Изобретение относится к области сельского хозяйства и может найти применение при капельном орошении многолетних склоновых плантаций садовых культур и виноградников.
Известна увлажняющая система для капельно-инъекционного орошения многолетних растений, содержащая распределительные трубопроводы, капельные водовыпуски с инъекторами, сообщенными с гидрофобными водопроницаемыми экранами (авт.св. 1634184, кл. А 01 G 25/02, БИ 10, 1991 г.).
Недостатком известной капельной системы является сложность конструкции и высокие требования к качеству воды, значительная энергоемкость создания рабочего напора.
Наиболее близкой к предлагаемому устройству является конструкция оросительной сети для полива склоновых земель, включающая распределительный трубопровод и подключенные к нему через регуляторы расхода поливные трубопроводы, подвешенные с положительным уклоном на проволоке между вертикальными опорами, оборудованные перепускными устройствами в конце и снабженные воздуховыпускными отверстиями и водовыпусками капельной подачи (авт. св. SU 1304785, МКИ А 01 G 25/02, БИ 15, 1987 г.).
Водовыпуски выполнены в виде камеры, охватывающей поливной трубопровод в местах расположения водовыпускного отверстия в трубопроводе. В нижней части камеры выполнено калиброванное отверстие. Благодаря безнапорному движению воды в трубопроводе, обеспечиваемому регулятором расхода и укладкой трубопровода с положительным уклоном, величина рабочего напора равняется высоте камеры (порядка 5-7 см). При таком незначительном напоре для подачи расхода 8-10 л/ч диаметр калиброванного отверстия составляет 2-3 мм. Это позволяет резко снизить требования к качеству очистки воды, а также производить подачу воды без дополнительных затрат энергии на создание рабочего напора в сети. Система работает за счет напора, создаваемого уклоном поля. Данная оросительная сеть принята в качестве прототипа.
Недостатком известной конструкции оросительной сети является ненадежность соединения водовыпусков с трубой поливного трубопровода, так как стандарт допускает отклонение наружного диаметра трубы в пределах нескольких десятых мм. При установке водовыпусков в обхват трубы возникают зазоры между отверстием в корпусе водовыпуска и трубой. При использовании крестовидных водовыпусков, соединяющих участки поливных трубопроводов, надежность сети снижается из-за большого числа стыковых соединений, что ведет к перерасходу воды и переувлажнению почвы.
Устранить указанные недостатки позволяет предлагаемая конструкция оросительной сети для полива склоновых земель, включающая распределительный трубопровод и подключенные к нему поливные трубопроводы, прикрепленные с положительным уклоном к линейному элементу, размещенному между вертикальными опорами, оборудованные регуляторами расхода в начале и перепускными устройствами в конце и имеющие воздуховыпускные и калиброванные водовыпускные отверстия, выполненные по длине трубопровода через заданный интервал, которая отличается тем, что снабжена к каждому поливному трубопроводу дополнительным линейным элементом, причем оба линейных элемента размещены между вертикальными опорами друг над другом в вертикальной плоскости с возможностью перемещения в этой плоскости, а поливные трубопроводы выполнены гибкими и снабжены фиксаторами, установленными возле воздуховыпускных и водовыпускных отверстий, при этом с помощью первых поливной трубопровод крепится к верхнему линейному элементу, а с помощью второго к нижнему.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что предлагаемая конструкция оросительной сети позволяет создавать оптимальный режим орошения с учетом конкретных условий орошаемого участка - качества оросительной воды, рекомендованных поливных норм, водно-физических свойств почвы. При этом предлагаемая конструкция оросительной сети отличается простотой в монтаже и эксплуатации и высокой надежностью, поскольку практически не имеет соединений. Кроме того, благодаря безнапорному движению воды в трубопроводах не требует энергозатрат.
Сущность предложения поясняется чертежом, где на фиг.1 дан общий вид оросительной сети для полива склоновых земель; а на фиг.2 - крупный план узла "А".
