CN1048691A - 电子淡水增肥器 - Google Patents
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Abstract
一种通过高压放电和静电方法,模拟雷电效应,
使空气中的氧同氮进行化合,与雾状水滴充分混合溶
解,生成硝酸即氮肥。应用本发明制造的氮肥水,所
浇灌的农作物与应用一般淡水相比,出苗早3~5天,
而且株壮苗齐,其产量可增2~3成。浇灌食用菌类
作物,可增产3~4成。浇灌花草苗木,长势旺盛,色
鲜花艳,同时应用本氮肥水对防治各类植物的病虫害
也有显著效果。
Description
一种模拟雷电效应,利用空气制造氮肥和改良水质,用以灌溉农作物、花草苗木及食用菌类植物的电子淡水增肥器。
众所周知,大自然一场雷雨过后,各类植物生机勃勃。这一方面因为植物得到了充足的水份,而更重要的是因为空气中含有大量的氧(O2)和氮(N2),在雷电作用下得到了化合,生成一氧化氮(NO),进而生成二氧化氮(NO2)。随着雨水的降落使二氧化氮(NO2)溶于水中,则生成硝酸(HNO3)即氮肥,被植物吸收的原故。
本发明即根据上述机理,通过电子技法模拟雷雨制造氮肥过程,以超高压发生器产生18KV的脉冲高压,供放电器两代锥体球型电极放电,使由风机注入放电器的空气中的氮和氧发生电离,生成一氧化氮,进而生成二氧化氮。然后将二氧化氮气流由放电器输出端注入淡水雾化器,与雾状水滴在密封的雾化器内进行混合,则生成硝酸,即植物生长所需要的氮肥。
本发明的目的具体是通过以下几个部分实现的,如整机方框图一所示。另分单元介绍如下:
一、超高压发生器
本超高压发生器由BG1组成典型的变形间隙振荡器,产生方波电压,通过BG2放大后,经BG3单管功率放大。利用其集电极电感负载和寄生电容产生锯齿波电压,再利用其回扫脉冲在变压器中形成脉冲 高压,经整流后驱动放电器工作。其电原理图如图二所示。
二、放电器
本放电器由两杖空心钢球(其中一杖带有锥体),悬浮安装在由高压聚乙稀制成的塑料壳体内,并分别连接高压正、负极。放电器一端连接由微型风机吹来的气流,在壳体内成∞字型通过两个钢球电极,其气流相交点,正置电极放电位置,使空气中的氮和氧发生电离生成二氧化氮(正确的调整高压强度和球型电极距离,可使电离效果获得最佳状态)。电离后的二氧化氮气流由放电器输出口注入淡水雾化器。其结构如图三所示。
三、雾化器
为使二氧化氮与水充分化合,生成植物吸收的营养素-氮肥。利用微型水泵抽取河流、地下水等淡水水源,通过喷头制成雾状,与放电器输出来的二氧化氮气流,在本雾化器的密封壳体内会集混合,生成硝酸即氮肥。
本雾化器密封空腔壳体由低压聚乙稀塑料制成,其输入端与放电器输出端相连,壳体上方设有四个分支的淡水雾化喷头,其淡水注入端与微型水泵相连,制成的肥水由输入端的对侧下部自然流出。其结构如图四所示。
控制雾化水和二氧化氮的流量,可使硝酸含量达3~10%左右。如将肥水在雾化器内反复作用,其浓度可不断增加。
四、逆变器
本电子淡水增肥器主要用于农田,考虑到供电的不便,其电源部分采用交、直流两种方式。直流状态采用12V蓄电池供给,通过逆变器转变成风机和水泵所需要的220V、50HZ交流电压。其转变过程是这样完成的:由BG1、BG2组成多谐波振荡器,其信号经R5、R6耦合至BG3、BG4所组成的射极输出器,加至BG5、BG7及BG6、BG8复合放大后,加至BG9、BG10的基极,使之进行大功率放大,得到所需的电流增益。然后经过变压器B完成其全部变换过程,其电原理图如图五所示。
在本电子淡水增肥器停用时,可通过本单元变压器B、开关2K、整流管D完成对蓄电池的充电工作。
五、直流稳压器
超高压发生器电源需12V直流电压,在本装置交流供电时,由典型的串联调整式稳压电路输出直流12V电压,供给超高压发生器。其电原理图如图六所示。
本装置曾对黄瓜、西红柿、辣椒、玉米、水稻、绿豆、木耳、香菇及君子兰等农作物及花进行比较实验(盆栽),其结果证明:在同等条件下,应用本肥水浇灌的植物,出苗期缩短3~5天,而且株壮苗齐,其差异十分显著。随着时间的增长其长势更优于用一般淡水浇灌的植物,成熟期均有不同程度的提前,其产量可增2~3成。如黄瓜、辣椒、木耳、香菇等作物可增3~4成。因肥水中含有一定的臭氧成份,对防止作物的病虫害也有明显作用。本装置分大、中、小 三种规格。以手提式小型机为例:3小时可制造一吨肥水,其耗电量为0.5度。应用本装置在作物生长过程中,如配施一定量的磷肥和钾肥,对增产增收更有明显效果。
本装置使用安全,操作简单,造价低廉,效果显著,很适合广大农户和花木栽培普及应用。
图七是本发明的具体结构示意图
参考图七,本发明的整机是这样制造的:它是由微型水泵过滤器(水泵在本立体图里侧难以显示,故未注标)1、鼓风机。2、超高压发生器。3、逆变器(直流稳压器)。4、放电器。5、雾化器。6、高压指示。7、电源指示。8、电源开关。9、保险丝。10、蓄电池。11、氮肥水输出阀。12、机壳。13、等组装完成。
Claims (1)
- 一种适用于制造农作物及花草苗木肥料的电子淡水增肥方法,其特征在于利用高压放电及静电制造氮肥及改良水质。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 89105122 CN1048691A (zh) | 1989-07-08 | 1989-07-08 | 电子淡水增肥器 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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CN 89105122 CN1048691A (zh) | 1989-07-08 | 1989-07-08 | 电子淡水增肥器 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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CN1048691A true CN1048691A (zh) | 1991-01-23 |
Family
ID=4855891
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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CN 89105122 Pending CN1048691A (zh) | 1989-07-08 | 1989-07-08 | 电子淡水增肥器 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN1048691A (zh) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1063163C (zh) * | 1996-01-31 | 2001-03-14 | 王淑惠 | 化肥的电子增效方法及其装置 |
CN101926250A (zh) * | 2010-05-20 | 2010-12-29 | 贾善华 | 氮肥浇灌机 |
CN103912157A (zh) * | 2012-12-31 | 2014-07-09 | 吴水森 | 城市农业为一体不浪费地球一平方土地的建设方法 |
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CN105057137A (zh) * | 2015-09-02 | 2015-11-18 | 山东惠生现代农业有限公司 | 环保型农作物杀虫、灭菌、补肥液制备装置 |
CN108934235A (zh) * | 2018-06-19 | 2018-12-07 | 许锁贵 | 一种新型中耕机 |
-
1989
- 1989-07-08 CN CN 89105122 patent/CN1048691A/zh active Pending
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C01 | Deemed withdrawal of patent application (patent law 1993) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |