ES2385944A1 - Método y dispositivo para la erradicación selectiva de plagas de moluscos e invertebrados con sistema circulatorio basado en la hemocianina. - Google Patents
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Abstract
Método y dispositivo para la erradicación selectiva de plagas de moluscos e invertebrados con sistema circulatorio basado en la hemocianina.El método consiste en aplicar en el hábitat de la plaga a erradicar una corriente continua de bajo voltaje para interactuar con los átomos de cobre de la hemocianina y provocar la muerte selectiva de los moluscos e invertebrados con un sistema circulatorio basado en la hemocianina. El dispositivo comprende un circuito eléctrico provisto de unos medios de alimentación que suministran una corriente continua, de baja intensidad, a los electrodos destinados a introducirse en el hábitat de la plaga a eliminar.
Description
METODO y DISPOSITIVO PARA LA ERRADICACIÓN SELECTIVA DE PLAGAS DE MOLUSCOS E INVERTEBRADOS CON SISTEMA CIRCULATORIO BASADO EN LA HEMOCIANINA.
Objeto de la invención
La presente invención se refiere a un método y dispositivo para la erradicación selectiva de plagas de moluscos e invertebrados con sistema circulatorio basado en la hemocianina, y cuyas características le proporcionan una alta efectividad en la erradicación de dichas plagas, resultando inocuo para otras especies animales que convivan en el mismo hábitat.
Campo de aplicación de la invención.
La invención se encuadra en el sector técnico dedicado a la erradicación de plagas y más concretamente de plagas de moluscos e invertebrados con sistema circulatorio basado en la hemocianina.
Antecedentes de la invención.
Algunas de las plagas existentes están compuestas por moluscos e invertebrados, tales como el caracol manzana (Pomacea bridgesii) o el mejillón cebra (Dreissena polymorpha), introducidos de manera irregular en territorio europeo y que producen daños significativos en zonas más o menos extensas debido a su alto índice de proliferación.
En concreto la plaga del caracol manzana afecta de manera especialmente grave a los cultivos de arroz ya que el caracol se alimenta de la planta de arroz, matándola e impidiendo la producción del fruto. Otro efecto especialmente nocivo de la plaga del caracol manzana en el cultivo del arroz es la presencia de la puesta de huevas de caracol en los cultivos. Esta puesta, que puede ser muy abundante, al mezclarse con las tijas y hojas de la planta en el momento de la recolección genera una suerte de argamasa espesa que impide la separación de la paja del grano y llega a atascar los mecanismos de las cosechadoras.
Actualmente la plaga del caracol manzana se está intentando combatir mediante diversos métodos, todos ellos de eficacia relativa.
Por un lado están los métodos basados en la introducción en el hábitat del
caracol manzana de productos químicos destinados a su muerte por envenenamiento
(formaldehídos, etc.). Este método tiene la grave desventaja de que el agente químico no es
selectivo y actúa sobre todos los organismos vivos residentes en el medio acuático, eliminando
toda la fauna autóctona (anfibios, peces, etc.) y, a mayor abundamiento, dejando residuos
tóxicos.
Por otro lado existen los medios mecánicos, como por ejemplo la recogida manual de los ejemplares de caracol manzana, método claramente ineficaz por la enorme proliferación de la plaga y por la imposibilidad de capturar las crías y ejemplares pequeños en un hábitat extensísimo de aguas poco claras. Asimismo se está intentando la desecación del medio acuático del caracol manzana, lo que comporta graves perjuicios para la fauna autóctona (aves, anfibios, peces, etc.) que no podrán desarrollar su ciclo vital en este espacio, viéndose obligados a migrar.
En definitiva, nos encontramos con que a fecha de hoy no existe un método lo suficientemente eficaz para erradicar la plaga del caracol manzana y de otras especies dañinas tales como el mejillón tigre.
Por tanto, el problema técnico que se plantea es desarrollar un método para combatir este tipo de plagas, que sea, por un lado eficaz, y por otro, totalmente selectivo; esto es, que afecte únicamente a los individuos de las especies a erradicar, en este caso el caracol manzana, el mejiJIón tigre y otras especies de moluscos e invertebrados con un sistema circulatorio basado en la hemocianina; sin incidir a nivel ecológico al resto de seres vivos que residen en su mismo hábitat.
Descripción de la invención
La presente invención presenta unas características destinadas a permitir la erradicación selectiva de moluscos e invertebrados con un sistema circulatorio basado en la hemocianina.
