RU2704835C1 - Композиция для предпосевной обработки семян и усиления роста растений (варианты) - Google Patents
Композиция для предпосевной обработки семян и усиления роста растений (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2704835C1 RU2704835C1 RU2019102445A RU2019102445A RU2704835C1 RU 2704835 C1 RU2704835 C1 RU 2704835C1 RU 2019102445 A RU2019102445 A RU 2019102445A RU 2019102445 A RU2019102445 A RU 2019102445A RU 2704835 C1 RU2704835 C1 RU 2704835C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- oxygen
- water
- composition
- seeds
- plants
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 title claims abstract description 113
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 120
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 120
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 119
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 112
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 claims abstract description 50
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims abstract description 21
- 230000008635 plant growth Effects 0.000 claims abstract description 21
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims abstract description 20
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims abstract description 19
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 239000011591 potassium Substances 0.000 claims abstract description 17
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 claims abstract description 12
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000011734 sodium Substances 0.000 claims abstract description 12
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N Molybdenum Chemical compound [Mo] ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 claims abstract description 9
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000011733 molybdenum Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims abstract description 9
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 239000011575 calcium Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 claims abstract description 7
- JBQYATWDVHIOAR-UHFFFAOYSA-N tellanylidenegermanium Chemical compound [Te]=[Ge] JBQYATWDVHIOAR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 claims description 18
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims description 14
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 claims description 11
- 150000001768 cations Chemical group 0.000 claims description 11
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 8
- 239000011573 trace mineral Substances 0.000 claims description 8
- 235000013619 trace mineral Nutrition 0.000 claims description 8
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 53
- 238000009331 sowing Methods 0.000 abstract description 20
- 230000035784 germination Effects 0.000 abstract description 18
- 230000033558 biomineral tissue development Effects 0.000 abstract description 10
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 239000000654 additive Substances 0.000 abstract description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 abstract description 3
- 241000157468 Reinhardtius hippoglossoides Species 0.000 abstract 1
- GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N nitrous oxide Inorganic materials [O-][N+]#N GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 85
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 80
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 31
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 27
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 24
- 240000003768 Solanum lycopersicum Species 0.000 description 19
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 19
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 19
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 description 19
- 241000234282 Allium Species 0.000 description 18
- 235000002732 Allium cepa var. cepa Nutrition 0.000 description 18
- 241000220259 Raphanus Species 0.000 description 18
- 235000006140 Raphanus sativus var sativus Nutrition 0.000 description 18
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 18
- 235000007688 Lycopersicon esculentum Nutrition 0.000 description 15
- 238000011161 development Methods 0.000 description 14
- 150000002926 oxygen Chemical class 0.000 description 14
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 14
- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 12
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 12
- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 12
- 230000008569 process Effects 0.000 description 12
- 241000208822 Lactuca Species 0.000 description 11
- 230000007226 seed germination Effects 0.000 description 11
- 230000017260 vegetative to reproductive phase transition of meristem Effects 0.000 description 11
- 235000003228 Lactuca sativa Nutrition 0.000 description 10
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 10
- 102000016938 Catalase Human genes 0.000 description 9
- 108010053835 Catalase Proteins 0.000 description 9
- 241000219130 Cucurbita pepo subsp. pepo Species 0.000 description 9
- 235000003954 Cucurbita pepo var melopepo Nutrition 0.000 description 9
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 9
- 235000007173 Abies balsamea Nutrition 0.000 description 8
- 239000004857 Balsam Substances 0.000 description 8
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical group OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 244000018716 Impatiens biflora Species 0.000 description 8
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 8
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 8
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 8
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 8
- 230000036541 health Effects 0.000 description 7
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 7
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 6
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 6
- 230000008121 plant development Effects 0.000 description 6
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 6
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 6
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 description 5
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 5
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical class [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 4
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 4
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 4
- 239000002028 Biomass Substances 0.000 description 3
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 241000132456 Haplocarpha Species 0.000 description 3
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical class [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 description 3
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 description 3
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 210000003746 feather Anatomy 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 3
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3
- 230000005070 ripening Effects 0.000 description 3
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 3
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 3
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011701 zinc Chemical class 0.000 description 3
- BAERPNBPLZWCES-UHFFFAOYSA-N (2-hydroxy-1-phosphonoethyl)phosphonic acid Chemical compound OCC(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O BAERPNBPLZWCES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N Ascorbic acid Chemical compound OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N 0.000 description 2
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 2
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 2
- DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N Glycine Chemical compound NCC(O)=O DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 description 2
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 2
- 238000009264 composting Methods 0.000 description 2
- 238000012272 crop production Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 239000012153 distilled water Substances 0.000 description 2
- 230000035558 fertility Effects 0.000 description 2
- 210000003754 fetus Anatomy 0.000 description 2
- 235000021384 green leafy vegetables Nutrition 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 239000011630 iodine Substances 0.000 description 2
- 229910052740 iodine Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000002906 microbiologic effect Effects 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 description 2
- 210000001672 ovary Anatomy 0.000 description 2
- 239000003415 peat Substances 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 2
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 2
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 description 2
- 239000008107 starch Substances 0.000 description 2
- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 description 2
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 2
- ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 7553-56-2 Chemical compound [I] ZCYVEMRRCGMTRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229930192334 Auxin Natural products 0.000 description 1
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-M Bicarbonate Chemical class OC([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 241000722842 Blennosperma Species 0.000 description 1
- 235000002566 Capsicum Nutrition 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102100035236 Coiled-coil domain-containing protein 146 Human genes 0.000 description 1
- 239000004471 Glycine Substances 0.000 description 1
- 244000134716 Hodgsonia macrocarpa Species 0.000 description 1
- 101000737221 Homo sapiens Coiled-coil domain-containing protein 146 Proteins 0.000 description 1
- 240000004201 Lactuca sativa var. crispa Species 0.000 description 1
- 241000758706 Piperaceae Species 0.000 description 1
- 241000736285 Sphagnum Species 0.000 description 1
- 239000005862 Whey Substances 0.000 description 1
- 102000007544 Whey Proteins Human genes 0.000 description 1
- 108010046377 Whey Proteins Proteins 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000006286 aqueous extract Substances 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 229960005070 ascorbic acid Drugs 0.000 description 1
- 235000010323 ascorbic acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000011668 ascorbic acid Substances 0.000 description 1
- 239000002363 auxin Substances 0.000 description 1
- WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N beta-D-glucose Chemical compound OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N 0.000 description 1
- 230000000035 biogenic effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000004202 carbamide Substances 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 239000013522 chelant Substances 0.000 description 1
- 239000002738 chelating agent Substances 0.000 description 1
- 229910052729 chemical element Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 229930002875 chlorophyll Natural products 0.000 description 1
- 235000019804 chlorophyll Nutrition 0.000 description 1
- ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M chlorophyll a Chemical compound C1([C@@H](C(=O)OC)C(=O)C2=C3C)=C2N2C3=CC(C(CC)=C3C)=[N+]4C3=CC3=C(C=C)C(C)=C5N3[Mg-2]42[N+]2=C1[C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@H](C)C2=C5 ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 230000006735 deficit Effects 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 230000009189 diving Effects 0.000 description 1
- 230000035622 drinking Effects 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013401 experimental design Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 230000001605 fetal effect Effects 0.000 description 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- 238000010413 gardening Methods 0.000 description 1
- 229940093915 gynecological organic acid Drugs 0.000 description 1
- 239000003864 humus Substances 0.000 description 1
- 238000009533 lab test Methods 0.000 description 1
- 210000004072 lung Anatomy 0.000 description 1
- 235000021073 macronutrients Nutrition 0.000 description 1
- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L magnesium sulphate Substances [Mg+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical class [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 1
- 230000003020 moisturizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 1
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1
- 235000021049 nutrient content Nutrition 0.000 description 1
- 230000035764 nutrition Effects 0.000 description 1
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000005985 organic acids Nutrition 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000033116 oxidation-reduction process Effects 0.000 description 1
- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 1
- 230000005298 paramagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 239000001814 pectin Substances 0.000 description 1
- 235000010987 pectin Nutrition 0.000 description 1
- 229920001277 pectin Polymers 0.000 description 1
- 238000004181 pedogenesis Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000004323 potassium nitrate Substances 0.000 description 1
- 235000010333 potassium nitrate Nutrition 0.000 description 1
- FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N potassium nitrate Inorganic materials [K+].[O-][N+]([O-])=O FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000000241 respiratory effect Effects 0.000 description 1
- 230000002786 root growth Effects 0.000 description 1
- 239000011555 saturated liquid Substances 0.000 description 1
- 230000035040 seed growth Effects 0.000 description 1
- 239000004016 soil organic matter Substances 0.000 description 1
- 238000004158 soil respiration Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000000021 stimulant Substances 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000003971 tillage Methods 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)
- Cultivation Of Plants (AREA)
- Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области сельского хозяйства, к направлению растениеводства. Композиция для предпосевной обработки семян, по первому варианту, включает водную основу, обогащенную газообразным кислородом, причем в качестве нее используют природную минерализованную воду с рН 6,5-8,5, с общей минерализацией 1420-1730 мг/л и состава: хлориды 600-890 мг/л; сульфаты 100-150 мг/л; кальций 250-350 мг/л; магний 100-140 мг/л; натрий+калий 50-70 мг/л; вода - остальное до 1 л, подвергнутую обработке по обогащению газообразным кислородом до степени обогащения 20-39 мг/л путем пропускания ее со скоростью 1-3 м/с через спиральный проточный канал устройства, выполненный в зазоре между резервуарной трубой и соосно установленной в ней кислородподводящей трубой, снабженной снаружи фильтровальной тканью и имеющей радиальные сквозные отверстия (ПМВО2). Композиция для предпосевной обработки семян, по второму варианту, содержит ПМВO2 и дополнительно минеральное удобрение «Здравень турбо универсальный», макро- и микроэлементный состав которого следующий: Азот (N) - 13%; Фосфор (Р) - 10%; Калий (К) - 20%; Магний (Mg) - 2%; Гумат натрия - 2%; Марганец (Мn) - 0,04%; Бор (В) - 0,03%; Медь (Сu) - 0,02%; Цинк (Zn) - 0,02%; Молибден (Мо) - 0,005%. Предлагаемые композиции для предпосевной обработки семян обеспечивают повышение всхожести семян и усиление роста растений за счет повышенного содержания в них кислорода, при одновременном обогащении природными минеральными добавками. 2 н.п. ф-лы, 12 табл.
