RU2304875C2 - Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2304875C2 RU2304875C2 RU2005122044/12A RU2005122044A RU2304875C2 RU 2304875 C2 RU2304875 C2 RU 2304875C2 RU 2005122044/12 A RU2005122044/12 A RU 2005122044/12A RU 2005122044 A RU2005122044 A RU 2005122044A RU 2304875 C2 RU2304875 C2 RU 2304875C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- rotor
- stator
- activation
- irrigation
- Prior art date
Links
- 230000004913 activation Effects 0.000 title claims abstract description 28
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 239000003621 irrigation water Substances 0.000 title abstract description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 126
- 239000012190 activator Substances 0.000 claims abstract description 21
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 claims description 36
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 claims description 36
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 9
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 32
- 238000001994 activation Methods 0.000 description 23
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 20
- 240000008067 Cucumis sativus Species 0.000 description 14
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 14
- 235000010799 Cucumis sativus var sativus Nutrition 0.000 description 11
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 241000109329 Rosa xanthina Species 0.000 description 8
- 235000004789 Rosa xanthina Nutrition 0.000 description 8
- 230000035784 germination Effects 0.000 description 8
- 238000004137 mechanical activation Methods 0.000 description 8
- 238000012272 crop production Methods 0.000 description 7
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 7
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 7
- CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N Ascorbic acid Chemical compound OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N 0.000 description 6
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 6
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 6
- 241000227653 Lycopersicon Species 0.000 description 5
- 235000007688 Lycopersicon esculentum Nutrition 0.000 description 5
- 238000011161 development Methods 0.000 description 5
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 5
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 5
- 241000287828 Gallus gallus Species 0.000 description 4
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000003905 agrochemical Substances 0.000 description 4
- 244000309464 bull Species 0.000 description 4
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 230000007226 seed germination Effects 0.000 description 4
- 235000009849 Cucumis sativus Nutrition 0.000 description 3
- ZZZCUOFIHGPKAK-UHFFFAOYSA-N D-erythro-ascorbic acid Natural products OCC1OC(=O)C(O)=C1O ZZZCUOFIHGPKAK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229930003268 Vitamin C Natural products 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 210000003127 knee Anatomy 0.000 description 3
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 238000009331 sowing Methods 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 3
- 235000019154 vitamin C Nutrition 0.000 description 3
- 239000011718 vitamin C Substances 0.000 description 3
- 244000061520 Angelica archangelica Species 0.000 description 2
- 235000001287 Guettarda speciosa Nutrition 0.000 description 2
- CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L Magnesium sulfate Chemical compound [Mg+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000220317 Rosa Species 0.000 description 2
- 241001575049 Sonia Species 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 2
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 2
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 2
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 2
- PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 2-(3-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid Chemical compound OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1F PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000075850 Avena orientalis Species 0.000 description 1
- 235000007319 Avena orientalis Nutrition 0.000 description 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000207199 Citrus Species 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102220547770 Inducible T-cell costimulator_A23L_mutation Human genes 0.000 description 1
- UPYKUZBSLRQECL-UKMVMLAPSA-N Lycopene Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1C(=C)CCCC1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2C(=C)CCCC2(C)C UPYKUZBSLRQECL-UKMVMLAPSA-N 0.000 description 1
- 240000000249 Morus alba Species 0.000 description 1
- 235000008708 Morus alba Nutrition 0.000 description 1
- 229910002651 NO3 Inorganic materials 0.000 description 1
- NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N Nitrate Chemical compound [O-][N+]([O-])=O NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 244000088415 Raphanus sativus Species 0.000 description 1
- 235000006140 Raphanus sativus var sativus Nutrition 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000607479 Yersinia pestis Species 0.000 description 1
- 240000008042 Zea mays Species 0.000 description 1
- 235000005824 Zea mays ssp. parviglumis Nutrition 0.000 description 1
- 235000002017 Zea mays subsp mays Nutrition 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000012271 agricultural production Methods 0.000 description 1
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 239000000090 biomarker Substances 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-N calcium;phosphoric acid Chemical compound [Ca+2].OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001746 carotenes Chemical class 0.000 description 1
- 235000005473 carotenes Nutrition 0.000 description 1
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 1
- 229910052729 chemical element Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000020971 citrus fruits Nutrition 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 235000005822 corn Nutrition 0.000 description 1
- 235000012343 cottonseed oil Nutrition 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 230000035558 fertility Effects 0.000 description 1
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 235000013336 milk Nutrition 0.000 description 1
- 239000008267 milk Substances 0.000 description 1
- 210000004080 milk Anatomy 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000005985 organic acids Nutrition 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- 238000009928 pasteurization Methods 0.000 description 1
- PSGCRHLFZJRYEA-UHFFFAOYSA-N phosphorus p2o5 Chemical compound P.O1P(O2)(=O)OP3(=O)OP1(=O)OP2(=O)O3 PSGCRHLFZJRYEA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008654 plant damage Effects 0.000 description 1
- 235000007686 potassium Nutrition 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 239000004460 silage Substances 0.000 description 1
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 1
- 238000004856 soil analysis Methods 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 239000002426 superphosphate Substances 0.000 description 1
- 238000009281 ultraviolet germicidal irradiation Methods 0.000 description 1
- 230000017260 vegetative to reproductive phase transition of meristem Effects 0.000 description 1
- NCYCYZXNIZJOKI-UHFFFAOYSA-N vitamin A aldehyde Natural products O=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(C)CCCC1(C)C NCYCYZXNIZJOKI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для активации вод, используемой в растениеводстве для повышения урожайности растений и качества получаемой сельскохозяйственной продукции. Способ активации воды для полива при выращивании растений включает ее обработку в активаторе. Обработку воды производят в гидродинамическом активаторе жидкости путем многократной циркуляции через его механический вращающийся рабочий орган в течение 3-10 минут. Определяют качество активации воды по показателю ее оптической плотности, причем используют активированную воду с показателем оптической плотности от 0,09 до 0,12 в течение 60 минут после обработки. Устройство содержит активатор, циркуляционную емкость для воды, привод. Гидродинамический активатор жидкости выполнен в виде центробежного насоса с одним рабочим торцовозубчатым ротором и неподвижным зубчатым статором, имеющими на двухкольцевой торцевой поверхности вырезы в количестве от 12 до 24 на кольце, направленные встречно. Торцевые кольцевые зубчатые выступы ротора и статора перекрывают друг друга на 0,5÷0,75 своей высоты, при этом торцевые зубчатые венцы ротора расположены над зубчатыми венцами статора. Изобретение повышает урожайность и качество выращиваемых растений при минимальных затратах энергии и средств, простоте и безопасности обслуживания устройства. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 12 табл.
