RU2529725C1 - Система регулирования микроклимата поля - Google Patents

Система регулирования микроклимата поля Download PDF

Info

Publication number
RU2529725C1
RU2529725C1 RU2013103630/13A RU2013103630A RU2529725C1 RU 2529725 C1 RU2529725 C1 RU 2529725C1 RU 2013103630/13 A RU2013103630/13 A RU 2013103630/13A RU 2013103630 A RU2013103630 A RU 2013103630A RU 2529725 C1 RU2529725 C1 RU 2529725C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
field
wind
reservoir
water
water reservoir
Prior art date
Application number
RU2013103630/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013103630A (ru
Inventor
Борис Михайлович Кизяев
Виктор Владимирович Бородычёв
Владимир Иванович Олейников
Владимир Пантелеевич Максименко
Михаил Юрьевич Храбров
Ольга Александровна Казакевич
Владимир Константинович Губин
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии)
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 (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии)
Priority to RU2013103630/13A priority Critical patent/RU2529725C1/ru
Publication of RU2013103630A publication Critical patent/RU2013103630A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529725C1 publication Critical patent/RU2529725C1/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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/12Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries using renewable energies, e.g. solar water pumping

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)

Abstract

Система регулирования микроклимата сельскохозяйственного поля включает размещенные по границе поля ветрозащитные и снегозадерживающие элементы, водоем, устраиваемый вдоль границы поля со стороны наиболее вероятного проникновения суховея. На противоположных берегах водоема вдоль поля размещены вертикальные жалюзи высотой не менее половины ширины водоема, установленные с возможностью поворота вокруг вертикальной оси и наклона в вертикальной плоскости. Дно водоема может быть покрыто противофильтрационным материалом, вдоль водоема могут быть установлены распылители воды, а в качестве источников энергии для распылителей воды система может быть снабжена одной или несколькими ветроэнергетическими установками и солнечными батареями. Техническим результатом изобретения является повышение степени защиты поля за счет снижения скорости и температуры суховея и повышения влажности приземного слоя воздуха, а также снижение энергозатрат за счет использования природных источников энергии. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области сельского хозяйства и найдет применение при возделывании сельскохозяйственных культур для снижения отрицательных последствий суховеев.
Сущность решаемой проблемы состоит в том, что в условиях юга России часто наблюдаются суховеи - южные или юго-восточные ветры, несущие сухой и горячий воздух. Из-за низкой влажности воздуха этот ветер оказывает угнетающее воздействие на растения даже при достаточной влажности почвы, так как корневая система не успевает компенсировать потери влаги листьями растений.
Известен способ регулирования влажности приземного слоя воздуха, включающий обрызгивание листовой поверхности растений в наиболее жаркое время суток с помощью установок аэрозольного орошения, смонтированных на тракторах. Действие такого опрыскивания сохраняется в течение двух часов (Патент РФ №2172583, МКИ A01G 25/09, БИ №24, 2001 г.).
Недостатком этого способа является необходимость создания оросительной системы, высокая энергоемкость процесса, связанная с неоднократным ежедневным проходом установок аэрозольного орошения по полю с интервалом не более двух часов.
Известна стационарная оросительная система регулирования температуры и влажности воздуха, состоящая из водораспределительной сети, снабженной насадкам мелкодисперсного дождевания. Такая стационарная оросительная система обеспечивает возможность круглосуточного регулирования влажности приземного слоя воздуха на участке (Патент РФ №2322047, МКИ A01G 25/02, БИ №11,2008 г.).
Недостатками этой системы являются: необходимость строительства оросительной сети, ее высокие энергоемкость и стоимость.
Известна ветрозащитная и снегозадерживающая система лесополос для регулирования микроклимата поля, которую размещают по его границам (Справочник по мелиорации, М., Росагропромиздат, 1989 г., с. 313-316).
Лесополосы способствуют накоплению в зимнее время осадков в виде снега и созданию запасов влаги в почве при его таянии весной. Летом во время суховеев деревья и кустарники снижают скорость и температуру ветра, повышают влажность воздуха, испаряя воду с листовой поверхности и снижая таким образом отрицательное воздействие суховеев на сельскохозяйственные культуры, возделываемые в зоне действия лесополосы. Эта система принята в качестве прототипа.
Недостатками этой системы регулирования микроклимата поля являются длительность процесса выращивания лесополос до достижения растениями высоты, обеспечивающей эффективную защиту от суховеев; высокая стоимость работ по созданию лесополос, связанная с необходимостью орошения саженцев в первые годы после посадки и уходом за лесополосами; необходимость периодического высаживания новых растений взамен погибших, а также расходование большей части накопленной при снегозадержании влаги на водопотребление растительностью самой лесополосы.
Устранить указанные недостатки позволяет предлагаемая система регулирования микроклимата поля, включающая размещенные по границе поля ветрозащитные и снегозадерживающие элементы, отличающаяся тем, что она включает водоем, устраиваемый вдоль границы поля со стороны наиболее вероятного проникновения суховея, на противоположных берегах которого вдоль поля размещены вертикальные жалюзи высотой не менее половины ширины водоема, установленные с возможностью поворота вокруг вертикальной оси и наклона в вертикальной плоскости.
Кроме того, дно водоема может быть покрыто противофильтрационным материалом, вдоль водоема могут быть установлены распылители воды, а в качестве источников энергии для распылителей воды система может быть снабжена одной или несколькими ветроэнергетическими установками и солнечными батареями.
Новый технический результат состоит в том, что размещенный на границе поля со стороны наиболее вероятного проникновения суховея водоем, оборудованный жалюзи, позволяет осуществить зимнее снегозадержание на поверхности водоема с накоплением воды весной и последующей защитой ее от испарения до начала суховея, а при возникновении суховея произвести снижение его скорости и температуры, увеличить влажность воздуха установкой жалюзи на обоих берегах водоема под заданным углом к направлению ветра. При этом использование распылителей воды позволит обеспечить более эффективное увлажнение воздуха на высоте до 5 - 6 м, а привод их от ветроэнергетических установок и солнечных батарей исключит затраты энергоресурсов на производство электроэнергии.
Сущность предлагаемого технического решения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид системы регулирования микроклимата поля с положением элементов жалюзи на поле №1 при работе в режиме снегозадержания и на поле №2 - в режиме увлажнения воздуха при суховее; на фиг.2 - система с положением жалюзи при сохранении накопленной влаги; на фиг.3 - разрез системы по А-А при работе распылителей воды.
Система регулирования микроклимата поля состоит из расположенного преимущественно вдоль южной границы поля 1 водоема 2, на северном и южном берегах которого на осях 3 установлены пластины жалюзи 4, при этом в нижней части осей 3 смонтированы шарниры 5, обеспечивающие пластинам жалюзи возможность поворота вокруг вертикальной оси и наклона в вертикальной плоскости. По продольной оси водоема 2 может быть проложена водопроводная труба 6 с мелкодисперсными распылителями 7, смонтированная на стойках 8. Водопроводная труба 6 подключена к насосу 9, приводимому в действие электроэнергией, вырабатываемой ветроэнергетической установкой и солнечной батареей 10. Дно водоема 2 может иметь противофильтрационное покрытие 11. При устройстве водоема, ширина которого может составлять 4-6 м при глубине 2-4 м, извлеченный грунт распределяют на прилегающей к водоему территории, формируя уклон поверхности поля в сторону водоема 2.
Предлагаемая система регулирования микроклимата поля работает следующим образом.
С наступлением зимы производят установку пластин жалюзи 9 на режим снегозадержания. Поскольку преобладающее количество снега приносят западные и северо-западные ветры, жалюзи 4, расположенные на северном берегу водоема 2, устанавливают в соответствие с направлением ветра, а жалюзи на южном берегу водоема 2 под углом к нему (фиг.1 поле №1). Высота жалюзи составляет 2,5-3,0 м. Встретившись с преградой, ветер снижает скорость, при этом происходит выпадение части снега. При попадании воздушного потока между линиями жалюзи происходит изменение его направления, и соответственно, дополнительное снижение скорости и осаждение части снега. Таким образом происходит заполнение снегом водоема 2 и формирование сугроба над ним и на прилегающих площадях.
Весной происходит заполнение водоема 2 водой как за счет накопленного снега, так и стока с прилегающей территории. Противофильтрационный слой 11 предотвращает фильтрационные потери воды. После окончания заполнения водоемов производят защиту воды от испарения путем создания укрытия. Для этого пластины жалюзи 4 располагают параллельно водоему 2, производя поворот осей 3 в шарнирах 5 и размещая пластины жалюзи 4 над поверхностью водоема. При этом, поскольку высота жалюзи 4 не менее половины ширины водоема 2, концы жалюзи образовуют крышу, которая защитит воду в водоеме от испарения. Однако эта крыша не будет препятствовать поступлению в водоем осадков.
При возникновении суховея оси 3 переводят в вертикальное положение, пластины жалюзи 4 на южной стороне водоема поворачивают по направлению суховея, а на его северной стороне под углом к направлению ветра (фиг.1 поле №2). Стена, образованная жалюзи, создает препятствие на пути суховея, снижая его скорость. При этом северная линия жалюзи меняет направление воздушного потока, вызывая завихрение, что способствует повышению испарения с поверхности водоема.
После установки жалюзи для большего эффекта могут быть включены мелкодисперсные распылители воды 7, к которым вода подводится по водопроводной трубе 6 от насоса 9. Конструкция мелкодисперсного распылителя позволяет выбрасывать на высоту 5-6 м капли размером 50-100 мк, образуя над водоемом облако водяной пыли 12. Эти капли полностью испаряются, повышая влажность воздуха. При испарении воды не только повышается влажность воздуха, но и понижается его температура и соответственно увеличивается плотность, поэтому охлажденный и увлажненный воздух будет опускаться к поверхности земли, формируя более благоприятный микроклимат в приземном слое, где располагаются растения. Распыление воды в воздухе продолжают до прекращения суховея и восстановления благоприятного для растений уровня влажности приземного слоя воздуха.
Для обеспечения электрической энергией насоса и мелкодисперсных распылителей целесообразно использовать возобновляемые экологически чистые источники энергии - ветроэнергетические установки, снабженные панелями солнечных батарей 10. Целесообразность использования обоих источников диктуется необходимостью обеспечения бесперебойной работы системы, так как во время суховея сила ветра в течение суток может меняться и снижаться до величины, не достаточной для работы ветроэнергетической установки, а солнечные батарей не работают ночью.
Таким образом, предлагаемая система является защитой прилегающего к ней поля от губительного действия суховея, оказывающей существенное влияние на его микроклимат, снижая скорость и температуру суховея и повышая влажность приземного слоя воздуха за счет влаги, накопленной в зимний период. Кроме того, использование природных, экологически безопасных источников энергии - ветра и солнца, позволяет снизить эксплуатационные затраты.