Description
Изобретение относится к области сельского хозяйства к направлению растениеводства, в частности, к составам для ускорения всхожести семян и ускоренному выращиванию растений, и может быть использовано в сельском и частном приусадебном хозяйстве, в растениеводстве и огородничестве для стимуляции роста растений.
Повышение продуктивности сельскохозяйственных культур - одна из актуальных проблем овощеводов, а также любителей-огородников. Получить хорошую рассаду, а в дальнейшем и высокий урожай овощных культур - их основная задача. Для ее решения при предпосевной обработке семян используют различные стимуляторы роста: ауксины, минеральные добавки и другие средства.
Хорошо известно, что достижение высокого процента всхожести, высокой скорости прорастания семян и в последующем развития здорового, сильного растения зависят, в частности, от химической композиции, биологических, микробиологических и физико-химических свойств почвы или другой среды для роста растений. Опубликованы данные по эффектам различных соединений на стимулирование способности семян к прорастанию, таких как KNO3, этиленгликоль и другие. Успешное прорастание семян, а в последующем усиление роста растений в значительной степени зависит от достаточного поступления кислорода к семенам и к корням растения.
Из уровня техники известны, например, составы растворов, обогащенных кислородом и предназначенных для полива растений:
1. http://www.microarticles.ru/article/vlijanie-vodi-obogaschennoj-kislorodom-na-rost-rassadi.html: Коваленко Н.Г. «Влияние воды, обогащенной кислородом, на рост рассады»;
2. http://www.6soto4ek.ru/bani-basseiny-prudy/6016-obogashhennaja-kislorodom-voda.html «Обогащенная кислородом вода»).
В первом источнике информации обогащение кислородом происходит путем многократного переливания (не менее 28 раз) водопроводной воды из емкости в емкость, а во втором случае - путем использования оксидатора. Недостатком указанных известных составов является недостаточная насыщенность кислородом, что не обеспечивает достаточную степень усиления роста растений.
Также из патента РФ №2430501 известны два состава для стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур, первый из которых представляет собой анолит раствора глицина с рН 4,5-5,5, окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП)+400-+550 мВ, обогащенный кислородом в количестве 8-10 мг/л; а второй состав - смесь анолита водопроводной воды с рН 4,0-4,8, ОВП+500-+650 мВ и содержанием активного хлора 10-20 мг/л с фильтратом молочной сыворотки в массовом соотношении 1:1 с рН 3,0-3,5 и содержанием сухих веществ 4,0-4,5%.
Недостатками указанных составов является возможный разброс в характеристиках, т.к. используемый в качестве одного из компонентов анолит («мертвая вода»), получаемый при электролизе вблизи анода, будет подвержен влиянию материала этого анода, а значит, при использовании различных материалов анода параметры анолита могут меняться.
Известна активированная жидкость, применяемая в сельском хозяйстве, которую получают путем ее механического перемешивания, сопровождающегося кавитационными процессами, и воздействием переменного магнитного поля с последующим насыщением газом, например, кислородом (Авт. свид-во СССР №990681).
Недостатком известной жидкости является сложность ее обработки, значительная неопределенность в достижении требуемого уровня активации полученной жидкости, обусловленная неопределенностью комплексного воздействия силовых полей различной природы. В результате сложно предсказать характеристики получаемой при активации жидкости, а значит, после каждого процесса необходимо проводить новые исследования по влиянию получаемой жидкости на сельскохозяйственные растения, что налагает дополнительные расходы и неопределенность.
Из уровня техники (Патент РФ №2180178) также известна питьевая вода, для приготовления которой используют артезианскую воду, выведенную с глубины 120 м скважины в пос. Любучаны Чеховского р-на Московской обл. В воду добавляют только один экзогенный компонент - йод в виде J", содержание которого в воде доводят до 0,025-0,060 мг/л. Вода имеет полный набор основных биогенных компонентов (анионов, катионов и микроэлементов) в необходимом количестве и соотношении. Вода обогащена кислородом воздуха за счет разбрызгивания по объему резервуара, куда она поступает. Указанная обработанная вода предназначена для использования в качестве питьевой и не имеется информации, что она может использоваться в качестве композиции для обработки семян и растений. Хотя это техническое решение имеет ряд признаков, сходных с предлагаемой композицией, но имеет другое назначение.
Из уровня техники также известна вода для полива сельскохозяйственных культур, которая предварительно обогащена газообразным кислородом и потом обработана магнитным полем (Авт. свид-во СССР №1532036). Эта вода благоприятно сказывается на росте и развитии растений. Однако эффективность ее воздействия вряд ли будет высока, ввиду того, что при такой обработке невозможно достичь высокой степени обогащения кислородом. Это обусловлено тем, что кислород, в отличие от большинства других газов, обладает резко выраженными парамагнитными свойствами. Это значит, что кислород под действием магнитного поля намагничивается. В результате этого явления будет отсутствовать равномерное насыщение воды газом, за счет притягивания молекул кислорода к стенкам, у которых находятся магниты, а также - к появлению пересыщенных зон, что повлечет за собой улетучивание кислорода при выходе воды из трубы.
Из уровня техники известен ряд готовых минеральных удобрений, например, марки «Зеленит» (Патент РФ №2401824), содержащее до 22 мас. % азота, до 22 мас. % фосфора и до 20 мас. % калия, в качестве микроэлементов оно содержит соли железа, меди, молибдена, цинка, бора, марганца, кобальта, магния или серу. Особенностью этого удобрений является то, что содержащиеся в нем значительные количества азота, фосфора и калия не являются водными растворами минеральных солей, а находятся в виде органоминеральных комплексов, закрепленных на полимерной матрице. По содержанию основных макроэлементов это удобрение должно быть эффективно, но оно очень сложно в приготовлении.
Известно импортное минеральное удобрение «Кемира-комби» (http://vnmol.ru/primen_udobren.html). макро- и микроэлементный состав питательных компонентов которого следующий:
Азот (N) - 14%
Фосфор (Р) - 4,8%
Калий (К) - 20,8%
Магний (Mg) - 1,4%
Сера (S) - l,8%
Марганец (Мn) - 0,1%
Бор (В) - 0,02%
Медь (Cu) - 0,02%
Цинк (Zn) - 0,01%
Молибден (Мо) - 0,002%
Кобальт (Со) - 0,001%
Однако, экспериментальные исследования показали, что использование этого известного удобрения, растворенного в воде, насыщенной кислородом, недостаточно эффективно.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по обоим вариантам является техническое решение, описанное в патенте РФ №2305588. Из указанного патента известна жидкая среда, которая рекомендуется к использованию в сельском хозяйстве для обработки растений. Указанная жидкая среда состоит из обогащенной газообразным кислородом и биологически активными веществами водной основы, обработанной путем пропускания через нее потока кислородсодержащей газообразной среды, насыщенной фитоэкскретами растений. Известная жидкая среда характеризуется повышенным содержанием кислорода и биологически активных веществ.
Недостатком указанной жидкой среды является недостаточное содержание в ней кислорода, не выше 12,4 мг/л, а также сложность обработки, требующей многократных этапов.
Единый технический результат, достигаемый предлагаемыми изобретениями, заключается в повышении эффективности влияния композиции на всхожесть семян и усиление роста растений, за счет повышенного содержания в ней кислорода, при одновременном обогащении природными минеральными добавками.
Дополнительным техническим результатом по второму варианту является еще большая эффективность влияния композиции на всхожесть семян и усиление роста растений, преимущественно, зеленой массы, даже при меньшем насыщении природной минерализованной воды кислородом.