Description
Изобретение относится к сельскому хозяйству, точнее к способам и устройствам, позволяющим активировать воду, используемую в растениеводстве для полива с целью повышения урожайности и качества получаемой сельскохозяйственной продукции, и может быть использовано садоводами, фермерами и производственниками, выращивающими сельскохозяйственную продукцию.
Известен "Способ выращивания растений" (см. а.с. №1596505, A01G 7/04, заявка №4393261/30-15 от 29.01.88), при котором оросительную (поливную) воду облучают (активируют) ультрафиолетовым светом в спектральной области 200-280 нм, при поглощенной водой дозе излучения 190-73000 Дж/м3. Проточную воду подвергают УФ-облучению в течение 2-10 мин в зависимости от площади зеркала и толщины слоя воды. Устройство для активации воды УФ-облучением представляет мощную УФ-лампу с блоком управления и систему перетока воды.
По данным авторов, особенно отзывчивы на полив такой УФ-активированной водой: редис + 93%; кукуруза на силос + 88%; овес на зерно + 63%; огурцы + 44%.
При хороших результатах применения полива УФ-облученной (активированной) воды к недостаткам способа следует отнести ограниченность применения из-за потребности для УФ-облучения воды мощных электрических УФ-ламп с системами управления, что повышает стоимость обработки и требует для обслуживания установок специалистов и дополнительных мер безопасности и производственной санитарии.
Известны также способы и устройства для получения электролитическим путем "живой" и "мертвой" активированной воды, используемой в растениеводстве для замачивания семян хлопчатника, обработки листьев шелковицы, борьбе с вредителями цитрусовых и т.д. (см. Прищеп Л. и др. Живая и мертвая вода.//Сельский механизатор, 1992 г., №9, с.22).
При выращивании томатов, поливы электроактивированной водой чередуют с поливами обычной водой, и на один полив электроактивированной приходится два полива обычной (см. патент РФ №2206973, А01С 21/00. Опубл. 27.06.2003. Бюл. №18).
Известно и «Устройство для активации поливной воды на дождевальных машинах», в котором на входном водоводе машины установлен электроактиватор в виде разнополярных электродов, подключенных к генератору, а для регулирования водородного показателя и окислительно-восстановительного потенциала поливной воды имеется блок управления с возможностью регулирования положения электродов активатора, причем полив проводят с учетом кислотной реакции почвы, что увеличивает эффективность использования удобрений и минеральных веществ в почве при сокращении расходов воды на полив (см. а.с. СССР №1230550, A01G 25/16. Опубл. 15.05.86. Бюл. №18).
К некоторым недостаткам электроактиваторов и способов их применения следует отнести сложность устройств и повышенные требования к электробезопасности при обработке воды и необходимость квалифицированного обслуживания, что повышает затраты на получение такой поливной воды и ограничивать ее применение в растениеводстве.
Известны и способы механической активации жидких сред в сельском хозяйстве с использованием различного вида устройств по типу центробежного насоса с видоизмененными рабочими колесами (роторами), несколькими или одним.
Устройствами механической активации проводят пастеризацию молока, применяя установки с одним вращающимся перфорированным диском (с четырьмя сквозными отверстиями) (см. патент РФ №2077237, A23L 3/13. Опубл. 20.04.97. Бюл. №11).
