Устройство для предпосевной обработки семян

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

(5 О 5 А 01 С 1/О ЕНИЯ ЕЛЬСТВ щак, Ф,И,Зацур, В,Б. ПаГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИПРИ ГКНТ СССР ОПИСАНИ К АВТОРСКОМУ СВ(71) Институт проблем материаловеденияАН УССР(53) 631.531(088.8)ф 6) Авторское свидетельство СССРМ 1020021, кл. А 01 С 1/00, 1982,(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙОБРАБОТКИ СЕМЯН(57) Изобретение относится к устройствамдля предпосевной обработки семян и можетбыть использовано при обработке клубнейкартофеля, Цель изобретения - повышениекачества обработки семян и снижение энеро.,Ждо 1 б 041 89 А гозатрат. Устройство содержит роликовый транспортер 1, над которым расположены распылители 2 и облучатель в виде ламп 12, Ролики 15 транспортера имею рифления в виде витков, расположенных по винтовой линии, причем направление витков в смежных роликах противоположное. Ролики соединены гибким элементом и установлены на направляющих 16 с фрикционными накладками. Над транспортером 1 расположены трубопроводы 3 в виде рекуперативного теплообменника. Семена, перемещаясь на транспортере, облучаются, затем на них наносится препарат из распылителей 2, При этом часть энергии облучателя, рассеиваемая в пространстве, идет на нагрев распыливаемой жидкости за счет теплообменника. 3 4 ил.Изобретение относится к устройствам для предпосевкой обработки семян и может быть использовано при осенне-весенней агротехнической обработке семенного материала преимущественно клубней картофеля, с целью стимулирования развития, защиты растений и повышения урожайности. Цель изобретения - повышение качества обработки семян и снижение энергозатрат.На фиг. 1 изображено устройство для предпосевной обработки семян преимущественно картофеля, вид сбоку; ка фиг, 2 смежные ролики, поперечное сечение; на фиг. 3 - то же, вид сверху; на фиг, 4 - теплообменник, вид сверху.Устройство содержит приводной роликовый транспортер 1 привод не показан), над которым расположены распылители 2, соединенные трубопроводами 3 с насосом 4 и емкостью 5 для жидких препаратов 6. Роликовый транспортер 1 смонтирован на раме 7 и включает приводной 8 и натяжной 9 узлы, На раме 7 смонтирован также привод вертикального перемещения облучателя 10. Последний состоит из нескольких дискретно размещенных вдоль транспортера и закрепленных на подвеске 11 трубчатых ламп 12, Подвеска 11 кинематически связана с приводом облучателя 10. Роликовый транспортер оборудован загрузочным 13 и выгрузочным 14 лотками и включает свободно вращающиеся на металлографитовых подшипниках ролики 15, опирающиеся ка направляющие 16 с фрикционкыми накладками 17, например, из резины, Ролики имеют рифления 18, выполненные в виде витков. расположенных по винтовой поверхности, причем направление витков в смежных роликах противоположное, т,е. правое или левое. Ролики 15 соединекы между собой гибким элементом, например цепью, представляя собой непрерывное роликовое пОлотно, Трубопроводы 3, размещенные под лампами 12 облучателя по периферии транспортера, имеют внешнее ооебрение и соединены с одной стороны через насос, снабженный заборным фильтром 19, с другой - через сливной патрубок 20 с емкостью 5, Образуя замкнутый контур рекуператив" ного теплообменника. теплоносителем которого являются жидкие препараты 6. Для предохранения обслуживающего персонала от воздействия светотермического оалучения и уменьшения рассеивания его экергии в пространстве роликовый транспортер огражден с боковых сторон шторами 21, выполненными из материала с высокой 5 10 15 20 25 30 г 5 40 50 отражающей способностью, например стеклоткани с напыленным отражающим слоем. Для отвода обработанной жидкостИ служит поддон 22,Устройство работает следующим образом.Включают привод роликового транспортера 1 на определенной скорости, лампы 12 облучателя и насос 4, при этом распылители 2 отключают с помощью вентиля ке показан), а облучатель устанавливают в крайнем верхнем положении, Выводят лампы 12 на рабочий режим, производят прогрев жидких препаратов 6, которые, нереро циркулируя в замкнутом контуре, одновременно перемешиваются в емкости за счет создания в кей вОзмущающих потоков, Клубни картофеля загружают в лоток 13, откуда они с помощью распределителя равномерно поступают на роликовое полотно транспортера 1, располагаясь мекду роликами 15. При перемегцении роликового полотна ролики, перекатываясь по фрикционным накладкам 17, приобретают вращение, вследствие чего находящимся между роликами семенным клубням, в свою очередь, сообщаются поступательное перемещение и одновременное вращение, При этом, поскольку ролики имеют винтообразные рифления 18, вращение клубней становится всесторонним фиг. 2 и 3). В процессе перемещения и вращения клубней производится интенсивное светотермическое воздействие на них излучения ламп 12, в результате чего температура поверхности клубней постепенно увеличивается.Затем открывается вентиль и производится нанесение на поверхность клубней путем распыления жидких препаратов, содержащих микроэлементы, удобрения, пестициды и другие химические вещества. Стекающие с клубней остатки жидких препаратов попадают в поддон 22, откуда после регенерации поступают в емкость 5. Таким образом, клубни картофеля, перемещаемые конвейером, непрерывно подвергаются комплексной агротехнической обработке, после чего поступают в лоток 14 на выгрузку, например, в контейнер или в кузов автомобиля,Формула изобретения Устройство для предпосевной обработки семяч, содержащее транспортер, ролики которого имеют рифления, расположенные над ним облучатель и распылители, соединенные трубопроводами с емкостью для жидких препаратов и насосом, о т л и ч а ющ е е с я тем, что, с целью повышения качества обработки семян и снижения энерго1604189 Составитель З.Сидороваедактор А.Козориз Техред М,Моргентал Корректор ТЯали аказ 3401 Тираж 512 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ ССС 11 ЭОЗЬ, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 роизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина затрат, ролики установлены на направляющих с накладками из фрикционного материала с возможностью свободного вращения, их рифления выполнены в виде расположенных по винтовой линии витков, направление которых в смежных роликах противоположное, при атом облучатель расположен перед распылителями, а трубопроводы выполнены в виде рекуперативного теплообменника, размещенного под облучателем по периферии транспортера с 5 образованием совместно с насосом и емкостью для жидких препаратов замкнутого контура,

Заявка

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ АН УССР

ЗАБАШТА ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, АНДРУЩАК ОЛЕГ АНТОНОВИЧ, ЗАХАРОВ ФЕЛИКС ИВАНОВИЧ, КОСТЕНКО ЮЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, КОЦУР НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ПАСИЧНЫЙ ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, САПИРО БОРИС ПЕТРОВИЧ

Семена: хранение и обработка

Огород

Семена: хранение и обработка

Электромагнитные воздействия применяют для стимуляции посевного и посадочного материала. Для этой цели используют электрическое поле коронного разряда (Челябинский ИМЭСХ, ЦНИИ хлопководства), электромагнитное поле постоянного тока (Челябинский НИИМЭСХ), электромагнитное поле низкой частоты (Тбилисский гос. университет), градиентное магнитное поле (Объединенный институт ядерных исследований, Агрофизический институт), низкоэнергетические магнитные поля (Харьковский ИМЭСХ).

Одним из недостатков известных методов использования электромагнитных воздействий для подготовки семян является нестабильность получаемых результатов. Это объясняется изменением внешних условий, неоднородностью семенного материале и недостаточной изученностью сущности взаимодействия клеток семян с электромагнитными полями и электрическими зарядами. Несмотря на это в научно-исследовательских институтах разработаны методы такой обработки, а также изготовлены промышленные образцы аппаратов. Так, в ВИЭСХе созданы аппараты для магнитной обработки семян. В нашей статье поговорим о магнитной обработке семян.