Указанный технический результат достигается предлагаемой Композицией для предпосевной обработки семян и усиления роста растений, включающей водную основу, обогащенную газообразным кислородом, при этом новым по первому варианту является то, что в качестве водной основы композиция содержит природную минерализованную воду с рН 6,5-8,5, с общей минерализацией 1420-1730 мг/л, подвергнутую обработке по обогащению газообразным кислородом до степени обогащения 20-39 мг/л путем пропускания ее со скоростью 1-3 м/с через спиральный проточный канал устройства, выполненный в зазоре между резервуарной трубой и соосно установленной в ней кислородподводящей трубой, снабженной снаружи фильтровальной тканью и имеющей радиальные сквозные отверстия, при этом компонентный состав катионов и анионов указанной природной минерализованной воды является следующим:
хлориды | 600-890 мг/л |
сульфаты | 100-150 мг/л |
кальций | 250-350 мг/л |
магний | 100-140 мг/л |
натрий+калий | 50-70 мг/л |
вода | остальное до 1 л; |
при этом новым по второму варианту является то, что она дополнительно содержит минеральное удобрение «Здравень турбо универсальный» из расчета 10-15 г на 10 литров водной основы, при этом макро- и микроэлементный состав питательных компонентов указанного удобрения следующий:
Asot(N) - 13%
Фосфор (Р)- 10%
Калий (К) - 20%
Магний (Mg) - 2%
Гумат натрия - 2%
Марганец (Мn) - 0,04%
Бор (В) - 0,03%
Медь (Сu) - 0,02%
Цинк (Zn) - 0,02%
Молибден (Мо) - 0,005%,
а в качестве водной основы композиция содержит природную минерализованную воду с рН 6,5-8,5, с общей минерализацией 1420-1730 мг/л, подвергнутую обработке по обогащению газообразным кислородом до степени обогащения 20-39 мг/л, путем пропускания ее со скоростью 1-3 м/с через спиральный проточный канал устройства, выполненный в зазоре между резервуарной трубой и соосно установленной в ней кислородподводящей трубой, снабженной снаружи фильтровальной тканью и имеющей радиальные сквозные отверстия, при этом компонентный состав катионов и анионов указанной природной минерализованной воды является следующим:
хлориды | 600-890 мг/л |
сульфаты | 100-150 мг/л |
кальций | 250-350 мг/л |
магний | 100-140 мг/л |
натрий+калий | 50-70 мг/л |
вода | остальное до 1 л. |
Поставленный технический результат обеспечивается за счет следующего.
Благодаря тому, что в качестве водной основы использована заявленная минерализованная вода с указанным природным соотношением катионов и анионов, обеспечивается благоприятное влияние на семена и на рост растений. Возможно, это обусловлено тем, что именно такой природный состав воды и имеет, так называемое, биологическое сродство с семенами и растениями.
Кроме того, обогащение кислородом этой природной минерализованной воды до концентрации 20-39 мг/л усиливает это биологическое сродство. Также важным при этом является то, что обогащение проводится только определенным методом с использованием устройства, конструктивные особенности которого включают спиральный проточный канал, выполненный в зазоре между резервуарной трубой и соосно установленной в ней кислородподводящей трубой, снабженной снаружи фильтровальной тканью и имеющей радиальные сквозные отверстия. Указанное устройство защищено патентом Австрии №403349 и будет подробно раскрыто в разделе описания «осуществление изобретения».
Указанная минерализованная вода проходит обработку в спиральном проточном канале, насыщаясь газообразным кислородом. При этом поток жидкости проходит по указанному спиральному проточному каналу в области поверхностного слоя фильтровальной ткани из комплексной нити параллельно его поверхности, смешивается с подаваемым по кислородподводящей трубой кислородом, но не напрямую, а через отдельные радиальные сквозные отверстия кислородподводящей трубы, следующим образом. Жидкость, частично проникающая в фильтровальную ткань, по-разному отклоняется, замедляется и ускоряется (за счет спирального выполнения канала), что влечет за собой возникновение инжекторного действия на кислород, который в зоне сквозных отверстий будет находиться перед фильтровальной тканью. За счет этого будет происходить втягивание кислорода в жидкость и ее обогащение. С большой долей вероятности можно утверждать, что у ряда молекул кислорода при таком механическом втягивании будут нарушены ковалентные связи, которые сопровождаются генерированием энергии. В дальнейшем, для создания стабильности, будет происходить повторное соединении двух атомов кислорода, уже находящихся в жидкости, но для этого потребуются энергии уже меньше, чем было сгенерировано на этапе разрушения (см. http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st3862.htm). И за счет этой дополнительной энергии, вероятно, будут происходить определенные физико-химические процессы с компонентами минерализованной воды, обеспечивая их стабильность и придавая этой воде биологическое сродство с семенами и растениями.
Это подтверждается также тем, что другие водные жидкости: водопроводная вода, дистиллированная вода, природная минерализованная вода другого компонентного состава по катионам и анионам, даже обогащенная газообразным кислородом путем той же обработки на устройстве по патенту Австрии №403349, как и предлагаемая композиция по обоим вариантам, не способны достичь той же эффективности по всхожести семян и по усилению роста растений. Результаты испытаний различных жидкостей приведены ниже.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что только предлагаемая композиция по первому и второму вариантам, основу которой составляет природная минерализованная вода заявленного компонентного состава, и обогащенная с помощью обработки газообразным кислородом, путем пропускания ее со скоростью 1-3 м/с через спиральный проточный канал устройства, выполненный в зазоре между резервуарной трубой и соосно установленной в ней кислородподводящей трубой, снабженной снаружи фильтровальной тканью и имеющей радиальные сквозные отверстия, будет обеспечивать эффективное прорастание семян, а в последующем усиление роста растений.
Заявляемая композиция по второму варианту, состоящая из насыщенной кислородом природной минерализованной воды предлагаемого состава и минерального удобрения ««Здравень турбо универсальный - для овощей, плодов и садовых культур» (http://www.vhoz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=16), также обеспечивает успешное прорастание семян и усиление роста растений. На наш взгляд, это обусловлено теми те физико-химическими процессами преобразования молекул кислорода при насыщении воды, путем пропускания его через устройство, известное из австрийского патента, благодаря чему будет обеспечена также и активация питательных компонентов удобрения «Здравень турбо универсальный - для овощей, плодов и садовых культур» (далее - «Здравень турбо»), которые в сочетании с активированными молекулами заявленной природной минерализованной воды создают оптимальные условия для ускоренного роста растений различных видов. То есть при этом не нужно подбирать для каждого растения свое особое удобрения с другим количественным содержанием питательных компонентов. Исследования показали, что композиция, как по первому, так и по второму варианту, становится универсальной для различных типов овощных культур. Большую роль при этом также играет совокупность количественного содержания макро- и микроэлементов в удобрении.
Минеральное удобрение «Здравень турбо универсальный - для овощей, плодов и садовых культур» выпускается в промышленных масштабах (ООО «Ваше хозяйство», г. Нижний Новгород) и описано на сайте http://www.vhoz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=16. имеет следующий макро- и микроэлементный состав питательных компонентов:
Азот (N) - 13%
Фосфор (Р)- 10%
Калий (К) - 20%
Магний (Mg)- 2%
Гумат натрия - 2%
Марганец (Мn) - 0,04%
Бор (В) -0,03%
Медь (Сu) - 0,02%
Цинк (Zn) - 0,02%
Молибден (Мо) - 0,005%.
Указанное удобрение «Здравень турбо универсальный - для овощей, плодов и садовых культур» является средством для подкормки овощных и цветочных культур. Для него свойственно быстрое и полное растворение в воде. При подготовке раствора для подкормки лучше растворять удобрение в теплой воде температурой 30-50°. Дождавшись, когда раствор остынет примерно до комнатной температуры, можно начинать поливку растений. Отсутствие хлоридов в удобрение «Здравень турбо» идет только на пользу растению: правильно и быстро развивается крепкая корневая система, не затормаживается усвоение полезных веществ.
Макро- и микроэлементный состав удобрения «Здравень турбо»:
азот - один из главных элементов для жизни растения. Он содержится в хлорофилле, который обеспечивает фотосинтез, и является основным элементом для образования молекул белка и рождения новых тканей (источник - мочевина);
фосфор - ключевой элемент, влияющий на правильное усвоение питательных веществ, динамичный рост и цветение, фотосинтез (источник - монофосфат);
калий способствует улучшению обмена веществ и повышению уровня содержания воды в клетках, вырабатывает в растении защитные свойства против обезвоживания и засухи. Калий существенно влияет и на темпы роста и дозревания (источник - калийная селитра);
марганец увеличивает содержание аскорбиновой кислоты и сахара, играет важную роль в дыхательном процессе растений и фотосинтезе (источник - сульфат магния);
бор (микроэлемент) снижает риск появления пустоцветов и нераспустившихся завязей. Способствует увеличению содержания сахара и крахмала в плодах. При дефиците бора нарушается рост корней, а листья и побеги приобретают искаженный, неприятный вид;
медь (микроэлемент) активно задействована в регулировании водного баланса, без нее внешние оболочки растений теряют необходимое натяжение и становятся обмякшими. Даже если почва обильно полита водой, при недостатке меди листья могут поникнуть, а само растение - завянуть;
цинк (микроэлемент) участвует в усвоении и синтезе компонентов роста, влияет на размер и форму клубней и плодов;
молибден (микроэлемент) еще один важный элемент для повышения темпов роста и увеличения объемов урожая. Молибден также разрушает нитраты в клетках растений, усиливает выработку белков и аминокислот.
Источник микроэлементов - органические хелатные комплексы металла с хелатирующим агентом оксиэтилидендифосфоновой кислотой (ОЭДФ).
Экспериментальные исследования показали, что использование в совокупности с насыщенной кислородом предлагаемой природной минерализованной водой вместо удобрения «Здравень турбо» другого минерального удобрения, например, «Кемира-комби», не создает таких же условий для оптимального роста растений, что и доказывает существенность признаков заявляемой композиции по второму варианту.
