Способ борьбы с тепличной белокрылкой и устройство для его осуществления
Назначение: изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к приемам защиты растений от тепличной белокрылки. Сущность: проводят сбор белокрылки посредством введения ее в контакт с поверхностно-активным веществом. В качестве поверхностно-активного вещества используют 0,4 - 1,0%-ный водный раствор натриевых солей алкилароматических сульфокислот общей формулы CnH2n+1ArSO3Na, где n = 8 - 14, Ar - остаток ароматического углеводорода, связанный с функциональной группой непосредственно углеродным атомом ядра, или 0,3 - 0,5%-ные водные растворы моноалкилфениловых эфиров полиэтиленгликоля на основе полимер-дистиллята общей формулы CnH2n+1C6H4O(C2H4O)MH, где n = 8 - 10, M = 6 - 12. Устройство для борьбы с тепличной белокрылкой содержит емкость с водным раствором поверхностно-активного вещества. Емкость установлена на полой несущей раме, навешенной на трактор и соединенной посредством патрубков с концевыми частями этой рамы. Рама содержит расположенные друг от друга на расстоянии, равном ширине междурядия растений, приспособления для вспучивания и улавливания белокрылки, каждое из которых содержит сообщенную с полой несущей рамой перфорированную основную трубу, к внутренней стороне которой прилегает перфорированная регулирующая труба. При этом основная труба заключена во влаговпитывающий материал, оттягивающий каркас, закрепленный на основной трубе. Внутренняя поверхность каркаса снабжена направленными вглубь кустов растений вспучивающими белокрылку элементами, выполненными из упругого эластичного элемента. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил., 7 табл.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к приемам защиты растений от тепличной белокрылки.
Известен биологический метод борьбы с тепличной белокрылкой (Trialeucodes Vaporariorum Westrood) посредством применения энкарзии небольшого наездника из отряда перепончатокрылых насекомых (см. Шапова А.А. Нурмухамедова С. Ш. Биологические методы борьбы с белокрылкой. Экспресс-информация НИИНТИ и ТЭИ Госплана Узбекской ССР, Ташкент, 1985, с. 2 3). Недостатком этого метода, как и других биологических приемов борьбы, является необходимость создания специальных биологических лабораторий по массовому разведению энкарзии. Для заселения одного растения табака необходимо выпустить 600 особей энкарзии. Выпуск энкарзии с 10 14-дневным интервалом необходимо повторять. При этом энкарзия может дать эффект лишь при условии отсутствия в этот период химических обработок (см. предыдущих авторов, с. 2.3). Все это удорожает применение метода. Недостатком метода является также то, что он не дает подавляющего уничтожения белокрылки. Между белокрылкой и энкарзией устанавливается лишь определенное биологическое равновесие, поскольку условием жизнедеятельности энкарзии является наличие белокрылки, что так или иначе, но снижает урожай. Известны комплект для уничтожения насекомых и способ его применения для уничтожения блох и других насекомых, при котором на ограниченной площади проводят сплошную уборку и опрыскивают эту площадь инсектицидом, содержащим

~ ряд растений хлопчатника;

В опытах по использованию смачивателей ОП-7 и ОП-10 0,1 0,2%-ные растворы препарата обладали недостаточно высокой эффективностью против белокрылки (гибель 29,3 83,0%). Начиная с концентрации 0,3% гибель белокрылки возрастает до 89,4 93,8% при 0,4%-ной концентрации эффективность препаратов находится в пределах 94,4 96,4% и при 0,5%-ной концентрации наблюдается максимальная гибель 95,5 96,5% Дальнейшее увеличение концентрации никак не сказывается на получаемых результатах, которые остаются практически без изменений. В связи с этим 0,3 0,5%-ные концентрации водных растворов смачивателей ОП-7 и ОП-10 являются наиболее оптимальными для уничтожения имаго белокрылки. Несмотря на примерно равный технический эффект, получаемый от применения смачивателей ОП-7 и ОП-10 и от пенообразователей ПО-1Д и ПО-6К, применение последних предпочтительнее. Это обусловлено тем, что ПО-1Д и ПО-6К очень легко растворяются в воде, а приготовленные растворы имеют высокую стабильность. При этом, однако, надо иметь ввиду, что ПО-1Д, ПО-6К и другие натриевые соли алкилароматических кислот (ДС-РАС, ПО-1) следует хранить и применять в емкостях из нержавеющей стали и полиэтилена, так как они корродируют железо. Согласно ТУ 38-10788-76 вещества этой группы нельзя также хранить в