Магнитная обработка семян

От чего зависит качество семян

Известно, что зерно, а так же семена полностью вызревают только после их хранения в течение года (данный факт подтверждён учеными и не подвергается сомнению). Это означает, что зерну для созревания необходимо просуществовать (прожить) минимум — полный годовой цикл (зодиак) и получить полный спектр энергии (э\м волн и излучений различной частоты и мощности) всех секторов космоса. После сбора урожая зерно, семена должны пройти длительный период дозревания. Земледельцы и дачники со стажем знают, что посевной материал, хранившиеся год и более, лучше раскрывает свои потенциальные возможности. Следовательно, до последующего высева необходимое время хранения семян — минимум 18 месяцев.

Сберечь в течение такого срока зерно и семена овощных культур возможно, но сохранить семенной материал (например, картофель) – дело затратное даже для государства.

При высевании культуры несоблюдение правила выдержанного хранения семян в итоге приведёт к потере: сортности, урожайности, стойкости к болезням и внешним неблагоприятным условиям среды. Самое печальное, что вышеуказанные потери будут передаваться по наследственности, что сводит на нет все труды селекционеров.

Итак, выполнение условия длительного хранения семян – залог хорошего урожая. Из этого следуют вопросы, как решить проблему длительного хранения семенного материала и как ликвидировать недостачу природного э/магнитного насыщения семян?

Магнитная обработка семян

Преимущества магнитной обработки семян

Принцип её работы чрезвычайно прост. Через специальный лоток с прикреплёнными изнутри магнитофорными пластинками семена огурцов, помидоров, моркови, цветов – любых сельскохозяйственных культур – перед посевом пропускаются 5-7 раз.

Урожайность их после обработки таким методом возрастает на 26-30 процентов, что позволяет снизить нормы высева, сократить сроки созревания, увеличить содержание витаминов, белков и сахаров в овощах, то есть улучшить их вкусовые качества. При прорастании семян происходит ускорение обменных процессов, особенно на ранних стадиях развития.

При намагничивании специальным индуктором каждая частица ферромагнитного порошка превращается в магнитный диполь – однополюсный магнит.

Такое направленное магнитное поле магнитофора и есть та сила, которая будит дремлющие биологические силы зерна или семян, будит ещё до того момента, когда зерно попадёт в землю. Именно в этом и заключается активное воздействие магнитных полей магнитофоров на жизненные функции семян.

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а частности, к устройствам для предпосевной обработки семян.

В данной модели создан дополнительный бункер семян, для установленного дополнительного лотка, который расположен над магнитофорными пластинами, плоскость которых параллельна плоскости магнитных пластин.

Устройство работает следующим образом. Семена, предназначенные для обработки, засыпают в бункеры. Под действием силы тяжести они попадают на поверхность лотков, между которыми находятся магнитофорные пластины. При определенном угле наклона всей установки к горизонту семена под действием силы тяжести свободно перемещаются по поверхности нижнего и верхнего лотков.

Изготовление установки не требует значительных материальных затрат, полностью исключает использование электрической энергии и стимулирует рост и развитие растений.

Магнитная обработка семян

Устройство для предпосевной обработки семян магнитным полем

Известна установка, где в качестве магнитных элементов используются постоянные магниты с чередующейся полярностью.

Семена, предназначенные для обработки, засыпают в бункер, откуда они попадают на ленточный транспортер с электрическим приводом и затем в приемник обработанного материала. Над транспортером, с зазором относительно друг друга установлены постоянные магниты. Недостатком известного решения является использования электромагнитной энергии на единицу массы обрабатываемых семян при их транспортерной подаче и низкая производительность установки из-за не использования всего пространства в области магнитов.

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам для предпосевной обработки семян в магнитном поле и ультрафиолетовых лучах. Техническим результатом является повышение эффективности обработки семян за счет регулирования времени обработки семян, повышение безопасности обслуживающего персонала, расширение диапазона использования за счет уменьшения габаритов и упрощения конструкции устройства.

