RU2681982C1 - Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов - Google Patents
Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2681982C1 RU2681982C1 RU2018102658A RU2018102658A RU2681982C1 RU 2681982 C1 RU2681982 C1 RU 2681982C1 RU 2018102658 A RU2018102658 A RU 2018102658A RU 2018102658 A RU2018102658 A RU 2018102658A RU 2681982 C1 RU2681982 C1 RU 2681982C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plants
- pests
- microorganisms
- temperature
- destruction
- Prior art date
Links
- 241000607479 Yersinia pestis Species 0.000 title claims abstract description 27
- 244000005700 microbiome Species 0.000 title claims abstract description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 230000006378 damage Effects 0.000 title claims abstract description 10
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 8
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 16
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 39
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 12
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 11
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 5
- 241000238631 Hexapoda Species 0.000 description 4
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 4
- 241000227653 Lycopersicon Species 0.000 description 3
- 235000007688 Lycopersicon esculentum Nutrition 0.000 description 3
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 3
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 3
- 208000031888 Mycoses Diseases 0.000 description 2
- 229930002875 chlorophyll Natural products 0.000 description 2
- 235000019804 chlorophyll Nutrition 0.000 description 2
- ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M chlorophyll a Chemical compound C1([C@@H](C(=O)OC)C(=O)C2=C3C)=C2N2C3=CC(C(CC)=C3C)=[N+]4C3=CC3=C(C=C)C(C)=C5N3[Mg-2]42[N+]2=C1[C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@H](C)C2=C5 ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 description 2
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 2
- 241000894007 species Species 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241001124076 Aphididae Species 0.000 description 1
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- 229920000298 Cellophane Polymers 0.000 description 1
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- AHJKRLASYNVKDZ-UHFFFAOYSA-N DDD Chemical compound C=1C=C(Cl)C=CC=1C(C(Cl)Cl)C1=CC=C(Cl)C=C1 AHJKRLASYNVKDZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 1
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 1
- 108010034145 Helminth Proteins Proteins 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 210000000805 cytoplasm Anatomy 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 1
- 230000002289 effect on microbe Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 244000000013 helminth Species 0.000 description 1
- 230000002779 inactivation Effects 0.000 description 1
- 230000002045 lasting effect Effects 0.000 description 1
- 231100000518 lethal Toxicity 0.000 description 1
- 231100000636 lethal dose Toxicity 0.000 description 1
- 230000001665 lethal effect Effects 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 244000005706 microflora Species 0.000 description 1
- 235000013379 molasses Nutrition 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1
- 235000005985 organic acids Nutrition 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 1
- 230000035899 viability Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01M—CATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
- A01M1/00—Stationary means for catching or killing insects
- A01M1/20—Poisoning, narcotising, or burning insects
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Pest Control & Pesticides (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Toxicology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Insects & Arthropods (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Environmental Sciences (AREA)
- Catching Or Destruction (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области защиты растений. Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов включает воздействие направленным потоком теплоносителя и направленным бактерицидным излучением. В качестве теплоносителя используют поток горячего воздуха. Температура воздуха составляет от 50 до 150°С. Влажность от 0,01 до 0,15. Скорость истечения потока от 3 до 8 м/с. В качестве бактерицидного излучения применяют ультрафиолетовое излучение с длиной волны 254 нм. Плотность облучения составляет 400-600 Вт/м. Продолжительность облучения несколько минут. Обеспечивается повышение эффективности защиты растений от вредителей и микроорганизмов. 5 ил.
Description
Предлагаемый способ относится к агропромышленному комплексу и может быть использован для защиты растений от вредителей и микроорганизмов.
Известен способ защиты растений с использованием химических и биологических составов (авт. свид. СССР №168.085). Химические препараты дихлор-дифенил-дихлорэтан, предназначены для уничтожения насекомых и микроорганизмов, растворяются в воде и наносятся на растения. Гибель вредителей наступает вследствие воздействия на них химических препаратов.
Недостатками данного способа является:
- зависимость от погодных условий и заражения почвы. В дождь после обработки химические вещества смываются и попадают в почву, заражаю ее, и снижается эффективность применения препаратов;
- после применения необходимо время для выветривания или разложения вредных для человека веществ;
- вредители привыкают к химикатам, и они перестают на них действовать.
