способ подкормки растений в теплицах углекислым газом и азотными удобрениями
Классы МПК: | A01G7/02 обработка растений углекислым газом A01G9/18 теплицы для обработки растений углекислым газом и тп |
Автор(ы): | Хазанова С.Г., Хазанов Е.Е. |
Патентообладатель(и): | Северо-Западный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-05-06 публикация патента:
10.11.2002 |
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к подкормке растений в теплицах. Подкормка растений углекислым газом и азотными удобрениями включает подачу воздуха со смесью газов из животноводческого помещения в теплицу. Воздух со смесью газов подают в теплицу с помощью трубопроводов и системы аэрационного дренажа. Объем аэрационного дренажа по подкормке углекислым газом определяют по формуле V=(Tc
G1K
N
h)/(l,25
П
TП)=(G
h)/(l, 25
П
Tп), м3, где Тс=24 ч число часов в сутки; G1K - выделение углекислого газа животными в течение суток, кг; N - количество животных на ферме; G - выделение СО2 одним животным, кг/ч; П - норма дополнительной подкормки растений в теплицах углекислым газом, кг/м2
ч; ТП - время дополнительной подкормки растений углекислым газом в течение светлого периода суток - 4 - 6 ч. Объем по поглощению азотных удобрений определяют по формуле: V=[(0,5... 0,75)
G
Tв
h] /(0,3
П
n), м3, где V - объем почвенного слоя в теплице, м3; G - содержание аммиака в вентиляционных выбросах животноводческого помещения, образующегося в течение суток, кг; Тв - вегетационный период выращивания растений в теплице, дней; h - толщина почвенного слоя в теплице, м; П - потребление азота одним растением за период вегетации (Тв дней), кг/шт; n - количество растений, произрастающих на 1 2 телицы, шт/м2. Окончательный объем почвенного слоя устанавливают по максимальному значению полученных объемов. Изобретение позволяет использовать вентиляционные выбросы животноводческих помещений для подкормки растений в теплицах.














Формула изобретения
Способ подкормки растений в теплицах углекислым газом и азотными удобрениями, включающий подачу воздуха со смесью газов из животноводческого помещения в теплицу, отличающийся тем, что воздух со смесью газов подают в теплицу с помощью трубопроводов и системы аэрационного дренажа, которая представляет собой почвенный слой теплицы, объем которого по подкормке растений углекислым газом определяют по формуле
где Тc= 24 ч;
G1K - выделение СО2 одним животным, кг/ч;
N - количество животных на ферме;
П - норма дополнительной подкормки растений в теплицах углекислым газом, кг/м2

Тп - время дополнительной подкормки растений углекислым газом в течение светлого периода суток - 4-6 ч;
G - выделение углекислого газа животными в течение суток, кг;
а его объем по поглощению азотных удобрений в аммонийной форме определяют по формуле

