RU2262834C1 - Способ светоимпульсной обработки растений - Google Patents

Способ светоимпульсной обработки растений Download PDF

Info

Publication number
RU2262834C1
RU2262834C1 RU2004103025/12A RU2004103025A RU2262834C1 RU 2262834 C1 RU2262834 C1 RU 2262834C1 RU 2004103025/12 A RU2004103025/12 A RU 2004103025/12A RU 2004103025 A RU2004103025 A RU 2004103025A RU 2262834 C1 RU2262834 C1 RU 2262834C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plants
light
pulse
spark
pulses
Prior art date
Application number
RU2004103025/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004103025A (ru
Inventor
Г.М. Спиров (RU)
Г.М. Спиров
В.Д. Селемир (RU)
В.Д. Селемир
А.С. Зайцев (RU)
А.С. Зайцев
Н.В. Тюренкова (RU)
Н.В. Тюренкова
А.Ф. Верхова (RU)
А.Ф. Верхова
Original Assignee
ФГУП Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - ФГУП - РФЯЦ - ВНИИЭФ
Министерство Российской Федерации по атомной энергии - Минатом РФ
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 ФГУП Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - ФГУП - РФЯЦ - ВНИИЭФ, Министерство Российской Федерации по атомной энергии - Минатом РФ filed Critical ФГУП Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики - ФГУП - РФЯЦ - ВНИИЭФ
Priority to RU2004103025/12A priority Critical patent/RU2262834C1/ru
Publication of RU2004103025A publication Critical patent/RU2004103025A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2262834C1 publication Critical patent/RU2262834C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства, к обработке вегетирующих растений. В период цветения и завязи плодов на растение воздействуют импульсным световым потоком. Световой поток формируют искровыми разрядниками, размещенными равномерно в пространстве на расстоянии 0,5 м от растений. Мощность светового потока от одного разрядника составляет 20 кВт. Кратность воздействий составляет от 2-8 импульсов за одну обработку с периодичностью 5-9 дней. Это обеспечивает повышение эффективности способа за счет возможности применения его при любых погодных условиях в любое время суток. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам светоимпульсной обработки вегетирующих растений.
Известен способ светоимпульсной обработки вегетирующих растений (Повышение урожайности концентрированным светом. Под ред. А.А.Шахова. - М.: Колос, - 1972), включающий воздействие импульсным световым потоком, формируемым концентраторами солнечного света. Импульсный концентрированный солнечный свет получают путем фокусирования потока солнечного излучения зеркальными концентраторами. Импульсность облучения достигается вращением концентратора вокруг горизонтальной оси. Время облучения определяется видом биологического объекта, концентрированностью света, длительностью импульсов света и интервалов между ними, энергией импульсов. Недостатками способа являются зависимость от погодных условий, громоздкость установки и сложность использования в полевых условиях, низкая производительность, возможность перегрева растений.
Известен другой способ светоимпульсной обработки растений (по пат. RU 2071232, А 01 В 79/00, А 01 G 7/00, А 01 G 25/00, А 01 G 7/04, опубл. 10.01.97. «Способ обработки почвы и растений»), выбранный в качестве прототипа, как наиболее близкий по количеству сходных признаков и решаемой задаче. Данный способ в применении к обработке растений в период цветения и завязи плодов включает в себя последовательное воздействие на растение импульсным световым потоком путем сканирования сконцентрированного посредством линзы или отражателя солнечного излучения на растение. При этом задают общую дозу облучения в пределах комфортно необходимой энергетики для данного вида растений в данный период онтогенеза. Определяют разность величин между заданной плотностью потока облучения и естественного солнечного излучения и при положительной величине данной разности осуществляют воздействие на растения потоком сконцентрированного солнечного излучения до ее компенсации. Аналогичным способом осуществляют также обработку почвы перед посевом и растений в период всей их вегетации. Данный способ обработки позволяет оптимизировать бактериальную активность и интенсифицировать процесс фотосинтеза. Недостатком способа является его зависимость от погодных условий.
