом от использования полезной модели является увеличение эффективности путем повышения продуктивности растений за счет коррекции условий минерального питания в зависимости от активности обменных процессов.
Это достигается тем, что устройство орошения включает аналитический блок, который соединен с регулируемым вентилем и содержит устройства для определения состава питательного раствора, корнеобитаемой среды и вегетационной массы растений,
В результате поиска, проведенного по научно-технической и патентной литературе, не обнаружено идентичное техническое решение, что доказывает соответствие технического решения критерию «новизна».
Предлагаемое устройство содержит емкость 1 (рис.) для концентрированного раствора удобрений, которые соединены при помощи промежуточных трубопроводов 2, насоса 3 и регулируемого вентиля 4 со смесительной камерой 5. Смесительная камера 5 соединена с магистральным трубопроводом 6 и связана посредством транспортирующего трубопровода 7 с поливным трубопроводом 8 и капельницами 9, подведенными к растениям. Имеется регулирующий концентрометр 10, который снабжен датчиком 11 и соединен с регулируемым вентилем 4, а также интегратор солнечной радиации 12, который связан с датчиком 13 прихода солнечной радиации и регулятором расхода 14 поливной воды, установленном на транспортирующем трубопроводе 7. Для коррекции условий минерального питания в зависимости от активности обменных процессов предусмотрен аналитический блок 15, который соединен с регулируемым вентилем и 4 содержит устройства для определения состава питательного раствора, корнеобитаемой среды и вегетационной массы растений (например, рентгенофлуоресцентый спектрометр, кондуктометр и иономер).
Устройство работает следующим образом. Концентрированный раствор удобрений, содержащийся в емкостях 1, поступает в смесительную камеру 5 через промежуточные трубопроводы 2 с помощью насоса 3 и регулируемого вентиля 4. В смесительной камере 5 концентрированный раствор удобрений смешивается с водой, поступающей по магистральному трубопроводу 6, в результате получается поливной раствор заданной концентрации. Поливной раствор по транспортирующему трубопроводу 7 подается к поливным трубопроводам 8 и капельницам 9, подведенным к растениям, которые размещены в рассадных кубиках. Концентрация поливного раствора регулируется с помощью датчика 11, который подает сигнал в регулирующий концентрометр 10, управляющий регулируемым вентилем 4. Расход поливного раствора, подающегося по транспортирующему трубопроводу 7, регулируется с помощью регулятора расхода 14, на который подается сигнал от интегратора солнечной радиации 12, связанного с датчиком 13 прихода солнечной радиации. При помощи аналитического блока 15 проводится анализ состава питательного раствора, корнеобитаемой среды и вегетационной массы растений. В зависимости от выноса элементов из питательного раствора и корнеобитаемой среды в вегетационную массу растений проводится коррекция условий минерального питания путем подачи сигнала на регулируемый вентиль 4 и изменения концентрации удобрений в растворе, который подается к растениям.
Использование предложенного устройства позволяет увеличить продуктивность растений.

Claims (1)

  1. Устройство орошения, содержащее емкости для концентрированного раствора удобрений, которые соединены при помощи промежуточных трубопроводов, насоса и регулируемого вентиля со смесительной камерой, соединенной с магистральным трубопроводом и связанной посредством транспортирующего трубопровода с поливными трубопроводами и капельницами, подведенными к растениям, а также регулирующий концентрометр, который снабжен датчиком и соединен с регулируемым вентилем, и интегратор солнечной радиации, который связан с датчиком прихода солнечной радиации и регулятором расхода поливной воды, установленным на транспортирующем трубопроводе, отличающееся тем, что оно включает аналитический блок, который соединен с регулируемым вентилем и содержит устройства для определения состава питательного раствора, корнеобитаемой среды и вегетационной массы растений.
    Figure 00000001
RU2009134760/22U 2009-09-16 2009-09-16 Устройство орошения RU91802U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009134760/22U RU91802U1 (ru) 2009-09-16 2009-09-16 Устройство орошения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009134760/22U RU91802U1 (ru) 2009-09-16 2009-09-16 Устройство орошения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU91802U1 true RU91802U1 (ru) 2010-03-10

Family

ID=42135413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009134760/22U RU91802U1 (ru) 2009-09-16 2009-09-16 Устройство орошения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU91802U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Delaide et al. Effect of wastewater from a pikeperch (Sander lucioperca L.) recirculated aquaculture system on hydroponic tomato production and quality
US20200008379A1 (en) Microalgae-based soil inoculating system and methods of use
Bafdal et al. Water harvesting system as an alternative appropriate technology to supply irrigation on red oval cherry tomato production
Eid et al. Impact of irrigation systems, fertigation rates and using drainage water of fish farms in irrigation of potato under arid regions conditions
CN207529256U (zh) 一种基于云计算的智能温室控制系统
CN204540248U (zh) 管式水培系统
RU91802U1 (ru) Устройство орошения
Abd-Elhakim et al. Effect use of pulsed deficit drip irrigation for tomato crop in greenhouse powered by solar energy
RU122839U1 (ru) Устройство орошения
RU110919U1 (ru) Устройство орошения
RU110918U1 (ru) Устройство орошения
RU86398U1 (ru) Устройство орошения
AU2020223331B2 (en) Microalgae-based soil inoculating system and methods of use
RU178258U1 (ru) Растворный узел для выращивания растений в защищенном грунте
RU122838U1 (ru) Гидропонная установка
RU86075U1 (ru) Устройство орошения
RU86071U1 (ru) Устройство орошения
RU86396U1 (ru) Гидропонная установка
RU86072U1 (ru) Устройство орошения
RU86073U1 (ru) Устройство орошения
RU2528934C1 (ru) Способ обеспечения растений водным и минеральным питанием в условиях невесомости и система для его осуществления
RU153865U1 (ru) Устройство орошения
RU78399U1 (ru) Устройство орошения
KR101446879B1 (ko) 열대야 관수용 양액공급시스템
RU122837U1 (ru) Гидропонная установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100917