Способ полива растений при выращивании их в условиях защищенного грунта в оранжереях (варианты)

Изобретения относятся к области сельского хозяйства. Способ включает выращивание в закрытом помещении, имеющем покрытие, систему полива и внесения удобрений. Выращивание растений осуществляют в углублении пола ограниченного по размерам закрытого помещения в виде остекленной оранжереи, заполненном дренирующим насыпным грунтом, сверху которого образуют замкнутый бордюр многогранника и/или замкнутый круг из отвердевшего водонепроницаемого ограждения из облицовочного камня. Внутри многогранника и/или круга сооружения в дренирующем грунте размещают горшки, заполненные почвой, перемешанной с удобрениями, с высаженными в них растениями. В центре закрепляют на опорной тумбе вертикальную колонну, вокруг которой по линии размещают горшки, образующие в плане вид спирали, поверх их дополнительно выполняют систему капельного полива и создают водный режим с помощью перфорированной полиэтиленовой трубки с капельницами, которую гидравлически соединяют с водой из напорного водоисточника - трубопровода с датчиком давления воды, фильтром, счетчиком воды и регулировочным краном и/или редуктором, управляемым оператором вручную и/или персональным компьютером. Свободный конец спирали подключают к сбросному шаровому крану, один из размещенных горшков с растением снабжают датчиком влажности почвы, подающим сигнал на компьютер для остановки полива и защиты почвы от переувлажнения, а также времени очередного полива и гидравлической связи с водоисточником. Система полива также имеет уложенные сверху на грунт распределительные полиэтиленовые трубопроводы в виде ветвей с выпускными вертикальными полиэтиленовыми стояками с регулируемыми кранами со спринклерами, скрепленными с колышками разного высотного уровня, начиная с минимального на расстоянии от бордюра ограждения участка до максимального в сторону установки в центре участка вертикальной колонны, и предназначенных для подачи воды дождевого типа - туманного облака над растениями в остекленной оранжерее. Выпускные спринклеры выполнены в виде сетчатых полиэтиленовых насадок и с автоматически вращающимися от давления воды по кругу полиэтиленовыми отсекателями воды с изменением вращения сетчатой насадки и скорости отсекателя и изменением отлета струи с заданным напором и расходом при орошении. Одновременно группа спринклеров образует облако тумана над растениями в оранжерее, вокруг установленной на участке колонны. Способы обеспечивают равномерное увлажнение участка, защищенного грунта оранжереи в соответствии с заданным режимом влажности почвы с учетом особенностей работы каждого варианта полива и/или орошения. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Заявлена группа изобретений, связанных между собой, настолько, что образуют единый творческий замысел полива в оранжереях с дизайном остекленного помещения.

Заявляемые изобретения относятся к сельскому хозяйству и могут быть использованы в области растениеводства в сооружениях для защищенного грунта в условиях оранжерей.

Известен способ выращивания растений, в условиях защищенного грунта включающий: высаживание растений в вегетационные лотки, расположение лотков с образованием вертикальных ярусов, культивацию растений, создание в теплице требуемых климатического и светового режимов. Световой режим создают путем перемещения источника освещения между ярусами вегетационных лотков. Закрепленные гирляндами источники освещения включают на определенную продолжительность облучения - фотопериод («день»), по окончанию которого перемещают источник освещения вверх или вниз (Патент RU №2084123, A01G 9/14 от 20.07.1997).

Недостатками способа являются неравномерность освещения растений и нерациональное использование света. Различная удаленность отдельных растений от источника света в период облучения (фотопериода «день») обуславливает различную интенсивность освещения, величина которой, как известно, обратно пропорционально квадрату расстоянию. Статическое положение источника освещения в период облучения (фотопериода «день») и приводит к перегреву, большой влажности и к большому испарению с почвы и повреждению отдельных участков листового покрова растений вследствие тепловых ожогов. Все это снижает надежность выращивания растений известного метода. Использование «гирлянд» источников освещения не обеспечивает равномерности освещения всех растений, однако существенно повышает энерго- и капитальные затраты. Другим недостатком является назначение скорее для выращивания растений в теплицах, тогда как оранжерея - оазис экзотических растений и оранжерея представляет собой остекленное помещение полностью для выращивания и декоративных культур, и они строятся обособлено на открытых солнечных участках вдали от тени деревьев и построек. Отсюда следует, важно не только построить современную и красивую (дизайн) оранжерею, но и обеспечить растениям ежедневный уход и содержание не только создания требуемых климатического и светового режимов, но использование дополнительно ландшафтного дизайна: солнечный свет, температура, автоматизированный полив, исходя из планового расположения участка (в увязке с поливом), разнообразие и высота растений выращиваемых в закрытом грунте. Кроме того, необходимо учитывать варианты, когда растения в центре растут быстрее и выше, чем на краях, а также при организации системы автоматического полива или орошения для клумб оранжереи, где высота растений периодически меняется - в одном случае подойдет капельный вид полива, в другом случае - орошение дождевого типа с распылением («туман») за счет спринклеров (разбрызгивателей) и давлением воды не менее 2-3 атм. для распылителей с мелким распылом водой. Распыление - это не только увлажнение почвы в оранжереи, но и воздуха насыщенного влагой. Таким образом, оранжерея представляет небольшой «оазис» цветущих растений с особым декоративным местом расположения. Как показывает практика участок оранжереи к центру (по варианту) размещают высокие растения, ближе к краю высаживают менее рослые виды, благодаря этому при орошении струи воды не встречают никаких препятствий, и полив будет выполнен качественно.

Кроме того, у известного аналога отсутствует альтернативный источник энергии в виде светопрозрачной фотоэлектрической пленки, закрепленной поверх (снаружи) остекленной крыши, а также отсутствует дизайн в виде светоизлучательного элемента, расположенный внутри под остекленной крышей со светоизлучательным элементом, режим работы которого позволяет создавать различные цветодинамические комбинации в водоландшафтном сочетании полива (орошения) и дизайна в климатических условиях оранжерей из стекла.

Известен способ для выращивания растений, содержащий двухслойное покрытие арки, поддерживающее его, грядки с теплоаккумулирующим слоем, огороженное щитами, воздухоподводящие трубы, компостный ящик, систему полива и внесения удобрений, при этом арки покрытие выполнены с возможностью свертывания в рулоны и из гибких материалов, причем арка содержит наружную и внутреннюю обоймы с распорными элементами (Патент RU №2530936, A01G 9/14 от 20.10.2014).

