WO2014203972A1 - 植物体の害虫防除設備、及び植物体の害虫防除方法 - Google Patents

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WO2014203972A1
WO2014203972A1 PCT/JP2014/066301 JP2014066301W WO2014203972A1 WO 2014203972 A1 WO2014203972 A1 WO 2014203972A1 JP 2014066301 W JP2014066301 W JP 2014066301W WO 2014203972 A1 WO2014203972 A1 WO 2014203972A1
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WO
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carbon dioxide
gas
pest control
plant
sealed container
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Application number
PCT/JP2014/066301
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English (en)
French (fr)
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伸昭 田部井
航 近藤
和哉 岩本
Original Assignee
日本液炭株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/02Treatment of plants with carbon dioxide
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M13/00Fumigators; Apparatus for distributing gases
    • A01M13/003Enclosures for fumigation, e.g. containers, bags or housings
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N59/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
    • A01N59/04Carbon disulfide; Carbon monoxide; Carbon dioxide

Definitions

  • the present invention relates to a plant pest control facility and a plant pest control method.
  • This application includes Japanese Patent Application No. 2013-143209 filed in Japan on June 21, 2013, Japanese Patent Application No. 2013-143010 filed in Japan on June 21, 2013, and Japanese Patent Application No. 2013-143010 filed on April 8, 2014. Claiming priority based on Japanese Patent Application No. 2014-89600 filed in Japan, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • biological pesticides using organisms and microorganisms that are natural enemies of pests have advantages in that they are highly safe and do not produce resistance due to habitual use, but on the other hand, they are difficult to control completely and have immediate effects. However, it is difficult to manage living organisms and microorganisms used.
  • Patent Document 1 a saturated water vapor flow adjusted to a predetermined temperature is generated in a processing space surrounding a plant seedling so as to flow horizontally above the plant seedling, and a thermal failure is caused in the saturated water vapor flow.
  • a method for controlling pests of plant seedlings by exposing the plant seedlings for a time within a range not to be received.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a plant pest control facility and a plant pest control method that can control pests without using chemical pesticides or complicated controls.
  • the present inventors have found that pests of a plant can be controlled by bringing the plant into contact with carbon dioxide in a sealed container, and have completed the present invention. That is, the present invention provides a plant pest control facility comprising a sealed container for storing a plant body therein, and a carbon dioxide supply device for supplying carbon dioxide gas into the sealed container. The present invention also relates to a method for controlling plant pests using the plant pest control facility, wherein the plant body is exposed to an atmosphere containing carbon dioxide in the sealed container.
  • a plant insect pest control method comprising: a treatment step; and a water contact step of bringing water into contact with the plant body after the carbon dioxide gas treatment step.
  • the plant pest control facility and the pest control method according to the present invention it is possible to control a pest on a plant without using a chemical pesticide or a complicated control device.
  • FIG. 4 is a graph showing the number of spider mites in each test section of Example 1.
  • 3 is a graph showing the number of compound leaves in each test section of Example 1.
  • FIG. 3 is a graph showing the number of flowers in each test section of Example 1.
  • the plant pest control facility of the present invention includes: a sealed container that houses a plant body; and a carbon dioxide supply device that supplies carbon dioxide into the sealed container. Prepare. According to the pest control facility of the present invention, by using carbon dioxide gas, excellent safety, controllability, immediate effect, and workability can be obtained, and there is no risk of chemical resistance like chemical pesticides, and low cost. Thus, pest control can be performed without requiring complicated control.
  • the plant body is not particularly limited, and a plant body cultivated for various purposes such as edible, ornamental, and industrial can be appropriately selected.
  • the pest control facility of the present invention it is possible to safely control pests without using chemical pesticides. Therefore, it is possible to use the pest control facility of the present invention for edible plants that are particularly required to be safe, that is, crops. preferable.
  • the pest control facility of the present invention uses gaseous carbon dioxide, it is excellent in diffusibility to various parts of the plant compared to the case of using a chemical pesticide.
  • the pest control facility of the present invention is also preferably intended for plants that can be attached to pests that are difficult to reach the effects of chemical pesticides, such as pests that inhabit the leaves, curly pests, and latent leafy pests. .
  • the pest control equipment of the present invention since it has no residual toxicity compared to chemical pesticides, plants that are particularly repelled by the residue of chemical pesticides, such as removal of the epidermis when used for food, etc. It is preferably applied to plants that are not performed, plants that easily leave chemical pesticides in tissues, and the like.
  • the plant body using the pest control facility of the present invention is not limited to a plant body to which a pest for the purpose of control is reliably attached, and the attachment of the pest is suspected or attached. It may be a plant having possibility.
  • the pest control equipment of the present invention is the time and number of times determined by the standards, regulations, laws, etc. for plants that are permitted to use carbon dioxide gas in the standards, regulations, laws, etc. of each country or region. And is preferably used within a range of degrees. For example, when used in Japan, it is preferably used within the range determined at the time of pesticide registration for grains such as rice, wheat and corn, chestnuts, strawberries, ginger, straw, cut flowers, leaf tobacco and the like.
  • the pest control facility of the present invention it is possible to effectively control spider mites adhering to strawberries and the like, so that the target plant body is preferably a strawberry seedling.
  • the hermetic container provided in the pest control facility of the present invention is not particularly limited in size, shape, etc., as long as it can store one or more target plants sealed inside. Absent. For example, as a relatively large sealed container, a sealable room, warehouse, silo, awning, plastic house, etc. may be used, and as a relatively small sealed container, a sealable bag-like structure, box, etc. may be used. It can be appropriately selected according to the size, amount, etc. of the plant body intended for storage.
  • the present invention since carbon dioxide is used, it is preferable that gas exchange between the inside and the outside at the time of sealing does not occur, and it is more preferable to use a container that can be sealed in a state where gas cannot flow, that is, an airtight container. . Therefore, it is preferable to use a material that does not transmit carbon dioxide as a material for the sealed container, and a gas barrier sheet that does not transmit carbon dioxide, paint, concrete, metal, water, or the like can be used alone or in combination.
  • the carbon dioxide supply device provided in the pest control facility of the present invention supplies carbon dioxide into the sealed container.
  • the carbon dioxide supply device is not particularly limited.
  • a carbon dioxide supply including a carbon dioxide supply source such as a carbon dioxide cylinder, a carbon dioxide filling tank, and a pipe connecting the carbon dioxide supply source and the sealed container. Apparatus.
  • the sealed container in the present invention preferably has a gas injection opening / closing port used for carbon dioxide injection and an air vent opening / closing port. Further, an exhaust opening / closing port may be provided separately from these opening / closing ports. In addition, it is preferable that the gas injection opening / closing port, the air vent opening / closing port, and the exhaust opening / closing port are all provided with a valve outside the sealed container and can be arbitrarily opened and closed. In the present invention, an opening / closing port including a valve is referred to as an opening / closing port.
  • the air vent opening / closing port can be used when air that has filled the sealed container before the carbon dioxide gas is supplied is removed.
  • it can be used when air is introduced into the hermetic container so that the inside of the hermetic container does not become a negative pressure when the carbon dioxide gas is removed from the hermetic container after the carbon dioxide gas treatment on the plant in the hermetic container is completed.
  • the end of the gas supply path connected to the gas injection opening and closing and the end of the air bleeding path connected to the air vent opening and closing are It is preferable to be provided at a distant position. Further, since the injected gas is carbon dioxide or a mixed carbon dioxide of carbon dioxide and air as will be described later, the specific gravity is large with respect to air. Therefore, an opening for gas injection and the end of the gas supply path connected to the opening for gas supply are arranged at the lower side of the sealed container, and the position of the end of the gas supply path in the sealed container is It is preferable to provide the end part of the air vent path connected to the air vent opening / closing port at the end part on the diagonal line.
  • the injected carbon dioxide gas is not discharged as it is.
  • the internal air having a small specific gravity can be efficiently discharged from the end of the air vent path disposed in the upper part of the sealed container through the air vent path.
  • carbon dioxide is supplied from a carbon dioxide supply source (for example, a carbon dioxide cylinder, a carbon dioxide filling tank, etc.).
  • a carbon dioxide supply source for example, a carbon dioxide cylinder, a carbon dioxide filling tank, etc.
  • the concentration of carbon dioxide in the supplied gas is approximately 100 vol%.
  • the concentration of carbon dioxide gas in the sealed container used for the treatment of the plant body is not particularly limited, the degree of phytotoxicity that carbon dioxide gas has on the plant body, the type of plant body used, and the plant body treated in the sealed container
  • the target plant is a strawberry seedling, for example, it is preferably less than 80 vol%, preferably 20 to 75 vol%, More preferably, it is 40-60 vol%.
  • the method for setting the carbon dioxide gas concentration in the sealed container at the time of treatment to the plant body to be within the above preferable range is not particularly limited.
  • concentration (carbon dioxide gas with other gas or air) etc. are mentioned.
  • the carbon dioxide concentration can be easily adjusted, and the carbon dioxide gas to be injected is less than a certain concentration, so the danger of the operator is reduced. It is preferable to further dilute the mixed carbon dioxide gas with air or the like in an airtight container as necessary to use it at a desired concentration.
  • carbon dioxide gas mixed carbon dioxide gas
  • a method of supplying carbon dioxide gas (mixed carbon dioxide gas) having a concentration adjusted in advance for example, carbon dioxide gas supplied from a carbon dioxide gas supply device is supplied while mixing air through an ejector to obtain mixed carbon dioxide gas.
  • Examples thereof include a method, a method of providing a carbon dioxide supply device and a raw material air supply device, and mixing them into a mixed carbon dioxide gas.
  • the carbon dioxide gas having a concentration adjusted in advance here may be a carbon dioxide gas having a desired concentration that is finally used for the treatment of the plant body, and is a carbon dioxide gas having a concentration higher than the desired concentration. It may be diluted later by the air inside.
  • the use of an ejector is preferred because the number of devices required for pest control equipment is reduced, and the carbon dioxide concentration can be adjusted easily and inexpensively.
  • the carbon dioxide concentration can be adjusted by the ejector.
