Číslo publikace RU174443U1 RU174443U1 RU2016148654U RU2016148654U RU174443U1 RU 174443 U1 RU174443 U1 RU 174443U1 RU 2016148654 U RU2016148654 U RU 2016148654U RU 2016148654 U RU2016148654 U RU 2016148654U RU 174443 U1 RU174443 U1 RU 174443U1 Autorita RU Rusko Klíčová slova předchozího stavu techniky nádrž plovák sifon zavlažování tekuté hnojivo Datum předchozího stavu techniky 2016-12-12 Číslo přihlášky RU2016148654U Další jazyky Angličtina (en) Vynálezce Marina Nikolaevna Žarikovová Evgeniya Valeryevna Šurupova Stanislav Vitalievich Rykov Původní postupník Marina Nikolaevna Žarikova Evgeniya Valeryevna Šurupova Stanislav Vitalievich Rykov Datum priority (Datum priority je předpoklad a nejedná se o právní závěr. Společnost Google neprovedla právní analýzu a neposkytuje žádné prohlášení ohledně přesnosti uvedeného data.) 2016. 12. 12 Datum podání 2016. 12. 12 Datum zveřejnění 2017. 10. 13 2016. 12. 12 Žádost podali Marina Nikolaevna Žarikova, Evgeniya Valeryevna Šurupova, Stanislav Vitalievich Rykov Podáno Kritické Marina Nikolaevna Žarikova 2016. 12. 12 Priorita RU2016148654U priorita Kritický patent/RU174443U1/ru 2017. 10. 13 Žádost schválena Uděleno Kritické 2017. 10. 13 Zveřejnění publikace RU174443U1 Kritický patent/RU174443U1/ru
- spacenet
- Globální dokumentace
- Prodiskutovat
- 238000003973 zavlažovací metody 0.000 nároky na titul abstrakt popis 20
- 230000002262 zavlažování Účinky 0.000 nároky na titul abstrakt popis 20
- 235000016709 výživa Výživa 0.000 název abstrakt popis 4
- 230000035764 výživa Účinky 0.000 název abstrakt popis 4
- 239000003337 hnojivo Látky 0.000 nároky abstrakt popis 18
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N voda Látky O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 nároků abstraktní popis 16
- 239000007788 kapalné látky 0.000 nároků abstraktní popis 12
- 230000001105 regulační účinek Účinky 0.000 abstrakt popis nároků 8
- 229920000742 Bavlněné polymery 0.000 nároky abstrakt popis 6
- 210000003495 bičík Anatomie 0.000 nároky abstrakt popis 6
- 230000008635 růst rostlin Účinky 0.000 abstrakt popis 3
- 238000009313 zemědělské metody 0.000 abstrakt popis 2
- 230000000694 efekty Efekty 0.000 abstrakt 1
- 230000008030 eliminační účinky 0.000 abstrakt 1
- 238000003379 eliminační reakce Metody 0.000 abstrakt 1
- 241000196324 Druh embryí 0.000 popis 8
- 235000015097 živin Výživa 0.000 popis 5
- 239000000203 směs Látky 0.000 popis 3
- 239000002689 půda Látky 0.000 popis 3
- 239000000243 roztok Látky 0.000 popis 3
- 230000001863 výživa rostlin Účinky 0.000 popis 2
- 238000005086 způsoby čerpání 0.000 popis 2
- 238000010586 diagram Metody 0.000 popis 1
- 239000012527 krmný roztok Látky 0.000 popis 1
- 230000007774 dlouhodobé Účinky 0.000 popis 1
- 239000000463 materiál Látky 0.000 popis 1
- 238000000034 metoda Metody 0.000 popis 1
- 230000002035 prodloužený účinek Účinky 0.000 popis 1
- 238000003860 způsoby ukládání 0.000 popis 1
snímky
Klasifikace
-
- A – LIDSKÉ POTŘEBY
- A01—ZEMĚDĚLSTVÍ; LESNICTVÍ; CHOV ZVÍŘAT; LOV; LAPOVÁNÍ; RYBOLOV
- A01G – ZAHRADNICTVÍ; PĚSTOVÁNÍ ZELENINY, KVĚTIN, RÝŽE, OVOCE, RÉVY, CHMELU NEBO MOŘSKÝCH ŘAS; LESNICTVÍ; ZALÉVÁNÍ
- A01G25/00 – Zavlažování zahrad, polí, sportovišť a podobně
- A01G25/02 — Zavlažovací zařízení umístěná nad zemí, která využívají perforované potrubí nebo potrubí s dávkovacími armaturami, např. pro kapkovou závlahu