Оросительная сеть для полива склоновых земель включает распределительный трубопровод 1, гибкие поливные трубопроводы 2, подключенные к нему через регуляторы расхода 3 и заканчивающиеся перепускными устройствами 4. В поливных трубопроводах через заданный интервал по их длине выполнены воздуховыпускные 5 и калиброванные (для капельного орошения) водовыпускные отверстия 6. Возле тех и других отверстий установлены фиксаторы 7 и 8 соответственно. Поливные трубопроводы 2 с помощью фиксаторов 7 и 8 подвешены между двумя линейными элементами 9 и 10, размещенными между вертикальными опорами 11 друг над другом в вертикальной плоскости с возможностью перемещения в этой плоскости, т.е. с возможностью регулирования расстояния между ними и от поверхности почвы. При этом фиксаторы 7 у воздуховыпускных отверстий 5 крепятся к верхнему линейному элементу 9, а фиксаторы 8 у водовыпускных отверстий 6 крепятся к нижнему линейному элементу 10. Таким образом гибкий поливной трубопровод 2 размещают между линейными элементами в виде синусоиды, нижние точки которой располагают над зоной распределения корневой системы орошаемых растений.
Все необходимые параметры конструкции поливного трубопровода могут назначаться при монтаже оросительной сети с учетом конкретных условий орошаемого участка, а именно - качества оросительной воды, рекомендованных поливных норм, водно-физических свойств почв. Например, при высокой мутности оросительной воды целесообразно располагать линейные элементы 9 и 10 на минимально допустимом расстоянии друг от друга и крепить к ним трубопровод 2 с минимальным расстоянием по высоте между воздуховыпускным отверстием 5 и водовыпускным отверстием 6. Это позволяет благодаря уменьшению величины напора над отверстиями 6 увеличить их диаметр, снизив опасность засорения. При слабой водопроницаемости и низкой мутности воды может быть уменьшен диаметр отверстия 6. Таким образом, на стадии монтажа сети можно установить наиболее оптимальные параметры поливного трубопровода 2. Отверстия 6 могут быть выполнены с помощью специального набора калиброванных пробойников после закрепления поливного трубопровода 2 к линейным элементам 9 и 10, одновременно выполняют и воздуховыпускные отверстия 5.
Работа оросительной сети осуществляется в следующей последовательности. При монтаже оросительной сети, исходя из водно-физических свойств почвы и степени очистки воды, определяют допустимый расход воды через водовыпускные отверстия, их диаметр и необходимый рабочий напор. Например, для отверстия диаметром 1,5-2 мм, используемого при поливе водой с мутностью до 1 г/л, расход воды в зависимости от водопроницаемости почвы варьируется от 3 л/ч на тяжелых почвах до 20 л/ч на легких почвах. Напор, необходимый для подачи этих расходов через отверстия 1,5 мм, равен соответственно от 5 до 25 см. Исходя из расчетного расхода на опорах 11 закрепляют линейные элементы 9 и 10 друг над другом с расстоянием, обеспечивающим создание заданного напора. А между ними размещают поливные трубопроводы в виде "синусоиды". После монтажа сети с помощью регуляторов расхода 3 устанавливают расход, при котором вода в верхней части поливного трубопровода 2 не изливается через воздуховыпускные отверстия 5, т.е. трубопровод 2 работает неполным сечением. Регулируя выход воды через перепускные устройства 4, добиваются равномерности расхода из водовыпускных отверстий 6. В процессе заполнения трубопроводов 2 водой происходит последовательное "включение" водовыпускных отверстий 6 по всей длине поливного трубопровода 2. При перетекании воды от верхней точки "синусоиды" вниз к водовыпускному отверстию 6 и заполнении водой этого участка трубопровода над калиброванным отверстием 8 создается напор, равный расстоянию между линейными элементами 9 и 10, под действием которого вода через отверстия 6 вытекает на поверхность почвы в зону орошения. Избыток воды стекает через перепускное отверстие 4 и водоотводящий трубопровод или в короткую поливную борозду.
Если линейные элементы расположены параллельно друг другу, то разница напора по длине трубопровода 2 в связи с уменьшением заполнения трубопровода по мере расходования воды по его длине не превышает 15 мм, но и эту разницу можно исключить, увеличив на концевом участке трубопровода 2 расстояние между линейными элементами 9 и 10 на величину уменьшения заполнения трубопровода 2.