Технический результат достигается тем, что устройство для предпосевной обработки семян, содержащее корпус, держатели, индуктивную катушку и источник ультрафиолетового излучения, соединенные с источником электропитания с регулятором величины магнитной индукции, дополнительно содержит контейнер для семян из неферромагнитного материала, который установлен над индуктивной катушкой и на краю которого закреплен постоянный магнит, а источник электропитания дополнительно содержит кнопку пуска источника ультрафиолетового излучения и выключатель, причем корпус выполнен герметичным с крышкой, на внутренней поверхности которой посредством держателей закреплен источник ультрафиолетового излучения над контейнером с семенами, а индуктивная катушка установлена на дне устройства. 1 илл.


Обработка семян перед посевом – приемы обработки семян различных сельскохозяйственных культур, направленные на улучшение качества посевного материала. Ведущими процессами при подготовке семян к посеву являются их обработка микроэлементами и протравливание (обработка пестицидами). [3]

Содержание:

Введение

Протравливание семян (обработка семян пестицидами)

– одно из целенаправленных, экономичных и экологичных мероприятий по защите растений от болезней и вредителей. В процессе протравливания на семена наносят пестициды для уничтожения не только наружных, но и внутренних инфекций растительного происхождения, защиты и семян, и проростков в поле от почвообитающих фитопатогенов и различных вредителей. [3] [4]

Предпосевная обработка семян микроэлементами

наряду с некорневой подкормкой, – самый эффективный и экономичный способ использования микроудобрений. Микроэлементы, попадая в почву, образуют малорастворимые соединения. Именно поэтому дорогие, растворимые в воде соли микроэлементов рекомендуется использовать для обработки семян, а также некорневой подкормки.

Наиболее популярна и эффективна предпосевная обработка семенного материала комплексонатами железа, меди, кобальта, йода, молибдена, марганца. Эти элементы достаточно технологичны для обработки семян, не токсичны, не пожароопасны. [4]

На нашем сайте размещена информация о фунгицидах и минеральных удобрениях, предназначенных для предпосевной обработки семян.

Для подбора таких фунгицидов в общем списке необходимо нажать фильтр "Обработка семян".

Для подбора таких минеральных удобрений в общем списке необходимо нажать фильтр "Обработка семян"

Предпосевная обработка семян пестицидами

Обработка семян пестицидами – процесс, предохраняющий растения от целого комплекса возбудителей и болезней, фитопатогенных грибов, раннего инфицирования мучнистой росой и ржавчины.

Возбудители болезней, находящиеся на семенах, в момент протравливания пребывают в состоянии покоя, следовательно, при своевременном протравливании достигается максимально продолжительный контакт фитопатогена и фунгицидного осадка, что обеспечивает эффективное уничтожение возбудителя.

Бороться с почвенными фитопатогенными грибами несколько труднее, поскольку они не только поражают растения при прорастании, но и внедряются в растительные ткани, находящиеся на значительном удалении от зоны действия препарата.

Предпосевную обработку семян пестицидами можно проводить как за несколько дней, так и непосредственно перед посевом. Однако достаточно часто применяют и заблаговременное, за несколько месяцев до посева, протравливание кондиционных семян.

Норма расхода пестицидов при протравливании семян составляет от 0,5 до 4,8 кг действующего вещества на тонну, в зависимости от вида растения и марки пестицида. [5]

Обработка семенного материала (протравливание семян) - Обработка семян

Обработка семян

Обработка семенного материала (протравливание семян) - Обработка семян

1 – смесь для обработки; 2 – обработанные семена

Способы обработки семян пестицидами

Существует несколько способов протравливания (обработки семян пестицидами). Для каждого из них предназначены свои формы пестицидов.

  1. Сухое протравливание – самый простой способ. Проводится только в специальных машинах. Имеет ряд недостатков: препарат неравномерно распределяется на семенах и плохо на них удерживается, а в местах обработки создается высокая запыленность.
  2. С увлажнением (полусухое). Расход воды в данном случае колеблется от 5 до 10 литров на 1 тонну семян. Влажность семенного материала существенно не меняется, и их просушка не требуется. К данному способу относится протравливание жидкими препаративными формами, применяющимися при низкой норме расхода препаратов с добавлением воды и без нее.Протравливание с увлажнением, как и сухое, необходимо проводить только с использованием специализированной техники.
  3. Мокрое протравливание проводится путем опрыскивания, полива или намачивания семенного материала разбавленными водными растворами или суспензией смачивающихся порошков. После обработки семена просушивают до нормальной влажности. (фото)
  4. Гидрофобизация – предпосевная обработка растворами полимерных веществ. Способствует образованию на семенах тонкой, плотно прилегающей пленки. Включает в себя протравители фунгицидного или комплексного инсекто-фунгицидного и бактерицидного воздействия. В этом случае протравитель хорошо удерживается на поверхности семени, обеспечивается максимальная активность препарата, устойчивость семян к пониженным температурам почвы, увеличивается всхожесть и урожайность культур. [5]

