SlideShare a Scribd company logo
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
(19) KZ (13) A4 (11) 29738
(51) C25B 1/26 (2006.01)
C05F 3/00 (2006.01)
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ИННОВАЦИОННОМУ ПАТЕНТУ
(21) 2013/1788.1
(22) 27.11.2013
(45) 15.04.2015, бюл. №4
(72) Турсунбаев Хамбар Исраилович; Сауран
Әліхан Жамалұлы
(73) Турсунбаев Хамбар Исраилович
(56) RU 2301825 C1, 27.06.2007
(54) СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА
ГИДРОПОННЫХ УСТАНОВКАХ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ И
БИОУДОБРЕНИЙ В ТЕПЛИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ
(57) Изобретение относится к сельскому хозяйству
и биотехнологию. Сущность изобретения: растения
овощей выращивают преимущественно на
гидропонных установках с применением
гипохлорита натрия и биоудобрений. Способ
включает:
• Посев семян, уход за растениями и сбор
урожая, причем при уходе за растениями
применяют гипохлорита натрия и биоудобрений до
и после образования плодов.
• Так как для выращивания на гидропонике
совсем не нужна почва, то выбор места размещения
теплицы не привязывается к качеству земли.
Количество затраченной воды намного ниже, чем
при почвенном выращивании. Оно практически
совпадает с количеством влаги, испаряемой
растениями.
• С использованием биоудобрений количество
используемых минеральных удобрений значительно
меньше, чем при почвенном выращивании.
• В жарком климате доступность воды к корням
лучше, что снижает водный стресс растений, дает
более высокие урожаи и долгую жизнь растениям.
• Нет угрозы потери урожая из-за почвенных
болезней с применением гипохлорита натрия.
• Продукция будет иметь лучшую
транспортабельность и товарный вид в сочетании с
длительностью хранения.
• Полное отсутствие сорняков.
(19)KZ(13)A4(11)29738
29738
2
Изобретение относится к сельскому хозяйству и
биотехнологию, конкретно к способам выращивания
овощей в гидропонных установках, а именно
выращивания овощей и фруктов методом
гидропоники с применением гипохлорита натрия и
биоудобрений в тепличных условиях.
Предшествующий уровень техники.
Известны способы выращивания овощей
методом гидропоники.
Однако, до второй половины 90-х годов в
Казахстане промышленным способом или методом
гидропоники практически не выращивали
разнообразные виды салатов, петрушки, сельдерея
или кинзы и овощей. Эта технология пришла к нам
из северных европейских стран, где условия жизни
схожи с российским. Наибольшее распространение
она получила в странах Турции, Голландии,
Испании, Финляндии, Израиле и Южной Кореи.
Активно используется и в Америке и Китае. Хотя,
на самом деле, часть технологических новшеств в
этой сфере принадлежит и России и Южной Кореи.
Вот только у нас в Казахстане этот метод не шел
дальше изобретения и экспериментов, в то время как
за границей сразу оценили его преимущества по
сравнению с традиционными технологиями.
Теплица, действующая с системой «проточной
гидропоники», особенность которой заключается в
том, что растение развивается в минимальном
объеме грунта (обычно в торфе или керамзитовых
блоках), а вся подкормка осуществляется жидким
способом: внизу, проникая в стаканчик, по
специальным каналам течет вода с питательным
раствором. Эту технологию можно сравнить с
капельницами, применяемыми в медицине, когда
лекарства и витамины вводятся внутривенно.
По методу малообъемной гидропоники растения
хорошо растут при строгом соблюдении нескольких
условий: точного дозированного полива, идеального
микроклимата и продолжительное время светового
дня (16-19 часов). При этом самое сложное - это
точно дозировать питательные вещества (азот,
калий, кальций, железо и пр.), которые необходимы
для растений. Если же чуть промахнуться с
концентрацией замедлится вегетативный период».
Также, против вирусных и бактериальных болезней
применяются химические препараты и минеральные
удобрения, которые повышает процентное
содержание нитрата, чем нормативного уровня.
Полив растений овощей проводился без
дезинфекции и обеззараживания поливаемых вод,
что резко повышали уровень заболеваемости
растений.
Прототипом предлагаемое изобретение является
«искусственная почва» ru. 2301825. C1 (С09K 17/00
(2006.01) A01G 31/00 27.06.2007). Искусственная
почва, содержащая влагоемкий материал сапропель
и биологически активного вещества нетоксичный
экологически чистый технический углерод
древесного происхождения. Предлагаемая
искусственная почва для выращивания растений и
овощей на открытых грунтах.
1. Использование сапропеля на этапе укоренения
рассады развития снижается конечный выход
сеянцев на 20-42% (в открытом грунте);
2. Не обеспечивает дренаж, низкая способность
удержания влаги;
3. Из-за сильного испарения, не может
обеспечить влагу доступной для корневой системы;
4. Против вирусных и бактериальных болезней
применяются химические препараты;
5. Не обеспечивает высокую урожайность;
6. Выше процентное содержание нитрата, чем
нормативного уровня;
7. Она также не обеспечивает следующие
характеристики:
• защиту от насекомых, болезней и сорняков;
• регулировать кислотность (PH) - 6,5;
• микробному гниению корней;
• из-за низкой питательности используется
минеральные удобрения;
• относительно низкий объем сухой массы.
Раскрытие изобретения.
Задачей изобретения является разработка
способа выращивания растений овощей, которая
