RU2322047C1 - Система капельного орошения - Google Patents

Система капельного орошения Download PDF

Info

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
Application number
RU2006131067/12A
Other languages
English (en)
Inventor
ев Борис Михайлович Киз (RU)
Борис Михайлович Кизяев
Александр Макарович Салдаев (RU)
Александр Макарович Салдаев
Александр Владимирович Майер (RU)
Александр Владимирович Майер
Елена Владимировна Долгополова (RU)
Елена Владимировна Долгополова
Кирилл Вадимович Губер (RU)
Кирилл Вадимович Губер
Владимир Михайлович Гуренко (RU)
Владимир Михайлович Гуренко
Михаил Николаевич Лытов (RU)
Михаил Николаевич Лытов
Юрий Иванович Захаров (RU)
Юрий Иванович Захаров
Юрий Данилович Губаюк (RU)
Юрий Данилович Губаюк
Екатерина Викторовна Шенцева (RU)
Екатерина Викторовна Шенцева
Виктор Владимирович Бородычев (RU)
Виктор Владимирович Бородычев
Мари Михайловна Гавра (RU)
Мария Михайловна Гавра
Николай Николаевич Дубенок (RU)
Николай Николаевич Дубенок
Роман Владимирович Калиниченко (RU)
Роман Владимирович Калиниченко
Александр Александрович Криволуцкий (RU)
Александр Александрович Криволуцкий
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук
Priority to RU2006131067/12A priority Critical patent/RU2322047C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2322047C1 publication Critical patent/RU2322047C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/22Improving 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.
RU2006131067/12A 2006-08-30 2006-08-30 Система капельного орошения RU2322047C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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