RU2083070C1 - Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2083070C1
RU2083070C1 RU93044370A RU93044370A RU2083070C1 RU 2083070 C1 RU2083070 C1 RU 2083070C1 RU 93044370 A RU93044370 A RU 93044370A RU 93044370 A RU93044370 A RU 93044370A RU 2083070 C1 RU2083070 C1 RU 2083070C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic field
pulse
control unit
emitter
capacitor
Prior art date
Application number
RU93044370A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93044370A (ru
Inventor
Станислав Георгиевич Кадменский
Марк Николаевич Левин
Екатерина Алексеевна Лукина
Владимир Михайлович Масловский
Игорь Степанович Суровцев
Original Assignee
Станислав Георгиевич Кадменский
Марк Николаевич Левин
Екатерина Алексеевна Лукина
Владимир Михайлович Масловский
Игорь Степанович Суровцев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Станислав Георгиевич Кадменский, Марк Николаевич Левин, Екатерина Алексеевна Лукина, Владимир Михайлович Масловский, Игорь Степанович Суровцев filed Critical Станислав Георгиевич Кадменский
Priority to RU93044370A priority Critical patent/RU2083070C1/ru
Publication of RU93044370A publication Critical patent/RU93044370A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2083070C1 publication Critical patent/RU2083070C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к предспосевной обработке семян сельскохозяйственных культур для повышения всхожести и увеличения урожайности. Сущность изобретения: способ заключается в обслуживании семян серией от 400 до 1000 импульсов магнитного поля длительностью 10 - 40 мкс и амплитудой напряженности 70 - 150 кА/м. Устройство состоит из формирователя импульсов электрического тока и излучателя магнитного поля. Формирователь содержит блок питания, конденсаторный накопитель электрической энергии, ключевой блок и блок управления ключевым устройством. Блок питания соединен с конденсаторным накопителем и блоком управления ключевым блоком, который подключен к управляющему входу ключевого блока, а конденсаторный накопитель и последовательно соединенный с ним ключевой блок подключены на выходе формирователя к излучателю магнитного поля, выполненному в виде соленоида. На вход формирователя подается переменное напряжение промышленной сети 220 В, 50 Гц. В течение положительного полупериода ключевой блок закрыт и происходит заряд кондернсаторного накопителя через блок питания. В отрицательный полупериод блок управления открывает ключевой блок и происходит разряд конденсаторного накопителя на соленоид, что создает импульс магнитного поля в излучателе. 2 с. п. ф-лы. 2 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к предпосевной обработке семян сельскохозяйственных культур, и может быть использовано для обработки семян в магнитном поле.
Известен способ предпосевной обработки семян в магнитном поле 1,5 5 Э, частотой 2 20 кГц, при длительности обработки 5 10 мин. Устройство для реализации этого способа представляет собой излучатель магнитного поля, выполненный в виде катушки индуктивности, входящей в колебательный контур, подключенный в звуковому генератору.
Наиболее близким по совокупности признаков является способ обработки семян импульсивным магнитным полем (ИМЦ) с "трапецеидальным" импульсами длительностью 8 • 10-3- 1 с и длительностью фронтов 6 • 10-6 8 • 10-5 с. Наиболее близким является устройство, реализующее вышеуказанный способ. Оно содержит формирователь импульсов электрического тока и излучатель магнитного поля, причем формирователь состоит из блока питания, преобразователь тока в виде ключа-формирователя и блока управления, а излучатель в виде плоского токопровода синусоидной формы.
Недостаток такого способа, в котором ИМП создается пропусканием тока через плоский токопровод синусоидной формы, обусловлен необходимостью использования больших токов (до 1000 А) для создания необходимых амплитуд ИМП и, соответственно, большой расход электроэнергии, так как длительность импульсов достаточно велика (до 1 с).
Изобретение предназначено для повышения качества обработки семян, а именно увеличения энергии прорастания и всхожести, повышения урожайности, а также снижения энергозатрат при обработке.
Указанная задача решается тем, что в известном способе предпосевной обработки семян, включающем обработку семян ИМП, согласно изобретению обработку ведут магнитным полем с амплитудной напряженностью магнитного поля 70 150 кА/м, длительностью импульсов 10 40 мкс и их числом от 400 до 1000.
Известное устройство не позволяет реализовать предложенный способ, так как не обеспечивает получение требуемых в предложенном способе характеристик импульсов магнитного поля. Так длительность импульсов, реализуемых в устройстве-прототипе велика (8 • 10-3 1,0 с) по сравнению с требуемой, а для достижения амплитуды напряженности магнитного поля порядка 100 кА/м требуется пропускать через плоский токопровод значительные токи (до 1000 А), что приводит к большому расходу электроэнергии.
В известном устройстве, содержащем формирователь импульсов электрического тока и излучатель магнитного поля, согласно изобретению формирователь содержит блок питания, конденсаторный накопитель электрической энергии, ключевое устройство и блок управления ключевым устройством, а излучатель магнитного поля выполнен в виде соленоида.
