5
Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для импульсного полива в борозды из трубопроводов и шлангов преимущественно с переносным устройством управления поливом.
Цель изобретения - уменынение энер- го- и металлоемкости системы.
На чертеже показана схема автоматизированной системы полива по бороздам.
Система с поливом из гибких трубопроводов (шлангов) содержит программное уст- ю ройство 1, переносные пневматические линии 2 связи из полиэтиленовой трубки наружным диаметром 3 мм и внутренним диаметром 2 мм. По длине линий 2 управления с шагом поливных борозд через 0,7 м установлены переносные мембранные клапа- 15 ны, состояш,ие из пластмассовой крышки 3 с гайкой, клапана 4 мембраны 5 и трубки 6, на которой гайками 7 закреплена мембрана 5. В крышке 3 мембранного клапана выполнено отверстие 8 диаметром 3 мм. Трубка 6 по оси имеет отверстие-диаметром не менее 5 мм. Один конец трубки 6 размещен в полости управления мембранного клапана, а второй конец размещен в полости водо- выпуска 9. Часть трубки 6, размещенная в
ным переключателем его соединения с атмосферой или с линиями 2 связи.
Линии 2 связи на ответвлениях должны иметь уплотнения, препятствующие утечкам воды или воздуха. Вода в линиях 2 связи для предотвращения зарастания дрейсеной или водорослями должна быть подкислена кислотой до водородного показателя рН 05. При заполнении линий 2 связи водой часть их объема, более 2 объемов клапанов 4, остается заполненной воздухом. Это также позволяет уменьшить расход воздуха при каждом соединении линий 2 связи с атмосферой путем исключения балластного объема линий связи, существенно (более чем в 40 раз) превыщающего рабочий объем всех клапанов 4.
Мембранный клапан изготавливается из пластГ Лассы, мембрана 5 клапана - из мелиоративной ткани. Клапан 4 (в виде эластичного баллона) обеспечивает при давлении 0,02 мПа перекрытие выхода отверстий трубки 6, а при соединении линий 2 связк с атмосферой - открытие выхода трубки 6 под давлением воды. Отверстие трубки 6 изготавливается диаметром, например, 5 мм,
полости водовыпуска 9, имеет более двух 25 обеспечивающим возможность пропускания
° D- - ..- о .-крупной фракции ила и других засорений
воды, прошедших через отверстие 8. Если отверстий более двух (например, 5 отверстий в трубке 6), то они обеспечивают надежную работу клапана при временном засоре- проводом) 12 и палец 14 для закрепления 30 нии до четырех отверстий. Поливной шланг
радиальных отверстий 8. Водовыпуск 9 на резьбе установлен в корпусе 10, закрепленным гайкой 11 на поливном шланге 12. Водовыпуск 9 имеет боковое отверстие 13 для его соединения со шлангом (или трубопереносного мембранного клапана через трубку 6 на водовыпуске 9.
Программное устройство 1 изготавливается в переносном исполнении (1) и содержит источник пневматической энергии на газовом баллоне емкостью 5 л с рабочим давлением 1,6 мПа, программируемый таймер с двумя диапазонами задаваемых выдержек времени от 0,5 до 6 ч и двумя переключателями для выбора и запоминания оптимального количества и.мпульсов полива на смачивание и увлажнение борозд при работе программного устройства на индикаторном участке полива по командам компаратора совпадения физических параметров почвы
35
40
12, водовыпуски 9 и корпус 10 изготавливаются из мелиоративной ткани и пластмассы.
Автоматизированная система полива по бороздам из трубопроводов или шлангов работает следующим образом.
Перед поливом оператор осуществляет подготовку к поливу: раскалывает поливной трубопровод длиной до 500 м на поле, выбирает участок полива длиной 100 м, открывает и регулирует водовыпуском 9 расход воды в каждую борозду в соответствии со спецификой поля и расположением шланга на борозде, затем вставляет (или ввинчивает нри наличии резьбы на пальце 14) мембранный клапан трубкой 6 на палец 14, набирает на программном устройстве задандатчиков в 11ача;1е и конце борозды и нормы 45 ное время и количество импульсов полива
полива.
Па выходе программного устройства 1 установлено электропневмореле, в импульсном режиме на две отдельные группы линий 2 связи (верхняя и нижняя) в режиме электропневматического триггера.
Па участках полива с отлаженной технологией импульсного полива через 5-6 ч с одним-тремя чередующимися импульсами функции программного устройства 1 может выполнять человек. В этом случае на выходе отдельных линий 2 связи установлен ниппель для подключения ручного насоса или сильфон на рабочий объем до 20 см с руч
ным переключателем его соединения с атмосферой или с линиями 2 связи.