позволила бы обеспечить снижения сроков
вегетационного периода, и снижения
заболеваемости растений с повышением
урожайности и качества продукций.
Достигаемый результат- продукция будет иметь
лучшую транспортабельность и товарный вид в
сочетании с длительностью хранения с
использованием биоудобрений, нет угрозы потери
урожая из-за почвенных болезней с применением
гипохлорита натрия. В способе выращивания
растении овощей методом гидропоники на
кокосовым субстрате, включающий посев, уход за
растениями и сбор урожая, согласно изобретению,
растения овощей растут в мешке ограниченном
объеме субстрата, и к каждому растению
индивидуально подведена капельница от
магистрального трубопровода, снабжающая его
водой и с гипохлоритом натрием и биоудобрение
имеющее в составе питательные вещества: азот,
фосфор, калий, кальций, магний, железо, медь, цинк,
бор, марганец и другие.
При уходе за растениями на гидропонных
установках в кокосовом субстрате применяют:
1. Для каждого саженца подается путем
капельного орошения гипохлорит натрий и
биоудобрения, которые являются быстрыми
усвоеваемыми растениями питательных элементов.
Позволяют сокращение вегетативного периода
(периода роста) в полтора-два раза по сравнению с
экстенсивными технологиями, а также
обеспечивают снижения вирусных и бактериальных
болезней почвы и интенсификацию продуктивного
процесса с полным отказом использования
минеральных удобрений, и получение
максимальной урожайности.
2. Позволяют периодически проверять pH
раствора и при необходимости регулировать его,
менять питательный раствор или изменять его
концентрацию раз в 10-15 дней, заменять
питательный раствор при его порче, не забывая
29738
3
предварительно продезинфицировать субстрат,
посуду и корни растения раствором гипохлорита
натрия. Зимой, используют питательный раствор в
половинной концентрации, а также уменьшают
уровень воды до минимума.
3. Выращивание овощей производится на
гидропонных установках, установленных внутри
теплицы блочного типа, имеющая размер с
пролетом 6,4*3,15 м, оснащенной специальной
автоматизированной системой управления
микроклиматом с заданной программой.
4. Гидропонная установка имеет базу лотка
размерами - 2,8 м длину, 0,3 м ширину имеющая с
обеих сторон каналы для сбрасывания излишних
вод и оптимальную высоту - 0,5 м.
5. Отдельно устанавливается растворный узел с
дифференцированным регулированием
концентрации и кислотности рабочего раствора,
состоящие из концентрации гипохлорита натрия и
биоудобрений.
6. Устанавливается норма концентрации для
каждого саженца 0,12 л/час.
7. Количество оборотов посева увеличится в год
до 3 раза.
8. Овощи в мешке может расти с января по
ноябрь, и за этот период длина стебля растения
может достигать до 10-12 метров.
Варианты осуществления изобретения.
Пример. Для проведения экспериментов по
выращиванию овощей, на гидропонной установке с
применением гипохлорита натрия и биоудобрений в
тепличных условиях построена теплица с размерами
шириной 12,8 метров и длиной 15,75 м. с высотой
до желоба лотка 3,8 метров.
Кровля, имеющая, эллипсоидной формы
обеспечивает стекания капли росы образовавшаяся
за счет испарения влаги. Выбранная проектом
высота 5,8 метров дает возможность обеспечивать в
достаточном количестве кислородом внутри
теплицы и позволяет циркуляцию свежего воздуха.
Теплица оборудована для поддержания нужной
температуры, влажности, освещенности и
микроклимата специальными системами и
оборудованиями:
• Вентиляция. Установлены 3 вытяжные
вентиляторы с 3000 об/мин каждые. Максимальная
герметичность достигается за счет дополнительным
слоем пленки, которая крепится во внутренней
стороне теплицы под шторами и москитной сеткой
для лучшей изоляции и сбережения энергии.
• Система зашторивания теплиц, служащая в
зависимости от времени года, как теплозащитный и
светоотражающий инструмент, выполнена из
алюминиевой занавески 65% затенения.
• Отопления.
Отопительная система однотрубная с установкой
газового котла "Чеиль Бойлер" STS-500 с подачей
тепла через отопительные регистры. Обеспечивает
равномерного распределения тепла внутри теплицы
по горизонтали и вертикали.
• Система капельного полива.
Используется для полива водой и для кормления
растений раствором биоудобрений и гипохлоритом
натрием. Система обеспечена дозатором и
инжектором для равномерного смешения
биоудобрений и гипохлорита натрия.
• Автоматизированная система управления и
система затуманивания и микроклимата. Данная
система следит за изменениями влажности воздуха,
температуры, микроклимата. Обеспечивает нужный
режим для выращивания растений.
В построенную теплицу для проведения
экспериментов высаживали огурец сорта F-1.
Использовали инновационный способов
обеззараживания предпосевной подготовки семян.
Семена обрабатывали гипохлоритом натрием и
биоудобрением против грибков, бактерий и
болезней корневых гнилей. Влияет на сокращения
сроков роста рассады.
Посев семян на рассаду проводят в начале
августа и декабря, высадку рассады - в начале
сентября и февраля.
Для 1 га теплицы требуется от 27-29 тыс. штук
рассады и семян требуется, соответственно, от 1100
до 1550 г. Глубина посева 2-3 см. Рассада огурца
выращивается в горшочках 8×8 см, без пикировки.
При появлении всходов включают систему
электродосвечивания с мощностью для всходы - 240
Вт/м2
, через 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем 10-12 дней -
