Способ полосовой химической обработки растений Российский патент 2019 года по МПК A01M7/00 A01C23/02 

Описание патента на изобретение RU2709762C1

Изобретение относится к технологии внесения жидких средств химизации - жидких минеральных удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений и т.д., и в частности может быть использовано при выращивании пропашных высокостебельных культур.

Известен способ химической обработки растений (см. а.с. 325956, А01М 7/00, 30.06.1969 г.). В известном способе распыление жидкостного препарата осуществляют над междурядьями растений, а затем воздушным потоком этот препарат одновременно продувают через рядки растений.

Недостатком данного способа является то, что при обработке растений в открытом пространстве происходит загрязнение окружающей среды и неэффективность использования препаратов.

Так же известен способ химической обработки растений, включающий одновременное распыление препаратов в изолированных друг от друга укрытиях над рядками и в междурядьях растений. Для охвата всей поверхности стеблей и листьев с обеих сторон при распылении препаратов под укрытиями над рядками растений создают турбулентно-вихревое движение (а.с. 286727, 02.11.1972 г., Бюл. №6).

Недостатком данного способа является узкая специализация и необходимость наличия сложного устройства в виде тоннельного укрытия к распылителям.

Наиболее близким является способ химической обработки пропашных культур, включающий распыление рабочего раствора над рядами растений и внутри рядов за счет дополнительного подвешивания на трубопроводе штанги опрыскивателя устройства DroplegUL в виде понижающей трубки с отсечным устройством (Опрыскивание от А до Я, 3-е издание «Теория и практика опрыскивания». 09/18 RUS/RU 4.000).

Недостаток данного способа заключается в необходимости переоборудования опрыскивателя дополнительными межрядковыми устройствами нижнего бокового распыла с учетом высоты растений.

Задача - разработка способа полосовой химической обработки растений, обеспечивающего перераспределение рабочих растворов по полосам и повышение равномерности внесения растворов независимо от вертикальных колебаний штанги.

Технический результат - снижение затрат на внесение жидких средств химизации растений за счет перераспределения рабочих растворов по полосам и снижении влияния вертикальных колебаний штанги на ширину обрабатываемой полосы.

Технический результат достигается способом полосовой химической обработки растений, включающим распыление рабочего раствора над рядами растений, причем осуществляют распыление боковыми форсунками, расположенными над междурядьями и с ориентированными конусами распыла 65-80 градусов навстречу друг к другу, при этом угол пересечения между их верхними краями составляет менее 180 градусов, а нижние края находятся в зоне абриса проекции ряда растений на почву.

Изобретение поясняется: фиг. 1 - технологическая схема влияния колебаний штанги серийного опрыскивателя и угла конуса распыла форсунки на распределения действующего вещества по поверхности почвы; фиг. 2 - технологическая схема влияния колебаний штанги опрыскивателя с боковыми форсунками при угле распыла 65 град, на распределение действующего вещества по поверхности почвы; фиг. 3 - технологическая схема влияния колебаний штанги опрыскивателя с боковыми форсунками при угле распыла 80 град, на распределение действующего вещества по поверхности почвы; фиг. 4 - сравнительная схема факелов распыла над растениями с вертикальным и боковым (для полосовой обработки) расположением форсунок.

Для снижения затрат на внесение жидких средств химизации разработан способ полосовой химической обработки растений, обеспечивающий перераспределение рабочих растворов по полосам. Для точного перераспределения по полосам и охвата всей поверхности стебля и листьев в вертикальной плоскости, с обеих сторон растения осуществляют распыление боковыми форсунками, расположенными над междурядьями и с ориентированными конусами распыла 65-80 градусов (фиг. 2, 3) навстречу друг к другу, причем угол пересечения между верхними их краями составляет менее 180 градусов, а нижние края находятся в зоне абриса проекции ряда растений на почву.

Также, такое распыление боковыми форсунками, расположенными над междурядьями и конусами распыла 65-80 градусов с ориентированными навстречу друг к другу, причем угол пересечения между верхними их краями составляет менее 180 градусов, а нижние края находятся в зоне абриса проекции ряда растений на почву, позволяет минимизировать влияние колебаний штанги опрыскивателя на ширину распределения действующего вещества относительно форсунок с вертикальным распылом (фиг. 1).

На фиг. 2 и 3 показана технологическая схема влияния колебаний штанги опрыскивателя с боковым распылом на величину конуса распределения действующего вещества, сформированного распылителем с углами распыла 65 и 80 градусов. На фиг. 4 показана сравнительная схема факелов распыла над растениями с вертикальным и боковым (для полосовой обработки) расположением форсунок.

