special
  •  #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~540490+1170
     Enemy losses on 856th day of War in Ukraine

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2292700

СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Имя изобретателя: Степанова Лидия Павловна (RU); Самарина Ангелина Алексеевна (RU); Кононов Евгений Владимирович 
Имя патентообладателя: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (ФГОУ ВПО Орел ГАУ)
Адрес для переписки: 302019, г.Орел, ул. Ген. Родина, 69, Орел ГАУ
Дата начала действия патента: 2005.08.22 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способу предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур. Проводят обработку семян отсевом солевого алюминиевого шлака в количестве 50 кг на 1 т семян сухим или полувлажным способом, при этом при сухой обработке семена опудривают отсевами солевого алюминиевого шлака и перемешивают, а при полувлажном способе на семена наносят суспензию из 20 л воды и 50 кг отсева алюминиевого шлака и перемешивают. Изобретение позволяет повысить энергию прорастания и всхожесть семян.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к способам предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур.

Известны способы предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур с применением пестицидов (протравливание сухим и влажным способом), использование микроудобрений и стимуляторов роста, облучение семян и т.д. [ОР МСХП РБ 0215-96. Предпосевная обработка семян. Типовые технологические процессы: Введ. 1996-01-03. Применение химических средств в растениеводстве: Сб. отраслевых регламентов. - Минск, 1997. - С.3-24].

Недостатком этих способов является необходимость применения источников электромагнитных излучений, пестицидов и создание опасных условий производства для жизни человека и животных, высоких энергозатрат и затрат на приобретение, транспортировку пестицидов и микроудобрений, биостимуляторов и средств индивидуальной защиты.

Задачей изобретения является повышение всхожести семян, удешевление способа обработки семян, повышение урожайности с/х культур, создание безопасных условий производства.

Поставленная задача решается благодаря тому, что в известном способе предпосевной обработки семян, заключающемся в том, что семена обрабатывают химическими средствами, согласно изобретению в качестве химического средства используют солевые отсевы алюминиевого шлака в количестве 50 кг на 1 т семян и обработку семян ведут сухим и полувлажным способом, при этом при сухой обработке семена опудривают отсевами солевого алюминиевого шлака и перемешивают, а при полувлажном способе на семена наносят суспензию из 20 л воды и 50 кг отсева алюминиевого шлака и перемешивают.

Отсевы солевого алюминиевого шлака относятся к IV классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества в промышленности. Классификация и общие требования».

Отсевы солевого алюминиевого шлака Мценского металлургического завода АООТ «Цветные металлы и сплавы» характеризуются следующими показателями. Физико-химические свойства отсевов солевого алюминиевого шлака:

1. Агрегатное состояние - сыпучий материал, фракции 3 мм.

2. Цвет - светло-серый.

3. Запах - специфический.

4. Водородный показатель водной вытяжки - рН 8.

5. Основные фазы - хлорид калия (KCl), хлорид натрия (NaCl), оксид алюминия (Al2O3 ), оксид кремния (SiO2).

Химический состав отсевов солевого алюминиевого шлака
Элементы, соединения Содержание, % Элементы, соединения Содержание, % Элементы, соединения Содержание,

%
Al 2,82 Са 0,2 Cu 0,66
Al2O3 16,26 Na 2,42 Со н/о
Si 4,90 К 3,74 Cd 0,004
Mg 1,74 Cl 2,00 Sn 0,018
Fe 1,70 Ti 0,085 SO4 0,28
Zn 0,64 Mn 0,15 Ni н/о

Для осуществления способа были проведены опыты в лабораторных и полевых условиях в четырехкратной повторности на примере семян ячменя, гороха, гречихи, клевера.

Семена сельскохозяйственных растений в лабораторных условиях обрабатывали опудриванием фракцией <0,25 мм шлака сухим и полувлажным способом. Контрольный вариант обработке не подвергался. Опыты проводились в 2004-2005 гг.

Схема применения шлаковых отходов на семенах сельскохозяйственных культур в лабораторных и полевых условиях.

1. Опыт - контроль.

2. Опыт - сухое опудривание семян с/х растений шлаком 50 кг на 1 т семян.

3. Опыт - полувлажный способ обработки семян суспензией из 20 л воды и 50 кг шлака на 1 т семян.

Эффективность применения шлаковых отходов на семенах сельскохозяйственных культур оценивали по энергии прорастания, всхожести, биометрическим показателям проростков, коэффициенту надежности.

Определение лабораторной всхожести проводили в соответствии с ГОСТом-12038-84.

Полевые исследования проводили по методике госсортинспекции. После появления всходов подсчитывалось количество ростков на м2.

