WO2019112458A1 - Система создания микроклимата в садах и виноградниках - Google Patents

Система создания микроклимата в садах и виноградниках Download PDF

Info

Publication number
WO2019112458A1
WO2019112458A1 PCT/RU2017/000907 RU2017000907W WO2019112458A1 WO 2019112458 A1 WO2019112458 A1 WO 2019112458A1 RU 2017000907 W RU2017000907 W RU 2017000907W WO 2019112458 A1 WO2019112458 A1 WO 2019112458A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
air
pipelines
technological
microclimate
water
Prior art date
Application number
PCT/RU2017/000907
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Анатолий Андреевич ШЕВЦОВ
Ирина Анатольевна МИШИНА
Наталья Анатольевна ШЕВЦОВА
Original Assignee
Анатолий Андреевич ШЕВЦОВ
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 Анатолий Андреевич ШЕВЦОВ filed Critical Анатолий Андреевич ШЕВЦОВ
Priority to PCT/RU2017/000907 priority Critical patent/WO2019112458A1/ru
Publication of WO2019112458A1 publication Critical patent/WO2019112458A1/ru

Links

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
    • A01G13/06Devices for generating heat, smoke or fog in gardens, orchards or forests, e.g. to prevent damage by frost
    • 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
    • A01G13/08Mechanical apparatus for circulating the air
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G17/00Cultivation of hops, vines, fruit trees, or like trees
    • A01G17/02Cultivation of hops or vines
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G25/00Watering gardens, fields, sports grounds or the like
    • A01G25/02Watering arrangements located above the soil which make use of perforated pipe-lines or pipe-lines with dispensing fittings, e.g. for drip irrigation