Недостатками этого способа являются необходимость разбора конструкции и снятие покрытия с помощью специальных приспособлений, которые не пропускают часть спектра солнечного излучения и уменьшает его интенсивность. Кроме того, воду для полива подают из водопровода и заливают воду в рукав, а затем рядом с растениями вставляют клинообразные водоподающие трубки с отверстиями, а затем засыпают водорастворимые удобрение. Кроме того, в этом изобретении не описана организация капельного полива и варианта - орошение дождевого типа («туман»), каждое из которых имеет свои достоинства в целом. Когда нужно исходит из планового расположения участка в увязке с поливом; разнообразием установки, например, горшков с растениями с дизайнерской разработкой, а также когда растения высажены непосредственно в грунт, где высота растений периодически меняется; необходимость установки датчика влажности почвы и т.п. К другому недостатку следует отнести то, что неравномерность увлажнения корневой системы растений вызывает низкую эффективность стимулирования роста растений, например, закрытых оранжерей в городских парковых условиях в застекленных помещениях; не обеспечивает контролируемую заданную поливную норму, соответственно, не позволяет сохранить ту среду создания водного режима защищенного грунта оранжереи для выращивания растений того или иного видового состава. Кроме того, не обеспечивает возможность регулирования влажности и теплового режима в требуемых пределах для выращивания растений на клумбах в оранжерее, и расположенные в утепленном прозрачном помещении (оранжереи). Другим также недостатком является то, что снаружи покрытия помещения сверху не связано со светопрозрачным остеклением крыши, закрепленной на каркасе полусферической формы в предложенном техническом решении, что расширяет область применения и позволяет использовать по другому назначению, а именно, для защищенного грунта в оранжереях, способность пропускать солнечные лучи, и оранжерея располагается на открытых возвышенных солнечных участках. Кроме того, у наиболее близкого аналога отсутствует альтернативный источник энергии в виде светопрозрачной фотоэлектрической пленки, закрепленной поверх (снаружи), а также отсутствует светоизлучательный элемент, расположенный внутри светопрозрачной крыши оранжереи, цветодинамический режим работы которого позволяет создавать различные цветодинамические комбинации с водоландшафтном дизайне (полива и орошения).

Задачей заявленных изобретений является устранение упомянутых недостатков: разработка технического решения для способа с высокими потенциальными возможностями в области полива растений при выращивании их в условиях защищенного грунта в оранжереях при определенной занимаемой полезной площади оранжерей, а также способа рационального обслуживания процесса полива (орошения) с ландшафтным дизайн - это солнечный свет, температура, вода на предложенном способе, а также расширения области применения для выращивания растений в закрытой оранжереи, которое позволило бы полностью удовлетворить потребность развивающегося растения в воде, необходимой для роста растения в автоматическом режиме совместно с источником освещения и выполнения дизайна, состоящего из светоотражающего материала, т.е. применение метода капельного полива к растениям, высаженным в горшках и погруженных в насыпной дренируемый грунт, а также по варианту, как подача воды методом дождевого типа («туман»), образующего орошения с помощью спринклера (насадка) распыляющего воду над растениями и снижение затрат обслуживающего персонала, охрана здоровья работников в закрытом переувлажненном помещении (при высокой температуры окружающего воздуха), исходя из планового расположения участка и обеспечения высокой технологической надежностью для круглогодичного обслуживания для остекленных оранжерей. В целом, задача решается предлагаемыми изобретениями - обеспечение равномерного увлажнения участка защищенного грунта оранжереи в соответствии с заданным режимом влажности почвы и с учетом особенностей работы каждого варианта полива и/или орошения.

Технический результат достигается тем, что в способе полива растений при выращивании их в условиях защищенного грунта в оранжереях, включающий выращивание в закрытом помещении, имеющем покрытие, систему полива и внесения удобрений, согласно изобретения, выращивание растений осуществляют в углублении пола ограниченного по размерам закрытого помещения в виде остекленной оранжереи, заполненном дренирующим насыпным грунтом, сверху которого образуют замкнутый бордюр многогранника и/или замкнутый круг из отвердевшего водонепроницаемого ограждения из облицовочного камня, при этом внутри многогранника и/или круга сооружения в дренирующем грунте размещают горшки, заполненные почвой, перемешанной с удобрениями, с высаженными в них растениями, в центре многогранника и/или круга закрепляют на опорной тумбе вертикальную колонну, вокруг которой по линии размещают горшки, образующие в плане вид спирали, поверх их дополнительно выполняют систему капельного полива и создают водный режим с помощью перфорированной полиэтиленовой трубки с капельницами, которую гидравлически соединяют с водой из напорного водоисточника - трубопровода с датчиком давления воды, фильтром, счетчиком воды и регулировочным краном и/или редуктором, управляемым оператором вручную и/или персональным компьютером, причем свободный конец спирали подключают к сбросному шаровому крану, один из размещенных горшков с растением снабжают датчиком влажности почвы, подающим сигнал на компьютер для остановки полив и защиты почвы от переувлажнения, а также времени очередного полива и гидравлической связи с водоисточником.

Кроме того, в качестве питательного субстрата при росте выращиваемых растений используют подкормку в виде агроперлита.

Кроме того, для подачи теплой воды в поливную линию трубопровода ее снабжают прогревателем с термореле источника холодной воды.

Кроме того, поверх остекленной крыши оранжереи, выполненной в виде полусферической формы из прозрачного перекрытия, выполняют светопрозрачную фотоэлектрическую пленку, преобразующую солнечную энергию в электрическую, энергия которой предусмотрена для связи узлов работы в автономном режиме.

Кроме того, верхнюю часть каркаса, поддерживающую крышу полусферической формы, снабжают светоизлучающим элементом в виде RGB - светодиодной ленты, размещенной по всей длине внутренней окружности каркаса под крышей и наклеенной поверх светоусилительной пленки, служащей для подсветки каркаса с полусферической формой крыши, и с помощью коннектора соединенной с контроллером, с загруженными в него цветодинамическими программами, который с помощью алгоритмов управления, автоматически и/или с помощью пульта дистанционного управления, через промежуток времени производит цветовой композиции внутри светопрозрачной полусферической формы крыши.

Указанный технический результат для второго варианта исполнения достигается тем, что в способе полива растений при выращивании их в условиях защищенного грунта в оранжереях, включающий выращивание в закрытом помещении, имеющем покрытие, систему полива и внесения удобрений, согласно изобретения, система полива имеет уложенные сверху на грунт распределительные полиэтиленовые трубопроводы в виде ветвей с выпускными вертикальными полиэтиленовым стояками с регулируемыми кранами со спринклерами, скрепленными с колышками разного высотного уровня, начиная с минимального на расстоянии от бордюра ограждения участка до максимального в сторону установки в центре участка вертикальной колонны, и предназначенных для подачи воды дождевого тип - туманного облака над растениями в остекленной оранжерее, при этом выпускные спринклеры выполнены в виде сетчатых полиэтиленовых насадок и с автоматически вращающимися от давления воды по кругу полиэтиленовыми отсекателями воды с изменением вращения сетчатой насадки и скорости отсекателя и изменением отлета струи с заданным напором и расходом при орошении растений, одновременно группа спринклеров образует облако тумана над растениями в зарытой остекленной оранжерее, вокруг установленной на участке вертикальной колонны.

Кроме того, за пределы бордюра заграждения участка орошения в виде напорных сетчатых насадок с отсекателями воды, в полсти вертикального стояка размещают турбину в местах крепления к укладываемому в плане распределительному трубопроводу в виде ветвей, соединенных с магистральным кольцевым трубопроводом на участке, а напор и изменение отлет струи расхода воды регулируют шаровым краном на каждом вертикальном стояке в процессе установки системы заданного орошения над растениями данного участка.

