RU61504U1 - Система полива растений - Google Patents

Система полива растений Download PDF

Info

Publication number
RU61504U1
RU61504U1 RU2006134323/22U RU2006134323U RU61504U1 RU 61504 U1 RU61504 U1 RU 61504U1 RU 2006134323/22 U RU2006134323/22 U RU 2006134323/22U RU 2006134323 U RU2006134323 U RU 2006134323U RU 61504 U1 RU61504 U1 RU 61504U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
siphon
plants
watering
receiving tank
tube
Prior art date
Application number
RU2006134323/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Лайков
Original Assignee
Игорь Александрович Лайков
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 Игорь Александрович Лайков filed Critical Игорь Александрович Лайков
Application granted granted Critical
Publication of RU61504U1 publication Critical patent/RU61504U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к оросительным системам и предназначено для организации полива сельскохозяйственных культур и растений преимущественно в теплицах, парниках и приусадебных участках. Технический результат: автоматизация процесса точечного полива растений с обеспечением периодического режима работы системы, согласованного с естественным суточным жизненным циклом растений. Система полива растений, содержит приемную емкость 1 для воды, питательную трубку 2, сифон 3 с механизмом запуска, всасывающим коленом 7 и трубкой - датчиком 8 соединенной с атмосферой, гидравлический канал 9, сообщающийся с сифоном 3 и распределительный трубопровод 10, 19 для полива растений. Питательная трубка 2 снабжена дозирующим клапаном 13 с запорным устройством 14. Сифон 3 выполнен в виде тройника 6 с двумя входными патрубками 4, 5 и одним или двумя выходными патрубками. Один из входных патрубков 4 подсоединен посредством шланга к механизму запуска сифона 3, а другой 5 к трубке - датчику 8. Выходные патрубки 11, 12 подсоединены к гидравлическому каналу 9, причем последний, посредством разветвителей 18, соединен с распределительным трубопроводом 10, концы гребенки 20 которого снабжены капельницами 21. Механизм запуска сифона 3 содержит гидравлический насос 16, который установлен на дне 17 приемной емкости 1 и снабжен электронным пусковым устройством (ЭПУ) 24. ЭПУ содержит программатор 25 и фотоэлектрический датчик 26 и выполнено с возможностью автоматического управления процессом полива растений по заданной программе согласованной с циклами перехода дня в ночь.
1 н.з.п.ф., 5 з.п.ф.. 2 фиг. чертежей.