A diferencia de la mayoría de vertebrados, cuyo sistema circulatorio se basa en la hemoglobina (óxido de hierro), algunos moluscos e invertebrados, tales como el caracol manzana o el mejillón tigre, entre otros, disponen de un sistema circulatorio basado en la hemocianina.
La hemocianina es una proteína que transporta el oxígeno vital para el caracol y que, en vez del hierro de la hemoglobina, contiene dos átomos de cobre; lo que confiere a la hemolinfa su característico color azulado.
El método de la presente invención, aprovecha esta característica fisiológica
de los moluscos e invertebrados, para realizar la erradicación selectiva de plagas de estas
especies.
De acuerdo con esta invención, el método en cuestión consiste en aplicar en el hábitat de la plaga a erradicar una corriente continua de bajo voltaje para interactuar con los átomos de cobre la hemocianina y provocar la muerte selectiva de los moluscos e invertebrados con un sistema circulatorio basado en la hemocianina
Este método presenta la particularidad de resultar letal para las especies a erradicar y totalmente inocuo para los seres vivos de otras especies.
En efecto, los ensayos realizados tanto a pequeña escala (recipientes de 150 1, 500 1, y 10.000 1) en el hábitat natural del caracol, han demostrado su eficacia respecto del mismo, con total indemnidad del resto de seres vivos.
El dispositivo de la invención, comprende un circuito eléctrico provisto de unos medios de alimentación que suministran una corriente continua de baja intensidad a unos electrodos destinados a introducirse en el hábitat de la plaga a eliminar.
Dichos medios de alimentación comprenden un primer panel solar para la alimentación de los electrodos durante las horas de luz y una batería para la alimentación de los electrodos durante la noche o días de baja insolación.
El primer panel solar y la batería se encuentran conectados a los electrodos a través de un sistema de conmutación día/noche automático. Durante el día funciona el panel
(1) y, al disminuir la radiación solar, desciende la tensión de salida de éste, lo cual provoca la conmutación, a partir de un valor de tensión prefijado, al circuito de la batería.
El dispositivo comprende un segundo panel solar para la carga de la batería durante el día y, adicionalmente, un sistema de carga que permite su carga directamente a través de red de distribución., lo cual puede ser muy útil en periodos prolongados de tiempo nublado y lluvioso.
El sistema de carga de la batería comprende un transformador y está provisto de un regulador de corriente para evitar sobrecargas en la batería. El polo positivo de salida de la batería está provisto de un limitador de corriente para proteger el circuito eléctrico; disponiendo el circuito a la salida del limitador de un medidor de corriente continua.
Descripción de las figuras.
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: La figura 1 muestra un esquema de un ejemplo de realización del dispositivo para la erradicación de plagas de moluscos e invertebrados con sistema circulatorio basado en la hemocianina
En el ejemplo de realización mostrado en las figuras adjuntas el dispositivo comprende un circuito eléctrico provisto de un primer panel solar (1) para la alimentación y suministro, durante las horas de luz, de una corriente continua y de baja intensidad a unos electrodos (3) destinados a introducirse en el hábitat de la plaga a eliminar; y de una batería (4) para la alimentación de dichos electrodos (3) durante la noche.
Esta batería (4) se encuentra conectada a un segundo panel solar (2), destinado exclusivamente a mantenerla en carga durante el día.
El sistema de conmutación día/noche (5) es automático; durante el día funciona el panel solar (1) y, al disminuir la radiación solar, desciende la tensión de salida de éste, lo cual provoca la conmutación, a partir de un valor de tensión prefijado, al circuito de batería (4).
La batería (4) puede ser cargada directamente a través de red CA., por medio de un sistema de carga (6), lo cual resulta muy útil en periodos prolongados de tiempo nublado y lluvioso.
El sistema de carga de la batería (6) comprende un transformador (61) y está provisto de un regulador (7), en este caso de 15 A. Para evitar sobrecargas de la batería, el positivo de salida está protegido con un limitador (8) de 3A para proteger el circuito.
El circuito dispone a la salida dellimitador (8) de un medidor (9) de corriente continua.
En una realización concreta los electrodos (3) son cilíndricos, de cobre, y presentan: un diámetro exterior de 15 centímetros; un diámetro interior de 14 centímetros., y una longitud de 0.1 centímetros
La intensidad a través de los electrodos es aproximadamente de 0.12 Amperios y se controla por medio del limitador (8) de 3 A., en donde está dispuesto un ajuste para bajar la intensidad, o bien aumentando la longitud de los electrodos para aumentar la intensidad.
En un ejemplo concreto de realización el dispositivo tiene las especificaciones que se detallan a continuación:
Intensidad máxima de salida: 3 Amperios.