Claims (4)

1. Система регулирования микроклимата поля, включающая размещенные по границе поля ветрозащитные и снегозадерживающие элементы, отличающаяся тем, что она включает водоем, устраиваемый вдоль границы поля со стороны наиболее вероятного проникновения суховея, на противоположных берегах которого вдоль поля размещены вертикальные жалюзи высотой не менее половины ширины водоема, установленные с возможностью поворота вокруг вертикальной оси и наклона в вертикальной плоскости.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что дно водоема покрыто противофильтрационным материалом.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что вдоль водоема установлены распылители воды.
4. Система по п.3, отличающаяся тем, что в качестве источников энергии для распылителей воды она снабжена одной или несколькими ветроэнергетическими установками и солнечными батареями.
RU2013103630/13A 2013-01-29 2013-01-29 Система регулирования микроклимата поля RU2529725C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103630/13A RU2529725C1 (ru) 2013-01-29 2013-01-29 Система регулирования микроклимата поля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013103630/13A RU2529725C1 (ru) 2013-01-29 2013-01-29 Система регулирования микроклимата поля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013103630A RU2013103630A (ru) 2014-08-10
RU2529725C1 true RU2529725C1 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51354786

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013103630/13A RU2529725C1 (ru) 2013-01-29 2013-01-29 Система регулирования микроклимата поля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529725C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621264C1 (ru) * 2016-07-04 2017-06-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Система регулирования микроклимата сельскохозяйственных полей
CN110409328A (zh) * 2018-04-26 2019-11-05 北京林业大学 一种光伏板排列挡风墙减少沙漠流动的方法

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU63653A1 (ru) * 1942-08-07 1943-11-30 А.К. Панков Способ закладки полезащитных лесополос
US4128205A (en) * 1977-04-07 1978-12-05 Reinke Manufacturing Company Wind correction method and apparatus for irrigation systems
SU1316600A1 (ru) * 1985-07-01 1987-06-15 Конструкторское бюро "Шторм" при Киевском политехническом институте им.50-летия Великой Октябрьской социалистической революции Система орошени
SU1464969A1 (ru) * 1987-01-19 1989-03-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии Способ создани защитных лесных насаждений
SU1576648A1 (ru) * 1988-04-01 1990-07-07 В.П.Коваленко и Ю.М.Корчоха Осушительно-увлажнительна система
US5340025A (en) * 1989-04-21 1994-08-23 Pearce George W Wind controlled spraying
RU2069946C1 (ru) * 1992-01-22 1996-12-10 Андрей Андреевич Сирык Способ выращивания защитных насаждений на бугристых песках
RU2083760C1 (ru) * 1992-06-30 1997-07-10 Николай Иванович Русских Способ улучшения условий развития флоры и фауны на мелиорируемых землях
RU2086105C1 (ru) * 1993-04-12 1997-08-10 Николай Иванович Русских Способ изменения климата и лесорастительных условий
RU2101923C1 (ru) * 1996-03-12 1998-01-20 Александр Георгиевич Матгашян Лесочекополоса и способ создания лесочекополосных систем для совместной ветрозащиты и стокорегуляции на склоновых землях
US5863150A (en) * 1997-10-01 1999-01-26 Wells; Raymond Wind directing sea wall
RU2173043C1 (ru) * 1999-12-30 2001-09-10 Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Дождевально-опрыскивающий агрегат
RU2262838C2 (ru) * 2001-02-20 2005-10-27 Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (НИИСС) Способ выращивания лесных культур
US7166188B2 (en) * 1999-06-08 2007-01-23 B.G. Negev Technologies And Applications Ltd. Evaporation device
US7798784B2 (en) * 2002-12-31 2010-09-21 Medora Environmental, Inc. Water circulation systems for ponds, lakes, and other bodies of water