Description

Полезная модель относится к оросительным системам и предназначено для организации автоматического полива сельскохозяйственных культур и растений преимущественно в теплицах, парниках и приусадебных участках.
Известно устройство для индивидуального полива растений (1). Устройство содержит заполняемую водой бутыль и конус, соединенные между собой муфтой, которая обеспечивает их жесткую связь с возможностью вытекания воды из бутылки внутрь конуса. Стенки конуса выполнены полностью или частично из пористого материала. Муфта выполнена из пластмассы литьем под давлением и содержит три соосные части: промежуточную, в виде диска с отверстием в центре, и двух цилиндров, размещенных с каждой стороны диска, причем цилиндры имеют внутреннюю резьбу для ввинчивания бутыли.
Недостатком такого устройства является невозможность автоматической регулирование процесса полива и использование только для индивидуального полива отдельного растения.
Известно также устройство для автоматического полива растений заданными порциями (2). Устройство содержит герметичный резервуар с питающей жидкостью, в котором снизу установлена выходная трубка с гидрозатвором. Сверху резервуара установлена воздухопропускная трубка, один конец которой опущен в герметичный резервуар, а другой снабжен датчиком- регулятором влажности. Нижний конец трубки датчика-регулятора аполнен тонковолокнистым материалом и опущен в грунт емкости с растением. Под выходной трубкой на горизонтальной оси вращения расположен опрокидывающийся ковш-дозатор с магнитным фиксатором. Полив осуществляют в период, когда воздух через тонковолокнистый материал датчика-регулятора, воздухопропускную трубку поступает в герметичный резервуар.
Жидкость через выходную трубку сливается в ковш-дозатор после заполнения, которого автоматически происходит его опрокидывание. Полив прекращается, когда грунт напитается влагой и воздух через тонковолокнистый материал не поступает в герметичный резервуар.
Недостатком известного устройство является его ограниченная применимость - исключительно для комнатных растений.
Наиболее близко по технической сущности к предлагаемому изобретению устройство для полива согласно патенту (3), которое и выбрано в качестве прототипа. Устройство содержит лоток, сифон и механизм запуска сифона. Механизм запуска сифона включает установленный шарнирно на оси ковш с противовесом, трубку-датчик и приемную емкость. Сифон всасывающим коленом сообщен с лотком, сливным коленом с очагом полива. Приемная емкость монтируется на сливном колене сифона таким образом, чтобы верхний срез ее был ниже верхнего среза лотка, а гидравлический канал сообщался с полостью этого колена в точке, расположенной ниже конца всасывающего колена сифона. К сливному колену в точке, лежащей ниже места связи его с приемной емкостью, подсоединена трубка, конец которой связан атмосферой и располагается на уровне приемной емкости. Вода в лоток подается по питательной трубе, например из водопровода. Перед запуском поливного устройства трубку-датчик предварительно заполняют водой. При работе устройства вода заполняет ковш до определенного объема, при котором ковш опрокидывается, затем отмеренный объем воды поступает в приемную емкость, а ковш благодаря противовесу возвращается в исходное положение. Далее поток воды поступает по гидравлическому каналу, нижнюю часть сливного колена и сифон, увлекая за собой воздух из верхней части колена и, тем самым, заряжая сифон. Затем вода из лотка через сифон поступает в распределительный трубопровод для полива растений. После выработки всего объема воды из лотка сифон разряжается, благодаря сообщению конца всасывающего колена с атмосферой.
Недостатком прототипа является недостаточно надежная в работе конструкция сифона, что приводит к сбоям в подаче воды к растениям, а также низкий уровень автоматизации устройства и, как следствие, сложность в эксплуатации системы полива в целом.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков и улучшение эксплуатационных характеристик системы полива растений.
Техническим результатом является автоматизация процесса точечного полива растений с обеспечением периодического режима работы системы, согласованного с текущим временем суток и связанного с естественным суточным жизненным циклом растений.
