RU2651589C2 - Способ полива растений в теплице - Google Patents

Способ полива растений в теплице Download PDF

Info

Publication number
RU2651589C2
RU2651589C2 RU2016149544A RU2016149544A RU2651589C2 RU 2651589 C2 RU2651589 C2 RU 2651589C2 RU 2016149544 A RU2016149544 A RU 2016149544A RU 2016149544 A RU2016149544 A RU 2016149544A RU 2651589 C2 RU2651589 C2 RU 2651589C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
greenhouse
water
irrigation
plants
watering
Prior art date
Application number
RU2016149544A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016149544A (ru
Inventor
Алексей Леонидович Касаткин
Original Assignee
Алексей Леонидович Касаткин
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 Алексей Леонидович Касаткин filed Critical Алексей Леонидович Касаткин
Priority to RU2016149544A priority Critical patent/RU2651589C2/ru
Publication of RU2016149544A publication Critical patent/RU2016149544A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2651589C2 publication Critical patent/RU2651589C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/14Greenhouses
    • 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
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Hydroponics (AREA)
  • Greenhouses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства и может применяться при выращивании растений в закрытом грунте. При осуществлении способа полива растений в теплице рассчитывают площадь крыши теплицы для сбора дождевой воды в достаточном количестве для полива определенных сортов овощей на известной площади выращивания. До начала поливного сезона обеспечивают сбор дождевой воды в буферный резервуар-накопитель. Выполняют подготовку к поливу. Открывают вентиль на выходе резервуара-накопителя и подают воду в расходную емкость. При наполнении емкости срабатывает клапан перелива с формированием порции воды для однократного полива. Осуществляют полив растений через распределительные трубопроводы. Повторяют все процедуры подготовки к поливу. При отсутствии воды в резервуаре-накопителе восполняют запас воды из доступных источников. Снижается трудоемкость поливных работ. Оптимизируется использование ресурсов. 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к выращиванию растений в закрытом грунте. Для этого используют теплицы, которые защищают выращиваемые растения от холода.
Такая защита имеет и негативные последствия, которые состоят в том, что конструкция большинства теплиц не предусматривает возможности использования дождевых осадков для полива растений. Но в то же время использование дождевой воды широко практикуется в домашнем хозяйстве. При этом воду собирают в специальных резервуарах-накопителях, откуда ее подают в домовую водопроводную сеть для бытовых нужд, в том числе для полива растений (Безе К. Дождевая вода для сада и загородного дома. С-Петербург, изд. «БХВ, 2012 г.»).
Известны также теплицы, позволяющие использовать естественный дождевой полив. Так, теплица «Кормилица-Умница» (патент РФ на полезную модель №100699) Новосибирского завода «Металл-Сервис» (www.zavod-mc.ru) имеет откатную крышу, что может обеспечить поступление осадков непосредственно на грядки в теплице.
Для дальнейшего описания будем использовать следующие графические изображения.
На фиг. 1 приведена схема поперечного разреза «Теплицы с естественным дождевым поливом растений». Здесь показан путь слива дождевой воды с крыши теплицы по ее стенам и прохождение воды внутрь теплицы через стеновые водосборники.
На фиг. 2 приведена в общем виде внутренняя планировка теплицы.
На фиг. 3 приведена схема поперечного разреза возможной реализации конструкции теплицы по предлагаемому «Способу полива растений в теплице».
Наиболее близким техническим решением, которое принято в качестве прототипа, является способ по патенту РФ на полезную модель №162057, 20.05.2016 «Теплица с естественным дождевым поливом растений», автор Самохвалов С.Я., который состоит в том, что во время выпадения осадков 1 (фиг. 1) дождевая вода 2 (фиг. 1) стекает с крыши теплицы по ее стенам 3 (фиг. 1), которые имеют в своей нижней части специальные стеновые водосборники 4 (фиг. 1) для перенаправления этой воды внутрь теплицы, для последующего увлажнения тепличных грядок 5 (фиг. 1) и подачи тем самым воды к корневой системе растений 6 (фиг. 1).
Признаком прототипа является сбор дождевых осадков с крыши теплицы и направление полученной дождевой воды внутрь теплицы на ее грядки.
Принятый за прототип способ имеет недостатки:
- способ применим к ограниченному классу теплиц, конструкция которых имеет плавный переход крыши теплицы в ее стены, что обеспечивает организованный слив собранной воды и позволяет использовать стеновые водозаборники для перенаправления стекающей воды на тепличные грядки;
