Способ обработки семян сельскохозяйственных культур
Изобретение относится к технологии обработки семян перед посевом. Техническим результатом является повышение всхожести семян за счет их биорезонансной стимуляции перед посевом. Семена при этом обрабатывают низкочастотным электромагнитным полем с последующей обработкой лазерным излучением красного диапазона. 2 ил.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к способам обработки семян сельскохозяйственных культур перед посевом.
Известен способ обработки семян (патент Великобритании N 2276525, 1993 г., МПК A 01 C 1/00), где семена подвергают облучению ИК-светом с длиной волны 720 нм. Наиболее близким к предлагаемому способу является облучение электромагнитными волнами с длиной 12 - 750 см при одновременном перемешивании и нормальном давлении с последующим воздействием на семена ультразвуком (патент Японии (IP) 5087203 B4, 1993 г.), Недостатком известного способа является его дороговизна, необходимость перемешивания семян из-за низкой проникающей способности в семена электромагнитных волн указанного диапазона; наличие движущихся деталей, приводящее к снижению надежности установки; сложность и высокая стоимость технической реализации генератора электромагнитных волн диапазона 12 - 750 см, а также высокое энергопотребление. Техническим решением задачи является повышение всхожести семян за счет их биорезонансной стимуляции перед посевом. Задача достигается тем, что на семена воздействуют низкочастотным электромагнитным полем с частотой 10 - 30 Гц с последующей обработкой лазерным излучением красного диапазона (длина волны 610 - 680 нм). Новизна заявляемого способа состоит в том, что его применение ведет к 1) упрощению устройства для обработки семян, выражающееся в отсутствии необходимости перемешивания семян при обработке; 2) упрощению схемотехнического решения генератора, электромагнитного поля; 3) несложности реализации экологической безопасности при эксплуатации устройства; 4) низкому расходу электроэнергии на обработку (0,011 кВт
5) источника постоянных напряжений (на схеме не показан), обеспечивающего питание ОУ и УМ;
6) низкочастотного вольтметра, контролирующего напряжение на выходе усилителя мощности. Поскольку каждому конкретному сорту семян соответствует некоторое оптимальное для получения наилучшей всхожести значение частоты f0 электромагнитного поля, необходим расчет цепи R1R2C1С2 задающего генератора. А для достижения оптимального значения магнитной индукции B0 электромагнитного поля и максимального КПД устройства необходим расчет катушки излучателя. Расчет цепи R1R2C1C2 для оптимальной частоты f0 производился на основе следующей формулы:
fo= 1/(2

где R = R1 = R2; C = C1 = C2. В связи с тем, что коэффициент передачи цепи отрицательной обратной связи (резисторы R3, R4) в схеме с мостом Вина должен равняться 1/3, для этих резисторов должно выполняться соотношение R3 = 2R4. Для получения высокой стабильности частоты температурный коэффициент сопротивления резисторов R1, R2 и температурный коэффициент емкости конденсаторов C1, C2 должны быть близкими или равными по абсолютной величине и противоположными по знаку. Кроме того, величины R1 - R4 должны быть меньше дифференциального входного сопротивления ОУ. С другой стороны величины R, R3 + R4 должны быть больше минимального сопротивления нагрузки ОУ. Используемый в устройстве ОУ К140УД6А имеет дифференциальное входное сопротивление 1 МОм и минимальное сопротивления нагрузки 1 кОм. С учетом этого для оптимальной частоты f0 = 18 Гц были выбраны следующие номиналы элементов моста Вина: R1 = R2 = 27 кОм, C1 = C2 = 0,33 мкФ, R3 = 20 кОм, R4 = 10 кОм. Расчет катушки излучателя базируется на формуле, связывающей амплитудное значение магнитной индукции B с амплитудным значением тока Im, протекающего по катушке:
B = LIm/(wS), (2)
где L - индуктивность катушки, w - число витков катушки, S - площадь поперечного сечения катушки. Поскольку для получения максимального КПД установки амплитуда переменного напряжения Um на выходе УМ должна быть максимальной при номинальном напряжении питания Uп УМ, при расчете катушки необходимо исходить из значения Um, которое при Uп = 16 В составляет не более 6.5 В. Для этого формулу (2) перепишем в виде:
B = LUm/(wSRполн), (3)
где Rполн - полное сопротивление катушки, равное
Rполн= {(r2+(2

где r - активное сопротивление катушки. Индуктивность катушки (в микрогенри) связана с числом витков формулой, приведенной в справочнике "Малогабаритная радиоаппаратура" (авторы - Р.М. Терещук, К.М. Терещук, А.Б. Чаплинский, Л.Б. Фукс, С.А. Седов):

где D - средний диаметр намотки, см; l - длина намотки, см; d - диаметр провода, мм. Активное сопротивление катушки r также зависит от числа витков:
r = 4

где


С целью предотвращения теплового повреждения провода на величину его диаметра накладывается ограничение:
d

где Im = Um/Rполн. Подставляя в (8) выражение (4), получим:

Решая уравнение (7) с условием (9), получим необходимые значения числа витков и диаметра провода. Рассчитанная по приведенной методике катушка излучателя имеет следующие параметры: внутренний диаметр - 2.8 см, внешний диаметр - 8.4 см, длина - 2.8 см, количество витков - 2900, диаметр провода - 0.45 мм, индуктивность - 0.23 Гн, активное сопротивление - 60 Ом. Мощность потребляемая устройством от сети переменного тока не превышает 10 Вт. Принцип действия устройства состоит в следующем. При включении устройства в сеть на ОУ подается двуполярное напряжение

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Установка для предпосевной обработки семян // 2134501
Изобретение относится к сельскому хозяйству и предназначено для предпосевной обработки семян различных с/х культур
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в именно к машинам для внутрипочвенного внесения удобрений
Посадочная машина // 2132604
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к посадочным машинам
Посадочная машина // 2132604
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к посадочным машинам
Способ подготовки к посеву семян сои // 2132120
Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для обработки посевных семян сои
Стимулятор прорастания семян // 2132119
Изобретение относится к области лазерного облучения семян и может найти применение для предпосевной подготовки больших партий семян растений
Изобретение относится к области сельского хозяйства (земледелия) и может быть использовано для подбора предшествующей культуры при составлении звеньев севооборота, а также для определения места интродуцентов в севообороте
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к защите растений от возбудителей заболеваний
Разбрасыватель органических удобрений // 2129353
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к устройствам сплошного поверхностного внесения удобрений
Изобретение относится к сельскому хозяйству
Установка для предпосевной обработки семян // 2137333
Изобретение относится к предпосевной обработке семян различных с/х культур с использованием электрических полей
Устройство для предпосевной обработки семян // 2137334
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам физического воздействия на биологические объекты
Устройство управления процессом высева минеральных удобрений шнековым высевающим аппаратом // 2137338
Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, а именно к приборам и устройствам для контроля и управления процессом рассева материала машинами со шнековыми рабочими органами
Изобретение относится к сельскому хозяйству
Изобретение относится к физическим методам анализа клейковины
Устройство для обработки семян // 2138148
Изобретение относится к области сельского хозяйства, конкретно к способу ускоренного получения всходов семян сельскохозяйственных культур
Изобретение относится к области сельского хозяйства, конкретно к способу ускоренного получения всходов семян сельскохозяйственных культур