В качестве одного из признаков предлагаемого изобретения указан параметр: пропускания природной минерализованной воды со скоростью 1-3 м/с через спиральный проточный канал устройства, выполненный в зазоре между резервуарной трубой и соосно установленной в ней кислородподводящей трубой, снабженной снаружи фильтровальной тканью и имеющей радиальные сквозные отверстия. Выбор этого параметра обусловлен инструкцией по использованию установки по насыщению кислородом по патенту Австрии №403349. И именно в данном диапазоне скорости была получена водная основа с концентрацией кислорода 20-39 мг/л для приготовления предлагаемых композиций по обоим вариантам. Изменение скорости в меньшую сторону приводило к значительным временным затратам по насыщению кислородом, а повышение скорости выше 3 м/с было технологически и экономически нецелесообразно, т.к. требовало наличие насоса с увеличенной мощностью и переналадки устройства, что приводило к увеличенным затратам.
Насыщение природной минерализованной воды кислородом до требуемых величин, согласно инструкции к установке по указанному патенту Австрии, зависит от его количества и количества пропускаемой воды. Например, при пропускании кислорода через кислородоподводящую трубу в объеме 100 л/ч обеспечивалось обогащение воды до концентрации от 23 до 26 мг/л кислорода; при пропускании 130-150 л/ч - от 30 до 39 мг/л; при пропускании 70-90 л/ч - 20-22 мг/л.
Заявляемый предел насыщения водной основы предлагаемой композиции кислородом до концентрации 20-39 мг/л обусловлен тем, что при более низкой концентрации проявлялась недостаточная эффективность как по обработке семян, так и в росте растений. Верхний предел обусловлен технологическими возможностями устройства по патенту Австрии.
Предлагаемую композицию по первому варианту готовят следующим образом.
Отбирают природную минерализованную воду. Указанная вода имеет рН 6,5-8,5, общую минерализацию 1420-1730 мг/л и имеет следующий компонентный состав катионов и анионов:
хлориды | 600-890 мг/л |
сульфаты | 100-150 мг/л |
кальций | 250-350 мг/л |
магний | 100-140 мг/л |
натрий+калий | 50-70 мг/л |
вода | остальное до 1 л, |
с последующим насыщением ее кислородом, путем пропускания через кислородную установку, выполненную по патенту Австрии №403349. Далее композицию по первому варианту обозначаем МВО2.
Композицию по второму варианту готовят путем смешивания заявляемой природной минерализованной воды, насыщенной кислородом, (МВО2) с удобрением «Здравень турбо» из расчета 10-15 г на 10 л указанной воды. Далее композицию по второму варианту обозначаем МВO2+Зд.
Насыщение кислородом композиции по первому варианту и композиции для приготовления состава по второму варианту производится путем пропускания ее через устройство, изготовленное по патенту Австрии №403349, следующей конструкции. Устройство содержит кислородподводящую трубу, покрытую снаружи шлангообразной фильтровальной тканью из мулитифильных нитей и имеющую отдельные радиальные сквозные отверстия, которая соосно вставляется в проточную резервуарную трубу, имеющую входное и выходное отверстие для насыщаемой кислородом жидкости. Между стенкой резервуарной трубы и фильтровальной тканью, надетой на кислородподводящую трубу, имеется спиральный проточный зазор, в который вставлена пружина (спиральный направляющий элемент, например, с 45-50 оборотами), обеспечивающая спиральный ход потока жидкости. Через отдельные радиальные сквозные отверстия кислородподводящей трубы в фильтровальную ткань, покрывающую эту трубу, может очень просто вводиться кислород для насыщения жидкости, движущейся вдоль этой газоподводящей трубы через спиральный зазор проточного резервуара. Благодаря спиральному направляющему элементу в кольцевом пространстве между резервуарной трубой и кислородподводящей трубой образуется спиральный проточный канал, через который насыщаемая жидкость протекает вдоль фильтровальной ткани между входным и выходным отверстиями проточного резервуара. Жидкость частично впитывается фильтровальной тканью. Кислород из кислородподводящей трубы через сквозные радиальные отверстия проникает к ткани, частично заходит в нее. А благодаря тому, что жидкость протекает спиралевидно, ее ход будет неравномерным, что вызовет инжектирующий эффект, благодаря которому кислород будет всасываться жидкостью, находящейся в фильтровальной ткани.
На фиг. 1 патента Австрии №403349 показана подробная конструкция устройства, посредством которого предлагаемая природная минерализованная вода будет обогащена кислородом с получением заявляемой композиции по первому и второму вариантам. Например, как один из вариантов, но, не ограничиваясь только им, можно использовать устройство с резервуарной трубой длиной 1,8 м и с внутренним диаметром 50 мм. Коаксиальный элемент - кислородподводящая труба, снабжена 4 сквозными радиальными отверстиями диаметром 5 мм и имеет наружный диаметр 20 мм. Трубка фильтровальной ткани, окружающая эту трубу, была изготовлена из полиэфирной ткани весом 192 г, толщиной 18,5 мм и воздухопроницаемостью 440 л/м2/с. В кольцевое пространство между указанными трубами помещена цилиндрическая винтовая пружина, имеющая 45 оборотов. При давлении подачи жидкости 2,5 бар и давлении на выходе 1,7 бар достигалась пропускная способность 12 м3/ч. При поставке кислорода на 100 л жидкости последняя обогащается от 23 до 26 мг/л, при увеличении кислорода в 1,3-1,5 раза жидкость обогащается до 32-39 мг/л. Главное в этом известном устройстве принцип обогащения жидкости кислородом не напрямую, а через фильтровальную ткань с радиальными отверстиями, к которой поступает жидкость, прошедшая спиралевидный путь.
Примеры конкретного применения заявляемой композиции.
Цель проведенных исследований: определить влияние предлагаемой композиции по обоим вариантам на начальные, наиболее чувствительные этапы роста и развития растений при предпосевном замачивании семян. Установить влияние указанной композиции на развитие растений при рассадном и семенном способе выращивания растений, функционирование микроорганизмов почвы и их биохимическую активность при попадании в нее предлагаемых композиций.
В качестве сравнительных жидкостей при исследованиях были использованы:
- без обогащения кислородом природная минерализованная вода, отобранная из подземного источника - артезианской скважины восемьдесят восемь и шестьдесят четыре девяносто два, расположенных в п. Налимиха Пермского края, имеющая рН 6,5-8,5, общую минерализацию 1420-1730 мг/л и следующий компонентный состав катионов и анионов:
хлориды | 600-890 мг/л |
сульфаты | 100-150 мг/л |
кальций | 250-350 мг/л |
магний | 100-140 мг/л |
натрий+калий | 50-70 мг/л |
вода | остальное до 1 л |
(далее - МВ);
- эта же природная минерализованная вода без обогащения кислородом с добавлением удобрения «Здравень турбо» (далее - МВ+Зд);
- эта же природная минерализованная вода без обогащения кислородом с добавлением минерального удобрения «Кемира-Комби» (далее - МВ+Кем-К). Удобрение «Кемира-Комби» содержит: азот -14%, фосфор - 4,8%, калий - 20,8%, магний - 1,4%, сера 1,8%, железо - 0,1%, марганец - 0,1%, бор - 0,02%, цинк - 0,01%, медь - 0,01%, молибден 0,002%, йод - 0,001%, кобальт - 0,001% (http:// vnmol.ru/primen_udobren.html):
- природная минерализованная вода, отобранная из подземного источника - скважины семьдесят два сто тридцать восемь дробь один и семьдесят два сто тридцать девять дробь два, расположенных в 0,1 км юго-западнее д. Лужково Пермского края, характеризующаяся: общей минерализацией - не более 1000 мг/л; общей жесткостью - не более 1,5 мг/л; содержанием основных катионов: кальций - не более 130 мг/л, натрий - не более 200 мг/л; содержанием основных анионов: бикарбонаты - не более 400 мг/л, хлориды - не более 250 мг/л, обогащенная кислородом (далее - МВдрO2);
- природная вода МВдрO2 с добавлением удобрения «Здравень турбо» (далее - МВдрO2+Зд).
- водопроводная вода (Большекамский водозабор). Предлагаемые композиции:
- по первому варианту: вышеуказанная природная минерализованная вода МВ, обогащенная кислородом при различной степени насыщения (далее - МВO2);
- по второму варианту: вышеуказанная природная минерализованная вода МВ, обогащенная кислородом при различной степени насыщения, с добавкой удобрения «Здравень турбо» (далее - МВO2+Зд);
Для изучения действия предлагаемой композиции на ростовые процессы растений использованы двудольные, однодольные и луковичные культуры: лук-севок, салат, редис, томаты, перец, кабачки и бальзамин.
Для выращивания рассады использовали грунт для рассады «Росток». Изготовитель ООО «Торфяная компания Пермского края», г. Краснокамск, территория суходола. Грунт предназначен для выращивания рассады цветочных и овощных культур; пикирования рассады в отдельные горшочки. Состав: верховой сфагновый торф низкой степени разложения; низинный торф высокой степени разложения.
Изучение влияние предпосевной обработки семян различных культур предлагаемой композицией на энергию прорастания и начальные этапы развития растений в жидкой среде проведено с помощью модельных лабораторных и мелкоделяночных полевых опытов.
Контролируемые параметры: скорость прорастания проростков, изменение длины и массы надземной и корневой части растений, определялись по методу Красильникова [Красильников Н.А. Микроорганизмы почвы и высшие растения. М.: Изд-во АН СССР. 1958. 462 с]. На основании полученных результатов выявлены наиболее чувствительные культуры, которые можно использовать для постановки опытов.
