4 СП
СО
ю Изобретение отнс)С1Ггся к се;1ьскому хсхзяйству и может быть испога овано при орошении сепьскохозяйствешоых куга тур автоматизирован{1ыми напорными оро ситель1а11ми системами. Известна автоматизированная система включающая насосные агрегаты, магистральный трубопровод, поливной трубопровод, блок управления, реле давления и гидродвижки с контролируемым пукктом Недостаток системы - низкий уровень автоматизации и связанные с этим большие эксплуатационные затраты. Известна также автоматизированная оросительная система, включающая насосные агрегаты с устройств управления насос{1ыми агрегатами, трубопроводную сеть, датчики влажности и устройство связи 2. Однако в известной системе недсюта- точное качество полива из-за перерасхода воды, жесткой очередности включения насосных агрегатов. Цель изобретения - экономия поливной воды и улучшение качества полива. Указанная цель достигается тбм, что устройство управления насосными агрегатами системы снабжено программным блоком с анализатором числа сигналов датчиков влажности. Кроме того, датчики влаж1к сти выполнены в виде тензиометров с преобра: зователями потенциала почвенной влаги в электросигнал и установлены в почве под острым углом к горизонту. На фиг. 1 представлена структурная схема автоматизированной напорной оросительной системы; на фиг. 2 - блоксхема анализатора числа требующих орошения датчиков влажности спрограммным блоком.. Автоматизированная оросительная сис тема включает насосные агрегаты 1, ма гистральный трубопровод 2, распределительные трубопроводы 3, поливные трубо проводы 4, подающие воду к дождевальным агрегатам; в начале поливных трубо проводов установлены реле 5 давления, гидрозадвижки 6 с электрогидравлическим реле, выбор которых осуществляется контролируемыми пунктами 7 по каналу 8 связи с программного блока 9 управления. Датшки 10 влажности выполнены в виде тензшметров с преобразователями потенциала почвенной влаги в электросигнал и установлены в почве под .остры угпом к горизонту. Система включает также -анализатор 11числа сигналов-требующих орошения датчиков для подачи разрешающих или запрещающих сигна;юв управления блока 12выбора включенных насосных агрегатов 1. Анализатор 11 связан с датчиками 10 линией 13 связи системы. Автоматизированная оросительная система работает следующим образом. При достижении на вакуумметре тензиометра датчика 10 влажности заданного потенциала почвенной влаги на последнем формируется электрический сигнал, который по линии 13 связи поступает в анализатор 11 числа сга-налов. При достижении заданного числа сигналов (например 5) на блок 9 управления поступает разрешающий сигнал, который через блок выбора 12 насосных агрегатов включает насосные агрегаты, гидрозадвижка 6 открывается, и вода поступает в распределительный трубопровод 3. Одновременно с этим блок 9 управления посылает сигналы телеуправления на заданный кoнтpoлиpyeIv(ый пункт 7, на котором Включается питание для электрогидра&лического реле. В результате этого гидрозадвижка открывается, вода поступает в поливной трубопровод 4, и давление в нем начинает возрастать. Сигнал с реле 5 давления поступает в блок 9 управления и включает находящийся там счетчик времени полива. После окончания заданного времени полива электрогидравлическое реле контролируемого пункта 7 отключается, гидрозадвижка 6 закрывается и давление в поливном трубопроводе 4 начинает падать. Сигнал с реле 5 давления поступает в блок 9 упра.вления и происходит выбор по линии 8 связи следующего заданного контролируемого пункта 7, полив которогчэ осуществляется по такой же программе. После полива последнего заданного контролируемого пункта 7 начинается новый цикл полива. Отключение насосных агрегатов 1 произойдет, либо после заданного количества циклов полива, либо пооле отключения заданного количества (например 5) датчиков 10 (в последнем случае появляется сигнал на дешифраторе). Экономическая эффективность изобретения заключается в обеспечении свое- временного полива полей массивов с различными способами полива, повышении урожая до 20%, сокращении эксплуатационных затрат за счет сокращения обслуживающего персонала при автоматизации системы и экономии поливной -.воды. 1014S33
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ дистанционного управления системой капельного орошения | 2023 |
|
RU2822774C1 |
Автоматическая напорная оросительная система | 1980 |
|
SU923472A1 |
Автоматизированная система управления орошением | 1986 |
|
SU1419612A1 |
Устройство управления оросительной системой | 1985 |
|
SU1281214A1 |
Система капельного орошения с дистанционным управлением | 2023 |
|
RU2822771C1 |
Автоматизированная оросительная система | 1988 |
|
SU1595405A1 |
Гидроавтоматическая оросительная система | 1985 |
|
SU1308270A1 |
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С НИЗКОНАПОРНЫМИ ДОЖДЕВАЛЬНЫМИ МАШИНАМИ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ | 2009 |
|
RU2402199C1 |
Автоматизированное оросительное устройство | 1987 |
|
SU1445642A1 |
Автоматизированная закрытая оросительная система | 1983 |
|
SU1126254A1 |
1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, вкпючаюпщя ГП :;и;ч5 -: Ш: Л:У : насосные агрегаты с устройством управ-i пения насосными агрегатами, трубо1фо-н водную сеть, датчики влажности на орошаемых полях и устройство связи, отличающаяся тем, что, г пелью экономии поливной воды и улучшения качества полива, устройство управления насосными агрегатами снабжено программ ным блоксяк с анализатором числа оигна-. лов датчиков влажности. 2. Система по П. 1, отличаю щ а я с я тем, что датчики влажности выполнены в виде теизиометров с преобразователям потенциала почвенной влаги в электросигнал и устаноэлены в почве : под острым угпам к горизонту.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 0 |
|
SU389756A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1983-04-30—Публикация
1979-09-25—Подача