fe
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ФИТОМЕЛИОРАТИВНОГО БИОДРЕНИРОВАНИЯ ПОЛИВНЫХ ЗЕМЕЛЬ | 2005 |
|
RU2320815C2 |
Способ лесомелиорации засоленных земель и система для его осуществления | 2022 |
|
RU2782324C1 |
СПОСОБ МЕЛИОРАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 2003 |
|
RU2253225C1 |
Способ выращивания лесополос на песчаных почвах при неглубоком залегании солёных грунтовых вод и система для его реализации | 2023 |
|
RU2821919C1 |
СПОСОБ ОРОШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ С БЛИЗКИМ УРОВНЕМ ЗАЛЕГАНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ГРУНТОВЫХ ВОД | 2012 |
|
RU2492631C1 |
СПОСОБ ФИТОМЕЛИОРАТИВНОГО БИОДРЕНИРОВАНИЯ ПОЧВОГРУНТОВ ПОЛИВНЫХ ЗЕМЕЛЬ, ИМЕЮЩИХ ЗАСОЛЕНИЕ | 2008 |
|
RU2401906C2 |
Способ регулирования водного, воздушного и солевого режима орошаемых почв | 1989 |
|
SU1656058A1 |
Способ подпочвенного орошения | 1978 |
|
SU784837A1 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ УВЛАЖНЕНИЯ ШИРОКИХ МЕЖДУРЯДИЙ ПОЧВ ЛЕГКОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ | 2016 |
|
RU2664570C2 |
Система капельного орошения | 2024 |
|
RU2822886C1 |
Изобретение относится к мелиорации и может быть использовано в орошении Цель изобретения - повышение эффективности и предотвращение засоления почвенного слоя Способ подпочвенного орошения заключается в подаче воды к корням растений с уровня грунтовых вод для чего бурят скважины до уровня капиллярной каймы, расположенной непосредственно над водоносным слоем Вводят на дно скважины нагревательные элементы производят обратную засыпку скважин и регулируют подачу тепла Нагревают почву над водоносным слоем до 7(Ь90°С
Изобретение относится к сельскохозяйственной мелиорации и может быть использовано в орошении земель с минерализованными грунтовыми водами и склонов.
Цель изобретения - повышение эффективности использования воды путем снижения возможности засоления почвенного слоя
Пример1 Применение предложенного способа орошения на участках с минерализованными грунтовыми водами с, обогревом электронагревателями.
Площадь участка равна 1 га, участок имеет нулевой уклон Уровень залегания грунтовых вод равен 10 м под поверхностью почвы. Породы лесовые, плотность 1,7 т/м , порозность 30%.
Бурятся скважины на глубину 10 м и в них вводятся электронагреватели. Расстояние между соседними нагревателями 10 м Температура каждого задавалась 70-90°С Расчеты проводились на период 20 сут Выход пара в корнеобитаемую зону составил около SO т/га за 20 сут или 5 кг/м т,е. по 0,25 кг/м за сутки При напичии растений на поверхности почвы их корневая система будет поглощать поднятую влагу в виде пара, что увеличит градиент давления паров воды и приведет к увеличению диффузионного потока
П р и м е р 2 Орошаемая площадь имеет ненулевой уклон (например, горный склон). В этом случае скважины бурят горизонтально, а нагревать капиллярную кайму выгодно тепловыми трубами, используя солнечную энергию.
Малая мощность установки 40-60 кВт/га позволяет использовать местные, экологически чистые источники энергии
О
ел ч
ю
CJ
солнечную энергию, энергию ветра, ночной минимум нагрузки электростанций и т.д. Таким способом можно пользоваться при наличии любых грунтовых вод, а также сбросовых. Так как уровень грунтовых вод не поднимается, то полностью исключается возможность вторичного засоления почв.
Формула изобретения Способ подпочвенного орошения, включающий формирование в грунте восхо
дящего потока водяных паров и насыщение ими корнеобитаемого слоя почвы, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности путем снижения возможности засоления почвенного слоя, формирование потока водяных паров осуществляют в зоне капиллярной каймы, где размещают нагревательные элементы, которые подключают к источнику энергии, и производят нагрев грунта зоны до выхода водяных паров в корнеобитаемьиЗ слой почвы
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1991-06-23—Публикация
1989-05-12—Подача