RU2487519C1 - Способ предпосадочной обработки семенного материала сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки урожая - Google Patents

Способ предпосадочной обработки семенного материала сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки урожая Download PDF

Info

Publication number
RU2487519C1
RU2487519C1 RU2012105116/13A RU2012105116A RU2487519C1 RU 2487519 C1 RU2487519 C1 RU 2487519C1 RU 2012105116/13 A RU2012105116/13 A RU 2012105116/13A RU 2012105116 A RU2012105116 A RU 2012105116A RU 2487519 C1 RU2487519 C1 RU 2487519C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
treatment
seed
frequency
processing
modulated
Prior art date
Application number
RU2012105116/13A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Михайлович Бельковец
Юрий Михайлович Галантерник
Елена Георгиевна Добруцкая
Алексей Васильевич Филиппов
Галина Гавриловна Филиппова
Вадим Валентинович Костяшов
Мария Алексеевна Кузнецова
Елена Алексеевна Широкова
Наталия Владимировна Стацюк
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИФ Россельхозакадемии)
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 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИФ Россельхозакадемии) filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИФ Россельхозакадемии)
Priority to RU2012105116/13A priority Critical patent/RU2487519C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2487519C1 publication Critical patent/RU2487519C1/ru

Links

Landscapes

  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

Способ обработки посевного и посадочного материала заключается в том, что на семенной или посадочный материал воздействуют низкочастотным высоковольтным импульсно-модулированным электрическим полем, которое создают конденсатором. Семенной или посадочный материал помещают между обкладками конденсатора, диэлектриком которого являются атмосферный воздух и сам обрабатываемый материал. Затем на обкладки конденсатора подают сигнал частотой 16±10% кГц, модулированный биполярной импульсной последовательностью в виде меандра с частотой следования импульсов 200±20% Гц, обеспечивающий напряженность создаваемого электрического поля 20±50% кВ/м. Время воздействия поддерживают в пределах от 0,017 до 24 часов. Использование изобретения позволит повысить урожайность, болезнеустойчивость и улучшить потребительские качества сельскохозяйственных культур, а также снизить энергозатраты и увеличить объемы одновременно обрабатываемого материала. 3 табл.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам повышения урожайности, болезнеустойчивости и потребительских качеств сельскохозяйственных культур, а также улучшения хранения и сохранения потребительских качеств сельскохозяйственной продукции
В настоящее время известны способы и устройства предпосевной обработки семян путем их облучения импульсами высокого напряжения, электромагнитными полями, формируемыми переменным и постоянным током, лазерным излучением, ультрафиолетовыми лучами, индуцированным электрическим полем.
Известен способ предпосевной обработки семян горчицы электромагнитным полем сверхвысокой частоты. Способ включает предварительное увлажнение семян до влажности 14,5% и обработку их электромагнитным полем сверхвысокой частоты с удельной мощностью 1529 Вт/дм3 и экспозицией обработки 60-90 секунд до конечной температуры семян 44,5-54,75°C (Патент РФ №2373676, 2008).
Недостатком способа является узкая сфера применения, ограниченная одной культурой и сложность процедуры обработки.
Известен способ повышения продуктивности животных и урожайности растений, состоящий в том, что животные и растения подвергают эффективному облучению. Для этого используют магнитные импульсы переменной полярности, форма которых аналогична форме двухфазного потенциала с частотой следования 1/100-1 с и шириной импульсов 1/500 с (Патент Франции №2550688).
К недостаткам способа следует отнести низкую эффективность результатов обработки.
Известен способ стимулирования процессов жизнедеятельности биологических объектов. 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 (Патент РФ №2113108).
Способ отличается сложностью реализации, большими энергозатратами и низкой производительностью.
Известен способ предпосевной обработки семян электромагнитными волнами низкой частоты. Обрабатываемые семена помещают внутрь катушки и выдерживают в магнитном поле при определенных для каждой культуры частоте поля и экспозиции обработки (авт. св. СССР №206235).
К недостаткам способа относятся малая производительность способа, обусловленная внутренними размерами катушки, малая эффективность воздействия на семена используемого в прототипе электромагнитного поля.
Известен способ обработки семян сельскохозяйственных культур. На семена воздействуют перед посевом постоянным магнитным полем при напряженности поля 200-900 А/м и одновременно электромагнитным полем амплитудно-модулированным колебаниями крайне низкочастотного диапазона в течение 40-60 мин при напряженности поля 120-1400 А/м (Патент РФ №2175825, 2000 г.).
Недостатками способа выступают низкая производительность и сложность обработки, низкая эффективность стимулирования иммунной системы объектов.
Наиболее близким к изобретению является способ предпосевной обработки семян зерновых и овощных культур, предпосадочной и послепосадочной обработки клубней картофеля, при котором семена и клубни подвергают воздействию импульсным низкочастотным электрическим полем, причем воздействие осуществляют индуцированным низкочастотным электрическим полем, создаваемым последовательностью посылок гармонических колебаний с огибающей в форме прямоугольных импульсов или последовательностью биполярных импульсов с постоянными на протяжении разового в течение 1-180 мин непрерывного воздействия амплитудой импульсов или огибающей посылок гармонических колебаний, частотой их следования, их длительностью, частотой гармонических колебаний, при этом задают амплитуду импульсов или посылок гармонических колебаний, частоту их следования, их длительность, интервал времени разового непрерывного воздействия, кратность таких разовых непрерывных воздействий и интервал времени, предшествующей посеву или началу хранения семян и клубней в зависимости от экономически значимых характеристик урожайности и хранения. При воздействии индуцированным низкочастотным полем, создаваемым или последовательностью посылок гармонических колебаний с огибающей в форме прямоугольных импульсов или последовательностью биполярных импульсов, на протяжении разового непрерывного воздействия устанавливают постоянные амплитуды импульсов или огибающей посылок гармонических колебаний в диапазоне 0,5-120 кВ/м, частоту их следования в диапазонах 100-1000 Гц или 5-50 кГц, их длительность в диапазонах 0,5-9,5 мс или 0,01-0,15 мс соответственно, частоту гармонических колебаний в диапазонах 5-25 кГц или 250-500 кГц соответственно (Патент РФ №2083074).
