Способ предпосевной обработки семян зерновых культур

Изобретение относится к сельскому хозяйству, конкретно к способам предпосевной обработки семян зерновых культур электрохимически активированной водой. В способе водопроводную воду подвергают электрохимическому активированию (ЭХА) с силой тока 0,50-0,55 А при скорости протока католита 3,5-4,3 л/ч и анолита 2,8-4,3 л/ч для получения анолита с рН 3,5-5,0 ОВП +760...+840. Также ЭХА воды проводят при скорости протока анолита 2,8-3,8 л/ч и католита 0,3-0,4 л/ч для получения анолита нейтрального рН 6,4-7,4 и ОВП +375...+580. В полученных растворах проводят замачивание семян и их проращивание. Способ позволяет при замачивании семян в ЭХА воде - анолите и анолите нейтральном повысить интенсивность роста семян. 3 табл.

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, конкретно к способам предпосевной обработки семян зерновых культур.

Известны способы стимуляции прорастания семян различных сельскохозяйственных культур путем их обработки холодом, теплом, химреагентами, активированной различными путями водой и водными растворами солей. Наиболее доступны способы обработки семян электрохимически активированной (ЭХА) водой и водными растворами [1].

Экологически более безопасно обрабатывать их ЭХА водопроводной водой без введения в нее специальных химреагентов.

По описанному способу [1] ЭХА воды проводят в диафрагменном электролизере - активаторе. При этом за счет электрохимических и химических превращений водопроводной воды и содержащихся в ней минеральных веществ (катионы - натрия, калия, кальция, магния; анионы - хлориды, сульфаты, карбонаты и др.) получают в анодной камере анолит с рН (водородный показатель) 2-7, окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) 700-1000 мВ (относительно хлорсеребряного электрода сравнения=ХСЭ), в катодной камере католит с рН 6-10 и ОВП -200...-500 мВ.

Наиболее близким по технической сущности является способ предпосевной обработки семян кукурузы [2]. С целью интенсификации проращивания семена замачивали в электроактивированном водном растворе на влажной фильтровальной бумаге в соответствии с методикой, заложенной в стандарте (ГОСТ 12038-84). При этом определяли энергию прорастания (% проросших семян от их общего числа - на 3-й день), всхожесть (% проросших семян - на седьмой день проращивания), среднюю длину стеблей и корней (на 7-й день проращивания). Энергия прорастания по сравнению с контролем (замачивание в обычном необработанном растворе) возрастала на 30% (с 8 до 38%), всхожесть на 6 -7% (с 80 до 87%), средняя длина стеблей на 10 мм (с 7 до 17 мм), длина корней на 20 мм (с 30 до 50 мм).

Недостаток способа - относительно низкая интенсивность роста семян.

Технический результат - повышение интенсивности роста семян при определенном качестве ЭХА воды.

Это достигается тем, что ЭХА воды осуществляется при определенных соотношениях скорости протока католита и анолита при заданной скорости силы тока с получением анолита и анолита нейтрального определенного качества с последующим замачиванием и проращиванием семян в них.

Способ осуществляется следующим образом. Электрохимическому активированию подвергают водопроводную воду на установке СТЭЛ-МТ-1 [3] или подобной конструкции, изготовленной серийно, и полученными католитом, анолитом, нейтральным анолитом замачивают семена известными приемами.

Экспериментально установлены параметры электроактивирования водопроводной воды, так как на установке по регламенту получают только электроактивированные растворы поваренной соли.

Исходная водопроводная вода имела следующую характеристику качества:

- рН 7,3-7,8

- общая минерализация 200-350 мг/л

- ОВП 250-282 мВ (ХСЭ).

Установка СТЭЛ-МТ-1 (изготовлена НПО "Экран" г. Москва) включает электролизер с диафрагмой, выпрямительное устройство и соединительные пластиковые трубки с зажимами и вентилями для регулирования. Электролизер представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с титановым катодом в виде наружного электрода, с титановым анодом в виде стержня, покрытого смесью оксидов титана и рутения, и керамической диафрагмой, а также водоструйным насосом на входе, позволяющим дополнительно всасывать воду из отдельной емкости.

Подаваемая из водопроводной сети вода водоструйным насосом направлялась снизу в катодную и анодную камеры электролизера с регулируемым протоком и подачей силы тока от выпрямительного агрегата.

Нами показано, что наибольшей активностью обладает вода из анодной камеры. Электролизер стабильно работал при плотности тока на аноде 100 А/м2 (сила тока 0,5 А) при комнатной температуре.

Рабочие параметры электролиза:

- скорость протока католита 3,5-4,3 л/ч и анолита 2,8-4,3 л/ч при силе тока 0,50-0,55 А для получения анолита;

- скорость протока анолита 2,8-3,8 л/ч и католита 0,3-0,4 л/ч при силе тока 0,50-0,55 А для получения нейтрального анолита. Качество обработанной воды представлена в табл.1.

Таблица 1
Характеристика качества обработанной воды
НаименованиеРНОВПмВ(ХСЭ)
Католит10,5-11,5-210...-800
Анолит3,5-5,0+760...+840
Анолит нейтральный6,4-7,4+375...+580

Проращивание семян озимой пшеницы и ячменя районированных сортов проводили путем замачивания их на влажной фильтровальной бумаге при комнатной температуре согласно ГОСТ 12038-84.