16 ч/сутки, а после расстановки рассады - 120 Вт/м2
,
через 10-12 дней - 14 ч/сутки, затем 10-12 дней - 12
ч/сутки.
Температурный режим соблюдали до всходов
+27°С, при появлении всходов +21...23°С в
солнечный день, +19...20°С в пасмурный день и
+18...19°С ночью. Относительная влажность воздуха
составляла 70-75%. Поливали рассаду через систему
дождевания теплой водой (+25...28°С), доводя
влажность горшочков до 75-80% НВ, после
появления всходов, через 12-14 дней, до начала
смыкания рядков растений, проводили расстановку
рассады (по 20...28 растений на м2
).
Высаживают рассаду на постоянное место в
возрасте 30 дней, после этого рассада начал сильно
вытягиваться. Рассада при высадке имел
5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему,
высоту ~25-30 см, сырую массу надземной части
35-40 г.
Высаживают рассаду партенокарпические
гибридов вертикально с размещением растений в
теплицах с междурядьями 160 см. После посадки
проводили полив, через 2-3 дня после посадки
подвязывали растения шпагатом к шпалере. Для
каждого ряда растений натягивали две шпалеры (с
расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду
поочередно привязывали V-образно для улучшения
условий освещенности к правой или к левой
шпалере.
У короткоплодных гибридов оставляли до
шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в
пазухах листа формируют до 2-х завязей.
После того, как растение перерастает верхнюю
шпалеру (через 35-40 дней после посадки),
начинают формировать верхнюю часть растения.
Перегибают и подвязывают к шпалере,
прищипывали над четвертым листом, оставляя 3
29738
4
побега, равномерно разместив их между
растениями. Эти побеги прищипывали дважды через
50 см, а на их боковых побегах оставляли по 2
завязи.
При прощипывании побегов удаляли только
верхушки побегов, при этом сами побеги имели
длину 20 см.
По мере появления удаляют также пожелтевшие
листья и неплодоносившие побеги.
Температурный режим после высадки рассады до
начала плодоношения продержали +22...+24°С в
солнечный день, +20...+22°С - в пасмурный,
+17...+18°С ночью.
В период плодоношения температуру повысили в
солнечный день до +24...+26°С, в пасмурную погоду
до +21...+22°С, ночью до +18...+20°С.
Не допускали понижение температуры субстрата
ниже +12...+15°С или полив холодной водой при
температуре ниже +15°С на ранних фазах роста
может вызвать массовое отмирание завязей.
Относительная влажность воздуха при
выращивании рассады огурца в зимний-весенний
период плодоношения должно быть 50-70% НВ, от
высадки рассады, до начала плодообразования - 70-
80%, от начала плодообразования до первых сборов
-75-85%, от первых сборов до конца вегетации - 85-
95% НВ.
При этом минимальная норма полива огурца
2-3 л/м2
.
Периодичность полива огурца зависит от
условий освещения. При приходе фотосинтетически
активной радиации (ФАР)<210 Дж/см2
в сутки
огурец поливают каждые 3 дня, при 840 Дж/см2
раз
в 2-3 дня, при ФАР>840 Дж/см2
поливали
ежедневно. Так, на транспирацию у огурца в
солнечный день тратится до 16 млг воды на 1000 см
листьев за 1 ч, а ночью (когда фотосинтез
прекращается) - 1,6 млг на 1000 см2
листьев за 1 ч.
Уборку урожая начинали огурцов через 38 дней
после посадки рассады.
Сбор огурцов проводили 3 раза в неделю 3 раза.
Съём плодов проводили ранним утром, т.к.
собираемые днем плоды нагреваются и хуже
хранятся.
Урожайность : в зимнее-весенней культуре (до 1
декабря и 1 июня) - до 30 кг/м2
и выше.
Таблица
Рекомендуемый состав питательного раствора для огурца при гидропонике, мг/л
Показатель min opt mах
Р 30 40 50
Са 120 140 300
Fe 0,4 0,6 2,0
Mn 0,3 0,6 1,0
Гипохлорит натрий 10 12,5 15
биоудобрений 300 350 300
ЭП, мСм/см 1,5 2,0 2,5
Примечание:
ЭП - удельная электропроводность, показывает
концентраций ионов водорастворимых солей,
измеряется в миллисименсах на 1 см (мСм/см).
Концентрацию питательного раствора увеличивают
по мере роста и плодоношения огурца.
Концентрация зависит также от условий
выращивания - в солнечную погоду ЭП может
доходить до 2,5-2,7 мСм/см, при недостаточном
освещении - 1,5...2 мСм/см
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ выращивания овощей на гидропонных
установках с применением гипохлорита натрия и
биоудобрений в тепличных условиях, включающий
посев, уход за растениями и сбор урожая,
отличающийся тем, что для 1 га теплицы
используют 27-29 тысяч штук рассады и семян,
перед посевом семян предварительно увлажняют
раствором гипохлорита натрия и биоудобрением,
после сажают па глубину 2-3 см, при появлении
всходов включают в течении 24 часов
электродосвечивания с мощностью 240 вт/м2
в
первые 2-3 дня, затем 10-12 дней по 16 часов в
сутки, а после расстановки кассеты мощность
злектродосвечивания снижают на 120 вт/м2
последующие 10-12 дней в течении 14 часов в
сутки, а температурный режим соблюдают до
всходов +27ºС, при появлении всходов в солнечные
дни от +21ºС до +23ºС, в пасмурные дни от +19ºС до
+20ºС, ночью от +18ºС до +19ºС, рассаду
выращивают в ячейках кассеты до возраста
25-30 дней, без пикировки, затем их сажают в
прорези блока субстратов, поливают,
подкармливают и обеззараживают с применением
раствора гипохлорита натрия и биоудобрения через
капельное орошение, управляют автоматически,
концентрацией раствора, режимами микроклимата,
влажностью воздуха и температуры.
Верстка Ж. Жомартбек
Корректор К. Сакалова