- Y – OBECNÉ OZNAČOVÁNÍ NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH VÝVOJŮ; VŠEOBECNÉ OZNAČENÍ PRŮŘEZNÝCH TECHNOLOGIÍ POKRAČUJÍCÍCH V NĚKOLIK SEKCÍCH IPC; TECHNICKÉ PŘEDMĚTY KRYTÉ BÝVALÝMI KŘÍŽOVÝMI UMĚLECKÝMI SBÍRKAMI USPC [XRAC] A DIGETS
- Y02 – TECHNOLOGIE NEBO APLIKACE PRO ZMÍRNĚNÍ NEBO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU
- Y02A – TECHNOLOGIE PRO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU
- Y02A40/00 – Adaptační technologie v zemědělství, lesnictví, chovu hospodářských zvířat nebo agroalimentární výrobě
- Y02A40/10 — Adaptační technologie v zemědělství, lesnictví, živočišné nebo agroalimentární výrobě v zemědělství
- Y02A40/22 — Zlepšení využívání půdy; Zlepšení využívání nebo dostupnosti vody; Kontrola eroze
Krajiny
- Vědy o živé přírodě a vědy o Zemi (OBLAST)
- Půdovědy (OBLAST)
- Inženýrství a informatika (OBLAST)
- Zásobování vodou a úprava vody (OBLAST)
- Environmentální vědy (OBLAST)
- Hydroponie (OBLAST)
Abstraktní
Užitný vzor se týká zemědělství, letního hospodaření a zejména může být dlouhodobě využíván k hnojení zemědělských rostlin ve skleníkovém systému hospodaření. Technický výsledek – zvýšená spolehlivost provozu díky vyloučení mechanicky ovládaných prvků a jednotek a zvýšená účinnost růstu rostlin ve sklenících a pařeništích díky dodatečnému dávkovanému hnojení rostlin hnojivy – je zajištěn tím, že systém, obsahující vodní nádrž s výstupním kohoutem, dále obsahuje regulační nádrž s plovákem a bočními, svisle umístěnými otvory, z nichž jeden je připojen sifon, vyrobený ve tvaru ohebné trubice, přičemž vnější konec sifonu je spuštěn do zavlažovací nádrže, plovák je pomocí páky připojen k zátce umístěné v nádrži na kapalná hnojiva, která má výstupní potrubí pro přívod kapalných hnojiv do zavlažovací nádrže, připojené k přívodní hadici s uzavíracím ventilem na konci a otvory po celé délce, do kterých jsou vloženy bavlněné nitě. Obr. 3
Popis
Nárokovaný užitný vzor se týká zemědělství, letního hospodaření a zejména může být použit k hnojení zemědělských rostlin ve skleníkovém systému hospodaření po dlouhou dobu.
Problém nemožnosti zalévání a péče o rostliny během dlouhé nepřítomnosti majitele na vile je dobře známý.
Je známý systém pro přípravu vody a přivádění směsi živin do půdy pro kapkovou závlahu, který se skládá z čerpací stanice, nádrže na živný roztok, filtru a hydrocyklonu. V hydraulické síti systému je namontován tlakoměr, rozdělovač, jemný filtr, odtok, uzavírací ventily, hlavní potrubí, síť rozvodů a potrubí pro kapkovou závlahu, viz RU č. 2304877, A01G 25/02 ze dne 10.01.2006.
Je známý systém pro přípravu vody a dodávku směsi živin do půdy během kapkové závlahy, který obsahuje čerpací stanici, nádobu na živný roztok, filtr, tlakoměry, uzavírací ventily, hlavní potrubí, síť distribučních a zavlažovacích potrubí vybavených kapkovači, viz RU č. 2229217, A01G 25/02, A01M 7/00 ze dne 30.07.2002.
Známý je také systém kapkového zavlažování rostlin po dlouhou dobu, obsahující sud s ventilem pro sběr vody, zásobní nádrž, trychtýř, základnu a plnicí trubku, viz http://diz-cafe.com/tech/sistema-kapelnogo-poliva-v-teplice.html
Známé řešení je však mechanické, což snižuje spolehlivost jeho provozu po dlouhou dobu. Navíc nezajišťuje aplikaci hnojiv do půdy, což neumožňuje efektivní růst rostlin.
