Найти в Дзене
Кандидат наук

О том, как приумножить урожайность в открытом грунте.

В статье доказано, что не надо переувлажнять почву, а надо периодически увлажнять растения, воздух и грунт тёплым туманом. Это подтверждает практическое использование модернизированной туманообразующий установки, пять сезонов, особенно – в жаркое лето 2011 г, как подтверждает отчёт Гидрометцентра РФ. Замечено – в природе: в лесу, на вырубках, окружённых большими деревьями – малина крупная, да и все растения находятся в наилучших условиях длительный период, благодаря росе и туману. Молодые деревья на вырубках вырастают значительно быстрей, чем на опушках и отдельных посадках. В науке ещё в 70-х годах, в ГБС АН СССР, научным сотрудником – М.В. Шохиным была предложена туманообразующая установка (далее ТОУ) карусельного типа для укоренения зелёных черенков в открытом грунте – «ячейке» поля. «Ячейка» – квадратная площадь поля, ограждённая по периметру прозрачным ветрозащитным барьером (далее ВЗБ). В центре «ячейки» установлена вертикальная колонна поворотная (рисунок 1.), с двумя гориз

В статье доказано, что не надо переувлажнять почву, а надо периодически увлажнять растения, воздух и грунт тёплым туманом. Это подтверждает практическое использование модернизированной туманообразующий установки, пять сезонов, особенно – в жаркое лето 2011 г, как подтверждает отчёт Гидрометцентра РФ.

Замечено – в природе: в лесу, на вырубках, окружённых большими деревьями – малина крупная, да и все растения находятся в наилучших условиях длительный период, благодаря росе и туману. Молодые деревья на вырубках вырастают значительно быстрей, чем на опушках и отдельных посадках.

В науке ещё в 70-х годах, в ГБС АН СССР, научным сотрудником – М.В. Шохиным была предложена туманообразующая установка (далее ТОУ) карусельного типа для укоренения зелёных черенков в открытом грунте – «ячейке» поля. «Ячейка» – квадратная площадь поля, ограждённая по периметру прозрачным ветрозащитным барьером (далее ВЗБ). В центре «ячейки» установлена вертикальная колонна поворотная (рисунок 1.), с двумя горизонтально и противоположно расположенными трубами – крыльями с распылителями тумана. Вода, подаваемая магистральной трубой, с давлением (4ати), приводила в круговое движение трубы- крылья. Часть воды отводилась для импульсного создания распылителями тёплого тумана. Подогрев воды, до определённых температур (при необходимости), обеспечивался с учетом локальных климатических условий.

Технология воздушного микроорошения, на большой полевой площади, без притенения от солнца зелёных черенков, уникальна. В жару, в открытом грунте, при микроорошении, обеспечивается снижение температуры листьев черенков (растений без корней) и увеличивается влажность воздуха, приближая для них микроклимат – к оптимальному.

Весной-летом 2011 г., в Купавне МО, отечественными учёными были проведены первые технические испытания модернизированной ТОУ Шохина – «ячейки» поля площадью 21*21=441м2 для них микроклимат – к оптимальному.

-2

Целью работ было:

1. Проверка новых технических и патентных решений;

2. Умножение урожайности огородных и элитных культур, при создании улучшенного микроклимата на территории открытого грунта, защищённого по периметру с помощью микроорошения тёплым туманом;

3. Получение урожаев на песчаном грунте, при техническом обеспечении длительного микроклимата, со значительно меньшей – микроирригацией растений (Рисунок 2): при семяпробуждении, развитии и плодоношении, с весны до поздней осени.

Это достигается благодаря встречноструйному распылителю – Шохина, (Рисунок 3), с перемещением над круговым сектором зоны орошения (Рисунок 2). У распылителя Шохина, степень дисперсности воды такова, что мельчайшие капли не скатываются с листьев, а остаются на них, в виде блестящей пленки, до полного испарения. Из опытов д.б.н. Н.С. Петинова известно: – что при тёплом тумане и распределении распыленной воды по листьям растений, КПД фотосинтезической деятельности растительного организма (далее ФсДРО) – значительно выше.

-3

Технология микроорошения тёплым туманом даёт следующие неоспоримые преимущества по отношению к любой технологии орошения:

1. Возможность создания длительного оптимального микроклимата;

2. Значительное сокращение норм полива;

3. Благотворное поглощение растениями распыленной воды;

4. Комфортное использование растениями солнечной энергии;

5. Ускорение фотосинтеза и ассимиляции;

6. Извлечение подкормок из воздуха, благодаря ионизации на солнце распыленной воды;

7. Обеспечение внекорневых подкормок, подаваемых насосом;

8. Получение значительных урожаев на супеси и песке;

9. Обеспечение защиты растений от заморозков;

10. Использование биологической защиты от вредителей;

11. Надёжность и простота в эксплуатации;

12. Обеспечение механизации агротехнических работ.

Как видно, на листовых поверхностях лежит блестящая плёнка воды, постепенно высыхающая (за 5…10 мин). Далее, технически обеспечивается последующий импульс тёплого тумана, увлажняющий и приземный воздух. При импульсном туманообразовании растения ежедневно получают до 12 часов комфортных условий – для вегетации и плодоношения. Опыт выращивания сои, в 2011г, в зоне действия ТОУ.
Как видно, на листовых поверхностях лежит блестящая плёнка воды, постепенно высыхающая (за 5…10 мин). Далее, технически обеспечивается последующий импульс тёплого тумана, увлажняющий и приземный воздух. При импульсном туманообразовании растения ежедневно получают до 12 часов комфортных условий – для вегетации и плодоношения. Опыт выращивания сои, в 2011г, в зоне действия ТОУ.