Кроме того, спринклер, выполненный в виде сетчатой насадки с отсекателем, закрепляют над торцом вертикального стояка на расстоянии (1-1,5)d, где d - диаметр стояка.

Кроме того, систему капельного полива и/или систему орошения дождевого типа «туман» с устройствами выполняют из износостойкого полиэтиленового материала.

Кроме того, используют автоматическую систему управления.

Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах изобретений позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующихся, признаками тождественными всем существенным признакам группы заявляемых изобретений. Определение из перечня как наиболее близких по совокупности существенных признаков налога, позволил выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков к каждому заявляемому способу, изложенных в формуле изобретения.

Оригинальное конструктивное решение заявленных вариантов (группы) изобретений позволяет расширить практику их применения для закрытых остекленных оранжерей, гарантировать надежность оранжерей для выращивания растений в процессе эксплуатации в целом. Для создания каждому растению своего питательного теплового, водного, влажно-воздушного режима при осуществлении метода капельного полива и/или орошения метода дождевого типа («туман»), т.е. в автоматическом поливе для клумб с дизайнерской разработкой

Следует также отметить, что оранжереи, это помещение со светопроницаемыми стенами и крыши, предназначенные для выращивания растений на одном месте, их отношение к свету, теплу и другим факторам. Сама крыша содержит каркас полусферической формы, образуемой опорными дугами со светопроницаемыми боковыми стенами. Поверх крыши закрепляют светопрозрачную фотоэлектрическую пленку, преобразующей солнечную энергию в электрическую, энергия которой предусмотрена для связи узлов работы в автономном режиме, управляемая и с помощью контроллера, с заложенным в него программами, периодически меняющим цветовые композиции внутри светопрозрачного помещения - оранжереи, позволяет использовать два варианта исполнения - капельную систему полива и/или оросители дождевого типа («туман»), каждая из этих система устройств имеет свои достоинства и недостатки, связанные с выращиванием растений в защищенном грунте и с посадкой самих растений (горшки с растениями или орошение над растениями, высаженными непосредственно в почву). Кроме того, температура воды для полива (орошения) растений должна быть близка к теплой температуре воздуха (от 16 до 25-30°С), что влияет и на рост растений, поскольку холодная вода подавляет развитие растений. При этом нельзя допустить как подсушку, так и переувлажнение высаженных растений, будь-то в горшках или непосредственно в грунт, влажность во всех вариантах должна быть равномерно, а реализуется это предложенными техническими решениями с их элементами регулирования воды, а значит, позволяет улучшить развитие и приживаемость корневой системы на клумбах оранжереи и отсутствия повреждения растений.

Поскольку не выявлен ни один аналог, характеризующийся отмеченными выше существенным признакам заявленных изобретений, то последние можно признать соответствующим требованию новизны.

Следует также отметить, что новый технический результат по вариантам от применения предложенных технических решений состоит в том, что выращивание растений связано как с посадкой их в горшки, так и в почву дренирующей насыпной клумбы в оранжереях, где сам насыпной грунт является фильтрующим в нижние слои для проницания воды на определенной глубине, устраиваемой над ним закрытой остекленной стационарно оранжереи, внутри которой имеется основание пола, участок которого заполнен дренируемым насыпным грунтом, а сверху размещают растения в замкнутый круг или в многогранник с огражденным бордюром. Таким образом, полив (орошение) связан с обеспечением грамотного водного режима и проектированием с установкой ирригационной системы в оранжереях на ограниченных участках в плановом расположении.

Указанные выше и другие преимущества, а также особенности настоящего изобретения будут более понятными после рассмотрения следующего подробного описания, сопровождаемого чертежами, на которых:

на фиг. 1 схематически изображена предлагаемая система капельного полива с посадкой растений в горшках, в плане (без оранжереи);

на фиг. 2 схематически изображен вариант предлагаемой системы орошения дождевого типа («туман») со спринклерами (без оранжереи);

на фиг. 3 - вид упрогоэластичного элемента, иллюстрирующий вид капельницы капельного полива для горшков с растениями (сечение поливного поливной трубки не показано);

на фиг. 4 - сечение капельной трубки с коротким трубчатым патрубком, выполняющего роль капельницы;

на фиг. 5 - вид сбоку на отражатель-экран;

на фиг. 6 - установка вертикального напорного стояка, крана, гидротурбины и насадка (спринклера) с вращающимся отсекателем, на фиг. 2;

на фиг. 7 - вид сбоку на оранжерею для выращивания растений.

Способ полива растений при выращивании их в условиях защищенного грунта в оранжереях, согласно изобретения, в общей форме выполнения (фиг. 1) представляет собой закрытое помещение (фиг. 7), которое имеет остекленную крышу и боковые стенки, скрепленные снаружи каркаса, способное пропускать солнечные лучи, именно поэтому оранжерея должна располагаться на открытых солнечных участках, вдали от тени деревьев и построек. Примером такой оранжереи является построенная и действующая «Патриарший сад» в центре города Владимир, где применен пока еще ручной способ полива из шлангов, автор предложения предлагает разработать способ полива с дизайном, облегчающий труд работников, обслуживающих оранжерею и уход за растениями ежедневно с дизайнерской разработкой (некоторые элементы способа намечены к внедрению), где дозированность солнечных лучей вкупе с повышенной влажностью внутри оранжереи становится губительной для многих видов растений. Поэтому на боковых остекленных стенах требуются закрывающие занавески, жалюзи в летний жаркий период времени, кроме того, повышенная влажность от образующего шлангового полива в ручную не дозирована достаточно точно и автоматическом режиме, что вредно сказывается на здоровье обслуживающего персонала работников оранжереи, происходи размыв грунта и перерасход воды при заборе из городского водопровода. Внутри каркаса с остеклением крыши и боковых секций, выполненных в виде вертикальных прямоугольных рам, при соединении друг с другом образуют многогранник, а крыша выполнена полусферической формы из стекла.

Под крышей 1 внутри оранжереи 2 располагают основание пола 3, углубленный участок которого заполняют насыпным дренируемым грунтом 4, образуют замкнутый круг 5 и/или по второму варианту замкнутый многогранник 6. Внутри замкнутого круга 5 вокруг размещенной в центре вертикальной колонны 7, установленной на опорной тумбе, размещают в насыпном грунте горшки 8 с растениями в плане в виде спирали на заданном друг от друга расстоянии, образуя в плане также, соответственно с размещением системы над ними капельного полива.

Система капельного полива включает: низконапорную систему капельного полива из уложенного по размеру внутри замкнутого круга 5 и/или замкнутого многогранника 6, огороженного бордюром в виде выполненного из отвердевшего водонепроницаемого ограждения, например из облицовочного камня дизайна, магистрального полиэтиленового трубопровода 9, уложенного по форме участка на поверхности грунта (его можно уложить на некоторую глубину в грунт), который подключают к городскому водопроводу 10 (источника) с помощью гибкого и прочного шланга 11 с регулятором расхода в виде крана 12.