Účelem vytvoření tohoto užitného vzoru je dosažení technického výsledku ve zvýšení spolehlivosti provozu eliminací mechanicky ovládaných prvků a jednotek a zvýšení efektivity růstu rostlin v pařeništích a sklenících dodatečným dávkovaným hnojením rostlin hnojivy.
Uvedeného technického výsledku je dosaženo tím, že u známého systému, obsahujícího vodní nádrž s výpustným kohoutem, sloužícího jako dávkovač vody, se navrhuje dodatečně zavést regulační nádrž s plovákem a několika bočními, svisle umístěnými otvory, z nichž jeden je připojen sifon, vyrobený ve tvaru ohebné trubice, přičemž vnější konec sifonu je spuštěn do zavlažovací nádrže, plovák je připojen pákou k zátce umístěné v nádrži na kapalná hnojiva, která má výstupní potrubí pro přívod kapalných hnojiv do zavlažovací nádrže, připojené k přívodní hadici, která má na konci uzavírací ventil a otvory po celé délce, s vloženými bavlněnými prameny.
Užitný vzor je vysvětlen grafickými materiály. Obr. 1 znázorňuje konstrukční blokové schéma systému napájecího a kapkového zavlažování, Obr. 2 znázorňuje provedení ovládání zátky v nádrži s kapalnými hnojivy, Obr. 3 znázorňuje provedení uzavíracího ventilu.
Deklarovaný systém s ohledem na označení na obrázcích zahrnuje:
1. vodní nádrž;
2. výstupní ventil;
3. regulační kapacita;
4. boční otvory;
6. zavlažovací nádoba;
7. plovák;
8. nádoba na tekutá hnojiva;
10. zástrčka;
11. výstupní potrubí;
12. přívodní hadice;
13. bavlníkové bičíky;
14. uzavírací ventil.Nárokovaný systém se skládá z vodní nádrže 1 o objemu 100-200 l s výpustným kohoutem 2, který slouží jako nastavitelný dávkovač vody do regulační nádrže 3 v závislosti na délce provozní doby a požadavcích na zálivku a krmení rostlin. Regulační nádrž 3 má vnitřní plovák 7 a několik svisle umístěných bočních otvorů 4. K jednomu z bočních otvorů 4 je připojen sifon 5, vyrobený ve tvaru ohebné trubice o průměru 10-20 mm. Sifon 5 je zasunut do bočního otvoru 4 regulační nádrže 3 ve výšce 300-500 mm ode dna. Nepoužité boční otvory 4 jsou uzavřeny zátkami. Vnější konec sifonu 5 je spuštěn do zavlažovací nádrže 6. Plovák 7 regulační nádrže 3 pomocí páky 9 ovládá polohu zátky 10, umístěné v nádrži 8 na kapalná hnojiva, která má výstupní potrubí pro přívod kapalných hnojiv do zavlažovací nádrže 6. Toto potrubí 6 je připojeno k přívodní hadici 12, která má otvory s bavlněnými prameny 13. Přívodní hadice 12 má na konci uzavírací ventil 14 a je vedena podél řádků rostlin.
Systém zavlažování a kapkové závlahy funguje následovně.
Zásobník 1 se naplní vodou a nádoba na hnojivo 8 tekutými nebo zředěnými hnojivy. Poté se otevře výstupní ventil 2, aby se zajistil přívod optimálního objemu vody pro zálivku rostlin a zároveň dostatečného, aby poměr hnojiv v živném roztoku byl pro skleníkové rostliny užitečně proporcionální, za předpokladu, že proces jeho přívodu je co nejdelší. Voda protéká výstupním kohoutem 2 do dávkovací nádrže 3, ve které stoupá k bočnímu otvoru 4, do kterého je zasunut sifon 5. Poté voda z dávkovací nádrže 3 začíná přetékat do zavlažovací nádrže 6. Současně plovák 7 svou pákou 9 ovládá zátku 8 instalovanou v nádrži 10, která reguluje objem tekutých hnojiv přiváděných výstupním potrubím do zavlažovací nádrže 6. V něm se voda mísí s hnojivy a tato směs živin zcela naplní přívodní hadici 12, načež ji uzavře uzavíracím ventilem 14 a otvory s vatovými bičíky 13 se dostává ke kořenům rostlin. Tím je zajištěna rovnoměrná, dlouhodobá a spolehlivá výživa rostlin ve skleníkovém a pařenickém zemědělství.
Nárokované zařízení je nové, dříve neznámé, což naznačuje jeho splnění kritéria patentovatelnosti – novosti. Konstrukci zařízení lze realizovat v jakémkoli strojírenském nebo přístrojovém podniku průměrné výbavy, což naznačuje jeho splnění kritéria patentovatelnosti – průmyslové použitelnosti.