Недостатками этого способа являются ограниченный объем одновременного обрабатываемого посевного материала и урожая в связи с концентрацией в пространстве источника облучения, сложность технологического оборудования для установки в широких пределах параметров электрического поля для каждой сельскохозяйственной культуры (амплитуда импульсов или огибающей посылок гармонических колебаний, частоту их следования, их длительности, частоту гармонических колебаний) и большой набор экономически значимых характеристик урожайности зерновых и овощных культур, в зависимости от которых устанавливаются электрические характеристики облучающего поля, хранения только картофеля, ограниченность интервала времени разовой обработки (1-180 мин), разнообразие интервалов времени, предшествующих посеву семян и клубней.
Технической задачей изобретения является упрощение технологического оборудования для обработки посадочного материала и собранного урожая, снижение энергозатрат, повышение равномерности параметров поля в среде обрабатываемого материала и повышение урожайности сельскохозяйственных культур и поддержание качества собранного урожая в процессе хранения за счет применения принципа конденсатора, обеспечивающего создание условий повышения стимуляции иммунной системы растений, приводящей к увеличению всхожести семян, стимуляции роста растений, устойчивости растений к заболеваниям (фитофтороз, ризоктониоз, корневые гнили, ринхоспориоз, головня, бактериозы и др.) и воздействию климатических факторов, к уменьшению кратности обработки химическими веществами в процессе вегетации и увеличения объемов одновременно обрабатываемого материала.
Решение технической задачи достигается тем, что поле создают конденсатором, диэлектриком которого служат обрабатываемый материал и атмосферный воздух, воздействие которого на посадочный и посевной материал или урожай осуществляют низкочастотным высоковольтным импульсно-модулированным электрическим полем в течение заданного времени, при этом время воздействия поддерживают в пределах от 0, 017 ч до 24 ч в зависимости от типа сельскохозяйственной культуры. Электрический сигнал, подаваемый на обкладки конденсатора, модулируют биполярной импульсной последовательностью в виде меандра со следующими фиксированными параметрами электрического сигнала:
- несущая частота 16±10% кГц;
- частота следования модулирующей импульсной последовательности в виде меандра 200±20% Гц;
- мощность 20±50% кВ/м.
Повышение стимуляции иммунной системы растений в результате такой обработки приводит к росту энергии прорастания и всхожести семян, густоте стояния, урожайности, высоте растений, выживаемости растений при различных климатических воздействиях. При этом уменьшается заболеваемость растений, в том числе степень и задержка во времени поражаемости фитофторозом, уменьшение кратности обработки растений химическими веществами в процессе вегетации.
Использование конденсатора для создания воздействующего электрического поля с задаваемыми параметрами обеспечивает равномерность обработки материала, а выполнение обрабатываемым материалом функций диэлектрика в конденсаторе согласуется с параметрами формируемого поля, приводя к необходимой переменной поляризации с разностью фаз, зависящей от вида обрабатываемого материала, усиливающих стимулирование иммунной системы обрабатываемого материала.
В таблице 1 представлены условия обработки посадочного материала и результаты, полученные для сельскохозяйственных культур.
В таблице 2 представлены условия обработки собранного урожая и снижение потерь урожая для сельскохозяйственных культур. Обработка должна производиться в течение 14 дней с момента сбора урожая.
В таблице 3 представлены результаты влияния предпосадочной обработки клубней картофеля на время появления фитофтороза и степень пораженности клубней.
Способ реализуют следующим образом.
Между плоскостями обкладок конденсатора помещают семенной или посадочный материал. Оборудование подключают к сети питания (220 В, 50 Гц), а затем на обкладки подают фиксированный сигнал частотой 16±10% кГц, модулированный биполярной импульсной последовательностью в виде меандра с частотой следования импульсов 200±20% Гц, обеспечивающий напряженность создаваемого электрического поля 20±50% кВ/м. Время обработки посадочного материала или собранного урожая зависит от типа сельскохозяйственной культуры и назначения обработки. По завершении обработки оборудование отключают от сети питания, после чего семенной/посадочный материал убирают из области воздействия. Интервал между завершением обработки и посадкой семенного материала не должен превышать 10 суток (в зависимости от типа сельскохозяйственной культуры).
Время обработки устанавливают для различных биологических объектов согласно рекомендациям разработчика. Все параметры обработки определены по результатам реализации способа.
Таблица 1
Культура Время обработки, ч Допустимый интервал времени между обработкой и посадкой, дней Макс. увеличение всхожести (% от контроля) Увеличение урожайности (% от контроля)
Картофель 24 1-10 не определяли 11-30
Зерновые 6 7-10 +6.5 (яровой ячмень) 6-17 (яровой ячмень)
+12 (озимая пшеница) 6-15 (озимая пшеница)
+50 (озимая рожь) 6-19 (озимая рожь)
+14 (овес) 4-10 (яровая пшеница)
Капуста 5 1-10 +26 14-50
Морковь 1 1-10 +107 16-50
Свекла 6 1-10 не определяли 11.5-50
Лук-репка 1 1-10 не определяли 25-70
Огурец 0.5-1 1-10 +23 20-40
Томат 0.25 5-10 +24 15-40
Перец 0.75 3-10 +37 8-20
Шпинат 0.75 1-10 +186 30-90
Таблица 2
Культура Время обработки, ч Общие потери во время долговременного хранения (% от общего количества)
Контроль Обработка по изобретению
Картофель 24 23.5 10.5
Капуста 15 26.5 13.5
Свекла 15 28.5 9.8
Морковь 15 17 7
Таблица 3
Год испытаний Дата появления первых симптомов фитофтороза Степень пораженности клубней (%)
1996 контроль 08.07 4,7
обработка 22.07 2,9
1997 контроль 22.07 1
обработка 07.08 0,9
2000 контроль 05.07 18
обработка 18.07 12
2001 контроль 07.07 7,2
обработка 25.07 1,3
Данный способ позволяет повысить урожайность картофеля, зерновых и овощных культур при снижении объема воздействий химических веществ, снизить накопление нитратов и тяжелых металлов в процессе вегетации и упростить технологию обработки.

