Способ внесения удобрения в почву

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам внесения удобрений в почву. Способ внесения удобрения в почву характеризуется тем, что рядом с корневой системой растения в почву вдавливают металлопластиковую трубку с внутренним диаметром от 15 мм до 50 мм, разделенную резиновой грушей на две части, нижняя из которых имеет отверстия диаметром от 3 мм до 6 мм, в нее засыпают удобрения, подают в металлопластиковую трубку через капельницу воду, которую при помощи резиновой груши продавливают вместе с удобрением непосредственно в корневую систему растения. Нижняя часть перфорированной металлопластиковой трубки покрыта фильтром и имеет конусный наконечник. Такое техническое решение позволит повысить эффективность использования удобрений и уменьшить опасность загрязнения окружающей среды. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам внесения удобрений в почву.

Известен способ внесения жидкого навоза в почву [1], включающий смешивание, измельчение и внесение его в почву, при котором навоз смешивают с водой до концентрации 3-5%, а перед измельчением полученную навозную жижу сепарируют с отделением грубодисперсной фракции. Оставшуюся суспензию подвергают измельчению в дезинтеграторе со скоростью 1,5-3 тыс. оборотов в мин. Недостатками данного технического решения являются:

- трудность использования в парниковых хозяйствах;

- относительная дороговизна из-за большого расхода материала.

Наиболее близким техническим решением является способ удобрения сельскохозяйственных культур [2], включающий внесение органических, фосфорных, азотных, калийных, известковых удобрений и распределение их по поверхности поля с последующей заделкой в почву вместе с пожнивными остатками.

Недостатками данного технического решения являются:

- в экологическом плане не совсем благоприятное решение из-за использования большого количества удобрения;

- загрязнение воздуха в парниковых хозяйствах из-за возможных диффузионных процессов;

- относительная дороговизна.

Цель изобретения - повышение (эффективное!) использования удобрений и уменьшение опасности загрязнения окружающей среды.

Поставленная цель достигается тем, что в почву, рядом с корневой системой растения, вдавливается перфорированная металлопластиковая трубка с внутренним диаметром от 15 мм до 50 мм, состоящая из двух частей, разделенных резиновой грушей. В нижней ее части просверливаются отверстия, диаметром от 3 мм до 6 мм, количество которых, n, зависит от водопроницаемости почвы, чем меньше водопроницаемость грунта, тем больше необходимо отверстий. Высота той части, на которой просверливаются отверстия, может быть 10÷30 см. Вся просверленная часть перфорированной металлопластиковой трубки обматывается фильтром для обеспечения непоступления грунта в перфорированную металлопластиковую трубку и, тем самым, предотвращения ее заиления. Для снижения сопротивления при вдавливании перфорированная металлопластиковая трубка имеет конусообразный наконечник. Внутрь перфорированной металлопластиковой трубки засыпается удобрение. Вода, поступающая по трубопроводу из капельниц, при помощи резиновой груши, продавливается вместе с удобрением в корневую систему растения.

На фиг.1 изображено устройство для внутрипочвенного удобрения; на фиг.2 - узел Л, на фиг.1; фиг.3 - узел В, на фиг.1, с открытым клапаном; фиг.4 - узел В, на фиг.1, с закрытым клапаном.

В почву 1, рядом с корневой системой растения 2, вдавливается перфорированная металлопластиковая трубка, разбитая на две части и состоящая из нижней части трубки 3 и верхней части трубки 4, между которыми имеется резиновая груша 5. Для снижения сопротивления при вдавливании нижняя часть трубки 3 имеет конусообразный наконечник 6, а в нижней ее части имеются отверстия 7. Внутри находится удобрение 8. С наружной стороны перфорированная металлопластиковая трубка 3 защищена фильтром 9. Вода в верхнюю часть трубки 4 поступает по трубопроводу 10 из капельниц 11. В момент сжимания резиновой груши 5 пластиковый шарик 12, который лежит на сквозном ограничителе 13, поднимается воздухом к глухому ограничителю 14 и перекрывает в нем отверстие 15.

Способ внесения удобрения в почву осуществляется следующим образом. В почву 1, рядом с корневой системой растения 2, вдавливается перфорированная металлопластиковая трубка с внутренним диаметром от 15 мм до 50 мм, состоящая из нижней части 3 и верхней части 4, между которыми имеется резиновая груша 5 (фиг.1). В нижней части перфорированной металлопластиковой трубки 3 просверливаются отверстия 7, диаметром от 3 мм до 6 мм, количество которых, n, зависит от водопроницаемости почвы 1, чем меньше водопроницаемость почвы 1, тем больше необходимо отверстий 7 (фиг.2). Высота той части, на которой просверливаются отверстия 7, может быть 10÷30 см. Вся просверленная нижняя часть 3 перфорированной металлопластиковой трубки обматывается фильтром 9 для обеспечения непоступления почвы 1 в нижнюю часть трубки 3 и, тем самым, предотвращения ее заиления. Для снижения сопротивления при вдавливании перфорированная металлопластиковая трубка, состоящая из нижней части 3 и верхней части 4, имеет конусообразный наконечник 6. Внутрь перфорированной металлопластиковой трубки, состоящей из нижней части 3 и верхней части 4, засыпается удобрение 8. В момент сжимания резиновой груши 5 пластиковый шарик 12, который лежит на сквозном ограничителе 13, поднимается воздухом к глухому ограничителю 14 и перекрывает в нем отверстие 15, таким образом вода, поступающая по трубопроводу 10 из капельниц 11, при помощи резиновой груши 5, продавливается вместе с удобрением 8 непосредственно в корневую систему растения 2.