Nároky (1)
Systém pro zavlažování a kapkovou závlahu rostlin ve sklenících, zahrnující vodní nádrž s výpustným kohoutem, vyznačující se tím, že dále obsahuje regulační nádrž s plovákem a bočními, svisle umístěnými otvory, z nichž jeden je připojen k sifonu, vyrobenému ve tvaru ohebné trubice, přičemž vnější konec sifonu je spuštěn do zavlažovací nádrže, plovák je připojen pákou k zátce umístěné v nádrži na kapalná hnojiva, která má výstupní potrubí pro přívod kapalných hnojiv do zavlažovací nádrže, připojené k přívodní hadici s uzavíracím ventilem na konci a otvory po celé délce, do kterých jsou vloženy bavlněné nitě.
RU2016148654U 2016-12-12 2016-12-12 Výživa rostlin a kapková závlaha ve sklenících RU174443U1 (ru)
Prioritní aplikace (1)
Číslo žádosti Důležité datum Datum podání Titul RU2016148654U RU174443U1 (ru) 2016-12-12 2016-12-12 Systém výživy a kapkové závlahy pro rostliny ve sklenících Aplikace nárokující si prioritu (1)
Číslo žádosti Důležité datum Datum podání Titul RU2016148654U RU174443U1 (ru) 2016-12-12 2016-12-12 Systém výživy a kapkové závlahy pro rostliny ve sklenících Mnoho zahradníků pěstuje každý rok ve sklenících stejné plodiny. To vede k vyčerpání půdy, snížení výnosů, hromadění rostlinných patogenů v půdě a jejich onemocnění. Aby se tomu zabránilo, je důležité věnovat pozornost úrodnosti půdy a zlepšit její strukturu a mikroflóru.
Rajčata, okurky a papriky jsou plodiny, které se nejčastěji pěstují ve sklenících a vyžadují vysoké hladiny živin, jako je draslík, dusík, fosfor, vápník, železo, hořčík a křemík. Abychom získali bohatou úrodu, je nutné nejen krmit půdu, ale také vytvořit všechny podmínky, aby rostliny dobře rostly a byly zdravé.
Jinými slovy, musíme půdu správně nakrmit, aby nás rostliny mohly živit. Z tohoto důvodu je nutné na jaře do skleníku aplikovat organická i minerální hnojiva, aby byla zajištěna ideální synergie.

Kompost nebo vermikompost
Kompost je oblíbené a cenově dostupné organické hnojivo, které lze připravit v každé zahradě z materiálů jako je plevel, posekaná tráva, spadané listí, větve, hnůj atd. Čím rozmanitější je složení kompostu, tím vyšší je jeho nutriční hodnota.
Někdy zahradníci kompostují hnůj a spadané listí odděleně, aby vytvořili hnůj a listový humus. Mnohem efektivnější je však smíchat ingredience v jednom kompostéru. Je to dáno tím, že tímto způsobem dochází k intenzivnějšímu odbourávání organických látek.
A pro urychlení tohoto procesu lze kompostovou hmotu zalévat speciálními roztoky, které urychlují proces kompostování, nebo EM přípravky (například Baikal EM1, „Economic Dachny“). Správně připravený vyzrálý kompost obsahuje prospěšné bakterie, aminokyseliny a téměř všechny látky potřebné pro výživu rostlin v dostupné formě.

Vermikompost (biohumus) – produkt získaný v důsledku zpracování organického odpadu žížalami a půdními bakteriemi v procesu jejich životní činnosti.
Každý kompostér může být vermikompost, pokud v něm žijí žížaly. Trávicí trakt žížal obohacuje rostlinnou potravu o biologicky aktivní látky a enzymy, ničí patogenní mikroorganismy a druhy plevelů. Výsledkem tohoto zpracování organického odpadu je získáván substrát s jedinečnými vlastnostmi, bezpečný a plně vhodný pro použití jako hnojivo.
Vermikompost obsahuje mnoho makro- a mikroprvků, které jsou přímo absorbovány rostlinami, dále fytohormony a antibiotika, enzymy a huminové kyseliny – přírodní stimulátory růstu.
Vermikompost je nejúčinnější organické hnojivo a je několikanásobně výživnější než běžný kompost nebo humus. Například skleník vyžaduje asi 10 kg humusu na 1 m2, kdežto vermikompost jen 3-5 kg v závislosti na stavu půdy. Do půdy byste však neměli přidávat příliš mnoho kompostu nebo vermikompostu. To je způsobeno tím, že rostliny si „vezmou“ tolik výživy, kolik potřebují.