Техническим результатом заявляемого решения является повышение эффективности обработки за счет сокращения длительности процесса и возможности применения ее при любых погодных условиях в любое время суток.
Указанный технический результат достигается за счет того, что по сравнению с известным способом светоимпульсной обработки растений, включающим последовательное воздействие на растение импульсным световым потоком в период цветения и завязи плодов, импульсный световой поток формируют электрическими разрядами в искровых разрядниках, инициируемыми скользящим разрядом. Длительность светового импульса составляет десятки микросекунд и зависит от параметров источника импульсного энергопитания, а также количества разрядников. Разряд осуществляется в воздухе при атмосферном давлении. К электродам разрядного промежутка подводится импульсное напряжение от емкостного накопителя энергии. Электрические разряды в атмосфере воздуха сопровождаются световым импульсным излучением со спектром, соответствующим солнечному излучению в августе месяце.
В основу теории, описывающей влияние света на растения, положен фотосинтез и другие фотобиологические процессы растений, которые избирательны к излучениям различных длин волн.
Общая направленность авторегуляционных и адаптационных процессов растений устремлена к наиболее полному использованию в существующих условиях среды приходящей к ним фотосинтезной энергии излучения. Известно, что фитохромная система позволяет растению реагировать на качество, интенсивность и продолжительность освещения изменением ростовых и формообразовательных процессов, и поэтому играет огромную приспособительную роль, синхронизируя рост растений, цветение, клубнеобразование, переход почек в состояние покоя и многие другие процессы в жизни растений с суточными и сезонными изменениями спектра солнечного света.
Особенностями светоимпульсного облучения являются импульсность, большая плотность энергии импульса и широта спектрального диапазона светового излучения. Это обеспечивает высокую плотность возбужденных состояний фотоактивных молекул.
Обработку растений проводят на расстоянии 0,3-0,8 м от разрядников, закрепленных над растениями или сбоку между рядами. Облучение растений проводят периодической последовательностью одиночных импульсов. Задают от двух до восьми импульсов на одну обработку в зависимости от вида растения и стадии его развития. В период цветения и завязи плодов обработку повторяют с периодичностью в 5-9 дней.
При использовании десяти разрядников, установленных равномерно и излучающих одновременно, световой поток от одного разрядного промежутка на расстоянии 0,5 м составляет 20 кВт.
Формирование импульсного светового потока электрическими разрядами позволяет обрабатывать растения при любых погодных условиях и в любое время суток.
Применение разрядов микросекундного диапазона приводит к увеличению мощности импульсного светового потока, что обеспечивает высокую плотность возбужденных состояний фотоактивных молекул, интенсификацию фотосинтеза и повышение урожайности культур, что обеспечивает эффективность способа.
Осуществление разрядов в искровых разрядниках в атмосфере воздуха приводит к повышению эффективности способа за счет повышения надежности установки в результате применения искровых разрядников. Электрические разряды в атмосфере воздуха сопровождаются световым излучением в широком спектральном диапазоне длин волн (от инфракрасного до ультрафиолетового), что приближает растения к условиям естественного развития при солнечном освещении, а выделяемый в процессе открытого электрического разряда озон оказывает обеззараживающее действие на окружающее пространство.
Размещение разрядников на расстоянии 0,3-0,8 метра исключает ожог растений и приводит к максимальному использованию энергии разряда для обработки растений, что повышает эффективность обработки.
