Устройство для автоматического полива растений

Изобретение относится к системам орошения и может быть использовано, в частности, для автоматического полива растений в садовых участках и огородах. Устройство для автоматического полива растений включает питающий резервуар с установленным в нем на отметке срабатывания сифоном, пусковую емкость и испарительный лоток. Питающий резервуар снабжен запорным рычажным клапаном и трубкой перелива. Пусковая емкость имеет форму ковша и выполнена с возможностью свободного вращательно-колебательного движения вокруг шарнирной оси между двумя ограничителями. Испарительный лоток установлен на пружинах, надетых на штыри, закрепленные на верхней кромке стенки питающего резервуара. На испарительном лотке закреплен неподвижно толкатель, соединенный шарнирно с рычагом запорного клапана. На входе в запорный клапан установлен вентиль, регулирующий поток воды. Трубка перелива соединена с оросительной сетью. Технический результат заключается в обеспечении рационального использования воды для полива растений. 1 ил.

 

Изобретение относится к системам орошения и может быть использовано, в частности, для автоматического полива растений в садовых участках и огородах.

Известно устройство для автоматического полива растений, содержащее резервуар с установленным в нем сифоном, пусковую емкость с приводом возврата ее в исходное положение и испарительный лоток (RU 2187927 С2, 27.08.2002). Испарительный лоток установлен на шарнире и снабжен рычагом, управляющим защелкой пусковой емкости, и переливным патрубком с регулируемой высотой перелива. На одном конце испарительного лотка установлена магнитная защелка, а на другом - противовес с регулируемым положением. Также устройство снабжено подводящей магистралью, на которой установлены вентили подачи воды в питающий резервуар и пусковая емкость, и запорным поплавковым клапаном. Изобретение позволяет обеспечить возможность включения полива в зависимости от погодных условий.

Недостатками устройства являются сложность механизма зарядки сифона и зависимость ритмичности полива от скорости испарения воды в испарительном лотке.

Техническим результатом, достигаемым при реализации данного изобретения, является обеспечение рационального использования воды для полива растений.

Указанный технический результат достигается тем, что устройство для автоматического полива растений, включающее питающий резервуар с установленным в нем на отметке срабатывания сифоном, пусковую емкость и испарительный лоток, согласно изобретению снабжено запорным рычажным клапаном и трубкой перелива, пусковая емкость имеет форму ковша и выполнена с возможностью свободного вращательно-колебательного движения вокруг шарнирной оси между двумя ограничителями, испарительный лоток установлен на пружинах, надетых на штыри, закрепленные на верхней кромке стенки питающего резервуара, на испарительном лотке закреплен неподвижно толкатель, соединенный шарнирно с рычагом запорного клапана, на входе в запорный клапан установлен вентиль, регулирующий поток воды, а трубка перелива соединена с оросительной сетью.

На чертеже схематично показано предлагаемое устройство для автоматического полива растений.

Устройство для автоматического полива растений содержит питающий резервуар 1, в котором установлен на отметке срабатывания сифон 2, вывод 3 которого из питающего резервуара связан с оросительной системой. На питающем резервуаре 1 установлены также пусковая емкость 7, свободно вращающаяся вокруг шарнирной оси 8, запорный клапан 10, соединенный с помощью рычажной системы 5 и 6 с испарительным лотком - крышкой 4, смонтированной на пружинах 12, надетых на штыри 13, и трубка перелива 14. Между запорным клапаном 10 и подводящей магистралью установлен вентиль 11 регулируемой подачи воды в питающий резервуар. Пусковая емкость представляет собой ковш, боковые стенки которого имеют треугольную форму.

Устройство работает следующим образом. Вода, необходимая для полива растений, поступает в устройство из подводящей магистрали. Вода сначала накапливается в питающем резервуаре 1, где нагревается до температуры окружающего воздуха, что важно для создания комфортных условий для теплолюбивых овощных культур.

