RU2322047C1 - Система капельного орошения - Google Patents
Система капельного орошения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2322047C1 RU2322047C1 RU2006131067/12A RU2006131067A RU2322047C1 RU 2322047 C1 RU2322047 C1 RU 2322047C1 RU 2006131067/12 A RU2006131067/12 A RU 2006131067/12A RU 2006131067 A RU2006131067 A RU 2006131067A RU 2322047 C1 RU2322047 C1 RU 2322047C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- irrigation
- diffuser
- water
- membrane
- droppers
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/22—Improving land use; Improving water use or availability; Controlling erosion
Landscapes
- Catching Or Destruction (AREA)
- Nozzles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к сельскохозяйственной мелиорации, в частности к капельному орошению. Система капельного орошения включает водоисточник, насосную станцию, фильтры и оросительную сеть в виде поливных трубопроводов с капельницами. По крайней мере один поливной трубопровод с капельницами снабжен насадками для мелкодисперсного распыла растворенных в воде макро- и микроэлементов, гербицидов, фунгицидов и кислот. Насадки размещены на телескопических штангах с возможностью изменения положения по высоте над уровнем почвы. Каждая насадка с поливным трубопроводом соединена посредством рукава и тройника. Шаг размещения насадок на поливном трубопроводе в 3-4 раза больше предельного радиуса распыла воды насадкой. Каждая насадка имеет диффузор, выполненный единой деталью с корпусом, мембрану из упругоэластичного материала, регулировочный винт с иглой на конце и гайку с ребром жесткости. Ребро жесткости размещено на корпусе. Мембрана смонтирована на игле регулировочного винта с возможностью сопряжения с конической полостью диффузора. Система обеспечивает комфортные условия произрастания растений и получение гарантированного урожая при капельном орошении. 4 з.п. ф-лы, 10 ил.
Description
Изобретение относится к сельскохозяйственной мелиорации, в частности к капельному орошению, и может быть использовано для орошения овощных культур, ягодников, карликовых и кустарниковых насаждений плодово-ягодного назначения, в теплицах, лесных питомниках, цветоводческих хозяйствах и др. местах использования.
Известна система капельного орошения, включающая водоисточник, бассейн-отстойник, насосную станцию, фильтр с манометрами, оросительную сеть и капельницы, в которой с большим диапазоном поливных норм группа капельниц гидравлически связана посредством соединительных трубок и водовыпуском, каждый из которых установлен вдоль поливного трубопровода оросительной сети, при этом водовыпуск имеет снабженный возможностью поворота вокруг оси симметрии смещения вдоль нее гидрозолотник со штоком управления, размещенный в полости корпуса посредством гильзы, и в ее полости между донной частью корпуса и торцевой частью гидрозотника размещен упругий элемент на штоке управления, его свободный конец снабжен эксцентриком и рычагом управления, снабженная ниппелем крышка корпуса питающим трубопроводом соединена с поливным трубопроводом, на упомянутом корпусе ярусно и с угловым смещением размещены ниппели, осевые каналы которых совмещены с радиально ориентированными каналами гильзы и золотника, названный гидрозолотник с выполненными в нем ярусными радиально ориентированными каналами связан посредством осевого и параллельно ему выполненными каналами с приемной полостью гидрозолотника (RU 2219760 А, 27.12.2003).
К недостаткам представленной системы капельного орошения применительно к решаемой проблеме относится то, что в указанной системе невозможно изменить микроклимат в приземном слое воздуха при возделывании сельскохозяйственных культур, вести некорневую подкормку растений макро- и микроэлементами, борьбу с сельскохозяйственными вредителями и болезнями, превалирующими в системах капельного орошения и неподдающимися уничтожению из-за стационарности всей системы и ее длительного срока обслуживания.
Известна также система капельного орошения, включающая водоисточник, бассейн-отстойник, насосную станцию, фильтры и оросительную сеть с капельницами, в котором капельницы с широким диапазоном норм расхода поливной воды гидравлически связаны в группы по девять капельниц в каждой, соединенных единым переключателем, причем в каждой группе сформировано шесть подгрупп по четыре капельницы в каждой с равным суммарным расходом воды (RU 2231951 А, 10.07.2004).
К недостаткам описанной системы капельного орошения относятся ограниченные функциональные возможности.
Наиболее близким аналогом данного объекта является система капельного орошения, включающая водоисточник, насосную станцию с фильтрами и оросительную сеть в виде поливных трубопроводов с капельницами и насадками для распыла растворенных в воде химикатов и удобрений (SU 1158110 А, 30.05.1985).
