RU2791555C1 - Способ выращивания салата листового в закрытой агроэкосистеме - Google Patents

Способ выращивания салата листового в закрытой агроэкосистеме Download PDF

Info

Publication number
RU2791555C1
RU2791555C1 RU2022114291A RU2022114291A RU2791555C1 RU 2791555 C1 RU2791555 C1 RU 2791555C1 RU 2022114291 A RU2022114291 A RU 2022114291A RU 2022114291 A RU2022114291 A RU 2022114291A RU 2791555 C1 RU2791555 C1 RU 2791555C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
worms
lettuce
substrate
week
moisture content
Prior art date
Application number
RU2022114291A
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Ивановна Зюбанова
Наталья Николаевна Терещенко
Оксана Модестовна Минаева
Елена Евгеньевна Акимова
Александра Владимировна Кравец
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН)
Application granted granted Critical
Publication of RU2791555C1 publication Critical patent/RU2791555C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к овощеводству, и может найти применение при выращивании овощной продукции в закрытых агроэкосистемах. В способе культивируют салат в климатической камере с фотосинтетически активной радиацией с 12-часовым фотопериодом при 20-22°С – дневные температуры и 15-17°С – ночные температуры, с использованием культуры навозных (компостных) червей Eisenia fetida. Их вносят в субстрат спустя неделю после его приготовления. После внесения червей через неделю высевают семена салата. Количество червей составляет 12-36 штук на 1 кг субстрата. Для приготовления субстрата используют раскисленный до рН 7,0 комплексный верховой торф с влажностью 80%, который смешивают со свежим бесподстилочным навозом крупного рогатого скота с влажностью 80–90% в соотношении 9:1. Источником света в климатической камере является люминесцентная лампа белого теплого света с интенсивностью освещения 87 мкмоль квантов/м2⋅с. Способ обеспечивает повышение урожайности салата листового за счет увеличения скорости роста и размеров листьев салата. 1 пр., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности, к овощеводству и может найти применение при выращивании овощной продукции в закрытых агроэкосистемах. Данное изобретение позволит повысить качество жизни людей в экстремальных условиях природной среды, частично решить проблему загрязнения и способствовать развитию высокопродуктивного устойчивого сельского хозяйства.
Известен способ повышения урожайности и качества салата листового в замкнутых агробиотехносистемах из патента РФ № 2705318, опубл. 06.11.2019 [1], при котором используют биопрепарат Нива, содержащий ряд микроорганизмов, гумусовые компоненты и комплекс микро- и макроэлементов. Препарат Нива - экстракт гуминовых кислот, выделенных из вермикомпоста. Основной способ его использования некорневая подкормка в количестве 5 об. % водного раствора однократно в период вегетации в качестве некорневой подкормки на 18-20 день вегетации растений.
Недостатком данного способа является предварительная организация процесса вермикомпостирования, получение из вермикомпоста препарата Нива и далее использование этого препарата при выращивании салата.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является известная система земледелия - "ВЕРМИПОНИКА" из патента РФ 2705306, опубл. 06.11.2019 [2]. Система земледелия «вермипоника» включает одновременное выращивание растений и разведение дождевых червей, способных выживать в естественных условиях, делать норы, питаться сухой углеродистой органикой, непосредственно в корневой зоне растений. Система состоит из четырех этапов: полевой, садовой, огородной и малообъемной вермипоники. Полевую вермипонику осуществляют с использованием точечного метода внесения вермикультуры на подготовленное поле и с помощью «полосы плодородия» в виде кулис, высаженных шириной 1-1,2 м в два ряда поперек господствующего направления ветров. Садовую вермипонику осуществляют с помощью приствольных вермикругов и вермидорожек в шпалерных посадках. Огородную вермипонику осуществляют с помощью вермикомпостных грядок и вермикомпостных проходов между грядками. Малообъемную вермипонику осуществляют с помощью грунтов, получаемых из вермикомпостов, где есть коконы, малек и молодые черви, а также выращиванием методом гидропоники на стерильных грунтах с подкормками аэрированной вытяжкой из вермикомпостов, полученных с помощью червей.
Недостатком представленного изобретения является использование коконов и мелких неполовозрелых червей, и неиспользование крупных половозрелых червей. Кроме того, используют местных дождевых червей, не являющихся компостными и не относящихся к виду Eisenia fetida. Хотя использование технологических компостных червей является экономически выгодным и целесообразным для утилизации органических отходов, пометов и навозов. Навозный (компостный) червь Eisenia fetida раньше дождевых достигает половозрелого возраста и начинает размножаться.
Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка способа выращивания салата листового в закрытой агроэкосистеме.
Техническим результатом изобретения является использование в малообъемной технологии выращивания салата органических отходов, успешно перерабатываемых компостными (навозными) червями. При этом получаем повышение урожайности салата листового за счет увеличения скорости роста и размеров листьев салата.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе выращивания салата листового в закрытой агроэкосистеме используют культуру навозных (компостных) червей Eisenia fetida, при этом вносят их в субстрат спустя неделю после его приготовления, а после внесения червей в количестве 12-36 штук на 1 кг субстрата, через неделю, высевают семена салата.
Для приготовления субстрата раскисленный до рН около 7,0 ед. комплексный верховой торф с влажностью около 80,0% смешивают со свежим бесподстилочным навозом крупного рогатого скота с влажностью 80-90% в соотношении (8-9):(2-1) соответственно, предпочтительно, в соотношении 9:1. Закрытая агроэкосистема представляет собой климатическую камеру, снабженную источником света - люминесцентной лампой (белый теплый свет) с интенсивностью освещения 87 мкмоль квантов/м2сек, фотосинтетически активной радиации с 12-часовым фотопериодом при 20-22°С (дневные температуры) и 15-17°С (ночные температуры).
Раскрытие сущности изобретения.
Почвенные и компостные черви являются представителями почвенной мезофауны, которые успешно перерабатывают органические остатки. В результате их жизнедеятельности происходит разложение органических остатков на элементы, более доступные для питания растений. При этом выделения червей (копролиты) значительно обогащают почву, создавая благоприятную среду для простейших и других обитателей почвы. При малообъемной технологии выращивания растений и одновременным нахождением червей в субстрате необходимо создать условия, когда деятельность червей не мешает корневой системе растений. При несоблюдении этого момента движения червей в субстрате механически повреждают корневую систему растений и делают невозможным благоприятное функционирование растительного организма. Для решения этой задачи необходимо было подобрать оптимальное количество червей на единицу субстрата.
Эксперименты проводили в климатической камере при интенсивности освещения - 87 мкмоль квантов/м2 сек фотосинтетически активной радиации, источник света - люминесцентные лампы (белый теплый свет), с 12-часовым фотопериодом при 20-22°С (дневные температуры) и 15-17°С (ночные температуры).
Фотосинтетически активная радиация, или, сокращённо, ФАР это часть доходящей до биоцензов солнечной радиации в диапазоне от 400 до 700 нм, используемая растениями для фотосинтеза.
В качестве основы грунта для выращивания салата листового использовали комплексный верховой торф, в который добавляли органические отходы. В качестве органических отходов использовали свежий бесподстилочный навоз крупного рогатого скота (КРС). Общая влажность субстратов на протяжении всех экспериментов поддерживалась в диапазоне 80-85%. Смешивали 800 - 900 г раскисленного комплексного верхового торфа с 200-100 г свежего навоза КРС и раскладывали по контейнерам. Грунт выдерживали в течение недели, затем в него запускали навозных червей Eisenia fetida. Семена салата высевали спустя неделю после запуска червей.
Примеры конкретного выполнения.
Эксперименты проводили в вышеописанной климатической камере, источник света - люминесцентные лампы (белый теплый свет).
Для получения субстрата при выращивании салата листового в качестве основы берут комплексный верховой торф с влажностью около 80,0%, раскисленный доломитовой мукой до рН≈7,0 и добавляют органические отходы. В качестве органических отходов использовали свежий бесподстилочный навоз крупного рогатого скота с влажность 80-90%. Общая влажность субстрата на протяжении всех экспериментов поддерживалась в диапазоне 80-85%. Объем полиэтиленовых контейнеров - 2 л, общая масса грунта в контейнере - 1000 г.
Смешивали 900 г раскисленного комплексного верхового торфа с 100 г свежего навоза КРС и раскладывали по контейнерам. Грунт выдерживали в течение недели, затем в него запускали навозных червей Eisenia fetida в количестве согласно таблице с примерами. Сорт салата (Lactuca sativa L. var. longifolia) - «Адамант» высевали спустя неделю по 5 штук на контейнер. Общая продолжительность эксперимента - 66 суток (52 суток для растений).
Согласно полученным экспериментальным данным, при введении в субстрат 24-36 навозных червей на контейнер наблюдается тенденция к увеличению высоты растений (таблица). Скорость роста салата в примерах 3,4 с введением навозных червей в количестве 12 и 24 шт./контейнер увеличилась на 13% и 18% соответственно, а в примере 5 с введением 36 червей зафиксировано снижение скорости роста на 12% по сравнению с растениями в контрольном примере 1.
Площади листьев растений салата во всех примерах 2-6 с интродукцией червей в субстрат на 10-46% выше контрольного примера 1.
Присутствие навозных червей оказало значимый эффект на урожайность салата листового. В примерах 3-5 с 12-36 червями продуктивность экосистем выше, чем в примере 1 без червей и составила 2,85-3,11 кг/м2, а в примерах 2 и 6 с 6 и 60 червями урожайность ниже контрольных значений и составила 2,5 и 1,6 кг/м2 соответственно.
Таблица
Примеры
п/п
Количество червей Eisenia fetida на 1000 г субстрата, шт. Высота растений, см Скорость роста растений салата, см/сутки Площадь листьев, см2 Урожайность растений салата, кг/м2
1 0 21,6 0,080 264,6 2,82
2 6 20,9 0,082 306,9 2,48
3 12 21,4 0,091 331,8 3,06
4 24 21,8 0,095 351,7 3,11
5 36 22,1 0,070 386,0 2,85
6 60 19,9 0,081 293,2 1,58

Claims (1)

  1. Способ выращивания салата листового в закрытой агроэкосистеме, заключающийся в культивировании салата в климатической камере с фотосинтетически активной радиацией с 12-часовым фотопериодом при 20-22°С – дневные температуры и 15-17°С – ночные температуры, с использованием культуры навозных (компостных) червей Eisenia fetida, при этом их вносят в субстрат спустя неделю после его приготовления, а после внесения червей через неделю высевают семена салата, отличающийся тем, что количество червей составляет 12-36 штук на 1 кг субстрата, для приготовления субстрата используют раскисленный до рН 7,0 комплексный верховой торф с влажностью 80%, который смешивают со свежим бесподстилочным навозом крупного рогатого скота с влажностью 80–90% в соотношении 9:1, а источником света в климатической камере является люминесцентная лампа белого теплого света с интенсивностью освещения 87 мкмоль квантов/м2⋅с.
RU2022114291A 2022-05-27 Способ выращивания салата листового в закрытой агроэкосистеме RU2791555C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2791555C1 true RU2791555C1 (ru) 2023-03-10

Family

ID=

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106508639A (zh) * 2016-09-18 2017-03-22 湖南泰谷生物科技股份有限公司 一种植物无土栽培基质及其制备方法
RU2705318C1 (ru) * 2018-12-18 2019-11-06 Автономная некоммерческая организация "Институт социально-экономических стратегий и технологий развития" Способ повышения урожайности и качества салата листового в замкнутых агробиотехносистемах

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106508639A (zh) * 2016-09-18 2017-03-22 湖南泰谷生物科技股份有限公司 一种植物无土栽培基质及其制备方法
RU2705318C1 (ru) * 2018-12-18 2019-11-06 Автономная некоммерческая организация "Институт социально-экономических стратегий и технологий развития" Способ повышения урожайности и качества салата листового в замкнутых агробиотехносистемах

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТЕРЕЩЕНКО Н.Н. и др. Перспективы применения торфа в качестве основы искусственного грунта при моделировании мини-экосистем//4-я межд. научн. конф. Торфяные болота Сибири: функционирование, ресурсы, восстановление, Томск, 01-08 октября 2021 года, подп. в печ. 27.09.2021, с. 119-121. Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства, IV Межд. научн. экологическая конф., Часть II, Краснодар, 2015, с.244-248. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111972254A (zh) 一种利用蔬菜秸秆堆肥生产育苗基质的方法
CN109906914B (zh) 伴矿景天简易化直播育苗方法
Dasgan et al. The effects of biofertilisers on soilless organically grown greenhouse tomato
RU2791555C1 (ru) Способ выращивания салата листового в закрытой агроэкосистеме
KR102479161B1 (ko) 버섯 폐배지를 이용한 친환경 비료의 제조 방법
RU2366153C1 (ru) Cпособ доращивания in vitro растений ягодных и декоративных кустарников в нестерильных условиях
CN106508639A (zh) 一种植物无土栽培基质及其制备方法
CN105948903A (zh) 一种基于菌菇渣的人工土壤及其合成方法
CN113149791B (zh) 一种生物有机肥的制备方法
CN1183397A (zh) 多用途营养土
CN108967366B (zh) 一种制备蚯蚓粪中性肥的方法
Thankamani et al. Enhancement of rooting and growth of bush pepper by jeevamruthum and tender coconut water
RU2286974C2 (ru) Способ получения комбинированного бактериального удобрения для растений
Borang et al. Effect of various substrates on performance of earthworm and quality of vermicompost
Salkić et al. Influence of Substrate on Germination and Fruiting of Tomatoes
CN210987769U (zh) 一种蔬菜-蚯蚓立体种养拱棚
Manenoi et al. Evaluation of an on-farm organic growing media on the growth and development of pepper seedlings
RU2791225C1 (ru) Растительный субстрат для приготовления форм при выращивании рассады овощных сельскохозяйственных культур.
RU2286981C2 (ru) Способ приготовления комбинированного удобрительного грунта на основе биогумуса
Rana et al. Biological intensive nutrient management: Vermicompost
RU2813800C1 (ru) Способ выращивания картофеля с применением органоминеральных удобрений
CN111990342B (zh) 一种梨园树下蚯蚓养殖方法
RU2286982C2 (ru) Способ приготовления бактериального удобрения на основе биогумуса
RU2286973C2 (ru) Способ изготовления биогумуса, обогащенного азотфиксирующими бактериями
RU2286983C2 (ru) Способ изготовления биогумуса, обогащенного фосфоролитическими бактериями