Темп накопления воды определяется периодичностью полива и устанавливается регулировочным вентилем 11. Процесс накопления воды в баке протекает следующим образом. Вода из регулировочного вентиля 11 сначала попадает в запорный клапан 10, который при штатном режиме работы всегда открыт, а затем в пусковую емкость 7. Цент тяжести и ось подвески 8 пусковой емкости 7 подобраны таким образом, что она после каждого наполнения водой автоматически опрокидывается и опорожняется, после чего автоматически возвращается в исходное состояние для приема очередной порции воды. Так продолжается до тех пор, пока уровень воды в питающем резервуаре 1 не достигнет верхнего уровня сифона 2. Как только этот уровень достигается, то последней порцией воды сифон заряжается и запускается. Вода через сифон поступает в распределительную сеть 3 и происходит полив растений.

Когда уровень воды в баке достигает нижнего конца сифона, сифон разряжается и полив прекращается. Начинается новый цикл наполнения бака водой.

Для обеспечения надежного функционирования пусковой емкости 7 ее циклическое вращательно-колебательное движение происходит только между ограничителями 9.

Действие устройства во время и после дождя. Во время дождя в испарительном лотке-крышке 4 накапливается дождевая вода. Масса этой воды через толкатель 5 оказывает давление на рычаг 6 запорного клапана 10, который закрывает доступ воды из подводящей магистрали.

После прекращения дождя через определенное время, которое достигается путем выбора глубины крышки резервуара, дождевая вода испаряется. Под действием пружин 12 крышка питающего резервуара поднимается вверх и тянет за собой толкатель 5, рычаг 6 и клапан 10, открывая путь потоку воды в питающий резервуар 1.

Таким образом, ритмичный полив растений во время дождя автоматически прекращается, а после прекращения дождя вновь автоматически возобновляется.

На случай аварийного режима устройство имеет трубку перелива 14, через которую вода попадает в оросительную сеть.

Устройство для автоматического полива растений, включающее питающий резервуар с установленным в нем на отметке срабатывания сифоном, пусковую емкость и испарительный лоток, отличающееся тем, что оно снабжено запорным рычажным клапаном и трубкой перелива, пусковая емкость имеет форму ковша и выполнена с возможностью свободного вращательно-колебательного движения вокруг шарнирной оси между двумя ограничителями, испарительный лоток установлен на пружинах, надетых на штыри, закрепленные на верхней кромке стенки питающего резервуара, на испарительном лотке закреплен неподвижно толкатель, соединенный шарнирно с рычагом запорного клапана, на входе в запорный клапан установлен вентиль, регулирующий поток воды, а трубка перелива соединена с оросительной сетью.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам орошения и может быть использовано для осуществления автоматического полива на ограниченных площадях - теплицах, парниках и садовых участках.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к оросительным системам, и может быть использовано при регулировании подачи расхода воды в верхний бьеф открытой оросительной системы.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к системе автоматической защиты и управления самоходных многоопорных дождевальных машин. .

Изобретение относится к системам орошения и может быть использовано для осуществления автоматического полива на ограниченных площадях - теплицах, парниках и садовых участках.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к закрытым оросительным сетям, но может быть использовано в системах водоснабжения и в системах нефтегазоперекачки.

Изобретение относится к области гидротехники и может быть использовано для поддержания заданного уровня в чеках рисовых оросительных систем. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в орошаемом земледелии для автономного автоматического определения сроков полива и управления этим поливом малых участков, например садов, виноградников и отдельно стоящих растений.

Изобретение относится к автоматизированным системам управления поливом, в частности капельным поливом питательным раствором субстрата (С) в посадочных емкостях (ПЕ) при выращивании овощных культур в теплице.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к поливной технике, и может быть использовано на орошаемых землях с применением многоопорных дождевальных машин кругового действия.

Изобретение относится к системе автоматической защиты многоопорных дождевальных машин в сельском хозяйстве. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при орошении сельскохозяйственных культур низконапорными дождевальными машинами кругового действия

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при орошении сельскохозяйственных культур в горно-предгорной зоне

Изобретение относится к области добычи подземных вод и мелиорации засушливых земель, а также пустынных участков земной поверхности, благодаря чему достигается выращивание растений с высокой урожайностью и вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных земель, не пригодных в настоящее время для производства сельскохозяйственной продукции

Изобретение относится к средствам автоматизации садоводства, а именно к вегетативному размножению садовых культур методом зеленого черенкования

Изобретение относится к ирригационным системам и может быть использовано для регулирования уровня воды в рисовых чеках в дискретном режиме, т.е

