RU2179792C1 - Способ обработки семян - Google Patents
Способ обработки семян Download PDFInfo
- Publication number
- RU2179792C1 RU2179792C1 RU2000114612A RU2000114612A RU2179792C1 RU 2179792 C1 RU2179792 C1 RU 2179792C1 RU 2000114612 A RU2000114612 A RU 2000114612A RU 2000114612 A RU2000114612 A RU 2000114612A RU 2179792 C1 RU2179792 C1 RU 2179792C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- seeds
- frequency
- field
- electromagnetic field
- coil
- Prior art date
Links
Landscapes
- Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к способам обработки семян сельскохозяйственных культур перед посевом. На семена воздействуют перед посевом электромагнитными полем, фазово-модулированным колебаниями крайне низкочастотного диапазона в течение 40-60 мин при напряженности поля 120-1400 А/м. Использование изобретения позволяет повысить всхожесть семян и производительность. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к способам обработки семян сельскохозяйственных культур перед посевом.
Известен способ обработки семян, находящихся в состоянии биологического покоя, постоянным однородным магнитным полем ( 913993, МПК (3) А 01 G 7/04, F 01 С/400, СССР, 1982 г.).
Известен способ повышения продуктивности животных и урожайности растений (Франция 2550688, МПК (3) А 01 G 7/04, С 12 N 13/00), состоящий в том, что животных и растения подвергают эффективному облучению. Для этого используют магнитные импульсы переменной полярности, форма которых аналогична форме двухфазного потенциала с частотой следования 1/100-1с и шириной импульсов 1/500 с.
Известен способ стимулирования процессов жизнедеятельности биологических объектов (патент РФ 2113108, МПК (6) А 01 G 7/04, А 01 С 1/00, А 61 N 1/00, 2/00). На объект воздействуют электромагнитным полем с одновременным пропусканием электрического тока в течение промежутка времени от 10 с до 2 ч. Величину напряженности электромагнитного поля задают в пределах 80-80000 А/м.
Известен способ выращивания растений, включающий высев семян в емкость из немагнитного токопроводящего материала и пропускание электрического тока промышленной частоты через обмотку, находящуюся на внешней поверхности емкости (авт. св. СССР 1665952, МПК (5) А 01 G 7/04).
Наиболее близким из аналогов к заявляемому относится способ предпосевной обработки семян электромагнитными волнами низкой частоты (авт. св. СССР 206235, МПК А 01 G 7/04). Обрабатываемые семена помещают внутрь катушки и выдерживают в магнитном поле при определенных для каждой культуры частоте поля и экспозиции обработки.
К недостаткам способа относятся: малая производительность способа, обусловленная внутренними размерами катушки, малая эффективность воздействия на семена используемого в прототипе электромагнитного поля.
Технической задачей способа является увеличение его производительности, увеличение всхожести семян.
Для решения технической задачи на семена воздействуют перед посевом электромагнитным полем фазово-модулированным колебаниями крайне низкочастотного диапазона в течение 40-60 мин при напряженности поля 120-1400 А/м.
Как показал обзор патентно-технической литературы, нигде раньше для обработки семян не применялось электромагнитное поле фазово-модулированное колебаниями крайне низкочастотного диапазона, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".
Как показали экспериментальные данные, при воздействии на обрабатываемые семена электромагнитным полем фазово-модулированным колебаниями крайне низкочастотного диапазона всхожесть семян увеличилась в среднем на 11% по сравнению с прототипом.
Экспериментально было выявлено, что время обработки семян должно быть от 40 до 60 мин, так как начиная с 40-минутной обработки происходит увеличение всхожести, а после 60 мин результат остается неизменным. Также экспериментально установлено, что напряженность модулированного электромагнитного поля может лежать в пределах 120 - 1400 А/м.
На чертеже представлена схема устройства, используемого для обработки.
Устройство состоит из генератора колебаний 1, частотомера 2, генератора несущей частоты 3, фазового модулятора 4, осциллографа, контролирующего напряжение на выходе усилителя 5, усилителя 6, излучателя 7, представляющего собой многослойную катушку, емкость для загрузки семян 8.