  • the exhaust port of the ejector is connected to a gas injection opening / closing port via a pipe, and the gas supply port of the ejector includes a carbon dioxide supply means, a first pressure regulator, and a first flow meter.
  • a first needle valve connected via a pipe, and an intake port of the ejector is connected to a throttle that sucks air and adjusts the amount of intake air, and adjusts the air of the outside air to take in air.
  • the piping is not particularly limited as long as it can transport a gas or a fluid using the internal space, and may be a hard metal tube, a soft resin tube, It may be a duct hose or the like.
  • the carbon dioxide supply device includes a carbon dioxide supply source, a first pressure regulator connected to the carbon dioxide supply source via a pipe, a first flow meter and a first needle valve, a raw material air supply source, A second pressure regulator, a second flow meter, and a second needle valve connected to the raw material air supply source through a pipe, and mixed carbon dioxide gas of carbon dioxide and raw material air into the sealed container Supply.
  • the presence of the first pressure regulator and the second pressure regulator allows the pressure of the carbon dioxide gas and the pressure of the raw material air to be adjusted to desired pressures (for example, the same pressure), respectively.
  • Carbon dioxide gas and raw material air whose pressure is adjusted can be supplied and mixed in a desired ratio using the first and second flow meters and the first and second needle valves.
  • the carbon dioxide gas is preferably supplied into the sealed container with the concentration adjusted in advance. While injecting carbon dioxide gas (mixed gas) whose concentration has been adjusted from the gas injection opening / closing port, the air filled in the sealed container is discharged from the air vent opening / closing port as necessary, and carbon dioxide in the desired sealed container is discharged. When the gas concentration is reached, all the opening / closing ports are closed. Thereafter, as will be described later, the fan is operated as necessary to make the internal carbon dioxide gas concentration uniform, and then pests attached to the plant can be controlled.
  • carbon dioxide gas mixed gas
  • the sealed container in the present invention preferably includes a carbon dioxide concentration detector for measuring the concentration of carbon dioxide in the sealed container.
  • the carbon dioxide gas concentration in the sealed container is appropriately measured, and the carbon dioxide gas concentration in the sealed container is adjusted to an appropriate range by using a gas supply device, an air vent opening / closing port, an ejector, etc. Therefore, it is possible to suppress the decrease in the control ability due to the above, and to suppress the toxicity to the plant body (for example, withering of the plant body, growth failure, etc.) due to the excessively high concentration of carbon dioxide gas.
  • carbon dioxide is a gas having a large specific gravity and has a property of staying in the lower part of the sealed container.
  • the carbon dioxide concentration detector detects the carbon dioxide concentration at a plurality of spaced positions in the sealed container. It is preferable to be able to measure, and it is more preferable to be able to measure carbon dioxide concentrations at a plurality of positions separated from each other such as a lower part, a middle part, an upper part, and a carbon dioxide supply part in the sealed container.
  • the closed container in the present invention preferably has a temperature controller.
  • a temperature controller By maintaining the plant body at a temperature at which the behavior of the pest for the purpose of control becomes active, the activity of the pest attached to the plant body becomes active, and the pest can be controlled more quickly and effectively.
  • the temperature to be set can be appropriately determined according to the type of pest, and for example, the treatment can be performed at about 20 to 30 ° C., more specifically about 25 to 30 ° C.
  • the sealed container in the present invention is provided with a shelf or container that can accommodate plants therein.
  • the plant bodies can be stacked in the hermetic container, so that more plant bodies can be accommodated in the hermetic container and the control treatment with carbon dioxide gas can be performed.
  • the pest control facility of the present invention preferably includes a fan that can promote the flow of gas in the sealed container.
  • a fan that can promote the flow of gas in the sealed container.
  • the gas in the airtight container can be circulated to make the gas components uniform.
  • only a part of the plant body is not exposed to the carbon dioxide gas, and the control effect is obtained over the whole of the plurality of plant bodies in the container or the whole plant body.
  • it can prevent that only a part of plant body is exposed to a high concentration carbon dioxide gas, and chemical damage generate
  • the method for installing the fan is not particularly limited, and a fan (circulator) main body for circulating gas may be installed in the sealed container.
  • a gentle airflow may be generated in the sealed container by installing a fan (blower) outside the sealed container, extracting the gas in the sealed container through a pipe, and returning it to the sealed container.
  • a fan blowwer
  • the fan may be connected to the sealed container via a dedicated inlet and exhaust port and piping, and use the air vent opening and closing port that the sealed container has, You may connect with the airtight container via piping for exclusive use of a fan. The latter case is preferable because the number of openings of the sealed container can be reduced, and the equipment is simplified.
  • the exhaust opening / closing port of the sealed container and the air vent opening / closing port are connected to the fan via a pipe to circulate the gas in the sealed container.
  • the fan can also be used when discharging carbon dioxide in the sealed container after the carbon dioxide treatment.
  • a fan installed outside the hermetic container If a fan installed outside the hermetic container is used, the exhaust opening and closing port of the hermetic container and the fan are connected via a pipe, and the gas in the hermetic container can be discharged by the action of the fan.
  • carbon dioxide in the sealed container can be quickly discharged.
  • high-concentration carbon dioxide exists in the sealed container, it is important to ensure the safety of workers when discharging carbon dioxide.
  • the carbon dioxide gas can be released to a place away from the worker or the sealed container, thereby improving the safety of the worker. Can be increased.
  • the inside of the sealed container is not set to a negative pressure. Specifically, for example, by opening the air vent opening / closing port and using it as an air intake port during exhaust, the inside of the sealed container can be discharged without causing negative pressure.
  • the plant pest control method of the present invention is a method for controlling plant pests, wherein the plant body is exposed to an atmosphere containing carbon dioxide in the sealed container, A water contact step of bringing water into contact with the plant body after the carbon dioxide gas treatment step.
  • the plant pest control method of the present invention preferably uses the plant pest control equipment described above.
  • the pest control equipment, sealed container, plant type, and carbon dioxide used in the pest control method of the present invention are as described above.
  • the time during which the plant is exposed to carbon dioxide in the carbon dioxide treatment step is not particularly limited, the type of plant to be used, its carbon dioxide resistance, the type of pest for controlling purposes, It can be appropriately determined in view of carbon dioxide concentration, use standards, regulations, laws and the like when carbon dioxide is used as an agrochemical.
  • treatment with carbon dioxide gas preferably less than 80 vol%, more preferably 20 to 75 vol%, and even more preferably 40 to 60 vol% for 24 hours. It is preferable to carry out.
  • the plant body used for the carbon dioxide treatment process of the present invention is not given moisture immediately before the carbon dioxide treatment process. Specifically, water is not sprinkled on the plant body or on the support body that supports the plant body in contact with the plant body after 0.5 hours (preferably 1 to 6 hours) before the carbon dioxide treatment step. Alternatively, it is preferable not to impregnate moisture.
  • the control ability with carbon dioxide gas may be inferior. This is thought to be because the pests and pest eggs adhering to the plant surface are covered with water droplets and carbon dioxide does not penetrate.
  • the water contact step is to bring moisture into contact with the plant body after the carbon dioxide treatment step.
  • the method of contacting moisture with the plant there are no particular limitations on the method of contacting moisture with the plant as long as it is intended to bring moisture into contact with at least a part of the leaves, flowers, fruits, buds, stems, roots, etc. of the plant. .
  • carbon dioxide gas or carbonated water attached to the plant body surface can be removed.
  • the contact method of moisture may be a method in which the attached carbon dioxide gas or carbonated water is washed away directly, or may be a method in which the plant body absorbs moisture and is spontaneously washed away by transpiration of the plant body.
  • the water content of the plant body or the support body that supports the plant body in contact with the plant body is greater than that after the water contact step before the carbon dioxide treatment step. It is preferable to reduce the amount.
  • FIG. 1 is a schematic front view which shows the structure at the time of the carbon dioxide supply in the pest control equipment of this invention (a set of pest insecticidal bag equipment using an airtight fastener) which has a shelf with a frame and a plant seedling box.
  • the insect pest bag 1 is provided with airtight fasteners 2 starting at one end and ending at the other end on three sides other than the lower part of the front and rear parts. Can be brought in.
  • the bag part of the insect pest bag 1 is a film layer made of polyolefin resin or polyvinyl chloride for performing thermal welding or high-frequency welding, and a gas barrier film made of polyester or ethylene-vinyl alcohol copolymer deposited with aluminum.
  • a gas barrier sheet having a plurality of layers laminated is welded, and the airtight fastener 2 is attached by welding the resin tape portion of the airtight fastener 2 and the insect pest-killing bag 1.
  • the shape and material of the airtight fastener 2 are not particularly limited as long as the sealing and airtightness of the welded portion can be maintained, but it is a type of fastener that can be opened and closed with a slider with an element attached to a tape with excellent fitting strength and airtightness.
  • the thing made from the synthetic resin which does not rust is preferable.
  • the peripheral cover can be opened and closed up and down, and a groove is provided in the place where the peripheral cover reaches the floor of the building or the frame, and water is applied to the groove, and the lower end of the sheet of the peripheral cover is placed in the groove. Rush into the water and maintain airtightness.
  • the method for injecting mixed carbon dioxide in the water-sealed method, the method for discharging the air inside the sealed container, the method for checking the concentration of the mixed carbon dioxide, the method for keeping the temperature within a predetermined temperature range, and the like are the same as the method for the insect pest kill bag 1.
  • the shelf 3 with a frame is designed so that a total of 16 plant seedling boxes 4 can be installed in 4 rows and 4 rows in a row, and 4 columns vertically.
  • a frame that supports the ceiling portion of the insecticidal bag 1 is installed, and each shelf has a plant seedling box 4 on which seedlings are planted, and leaves no leaves on the upper shelf or the ceiling portion of the insecticidal insecticidal bag 1 Designed for height.
  • the material of the shelf 3 with a frame is preferably made of metal and strong because the plant seedling box 4 is placed thereon.
  • a gas injection opening / closing port 5 is installed at the lower part of the surface that is not affected by the opening / closing of the airtight fastener 2 of the insect pest and insect bag 1, and the air vent opening / closing for discharging the internal air to a position on the diagonal of the ceiling surface.
