устройство для плазменной обработки семян растений

Классы МПК:A01C1/00 Способы и устройства для испытания или обработки семян, корней и тп перед посевом или посадкой
H05F3/00 Отвод электростатических зарядов
H01J37/317 для изменения свойств объектов или для нанесения тонких слоев на них, например ионное внедрение
H01H1/00 Контакты
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Санкт-Петербургский государственный университет,
Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАЗМАС"
Приоритеты:
подача заявки:
1995-07-05
публикация патента:

Использование: в сельском хозяйстве, в растениеводстве, а также в области физико-химической обработки материалов, в частности семян. Сущность изобретения: внутри камеры расположен полый охлаждаемый электрод 2 и транспортирующий механизм 6 для подачи обрабатываемых семян, загрузочный 4 и сбросовый 5 бункеры, причем в качестве другого электрода может быть использован металлический корпус камеры 1; электроды подключены к генератору 7. Камера сообщена с источником 9 неорганического газа и вакуумной системой 8. Применение изобретения обеспечивает повышение качества обработки семян для стимулирования их жизнеспособности и продуктивности при одновременном снижении удельных энергозатрат, а также непрерывность работы устройства без перегрева. 2 табл., 1 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Устройство для плазменной обработки семян растений, содержащее камеру, подсоединенную к источнику неорганического газа, электрический генератор, электроды и вакуумную систему, отличающееся тем, что один из электродов выполнен в виде полого металлического элемента с возможностью циркуляции в нем охлаждающего агента, в качестве другого электрода использован металлический корпус камеры, в которой размещен транспортирующий механизм, а камера имеет загрузочный и сбросовый бункеры.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области семеноводства, а также к области физико-химической обработки различных материалов.

Известны устройства для обработки семян электромагнитными полями, электрическим, тлеющим и плазменным разрядами, инфракрасным, ультрафиолетовым, лазерным, рентгеновским и гамма облучением.

В известном способе семена обрабатывают за 10 сут до посева электростатическим полем напряженностью 3-4,5 кВ/см3 в течение 5 с. За 5 сут до посева семена вновь подвергают обработке электростатическим полем той же напряженности, но противоположной полярности.

Недостаток устройства, используемого в этом способе, состоит в низкой эффективности действия на семена, высокой удельной энергоемкости и цикличности работы устройства.

Известно устройство для обработки семян тлеющим разрядом. Устройство представляет собой камеру с сетчатым катодом и анодом в виде корпуса камеры. Обработку семян ведут в остаточной атмосфере воздуха при давлении 3-4 мм рт. ст. напряжении 350-400 В, плотности тока 2 мА/см2 в течение 10 с.

Недостатки этого устройства: высокие энергозатраты, повышенные температуры в зоне обработки семян (до 55oС), цикличность в работе из-за необходимости охлаждения камеры путем отключения установки.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является устройство для обработки семян растений газовой плазмой. Устройство позволяет формировать плазменный разряд в камере между двумя внешними электродами с помощью электрического генератора. Обработку семян газовой плазмой проводят при частоте электрического разряда от 1 до 40 мГц мощности разряда от 0,003 Вт/см3, давлении неорганического газа от 0,05 мм рт.ст. и экспозиции от 5 до 300 с.

Недостатками известного устройства являются относительно низкое качество обработки семян, высокие удельные энергозатраты (до 1,5 Вт/см3), наличие факта перегрева семян при экспозиции более 30 с (температура в камере может превышать 40oС), цикличность работы из-за необходимости отключения установки для ее охлаждения и отсутствие транспортирующего механизма для непрерывной подачи семян в зону формирования плазменного разряда.

Целью изобретения является повышение качества обработки семян, снижение удельных энергозатрат, непрерывность работы устройства без перегрева и возможность стимулирования не только жизнеспособности семян, но и пищевой ценности выращиваемых из них растений.

Это достигается за счет того, что в известном устройстве, содержащем камеру, присоединенную к источнику неорганического газа, электрический генератор, вакуумную систему и электроды, один из электродов выполнен в виде полого металлического элемента с возможностью циркуляции в нем охлаждающего агента, в качестве другого электрода использован металлический корпус камеры, внутри которой размещен транспортирующий механизм, а камера имеет загрузочный и сбросовый бункеры.

