[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2683550C1 - Способ возделывания овощных культур в закрытых почвах - Google Patents

Способ возделывания овощных культур в закрытых почвах Download PDF

Info

Publication number
RU2683550C1
RU2683550C1 RU2018121528A RU2018121528A RU2683550C1 RU 2683550 C1 RU2683550 C1 RU 2683550C1 RU 2018121528 A RU2018121528 A RU 2018121528A RU 2018121528 A RU2018121528 A RU 2018121528A RU 2683550 C1 RU2683550 C1 RU 2683550C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substrate
working solution
ratio
spores
closed
Prior art date
Application number
RU2018121528A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Яковлевич Спиридонов
Владимир Георгиевич Балакарев
Виктор Михайлович Мухин
Original Assignee
Виктор Михайлович Мухин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Михайлович Мухин filed Critical Виктор Михайлович Мухин
Priority to RU2018121528A priority Critical patent/RU2683550C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2683550C1 publication Critical patent/RU2683550C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01BSOIL WORKING IN AGRICULTURE OR FORESTRY; PARTS, DETAILS, OR ACCESSORIES OF AGRICULTURAL MACHINES OR IMPLEMENTS, IN GENERAL
    • A01B79/00Methods for working soil
    • A01B79/02Methods for working soil combined with other agricultural processing, e.g. fertilising, planting
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C05FERTILISERS; MANUFACTURE THEREOF
    • C05GMIXTURES OF FERTILISERS COVERED INDIVIDUALLY BY DIFFERENT SUBCLASSES OF CLASS C05; MIXTURES OF ONE OR MORE FERTILISERS WITH MATERIALS NOT HAVING A SPECIFIC FERTILISING ACTIVITY, e.g. PESTICIDES, SOIL-CONDITIONERS, WETTING AGENTS; FERTILISERS CHARACTERISED BY THEIR FORM
    • C05G3/00Mixtures of one or more fertilisers with additives not having a specially fertilising activity

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ возделывания овощных культур в закрытых почвах включает нанесение на почву субстрата и высев семян или рассады, при этом в качестве субстрата используют перепревшие опилки, карбонизат шелухи подсолнечника и активный уголь в соотношении (78-81):(18-21):(0,8-1,2) соответственно, в который добавляют рабочий раствор, содержащий биопрепарат - споры гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D в соотношении субстрат : рабочий раствор (97-99):(1-3). Изобретение позволяет повысить урожайность овощных культур в закрытых грунтах. 1 з.п. ф-лы, 4 пр.