емкостях из-под нефтепродуктов, так как попадание их даже в незначительных количествах может привести к потере ПАВ пенообразующих свойств. В остальном же пенообразователи ПО-1Д, ПО-1, ПО-6К и ДС-РАС являются высокотехнологичными в применении продуктами, смачиватели же ОП-7 и ОП-10 уступают им в этом отношении. В частности, для быстрого растворения ОП-7 и ОП-10 в воде необходим ее предварительный нагрев до 50 70oC. В воде комнатной температуры (18 - 25oC) растворение продуктов идет медленно, и нужны большие (около 1 ч) затраты времени для надежного растворения в воде ОП-7 и ОП-10. Причем приготовленный раствор следует использовать немедленно, в противном случае через несколько часов может произойти расслоение раствора. Стабилизация раствора (до 2 сут.) может быть обеспечена посредством добавки к нему в 5%-ной концентрации вазелинового масла, но это в отличие от натриевых солей алкилароматических сульфокислот удорожает и усложняет технологию работ (см. Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества. Справочник. Л. Химия, с. 306). Гибель белокрылки под воздействием указанных ПАВ объясняется по-видимому закупоркой ими дыхалец, располагающихся на наружном покрове насекомых и служащих для обеспечения клеток тела кислородом. Дыхальца устроены довольно сложно и разнообразно помимо отверстия, они состоят из перитрены (кольцеобразного склерита), за отверстием следует особая камера атриум, затем есть еще замыкательный аппарат, который может быть наружным или внутренним. Атриум лишен спиральной выкладки, служит предверием в пронизывающих все тело насекомых трахеи и обычно снабжен фильтрующим аппаратом, предохраняющим дыхательную систему от засорения (см. Бей-Биенко Г.Ч. Общая эпитомология. М. Высшая школа, 1971, с. 70). Можно предположить, что при контакте с раствором ПАВ происходит мгновенное обволакивание им тела белокрылки с полным выключением из работы дыхалец с фильтрующим аппаратом и возможным поступлением ПАВ через трахеи во внутренние ткани насекомого, приводящим к дыхательному параличу насекомого и его гибели. Такой механизм действия ПАВ на бабочек белокрылок вполне возможен в связи с хорошо известным их свойством концентрироваться на поверхностях раздела фаз. Например, концентрируясь на границе вода-воздух, ПАВ покрывают воду как бы одеялом из своих молекул, что уменьшает испарение влаги. По этой же причине недопустим сброс ПАВ в водоемы (см. Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества. Справочник. Л. Химия, 1979, с. 285) для исключения заморных явлений у гидробионтов вследствие резкого уменьшения поступления в воду кислорода воздуха из-за наличия на поверхности воды одеяла (пленки) из молекул ПАВ. Неуязвимость крупных насекомых к воздействию ПАВ обусловлена очевидно тем, что вследствие относительно большей, чем у белокрылки поверхности тела ПАВ закупоривает не все, а лишь часть дыхалей, вследствие чего насекомые сохраняют жизнеспособность. Известно, что продолжительность развития одного поколения белокрылки составляет в зависимости от температуры и влажности воздуха 18 33 дня. При этом в теплицах белокрылка дает 0 12 поколений в год, а в открытом грунте - до 6 поколений. Взрослые самки живут 19 38 дней, их средняя плодовитость 200 50 яиц, причем яйца откладываются на нижней стороне листа. Наиболее благоприятны для развития белокрылки умеренная температура (20 25oC) и высокая относительная влажность воздуха (70 85%). При температуре ниже 18 и выше 27oC продолжительность жизни и плодовитость самок снижаются. Расселяются взрослые крылатые насекомые, делая небольшие перелеты на 5.10 м, но в основном они переносятся потоками воздушных масс и ветром (см. Мярцева С.Н. и др. Временные рекомендации по борьбе с тепличной белокрылкой в Туркменской ССР, Ашхабад, 1988, с. 4 5). Из изложенного становится понятным, что предложенный способ губительно воздействует лишь на взрослые особи белокрылки. Яйца, личинки и нимфы белокрылки остаются неуязвимыми, так как находятся в состоянии покоя и не входят в контакт со смоченным раствором ПАВ брезентовым полотнищем. Это обусловливает необходимость повторного одно-двухкратного применения способа в сроки, увязанные с фенологией вредителя. Кроме того, предлагаемый способ не дает желаемых результатов, если его не применить на достаточно большой площади (1 2 тыс. га). В противном случае возможен перелет белокрылки с зараженных ею близлежащих участков полей на участки, обработанные предложенным