RU2716572C1 - Солнечный обогрев подпочвенного слоя при высоком стоянии грунтовых вод Девяткина В.Д. - Google Patents

Солнечный обогрев подпочвенного слоя при высоком стоянии грунтовых вод Девяткина В.Д. Download PDF

Info

Publication number
RU2716572C1
RU2716572C1 RU2019112332A RU2019112332A RU2716572C1 RU 2716572 C1 RU2716572 C1 RU 2716572C1 RU 2019112332 A RU2019112332 A RU 2019112332A RU 2019112332 A RU2019112332 A RU 2019112332A RU 2716572 C1 RU2716572 C1 RU 2716572C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
pipeline
pipelines
soil
heat
Prior art date
Application number
RU2019112332A
Other languages
English (en)
Inventor
Викторий Данилович Девяткин
Original Assignee
Викторий Данилович Девяткин
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 Викторий Данилович Девяткин filed Critical Викторий Данилович Девяткин
Priority to RU2019112332A priority Critical patent/RU2716572C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2716572C1 publication Critical patent/RU2716572C1/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
    • A01G13/00Protecting plants

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Greenhouses (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для тепловоздушной мелиорации подпочвенного слоя полей путем круглогодового обогрева их при помощи солнечного излучения, и предназначено для полеводства и огородничества. В почве по принципу вытяжной вентиляционной системы устанавливают два трубопровода, один из которых является герметичным и водонепроницаемым, а другой - с воздухопроницаемыми стенками. Трубопроводы имеют уклон по отношению к горизонтальной плоскости или их середина находится выше концов, причем герметичный водонепроницаемый трубопровод 1 находится ниже трубопровода 2 с воздухопроницаемыми стенками, а на концах трубопроводов находятся камеры 6 и 10 обогрева воздуха. Концы трубопроводов, из которых выходит нагретый воздух, соединены вместе. При кратковременном высоком стоянии грунтовых вод герметичный водонепроницаемый трубопровод может находиться внутри трубопровода с воздухопроницаемыми стенками. Такое выполнение позволит накапливать тепло в грунте под почвой, снижая неблагоприятные влияния погоды на урожайность сельскохозяйственных культур. 3 з.п. ф-лы, 4 ил., 2 пр.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для тепловоздушной мелиорации подпочвенного слоя полей путем круглогодового обогрева их при помощи солнечного излучения и предназначено для полеводства и огородничества.
Известна «Теплица траншейного типа», описанная в патенте RU 2127036 С1, состоящая из траншеи со светопрозрачным покрытием и полых стержней с перфорированной поверхностью.
Недостатком его является то, что ее сложно применить для полей.
Известно «Устройство для обогрева почвы», описанное в патенте RU 2651276 С1, состоящее из солнечного коллектора, системы теплообменников и системы циркуляции воздуха.
Недостатком устройства является затруднение его применения на
поле.
Устройств, позволяющих использовать солнечное тепло для обогрева подпочвенного слоя при временном или постоянном высоком стоянии грунтовых вод на полях, не выявлено.
Задачей изобретения является создание устройства, позволяющего обогревать подпочвенный слой и насыщать его теплым воздухом (аэрация) при временном или постоянном высоком стоянии грунтовых вод в течение года, поднимая ежегодно среднегодовую температуру почвы.
Техническим результатом изобретения является новое свойство, а именно: возможность в условиях кратковременного подтопления под почвенного слоя, производить его тепловоздушный обогрев, а при снижении уровня грунтовых вод насыщение подпочвенного слоя теплым воздухом, кроме того позволит ежегодно накапливать тепло в грунте под почвой, снижая неблагоприятные влияния погоды на урожайность сельскохозяйственных культур.
Достижение заявленного технического результата и, как следствие, решение поставленной задачи достигается тем, что в почве (по принципу вытяжной вентиляционной системы) устанавливают два и более трубопровода один из которых является герметичным и водонепроницаемым, а другой с воздухопроницаемыми стенками. Трубопроводы имеют уклон по отношению к горизонтальной плоскости или их середина находится выше концов, причем герметичный водонепроницаемый трубопровод находится ниже трубопровода с воздухопроницаемыми стенками, а на концах трубопроводов находятся камеры обогрева воздуха. Концы трубопроводов, из которых выходит нагретый воздух, соединены вместе. При кратковременном высоком стоянии грунтовых вод герметичный водонепроницаемый трубопровод может находиться внутри трубопровода с воздухопроницаемыми стенками.