Definitions

  • the invention relates to agriculture, namely, to gardening, viticulture, and is intended for the cultivation and protection of industrial gardens and vineyards.
  • a known method of processing and irrigation system “Golden Spray”, including fine irrigation of plantings by using a working body in the form of a hose, which contains holes made by a laser at different angles (Internet resource http://kazap.ru/water_garden/471, date appeal 04.04.2015).
  • the hose can capture a strip of up to 10-12 meters with fine moisture, 5-6 meters on each side of the hose.
  • This system is distinguished by its reliability and quality and is intended both for large agricultural enterprises, farms, and for summer cottages. Easy installation and disassembly of the piping system and valves, simple operation, moderate consumption of water and electricity makes the Golden Spray system economically attractive.
  • the disadvantage of this system is the narrow focus, i.e. opportunity to exercise only irrigation, and the difficulty of using for thick plantings of vineyards.
  • irrigation including the distribution of water throughout the area in the piping system, and the irrigation system, including a water source, a pump station with stop valves and a pressure gauge, a main pipeline, sequentially installed distribution pipelines of subsurface and drip irrigation, in parallel distributed along the length of distribution pipelines, irrigation pipes and perpendicular to them with a given step humidifiers in the form of polyethylene pipes with perforations of the subsurface irrigation Nia and flexible irrigation pipes with drippers drip irrigation (patent RU N92346427).
  • the disadvantage of this method and system for its implementation is also the inefficiency of application for the cultivation of vineyards due to the possibility of waterlogging of the soil during prolonged or frequent operation of the system; the impossibility of heating the environment due to moisturizing water during periods of cooling, high water consumption.
  • the system does not fulfill the whole range of agrotechnological measures to create a microclimate, except for irrigation.
  • a known system for the automated control and cultivation of crops such as grapes, including computerized irrigation control and the delivery of chemicals using multi-channel pipeline The system performs precise control of the dosing of water and chemicals such as insecticides, fungicides, and the like. Materials that are not compatible in their characteristics are transported through the general assembly of a multichannel pipeline, each separately along its own channel. Sensors placed on the pipeline monitor and regulate the process. Pipes can be elevated or lowered below ground level. The system is located between the rows of the vineyard, and the solutions are moved along a set of flexible capillary tubes with holes that are equipped with radiators for spraying reagents or water. The user can configure the distribution of each chemical at a predetermined time in certain quantities (patent US 6874707, published 05.04.2005)
  • Known drip irrigation system for plants mainly in the garden garden beds operating for a long time in the absence of a person, is able to maintain a predetermined water flow rate, distribute water using drip elements placed on a special pipeline.
  • diametrically arranged through holes are made with plugs inserted into them with a variable groove (Patent RU 2367144).
  • Pipeline working pipes are installed in one and the same level, either low over the soil, or in an underground position, or above the rows of plantings; therefore, they are not effective enough.
  • the pipes are provided with perforations in the form of small holes used for drip or fine watering.
  • the holes are provided with drip water outlets or droppers; they also use nozzles, emitters, short-jet nozzles and other types of sprinklers, which have a complex structure, often clog up and are not reliable in operation.
  • a complex method of creating a microclimate for growing and protecting vineyards and a stationary technological system of transporting air pipelines for creating a microclimate in vineyards (patent RU N ° 2621079), which are the closest prototype, are known.
  • the system carries out a set of measures with the help of air, which is injected into the piping system with a compressor, mixes or sprays technological components, solutions or water in the mixing chamber, is fed into the working area and is discharged through the open technological openings of working pipelines.
  • compressed air is not used or is used as a means for pushing liquids and solutions.
  • pressurized air is a transport for moving small quantities sprayed in the air stream of technological components at very high speed through relatively large openings of pipes.
  • the use of the system allows not only fine irrigation, but also to use various options for moisture-thermal macro - and microelement treatment to improve the microclimate in the surface air layer, to establish optimal temperature and humidity conditions, to save irrigation water and to increase the yield of vineyards.
  • the length of trunk pipelines is long, up to 1000 meters
  • intermediate distribution pipelines serve landings up to 1 hectare, up to 100 meters long
  • working pipelines laid along rows of sections also have a considerable length, up to 100 meters.
  • the objective of the invention is to develop a system for creating a microclimate for growing and protecting gardens and vineyards with the help of a stationary system of conveying air pipelines for creating a microclimate.
  • the technical result of the use of the microclimate creation system is the implementation of the whole complex of necessary measures for the cultivation and protection of orchards and vineyards due to an improved pipeline system.
  • the microclimate creation system in orchards and vineyards including the distribution of technological components throughout the area in the system of air pipelines that are pre-mixed or sprayed in the mixing chamber and thrown out through the open holes of the working pipelines of the system into the working area of plantings, agro-climatic, agrometeorological, agrotechnological and economic measures for managing and regulating weather and climate to perform all the necessary technological and economic operations for growing and protecting plants in certain soil and climatic conditions with the help and exposure of air, which is fed under pressure to the surface layer of atmospheric air in the planting zone with a thickness equal to the height of plantings, up to 2.5- 5 meters; moreover, the pipeline system is previously brought to the operating conditions of the process with low, medium or high pressure, from 0.6 to 20 MPa, depending on the area of the plantation and the type of technological operations, first pumping into the system only air, and when stable pressure values are reached, technological components, or water, are introduced into the air stream, or they
  • the plantations are aired with flows of moist cool air, keeping the temperature no more than + 27 ° ⁇ ;
  • watering and moisturizing - moisten the plantings with the help of warm humid air flows at night with subsequent drying and preventive treatment with chemicals;
  • the fruit, the clusters are washed with a jet irrigation or dispersive irrigation, dried;
  • the same channel of the piping system is used to work with dissimilar chemical substances separately or jointly, and after each technological operation the system is cleaned with neutralizing agents, and / or washed with water and / or blown with air.
  • Microclimate creation system in gardens and vineyards which is a stationary technological system of conveying air pipelines, including a water source, a water pump, a compressor, a mixing chamber, a water and air heater, an air cooler, stop valves, control sensors, a measuring the equipment, control panel, computer control of the piping system with auxiliary equipment of all units of the system, located on large production areas of landings of 100 hectares or more, is a system of multi-stage pipelines, main, distribution and working, which includes an additional water pumping station and a compressor station receivers, from several independent compressors, one universal mixing chamber, common to the whole system, connected to stationary p for reservoir of solutions of chemicals, fertilizer and dry bulk materials stocked feeding equipment and feed conduits with shut-off and control valves; at the same time, the mixing chamber is permanently placed on the concrete foundation in the preliminary part of the system after the receivers, from which there are several main conclusions with shut-off and control valves for several lines of main pipelines connected through intermediate distribution pipelines with their shut-off and control valves
  • a mixing chamber consisting of a receiving part consisting of three cylinders mounted concentrically one in the other: several compressors are fed to the outer cylinder, and a water pump is fed to the remaining two cylinders and supply pipelines from all tanks with technological components; directly mixing part in the form of glass for mixing all technological components, together or separately, according to the principle of "storm in a glass”; and cumulative part, covering the ring mixing part structures for uniform distribution in the total circular volume of the mixtures obtained through all main conclusions with shut-off and control valves.
  • single process holes with a diameter of 20 to 50 millimeters or more are made on the lower working pipelines equal to the distance between plants in row, from 2 to 5 meters; and on the upper working pipelines, the technological openings are carried out in two, oppositely arranged in the same plane of the pipe section, with the same perforation step as in the lower pipelines; at the same time, technological openings on the lower pipelines can be shifted by half a step relative to the holes on the upper pipelines, and the total area of the technological holes on the lower and upper pipelines is the same.
  • trunk pipelines are multi-stage with a decrease in the diameter of pipes to the end of the pipeline, with a length of steps equal to the length of the sections, one or more, along which the main pipeline passes, and the number of taps on intermediate distribution pipelines, one for each pipeline, corresponds to the number of sections.
  • intermediate distribution pipelines When creating a microclimate, based on the design features of the pipeline system, intermediate distribution pipelines also perform multi-stage, the length of the steps of which is equal to the distance between rows, and the number of steps corresponds to the number of rows of landings on the site and the number of taps to the working pipelines of each row of landings; moreover, the pipeline steps, having different step diameters, decreasing towards the end of the pipeline, have different lengths steps and a different number of holes for taps on working piping at each stage, starting with one hole at the final first stage and the length of the final stage equal to the distance between the two extreme rows, one step, at the second stage two holes with a step length equal to the distance between in three rows, in two steps, capturing two more rows of landings, in the third stage 3 holes are made with a step length of three steps, in the fourth step there are 4 holes with a step length of 4 steps and so on, and between the holes for retraction in working on pipes can withstand a distance equal to the distance between the rows, one
  • the working pipelines When creating a microclimate, to equalize the flow of air from the technological holes, throughout the whole range of landings, up to 100 meters long, the working pipelines, upper and lower, are multi-stage with pressure regulators “after themselves” and a pressure gauge installed on them additionally at the entrance to each pipeline pressure at the end of the lowest stage of the last row of landings at each section, and the length and diameter of the stages also depend on the diameter and number of technological holes on them and obey such dependence Bridges, starting from the final, first stage:
  • li-lg is the length of the steps
  • SrSg is the cross-sectional area of the pipeline steps; SOTB ⁇ - the area of the technological hole;
  • do TB is the diameter of the process opening
  • the cross-sectional area of each stage of working pipelines is equal to the sum of the areas of technological holes at this stage plus the sum of the areas of technological holes at subsequent stages, or: the cross-sectional area of the incoming air flow is equal to or greater than the sum of the areas of cross-sections of outgoing flows:
  • air heaters are additionally built into each line of the main pipeline for winter heating of stands, to combat frosts, icing, fogs, drizzling rain and other climate and weather phenomena.
  • an additional water pumping station When creating a microclimate, for a more efficient ventilation and irrigation of large plantations of orchards and vineyards, an additional water pumping station is used, which has separate inputs to main pipelines for each pump after the valves, and also provides separate inputs to the existing compressors with their receivers after the valves to switch they are self-processing of individual areas of the plantations in parallel with the work of water pumps and air heaters in different threads cial pipeline using a single air thermal effect on the other portions.
  • the design of the lower working pipelines provide for drip irrigation, performing step joints in the lower part with a displacement steplessly, in one line along a generatrix lying in a horizontal plane, and along this line additionally make holes of small diameter, up to 2 millimeters, with small step, 50-200 millimeters.
  • spraying, fertilizing, in the piping system, coolers, dryers, water separators are additionally used to remove condensate from the system when pumping atmospheric air, which is diverted into a storage tank and used for technological purposes.
  • the design of the upper working pipelines provide for the possibility of their rotation by 90 ° using an electromagnetic or pneumatic rotary coupling for directing air flows or solutions in both horizontal and vertical planes.
  • perforations on working pipelines are performed in a round, square, rectangular, slit-like shape with a calculated cross-sectional area; moreover, technological openings of such forms should be similar in a certain ratio to the shape and size of the processed crowns of plants or sections of each row of plantings: in length - the size between the supports of the trellis or between plants in a row, and the width of the row; and for round shape - the size of the crowns of trees.
  • Figure 1 shows a schematic diagram of the control of air pipelines and equipment located on the site of the vineyard: 1. - control panel; 2.-hardware; 3. - air heater; 4. -Compressor; 5.- air cooler; b.-stop valves; 7.-temperature control sensors and humidity; 8. - tanks for loose chemicals; 9.-dispenser; Yu-mixing chamber; 11. - water pump; 12. - tanks for bulk fertilizers; 13.- pressure control devices; 14.-water heater; 15.-pump for feeding solutions; 16.-water well; 17. -the upper working pipeline; 18.- lower working pipeline; 19.-plot of the vineyard; 20. - intermediate distribution pipeline; 21.-main pipeline.
  • Figure 2 shows the working pipelines installed on the supports of the trellis in each row of landings: 17.-upper working pipeline; 18.- lower working pipeline; 22.-support trellis.
  • On fig.Z shows a diagram of the device mixing chamber: 23.- internal cylinder for supplying water for irrigation; 24.-medium cylinder for feeding technological components, solutions and water for technological purposes; 25. - external cylinder for air supply; 26.-receiving cup for mixing the components; 27.-trunk conclusions on the main pipelines; A-cumulative camera.
  • the arrows indicate the direction of movement of technological components, water and air.
  • Figure 4 schematically shows a stepped working pipeline, at each stage of which there is one technological hole of the same diameter.
  • the height of the air flow from the technological holes will be greater where there is greater pressure.
  • the pressure is greater where the diameter of the stage is greater. This means that the smallest airflow will be at the first lower stage. If we neglect the loss of resistance to air flow in a multistage pipe, then to equalize the height of the outgoing flows from technological holes, it is necessary to increase the number of holes at each step proportionally to the cross-sectional area of each step and proportionally increase the length of each step corresponding to the size between the holes.
  • Figure 5 shows the scheme of a multistage pipeline with a proportionally decreasing diameter and length of steps to the end pipeline and the corresponding number of technological holes on them of the same diameter, where:
  • V, V 5 the speed of flow at each stage
  • h is the height of the air flow at the lower stage of the pipeline
  • the cross-sectional area of each stage is equal to the sum of the areas of flows passing through the technological openings of this level plus the areas of flows passing through subsequent stages:
  • Si SOTB .
  • S 2 3SOTB
  • S3 6SOTB
  • S 4 I OSOTB
  • S 5 15SOTB
  • d ⁇ doTB
  • other diameters of the steps are calculated by the sectional area of their degree.
  • On figures 6-21 shows diagrams of different forms of technological holes on the bottom (figure 6,7,10,11,14,15,18,19) and on the top (figure 8,9,12,13,16,17,20, 21) pipelines.
  • On the lower pipeline there is one hole
  • On the upper pipeline there are two oppositely located in the same plane of section of the pipe with one perforation step.
  • the cross-sectional area of one hole on the bottom pipe is equal to the cross-sectional area of two holes on the upper pipe.
  • the shape of the cross-section of the holes can be round, square, rectangular and slit-like, depending on the size of the treated area and the shape of the crown of plants.
  • Fig shows the layout of the stationary technological system on an area of 100 hectares of industrial orchard.
  • the whole area is divided into 10 blocks, the row length for each block is 100 meters, the block length is 1000 meters.
  • the working pipelines are made multi-stage with a length of 100 meters, the main pipelines are also made multi-stage with a length of more than 1000 meters.
  • Intermediate distribution pipelines are multistage over a length of 100 meters.
  • the positions indicate: 3. -air heater; 4.-compressor; 8.-bulk chemicals tank; 10.- mixing chamber; 12.
  • FIG shows a section along a thread of a multistage main pipeline, pos.28.