Содержание растворенного в композиции кислорода определялось электрохимически на приборе Эксперт-001, согласно руководству по эксплуатации.
В условиях короткого и нестабильного по влажности и температуре вегетационного периода в Предуралье, большое значение имеют приемы, ускоряющие рост и развитие растений. Постановкой модельных опытов доказано ускорение развития растений при замачивании семян на 24 часа в насыщенной кислородом воде (предлагаемой композиции по первому варианту).
Модельный опыт 1.
Изучение влияния композиции на всхожесть и начальные этапы роста лука-севка сорта «Стригуновский».
Выбраны 5 одинаковых по размеру луковицы, которые замачивали на 24 часа: в обогащенной кислородом до степени обогащения 21 мг/л и 35 мг/л предлагаемой композиции (далее композиция 1МВO2 и 2МВO2 соответственно); в МВ на этот же срок (контроль). Результаты приведены в таблице 1 (во всех таблицах данные приведены в виде средней величины от всех семян и растений).
Данные, приведенные в таблице 1 показывают, что композиции по первому варианту наиболее эффективно влияют на прорастание лука-севка, причем выявлено существенное повышение продуктивности растений и нарастание зеленой биомассы, что является наиболее важным при выращивании лука на зелень. Причем с увеличением насыщения кислородом эффективность влияния композиции по первому варианту повышается.
Модельный опыт 2.
Изучение влияния заявляемой композиции на всхожесть и начальные этапы роста семян скороспелого редиса бело-розового. Сорт имеет короткий вегетационный период 20-25 дней. Семена перед проращиванием замачивали на 24 часа. 20 наклюнувшихся семян погружали в растворы с удобрениями и проращивали в течение 7 суток. Затем проводили замер длины и массы надземной части растения и корня. Полученные данные приведены в таблице 2.
Также было доказано и успешное влияние этих композиций на прорастания семян редиса (таблица 2), особенно на корневую систему, что особенно важно для этого корнеплода. Дальнейшие опыты, результаты которых приведены ниже, по посадке редиса непосредственно в грунт при полевых мелкоделяночных опытах, еще раз подтвердили этот вывод.
3. Модельный вегетационный опыт с томатами.
Томаты имеют длительный вегетационный период (100-120 дней), что обусловливает выращивание их рассадным способом. Для модельного опыта выбраны семена томатов агрофирмы «Агроника» (Россия, г. Санкт-Петербург) сорт «Боец» раннеспелый (98-100 дней).
Семена перед посевом замачивались на 24 часа в МВ; МВO2 (насыщенность кислородом 1МВO2 25 мг/л и 2МВO2 31 мг/л) и МВдрO2 (насыщенность кислородом 1МВдрO2 - 27 мг/л). Через сутки высевались в пластиковые емкости по 20 семян. Субстратом для проращивания семян служила дерновая почва - грунт универсальный «Росток». Почву увлажняли МВ, МВO2 и МВдрO2 до 60% от полной влагоемкости.
Посев произведен 22.03.2018 г. Всходы появились 28.03.2018 г. В варианте с МВ - 12 штук из 20, в варианте с 1МВO2 - 18 штук из 20 семян; в варианте с 2МВO2 - 19 штук из 20 семян; в варианте с МВдрO2 - 14 штук из 20 семян. На десятые сутки после появления всходов, в фазу образования третьего листа произведена пикировка (рассаживание) в пластиковые сосуды емкостью 400 мл с 200 г почвы.
Образование листьев на стволах растений в вариантах с 1МВO2 и 2МВO2 опережало на 2 листа растения в варианте с МВ и на 1 лист растения с МВдрO2.
В фазе 9 листа растения рассаживали в вегетационные сосуды емкостью 10 литров. Перед закладкой модельного вегетационного опыта, предусматривающего полив насыщенной кислородом водой, велась подготовка сосудов и почвы, закрытого помещения (теплицы). Формировалась почва следующим образом: огородную подзолистую супесчаную и дерновую почвы в соотношении 1:1, тщательно перемешивали, просеивали через сито с отверстиями 2 см. В вегетационные сосуды помещали по 9 кг смеси почв, в которую, не разрушая земляной ком, высаживались растения (по одному в каждый сосуд) для последующего выращивания. Увлажняли до 60% от полной влагоемкости. Высаживалось по 10 растений для каждого варианта водной основы.
В каждом варианте 5 растений поливали только МВ, или IMBO2, или 2МВО2, или МВдрO2 во время важнейших фенологических фаз (цветение и образования плодов). Остальные 5 растений, наряду с поливом определенной водой, 4 раза за вегетационный период поливались раствором удобрения «Здравень турбо» из расчета 15 г на 10 л в составе МВ, 1МВO2, 2МВO2, МВдрO2.
17.06.2018 г. проведено подвязывание растений, а 23.06.2018 г. проведено пасынкование. Растения под №3 и 8 из 10 не пасынковались, чтобы установить различия во времени цветения, образования плодов и продуктивности растений, у которых не нарушен естественный цикл развития. Данные о количестве и массе удаленных пасынков с растений томатов приведены в таблице 3.
Примечание: Для контроля два растения томатов в течение всего цикла обработки семян и роста были обработаны только водопроводной водой и два растения - водопроводной водой, насыщенной кислородом до 27 мг/л. Результаты по пасынкам были на 15% и 10% соответственно ниже МВ. По массе плодов - ниже МВ на 17% и 12% соответственно.
Данные, приведенные в таблице 3, показывают, что обработка семян и последующий полив томатов предлагаемыми композициями по первому варианту (с различными показателями насыщения кислородом) обеспечивает следующее преимущество перед МВ и МВдрО2:
- обеспечивает крупные размеры пасынков;
- увеличивает ростовые процессы томатов через массу пасынков на 202-261% по сравнению с МВ и на 146-205%) по сравнению с МВдрО2.
А композиция по второму варианту, с добавлением к МВО2 удобрения «Здравень турбо», обеспечивает следующее преимущество перед МВ+Зд и МВдрO2+Зд:
- обеспечивает крупные размеры пасынков;
- увеличивает ростовые процессы томатов через массу пасынков на 175-247% и на 123-195% соответственно.
Предлагаемые композиции с большей концентрацией кислорода оказывают большее воздействие на ускорение роста томатов (данные в таблице 3 эффектов IMBO2 и 2МВО2 показывают увеличение эффективности по отношению друг к другу на 59-72%).
Во время вегетации растений осуществлялся ежедневный полив соответствующей водой в количестве 0,5-1 л, в зависимости от состояния влажности почвы. Влажность почвы измерялась с помощью датчиков.
Наблюдение за развитием растений показало, что растений в вариантах, где семена обрабатывали 1МВO2 и 2МВO2, зацвели раньше на 5-6 дней, по сравнению с обработанными МВ.
10 июля в вариантах с IMBO2 и 2МВО2 началось образование плодов и через 10 дней количество плодов в этом варианте увеличилось в 2 раза по сравнению с МВ, в варианте 1МВО2+ЗД и 2МВО2+ЗД в 3 раза по сравнению с контрольным (МВ+Зд), а в варианте МВдрO2 было на уровне МВ и в варианте МВдрO2+Зд в 1,3 раза по сравнению с МВ+Зд.
В вариантах с МВ фаза образования плодов наступила позднее на 10 дней, и количество завязей было меньше. Таким образом, обработка семян томата предлагаемыми композициями по первому и второму вариантам ускоряет наступление фаз развития растений, что особенно важно для зон с коротким летом.
В фазе полного созревания отдельных плодов у растений (26 августа) произвели учет урожая. Данные по томатам, обработанным предлагаемыми композициями по первому и второму вариантам, приведены в таблице 4.
* растения не пасынковались
** за исключением сосудов №3 и 8
*** для одного растения
Данные по томатам, обработанным МВ и МВдрО2, приведены в таблице 5.
* растения не пасынковались
** за исключением сосудов №3 и 8
*** для одного растения
Наблюдение за развитием растений томата показало положительное влияние насыщенной кислородом предлагаемой природной минерализованной воды на скорость образования плодов, их крупность и повышение продуктивности.
Обработка семян насыщенной кислородом природной минерализованной водой и последующая подкормка томатов смесью этой воды с удобрением «Здравень турбо» обеспечила максимально высокий урожай, на 138% выше в сравнении с вариантом, когда полив растений проводился только МВО2. Вероятно, насыщение почвы кислородом, вносимым также с водой при поливе, способствует активизации корневой системы растений в потреблении питательных веществ, что способствовало повышению продуктивности растений.
Отсутствие пасынкования растений томатов сказалось отрицательно, как на количестве плодов, так и на продуктивности растений (таблица 4 и 5 сосуды 3 и 8). Положительная роль минерального удобрения «Здравень турбо», вносимого совместно с МВ и особенно с МВО2, без пасынкования растений проявилась в большей мере, чем у пасынкованных растений. Вероятно, нарушение естественного развития растений при удалении пасынков, болезненно переносимое растением, частично восстанавливается при внесении указанного минерального удобрения.
4. Полевой мелкоделяночный опыт с редисом и салатом
25 мая 2018 г. заложен опыт по изучению влияния предпосевной обработки семян салата (сорт «Кудрявый) и редиса (редис бело-розовый с вегетационным периодом 20-25 дней) и последующего предпосевного полива насыщенной кислородом до 38 мг/л (МВO2) и ненасыщенной кислородом (МВ) водой на всхожесть, энергию прорастания и продуктивность растений. В опыте дополнительно использовано совместно с указанной водой удобрение «Здравень турбо». Семена предварительно замочены в МВ и МВО2 на 24 часа.