Выбор периодичности в 5-9 дней с кратностью от 2-8 импульсов за обработку позволяет сократить длительность процесса, охватить обработкой всю заданную фазу онтогенеза растений, применять способ в условиях производства, не нарушая установленного технологического процесса.
Равномерность размещения разрядников в пространстве обеспечивает условия однородного облучения заданной площади обрабатываемых растений.
Выбор мощности светового потока в 20 кВт для выбранного расстояния от разрядника до растений 0,5 м обеспечивает оптимальную дозу воздействия на растение.
Влияние мощного светоимпульсного облучения растений неоднократно проверялось путем сравнения растений, подверженных различным режимам воздействия световых импульсов, с контрольными образцами (не подверженных какому-либо воздействию) в нескольких тепличных хозяйствах.
Далее приводим пример конкретной реализации способа светоимпульсной обработки растений.
Обработка растений, в частности огурцов, осуществлялась сериями световых импульсов с суммарной энергией электрического разряда, распределенного в десяти промежутках, равной 4 кДж. Световой источник представлял собой искровой излучатель, инициируемый скользящим вдоль диэлектрической подложки разрядом с пятью и десятью искровыми промежутками, равномерно распределенными в пространстве с интервалом через 1 метр. Излучатели монтировались на диэлектрической подложке, которая устанавливалась на расстоянии 0,5 метра от обрабатываемых растений. Облучение растений проводилось сериями импульсов в начальной стадии цветения растений с перерывом 5-9 дней между обработками. Количество обработок выбиралось от одной до трех. Количество световых воздействий на растения в одной серии обработки составляет 2-5 импульсов.
Результаты экспериментальных данных по обработке огурцов в период цветения и завязи плодов в различных хозяйствах за период 1998-2000 гг. приведены в таблице.
Таблица
Место проведения опыта Режим обработки Культура Результат сбора урожая, кг Результат сбора урожая, % относительно контроля
Опытные образцы Контроль
1 2 3 4 5 6
Теплица №1 (1998-1999г.) 10-искровой излучатель. Три обработки: (2+4+4) импульса Огурцы «Веренда» 36,3 23,5 154
Теплица №2 (2000 г.) 5-искровой излучатель. Две обработки: (4+4) импульса Огурцы «Эстафета» 2140,0 1850,0 116
Теплица
№2 (2000 г.)
10-искровой излучатель. Три обработки: (2+4+4) импульса Огурцы «Эстафета» 2288,0 1818,5 126
Теплица №2 (2001 г.) 10-искровой излучатель. Одна обработка: 4 импульса Огурцы «Эстафета» 2992,0 2662,0 112
10-искровой излучатель. Две обработки: (4+4) импульса 3132,0 2662,0 118
10-искровой излучатель. Три обработки: (4+4+4) импульса 2903,0 2662,0 109
Как видно из таблицы, световая обработка огурцов приводила к повышению урожайности в зависимости от дозы и периодичности облучения. Так, при одной обработке с суммарной энергией электрических разрядов 16 кДж урожайность огурцов по сравнению с контролем увеличилась на 12%. Прибавка урожайности при двойной обработке (с энергией 16+16 кДж) составила от 16 до 18%. Тройная обработка позволила в различные годы увеличить урожайность огурцов на 54% по сравнению с контролем.
Предполагается также и обеззараживающее воздействие на вегетирующие культуры ультрафиолетового излучения и озона, сопровождающих электрический разряд в воздухе. Так, проведенный в 1998 году опыт по облучению вегетирующих растений огурцов в теплице с пленочным покрытием выявил устойчивость обработанных растений к антракнозу.
Отличительной особенностью заявляемого способа является светоимпульсное воздействие на обрабатываемые растения в сериях мощных электрических разрядов, осуществляемых в воздухе при атмосферном давлении. При инициировании воздушного разрядного промежутка и последующем вводе в него электрической энергии генерируется световой импульс в широком спектральном диапазоне длин волн, включая видимый свет. При запасенной электрической энергии, равной 4 кДж, мощность электрических разрядов достигает 150 МВт. Импульсная мощность светового потока одного из десяти разрядных промежутков в месте расположения обрабатываемых растений достигает 20 кВт. Суммарная площадь одновременно обрабатываемых растений занимает около 10 м2.