  • the end of the pipe connected to the port 15 is arranged.
  • a pipe connected to the exhaust port of the ejector 7 is connected to the gas injection opening / closing port 5.
  • the gas supply port of the ejector 7 is connected via a pipe to a heating pressure regulator 9 connected to the carbon dioxide gas cylinder 8, a flow meter 10 for adjusting the flow rate after decompression, and a needle valve 11.
  • a throttle 12 for adjusting the amount of intake air is connected to the intake port of the ejector 7 so that outside air can be sucked in.
  • carbon dioxide is passed through the ejector 7, both the carbon dioxide gas and the air whose air intake amount has been adjusted are pests. It is injected into the insecticidal bag 1.
  • the gas injection opening / closing port 5 is connected to a pipe having a T-shaped branch joint, and mixed carbon dioxide gas is supplied into the sealed container from the branch destination of the pipe. Since the flow rate of the mixed carbon dioxide gas can be weakened by providing a branched hand in the mixed carbon dioxide gas injection path, the air can be efficiently discharged without disturbing the boundary layer between the air in the pest insect killing bag 1 and the mixed carbon dioxide gas as much as possible. The layer can be discharged.
  • Gas sampling opening / closing port 13 and carbonic acid so that the carbon dioxide concentration in the upper, middle and lower portions of the pest-insecticidal bag 1 and the mixed carbon dioxide gas to be supplied (immediately after passing through the gas injection opening / closing port 5) can be measured.
  • a gas concentration meter 16 is installed.
  • the structure of each opening / closing port is such that a tube projects from the insect pest-killing bag 1 and is opened and closed with a pinch cock or cock.
  • a method of injecting a mixed gas of carbon dioxide gas and air into the pest insect kill bag 1 is to close the airtight fastener 2 and the gas sampling opening 13 and open the gas injection opening 5 and the air vent opening 15.
  • the carbon dioxide gas is depressurized by the heating pressure regulator 9 of the gas cylinder 8, and the flow meter 10 and the needle valve 11 are adjusted to flow the carbon dioxide gas.
  • the carbon dioxide gas having a predetermined concentration inside the pest insect pouch 1 and the outside air (air) whose air intake amount is adjusted by the throttle 12 by the ejector 7 are injected into the pest pouch bag 1 and remain in the pest pouch bag 1.
  • the discharged air is discharged from the air vent opening / closing port 15. At the time of FIG. 1, the fan 14 and the pipe connected thereto are not used.
  • FIG. 2 is a schematic front view showing a configuration at the time of stirring the gas in the sealed container in the pest control equipment of the present invention.
  • the air vent opening 15 is closed, the mixed carbon dioxide gas injection is stopped, the gas injection opening 5 is closed, and then the fan 14 installed outside the insect pest bag 1.
  • the exhaust opening / closing opening 6 and the air vent opening / closing opening 15 are connected to the exhaust opening / closing opening 6 and the air vent opening / closing opening 15 by piping. Thereafter, the exhaust opening / closing port 6 and the air vent opening / closing port 15 are opened, the circulation fan 14 is operated, and the internal carbon dioxide gas concentration is made uniform.
  • gas is extracted from the gas sampling opening 13 and the carbon dioxide concentration meter 16 confirms that the carbon dioxide concentration at each position is within the predetermined carbon dioxide concentration range. Leave for hours.
  • the carbon dioxide concentration range of the mixed gas when killing spider mites that are pests with strawberry seedlings is 40% to 60%
  • the predetermined temperature range is 20 ° C. to 30 ° C.
  • the predetermined time is 24 hours.
  • the hermetic fastener 2 of the insect pest bag 1 is opened, and the frame-equipped shelf 3 is carried in, and then 16 seedling planted boxes 4 are placed on each stage.
  • the environmental temperature in the insect pest bag 1 is set within a predetermined temperature range by a temperature controller such as a heater not shown in FIGS. Adjust the temperature so that it is inside.
  • the fan 14 may be operated or may not be operated. When the fan 14 is not operated, all of the exhaust opening / closing port 6, the air vent opening / closing port 15 and the gas injection opening / closing port 5 can be closed.
  • FIG. 3 is a schematic front view showing a configuration during gas discharge in the pest control equipment of the present invention.
  • a pipe from the exhaust opening / closing port 6 is connected to the suction port of the fan 14, and the fan 14 is operated with the exhaust opening / closing port 6 and the air vent opening / closing port 15 open.
  • the end of the pipe connected to the discharge port of the fan 14 is disposed at a position away from the pest insect kill bag 1 and the operator, and the fan 14 is operated to discharge the internal gas.
  • the carbon dioxide concentration in the pest insect pouch 1 is measured with the carbon dioxide concentration meter 16, and when the carbon dioxide concentration is reduced to a predetermined concentration or less, the exhaust of the fan 14 is stopped, the airtight fastener 2 is opened, and the pest pest bag 1 is opened. To do. Thereafter, the plant seedling box 4 in which the seedlings are planted is taken out and planted in a house or the like as it is.
  • a mixed carbon dioxide gas having a predetermined concentration (specifically 20 to 75 vol% or the like) is supplied into the pest insect pouch 1 and the pest insect pest is used.
  • the pest control treatment may be performed by exhausting all the air from the bag 1.
  • the airtight fastener 2 and the gas sampling opening / closing port 13 are closed, the gas injection opening / closing port 5 and the air vent opening / closing port 15 are opened, and carbon dioxide gas is supplied by the heating pressure regulator 9 of the carbon dioxide gas cylinder 8.
  • the pressure is reduced and the needle valve 11 is adjusted while checking the flow meter 10 to flow carbon dioxide.
  • the throttle 12 of the ejector 7 that is the air intake port is adjusted so that the mixed gas to be injected falls within a predetermined carbon dioxide concentration range, the amount of air to be sucked is adjusted, and the mixed gas of carbon dioxide and air is supplied to the predetermined carbon dioxide concentration.
  • the air is injected into the inside of the insect pest bag 1 within the range, and almost the entire amount of air inside the insect pest bag 1 is discharged from the air vent opening / closing opening 15. Thereafter, the air vent opening / closing port 15 is closed, mixed carbon dioxide gas injection is stopped, and the gas injection opening / closing port 5 is closed.
  • the carbon dioxide gas concentration meter 16 confirms that the carbon dioxide gas concentration at each position is within a predetermined carbon dioxide gas concentration range, and is left as it is for a predetermined time.
  • the airtight fastener 2 is opened with sufficient ventilation, and the plant seedling box 4 in which the seedling is planted is taken out and planted in a house or the like as it is. This mode corresponds to an installation that does not include only the discharge opening / closing port 6 and the fan 14 in FIG.
  • Airtight fasteners airtight opening and closing doors, and a structure that can be sealed by a water seal system and can be taken in and out of plants. It consists of bags, containers, and rooms made of materials that do not allow carbon dioxide to pass through.
  • a pest-killing facility characterized by having a circulation fan that has less gas exchange, has a gas injection opening and a ventilation opening, and makes the internal gas uniform.
  • Ejector or aspirator exhaust vent with venturi effect is connected to the gas injection opening / closing port, and the pressure regulator with the gas outlet of the ejector or aspirator connected to a carbon dioxide cylinder or carbon dioxide filling tank and the flow rate after decompression are adjusted It is connected to a carbon dioxide gas supply device consisting of a flow meter and a needle valve, and a throttle that adjusts the intake air amount is connected to the intake port of an ejector or aspirator so that the outside air can be adjusted to allow intake.
  • Pesticide facility (3) Gas sampling so that the concentration of carbon dioxide in the upper, middle and lower parts of the bag, container and room facilities and the concentration of carbon dioxide in the mixed gas of carbon dioxide and air introduced through the gas injection opening / closing port can be measured.
  • (1) or (2) pest insecticidal equipment characterized by installing a mouth or a carbon dioxide concentration meter detector.
  • a gas injection opening / closing port is installed in the lower part of the side surface of the bag, container or room equipment, and an air venting opening / closing opening for exhausting the internal air is installed in the lower part and the upper part of the diagonal line.
  • the pest insecticidal equipment according to any one of (1) to (6), wherein a temperature controller is installed inside or outside the equipment of the bag, container or room so that the environmental temperature can be adjusted.
  • a temperature controller is installed inside or outside the equipment of the bag, container or room so that the environmental temperature can be adjusted.
  • pests are killed, adjust the temperature inside the equipment of the bag, container, or room to be within the specified temperature range, place the plant inside the equipment and seal it, and the amount of carbon dioxide and the amount of intake air that will give the specified carbon dioxide concentration
  • the outside air with adjusted air is injected into the equipment together, the air inside the equipment is discharged from the air vent opening, the air vent opening is closed, the carbon dioxide injection is stopped, the gas injection opening is closed, and the circulation
  • the fan is operated, the inside carbon dioxide concentration is made uniform, and it is within the prescribed carbon dioxide concentration range, and the insects are killed in a prescribed time while maintaining the prescribed carbon dioxide concentration range and within the prescribed temperature range.
  • a flow meter and a needle valve are used to adjust the pressure of carbon dioxide gas and air at the same pressure regulator, and the flow rate and needle valve are used so that the carbon dioxide gas and air have a predetermined ratio.
  • a gas injection opening / closing port is installed at the lower part of the side of the bag, container, or room equipment, and an air venting opening / exit opening for exhausting internal air is installed at the lower and upper part of the diagonal line.
  • a gas sampling port or a carbon dioxide concentration meter detector is installed so that the carbon dioxide concentration in the upper, middle, and lower parts of the equipment in the bag, container, or room can be measured
  • a ventilator-type ejector or aspirator exhaust port connected to the gas injection opening / closing port, and a gas regulator or a pressure regulator that connects the gas supply port of the aspirator to a carbon dioxide cylinder or carbon dioxide filling tank It is connected to a carbon dioxide gas supply device consisting of a flow meter with a needle valve to be adjusted, and a throttle that adjusts the intake air amount is connected to the intake port of an ejector or aspirator so that the outside air can be adjusted for intake.
  • (3 ) Gas that can measure the carbon dioxide concentration in the upper, middle, and lower interiors of bags, containers, and room facilities, and the carbon dioxide concentration in the mixed gas of carbon dioxide and air introduced from the gas inlet / outlet (1 ") or (2") pest insecticidal equipment, characterized by installing a sampling port or carbon dioxide gas concentration meter detector.
  • (4 ) Gas barrier sheet, paint, metal, concrete, or water that does not permeate carbon dioxide as a material for bags, containers, and rooms is used alone or in combination (1") to (3 ") Any pest killing facility.
  • (5 ) characterized by installing shelves that can store plants inside bags, containers and room facilities, and installing containers for storing plants in stacks (1")-(4 ") Any pest insecticide equipment.
  • a gas inlet opening / closing port is installed in the lower part of the side of the bag, container or room equipment, and a venting opening / exiting opening is provided in the lower part or upper part of the diagonal line to discharge the internal air.
  • (1 ) to (5") the pest insecticidal equipment according to any one of the above.
  • 7 ) A pest insecticide according to any one of (1") to (6 ") characterized in that a temperature controller is installed inside or outside the equipment of the bag, container or room so that the environmental temperature can be adjusted.
  • Equipment. (8 ) When pests are killed, adjust the temperature inside the equipment in the bag, container or room to be within the specified temperature range, place the plant inside the equipment and seal it, and the mixed gas to be injected will be within the specified carbon dioxide concentration range.
  • Example 1 Using strawberry seedlings, the ability to control spider mites and the effect on strawberries when carbon dioxide, pesticides and natural enemies were used were examined. Specifically, strawberry seedlings (variety: Tochiotome) were treated for 24 hours at a carbon dioxide concentration of 60 vol% and a temperature of 30 ° C. on August 30, 2012 using the pest control apparatus of the present application, and then the next day in September. One day, the plant was planted in a field and used as a carbon dioxide test zone. In addition, the same kind of strawberry seedlings in the control test area not controlled with carbon dioxide were planted on the field on the same day. In each test area, the old leaves were scratched at the time of planting.
  • the seedlings in the control test area were treated with pesticides using sanmitite flowable (diluted 1000 times) on October 10 and then treated with dansaraba flowable (diluted 1000 times) on October 29.
  • sanmitite flowable diluted 1000 times
  • dansaraba flowable diluted 1000 times
  • 2000 spider mite a natural enemy of spider mites, was released per 10 ares.
  • the number of spider mites adhering at regular intervals was visually counted for 50 strains in each test section after planting. The results are shown in FIG.
  • the number of double leaves and the number of flowers were counted every fixed period for 50 strains in each test plot after planting, and the total number was calculated. The results are shown in FIGS.

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Abstract

植物体を内部に収納する密閉容器と、前記密閉容器内に炭酸ガスを供給する炭酸ガス供給装置と、を備えることを特徴とする植物体の害虫防除設備;前記植物体の害虫防除設備を用いて植物体の害虫を防除する方法であって、前記密閉容器内において、植物体が、炭酸ガスを含有する雰囲気に暴露される炭酸ガス処理工程と、前記炭酸ガス処理工程の後、前記植物体に水を接触させる水接触工程と、を有することを特徴とする植物体の害虫防除方法。

Description

植物体の害虫防除設備、及び植物体の害虫防除方法
本発明は、植物体の害虫防除設備と植物体の害虫防除方法に関する。
本願は、2013年6月21日に日本に出願された特願2013-143009号、2013年6月21日に日本に出願された特願2013-143010号、及び2014年4月8日に日本に出願された特願2014-89600号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 近年、食の安全や環境保全に対する関心が高まる中、化学農薬の農作物、家畜、土壌、水等への害、ひいては人間や動物への害が人々に懸念されており、化学農薬の使用量低減が広く求められている。また、農薬種や対象農作物によっては、結実後、収穫前等特定時期の化学農薬使用が制限されている点や、同一又は類似した農薬の長期使用により薬剤抵抗性の害虫が増加してしまう点、葉の裏面等に付着する害虫に対する農薬散布が困難であるため防除効果が低い点、或いは農薬使用量の低減を求めた結果として完全な害虫防除が困難である点からも、化学農薬に依存しない害虫防除方法に対する要求が大きい。
 一方、害虫の天敵となる生物や微生物を用いた生物農薬は、安全性が高く、習慣的使用による抵抗性を生まない点で利点を有するが、その一方で完全防除が困難である、即効性が低い、用いられる生物や微生物の管理が難しい等の課題も有する。
 昨今では、化学農薬や生物農薬を用いない新たな害虫駆除方法も提案されている。例えば特許文献1には、植物苗を囲む処理空間内に、所定温度に調整した飽和水蒸気流を、前記植物苗の上側を水平に流動するように生成させ、当該飽和水蒸気流中に熱障害を受けない範囲内の時間だけ植物苗を曝しておく植物苗の病害虫防除方法が提案されている。
特開2011-212012号公報
 上述のように、化学農薬や生物農薬は、安全性、長期使用性、使用時期、防除能、即効性、作業性等の面において改善の余地がある。
 また、特許文献1記載の害虫防除方法では使用する飽和水蒸気流の生成手段として、ファンヒーターユニットと加湿ノズルと温湿度センサーとを用い、それらの検出情報と設定時間に基づいてイチゴ苗を飽和水蒸気に曝す温度と湿度を制御するため、複雑な制御装置が必要となるといった課題があった。
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、化学農薬や複雑な制御を使用せずに害虫を防除できる植物体の害虫防除設備及び植物体の害虫防除方法の提供を目的とする。
 本発明者らは、密閉容器内において植物体と炭酸ガスとを接触させることにより植物体の害虫を防除可能なことを見出し、本発明を完成させた。