способом. Исходя из изложенного, через 20 сут. после первого применения способ применили еще раз. Результаты второго применения способа приведены в табл. 2 (спустя 1 ч после применения). Данные табл. 2 показывают, что после второго применения способа численность имаго белокрылки составляет от единичных экземпляров до полного их отсутствия. По сравнению с первым применением количество оставшихся в живых бабочек белокрылки в 3 8 раз меньше (0,08 шт/см2 против 0,25 0,66 шт/см2). Это свидетельствует о существенном подавлении их жизнедеятельности в результате применения предлагаемого способа. С целью выявления динамики возрастания численности белокрылки во время после первого и второго применения способа через каждые 10 сут. производили ее учет, при этом учет, производимый на 20 сут. соответствовал количеству белокрылки на растениях хлопчатника перед вторым применением способа. Полученные данные приведены в табл. 3. Учет белокрылки производили вышеописанным методом сачка. На контрольных делянках учет белокрылки производили в те же сроки, что и на опытных. Второе применение способа по отношению к контрольным вариантам является условным, поскольку тарелки с мыльной водой практически постоянно находились на опытном участке, убираясь на короткое время лишь при проведении междурядных обработок и поливов. Анализ данных табл. 3 показывает, что применение предлагаемого способа на эффективных вариантах (0,4 1,0% ПО-1Д, ПО-6К и 0,3 0,5% ОП-7, ОП-10) обеспечивает существенное подавление численности вредителя, количество которого уменьшается по сравнению с контрольными вариантами в десятки раз и составляет, например, на 20 сут. после второго применения 0,25 0,58 шт./см2 против 5,08 5,25 шт./см2 на контроле. Установлена медленная, но устойчивая тенденция снижения численности вредителя на контрольных вариантах (с 6,42 6,75 шт./см2 перед началом опытов до 5,08 5,25 шт./см2 на 40 сут. после установки тарелок с мыльной водой). На вариантах применения предлагаемого способа наблюдается напротив постепенное возрастание численности белокрылки в период после каждого применения. Причем в абсолютном выражении численность вредителя возрастает ощутимо. Так спустя 1 ч после второго применения способа на эффективных вариантах вредитель либо отсутствовал вовсе, либо его количество было равным 0,08 шт./см2, через 10 сут. численность белокрылки уже составляет 0,16 0,33 шт./см2, а еще через 10 сут. 0,25 0,58 шт/см2. Из этих данных видно, что по сравнению с исходным количеством (0 0,08 шт./см2) численность вредителя возрастает на 20 сут. в 3 7 раз (0,25 0,58 шт/см2). Однако, несмотря на такие темпы возрастания численности имаго белокрылки, ее количество в десятки раз меньше, чем на контроле, что позволяет говорить о высокой эффективности предлагаемого метода. Возрастание количества белокрылки на опытных вариантах объясняется не только метаморфическими превращениями личинок белокрылки в стадию имаго и переносом вредителя ветром с соседних участков на опытный. Согласно наблюдениям имеются все основания полагать о наличии во всяком случае у натриевых солей алкилароматических сульфокислот атрактантных (привлекающих) свойств. В частности, отдельно проведенные поисковые опыты с данной группой веществ (водные растворы ПО-1Д и ПО-6К в тарелках) показали существенные скопления погибших имаго белокрылки в их водных растворах. Нельзя исключить, что при применении способа часть вещества остается на растениях хлопчатника, привлекая вредителя. В связи с этим не исключается возможность использования натриевых солей алкилароматических сульфокислот в качестве атрактанта для белокрылки. Это же обстоятельство диктует в условиях открытого грунта необходимость применения предложенного способа как можно на большей территории, так как соблюдение этого требования означает уменьшение возможности привлечения белокрылки с необработанных территорий на обработанные. В табл. 4 приведена урожайность хлопчатника по различным вариантам биологического опыта получения по сумме двух доморозных сборов. Как видно из данных табл. 4, прибавка урожая по сравнению с контролем на эффективных вариантах составляет от 3,6 до 5,0 ц/га. Действительная прибавка, однако, должна быть больше, так как на контроле также велась борьба с белокрылкой посредством применения тарелок с мыльной водой, хотя и не намного, но снижающая численность вредителя. По данным САНИИЗР, например, белокрылка способна снизить до 40 80% валовые