5 Potencia máxima de salida: 36 Vatios.
Intensidad de electrodo: 0.12 Amperios.
Separación entre electrodos: 50 metros.
Número de pares de electrodos: 22 (1100 metros.)
10 El sistema está dimensionado para el mes más desfavorable del año en cuanto a radiación solar, los cálculos están basados en relación al mes de Diciembre y para compensar pérdidas, los componentes se han sobredimensionado aproximadamente un 15%.
Consumo /electrodo aproximadamente 0.12 A.
15 Consumo total sistema aproximadamente 0.12 x 22 = 2.64 Amperios, sobredimensionado a 3 Amperios.
Energía total de suministro batería (se ha considerado un total de 15 horas)
12 x 3 =36 W x 15 h =540 Vatios hora
HSP (hora solar pico) mes de diciembre, orientación Sur, inclinación módulo 60°
12746 x 0,024 x 0,0116 =3,5 horas.
25 Energía panel solar = 540/3,5 = 154 Vatios., sobredimensión a 175 Vatios.
Capacidad batería:
540/12 =45 Amperios hora, sobredimensión a 75 Amperios hora
30 En los ensayos realizados se evidenció que era aconsejable que los electrodos estén fijados a una boya para evitar su caída al fondo del medio acuático, lo que a su vez asegura que el cable eléctrico no esté en contacto con el agua. Otro aspecto a resaltar es que el sistema está puesto a masa del chasis de la máquina, no a "tierra" por cuanto su aplicación es en un medio acuático.
De acuerdo con la invención, la corriente aplicada al medio acuático es continua y de bajo voltaje, habiéndose comprobado que una corriente de 12 Voltios y 0,045 Amperios es suficiente para actuar sobre la hemocianina de estas especies. El bajo voltaje es asimismo indicado para una total seguridad en la aplicación, tanto para las personas como para
5 el resto de seres vivos.
Una vez descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como un ejemplo de realización preferente, se hace constar a los efectos oportunos que los materiales, forma, tamaño y disposición de los elementos descritos podrán ser modificados, siempre y cuando ello no suponga una alteración de las características esenciales de la invención que se
10 reivindican a continuación.
Claims (7)
- REIVINDICACIONES1.-Método para la erradicación selectiva de plagas de moluscos e invertebrados con sistema circulatorio basado en la hemocianina; caracterizado porque consiste en aplicar en el hábitat de la plaga a erradicar una corriente continua, de bajo voltaje, para interactuar con los átomos de cobre la hemocianina y provocar la muerte selectiva de los moluscos e invertebrados con un sistema circulatorio basado en la hemocianina
- 2.-Dispositivo para la erradicación selectiva de plagas de moluscos e invertebrados con sistema circulatorio basado en la hemocianina; caracterizado porque comprende un circuito eléctrico provisto de unos medios de alimentación (1, 2, 4) que suministran una corriente continua de baja intensidad a unos electrodos (3) destinados a introducirse en el hábitat de la plaga a eliminar.
- 3.-Dispositivo, según la reivindicación 2, caracterizado porque dichos medios de alimentación comprenden un primer panel solar (1) para la alimentación de los electrodos (3) durante las horas de luz y una batería (4) para la alimentación de los electrodos durante la noche o días de baja insolación.
- 4.-Dispositivo, según la reivindicación 3, caracterizado porque el primer panel solar (1) y la batería (4) se encuentran conectados a los electrodos (3) a través de un sistema de conmutación (5) día/noche que provoca automáticamente la conmutación del primer panel solar (1) a la batería (4) cuando disminuye la radiación solar y desciende la tensión de salida de la batería (5) respecto a un valor de tensión prefYado.
- 5.-Dispositivo, según la reivindicación 2, caracterizado porque los medios de alimentación comprenden un segundo panel solar (2) para la carga de la batería (4) durante el día y, adicionalmente, un sistema de carga (6) que permite la carga de la batería directamente a través de red de suministro.
- 6.-Dispositivo, según la reivindicación 5, caracterizado porque el sistema de carga (6) de la bateria (4) comprende un transformador (61) y está provisto de un regulador de corriente(7) para evitar sobrecargas en la batería (4).
- 7.-Dispositivo, según una cualquiera de las reivindicaciones de la 3 a la 6, caracterizado porque el polo positivo de salida de la batería (4) está provisto de un limitador de corriente (8).5 8.-Dispositivo, según la reivindicación 7, caracterizado porque el circuito dispone a la salida dellimitador (8) de un medidor (9) de corriente continua.
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