Claims (2)

1. Способ светоимпульсной обработки растений, включающий последовательное воздействие на растение импульсным световым потоком в период цветения и завязи плодов, отличающийся тем, что импульсный световой поток формируют электрическими разрядами микросекундного диапазона длительности, осуществляемыми в атмосфере воздуха искровыми разрядниками, которые устанавливают на расстоянии 0,3-0,8 м от растений, причем количество воздействий составляет от двух до восьми импульсов за одну обработку с периодичностью в 5-9 дней.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что разрядники равномерно размещают в пространстве, при этом плотность светового потока одного излучателя на расстоянии 0,5 м составляет 20 кВт.
RU2004103025/12A 2004-02-02 2004-02-02 Способ светоимпульсной обработки растений RU2262834C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103025/12A RU2262834C1 (ru) 2004-02-02 2004-02-02 Способ светоимпульсной обработки растений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004103025/12A RU2262834C1 (ru) 2004-02-02 2004-02-02 Способ светоимпульсной обработки растений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004103025A RU2004103025A (ru) 2005-07-10
RU2262834C1 true RU2262834C1 (ru) 2005-10-27

Family

ID=35837973

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004103025/12A RU2262834C1 (ru) 2004-02-02 2004-02-02 Способ светоимпульсной обработки растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2262834C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469526C2 (ru) * 2011-02-28 2012-12-20 Владимир Иванович Думицкий Способ повышения вегетации и жизнестойкости растений
RU2555590C2 (ru) * 2013-08-07 2015-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Устройство для обработки растительного материала
RU2565822C1 (ru) * 2014-06-10 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Способ предпосевной стимуляции семян и устройство для его осуществления
RU2636955C2 (ru) * 2012-09-04 2017-11-29 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Способ для увеличения питательной ценности съедобной части растения при помощи света и предназначенного для этого осветительного прибора
RU2665804C2 (ru) * 2012-02-28 2018-09-04 Центр Геномики И Биоинформатики, Академии Наук Республики Узбекистан, Министерства Сельского И Водного Хозяйства, Ассоциации "Узпахтасаноат" Рнк-интерференция гена phya1 хлопчатника, повышающая качество волокон, удлинение корня, цветение, созревание и потенциал урожайности у хлопчатника мохнатого (gossypium hirsutum l.)
RU186764U1 (ru) * 2018-10-02 2019-01-31 Игорь Александрович Копаченя Фитосветодиодный модуль

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469526C2 (ru) * 2011-02-28 2012-12-20 Владимир Иванович Думицкий Способ повышения вегетации и жизнестойкости растений
RU2665804C2 (ru) * 2012-02-28 2018-09-04 Центр Геномики И Биоинформатики, Академии Наук Республики Узбекистан, Министерства Сельского И Водного Хозяйства, Ассоциации "Узпахтасаноат" Рнк-интерференция гена phya1 хлопчатника, повышающая качество волокон, удлинение корня, цветение, созревание и потенциал урожайности у хлопчатника мохнатого (gossypium hirsutum l.)
RU2636955C2 (ru) * 2012-09-04 2017-11-29 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Способ для увеличения питательной ценности съедобной части растения при помощи света и предназначенного для этого осветительного прибора
RU2555590C2 (ru) * 2013-08-07 2015-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) Устройство для обработки растительного материала
RU2565822C1 (ru) * 2014-06-10 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Способ предпосевной стимуляции семян и устройство для его осуществления
RU186764U1 (ru) * 2018-10-02 2019-01-31 Игорь Александрович Копаченя Фитосветодиодный модуль

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004103025A (ru) 2005-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111511057B (zh) 光子调制管理系统
CN110495318B (zh) 一种调控植物生殖发育的光照方法
EP2946654B1 (en) Method for cultivating fruit or vegetable
JP2012070642A (ja) 作物育成システム
US10172294B2 (en) Method for cultivating plant
JP2006204310A (ja) 冬虫夏草の栽培方法
RU2262834C1 (ru) Способ светоимпульсной обработки растений
Kondrateva et al. Effect of irradiation on the growth and rooting of a climbing rose in vitro
JP2003339236A (ja) 植物育成用照明装置及び植物育成装置並びに植物育成方法
DE60003004D1 (de) Verfahren und vorrichtung zur verbesserung der keimung und der herstellung von landwirtschaftlichem erntegut
JP2013042706A (ja) 作物育成システム
EP2761987B1 (en) Method for cultivating plant
RU2493694C2 (ru) Способ выращивания растений в закрытом пространстве
JP2004097082A (ja) 花卉における開花促進方法
JP7141036B2 (ja) イネの生産方法
CN109041651B (zh) 一种低温等离子体激活麻豌豆种子的方法
RU2715604C1 (ru) Способ получения оздоровленных миниклубней картофеля
CN111418380B (zh) 一种促进青梗菜和四九菜心增大增绿的光照培养方法
JP2006158262A (ja) 植物の栽培方法
CN111642343A (zh) 一种促进水稻矮化、抗胁迫和增产的光照培养方法
JP3858104B2 (ja) 植物の育成装置
RU2640851C1 (ru) Применение способа неинвазивной световой импульсной терапии для фотостимуляции растений и микроорганизмов
EP3656204B1 (en) Method and apparatus for plant treatment
RU2746275C1 (ru) Способ активации проращивания семян сахарной свеклы
RU2028769C1 (ru) Способ выращивания растений в теплице на стеллажах гидропонных установок

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100203