  • Intermediate distributive multistage pipelines, pos.35 are laid on sections of each quarter with a length of 100 meters, from which the multistage pipelines are fed, upper pos.37 and lower pos.42, supply vertical pipes, pos.36, connect the upper and lower operating pipeline to each row plot.
  • On Fig shows a diagram of the entire system of multistage pipelines for the supply to each row of landings.
  • the main pipeline, pos. 28, is connected through the inlet pipe, pos. 49, with an intermediate distribution pipeline, pos. 35, which branch, pos. 44, is connected to the vertical supply pipe, pos. 36, working pipelines, upper, pos. 37 , and bottom, pos.42, each row of landings.
  • stop valves are mounted from the distribution pipeline, pos.ZO, safety relief device, pos.31, and pressure regulator “after itself”, pos.32.
  • On the supply vertical pipe, pos.36 a valve is installed, pos.ZO, which allows to block the upper working pipeline, pos.37.
  • An electromagnetic or pneumatic coupling, pos. 43 can be mounted on the upper working pipeline, allowing the pipeline to be rotated through 90 °.
  • On Fig shows a plan of a garden with an area of 100 hectares, on which all the main species of fruit, nut crops and grapes are planted, and a diagram of the microclimate creation system.
  • a garden fully meets the demand for fruit, and the “system” allows you to simultaneously grow all these fruits in one garden.
  • the difficulty of caring for such plantings is that different species of trees, different varieties of different ripening terms require different care. Trees of different species are concentrated in different blocks. Processing can be carried out separately on each quarter and even on a separate hectare of the quarter. When performing general technological operations the entire area can be processed simultaneously. For this in
  • the “system” can use several smaller compressors with an increase in the total capacity of the compressor station and an increase in the reliability of the system.
  • the positions indicate: 4.-compressors that make up the compressor station; Yu-stationary mixing chamber; 28.-thread trunk multistage pipelines; 29.- main conclusions with flange connection with the main pipeline; ZO.-latch; 31.-safety relief device; 32.- pressure regulator "after itself”; 33.- pressure regulator "to itself”; 37.- upper working multistage pipelines; 45.
  • Fig shows in plan the scheme of the device of one line of the main multistage pipeline, pos.28, connected through a supply pipe, pos.49, with intermediate distributive multistage pipelines, pos.35.
  • the length of the shorter stage of the main pipeline is equal to the length of the section of 1 hectare, 100 meters.
  • At the first smaller stage one outlet through the supply pipe, pos.49, to one intermediate distribution pipeline, pos.35.
  • At the second stage there are two branches to two distribution pipelines and to two sections with a length of 200 meters.
  • At the third stage there are three branches into three sections, 300 meters long.
  • At the fourth stage there are four branches to four sections 400 meters long.
  • Fig shows the device of the working multi-stage pipelines.
  • the holes are made in two, oppositely located in the same plane of the cross section of the pipe.
  • the holes are made only in the upper part of the pipe. The sum of the areas of the two upper holes is equal to the area of one lower.
  • the distance between the holes is equal to the distance between the plants in the row and equal to the length of the smaller first stage, with one hole, one step.
  • the second step has two holes and a length of two steps, the distance between the three plants.
  • FIG. 36 shows a diagram of the device intermediate distribution multistage pipeline, pos.35, from which outlets, pos.44, to working multistage pipelines, lower, pos.42, and upper, pos.37, connected by a vertical supply pipe, pos. 36
  • Distribution piping in the diagram consists of five stages.
  • the first, smallest step has a length of two steps, that is, it goes into two rows from the second step, three steps long, goes to three rows, from the third step goes to four rows, from the fourth step goes five rows, from the fifth step - six rows.
  • 100 meters long 100 meters long, 20 rows of landings are placed through 5 meters.
  • the arrows indicate the direction of the air flow.
  • FIG. 37 shows a diagram of the device piping system with the upper distribution pipelines, position 35, and the buried subsoil location of pipelines, position 28.
  • On the upper working pipeline, pos.37 technological holes arranged in a horizontal plane.
  • Working pipelines are placed on the trellis supports, pos.22, have six stages and 21 technological openings on the lower pipeline, pos.42, after 5 meters, with a total length of 105 meters. Holes on the pipelines are placed between the planted plants.
  • POS.36 vertical supply pipe connecting the working pipelines;
  • FIG. 39 shows a diagram of the device working pipelines, position 39 and position 42, adapted for drip irrigation.
  • Working pipelines are made in the lower part of their infinitely variable with technological holes up to 2 mm in diameter and equipped with technological sleeves in the upper part, pos.48, which protects from overflow, and in the lower part, pos.69, intended for dispensing water droplets.
  • FIG. 1 shows a diagram of the system in action with fine spraying or fine sprinkling of grape plantations, view of the rows and aisle.
  • FIG. 17 shows a diagram of the same system, side view on the trellis of grapes. Pos.17-upper working pipeline; 18.-downstream working pipeline system.
  • FIG.34 shows the processing schemes of gardens, side view of the rows of plantings.
  • Upper working pipeline with vertical technological openings.
  • the holes in the lower pipeline are shifted by half a step relative to the upper holes, fig.ZZ.
  • FIG. 36 shows the processing schemes of gardens, a view of the rows and aisles.
  • the technological openings are located in the horizontal plane, and in FIG. 35, in the vertical plane.
  • On Fig shows the scheme of viticulture, placed stationary pipeline creating a microclimate. The formation of grapes on high supports such as pergolas.
  • the “system” Before the start of work, the “system” is brought into working condition. To do this, first create the necessary pressure in the initial section of the system at the outlet of the mixer on the main branches with shut-off and control valves. The pressure is monitored and installed on each main pipe using a pressure regulator (before) and a pressure regulator (after). This preliminary section of the “system” is locked parallel electrically operated valves on each line. After the pressure regulators, safety relief devices are installed, CSPs, which for normal operation are mounted in a vertical position and select the limits of the device settings depending on the capacity and air pressure in front of the valve. Upon reaching the required pressure, open the valves on the highways. Then control the increasing pressure on the lines involved.
  • shut-off and control valves On each pipeline, on the supply pipes of the distribution pipelines, in front of the network of working pipelines, on each section, shut-off and control valves are mounted: a pressure regulator (after), a safety relief device and an electrically operated valve. At achievement of necessary pressure "after” the system is ready to work. Open the valves and monitor the pressure drop, take the necessary measures to obtain a stable pressure. If the “system” is working stably, then the components of the air mixture are supplied to the mixer to carry out the necessary technological measures.
  • the optimal parameters of the pipeline are selected depending on the size of the plantation and the required power of pumping water and air.
  • the stationary technological system can operate in a forced variable mode with varying pressure of air injected into the air line. This creates the effect of "wind gusts", directed from the bottom up and improving the conditions of ventilation and, especially, spraying of thickened grape bushes.
  • drip irrigation only water is pumped into the piping system at a low pressure.
  • the instruments monitor the level of standing of water in the lower working pipeline, preventing overflow through the upper open technological holes with inserted technological sleeves.
  • all working pipelines should be mounted strictly horizontally and all in one horizontal plane. Drip irrigation can be carried out due to accumulated condensate during the implementation of current activities from the atmospheric air. "System” allows you to perform various economical methods of irrigation, depending on the time of year and day, day and night in automatic mode.
  • Example 1 For non-covered viticulture zones in winter at temperatures below -15 ° in a stationary technological system include heating the vineyards with warm air. The air temperature on the plantations is monitored around the clock.
  • Example 2 For covering areas frost protection is more effective. The vines are laid along a row, pinned to the soil and covered with a dense "breathing" cloth. The upper working pipeline for the period of the work overlaps. In a stationary technological system, warm air is slowly supplied through the lower working pipeline to the shelter zone, maintaining the set temperature.
  • Example 3 In winter time, there are often long thaws that bring plants out of dormancy before the appointed time. In these cases, cold air is supplied through the stationary technological system in order to smooth out the sharp temperature difference and maintain the optimum temperature.
  • Example 4 With the beginning of the growing season, with the threat of frost in a stationary technological system using the mode of heating with warm air with high humidity. To do this, a stream of water is introduced into the air stream in the mixing chamber. At the end of the work, the piping system is dried with air flow, cleaning the pipes from moisture and contamination.
  • Example 5 Airing is carried out on hot, windless days by pumping cool air through a stationary technological system. To increase the humidity in the mixing chamber serves a stream of water. Temperature and humidity are monitored with sensors. At the end of the pipeline system is dried.
  • Example 6 During the flowering of grapes, it is necessary to maintain optimum temperature and humidity for better fertilization of the ovaries. Therefore, around the clock conduct observations and, if necessary, include a stationary technological system, adjusting the temperature and humidity in day and night hours.
  • Example 7 During the ripening of the crop, the temperature is maintained within the required limits around the clock, especially at night, avoiding large decreases.
  • Example 8 Spraying liquid chemical solutions. Pre-prepared solution is fed through the dispenser into the mixing chamber, where the solution is sprayed with a flow of injected air and fed through pipelines to the working area. After spraying in stationary technological a system for cleaning residues of reagents under low pressure supplies water with a chemical neutralizer. Then pressurized air to dry the pipeline.
  • Example 9 Spraying bulk substances (sulfur, ash and others). To do this, pre-ventilate the vineyard with moist air. At the same time, a moisture film is created on the leaves. For better adhesion to water, for example, laundry detergent is added. Then the system is dried with air flow. After that, the prepared bulk materials are fed through the metering device into the mixing chamber, are sprayed and the air pumped under pressure is transferred to the working area. A cloud of dust (sprayed substance) evenly settles on all surfaces of the vine and leaves. At the end of spraying, the system is washed and dried.
  • Example 10 Spraying the leaves and clusters with a solution of organic fertilizer (liquid, fresh manure) to protect against oidium. The process is carried out similarly to the process on example 8.
  • Example 11 Spraying pesticides for weed control. The process is carried out analogously to example 9.
  • Example 12 Grape fertilizer by foliar application, for example, urea. Carried out by spraying, while for a better adhesion of the bulk reagent to the water add detergent and process the plants. After that, the stationary technological system is washed with water and dried. Then spray the prepared powdery substance. After completion of work, the stationary technological system is briefly washed with water and dried with air.
  • Example 13 In the prewinter period for root feeding, the application of bulk or granulated mineral fertilizers and ashes is carried out.
  • the prepared process components are sprayed or stirred in a mixing chamber. After processing, briefly turn on the mode variable pressure to shake off the remnants of the technological components on the soil and feed only water into the stationary technological system, wash the plants and water the soil until the fertilizers are completely absorbed. After completion of the work, the vine plantations and the system are dried with air.
  • Example 14 Fertilizer vineyards making rotted manure - "powder” is carried out by spraying dry crushed raw materials through a stationary technological system as in Example 13.
  • Example 15 Plant fertilizer liquid organic fertilizers diluted with water, carried out analogously to example 8.
  • Irrigation of grape plantations includes several types of irrigation.
  • Example 16 Fine Irrigation. Carried out by mixing in a mixing chamber of water with a stream of forced air at different pressures and in different ratios of water - air, depending on the purpose and the growing season. Aero irrigation is the most economical and uses the smallest amounts of plant water, even mist.
  • Example 17 Jet irrigation. Carried out by feeding into the system only water at optimum pressure.
  • Example 18 Water-charging irrigation is carried out only with water at low pressure and long-term water inlet only through the lower working pipeline. After watering the system is dried.
  • Example 19 If necessary, after prolonged prolonged rains, the bushes are dried by supplying air flows to a stationary technological system. If necessary, the bushes are sprayed with reagents, then dried, and the system is washed and dried as usual.
  • Example 20 With the use of a stationary technological system, the fruits and bunches of grapes are prepared for harvesting. Immediately before harvesting, bushes with bunches of grapes or trees are washed with moderate-intensity water jets. Then the plants see the fruits are dried by filing in the pipeline is forced under pressure of warm air.
  • Example 21 With the use of a stationary technological system, sowing of seeds is carried out. In spring or autumn, sowing grass seeds or siderates to sow or cultivate soil. To do this, the seeds flow through the dispenser into the mixing chamber and are dispersed in the usual mode by the flow of forced air. After sowing is completed, they are watered in a finely dispersed manner. Then the soil is mulched with finely ground materials, such as sunflower husks, straw, sawdust, dry, rotten manure. After mulching, they are watered by a jet method of low intensity and, before the emergence of shoots, they keep the soil moist.
  • finely ground materials such as sunflower husks, straw, sawdust, dry, rotten manure.
  • Example 22 Using the stationary technological system to preserve moisture during the vegetation period, mulch the soil with any ground and suitable material.
  • Example 23 With the use of a stationary technological system during the ripening of the crop, birds and wasps are scared away, spraying toxic preparations during the daytime that scare away or destroy pests.
  • the described technological microclimate creation system can be successfully used in modern industrial gardens, especially peach, apricot and plum trees.
  • the system of creating a microclimate through the use of a stationary technological system of transporting air pipelines makes it possible, against the background of high agrotechnology, to obtain high annual yields and to save considerable material resources.
  • the laying of grape plantations, formed in the form of complex horizontal and vertical cordons using a microclimate creation system will yield 100t, 150t, 200t and more per hectare. Therefore, under the vineyard, it is possible to occupy minority areas and use the liberated lands for the cultivation of other crops needed by the population.
  • the proposed stationary technological system for processing orchards and vineyards works around the clock for a year and comprehensively performs all the necessary technological operations, solving the problems of optimizing the growing conditions of plantations, allows you to quickly manage the formation of a potential crop-specific crop in different climatic conditions.
  • the simple and reliable design of the "system” allows you to work without damage for many years, carrying out maintenance and maintenance without stopping production. All parts and units of the “system” are produced by industry and private manufacturers, assembly is carried out on site in the shortest possible time. Individual manufacturing requires only a mixing chamber, taking into account the size of the treated areas. With the integrated use of high-performance intensive volumetric formations saturated with green shoots and the creation of an optimal microclimate, the productivity of plantations can be significantly increased.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к выращиванию и защите промышленных садов и виноградников. Система создания микроклимата включает распределение технологических компонентов по участку в системе воздушных трубопроводов. Осуществляют выброс компонентов в рабочую зону посадок. Производят комплекс мероприятий по управлению и регулированию погоды и климата, выполнению необходимых операций для выращивания и защиты растений. Осуществляют подачу воздуха под давлением в приземный слой в зоне посадок. Система создания микроклимата включает водоисточник, водяной насос, компрессор, смесительную камеру, нагреватель воды и воздуха, охладитель воздуха, запорную арматуру, датчики контроля, измерительную аппаратуру, пульт управления, компьютерное управление системой трубопроводов. На производственных площадях посадок осуществляют создание микроклимата при помощи системы многоступенчатых трубопроводов. Система трубопроводов включает дополнительно водонасосную и компрессорную станции с ресиверами, состоящую из нескольких автономных компрессоров, одну универсальную смесительную камеру, соединенную с стационарными резервуарами, из которой имеется несколько магистральных выводов с запорной и регулирующей арматурой на несколько ниток магистральных трубопроводов, соединенных через промежуточные распределительные трубопроводы со своей запорной и регулирующей арматурой с рабочими трубопроводами. Нижние рабочие трубопроводы размещают на высоте до 0,5 метра от почвы. Верхние рабочие трубопроводы размещают над кронами растений.