Description

Изобретение относится к области агротехнологий и может быть использовано для восстановления плодородия почв, загрязненных остатками пестицидов и патологических микроорганизмов, а также в лесном хозяйстве и решении проблем защиты литосферы от ксенобиотиков.
Известен способ защиты почв и дерна, загрязненных пестицидами, путем разбрызгивания водной суспензии порошкообразного активного угля (АУ) с поверхностно-активными веществами, пеноудаляющими и суспендирующими агентами на поверхность почвы из расчета 4 л суспензии на 100 м2 обрабатываемой площади (см. Патент США N 4585753, кл. B01J 20/20, B01J 10/26, опубл. 29.04.86 г.).
Недостатком известного способа является довольно низкая эффективность очистки почв, т.к. пористая структура АУ в значительной мере заблокирована органическими наполнителями, а, с другой стороны, исключение операции заделки АУ в почву приводит к его выдуванию с обработанной площади.
Наиболее близким к предложенному способу по технической сущности и количеству совпадающих признаков является способ возделывания сельхозкультур, включающий нанесение на почву субстрата: активного угля с соотношением объема микропор к суммарному объему пор 0,26-0,70, его заделку на глубину 1 -3 глубины высева семян и высев овощной тест-культуры, (см. Патент РФ №2129368, кл. A01N 25/32, А01В 29/02, опубл. 27.04.1999 г.).
Недостатком прототипа является низкая урожайность овощных культур в закрытых грунтах.
Техническим результатом (целью изобретения) является повышение урожайности овощных культур в закрытых грунтах.
Поставленная цель достигается предлагаемым способом, включающим нанесение на почву субстрата и высев семян или рассады, отличающийся тем, что в качестве субстрата используют перепревшие опилки, карбонизат шелухи подсолнечника и активный уголь в соотношении (78-81):(18-21):(0,8-1,2) соответственно, в который добавляют рабочий раствор, содержащий биопрепарат - споры гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D в соотношении субстрат - рабочий раствор (97-99):(1-3), при этом рабочий раствор биопрепарата содержит 1⋅1011-1⋅1014 спор гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D в литре раствора.
Отличие предложенного способа от прототипа состоит в том, что в качестве субстрата используют перепревшие опилки, карбонизат шелухи подсолнечника и активный уголь в соотношении (78-81):(18-21):(0,8-1,2) соответственно, в который добавляют рабочий раствор, содержащий биопрепарат - споры гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D в соотношении субстрат - рабочий раствор (97-99):(1-3), при этом рабочий раствор биопрепарата содержит 1⋅1011-1⋅1014 спор гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D в литре раствора.
Авторам из патентной и научно-технической литературы не известен способ возделывания овощных культур в закрытых грунтах, где в качестве субстрата используют перепревшие опилки, карбонизат шелухи подсолнечника и активный уголь в соотношении (78-81):(18-21):(0,8-1,2) соответственно, в который добавляют рабочий раствор, содержащий биопрепарат - споры гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D в соотношении субстрат -рабочий раствор (97-99):(1-3), при этом рабочий раствор биопрепарата содержит 1⋅1011-1⋅1014 спор гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D в литре раствора.
Сущность предлагаемого способа состоит в следующем.
Перепревшие опилки, взятые в качестве основы субстрата, являются более доступным материалом для усваивания спорами гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D, необходимым для роста семян или рассады.
Выбор карбонизата шелухи подсолнечника обусловлен тем, что в процессе заделки ее в перепревшие опилки она начинает перегнивать и, следовательно, дает пролонгированное питание спорам гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D.
Активный уголь выполняет важную функцию по обеспечению экологичности среды для развития и жизнедеятельности спор гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D, удаляя токсичные продукты его жизнедеятельности. Таким образом, весь материал субстрата работает как единый целый питательный блок для спор гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D и является широкодоступным материалом, а, кроме того, и утилизируемым растительным отходом.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом. Готовят основу субстрата: перепревшие опилки размером 0,1-0,3 мм, карбонизат шелухи подсолнечника размером 0,3-3,0 мм и активный уголь с размером частиц 0,1-1,5 мм в соотношении (78-81):(18-20):(0,8-1,2) соответственно, загружают их последовательно в аппарат смешения (типа корыта) и перемешивают в течении 5-15 минут.
Затем в выбранной емкости готовят водный рабочий раствор спор гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D (Т h), поддерживая его концентрацию в растворе на уровне 1⋅1011-1⋅1014 микроорганизмов в литре раствора.
Загружают основу субстрата в аппарат смешивания (типа корыта), равномерно поливают его раствором биопрепарата Т h, после чего перемешивают в течение 5-15 минут для равномерного распределения микроорганизмов в основе субстрата.
Приготовленный субстрат закладывают соответственно выбранной для данного тепличного хозяйства технологии и производят посадку в него семян или рассады овощных культур.