Поставленная задача решена тем, что система полива растений, содержащая приемную емкость для воды, питательную трубку, сифон с механизмом запуска, всасывающим коленом и трубкой - датчиком соединенной с атмосферой, гидравлический канал, сообщающийся с сифоном и распределительный трубопровод для полива растений, согласно полезной модели, питательная трубка снабжена дозирующим клапаном с запорным устройством, а сифон выполнен в виде тройника с двумя входными патрубками и одним или двумя выходными патрубками, при этом один входной патрубок подсоединен посредством шланга к механизму запуска сифона, другой к трубке - датчику, а выходной патрубок к гидравлическому каналу, причем последний, посредством разветвителя, соединен с распределительным трубопроводом для полива растений, концы которого снабжены капельницами; механизм запуска сифона содержит гидравлический насос, который установлен на дне приемной емкости и снабжен электронным пусковым устройством (ЭПУ) с программатором и фотоэлектрическим датчиком, при этом ЭПУ выполнено с возможностью автоматического управления процессом полива растений по заданной программе, согласованной с циклами перехода дня в ночь.
Сифон установлен на уровне или ниже уровня дна приемной емкости для воды и на высоте не менее чем на 0,4 м от самой высокой точки размещения распределительного трубопровода на поверхности грунта с растениями.
Запорное устройство снабжено поплавком с возможностью регулировки верхнего уровня воды в приемной емкости.
Гидравлический насос выполнен погружным и снабжен приводом, который электрически связан с программатором ЭПУ.
Программатор выполнен с возможностью взаимодействия с фотоэлектрическим датчиком с обеспечением процесса полива растений, при этом последний согласован со временем суток.
Электронное пусковое устройство снабжено автономным источником питания, например, гальванической батареей или аккумулятором и выполнено с возможностью отключения гидравлического насоса после запуска сифона.
Сущность технического решения поясняется чертежами.
На фиг.1 представлен общий вид системы полива.
На фиг.2 - схема подачи воды к растению через гребенку с капельницей.
Система содержит приемную емкость 1 для воды, питательную трубку 2, сифон 3 в виде тройника 6 с входными патрубками 4 и 5, всасывающее колено 7 и трубку - датчик 8 соединенную с атмосферой. Гидравлический канал 9 соединенный с распределительным трубопроводом 10 через выходные патрубки 11, 12 сифона 3. Питательную трубку 2 с дозирующим клапаном 13 и запорным устройством 14. Шланг 15 соединяющий сифон 3 через входной патрубок 4 с механизмом запуска - гидравлическим пусковым насосом 16, смонтированным на дне 17 приемной емкости 1. Гидравлический канал 9 с разветвителем 18 соединен с распределительным трубопроводом 19, концы гребенки 20 которого снабжены капельницами 21 для подвода воды в грунт 22 к корням растений 23. Пусковое электронное устройство 24 с программатором 25 и фотоэлектрическим датчиком 26, смонтированные на стенке теплицы/парника (на чертеже не показано).
Реализация полезной модели.
Емкость 1 устанавливают снаружи теплицы/парника (на чертеже не показано) на солнечном, укрытом от ветра месте, таким образом, чтобы сифон 3 был зафиксирован на уровне или ниже уровня дна 17 приемной емкости 1 и на высоте не менее чем на 0,4 м от самой высокой точки размещения распределительного трубопровода 10 на поверхности грунта 22 с растениями. Питательную трубку 2 подключают к источнику воды и приводят систему в рабочее состояние. По питательной трубке 2 через дозирующий клапан 13 вода поступает в приемную емкость 1 и наполняет ее до уровня, заданного расположением поплавка запорного устройства 14, которое перекрывает дозирующий клапан 13 в момент достижения водой верхнего уровня емкости 1. Уровень воды в емкости 1 контролируют также посредством трубки - датчика 8, которая соединена с атмосферой и обеспечивает стравливание воздуха из гидравлических каналов 9 через тройник 6. В течение светового дня вода естественным образом прогревается за счет солнечного тепла. Для повышения эффективности нагрева целесообразно наружную поверхность емкости 1 покрыть черной краской. С наступлением темноты в соответствии с программой, заложенной в программатор 25, по сигналу фотоэлектрического датчика 26 пускового электронного устройства 24 включается гидравлический пусковой насос 16, установленный на дне 17 приемной емкости 1. Далее нагретая вода через всасывающее колено 7 и входной патрубок 4 тройника 6 сифона 3 поступает в гидравлические каналы 9 и через разветвители 18, распределительные трубопроводы 10, 19, концы гребенок 20 через капельницы 21 подается в грунт 22 непосредственно к корням 23 растений.
Гидравлический пусковой насос 16 после запуска в соответствии с заданной программатором 25 программой посредством пускового электронного устройства 24 отключается примерно через одну минуту, что позволяет экономить энергию батарей электропривода (на чертеже не показано). Под действием атмосферного давления вода из емкости 1 продолжает самотеком поступать в систему гидравлических каналов 9, благодаря тому, что сифон 3 установлен на уровне или ниже уровня дна 17 приемной емкости 1 и на высоте
не менее чем на 0,4 м от самой высокой точки размещения распределительных трубопроводов 10, 19 от поверхности грунта 22, а трубка - датчик 8, соединенная с сифоном 3, постоянно сообщается с атмосферой.
Капельницы 21 предварительно осторожно погружают в грунт 22, как можно ближе к растению, не повредив его корневую систему, при этом конструктивное исполнение капельниц 21 обеспечивает поступление воды в землю непосредственно к корням 23 растений, что существенно сокращает испарение воды с поверхности грунта 22 и значительно экономит расход воды на полив растений.
Возможности автоматического режима работы системы полива под управлением ЭПУ 24 с программатором 25 и фотоэлектрическим датчиком 26 иллюстрируется в таблице 1.
Таблица 1.
Периодичность полива Комплектация системы
+24 Установка позиции программатора +36 Установка позиции программатора
Каждый день Каждый день 1 Каждый день 1
Через день *** *** 3-4 раза в неделю 2
Через два дня на третий 2-3 раза в неделю 3 2-3 раза в неделю 3
Через три дня на четвертый *** *** 2 раза в неделю 4
Через шесть дней на седьмой *** *** 1 раз в неделю 7
Система обеспечивает возможность автоматического управления процессом полива растений по заданной программе в зависимости от вида растений и погодных условий. Полив всегда начинается с наступлением вечера, при этом ЭПУ 24 отсчитывает не время, а циклы перехода дня в ночь.
В таблице 2 приведен пример рекомендуемой периодичности полива с применением разработанной системы для томатов и огурцов в зависимости от погодных условий.
Таблица 2.
Пасмурно и высокая влажность Сухо, ясно и солнечно
томаты 2 раза в неделю 3 раза в неделю
огурцы 3 раза в неделю 4 раза в неделю
Нормы расхода воды, в зависимости от периода года при поливе разработанной системой, при выращивании этих культур в закрытом грунте приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Период Томаты Огурцы
Май 1,2-1,5 л 1,5-2,0 л
Июнь - июль 1,7-2,0 л 1,7-2,2 л
Июль - август 1,7-2,0 л 1,7-2,2 л
Сентябрь - октябрь 0,4-0,1 л 0,8-1,5 л
В таблице 4 приведены основные технические характеристики системы в зависимости от ее комплектации согласно предлагаемому изобретению.
Таблица 4.
Комплектация +24 Комплектация +36
Объем емкости для воды, л 36 50
Напряжение питания ЭПУ, В 6 12
Расчетный срок службы элементов питания (типа Алка-лайн), мес. 5 5
Расчетное к-во капельниц, шт. 24 36
Расчетная площадь теплицы, м2 ~10 ~15
Длина гидравлических каналов (шлангов, ###U511 9 мм), м 15 17
Время наполнения емкости, час. 9 12,5
Время опрожнения емкости, часов, не более 1 1
Система капельного полива растений соответствует требованиям ТУ РБ 400061101.006-2005 прошла промышленные испытания и признана годной к эксплуатации.
Источники информации:
1. Патент RU №2264704 С2, МПК7 A 01 G 27/00, (21)(22) 2004100534/12 01.07.2002; (30) 16.07.2001 (п.11) FR 01/09450, 20.03.2002 (п.п.1-5, 8-10) FR 02/03432, 18.04.2002 (п.п.6, 7) FR 02/04848; (43) 20.10.2004, (45) 27.11.2005 Бюл. №33, (54) «Устройство для индивидуального полива растений», (72)(73) АМСЕЛЛЕМ Морис (FR).
2. Патент RU №2255464 С1, МПК7 A 01 G 27/00, (21)(22) 2004113253/12, 28.04.2004, (45) 10.07.2005 Бюл. №19, (72)(73) Печерских C.T. (RU), (54) «Устройство для полива растений».
3. Патент RU №2019625 С1, МПК5 Е 02 В 13/00, A 01 G 25/02, (21)(22) 4938484/15, 22.05.91, (46) 15.09.94 Бюл. №17, (71)(73) ВНПО по орошению и сельхозводоснабжению «Радуга», (72) Асцарян С.А., Носенко В.Ф. и др., (54) «Устройство для полива» (прототип).