 すなわち本発明は、植物体を内部に収納する密閉容器と、前記密閉容器内に炭酸ガスを供給する炭酸ガス供給装置と、を備えることを特徴とする植物体の害虫防除設備を提供する。
 また、本発明は、前記植物体の害虫防除設備を用いて植物体の害虫を防除する方法であって、前記密閉容器内において、植物体が、炭酸ガスを含有する雰囲気に暴露される炭酸ガス処理工程と、前記炭酸ガス処理工程の後、前記植物体に水を接触させる水接触工程と、を有することを特徴とする植物体の害虫防除方法を提供する。
本発明に係る植物体の害虫防除設備及び害虫防除方法によれば、植物についた害虫を、化学農薬や複雑な制御装置を使用せずに防除することができる。
本発明の害虫防除設備における、炭酸ガス供給時の構成を示す概略正面図である。 本発明の害虫防除設備における、密閉容器内気体撹拌時の構成を示す概略正面図である。 本発明の害虫防除設備における、炭酸ガス排出時の構成を示す概略正面図である。 実施例1の各試験区における、ハダニ付着数を示すグラフ図である。 実施例1の各試験区における、複葉数を示すグラフ図である。 実施例1の各試験区における、花数を示すグラフ図である。
[害虫防除設備]
本発明の植物体の害虫防除設備(以下、「害虫防除設備」という。)は、植物体を内部に収納する密閉容器と、前記密閉容器内に炭酸ガスを供給する炭酸ガス供給装置と、を備える。本発明の害虫防除設備によれば、炭酸ガスを用いることにより、優れた安全性、防除性、即効性及び作業性が得られ、化学農薬のように薬剤耐性が発生するおそれもなく、低コストで、複雑な制御を必要とせずに害虫防除を行うことができる。
 本発明において植物体としては特に限定されるものではなく、食用、観賞用、工業用等の様々な目的で栽培される植物体を適宜選択することができる。
 本発明の害虫防除設備によれば、化学農薬を用いずに安全に害虫防除ができるため、特に安全性が求められる食用の植物体、すなわち農作物に対して本発明の害虫防除設備を用いることが好ましい。
 また、本発明の害虫防除設備では気体の炭酸ガスを用いるため、化学農薬を用いる場合に比して植物体の各所への拡散性に優れる。そのため、本発明の害虫防除設備は、葉裏に生息する害虫、巻葉性害虫、潜葉性害虫等の、化学農薬の効果が届きづらい害虫が付着し得る植物体を対象とすることも好ましい。
加えて、本発明の害虫防除設備を用いた場合、化学農薬と比して残留毒性を有しないため、化学農薬の残留が特に忌避される植物体、例えば食用に供する際に表皮の除去等が行われない植物体や、化学農薬を組織内に残留させやすい植物体等に適用されることが好ましい。
 本発明の害虫防除設備を用いる植物体は、防除を目的とする害虫が確実に付着している植物体に限定されるものではなく、該害虫の付着が疑われる又は該害虫が付着している可能性を有する植物体であってもよい。
 なお、本発明の害虫防除設備は、各国又は各地域の基準、規制、法令等において炭酸ガスの使用が許可された植物体に対して、該基準、規制、法令等で定められた時期、回数及び程度の範囲内で使用されることが好ましい。例えば日本で使用する場合であれば、米、麦、トウモロコシ等の穀類、栗、いちご、しょうが、柿、切り花、葉たばこ等に対して、農薬登録時に定められた範囲内で用いられることが好ましい。また、本発明の害虫防除設備を用いる場合、植物体を密閉容器内に集めて炭酸ガス処理を行う必要があるため、圃場定植前、苗床(ポット等)の中に仮植された苗木を対象植物体とすることが好ましい。
 特に、本発明の害虫防除設備を用いた場合、いちご等に付着するハダニを効果的に防除可能であることから、対象植物体をいちごの苗木とすることが好ましい。
 本発明の害虫防除設備が備える密閉容器は、目的とする植物体の1以上を内部に密閉して収納することが可能なものであれば、その大きさ、形状等は特に限定されるものではない。例えば、比較的大きな密閉容器としては密閉可能な部屋、倉庫、サイロ、天幕、ビニールハウス等を用いてもよく、比較的小さな密閉容器としては密閉可能な袋状構造体、箱等を用いてもよく、収納を目的とする植物体の大きさ、量等に応じて適宜選択し得る。
なお、本発明では炭酸ガスを用いるため、密閉時の内部と外部とのガス交換が発生しないことが好ましく、気体が流通不可能な状態に密閉可能、即ち気密可能な容器を用いることがより好ましい。そのため、密閉容器の素材としては、炭酸ガスを透過しない素材を用いることが好ましく、炭酸ガスを透過しないガスバリアーシート、塗料、コンクリート、金属、水等を単独または組み合わせて使用することができる。
 本発明の害虫防除設備が備える炭酸ガス供給装置は、密閉容器内に炭酸ガスを供給するものである。炭酸ガス供給装置としては特に限定されるものではなく、例えば、炭酸ガスボンベ、炭酸ガス充填タンク等の炭酸ガス供給源、該炭酸ガス供給源と密閉容器とを接続する配管等を備えた炭酸ガス供給装置が挙げられる。
 本発明における密閉容器は、炭酸ガスの注入に用いられるガス注入用開閉口と、空気抜き用開閉口とを有することが好ましい。また、これら開閉口とは別に、排気開閉口を有していてもよい。なお、ガス注入用開閉口、空気抜き用開閉口、排気開閉口は、いずれも密閉容器外側にバルブを備え、任意に開閉可能であることが好ましい。本発明では、バルブを有する開閉口も含めて、開閉口と称する。
空気抜き用開閉口は、炭酸ガス供給前に密閉容器内を満たしていた空気を抜く際に用いることができる。また、密閉容器内の植物体に対する炭酸ガス処理終了後に、密閉容器内の炭酸ガスを抜く際、密閉容器内が負圧とならないよう、空気を密閉容器内に導入する際に用いることができる。
密閉容器内に注入されたガスがそのまま排出されないようにするために、ガス注入用開閉口に接続されたガス供給経路の端部と、空気抜き用開閉口に接続された空気抜き経路の端部とは離れた位置に設けられることが好ましい。
また、注入するガスは炭酸ガス、又は後述するような炭酸ガスと空気との混合炭酸ガスであるため、空気に対して比重が大きい。そこで、密閉容器の側面下部にガス注入用開閉口及び該ガス供給用開閉口に接続されたガス供給経路の端部を配置し、密閉容器内における前記ガス供給経路の端部の配置位置とは対角線上となる端部に空気抜き用開閉口に接続された空気抜き経路の端部を設けることが好ましい。このような構成とすることにより、注入した炭酸ガスがそのまま排出されることがない。また、炭酸ガス供給時、密閉容器内上部に配置された空気抜き経路の端部から、空気抜き経路を介して比重の小さい内部の空気を効率良く排出できる。
 通常、炭酸ガスは炭酸ガス供給源(例えば、炭酸ガスボンベ、炭酸ガス充填タンク等)から供給される。炭酸ガス供給源から密閉容器内へ直接炭酸ガスを供給する場合、供給される気体中の炭酸ガスの濃度はほぼ100vol%となる。本発明において植物体の処理に用いる密閉容器内炭酸ガスの濃度は特に限定されるものではなく、炭酸ガスが植物体に及ぼす薬害の程度、用いる植物体の種類、密閉容器内において植物体を処理する時間等に応じて適宜決定することができるが、例えば、対象とする植物体がいちごの苗木である場合には、80vol%未満であることが好ましく、20~75vol%であることが好ましく、40~60vol%であることがより好ましい。
 植物体に対する処理時の密閉容器内炭酸ガス濃度を上記好ましい範囲内とする方法は特に限定されるものではない。例えば、密閉容器内に元来充満されていた空気の一部を、供給した炭酸ガスで置き換えて所望の炭酸ガス濃度とする方法;密閉容器内に充満されていた空気の略全量を抜き出し、予め調整された所望濃度の炭酸ガス(他のガス又は空気との混合炭酸ガス)を供給する方法、等が挙げられる。
なかでも、炭酸ガス濃度の調節が容易となり、且つ注入する炭酸ガスの濃度を一定濃度以下とすることで作業者の危険性が弱まることから、空気等を用いて適度に希釈された混合炭酸ガスを用い、必要に応じて該混合炭酸ガスを、密閉容器内の空気等でさらに希釈して所望濃度として用いることが好ましい。
 予め調整された濃度の炭酸ガス(混合炭酸ガス)を供給する方法としては、例えば炭酸ガス供給装置から供給された炭酸ガスを、エジェクターを介して空気を混和しつつ供給し、混合炭酸ガスとする方法、炭酸ガス供給装置と、原料空気供給装置とを設け、混和して混合炭酸ガスとする方法等が挙げられる。
なお、ここで予め調整された濃度の炭酸ガスとは、最終的に植物体の処理に用いる所望濃度の炭酸ガスであってもよく、該所望濃度よりも濃い濃度の炭酸ガスであって、容器内の空気によって後に希釈されるものであってもよい。
 なかでも、エジェクターを用いた場合、害虫防除設備に必要となる装置が減り、簡便且つ安価に炭酸ガス濃度を調整できるため好ましい。例えば、密閉容器のガス注入用開閉口に配管等を介してエジェクターを接続し、該エジェクターに炭酸ガス供給装置を接続することにより、エジェクターを介して炭酸ガス供給装置と密閉容器とが接続され、エジェクターによって炭酸ガス濃度を調整することができる。
 より具体的には、エジェクターの排気口が、配管を介してガス注入用開閉口に接続され、該エジェクターの給ガス口が、炭酸ガス供給手段、第一の圧力調整器、第一の流量計及び第一のニードルバルブに配管を介して接続され、該エジェクターの吸気口が、空気を吸入し、該吸気量を調整する絞りに接続され、外気の空気を調整して吸気する構成が挙げられる。このような構成とすることで、第一の圧力調整器にて炭酸ガスの圧力を調整し、且つ第一の流量計及び第一のニードルバルブを用いて炭酸ガス供給量を調整した上で、該炭酸ガスと吸気された空気とを混和することにより、予め調整された濃度の炭酸ガスを密閉容器内に供給できる。なお、本発明において配管とは、内部空間を用いて気体や流体を輸送し得るものであれば特に限定されるものではなく、硬質な金属管であってもよく、樹脂製の軟質なチューブ、ダクトホース等であってもよい。
なお、原料空気供給装置を設ける場合であれば、以下のような構成を採用することができる。
炭酸ガス供給装置が、炭酸ガス供給源と、炭酸ガス供給源に配管を介して接続された第一の圧力調整器、第一の流量計及び第一のニードルバルブと、原料空気供給源と、原料空気供給源に配管を介して接続された第二の圧力調整器、第二の流量計及び第二のニードルバルブとを有し、炭酸ガスと原料空気との混合炭酸ガスを密閉容器内へ供給する。この構成では、第一の圧力調整器及び第二の圧力調整器が存在することにより、炭酸ガスの圧力と原料空気との圧力をそれぞれ所望の圧力(例えば同じ圧力)に調整することができ、圧力が調整された炭酸ガス及び原料空気を、第一及び第二の流量計、並びに第一及び第二のニードルバルブを用いて、所望の比率で供給し、混合することができる。