Оценку повышения урожайности определяли в вегетационных опытах в камере искусственного климата (аналога теплицы с закрытым грунтом). Для высева тест-культуры использовали горшки вместимостью 600 г почвы, которые заполняли приготовленным субстратом и проводили выращивание растения. По истечении 30 суток оценивали среднюю массу тест-растения путем срезания зеленой массы по уровню верха горшка.
Возделывание по предлагаемому способу овощных культур в закрытых грунтах позволило повысить урожайность на 90-130%.
Пример 1. Берут 7,9 кг перепревших опилок, 20,88 кг карбонизата шелухи подсолнечника и 0,12 кг активного угля марки МеКС (ТУ 6-16-28-1611-95), что соответствует соотношению 78:21:1, и загружают их последовательно в аппарат смешения, после чего перемешивают лопатой в течение 5-15 минут. Затем берут 1 л воды и готовят рабочий раствор биопрепарата, поддерживая концентрацию спор гриба Т h в растворе 1⋅1011 в литре раствора. Приготовленным раствором поливают основу субстрата при соотношении основы субстрата - водный раствор микроорганизмов в соотношении 97:3 и снова тщательно перемешивают в течение 5-15 минут. Закладывают приготовленный субстрат в вегетационный горшок и производят высев рассады томата, после чего устанавливают горшок в камеру искусственного климата. По истечении 30 суток производят учет наземной зеленой массы растения томата путем срезания вегетирующих растений по уровню края горшка и сравнивают эту массу с весом зеленой массы растения томат, выращенного на почве, полученой по прототипу (Пат.РФ №2129368).
Урожайность тест-растения томат в вегетационном опыте по предлагаемому способу была на 80% выше, чем у прототипа.
Пример 2. Проведение процесса как в примере 1, за исключением того, что соотношение компонентов основы субстрата: перепревших опилок, карбонизата шелухи подсолнечника и активного угля составляло 81:18:1. Рабочий раствор содержал 1⋅1014 спор гриба Т h, а соотношение основы субстрата и рабочего раствора составляло 97:3. В качестве тест-растения использовали редис.
Урожайность тест-растения редис в вегетационном опыте по предлагаемому способу была на 110% выше, чем у прототипа.
Пример 3. Проведение процесса как в примере 1, за исключением того, что соотношение компонентов основы субстрата: перепревших опилок, карбонизата шелухи подсолнечника и активного угля составляло 80:19,2:0,8. Рабочий раствор содержал 1⋅1012 спор гриба Т h, а соотношение основы субстрата и рабочего раствора микроорганизмов составляло 98:2. В качестве тест-растения использовали томат.
Урожайность тест-растения томат в вегетационном опыте по предлагаемому способу была на 130% выше, чем у прототипа.
Пример 4. Проведение процесса как в примере 1, за исключением того, что соотношение компонентов основы субстрата: перепревших опилок, карбонизата шелухи подсолнечника и активного угля составляло 78:20,8:1,2. Рабочий раствор содержал 1⋅1012 спор гриба Т h, а соотношение основы субстрата и рабочего раствора микроорганизмов составляло 98:2. В качестве тест-растения использовали томат.
Урожайность тест-растения томат в вегетационном опыте по предлагаемому способу была на 125% выше, чем у прототипа.
Таким образом, как следует из примеров 1-4, предлагаемый способ позволяет повысить урожайность овощных культур в закрытых грунтах на 80-130% по отношению к прототипу (Пат.РФ №2129368).
Многочисленные эксперименты в процессе разработки показали, что, если доля перепревших опилок в основе субстрата меньше 79, то повышение урожайности ниже вследствие снижения питательных свойств основы субстрата, а, если доля перепревших опилок более 81, то снижается период пролонгированности питательного субстрата.
Если доля карбонизата шелухи подсолнечника ниже 18, то также снижается период пролонгированности субстрата, если доля шелухи подсолнечника выше 21, то снижаются его питательные свойства.
Если доля активного угля в основе субстрата ниже 0,8, то споры гриба Т h плохо развиваются, т.к. недостаточно поглощаются их токсичные выделения. А, если доля активного угля выше 1,2, то идет уже поглощение питательных веществ, наработанных спорами гриба за счет сорбции их в микропорах активного угля.
Во всех случаях выхода за верхние или нижние интервалы долей компонентов в основе субстрата происходит снижение урожайности.
При снижении доли основы субстрата при пропитке рабочим раствором спор гриба Т h ниже 97 сокращается период пролонгированного питания растений, а, если она больше 99, то плохо работают споры гриба Т h ввиду их недостаточности; то же можно сказать, если доля спор гриба Т h в субстрате ниже 1, а, если доля спор гриба Т h выше 3, то это экономически нецелесообразно.
Относительно концентрации спор гриба Т h в рабочем растворе отмечено, что, если она меньше 1⋅1011 в литре раствора, то их недостаточно для эффективной переработки основы субстрата, а, если концентрация спор гриба Т h выше 1⋅1014 в литре раствора, то они быстро перерабатывают основу субстрата, сокращая период продуктивного питания растений.
Таким образом из изложенного следует, что каждый из признаков заявленной совокупности в большей или меньшей степени влияет на достижение поставленной цели, а вся совокупность является достаточной для характеристики заявленного технического решения.