Description

СИСТЕМА СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В САДАХ И ВИНОГРАДНИКАХ
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно, к садоводству, виноградарству, и предназначено для выращивания и защиты промышленных садов и виноградников.
Увеличение производства винограда и фруктов - одна из важнейших задач, которую можно решить за счет интенсификации садоводства и виноградарства, совершенствования технологии возделывания культуры, а так же за счет управления ресурсами климата, связанного с регулированием влияния метеорологических факторов на процессы развития, роста, формирования и защиты урожая, увеличения продуктивности и улучшения качества. В настоящее время не сформирована комплексная система, обеспечивающая решение всех технологических агроприемов, учитывающих результаты перезимовки, условия вегетации, цветения и созревания. Ежегодно от заморозков страдают сады в разных регионах, теряя частично или полностью урожай винограда и фруктов, особенно абрикоса и персика. Есть регионы, страдающие от туманов и повышенной влажности во время цветения садов. Есть регионы, где деревья во время цветения страдают от сухости воздуха. Промышленное садоводство и виноградарство часто размещается в регионах с явно недостаточным для формирования высоких урожаев режимом влажности почвы и воздуха. Ввиду этого необходим комплекс мер для решения проблем по выращиванию и защите растений в разных климатических условиях. Предлагаемая система создания микроклимата в садах и виноградниках позволяет полностью решать эти проблемы как для виноградников, так и для садов в производственных условиях, выполняя все технологические операции для выращивания здоровых насаждений и получения регулярных полноценных урожаев.
Известен способ выращивания сельскохозяйственных культур и вегетационная система для создания микроклимата (патент RU N° 2338368), содержащая ветрозащитное ограждение по периметру земельного участка, клапаны, питающие трубу, накопитель воды, гидроаккумулятор, проточный нагреватель, колонну, имеющую подвижную часть для размещения, как минимум, двух распределительных труб, распределительные трубы, снабженные форсунками увлажнения, автоматизированную систему управления, содержащую управляющий контроллер и датчики увлажнения и температуры. Недостатком такого способа и системы является ограниченность применения ввиду использования для сельскохозяйственных культур, размещенных на небольшой площади. И, главное, что эта система не выполняет весь комплекс агротехнологических мероприятий.
Известен способ обработки и система орошения «Golden Spray», включающие мелкодисперсное орошение насаждений путем использования рабочего органа в виде шланга, в котором содержатся отверстия, сделанные лазером под разными углами (интернет-ресурс http://kazap.ru/water_garden/471, дата обращения 09.04.2015). Шланг может захватывать мелкодисперсным увлажнением полосу до 10-12 метров, по 5- 6 метров с каждой стороны шланга. Эта система отличается надежностью и качеством и предназначена как для крупных сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, так и для дачных участков. Легкий монтаж и демонтаж системы трубопроводов и запорной арматуры, простая эксплуатация, умеренный расход воды и электричества делает систему «Golden Spray» экономически привлекательной. Недостатком такой системы является узконаправленность, т.е. возможность осуществлять только орошение, и сложность использования при загущенных посадках виноградников.
Известен способ орошения, включающий распределение воды по участку в системе трубопроводов, и оросительная система, включающая водоисточник, насосную станцию с запорной арматурой и манометром, магистральный трубопровод, последовательно установленные распределительные трубопроводы внутрипочвенного и капельного орошения, параллельно распределенные по длине распределительных трубопроводов оросительные трубопроводы и перпендикулярно к ним с заданным шагом увлажнители в виде полиэтиленовых труб с перфорациями внутрипочвенного орошения и гибкие поливные трубопроводы с капельными водовыпусками капельного орошения (патент RU N92346427). Недостатком такого способа и системы для его осуществления так же являются неэффективность применения для выращивания виноградников ввиду возможности переувлажнения почвы при длительной или частой работе системы; невозможность подогрева среды за счет увлажняющей воды в периоды похолодания, большой расход воды. Система не выполняет всего комплекса агротехнологических мероприятий по созданию микроклимата, кроме орошения.
Известен способ дождевания, при котором система трубопроводов размещается по всей площади садов и виноградников. Рабочие трубы установлены над рядами посадок, на трубах смонтированы стационарные короткоструйные насадки, расположенные в шахматном порядке через каждые 7,5 метров. Такая система узконаправленного назначения используется для орошения и внекорневой подкормки растений. Не выполняет комплексной задачи защиты растений. (УДК 634.87.631.117 «Современные и перспективные способы орошения винограда на Украине», А.Д. Лянной, к.с.н. УНИИВиВ им. Таирова, стр. 162).
Известна система для автоматизированного контроля и выращивания культур, таких как виноград, включая компьютерное управление орошением и доставкой химических веществ с использованием многоканального трубопровода. Система выполняет точный контроль дозирования воды и химикатов, таких как инсектициды, фунгициды и т.п. Материалы, не совместимые по своим характеристикам, транспортируют через общую сборку многоканального трубопровода, каждый отдельно по своему каналу. Датчики, размещенные на трубопроводе, контролируют и регулируют техпроцесс. Трубы могут быть подняты над землей или опущены ниже уровня земли. Система размещается между рядами виноградника, а растворы перемещаются по набору гибких капиллярных трубок с отверстиями, которые снабжены излучателями для распыления реактивов или воды. Пользователь может настроить раздачу каждого химического вещества в заранее определенное время в определенных количествах (патент US 6874707, опубликовано 05.04.2005 г.)
Известна система капельного полива для растений преимущественно на грядках садового участка, действующая длительное время при отсутствии человека, способна поддерживать заранее установленный расход воды, распределять воду с помощью капельных элементов, размещенных на специальном трубопроводе. В распределительном трубопроводе выполнены диаметрально расположенные сквозные отверстия со вставленными в них пробками с канавкой переменного сечения (Патент RU 2367144).
Все аналоги описанных способов и систем трубопроводов имеют сходные задачи и элементы систем, но решают узкие проблемы по орошению, опрыскиванию и питанию растений и частично выполняют функции контроля и управления. Не решают задачу комплексного подхода к выполнению всех необходимых технологических мероприятий для выращивания и защиты садов и виноградников. Рабочие трубы трубопроводов устанавливают в каком-то одном уровне, или невысоко над почвой, или в подземном положении, или над рядами посадок, поэтому действуют недостаточно эффективно. Трубы снабжены перфорацией в виде мелких отверстий, применяемых при капельном или мелкодисперсном поливе. Отверстия снабжены капельными водовыпусками или капельницами, применяют так же форсунки, излучатели, короткоструйные насадки и другие виды разбрызгивателей, которые имеют сложную конструкцию, часто засоряются и не надежны в работе.
Известен комплексный способ создания микроклимата для выращивания и защиты виноградников и стационарная технологическая система транспортирующих воздушных трубопроводов для создания микроклимата на виноградниках (патент RU N°2621079), которые являются ближайшим прототипом.
Система осуществляет комплекс мероприятий при помощи воздуха, который нагнетают в систему трубопроводов компрессором, перемешивают или распыляют технологические компоненты, растворы или воду в смесительной камере, подают в рабочую зону и выбрасывают через открытые технологические отверстия рабочих трубопроводов. В известных устройствах для полива и опрыскиваний сжатый воздух не используется или используется как средство для выталкивания жидкостей и растворов. В описываемом прототипе нагнетаемый под давлением воздух является транспортом для перемещения небольших количеств, распыленных в потоке воздуха технологических компонентов с очень большой скоростью, через относительно большие отверстия труб. Применение системы позволяет проводить не только мелкодисперсное орошение, но и использовать всевозможные варианты влаготепловой макро - и микроэлементной обработки для улучшения микроклимата в приземном слое воздуха, установить оптимальные температурный и влажностный режимы, сэкономить поливную воду и повысить урожайность виноградников. На больших площадях посадок протяженность магистральных трубопроводов имеет большую длину, до 1000 метров, промежуточные распределительные трубопроводы обслуживают участки посадок до 1 гектара, длиной до 100 метров, а рабочие трубопроводы, проложенные по рядам участков тоже имеют значительную длину, до 100 метров.
Поэтому, при транспортировке по трубопроводам водовоздушных смесей создаются местные сопротивления движению в пунктах изменения скоростей и направления движения потоков, а также при значительном изменении плотности и давления. Как следствие этого, исходящие из технологических отверстий потоки будут уменьшаться по мере удаления обрабатываемых участков. Это серьезный недостаток, который можно решить за счет рациональной конструкции трубопроводов и применение регулирующей арматуры.
Задачей изобретения является разработка системы создания микроклимата для выращивания и защиты садов и виноградников с помощью стационарной системы транспортирующих воздушных трубопроводов для создания микроклимата.
Техническим результатом использования системы создания микроклимата является выполнение всего комплекса необходимых мероприятий по выращиванию и защите садов и виноградников за счет более совершенной системы трубопроводов.
Технический результат достигается тем, что система создания микроклимата в садах и виноградниках, включающая распределение технологических компонентов по участку в системе воздушных трубопроводов, которые предварительно перемешивают или распыляют в смесительной камере и выбрасывают через открытые отверстия рабочих трубопроводов системы в рабочую зону посадок, дает возможность осуществлять комплекс агроклиматических, агрометеорологических, агротехнологических и хозяйственных мероприятий по управлению и регулированию погоды и климата, выполнению всех необходимых технологических и хозяйственных операций для выращивания и защиты растений в определенных почвенно- климатических условиях при помощи и воздействии воздуха, который подают под давлением в приземный слой атмосферного воздуха в зоне посадок растений толщиной, равной высоте посадок, до 2,5-5 метров; причем, систему трубопроводов предварительно выводят на рабочие режимы процесса с низким, средним или высоким давлением, от 0,6 до 20 МПа, в зависимости от площади плантации и вида технологических операций, нагнетая в систему сначала только воздух, а при достижении устойчивых значений давления, вводят в поток воздуха технологические компоненты, или воду, или работают одним только воздухом, выполняя необходимые, намеченные и непредвиденные мероприятия, своевременно и без промедления, круглосуточно в течение всего года:
в критических погодных и климатических условиях:
- при критических зимних температурах потоками теплого воздуха обогревают плантации садов и виноградников неукрывной культуры;
- для укрывной культуры винограда в зимнее время при температуре ниже - 15°С производят обогрев и проветривание теплым воздухом укрытого винограда;
- все плодовые культуры и виноград защищают при помощи теплого влажного воздуха от весенних заморозков;
- для всех плодовых культур и винограда при помощи теплого воздуха создают оптимальные атмосферные условия во время цветения растений, растворяют туман и нейтрализуют влияние моросящего затяжного дождя;
- для зон с неустойчивым климатом для всех культур оказывают противодействие сильным напорам холодных ветров и жарких иссушающих суховеев;
- защищают растения в холодное время от обледенения;
- в зимние оттепели растения обдувают холодным воздухом;
- в жаркое время суток насаждения проветривают потоками влажного прохладного воздуха, удерживая температуру не более +27°С;
- высушивают растения сразу же после окончания дождя и проводят профилактическое опрыскивание химикатами;
- в неблагоприятное лето искусственно создают погоду с положительными температурами для вызревания древесины и урожая поздних сортов фруктовых деревьев и винограда;
полив и увлажнение: - увлажняют посадки при помощи теплых потоков влажного воздуха в ночное время с последующей просушкой и профилактической обработкой химикатами;
- осуществляют мелкодисперсное дождевание;
- аэродисперсное орошение распыленными каплями влаги;
- струйный полив;
- капельный полив;
- предзимний влагозарядковый полив длительным напуском воды;
питание и удобрение насаждений:
- предзимнее внесение корневой подкормки измельченными минеральными удобрениями;
- внесение внекорневой подкормки путем распыления сухих порошкообразных удобрений по влажному листу; или растворами на основе воды; мелкодисперсное орошение растворами удобрений;
- удобрение насаждений внесением перепревшего навоза-«сыпца» при помощи воздушных потоков;
удобрение насаждений жидкими минеральными и органическими удобрениями, навозом, разведенными водой;
химическая защита от болезней и вредителей:
- путем введения в потоки воздуха водных растворов химических веществ ведут мелкодисперсное опрыскивание;
- потоками воздуха производят распыление по участку сыпучих химикатов;
- опрыскивают раствором жидкого органического удобрения;
- распыляют ядохимикаты для уничтожения сорняков;
прочие хозяйственные мероприятия:
- производят посев семян сидератов путем рассеивания их по участку;
- производят мульчирование почвы мелкоизмельченными материалами;
- перед началом уборки урожая плоды, грозди промывают при помощи струйного полива или дисперсного орошения, просушивают;
- во время созревания урожая осуществляют отпугивание птиц, уничтожение ос путем распыления токсичных препаратов или химических растворов; - осуществляют охранные мероприятия.
Для создания микроклимата, в зависимости от метеоусловий, для проведения агроклиматических и агрометеорологических мероприятий по защите растений от зимних морозов, обледенения, весенних заморозков, туманов во время цветения и моросящих дождей, сильных холодных ветров, суховеев, высоких температур по системе трубопроводов на плантации насаждений нагнетают потоки воздуха при достаточном значении давления необходимей температуры и влажности: для полноценного налива плодов и ягод температуру поддерживают в диапазоне 24-28°С, а для созревания - 28- 30°С при влажности воздуха 70-80%.
Для создания микроклимата производят аэродисперсное орошение насаждений, которым создают наиболее благоприятные условия для развития растений в жаркие и сухие дни путем увеличения влажности и оптимизации температуры приземного слоя воздуха малыми расходами распыленной воды и путем регулирвоания экологических параметров приземного слоя воздуха.
При создании микроклимата для проведения агротехнологических мероприятий, применяют все необходимые для этого компоненты: сухие измельченные материалы, химические вещества, минеральные и органические удобрения, сухие и жидкие, растворы, воду - в виде воздушных и водовоздушных смесей; или только воду, или только воздух.
При создании микроклимата используют один и тот же канал системы трубопроводов для работы разнородными химическими веществами отдельно или совместно, а после каждой технологической операции производят очистку системы нейтрализующими веществами, и/или промывают водой, и/или продувают воздухом.
Система создания микроклимата в садах и виноградниках, представляющая собой стационарную технологическую систему транспортирующих воздушных трубопроводов, включающую водоисточник, водяной насос, компрессор, смесительную камеру, нагреватель воды и воздуха, охладитель воздуха, запорную арматуру, датчики контроля, измерительную аппаратуру, пульт управления, компьютерное управление системой трубопроводов со вспомогательным оборудованием всех агрегатов системы, размещенная на больших производственных площадях посадок, в 100га и более, представляет собой систему многоступенчатых трубопроводов, магистральных, распределительных и рабочих, включающую в себя дополнительно водонасосную станцию и компрессорную станцию с ресиверами, из нескольких автономных компрессоров, одну универсальную смесительную камеру, общую для всей системы, соединенную со стационарными резервуарами для растворов, химических веществ, удобрении и сухих сыпучих материалов, укомплектованными подающим оборудованием и подающими трубопроводами с запорной и регулирующей арматурой; при этом, смесительную камеру размещают стационарно на бетонном фундаменте в предварительной части системы после ресиверов, из которой имеется несколько магистральных выводов с запорной и регулирующей арматурой на несколько ниток магистральных трубопроводов, соединенных через промежуточные распределительные трубопроводы со своей запорной и регулирующей арматурой с рабочими трубопроводами, из которых нижние рабочие трубопроводы размещают на высоте 0,5 метра от почвы, а верхние рабочие трубопроводы размещают над кронами растений на высоте до 5-6 метров в каждом ряду посадок.
При создании микроклимата, для эффективного перемешивания и распыления технологических компонентов, применяют смесительную камеру, состоящую из приемной части, представляющей собой три цилиндра, смонтированных концентрично один в другом: к наружному цилиндру через несколько вводов подводят несколько компрессоров, а к остальным двум цилиндрам подводят водяной насос и подающие трубопроводы от всех резервуаров с технологическими компонентами; непосредственно смесительной части в виде стакана для смешения всех технологических компонентов, вместе или по отдельности, по принципу «буря в стакане»; и накопительной части, охватывающей кольцом смесительную часть конструкции, для равномерного распределения в общем круговом объеме полученных смесей по всем магистральным выводам с запорной и регулирующей арматурой.
Для создания микроклимата на больших площадях плантаций, для междурядий более 2,5 метров и расстояниями в ряду между растениями более 2 метров, на нижних рабочих трубопроводах выполняют одиночные технологические отверстия диаметром от 20 до 50 миллиметров и более с шагом перфорации, равным расстоянию между растениями в ряду, от 2 до 5 метров; а на верхних рабочих трубопроводах технологические отверстия выполняют по два, супротивно расположенными в одной плоскости сечения трубы, с таким же шагом перфорации, как и на нижних трубопроводах; при этом, технологические отверстия на нижних трубопроводах могут быть смещены на полшага относительно отверстий на верхних трубопроводах, а суммарная площадь технологических отверстий на нижних и на верхних трубопроводах одинакова.
При создании микроклимата, для эффективной работы системы трубопроводов по транспортировке технологических компонентов на участки плантаций, магистральные трубопроводы выполнены многоступенчатыми с уменьшением диаметра труб к концу трубопровода, при длине ступеней, равной длине участков, одному или нескольким, вдоль которых проходит магистральный трубопровод, а количество отводов на промежуточные распределительные трубопроводы, по одному на каждый трубопровод, соответствует количеству участков.
При создании микроклимата, исходя из конструктивных особенностей системы трубопроводов, промежуточные распределительные трубопроводы выполняют также многоступенчатыми, длина ступеней которых равна расстоянию между рядами, а количество ступеней соответствует количеству рядов посадок на участке и количеству отводов на рабочие трубопроводы каждого ряда посадок; причем, ступени трубопровода, имея разные диаметры ступеней, уменьшающиеся к концу трубопровода, имеют и разную длину ступеней и разное количество отверстий для отводов на рабочие трубопроводы на каждой ступени, начиная с одного отверстия на конечной первой ступени и длину конечной ступени, равную расстоянию между двумя крайними рядами, одному шагу, на второй ступени выполняют два отверстия с длиной ступени, равной расстоянию между тремя рядами, двум шагам, захватывающим еще два ряда посадок, на третьей ступени выполняют 3 отверстия с длиной ступени три шага, на четвертой ступени 4 отверстия с длиной ступени 4 шага и так далее, а между отверстиями для отводов на рабочие трубопроводы выдерживают расстояние, равное расстоянию между рядами, одному шагу.
При создании микроклимата, для выравнивания потоков воздуха из технологических отверстий, по всему ряду посадок, длиной до 100 метров, рабочие трубопроводы, верхние и нижние, выполняют многоступенчатыми с установленными на них дополнительно на входе каждого трубопровода регуляторами давления «после себя» и манометром для контроля давления на конце самой меньшей ступени последнего ряда посадок на каждом участке, а длины и диаметры ступеней также зависят от диаметра и количества на них технологических отверстий и подчиняются такой зависимости, начиная с конечной, первой ступени:
I ступень -Ni=l; li=L; SI=S0TB·; di=d0TB.
II ступень -N2=2; 12=2L; S2=3SOTB·
III ступень - N3=3; 13=3L; S3=6SOTB·
IV ступень - N4=4; 14=4L; S4=10SOTB·
V ступень - N5=5; 15=5L; S5=15S0TB·
VI ступень - N6=6; 16=6L; S6=21 S0TB-
VII ступень -N7=7; 17=7L; S7=28S0TB.
VIII ступень - Ns=8; 18=8L; S8=36SOTB·,
где Ni - N8- число технологических отверстий;
li -lg - длина ступеней;
L - расстояние между растениями в ряду;
SrSg - площадь сечения ступеней трубопровода; SOTB· - площадь технологического отверстия;
doTB - диаметр технологического отверстия;
d] - диаметр I ступени, остальные нужно рассчитывать; то есть выполняется следующее условие: площадь поперечного сечения каждой ступени рабочих трубопроводов равна сумме площадей технологических отверстий на этой ступени плюс сумма площадей технологических отверстий на последующих ступенях, или: площадь сечения входящего потока воздуха равна или больше суммы площадей сечений потоков выходящих:
Figure imgf000015_0001
Для создания микроклимата, в каждую нитку магистрального трубопровода дополнительно встраивают воздухонагреватели для зимнего обогрева насаждений, борьбы с заморозками, обледенением, туманами, моросящими дождями и другими явлениями климата и непогоды.
При создании микроклимата, для более эффективного проветривания и полива плантаций садов и виноградников большой площади, дополнительно применяют водонапорную станцию, имеющую отдельные вводы в магистральные трубопроводы для каждого насоса после запорной арматуры, а также предусматривают отдельные вводы имеющимся компрессорам со своими ресиверами после запорной арматуры для переключения их на самостоятельную обработку отдельных участков плантаций параллельно с работой водяных насосов и воздухонагревателей в разных нитках магистральных трубопроводов при использовании одного воздуха с тепловым эффектом на других участках.
При создании микроклимата, конструкцией нижних рабочих трубопроводов предусматривают ведение капельного орошения, выполняя стыки ступеней в нижней части со смещением бесступенчато, в одну линию по образующей, лежащей в горизонтальной плоскости, а по этой линии дополнительно выполняют отверстия малого диаметра, до 2 миллиметров, с малым шагом, 50-200 миллиметров. Для создания микроклимата, с целью увлажнения атмосферного воздуха при засухе, для капельного и мелкодисперсного орошения, опрыскиваний, подкормок, в системе трубопроводов дополнительно применяют охладители, осушители, водосепараторы для удаления из системы конденсата при перекачке атмосферного воздуха, который отводят в емкость-накопитель и используют для технологических целей.
Для создания микроклимата, конструкцией верхних рабочих трубопроводов предусматривают возможность поворота их на 90° при помощи электромагнитной или пневматической поворотной муфты для направления воздушных потоков или растворов и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях.
При создании микроклимата, для эффективной обработки плантаций с насаждениями, перфорации на рабочих трубопроводах выполняют круглой, квадратной, прямоугольной, щелевидной формы с расчетной площадью сечения; причем, технологические отверстия таких форм должны быть подобны в определенном соотношении форме и размерам обрабатываемых крон растений или секций каждого ряда посадок: по длине - размеру между опорами шпалеры или между растениями в ряду, и ширине ряда; а для круглой формы - размеру крон деревьев.
При создании микроклимата, для лучшей направленности потоков воздушных смесей и обеспечения одного уровня стояния вод в трубах, технологические отверстия на всех ступенях рабочих трубопроводов снабжают направляющими втулками соответствующей формы сечения, верхние торцы которых находятся в одной горизонтальной плоскости.
Принцип работы системы создания микроклимата показан на фигурах схем и чертежей.
На фиг.1 показана принципиальная схема управления воздушными трубопроводами и оборудованием, размещенными на участке виноградника: 1. -пульт управления; 2.-аппаратная; 3. -нагреватель воздуха; 4. -компрессор; 5.- охладитель воздуха; б.-запорная арматура; 7.-датчики контроля температуры и влажности; 8. -резервуары для сыпучих химикатов; 9.-дозатор; Ю.-смесительная камера; 11. -водяной насос; 12. -резервуары для сыпучих удобрений; 13.- приборы контроля давления; 14.-нагреватель воды; 15.-насос для подачи растворов; 16.-водяная скважина; 17. -верхний рабочий трубопровод; 18.- нижний рабочий трубопровод; 19.-участок виноградника; 20. -промежуточный распределительный трубопровод; 21.-магистраьный трубопровод.
На фиг.2 показаны рабочие трубопроводы, установленные на опорах шпалеры в каждом ряду посадок: 17.-верхний рабочий трубопровод; 18.- нижний рабочий трубопровод; 22.-опоры шпалеры.
На фиг.З показана схема устройства смесительной камеры: 23.- внутренний цилиндр для подачи воды для орошения; 24.-средний цилиндр для подачи технологических компонентов, растворов и воды для технологических целей; 25. -наружный цилиндр для подачи воздуха; 26.-приемный стакан для смешения компонентов; 27.-магистральные выводы на нитки магистральных трубопроводов; A-накопительная камера. Стрелками показано направление движения технологических компонентов, воды и воздуха.
На фиг.4 схематично показан ступенчатый рабочий трубопровод, на каждой ступени которого выполнено по одному технологическому отверстию одинакового диаметра. Высота воздушного потока из технологических отверстий будет больше там, где большее давление. При движении воздуха по трубе разного диаметра, давление больше там, где больший диаметр ступени. Значит, самый меньший по высоте воздушный поток будет на первой меньшей ступени. Если пренебречь потерями на сопротивление воздушному потоку в многоступенчатой трубе, то для выравнивания высоты исходящих из технологических отверстий потоков нужно пропорционально площади сечения каждой ступени увеличить количество отверстий на каждой ступени и пропорционально увеличить длину каждой ступени, соответствующую размеру между обрабатываемыми растениями и расстоянию между отверстиями.