Применяют в сельском хозяйстве и гидродинамические активаторы - нагреватели жидкости (ГДАЖ) непосредственного преобразования механической энергии в тепловую. Обработка жидкости в ГДАЖ происходит за счет диссипации ее кинетической энергии при циркуляции в рабочей полости насоса (см. Хозяев И.А., Ашуралиев Э.С. Гидродинамический нагреватель жидкости//Хранение и переработка сельхозсырья, 2003 г., №10, с.93-94). ГДАЖ работает в проточном режиме, но при определенных режимах работы активатора возникает кавитация, обеспечивающая бактерицидный и дезинтегрирующий эффект. Схема ГДАЖ включает вращающийся ротор с лопастями и отверстиями и статор с отверстиями и каналами (см. патент РФ №2150055. F24У 3/00. Опубл. 27.05.2000. Бюл. №15).
Однако подобные установки гидродинамической активации воды при своей простоте в обслуживании и надежности в работе в растениеводстве для обработки воды для полива не применяли, т.к. показатель температуры нагреваемой воды не является определяющим при поливе растений.
Задачей изобретения является разработка способа и устройства механической активации воды для полива в растениеводстве, позволяющих повысить урожайность и качество выращиваемых растений при минимальных затратах энергии и средств на активацию воды, при простоте и безопасности обслуживания активирующего устройства, позволяющего осуществлять транспортировку устройства, при высоких качествах и простоте активации воды для полива растений.
Задача решается тем, что для активации воды, используемой для полива в растениеводстве, предложено применять гидродинамический активатор жидкости (ГДАЖ), механического действия с вращающимся рабочим органом, в котором за счет практически обоснованной конструкции узлов и деталей создаются кавитационные, сверхкритические режимы обработки многократно проходящей через устройство циркулирующей воды, что приводит к интенсивной активации воды и повышению эффективности при ее использовании для полива в растениеводстве, причем вода проходит через механически вращающийся торцовозубчатый активатор многократно в течение 3-10 мин, а качество активации определяют по показателю оптической плотности обработанной воды, используя для полива активированную воду с показателем оптической плотности D от 0,09 до 0,12, при этом механически вращающийся активатор выполнен в виде центробежного насоса с одним рабочим торцовозубчатым вращающимся колесом и неподвижным статором, имеющими на двух кольцевых торцовых поверхностях вырезы в количестве от 12 до 24 на кольце, при этом торцовые кольцевые зубчатые выступы рабочего колеса (ротора) и статора устройства находят друг на друга на 0,5-0,75 своей высоты и выполнены из кавитационно-стойких нержавеющих материалов в частности из стали марки 40Х13, а активированную воду желательно использовать в течение 60 минут после обработки.
На фиг.1 представлена схема установки для осуществления предложенного способа механической активации воды для полива при выращивании растений.
На фиг.2 представлено устройство - гидродинамический активатор жидкости (ГДАЖ) (реактор) для активации воды (в разрезе).
На фиг.3 представлен общий вид рабочего торцовозубчатого ротора устройства для механической активации воды (с 24 вырезами).
На фиг.4 представлен график изменения оптической плотности при активации воды в разработанном устройстве в зависимости от времени обработки (активации).
Установка для активации воды для полива при выращивании растений по предложенному способу (фиг.1) включает: механический гидродинамический реактор-активатор жидкости (ГДАЖ) 1; привод реактора (электродвигатель) 2; напорный трубопровод 3; циркуляционную емкость (бачок) 4; тройник 5; сливной кран 6.
Механический реактор-активатор 1 (фиг.2) состоит из корпуса 7 с выходным патрубком воды, закрепленного болтами на корпусе привода 2. На валу привода 2 закреплен торцовозубчатый ротор 8 при помощи гайки 9. К корпусу 7 прикрепляется крышка 10 реактора-активатора, в которой установлен неподвижный торцовозубчатый статор 11 с входным патрубком воды. В статическом положении ротор 8 своими двумя кольцевыми торцовыми зубчатыми венцами входит в кольцевые зубчатые выступы статора 11, на 0,5-0,75 высоты зуба, причем торцевые зубчатые венцы ротора 8 располагаются над зубчатыми венцами статора 11, образуя перекрываемые проходы для движения воды от входного патрубка к выходному.
Ротор 8 реактора 1 (фиг.3) имеет два кольцевых торцовых венца с зубцами. Число зубцов ротора от 12 до 24, и глубину перекрытия определено практически опытным путем при отработке параметров предложенного способа.
Для осуществления способа механической гидродинамической активации воды для полива растений в предложенном устройстве закрывают сливной кран 6 (фиг.1), заполняют водой, предназначенной для активации, циркуляционную емкость 4 и включают привод 2 (электродвигатель). Торцовозубчатый ротор 8, закрепленный на валу привода 2, получает вращение в корпусе активатора 10 своими торцовыми зубцами, проходя над зубцами статора 11, создает кавитационные колебания потоку воды, засасываемому через тройник 5 из циркуляционной емкости 4 и, после прохождения через активатор, сливаемого через напорный трубопровод 3 в циркуляционную емкость 4 для повторной многократной активации в течение заданного времени.
Практически устройство для механической активации воды для полива растений гидродинамический активатор жидкости (ГДАЖ) представляет собой центробежный насос с заменой рабочей (насосной) головки реактором - зубчатым ротором и дополнительной кавитирующей вставки (статором), с зубцами на торцовой поверхности.
На практике при отработке режимов работы и параметров способа испытаны ГДАЖ с производительностью от 25 л/час (для садоводов, огородников и индивидуальных пользователей) на основе бытового насоса "Кама-10" и на основе электронасоса БЦ - 0,5-20 до 15000 л/час - опытно-промышленная установка.