урожаи, при этом качество волокна, полученного из такого хлопка, имеет низкие технологические показатели (см. Ходжаев Ш. Хашимов Х. Белокрылка на хлопчатнике. Хлопководство, N 3, М. 1985, с. 26). Скачок в повышении урожайности отмечается с концентрации ПО-1Д и ПО-6К 0,4% а ОП-7 и ОП-10 0,3% в связи с чем применение меньших концентраций является нецелесообразным. Далее нарастание урожая, хотя и небольшое, наблюдается по группе натриевых солей алкилароматических сульфокислот до концентрации 1,0% и по группе моноалкилфениловых эфиров полиэтиленгликоля до концентрации 0,5% после чего дальнейшее повышение концентрации не сопровождается ростом урожая хлопчатника. Это позволяет считать оптимальным применение ПО-1Д и ПО-6К в концентрациях 0,4.1,0% а ОП-7 и ОП-10 в концентрациях 0,3.0,5% Из данных табл. 4 видно, что применение ПО-1Д и ПО-6К дает большую прибавку урожая, чем по вариантам применения ОП-7 и ОП-10, что возможно обусловлено стимулирующим воздействием натриевых солей алкилароматических сульфокислот на растения хлопчатника. В опытах ТуркменНИИГиМ, в частности, установлена более высокая всхожесть семян хлопчатника при замочке их слабыми водными растворами ПО-1Д, а также последующий лучший рост и развитие растений по сравнению с вариантом замочки семян обычной арычной водой. На фиг. 1 и 2 изображено устройство для борьбы с тепличной белокрылкой (аксонометрическая и профильная проекции) с деталировкой вспугивающих и улавливающих белокрылку элементов. Фиг. 3 также поясняет предлагаемое изобретение. Устройство состоит (фиг. 1) из полой несущей рамы 1, которая имеет на концевых частях патрубки 2, подключенные к расположенным выше по уровню емкостями с водным раствором одного из поверхностно-активных веществ ПО-1Д, ПО-6К, ОП-7 или ОП-10. В средней части несущей рамы 1 расположены узлы соединения 3, посредством которых через систему навески устройство навешено на пропашный трактор, например, к одному из серийно выпускаемых тракторных опрыскивателей. Кроме того, несущая рама 1 снабжена приспособлениями для вспугивания и улавливания белокрылки, расположенными друг от друга на расстоянии, равном ширине междурядий растений (для хлопчатника через 0,6; 0,7 или 0,9 м). Приспособление включает (фиг. 2) основную трубу 4, сообщенную с полой несущей рамой 1 и прикрепленную к ней, например, посредством сварки или резьбового соединения. Длина основной трубы 4 может находиться в пределах 1,5. 2,0 м, причем, начиная с концевой части, труба 4 имеет перфорацию. Внутри основной трубы 4 расположена с возможностью кругового вращения и фиксации в заданном положении заглушенная в концевой части регулирующая труба 5, внешняя поверхность которой прилегает к внутренней поверхности основной трубы 4 (наподобие поршня в цилиндре) и имеет перфорацию, причем перфорационные отверстия обеих труб в одном из крайних положений регулирующей трубы совпадают, а в другом нет, в промежутке же между крайними положениями перфорационные отверстия основной трубы 4 заглушены в той или иной мере наружной поверхностью регулирующей трубы 5. Концевая часть основной 4 и регулирующей 5 трубы снабжена фланцами, между которыми размещен упругий эластичный уплотнитель 6. Кроме того, поверхность основной трубы 4 облегает подвижный хомут 7, а к фланцу регулирующей трубы 5 жестко прикреплена фиксирующая планка 8. Фиксирующая планка 8 и подвижный хомут 7 соединены между собой посредством, например, стяжных винтов (узел I). Другим отличием является то, что участок основной трубы с перфорационными отверстиями заключен во влаговпитывающий материал 9, например брезентовое полотнище, обтягивающее каркас 10, выполненный, например, из металла или пластмассы с возможностью изменения геометрической формы. Элементы каркаса 10 соединены между собой и прикреплены к основной трубе 4, например, болтовыми соединениями (узел II), при этом нижняя половина каркаса 10 содержит упоры 11, соединяющие его противоположные стороны и придающие ему соответствующую форму и жесткость (узел III). Внутренняя поверхность каркаса 10 содержит вспугивающие белокрылку элементы 12, выполненные, например, из капроновой или резиновой, или резинощетины и направленные вглубь куста хлопчатника. Кроме того, каркас 10 снабжен привлекающими белокрылку источниками электрического света, запитанными от бортовой сети трактора. Устройство подготавливают к работе следующим образом. Каркасу 10 посредством болтовых соединений и упоров 11 придают