 上述のように本発明において炭酸ガスは、濃度を予め調整された状態で密閉容器内に供給されることが好ましい。濃度調整がなされた炭酸ガス(混合ガス)をガス注入用開閉口から注入しつつ、密閉容器内に充満していた空気を空気抜き用開閉口から必要に応じて排出し、所望の密閉容器内炭酸ガス濃度となった時点で開閉口を何れも閉じる。その後、後述するように必要に応じてファンを稼働させて内部の炭酸ガス濃度を均一化させた後、植物体に付着した害虫の防除を行うことができる。
本発明における密閉容器は、密閉容器内の炭酸ガス濃度を測定するための炭酸ガス濃度検知部を備えることも好ましい。密閉容器内の炭酸ガス濃度を適宜測定し、ガス供給装置、空気抜き用開閉口、エジェクター等を用いて密閉容器内の炭酸ガス濃度を適切な範囲内に調整することにより、炭酸ガスが低濃度となることによる防除能の低下抑制や、炭酸ガスが過度に高濃度となることによる植物体への毒性(例えば植物体の枯れ、生育障害等)の抑制ができる。
 また、上述したように炭酸ガスは比重の大きいガスであり、密閉容器内の下部に滞留する性質を有するため、前記炭酸ガス濃度検知部は、前記密閉容器内の離間した複数位置における炭酸濃度を測定可能であることが好ましく、密閉容器内の下部、中部、上部、炭酸ガス供給部位等の互いに離間した複数位置の炭酸ガス濃度を測定できることがより好ましい。
さらに、本発明における密閉容器は、温度調整器を有することも好ましい。防除を目的とする害虫の行動が活発となる温度で植物体を維持することにより、植物体に付着した害虫の活動が活発となり、より迅速且つ効果的に害虫を防除することができる。なお、設定する温度は害虫の種類に応じて適宜決定することができ、例えば20~30℃程度、より具体的には25~30℃程度で処理を行うことができる。
 本発明における密閉容器は、その内部に植物を収容可能な棚やコンテナを設けることも好ましい。棚やコンテナを設けることにより、植物体を密閉容器内に積み上げることができるため、より多くの植物体を密閉容器内に収容して炭酸ガスによる防除処理を行うことができる。
 本発明の害虫防除設備は、密閉容器内の気体の流動を促進しうるファンを備えていることも好ましい。
密閉容器がファンを備えることにより密閉容器内の気体を循環させて気体成分の均一化が図れる。それにより、植物体の一部のみが炭酸ガスに暴露されることがなくなり、容器内の複数の植物体のすべて、又は植物体一個体の全域に亘って防除効果が得られる。また、植物体の一部のみが高濃度の炭酸ガスに暴露されて薬害が発生することを防ぐことができる。
ファンの設置方法は特に限定されるものではなく、気体を循環させるためのファン(サーキュレーター)本体を密閉容器内に設置してもよい。また、ファン(ブロワー)を密閉容器外に設置し、密閉容器内の気体を配管を介して抜き出し、密閉容器内に戻すことによって、密閉容器内に緩やかな気流を生じさせてもよい。
なかでも、密閉容器内にファンを設置することによる植物体への影響を考慮すると、密閉容器外にファンを設置することが好ましい。密閉容器外にファンを設置する場合、ファンは専用の吸気口及び排気口並びに配管を介して密閉容器と接続されていてもよく、密閉容器が有する空気抜き用開閉口及び排気開閉口を併用し、ファン専用の配管を介して密閉容器と接続されていてもよい。後者の場合、密閉容器の有する開口部数を少なくすることができるため設備が簡素となり好ましい。具体的には、密閉容器が有する排気開閉口と、前記空気抜き用開閉口とが、配管を介して該ファンと接続され、密閉容器内の気体を循環させることが好ましい。
 本発明の害虫防除設備がファンを備える場合、該ファンは、炭酸ガス処理後において、密閉容器内の炭酸ガスを排出する際にも用いることができる。
密閉容器外に設置されたファンを用いる場合であれば、密閉容器が有する排気開閉口とファンとを配管を介して接続し、ファンの作用により密閉容器内の気体を排出することができる。ファンを用いることにより、密閉容器内の炭酸ガスを迅速に排出することができる。
また、密閉容器内には高濃度の炭酸ガスが存在するため、炭酸ガス排出時には作業者の安全確保が重要となる。このとき、配管を接続したファンを用いて、この配管の先端から炭酸ガスを排出することにより、作業者や密閉容器から離間した場所に炭酸ガスを放出することができ、作業者の安全性を高めることができる。
なお、密閉容器を略密閉とした状態で炭酸ガスの排出を行う場合、排出時に密閉容器内が負圧とならないよう、密閉容器内に外気(空気)を取り込み可能な状態としておくこともよい。天幕、ビニールハウス等の負圧により形状が変化し得る構造体を密閉容器として用いる場合、特に密閉容器内を負圧としないことが好ましい。具体的には例えば、空気抜き用開閉口を開放し、排気の際の空気取り込み口として使用することにより、密閉容器内を負圧とせず炭酸ガスを排出できる。
一方で、密閉容器として堅牢な構造物である倉庫やサイロ等を用いる場合であれば、炭酸ガス排出時に密閉容器内を意図的に負圧とすることにより、土中や植物体中に浸透した炭酸ガスを排出させることもできる。負圧を用いて炭酸ガスを排出させることにより、炭酸ガス処理後において植物体中又はその付近に炭酸ガスが残留することを防ぐことができる。
[植物体の害虫防除方法]
本発明の植物体の害虫防除方法は、植物体の害虫を防除する方法であって、前記密閉容器内において、植物体が、炭酸ガスを含有する雰囲気に暴露される炭酸ガス処理工程と、前記炭酸ガス処理工程の後、前記植物体に水を接触させる水接触工程と、を有する。本発明の植物体の害虫防除方法は、上述した植物体の害虫防除設備を用いることが好ましい。
 本発明の害虫防除方法に用いられる害虫防除設備、密閉容器、植物体の種類、炭酸ガスは上述の通りである。
 本発明の方法において、炭酸ガス処理工程で植物体が炭酸ガスに暴露される時間は特に限定されるものではなく、用いる植物体の種類、その炭酸ガス耐性、防除を目的とする害虫の種類、炭酸ガス濃度、炭酸ガスを農薬として用いる場合の使用基準・規制・法令等に鑑みて適宜決定することができる。例えばイチゴに付着し得るハダニ類(ナミハダニ)の害虫防除を行う場合であれば、好ましくは80vol%未満、より好ましくは20~75vol%、さらに好ましくは40~60vol%の炭酸ガスで24時間の処理を行うことが好ましい。
 また、本発明の炭酸ガス処理工程に供される植物体は、炭酸ガス処理工程の直前に水分を付与されないことが好ましい。具体的には、植物体、又は植物体と接触して植物体を支持する支持体に、炭酸ガス処理工程の0.5時間前(好ましくは1~6時間前)以降に、水分を散水しない、又は、水分を含浸させないことが好ましい。
炭酸ガス処理工程に供される植物体が、その表面又は内部に水分を多く含む場合、炭酸ガスによる防除能が劣るおそれがある。これは植物体表面に付着した害虫や害虫の卵が水滴に覆われ、炭酸ガスが浸透しないためと考えられる。植物体が内部に水分を多く含む場合も、炭酸ガス処理工程中に植物体の地上部から蒸散により水が多く発生及び付着するため、同様に防除効果に劣るおそれがある。
また、植物体表面の水分に処理中の炭酸ガスが接触した場合、水分は炭酸水となりうる。植物体表面に炭酸水が付着することにより、植物体に害を及ぼすおそれがあるため、この観点からも植物体表面又は内部の水分は存在しない又は少ないことが好ましい。
 本発明の害虫防除方法において、水接触工程は、炭酸ガス処理工程を終えた植物体に、水分を接触させるものである。植物体への水分の接触方法は植物体の葉、花、実、芽、茎、根等の少なくとも一部分に、意図的に水分を接触させるものであればその方法は特に限定されるものではない。植物体に水分を接触させることにより、植物体表面に付着した炭酸ガスや炭酸水を除去することができる。水分の接触方法は、付着した炭酸ガスや炭酸水を直接洗い流すものであってもよく、植物体に水分を吸収させて、植物体の蒸散により自発的に洗い流させるものであってもよい。これにより、炭酸ガス処理工程後において、炭酸ガスや炭酸水が植物体に害を及ぼす可能性を低減できる。
 上記のように、本発明の植物体の害虫防除方法では、炭酸ガス処理工程後に水分を接触させるものであって、且つ、炭酸ガス処理工程前に水分を付与しないことが好ましい。よって、本方法では、植物体、又は植物体に接触して植物体を支持する支持体(例えば苗床中の苗床)の水分含有量は、水接触工程後に比して、炭酸ガス処理工程前において少なくなることが好ましい。
以下、本発明の具体的な実施形態を図面に基づいて説明するが、本発明はこれによって何ら限定されるものではない。図中、同様の構成要素には同様の符号を付し、重複する説明を省略する場合がある。また、特徴部分を明示するため、すべての図面において縮尺は実際の態様と必ずしも一致していない。
<第一の実施形態>
 第一の実施形態に係る本発明の害虫防除設備は、エジェクターを用いて炭酸ガス及び空気を密閉容器内に供給し、且つ、循環用ファンを有するものである。
図1は、枠付き棚及び植物苗箱を有する本発明の害虫防除設備(気密ファスナーを使用した害虫殺虫バッグ設備一式)における、炭酸ガス供給時の構成を示す概略正面図である。
害虫殺虫バッグ1は、前面と後面となる部分の下部以外の三方に、片方の端部分を始点とし、もう一方の端部分を終点とする気密ファスナー2がついており、開口時に枠付き棚3を搬入することができる。
害虫殺虫バッグ1の袋部分は、熱溶着や高周波溶着を行うためのポリオレフィン系樹脂やポリ塩化ビニール等からなるフィルム層と、アルミ蒸着したポリエステルやエチレン-ビニルアルコール共重合体等からなるガスバリアーフィルム層とを多層に積層したガスバリアーシートを溶着して作製されており、気密ファスナー2の取付けは気密ファスナー2の樹脂製テープ部分と害虫殺虫バッグ1とを溶着して行う。気密ファスナー2の形状と材質は溶着部分の密閉性と気密性を保てるものであれば特に制限はないが、嵌合強度や密閉性に優れるテープにエレメントがついてスライダーで開閉するタイプの止ファスナーで、錆びない合成樹脂製のものが好ましい。
また、気密性のある部屋を密閉容器として使用する場合は、部屋全体を炭酸ガス遮断性のアクリルゴム製塗料や金属、コンクリートで隙間なく覆い、開閉扉の気密を維持させるため隙間部分を金属テープで目張りする。
水封方式を建物内で実施する場合は、天井部と周辺部とを覆うカバーを前記ガスバリアーシートで作製する。また、水封方式を屋外で実施する場合は、パイプ等を用いて簡単な骨組みを作製し、天井部と周辺部とを覆うカバーを前記ガスバリアーシートで作製し、骨組みに被せる。その後、建物内、屋外のいずれの場合においても、床面となる場所を炭酸ガス遮断性のアクリルゴム製塗料やコンクリートで隙間なく覆うか、前記ガスバリアーシートで覆う。このとき、周辺部カバーは上下に昇降開閉可能とし周辺部カバーが建物又は骨組みの床面に着く場所に溝を凹設しこの溝に水を張り、周辺部カバーのシートの下端部を溝内の水中に突入させ気密性を維持させる。水封方式における混合炭酸ガスの注入方法、密閉容器内部の空気の排出方法、混合炭酸ガスの濃度確認方法や所定温度範囲内とする方法等は害虫殺虫バッグ1の方法と同様である。