Claims (6)

1. Система полива растений, содержащая приемную емкость для воды, питательную трубку, сифон с механизмом запуска, всасывающим коленом и трубкой-датчиком соединенной с атмосферой, гидравлический канал, сообщающийся с сифоном и распределительный трубопровод для полива растений, отличающаяся тем, что питательная трубка снабжена дозирующим клапаном с запорным устройством, а сифон выполнен в виде тройника с двумя входными патрубками и одним или двумя выходными патрубками, при этом один входной патрубок подсоединен посредством шланга к механизму запуска сифона, другой к трубке-датчику, а выходной патрубок к гидравлическому каналу, причем последний, посредством разветвителя, соединен с распределительным трубопроводом для полива растений, концы которого снабжены капельницами; механизм запуска сифона содержит гидравлический насос, который установлен на дне приемной емкости и снабжен электронным пусковым устройством (ЭПУ) с программатором и фотоэлектрическим датчиком, при этом ЭПУ выполнено с возможностью автоматического управления процессом полива растений по заданной программе, согласованной с циклами перехода дня в ночь.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что сифон установлен на уровне или ниже уровня дна приемной емкости для воды и на высоте не менее чем на 0,4 м от самой высокой точки размещения распределительного трубопровода на поверхности грунта с растениями.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что запорное устройство снабжено поплавком с возможностью регулировки верхнего уровня воды в приемной емкости.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что гидравлический насос выполнен погружным и снабжен приводом, который электрически связан с программатором ЭПУ.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что программатор выполнен с возможностью взаимодействия с фотоэлектрическим датчиком с обеспечением процесса полива растений, при этом последний согласован со временем суток.
6. Система по п.1, отличающаяся тем, что электронное пусковое устройство снабжено автономным источником питания, например, гальванической батареей или аккумулятором и выполнено с возможностью отключения гидравлического насоса после запуска сифона.
Figure 00000001
RU2006134323/22U 2006-06-14 2006-09-28 Система полива растений RU61504U1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BY20060397 2006-06-14
BYU20060397 2006-06-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU61504U1 true RU61504U1 (ru) 2007-03-10

Family

ID=37993125

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006134323/22U RU61504U1 (ru) 2006-06-14 2006-09-28 Система полива растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU61504U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107096088A (zh) * 2017-06-15 2017-08-29 莱芜钢铁集团有限公司 输液器及其莫非氏滴管
CN109429998A (zh) * 2018-11-30 2019-03-08 海南广源隆节能环保股份有限公司 一种移动式光电控水系统

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107096088A (zh) * 2017-06-15 2017-08-29 莱芜钢铁集团有限公司 输液器及其莫非氏滴管
CN107096088B (zh) * 2017-06-15 2023-04-18 莱芜钢铁集团有限公司 输液器及其莫非氏滴管
CN109429998A (zh) * 2018-11-30 2019-03-08 海南广源隆节能环保股份有限公司 一种移动式光电控水系统
CN109429998B (zh) * 2018-11-30 2023-10-27 海南广源隆节能环保股份有限公司 一种移动式光电控水系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2331189C2 (ru) Система полива растений
JP3787628B2 (ja) 間欠式自動潅水装置
CN201758605U (zh) 自动供水无土花草养殖器
CN110122286A (zh) 一种园林绿地用自动控制节约水灌溉装置
CN106258837A (zh) 一种自动浇水系统
CN205812932U (zh) 一种花卉种植架
RU85068U1 (ru) Автономное устройство для полива растений
RU61504U1 (ru) Система полива растений
KR101223763B1 (ko) 가정용 수경재배 장치
CN105993709A (zh) 潮汐式灌溉栽培温室大棚
CN116868882A (zh) 一种适用于辣椒种植的无土培育装置
CN216931137U (zh) 一种带有自动灌溉功能的立体式多层烟草育苗架
CN206284008U (zh) 一种用于阳台蔬菜栽培的自动喷水装置
CN205884258U (zh) 垂直绿化灌溉系统
CN212116332U (zh) 一种具有调节控制功能的新型活水浇水花盆
JP2000139248A (ja) プランターまたはプランターケース
CN104365447A (zh) 一种自动渗灌结构
CN205865329U (zh) 潮汐式灌溉栽培温室大棚
CN212589178U (zh) 一种自动补水的植物培养箱
CN211322415U (zh) 一种盆栽滴灌滴头
CN209435954U (zh) 自动浇水系统
CN203608607U (zh) 自循环供水花盆及其墙体绿化系统
CN206993978U (zh) 一种组合式无花果立体种植架
CN205694570U (zh) 免人工浇水盆栽实验台
RU177874U1 (ru) Устройство для автоматического полива растений

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20070929