Субстрат для выращивания растений Советский патент 1982 года по МПК A01G31/00 

Описание патента на изобретение SU923473A1

(З) СУБСТРАТ ДЛЯ ВЬ РАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

Похожие патенты SU923473A1

название год авторы номер документа
Субстрат для выращивания растений 1984
  • Кабоскина Елена Геннадьевна
  • Писаренко Галина Владимировна
  • Ященко Ольга Михайловна
  • Панасевич Валентин Михайлович
  • Рыбалка Евгений Алексеевич
  • Сулима Леонид Терентьевич
SU1349734A1
Волокнистый субстрат для выращивания растений 1988
  • Черевченко Татьяна Михайловна
  • Яремов Павел Степанович
  • Денисьевская Наталья Алексеевна
  • Заименко Наталья Васильевна
  • Свешников Сергей Николаевич
  • Сандул Георгий Владимирович
  • Петровский Виктор Семенович
  • Гришин Юрий Иванович
SU1554833A1
Субстрат для выращивания растений 1983
  • Сандул Георгий Владимирович
  • Гиль Леонид Семенович
  • Буц Максим Алексеевич
  • Краснюк Наталья Евгеньевна
SU1161021A1
СУБСТРАТ МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ НА НЕФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОМ СВЯЗУЮЩЕМ 2016
  • Ассорова Полина Викторовна
  • Иванов Сергей Петрович
  • Запорожец Татьяна Евгеньевна
  • Красеньков Дмитрий Владимирович
RU2636967C1
Субстрат для выращивания растений 1990
  • Бойко Георгий Петрович
  • Бойко Екатерина Ервандовна
SU1780653A1
Минераловолокнистый субстрат для выращивания растений 1990
  • Свешников Сергей Николаевич
  • Сандул Георгий Владимирович
  • Сердюк Виктор Ефимович
  • Заименко Наталья Васильевна
  • Черевченко Татьяна Михайловна
  • Яремов Павел Степанович
  • Рожнов Владимир Павлович
  • Филин Иван Иванович
SU1738165A1
Модуль для выращивания микрозелени из семян растений и способ выращивания микрозелени из семян растений 2020
  • Синицын Алексей Николаевич
  • Новосельцев Александр Олегович
RU2761648C2
КОМПОЗИТНЫЙ ГИДРОПОННЫЙ СУБСТРАТ 2021
  • Студеникина Любовь Николаевна
  • Корчагин Владимир Иванович
  • Кудина Татьяна Евгеньевна
RU2773532C1
Способ модифицирования штапельных базальтовых волокон 1981
  • Качановский Николай Георгиевич
  • Сандул Георгий Владимирович
  • Чуйко Алексей Алексеевич
  • Куцин Зиновий Владимирович
  • Леущенко Виктор Евгеньевич
SU1060587A1
Способ обработки волокнистого субстрата для выращивания тепличных растений 1988
  • Заименко Наталья Васильевна
  • Яремов Павел Степанович
  • Свешников Сергей Николаевич
  • Сандул Георгий Владимирович
  • Черевченко Татьяна Михайловна
  • Петровский Виктор Семенович
  • Ужва Надежда Филимоновна
  • Руденко Екатерина Семеновна
SU1556597A1

Реферат патента 1982 года Субстрат для выращивания растений

Формула изобретения SU 923 473 A1

1

Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для выращивания растений в условиях защищенного грунта, например, в гидропонных теплицах, а также при выращивании растений в экологически замкнутых системах.

Известен искусственный субстрат для выращивания растений, состоящий из полиакрильных волокон, обработанных щелочными реагентами в присутствии структурирующих агентов 1.

Известен также субстрат для гидропонного выращивания растений, состоящий из натуральных или искусственных волокон, обладающи-х большой гидрофильностью и гигроскопичностью |2. .Однако известные субстраты имеют недостаточные водно-воздушные свойства.

Цель изобретения - улучшение водно-воздушного режима выращивания растений.

Поставленная цель достигается тем, что субстрат содержит смесь базальтовых волокон с различным диаметром волокна от 0,5 до 5,0 мкм и-от до 20,О мкм при следующем соотношении компонентов, вес.%: Базальтовое волокно диаметром 5,0-20,0 мкм 70-98 Базальтовое

10 волокно диаметром 0, мкм 2-30 Указанная смесь формируется из волокон, полученных из горных базальтовых пород, со следующим химическим

IS составом, вес.:

its,5-50,5

Si02

1,1-1,6 TiOz Й,5-15.5

А120з Й,3-15,3

FeO +

,

20

8,5-9,5 CaO

4,8-5,6

MgO

2,«-3,5

KjO H He более 0,3SO, ИсЛользование в качестве натуральных волокон смеси базальтовых волокон различного диаметра, равномерно распределенных по объему субс рата, позволяет получить однородную структуру, что вместе с наличием в смеси аолокон с диаметром 0, обладающих высокой скоростью впитыаанйя влаги, обуславливает получени субстрата с улучшенными показателям водно-воздушного режима. Использова ние предлагаемой 1смеси волокон позв лит при производстве субстрата обой тись без полимерного связующего и дополнительной сушки и teM самым уп ростить получение субстрата. Пример 1. 0,060 кг базальт вого волокна диаметром 0,.0мкм распускается в диспергаторе 100 л, где предварительно налито около 80-90 л воды. Роспуск волокна продолжается не более 5 мин. Затем в гидромассу при непрерывном перемешивании добавляется 2, кг базаль тового волокна диаметром мкм. Водная дисперсия смеси базальтовых волокон различных диаметров перемешивается в течение мин,после чего подается на плитоформующее устройство, rta котором формируется плита размером 500x500x100 мм. Плит нарезается на блоки размером 100 х X 100 (30, 50, 100, 150, 200) мм. Субстрат имеет следующий состав, вес.%: Волокно диаметром 5-20 мкм98 Волокно диаметром мкм2 Пример 2. 0,990 кг базальтового волокна диаметром О ,,0мкм распускается в течение 5 мин, затем в гидромассу добавляется 2,010 кг волокна диаметром 5,0-20,0 мкм.Во4локнистая масса перемешивается и отливается плита субстрата. Соотноиюнив компонентов составляет, вес.%: Базальтовое волокно 5-20 мкм70 Базальтовое врлокно 0,5-50 мкм30 П р и м е р 3. 0,300 кг волокна диаметром О, мкм распускают в диспергаторе, затем добавляют 2,700 кг волокна диаметром 5,020,0 мкм, масса перемешивается и формируется плита субстрата. Соотношение компонентов составляет, Bec.t: Базальтовое волокно диаметром S 20 мкм90 Базальтовое волокно « диаметром 0,5-5,0 мкм 10 Влажные плиты и блоки субстрата непосредственно используются для выращивания растений. Для проведения исследований на физико-механические свойства блоки субстрата высушиваются в сушильной камере при 105-1 0С до постоянного веса. Впитываемость субстрата определяется весовым методом по истечении времени насыщения сухого образца,одновременно в процессе намокания определяется влагопроводность образца. Процесс увлажнения происходит за счет соприкосновения нижней части образца с избыточным объемом воды. Распределение влаги по высоте образца изучается с помощью датчика электропроводности. Результаты измерения физико-химических свойств субстрата представлены в табл. 7 Данные по впитываемости и распределению влаги по высоте субстрата также свидетельствуют о том, что предлагаемый субстрат обладает улучшенным водно-воздушным режимом по сравнению с известными. Использование при создании субстрата для выращивания растений получаемых в широких промышленных масштабах штапельных базальтовых волокон из недефицитного и практически неограниченного готового сырья горных базальтовых пород дает возможность получить новый высокоэффективный и конкурентноспособный отечестренный субстрат. Стерильность применяемого волокна, высокая химическая устойчивость по отношению к агрессивным питательным средам и к термообработке острым паром позволяют использовать предлагаемый субстрат мно гократно. Технология получения субст рата и применяемое оборудование прос ты, что делает его изготовление экономически выгодным за счет использования недефицитногр сырья и экономии энергоресурсов. 8 3 Формула изобретения Субстрат для выращивания растений на основе натуральных волокон, отличающийся тем, что, с целью улучшения водно-воздушного режима выращивания растений, в качестве натуральных волокон субстрат содержит смесь базальтовых волокон диаметром 0,5-5,0 мкм и 5.0-20,0 мкм при следующем соотношении компонентов, вес.%: Базальтовое волокно диаметром ,0 мкм70-98 Базальтовое волокно диаметром 0,55,0 мкм2-30 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 635923, кл. А 01 G 31/00, 1977. 2.Заявка Японии W 52-t2686, КЛ; ВО, опублик. 26.10.77

SU 923 473 A1

Авторы

Сандул Георгий Владимирович

Новиков Евгений Петрович

Фесенко Александр Васильевич

Сухорская Клавдия Андреевна

Буц Максим Алексеевич

Сулима Леонид Терентьевич

Мостицкий Олег Казимирович

Куцин Зиновий Владимирович

Даты

1982-04-30Публикация

1980-08-18Подача