Claims (2)

1. Способ возделывания овощных культур в закрытых почвах, включающий нанесение на почву субстрата и высев семян или рассады, отличающийся тем, что в качестве субстрата используют перепревшие опилки, карбонизат шелухи подсолнечника и активный уголь в соотношении (78-81):(18-21):(0,8-1,2) соответственно, в который добавляют рабочий раствор, содержащий биопрепарат - споры гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D в соотношении субстрат : рабочий раствор (97-99):(1-3).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рабочий раствор биопрепарата содержит 1⋅1011-1⋅1014 спор гриба Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D в литре раствора.
RU2018121528A 2018-06-13 2018-06-13 Способ возделывания овощных культур в закрытых почвах RU2683550C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121528A RU2683550C1 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Способ возделывания овощных культур в закрытых почвах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121528A RU2683550C1 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Способ возделывания овощных культур в закрытых почвах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2683550C1 true RU2683550C1 (ru) 2019-03-28

Family

ID=66090031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018121528A RU2683550C1 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Способ возделывания овощных культур в закрытых почвах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2683550C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2129368C1 (ru) * 1998-02-04 1999-04-27 Мухин Виктор Михайлович Способ защиты почв от ксенобиотиков
CN104109046A (zh) * 2014-06-05 2014-10-22 铜陵市银树生态养殖有限责任公司 一种土壤改良增效复合肥料及其制备方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2129368C1 (ru) * 1998-02-04 1999-04-27 Мухин Виктор Михайлович Способ защиты почв от ксенобиотиков
CN104109046A (zh) * 2014-06-05 2014-10-22 铜陵市银树生态养殖有限责任公司 一种土壤改良增效复合肥料及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Стернифаг-биологический фунгицид, Стернифаг-биологический фунгицид, 2014-04-21, [найдено 2019-02-21]. Найдено в Интернет: <...http://fialka.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?t=36174.html.> . *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kovshov et al. Growing of grass, radish, onion and marigolds in vermicompost made from pig manure and wheat straw
CN107155595A (zh) 一种大棚辣椒的种植方法
Marlina et al. Utilization of Organic Fertilizer on Sweet Corn (Zea mays saccharata Sturt) Crop at Shallow Swamp Land
RU2683550C1 (ru) Способ возделывания овощных культур в закрытых почвах
Natarajan et al. Standardization of Growbag Media with Nutriseed Pack Fertilization for Tomato Crop under Matric Suction Irrigation.
US6548288B2 (en) Method for producing high density antagonistic microbe base material and high density antagonistic microbes produced by the same
AU2021105675A4 (en) Treatment of by-products of plant industry
US11731916B2 (en) Composition for plants&#39; root development and growing bag comprising it
CN112913369A (zh) 一种防控阳光温室种植土盐碱化的方法
Mohandas et al. Popularization of arbuscular mycorrhizal (AM) inoculum production and application on-farm
CN110760450A (zh) 一种长枝木霉孢子的培养方法、长枝木霉水分散粒剂及其制备方法
CN104012382A (zh) 一种美容杜鹃规模化育苗技术
RU2539206C1 (ru) Способ возделывания овощных и бахчевых культур
CN114793580B (zh) 一种用于稻田再生水-清水组合灌溉的微生物菌剂配施方法
RU2737395C1 (ru) Способ выращивания огурца в закрытом грунте
RU2775083C9 (ru) Композиция, система и способ для улучшения здоровья почвы
RU2775083C2 (ru) Композиция, система и способ для улучшения здоровья почвы
JPH1192320A (ja) 土壌病害を抑制する農業資材
Dasgan et al. The organic nutrition on hydroponically grown greenhouse melon
Chotimah et al. The Growth and Yield of Solanum ferox L. as Impacted of Ameliorants in Peat Soil
Cristian THEORETICAL ASPECTS REGARDING SOME ECOLOGICAL MEASURES TO PREVENT SOIL DEGRADATION
Böhme Growth Promoting and Stabilizing of Cucumber Plants Cultivated in Soilless Cultivation Systems Using Biostimulators
HERLAMBANG Piper caninum extract and Brevibacillus agri mixture suppresses rice leaf spot pathogen; Nigrospora oryzae and improves the production of red rice (Oryza sativa L)-Similarity
Pârvu et al. RESEARCH ON THE INFLUENCE OF BIOLOGICAL TREATMENT WITH MIXED BACTERIAL PREPARATION APPLIED TO SEEDS, ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF ORGANICALLY GROWN TOMATO PLANTS
JPH05123057A (ja) 強壮苗の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200614