Опыт по выявлению урожайности сои, был поставлен с семенами и по рекомендациям д.с/х.н., профессора кафедры «Технологии производства продукции растениеводства» Т.П. Кобозевой. Выращивался сорт «Cветлая». Участок с соей – «контроль» расположили рядом, на солнечной стороне и той же почве и, вне действия ТОУ. Контроль поливался природой (дождями Купавны), проходившими в то лето нечасто. Посадка сои производилась с нарушением всех агротехнических требований (высаживали в начале июля, вместо конца мая). В опыте с соей, при жаре, подтверждены способности распылённой воды притягивать и фиксировать азот и его окиси, активно устаивающиеся листьями – из воздуха, благодаря его насыщенности аэроионами, при действии лучистой энергии солнца. (озон, аэроионы). В подтверждение этого, при испытаниях получили урожай сои в три раза больший, чем на обычном участке. Такой эффект невозможен даже в современных теплицах.

-5

Экономически важно: 1. ТОУ Шохина даёт 20-и кратную экономию воды, в сравнении с капельным поливом; 2. Растения получают наилучшие условия и подкормки из воздуха, что умножает урожайность; 3. Изготавливать серийно и быстро монтировать ТОУ – комплексами, вместо теплиц, в южных районах; 4. Использовать песок в качестве грунта (преимущества – без сорняков); 5. Массово размножать посадочный материал древесных растений зелёными черенками или сеянцами, для постоянного восстановления садов и лесов.

При проведении опытов в 2011 г. использовалось следующее оборудование:

Насос GARDENJET 1000, с электродвигателем мощностью N=1,1кВт; 2. Н= 50 м; h=7м.; Q=4,2 м 3 /час, он обеспечивал перемещение труб-крыльев, радиусом 10 м., с 10-ю распылителями, конструкции Шохина, создающими туман, даже при Р=0,15…0,2 МПа. Улучшение гидродинамического привода уменьшило энергоёмкость в семь раз, по отношению к первичному насосу 3К-6, с эл. Двигателем N=7кВт, используемому в 1975-1990 гг.

Насос GARDENJET 1000
Насос GARDENJET 1000

Принцип и действие работы:

1. Туман в «ячейке», как природная роса, обеспечивал воздушную, микроирригацию почвы, при этом осевшая влага уходила с её поверхности по свободным капиллярам, что не нарушало структуру и аэрацию среды обитания корней. Часть распыленной воды плавала в воздухе, ионизировалась под солнцем и оседала, притягивая N и CO, на поверхности листьев.

2. В жару, вода в покрашенных, чёрных трубах – крыльях нагревалась до +40°С. В знойный период лета 2011г, на площади ТОУ, защищённой ВЗБ: температура приземного воздуха, на высоте 70 см, не превышала +24°C, поверхность почвы не прогревалась выше +27°С.

3. При импульсном тумане, общий расход воды, в самые жаркие дни, был не более 1,2 л/м², т.е. Q тоу = 441х1,2=529,2л, за 9 часов поддержания микроклимата (с 9.30 до 18.30). Расчёты подтвердили, что использовалось в 20 раз меньше воды, чем при капельном поливе – за тот же период. (Для расчёта принималось: капельницы работают - 2ч/сутки, на полезной площади - 330 м². При этом, на 1м²- размещены, девять капельниц, с минимальным расходом, каждой - q=2 л/час, Qкап=330 х 2 х 9 х 2=11880 л).

4. В опыте с соей, в зоне ВЗБ, при жаре, подтверждена способность распыленной воды притягивать и фиксировать азот, его окиси и углекислоту – из воздуха, активно удваивающиеся листьями, благодаря его насыщенности аэроионами тумана, под действием лучистой энергии солнца. В подтверждение этого, при испытаниях получили урожай сои, на супесчаном грунте, в три раза больший, чем на сравнительном участке участке, с лучшей почвой. Биоподкормки и удобрения с водой не использовали.

Выводы: 1. Было доказано, что кроме наилучшего микроклимата в открытом грунте и большой экономии воды, с ТОУ Шохина, растения получают подкормки из воздуха, умножая урожайность (для многих культур, в т.ч. лекарственных трав, необходимых грибов и виноградных улиток), даже на песке; 2. Экономически целесообразно использовать ТОУ для массового размножения посадочного материала; 3. Можно рационально использовать мобильные комплексы, площадью не менее 0,5г, что заменит дорогостоящие и долго строящиеся теплицы; 4. Учеными доказано, что не надо переувлажнять почву, а надо периодически увлажнять растения, воздух и грунт тёплым туманом. Это подтверждает практическое использование модернизированной ТОУ, пять сезонов, особенно – в жаркое лето 2011г, как подтверждает отчёт Гидрометцентра РФ.

Делитесь в комментариях своим мнением и если есть вопросы то обязательно постараюсь ответить.

Подписывайтесь на канал и узнавайте больше о полезных изобретениях и рекомендациях!)