Опыт заложен на участке с дерново-подзолистой почвой. Перед посевом проведена тщательная обработка почвы с последующей разбивкой на делянки размером 50*50 см и организацией укрытия (парник). Варианты опыта: МВ; МВ+Зд; МВO2; МВO2+Зд. Из расчета влагоемкости почвы рассчитано количество воды для полива. На каждой делянке полив был индивидуальный. Готовили раствор удобрения «Здравень турбо» 15 г на 10 л воды. Делянки обрабатывались растворами в соответствии с вариантами опыта. На каждой делянке посажено по 30 штук редиса и 40 штук салата. Ежедневно велись наблюдения за появлением всходов.
Всходы редиса в вариантах с МВ и МВ+Зд появились на 9-ый день, всходы салата на 11-ый день после посадки. Всходы в вариантах с МВO2 и МВO2+Зд появились на 7-ой и 9-ый день соответственно.
Всхожесть в варианте МВ отличалась от остальных вариантов, а именно: количество всходов редиса на 15% меньше, количество всходов салата на 10% меньше, чем было посажено, в то время как семена, обработанные МВO2, имели 100%-ную всхожесть.
27 июня, в период вегетации, произведен полив растений соответствующими растворами по вариантам. 4 июля произведены замеры массы редиса на делянках (с выборкой 15 штук). Результаты замеров приведены в таблице 6.
18 июля на 52 день произведены замеры растений салата листового (с выборкой по 20 штук). Результаты представлены в таблице 6.
Результаты замеров, приведенные в таблице 6, показали, что масса растений салата, а также масса плодов редиса в опытах с предлагаемыми композициями МВО2 и МВО2+Зд значительно превышает массу растений в опытах с МВ и МВ+Зд, а именно: по редису в 5 и более раз, по салату по массе в 1,7 раза.
Также были проведены мелкоделяночные опыты по осеннему посеву крупноплодового редиса. 3 августа 2018 г. произведен посев семян редиса, замоченных МВ и МВO2. Почва перед посевом увлажнялась МВ и МВО2 (насыщенность кислородом составляла 26 мг/л): на 0.5 м2 - 2,5 л, на 0,25 м2 - 1,25 л. Семена высевали на глубину 1,5 см через 10 см. Всходы появились дружно во всех вариантах. Учет продуктивности редиса проводили через 35 дней после посева. Учитывали общую массу растений и массу плодов.
Результаты опытов были аналогичны результатам весеннего посева, а именно:
- общая масса плодов и масса одного плода при варианте МВО2 составляла соответственно 134,70% и 128,57% относительно МВ;
- общая масса плодов и масса одного плода при варианте МВО2+Зд составляла соответственно 127,40% и 124,05% относительно МВ+Зд («Здравень» добавляли из расчета 11 г/10 л воды).
При осеннем посеве также был проведен контрольный опыт с композицией МВО2, степень насыщений кислородом которой составляла 17 мг/л, т.е. меньше заявленного предела насыщения. При этом общая масса плодов и масса одного плода была близкой к МВ и составляла соответственно 102,4% и 101,7% относительно МВ, что доказывает существенность диапазона пределов по концентрации кислорода в МВО2.
5. Полевой мелкоделяночный опыт с кабачками.
Для опыта использовали семена кабачков сорта цукини. Кабачки выращивали рассадным способом. Схема опыта аналогична вышеописанным. 11 мая семена кабачков замочили на 24 часа в МВО2 (концентрация кислорода 20 мг/л) и МВ. Через сутки посеяли в сосуды объемом 400 мл в дерновую почву, которую увлажняли до расчетной влажности МВО2 и МВ. В каждом варианте выращивали по 4 растения.
18 мая в сосудах вариантов с МВО2 появились всходы, В вариантах с МВ всходы появились на 2 дня позднее. Уход заключался в ежедневном поливе растений по норме.
7 июня растения высажены в защищенный грунт. 14 июля в вариантах с МВО2 у растений наблюдали первые цветы, но было много пустоцвета. 24 июля в этом варианте наблюдали образование плодов. Максимальное количество их было в варианте МВО2+Зд. Растения в вариантах с МВ на две недели отставали как по началу цветения, так и по образованию плодов.
10 августа кабачки в вариантах с МВО2 и МВО2+Зд. находились в фазе товарной спелости. Плоды не срезали, чтобы не вмешиваться в развитие растений. Учет урожая проводили в фазу максимального роста плодов 25 августа. Полученные результаты приведены в таблице 7.
Данные, приведенные в таблице 7, показывают, что обработка семян кабачков растворами МВО2 и МВ повышает их всхожесть. Использование МВО2 ускоряет фазы цветения и образования плодов, повышает кустистость и способствует быстрому созреванию плодов с большой биомассой. Превышение массы одного плода при использовании предлагаемых композиций сравнению с вариантом МВ составляет от 366% до 392%, что доказывает их эффективность.
Примечание: Было выращено 2 растения при варианте МВдрO2 (насыщенность кислородом 31 мг/л). Результат по средней массе плода превышал вариант МВ только на 25%, что на порядок ниже воздействия предлагаемых композиций.
6. Полевой мелкоделяночный опыт с луком севком на дерново-подзолистой супесчаной почве при нормальном поливе.
Для опыта взят лук-севок сорт Стригуновский. Луковицы замачивались на 24 часа в МВ и МВО2 (насыщенность кислородом 29 мг/л) по 45 штук в каждом варианте. Луковицы высевались в подготовленный грунт по схеме с расстоянием 5 см между луковицами и 10 см между рядами, почву поливали при посадке нормированным объемом МВ и МВО2, а также с добавлением в них удобрения «Здравень турбо» (0,13% раствор). Также был поставлен опыт с использованием МВO2 и удобрения «Кемир-Комби» (14 г на 10 л воды) (далее - МВО2+Кем-К). Последующий полив посадок проводили в первую декаду ежедневно дождевой водой по норме в каждый рядок, в зависимости от влажности почвы. Во всех вариантах внесение удобрений с МВ+Зд, МВО2+Зд и МВО2+Кем-К проводилось во время посадки и через месяц после посадки.
При посеве в июне на дерново-подзолистой почве у лука наблюдалось интенсивное образование пера, максимальна высота которого наблюдалась в варианте МВO2+Зд.
7 августа по мере полегания и увядания пера произведена уборка лука, который был положен на дозревание на 10 дней в проветриваемое помещение. 17 августа проведен учет продуктивности (таблица 8).
Из приведенных в таблице 8 данных видно, что обработка семян предлагаемыми композициями - содержащей кислород природной минерализованной водой, усиливает активность растений в потреблении питательных веществ, что положительно сказывается на их развитии и продуктивности.
8 вариантах с МВ, особенно при добавлении удобрения «Здравень турбо», установлен существенный недостаток - повышенное стрелкование лука.
При замене удобрения «Здравень турбо» на минеральное удобрение «Кемир-Комби» результаты остались практически на варианте МВ+Зд и значительно (почти на 49%) уступали варианту МВO2+Зд, что доказывает существенность признака «Здравень» во втором варианте заявленного изобретения.
7. Полевой мелкоделяночный опыт с луком севком на дерново-подзолистой супесчаной почве при засухе.
В конце июня также был заложен опыт на подзолистой супесчаной почве, где полив растворами удобрений и водой осуществлялся только при посеве лука-севка. Представляло интерес выяснить влияние предпосевной обработки семян содержащей кислород водой на продуктивность семян в экстремальных условиях (при отсутствии полива). В опыте использовали по 100 головок лука-севка сорт Штутгартен, которые также на 24 часа замачивали в МВ и МВO2 (насыщенность кислородом 20 мг/л). Аналогичным образом произведен посев с внесением воды с удобрением «Здравень турбо» в почву только при посеве. Полученные данные приведены в таблице 9.
Лук Штутгартен, посеянный в конце июня в супесчаную подзолистую слабо увлажненную почву, испытывал дефицит влаги в течение всего периода роста, так необходимой в первые сроки развития растений. Тем не менее, процент выживших луковиц высокий, особенно в вариантах, где луковицы обработаны МВO2 и его смесью с удобрением «Здравень турбо». Здесь установлена максимально высокая масса одного плода.
Можно сделать вывод, что обработка семян МВ02 повышает устойчивость к засухе, особенно при совместном воздействии кислорода и минеральных удобрений.
При сравнении продуктивности лука на разных почвах, прослеживается положительное влияние совместного действия кислорода и удобрения «Здравень турбо». Обогащенные кислородом семена лука перед посевом, активно используют питательные вещества из почвы даже в условиях пониженной влажности, при этом повышается продуктивность и устойчивость растений к засухе.
8. Модельный полевой опыт с цветами бальзамина.
В климатических условиях Прикамья бальзамин выращивается рассадным методом. Посев семян произведен в марте 2018 г. Семена цветов были замочены в МВ и МВО2 (насыщенность кислородом 39 мг/л) и высеяны в дерновую почву (грунт для рассады «Росток») в сосуды объемом 300 мл. 15 июня 2018 рассада бальзамина высажена в дерново-подзолистую супесчаную почву.