Над размещенными горшками 8 по спирали и установленных в грунт на определенную глубину вокруг вертикальной колонны 7 по линии образующих горшков 8 в плане спирали, укладывают над ними поливную капельную пластмассовую трубку 13 с диаметром от 6 до 24 мм, с просверливаемыми отверстиями 14 диаметром 1…2 мм для выпуска воды от 1,6 до 2,5 л/ч. Капельницы выполняют в виде коротких патрубков 15 разной длины и охватывающих поверхность снаружи поливную трубку 13 напротив выпускных отверстий 14 (перекрывающих отверстия). Трубчатые патрубки 15 (капельницы) из упругоэластичного элемента (материала), например, выполненных в виде резиновых отдельных патрубков или из полимеров, пластмасс и т.п. Внутренняя проточная часть корпуса коротких патрубков 15 (капельниц) снабжены трубчатым пористым элементом 16. Длина каждого отдельно из коротких патрубков 15 выполнена разной расчетной длины, исходя из их расположения непосредственно по длине поливной трубки 13 с отверстиями 14 расположенной в плане в виде спирали над горшками с растениями и вокруг колонны 7. В целом это обеспечивает равномерность полива растений над горшками 8, расположенными в насыпном дренируемом грунте 4 в плане по спирали. Форма спирали может описываться из уравнения в полярных координатах:

ρ=αϕ; α=v(t)/ω(t), где ρ - радиус вектор; ϕ - полярный угол; v - линейная скорость; ω - угловая скорость; t - время.

Параметры уравнения принимаются в зависимости от конкретных размеров огражденного бордюром участков 5 и 6 в виде замкнутой различной формы с высаженными растениями. После установки капельниц 15 на некотором расстоянии с зазором от конца выхода воды из капельниц 15 плотно закрепляют, надев на трубку 13 отражатель-экран 17 в форме упругоэластичной пластмассовой или другого материала фиксирующей трубчатой тарелки с загнутыми по окружности краями в сторону выхода струи воды из отверстия конца коротких трубчатых капельниц 15. Отражатель-экран 17 выполнен также охватывающим снаружи гладкую поверхность поливной трубки 13 с возможностью горизонтального перемещения по ней в продольном расположении, как и сами капельницы 15, которые имеют возможность их продольного перемещения в ту или иную сторону по отношению к перекрываемому просверливаемому отверстию 14 (с диаметром 1…2 мм). Таким образом, при окончательном монтаже перфорированной с отверстиями 14 поливной трубки 13 расположенной в плане в виде спирали над горшками 8 или над насыпном дренирующем грунте 4 участка оранжереи, один конец капельниц 15 фиксируют (зажимают) с помощью хомута 18 с винтом 19, а другой конец трубчатой капельницы 15 с пористым внутренним материалом остается свободным для подачи воды, и который на определенном расстоянии с зазором перекрыт закрепленным плотно на наружной поверхности поливной рубки 13 расположенной в плане в виде спирали, и что обеспечивает равномерность полива растений в горшках 8, поливная трубка 13, которая снабжена охватывающим отражателем-экраном 17 в форме упругоэлстичной пластмассовой или другого материала фиксирующей тарелки с загнутыми по радиусу нижних краев отражателя-экрана 17, т.е. с загнутыми по радиусу краями для направления тем самым падающей капли воды в горшки 8 с растениями.

Следует отметить, что после размещения в насыпном дренирующем грунте 4 горшков 8 с высаженными растениями (цветочных и т.п.), над ними размещают, соответственно, полиэтиленовую поливную трубку 13 расположенную в плане в виде спирали с отверстиями и с надетыми на нее короткими патрубками 15 (капельницами), далее над горшком 8 можно будет сверлить в твердой стенках поливной трубки 13 посредством соответствующего сверлильного механизма выпускное отверстие 14 над каждым горшком 8 на производстве уже на участке оранжереи, диаметром сверла 1…2 мм (не показано), т.е. напротив посадки растений в горшках 8 (возможно при посадке в грунт). Таким образом, нет необходимости делать при этом будет расчеты заранее. Возможен вариант выполнения и заранее делать эти отверстия 14, если известна форма спирали, описываемая уравнением в полярных координатах, на каком расстоянии будут расположены растения, высаженные в горшки 8. Таким образом, на гладкой наружной поверхности по длине поливной трубки 3, благодаря наличию установки отражателя-экрана 17 в виде тарелки со свободно перемещающимися короткими патрубками 15 (капельницами), не допускает смыкания капель воды снизу трубки, последняя точно поступает в горшок 8, увлажняя корневую систему растения (уклон трубки в этом случае не играет большого значения). Загнутые кромки отражателя-экрана 17 в форме тарелки предназначены направить воду (капли) непосредственно в сторону горшка 8 с растениями. Другой важной предлагаемой конструкции поливной трубки 13 является в конструкции отсутствие уменьшения стыковочных соединенных, а значит отсутствие утечек воды, а также крутых перегибов, что повышает надежность работы капельной системы полива и упростит технологию строительства. На участке с капельным поливом установлен датчик 20 влажности почвы, который является контролем полива. Система полива устанавливается в светлом и в отапливаемом в зимнее время помещении (оранжереи), где поддерживают в холодное время положительную температуру до комнатной.

Система капельного полива на участке оранжереи снабжена также пультом управления в виде персонального компьютера 21, который вынесен за пределы поливного участка 4. Водоисточник 10 (водопровода) имеет энергетическую установку с прогревателем 22, снабженный термореле 23, регулируемый кран 12, управляемый оператором или через персональный компьютер 21, фильтр 24 тонкой очистки, датчик давления 25 водоисточника 10 и счетчик воды 26, соответственно при подаче воды в магистральный трубопровод 9, который связан с подводящим гибким шлангом 11 повышенной прочности.

Управление механизмом крана 12 обеспечивается автоматически прибором блок-схемой, которая не приводится, так как не относится к существу заявляемого предложения, однако управление им проходит через линии связи 27 и 28 с подключением к персональному компьютеру 21.

По сигналу с компьютера 21 через блок-схему (не показан), предназначенную для управления открытием и закрытием регулируемого крана 12 с электронно-коммутирующей схемой (не показано) включает в себя также электронные ключевые элементы: электромагнитное реле времени, блок управления, стабилизатор напряжения и блок переключателя (не показано). Таким образом, автоматический капельный полив для оранжереи связан на базе персонального компьютера 21, расположенного в том же помещении, где работает обслуживающий персонал оранжереи, и на основании информации, полученной от датчика влажности почвы 20.