В известной системе орошения не обеспечиваются комфортные условия роста растений, что мешает получить гарантированный урожай при капельном орошении.
Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, - создание фито- и микроклимата при капельном орошении и борьба с болезнями и вредителями возделываемых сельскохозяйственных растений.
Технический результат - повышение урожайности и устойчивости растений к болезням.
Указанный технический результат достигается тем, что в известной системе капельного орошения, включающей водоисточник, насосную станцию с фильтрами и оросительную сеть в виде поливных трубопроводов с капельницами, причем по крайней мере один поливной трубопровод с капельницами снабжен насадками для мелкодисперсного распыла растворенных в воде макро- и микроэлементов, гербицидов, фунгицидов и кислот, согласно изобретению насадки размещены на телескопических штангах с возможностью изменения положения по высоте на уровнем почвы, при этом каждая насадка с поливным трубопроводом соединена посредством рукава и тройника и имеет диффузор, выполненный единой деталью с корпусом, мембрану из упругоэластичного материала, регулировочный винт с иглой на конце и гайку с ребром жесткости, соединенную с корпусом, при этом мембрана смонтирована на игле регулировочного винта с возможностью сопряжения с конической полостью диффузора.
Шаг размещения насадок на поливном трубопроводе в 3÷4 раза больше предельного радиуса распыла воды насадкой.
Угол раствора конической полости диффузора может быть выполнен меньше 90°.
Угол раствора конической полости диффузора может быть выполнен больше 90°, но меньше 180°.
Диаметр мембраны в 1,05÷1,15 раз больше диаметра диффузора.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 представлена в аксонометрическом изображении система капельного орошения.
На фиг.2 - размещение насадки на телескопической штанге для мелкодисперсного распыла растворенных в воде средств защиты растений при обработке высокостебельных культур, в т.ч. и растений, возделываемых на шпалере.
На фиг.3 показано размещение насадки для мелкодисперсного распыла растворенных в воде микроэлементов и удобрений при обработке ягодных, овощных и др. культур.
На фиг.4 изображено на виде в плане положение гибких поливных трубопроводов с капельницами и насадок на гибких поливных трубопроводах с телескопическими штангами для мелкодисперсного распыла фунгицидов, гербицидов при возделывании овощных культур.
На фиг.5 представлен диаметральный разрез насадки для мелкодисперсного распыла растворенных в воде фунгицидов с углом раствора λ2 диффузора больше 90°, но меньше 180° в рабочем положении мембраны.
На фиг.6 изображено диаметральное сечение насадки для мелкодисперсного распыла воды в виде тумана для изменения микроклимата с углом раствора λ1 диффузора меньше 90° (мембрана перед приведением в рабочее состояние).
На фиг.7 графиками показана производительность капельниц моделей Гидролайт 16/8/0,52(а) и Гидролайт 16/8/0,85(б) в заявленной системе капельного орошения.
На фиг.8 графиками изображена производительность капельниц моделей АКВА ПС с триггерами в полости гибких поливных трубопроводов с компенсацией потери давления воды по длине трубопровода при установке трубопроводов с расходом воды через каждый водовыпуск 1,35; 1,75; 2,35 и 3,75 л/ч.
На фиг.9 графиками изображена производительность капельниц моделей АКВА ГОЛ в полости гибких поливных трубопроводов без компенсации потери давления воды по длине трубопроводов при установке трубопроводов с расходом воды через каждый водовыпуск 1,1; 1,8; 2,2 и 4,1 л/ч.
На фиг.10 графиками изображена характеристика насадки для мелкодисперсного распыла воды с углом раствора λ2 конической полости диффузора больше 90° при увеличении давления, изменения диаметра капель, дальности полета струй и расхода воды.
Сведения, подтверждающие возможность реализации данного изобретения, заключаются в следующем.
Система капельного орошения включает водоисточник 1, насосную станцию 2, фильтры 3, 4 и 5, оросительную сеть 6 в виде распределительных трубопроводов 7, регуляторов давления 8, поливных трубопроводов 9 с капельницами 10 (см. фиг.1).
В качестве водоисточника 1 может служить или открытый водоем, или скважина с дебетом воды, достаточной для обслуживания всей системы капельного орошения.
Фильтр 3 выполнен в виде гидроциклона для удаления взвесей, растительного и минерального сора. Фильтр 4 выполнен песчано-гравийным для удаления иловатых примесей или глинистых включений из артезианских колодцев. Фильтр 5 выполнен сетчатым для удаления микроорганизмов и сора с размерами частичек менее 0,1 мм.