Claims (1)

  1. Способ предпосевной обработки посевного и посадочного материала сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки урожая, включающий воздействие на них низкочастотным высоковольтным импульсно-модулированным электрическим полем в течение заданного времени, отличающийся тем, что поле создают конденсатором, диэлектриком которого служат обрабатываемый материал и атмосферный воздух, а время воздействия поддерживают в пределах от 0,017 ч до 24 ч в зависимости от типа сельскохозяйственной культуры, причем электрический сигнал, подаваемый на обкладки конденсатора, модулируют биполярной импульсной последовательностью в виде меандра со следующими фиксированными параметрами электрического сигнала в пределах указанных допусков:
    несущая частота 16±10% кГц;
    частота следования модулирующей импульсной последовательности в виде меандра 200±20% Гц;
    мощность 20±50% кВ/м.
RU2012105116/13A 2012-02-15 2012-02-15 Способ предпосадочной обработки семенного материала сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки урожая RU2487519C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105116/13A RU2487519C1 (ru) 2012-02-15 2012-02-15 Способ предпосадочной обработки семенного материала сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки урожая

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105116/13A RU2487519C1 (ru) 2012-02-15 2012-02-15 Способ предпосадочной обработки семенного материала сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки урожая

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2487519C1 true RU2487519C1 (ru) 2013-07-20

Family

ID=48790972

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012105116/13A RU2487519C1 (ru) 2012-02-15 2012-02-15 Способ предпосадочной обработки семенного материала сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки урожая