Сооружение оранжереи 2 для выращивания и ухода за цветами и других растений в общей форме содержит каркас с остекленной крышей 1, выполненной полусферической формы. При этом каркас состоит также из боковых секций, выполненных в виде расположенных вертикально остекленных рам, присоединении друг с другом образующих многогранник оранжереи, причем секции, жестко скреплены с основанием пола в нижней части оранжереи. Сверху остекленную крышу 1 закрывают светопроницаемой фотоэлектрической пленкой 29 в виде тонкой гибкой оболочки для создания энергии от использования солнечных лучей и ее накоплении, далее подключения проводом токопровода (не показано). Источник освещения в виде дизайна выполняют из закрепленной под крышей 1 и на каркасе закрепляют светоизлучательным элементом в виде RGB - ленты 30, размещенной вокруг центрально установленной колонны 7 по всей внутренней длине окружности каркаса над клумбой в оранжерее, т.е. закреплена названная лента периметрической светодиодной лентой. В качестве мозаики различных цветов светодиодной ленты, эти световые потоки обеспечивают изменения свечения за счет заложенного конвектора (не показан) соединенного с контролером, и с заложенными в него цветодинамическими программами или с помощью пульта (структурная схема подключения не показана, так как не входит в описание изобретения) дистанционного управления, посредством специальных алгоритмов, через определенный промежуток времени для осуществления цветодинамической картинки (дизайна) во внутреннем пространстве над клумбой с цветами и других растений, высаженных на данном участке 4 под крышей 1 оранжереи 2. Таким образом, предусмотрена возможность раздельного поочередного или одновременного включения цветодинамических программ в автоматическом и/или ручном режиме по мере показа дизайна над посаженными растениями различного видового состава непосредственно на данном участке.

Таким образом, самоклеющая RGB - светодиодная лента 30 может наклеиваться внутри каркаса над клумбой с цветами и другими высаженными растениями (по контуру) и иметь различную окраску, и служит в свою очередь хорошим отражающим эффектом света, что усиливает на фоне полива хорошее свечение внутри оранжереи, и возникает уникальный узор (дизайн) целостной мозаики, подчеркивая гармоничную композицию и добиваясь специфического эффекта по сравнению с известными аналогами.

Малая мощность потребляемой энергии источника освещения от 0,96 до 12 Вольт имеет слаботочное питание, безопасное для обслуживающего персонала, кроме того, позволяет экономить энергию по сравнению с известными аналогами. При этом, несмотря на малую мощность энергопотребления от солнечных лучей, пучок подсвечивающих излучений внутри под куполом 1 (крыши) оранжереи над участком 4, формирует контрактность внутриобъемного под крышей 1 оранжереи, достигается эффект цветодинамического декора с посаженными растениями в замкнутом участке 4 в водноландшафтном капельном поливе и/или орошение (по второму варианту) с распылением воды в виде спринклеров («туман») за счет тонкого разбрызгивания воды на струи вращающемся отсекателем под большим давлением воды в вертикальном стояке над растениями. Этот эффект наибольший будет достигнут в условиях вечернего или ночного времени, так как это позволяет наилучшим образом управлять для посетителей (для показа туристам, школьникам и т.п.) цветовыми характеристиками излучателя, изменяя схемы подключения использования светодиодов за счет использования блока питания с подключение напряжения тока (не показано) в целом.

Кроме того, следует отметить, что в солнечный день температура воздуха в верхней части оранжереи может подниматься до 40…50 градусов по Цельсию. Испарение воды при поливе (орошении) растений интенсивно поглощает инфракрасную составляющую, снимает перегрев в оранжереи (парника, теплицы), а в конце дня, когда интенсивность солнечного излучения падает, начинает тепло уменьшаться в окружающем пространстве оранжереи и замедляет снижение температуры, т.е. нагретая остекленная оранжерея служит аккумулятором от полученной солнечной энергии, отсутствуют резки температурные перепады внутри оранжереи (теплицы, парника) в течение суток.

При выращивании цветочных клумб также в качестве питательного субстрата при росте растения, используют известные методы подкормки в виде агроперлит для цветочного или другого видового состава, последнее связано и с поливом почвы. Кроме того, питание растений также могут осуществлять питательным раствором, приготовленным отдельно в расположенном растворном узле в оранжереи. Таким образом, теплая вода посредством капельного полива (с применением субстрата в почве), поступает в горшок 8 к отдельным растениям, находящиеся в плане по спирали вокруг колонны 7, и корневая система получает определенную влажную почву и влажность воздуха в самой закрытой остекленной оранжереи в целом, имеющую достаточную заданную освещенность.

В другом варианте выполнения орошение (фиг. 2) («туман») с устройством распыления за счет спринклеров и его вращающимся элементом, участок 4 в оранжереи также содержит центральную колонну 7, установленную на опорной тумбе в центре насыпного дренируемого грунта 4 замкнутого круга 5 и/или замкнутого многогранника 6, огражденного бордюром защитным.

Система орошения дождевого типа («туман») включает магистральный полиэтиленовый трубопровод 31, к которому присоединены отходящие уложенные сверху на грунт 4 распределительные полиэтиленовые трубопроводы в виде ветвей 32 (концы которых заглушены) с выпускными полиэтиленовыми вертикальными стояками 33 скрепленных с колышками 34, последние предназначены для поддержания в высотном положении напорные стояки 33. Выпускные полиэтиленовые стоки 33 имеет разную высоту, начиная от края бордюра ограждения участка 4 в сторону установки в центре участка 4 вертикальной колонны 7, к которым крепятся выпускные насадки 35 сетчатые в виде спринклеров с автоматическим вращающимися под давлением воды полиэтиленовым отсекателем воды 36, т.е. созданного дополнительного давления воды за счет гидротурбины 37. Свободный выход (распыление) потока воды большой группой насадков 35 сетчатых (спринклеров) с вращающимся отсекателем 36 над растениями образуют орошение в виде «тумана» вокруг установленной колонны 7. Спринклеры 35 сетчатые с вращающимися отсекателями 36 сверху над стояком 33 закрепляют на расстоянии (1-1,5)d, (где d - диаметр стояка), обеспечивающий свободный выход (распыление) восходящего потока над растениями, т.е. образования отдельных мелких струй воды для орошения растений на участке 4 оранжереи. В напорном водовыпускном стояке 33 устанавливают гидротурбину 37, выполняющую роль ее вращения для дополнительного нагнетания воды в спринклер 35 сетчатый и создания тем самым большего скоростного напора в спринклере 35 с организацией струйного распыления воды в стороны над растениями. Спринклеры 35 изготовлены также из износостойкого полиэтиленового материала высокого давления. Система автоматического управления используется по такой схеме, как и при капельном поливе. То есть в принципиальном и кратком описании второго варианта выполнения («туман»), система орошения поддерживает в оранжереи не только заданную влажность почвы, но и температурный режим влажности воздуха над растениями, при этом омывая их листья. Кроме того, возможно проветривание помещения (если это требует технология) с помощью вентиляции при использовании солнечного яркого света. Эти технологические новинки, например, орошение с распылением струи воды и получение туманного облака в автоматическом режиме обеспечивает должный уход за растениями с ландшафтным дизайн: солнечный свет, температура, вода, освещение и т.п. То есть все вместе устранит повышенную влажность в оранжереи до заданного значения, в противном случае, это сказывается на губительном росте и развития растений (полив из шлангов большим количеством воды в обычных условиях). Зачастую боковые остекленные вертикальные проемы каркаса здания закрывают занавесками, жалюзами в летний жаркий период от солнечных лучей.