Линии 2 связи на ответвлениях должны иметь уплотнения, препятствующие утечкам воды или воздуха. Вода в линиях 2 связи для предотвращения зарастания дрейсеной или водорослями должна быть подкислена кислотой до водородного показателя рН 05. При заполнении линий 2 связи водой часть их объема, более 2 объемов клапанов 4, остается заполненной воздухом. Это также позволяет уменьшить расход воздуха при каждом соединении линий 2 связи с атмосферой путем исключения балластного объема линий связи, существенно (более чем в 40 раз) превыщающего рабочий объем всех клапанов 4.
Мембранный клапан изготавливается из пластГ Лассы, мембрана 5 клапана - из мелиоративной ткани. Клапан 4 (в виде эластичного баллона) обеспечивает при давлении 0,02 мПа перекрытие выхода отверстий трубки 6, а при соединении линий 2 связк с атмосферой - открытие выхода трубки 6 под давлением воды. Отверстие трубки 6 изготавливается диаметром, например, 5 мм,
обеспечивающим возможность пропускания
воды, прошедших через отверстие 8. Если отверстий более двух (например, 5 отверстий в трубке 6), то они обеспечивают надежную работу клапана при временном засоре- нии до четырех отверстий. Поливной шланг
12, водовыпуски 9 и корпус 10 изготавливаются из мелиоративной ткани и пластмассы.
Автоматизированная система полива по бороздам из трубопроводов или шлангов работает следующим образом.
Перед поливом оператор осуществляет подготовку к поливу: раскалывает поливной трубопровод длиной до 500 м на поле, выбирает участок полива длиной 100 м, открывает и регулирует водовыпуском 9 расход воды в каждую борозду в соответствии со спецификой поля и расположением шланга на борозде, затем вставляет (или ввинчивает нри наличии резьбы на пальце 14) мембранный клапан трубкой 6 на палец 14, набирает на программном устройстве заданное время и количество импульсов полива
ное время и количество импульсов полива
(отдельно на смачивание и на доувлажне- ние борозд) и включает програ.ммное устройство 1 в работу. Первым импульсом включения программное устройство 1 подает давление воздуха на нижние линии 2 связи. Под давлением воздуха вода в линиях 2 связи раздувает клапан 4, который закрывает проход в трубке 6. Из шлангов 12 через отверстия 13 вода поступает на выход водовыпуска 9, отжимает мембрану 5 до предела и сливается в борозду. После окончания времени импульса полива программное устройство электропневматическим триггером переключает давление во вторую линию управления, которое также раздувает клапаны 4 и давлением воды из выхода водовыпуска 9 на мембрану 5 выдавливает воду через отверстие 8 из надмембран- ного пространства, при этом мембранный клапан открывается. В первой линии управления, соединенной со сливом, под давлением воды на клапан 4 воздух выходит из конца линии 2 связи, клапан 4 сжимается и открывает проход воды из трубки 6 через отверстия 8 в надмембранную полость. При заполнении этой полости водой давление воды на мембрану 5, имеющей большую площадь, чем у отверстия на выходе водовыпуска 9, закрывает водовыпуск 9 и прекращает поступление воды в борозды. Таким образом чередование открытия и заРедактор .. Долинич Заказ 2674/1
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП «Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4
крытия отдельных групп мембранных клапанов, например, на двух участках длиной до 100 м обеспечивается оптимальная программа импульсной технологии полива по бороздам.
Технико-экономическая эффективность работы автоматизированной системы полива заключается в обеспечении возможности технической реализации импульсной технологии полива на передвижных трубопроводах и шлангах, в повышении надежности работы устройства путем сокращения времени поиска неисправностей в системе, в уменьшении до 200 раз объема воздуха на работу системы, уменьшении массы устройства более, чем в 3 раза.
Составитель Г. Параев
Техред И. ВересКорректор А. Ференц
Тираж 679Подписное
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Автоматизированная система бороздкового полива | 1986 |
|
SU1429995A1 |
Автоматизированная система бороздкового полива | 1989 |
|
SU1674752A1 |
Автоматизированная оросительная система | 1988 |
|
SU1662438A1 |
Автоматизированная система бороздкового полива | 1987 |
|
SU1553035A1 |
Поливное устройство | 1981 |
|
SU1127548A1 |
ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ МЕЛИОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА ПО БОРОЗДАМ | 2022 |
|
RU2800367C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛИВА | 1991 |
|
RU2019097C1 |
СПОСОБ МЕЛИОРАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2009 |
|
RU2402197C1 |
Автоматизированная система бороздкового полива | 1990 |
|
SU1777715A1 |
СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ МЕЛИОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОЛИВА ПО БОРОЗДАМ | 2021 |
|
RU2760874C1 |
Устройство для автоматизации управления исполнительными механизмами при бороздковом поливе | 1983 |
|
SU1165311A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-05-30—Публикация
1984-12-24—Подача