В известном способе предпосевной обработки семян ИМП согласно изобретению на семена сельскохозяйственных культур воздействуют серией импульсов магнитного поля с амплитудой напряженности 70 150 кА/м, длительностью импульсов 10 40 мкс и количеством импульсов 400 1000.
Получаемый при использовании изобретения результат, а именно повышение урожайности, достигается за счет того, что действие импульсов магнитного поля в указанных диапазонах приводит к ответной реакции растительной клетки - смещению изоэлектрической точки (ИЭТ) в щелочную или кислотную сторону. Сдвиг ИЭТ в области более кислых значений расценивается физиологами как показатель интенсификации клеточного метаболизма. Наблюдается увеличение проницаемости биомембран, что приводит к большому притоку и кислороду, необходимых для прорастания семян и развития растений.
Установленные эмпирическим путем диапазоны параметром ИМП и выполнение излучателя магнитного поля в виде соленоида, а формирователя импульсов электрического тока состоящим из блока питания, конденсаторного накопителя электрической энергии, ключевого устройства и блока управления ключевым устройством, позволяет уменьшить расход электроэнергии при увеличении эффективности обработки семян.
На фиг. 1 изображена блок-схема устройства для реализации способа; на фиг. 2 принципиальная схема формирователя импульсов электрического тока.
Устройство для осуществления способа состоит из формирователя 1 импульсов электрического тока и излучателя 2 магнитного поля, выполненного в виде соленоида. Формирователь 1 включает в себя блок питания 3, выходы которого подключены к конденсаторному накопителю 4 электрической энергии и блок управления 5 ключевым устройством 6, а выход блока управления 5 подключен к управляющему входу ключевого устройства 6. Последовательно соединенные конденсаторный накопитель 4 и ключевое устройство 6 на выходе формирователя 1 подключены к излучателю 2.
Пример выполнения устройства. Устройство работает следующим образом. На вход формирователя подается переменное напряжение, например от промышленной сети 220 В, 50 Гц. В течение положительного полупериода происходит зарядка емкости C1 и C2 через диоды Д1 и Д2, соответственно, а через цепь R1, Д3, Д4 зарядка емкости C3. Время зарядки емкости C3 задается резистором R1, величина которого выбирается так, чтобы обеспечить полный заряд емкости в течение положительного полупериода. Транзистор T1 в течение положительного полупериода заперт прямым смещением на диоде Д4. В отрицательный полупериод диод Д3 закрыт, что обеспечивает открывание транзистора T1 базовым током за счет возникновения отрицательного смещения на базе p-n-p транзистора относительно эмиттера. Открытие Т1 проводит к разряду к разряду емкости C3 через цепь открытого транзистора T1, светодиода оптического тиристора ТО и резистора R3, ограничивающего ток в цепи разряда. Разряд конденсатора C3 через светодиод обеспечивает световой импульс, открывающий оптический тиристор ТО. Открытие тиристора ТО вызовет разряд него конденсатора C2, что создает падение напряжения на резисторе R4, которое является управляющим для включения тиристора ТР ключевого устройства. Резистор R5 ограничивает в цепи управляющего электрода тиристора ТР. Конденсатор C1 разряжается через открытый тиристор ТР на соленоид, что создает импульс магнитного поля в излучателе. Цепь R6 и C4 подавляет гармонические колебания в контуре, образуемом конденсаторным накопителем C1 и соленоидном. С окончанием разряда C1 напряжение на тиристоре ТР подает и он закрывается. Схема возвращается в исходное состояние до прихода следующего положительного полупериода, после чего цикл повторяется, формируя последовательность импульсов магнитного поля.
Пример 1 осуществления способа. На семена ячменя воздействовали серией импульсов магнитного поля длительностью 30 мкс и амплитудной напряженности 100 кА/м, варьируя число импульсов от 300 до 2000. Результаты приведены в табл. 1.
Каждый опыт из серии проводился на площади 1 га в реальных условиях Воронежской обл. При числе импульсов менее 400 эффект повышения всхожести отсутствует, а при числе импульсов более 1000 не превышает контрольной всхожести и снижается ниже контрольной при увеличении числа импульсов.
Пример 2. На семена ячменя воздействовали серией импульсов магнитного поля с амплитудой напряженности 100 кА/м и числом импульсов 700, варьируя длительность импульсов от 5 до 60 мкс. Результаты представлены в табл. 2.
Положительный эффект наблюдается в диапазоне длительностей импульсов от 10 до 40 мкс. При длительностях менее 10 и более 40 мкс происходит подавление всхожести.
Пример 3. На семена ячменя воздействовали серией из 700 импульсов магнитного поля, в пределах от 30 до 200 кА/м варьируя амплитуду напряженности магнитного поля, при фиксированной длительности импульсов 30 мкс. Результаты представлены в табл. 3.
Положительный эффект наблюдается в интервале амплитуд напряженности магнитного поля от 70 до 150 кА/м. При напряженностях ниже 70 кА/м эффект повышения всхожести отсутствует, а при напряженностях выше 150 кА/м происходит подавление всхожести.