枠付き棚3は、1段に植物苗箱4を横4列、奥4列、合計16個、また、縦に4段設置できるよう設計されており、最上段の棚を囲む部分には害虫殺虫バッグ1の天井部分を支える枠が設置されており、各棚は苗の植えられた植物苗箱4を載せた場合、上段の棚や害虫殺虫バッグ1の天井部分に葉がつかないような高さの設計になっている。枠付き棚3の材質は植物苗箱4を載せることから金属製で強度のあるものが好ましい。
また、ガス注入用開閉口5を害虫殺虫バッグ1の気密ファスナー2の開閉に影響されない面の下部に設置し、天井面の対角線上となる位置に内部の空気を排出するための、空気抜き用開閉口15に接続された配管の端部を配置する。ガス注入用開閉口5には、エジェクター7の排気口に接続された配管を接続する。また、エジェクター7の給ガス口を、炭酸ガスボンベ8に接続した加温式圧力調整器9と減圧後の流量を調整する流量計10とニードルバルブ11と、配管を介して接続する。エジェクター7の吸気口には吸気量を調整する絞り12を接続し外気の空気を吸気できるようにし、エジェクター7に炭酸ガスを流した時に、炭酸ガスと吸気量を調整された空気とが共に害虫殺虫バッグ1に注入されるようにする。害虫殺虫バッグ1内において、ガス注入用開閉口5は、T字状の分岐用継手を有する配管と接続され、配管の分岐先から密閉容器内に混合炭酸ガスが供給される。混合炭酸ガス注入経路に分岐手を設けることにより、混合炭酸ガスの流速を弱めることができるため、害虫殺虫バッグ1内の空気と、混合炭酸ガスとの境界層を極力乱すことなく、効率よく空気層を排出させることができる。
害虫殺虫バッグ1内部の上部、中間部、下部の各一か所、及び供給する混合炭酸ガス(ガス注入用開閉口5通過直後)の炭酸ガス濃度を測定できるようガスサンプリング用開閉口13及び炭酸ガス濃度計16を設置する。それぞれの開閉口の構造はチューブを害虫殺虫バッグ1に突設し、ピンチコックやコックで開閉を行うようにする。
炭酸ガスと空気の混合ガスを害虫殺虫バッグ1内に注入する方法は、気密ファスナー2とガスサンプリング用開閉口13とを閉じ、ガス注入用開閉口5と空気抜き用開閉口15とを開け、炭酸ガスボンベ8の加温式圧力調整器9で炭酸ガスを減圧し、流量計10とニードルバルブ11を調整して炭酸ガスを流す。害虫殺虫バッグ1内部で所定濃度となる量の炭酸ガスとエジェクター7で絞り12により吸気量を調整した外気(空気)を共に害虫殺虫バッグ1内に注入し、害虫殺虫バッグ1内部に残存していた空気を空気抜き用開閉口15より排出する。図1の時点ではファン14及びそれに接続された配管は用いられていない。
 図2は、本発明の害虫防除設備における、密閉容器内気体の撹拌時の構成を示す概略正面図である。
 図2の構成では、図1の構成において、空気抜き用開閉口15を閉め、混合炭酸ガス注入を止め、ガス注入用開閉口5を閉めた後、害虫殺虫バッグ1の外に設置されたファン14が、配管によって排気開閉口6及び空気抜き用開閉口15に接続される。
その後、排気開閉口6及び空気抜き用開閉口15を開き、循環用ファン14を稼働させ、内部の炭酸ガス濃度を均一化させる。
害虫殺虫バッグ1内へのガス注入後はガスサンプリング用開閉口13よりガスを抜き出し、炭酸ガス濃度計16で各位置の炭酸ガス濃度が所定炭酸ガス濃度範囲内であることを確認し、そのまま所定時間放置する。例えば、イチゴ苗で害虫であるハダニを殺虫する場合の混合ガスの炭酸ガス濃度範囲は40%から60%、所定温度範囲は20℃から30℃、所定時間は24時間である。
防除処理を行う時は害虫殺虫バッグ1の気密ファスナー2を開き、枠付き棚3を搬入した後、苗の植えられた植物苗箱4を各段に16箱ずつ置く。気密ファスナー2を閉じ、上述の方法によって混合炭酸ガスを害虫殺虫バッグ1内へ注入した後、図1~3に図示しないヒーター等の温度調整器で害虫殺虫バッグ1内の環境温度を所定温度範囲内となるよう温度調節する。
防除処理中はファン14を稼働させてもよく、稼働させなくてもよい。ファン14を稼働させない場合、排気開閉口6、空気抜き用開閉口15及びガス注入用開閉口5のすべてを閉じておくことができる。
 図3は、本発明の害虫防除設備における、ガス排出時の構成を示す概略正面図である。
 図3の構成では、図2の構成において、ファン14の吸入口に排気開閉口6からの配管を接続し、排気開閉口6及び空気抜き用開閉口15を開いた状態でファン14を稼働する。このとき、ファン14の排出口に接続された配管の端部を害虫殺虫バッグ1及び作業者から離間した位置に配置した上でファン14を稼働させ、内部のガスを排出する。
 炭酸ガス濃度計16で害虫殺虫バッグ1内の炭酸ガス濃度を測定し、所定濃度以下まで炭酸濃度が低下した時点でファン14の排気を止め、気密ファスナー2を開いて、害虫殺虫バッグ1を開放する。その後、苗の植えられた植物苗箱4を取り出し、そのままハウス等に定植する。
 上記においては、ファン14を用いる例を説明したが、ファン14を用いずに、所定濃度(具体的には20~75vol%等)の混合炭酸ガスを害虫殺虫バッグ1内に供給して害虫殺虫バッグ1の空気をすべて排出することで、害虫防除処理を行ってもよい。
具体的には、気密ファスナー2とガスサンプリング用開閉口13とを閉じ、ガス注入用開閉口5と空気抜き用開閉口15とを開け、炭酸ガスボンベ8の加温式圧力調整器9で炭酸ガスを減圧し流量計10を確認しながらニードルバルブ11を調整して炭酸ガスを流す。注入する混合ガスが所定の炭酸ガス濃度範囲となるよう空気の吸気口であるエジェクター7の絞り12を調整して、吸引する空気量を調整し、炭酸ガスと空気の混合ガスを所定炭酸ガス濃度範囲内として害虫殺虫バッグ1内部に注入し、害虫殺虫バッグ1内部のほぼ全量の空気を空気抜き用開閉口15より排出する。その後、空気抜き用開閉口15を閉め、混合炭酸ガス注入を止め、ガス注入用開閉口5を閉める。炭酸ガス濃度計16で各位置の炭酸ガス濃度が所定炭酸ガス濃度範囲内であることを確認し、そのまま所定時間放置する。内部のガスを排出させる時は、換気を十分にしながら、気密ファスナー2を開いて、苗の植えられた植物苗箱4を取り出し、そのままハウス等に定植する。本態様は、図1において、排出開閉口6及びファン14のみを備えていない設備に相当する。
 上記実施形態は、以下の技術思想を包含するものである。
(1)気密ファスナーや気密可能な開閉扉や水封方式により密閉でき植物の出し入れが可能な構造で、炭酸ガスを透過しない素材で作られた袋や容器や部屋からなり密閉時には内部と外部のガスの交換が少なく、ガス注入用開閉口と空気抜き用開閉口を持ち、内部のガスを均一化できる循環用ファンを持つことを特徴とする害虫殺虫用設備。
(2)ガス注入開閉口にベンチュリ効果をもつエジェクターやアスピレーターの排気口を接続し、エジェクターやアスピレーターの給ガス口を炭酸ガスボンベや炭酸ガス充填タンクに接続した圧力調整器と減圧後の流量を調整する流量計とニードルバルブからなる炭酸ガスの供給装置と接続し、エジェクターやアスピレーターの吸気口に吸気量を調整する絞りを接続し外気の空気を調整して吸気できるようにしたことを特徴とする(1)の害虫殺虫用設備。
(3)袋や容器や部屋の設備の上部、中間部、下部の内部の炭酸ガス濃度とガス注入用開閉口から投入する炭酸ガスと空気の混合ガス中の炭酸ガス濃度を測定できるようガスサンプリング口または炭酸ガス濃度計検知部を設置することを特徴とする(1)又は(2)の害虫殺虫用設備。
(4)袋や容器や部屋の素材として炭酸ガスを透過しないガスバリアーシートや塗料、金属、コンクリート、水を単独もしくは組み合わせで使用することを特徴とする(1)~(3)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(5)袋や容器や部屋の設備内部に植物を収納可能な棚を設置することや、植物を収納するコンテナを段積みで設置することを特徴とする(1)~(4)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(6)ガス注入用開閉口を袋や容器や部屋の設備の側面の下部に設置し、その下部や上部の対角線上となる離れた部分に内部の空気を排出する空気抜き用開閉口を設置することを特徴とする(1)~(5)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(7)袋や容器や部屋の設備内部または外部に温度調整器を設置し、環境温度を調整できるようにすることを特徴とする(1)~(6)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(8)害虫殺虫時は、袋や容器や部屋の設備内部温度を所定温度範囲内となるよう調整し、設備内部に植物を置き密閉し、所定炭酸ガス濃度となる量の炭酸ガスと吸気量を調整した外気の空気をいっしょに設備内部に注入し、設備内部の空気を空気抜き用開閉口より排出後、空気抜き用開閉口を閉め、炭酸ガス注入を止め、ガス注入用開閉口を閉め、循環用ファンを稼働させ、内部の炭酸ガス濃度を均一化させ、所定炭酸ガス濃度範囲内とし、そのまま所定炭酸ガス濃度範囲内かつ所定温度範囲内を保ったまま所定時間で殺虫することを特徴とする(1)~(7)のいずれかの害虫殺虫用設備を使用した害虫殺虫方法。
(1’)炭酸ガスボンベや炭酸ガス充填タンクに接続した圧力調整器と減圧後の流量を調整する流量計とニードルバルブと、エアーコンプレッサーやその補助エアータンクに接続した圧力調整器と減圧後の流量を調整する流量計とニードルバルブとからなり、それぞれの圧力調整器で炭酸ガスと空気の圧力を同じにし、それぞれの流量計とニードルバルブを用いて、炭酸ガスと空気を所定の比率となるように流して混合し送ガスするガス注入装置を使用し、気密ファスナーや気密可能な開閉扉や水封方式により密閉でき植物の出し入れが可能な構造で、炭酸ガスを透過しない素材で作られた袋や容器や部屋からなり密閉時には内部と外部のガスの交換が少なく、当該ガス注入装置と接続したガス注入用開閉口と空気抜き用開閉口を持つことを特徴とする害虫殺虫用設備。
(2’)袋や容器や部屋の素材として炭酸ガスを透過しないガスバリアーシートや塗料、金属、コンクリート、水を単独もしくは組み合わせで使用することを特徴とする(1’)の害虫殺虫用設備。