На фиг.5 показана схема многоступенчатого трубопровода с пропорционально уменьшающимся диаметром и длиной ступеней к концу трубопровода и соответствующим количеством технологических отверстий на них одного диаметра, где:
Рвх .-давление на входе в трубопровод;
Pj-Ps - давление на каждой ступени трубопровода;
VBX - скорость движения потока на входе в трубопровод;
V, V5 - скорость движения потока на каждой ступени;
Sj S5— площадь сечения ступеней трубопровода;
SOTB - площадь сечения технологического отверстия;
1 - расстояние между растениями, шаг перфорации трубопровода, размер меньшей ступени;
h - высота воздушного потока на меньшей ступени трубопровода;
ёотв - диаметр технологического отверстия;
d! - диаметр первой меньшей ступени трубопровода.
Площадь сечения каждой ступени равно сумме площадей потоков, проходящих через технологические отверстия этой ступени плюс площади потоков, проходящих на последующих ступенях:
Si = SOTB.; S2 = 3SOTB; S3 = 6SOTB; S4 = I OSOTB; S5 = 15SOTB; d} = doTB; остальные диаметры ступеней рассчитываются по площади сечения своей ступени.
Так как воздух в узкой части трубы движется с большей скоростью, чем в широкой, то при переходе из широкой части трубы в узкую он движется ускоренно. Ускоренное движение жидкости или газа при переходе из широкого участка трубы в узкий показывает, что давление в широкой части трубы больше давления в узком участке трубы (закон Бернулли). Следовательно, высота потока из технологического отверстия будет больше там, где больший диаметр трубы. Если, при сохранении того же входного давления, увеличить число отверстий соответственно шагу на каждой ступени и пренебречь потерями по длине рабочей трубы, то поток из одного отверстия соответственно распределится между всеми отверстиями. Получится, что высота потоков через все отверстия ступеней будет одинакова. На этом свойстве основаны конструктивные особенности магистральных распределительных рабочих трубопроводов. Расчетным путем определяются давление на каждом участке трубопроводов, диаметры и площадь поперечных сечений всех ступеней для получения одинаковой высоты столба воздушной смеси.
На фигурах 6-21 показаны схемы разных форм технологических отверстий на нижнем (фигура 6,7,10,11,14,15,18,19) и на верхнем (фигура 8,9,12,13,16,17,20,21) трубопроводах. На нижнем трубопроводе по одному отверстию, а на верхнем трубопроводе по два супротивно расположенных в одной плоскости сечения трубы с одним шагом перфорации. Площадь сечения одного отверстия на нижней трубе, равна площади сечения двух отверстий на трубе верхней. Формы сечения отверстий могут быть круглыми, квадратными, прямоугольными и щелевидными в зависимости от размеров обрабатываемого участка и от формы кроны растений.
На фиг.22 показана схема размещения стационарной технологической системы на площади 100 га промышленного фруктового сада. Вся площадь разбита на 10 кварталов, длина ряда на каждом квартале 100 метров, длина кварталов 1000 метров. Рабочие трубопроводы выполнены многоступенчатыми длиной 100 метров, магистральные трубопроводы выполнены тоже многоступенчатыми длиной более 1000 метров. Промежуточные распределительные трубопроводы выполнены многоступенчатыми на длине участка размером 100 метров. На схеме позициями обозначены: 3. -нагреватель воздуха; 4.-компрессор; 8.-резервуары для сыпучих химикатов; 10.- смесительная камера; 12. -резерву ары для сыпучих удобрений; 38.-емкость для жидких химических реактивов; 39.-перемешиватьель - нагнетатель; 40.-емкость модульная для жидких минеральных удобрений; 41.-перемешиватель - питатель; 11. -водяной насос; 16.-водяная скважина; 28.-нитки магистральных многоступенчатых трубопроводов; 29.-магистральные выводы из смесительной камеры с запорной и регулирующей арматурой; 3 О.-задвижка; 31.- предохранительное сбросное устройство; 32. -регулятор давления «после себя»; 33. -регулятор давления «до себя»; 34.-склад; 35. -промежуточные распределительные многоступенчатые трубопроводы; 36. -подводящие вертикальные трубы; 37.-верхние рабочие многоступенчатые трубопроводы.
На фиг.23 показан разрез вдоль нитки многоступенчатого магистрального трубопровода, поз.28. Промежуточные распределительные многоступенчатые трубопроводы, поз.35, прокладывают на участках каждого квартала длиной 100 метров, от которых запитаны рабочие многоступенчатые трубопроводы, верхние поз.37 и нижние поз.42, подводящие вертикальные трубы, поз.36, соединяют верхний и нижний рабочий трубопровод на каждом ряду участка.
На фиг.24 показана схема всей системы многоступенчатых трубопроводов для подвода к каждому ряду посадок. Магистральный трубопровод, поз.28, соединен через подводящую трубу, поз.49, с промежуточным распределительным трубопроводом, поз.35, который отводом, поз.44, связан с подводящей вертикальной трубой, поз.36, рабочих трубопроводов, верхнего, поз.37, и нижнего, поз.42, каждого ряда посадок. На каждом отводе, поз.44, от распределительного трубопровода смонтирована запорная арматура, поз.ЗО, предохранительное сбросное устройство, поз.31, и регулятор давления «после себя», поз.32. На подводящей вертикальной трубе, поз.36, смонтирована задвижка, поз.ЗО, позволяющая перекрывать верхний рабочий трубопровод, поз.37. На верхнем рабочем трубопроводе может быть смонтирована электромагнитная или пневматическая муфта, поз.43, позволяющая поворачивать трубопровод на 90°.
На фиг.25 показан план сада площадью 100га, на котором посажены все основные породы фруктовых, орехоплодных культур и виноград, и схема системы создания микроклимата. Такой сад достаточно полно удовлетворяет спрос на фрукты, а «система» позволяет одновременно выращивать все эти фрукты в одном саду. Сложность ухода за такими посадками состоит в том, что разные породы деревьев, разные сорта различных сроков созревания требуют разного ухода. Деревья разных пород сосредоточены на разных кварталах. Обработка может проводиться отдельно на каждом квартале и даже на отдельном гектаре квартала. При выполнении общих технологических операций вся площадь может обрабатываться одновременно. Для этого в
«системе» могут применяться несколько компрессоров меньшей мощности при увеличении общей мощности компрессорной станции и увеличении надежности работы системы. На плане позициями обозначены: 4.-компрессоры, которые составляют компрессорную станцию; Ю.-стационарная смесительная камера; 28.-нитки магистральных многоступенчатых трубопроводов; 29.- магистральные выводы с фланцевым соединением с магистральным трубопроводом; ЗО.-задвижка; 31.-предохранительное сбросное устройство; 32.- регулятор давления «после себя»; 33.- регулятор давления «до себя»; 37.- верхние рабочие многоступенчатые трубопроводы; 45. -дизельные воздухонагреватели, встроенные в каждую нитку магистральных трубопроводов; 46.-водонасосная станция, соединенная со всеми нитками магистральных трубопроводов; 47.-отдельный ввод в каждую нитку магистральных трубопроводов для компрессоров; 19.-участки сада площадью 0,5га каждый.
На фиг.26 показана в плане схема устройства одной нитки магистрального многоступенчатого трубопровода, поз.28, соединенной через подводящую трубу, поз.49, с промежуточными распределительными многоступенчатыми трубопроводами, поз.35. Длина меньшей ступени магистрального трубопровода равна длине участка в 1 гектар, 100 метрам. На первой меньшей ступени один отвод через подводящую трубу, поз.49, на один промежуточный распределительный трубопровод, поз.35. На второй ступени два отвода на два распределительных трубопровода и на два участка длиной 200 метров. На третьей ступени три отвода на три участка, длиной 300 метров. На четвертой ступени четыре отвода на четыре участка длиной 400 метров. Всего четыре ступени с десятью отводами на десять отдельных промежуточных трубопроводов для десяти участков по 1 гектару с размещенными по рядам верхними, поз.37, и нижними, поз.42, рабочими многоступенчатыми трубопроводами. Стрелками показаны направления движения воздушных потоков. На фиг.27 показано устройство рабочих многоступенчатых трубопроводов. На верхнем трубопроводе, поз.37, отверстия выполнены по два, супротивно расположенные в одной плоскости сечения трубы. На нижнем трубопроводе, поз.42, отверстия выполнены по одному только в верхней части трубы. Сумма площадей двух верхних отверстий равна площади одного нижнего. Расстояние между отверстиями равно расстоянию между растениями в ряду и равно длине меньшей первой ступени, с одним отверстием, одному шагу. Вторая ступень имеет два отверстия и длину два шага, расстоянию между тремя растениями. В ряду длиной 100 метров при посадке растений в ряду через 4 метра размещено 25 деревьев. Значит, на трубопроводе должно быть 25 технологических отверстий, размещенных на 6 ступенях общей длиной 100 метров. Поз.35-распределительный трубопровод. Стрелками показаны выходящие потоки воздуха.
На фиг.28 показана схема устройства промежуточного распределительного многоступенчатого трубопровода, поз.35, с которого идут отводы, поз.44, на рабочие многоступенчатые трубопроводы, нижний, поз.42, и верхний, поз.37, соединенные подводящей вертикальной трубой, поз.36. Рабочие трубопроводы для удобства на схеме показаны повернутыми на 90°. Распределительный трубопровод на схеме состоит из пяти ступеней. Первая, наименьшая ступень имеет длину в два шага, то есть, с нее идут отводы на два ряда, со второй ступени, длиной в три шага, идут отводы на три ряда, с третьей ступени идут отводы на четыре ряда, с четвертой ступени идут отводы на пять рядов, с пятой ступени - на шесть рядов. Всего на участке в один гектар, длиной 100 метров, размещены 20 рядов посадок через 5 метров. Поз.49 - подводящая труба от магистрального трубопровода. Стрелками показано направление движения воздушных потоков.
На фиг.29 показана схема устройства системы трубопроводов с верхним расположением распределительных трубопроводов, поз.35, и заглубленным подпочвенным расположением магистральных трубопроводов, поз.28. На верхнем рабочем трубопроводе, поз.37, технологические отверстия расположены в горизонтальной плоскости. Рабочие трубопроводы размещены на опорах шпалеры, поз.22, имеют шесть ступеней и 21 технологическое отверстие на нижнем трубопроводе, поз.42, через 5 метров, общей длиной 105 метров. Отверстия на трубопроводах размещены между посаженными растениями. Поз.36 - подводящая вертикальная труба, соединяющая рабочие трубопроводы; поз.49 - подводящая труба от магистрального трубопровода;
50.- монтажная вставка на два отвода.
На фиг.30 показана схема устройства рабочих трубопроводов, поз.39 и поз.42, приспособленных для капельного полива. Рабочие трубопроводы выполнены в нижней своей части бесступенчатого с технологическими отверстиями диаметром до 2мм и снабжены технологическими втулками, в верхней части, поз.48, предохраняющими от перелива, и в нижней части, поз.69, предназначенными для дозирования капель воды. Поз.35- распределительный трубопровод; поз.Зб-подводящая вертикальная труба.
На фиг.31 показана схема системы в действии при мелкодисперсном опрыскивании или мелкодисперсном дождевании плантаций винограда, вид на ряды и междурядье.
На фиг.32 показана схема той же системы, вид сбоку на шпалеры винограда. Поз.17-верхний рабочий трубопровод; 18.-нижнирй рабочий трубопровод системы.
На фиг.33 и фиг.34 показаны схемы обработки садов, вид сбоку на ряды посадок. Верхний рабочий трубопровод с расположенными в вертикальной плоскости технологическими отверстиями. Отверстия на нижнем трубопроводе смещены на полшага относительно верхних отверстий, фиг.ЗЗ.
На фиг.35 и фиг.36 показаны схемы обработки садов, вид на ряды и междурядья. На фиг.36 на верхних рабочих трубопроводах технологические отверстия расположены в горизонтальной плоскости, а на фиг.35 - в вертикальной плоскости. Поз.37-верхний рабочий многоступенчатый трубопровод; поз.42-нижний рабочий многоступенчатый трубопровод. На фиг.37 показана схема виноградарского хозяйства, с размещенным стационарным трубопроводом создания микроклимата. Формировка винограда на высоких опорах типа перголы. Поз.2 - аппаратная, центр управления системой; поз.28-магистральный многоступенчатый трубопровод; поз.25- распределительный многоступенчатый трубопровод; поз.37 и поз.42- верхние и нижние рабочие многоступенчатые трубопроводы; 51.-виноградная шпалера на высоких крышеобразных двухплоскостных опорах, «Русская пергола».
На фиг.38 показана в плане схема фермерского виноградарского хозяйства площадью 10 гектаров, 10 участков по 1га, с первого по десятый участок. Позициями обозначены; 1 -пульт управления; 2. -аппаратная, центр управления; поз.16-водяная скважина; 17.-верхний рабочий трубопровод; 18.- нижний рабочий трубопровод; 19. -участки посадок винограда площадью 1га; 21. -магистральные трубопроводы; 52.-хоздвор; 53. -весовая; 54.-въездные ворота; 55. -проходная; 56. -помещение охраны; 57.-автостоянка грузовых машин и сельхозтехники; 58.-гаражи; 59. -механическая мастерская; 60.- холодильник; 61. -овощехранилище; 62. -технологическая лаборатория; 63.- плодохранилище; 64.-сад; 65.-огород; бб.-вход для сотрудников; 67. -хозблоки, сараи на 10 семей; 68. -жилой дом на 10 квартир и контора. Применение стационарной технологической системы транспортирующих воздушных трубопроводов на малых фермерских хозяйствах позволит выращивать высокопродуктивные формировки с высокой концентрацией листовой массы побегов и гроздей. Расположенный на ферме сад обрабатывают таким же образом, как и виноградник; огород или школку обрабатывают только от нижнего трубопровода.