- полив по данному способу происходит случайным образом, только во время выпадения дождевых осадков, что делает невозможным выполнение регулярного, планового полива растений по некоторому графику;
- количество воды, собираемое с крыши теплицы по данному способу, недостаточно для полива растений в теплице и не может быть увеличено, так как это количество зависит от эффективной площади крыши, которая определяется как проекция крыши на горизонтальную плоскость, например, на поверхность земли, то есть эффективная площадь крыши равна площади теплицы и не может быть больше этого размера для данной конструкции теплиц.
Определим далее необходимое количество поливной воды для данной конструкции теплиц с некоторой известной площадью, с одной стороны, а с другой стороны, определим общее количество осадков, выпадающих на такую же площадь, в одних и тех же условиях.
Для различных овощей применяют разные нормы полива в зависимости от выбранной методики. В качестве одной из таких методик будем использовать «РД-АПК 1.10.09.01-14 Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады». Из приложения «И» этих рекомендаций следует, например, что расход воды на один полив для томатов составляет 16 л/кв.м. Другое приложение «П» устанавливает, что в месяц требуется производить десять таких поливов, а в примечании 2 этого приложения приведено уточнение о том, что при капельном поливе расход воды уменьшают на 30%. То есть уточненная норма расхода воды на один полив составит 11,2 л/кв.м. В месяц это будет составлять 112 л/кв.м.
В соответствии с этими данными можно определить количество воды, необходимое, например, для капельного полива томатов в теплице размером 3×6 метров. В первую очередь определим в теплице поливную площадь (фиг. 2), в которую не входит проход между грядками, ширину которого примем равной 0.8 м. Запишем выражение для общей площади теплицы
Figure 00000001
где Dт - ширина теплицы;
Lт - длина теплицы.
Тогда выражение для поливной площади теплицы будет иметь следующий вид
Figure 00000002
где d - ширина прохода между грядками.
Введем понятие коэффициента поливной площади теплицы Kпп, которое определим как отношение площади полива к общей площади теплицы
Figure 00000003
Тогда выражение для поливной площади теплицы можно записать через полную площадь теплицы следующим образом
Figure 00000004
Необходимое количество воды для выполнения капельного полива на этой площади в течение месяца можно определить по следующему выражению
Figure 00000005
где Qпл - месячная норма полива растений, л/кв.м.
Проведенные вычисления показывают, что в месяц необходимо расходовать 1478 литров воды для капельного полива томатов в теплице размером 3×6 метров.
Количество осадков по Московской области в летние месяцы (http://posoda.turtella.ru/Russia/Moscow/monthly) составляет от 41,9 до 66,6 литров воды в месяц, а среднее значение за пять месяцев составит 54,9 литров воды в месяц. Тогда сбор дождевой воды с площади 18 кв.м в месяц составит 988 литров, что значительно меньше, полученной выше, месячной нормы расхода воды на полив растений в теплице.
Цель изобретения состоит в обеспечении регулярного и нормированного полива растений в теплице, с преимущественным использованием дождевой воды, вне зависимости от регулярности выпадения осадков.
Для достижения поставленной цели, прежде всего, необходимо обеспечить увеличение количества собираемой дождевой воды, например, путем увеличения площади крыши. В этом случае эффективная площадь увеличенной крыши Sкр может быть определена следующим образом
Figure 00000006
где Sкр - площадь проекции крыши теплицы на горизонтальную плоскость (эффективная площадь сбора дождевых осадков), кв.м;
Qoc - среднее количество осадков в месяц, л/кв.м.
Расчеты показывают, что для расположенной в Московской области теплицы площадью 18 кв.м необходимо проектировать крышу с эффективной площадью 26,8 кв.м.
Увеличение площади крыши относительно площади теплицы можно получить, например, за счет использования такой конструкции крыши, которая допускает наличие свесов увеличенного размера, так чтобы общая эффективная площадь крыши превышала площадь теплицы в соответствии с формулой (6).
Для достижения поставленной цели вносят также изменения в технологический процесс сбора дождевой воды с крыши теплицы и направления ее на грядки теплицы, которые состоят в том, что в технологическую линию перемещения собранной воды, помимо специальной системы организованного сбора (слива) воды, включают промежуточную буферную емкость, в которую поступает вся собранная вода для дальнейшего хранения, причем эта емкость всегда доступна для поступления воды, а расход воды из нее возможен только определенными, однократными порциями, которые поступают в расходную емкость, в процессе подготовки сеанса нормированного полива растений, который можно проводить в любое время, в соответствии с принятым графиком полива, при этом вода из расходной емкости по распределительной системе трубопроводов поступает непосредственно к растениям.