Для активации применялась вода, которую используют в технологическом процессе (при поливе) с соответствующими техническими характеристиками.
В результате испытаний выяснено, что активатор (ГДАЖ) работает без сбоев. Результаты активации подтверждаются лабораторными анализами. Воду после активации обычно используют для полива в течение часа.
В процессе исследования механически активированной воды в предложенном устройстве определяли в зависимости от времени обработки (активации): оптическую плотность воды - D, как основной показатель кавитационных процессов, определяемую на турбидиметрическом анализаторе жидкости АЖСТ-94, дополнительно температуру нагрева воды t°-°С; кислотность воды - рН; содержание нерастворимых примесей ρ мг на литр; общую жесткость воды - γ мг. эквив. литр, а для полива в опытах использовали активированную воду с D=0,09-0,12.
Результаты измерений параметров воды, прошедшей механическую активацию в предложенном устройстве ГДАЖ, представлены в таблице 1 и на графике фиг.4.
Из таблицы 1 и графика (фиг.4) видно, что при использовании предложенного механического устройства - гидродинамического активатора жидкости (ГДАЖ) для активации воды, применяемой для полива растений, от времени активации значительно изменяются исследуемые показатели, что может определять и воздействие такой воды (прошедшей механическую активацию) на рост и развитие поливаемых растений.
Таблица 1 | |||||
Результаты активации воды для полива растений | |||||
Время активации | Показатели | ||||
D | t°C | рН | ρ | γ | |
Контроль - 0 мин | - | 20 | 6,43 | 2,05 | 0,200 |
10 мин. Активации | 0,095 | 30 | 7,13 | 0,14 | 0,325 |
16 мин. Активации | 0,11 | 36 | 7,18 | 0,04 | 0,339 |
22 мин. Активации | 0,12 | 40 | 7,30 | 0,03 | 0,213 |
Для определения эффективности предложенного способа и устройства (ГДАЖ) активации воды для полива при выращивании растений были проведены лабораторные и полевые опыты. Результаты опытов представлены в примерах 1; 2; 3; 4.
Время активации воды в представленных опытах принято от 3 до 10 минут с D=0,09-0,12 по результатам лабораторных и поисковых опытов с растениями.
Пример 1. Влияние полива механически активированной (ГДАЖ) водой на всхожесть семян огурца гибрида "Золотой петушок". Посев проводился сухими семенами в стаканчики - 0,5 л в субстрат переходного торфа с опилками в соотношении 3:1 с содержание химических элементов на абсолютно сухое вещество: азота - 1,5%, фосфора - 0,07%, калия - 0,09%, кальция - 0,5%, органическое вещество - 95%. В субстрат вносили: аммиачной селитры 4 - 500 г, двойного суперфосфата - 2 кг, сернокислого магния - 10 г на 1 м3 субстрата. Опыт проводили в лаборатории НПО "УралНИИСХоз" г.Екатеринбург на полной светокультуре в зимних теплицах при освещенности 15-30 тыс. люкс, длина светового дня - 18 часов. Полив - по мере высыхания почвы до 70% ППВ температура воды в контроле и в опыте одинаковая (20-25°С). Количество растений в контроле - 13 шт., в опыте - 21 шт.
Результат: всхожесть семян при поливе простой водой (контроль) - 7 растений из 13-ти (53,8%), всхожесть семян при поливе обработанной ГДАЖ активированной водой (опыт) - 18 растений из 21ой шт. (85,7%). Превышение всхожести семян в опыте ≈60% по сравнению с контролем.
Полив активированной при обработке 10 мин водой увеличил всхожесть низкокачественных семян огурца гибрида "Золотой петушок" на 60% по сравнению с контролем.
Продолжение опыта проводили в сосудах емкостью 12 л со стандартным грунтом в четырехкратной повторности.
Высадка рассады проведена 12 декабря с теми же вариантами, что и при посеве семян. Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 | |||||||
Урожайность огурца гибрида "Золотой петушок | |||||||
№ п/п | Вариант полива | Средний урожай с 1 растения г | |||||
10.01 | 13.01 | 18.01 | 21.01 | Всего | в % | ||
1 | Контроль (простая вода) | 163 | 230 | 200 | 180 | 773 | 100 |
2 | Опыт (активиров. вода) | 175 | 240 | 230 | 260 | 905 | 117,0 |
Из таблицы 2 видно, что только полив механически активированной водой, по предложенному способу, повышает урожайность огурца гибрида "Золотой петушок" на 17%.