Claims (2)

1. Способ предпосевной обработки семян, включающий обработку семян импульсным магнитным полем, отличающийся тем, что амплитуду напряженности магнитного поля устанавливают 70 150 кА/м, длительность импульсов 10 40 мкс и число импульсов воздействия 400 1000.
2. Устройство для предпосевной обработки семян, содержащее формирователь импульсов электрического тока, состоящий из блока питания, выход которого соединен с первым входом ключа-формирователя, выход последнего подключен к излучателю магнитного поля, блока управления ключом-формирователем, вход которого соединен с блоком питания, а выход с вторым входом ключа-формирователя, отличающееся тем, что ключ-формирователь выполнен в виде конденсаторного накопителя электрической энергии и ключевого блока, содержащего тиристор, параллельно включенный с RC-цепочкой, управляющий электрод которого через резистор соединен с выходом блока управления, а излучатель магнитного поля выполнен в виде соленоида.
RU93044370A 1993-09-07 1993-09-07 Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления RU2083070C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93044370A RU2083070C1 (ru) 1993-09-07 1993-09-07 Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93044370A RU2083070C1 (ru) 1993-09-07 1993-09-07 Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93044370A RU93044370A (ru) 1997-02-27
RU2083070C1 true RU2083070C1 (ru) 1997-07-10

Family

ID=20147353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93044370A RU2083070C1 (ru) 1993-09-07 1993-09-07 Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2083070C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596700C1 (ru) * 2015-05-05 2016-09-10 Юрий Михайлович Беляев Применение способа неинвазивной полихроматической световой импульсной терапии для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD641Z (ru) * 2012-10-26 2014-01-31 ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ "D. Ghitu" АНМ Способ обработки семян перед посевом

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 973052, кл. A 01 C 1/00, 1982. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596700C1 (ru) * 2015-05-05 2016-09-10 Юрий Михайлович Беляев Применение способа неинвазивной полихроматической световой импульсной терапии для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных растений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES8307089A1 (es) Generador electroquirurgico para realizar operaciones quirurgicas en una masa de tejido.
SU649298A3 (ru) Электрохирургический инструмент
DK0537320T3 (da) Anordning til at udføre en iontoforesebehandling
RU2083070C1 (ru) Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления
RU2003134650A (ru) Контролирующее потенциал тела человека устройство для электротерапии
RU2573349C1 (ru) Устройство для магнитно-импульсной обработки растений
RU93044370A (ru) Способ предпосевной обработки семян и устройство для его осуществления
SU1766422A1 (ru) Устройство дл магнитотерапии
RU2151620C1 (ru) Устройство для воздействия импульсным бегущим магнитным полем на организм человека
JP2983456B2 (ja) パルス美容装置
RU2011386C1 (ru) Электростимулятор
RU2652818C1 (ru) Устройство для магнитно-импульсной обработки растений
SU104590A1 (ru) Способ лечени различных заболеваний сном и устройство дл осуществлени способа
RU2083074C1 (ru) Способ предпосевной обработки семян зерновых и овощных культур, предпосадочной и послеуборочной обработки клубней картофеля
KR19980057593U (ko) 해충 퇴치장치
CN2212295Y (zh) 生物电子处理机
RU2152812C2 (ru) Аппарат для воздействия импульсным магнитным полем на организм человека
SU1676510A1 (ru) Способ стимулировани каллюсообразовани прививок
SU1618350A1 (ru) Вибратор дл искусственного опылени растений
JPH021840Y2 (ru)
SU1644861A1 (ru) Электронный рыбозаградитель
KR890001121Y1 (ko) 자침기의 전류펄스 발생장치
SU893109A1 (ru) Импульсный генератор дл питани отклон ющих пластин ускорител
RU2032334C1 (ru) Способ отбора яда у пчел в улье
SU1200398A1 (ru) Формирователь импульсов напряжения на емкостном элементе