Опрыскиватели с форсунками, расположенными над полосами обрабатываемых растений, для повышения покрытия и уменьшения расстояния между распылителем и верхушкой растений должны иметь большой угол распыла. В тоже время угол распыла влияет на величину конуса распыла у поверхности. Применение бокового распыла позволяет преобразовать потоки распыла от каждой форсунки при слиянии в новый более стабильный поток, имеющий более постоянные геометрические параметры с большой площадью покрытия у верхушки растений и неизменяемой от колебаний штанги опрыскивателя.

Технический эффект достигается перераспределением рабочего раствора на объекте воздействия, расположенного по полосам, и снижением влияния вертикальных колебаний штанги на ширину обрабатываемой полосы.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1.

Химическую обработку посевов пропашных высокостебельных культур по листу (средствами зашиты растений, жидкими комплексными удобрениями) проводили по полосам подсолнечника и кукурузы.

Применение на опрыскивателе, с установленной высотой штанги на 800 мм, предлагаемого способа полосовой химической обработки форсунками с конусом распыла 65 градусов позволяет снизить линейный размер конуса распыла на поверхности почвы относительно вертикального распыла на 45,5%, с 1018 мм (при вертикальном распыле) до 555 мм (при боковом распыле). Неравномерность конуса распыла форсунки, при колебании на 300 мм составляет: при вертикальном распыле - 37,7%; при боковом распыле - в пределах 1%. Следовательно, слияние потоков образует новый более стабильный поток.

Пример исполнения 2.

Применение на опрыскивателе, установленном на высоту штанги 800 мм, предлагаемого способа полосовой химической обработки форсунками с конусом распыла 80 градусов, позволяет снизить линейный размер конуса распыла на поверхности почвы относительно вертикального распыла на 55,7%, с 1331 мм (при вертикальном распыле) до 589 мм (при боковом распыле). Неравномерность конуса распыла форсунки, при колебании на 300 мм составляет: при вертикальном распыле - 37,7%; при боковом распыле - в пределах 1%. Следовательно, слияние потоков образует новый более стабильный поток.

Таким образом, используя способ полосовой химической обработки растений, достигается технический результат, заключающийся в снижении затрат на внесение жидких средств химизации растений за счет перераспределения рабочих растворов по полосам и снижении влияния вертикальных колебаний штанги на ширину обрабатываемой полосы.