Пример 2. Биометрические характеристики рассады огурца гибрида "Маринда", выращенного с применением полива активированной (опыт) и простой (контроль) водой, представлены в таблице 3: высота растений - опыт - 36 см, контроль - 32 см, превышение + 12,5%, длина подсемядольного колена: - опыт - 5 см, контроль - 6 см (-20%), что положительно, число листьев - опыт - 7 шт., контроль - 5 шт. (+40%), площадь листьев - опыт - 420 см2, контроль - 380 см2 (+10,5%), сырая масса: опыт - 40 г, контроль - 36 г (+11%), масса корней: опыт - 5 г, контроль - 3 г (+67%), число цветков: опыт - 4 шт., контроль - 3 шт. (+33%). В опыте по сравнению с контрольными растениями отмечается увеличение высоты растений. Урожайность огурца гибрида «Маринда» изменялась по месяцам: в июле месяце получен урожай с опытных делянок - 2,5 кг/м2, с контрольных - 1,9 кг/м2, прибавка - на 31,5%, в августе: опыт - 5,5 кг/м2, контроль - 5,3 кг/м2, выше - на 3,7%, в сентябре получен урожай на 16,6% больше, чем с контрольных делянок (опыт - 1,4 кг/м2, контроль - 1,2 кг/м2). Получен общий урожай - 9,4 кг/м2 с опытных делянок, а с контрольных - 8,4 кг/м2, что на 12% больше по сравнению с контролем.
При поливе высаженных семян активированной водой усилились ростовые процессы, увеличились высота стебля, сырая масса растений, поверхности листьев, уменьшилась длина подсемядольного колена, число генеративных органов возросло на 33% по сравнению с контрольными (Таблица 4, 5).
Таблица 3 | |||||||||||||
Биометрические показатели рассады огурца гибрида "Маринда" в зависимости от полива | |||||||||||||
№ п/п | Показатели | Контроль (простая вода) | Опыт (активированная вода) | % | |||||||||
1 | Высота растений, см | 32 | 36 | 112,5 | |||||||||
2 | Длина подсемядольного колена, см | 6 | 5 | 80,0 | |||||||||
3 | Число листьев, шт. | 5 | 7 | 140,0 | |||||||||
4 | Площадь листьев, см2 | 380 | 420 | 110,5 | |||||||||
5 | Сырая масса листьев, г | 36 | 40 | 111,1 | |||||||||
6 | Масса корней, г | 3 | 5 | 167,0 | |||||||||
7 | Число цветков, шт. | 3 | 4 | 133,3 | |||||||||
Таблица 4 | |||||||||||||
Продолжительность фенофаз у огурца гибрида "Маринда" | |||||||||||||
№ | Способ полива | Число дней от посева до ... | |||||||||||
Всходов | Появление листа | Высадка рассады | Цветения | I сбор плодов | |||||||||
1 | 2 | 3 | ед. | мас. | |||||||||
1. | Контроль (простая вода) | 3 | 13 | 17 | 20 | 30 | 44 | 46 | 58 | ||||
2. | Опыт 1 (активированная вода) | 3 | 11 | 16 | 18 | 30 | 43 | 44 | 56 | ||||
3. | Опыт 2 (активированная вода + биопрос) | 3 | 10 | 14 | 17 | 30 | 43 | 43 | 55 |
Полив высаженных семян активированной водой активно действует на ростовые процессы. Появление 1го, 2го, 3го листьев шло с ускорением на 2÷3 дня по сравнению с контролем.
Таблица 5 | ||||
Биометрические показатели огурца в период плодоношения в зависимости от полива | ||||
№ п/п | Показатели | Контроль (простая вода) | Опыт (активированная вода) | % |
1 | Высота растений, см | 194,0 | 218,0 | 112,3 |
2 | Диаметр стебля, см | 1,1 | 1,2 | 109,0 |
3 | Длина побегов, см | 100,1 | 124,7 | 124,6 |
4 | Число цветков: женских | 36,1 | 42,3 | 117,2 |
мужских | 12,0 | 13,4 | 111,7 | |
5 | Площадь листьев, дм2 | 40,1 | 43,1 | 108,2 |
В огурцах, выращенных поливом активированной воды, нитратов меньше на 31% по сравнению с контролем (Таблица 6).
Кислотность грунта при выращивании огурца увеличилась с 6,5 до 6,06, отмечается более сильное потребление азота при поливе активированной водой (Таблица 7).
Таблица 6 | ||||||||
Химический состав плодов огурцов, выращенных поливом простой и активированной воды | ||||||||
№ | Вариант | Сухое в-во, % | Сахара, % | Витамин С, мг/% | Нитраты, мг/кг | N | Р2О5 | К2О |
% на абсолютно сухое вещество | ||||||||
1. | Контроль (простая вода) | 5,4 | 2,46 | 10,5 | 251 | 2,72 | 1,46 | 4,97 |
2. | Опыт (активир. вода) | 5,4 | 2,49 | 10,6 | 175 | 2,37 | 1,49 | 5,03 |
в % | - | - | - | 31,0 | - | - | - |
Пример 3. Продуктивность томата, выращенные поливом активированной водой (опыт), возросла по сравнению с продуктивностью томата, выращенные поливом простой водой (контроль); в июле месяце - на 27% (опыт - 2,85 кг/м2, контроль - 2,2 кг/м2), в августе - на 38% (опыт - 9 кг/м2, контроль - 6,5 кг/м2), в сентябре - на 23% (опыт - 3,2 кг/м2, контроль - 2,6 кг/м2). По общему урожаю превышение составило - 33% (опыт - 15 кг/м2, контроль - 11,3 кг/м2).