Для обработки зерна от вредителей при закладки на хранение используют способ Влажной обработки зерна

Пестициды, применяемые для обработки семян

Пестициды, применяемые для обработки семян, относятся к фунгицидам и инсектицидам. Их делят на простые и комбинированные препараты и составы. У простых действующее вещество состоит из одного химического соединения, у комбинированных – из двух и более.

К простым препаратам относят, ТМТД (ДВ – Тирам), Байтан (ДВ – Триадименол), Текто (ДВ – Тиабендазол), и тд.

Комбинированные препараты создают с целью расширения спектра фунгицидного действия, придания протравителям свойств инсектицидов, введения удобрений и ретардантов.

Комбинированные препараты создаются путем сочетания простых протравителей. [6]

Основные требования к протравливанию семян

Протравливанию подлежат только кондиционные семена, прошедшие сортировку и проверку на всхожесть.

Нельзя протравливать сильно поврежденные семена или с повышенной влажностью.

Не рекомендуется обрабатывать пестицидами сильно запыленные семена или загрязненные корнеплоды и клубнелуковицы.

Обработанный семенной материал необходимо хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. [5]

Влияние микроэлементов на прорастание семян

Для прорастания семян необходимы определенные условия. Прежде всего, это поступление достаточного количества воды. Воздушно-сухие семена содержат только 20 % воды и находятся в состоянии вынужденного покоя. Они быстро поглощают воду и набухают. [9]

Установлено, что под влиянием микроудобрений вода быстрее поступает через оболочку семени, и его набухание значительно увеличивается. [4]

Влияние микроудобрений на набухание семян (% к исходному весу). Согласно: [4]

Время от начала замачивания, (часы – 3, 7, 25)

Вместе с водой к семенам поступают и микроэлементы, растворенные в ней. Они локализуются главным образом в зародыше и первичных корешках, чем стимулируют и улучшают их рост. [4]

Влияние микроэлементов на энергию прорастания и раз­витие проростков озимой пшеницы, согласно: [4] [4]

Применение микроудобрений для обработки семян и их эффективность

Борные удобрения

применяют для сахарной свеклы, кормовых корнеплодов, льна, хлопчатника, подсолнечника, зернобобовых культур. Для опудривания семян выпускается порошок на тальке, содержащий бор в виде борной кислоты. [1]

Положительное действие бора при предпосевном замачивании семян в растворе борной кислоты получено для столовой свеклы и моркови на дерново-подзолистых почвах Ленинградской области. Применение бора при всех способах его внесения способствовало увеличению урожая корнеплодов моркови и свеклы на 11–50 ц/га. Одновременно повысилось содержание сахаров в корнях обеих культур и каротина в моркови. [7]

Молибденовые удобрения

Для предпосевной обработки семян используют молибдат аммония. Им обрабатывают семена гороха, вики, кормовых бобов, сои, люпина, клевера, люцерны, овощных культур. Кроме того, для предпосевной обработки семян применяется порошок, содержащий молибден. Он представляет собой механическую смесь технического талька и тонкоизмельченного сухого молибдена. Применяется для зернобобовых и бахчевых культур, огурца, томатов, капусты, многолетних бобовых трав. Сухое опудривание семян молибдатом аммония часто совмещают с сухим протравливанием пестицидами. [1]

Высокая эффективность молибдена при посевной обработке семян путем смачивания доказана при опытах с бобово-злаковой смесью на дерново-подзолистой суглинистой почве; на Раменском опытном поле – с семенами клевера. Высокая эффективность применения молибдена наблюдалась для люцерны. При этом, урожай наземной массы увеличился на 14,1 %, а урожай семян – на 34,1 %.