Необходимые для этого изменения конструкции теплицы состоят в использовании специально разработанной, двускатной крыши с увеличенными свесами 7 (фиг. 3), специальной системы организованного слива 8 (фиг. 3), буферного резервуара-накопителя 9 (фиг. 3), расходной емкости 10 (фиг. 3), механизма переполнения 11 (фиг. 3), промежуточной 12 (фиг. 3) и распределительной 13 (фиг. 3) систем трубопроводов с необходимой запорной арматурой.
Функционирование теплицы организовано таким образом, что одновременно протекают два процесса. Первый из них - это постоянный, в течение всего сезона, сбор и хранение дождевой воды, а второй - это дозировка воды для однократных порций полива и последующее выполнение сеансов полива. При этом важно, чтобы процесс сбора дождевой воды был начат заблаговременно, ранней весной, так чтобы к поливному сезону уже был накоплен достаточный запас дождевой воды. При этом график полива составляют только по агрономическим нормам, без учета степени наполненности буферного резервуара-накопителя, но в случае нештатной ситуации из-за недостатка воды применяют экстренные меры по наполнению этого резервуара из альтернативных источников.
Основную часть всего сезона система полива выполняет сбор и хранение дождевой воды, при этом ручной вентиль 14 (фиг. 3) на выходе буферного резервуара-накопителя находится в закрытом положении, а перед поливом выполняют подготовку к сеансу полива, которая состоит в формировании нормированной порции воды для однократного полива. Для этого открывают выходной вентиль буферного резервуара-накопителя 14 (фиг. 3), тогда накопленная в резервуаре-накопителе 9 (фиг. 3) вода по трубопроводу 12 (фиг. 3), через открытые клапан переполнения 15 (фиг. 3) и ручной вентиль 14 (фиг. 3) поступает в расходную емкость 10 (фиг. 3), при наполнении которой до заданного уровня срабатывает механизм переполнения 11 (фиг. 3) и закрывает клапан переполнения 15 (фиг. 3). При этом вода с крыши по-прежнему может поступать в резервуар-накопитель 9 (фиг. 3).
Срабатывание механизма переполнения является признаком того, что в расходной емкости уже имеется нормированное количество воды, а система находится в состоянии готовности к сеансу полива растений в теплице, для выполнения которого закрывают вентиль 14 (фиг. 3) и открывают вентиль 16 (фиг. 3), тогда через систему распределительных трубопроводов 13 (фиг. 3) вода из расходной емкости поступает к растениям 6 (фиг. 3) на грядках 5 (фиг. 3).
После окончания сеанса полива и опустошения расходной емкости клапан перелива находится в открытом состоянии, тогда, для подготовки к очередному сеансу полива, закрывают вентиль расходной емкости 16 (фиг. 3) и открывают вентиль резервуара-накопителя 14 (фиг. 3), в результате чего вода вновь поступает в расходную емкость и все процедуры подготовки к сеансу полива будут выполнены вновь.
Полив растений в теплице по предлагаемому способу обеспечивает достижение поставленных целей.
Использование буферного резервуара-накопителя, оснащенного системой организованного слива (сбора) дождевой воды, позволяет постоянно иметь накопленный запас воды и пополнять его по мере выпадения осадков, что обеспечивает регулярный полив растений в теплице, в том числе и в засушливой период.
Использование расходной емкости с механизмом переполнения позволяет нормировать количество воды для единичного полива без участия обслуживающего персонала.
Использование формулы (6) позволяет на этапе проектирования определить необходимую площадь крыши теплицы для обеспечения сбора дождевой воды в известной местности, в достаточном количестве для полива определенных овощей на известной площади выращивания.
В случае нештатной ситуации из-за отсутствия запаса воды в резервуаре-накопителе этот запас может быть пополнен, например, из водопровода, колодца либо из любых других доступных источников воды.
Использование полива растений в теплице по настоящему способу позволяет снизить трудоемкость поливных работ, так как сбор и подача воды к растениям происходит самотеком, без применения физической силы обслуживающего персонала.
Использование полива растений в теплице по настоящему способу позволяет снизить расходы на выращивание овощей, так как в этом случае не производят затраты как на оплату самой воды, так и на оплату энергии для ее подачи в теплицу на грядки.
Система полива по предлагаемому способу допускает замену ручных вентилей на электроуправляемые для возможного использования ее в составе комплексной автоматизированной системы управления теплицей.