Поэтому важно не только построить современную и красивую с дизайном оранжерею, но и обеспечить растениям ежедневный уход и содержания, и облегчит труд обслуживающего персонала. Орошение «туман» для насадков сетчатых с отсекателями воды требует давление не менее 2-3 атм. для мелкого распыла воды (дождевального типа). Кроме того, в данном варианте к центру в сторону колонны 7 размещают высокие растения, ближе к краю бордюра высаживают менее рослые виды цветочных растений. Благодаря этому выпускные вертикальные стояки 33 со спринклерами 35 сетчатыми и отекателями имеют разную высоту для выхода распыленной струи воды, не встречая никаких препятствий и полив цветов определенного размера, будет выполнен качественно.

Работа предлагаемого способа полива растений при выращивании их в условиях защищенного грунта в оранжереях осуществляется следующим образом.

Перед началом полива, холодную воду из источника 10 предварительно прогревают до необходимой температуры, которая не должна превышать комнатной (20…25°С) с помощью прогревателя 22 снабженного термореле 23. Оптимальный диапазон температур в оранжерее от +10 до +36 градусов Цельсия. Затем после монтажа всех систем полива, по первому варианту, систему капельного полива начинают по сигналу датчика влажности почвы 20 подключенного по линии связи 27 к компьютеру 21 управления, соответственно. Через связь 28 он дает команду на открытие крана 12. Вода по поводящему гибкому шлангу 11 поступает в замкнутый круг 5 клумбы. Далее очищенная вода поступает в пластмассовую поливную трубку 13 с отверстиями 14 и с капельницами 15, укладываемую цельную трубку 13 над горшками 8 вокруг колонны 7. Спиральное расположение поливной капельной трубки 13 с капельницами 15 служат для выпуска воды в горшки 8. При этом при укладке поливной трубки 13 с твердыми стенками в ней посредством соответствующего сверлильного механизма (не показан) сверлят отверстия 14 размером 1...2 мм после раскладки поливной трубки 13. Одновременно при укладке поливной трубки 13 на нее одевают заранее изготовленные заданной короткой длины патрубки 15 (капельницы) с пористым элементом 16, и устанавливают (закрывают) напротив просверленных отверстий 14, а также одевают таким же образом и отражатель-экран 17, фиксируют на трубке 13. Созданный между концом трубки 15 и отражателем-экраном 17 зазор обеспечивает поступление воды (капель) непосредственно в горшок 8 с растением. Капельницы 15, один свободный конец которой затем закрепляют на поливной трубке 13 с помощью хомута 18 с винтом 19. Спиральное расположение гибкой поливной трубки 13 не имеет стыковых соединений.

Изготовление поливной капельной линии из трубки 13 малой толщины твердых стенок с диаметром от 6 до 24 мм, может обеспечить водовыдел от 1,6 до 2,5 л/ч с трубчатыми капельницами 15 короткой длины, обхватывающей с наружной стороны отверстие 14 трубки 13 с зазором отражателя-экрана 17. Таким образом, вода не будет стекать по гладкой наружной стенке трубке 13, смыкаться с другой каплей воды, а будет поступать непосредственно в горшок 8 с растением, независимо от ее планово-высотного расположения даже над неровностью по высоте расположения горшков 8 по спирали, т.е. уклон расположения спиральной трубки 13 над горшками 8 не влияет на смыкание (отсутствует) капель воды, выходящих из капельниц 15, и далее ее провисание по трассе расположения горшков 8 на участке, а значит, выпуск воды будет совпадать с расположением каждого горшка 8 установленного в насыпной дренируемый грунт 4 в оранжереи.

Опасность засорения таких капельниц 15 отсутствует, которые могут свободно перемещаться снаружи поливной трубки 13, открывая отверстия 14 в ту или иную сторону, в сравнении с известными, где возникают трудности при длительной эксплуатации системы полива. При завершении полива датчик влажности почвы 20 подает сигнал через связь 27 на персональный компьютер 21, связанный с входом регулировочного крана 12 связью 28, дает на его закрытие. Программа, заложенная на персональном компьютере 21 путем измерителя датчика влажности почвы 20, постоянно поступает в базу данных компьютера 21 полива, обеспечивающий плановый капельный полив выращиваемых цветочных и других видов растений в оранжерее, соответственно, учитывая и влажность почвы в горшках 8 до заданного уровня (например, 70% НВ), пункт управления компьютера 21 дает команду на проведение полива. Таким образом, вода из водоисточника 10 (трубопровода) через прогреватель 22, кран 12„ фильтр 24 тонкой очистки, датчик давления 25 воды и счетчик 26 воды, поступает в гибкий шланг 11, далее в полиэтиленовую поливную трубку 13 с капельницами 15 с отражателями-экранами 17, где затем вода поступает в горшки 8 с растениями и увлажняет расчетный слой почвы в горшках 8, исходя из повышения влажности почвы от 70% до 100% НВ.

Из горшков 8 с растениями излишняя часть воды может поступать в насыпной дренируемый грунт 4. Происходит процесс эвапотрананспирации с протеканием и использованием как влаги, содержащейся в расчетном слое горшков 8 при поданной воды капельной трубки 13 с капельницами 15. Поскольку эта вода содержится в капиллярах слоя почвы в горшке 8, то она расходуется на рост растения и испарения с поверхности внутри освещенной с высокой температурой окружающей растения в закрытой оранжереи. Т.е. происходит испарение влаги и с листьев в течение определенного времени. Эту особенность поддержания капельного полива использует измеритель датчика влажности почвы 20 в зоне расположения горшков 8 с растениями, причем время наступления полива будет зависеть от фактического количества воды, вылитой во время полива в горшки 8 с растениями, что связано с подачей команды на включение или отключение регулирующего крана 12 и всей работы энергетической установки с прогревателем 22, руководствуясь реальным расходованием на влажность почвы на испарение вылитой нормы.

Таким образом, универсальность применения конструкции также счетчика 26 воды в период работы капельной сети, уже является дополнением к универсальности применения и других устройств с измерительными блоками, когда может быть в автоматическом режиме измерен израсходованной воды при капельном поливе, а это означает, что оплату за потребление воды можно резко сократить за счет экономии расхода воды в течение всего периода работы оранжереи, путем показания объема воды, например счетчика 26, и это также связано в сравнении, когда компьютер 21 устанавливает момент расходования воды поданной капельной линией и, сопоставив с имеющимися счетчиком 26 воды. Создается общая схема программирования расхода воды. Примером может, служит для внедрения «Патриарший сад» города Владимира, где намечены отдельные элементы внедрения одного из вариантов способа полива (орошения), оранжерея, которая построена остекленной на возвышенной местности недалеко от расположения течения реки Клязьма, где оранжерея способна получать наибольшую долю света от солнечных лучей.

Оранжерея остекленной крыши 1 выполнена в виде полусферической формы, закреплена на каркасе. Сверху достаточно прикрепить светопрозрачную фотоэлектрическую пленку 29 с помощью коннектора (не показан) и соединит с самоклеющейся закрепленной RGB - светоизлучательным элементом ленты 30 под крышей 1 на каркасе. Питание светоизлучательного элемента преобразует солнечную энергию в электрическую, энергия которой предусмотрена для связи узлов работы в автономном режиме. С помощью контролера (не показан), интегрированного в схему светоизлучательного элемента, с заложенными в него цветодинамическими программами автоматически или в ручном режиме, через пульт дистанционного управления, осуществляется смена цветодинамической композиции во внутреннем пространстве остекленной оранжереи над растениями.