Таким образом, предлагаемая конструкция оросительной сети позволяет осуществлять полив склоновых земель в низконапорном режиме без дополнительных энергозатрат, не требует тонкой очистки воды и при простоте и надежности конструкции позволяет создавать оптимальный режим орошения склоновых земель с учетом конкретных условий орошаемого участка.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ | 2007 |
|
RU2352105C1 |
НИЗКОНАПОРНАЯ СЕТЬ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ | 2007 |
|
RU2365096C1 |
НИЗКОНАПОРНАЯ КАПЕЛЬНИЦА | 2001 |
|
RU2220561C2 |
ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ | 2008 |
|
RU2374831C1 |
СИСТЕМА ВНУТРИПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ | 1998 |
|
RU2152710C2 |
Оросительная сеть для полива склоновых земель | 1985 |
|
SU1304785A1 |
СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ | 2008 |
|
RU2384996C1 |
ГИБКИЙ ПОЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД | 2000 |
|
RU2198503C2 |
ДОЖДЕВАТЕЛЬ | 2007 |
|
RU2365097C1 |
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ | 1999 |
|
RU2173042C1 |
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может найти применение при капельном орошении многолетних склоновых плантаций садовых культур и виноградников. Оросительная сеть для полива склоновых земель включает распределительный трубопровод (РТ), гибкие поливные трубопроводы (ПT), подключенные к (РТ) через регуляторы расхода и заканчивающиеся перепускными устройствами. В (ПТ) через заданный интервал по их длине выполнены воздуховыпускные и калиброванные (для капельного орошения) водовыпускные отверстия. Возле тех и других отверстий установлены фиксаторы (Ф). (ПТ) с помощью (Ф) подвешены между двумя линейными элементами (ЛЭ), размещенными между вертикальными опорами друг над другом в вертикальной плоскости с возможностью перемещения в этой плоскости, то есть с возможностью регулирования расстояния между ними и от поверхности почвы. При этом (Ф) у воздуховыпускных отверстий крепятся к верхнему (ЛЭ), а (Ф) у водовыпускных отверстий крепятся к нижнему (ЛЭ). Таким образом гибкий (ПТ) размещают между (ЛЭ) в виде синусоиды, нижние точки которой располагают над зоной распределения корневой системы орошаемых растений. Изобретение позволяет осуществлять полив склоновых земель в низконапорном режиме без дополнительных энергозатрат, не требует тонкой очистки воды и при простоте и надежности конструкции позволяет создавать оптимальный режим орошения склоновых земель с учетом конкретных условий орошаемого участка. 2 ил.
Оросительная сеть для полива склоновых земель, включающая распределительный трубопровод и подключенные к нему поливные трубопроводы, прикрепленные с положительным уклоном к линейному элементу, размещенному между вертикальными опорами, оборудованные регуляторами расхода в начале и перепускными устройствами в конце и имеющие воздуховыпускные и калиброванные водовыпускные отверстия, выполненные по длине трубопровода через заданный интервал, отличающаяся тем, что сеть к каждому поливному трубопроводу снабжена дополнительным линейным элементом, причем оба линейных элемента размещены между вертикальными опорами друг над другом в вертикальной плоскости с возможностью перемещения в этой плоскости, а поливные трубопроводы выполнены гибкими и снабжены фиксаторами, установленными возле воздуховыпускных и водовыпускных отверстий, при этом с помощью первых поливной трубопровод крепят к верхнему линейному элементу, а с помощью вторых - к нижнему.
Оросительная сеть для полива склоновых земель | 1985 |
|
SU1304785A1 |
Увлажнительная система | 1988 |
|
SU1634184A1 |
Система внутрипочвенного инъекционного орошения | 1978 |
|
SU967407A1 |
Оросительная система | 1989 |
|
SU1687126A1 |
US 3917174 A, 04.11.1975 | |||
Устройство для полива | 1991 |
|
SU1787374A1 |
АНИСИМОВ В.А | |||
И ДР | |||
СПРАВОЧНИК МЕЛИОРАТОРА | |||
- М.: РОССЕЛЬХОЗИЗДАТ, 1980, с | |||
Кулиса для фотографических трансформаторов и увеличительных аппаратов | 1921 |
|
SU213A1 |
Авторы
Даты
2003-11-10—Публикация
2001-11-14—Подача