More Related Content

What's hot

479.влияние азота и микроэлементов на устойчивость яровой пшеницы к водным ст...
479.влияние азота и микроэлементов на устойчивость яровой пшеницы к водным ст...479.влияние азота и микроэлементов на устойчивость яровой пшеницы к водным ст...
479.влияние азота и микроэлементов на устойчивость яровой пшеницы к водным ст...Иван Иванов
 
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелияБиорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
agrobiotech
 
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелияБиорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
agrobiotech
 

What's hot (20)

479.влияние азота и микроэлементов на устойчивость яровой пшеницы к водным ст...
479.влияние азота и микроэлементов на устойчивость яровой пшеницы к водным ст...479.влияние азота и микроэлементов на устойчивость яровой пшеницы к водным ст...
479.влияние азота и микроэлементов на устойчивость яровой пшеницы к водным ст...
 
28890ip
28890ip28890ip
28890ip
 
28982ip
28982ip28982ip
28982ip
 
29344ip
29344ip29344ip
29344ip
 
28821ip
28821ip28821ip
28821ip
 
28887ip
28887ip28887ip
28887ip
 
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелияБиорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
 
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелияБиорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
Биорегуляторы роста и зашиты растений для органического земледелия
 
28889ip
28889ip28889ip
28889ip
 
28715ip
28715ip28715ip
28715ip
 
29607ip
29607ip29607ip
29607ip
 
29353ip
29353ip29353ip
29353ip
 
29354ip
29354ip29354ip
29354ip
 
28675ip
28675ip28675ip
28675ip
 
28529ip
28529ip28529ip
28529ip
 
29276ip
29276ip29276ip
29276ip
 
28978ip
28978ip28978ip
28978ip
 
28883ip
28883ip28883ip
28883ip
 
28888ip
28888ip28888ip
28888ip
 
28656ip
28656ip28656ip
28656ip
 

Similar to 29738ip

реком арысь туркестан
реком арысь туркестанреком арысь туркестан
реком арысь туркестан
Вячеслав Владимирович
 
Презентация. Эффективность современных технологий переработки и утилизации на...
Презентация. Эффективность современных технологий переработки и утилизации на...Презентация. Эффективность современных технологий переработки и утилизации на...
Презентация. Эффективность современных технологий переработки и утилизации на...
Biokompleks
 
774.влияние режимов капельного орошения на повышение эффективности возделыван...
774.влияние режимов капельного орошения на повышение эффективности возделыван...774.влияние режимов капельного орошения на повышение эффективности возделыван...
774.влияние режимов капельного орошения на повышение эффективности возделыван...Иван Иванов
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Иван Иванов
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Иван Иванов
 
эксплуатация модульной системы дождевания
эксплуатация модульной системы дождеванияэксплуатация модульной системы дождевания
эксплуатация модульной системы дождевания
Вячеслав Владимирович
 
Uzbekistan SLM Prioritization (Russian)
Uzbekistan SLM Prioritization (Russian) Uzbekistan SLM Prioritization (Russian)
Uzbekistan SLM Prioritization (Russian)
ICARDA
 
Статья о Биокомплекс в журнале Агротехника и Технологии.
Статья о Биокомплекс в журнале Агротехника и Технологии.Статья о Биокомплекс в журнале Агротехника и Технологии.
Статья о Биокомплекс в журнале Агротехника и Технологии.
Biokompleks
 
Uzbekistan Component 1
Uzbekistan Component 1Uzbekistan Component 1
Uzbekistan Component 1
ICARDA
 