Claims (10)

  1. Способ полива растений в теплице, включающий сбор дождевых осадков с крыши теплицы и направление полученной дождевой воды внутрь теплицы на ее грядки, отличающийся тем, что крышу теплицы выполняют большего размера, чем основание теплицы в соответствии с формулой
  2. Sкр=Кпп⋅Sт⋅(Qпл/Qос),
  3. где Sкр - площадь проекции крыши теплицы на горизонтальную плоскость (эффективная площадь сбора дождевых осадков), м2;
  4. Кпп=(Dт-d)/Dт - коэффициент поливной площади теплицы;
  5. Sт - площадь основания (внутренняя площадь) теплицы, м2;
  6. Qпл - месячная норма полива растений, л/м2;
  7. Qoc - среднее количество осадков в месяц, л/м2;
  8. d - ширина прохода между грядками теплицы;
  9. Dт - ширина теплицы;
  10. тогда, заранее, до начала поливного сезона, в период выпадения осадков, при закрытом вентиле на выходе расположенного снаружи теплицы буферного резервуара-накопителя, дождевая вода с крыши теплицы по системе организованного слива поступает в этот резервуар-накопитель и там хранится, и пополняется при каждом выпадении осадков до начала поливного сезона, при наступлении которого выполняют процесс подготовки к поливу, для этого открывают вентиль на выходе буферного резервуара-накопителя, при этом расходная емкость еще не содержит воды, а клапан перелива находится в открытом состоянии, поэтому вода поступает внутрь теплицы, в расходную емкость, при наполнении которой до заданного уровня срабатывает механизм переполнения и закрывает клапан перелива, что означает завершение формирования порции воды для однократного полива, при этом сохраняется возможность поступления дождевой воды с крыши в резервуар-накопитель, а сама система готова к выполнению полива растений в любое время, независимо от выпадения или отсутствия осадков, для непосредственного полива растений закрывают вентиль на выходе буферного резервуара-накопителя и открывают вентиль расходной емкости, в которой уже находится нормированное количество воды для производства однократного полива растений, при этом происходит сам полив, в процессе которого вода из этой емкости, через систему распределительных трубопроводов поступает к растениям на грядках, а после окончания сеанса полива, то есть после опустошения расходной емкости, когда клапан перелива находится в открытом состоянии, начинают подготовку к очередному сеансу полива, для этого закрывают вентиль расходной емкости и открывают вентиль резервуара-накопителя, в результате чего вода опять поступает в расходную емкость и вновь происходит выполнение всех процедур подготовки к сеансу полива и система приходит в состояние готовности к непосредственному поливу растений, а в случае нештатной ситуации из-за отсутствия запаса воды в буферном резервуаре-накопителе этот запас восполняют, например, из водопровода, колодца либо из любых других доступных источников воды.
RU2016149544A 2016-12-16 2016-12-16 Способ полива растений в теплице RU2651589C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149544A RU2651589C2 (ru) 2016-12-16 2016-12-16 Способ полива растений в теплице