где V - объем почвенного слоя в теплице, м3;
G - содержание аммиака в вентиляционных выбросах животноводческого помещения, образующегося в течение суток, кг;
Тв - вегетационный период выращивания растений в теплице, дней;
h - толщина почвенного слоя в теплице, м;
П - потребление азота одним растением за период вегетации (Тв дней), кг/шт. ;
n - количество растений, произрастающих на 1 м2 теплицы, шт. /м2;
при этом окончательный объем почвенного слоя теплицы устанавливают по максимальному значению полученных объемов.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к животноводству и растениеводству защищенного грунта. Известно, что в условиях защищенного грунта для повышения продуктивности растений производят дополнительную подкормку растений углекислым газом и растворами минеральных удобрений (Н.А.Смирнов. Пособие для овощеводов. - М.: Россельхозиздат, 1977. - С. 62, 99-102). В качестве источников углекислого газа (СО2) используются сжиженная углекислота (в баллонах), твердая углекислота (сухой лед), продукты сжигания непосредственно в теплицах жидкого (керосин) или газообразного (пропан, метан) топлива, что требует значительных затрат. Одним из дешевых источников СО2 являются отходящие газы котельных, однако широкое внедрение этого метода подкормки растений СО2 сдерживается наличием в отходящих газах котельных вредных для человека и растений окислов азота. Кроме того, применение этого метода ограничено котельными, работающими только на природном газе, не содержащем сернистых соединений. Известный способ подкормки тепличных культур двуокисью углерода с использованием отходящих газов горелочных устройств, включающий пропускание отходящих газов через водяной абсорбер с последующим разбрызгиванием продукта абсорбции в теплице, в водяном абсорбере создают давление 20-25 бар, насыщенную двуокисью углерода воду разбрызгивают в теплице в открытые желобки при атмосферном давлении, а сточную воду очищают от оставшихся газов десорбцией атмосферным воздухом и возвращают в абсорбер (авт.св. N 967397, А 01 G 9/18). Недостатком предложенного способа является то, что для его реализации требуется установка в теплицах абсорбера, работающего при повышенном давлении, разветвленной по всей теплице системы желобков и разбрызгивателей, очистка сточных вод десорбцией. При этом не устраняется опасность загрязнения воздуха теплиц вредными для человека и животных окислами азота, так как некоторые из них могут поглощаться водой в абсорбере и выделяться в теплице путем испарения в открытых желобках. Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ подкормки растений в теплицах углекислым газом, выделяемым животными и поступающим с воздухом из животноводческих помещений (Хазанов Е.Е. Молочная ферма-теплица. / Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1, 1999. - С. 15-17). Недостатком такого использования углекислого газа является то, что вместе с углекислым газом из помещений выбрасываются сероводород и аммиак. В связи с этим непосредственная подача вентиляционных выбросов животноводческих помещений в воздушное пространство теплиц для подкормки растений углекислым газом требует установки дополнительных устройств для очистки этих выбросов от примесей аммиака и сероводорода. Задача изобретения - обеспечение возможности использования вентиляционных выбросов животноводческих помещений для подкормки растений в теплицах и охрана окружающей среды. Поставленная задача решается в предлагаемом изобретении тем, что способ подкормки растений в теплице углекислым газом и азотными удобрениями включает подачу воздуха со смесью газов из животноводческого помещения в теплицу, при этом воздух со смесью газов подают в теплицу с помощью трубопроводов и системы аэрационного дренажа, которая представляет собой почвенный слой теплиц, объем которого по подкормке растений углекислым газом определяют по формуле
где Тс= 24 ч; G1K - выделение СО2 одним животным, кг/ч; N - количество животных на ферме; П - норма дополнительной подкормки растений в теплицах углекислым газом, кг/м2

а его объем по поглощению азотных удобрений в аммонийной форме определяют по формуле

где V - объем почвенного слоя в теплице, м3; G" - содержание аммиака в вентиляционных выбросах животноводческого помещения, образующегося в течение суток, кг; Тв - вегетационный период выращивания растений в теплице, дней; h - толщина почвенного слоя в теплице, м; П" - потребление азота одним растением за период вегетации (Тв дней), кг/шт.; n - количество растении, произрастающих на 1 м2 теплицы, шт./м2;
при этом окончательный объем почвенного слоя теплицы устанавливают по максимальному значению полученных объемов. Новые существенные признаки. 1. Смесь газов подают в систему аэрационного дренажа в теплице. 2. Воздух из животноводческого помещения со смесью газов пропускают через почвенный слой теплицы. 3. Определяют объем почвенного слоя теплицы по подкормке растений углекислым газом по формуле

где Тс= 24 ч - число часов в сутки; G - выделение углекислого газа животными в течение суток, кг, N - количество животных на ферме; G1K - выделение СО2 одним животным, кг/ч; h - толщина почвенного слоя в теплице, м; П - норма дополнительной подкормки растений в теплицах углекислым газом, кг/м2

4. Определяют объем почвенного своя теплицы по поглощению растениями азота в аммонийной форме по формуле