Сущность изобретения состоит в том, что расположение одного из электродов внутри камеры способствует более эффективной обработке семян газовой плазмой и позволяет снизить электрическую мощность, вкладываемую в разряд. Снижение мощности разряда расширяет возможности по регулированию процессов ионизации газа и образования физиологически активных компонентов плазмы. Наличие охлаждаемого электрода обеспечивает возможность стабилизации температуры в камере обработки и поддержания в ней оптимальных условий для обработки семян при исключении необходимости цикличности в работе устройства. Непрерывность в работе обеспечивается также путем размещения в камере транспортирующего механизма и присоединения к камере загрузочного и сбросового бункеров, необходимых для загрузки и сброса семян.

Сущность предлагаемого устройства поясняется чертежом и табл. 1 и 2. На чертеже изображен общий вид устройства для плазменной обработки семян растений, в таблицах приведены результаты конкретной использования предлагаемого устройства.

Устройство состоит из металлической камеры 1, которая выполняет функции электрода, полого металлического электрода 2, который имеет геометрические размеры не более внутреннего размера камеры и выполнен с возможностью циркуляции в нем охлаждающего агента 3, загрузочного 4 и сбросового 5 бункеров для семян, транспортирующего механизма 6, электрического генератора 7, вакуумной системы 8 и источника неорганического газа 9.

Работа устройства осуществляется следующим образом. Семена 10 засыпают в загрузочный бункер 4, из которого они попадают на несущий элемент транспортирующего механизма 6 в камере 1. Транспортирующий механизм 6 подает семена в зону плазменного разряда, создаваемого электрическим генератором 7 между корпусом камеры 1 и внутренним электродом 2. Охлаждение внутреннего электрода 2 осуществляется за счет циркуляции в нем охлаждающего агента 3, например, воды. Необходимое давление в камере 1 поддерживается вакуумной системой 8, а газовый состав подачей газа от источника 9 неорганического газа. Обработанные плазмой семена 10 выгружаются из камеры 1 через сбросовый бункер 5.

Физиологически активными компонентами газоплазменной среды, создаваемой предлагаемым устройством, являются электромагнитное поле, поток слабого ультрафиолетового излучения с длиной волны 300-400 нм, электроны, ионизированные частицы газа. Устройство позволяет вести обработку семян при низкой мощности плазменного разряда, менее 0,003 Вт/см3.

Пример 1. Рапс яровой, как представитель кормовых культур. Семена рапса обрабатывали плазмой с использованием устройства прототипа и предлагаемого устройства. После плазменной обработки учитывали энергию прорастания и всхожесть семян, урожай по сухой массе рапса в фазе цветения. Результаты представлены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что плазменная обработка ускоряла прорастание семян и увеличивала продуктивность рапса. Наибольшей эффективностью характеризовалось предлагаемое устройство. Его использование позволило увеличить по сравнению с прототипом энергию прорастания семян на 38% всхожесть на 13% продуктивность рапса на 21% Физиологический эффект от предлагаемого устройства наблюдался на фоне существенно меньших энергозатрат.

Пример 2. На примере салата, как характерного представителя овощных культур оценивали возможность применения предлагаемого устройства для повышения пищевой ценности растений. Результаты анализа биохимического состава листьев салата представлены в табл. 2. Семена обрабатывали, как в примере 1.

Из табл. 2 следует, что в отличие от прототипа предлагаемое устройство позволяет существенно повысить пищевую ценность растений. При этом в листьях салата увеличивается содержание аскорбиновой кислоты в 3,4 раза, сахаров в 1,7 раз, кислот в 2,3 раза.

Как видно из приведенных примеров, использование предлагаемого устройства позволяет повысить качество плазменной обработки семян, снизить удельные энергозатраты в 3-10 раз, стабилизировать температуру в камере обработки и исключить вероятность перегрева семян, обеспечить непрерывность работы устройства, стимулировать не только жизнеспособность семян, но и пищевую ценность выращиваемых из них растений. Кроме того, предлагаемое устройство позволяет существенно расширить сферу стимулирования продукционного процесса сельскохозяйственных культур.