геометрическую форму, при которой достигается контактное обрамление им куста хлопчатника, но без травмирования его стеблей и листьев. Затем регулирующую трубу 5 переводят в положение, при котором расход водного раствора поверхностно-активного вещества из питающей емкости через перфорационные отверстия основной трубы 4 на поддержание влаговпитывающего материала 9 в смоченном состоянии компенсирует его потери на испарение и достаточен для небольшого стока раствора (1.10 л/ч) с его поверхности. Затем производят фиксацию регулирующей трубы 6 в этом положении посредством стяжных винтов, соединяющих подвижный хомут 7 и фиксирующую планку 8. При стягивании этих элементов подвижный хомут 7 прижимается к фланцу основной трубы 4 и сжимает резиновый уплотнитель 6, расположенный между фланцами основной 4 и регулирующей трубы 5, что исключает смещение труб относительно друг друга и обеспечивает заданный расход водного раствора поверхностно-активного вещества. Положение регулирующей трубы 5, отвечающее этому требованию, определяют опытным путем посредством прямых замеров в различные месяцы года в привязке к колебаниям суточных температур. После промачивания всей поверхности влаговпитывающего материала 9 водным раствором ПАВ устройство готово к работе, можно начинать движение тракторного агрегата. Устройство работает следующим образом. В процессе движения тракторного агрегата по хлопковому полю кусты хлопчатника поочередно проходят через приспособление для вспугивания и улавливания белокрылки. При этом находящийся на нижней стороне листьев вредитель частично поражается в месте своего нахождения в результате прямого контакта со смоченной водным раствором ПАВ поверхностью влаговпитывающего материала 9. Большая же часть белокрылки вследствие колебательного воздействия внутренней поверхности влаговпитывающего материала 9 на стебли и листья растений, будучи потревоженной, взлетает с листьев хлопчатника, соударяется со смоченной поверхностью влаговпитывающего материала 9 и погибает от удушья. Взлету белокрылки способствует также наличие на внутренней поверхности каркаса 10 источников освещения (фототаксис) и вспугивающих элементов 12, которые в результате механического воздействия на листья и стебли хлопчатника также содействуют их очистке от вредителя. Эффективное поражение белокрылки обусловлено также значительной длиной каркаса 10 (до 2 м), вследствие чего достигается увеличение времени контакта влаговпитывающего материала 9 с кустами хлопчатника, а следовательно, и повышается вероятность взлета и гибели белокрылки. В целях более полной очистки кустов хлопчатника от белокрылки можно рекомендовать движение тракторного агрегата на пониженной передаче со скоростью, например, 4 6 км/ч. Проконтактировавший со смоченной поверхностью влаговпитывающего материала 9 вредитель налипает на его внутреннюю поверхность. Постепенно общая биомасса вредителя нарастает и наступает такой момент, когда она под действием своего веса падает на землю. Этому способствует также небольшой гравитационный сток водного раствора поверхностно-активного вещества на почву с поверхности влаговпитывающего материала 9. Мертвая, пропитанная водным раствором ПАВ белокрылка является в принципе органическим удобрением, а небольшое попадание ПАВ в почву согласно исследованиям ТуркменНИИГиМ (до 25 кг/га по препарату) снижает интенсивность процесса реставрации вторичного засоления и оказывает стимулирующее воздействие на рост и развитие растений. В табл. 5 приведены затраты, необходимые для применения предложенного способа и прототипа в целях борьбы с белокрылкой. В качестве прототипа использовали тарелки с мыльной водой 2%-ной концентрации, расставленные через каждые 5 м вдоль рядков растений. Из табл. 5 видно, что, несмотря на явно заниженную стоимость тарелок (одна тарелка 1 руб.), мыла (1 кг 2,5 руб.), и оплаты труда оператора (1000 руб./месяц), прототип в 2,38 2,40 раз требует для своего осуществления больше затрат, чем предлагаемый способ. В табл. 6 приведена экономическая эффективность предлагаемого способа в сравнении с прототипом. Таким образом, чистая прибыль от применения предлагаемого способа по сравнению с прототипом находится в пределах 8,13 8,72 тыс.руб./га. При сравнении же способа с вариантом, на котором против вредителя не ведется никакой борьбы, и вследствие этого урожаи снижены на 40 80% экономический эффект будет еще выше.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12