Пример 1

Для обработки одной тонны семян гороха, клевера, гречихи, ячменя путем сухого опудривания брали 50 кг отсевов солевого алюминиевого шлака, фракция <0,25 мм. На бетонной площадке тщательно перемешивали семена со шлаком до образования однородного покрытия на семенах. Обработанные семена проращивали в растильнях во влажном песке и рулонах бумаги, согласно ГОСТу. Контролем служили семена, необработанные шлаком.

Пример 2

Для обработки одной тонны семян гороха, клевера, гречихи, ячменя полувлажным способом обработки брали 50 кг отсевов солевого алюминиевого шлака, фракция <0,25 мм и 20 л воды. Приготовленную суспензию наносили на семена перемешиванием до образования однородного покрытия на семенах. Обработанные семена подсушивали и проращивали в растильнях во влажном песке и рулонах бумаги, согласно ГОСТу. Контролем служили семена, смоченные водой и подсушенные.

Таблица 1

Влияние различных способов обработки семян отсевами

алюминиевого шлака на показатели посевных качеств
варианты опыта семена культур
горох ячмень гречиха клевер
энергия прорастания, % всхожесть, % энергия прорастания, % всхожесть, % энергия прорастания, % всхожесть, % энергия прорастания, % всхожесть, %
контроль 76,50 93,85 84,00 92,25 90,12 91,62 62,87 72,37
сухое опудривание семян 90,72 97,25 83,05 94,25 89,75 94,62 66,50 78,62
полувлажная обработка семян шлаком 87,00 96,62 83,75 96,25 90,62 93,75 69,50 82,75
HCP05 2,65 2,83 1,6 2,65 0,50 0,38 3,20 3,40

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод, что предпосевная обработка семян шлаком сухим опудриванием и полувлажным способом повышает их посевные качества.

Например, отмечено следующее: на горохе энергия прорастания увеличилась в сравнении с контролем на 10,5% и составила 87,00%, всхожесть составила 96,62%; на ячмене энергия прорастания была несколько ниже контроля и составила 83,75%, а показатель всхожести значительно увеличился в сравнении с контролем на 4% и составил 96,25%; на гречихе энергия прорастания незначительно увеличилась в сравнении с контролем и составила 90,62%, а значение всхожести было выше на 2,13% и составило 93,75%; на клевере энергия прорастания составила 69,50%, что на 6,63% выше в сравнении с контролем, всхожесть увеличилась на 10,38% и составила 82,75%.

В таблице 2 приведены сухая и сырая биомасса проростков, коэффициент надежности оценочных показателей качества семян.

Из данных таблицы 2 видно, что происходит нарастание биомассы проростков гречихи, клевера на 2,74 и 0,25 г в сравнении с контролем, показатели сухой биомассы и закономерно увеличивались, что подтверждает увеличение силы роста обработанных семян.

Показатели теоретической всхожести при сухом опудривании и полувлажном способе обработки семян сельскохозяйственных культур алюминиевым шлаком увеличиваются в сравнении с контролем. Так, теоретическая всхожесть увеличивалась на горохе на 0,25%, на гречихе - на 4%, на клевере на 6,82% в сравнении с контролем.

Показатели теоретической всхожести исследуемых культур при полувлажной обработке были следующие: горох - 98,70%, что на 0,90% ниже контроля; ячмень - 99,95%; гречиха - 98,3, что на 4,7% выше в сравнении с контролем; клевер - 82,05, что на 8,29% выше в сравнении с контролем.

Коэффициент надежности при сухом опудривании наибольший отмечен на гречихе 1,03, на горохе и клевере - 0,94, что на 0,08 выше в сравнении с контролем. На ячмене этот коэффициент составил 0,37.

Самый высокий коэффициент надежности при полувлажной обработке отмечен на гречихе 1,18.

Исследованиями установлено, что семена, обработанные шлаком, обеспечивают прибавку урожайности на 5-12%.

Полученные результаты убедительно показывают влияние отсевов алюминиевых отходов на посевные качества семян исследуемых сельскохозяйственных культур. Использование различных оценочных показателей доказало эффективность обработки семян перед посевом шлаком как сухим, так и полувлажным способом, что позволяет прогнозировать будущую урожайность.

Таким образом, предлагаемый способ предпосевной обработки семян отсевами алюминиевого шлака позволяет повысить энергию прорастания и всхожесть семян, которые влияют на полевую всхожесть и являются решающим фактором надежности в формировании высокой урожайности культур.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ предпосевной обработки семян, предусматривающий обработку семян химическим средством, отличающийся тем, что в качестве химического средства используют отсевы солевого алюминиевого шлака в количестве 50 кг на 1 т семян и обработку семян ведут сухим или полувлажным способом, при этом при сухой обработке семена опудривают отсевами солевого алюминиевого шлака и перемешивают, а при полувлажном способе на семена наносят суспензию из 20 л воды и 50 кг отсева алюминиевого шлака и перемешивают.

Версия для печати
Дата публикации 05.03.2007гг


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018