Перед началом работы «система» приводится в рабочее состояние. Для этого сначала создают необходимое давление в начальном отделе системы на выходе из смесителя на магистральных отводах с запорной и регулирующей арматурой. Давление контролируется и устанавливается на каждой магистральной трубе при помощи регулятора давления (до) и регулятора давления (после). Этот предварительный отдел «системы» заперт шиберными параллельными задвижками с электрическим приводом на каждой магистрали. После регуляторов давления устанавливают предохранительные сбросные устройства, ПСУ, которые для нормальной работы монтируют в вертикальном положении и подбирают пределы настройки прибора в зависимости от пропускной способности и давления воздуха перед клапаном. При достижении необходимого давления открывают задвижки на магистралях. Затем контролируют нарастающее давление на задействованных магистралях. На каждой магистрали на подводящих трубах распределительных трубопроводов перед сетью рабочих трубопроводов на каждом участке смонтирована запорная и регулирующая арматура: регулятор давления (после), предохранительное сбросное устройство и задвижка с электрическим приводом. При достижении необходимого давления «после» система готова к работе. Открывают задвижки и следят за падением давления, принимают необходимые меры для получения стабильного давления. Если «система» работает устойчиво, то в смеситель подают компоненты воздушной смеси для проведения нужных технологических мероприятий. Оптимальные параметры трубопровода (диаметр, длина) выбираются в зависимости от размеров плантации и необходимой мощности прокачки воды и воздуха.
Стационарная технологическая система может работать в принудительном переменном режиме при изменяющемся давлении нагнетаемого в магистрали воздуха. При этом создается эффект «порывов ветра», направленный снизу вверх и улучшающий условия проветривания и, особенно, опрыскивания загущенных кустов винограда.
Работы по защите насаждений от заморозков, туманов, моросящих дождей могут вестись при расположении технологических отверстий на верхних рабочих трубопроводах в горизонтальной плоскости. Для этого верхние рабочие трубопроводы должны быть снабжены поворотной муфтой и повернуты до горизонтального положения. В этом случае потоки теплого воздуха из верхних рабочих трубопроводов будут отсекать потоки холодного или влажного воздуха сверху от крон деревьев или кустов винограда, создавая в приземном объеме сада свой микроклимат, а потоки из нижних рабочих трубопроводов будут поддерживать верхний слой, создавая давление, направленное вверх, тем самым поддерживая нужную температуру и влажность в объеме сада между почвой и верхними рабочими трубопроводами. В таком, горизонтальном, положении технологических отверстий на верхних трубопроводах при позволяющем размере междурядий можно проводить и другие технологические мероприятия.
При необходимости применения капельного орошения в систему трубопроводов нагнетается только вода при низком значении давления. По приборам следят за уровнем стояния воды в нижнем рабочем трубопроводе, не допуская перелива через верхние открытые технологические отверстия со вставленными технологическими втулками. В пределах каждого участка площадью 1га все рабочие трубопроводы должны быть смонтированы строго горизонтально и все в одном горизонтальной плоскости. Капельный полив может осуществляться за счет накопленного конденсата за время выполнения текущих мероприятий из атмосферного воздуха. «Система» позволяет выполнять различные экономичные способы полива в зависимости от времени года и суток, днем и ночью в автоматическом режиме.
Примеры конкретного выполнения технологических мероприятий.
Защита растений в зимнее время и весной от критических температур.
Пример 1. Для неукрывных зон виноградарства зимой при температуре ниже -15° в стационарной технологической системе включают режим обогрева виноградников теплым воздухом. Температуру воздуха на плантациях контролируют круглосуточно.
Пример 2. Для укрывных зон защита от морозов более эффективна. Лозы укладываются вдоль ряда, пришпиливаются к почве и укрываются плотной «дышащей» тканью. Верхний рабочий трубопровод на период выполнения работы перекрывается. В стационарной технологической системе через нижний рабочий трубопровод в зону укрытия медленно подают теплый воздух, поддерживая заданную температуру. Пример 3. В зимнее время часто бывают продолжительные оттепели, которые раньше положенного времени выводят растения из состояния покоя. В этих случаях через стационарную технологическую систему подают холодный воздух, чтобы сгладить резкий перепад температур и поддержать оптимальную температуру.
Пример 4. С началом вегетации, при угрозе заморозков в стационарной технологической системе используют режим обогрева теплым воздухом с повышенной влажностью. Для этого в поток воздуха в смесительной камере вводится струя воды. По окончанию работы система трубопроводов просушивается потоком воздуха, очищая трубы от влаги и загрязнений.
Проветривание и поддержание оптимальных режимов в летний период.
Пример 5. Проветривание осуществляют в жаркие безветренные дни путем прокачки через стационарную технологическую систему прохладного воздуха. Для повышения влажности в смесительную камеру подают струю воды. Температуру и влажность контролируют с помощью датчиков. По окончанию работы систему трубопроводов просушивают.
Пример 6. Во время цветения винограда необходимо поддерживать оптимальную температуру и влажность для лучшего оплодотворения завязей. Поэтому круглосуточно проводят наблюдения и, при необходимости, включают стационарную технологическую систему, регулируя температуру и влажность в дневные и ночные часы.
Пример 7. Во время созревания урожая поддерживают температуру в необходимых пределах круглосуточно, особенно ночью, не допуская больших понижений.
Защита растений от болезней и вредителей.
Пример 8. Опрыскивание жидкими химическими растворами. Предварительно подготовленный раствор подают через дозатор в смесительную камеру, где происходит распыление раствора потоком нагнетаемого воздуха и подача его по магистралям трубопроводов в рабочую зону. После окончания опрыскивания в стационарную технологическую систему для очистки от остатков реактивов под небольшим давлением подают воду с химическим нейтрализатором. Затем нагнетают под давлением воздух для просушки трубопровода.
Пример 9. Распыление сыпучих веществ (серы, пепла и других). Для этого предварительно проветривают виноградник влажным воздухом. При этом, на листьях создается пленка влаги. Для лучшего прилипания в воду добавляют, например, стиральный порошок. Затем просушивают систему потоком воздуха. После этого подготовленные сыпучие вещества через дозатор подаются в смесительную камеру, распыляются и нагнетаемым под давлением воздухом перемещаются в рабочую зону. Облако пыли (распыленного вещества) равномерно оседает на все поверхности лозы и листьев. По окончанию распыления систему промывают и просушивают.
Пример 10. Опрыскивание листьев и гроздей раствором органического удобрения (жидкого, свежего навоза) для защиты от оидиума. Процесс проводят аналогично процессу на примере 8.
Пример 11. Распыление ядохимикатов для уничтожения сорняков. Процесс проводят аналогично примеру 9.
Удобрение виноградников.
Пример 12. Удобрение виноградников внесением внекорневой подкормки, например, мочевины. Осуществляют путем распыления, при этом для лучшего прилипания сыпучего реактива в воду добавляют стиральный порошок и обрабатывают растения. После этого стационарную технологическую систему промывают водой и просушивают. Затем распыляют подготовленное порошкообразное вещество. После окончания работы стационарную технологическую систему кратковременно промывают водой и просушивают воздухом.
Пример 13. В предзимний период для корневой подкормки проводят внесение сыпучих или гранулированных минеральных удобрений и пепла. Подготовленные технологические компоненты распыляют или перемешивают в смесительной камере. После обработки кратковременно включают режим переменного давления, чтобы стряхнуть остатки технологических компонентов на почву и подают в стационарную технологическую систему только воду, обмывают растения и поливают почву до полного впитывания удобрений. После окончания работы виноградные насаждения и систему просушивают воздухом.
Пример 14. Удобрение виноградников внесением перепревшего навоза - «сыпца» осуществляют путем распыления через стационарную технологическую систему сухого размельченного сырья аналогично примеру 13.
Пример 15. Удобрение виноградников жидкими органическими удобрениями, разведенными водой, осуществляют аналогично примеру 8.
Орошение виноградных плантаций включает несколько видов полива.
Пример 16. Мелкодисперсное орошение. Осуществляют путем смешения в смесительной камере воды потоком нагнетаемого воздуха при различных значениях давления и в различных соотношениях вода - воздух в зависимости от назначения и периода вегетации. Аэродисперсное орошение является самым экономичным и использует самые малые количества растительной воды, вплоть до тумана.
Пример 17. Струйное орошение. Осуществляют путем подачи в систему только воды при оптимальном давлении.
Пример 18. Влагозарядковый полив осуществляют только водой при малом давлении и длительном напуске воды только через нижний рабочий трубопровод. После полива систему просушивают.
Проведение дополнительных мероприятий.
Пример 19. При необходимости, после длительных затяжных дождей кусты просушивают путем подачи в стационарную технологическую систему потоков воздуха. Если необходимо, кусты опрыскивают реактивами, затем просушивают, а систему промывают и просушивают в обычном режиме.
Пример 20. С использованием стационарной технологической системы осуществляют подготовку плодов и гроздей винограда к уборке. Непосредственно перед сбором урожая кусты с гроздьями винограда или деревья обмывают умеренными по интенсивности струями воды. Затем растения см плодами высушивают путем подачи в трубопровод нагнетаемого под давлением теплого воздуха.
Пример 21. С использованием стационарной технологической системы осуществляют посев семян. Весной или осенью для задернения или культурного залужения почвы производят посев семян трав или сидератов. Для этого семена поступают через дозатор в смесительную камеру и потоками нагнетаемого воздуха в обычном режиме рассеивают по участку. После окончания посева производят полив мелкодисперсионным способом. Затем почву мульчируют мелкоизмельченными материалами, такими как подсолнечная шелуха, солома, опилки, сухой, перепревший навоз. После мульчирования производят полив струйным способом малой интенсивности и, до появления всходов, содержат почву во влажном состоянии.
Пример 22. С использованием стационарной технологической системы для сохранения влаги в течение вегетационного периода проводят мульчирование почвы любым измельченным и пригодным для этого материалом.
Пример 23. С использованием стационарной технологической системы во время созревания урожая осуществляют отпугивание птиц и ос, распыляя в дневное время токсичные препараты, отпугивающие или уничтожающие вредителей.
Описанная технологическая система создания микроклимата может с успехом применяться в современных промышленных садах, особенно персиковых, абрикосовых и сливовых.
Система создания микроклимата посредством применения стационарной технологической системы транспортирующих воздушных трубопроводов позволяет на фоне высокой агротехники получать высокие ежегодные урожаи и экономить значительные материальные средства. Закладка плантаций винограда, сформированных в виде комплексных горизонтальных и вертикальных кордонов с использованием системы создания микроклимата, даст урожайность с гектара в 100т, 150т, 200т и более. Поэтому, под виноградник можно занимать меныние площади и использовать высвободившиеся земли для выращивания других культур, нужных населению.
Предлагаемая стационарная технологическая система для обработки садов и виноградных плантаций в отличие от других оросительных систем работает круглосуточно в течение года и комплексно выполняет все необходимые технологические операции, решая задачи по оптимизации условий выращивания насаждений, позволяет оперативно управлять формированием потенциально возможного, присущего сорту, урожая в разных климатических условиях. Простая и надежная конструкция «системы» позволяет работать без поломок многие годы, осуществляя текущий ремонт и обслуживание без остановки производства. Все детали и агрегаты «системы» выпускаются промышленностью и частными производителями, сборка осуществляется на месте в минимальные сроки. Индивидуального изготовления требует только смесительная камера, принимая во внимание размеры обрабатываемых площадей. При комплексном использовании высокоэффективных насыщенных зелеными побегами интенсивных объемных формировок и созданием оптимального микроклимата можно значительно увеличивать продуктивность плантаций. Простая и надежная конструкция системы позволяет эффективно управлять приемами и параметрами технологического процесса, обеспечивать экономию материальных ресурсов и затрат человеческого труда, высокую окупаемость затрат, оперативность в работе, сократив работу агротехники. На фоне относительно дорогостоящего оборудования «системы», экономия от потери урожая фруктов и винограда способна окупить затраты за один год. Поэтому, применение «системы» в сельском хозяйстве выглядит очень перспективным.