На фиг. 1 - изображена схема устройства; на фиг. 2 - изображена схема расположения теплопроводящего и аэрирующего трубопроводов при постоянном высоком уровне грунтовых вод, вид 1 на фиг. 1; на фиг. 3 - изображено устройство трубопроводов при постоянном высоком уровне грунтовых вод, сечение А-А на фиг. 2; на фиг. 4 - изображен вариант расположения теплопроводящего и аэрирующего трубопровода при кратковременном высоком стоянии грунтовых вод; сечение А-А на фиг. 2.
Устройство состоит из двух подземных трубопроводов, один из которых является водонепроницаемый теплопроводящий 1 (например, с гофрированной поверхностью, для лучшей теплопередачи), а второй аэрирующий (воздухопроницаемый) 2 с отверстиями 3 в стенках. При высоком стоянии уровня грунтовых вод 4 водонепроницаемый теплопроводящий трубопровод 1 находится в зоне стояния грунтовых вод 4, а аэрирующий трубопровод 2 располагается над уровнем грунтовых вод 4. При кратковременном подтоплении почвы водонепроницаемый теплопроводящий трубопровод 1 устанавливается внутри аэрирующего трубопровода 2. Водонепроницаемый теплопроводящий трубопровод 1 укладывается с уклоном к горизонтали в конце, которого установлена емкость 5 для сбора и откачки конденсата (воды), или с двумя уклонами и двумя емкостями 5 для удаления конденсата. Всасывающие концы трубопроводов 1 и 2 накрыты нагревательной камерой 6, в которой через южную светопроникающую стенку солнцем 7 производится нагрев воздуха, поступающего в трубопроводы 1 и 2. Вытяжные концы трубопроводов 1 и 2 соединяются вместе, и на них помещается диффузор 8. В месте соединения труб 1 и 2 устанавливается патрубок 9, входящий в камеру 10, в которой, солнцем производится нагрев воздуха, который поднимается по соединению труб 1 и 2, диффузору 8 и вытягивает нагретый воздух из камеры 6.
Устройство работает по типу вентиляционной системы следующим образом.
По первому варианту при кратковременном поднятии грунтовых вод в весеннее время или во время летних ливней, водонепроницаемый теплопроводный трубопровод 1 помещают внутри аэрирующего трубопровода 2. При затоплении грунтовой водой аэрирующего трубопровода 2 через отверстия 3, воздух, нагретый солнцем в камере 6, проходит через водонепроницаемый теплопроводный трубопровод 1, нагревая воду и соответственно грунт с почвой, находящейся над трубопроводами, это позволяет повысить теплопередачу от воздуха через стенки водонепроницаемого теплопроводного трубопровода 1 к воде и грунту. При снижении уровня грунтовых вод и освобождении полости аэрирующего трубопровода 2 (вода через отверстия 3 уходит в грунт) нагретый воздух из камеры 6 всасывается и проходит по двум полостям трубопроводов 1 и 2, при этом происходит аэрация грунта проходящим нагретым воздухом через отверстия 3. В камере 10 нагретый солнцем 7 воздух, поднимаясь через патрубок 9, по соединению труб 1 и 2 и выходит через диффузор 8, вытягивая нагретый воздух из камеры 6 через трубопроводы. Таким образом, происходит передача тепла в грунт.
При прохождении воздуха через трубопровод 1 возможно накопление конденсата (воды), который может перекрыть полость и препятствовать прохождению воздуха, поэтому середина трубопроводов укладывается выше их концов или с уклоном в одну сторону (в зависимости от рельефа поверхности). На концах устанавливаются емкости 5, в которые стекает вода (конденсат), которую периодически откачивают, например, вводя в полость трубопровода 1 шланг от водяного насоса.
По второму варианту при преобладающем высоком стоянии грунтовых вод 4 аэрирующий трубопровод 2 располагают выше уровня грунтовых вод 4, а водонепроницаемый теплопроводный трубопровод в зоне стояния грунтовых вод 4. В этом случае нагретый воздух идет по аэрирующему трубопроводу 2 (насыщая грунт воздухом) и по водонепроницаемому теплопроводному трубопроводу 1, при этом теплопередача происходит на большее расстояние от оси трубопроводов за счет большей, чем у грунта теплопроводности воды.
Функционирующее устройство позволяет в течение года: весной раньше отогреть почву, за лето и осень повысить температуру в почве, в результате почва позже и меньше заморозится. На следующий год к весне температура почвы будет выше, чем на других полях, т.е. произойдет накопление тепла в почве. Возможно, что через несколько лет почва совсем не будет промерзать.
Увеличение температуры почвы на один градус (по исследованиям харьковских ученых) увеличивает урожайность на 6%, а в условиях Нечерноземья подогрев почвы даст больший эффект, кроме того позволит ежегодно накапливать тепло в грунте под почвой, снижая неблагоприятные влияния погоды на урожайность сельскохозяйственных культур.
Такое конструктивное решение позволяет сделать устройство простым, регулируемым и эффективно действующим.