Похожие патенты RU2709762C1

название год авторы номер документа
Способ полосовой химической обработки пропашных культур 2021
  • Борисенко Иван Борисович
  • Чамурлиев Омарий Георгиевич
  • Мезникова Марина Викторовна
  • Улыбина Екатерина Ивановна
  • Скрипкин Дмитрий Владимирович
  • Холод Анатолий Александрович
  • Сидоров Александр Николаевич
  • Сорокин Алексей Владимирович
  • Овсиенко Евгений Васильевич
  • Власенко Вадим Владимирович
  • Лама Пьер Филипп
  • Вачугов Сергей Юрьевич
RU2769737C1
Способ полосовой обработки овощных культур опрыскиванием 2022
  • Борисенко Иван Борисович
  • Чамурлиев Омарий Георгиевич
  • Мезникова Марина Викторовна
  • Скрипкин Дмитрий Владимирович
  • Габуншина Алтана Анатольевна
  • Соловьева Ольга Александровна
  • Лихоманова Марина Анатольевна
  • Овсиенко Евгений Васильевич
RU2785465C1
Способ бокового опрыскивания овощных культур 2023
  • Борисенко Иван Борисович
  • Чамурлиев Омарий Георгиевич
  • Мезникова Марина Викторовна
  • Скрипкин Дмитрий Владимирович
  • Гиченкова Ольга Геннадьевна
  • Карпова Татьяна Леонидовна
  • Подковыров Игорь Юрьевич
  • Гагарина Елена Викторовна
  • Габуншина Алтана Анатольевна
  • Овсиенко Евгений Васильевич
RU2817070C1
Роботизированный комплекс для полосового опрыскивания овощных культур 2023
  • Борисенко Иван Борисович
  • Скрипкин Дмитрий Владимирович
  • Мезникова Марина Викторовна
  • Сидоров Александр Николаевич
  • Габуншина Алтана Анатольевна
  • Сорокин Алексей Владимирович
  • Воробьева Наталья Сергеевна
  • Иванов Алексей Геннадьевич
  • Дяшкин Андрей Владимирович
  • Дяшкин-Титов Виктор Владимирович
RU2796491C1
ШТАНГА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ 1991
  • Шагин Ю.В.
  • Степанов Б.Е.
  • Костенко К.Д.
  • Нейгебаур Э.Ф.
  • Жучков Б.А.
  • Новиков Н.В.
  • Романов Г.В.
RU2005371C1
Роботизированный комплекс для полосового опрыскивания овощных культур 2023
  • Цепляев Виталий Алексеевич
  • Несмиянов Иван Алексеевич
  • Борисенко Иван Борисович
  • Чамурлиев Омарий Георгиевич
  • Бочарников Виктор Сергеевич
  • Воробьева Наталья Сергеевна
  • Скрипкин Дмитрий Владимирович
  • Евдокимов Алексей Петрович
  • Дяшкин Андрей Владимирович
  • Дяшкин-Титов Виктор Владимирович
  • Захаров Евгений Николаевич
  • Иванов Алексей Геннадьевич
  • Ажгалиев Руслан Сарсенбаевич
RU2811688C1
Прицепной аэрозольный опрыскиватель пропашных культур 2019
  • Тетерин Владимир Сергеевич
  • Новиков Николай Николаевич
  • Костенко Михаил Юрьевич
  • Панферов Николай Сергеевич
  • Мельничук Дмитрий Сергеевич
RU2727637C1
Мобильный робот-опрыскиватель для обработки пестицидами пропашных овощных и низкорастущих ягодных культур 2019
  • Измайлов Андрей Юрьевич
  • Марченко Леонид Анатольевич
  • Смирнов Игорь Геннадиевич
  • Мочкова Татьяна Васильевна
RU2731082C1
Устройство роботизированного комплекса для полосового опрыскивания овощных культур 2023
  • Цепляев Виталий Алексеевич
  • Несмиянов Иван Алексеевич
  • Чамурлиев Омарий Георгиевич
  • Борисенко Иван Борисович
  • Воробьева Наталья Сергеевна
  • Скрипкин Дмитрий Владимирович
  • Мезникова Марина Викторовна
  • Сидоров Александр Николаевич
  • Холод Анатолий Александрович
  • Роменская Ольга Николаевна
  • Габуншина Алтана Анатольевна
  • Гагарина Елена Викторовна
RU2822000C1
Устройство для комплексной обработки сельскохозяйственных культур 2021
  • Белоусов Сергей Витальевич
  • Ханин Юрий Владимирович
  • Белоусова Анна Игоревна
  • Помеляйко Сергей Александрович
RU2769727C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 709 762 C1

Реферат патента 2019 года Способ полосовой химической обработки растений

Изобретение относится к области растениеводства, в частности к технологии внесения жидких средств химизации при выращивании пропашных высокостебельных культур. Способ включает распыление рабочего раствора над рядами растений. Распыление осуществляют боковыми форсунками, расположенными над междурядьями и с ориентированными конусами распыла 65-80 градусов навстречу друг к другу. Причем угол пересечения между их верхними краями составляет менее 180 градусов, а нижние края находятся в зоне абриса проекции ряда растений на почву. Способ позволяет снизить влияние вертикальных колебаний штанги на ширину обрабатываемой полосы. 4 ил., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 709 762 C1

Способ полосовой химической обработки растений, включающий распыление рабочего раствора над рядами растений, отличающийся тем, что осуществляют распыление боковыми форсунками, расположенными над междурядьями и с ориентированными конусами распыла 65-80 градусов навстречу друг к другу, причем угол пересечения между их верхними краями составляет менее 180 градусов, а нижние края находятся в зоне абриса проекции ряда растений на почву.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2709762C1

ЛАДОГИНА М.П
Внесение средств защиты растений вместе с микроудобрениями// Теория и практика опрыскивания, LECHLER, 3-е издание, 2018, стр
Способ очищения сернокислого глинозема от железа 1920
  • Збарский Б.И.
SU47A1
Штанговый опрыскиватель 1985
  • Ченцов Валерий Владимирович
  • Фрумович Владимир Леонтьевич
  • Лагутин Алексей Владимирович
  • Сергеев Яков Юрьевич
SU1308307A1
Высоковольтный трубчатый предохранитель 1958
  • Крюков Е.В.
  • Шнейдер Р.И.
SU119582A1
WO 2017184641 A1, 26.10.2017
US 4736888 A1, 12.04.1988.

RU 2 709 762 C1

Авторы

Борисенко Иван Борисович

Овчинников Алексей Семёнович

Чамурлиев Омарий Георгиевич

Филин Валентин Иванович

Мезникова Марина Викторовна

Улыбина Екатерина Ивановна

Лама Пьер Филипп

Патрика Баллю

Вачугов Сергей Юрьевич

Даты

2019-12-19Публикация

2019-01-28Подача