Claims

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ СИСТЕМА СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В САДАХ И ВИНОГРАДНИКАХ
1. Система создания микроклимата в садах и виноградниках, включающая распределение технологических компонентов по участку в системе воздушных трубопроводов, которые предварительно перемешивают или распыляют в смесительной камере и выбрасывают через открытые отверстия рабочих трубопроводов системы в рабочую зону посадок, отличающаяся тем, что для создания микроклимата осуществляют комплекс агроклиматических, агрометеорологических, агротехнологических и хозяйственных . мероприятий по управлению: и регулированию . погоды и климата, выполнению всех необходимых технологических и хозяйственных операций для выращивания и защиты растений в определенных почвенно- климатических . условиях при помощи и воздействии воздуха, который подают под давлением в приземный слой атмосферного воздуха в зоне посадок толщиной, равной высоте посадок до 2,5 - 5 метров; причем, систему трубопроводов предварительно выводят на рабочие режимы процесса р низким, средним или высоким давлением от 0,6 до 20 МПа, в зависимости от площади плантации и вида технологических операций, нагнетая в систему сначала только воздух, а при достижении устойчивых значений давления, вводят в поток воздуха технологические компоненты, или воду, или работают одним только воздухом, выполняя необходимые, намеченные и непредвиденные, мероприятия, своевременно и без промедления, круглосуточно в течение всего года:
в критических погодных и климатических условиях:
- при критических зимних температурах потоками теплого воздуха обогревают плантации садов и виноградников неукрывной культуры;
- для укрывной культуры винограда в зимнее время при температуре ниже -15°С производят обогрев и проветривание теплым воздухом укрытого винограда;
30
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) - все плодовые культуры и виноград защищают при помощи теплого влажного воздуха от весенних заморозков;
- для всех плодовых культур и винограда при помощи теплого воздуха создают оптимальные атмосферные условия во время цветения растений, растворяют туман и нейтрализуют влияние моросящего затяжного дождя;
- для зон с неустойчивым климатом для всех культур оказывают противодействие сильным напорам холодных ветров и жарких иссушающих суховеев;
- защищают растения в холодное время от обледенения;
- в зимние оттепели растения обдувают холодным воздухом;
- в жаркое время суток насаждения проветривают потоками влажного прохладного воздуха, удерживая температуру не более +27°С;
- высушивают растения сразу же после окончания дождя и проводят профилактическое опрыскивание химикатами;
- в неблагоприятное лето искусственно создают погоду с положительными температурами для вызревания древесины и урожая поздних сортов фруктовых деревьев и винограда;
полив и увлажнение:
- увлажняют посадки при помощи теплых потоков влажного воздуха ц ночное время с последующей просушкой и профилактической обработкой химикатами;
- осуществляют мелкодисперсное дождевание;
- аэродисперсное орошение распыленными каплями влаги;
- струйный полив;
- капельный полив;
- предзимний влагозарядковый полив длительным напуском воды;
питание и удобрение насаждений:
- предзимнее внесение корневой подкормки измельченными минеральными удобрениями;
31
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) внесение внекорневой подкормки путем распыления сухих порошкообразных удобрений по влажному листу; или растворами на основе воды; мелкодисперсное орошение растворами удобрений;
- удобрение насаждений внесением перепревшего навоза-«сыпца» при помощи воздушных потоков;
- удобрение насаждений жидкими минеральными и органическими удобрениями, навозом, разведенными водой;
химическая защита от болезней и вредителей:
- путем введения в потоки воздуха водных растворов химических веществ ведут мелкодисперсное опрыскивание;
- потоками воздуха производят распыление по участку сыпучих химикатов;
- опрыскивают раствором жидкого органического удобрения;
- распыляют ядохимикаты для уничтожения сорняков;
прочие хозяйственные мероприятия:
- производят посев семян сидератов путем рассеивания их по участку;
- производят мульчирование почвы мелкоизмельченными материалами;
- перед началом уборки урожая плоды, грозди промывают при помощи струйного полива или дисперсного орошения, просушивают;
- во время созревания урожая осуществляют отпугивание птиц, уничтожение ос путем распыления токсичных препаратов или химических растворов;
- осуществляют охранные мероприятия.
. 2. Система по п Л , отличающаяся тем, ч о для: создания микроклимата» в зависимости от метеоусловий, для проведения агроклиматических и агрометеорологических мероприятий по защите растений от зимних морозов, обледенения, весенних заморозков, туманов во время цветения и моросящих дождей, сильных холодных ветров, суховеев, высоких температур по системе трубопроводов на плантации насаждений нагнетают потоки воздуха при достаточном значении давления необходимой температуры и влажности: для полноценного налива плодов и ягод
32 "
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) температуру поддерживают в диапазоне 24-28°С, а для созревания - 28-30°С при влажности воздуха 70-80%.
3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что для создания микроклимата производят аэродисперсное орошение насаждений, которым создают наиболее благоприятные условия для развития растений в жаркие и сухие дни путем увеличения влажности и оптимизации температуры приземного слоя воздуха малыми расходами распыленной воды и путем регулирования экологических параметров приземного слоя воздуха.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что, при создании микроклимата для проведения агротехнологических мероприятий, применяют все необходимые для этого компоненты: сухие измельченные материалы, химические вещества, минеральные и органические удобрения, сухие и жидкие, растворы, воду - в виде воздушных и водовоздушных смесей; или только воду, или только воздух.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что, при создании микроклимата используют один и тот же канал системы трубопроводов для работы разнородными химическими веществами отдельно или совместно, а после каждой технологической операции производят очистку системы нейтрализующими веществами, и/или промывают водой, и/или продувают воздухом.
6. Система создания микроклимата в садах и виноградниках, представляющая собой стационарную технологическую систем^ транспортирующих воздушных трубопроводов, включающую водоисточник, водяной насос, компрессор, смесительную камеру, нагреватель воды И воздуха, охладитель воздуха, запорную арматуру, датчики контроля, измерительную аппаратуру, пульт управления, компьютерное управление системой трубопроводов со вспомогательным оборудованием всех агрегатов системы, отличающаяся тем, что на больших- производственных площадях посадок, в 100 га и более, создание микроклимата осуществляют при помощи системы многоступенчатых трубопроводов, магистральных,
33
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) распределительных и рабочих, включающей в себя дополнительно водонасосную станцию и компрессорную станцию с ресиверами, состоящую из нескольких автономных компрессоров, одну универсальную смесительную камеру, общую для всей системы, соединенную со стационарными резервуарами для растворов, химических веществ, удобрений и сухих сыпучих материалов, укомплектованными подающим оборудованием и подающими трубопроводами с запорной и регулирующей арматурой; при этом, смесительную камеру размещают стационарно на бетонном фундаменте в предварительной части системы, после ресиверов, из которой имеется несколько магистральных выводов с запорной и регулирующей арматурой на несколько ниток магистральных трубопроводов, соединенных через промежуточные распределительные трубопроводы ер своей запорной и регулирующей арматурой с рабочими трубопроводами, из которых нижние рабочие трубопроводы размещают на высоте до 0,5 метра от почвы, а верхние рабочие трубопроводы размещают над кронами растений на высоте до 5-6 метров в каждом ряду посадок.
7. Система по п.6, отличающаяся тем, что, при создании микроклимата, для эффективного перемешивания и распыления технологически^ компонентов, применяют смесительную камеру, состоящую из приемно части, представляющей собой три цилиндра, смонтированных концентрично один в другом: к наружному цилиндру через несколько вводов подводят несколько компрессоров, а к остальным двум цилиндрам подводят водяной насос и подающие трубопроводы от всех резервуаров с технологическими компонентами; непосредственно смесительной части в виде стакана для смешения всех технологических компонентов, вместе или по отдельности, по принципу «буря в стакане»; и накопительной части, охватывающей кольцом смесительную часть конструкции для равномерного распределения в общем круговом объеме полученных смесей по всем магистральным выводам с запорной и регулирующей арматурой.
34
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)
8. Система по п.6 отличающаяся тем, что, для создания микроклимата на больших площадях плантаций, для междурядий более 2,5 метров и расстояниями в ряду между растениями более 2 метров, на нижних рабочих трубопроводах выполняют одиночные технологические отверстия диаметром от 20 до 50 миллиметров и более с шагом перфорации, равным расстоянию между растениями в ряду, от 2 до 5 метров; а на верхних рабочих трубопроводах технологические отверстия выполняют по два, супротивно расположенными в одной плоскости сечения трубы, с таким же шагом перфорации, как и на нижних трубопроводах; при этом, технологические отверстия на нижних трубопроводах могут быть смещены на полшага относительно отверстий на верхних трубопроводах, а суммарная площадь технологических отверстий на нижних и на верхних трубопроводах одинакова.
9. Система по п.6 и п.8, отличающаяся тем, что, при созданиц микроклимата, для эффективной работы системы трубопроводов цр транспортировке технологических компонентов на участки плантаций, магистральные трубопроводы выполнены многоступенчатыми с уменьшением диаметра труб к концу трубопровода, при длине ступеней, равной длине участков, одному или нескольким, вдоль которых проходит магистральный трубопровод, а количество отводов на промежуточные распределительные трубопроводы, по одному на каждый трубопровод, соответствует количеству участков.
10. Система по п.6 и п.8, отличающаяся тем, что, при создании микроклимата, исходя из конструктивных особенностей системы трубопроводов, промежуточные распределительные трубопроводы выполняют также многоступенчатыми, длина ступеней которых равна расстоянию между рядами, а количество ступеней соответствует количеству рядов посадок на участке и количеству отводов на рабочие трубопроводы каждого ряда посадок; причем, ступени трубопровода, имея разные диаметры ступеней, уменьшающиеся к концу трубопровода, имеют и разную длину
35
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) ступеней и разное количество отверстий для отводов на рабочие трубопроводы на каждой ступени, начиная с одного отверстия на конечной первой ступени и длину конечной ступени, равную расстоянию между двумя крайними рядами, одному шагу, на второй ступени выполняют два отверстия с длиной ступени, равной расстоянию между тремя рядами, двум шагам, захватывающим еще два ряда посадок, на третьей ступени выполняют 3 отверстия с длиной ступени три шага, на четвертой ступени 4 отверстия с длиной ступени 4 шага и так далее, а между отверстиями для отводов на рабочие трубопроводы выдерживают расстояние, равное расстоянию между рядами, одному шагу.
11. Система по п.6 и п.8, отличающаяся тем, что, при создании микроклимата, для выравнивания потоков воздуха из технологических отверстий, по всему ряду посадок, длиной до 100 метров, рабочие трубопроводы, верхние и нижние, выполняют многоступенчатыми с установленными на них дополнительно на входе каждого трубопровода регуляторами давления «после себя» и манометром для контроля давления на конце самой меньшей ступени последнего ряда посадок на каждой участке, а длины и диаметры ступеней также зависят от диаметра и количества на них технологических отверстий и подчиняются тако^ зависимости, начиная с конечной, первой ступени:
I ступень— N]=l ; 1]=L; SI^SOTB.; d]=doTB.
II ступень - N2=2; 12=2L; S2=3SOTB.
III ступень - N3=3; 13=3L; S3=6SOTB.
IV ступень - N4=4; 14=4L; S4=10SOTB.
V ступень - N5=5; 15=5L; S5=15SOTB.
VI ступень - N6=6; 16=6L; S6=21 SOTB.
VII ступень - N7=7; 17=7L; S7=28SOTB.
VIII ступень - Ns=8; 18=8L; S8=36SOTB.,
где N]- N8 - ЧИСЛО технологических отверстий;
li - 18 - длина ступеней;
36
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) L - расстояние между растениями в ряду;
Sj-Sg - площадь сечения ступеней трубопровода;
SOTB. - площадь технологического отверстия;
ёотв. - диаметр технологического отверстия;
dj - диаметр I ступени, остальные нужно рассчитывать; то есть выполняется следующее условие: площадь поперечного сечения каждой ступени рабочих трубопроводов равна сумме площадей технологических отверстий на этой ступени плюс сумма площадей технологических отверстий на последующих ступенях, или: площадь сечения входящего потока воздуха равна или больше суммы площадей сечений потоков выходящих:
Figure imgf000039_0001
12. Система по п.6, отличающаяся тем, что, для создания микроклимата, в каждую нитку магистрального трубопровода дополнительно встраивают воздухонагреватели для зимнего обогрева насаждений, борьбы с заморозками, обледенением, туманами, моросящими дождями и другими агроклиматическими операциями с тепловым эффектом.
13. Система по п.6 и п.12, отличающаяся тем, что, при создании микроклимата, для более эффективного проветривания и полива плантаций садов и виноградников большой площади, дополнительно применяют водонапорную станцию, имеющую отдельные вводы в магистральные трубопроводы для каждого насоса после запорной арматуры, а также предусматривают отдельные вводы имеющимся компрессорам со своими ресиверами после запорной арматуры для переключения их на самостоятельную обработку отдельных участков плантаций параллельно с работой водяных насосов и воздухонагревателей в разных нитках магистральных трубопроводов при использовании одного воздуха с тепловым эффектом на других участках.
14. Система по п.6, отличающаяся тем, что, при создании микроклимата, конструкцией нижних рабочих трубопроводов предусматривают ведение капельного орошения, выполняя стыки ступеней в нижней части со
37
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) смещением бесступенчато, в одну линию по образующей, лежащей в горизонтальной плоскости, а по этой линии дополнительно выполняют отверстия малого диаметра, до 2 миллиметров, с малым шагом, 50-200 миллиметров.
15. Система по п.6, отличающаяся тем, что, для создания микроклимата, с целью увлажнения атмосферного воздуха при засухе, для капельного и мелкодисперсного орошения, опрыскиваний, подкормок, в системе трубопроводов дополнительно применяют охладители, осушители, водосепараторы для удаления из системы конденсата при перекачке атмосферного воздуха, который отводят в емкость-накопитель и используют для технологических целей.
16. Система по п.6, отличающаяся тем, что, для создания микроклимата, конструкцией верхних рабочих трубопроводов предусматривают возможность поворота их на 90° при помощи электромагнитной или пневматической поворотной муфты для направления воздушных потоков щ растворов и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях.
17. Система по п.6 и п.8, отличающаяся тем, что, при создании микроклимата, для эффективной обработки плантаций с насаждениями, перфорации на рабочих трубопроводах выполняют круглой, квадратной, прямоугольной, щелевидной формы с расчетной площадью сечения; причем, технологические отверстия таких форм должны быть подобны в определенном соотношении форме и размерам обрабатываемых кро растений или секций каждого ряда посадок: по длине - размеру между опорами шпалеры или между растениями в ряду, и ширине ряда; а для круглой формы - размеру крон деревьев.
18. Система по п.6, п.8, п.1 1 , п.14 и п.17, отличающаяся тем, что, при создании микроклимата, для лучшей направленности потоков воздушных смесей и обеспечения одного уровня стояния вод в трубах, технологические отверстия на всех ступенях рабочих трубопроводов снабжают
38
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26) направляющими втулками соответствующей формы сечения, верхние торцы которых находятся в одной горизонтальной плоскости.
39
ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)
PCT/RU2017/000907 2017-12-06 2017-12-06 Система создания микроклимата в садах и виноградниках WO2019112458A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2017/000907 WO2019112458A1 (ru) 2017-12-06 2017-12-06 Система создания микроклимата в садах и виноградниках

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2017/000907 WO2019112458A1 (ru) 2017-12-06 2017-12-06 Система создания микроклимата в садах и виноградниках

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019112458A1 true WO2019112458A1 (ru) 2019-06-13

Family

ID=66751732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2017/000907 WO2019112458A1 (ru) 2017-12-06 2017-12-06 Система создания микроклимата в садах и виноградниках

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2019112458A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT202200011108A1 (it) * 2022-05-26 2023-11-26 Ifarming Srl Sistema di irrigazione per una coltivazione

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3762170A (en) * 1972-04-11 1973-10-02 D Fitzhugh Irrigation apparatus and methods
FR2359577A1 (fr) * 1976-07-30 1978-02-24 Fiat Spa Systeme pulverisateur de fongicide sur des cultures, par exemple sur des vignobles
US6874707B2 (en) * 2001-05-31 2005-04-05 Terra Spase System for automated monitoring and maintenance of crops including computer control of irrigation and chemical delivery using multiple channel conduit
RU2464776C2 (ru) * 2010-05-24 2012-10-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия" Способ регулирования фитоклимата в агрофитоценозах при капельном орошении и система для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3762170A (en) * 1972-04-11 1973-10-02 D Fitzhugh Irrigation apparatus and methods
FR2359577A1 (fr) * 1976-07-30 1978-02-24 Fiat Spa Systeme pulverisateur de fongicide sur des cultures, par exemple sur des vignobles
US6874707B2 (en) * 2001-05-31 2005-04-05 Terra Spase System for automated monitoring and maintenance of crops including computer control of irrigation and chemical delivery using multiple channel conduit
RU2464776C2 (ru) * 2010-05-24 2012-10-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия" Способ регулирования фитоклимата в агрофитоценозах при капельном орошении и система для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT202200011108A1 (it) * 2022-05-26 2023-11-26 Ifarming Srl Sistema di irrigazione per una coltivazione

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11206774B2 (en) Vertical hydroponic growing system and method
Polak et al. A low cost drip irrigation system for small farmers in developing countries 1
US7862254B2 (en) Underground root margin even irrigation apparatus
JP2008523811A (ja) 水耕栽培の方法およびそれに使用する構成要素
CN201160408Y (zh) 温室大棚用手动喷淋装置
WO2013138881A1 (pt) Sistemas de irrigações aplicados no cultivo de algodão e trigo
CN103548649A (zh) 白芨和葡萄有机复合农场
RU2621079C2 (ru) Комплексный способ создания микроклимата для выращивания и защиты виноградников и стационарная технологическая система транспортирующих воздушных трубопроводов для создания микроклимата на виноградниках
RU2247487C2 (ru) Способ создания участков растительности
RU2664834C1 (ru) Комплексный способ создания микроклимата для выращивания и защиты виноградников и стационарная технологическая система транспортирующих воздушных трубопроводов для создания микроклимата на виноградниках
RU2736640C1 (ru) Способ для капельного полива многолетних насаждений склоновых земель
CN210671507U (zh) 一种农业大棚种植用喷灌装置
WO2019112458A1 (ru) Система создания микроклимата в садах и виноградниках
Hla et al. Introduction to micro-irrigation
KR102459254B1 (ko) 다기능 스마트 무인 방제 분적 시스템
CN208063788U (zh) 火龙果种植喷灌系统
CN112273198A (zh) 农业种植用灌溉装置
Wilson et al. Drip irrigation for home gardens
CN207869936U (zh) 一种新型喷灌围栏
CN103518603B (zh) 黄口板姜和黄瓜的复合有机农场
CN111527857B (zh) 一种用于红壤丘陵猕猴桃果园灌溉的水肥一体化系统
Rubai et al. Technological models for arranging an agricultural element in housing
Manucharyan Drip irrigation and its investment opportunities in Armenian agriculture
CN108124571A (zh) 火龙果种植喷灌系统
Abraham Chapter-2 Irrigation Types and Systems

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17933909

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17933909

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1