Применение зеленых технологии
Применение зеленых технологииПрименение зеленых технологии
725.влияние проращивания семенных клубней, схем посадки и сроков удаления бот...
725.влияние проращивания семенных клубней, схем посадки и сроков удаления бот...725.влияние проращивания семенных клубней, схем посадки и сроков удаления бот...
725.влияние проращивания семенных клубней, схем посадки и сроков удаления бот...Иван Иванов
 
применение минеральных удобрений под яровую пшеницу
применение минеральных удобрений под яровую пшеницуприменение минеральных удобрений под яровую пшеницу
применение минеральных удобрений под яровую пшеницуВячеслав Ипполитов
 
Norwegian Journal of development of the International Science №38 part 1
Norwegian Journal of development of the International Science №38 part 1Norwegian Journal of development of the International Science №38 part 1
Norwegian Journal of development of the International Science №38 part 1
Norwegian Journal of development of the International Science
 
Turkmenistan All Components
Turkmenistan All Components Turkmenistan All Components
Turkmenistan All Components
ICARDA
 

Similar to 29738ip (20)

реком арысь туркестан
реком арысь туркестанреком арысь туркестан
реком арысь туркестан
 
Презентация. Эффективность современных технологий переработки и утилизации на...
Презентация. Эффективность современных технологий переработки и утилизации на...Презентация. Эффективность современных технологий переработки и утилизации на...
Презентация. Эффективность современных технологий переработки и утилизации на...
 
28780ip
28780ip28780ip
28780ip
 
29349ip
29349ip29349ip
29349ip
 
774.влияние режимов капельного орошения на повышение эффективности возделыван...
774.влияние режимов капельного орошения на повышение эффективности возделыван...774.влияние режимов капельного орошения на повышение эффективности возделыван...
774.влияние режимов капельного орошения на повышение эффективности возделыван...
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
28858p
28858p28858p
28858p
 
29919ip
29919ip29919ip
29919ip
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
эксплуатация модульной системы дождевания
эксплуатация модульной системы дождеванияэксплуатация модульной системы дождевания
эксплуатация модульной системы дождевания
 
Uzbekistan SLM Prioritization (Russian)
Uzbekistan SLM Prioritization (Russian) Uzbekistan SLM Prioritization (Russian)
Uzbekistan SLM Prioritization (Russian)
 
28803ip
28803ip28803ip
28803ip
 
Статья о Биокомплекс в журнале Агротехника и Технологии.
Статья о Биокомплекс в журнале Агротехника и Технологии.Статья о Биокомплекс в журнале Агротехника и Технологии.
Статья о Биокомплекс в журнале Агротехника и Технологии.
 
управление природными ресурсами
управление природными ресурсамиуправление природными ресурсами
управление природными ресурсами
 
Uzbekistan Component 1
Uzbekistan Component 1Uzbekistan Component 1
Uzbekistan Component 1
 
Применение зеленых технологии
Применение зеленых технологииПрименение зеленых технологии
Применение зеленых технологии
 
725.влияние проращивания семенных клубней, схем посадки и сроков удаления бот...
725.влияние проращивания семенных клубней, схем посадки и сроков удаления бот...725.влияние проращивания семенных клубней, схем посадки и сроков удаления бот...
725.влияние проращивания семенных клубней, схем посадки и сроков удаления бот...
 
применение минеральных удобрений под яровую пшеницу
применение минеральных удобрений под яровую пшеницуприменение минеральных удобрений под яровую пшеницу
применение минеральных удобрений под яровую пшеницу
 
Norwegian Journal of development of the International Science №38 part 1
Norwegian Journal of development of the International Science №38 part 1Norwegian Journal of development of the International Science №38 part 1
Norwegian Journal of development of the International Science №38 part 1
 
Turkmenistan All Components
Turkmenistan All Components Turkmenistan All Components
Turkmenistan All Components
 

More from ivanov15666688

10375
1037510375
10374
1037410374
10373
1037310373
10372
1037210372
10371
1037110371
10370
1037010370
10369
1036910369
10368
1036810368
10367
1036710367
10366
1036610366
10365
1036510365
10364
1036410364
10363
1036310363
10362
1036210362
10361
1036110361
10360
1036010360
10359
1035910359
10358
1035810358
10357
1035710357
10385
1038510385

More from ivanov15666688 (20)