Увлажнение бумаги и проращивание проводили с помощью исходной водопроводной воды, католита, анолита, нейтрального анолита.

Количество семян в каждом варианте от 50 до 100 шт (в трех повторностях).

Определяли энергию прорастания (на 3-й день проращивания), всхожесть (на 7-й день), длину стебля и корня (на 7-й день) (см. табл. 2 и 3).

Таблица 2
Влияние ЭХА воды на проращивание семян
Вид водыЭнергия прорастания, %Всхожесть, %
пшеницаячменьпшеницаЯчмень
Исходная вода (контроль)30258987
Анолит86909899
Нейтральный анолит6960,39895
Католит7276,79896

Таблица 3
Влияние ЭХА воды на рост стебля и корня
Вид водыПшеницаЯчмень
Длина корня, мм 7-й деньДлина стебля, мм 7-й деньДлина корня, мм 7-й деньДлина стебля, мм 7-й день
Исходная вода (контроль)79,586,216,384,7
Анолит79,078,6122,8109,7
Нейтральный анолит104,3155,635,684,5
Католит91,990,4109,787,3

Как видно из данных табл.2, 3, наилучшие показатели проращивания семян - при использовании анолита и анолита нейтрального.

По сравнению с известным способом наилучшие показатели следующие: - абсолютный прирост энергии прорастания составляет (для анолита и нейтрального анолита) 55-65% против 30%, а абсолютный прирост длин стебля 25,0-69,4 мм против 10 мм, корня 24,8-106,5 мм против 20 мм.

Таким образом, предложенный способ позволяет при определенном качестве ЭХА воды - анолите и анолите нейтральном и замачивании в них повысить интенсивность проращивания семян пшеницы и ячменя.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Пат.РФ №2170499, 1999 МКМ A 01 C 1/00.

2. Ксенз Н.В. Интенсификация технологических процессов электроактивацией взаимодействующих сред//Механиз. и электрификация сельского хозяйства. 1996, №5, с.8.

3. Установка СТЭЛ-МТ-1. Руководство оператора. НПО "Экран" Минздрава РФ., М., 1992 г.

Способ предпосевной обработки семян зерновых культур, включающий электрохимическое активирование воды, замачивание и проращивание в ней семян, отличающийся тем, что электрохимическое активирование водопроводной воды проводят с силой тока 0,5-0,55 А при скорости протока католита 3,5-4,3 л/ч и анолита 2,8-4,3 л/ч для получения анолита с рН 3,5-5,0 и ОВП 760-840 мВ или при скорости анолита 2,8-3,8 л/ч и католита 0,3-0,4 л/ч для получения анолита нейтрального с рН 6,4-7,4 и ОВП 375-580 мВ.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения и может быть применено, в частности, в технических средствах для предпосевной обработки семян зерновых колосовых, зернобобовых, зернофуражных, масличных, овощных, бахчевых, лекарственных, технических и кормовых культур.

Изобретение относится к механизации лесохозяйственных работ, в частности к лесопосадочным машинам дискретного принципа действия, и расширяет их арсенал. .
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к биологическим способам борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам предпосевной обработки семян магнитным полем. .
Изобретение относится к области сельского хозяйства, разработки экологически безопасных химических средств защиты растений. .
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам предпосевной обработки семян. .

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к порционным высевающим аппаратам для локального внутрипочвенного внесения минеральных удобрений, и может быть использовано на сеялках и культиваторах-растениепитателях.
Изобретение относится к области сельского хозяйства /семеноведения/ и может быть использовано для определения содержания в семенном материале живых семян с целью прогнозирования их всхожести.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано при выращивании яровой пшеницы в условиях весенне-летней засухи. .

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при предпосевной обработке семян зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, зернофуражных, овощных, кормовых, технических культур, семян трав (мятликовых, бобовых), а также семян лекарственных и цветных растений.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, конкретно к способам предпосевной обработки семян бобовых культур, например козлятника восточного, электрохимически активированной водой

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к механизмам ориентации маточников свеклы перед заправкой их в конусы посадочных колес посадочной машины

Изобретение относится к технологии послеуборочной обработки семян фракционированием

Изобретение относится к области сельского хозяйства (зерновые сельскохозяйственные культуры) и может быть использовано для обработки семян биопрепаратом
Изобретение относится к криопротекторам - веществам, повышающим устойчивость растений к действию отрицательных температур, и может быть использовано в сельском хозяйстве, растениеводстве для повышения морозостойкости зерновых культур, многолетних трав и других растений

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к области растениеводства, и может быть использовано при капсулировании семян сельскохозяйственных культур, а также огородных, лекарственных и декоративных растений перед посадкой или посевом

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к устройствам, предназначенным для предпосевной обработки семян зерновых культур, и может быть использовано в сельскохозяйственном производстве

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано в селекции и семеноводстве зерновых культур - риса, а также при производстве товарного зерна

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к технологии возделывания сельскохозяйственных культур, и может найти применение при подготовке семян к посеву
Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к способам получения продуктов из ростков, и может быть использовано при приготовлении диетической пищи
Наверх