Наблюдения за фазами развития показали очень раннее цветение бальзамина в варианте с обработкой МВО2. В возрасте 25 дней на растениях появились цветы на нижнем ярусе растений, а в возрасте 45 дней кусты растений вариантов с МВO2 значительно отличались кустистостью и разветвленностью. Высота растений в варианте с МВО2 достигала 60 см, а высота растения в варианте с МВ не превышала 30 см. Цветение наблюдалось по всему стволу растений и было продолжительным. Растения в варианте с МВ были в 2 раза меньше и менее выполнены, период цветения наступил на месяц позже. Таким образом, обработка семян бальзамина композицией МВО2 по первому варианту положительно повлияла на рост, развитие и кустистость растения бальзамин.
Модельный опыт 9.
Представляло интерес оценить влияние вносимой с поливом МВ и МВО2 (концентрация кислорода 27 мг/л) на физико-химические свойства почвы, водоудерживающую и фильтрационную способность, изменение рН водной вытяжки.
Для измерения водоудерживающей способности и влагоемкости почвы применяли следующий способ. В трубки помещали навески одинаковой массы воздушно-сухой почвы, просеянной через сито 2 мм. Почву в трубках равномерно уплотняли, затем в каждую трубку заливали одинаковый объем соответствующей воды (100 мл), следили за скоростью фильтрации и определяли массу трубок с почвой, при полном насыщении водой (полевая влагоемкость). Замеряли объем профильтровавшейся воды и рассчитывали водоудерживающую способность почвы.
Наибольшая водоудерживающая способность зафиксирована в вариантах с МВO2.
Модельный опыт 10.
В ходе опытов также изучали влияние заявляемой композиции на биохимическую активность почв. Применение любых препаратов в сельском хозяйстве предусматривает изучение их влияния на почвенные микроорганизмы. Для определения активности развития микроорганизмов многие ученые (Ананьева, Андреюк, Хазиев, Мишустин) рекомендуют использовать их биохимическую активность. Наиболее достоверным способом определения активности микроорганизмов является изучение «дыхания почвы» - процесса выделения углекислого газа СO2 и поглощения O2 с поверхности почвы, которые во многом зависят от температуры и влажности почвы, а так же от биохимической активности микроорганизмов. Главным источником СO2 в почве следует считать легко растворимые и минерализуемые микроорганизмами углеводы, органические кислоты, крахмал, пектины и клетчатку. Роль кислорода в почвообразовании также значительна. С кислородом связана жизнь почвы, окислительно-восстановительные процессы, нитрификация, синтез и разложение многих веществ, формирование гумуса - основы плодородия почв. Кислород поддерживает необходимый уровень активности микробного населения почвы.
В экспериментах в качестве углевода использована глюкоза, которую вносили в количестве 0,01 г на 1 г почвы.
СИД - субстрат-индуцируемое дыхание показывает, насколько активно имеющиеся в субстрате микроорганизмы способны разлагать и использовать легкодоступный углевод.
БД - базальное дыхание показывает активность выделения СO2 при разложении органических соединений почвы.
Определение эмиссии СO2 показало низкий уровень активности продуцирования газа микроорганизмами в подзолистой почве легкого механического состава (таблица 11). При этом способность потреблять глюкозу, была низкой.
Примечание: 1. БД - базальное дыхание
2. СИД - субстрат-индуцируемое дыхание
Увлажнение почвы необогащенной кислородом природной минерализованной воды и заявляемой композицией в первые сутки слабо активизировало микробиологические процессы (базальное дыхание), но увеличило активность микроорганизмов в потреблении питательных веществ (таблица 11). Во вторые сутки активность микроорганизмов возрастает, базальное дыхание в варианте с заявляемой композицией достигает в подзолистой почве максимума. По мере потребления доступного питательного субстрата к третьим суткам СИД несколько снижается, но микроорганизмы остаются активными, разрушая базальный запас органического вещества. Иными словами происходит минерализация органического вещества самой почвы, что приводит к повышению содержания минеральных веществ необходимых для развития растений и микроорганизмов.
В дерновой почве уровень активности микроорганизмов в первые сутки после увлажнения слабо отличался от базального дыхания подзолистой почвы, но при внесении глюкозы в почву активность выделения СO2 (СИД) возрастает в 4 раза и достигает максимума в варианте с предлагаемой композицией. Вероятно, повышенное содержание кислорода в композиции одновременно с определенным составом катионов и анионов в ней активизирует потреблении питательных веществ микроорганизмами, что ведет к быстрому разрушению глюкозы и увеличению выделения СO2. По мере компостирования минерализация органического вещества почвы возрастает и базальное дыхание и достигает максимума в варианте с композицией 1 и 2 через 48 часов. В контрольном варианте максимальное потребление глюкозы достигается только на третьи сутки. Вариант с не обогащенной кислородом минерализованной водой по степени минерализации базового органического вещества занимает промежуточное положение между контролем и МВO2. Максимум разрушения вносимой глюкозы в этом варианте приходится на вторые судки и резкое снижение СO2 - на 3 сутки. В целом обогащение почвы кислородом способствует усилению минерализации собственного (базального) почвенного органического вещества, а также повышает способность микроорганизмов к минерализации и потреблению легкодоступных углеводов. Модельный опыт 11.
Наряду с определением активности эмиссии СO2 из почвы изучена активность окислительно-восстановительного фермента каталазы при внесении не обогащенной кислородом и обогащенной минерализованной воды в различные по плодородию почвы. Фермент каталаза катализирует разложение пероксида водорода, образующегося в почве при минерализации органического вещества микроорганизмами. В модельном опыте использованы два вида почв, различающихся по механическому составу и содержанию питательных элементов. Активность каталазы определена в увлажненной водой почве после пятидневного компостирования. Изучена активность фермента в исходном (базовом) состоянии и при обогащении субстрата легко минерализуемым органическим веществом (глюкозой). Замер выделяющегося кислорода проводился через каждую минуту в течение 10 минут. Эксперимент показал низкую активность каталазы в легкой суглинистой подзолистой почве. В дерновой почве без внесения органического субстрата активность каталазы хотя и была выше, чем в подзолистой, но также отличалась не очень высоким уровнем. Обращает на себя внимание бурная активация микроорганизмов, продуцирующих каталазу, при внесении в почву дополнительного углеводного питания, что особенно ярко проявилось в дерновой почве во всех вариантах (таблица 12).
Максимум активности каталазы наблюдался в вариантах, где почву увлажняли предлагаемой композицией. Однозначно можно сказать, что микроорганизмы, получая дополнительный источник кислорода и одновременно получая химические элементы, находящиеся в природной минерализованной воде, активизируются, начинают активно использовать глюкозу, продуцируя каталазу, которая участвует в разложении пероксида водорода, вредного для растений и микроорганизмов.
Из данных таблицы 12 видно нарастание активности каталазы со временем во всех вариантах опыта при максимуме в дерновой почве. Степень потребления дополнительного источника углерода - глюкозы в контрольном варианте (дистиллированная вода, обогащенная кислородом до 32 мг/л) довольно слабая, что свидетельствует о низкой биохимической активности микроорганизмов. В дерновой почве происходит активное разрушение пероксида водорода как в базальном состоянии, так и в присутствии глюкозы. В варианте с предлагаемой композицией активность потребления глюкозы выше остальных вариантов почти на 20%. Положительное влияние этой композиции на биохимическую активность микроорганизмов почв свидетельствует о ее положительном воздействии на функциональные способности микроорганизмов.
Исходя из вышеуказанных модельных и мелкоделяночных опытов с использованием предлагаемых композиций по первому и второму вариантам, было установлено:
- при постановке модельных лабораторных опытов наибольший эффект получен у растений при совместном действии обогащенной кислородом воды и минерального удобрения «Здравень турбо».
- при постановке полевых мелкоделяночных опытов на почвах различного механического состава при выращивании томатов, кабачков, лука-севка, салата, редиса и цветов выявлено, что предпосевная обработка семян насыщенной кислородом водой (предлагаемые композиции МВО2 и МВО2+Зд), повышает энергию прорастания семян на 12-48 часов, повышает всхожесть до 80-100%, ускоряет наступление фаз цветения, образования плодов на 7-30 дней, повышает кустистость растений (кабачки, бальзамин), усиливает способность растений усваивать вносимые в почву удобрения, повышая продуктивность на 30-80% и более. Растения с обработкой семян кислородной водой формируют мощную корневую систему;
- действие минерального удобрения «Здравень турбо» на фоне МВO2 усиливало нарастание зеленной биомассы ряда культур (томаты, лук, редис, салат), но замедляло наступление фазы цветения у томатов, что дает основание рекомендовать композицию по второму варианту, преимущественно, при выращивании лука на перо, салата и другой зелени;
действие предлагаемых композиций МВO2 и МВO2+Зд обеспечивает максимальный урожай ряда овощных культур, ускоряет наступление фазы цветения и образования плодов, продлевает период плодообразования, повышает кустистость растений. Они могут быть с успехом использованы для повышения продуктивности растений закрытого и открытого грунта, а также повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям (засуха, низкие температуры).
- природная минерализованная вода другого состава МВдрO2, даже насыщенная кислородом, показала стимулирующее действие только на уровне МВ-контроля, что доказывает существенность использования в предлагаемых композициях использование именно заявляемой природной минерализованной воды.
Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что положительный ростостимулирующий эффект заявляемых композиций обусловлен повышенным содержанием в них кислорода и совокупностью компонентов, входящих в состав используемой природной минерализованной воды, т.к. использование природных минерализованных вод другого компонентного состава, даже насыщенной кислородом (МВдрО2), не обеспечило высокую степень всхожести семян и усиленный рост растений.