10375
1037510375
10375
 
10374
1037410374
10374
 
10373
1037310373
10373
 
10372
1037210372
10372
 
10371
1037110371
10371
 
10370
1037010370
10370
 
10369
1036910369
10369
 
10368
1036810368
10368
 
10367
1036710367
10367
 
10366
1036610366
10366
 
10365
1036510365
10365
 
10364
1036410364
10364
 
10363
1036310363
10363
 
10362
1036210362
10362
 
10361
1036110361
10361
 
10360
1036010360
10360
 
10359
1035910359
10359
 
10358
1035810358
10358
 
10357
1035710357
10357
 
10385
1038510385
10385
 

29738ip

  • 1. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН (19) KZ (13) A4 (11) 29738 (51) C25B 1/26 (2006.01) C05F 3/00 (2006.01) МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ИННОВАЦИОННОМУ ПАТЕНТУ (21) 2013/1788.1 (22) 27.11.2013 (45) 15.04.2015, бюл. №4 (72) Турсунбаев Хамбар Исраилович; Сауран Әліхан Жамалұлы (73) Турсунбаев Хамбар Исраилович (56) RU 2301825 C1, 27.06.2007 (54) СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ НА ГИДРОПОННЫХ УСТАНОВКАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ И БИОУДОБРЕНИЙ В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ (57) Изобретение относится к сельскому хозяйству и биотехнологию. Сущность изобретения: растения овощей выращивают преимущественно на гидропонных установках с применением гипохлорита натрия и биоудобрений. Способ включает: • Посев семян, уход за растениями и сбор урожая, причем при уходе за растениями применяют гипохлорита натрия и биоудобрений до и после образования плодов. • Так как для выращивания на гидропонике совсем не нужна почва, то выбор места размещения теплицы не привязывается к качеству земли. Количество затраченной воды намного ниже, чем при почвенном выращивании. Оно практически совпадает с количеством влаги, испаряемой растениями. • С использованием биоудобрений количество используемых минеральных удобрений значительно меньше, чем при почвенном выращивании. • В жарком климате доступность воды к корням лучше, что снижает водный стресс растений, дает более высокие урожаи и долгую жизнь растениям. • Нет угрозы потери урожая из-за почвенных болезней с применением гипохлорита натрия. • Продукция будет иметь лучшую транспортабельность и товарный вид в сочетании с длительностью хранения. • Полное отсутствие сорняков. (19)KZ(13)A4(11)29738
  • 2. 29738 2 Изобретение относится к сельскому хозяйству и биотехнологию, конкретно к способам выращивания овощей в гидропонных установках, а именно выращивания овощей и фруктов методом гидропоники с применением гипохлорита натрия и биоудобрений в тепличных условиях. Предшествующий уровень техники. Известны способы выращивания овощей методом гидропоники. Однако, до второй половины 90-х годов в Казахстане промышленным способом или методом гидропоники практически не выращивали разнообразные виды салатов, петрушки, сельдерея или кинзы и овощей. Эта технология пришла к нам из северных европейских стран, где условия жизни схожи с российским. Наибольшее распространение она получила в странах Турции, Голландии, Испании, Финляндии, Израиле и Южной Кореи. Активно используется и в Америке и Китае. Хотя, на самом деле, часть технологических новшеств в этой сфере принадлежит и России и Южной Кореи. Вот только у нас в Казахстане этот метод не шел дальше изобретения и экспериментов, в то время как за границей сразу оценили его преимущества по сравнению с традиционными технологиями. Теплица, действующая с системой «проточной гидропоники», особенность которой заключается в том, что растение развивается в минимальном объеме грунта (обычно в торфе или керамзитовых блоках), а вся подкормка осуществляется жидким способом: внизу, проникая в стаканчик, по специальным каналам течет вода с питательным раствором. Эту технологию можно сравнить с капельницами, применяемыми в медицине, когда лекарства и витамины вводятся внутривенно. По методу малообъемной гидропоники растения хорошо растут при строгом соблюдении нескольких условий: точного дозированного полива, идеального микроклимата и продолжительное время светового дня (16-19 часов). При этом самое сложное - это точно дозировать питательные вещества (азот, калий, кальций, железо и пр.), которые необходимы для растений. Если же чуть промахнуться с концентрацией замедлится вегетативный период». Также, против вирусных и бактериальных болезней применяются химические препараты и минеральные удобрения, которые повышает процентное содержание нитрата, чем нормативного уровня. Полив растений овощей проводился без дезинфекции и обеззараживания поливаемых вод, что резко повышали уровень заболеваемости растений. Прототипом предлагаемое изобретение является «искусственная почва» ru. 2301825. C1 (С09K 17/00 (2006.01) A01G 31/00 27.06.2007). Искусственная почва, содержащая влагоемкий материал сапропель и биологически активного вещества нетоксичный экологически чистый технический углерод древесного происхождения. Предлагаемая искусственная почва для выращивания растений и овощей на открытых грунтах. 