Синусоидальные колебания крайне низкочастотного диапазона с выхода генератора 1 поступают на вход частотомера 2 и на вход фазового модулятора 4, на другой вход фазового модулятора поступают синусоидальные колебания генератора несущей частоты 3. С выхода фазового модулятора 4 колебания поступают на вход усилителя 6 и с выхода усилителя 6 на излучающее устройство 7.
Импеданс излучателя рассчитывается по формуле
Zи= [R +(ω0L)2]1/2, (1)
где Ra - активное сопротивление катушки, L - индуктивность катушки, ω0- угловая частота несущего электромагнитного колебания.
Zи= [R
где Ra - активное сопротивление катушки, L - индуктивность катушки, ω0- угловая частота несущего электромагнитного колебания.
Как известно, величина напряженности магнитного поля внутри соленоида без сердечника связана с амплитудным значением силы тока Iam, протекающего по катушке, с числом витков n, площадью поперечного сечения S и индуктивностью катушки L.
H = LIam/nSμμ0, (2)
где μ- магнитная проницаемость воздуха, μ0- магнитная постоянная.
где μ- магнитная проницаемость воздуха, μ0- магнитная постоянная.
Формулу (2) можно записать в виде
H = LUam/nSZиμμ0, (3)
где Uam - амплитудное значение модулированного напряжения, приложенного к катушке.
H = LUam/nSZиμμ0, (3)
где Uam - амплитудное значение модулированного напряжения, приложенного к катушке.
В качестве модулирующего сигнала использовался сигнал гармонической формы крайне низкочастотного диапазона.
По известным формулам производился расчет напряженности магнитного поля Н.
Пример конкретного выполнения.
Применяли устройство, где в качестве генератора колебаний 1 использовали Г3 - 118, частотомер 2 - Ф5041, генератора несущей частоты 3 - Л31, осциллографа 4 - С1-69, усилителя 5 - "Амфитон" 25У-202С, излучателя 6 - соленоид. В качестве излучателя использовалась катушка с количеством витков n= 2500, внутренним диаметром 3 см и площадью поперечного сечения S=30 см2, активное сопротивление катушки составляло Ra=130 Ом. Частота несущей равнялась 1 кГц, частота модулирующего напряжения крайне низкочастотного диапазона подбиралась для каждой культуры отдельно. В качестве емкости для загрузки семян использовали камеру, выполненную из магнитного материала, позволяющую загрузить 100 кг семян подсолнечника.
При проведении обработки девиация фазы составляла Δφ = 250°, индуктивность излучателя была L=0,3 Гн, среднее значение напряженности магнитного поля составляло Н= 660 А/м, длительность облучения семян составляла t=50 мин. Всхожесть семян увеличивалась по сравнению с контролем (прототипом) на 15%. Аналогично на установке обрабатывали семена риса, ячменя. Было получено увеличение всхожести в сравнении с контролем (прототипом) соответственно на 11% и 13%.
Обнаружено, что зависимость всхожести от частоты модулирующих колебаний имеет резонансный характер, поэтому для каждой культуры частота подбиралась индивидуально.
По способу, изложенному в прототипе, мы смогли бы на приведенном примере конкретного выполнения обработать семян подсолнечника порядка 0,1 кг, так как семена помещаются внутрь катушки. Тогда как в предлагаемом способе при таких условиях обрабатывают до 100 кг семян.