Благодаря предпосевной обработке семян гороха, урожай семян за два года увеличился на 3,6 ц/га, то есть на 21 %.

Полевые опыты на дерново-подзолистых почвах для сахарной свеклы за три года повысили урожайность корнеплодов с 325,9 до 373,7 ц/га, а их сахаристость – с 17,1 до 18 % [7]

Медные удобрения

Для предпосевной обработки семян применяют медный купорос в виде 0,1–0,02%-ного раствора. Опыливание семян сульфатом меди проводят совместно с обработкой пестицидами. Для обработки семян кукурузы, зернобобовых и зерновых культур, льна, конопли, огурца и бахчевых, томата, капусты, многолетних трав применяют порошок, содержащий медь. Он представляет собой механическую смесь тонкоизмельченного медного купороса и технического талька. [1]

Положительное действие сульфата меди при обработке семян льна путем опрыскивания установлено на среднеоподзоленных суглинках. При этом, урожай соломки льна увеличился с 33,2 до 38,5 ц/га, урожай семян – с 4,3 до 4,7 ц/га при одновременном значительном улучшении качества волокна.

На темно-каштановых почвах Дагестанской опытной станции наблюдалось повышение урожая хлопчатника в результате обработки семян (предпосевного намачивания) в растворе сульфата меди.

Все натурные исследования показывали отчетливое действие медных удобрений на урожай сельскохозяйственных культур, как при предпосевной обработке семян, так и при основном внесении и внекорневой подкормке. [7]

Цинковые удобрения

Для предпосевной обработки семян применяют сернокислый цинк, цинковые полимерные удобрения, а также порошок, содержащий цинк. Цинковыми удобрениями обрабатывают семена кукурузы, хлопчатника, сахарной свеклы, огурца, бахчевых, томатов, капусты и некоторых других культур. Сернокислый цинк используют совместно с пестицидами. [1]

Предпосевное намачивание семян в растворе сульфата цинка благотворно влияет на многие культуры: урожай фасоли вырастает на 19–26 %; томатов – на 22,4 ц/га; кукурузы – на 5,6 ц/га. Одновременно улучшаются качественные характеристики культур.

Кроме того, снижается уровень заболеваемости томатов бурой пятнистостью, а у огурцов повышается устойчивость к галловой нематоде.

Положительное действие предпосевной обработки цинком наблюдалось при опытах с озимой и яровой пшеницей, подсолнечником, озимым ячменем. Урожай зерновых культур увеличился за два года на 1,56 ц/га, повысилось содержание протеина и клейковины в зернах пшеницы и ячменя. Урожай подсолнечника вырос на 2,8 ц/га, одновременно масличность выросла с 34,4 до 36,2 %.

Предпосевная обработка семян сахарной свеклы в сочетании с однократной внекорневой подкормкой в условиях каштановых почв Казахской ССР повысила урожайность корнеплода на 63 ц/га.

Предпосадочная обработка цинком клубней картофеля увеличила урожайность на 29 %. При этом, внекорневая подкормка в этом случае была менее эффективна. Отмечено также повышение устойчивости картофеля к фитофторе и другим заболеваниям. [7]

Марганцевые удобрения. Для предпосевной обработки семян применяют сульфат марганца (сернокислый марганец), порошок, содержащий марганец, – механическую смесь тонкоизмельченного сухого сернокислого марганца и технического талька. [1]

При предпосевной обработке семян сульфат марганца в сочетании с внекорневой подкормкой в условиях закрытого грунта не только увеличивает урожайность томатов, но и повышает их сахаристость, содержание витамина C в плодах, снижает заболеваемость томатов бурой пятнистостью.

Опытным путем было установлено, что в полевых условиях предпосевная обработка семян сульфатом марганца в сочетании с внекорневыми подкормками увеличивает урожай томатов на 9,5–12,2 %, а моркови – на 11,3 %. [7]

Действие марганца на урожай томатов в условиях закрытого грунта, согласно: [7]

Читайте также: