Способ дезинфекции замкнутых агробиотехносистем Российский патент 2019 года по МПК A61L2/22 A01G9/18 A01G7/00 

Описание патента на изобретение RU2703908C1

Изобретение относится к дезинфектологии, в частности, к дезинфекции в замкнутых агробиотехносистемах типа фитотрон и синерготрон для выращивании овощных культур.

Известен способ, при котором используют в закрытых помещениях перекись водорода в смеси с другими ингредиентами, обеспечивающих очистку участков от вредных микроорганизмов воздуха (патент №265530, опубликованный 24.05.2018, МПК A61L 2/16)

Однако, известный состав недостаточно эффективен для развития растений в замкнутой системе, поскольку предназначен как моющее средство для дезинфекции.

Наиболее близким техническим решением является способ, в котором для дезинфекции помещения используют «АлкоПерит», состоящий из ряда ингредиентов, смешанных со спиртами для длительного хранения дезинфицирующего вещества (патент №2465013, опубликован 27.10.2012, Бюл. №30. МПК A61L 2/16).

Недостатками известного способа является то, что входящие в состав АлкоПерита ингредиенты смешивают со спиртами в пределах 30-40% и не известна их эффективность в технологиях использования, особенно для условий защищенного грунта, и тем более, для обработки внутреннего объема камер и поверхностей для замкнутых агробиотехносистем типа фитотронов и современных систем на базе цифровых технологий класса синерготрон. Также, неизвестны технологии и способы обработки камер при наличии в них вегетирующих растений, где содержание растительной биомассы в процессе вегетации растений существенно превосходит ее содержание относительно площади или объема помещений защищенного грунта.

Для получения экологически безопасной продукции требуются дезинфекторы с обоснованными дозами обработки помещения или камер агробиотехносистем.

Технический результат - расширение области применения АлкоПерита, обоснование параметров способа, повышение качества продукции за счет очистки воздуха в замкнутой агробиотехносистеме типа фитотрон и синерготрон.

Техническое решение заявленного объекта заключается в том, что в отличие от известного, препарат АлкоПерит используется в виде «холодного тумана» при создании концентрации препарата в объеме камеры агробиотехносистемы 5 мл на 1 м3 объема воздуха при экспозиции аэрозоля в пределах 10-20 минут в зависимости от ее обработки.

Способ осуществляется следующим образом

АлкоПерит - дезинфектант на основе перекиси водорода и этилового спирта с добавлением ряда других компонентов. Препарат обладает высокой антимикробной активностью в отношении широкого спектра микроорганизмов, в том числе бактерий, вирусов и других инфекционных возбудителей. Препарат экологически безопасный за счет быстрого распада компонентов на воду, углекислый газ и кислород, не требует очистки обрабатываемых поверхностей после реализации способа дезинфекции. АлкоПерит применяют с помощью пневматических распылителей и генераторов «холодного тумана» при очень низких нормах расхода (5 мл на 1 м3 объема закрытого помещения или камеры агробиотехносистемы). Параметры способа обоснованы экспериментально

Пример 1. Объект исследования салат листовой сорта Балет в гидропонной системе в закрытой системе фитотрона ИСР-0.1 (конструкция АНО «Института стратегий развития»). Перед посевом растений проводили обработку камеры фитотрона дезинфектантом АлкоПерит при концентрации 5 мл на 1 м3 объема воздуха при экспозиции 10 минут.

Анализ общей концентрации микроорганизмов в воздухе рабочей камеры до и после обработки проводили седиментационным методом, контаминацию рабочих поверхностей микроорганизмами определяли методом смывов с последующим высевом в чашки Петри по общепринятым методикам. Для культивирования микроорганизмов использовали среду общего назначения и культивировали в течение 5 суток при 30°С.

Результаты опытов сведены в таблицу 1

Так, в эксперименте №1 количество микроорганизмов в воздухе снижалось в три - пять раз после 10 минутной экспозиции препарата, на рабочих поверхностях - примерно в 20 раз. В эксперименте №2 наблюдалось еще более интенсивное подавление микроорганизмов. Так, в воздухе микробное загрязнение снизилось: в 47 раз на 1-м ярусе, в 78 раз на втором ярусе и в 55 раз - на третьем. Результаты эксперимента №2 показывают очень существенную степень снижения контаминации рабочих поверхностей фитотрона после обработки аэрозолем АлкоПерита (в 3 ООО раз на ярусе 1 и в 2333 раза на ярусе 3). Количество микроорганизмов снижается до малых величин (порядка 6-8 КОЕ/см2).

Пример 2. В отличие от примера 1 дезинфекцию проводили в камере агробиотехносистемы нового типа с цифровым программным управлением - синерготроне ИСР-1.1 в течение 15 минут (эксперимент №3) и 20 минут (эксперимент №4).

В эксперименте №1 на синерготроне ИСР-1.1 при экспозиции препарата 15 минут обсемененность воздуха нижнего яруса снизилась более чем в 4 раза, и в 28 раз - на верхнем ярусе. Микробное загрязнение рабочих поверхностей после обработки аэрозолем АлкоПерита на нижнем ярусе снизилось в 16 раз, верхнем ярусе в 5 раз, среднем ярусе - в 12 раз.

Результаты эксперимента №2 на синерготроне ИСР-1.1, проведенном в конце вегетационного периода (перед уборкой растений салата) при экспозиции аэрозоля («холодный туман») АлкоПерита 20 минут, показывают, что в камере синерготрона сохраняется низкий уровень обсемененности микроорганизмами в период вегетации растений уже после первой обработки перед посевом салата. После проведения аэрозольной дезинфекции обсемененность воздуха нижнего яруса снизилась более чем в 14 раз, на среднем ярусе - более чем в 36 раз, и в 7 раз на верхнем ярусе. Снижение контаминации рабочих поверхностей синерготрона составило: верхнего яруса - в 5,5 раз, среднего и нижнего ярусов - в 9 раз.

Следовательно, дезинфекция замкнутых агробиотехносистем с использованием предложенного способа на примере фитотрона ИСР-0.1 и синерготрона ИСР-1.1 обеспечивает значительное снижение микроорганизмов с помощью препарата АлкоПерита, создавая благоприятные условия для развития экологически безопасной овощной продукции.

Похожие патенты RU2703908C1

название год авторы номер документа
Способ повышения урожайности и качества салата листового в замкнутых агробиотехносистемах 2018
  • Попов Александр Иванович
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Новиков Владимир Борисович
  • Поверина Нина Владимировна
  • Верник Петр Аркадьевич
RU2705318C1
Способ повышения урожайности и качества салатных культур в замкнутых агробиотехносистемах 2018
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Петриченко Владимир Николаевич
  • Иванова Мария Ивановна
  • Верник Петр Аркадьевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Новиков Владимир Борисович
  • Поверина Нина Владимировна
RU2702086C1
Способ стимуляции роста и развития салатных культур в замкнутых агробиотехносистемах 2018
  • Иванова Мария Ивановна
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Новиков Владимир Борисович
  • Поверина Нина Владимировна
  • Верник Петр Аркадьевич
RU2701496C1
Способ активации проращивания семян сои при светодиодном монохроматическом освещении 2020
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Синеговская Валентина Тимофеевна
  • Верник Петр Аркадьевич
RU2746277C1
Способ активации проращивания семян салатных культур 2020
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Осман Али Джамиль
  • Елисеева Людмила Геннадьевна
  • Верник Петр Аркадьевич
RU2740316C1
Способ получения микрозелени редиса в закрытой агробиотехносистеме 2020
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Лапин Анатолий Андреевич
  • Иванова Мария Ивановна
  • Барышок Виктор Петрович
  • Гаврилов Сергей Викторович
  • Верник Петр Аркадьевич
RU2736336C1
Способ активации проращивания семян салатных культур при светодиодном монохроматическом освещении 2020
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Осман Али Джамиль
  • Елисеева Людмила Геннадьевна
  • Верник Петр Аркадьевич
RU2750265C1
Способ выращивания салата листового в замкнутых агробиотехносистемах 2018
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Петриченко Владимир Николаевич
  • Барышок Виктор Петрович
  • Иванова Мария Ивановна
  • Верник Петр Аркадьевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Новиков Владимир Борисович
  • Поверина Нина Владимировна
RU2737783C2
Способ получения микрозелени редиса 2020
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Лапин Анатолий Андреевич
  • Иванова Мария Ивановна
  • Гаврилов Сергей Викторович
  • Верник Петр Аркадьевич
RU2740103C1
Способ активации проращивания семян нуга в закрытой агробиотехносистеме 2020
  • Зеленков Валерий Николаевич
  • Латушкин Вячеслав Васильевич
  • Лапин Анатолий Андреевич
  • Карпачев Владимир Владимирович
  • Гаврилов Сергей Викторович
  • Верник Петр Аркадьевич
RU2742609C1

Реферат патента 2019 года Способ дезинфекции замкнутых агробиотехносистем

Изобретение относится к области дезинфектологии, в частности к дезинфекции замкнутых агробиотехносистем типа фитотрона и синерготрона при выращивании овощных культур. Способ включает использование препарата АлкоПерита, отличающийся тем, что препарат АлкоПерит используют в виде «холодного тумана» при концентрации 5 мл на 1 м3 объема воздуха в пределах 10-20 мин в зависимости от фазы развития растений. Способ обеспечивает повышение качества продукции за счет очистки воздуха в замкнутой агробиотехносистеме типа фитотрон и синерготрон. 2 табл., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 703 908 C1

Способ дезинфекции замкнутых агробиотехносистем, включающий использование препарата АлкоПерита, отличающийся тем, что препарат АлкоПерит используют в виде «холодного тумана» при концентрации 5 мл на 1 м3 объема воздуха в пределах 10-20 мин в зависимости от фазы развития растений.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2703908C1

ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОМЕЩЕНИЙ "АлкоПерит" 2011
  • Волков Михаил Юрьевич
  • Заболоцкая Александра Александровна
  • Буяновский Эдуард Константинович
RU2465013C1
ВЕГЕТАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА 2007
  • Шохин Андрей Макарович
  • Шохин Кирилл Андреевич
RU2338368C1
СПОСОБ ПАРОГАЗОВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 1998
  • Бухаева С.Р.
  • Загнойко С.Н.
  • Канищев В.В.
  • Лакомов В.П.
  • Федоров Е.В.
  • Чекмарев В.В.
RU2153359C2
Льнотрепальная машина 1930
  • Тихомиров А.К.
SU19303A1

RU 2 703 908 C1

Авторы

Волков Михаил Юрьевич

Зеленков Валерий Николаевич

Латушкин Вячеслав Васильевич

Верник Петр Аркадьевич

Даты

2019-10-22Публикация

2018-12-26Подача