Такое техническое решение позволяет снизить расход удобрения. Не загрязняется воздух в парниках в результате диффузионных процессов.

Предлагаемым техническим решением повышается эффективность использования удобрения и создается благоприятный режим поступления его в корневую систему растения.

Использованные источники

1. Патент Российской Федерации №2198490: A01C 3/00, Способ внесения жидкого навоза в почву / Федотов Г.П.; Федотова М.Ф.; Неклюдов Л.Д.; Тележкин В.В.; Заяв. 01.02.2001; опубл. 20.02.2003 (Диалог).

2. Патент Российской Федерации №2163063 А01С 21/00, Способ удобрения сельскохозяйственных культур / Ольгаренко В.И.; Ольгаренко Г.В.; Лисконов А.А.; Ткачева О.А.; Заяв. 15.06.1998; опубл. 20.02.2001 (Прототип).

1. Способ внесения удобрения в почву, характеризующийся тем, что рядом с корневой системой растения в почву вдавливают металлопластиковую трубку с внутренним диаметром от 15 мм до 50 мм, разделенную резиновой грушей на две части, нижняя из которых имеет отверстия диаметром от 3 мм до 6 мм, в нее засыпают удобрения, подают в металлопластиковую трубку через капельницу воду, которую при помощи резиновой груши продавливают вместе с удобрением непосредственно в корневую систему растения.

2. Способ внесения удобрения в почву по п.1, отличающийся тем, что нижняя перфорированная металлопластиковая трубка покрыта фильтром и имеет конусный наконечник.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области сельского хозяйства. Субстрат состоит из минеральной основы - глинистых отложений природного сырья, в качестве которых используют глину Эредвит, содержащую калий более 10% и фосфор 3,5%.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при уходе за декоративными растениями. .
Изобретение относится к сельскому хозяйству. .
Изобретение относится к области выращивания горшечных и вазонных культур в домашних условиях или тепличных хозяйствах. .

Изобретение относится к области цветоводства. .
Изобретение относится к области овощеводства и может быть использовано для выращивания культур, требующих предварительного выращивания рассады томатов, перца, капусты, баклажан и других.
Изобретение относится к области садоводства и может быть использовано при выращивании кустарниковых растений, к которым относятся ягодные - смородина, облепиха, войлочная вишня, лимонник и т.п.; цветочные - розы, жасмин и т.п., а также различные виды декоративных кустарников.

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 растениеводства, в частности к выращиванию растений в защищенном грунте. В способе осуществляют подкормку растений с ускоренным формированием растительных тканей, выращиваемых в защищенном грунте, путем полива водой, насыщенной углекислым газом до концентрации 50 мл газообразного CO2 на 1 л воды, при температуре воды в пределах 12-20˚C. При этом полив растений осуществляют три раза в сутки. Способ позволяет сократить сроки выращивания, повысить урожайность и использовать экологически безопасную подкормку.

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.
Продукт, пригодный для применения при посадке растения, содержит упаковку, которая образует замкнутое пространство, и усилитель роста растений, пестицид и влагопоглощающий материал, все три компонента находятся в замкнутом пространстве упаковки. Новшество изобретения в том, что пестицид присутствует в количестве от около 0,50 мас.% до около 0,90 мас.% от общей массы содержимого упаковки, при номинальной концентрации пестицида 75%, усилитель роста растений присутствует в количестве от около 70 мас.% до около 85 мас.% от общей массы содержимого упаковки и влагопоглощающий материал присутствует в количестве от около 15 мас.% до около 30 мас.% от общей массы содержимого упаковки. Упаковка может содержать поливиниловый спирт, биоразлагаемую бумагу и может быть разлагаемой. Продукт может дополнительно содержать стимулятор роста корней. Усилитель роста растений может содержать азот, калий и/или фосфор в соотношении около 1:2:1, а также удобрение. Пестицид может представлять собой хлороникотинил или имидаклоприд. Пестицид и усилитель роста растений могут составлять гранулированную комбинацию, содержащую пестицид, соединенный с усилителем роста растений. Влагопоглощающий материал может представлять собой целлюлозу или акрилатный полимер. Техническим результатом изобретения является повышение выживаемости растений, снижение потребности в поливе, ускорение роста корневой системы, упрощение хранения продукта. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 5 табл., 5 пр.
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ введения лекарственного и/или питательного средства в предварительно просверленное в стволе дерева отверстие, при котором лекарственное и/или питательное средство вводят при помощи инъектора в древесный ствол посредством, по меньшей мере, одной инъекции, состоит во введении лекарственного и/или питательного средства на глубину 2-4 см, при этом объем инъекции составляет 4-6 мл. После введения инъекции просверленное отверстие герметично закрывают плагом. Изобретение позволяет повысить эффективность вводимого в ствол дерева препарата.1 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к области сельского и городского хозяйств. В способе осуществляют механическое удаление верхнего травянистого слоя газона с органическим материалом до песка, вносят в оставшийся субстрат с корневой системой и органическим материалом 10% раствор перекиси водорода путем 4-этапного полива дождеванием. Причем первый полив осуществляют из расчета 20 т раствора перекиси водорода на 0,8 га. Удаляют вспученную на поверхность массу органического материала, затем осуществляют последующие три полива в течение двух суток по мере появления темных пятен органического материала на песке до получения на поверхности субстрата чистого песка без органического материала. Осуществляют два промывочных полива и подсыпают песок для последующего высевания в него семян дернообразующих злаков. Способ позволяет повысить интенсивность и снизить сроки формирования сильной корневой системы травяного газонного покрытия, сократить сроки восстановления газонов. 1 пр.