Claims (4)

1. Устройство для обогрева солнцем подпочвенного слоя, включающее камеры обогрева воздуха и вытяжную вентиляционную систему, отличающееся тем, что вентиляционная система состоит не менее чем из двух подземных трубопроводов, один из которых выполнен герметичным и водонепроницаемым, а другой - с воздухопроницаемыми стенками, причем герметичный водонепроницаемый трубопровод укладывают с уклоном к горизонтали, в конце которого устанавливают емкость для сбора и откачки конденсата, или его середина находится выше его концов с емкостями для сбора и откачки конденсата.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что герметичный водонепроницаемый трубопровод находится ниже трубопровода с воздухопроницаемыми стенками.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что герметичный водонепроницаемый трубопровод находится внутри трубопровода с воздухопроницаемыми стенками.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что концы трубопроводов, из которых выходит нагретый воздух, соединены вместе.
RU2019112332A 2019-04-23 2019-04-23 Солнечный обогрев подпочвенного слоя при высоком стоянии грунтовых вод Девяткина В.Д. RU2716572C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112332A RU2716572C1 (ru) 2019-04-23 2019-04-23 Солнечный обогрев подпочвенного слоя при высоком стоянии грунтовых вод Девяткина В.Д.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019112332A RU2716572C1 (ru) 2019-04-23 2019-04-23 Солнечный обогрев подпочвенного слоя при высоком стоянии грунтовых вод Девяткина В.Д.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2716572C1 true RU2716572C1 (ru) 2020-03-12

Family

ID=69898222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019112332A RU2716572C1 (ru) 2019-04-23 2019-04-23 Солнечный обогрев подпочвенного слоя при высоком стоянии грунтовых вод Девяткина В.Д.

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2716572C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778817C1 (ru) * 2021-03-25 2022-08-26 Северно-Западный институт экологии и природных ресурсов Академии наук Китая Самоциркуляционное предотвращающее пучение при замерзании теплосборное устройство и его грунтовое основание

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU124731A1 (ru) * 1959-07-04 1959-11-30 В.И. Поддубный Система комплексного механизированного управлени теплом, влагой и пищей в почве дл сельскохоз йственных растений
SU1046413A1 (ru) * 1982-06-02 1983-10-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Риса Рабочий орган кротодренажной машины
RU2127036C1 (ru) * 1997-12-22 1999-03-10 Алтайский государственный аграрный университет Теплица траншейного типа
RU2304876C1 (ru) * 2006-02-21 2007-08-27 ФГОУ ВПО "Челябинский государственный агроинженерный университет" Теплица
RU2651276C1 (ru) * 2017-07-04 2018-04-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Устройство для обогрева почвы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU124731A1 (ru) * 1959-07-04 1959-11-30 В.И. Поддубный Система комплексного механизированного управлени теплом, влагой и пищей в почве дл сельскохоз йственных растений
SU1046413A1 (ru) * 1982-06-02 1983-10-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Риса Рабочий орган кротодренажной машины
RU2127036C1 (ru) * 1997-12-22 1999-03-10 Алтайский государственный аграрный университет Теплица траншейного типа
RU2304876C1 (ru) * 2006-02-21 2007-08-27 ФГОУ ВПО "Челябинский государственный агроинженерный университет" Теплица
RU2651276C1 (ru) * 2017-07-04 2018-04-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет" Устройство для обогрева почвы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2778817C1 (ru) * 2021-03-25 2022-08-26 Северно-Западный институт экологии и природных ресурсов Академии наук Китая Самоциркуляционное предотвращающее пучение при замерзании теплосборное устройство и его грунтовое основание

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100591203C (zh) 灌溉系统
JPH082221B2 (ja) 土地給水方法
Runia A recent development in steam sterilisation
KR20070028508A (ko) 지중온과 우수활용장치
GB1347965A (en) Soil warming systems
RU2716572C1 (ru) Солнечный обогрев подпочвенного слоя при высоком стоянии грунтовых вод Девяткина В.Д.
RU131751U1 (ru) Устройство для производства пресной воды
JP6635488B1 (ja) 半地下式農業用ハウス
KR101028827B1 (ko) 비닐하우스의 냉난방시스템
KR101889419B1 (ko) 반지하형 온실
CN110521458A (zh) 一种集成式温室
CN207017350U (zh) 一种自然循环的淡水采集装置
WO2009072536A1 (ja) ハウス栽培の土壌加温方法
KR101392430B1 (ko) 비닐하우스 냉난방시스템
KR101770390B1 (ko) 지열을 이용한 하우스 냉난방장치
CN107257874B (zh) 表面的灌溉、排放和/或加热系统以及用于加热表面的方法
CA2016375C (en) Portable watering & drainage system & combined heating system
RU2733229C1 (ru) Теплица с ночным обогревом солнечной энергией
RU2706489C1 (ru) Способ Девяткина В.Д. тепловоздушного саморегулируемого круглогодового обогрева подпочвенного слоя полей при тепловой мелиорации земель
KR101016631B1 (ko) 순간 가열식 워터커튼의 구조
RU2521442C1 (ru) Теплица
JP6709128B2 (ja) 熱交換システム
JP2016086806A (ja) 植物栽培用ハウスの冷暖房装置
CN114651546B (zh) 一种选择透性半开放式洗晒一体化盐碱地改良系统
TWI568345B (zh) Submarine irrigation and drainage integration system