Изобретение относится к области сельского хозяйства. В способе управляют агрегатом защиты растений, состоящим из транспортного средства и опрыскивателя с форсунками для распыливания средства защиты. Управление движением агрегата защиты растений осуществляют с помощью бортового компьютера с навигационной системой в соответствии с введенными в бортовой компьютер координатами трассы. Управление опрыскиванием осуществляют включением форсунок опрыскивателя в необработанных участках поля. При этом управление опрыскиванием осуществляют включением форсунки опрыскивателя в необработанных зараженных участках поля, подлежащих опрыскиванию - зоны заражения. Управление агрегатом защиты растений, движением и выбором геометрии трассы движения, точностью позиционирования агрегата на трассе, длиной штанги, количеством форсунок на штанге, радиусом факела распыла форсунки, критерием включения форсунок и управление опрыскиванием осуществляют с минимальным значением экологического вреда и энергоресурсных затрат агрегата защиты растений, с учетом пространственного положения зон заражения и конфигурации поля при заданной точности навигации и системы определения географических координат. Способ способствует минимизации экологического вреда и энергоресурсных затрат эксплуатации агрегата защиты растений путем уменьшения длины трассы движения агрегата по участкам, включающим зоны заражения. 4 ил.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при мелиорации в оросительно-увлажнительных системах, в водоохранных мероприятиях, распределения сточных вод и животноводческих стоков в системе дождевания из распределительных трубопроводов. Устройство включает водозаборное сооружение, распределительный трубопровод, водораспределительные устройства в местах отвода из распределительного трубопровода, поливные трубопроводы и перепад между отводящей и подводящей частями трубопровода. Поливные трубопроводы последовательно расположены по длине распределительного трубопровода. Секции распределительного трубопровода снабжены корректором расхода открытого типа с входом и выходом в виде закрепленного отводящего коленчатого патрубка. Коленчатый патрубок установлен соосно отверстию выпускного подводящего коленчатого патрубка с возможностью горизонтального вращения и взаимодействия одновременно с отводящим и поливными трубопроводами. Коленчатый патрубок выполнен с возможностью разъемного соединения. Свод отводящего патрубка имеет дополнительный дождевальный аппарат. Изобретение обеспечивает повышение надежности работы системы и использования осушаемых земель путем оперативности и качественного регулирования жидких удобрений в расчетном слое увлажнения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает опрыскивание сельскохозяйственных культур с начальным дроблением струи раствора микроэлементных удобрений потоком воздуха и последующим электрозарядом капель в коронирующем электростатическом поле. Жидкостно-воздушную смесь готовят на расстоянии от гидравлических распылителей опрыскивателя, затем подают под давлением к гидравлическим распылителям, при выходе из которых она дробится и в виде факела с пузырьками воздуха проходит через электростатическое поле, где смесь в виде жидкостно-воздушных капель получает электрический заряд, дополнительно дробится, увеличивая монодисперсность, увлажнение поверхности подкармливаемых растений, количество свободных ионов питательных веществ микроэлементных удобрений, которые, оседая на поверхности сельскохозяйственных культур, проникают внутрь растения, улучшают его питание. Размер капель, их дробление, монодисперсность капель и количество свободных ионов регулируют давлением раствора микроэлементных удобрений от 0,2 до 0,3 МПа, давлением воздуха от 0,4 до 0,5 МПа, инъектируемого в раствор удобрений в нагнетательной магистрали, расходом раствора микроэлементных удобрений через один распылитель до 0,3 л/мин, электрозарядкой распыляемых жидкостно-воздушных капель при электростатическом напряжении на электродах от 3 до 5 кV и силе тока до 10 мА. Способ позволяет увеличить насыщение смеси раствора удобрений воздухом и повысить монодисперсность распыляемого раствора микроэлементных удобрений. 2 ил.