где V - объем почвенного слоя в теплице, м3; G" - содержание аммиака в вентиляционных выбросах животноводческого помещения, образующегося в течение суток, кг; Тв - вегетационный период выращивания растений в теплице, дней; h - толщина почвенного слоя в теплице, м; П" - потребление азотных удобрений одним растением за весь период вегетации (Тв дней), кг/шт, n - количество растений, произрастающих на 1 2 теплицы, шт/м2; при этом окончательный объем почвенного слоя теплицы устанавливается по максимальному значению полученных объемов. 5. Устанавливают объем почвенного слоя теплицы по максимальному значению полученных объемов. Перечисленные новые существенные признаки в совокупности с известными позволяют получить технический результат во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Технический результат достигается тем, что воздух из животноводческого помещения, выбрасываемый при его вентиляции, содержащий примеси углекислого газа, аммиака и сероводорода, подают в теплицу с помощью трубопроводов в почвенный слой теплиц. Почва с проложенными в ней трубопроводами представляет собой систему аэрационного дренажа и является по своей сути водяным скруббером с органическим наполнителем. Воздух, подаваемый по трубопроводам, аэрируя через почву, соприкасается с почвенной влагой. Обладая высокой растворимостью, содержащиеся в воздухе примеси углекислого газа, аммиака и сероводорода растворяются в почвенной влаге, вступают в химические соединения с почвенными компонентами, частично поглощаются почвой. При этом углекислый газ в почве проявляет свойства кислотного оксида, взаимодействуя с водой и растворами щелочей. Образующаяся при этом слабая угольная кислота нейтрализуется поглощенными основаниями Cа, Mg, Na, а также карбонатами Cа и Mg. Часть CО2 выделяется почвой, дифундируя с воздухом через почвенный слой поступает в воздушное пространство теплиц, обеспечивая тем самым подкормку растений. Растения усваивают углекислоту не только из воздуха, но и из почвы при помощи корневой системы в газообразном, растворенном состоянии или в виде углекислой соли. Корни усваивают 25% CO2 от того количества, которое усваивают листья. Норма подкормки растений СО2 выбирается таким образом, чтобы обеспечить концентрацию СО2 в теплицах на период подкормки (Тп=4...6 ч в сутки) не больше 0,3%. В зависимости от удельного объема теплиц







где Тc= 24 ч; G1K - выделение CO2 одним животным, кг/ч; N - количество животных на ферме; П - норма дополнительной подкормки растений в теплицах углекислым газом, кг/м2


где G" - содержание аммиака в вентиляционных выбросах животноводческого помещения, образующегося в течение суток, кг; Тв - вегетационный период выращивания растений в теплице, дней; h - толщина почвенного слоя теплицы, м; П" - потребление азотных удобрений одним растением за весь период вегетации (Тв дней), кг/шт. ; n - количество растений, произрастающих на 1 м2 теплиц, шт/м2. В приведенных формулах значение П зависит от типа выращиваемых растений и удельного объема теплицы (отношение объема теплицы к ее площади), а значение П" - только от типа выращиваемых растений. В конечном итоге выбирается больший из полученных по приведенным выражениям объем почвенного слоя теплицы. Сероводород, растворяясь в почвенном растворе, в присутствии воздуха и под воздействием бактерий преобразуется в сульфаты, которые извлекаются из почвы растениями, образуя белковые вещества, содержащие серу. Таким образом, подача примесей сероводорода в подпочвенный слой способствует обогащению почвы усвояемыми для растений компонентами серы. Применение данного способа способствует усилению аэрации почвенного слоя, насыщению почвы кислородом, а следовательно, усилению микробиологических процессов в почве. Пример 1. Одна корова массой 550 кг при продуктивности 15 л молока в сутки выделяет 120 л/ч (0,228 кг/ч) углекислоты. Количество CO2, которое может поступить из коровника в теплицу в течение суток, равно G=0,228



П=(0,02...0,036)








Ежедневная подача с воздухом 6,6 г аммиака в подпочвенный слой теплицы площадью S=V/h=26,0...34,3 м2 соответствует ежедневному внесению по 6,6/(26. . . 34,3)=0,25...0,19 г/м2 аммиачных удобрений или внесению аммонийных удобрений (при 75% их усвоении растениями) по 0,19






А) по поглощению углекислого газа -

для теплиц с удельным объемом


Количество сероводорода, которое может образоваться на данной ферме и поступать в почвенный слой теплицы, равно GH2S=0,25




Класс A01G7/02 обработка растений углекислым газом
Класс A01G9/18 теплицы для обработки растений углекислым газом и тп