Humus má pozitivní vliv na růst rostlin, protože obsahuje velké množství mikroorganismů užitečných pro zemědělství. Pokud 1 gram hnoje obsahuje 150-350 milionů bakteriálních kolonií, pak vermikompost obsahuje 100-200 miliard. Jsou to půdní houby a bakterie, které živí rostliny a udržují úrodnost půdy pomocí makro- a mikroprvků. Proto i minimální přidání vermikompostu do půdy může výrazně zlepšit úrodnost půdy.

Výběr produktů z obchodu Peregnoi.com
Vybrali jsme produkty, o které máte zájem. Objednávku můžete zadat přímo na webu. Dodávka se provádí po celém Rusku.
Aplikace organických hnojiv zvyšuje nutriční hodnotu půdy, zlepšuje její strukturu a také snižuje množství minerálních hnojiv.
Ash
Popel je cenné hnojivo obsahující velké množství draslíku, vápníku a dalších živin, jako je hořčík, fosfor, křemík, železo, síra, bór a mangan, ve formě snadno přístupné rostlinám. Popel je vynikajícím deoxidačním prostředkem pro půdu, zlepšuje její strukturu, vytváří příznivé podmínky pro mikroorganismy a zvyšuje výnos a životaschopnost různých plodin.
Draslík se ve velkém množství nachází v popelu z mladých listnatých stromů, stonků slunečnic, vinné révy a bramborových klasů po spálení. Popel z listnatých stromů obsahuje velké množství vápníku.
Popel po spálení listí, slámy, kůry a starých stromů obsahuje vysoké množství křemíku. Sloučeniny křemíku v popelu jsou rostlinami dobře absorbovány, zlepšují tvorbu kořenů a kvetení. Křemík navíc zvyšuje odolnost rostlin vůči chorobám a zvyšuje nutriční hodnotu plodů.
Množství popela přidávaného do půdy během rytí a kultivace závisí na kyselosti půdy. Například ve skleníku stačí 100–150 gramů na metr čtvereční. Pokud se však rozhodnete půdu kypřít přidáním vrchovinné rašeliny, lze množství popela zvýšit.
Míchání popela se síranem amonným, hnojem nebo podestýlkou se nedoporučuje, protože dusík se odpaří a přemění na amoniak. Míchání popela se superfosfátem nebo fosfátovou rudou snižuje dostupnost fosforu pro rostliny.

Minerální hnojiva
Dusíkatá hnojiva, jako je dusičnan amonný, močovina a síran amonný, se zpravidla nejlépe aplikují na jaře. Neměly by se však nadměrně používat. Je to dáno tím, že zvýšený obsah dusíku v půdě může rychle vést k rychlému růstu zelené hmoty rostlin a opožděnému plodění. Proto se při přípravě půdy ve skleníku doporučuje používat komplexní minerální hnojiva s dlouhým účinkem obsahující hlavní makro- a mikroprvky (například OMU Universal, Fasco ve skleníku, Fasco Spring, Biofertilizer Vegetables, Fertika Spring-Summer).
Komplexní hnojiva by měla být aplikována přesně podle pokynů s přihlédnutím ke složení a typu půdy. Dostatečné množství kompostu a popela minimalizuje množství minerálních hnojiv a snižuje riziko zasolení půdy. Půda v chráněné oblasti není odplavována srážkami, což může vést k postupnému hromadění solí, které jsou základem hnojiv, a v důsledku toho ke zničení úrodné vrstvy půdy.
Aby se tomu zabránilo, je nesmírně důležité nejen nasytit půdu živinami, ale také udržovat půdní biodiverzitu, čímž se vytvářejí příznivé podmínky pro život žížal, prospěšných hub a bakterií. Půdní mikroorganismy pomáhají mineralizovat organické zbytky a zlepšovat výživu rostlin. Díky nim se také rostlinám stávají těžko dostupné minerální látky.

Poté, co se půda prohřeje a všechna hnojiva budou aplikována, ošetřete půdu ve skleníku biologickými přípravky obsahujícími senný bacil, trichodermu a další prospěšné mikroorganismy. Zlepšují zdraví půdy a posilují imunitu rostlin, pomáhají našim „zeleným mazlíčkům“ získat živiny a umožňují nám těšit se z úrody.