В напорную сеть после фильтра 3 гидравлически соединен гидроподкормщик 11 для приготовления маточного раствора из легкорастворимых минеральных удобрений и подачи в систему фильтра 4 для отделения шлама (не растворившийся в воде остаток).
По крайней мере хотя бы один поливной трубопровод 9 с капельницами 10 снабжен для мелкодисперсного распыла растворенных в воде макро- и микроэлементов минерального питания, гербицидов, фунгицидов и кислот насадками 12. Насадки 12 (см. фиг.2 и 3) размещены на телескопических штангах 13 с возможностью изменения положения насадок 12 по высоте над уровнем почвы. Каждая насадка 12 с поливным трубопроводом 9 соединена посредством рукава 14 и тройника 15. Рукав 14 закреплен на телескопической штанге 13 средствами крепления 16. При поливе короткостебельных сельскохозяйственных культур рукав 14 с насадкой 12 на поливном трубопроводе зафиксированы скобой 17 (см. фиг.3). Поливные трубопроводы 9 соединены с распределительным трубопроводом 7 ниппелями, вваренными в трубопровод 7 с шагом t (см. фиг.4). Величина шага t установлена из схемы размещения сельскохозяйственных культур на орошаемом поле (t=0,7; 1,1; 1,4 м и др.).
Шаг «а» распределения капельниц 10 по длине поливного трубопровода 9 установлен с учетом плотности растений на единицу орошаемой площади. Расстояние между водовыпусками капельниц 10 в поливном трубопроводе 9 - 0,1; 0,2; 0,3; 0,41; 0,61 м и др.
Шаг T1 размещения насадок 12 на поливном трубопроводе 9 в 3÷4 раза больше предельного радиуса распыла воды насадкой 12. Насадки 12 на поливном трубопроводе 9 размещены таким образом, чтобы зона перекрытия между смежными границами была минимальной (см. фиг.4).
Первые капельницы 10 на поливных трубопроводах смещены от распределительного трубопровода 7 на удаление «в». Насадками 12 увлажняется вся поверхность при создании микроклимата и санации почвы в верхнем слое при удалении патогенов. Каждая капельница 10 увлажняет зону, только занятую корневой системой растений, и при больших шагах посадки эти зоны увлажнения не смыкаются (см. фиг.4).
Каждая насадка 12 (см. фиг.5 и 6) имеет диффузор 18, мембрану 19, регулировочный винт 20 с иглой 21 на конце, гайку 22, ребро жесткости 23 и корпус 24. Корпус 24 и диффузор 18 выполнены единой деталью либо из стального трубопровода методом прокатки (развальцовки), либо из пластических масс. Регулировочный винт 20 из пластической массы на закругленном конце имеет армированную в нем иглу 21 с заострением на конце. Гайка 22 посредством ребра жесткости 23 сопряжена с тыльной конической поверхностью диффузора 18. Угол раствора λ2 конуса диффузора 18 для нанесения растворенных в воде микро- и макроэлементов для некорневой подкормки, фунгицидов для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, гербицидов для подавления сорной растительности выполнен больше 90°, но меньше 180° (см. фиг.5). Для создания микроклимата капли воды должны иметь тонкий распыл и должны оседать на листостебельную массу в виде тумана.
По этой причине угол раствора λ2 конуса диффузора 18 выполнен меньше 90°. Корпус 24, диффузор 18, ребро жесткости 23 и гайка 22 образуют неразъемный или сварной или литой узел. Мембрана 19 выполнена из упругоэластичного материала. Мембрана 19 имеет форму диска. В центре мембраны 19 выполнено отверстие под диаметр иглы 21. Диаметр мембраны 19 выполнен в 1,05÷1,15 раз больше диаметра большого основания конуса диффузора 18. Игла 21 исключает смещение мембраны 19 относительно диффузора 18. Закругленной вершиной винта 20 мембрана 19 сопряжена с корпусом 24 с возможностью смещения в полость диффузора 18.
В поджатом положении мембрана 19 в диффузоре 18 выполняет двойную функцию: в качестве редукционного клапана, работающего при давлении свыше 0,2 МПа; в качестве распылителя воды при пропускании жидкости между диффузором 18 и мембраной 19. Корпус 24 насадки 12 вдевают рукав 14 (см. фиг.6) и фиксируют хомутом 25.
Система капельного орошения работает следующим образом.