Класс A01C1/00 Способы и устройства для испытания или обработки семян, корней и тп перед посевом или посадкой

способ получения проростков льна -  патент 2528498 (20.09.2014)
капсула для семени -  патент 2528450 (20.09.2014)
способ предпосевной обработки семян -  патент 2528436 (20.09.2014)
способ предпосевной обработки семян петрушки -  патент 2528044 (10.09.2014)
станок шлифования семян -  патент 2528019 (10.09.2014)
капсула для хранения и высева семян -  патент 2526272 (20.08.2014)
наноструктурная водно-фосфоритная суспензия в качестве средства для предпосевной обработки семян огурца -  патент 2525575 (20.08.2014)
способ повышения эффективности производства смесей однолетних зерновых и бобовых культур при использовании на зеленую массу -  патент 2525573 (20.08.2014)
способ приготовления состава для предпосевной обработки семян кукурузы -  патент 2524360 (27.07.2014)
способ предпосевной обработки семян злаковых культур -  патент 2524066 (27.07.2014)

Класс H05F3/00 Отвод электростатических зарядов

устройство для нейтрализации электростатического заряда на внутренней поверхности трубы -  патент 2525855 (20.08.2014)
способ инициирования молниевых разрядов -  патент 2525842 (20.08.2014)
способ испытаний изолированных объектов (летательных аппаратов) на коронирование и устройство для его осуществления -  патент 2523422 (20.07.2014)
антистатическое поверхностное покрытие -  патент 2515982 (20.05.2014)
способ испытаний объектов на молниезащищенность и устройство для его осуществления -  патент 2502237 (20.12.2013)
способ предотвращения торнадо и устройство для его осуществления -  патент 2498562 (20.11.2013)
устройство для снижения скорости коррозии нефтепровода путем удаления электростатического заряда -  патент 2490835 (20.08.2013)
устройство для снятия электростатического заряда с нефтепровода -  патент 2490834 (20.08.2013)
активный молниеотвод -  патент 2467524 (20.11.2012)
устройство металлизации подвижных элементов конструкции -  патент 2462005 (20.09.2012)

Класс H01J37/317 для изменения свойств объектов или для нанесения тонких слоев на них, например ионное внедрение

способ ионной имплантации -  патент 2403646 (10.11.2010)
устройство и способ изменения свойств трехмерных фасонных деталей посредством электронов и применение способа -  патент 2389106 (10.05.2010)
устройство азотирования детали из алюминиевого сплава путем ионной имплантации и способ, в котором используется такое устройство -  патент 2372418 (10.11.2009)
способ изготовления подложки с резистом -  патент 2334261 (20.09.2008)
магнетронная распылительная система -  патент 2242821 (20.12.2004)
способ импульсно-периодической имплантации ионов и плазменного осаждения покрытий -  патент 2238999 (27.10.2004)
устройство проекционной электронно-лучевой литографии -  патент 2183040 (27.05.2002)
магнетронная распылительная система -  патент 2151439 (20.06.2000)
способ импульсно-периодического нанесения вакуумных покрытий и устройство для его осуществления -  патент 2141004 (10.11.1999)
установка для нанесения тонкослойных покрытий -  патент 2138094 (20.09.1999)

Класс H01H1/00 Контакты

способ изготовления скользящих контактов -  патент 2529605 (27.09.2014)
бистабильное миниатюрное реле высокой мощности -  патент 2524373 (27.07.2014)
шихта для изготовления материала для сильноточных электрических контактов и способ изготовления материала -  патент 2523156 (20.07.2014)
способ изготовления материала для дугогасительных и разрывных электрических контактов и материал -  патент 2522584 (20.07.2014)
магнитоуправляемый коммутатор -  патент 2519851 (20.06.2014)
конструкция выключателя -  патент 2519813 (20.06.2014)
способ изготовления порошкового композита сu-cd/nb для электроконтактного применения -  патент 2516236 (20.05.2014)
способ нанесения покрытия для медных контактов электрокоммутирующих устройств -  патент 2509825 (20.03.2014)
переключающие устройства для электроинструментов -  патент 2508184 (27.02.2014)
спеченный материал для сильноточного скользящего электроконтакта -  патент 2506334 (10.02.2014)
Наверх