(3’)袋や容器や部屋の設備内部に植物を収納可能な棚を設置することや、植物を収納するコンテナを段積みで設置することを特徴とする(1’)又は(2’)の害虫殺虫用設備。
(4’)ガス注入用開閉口を袋や容器や部屋の設備の側面の下部に設置し、その下部や上部の対角線上となる部分に内部の空気を排出する空気抜き用開閉口を設置することを特徴とする(1’)~(3’)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(5’)袋や容器や部屋の設備の上部、中間部、下部の内部の炭酸ガス濃度を測定できるようガスサンプリング口または炭酸ガス濃度計検知部を設置することを特徴とする(1’)~(4’)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(6’)袋や容器や部屋の設備内部または外部に温度調整器を設置し、環境温度を調整できるようにすることを特徴とする(1’)~(5’)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(7’)害虫殺虫時は、袋や容器や部屋の設備内部温度を所定温度範囲内となるよう調整し、設備内部に植物を置き密閉し、炭酸ガスと空気の混合ガスをガス注入用開閉口から設備の内容積と同じ量となるまで設備内部に注入し、設備内部の空気を空気抜き用開閉口より排出後、空気抜き用開閉口を閉め、炭酸ガスと空気の混合ガスの注入を止め、ガス注入用開閉口を閉め、所定炭酸ガス濃度範囲内かつ所定温度範囲内を保ったまま所定時間で殺虫することを特徴とする(1’)~(6’)のいずれかの害虫殺虫用設備を使用した害虫殺虫方法。
(1”)気密ファスナーや気密可能な開閉扉や水封方式により密閉でき植物の出し入れが可能な構造で、炭酸ガスを透過しない素材で作られた袋や容器や部屋からなり密閉時には内部と外部のガスの交換が少なく、ガス注入用開閉口と空気抜き用開閉口を持つことを特徴とする害虫殺虫用設備。
(2”)ガス注入開閉口にベンチュリ効果をもつエジェクターやアスピレーターの排気口を接続し、エジェクターやアスピレーターの給ガス口を炭酸ガスボンベや炭酸ガス充填タンクに接続した圧力調整器と減圧後の流量を調整するニードルバルブ付き流量計とからなる炭酸ガスの供給装置と接続し、エジェクターやアスピレーターの吸気口に吸気量を調整する絞りを接続し外気の空気を調整して吸気できるようにしたことを特徴とする(1”)の害虫殺虫用設備。
(3”)袋や容器や部屋の設備の上部、中間部、下部の内部の炭酸ガス濃度とガス注入用開閉口から投入する炭酸ガスと空気の混合ガス中の炭酸ガス濃度を測定できるようガスサンプリング口または炭酸ガス濃度計検知部を設置することを特徴とする(1”)又は(2”)の害虫殺虫用設備。
(4”)袋や容器や部屋の素材として炭酸ガスを透過しないガスバリアーシートや塗料、金属、コンクリート、水を単独もしくは組み合わせで使用することを特徴とする(1”)~(3”)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(5”)袋や容器や部屋の設備内部に植物を収納可能な棚を設置することや、植物を収納するコンテナを段積みで設置することを特徴とする(1”)~(4”)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(6”)ガス注入用開閉口を袋や容器や部屋の設備の側面の下部に設置し、その下部や上部の対角線上となる離れた部分に内部の空気を排出する空気抜き用開閉口を設置することを特徴とする(1”)~(5”)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(7”)袋や容器や部屋の設備内部または外部に温度調整器を設置し、環境温度を調整できるようにすることを特徴とする(1”)~(6”)のいずれかの害虫殺虫用設備。
(8”)害虫殺虫時は、袋や容器や部屋の設備内部温度を所定温度範囲内となるよう調整し、設備内部に植物を置き密閉し、注入する混合ガスが所定の炭酸ガス濃度範囲となるよう空気の吸気口の絞りを調整して、炭酸ガスを流し、炭酸ガスと空気の混合ガスを所定炭酸ガス濃度範囲内として設備内部に注入し、設備内部のほぼ全量の空気を空気抜き用開閉口より排出後、空気抜き用開閉口を閉め、炭酸ガス注入を止め、ガス注入用開閉口を閉め、所定炭酸ガス濃度範囲内かつ所定温度範囲内を保ったまま所定時間で殺虫することを特徴とする(1”)~(7”)のいずれかの害虫殺虫用設備を使用した害虫殺虫方法。
 次に実施例を示して本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
[試験例1]
 イチゴの苗木を用いて、炭酸ガスによる薬害の程度を調べた。
 具体的には、イチゴ苗木(品種:とちおとめ)各40株に対し、本願の害虫防除装置を用いて炭酸ガス濃度100vol%又は60vol%、温度30℃で24時間処理した後、圃場に定植し、定植直後及び7日後の様子を観察した。
 100vol%の炭酸ガスで処理したイチゴ苗木は、40株のすべてにおいて葉、葉柄及び葉脈が定植直後に褐変し、7日後には全株が枯死した。一方、60vol%の炭酸ガスで処理したイチゴ苗木、及び炭酸ガス未処理のイチゴ苗木は、定植直後、7日後のいずれにおいても変化が認められず、正常に生育していた。
[試験例2]
 イチゴの苗木を用いて、炭酸ガスによる薬害の程度を調べた。
 具体的には、イチゴ苗木(品種:とちおとめ)各20株を、本願の害虫防除装置を用いて炭酸ガス濃度80vol%又は75vol%、温度30℃で24時間処理した後、圃場に定植し、定植直後及び7日後の様子を観察した。
 80vol%の炭酸ガスで処理したイチゴ苗木は、20株のすべてにおいて定植直後に葉の一部が褐変し、それら一部の葉の褐変は7日後も継続していたが、それ以外に問題は認められず正常に生育していた。一方、75vol%の炭酸ガスで処理したイチゴ苗木は、定植直後、7日後のいずれにおいても変化が認められず、正常に生育していた。
[実施例1]
 イチゴの苗木を用いて、炭酸ガス、又は農薬及び天敵を用いた場合のハダニ防除能及びイチゴへの影響を調べた。
 具体的には、イチゴ苗木(品種:とちおとめ)を、本願の害虫防除装置を用いて平成24年8月30日に炭酸ガス濃度60vol%、温度30℃で24時間処理した後、翌日の9月1日に圃場に定植し、炭酸ガス試験区とした。
また、炭酸ガス防除を行っていない対照試験区の同種イチゴ苗木を同日に圃場に定植した。各試験区とも、定植時に古葉は葉掻いた。対照試験区の苗木には、10月10日にサンマイトフロアブル(1000倍希釈)による農薬処理を行い、その後10月29日にダニサラバフロアブル(1000倍希釈)による農薬処理を行った後、11月にはハダニの天敵であるミヤコカブリダニを、10アールあたり2000匹放飼した。
定植後の各試験区の50株を対象として、一定期間ごとに付着したハダニの数を目視で数えた。結果を図4に示す。
また、定植後の各試験区の50株ずつを対象として、一定期間ごとに複葉数及び花数を数え、それらの総数を算出した。結果を図5~6に示す。
上記の結果から、本発明の害虫防除設備を用いた場合、効果的にハダニを防除可能であり、且つイチゴの生育に影響を与えないことが確認できた。したがって、本発明の害虫防除設備を用いることにより、植物の生育に害を与えうる害虫を、化学農薬や複雑な制御装置を使用せずに防除することができ、植物を良好に生育可能であることが分かった。
1  害虫殺虫バッグ
2  気密ファスナー
3  枠付き棚
4  植物苗箱
5  ガス注入用開閉口
6  排気開閉口
7  エジェクター
8  炭酸ガスボンベ
9  加温式圧力調整器
10 流量計
11 ニードルバルブ
12 絞り
13 ガスサンプリング用開閉口
14 ファン
15 空気抜き用開閉口
16 炭酸ガス濃度計

Claims (10)

  1. 植物体を内部に収納する密閉容器と、
    前記密閉容器内に炭酸ガスを供給する炭酸ガス供給装置と、を備えることを特徴とする植物体の害虫防除設備。
  2.  前記密閉容器は、ガス注入用開閉口と空気抜き用開閉口とを有し、
     前記ガス注入用開閉口に接続されたエジェクターを介して前記炭酸ガス供給装置と前記密閉容器とが接続される請求項1に記載の植物体の害虫防除設備。
  3. 前記エジェクターの排気口が、前記ガス注入用開閉口に接続され、
    前記エジェクターの給ガス口が、炭酸ガス供給手段、第一の圧力調整器、第一の流量計及び第一のニードルバルブを有する前記炭酸ガス供給装置に接続され、
    前記エジェクターの吸気口が、空気を吸入し、該吸気量を調整する絞りに接続され、外気の空気を調整して吸気する請求項2に記載の植物体の害虫防除設備。
  4. 前記ガス注入用開閉口に接続されたガス供給経路の端部が、前記密閉容器内の側面下部に設けられ、
    前記空気抜き用開閉口に接続された空気抜き経路の端部が、前記密閉容器内における前記ガス供給経路の端部の設置位置とは対角線上となる端部に離間して設けられる請求項2または3に記載の植物体の害虫防除設備。
  5.  さらにファンを有し、
     前記密閉容器が有する排気開閉口と、前記空気抜き用開閉口とが、配管を介して該ファンと接続され、密閉容器内の気体を循環させる請求項1~4のいずれか一項に記載の植物体の害虫防除設備。
  6. さらにファンを有し、
    前記密閉容器が有する排気口と、該ファンとが配管を介して接続され、ファンの作用により密閉容器内の気体が、密閉容器から離間した位置に排出される請求項1~4のいずれか一項に記載の植物体の害虫防除設備。
  7. 前記密閉容器が、密閉容器内の炭酸ガス濃度を測定する炭酸ガス濃度検知部を有し、前記密閉容器内の離間した複数位置における炭酸濃度を測定可能である請求項1~6のいずれか一項に記載の植物体の害虫防除設備。
  8. 前記密閉容器が温度調整器を有する請求項1~7のいずれか一項に記載の植物体の害虫防除設備。
  9. 請求項1~8のいずれか一項に記載の植物体の害虫防除設備を用いて植物体の害虫を防除する方法であって、
    前記密閉容器内において、植物体が、炭酸ガスを含有する雰囲気に暴露される炭酸ガス処理工程と、
    前記炭酸ガス処理工程の後、前記植物体に水分を接触させる水接触工程と、を有することを特徴とする植物体の害虫防除方法。
  10. 前記植物体は苗床中の床土に植えられたものであって、
    前記炭酸ガス処理工程前の床土の水分含有量が、前記水接触工程後の床土の水分含有量よりも少ない請求項9に記載の植物体の害虫防除方法。
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