Таблица 7 | ||||||||||||
Агрохимический анализ грунта, зимние теплицы, выращивание огурцов (мг/100 г сухого грунта) | ||||||||||||
Вариант полива | рН | NH4 | NO3 | Р2O5 | К2О | Са | ||||||
Начало вегетац. периода | 6,5 | 126 | 250 | 450 | 400 | 220 | ||||||
Конец вегетац. периода | Опыт 1 | Контроль 1 (простая вода) | 6,06 | 76 | 140 | 342 | 235 | 110 | ||||
Опыт 1 (активированная вода) | 6,07 | 80 | 142 | 334 | 190 | 108 | ||||||
Опыт 2 | Контроль 2 (простая вода) | 6,08 | 74 | 122 | 329 | 235 | 105 | |||||
Опыт 2 (активированная вода) | 6,12 | 79 | 128 | 341 | 240 | 118 | ||||||
Таблица 8 | ||||||||||||
Биологические показатели томата в период плодоношения при поливе активированной водой | ||||||||||||
№ п/п | Показатели | Контроль (простая вода) | Опыт (активированная вода) | % | ||||||||
1 | Высота растений, см | 180,3 | 210,7 | 117,0 | ||||||||
2 | Диаметр стебля, см | 2,0 | 2,0 | 100,0 | ||||||||
3 | Расстояние между кистями, см | 29,3 | 24,5 | 80,0 | ||||||||
4 | Число цветков и бутонов, шт. | 35,3 | 32,3 | 91,5 | ||||||||
5 | Число плодов, шт. | 83,0 | 111,3 | 134,1 | ||||||||
6 | Число цветочных кистей, шт. | 17,1 | 19,7 | 115,0 | ||||||||
7 | Листовая поверхность, дм2 | 99,1 | 107,7 | 109,0 |
Таблица 9 | ||||
Влияние полива активированной воды на химические свойства плодов томата |
||||
№ п/п | Показатели | Контроль (простая вода) | Опыт (активированная вода) | % |
1 | Сухое вещество, % | 6,0 | 6,3 | 105,0 |
2 | Сахара, % | 2,0 | 1,99 | 99,5 |
3 | Каротин, мг/% | 12,1 | 12,4 | 102,4 |
4 | Витамин С, мг/% | 16,7 | 18,5 | 110,7 |
5 | Кислотность, % | 0,60 | 0,61 | 101,6 |
6 | Нитраты, мг/кг | 43 | 28 | 53,6 |
7 | Азот - N,% на абс. сух. в-во | 2,21 | 2,26 | 102,2 |
8 | Фосфор - P2О5, % на абс. сух. в-во | 1,29 | 1,32 | 102,3 |
9 | Калий - К2О, % на абс. сух. в-во | 6,0 | 6,49 | 108,1 |
Полив активированной водой в опыте повышал высоту растений (на 17%), уменьшал расстояние между цветочными кистями, что положительно, повышалось число плодов (на 34%), листовая поверхность (на 9%), число цветочных кистей (на 15%).
Отмечено увеличение содержания сухого вещества в плодах, витамина С, органических кислот, калия, содержание нитратов уменьшилось более, чем на 50%, что положительно (Таблица 9).
Таблица 10 | |||||||
Агрохимические показатели тепличного грунта при поливе простой и активированной водой (мг на 100 г абсолютно сухого грунта) | |||||||
Вариант | рН | NO3 | NH4 | Р2O5 | К2O | CaO | MgO |
Перед посадкой | |||||||
Контроль (торф + опил) | 5,7 | 260 | 13,1 | 682 | 700 | 59,6 | 18,1 |
Начало плодоношения | |||||||
Контроль (простая вода) | 6,5 | 95 | 12,7 | 671 | 610 | 40,4 | 13,7 |
Опыт (активированная вода) | 6,4 | 95 | 20,7 | 936 | 697 | 39,5 | 17,3 |
Конец вегетации | |||||||
Контроль (простая вода) | 6,3 | 26 | 12,2 | 520 | 306 | 42,3 | 11,9 |
Опыт (активированная вода) | 6,6 | 46 | 35,6 | 482 | 546 | 33,0 | 15,5 |
Полив активированной водой изменял агрохимические свойства грунта в течение всей вегетации, отмечено повышение содержания подвижных фосфора, калия, т.е. питательные вещества становятся более доступными для корневой системы растений и легче усваиваются растениями (Таблица 10).
Пример 4. В ЗАО «Тепличная» проведены сравнительные испытания влияния полива активированной водой (обработанной ГДАЖ) на рост и развитие роз сортов: "Сандра", "Тиники", "Гранд-Галла", "Анжелика", "Сониа", "Конрад", "Ред Саксис". Все сорта разделены на две группы: одна группа - поливалась простой водой, другая активированной водой, обработанной ГДАЖ. Получены следующие результаты: - (таблицы 11 и 12).
Таблица 11 | ||||||||
Приживаемость черенков различных сортов роз при поливе простой водой | ||||||||
№ | Сорта роз | Всего шт. | Выброс шт. | % | Остаток шт. | Средний рост, см | Жировиков, шт. | % |
1 | "Сандра" | 423 | 149 | 35,14 | 275 | 9,033 | 36 | 8,5 |
2 | "Тиники" | 85 | 6 | 7,05 | 79 | 8,822 | 3 | 3,5 |
3 | "Гранд Гала" | 142 | 6 | 4,22 | 136 | 4,591 | 11 | 7,7 |
4 | "Анжелика" | 100 | 12 | 12,0 | 88 | 10,265 | 15 | 15 |
5 | "Сониа" | 85 | 7 | 8,23 | 78 | 5,541 | - | - |
6 | "Конрад" | 103 | 10 | 9,7 | 93 | 3,070 | - | - |
7 | "Ред Саксис" | 34 | 6 | 17,64 | 28 | 2,023 | - | - |
Всего: | 973 | 196 | 20,4 | 777 | 6,192 | 65 | 6,68 |
Таблица 12 | ||||||||
Приживаемость черенков различных сортов роз при поливе активированной водой | ||||||||
№ | Сорта роз | Всего шт. | Выброс шт. | % | Остаток шт. | Средний рост, см | Жировиков, шт. | % |
1 | "Сандра" | 305 | 9 | 2,95 | 296 | 9,038 | 27 | 8,85 |
2 | "Тиники" | 99 | 3 | 3,03 | 96 | 7,065 | - | - |
3 | "Гранд Гала" | 244 | 22 | 9,01 | 222 | 5,881 | 1 | 0,4 |
4 | "Анжелика" | 99 | 6 | 6,06 | 93 | 15,182 | 16 | 16,1 |
5 | "Сониа" | 37 | 1 | 2,7 | 36 | 4,243 | 4 | 10,8 |
6 | "Конрад" | 80 | 7 | 8,75 | 73 | 4,693 | - | - |
7 | "Ред Саксис" | 36 | 8 | 22,2 | 28 | 1,708 | - | - |
Всего: | 900 | 56 | 6,2 | 844 | 6,83 | 48 | 5,33 |
При поливе активированной обработанной ГДАЖ водой средний процент не укоренившихся черенков составил 6,2%, при поливе простой водой - 20,4%, т.е. при поливе простой водой в 3,29 раза больше выбросов, чем при поливе активированной водой.
Дополнительно в первый оборот выращено - 12302 розы, во 2 обороте выращено 1873 розы.
1. При поливе активированной водой после ГДАЖ приживаемость черенков роз составила - 93,8%, а при поливе обычной водой - 79,6%.
2. При поливе водой после ГДАЖ выбросов (т.е. погибших черенков) в 3,29 раза меньше, чем при поливе обычной водой.
3. При поливе водой после ГДАЖ количество укоренившихся черенков с 1 м2 - 82 шт., что на 14,7% больше, чем при поливе обычной водой.
4. Полив активированной водой стимулирует рост и развитие роз, изменяется цвет, окраска растений становится более интенсивным, сочным, повышается листовая поверхность, толщина листьев, высота растений (на 30%), т.е. увеличивается биомасса роз, изменяются агрохимические свойства грунта, повышается активность азотных бактерий, питательные вещества становятся более доступными для корневой системы растений.
Результаты лабораторных, мелко деляночных и полевых опытов свидетельствуют о эффективности полива механически активированной водой для повышения энергии прорастания и всхожести семян, усиления роста, развития, ускорения обменных процессов у различных растений и увеличения их урожайности.
Так вода, обработанная в предлагаемом устройстве в течение 3-10 мин при поливе, повышает энергию прорастания семян на 12-24%, лабораторную всхожесть - на 12-26%, полевую всхожесть - на 10-24% по сравнению с контролем. Всходы при этом появляются более дружно и заметно раньше (на 6-38 час), чем у контрольных семян.
При поливе водой, активированной механической обработкой в предложенном устройстве - ГДАЖ, ускоряется энергия прорастания и всхожесть семян, усиливается рост, развитие, обмен веществ растений, улучшается качество урожая.
Активированная вода одновременно повышает плодородие почвы, усиливая деятельность почвенной микрофлоры, а также улучшая санитарное состояние почвы, что обеспечивает уменьшение поражения растений болезнями. Наряду с этим обработанная активированная поливная вода способствует сохранению плодородного и хорошего санитарного состояния почвы и в последующем году, что заметно усиливает жизнедеятельность последующих культур и позволяет получить высокие урожаи с хорошими технологическими качествами.
Claims (3)
1. Способ активации воды для полива при выращивании растений, включающий ее обработку в активаторе, отличающийся тем, что обработку воды производят в гидродинамическом активаторе жидкости путем многократной циркуляции через его механический вращающийся рабочий орган в течение 3÷10 мин.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что определяют качество активации воды по показателю ее оптической плотности, причем используют активированную воду с показателем оптической плотности от 0,09 до 0,12 в течение 60 мин после обработки.
3. Устройство активации воды для полива при выращивании растений, содержащее активатор, отличающееся тем, что оно содержит циркуляционную емкость для воды, привод, а гидродинамический активатор жидкости выполнен в виде центробежного насоса с одним рабочим торцово-зубчатым ротором и неподвижным зубчатым статором, имеющими на двухкольцевой торцевой поверхности вырезы в количестве от 12 до 24 на кольце, направленные встречно, при этом торцевые кольцевые зубчатые выступы ротора и статора перекрывают друг друга на 0,5÷0,75 своей высоты, при этом торцевые зубчатые венцы ротора расположены над зубчатыми венцами статора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005122044/12A RU2304875C2 (ru) | 2005-07-12 | 2005-07-12 | Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005122044/12A RU2304875C2 (ru) | 2005-07-12 | 2005-07-12 | Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005122044A RU2005122044A (ru) | 2007-01-27 |
RU2304875C2 true RU2304875C2 (ru) | 2007-08-27 |
Family
ID=37773114
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005122044/12A RU2304875C2 (ru) | 2005-07-12 | 2005-07-12 | Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2304875C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2464236C1 (ru) * | 2011-05-04 | 2012-10-20 | Сергей Николаевич Подчуфаров | Способ очистки воды |
RU2470874C1 (ru) * | 2011-06-08 | 2012-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Озерский приборный завод" | Способ получения активированной воды и устройство для его осуществления |
RU2763600C1 (ru) * | 2021-05-21 | 2021-12-30 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Устройство анодно-водородного стимулятора роста растений |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1230550A1 (ru) * | 1984-07-06 | 1986-05-15 | Конструкторско-Технологический Центр "Автоматизация И Метрология" | Устройство дл активации поливной воды на дождевальных машинах |
RU2046100C1 (ru) * | 1991-10-28 | 1995-10-20 | Юрий Георгиевич Ермаков | Фильтр-дезинтегратор |
RU2077237C1 (ru) * | 1994-04-11 | 1997-04-20 | Сергей Анатольевич Рассомахин | Пастеризатор молока |
RU2144506C1 (ru) * | 1997-12-24 | 2000-01-20 | Закрытое Акционерное общество Медико-экологический центр "Дюны" | Устройство для активации воды |
RU2206973C1 (ru) * | 2002-03-20 | 2003-06-27 | Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия | Способ возделывания томатов |
-
2005
- 2005-07-12 RU RU2005122044/12A patent/RU2304875C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1230550A1 (ru) * | 1984-07-06 | 1986-05-15 | Конструкторско-Технологический Центр "Автоматизация И Метрология" | Устройство дл активации поливной воды на дождевальных машинах |
RU2046100C1 (ru) * | 1991-10-28 | 1995-10-20 | Юрий Георгиевич Ермаков | Фильтр-дезинтегратор |
RU2077237C1 (ru) * | 1994-04-11 | 1997-04-20 | Сергей Анатольевич Рассомахин | Пастеризатор молока |
RU2144506C1 (ru) * | 1997-12-24 | 2000-01-20 | Закрытое Акционерное общество Медико-экологический центр "Дюны" | Устройство для активации воды |
RU2206973C1 (ru) * | 2002-03-20 | 2003-06-27 | Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия | Способ возделывания томатов |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2464236C1 (ru) * | 2011-05-04 | 2012-10-20 | Сергей Николаевич Подчуфаров | Способ очистки воды |
RU2470874C1 (ru) * | 2011-06-08 | 2012-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Озерский приборный завод" | Способ получения активированной воды и устройство для его осуществления |
RU2763600C1 (ru) * | 2021-05-21 | 2021-12-30 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) | Устройство анодно-водородного стимулятора роста растений |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2005122044A (ru) | 2007-01-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107548837B (zh) | 一种红心蜜柚的育苗方法 | |
CN105594567A (zh) | 一种铁皮石斛的种植方法 | |
CN101116424B (zh) | 高效诱导培养百合小鳞茎的方法 | |
CN104782261A (zh) | 一种大棚草莓连作土壤改良的方法 | |
CN104718946A (zh) | 亮剑尖椒的周年栽培方法 | |
CN104163719A (zh) | 一种含氨基酸水溶肥的制备方法 | |
CN100586268C (zh) | 一种锯叶棕的栽培方法 | |
RU2304875C2 (ru) | Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления | |
CN111320507A (zh) | 一种功能性液体肥料及其制备方法、棉花施肥方法 | |
CN106717243A (zh) | 一种提高芹菜种子发芽率的方法 | |
CN103798134A (zh) | 一种澳洲坚果新种质创制方法 | |
CN104521532B (zh) | 一种利用led光源培育番茄幼苗的方法 | |
CN110150015A (zh) | 一种油茶的高效种植方法 | |
CN102187799A (zh) | 一种苹果树枝干轮纹病的防控方法 | |
CN108541408A (zh) | 一种提高山苍子种子出苗率的方法 | |
CN107371448A (zh) | 一种苦瓜的大棚直播种植方法 | |
CN117617056A (zh) | 一种美国山核桃接种丽江块菌制备丽江块菌菌根苗的方法 | |
CN218388912U (zh) | 一种农业种植用的培育装置 | |
CN106211968A (zh) | 一种荆条的种植方法 | |
CN217011696U (zh) | 一种玉米种子发芽培育装置 | |
CN109526298A (zh) | 一种百香果种子处理方法及其播种繁殖方法 | |
CN107324935A (zh) | 一种用于种植金刺梨的液体有机肥料及其加工方法 | |
Patro et al. | Integration of chemical and cultural methods for weed management in kharif groundnut | |
CN104221793A (zh) | 一种有机大米的生产方法 | |
CN107197736A (zh) | 一种绿色无污染水蜜桃的种植方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120713 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20140120 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190713 |