Воду для орошения насосной станцией 2 из открытого водоисточника 1 под давлением последовательно подают в фильтры 3, 4 и 5. Из воды удаляют растительный и минеральный сор и взвеси. Очищенная вода поступает в оросительную сеть 6 и через регуляторы давления 8 в распределительные трубопроводы 7, а через ниппели в нем - в поливные трубопроводы 9. При установлении рабочего давления до 0,1 МПа в работу вступают капельницы 10. На фиг.7 графиками показан расход воды в л/ч капельницами 10 моделей Гидролайт 16 мм÷8 мм завода «Аква вита» (Украина) моделей 16/8/0,52 (график б) и 16/8/0,85 (график а).
На фиг.8 представлена характеристика поливного трубопровода с водовыпусками с расходами поливной воды 3,75 л/ч (график а), 2,35 л/ч (график б), 1,75 л/ч (график в) и 1,35 л/ч (график г) с компенсацией потери давления воды по длине поливного трубопровода 9. На фиг.9 приведена характеристика расхода капельниц 10 в поливных трубопроводах 9 с некомпенсированными потерями давлений воды по длине трубопровода при расходах 4,1 л/ч (график а), 2,2 л/ч (график б), 1,8 л/ч (график в) и 1,1 л/ч (график г).
Тот или иной тип водовыпусков потребители приобретают с учетом рельефа местности и особенностей возделываемой культуры под системой капельного орошения.
При давлении до 0,2 МПа указанными капельницами в течение 4 часов выливается до 4 м3 на 0,01 га.
Для внекорневой и корневой подкормок сельскохозяйственных растений в емкость гидроподкормщика 11 засыпается (для ЖКУ заливается) расчетное количество удобрений. Создается в емкости гидроподкормщика 11 маточный раствор. Маточный раствор минеральных удобрений вводят в гравийно-песчаный фильтр 4. После очистки от шлама вместе с поливной водой растворенные удобрения через регулятор давления 8 поступают в распределительный и поливной трубопроводы 7 и 9. При давлении оросительной воды в поливных трубопроводах до 0,2 МПа удобрения в корневую систему растений вносятся только через капельницы 10.
Для внекорневой подкормки сельскохозяйственных растений регулятором давления 8 поднимают давление в сети 6 до 0,4÷0,6 МПа. В этом случае в работу вступают насадки 12. При повышении давления оросительной воды заостренным концом иглы 21 (см. фиг.5 и 6) поток воды направляется на мембрану 19. За счет создавшегося напора вода, преодолевая сопротивление мембраны 19 по поверхности диффузора 18, устремляется наружу. На выходе из диффузора 18 поток воды в виде тонкой конической поверхности выбрасывается с большой скоростью и, встретившись с воздухом, разбивается в виде мелкодисперсных водяных шариков. Микрокапельки воды с растворенными удобрениями оседают на листья и стебли растений. Одновременно с нанесением микро- и макроудобрений на растения снижается температура приземного воздуха и повышается влажность воздуха. Этим изменяется микроклимат окружающей среды и создаются комфортные условия для произрастания растений.
Защиту растений от болезней и сельскохозяйственных вредителей производят аналогичным образом, засыпав в емкость гидроподкормщика заданное количество препарата.
Таким образом, описанная система капельного орошения обеспечивает комфортные условия роста растений и получение гарантированного урожая при капельном орошении.