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU63653A1 (ru) * 1942-08-07 1943-11-30 А.К. Панков Способ закладки полезащитных лесополос
US4128205A (en) * 1977-04-07 1978-12-05 Reinke Manufacturing Company Wind correction method and apparatus for irrigation systems
SU1316600A1 (ru) * 1985-07-01 1987-06-15 Конструкторское бюро "Шторм" при Киевском политехническом институте им.50-летия Великой Октябрьской социалистической революции Система орошени
SU1464969A1 (ru) * 1987-01-19 1989-03-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии Способ создани защитных лесных насаждений
SU1576648A1 (ru) * 1988-04-01 1990-07-07 В.П.Коваленко и Ю.М.Корчоха Осушительно-увлажнительна система
US5340025A (en) * 1989-04-21 1994-08-23 Pearce George W Wind controlled spraying
RU2069946C1 (ru) * 1992-01-22 1996-12-10 Андрей Андреевич Сирык Способ выращивания защитных насаждений на бугристых песках
RU2083760C1 (ru) * 1992-06-30 1997-07-10 Николай Иванович Русских Способ улучшения условий развития флоры и фауны на мелиорируемых землях
RU2086105C1 (ru) * 1993-04-12 1997-08-10 Николай Иванович Русских Способ изменения климата и лесорастительных условий
RU2101923C1 (ru) * 1996-03-12 1998-01-20 Александр Георгиевич Матгашян Лесочекополоса и способ создания лесочекополосных систем для совместной ветрозащиты и стокорегуляции на склоновых землях
US5863150A (en) * 1997-10-01 1999-01-26 Wells; Raymond Wind directing sea wall
US7166188B2 (en) * 1999-06-08 2007-01-23 B.G. Negev Technologies And Applications Ltd. Evaporation device
RU2173043C1 (ru) * 1999-12-30 2001-09-10 Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Дождевально-опрыскивающий агрегат
RU2262838C2 (ru) * 2001-02-20 2005-10-27 Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (НИИСС) Способ выращивания лесных культур
US7798784B2 (en) * 2002-12-31 2010-09-21 Medora Environmental, Inc. Water circulation systems for ponds, lakes, and other bodies of water

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621264C1 (ru) * 2016-07-04 2017-06-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Система регулирования микроклимата сельскохозяйственных полей
CN110409328A (zh) * 2018-04-26 2019-11-05 北京林业大学 一种光伏板排列挡风墙减少沙漠流动的方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013103630A (ru) 2014-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104196006B (zh) 沙漠化土壤治理方法
MX2007015368A (es) Soporte de planta, hoja de recoleccion de agua y metodo.
CN101601340B (zh) 一种咸水灌溉土壤表层积盐和降雨盐害的覆膜防治方法
CN101660335A (zh) 利用光伏电和滴灌技术进行屋顶架空隔热绿化的方法
CN102217468A (zh) 高寒草原地区适应气候变化的草地保护方法
CN108901450B (zh) 大型浮岛式水景绿化栽植景观系统
RU2529725C1 (ru) Система регулирования микроклимата поля
CN1197451C (zh) 农田节水耕作方法
CN112243738B (zh) 节能建筑用屋顶绿化系统
CN2733871Y (zh) 一种防雨防旱保温多功能升降式塑料薄膜大棚
JP2015223177A (ja) 保水型プランター
RU2338368C1 (ru) Вегетационная система для создания микроклимата
CN205143011U (zh) 带有灌水和排水装置的满覆土屋面种植装置
CN205143010U (zh) 轻型满覆土屋面种植装置
CN205682012U (zh) 一种新型光伏温室大棚
CN106583434A (zh) 盐碱地的改良利用方法
CN104179302B (zh) 一种折板型太阳能电池与屋顶绿化结合组件
RU2682749C1 (ru) Теплица
Evans Frost protection in orchards and vineyards
CN104082071B (zh) 一种高寒节能温室
CN204047369U (zh) 一种高寒节能温室
CN207235609U (zh) 一种水蜜桃设施栽培大棚
CN111713310A (zh) 一种铁皮石斛的半地窖式栽培装置及栽培方法
RU2652829C1 (ru) Способ капельного орошения
CN110149974A (zh) 一种太阳能综合利用设备

Legal Events

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

Effective date: 20170130