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149544A RU2651589C2 (ru) 2016-12-16 2016-12-16 Способ полива растений в теплице

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016149544A RU2016149544A (ru) 2017-03-07
RU2651589C2 true RU2651589C2 (ru) 2018-04-23

Family

ID=58454086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016149544A RU2651589C2 (ru) 2016-12-16 2016-12-16 Способ полива растений в теплице

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2651589C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783653C1 (ru) * 2021-12-08 2022-11-15 Юрий Васильевич Таланин Теплица с поливом

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2137354C1 (ru) * 1998-06-26 1999-09-20 Бронницкий опытно-экспериментальный завод металлических конструкций и изделий Устройство для орошения теплиц, парников и садовых участков
RU81034U1 (ru) * 2008-12-01 2009-03-10 Александр Владимирович Косарев Система орошения закрытого грунта
KR101293752B1 (ko) * 2012-04-25 2013-08-07 대한민국 온실용 빗물 이용 시스템
RU162057U1 (ru) * 2015-07-27 2016-05-20 Сергей Яковлевич Самохвалов Теплица с естественным дождевым поливом растений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2137354C1 (ru) * 1998-06-26 1999-09-20 Бронницкий опытно-экспериментальный завод металлических конструкций и изделий Устройство для орошения теплиц, парников и садовых участков
RU81034U1 (ru) * 2008-12-01 2009-03-10 Александр Владимирович Косарев Система орошения закрытого грунта
KR101293752B1 (ko) * 2012-04-25 2013-08-07 대한민국 온실용 빗물 이용 시스템
RU162057U1 (ru) * 2015-07-27 2016-05-20 Сергей Яковлевич Самохвалов Теплица с естественным дождевым поливом растений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2783653C1 (ru) * 2021-12-08 2022-11-15 Юрий Васильевич Таланин Теплица с поливом

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016149544A (ru) 2017-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202925421U (zh) 一种运动场草坪通气、温控与水循环系统
KR20170141406A (ko) 우수를 이용한 산지 수분공급 시스템
RU2651589C2 (ru) Способ полива растений в теплице
RU2736640C1 (ru) Способ для капельного полива многолетних насаждений склоновых земель
CN210406531U (zh) 一种花草园林自动灌溉装置
CN102577909A (zh) U型透灌
CN201563456U (zh) 深层坑渗灌灌溉装置
RU2683520C1 (ru) Способ орошения плодовых деревьев и кустарников на склонах оврага
CN206423121U (zh) 一种全自动水肥滴灌装置
CN210947106U (zh) 一种浮球式双水位自动控制调节蓄水池
CN208159602U (zh) 一种基于荒漠或戈壁地区植物需水量的独立滴灌装置
Gyasi-Agyei Pond water source for irrigation on steep slopes
CN207354863U (zh) 一种晚熟芒果水肥一体化根系节水滴灌系统
CN206227221U (zh) 一种低海拔茶叶种植云雾系统
Wilson et al. Water use by categories in New Mexico counties and river basins, and irrigated acreage in 2000
Nega Efficiency of different irrigation systems for sustainable management of water and nutrient flows in the Harvey irrigation area
Solomon et al. Planning and system selection
CN203625967U (zh) 一种用于高效商品林雨水收集及综合利用装置
Msibi et al. An appraisal of water and power budgeting systems for sustainable irrigation at Ubombo
RU174443U1 (ru) Система питания и капельного полива растений в парниках
CN208286002U (zh) 一种全天候玻璃温室雨水集蓄系统
CN209806449U (zh) 荔枝种植用水肥一体化灌溉系统
Clothier et al. Evapotranspiration and crop coefficients using lysimeter measurements for food crops in the hyper-arid United Arab Emirates
CN206744094U (zh) 一种坡地自动量灌器
CN103125315B (zh) 太阳能供地热的温室重力滴灌系统

Legal Events

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

Effective date: 20181217