Claims (5)
1. Система капельного орошения, включающая водоисточник, насосную станцию с фильтрами и оросительную сеть в виде поливных трубопроводов с капельницами, причем по крайней мере один поливной трубопровод с капельницами снабжен насадками для мелкодисперсного распыла растворенных в воде макро- и микроэлементов, гербицидов, фунгицидов и кислот, отличающаяся тем, что насадки размещены на телескопических штангах с возможностью изменения положения по высоте над уровнем почвы, при этом каждая насадка с поливным трубопроводом соединена посредством рукава и тройника и имеет диффузор, выполненный единой деталью с корпусом, мембрану из упругоэластичного материала, регулировочный винт с иглой на конце и гайку с ребром жесткости, соединенную с корпусом, причем мембрана смонтирована на игле регулировочного винта с возможностью сопряжения с конической полостью диффузора.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что шаг размещения насадок на поливном трубопроводе в 3-4 раза больше предельного радиуса распыла воды насадкой.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что угол раствора конической полости диффузора выполнен меньше 90°.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что угол раствора конической полости диффузора выполнен больше 90°, но меньше 180°.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что диаметр мембраны в 1,05-1,15 раз больше диаметра диффузора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006131067/12A RU2322047C1 (ru) | 2006-08-30 | 2006-08-30 | Система капельного орошения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006131067/12A RU2322047C1 (ru) | 2006-08-30 | 2006-08-30 | Система капельного орошения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2322047C1 true RU2322047C1 (ru) | 2008-04-20 |
Family
ID=39453845
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006131067/12A RU2322047C1 (ru) | 2006-08-30 | 2006-08-30 | Система капельного орошения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2322047C1 (ru) |
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2464776C2 (ru) * | 2010-05-24 | 2012-10-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия" | Способ регулирования фитоклимата в агрофитоценозах при капельном орошении и система для его осуществления |
CN103283565A (zh) * | 2013-05-23 | 2013-09-11 | 江苏大学 | 一种喷灌用喷头及管道固定装置 |
WO2014146141A2 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Collard William | A system and process for irrigating and monitoring the growth of plants |
RU2577592C1 (ru) * | 2015-03-16 | 2016-03-20 | Михаил Иванович Голубенко | Устройство для внесения жидких удобрений с поливной водой в системах капельного орошения |
CN105457386A (zh) * | 2015-10-30 | 2016-04-06 | 崔春亮 | 泵前淹没式自动过滤施肥药装置 |
RU2643730C1 (ru) * | 2017-04-10 | 2018-02-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) | Способ возделывания корнеплодов при комбинированном орошении и устройство для его осуществления |
RU178110U1 (ru) * | 2017-09-25 | 2018-03-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) | Распылительная насадка системы комбинированного орошения для возделывания овощных культур |
CN107864837A (zh) * | 2017-11-02 | 2018-04-03 | 王俊哲 | 一种滴水花卉育苗器 |
CN110036887A (zh) * | 2019-05-08 | 2019-07-23 | 深圳市安思科电子科技有限公司 | 一种用于节水灌溉的过滤效果好的地下固定式滴灌设备 |
RU2701686C2 (ru) * | 2018-01-10 | 2019-09-30 | Золтан Мойшевич Сигал | Система капельного орошения |
CN110301334A (zh) * | 2019-07-30 | 2019-10-08 | 甘肃省农业工程技术研究院 | 一种荒漠化地区种植作物的灌溉滴管系统 |
CN110663513A (zh) * | 2019-10-30 | 2020-01-10 | 康浩东 | 一种农业用加药滴灌装置 |
CN112841003A (zh) * | 2021-02-05 | 2021-05-28 | 陈晓燕 | 一种用于农业施肥的节水型滴灌装置 |
RU2773959C1 (ru) * | 2021-10-28 | 2022-06-14 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова" (ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова") | Система капельно-инъекционного орошения |
CN115281034A (zh) * | 2022-08-22 | 2022-11-04 | 喀什禾富生态农业科技有限公司 | 一种热带水果北方种植方法 |
CN115474533A (zh) * | 2022-10-18 | 2022-12-16 | 水利部牧区水利科学研究所 | 一种喷灌和滴灌一体化的灌溉器 |
CN116210565A (zh) * | 2023-03-29 | 2023-06-06 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 一种用于智慧灌溉下的回液处理系统及方法 |
-
2006