Установлено, что при увлажнении почвы предлагаемой композицией происходит активация деятельности микроорганизмов, усиливается использование (минерализация) имеющихся запасов органического вещества (базовое содержание) и активное разрушение внесенного в почву субстрата (глюкоза, перекись водорода). В почве усиливаются окислительно-восстановительные и минерализационные процессы, что влияет в положительную сторону на изменение питательного режима растений при использовании предлагаемых композиций.
Таким образом, предлагаемые композиции по обоим вариантам, представляющие собой по первому варианту природную минерализованную воду подвергнутую обработке по обогащению газообразным кислородом до степени обогащения 20-39 мг/л, путем пропускания ее со скоростью 1-3 м/с через спиральный проточный канал устройства, выполненный в зазоре между резервуарной трубой и соосно установленной в ней кислородподводящей трубой, снабженной снаружи фильтровальной тканью и имеющей радиальные сквозные отверстия, а по второму варианту с добавкой к композиции по первому варианту удобрения «Здравень турбо», обеспечивают повышение всхожести семян, энергии прорастания, ускорения роста проростков, развития их корневой системы, зеленой массы и массы плодов.
Claims (25)
1. Композиция для предпосевной обработки семян и усиления роста растений, включающая водную основу, обогащенную газообразным кислородом, отличающаяся тем, что в качестве водной основы композиция содержит природную минерализованную воду с рН 6,5-8,5, с общей минерализацией 1420-1730 мг/л, подвергнутую обработке по обогащению газообразным кислородом до степени обогащения 20-39 мг/л путем пропускания ее со скоростью 1-3 м/с через спиральный проточный канал устройства, выполненный в зазоре между резервуарной трубой и соосно установленной в ней кислородподводящей трубой, снабженной снаружи фильтровальной тканью и имеющей радиальные сквозные отверстия, при этом компонентный состав катионов и анионов указанной природной минерализованной воды является следующим:
хлориды 600-890 мг/л
сульфаты 100-150 мг/л
кальций 250-350 мг/л
магний 100-140 мг/л
натрий+калий 50-70 мг/л
вода остальное до 1 л.
2. Композиция для предпосевной обработки семян и усиления роста растений, включающая водную основу, обогащенную газообразным кислородом, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит минеральное удобрение «Здравень турбо универсальный» из расчета 10-15 г на 10 литров водной основы, при этом макро- и микроэлементный состав питательных компонентов указанного удобрения следующий:
Aзот (N) - 13%
Фосфор (Р) - 10%
Калий (К) - 20%
Магний (Mg) - 2%
Гумат натрия - 2%
Марганец (Mn) - 0,04%
Бор (В) - 0,03%
Медь (Сu) - 0,02%
Цинк (Zn) - 0,02%
Молибден (Мо) - 0,005%,
а в качестве водной основы композиция содержит природную минерализованную воду с рН 6,5-8,5, с общей минерализацией 1420-1730 мг/л, подвергнутую обработке по обогащению газообразным кислородом до степени обогащения 20-39 мг/л, путем пропускания ее со скоростью 1-3 м/с через спиральный проточный канал устройства, выполненный в зазоре между резервуарной трубой и соосно установленной в ней кислородподводящей трубой, снабженной снаружи фильтровальной тканью и имеющей радиальные сквозные отверстия, при этом компонентный состав катионов и анионов указанной природной минерализованной воды является следующим:
хлориды 600-890 мг/л
сульфаты 100-150 мг/л
кальций 250-350 мг/л
магний 100-140 мг/л
натрий+калий 50-70 мг/л
вода остальное до 1 л.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019102445A RU2704835C1 (ru) | 2019-01-29 | 2019-01-29 | Композиция для предпосевной обработки семян и усиления роста растений (варианты) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019102445A RU2704835C1 (ru) | 2019-01-29 | 2019-01-29 | Композиция для предпосевной обработки семян и усиления роста растений (варианты) |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2704835C1 true RU2704835C1 (ru) | 2019-10-31 |
Family
ID=68500919
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019102445A RU2704835C1 (ru) | 2019-01-29 | 2019-01-29 | Композиция для предпосевной обработки семян и усиления роста растений (варианты) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2704835C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2760935C1 (ru) * | 2021-02-25 | 2021-12-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" | Способ повышения эффективности предпосевной обработки семян риса микроэлементами в условиях Краснодарского края |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2301513C1 (ru) * | 2005-12-30 | 2007-06-27 | Государственное научное учреждение Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий Российской академии сельскохозяйственных наук | Способ возделывания бахчевых культур |
RU2307796C2 (ru) * | 2003-07-28 | 2007-10-10 | Общество ограниченной ответственности "Энерго-аудит" | Способ получения биологически активной воды |
RU2430501C2 (ru) * | 2009-06-16 | 2011-10-10 | Государственное учреждение Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии) | Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур |
CN105315068A (zh) * | 2015-10-12 | 2016-02-10 | 长沙秋点兵信息科技有限公司 | 促进农作物生长的组合物及其制备方法和施肥方法 |
RU2627556C1 (ru) * | 2016-04-06 | 2017-08-08 | Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства | Способ предпосевной обработки семян козлятника восточного с использованием наночастиц железа |
-
2019
- 2019-01-29 RU RU2019102445A patent/RU2704835C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2307796C2 (ru) * | 2003-07-28 | 2007-10-10 | Общество ограниченной ответственности "Энерго-аудит" | Способ получения биологически активной воды |
RU2301513C1 (ru) * | 2005-12-30 | 2007-06-27 | Государственное научное учреждение Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий Российской академии сельскохозяйственных наук | Способ возделывания бахчевых культур |
RU2430501C2 (ru) * | 2009-06-16 | 2011-10-10 | Государственное учреждение Волгоградский научно-исследовательский технологический институт мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животноводства Российской академии сельскохозяйственных наук (ГУ ВНИТИ ММС и ППЖ Россельхозакадемии) | Способ стимуляции проращивания семян сельскохозяйственных культур |
CN105315068A (zh) * | 2015-10-12 | 2016-02-10 | 长沙秋点兵信息科技有限公司 | 促进农作物生长的组合物及其制备方法和施肥方法 |
RU2627556C1 (ru) * | 2016-04-06 | 2017-08-08 | Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства | Способ предпосевной обработки семян козлятника восточного с использованием наночастиц железа |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2760935C1 (ru) * | 2021-02-25 | 2021-12-01 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" | Способ повышения эффективности предпосевной обработки семян риса микроэлементами в условиях Краснодарского края |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Zodape | Seaweeds as a biofertilizer | |
Bhardwaj | Effect of growing media on seed germination and seedling growth of papaya cv.‘Red lady’ | |
AU2016260385B2 (en) | Nutrient system | |
Rosalina et al. | Utilization of compost and zeolite as ameliorant on quartz sand planting media for caisim (Brassica juncea) plant growth | |
Gul et al. | Accelerating the growth of Araucaria heterophylla seedlings through different gibberellic acid concentrations and nitrogen levels | |
Sajyan et al. | Alleviating the adverse effects of salinity stress on tomato crop (Solanum lycopersicum) using nano-fertilizer as foliar application | |
Suryawanshi | Hydroponic cultivation approaches to enhance the contents of the secondary metabolites in plants | |
Suvo et al. | Impact of substrate on soilless tomato cultivation | |
RU2704835C1 (ru) | Композиция для предпосевной обработки семян и усиления роста растений (варианты) | |
Youssef et al. | Effectiveness of different nutrition sources and magnetic fields on lettuce grown under hydroponic system | |
Abo El-Hamd et al. | Improving the growth and yield of okra plants (Abelmoschus esculentus L.) using Lithovit fertilizer. | |
Sajana et al. | Effect of growing media on seed germination and seedling growth of marking nut (semecarpus anacardium) | |
Choudhary et al. | Effect of ga3 and growing media on seedling growth of papaya (Carica papaya L.) cv. pusa Nanha | |
Esringü et al. | Effects of Different Growing Media on Growth Parameters of Zinnia (Zinnia elegans) | |
CN109588229A (zh) | 樱桃番茄的栽培方法及应用 | |
Akat et al. | The effects of organic substances and foliar calcium applications on Limonium sinuatum cultivation in saline conditions | |
Shamsuddin et al. | Effect of Tailor-made fertiliser and medium on the growth rate and yield of Solanum Lycopersicum | |
Rahimian et al. | The effect of three types of compost on grass water use efficiency | |
Elakiya et al. | Effect of salinity and composition of growing media on growth and Yield of ribbed gourd in soilless culture under matric suction irrigation | |
Abd EL-all | Influence of Spraying Vermicompost Tea and Amino Acids Enriched by different Nutrients on Growth and Fruiting of Ewaise Mango Trees | |
Shehata et al. | Effect of cobalt on cucumber growth, fruits yield and mineral composition | |
Al-Jaloud et al. | The effect of fertigating different levels of nitrogen, phosphorus and potassium on greenhouse cucumber yield | |
Böhme | Growth Promoting and Stabilizing | |
Ali et al. | Effect of Growing Medium, Fertilization and Biostimulant Treatments on Growth and Flowering of Potted Gerbera (Gerbera Jamesonii Cv. Jaguar Yellow) | |
Masaji et al. | Application of Swallow Fertilizer Combined with NPK Fertilizer on the Growth and Yield of Cucumber Plants |