Отдых людей таких сооружений, как экскурсионные мероприятия и др., придает в целом незабываемую остроту наслаждения увидемым, и воспринимать природу цветочных клумб в оранжереях на фоне их полива (орошения), как водоландшафтной среде с растениями за счет цветодинамического светоизлучения, генерируемого энергоэффективной системой, состоящей из светоизлучательного элемента крыши и светопрозрачной фотоэлектрической пленки, служащей альтернативным источником электроэнергии и вместе с выращиваемыми цветами и других видов растений, создающих зеленый ландшафтный ансамбль. Описанные варианты изобретений в целом предпочтительно в примерах их осуществления на чертеже и описания, также могут быть внесены многочисленные изменения, не входящие за пределы существа и объема изобретения в вариантах полива (орошения) в оранжереях, определенные в формуле изобретений.

В другом варианте выполнения (фиг. 2), способ орошения в виде дождя включает орошение цветочных или других растений, высаженных непосредственно в насыпном дренируемом грунте 4 и в замкнутом контуре, например, многогранника 6 с бордюром, содержит обеспечения орошения растений, включающую прокладку магистрального полиэтиленового замкнутого трубопровода 31 к которому присоединяют отходящие и уложенные сверху на грунт 4 распределительные полиэтиленовые трубопроводы в виде ветвей 32 (концы, которых заглушены или могут быть оснащены шаровыми сбросными кранами) с выпускными вертикальными стояками 33 скрепленных с колышками 34 разной высоты в сторону колонны 7, имеющие полиэтиленовые насадки 35 сетчатые (спринклерами) с вращающимися отсекателями 36 по кругу выхода струи воды.

В режиме подачи воды от источника 10 (городского трубопровода), как и в первом варианте капельного полива, под напором вода поступает в напорных вертикальных стояк 33 из магистрального закольцованного полиэтиленового трубопровода 31, расположенного внутри многогранника 6 участка. Поток воды вращает гидротурбину 37, создает дополнительный напор, и вода, выходя с большой скоростью из стояка 33, ударяется о закрепленный насадок 35 сеточный с отсекателями 36 на расстоянии (1-1,5), истекает в виде струй и разбивается вращающимся полиэтиленовым отсекателем воды (количество ответвлений таких отсекателей может быть более двух) в атмосферу при орошении растений высаженных в грунт 4 участка оранжереи. Одновременно каждая ветвь распределительных трубопроводов 32 с группой насадков 35 (спринклеров) образуют при этом облако туманного орошения над растениями в закрытой остекленной и прогретой оранжереи, когда при этом растения получают весь полноценный природный спектр солнечного излучения в летний период, а в зимний период оранжерея хорошо отапливается до получения заданной плюсовой температуры. При росте растений, учитывают их высоту от бордюра ограждения в сторону центральной колонны, что связано с установкой и креплением стояков со спринклерами, и выдача заданного объема воды растениям в фазу их роста и развития в почве, требующей изменение заданной влажности почвы. Кроме того, в стояке 33 с гидротурбиной 37 закручивание воды не засоряет его, происходит процесс самопромывки в целом, и тем самым увеличивает пропускную способность и надежность устройства для орошения растений. Поступление воды сверху над растениями в закрытой оранжереи образует водяные пары воды из мелких частиц в виде туманного облака, сохраняя почву от пересыхания, и обеспечивает влагой листьев растений, а значит, улучшает их питание и через листовой режим с микроклиматом в оранжереи, где капли выпадают из облака тумана. Предлагаемый вариант выполнения изобретения прост в исполнении, технологичен для изготовления отдельных элементов в заводских (мастерских) условиях, и соответствует современным методам орошения с дизайном. Следует отметить, что все элементы системы орошения «туман» не подвержены коррозии при выполнении всех составляющих конструкции из пластмассового материала, широкого применяемого в практике устройств.

Кроме того, следует отметить, что в качестве метода подкормки можно использовать, например, агроперлит - влагоудерживающая, водорегулирующая, кислороднопитающая, рыхляющая добавка для роста цветочных и других растений в оранжереях. Размер фракций таких добавок от 1,25 до 5,0 мм. Подкормка препятствует закислению. Почвы, оптимизируют влаго- и воздухообмен, исключает появления на поверхности почвы плесени и мхов. Ее грубозернистая структура гарантирует оптимальную воздухопроницаемость, столь необходимую для нормального развития корневой системы растений и поддерживает нормальный водновоздушный баланс, при котором растения меньше подвержены различным формам заболеваний. Это также связано как с почвой в горшках, так в почве насыпной дренируемой под посадку различных видовых растений. Кроме того, эта подкормка нейтральная и не выделяет кислоту, а ее экологическая чистота повышает рост растения, даже для урожая, т.е. данная подкормка может применяться и для растений, выживаемых в условиях таких оранжерей. Смеси агроперлита и почвы достаточны в соотношении 1:4 и смешать все это с верхним слоем почвы. Этот положительный цикл может составить три-четыре года без замены почвы на новую.

Применение предложенных вариантов способа капельного полива и орошения дождевого типа («туман»), а также оригинальность конструктивного решения с дизайном для оранжерей остекленных позволяет расширить ее функциональные возможности к комплексному подходу, как полива, так и декорирования на определенном участке, примером может, служит освоение современной построенного сооружения «Патриарший сад» города Владимир, а также на других площадках капельного полива или орошение дождевого типа «туман в закрытых помещениях.

Таким образом, это улучшает и условия труда обслуживающего персонала, устанавливается персональный компьютер, обеспечивающий управление функционированием системы капельного полива или системы орошения «туман» дождевого типа, устройство светопрозрачной фотоэлектрической пленки, преобразующей солнечную энергию в электрическую для работы в автономном режиме в закрытой и остекленном помещении - оранжереи, и использовать весь спектр солнечного излучения, а также позволяет повысить продуктивность растений путем создания требуемых температурно-влажностных параметров.

1. Способ полива растений при выращивании их в условиях защищенного грунта в оранжереях, включающий выращивание в закрытом помещении, имеющем покрытие, систему полива и внесения удобрений, отличающийся тем, что выращивание растений осуществляют в углублении пола ограниченного по размерам закрытого помещения в виде остекленной оранжереи, заполненном дренирующим насыпным грунтом, сверху которого образуют замкнутый бордюр многогранника и/или замкнутый круг из отвердевшего водонепроницаемого ограждения из облицовочного камня, при этом внутри многогранника и/или круга сооружения в дренирующем грунте размещают горшки, заполненные почвой, перемешанной с удобрениями, с высаженными в них растениями, в центре многогранника и/или круга закрепляют на опорной тумбе вертикальную колонну, вокруг которой по линии размещают горшки, образующие в плане вид спирали, поверх их дополнительно выполняют систему капельного полива и создают водный режим с помощью перфорированной полиэтиленовой трубки с капельницами, которую гидравлически соединяют с водой из напорного водоисточника - трубопровода с датчиком давления воды, фильтром, счетчиком воды и регулировочным краном и/или редуктором, управляемым оператором вручную и/или персональным компьютером, причем свободный конец спирали подключают к сбросному шаровому крану, один из размещенных горшков с растением снабжают датчиком влажности почвы, подающим сигнал на компьютер для остановки полива и защиты почвы от переувлажнения, а также времени очередного полива и гидравлической связи с водоисточником.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве питательного субстрата при росте выращиваемых растений используют подкормку в виде агроперлита.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для подачи теплой воды в поливную линию трубопровода ее снабжают прогревателем с термореле источника холодной воды.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поверх остекленной крыши оранжереи, выполненной в виде полусферической формы из прозрачного перекрытия, выполняют светопрозрачную фотоэлектрическую пленку, преобразующую солнечную энергию в электрическую, энергия, которая предусмотрена для связи узлов работы в автономном режиме.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что верхнюю часть каркаса, поддерживающую крышу полусферической формы, снабжают светоизлучающим элементом в виде RGB - светодиодной ленты, размещенной по всей длине внутренней окружности каркаса под крышей и наклеенной поверх светоусилительной пленки, служащей для подсветки каркаса с полусферической формой крыши, и с помощью коннектора соединенной с контроллером, с загруженными в него цветодинамическими программами, который с помощью алгоритмов управления, автоматически и/или с помощью пульта дистанционного управления, через промежуток времени производит смену цветовой композиции внутри светопрозрачной полусферической формы крыши.

6. Способ полива растений при выращивании их в условиях защищенного грунта в оранжереях, включающий выращивание в закрытом помещении, имеющем покрытие, систему полива и внесения удобрений, отличающийся тем, что система полива имеет уложенные сверху на грунт распределительные полиэтиленовые трубопроводы в виде ветвей с выпускными вертикальными полиэтиленовым стояками с регулируемыми кранами со спринклерами, скрепленными с колышками разного высотного уровня, начиная с минимального на расстоянии от бордюра ограждения участка до максимального в сторону установки в центре участка вертикальной колонны, и предназначенных для подачи воды дождевого типа – туманного облака над растениями в остекленной оранжерее, при этом выпускные спринклеры выполнены в виде сетчатых полиэтиленовых насадок и с автоматически вращающимися от давления воды по кругу полиэтиленовыми отсекателями воды с изменением вращения сетчатой насадки и скорости отсекателя и изменением отлета струи с заданным напором и расходом при орошении растений, одновременно группа спринклеров образует облако тумана над растениями в закрытой остекленной оранжерее, вокруг установленной на участке вертикальной колонны.

7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что за пределы бордюра заграждения участка орошения в виде напорных сетчатых насадок с отсекателями воды, в полости вертикального стояка размещают турбину в местах крепления к укладываемому в плане распределительному трубопроводу в виде ветвей, соединенных с магистральным кольцевым трубопроводом на участке, а напор и изменение отлета струи расхода воды регулируют шаровым краном на каждом вертикальном стояке в процессе установки системы заданного орошения над растениями данного участка.

8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что спринклер, выполненный в виде сетчатой насадки с отсекателем, закрепляют над торцом вертикального стояка на расстоянии (1-1,5)d, где d - диаметр стояка.

9. Способ по п. 1 или 6, отличающийся тем, что систему капельного полива и/или систему орошения дождевого типа «туман» с устройствами выполняют из износостойкого полиэтиленового материала.

10. Способ по п. 1 или 6, отличающийся тем, что используют автоматическую систему управления.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложено устройство для накопительного обогрева грунта на полях, состоящее из нагревательной камеры, в которой размещены упругая герметичная емкость и всасывающий воздух входной патрубок.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области теплоэнергетики в сооружениях защищенного грунта, и может быть использовано для автоматического регулирования температуры в замкнутом пространстве упомянутых сооружений.

Группа изобретений относится к области растениеводства. В способе осуществляют статическую установку выпуклой отражающей поверхности или ее эквивалента с фиксированной ориентацией над целевой областью для отражения получаемого солнечного света вертикально или наклонно вниз на растения, расположенные в целевой области.

Использование: для контроля параметров микроклимата в теплице защищенного грунта. Сущность изобретения заключается в том, что устройство контроля параметров микроклимата в теплице защищенного грунта содержит генератор звуковых колебаний фиксированных частот и амплитуд, датчики звука, вычислители затухания звука, усредняющий сумматор, табличный вычислитель параметров, при этом выход генератора звуковых колебаний фиксированных частот и амплитуд соединен с первыми входами вычислителей затухания, выходы датчиков звука соединены со вторыми входами вычислителей затухания, выходы вычислителей затухания соединены с входом усредняющего сумматора, выход усредняющего сумматора соединен с входом табличного вычислителя параметров, выходные напряжения Ut, Uϕ, UCO2 табличного вычислителя пропорциональны значениям температуры t°С, относительной влажности воздуха ϕ, концентрации СО2.

Изобретение предоставляет многоканальную плату (100), содержащую (i) множество параллельно расположенных каналов (1) и (ii) по меньшей мере источник (10) света, выполненный с возможностью предоставления света (11) от источника света, при этом первый канал (110) содержит светопередающую часть (12), причем источник (10) света в качестве первой функции освещения выполнен с возможностью предоставления света (11) от источника света дальше за светопередающую часть (12) и наружу из первого канала (110), и при этом многоканальная плата (100) содержит второй канал (120), выполненный с возможностью предоставления дополнительной функции, отличающейся от указанной первой функции освещения.

Изобретение относится к области растениеводства в сооружениях защищенного грунта, а именно к способу снижения вертикального градиента температуры в сооружении защищенного грунта в условиях светокультуры.

Изобретение относится к конструкции теплиц для выращивания растений. Теплица содержит тепличный каркас, собранный из каркасного материала, такого как трубы, или из аналогичных материалов.

Устройство содержит электропривод на основе мотор-редуктора с валом вращения, жестко закрепленный на раме теплицы, блок управления мотор-редуктором на основе микроконтроллера с электронным датчиком температуры и измерителем тока потребления мотор-редуктора и две гибкие тяги, передающие усилие с вала мотор-редуктора на две форточки, открывающиеся под действием пружины и/или гравитации.

Устройство содержит электропривод на основе мотор-редуктора с валом вращения, жестко закрепленный на раме теплицы, блок управления мотор-редуктором на основе микроконтроллера с электронным датчиком температуры и измерителем тока потребления мотор-редуктора и две гибкие тяги, передающие усилие с вала мотор-редуктора на две форточки, открывающиеся под действием пружины и/или гравитации.
Изобретение относится к оборудованию для выращивания растений. Оборудование содержит множество узлов (3) для удержания питательной среды, содержащих среду для выращивания семян или рассады растений (S), а также помещение (2) для посадочных работ с конструкцией (21а) для предотвращения проникновения бактерий.

Низконапорная система полива склоновых земель включает в себя распределительный трубопровод, к которому через регулятор напора подключены поливные трубопроводы с регулировочными патрубками различной длины, выполненными в виде капельниц из упругоэластичных элементов.
Наверх