СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И МИКРООРГАНИЗМОВ НА РАСТЕНИЯХ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКОЙ РАСТЕНИЯ Российский патент 2017 года по МПК A01M1/20 

Описание патента на изобретение RU2610130C1

Изобретение относится к агропромышленному комплексу и может быть использовано для защиты растений от вредителей и микроорганизмов.

Известен способ защиты растений с использованием химических и биологических составов (А.С. № 168085, А.С. № 75434). Химические препараты дихлор - дифенил-дихлорэтан, предназначенные для уничтожения насекомых и микроорганизмов, растворяются в воде и наносятся на растения. Гибель вредителей наступает вследствие воздействия химических препаратов на вредителей.

Недостатками аналогов являются;

- зависимость от погодных условий и заражение почвы. В дождь после обработки химические вещества смываются и попадают в почву заражая её и снижается эффективность применения препаратов;

- после применения необходимо время для выветривания или разложения вредных для человека веществ;

- вредители привыкают к химикатам, и они перестают на них действовать.

Известен способ подвода энергии к биообъекту, включающий воздействие на объект направленного потока теплоносителя, в качестве которого используется насыщенный пар воды или ее растворы с экологически чистыми веществами, при этом поток насыщенного пара с температурой от 80°С до 135°С и влажностью от 0,01 до 0,99 подается на объект воздействия под давлением (1,01-5,2) 105 Па со скоростью истечения потока от 0,1 до 10 м/с и расходом теплоносителя от 0,05 до 3,0 г/с, а уровень воздействия теплоносителя определяется количеством сконденсировавшегося на объекте пара (см. характеристику аналога в описании изобретения к А.С. RU № 2177224 A01M1/20, A01M21/04, F22B27/16).

При охлаждении насыщенного пара на поверхности объекта к ней подводится тепло конденсации пара и его тепло как нагретого газа. Первая составляющая - тепло фазового перехода пар-жидкость примерно в двадцать раз больше второй составляющей, когда пар, как всякий газ, нагрет до температуры 100°С при давлении 1 атм. При конденсации пара на объекте обрабатываемая поверхность нагревается до какой-то температуры, зависящей теплопроводности и теплоемкости объекта и величины удельного теплового потока.

В соответствии с законами теплопередачи на поверхности объектов при таких удельных тепловых потоках возникает температура, приблизительно равная температуре кипения теплоносителя. При этом биообъекты или погибают, или у них поражаются жизненно важные органы, подавляется их жизнеспособность.

Недостатком данного способа являются:

-- ограниченное применение на растениях, так как может применяться только ранней весной, когда отсутствует листва;

- невозможно контролировать температуру конденсата, который перегревает растение выше 45°С и листва растения погибает а также возникают ожоги на ветвях в местах разветвлений где скапливается конденсат.

Общим признаком прототипа и предлагаемого способа является температурное воздействие на вредителей горячего потока пара и горячего воздуха, приводимое к гибели вредителей.

Задача предлагаемого способа уничтожения сельскохозяйственных вредителей и микроорганизмов заключается в создании экологически чистой, высокоэффективной и не вызывающей генетических последствий технологии борьбы с вредителями сельского хозяйства, позволяющей расширить область применения и обладающей селективностью воздействия.

Технический результат выражается в уничтожении вредителей и микроорганизмов на растениях потоком горячего воздуха.

Указанный технический результат достигаемся тем, что способ уничтожения вредителей и микроорганизмов на растениях тепловой обработкой растения, включающий воздействие на объект направленным потоком теплоносителя, отличающийся тем, что, в качестве теплоносителя используют поток горячего воздуха с температурой от 50 до 150°С, влажностью от 0,01 до 0,15, скоростью истечения потока от 3 до 8 м/с, и продолжительностью воздействия на объект от 1 до 3 сек.

Способ уничтожения вредителей и микроорганизмов на растения тепловой обработкой горячим воздушным потоком отличается тем что;

- тепловая обработка осуществляется сухим воздушным потоком;

- воздушная тепловая обработка не создаёт конденсата (главное отличие), а следовательно, не перегревает растение выше 45°С и листва растения не погибает;

- не ограниченно применение на растениях так как может применяться круглый год;

- уничтожение вредителей осуществляется потоком горячего воздуха, а не пара.

Указанный результат достигается тем, что уничтожение вредителей и микроорганизмов на растениях осуществляется направленным потоком теплоносителя, предусматривающим гибель насекомых и микроорганизмов с помощью горячего теплового потока, отличающийся тем, что гибель насекомых и микроорганизмов происходит от критического температурного воздействия горячего воздушного теплового потока.

В основу способа положено кратковременное высокотемпературное воздействие горчим воздушным тепловым потоком на крону, листву и плоды растений. Кратковременное температурное воздействие не повреждает растение, но мгновенно уничтожает вредителей и микроорганизмов. Активная жизнь насекомых протекает при температуре от 10 до 35°С. Верхний порог развития насекомых не превышает 40°С. Повышение температуры от точки оптимума оказывает резкое влияние на микроорганизмы. Нагревание свыше температурного максимума приводит к быстрой гибели микробов. Причиной гибели микроорганизмов при нагревании является, главным образом, свертывание белковых веществ клетки и разрушение ферментов. Опыты с листьями растений показывают, что температура в 47°С предельна. Вместе с тем анализ опытных данных показывает на большую амплитуду летальных температур для листьев у разных видов древесных растений от +45 до +80 С. Следовательно температура горячего потока воздуха и скорость обработки растения не должны нагревать листья выше температуры около 45°С.

Для определения устойчивости растений к тепловой обработке было проведено тестирование ряда растений растущих в саду и на грядке по степени устойчивости к высоким температурам. Были выявлены наиболее устойчивые из них, что очень важно для создания схем тепловой обработки. Для проведения тестирования взято по 6 свежих листьев от различных древесных пород, обернув концы черешков в мокрую вату, фольгу, а все листья помещены временно в целлофан. Если подвергнуть листья действию высокой температуры, а затем погрузить в слабый раствор соляной кислоты, то поврежденные и мертвые клетки побуреют вследствие свободного проникновения в них кислоты, которая вызовет превращение хлорофилла в феофитин (бурого цвета), тогда как неповрежденные клетки останутся зелеными. У растений, имеющих кислый клеточный сок, феофитинизация может произойти и без обработки соляной кислотой, т.к. при нарушении полупроницаемости тонопласта органические кислоты проникают из клеточного сока в цитоплазму и вытесняют магний из молекулы хлорофилла. Листья прищепками прикреплялись к верёвке и воздействовали на них горячим воздухом температурой 80°С и 150°С по 1, 2,и 3 секунды. Полученные 6 испытуемых листьев, обработанные раствором как описано выше, определили, по их цвету, допустимую температуру и скорость тепловой обработки растения.

Например, необходимо уничтожить белую тлю на томатах, определили что лист томатов выдерживает поток горячего воздуха 80°С продолжительностью 2 секунды. Настраиваем установку подачи воздуха на 80°С и обрабатываем лист сверху и снизу следя за скоростью обработки, которая не должна быть более 2 секунд.

Предлагаемый способ уничтожения вредителей может быть реализован различными вариантами установки. На фиг. 1 и 2 изображена установка, воздуходувные рукава которой имеют горизонтальное и вертикальное положения для обработки грядок и вертикальных растений.

Установка состоит из тележки 1, на которой закреплены вентилятор 2 и воздуходувные рукава 3. Воздуходувный рукав фиг. 3 выполнен из металла, в зоне выхода воздушного потока установлена металлическая сетка 5. Внутри корпуса установлены нагревательные элементы 4, управляемые с помощью термодатчика 6, установленного снаружи и поддерживающего заданную температуру воздушного потока. Для уничтожения вредителей на вертикальных растениях, например на помидорах, подвязанных к вертикальным верёвкам, установку размещают в междурядье а воздуходувные рукава закрепляют в вертикальном положении. На панели управления установки регулируют температуру и продвигают установку в междурядье со скоростью, определённой опытным путём. Воздушные потоки из воздуходувных рукавов с заданной температурой направляют на растения. Таких проходок установки вдоль растений делают не менее двух. Через два-три дня при обнаружении на растении вредителей обработку повторяют. С целью выращивания экологически чистых продуктов, особенно в теплицах, обработку растений следует проводить регулярно как минимум один раз в две недели не давая возможности вредителям размножаться.

Осенью до перекопки грядок их необходимо обработать горячим потоком температурой не ниже 200°С для уничтожения спор грибковых заболеваний и личинок вредителей.

Весной, когда устанавливаются положительные температуры, необходимо обработать кроны деревьев и кустарников тепловым потоком не нагревая стволы и ветви выше 45°С. Обработку следует проводить 3-4 раза так как насекомые в разные сроки заползают на растения и заражают их.

На фиг. 4 изображена ручная установка, позволяющая обрабатывать отдельные растения или участки растений, заселённые вредителями. Установка состоит из вентилятора 1, нагревательного элемента 2, управляемого с помощью термодатчика 3 установленного снаружи и поддерживающего заданную температуру воздушного потока. Уничтожение вредителей и микроорганизмов осуществляется тепловым потоком температурой от 50 до 150 С. (в зависимости от растения и типа вредителя), направленным на лист и крону не ближе 25-40 сантиметров продолжительностью от 1 до 3 секунды, двигая источник, теплового потока и направляя его в места скопления вредителей.

Применение тепловых потоков позволяет выращивать экологически чистые овощи и фрукты, что ведет к всеобщему оздоровлению населения, снижению заболеваемости и увеличению средней продолжительности жизни.

Похожие патенты RU2610130C1

название год авторы номер документа
Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов 2018
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Гурьянов Андрей Владимирович
  • Ефимов Владимир Васильевич
  • Сербин Юрий Владимирович
RU2681982C1
Устройство для доставки воздуха теплоносителя к биообъектам, продуктам и растениям 2017
  • Ушаков Валерий Петрович
RU2643820C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СЖИГАНИИ ГАЗООБРАЗНОГО И ЖИДКОГО ТОПЛИВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Ушаков Валерий Петрович
RU2641417C1
Способ обработки растений и устройство для его осуществления 1989
  • Галяс Александр Андреевич
  • Кудря Петр Петрович
  • Вахалин Юрий Николаевич
SU1724147A1
СПОСОБ ПОДВОДА ЭНЕРГИИ К БИООБЪЕКТУ И АППАРАТ ДЛЯ ПОДВОДА ЭНЕРГИИ К БИООБЪЕКТУ 2000
  • Горская Н.А.
  • Зудилина С.С.
  • Родимова В.В.
RU2177224C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ 1994
  • Ильюхин Михаил Степанович
  • Васянин Валерий Иванович
RU2071232C1
Способ получения инсектицидного препарата для уничтожения синантропных насекомых 2018
  • Низовцев Игорь Игоревич
  • Андреев Валерий Александрович
  • Шкляр Татьяна Львовна
RU2691696C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 2018
  • Масюк Юрий Анатольевич
  • Тульчеев Владимир Валентинович
  • Жевора Сергей Валентинович
  • Овэс Елена Васильевна
  • Зейрук Владимир Николаевич
  • Бойко Юрий Павлович
  • Гордиенко Наталия Николаевна
  • Старовойтова Оксана Анатольевна
  • Старовойтов Виктор Иванович
RU2690419C1
Способ получения инсектоакарицидного препарата для хранения зерна и обработки зернохранилищ 2018
  • Низовцев Игорь Игоревич
  • Андреев Валерий Александрович
  • Шкляр Татьяна Львовна
RU2691695C1
СПОСОБ БОРЬБЫ С ТЕПЛИЧНОЙ БЕЛОКРЫЛКОЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1992
  • Галифанов Геннадий Галитович[Tm]
  • Реджепов Овезгельды[Tm]
  • Хоммадов Курбанияз[Tm]
RU2101950C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 610 130 C1

Реферат патента 2017 года СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ И МИКРООРГАНИЗМОВ НА РАСТЕНИЯХ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКОЙ РАСТЕНИЯ

Изобретение относится к области борьбы с вредителями и микроорганизмами и может быть использовано в агропромышленном комплексе для защиты растений и плодов от вредителей и микроорганизмов. При осуществлении способа уничтожения вредителей и микроорганизмов воздействуют на растения направленным потоком теплоносителя. В качестве теплоносителя используют горячий воздух с температурой от 50 до 150°С, влажностью от 0,01 до 0,15, скоростью истечения потока от 3 до 8 м/с. Воздействуют на крону, листву и плоды растений в течение 1-3 сек. Обеспечивается уничтожение на растениях вредителей и микроорганизмов потоком горячего воздуха. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 610 130 C1

Способ уничтожения вредителей и микроорганизмов на растениях тепловой обработкой растения, включающий воздействие на объект направленным потоком теплоносителя, отличающийся тем, что в качестве теплоносителя используют поток горячего воздуха с температурой от 50 до 150°С, влажностью от 0,01 до 0,15, скоростью истечения потока от 3 до 8 м/с, и продолжительностью воздействия на объект от 1 до 3 сек.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2610130C1

US 7134239 B2, 14.11.2006
СПОСОБ ПОДВОДА ЭНЕРГИИ К БИООБЪЕКТУ И АППАРАТ ДЛЯ ПОДВОДА ЭНЕРГИИ К БИООБЪЕКТУ 2000
  • Горская Н.А.
  • Зудилина С.С.
  • Родимова В.В.
RU2177224C1
AU 2003200031 A1, 22.01.2004
DE 202009001869 U1, 28.05.2009
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ 2003
  • Пустовалов А.В.
  • Шиповский А.К.
  • Белоус Н.М.
  • Пустовалов В.С.
RU2260946C2

RU 2 610 130 C1

Авторы

Ушаков Валерий Петрович

Даты

2017-02-08Публикация

2015-10-13Подача