RU2395195C2 - Способ подпочвенного орошения - Google Patents

Способ подпочвенного орошения Download PDF

Info

Publication number
RU2395195C2
RU2395195C2 RU2008126785/12A RU2008126785A RU2395195C2 RU 2395195 C2 RU2395195 C2 RU 2395195C2 RU 2008126785/12 A RU2008126785/12 A RU 2008126785/12A RU 2008126785 A RU2008126785 A RU 2008126785A RU 2395195 C2 RU2395195 C2 RU 2395195C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
plastic tube
plant
irrigation
soil
Prior art date
Application number
RU2008126785/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008126785A (ru
Inventor
Замир Галимович Ламердонов (RU)
Замир Галимович Ламердонов
Альберт Шагирович Кештов (RU)
Альберт Шагирович Кештов
Лаура Мухамедовна Дабагова (RU)
Лаура Мухамедовна Дабагова
Азретали Хусейнович Дышеков (RU)
Азретали Хусейнович Дышеков
Original Assignee
ФГОУ ВПО "Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия" им. В.М. Кокова
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 ФГОУ ВПО "Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия" им. В.М. Кокова filed Critical ФГОУ ВПО "Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия" им. В.М. Кокова
Priority to RU2008126785/12A priority Critical patent/RU2395195C2/ru
Publication of RU2008126785A publication Critical patent/RU2008126785A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395195C2 publication Critical patent/RU2395195C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для орошения садов, парниковых и других сельскохозяйственных культур. Способ включает укладку увлажнителя. В металлопластиковой трубке в нижней ее части просверливают отверстия, которые покрывают фильтром, перед установкой ее вставляют во вдавливатель, который опирается на конусный наконечник и который вдавливают в почву вертикально в месте нахождения корнеобитаемой массы растения, после чего вдавливатель поднимают, а металлопластиковая трубка может служить опорной стойкой, к которой прикрепляют ствол растения, и вода в нее поступает из капельниц, которые закреплены на гибком водопроводном шланге. Внутреннее пространство между вдавливателем и металлопластиковой трубкой засыпают водопроницаемым материалом. Изобретение обеспечивает повышение производительности труда при строительстве оросительной системы. 2 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано для орошения садов, парниковых и других сельскохозяйственных культур
Известно устройство для подпочвенного орошения [1], в котором внутрипочвенный ороситель укладывается в вырытую траншею на пленку, имеющий форму желоба. Недостатками данного технического решения являются:
- сложность производства работ;
- относительная дороговизна из-за большего расхода материала.
Наиболее близким техническим решением является устройство для подпочвенного орошения [2], в котором внутрипочвенный ороситель укладывается в корытообразный желоб, в голове которого имеется устройство для автоматического поддержания уровня. Недостатками данного технического решения являются:
- сложность строительства и необходимость тщательной планировки участка орошения;
- в экологическом плане не совсем благоприятно решение из-за использования большого количества полимерной пленки;
- относительная дороговизна.
Цель изобретения - повышение производительности и снижение срока строительства.
Поставленная цель достигается тем, что в перфорированной нижней части металлопластиковой трубки просверливаются отверстия, количество которых n зависит от водопроницаемости почвы, так что чем меньше водопроницаемость грунта, тем больше необходимо отверстий. Высота той части, на которой просверливаются отверстия, может быть 10÷30 см. Вся просверленная часть трубки обматывается фильтром для обеспечения непоступления грунта в трубку и заиления ее. Далее металлопластиковая трубка вставляется во вдавливатель и вдавливается в почву рядом с растением. Внутреннее пространство между вдавливателем и металлопластиковой трубкой может заполняться фильтрующим материалом, например песком, что усилит отвод воды в почву.
Для снижения сопротивления при вдавливании металлопластиковой трубки она имеет конусный наконечник с вогнутой поверхностью. Поверхность конусного наконечника является вогнутой, и у образующей угол поворота к концу будет увеличиваться постепенно до величины α конечного угла поворота. Следовательно, тангенс угла наклона касательной к кривой образующей к концу увеличивается по линейному закону
Figure 00000001
,
где К - коэффициент пропорциональности; х, у - соответственно абсцисса и ордината кривой образующей в декартовой системе координат; α - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, α<90°; R - радиус основания конуса.
Разделив и проинтегрировав это уравнение, получим:
dy=Kxdx;
Figure 00000002
Найдем из последнего уравнения значение коэффициентов С и К. Зная, что в начале координат х=0 и у=0, найдем С.
0=0+С; С=0.
Зная, что в конце кривой, когда х=L, где L - проекция образующей на ось Ох, угол криволинейного крепления равен α, а следовательно,
Figure 00000003
.
Таким образом, уравнение кривой в декартовой системе координат имеет вид
Figure 00000004
. Отсюда
Figure 00000005
.
Имея в виду последнюю формулу, уравнение кривой образующей в декартовой системе координат можно переписать как
Figure 00000006
, где R - радиус основания конуса.
Вода в металлопластиковую трубку поступает из капельниц, которые закреплены на гибком водопроводном шланге, и из отверстий, просачивается в почву, увлажняя корневую систему растения. Металлопластиковая трубка установлена вертикально, и к ней привязывается растение веревкой так, что она может служить опорной стойкой.
Такой способ строительства позволяет быстро устанавливать металлопластиковые трубки и сооружать оросительную систему, не разрушая при этом фильтр.
Длина трубки Н зависит от величины гидростатического давления h, необходимого для обеспечения выхода и фильтрации воды в почву
Figure 00000007
, где
q0 - расход воды, вытекающей из одного отверстия,
Figure 00000008
q - расход воды, необходимой для обеспечения оросительной нормы; µ - коэффициент расхода, определяемый экспериментальным методом, и зависит от водопроницаемости грунта, µ=0,1÷0,001; n - количество отверстий; Fотв - площадь отверстия; b - высота просверленной части, b=0,05÷0,3 м; а - конструктивный запас, а=0,03÷0,05 м.
Коэффициент расхода устанавливается экспериментальным методом и может быть подобран по таблице:
Вид почвы песок супесь суглинок
µ - коэффициент расхода 0,1÷0,05 0,05÷0,01 0,01÷0,001
На фиг.1 изображен способ строительства подпочвенного орошения; на фиг.2 - общий вид вдавливателя в разрезе; на фиг.3 - наконечник с вогнутой криволинейной поверхностью; на фиг.4 - общий вид системы подпочвенного орошения; на фиг.5 - узел А на фиг.4.
Перфорированная металлопластиковая трубка 1 вставляется во вдавливатель 2 и вдавливается в почву 3 рядом с растением 4. Для снижения сопротивления при вдавливании металлопластиковой трубки 1 она имеет наконечник 5, а нижняя часть - отверстия 6. Отверстия 6 с наружной стороны защищаются фильтром 7. Вода в металлопластиковую трубку 1 поступает по гибкому водопроводному шлангу 8 из капельниц 9, далее просачивается из отверстий 6 и увлажняет корневую систему 10 растения 4. К металлопластиковой трубке 1 привязывается растение 4 веревкой 11. Внутреннее пространство между вдавливателем 2 и фильтром 7 может заполняться водопроницаемым материалом 12. Вдавливатель 2 имеет ручки 13. Боковая поверхность конусного наконечника может иметь вогнутую поверхность, которая имеет образующую 14.
Способ подпочвенного орошения осуществляется и работает следующим образом. В перфорированной нижней части металлопластиковой трубки 1 просверливаются отверстия 6, количество которых n зависит от водопроницаемости почвы 3, так что чем меньше водопроницаемость грунта, тем больше необходимо отверстий 6. Высота той части, на которой просверливаются отверстия 6, может быть 10÷30 см. Вся просверленная часть металлопластиковой трубки 1 обматывается фильтром 7 для обеспечения непоступления грунта в металлопластиковую трубку 1 и заиления ее. Далее металлопластиковая трубка 1 вставляется во вдавливатель 2 и вдавливается в почву 3 рядом с растением 4 (фиг.1). Для снижения сопротивления при вдавливании металлопластиковой трубки 1 она имеет конусный наконечник 5 с вогнутой поверхностью. Конусный наконечник 5 можно снимать и в случае необходимости, при многоразовом использовании, прочищать внутреннее пространство металлопластиковой трубки 1. Вода в металлопластиковую трубку 1 поступает из капельниц 9, которые закреплены на гибком водопроводном шланге 8, и из отверстий 6 просачивается в почву 2, увлажняя корневую систему 10 растения 4. Металлопластиковая трубка 1 установлена вертикально, и к ней привязывается растение 4 веревкой 11 так, что она служит опорной стойкой. Внутреннее пространство между вдавливателем 2 и фильтром 7 может заполняться водопроницаемым материалом 12.
Выход воды из металлопластиковой трубки 1 можно рассматривать как истечение из множества маленьких отверстий 6 под действием гидростатического давления воды h.
Длина трубки Н зависит от величины гидростатического давления h, необходимого для обеспечения выхода и фильтрации воды в почву
Figure 00000007
где q0 - расход воды, вытекающей из одного отверстия, q0=
Figure 00000009
; q - расход воды, необходимой для обеспечения поливной нормы; µ - коэффициент расхода, определяемый экспериментальным методом, и зависит от водопроницаемости грунта, µ=0,1÷0,001; n - количество отверстий; Fотв - площадь отверстия; b - высота просверленной части, b=0,05÷0,3 м; а - конструктивный запас, а=0,03÷0,05 м.
Поверхность конусного наконечника 5 является вогнутой, и у образующей 14 угол поворота к концу будет увеличиваться постепенно до величины α конечного угла поворота. Следовательно, тангенс угла наклона касательной к кривой образующей 14 к концу увеличивается по линейному закону
Figure 00000010
,
где К - коэффициент пропорциональности; х, у - соответственно абсцисса и ордината кривой образующей в декартовой системе координат; α - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, α<90°; R - радиус основания конуса.
Разделив и проинтегрировав это уравнение, получим:
dy=Kxdx;
Figure 00000011
Figure 00000012
.
Найдем из последнего уравнения значение коэффициентов С и К. Зная, что в начале координат х=0 и у=0, найдем С.
0=0+С; С=0.
Зная, что в конце кривой, когда х=L, где L - проекция образующей на ось Ох, угол криволинейного крепления равен α, а следовательно,
Figure 00000013
;
Figure 00000014
.
Таким образом, уравнение кривой в декартовой системе координат имеет вид
Figure 00000004
. Отсюда
Figure 00000005
.
Имея в виду последнюю формулу, уравнение кривой в декартовой системе координат можно переписать как
Figure 00000015
где R - радиус основания конуса.
Такое техническое решение позволяет максимально повысить производительность труда и качество строительства, снизить расход воды на орошение в связи с уменьшением потерь воды на испарение. Наибольшего эффекта можно достичь в водопроницаемых грунтах.
Предлагаемым техническим решением легко создавать благоприятный воздушный, тепловой и влажностный режим почвы.
Источники информации:
1. Григоров М.С. Внутрипочвенное орошение. М.: Колос, 1983, с.25. (Аналог.)
2. АС № 1501983 СССР, МКИ A01G 25/06. Устройство внутрипочвенного орошения. П.М.Степанов, О.Е.Ясониди, З.Г.Ламердонов. Заявл. 11.05.86. Опубл. 23.08.89. Бюл. № 31. (Прототип.)

Claims (3)

1. Способ подпочвенного орошения, включающий укладку увлажнителя, отличающийся тем, что в металлопластиковой трубке в нижней ее части просверливают отверстия, которые покрывают фильтром, перед установкой ее вставляют во вдавливатель, который опирается на конусный наконечник и который вдавливают в почву вертикально в месте нахождения корнеобитаемой массы растения, после чего вдавливатель поднимают, а металлопластиковая трубка может служить опорной стойкой, к которой прикрепляют ствол растения, и вода в нее поступает из капельниц, которые закреплены на гибком водопроводном шланге.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на металлопластиковую трубку снизу надевают конусный наконечник, имеющий вогнутую боковую поверхность с образующей, описываемой уравнением
Figure 00000016

где R - радиус основания конуса; α - конечный угол поворота касательной к кривой образующей, α<90°; х, у - соответственно абсцисса и ордината кривой образующей в декартовой системе координат.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что внутреннее пространство между вдавливателем и металлопластиковой трубкой засыпают водопроницаемым материалом.
RU2008126785/12A 2008-07-01 2008-07-01 Способ подпочвенного орошения RU2395195C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008126785/12A RU2395195C2 (ru) 2008-07-01 2008-07-01 Способ подпочвенного орошения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008126785/12A RU2395195C2 (ru) 2008-07-01 2008-07-01 Способ подпочвенного орошения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008126785A RU2008126785A (ru) 2010-01-10
RU2395195C2 true RU2395195C2 (ru) 2010-07-27

Family

ID=41643742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008126785/12A RU2395195C2 (ru) 2008-07-01 2008-07-01 Способ подпочвенного орошения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2395195C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474108C2 (ru) * 2011-05-05 2013-02-10 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Новочеркасская Государственная Мелиоративная Академия (ФГОУ ВПО НГМА) Система энергоснабжения и внутрипочвенного орошения теплицы
RU2475017C1 (ru) * 2011-08-09 2013-02-20 Лев Петрович Петренко Способ формирования вертикально ориентированных овощных культур с капельным орошением из закрытого грунта (вариант русской логики - версия 1)
RU2743380C1 (ru) * 2020-07-20 2021-02-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Способ комбинированного внутрипочвенного орошения мелкосемянных сельскохозяйственных культур

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474108C2 (ru) * 2011-05-05 2013-02-10 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Новочеркасская Государственная Мелиоративная Академия (ФГОУ ВПО НГМА) Система энергоснабжения и внутрипочвенного орошения теплицы
RU2475017C1 (ru) * 2011-08-09 2013-02-20 Лев Петрович Петренко Способ формирования вертикально ориентированных овощных культур с капельным орошением из закрытого грунта (вариант русской логики - версия 1)
RU2743380C1 (ru) * 2020-07-20 2021-02-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный аграрный университет" (ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ) Способ комбинированного внутрипочвенного орошения мелкосемянных сельскохозяйственных культур

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008126785A (ru) 2010-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10264741B2 (en) Sub-surface irrigation system
JP5731791B2 (ja) 灌漑システムおよび灌漑方法
CN101472467A (zh) 树木灌溉系统
CN210143398U (zh) 一种用于矿山边坡生态修复的绿化种植装置
US7503725B1 (en) Subsurface drainage system
KR101054882B1 (ko) 지중 관배수시스템
CN111851531B (zh) 一种高陡岩石边坡生态修复系统和方法
WO2015166378A1 (en) Root watering systems and apparatus thereof
RU2384049C1 (ru) Устройство для подпочвенного орошения
RU2395195C2 (ru) Способ подпочвенного орошения
US20100299994A1 (en) Method and device for caring for vegetation layers
WO2009028702A1 (ja) 地下灌漑システム
JP5970675B2 (ja) 地下灌漑システム
JP6803783B2 (ja) 田畑転換方法および灌漑排水システム
JP2012095621A (ja) 地下灌漑システム
JP5187752B2 (ja) 地下灌漑システムおよびそれに用いる二重管ユニット
CN105191756A (zh) 新型无压灌溉装置用新型灌水器
JP5981581B2 (ja) 筒状植栽ポット装置
CN208863219U (zh) 一种用于种植在结构间隙土中的树池
CN115486343B (zh) 一种高成活率园林苗木的种植方法
JPH05328857A (ja) 建物壁面緑化ユニット
CN213044606U (zh) 园林水循环利用系统
CN216238628U (zh) 一种毛石挡土墙加固结构
KR101844804B1 (ko) 식생 경관석 제조방법
KR102069259B1 (ko) 친환경적 빗물저장 식재지반 조성공법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100702