1. Использование сапропеля на этапе укоренения рассады развития снижается конечный выход сеянцев на 20-42% (в открытом грунте); 2. Не обеспечивает дренаж, низкая способность удержания влаги; 3. Из-за сильного испарения, не может обеспечить влагу доступной для корневой системы; 4. Против вирусных и бактериальных болезней применяются химические препараты; 5. Не обеспечивает высокую урожайность; 6. Выше процентное содержание нитрата, чем нормативного уровня; 7. Она также не обеспечивает следующие характеристики: • защиту от насекомых, болезней и сорняков; • регулировать кислотность (PH) - 6,5; • микробному гниению корней; • из-за низкой питательности используется минеральные удобрения; • относительно низкий объем сухой массы. Раскрытие изобретения. Задачей изобретения является разработка способа выращивания растений овощей, которая позволила бы обеспечить снижения сроков вегетационного периода, и снижения заболеваемости растений с повышением урожайности и качества продукций. Достигаемый результат- продукция будет иметь лучшую транспортабельность и товарный вид в сочетании с длительностью хранения с использованием биоудобрений, нет угрозы потери урожая из-за почвенных болезней с применением гипохлорита натрия. В способе выращивания растении овощей методом гидропоники на кокосовым субстрате, включающий посев, уход за растениями и сбор урожая, согласно изобретению, растения овощей растут в мешке ограниченном объеме субстрата, и к каждому растению индивидуально подведена капельница от магистрального трубопровода, снабжающая его водой и с гипохлоритом натрием и биоудобрение имеющее в составе питательные вещества: азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, медь, цинк, бор, марганец и другие. При уходе за растениями на гидропонных установках в кокосовом субстрате применяют: 1. Для каждого саженца подается путем капельного орошения гипохлорит натрий и биоудобрения, которые являются быстрыми усвоеваемыми растениями питательных элементов. Позволяют сокращение вегетативного периода (периода роста) в полтора-два раза по сравнению с экстенсивными технологиями, а также обеспечивают снижения вирусных и бактериальных болезней почвы и интенсификацию продуктивного процесса с полным отказом использования минеральных удобрений, и получение максимальной урожайности. 2. Позволяют периодически проверять pH раствора и при необходимости регулировать его, менять питательный раствор или изменять его концентрацию раз в 10-15 дней, заменять питательный раствор при его порче, не забывая
  • 3. 29738 3 предварительно продезинфицировать субстрат, посуду и корни растения раствором гипохлорита натрия. Зимой, используют питательный раствор в половинной концентрации, а также уменьшают уровень воды до минимума. 3. Выращивание овощей производится на гидропонных установках, установленных внутри теплицы блочного типа, имеющая размер с пролетом 6,4*3,15 м, оснащенной специальной автоматизированной системой управления микроклиматом с заданной программой. 4. Гидропонная установка имеет базу лотка размерами - 2,8 м длину, 0,3 м ширину имеющая с обеих сторон каналы для сбрасывания излишних вод и оптимальную высоту - 0,5 м. 5. Отдельно устанавливается растворный узел с дифференцированным регулированием концентрации и кислотности рабочего раствора, состоящие из концентрации гипохлорита натрия и биоудобрений. 6. Устанавливается норма концентрации для каждого саженца 0,12 л/час. 7. Количество оборотов посева увеличится в год до 3 раза. 8. Овощи в мешке может расти с января по ноябрь, и за этот период длина стебля растения может достигать до 10-12 метров. Варианты осуществления изобретения. Пример. Для проведения экспериментов по выращиванию овощей, на гидропонной установке с применением гипохлорита натрия и биоудобрений в тепличных условиях построена теплица с размерами шириной 12,8 метров и длиной 15,75 м. с высотой до желоба лотка 3,8 метров. Кровля, имеющая, эллипсоидной формы обеспечивает стекания капли росы образовавшаяся за счет испарения влаги. Выбранная проектом высота 5,8 метров дает возможность обеспечивать в достаточном количестве кислородом внутри теплицы и позволяет циркуляцию свежего воздуха. Теплица оборудована для поддержания нужной температуры, влажности, освещенности и микроклимата специальными системами и оборудованиями: • Вентиляция. Установлены 3 вытяжные вентиляторы с 3000 об/мин каждые. Максимальная герметичность достигается за счет дополнительным слоем пленки, которая крепится во внутренней стороне теплицы под шторами и москитной сеткой для лучшей изоляции и сбережения энергии. • Система зашторивания теплиц, служащая в зависимости от времени года, как теплозащитный и светоотражающий инструмент, выполнена из алюминиевой занавески 65% затенения. • Отопления. Отопительная система однотрубная с установкой газового котла "Чеиль Бойлер" STS-500 с подачей тепла через отопительные регистры. Обеспечивает равномерного распределения тепла внутри теплицы по горизонтали и вертикали. • Система капельного полива. Используется для полива водой и для кормления растений раствором биоудобрений и гипохлоритом натрием. Система обеспечена дозатором и инжектором для равномерного смешения биоудобрений и гипохлорита натрия. • Автоматизированная система управления и система затуманивания и микроклимата. Данная система следит за изменениями влажности воздуха, температуры, микроклимата. Обеспечивает нужный режим для выращивания растений. В построенную теплицу для проведения экспериментов высаживали огурец сорта F-1. Использовали инновационный способов обеззараживания предпосевной подготовки семян. Семена обрабатывали гипохлоритом натрием и биоудобрением против грибков, бактерий и болезней корневых гнилей. Влияет на сокращения сроков роста рассады. Посев семян на рассаду проводят в начале августа и декабря, высадку рассады - в начале сентября и февраля. Для 1 га теплицы требуется от 27-29 тыс. штук рассады и семян требуется, соответственно, от 1100 до 1550 г. Глубина посева 2-3 см. Рассада огурца выращивается в горшочках 8×8 см, без пикировки. При появлении всходов включают систему электродосвечивания с мощностью для всходы - 240 Вт/м2 , через 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем 10-12 дней - 16 ч/сутки, а после расстановки рассады - 120 Вт/м2 , через 10-12 дней - 14 ч/сутки, затем 10-12 дней - 12 ч/сутки. Температурный режим соблюдали до всходов +27°С, при появлении всходов +21...23°С в солнечный день, +19...20°С в пасмурный день и +18...19°С ночью. Относительная влажность воздуха составляла 70-75%. Поливали рассаду через систему дождевания теплой водой (+25...28°С), доводя влажность горшочков до 75-80% НВ, после появления всходов, через 12-14 дней, до начала смыкания рядков растений, проводили расстановку рассады (по 20...28 растений на м2 ). Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начал сильно вытягиваться. Рассада при высадке имел 5-6 листьев, хорошо развитую корневую систему, высоту ~25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г. Высаживают рассаду партенокарпические гибридов вертикально с размещением растений в теплицах с междурядьями 160 см. После посадки проводили полив, через 2-3 дня после посадки подвязывали растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивали две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в ряду поочередно привязывали V-образно для улучшения условий освещенности к правой или к левой шпалере. У короткоплодных гибридов оставляли до шпалеры до 16 завязей, т.к. в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей. После того, как растение перерастает верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения. Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывали над четвертым листом, оставляя 3
  • 4. 29738 4 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги прищипывали дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляли по 2 завязи. При прощипывании побегов удаляли только верхушки побегов, при этом сами побеги имели длину 20 см. По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и неплодоносившие побеги. Температурный режим после высадки рассады до начала плодоношения продержали +22...+24°С в солнечный день, +20...+22°С - в пасмурный, +17...+18°С ночью. В период плодоношения температуру повысили в солнечный день до +24...+26°С, в пасмурную погоду до +21...+22°С, ночью до +18...+20°С. Не допускали понижение температуры субстрата ниже +12...+15°С или полив холодной водой при температуре ниже +15°С на ранних фазах роста может вызвать массовое отмирание завязей. Относительная влажность воздуха при выращивании рассады огурца в зимний-весенний период плодоношения должно быть 50-70% НВ, от высадки рассады, до начала плодообразования - 70- 80%, от начала плодообразования до первых сборов -75-85%, от первых сборов до конца вегетации - 85- 95% НВ. При этом минимальная норма полива огурца 2-3 л/м2 . Периодичность полива огурца зависит от условий освещения. При приходе фотосинтетически активной радиации (ФАР)<210 Дж/см2 в сутки огурец поливают каждые 3 дня, при 840 Дж/см2 раз в 2-3 дня, при ФАР>840 Дж/см2 поливали ежедневно. Так, на транспирацию у огурца в солнечный день тратится до 16 млг воды на 1000 см листьев за 1 ч, а ночью (когда фотосинтез прекращается) - 1,6 млг на 1000 см2 листьев за 1 ч. Уборку урожая начинали огурцов через 38 дней после посадки рассады. Сбор огурцов проводили 3 раза в неделю 3 раза. Съём плодов проводили ранним утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся. Урожайность : в зимнее-весенней культуре (до 1 декабря и 1 июня) - до 30 кг/м2 и выше. Таблица Рекомендуемый состав питательного раствора для огурца при гидропонике, мг/л Показатель min opt mах Р 30 40 50 Са 120 140 300 Fe 0,4 0,6 2,0 Mn 0,3 0,6 1,0 Гипохлорит натрий 10 12,5 15 биоудобрений 300 350 300 ЭП, мСм/см 1,5 2,0 2,5 Примечание: ЭП - удельная электропроводность, показывает концентраций ионов водорастворимых солей, измеряется в миллисименсах на 1 см (мСм/см). Концентрацию питательного раствора увеличивают по мере роста и плодоношения огурца. Концентрация зависит также от условий выращивания - в солнечную погоду ЭП может доходить до 2,5-2,7 мСм/см, при недостаточном освещении - 1,5...2 мСм/см ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ Способ выращивания овощей на гидропонных установках с применением гипохлорита натрия и биоудобрений в тепличных условиях, включающий посев, уход за растениями и сбор урожая, отличающийся тем, что для 1 га теплицы используют 27-29 тысяч штук рассады и семян, перед посевом семян предварительно увлажняют раствором гипохлорита натрия и биоудобрением, после сажают па глубину 2-3 см, при появлении всходов включают в течении 24 часов электродосвечивания с мощностью 240 вт/м2 в первые 2-3 дня, затем 10-12 дней по 16 часов в сутки, а после расстановки кассеты мощность злектродосвечивания снижают на 120 вт/м2 последующие 10-12 дней в течении 14 часов в сутки, а температурный режим соблюдают до всходов +27ºС, при появлении всходов в солнечные дни от +21ºС до +23ºС, в пасмурные дни от +19ºС до +20ºС, ночью от +18ºС до +19ºС, рассаду выращивают в ячейках кассеты до возраста 25-30 дней, без пикировки, затем их сажают в прорези блока субстратов, поливают, подкармливают и обеззараживают с применением раствора гипохлорита натрия и биоудобрения через капельное орошение, управляют автоматически, концентрацией раствора, режимами микроклимата, влажностью воздуха и температуры. Верстка Ж. Жомартбек Корректор К. Сакалова