Устройство для внутрипочвенного орошения, в котором в качестве увлажнителя используют трубку, совмещенную с капельницей, к которой присоединен перфорированный гибкий увлажнитель, покрытый поролоном. Гибкий увлажнитель уложен на глубину 5÷20 см в почву и обматывает в плане спиралью корневую систему растения. К верхней части трубки прикреплена капельница с поплавковым затвором, присоединенная к магистральному водопроводу. Капельница может углубляться внутрь трубки и изменять величину автоматически поддерживаемого гидростатического напора. Между капельницей и трубкой имеются воздушные отверстия. Увлажнение корневой системы растения осуществляется через водовыпускные отверстия, проделанные в гибком увлажнителе. Нижняя часть трубки ниже штуцера является отстойником и одновременно усиливает устойчивость и вертикальную ориентацию трубки. Технический результат - повышение эффективности орошения, снижение расхода воды. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

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. К верхней части центральной трубки прикреплена капельница с поплавковым затвором, присоединенная к магистральному водопроводу. Капельница может углубляться внутрь центральной трубки и изменять величину автоматически поддерживаемого гидростатического напора. Между капельницей и центральной трубкой имеются воздушные отверстия. Увлажнение корневой системы растения осуществляется через отверстия, проделанные в нижней части центральной трубки и треноги. Технический результат - повышение эффективности орошения, снижение расхода воды. 1 табл., 7 ил.
Изобретение относится к растениеводству, в частности к способам выращивания растений, и может быть использовано для выращивания тропических растений, растений, не имеющих корней, для укоренения черенков, выгонки растений, проращивания клубней и семян. Емкость из прозрачной бесцветной пищевой пластмассы заполняют питьевой водой. Затем емкость с водой временно помещают на мороз до образования льда до 70-80% от начального количества воды. Далее удаляют остаточный рассол из емкости, после чего производят размораживание в микроволновой печи оставшегося в емкости льда. Получают из него талую воду и ежесуточно используют ее и ее пары в воздухе для обработки растения, выращиваемого в парнике. Талую воду вводят с помощью генератора тумана в воздух до его насыщения водяным паром при температуре 21-31°C, непрерывно подают внутрь негерметичного парника под избыточным давлением теплый воздух, насыщенный парами талой воды. Освещают растение дневным светом с помощью лампы. Обеспечиваются интенсивный и непрерывный прирост растения в условиях, исключающих высыхание, замораживание, заболевание и гибель.

Изобретения относятся к области сельского хозяйства. В способе получают водные пробы, извлекаемые из множества всасывающих зондов, размещенных на различных глубинах в почвенном субстрате, включая зону функционирования корневой системы видов растений в данном почвенном субстрате. Анализируют указанные водные пробы для определения химического состава водных проб почвенного субстрата. Причем данный химический состав включает концентрации одного или нескольких маркерных ионов в указанной зоне функционирования корневой системы. Определяют эффективность использования питательных веществ данными видами растений, по меньшей мере частично на основании указанных концентраций маркерных ионов. Определяют количества добавки, добавляемой к оросительной воде, подаваемой в почвенный субстрат для корректировки химического состава почвенного субстрата, по меньшей мере, частично исходя из определенной эффективности использования питательных веществ данными видами растений. В способе устанавливают всасывающий зонд на глубине в почвенном субстрате. Обеспечивают гидравлическую проводимость водных растворов из почвенного субстрата во всасывающий зонд путем приложения вакуума к указанному всасывающему зонду. Извлекают водную пробу из всасывающего зонда после приложения вакуума в течение определенного промежутка времени. Анализируют водную пробу для определения ее химического состава. Определяют концентрацию маркерных ионов на глубине почвенного субстрата на основании указанного химического состава водной пробы. Определяют наличие выщелачивания в почвенном субстрате, по меньшей мере частично на основании указанных концентраций маркерных ионов на глубине под поверхностью. Способы позволяют повысить качество получаемой продукции и потери вследствие выщелачивания. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 7 ил., 7 табл.
Наверх