Устройство автоматизированного управления многоопорной дождевальной машиной фронтального действия для точного полива включает установленные на тележках с электроприводом трубопроводы правого и левого крыльев машины, блок синхронизации движения по курсу с направляющим тросом и блок управления скоростью движения машины. Вдоль оросительного канала установлена на стойках контактная сеть, взаимодействующая с токосъемником, который через телескопический механизм закреплен на тележке, движущейся по противоположной стороне оросительного канала. Выход токосъемника соединен с входом щита управления, выход которого соединен с входом счетчика электрической энергии, выходы которого соединены с входами микропроцессорного блока управления и частотного преобразователя. Входы микропроцессорного блока управления соединены с таймером, системой стабилизации курса, системой синхронизации тележек в линию, датчиками пути, задатчиком нормы полива, задатчиком длины участка полива, расходомером и манометром, установленным на трубопроводе, а выходы микропроцессорного блока управления соединены с электрогидрозадвижкой, частотным преобразователем, контактором, приборами синхронизации тележек в линию и приборами стабилизации курса левого и правого крыла, через вакуум-насос с входом насоса, выход которого через электрогидрозадвижку и расходомер соединен с трубопроводом. Микропроцессорный блок управления соединен с входом-выходом интерфейсного устройства. Сигнал с выхода частотного преобразователя подается на электропривод левого и правого крыла машины, а выход контактора соединен через электродвигатель с входом насоса. Сигнал, полученный с измерителей влажности, установленных на орошаемом участке поля, поступает на систему управления поливом через GLONASS-спутник, сигнал с системы управления поливом через GLONASS-спутник передается на вход-выход GLONASS-приемника, выход которого через блок анализа сигналов соединен с микропроцессорным блоком управления, выход которого соединен с GLONASS-приемником. Вход-выход микропроцессорного блока управления электрически соединен с сенсорным экраном, а выход частотного преобразователя соединен с входом контактора. Выход блока анализа сигналов соединен с входами блока управления поливом, выходы которых на крайних ведущих опорных тележках соединены с входом прибора стабилизации курса, а на промежуточных опорных тележках соединены с входом прибора синхронизации тележек в линию, как правого, так и левого крыльев машины. Техническим результатом изобретения является снижение затрат оросительной воды, удобрений, электроэнергии, устранение недополива и переполива. 3 ил.

Группа изобретений относится к космической биологии и может быть использована для культивирования растений в условиях космического полета. Способ включает подачу поливной питьевой воды в корневой модуль с иононасыщенным ионитным волокнистым почвозаменителем и обеспечение автокоррекции величины pH получаемого субстратного раствора, а также насыщение его нутриентами, содержащими элементы N, P, K, S, Ca, Mg и Fe. Для обеспечения его нутриентами в требуемом количестве осуществляют постоянный мониторинг суммарной концентрации элементов в поливной воде перед подачей в корневой модуль. Поливную питьевую воду перед тем, как подать в корневой модуль, предварительно пропускают через слой гранулированного иононасыщенного ионита-почвозаменителя, количество которого выбирают так, чтобы до конца расчетного срока работы суммарная концентрация элементов S, Ca, Mg и Fe в поливной воде была в пределах, адекватных для выращивания растений. При этом, в случае снижения в поливной воде после прохождения слоя гранулированного иононасыщенного ионита-почвозаменителя суммарного содержания элементов N, P и K до нижней границы допустимого диапазона концентраций, в нее добавляют концентрат, получаемый пропусканием воды через слой гранул медленнодействующего удобрения (МДУ), количество которого выбирают так, чтобы содержащихся в нем элементов N, P и K хватило до конца расчетного срока работы. Система включает корневой модуль с ионитным волокнистым почвозаменителем для высаживания семян или рассады и последующего выращивания растений, к которому подключен выход трубопровода подачи поливной воды с установленным на входе перистальтическим насосом. Дополнительно к трубопроводу подачи поливной воды после перистальтического насоса последовательно присоединены обогатительный патрон, заполненный гранулированным иононасыщенным ионитом-почвозаменителем, и проточная смесительная камера с размещенными в ней датчиком электропроводности воды и мешалкой, смесительная камера оборудована собственным замкнутым водяным контуром, в котором последовательно установлены насос и обогатительный патрон с гранулированным МДУ. При этом система снабжена контроллером, электрически соединенным с насосами, мешалкой и датчиком электропроводности воды, причем датчик электропроводности воды включен в цепь отрицательной обратной связи контроллера. Изобретения позволяют повысить технологичность и производство растительной продукции в космической оранжерее в условиях микрогравитации. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 пр.
Наверх