Claims (1)
- Способ обработки семян, включающий воздействие электромагнитным полем, отличающийся тем, что перед посевом воздействуют на обрабатываемые семена электромагнитным полем, фазово-модулированным колебаниями крайне низкочастотного диапазона в течение 40-60 мин при напряженности поля 120-1400 А/м.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000114612A RU2179792C1 (ru) | 2000-06-08 | 2000-06-08 | Способ обработки семян |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000114612A RU2179792C1 (ru) | 2000-06-08 | 2000-06-08 | Способ обработки семян |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2179792C1 true RU2179792C1 (ru) | 2002-02-27 |
Family
ID=20235930
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000114612A RU2179792C1 (ru) | 2000-06-08 | 2000-06-08 | Способ обработки семян |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2179792C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012115494A2 (ru) | 2011-01-05 | 2012-08-30 | Республиканское Государственное Предприятие "Казахский Национальный Аграрный Университет" Министерства Образования И Науки Республики Казахстан | Способ обмолота сельскохозяйственных культур |
WO2012115495A2 (ru) | 2011-01-05 | 2012-08-30 | Республиканское Государственное Предприятие "Казахский Национальный Аграрный Университет" Министерства Образования И Науки Республики Казахстан | Зерноуборочный комбайн |
MD1222Y (ru) * | 2017-05-31 | 2018-01-31 | ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ "D. Ghitu" АНМ | Способ обработки посадочного материала цветов перед посадкой |
-
2000
- 2000-06-08 RU RU2000114612A patent/RU2179792C1/ru active
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012115494A2 (ru) | 2011-01-05 | 2012-08-30 | Республиканское Государственное Предприятие "Казахский Национальный Аграрный Университет" Министерства Образования И Науки Республики Казахстан | Способ обмолота сельскохозяйственных культур |
WO2012115495A2 (ru) | 2011-01-05 | 2012-08-30 | Республиканское Государственное Предприятие "Казахский Национальный Аграрный Университет" Министерства Образования И Науки Республики Казахстан | Зерноуборочный комбайн |
EP2661950A2 (en) * | 2011-01-05 | 2013-11-13 | Republican Public Enterprise "Kazakh National Agrarian University" of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan | Combine harvester |
EP2661950A4 (en) * | 2011-01-05 | 2014-04-09 | Republican Public Entpr Kazakh Nat Agrarian University Of Ministry Of Education And Science Of The R | COMBINE |
MD1222Y (ru) * | 2017-05-31 | 2018-01-31 | ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ "D. Ghitu" АНМ | Способ обработки посадочного материала цветов перед посадкой |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20030169132A1 (en) | Generator of electric and magnetic fields, a corresponding field detector, and a sample analyzer and treatment apparatus incorporating the field generator and/or field detector | |
SU1831343A3 (en) | Device for stimulation of functional state of biological object | |
DE3110915A1 (de) | Therapiegeraet zur behandlung von wasser und/oder biologischen systemen mit magnetfeldern und/oder elektromagnetischen strahlungen und/oder elektrischen stroemen | |
RU2179792C1 (ru) | Способ обработки семян | |
JP7149628B2 (ja) | 成長促進方法及び成長促進システム | |
RU2175180C1 (ru) | Способ обработки семян | |
RU2175824C1 (ru) | Способ обработки семян | |
RU2175826C1 (ru) | Способ обработки семян | |
RU2175179C1 (ru) | Способ обработки семян | |
RU2175825C1 (ru) | Способ обработки семян | |
CN113521542A (zh) | 一种治疗用磁环阵列装置 | |
CN113546323A (zh) | 治疗用磁环阵列装置 | |
AU6819800A (en) | A method and an apparatus for stimulating/modulating biochemical processes using pulsed electromagnetic fields | |
RU2175181C1 (ru) | Способ обработки семян | |
JPS63283653A (ja) | 生物学的に活性な磁場および電磁場を発生するための装置 | |
RU2061351C1 (ru) | Способ свч-обработки зерна и устройство для его осуществления | |
SU880288A1 (ru) | Способ обработки сем н | |
RU2078490C1 (ru) | Способ предпосевной обработки посевного материала и устройство для его осуществления | |
SU1720525A1 (ru) | Устройство дл предпосевной обработки сем н в электромагнитном поле | |
EP0903973B1 (en) | A method and a device for treating cultivation products or cultivation media | |
AU2005225011A1 (en) | Electromagnetic treatment of mammals | |
SU856401A1 (ru) | Способ обработки сем н | |
CN215900738U (zh) | 一种治疗用磁环阵列穿戴设备 | |
SU206235A1 (ru) | ||
SU1738117A1 (ru) | Способ предпосевной обработки сем н, наход щихс в состо нии глубокого органического поко |