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2487519C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638035C2 (ru) * 2015-04-28 2017-12-11 Людмила Васильевна Навроцкая Способ стимуляции семян сельскохозяйственных культур
RU2728658C1 (ru) * 2020-02-06 2020-07-30 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Установка для калибровки и предпосадочной обработки лука-севка воздействием электрофизических факторов
CN119256875A (zh) * 2024-11-22 2025-01-07 重庆市中药研究院 一种黄连根种植及黄连根腐病防治方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU348177A1 (ru) * Зональное конструкторское бюро созданию машин применением УСТРОЙСТВО дл СТИМУЛЯЦИИ ЧЕРЕНКОВОГО МАТЕРИАЛА
FR2550688A1 (fr) * 1983-07-16 1985-02-22 Hayashibara Ken Procede d'amelioration de la productivite d'animaux et de plantes
SU1658856A1 (ru) * 1988-11-22 1991-06-30 Институт ядерной физики АН УзССР Устройство дл предпосевной обработки сем н
RU2043586C1 (ru) * 1992-03-06 1995-09-10 Андрей Владимирович Бастрон Установка для высокочастотной обработки диэлектрических материалов
RU2412574C2 (ru) * 2009-05-14 2011-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Импульсные наукоемкие технологии"-ООО "НПП ИНТЕХ" Способ и устройство предпосевной стимулирующей и обеззараживающей обработки семян
RU2435349C2 (ru) * 2009-03-13 2011-12-10 Государственное научное учреждение Костромской научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук Устройство для предпосевной индукционной обработки семян

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU348177A1 (ru) * Зональное конструкторское бюро созданию машин применением УСТРОЙСТВО дл СТИМУЛЯЦИИ ЧЕРЕНКОВОГО МАТЕРИАЛА
FR2550688A1 (fr) * 1983-07-16 1985-02-22 Hayashibara Ken Procede d'amelioration de la productivite d'animaux et de plantes
SU1658856A1 (ru) * 1988-11-22 1991-06-30 Институт ядерной физики АН УзССР Устройство дл предпосевной обработки сем н
RU2043586C1 (ru) * 1992-03-06 1995-09-10 Андрей Владимирович Бастрон Установка для высокочастотной обработки диэлектрических материалов
RU2435349C2 (ru) * 2009-03-13 2011-12-10 Государственное научное учреждение Костромской научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук Устройство для предпосевной индукционной обработки семян
RU2412574C2 (ru) * 2009-05-14 2011-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Импульсные наукоемкие технологии"-ООО "НПП ИНТЕХ" Способ и устройство предпосевной стимулирующей и обеззараживающей обработки семян

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638035C2 (ru) * 2015-04-28 2017-12-11 Людмила Васильевна Навроцкая Способ стимуляции семян сельскохозяйственных культур
RU2728658C1 (ru) * 2020-02-06 2020-07-30 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ) Установка для калибровки и предпосадочной обработки лука-севка воздействием электрофизических факторов
CN119256875A (zh) * 2024-11-22 2025-01-07 重庆市中药研究院 一种黄连根种植及黄连根腐病防治方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3940885A (en) Process and equipment for treating seeds and product thereof
Alexander et al. Electromagnetic field, a novel tool to increase germination and seedling vigour of conserved onion (Allium cepa, L.) and rice (Oryza sativa, L.) seeds with low viability
JP3213329B2 (ja) イオン・電子なだれを用いた種子の成長特性を向上するための方法及び装置
EP1952684A1 (en) Seed treatment with PRF
CN102577691B (zh) 采用极低频脉冲电场处理种子的系统及处理方法
Jedlička et al. Research of effect of low frequency magnetic field on germination, growth and fruiting of field tomatoes
RU2487519C1 (ru) Способ предпосадочной обработки семенного материала сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки урожая
RU2433584C1 (ru) Способ предпосевной обработки зернобобовых культур
Poghosyan et al. The influence of low-intensity emi treatment on seed germination and early growth of wheat
Janas et al. Effectiveness of pulsed radio frequency in seed quality improvement of vegetable plant species
Sudarti et al. Radiation potential of extremely low frequency (elf) magnetic field to increase tobacco production
RU2364074C1 (ru) Способ хранения картофеля
RU2340139C2 (ru) Способ предпосевной обработки семян сои электрическим полем
RU2657476C1 (ru) Способ стимулирования роста растений на ранних стадиях развития воздействием электромагнитного поля крайневысокой частоты
NL2021745B1 (en) Pulsed radio frequencies for reduction of pathogens
EA050005B1 (ru) Способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур
Wheaton Effects of various electrical fields on seed germination
RU2364073C1 (ru) Способ хранения капусты
RU2332836C2 (ru) Способ хранения свеклы
WO2020081525A1 (en) Electromagnetic and frequency enhanced agriculture
RU2483543C2 (ru) Способ повышения урожайности и устойчивости зерновых культур к болезням и вредителям
Imbrea et al. Effect of low-frequency electromagnetic waves irradiation on maize germination
RU2364075C1 (ru) Способ хранения зерновых культур
Shelar et al. Electric field application for seed quality enhancement in onion (Allium cepa L.) during storage
RU2412576C2 (ru) Метод снижения содержания радионуклидов и тяжелых металлов в растениеводческой продукции путем предпосевной обработки семян

Legal Events

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

Effective date: 20160216

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170420

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190216