- 2006-08-30 RU RU2006131067/12A patent/RU2322047C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2464776C2 (ru) * | 2010-05-24 | 2012-10-27 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия" | Способ регулирования фитоклимата в агрофитоценозах при капельном орошении и система для его осуществления |
WO2014146141A2 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Collard William | A system and process for irrigating and monitoring the growth of plants |
WO2014146141A3 (en) * | 2013-03-15 | 2014-12-18 | Collard William | A system and process for irrigating and monitoring the growth of plants |
CN103283565A (zh) * | 2013-05-23 | 2013-09-11 | 江苏大学 | 一种喷灌用喷头及管道固定装置 |
CN103283565B (zh) * | 2013-05-23 | 2015-03-04 | 江苏大学 | 一种喷灌用的固定装置 |
RU2577592C1 (ru) * | 2015-03-16 | 2016-03-20 | Михаил Иванович Голубенко | Устройство для внесения жидких удобрений с поливной водой в системах капельного орошения |
CN105457386A (zh) * | 2015-10-30 | 2016-04-06 | 崔春亮 | 泵前淹没式自动过滤施肥药装置 |
CN105457386B (zh) * | 2015-10-30 | 2018-01-12 | 崔春亮 | 泵前淹没式自动过滤施肥药装置 |
RU2643730C1 (ru) * | 2017-04-10 | 2018-02-05 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) | Способ возделывания корнеплодов при комбинированном орошении и устройство для его осуществления |
RU178110U1 (ru) * | 2017-09-25 | 2018-03-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) | Распылительная насадка системы комбинированного орошения для возделывания овощных культур |
CN107864837A (zh) * | 2017-11-02 | 2018-04-03 | 王俊哲 | 一种滴水花卉育苗器 |
RU2701686C2 (ru) * | 2018-01-10 | 2019-09-30 | Золтан Мойшевич Сигал | Система капельного орошения |
CN110036887A (zh) * | 2019-05-08 | 2019-07-23 | 深圳市安思科电子科技有限公司 | 一种用于节水灌溉的过滤效果好的地下固定式滴灌设备 |
CN110301334A (zh) * | 2019-07-30 | 2019-10-08 | 甘肃省农业工程技术研究院 | 一种荒漠化地区种植作物的灌溉滴管系统 |
CN110301334B (zh) * | 2019-07-30 | 2024-04-16 | 甘肃省农业工程技术研究院 | 一种荒漠化地区种植作物的灌溉滴管系统 |
CN110663513A (zh) * | 2019-10-30 | 2020-01-10 | 康浩东 | 一种农业用加药滴灌装置 |
CN112841003A (zh) * | 2021-02-05 | 2021-05-28 | 陈晓燕 | 一种用于农业施肥的节水型滴灌装置 |
RU2773959C1 (ru) * | 2021-10-28 | 2022-06-14 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова" (ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова") | Система капельно-инъекционного орошения |
CN115281034A (zh) * | 2022-08-22 | 2022-11-04 | 喀什禾富生态农业科技有限公司 | 一种热带水果北方种植方法 |
CN115474533A (zh) * | 2022-10-18 | 2022-12-16 | 水利部牧区水利科学研究所 | 一种喷灌和滴灌一体化的灌溉器 |
RU221015U1 (ru) * | 2023-03-22 | 2023-10-16 | Владимир Петрович Цветков | Устройство для орошения |
CN116210565A (zh) * | 2023-03-29 | 2023-06-06 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 一种用于智慧灌溉下的回液处理系统及方法 |
CN116210565B (zh) * | 2023-03-29 | 2023-11-14 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 一种用于智慧灌溉下的回液处理系统及方法 |
RU2814267C1 (ru) * | 2023-09-07 | 2024-02-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) | Система мелкодисперсно-капельного дождевания |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2322047C1 (ru) | Система капельного орошения | |
US7862254B2 (en) | Underground root margin even irrigation apparatus | |
CN208675757U (zh) | 果树种植用施肥灌溉系统 | |
US20170347544A1 (en) | Irrigation systems and methods | |
US10080332B1 (en) | Self-sealing dripper apparatus | |
CN216146855U (zh) | 一种具有自动化灌溉的恒温大棚 | |
CN212493524U (zh) | 一种可调节式滴灌喷嘴 | |
RU2685139C1 (ru) | Способ капельного орошения плодово-ягодных, кустарниковых культур и цветочных растений | |
CN205682110U (zh) | 植物栽培装置 | |
CN208047620U (zh) | 一种植物控制注灌两侧多通路分配头 | |
RU2715693C1 (ru) | Система капельного орошения | |
CN207369804U (zh) | 一种多喷头滴灌装置 | |
RU2764266C1 (ru) | Система локально-внутрипочвенного орошения многолетних насаждений | |
Hla et al. | Introduction to micro-irrigation | |
CN111492951A (zh) | 一种红金枣种植用设备 | |
RU2222938C1 (ru) | Инъектор для капельного орошения | |
CN213819093U (zh) | 一种圆形温室大棚的物联网灌溉系统 | |
CN219330136U (zh) | 一种多功能果树栽培设备 | |
CN213819092U (zh) | 基于物联网的圆形温室大棚灌溉系统 | |
CN209345740U (zh) | 一种苗木灌溉装置 | |
CN210694940U (zh) | 一种高空微喷施肥装置 | |
CN210183992U (zh) | 一种喷药灌溉一体化核桃种植园 | |
CN213819091U (zh) | 适用于圆形温室大棚的物联网灌溉系统 | |
CN220630229U (zh) | 一种具有喷洒结构的种植架 | |
CN216058506U (zh) | 一种农业大棚蔬菜浇灌设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080831 |