Известен способ подвода энергии к биообъекту, включающий воздействие на объект направленного потока теплоносителя, в качестве которого используется насыщенный пар воды или ее растворы с экологически чистыми веществами, при этом поток насыщенного пара с температурой от 80°С до 135°С и влажностью от 0,01 до 0,99 подается на объект воздействия под давлением (1,01-5,2)105 Па со скоростью истечения потока от 0,1 до 10 м/с и расходом теплоносителя от 0,05 до 3,0 г/с, а уровень воздействия теплоносителя определяется количеством сконденсировавшегося на объекте пара (патент РФ №2,177,224, А01М 1/20).
При охлаждении насыщенного пара на поверхности объекта к ней подводиться тепло конденсации пара и тепло нагретого газа. Первая составляющая - тепло фазового перехода пар-жидкость примерно в двадцать раз больше второй составляющей, когда пар, как всякий газ, начнет до температуры 100°С при давлении 1 атм. При конденсации пара на объекте обрабатываемая поверхность нагревается до какой-то температуры, зависящей от теплопроводимости и теплоемкости объекта и величины удельного теплового потока.
В соответствии с законами теплопередачи на поверхности объектов при таких удельных тепловых потоках возникает температура, приблизительно равная температуре кипения теплоносителя. При этом биообъекты или погибают, или у них поражаются жизненно важные органы, подавляются их жизнеспособность.
Недостатками данного способа являются:
- ограниченное применение на растениях, так как может применяться только ранней весной, когда отсутствует листва;
- невозможно контролировать температуру конденсата, который перегревает растения выше 45°С и листва растения погибает, а так же возникают ожоги на ветвях в местах разветвлений, где скапливается конденсат.
В качестве прототипа выбран «Способ уничтожения вредителей и микроорганизмов на растениях тепловой обработкой растения» (патент РФ №2,610,130, А01М 1/20, 2015), в котором в качестве теплоносителя используют поток горячего воздуха с температурой от 50 до 150°С, влажностью от 0,01 до 0,15, скоростью истечения потока от 3 до 8 м/с и продолжительностью воздействия на объект от 1 до 3 сек.
Данный способ отличается тем, что:
- тепловая обработка осуществляется сухим воздушным потоком;
- воздушная тепловая обработка не создает конденсата, а следовательно, не перегревает растения выше 45°С и листва растения не погибает;
- не имеет ограничений по срокам применения, может применяться круглый год;
- уничтожение вредителей осуществляется потоком горячего воздуха, а не пара.
В основу известного способа положено кратковременное высокотемпературное воздействие горячим воздушным потоком на крону, листву и плоды растений. Кратковременное температурное воздействие не повреждает растения, но мгновенно уничтожает вредителей и микроорганизмов. Активная жизнь насекомых протекает при температуре от 10 до 35°С. Верхний порог развития насекомых не превышает 40°С. Повышение температуры от точки оптимума оказывает резкое влияние на микроорганизмы. Нагревание свыше температурного максимума приводит к быстрой гибели микробов. Причиной гибели микроорганизмов при нагревании является, главным образом, свертывание белковых веществ клетки и разрушение ферментов. Опыты с листьями растений показывают, что температура в 47°С предельна. Вместе с ним анализ опытных данных показывает на большую амплитуду летальных температур для листьев у разных видов древесных растений от +45 до +80°С. Следовательно, температура горячего потока воздуха и скорость обработки растения не должны нагревать листья выше температуры 45°С.
Технической задачей изобретения является повышение эффективности защиты растений от вредителей и микроорганизмов путем использования бактерицидного ультрафиолетового излучения.
Поставленная задача решается тем, что способ комбинированный обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов, включающий, в соответствии с ближайшим аналогом, воздействие на объект направленным потоком теплоносителя, в качестве которого используют поток горячего воздуха с температурой от 50 до 150°С, влажностью от 0,01 до 0,15 скоростью истечения потока от 3 до 8 м/с и продолжительностью воздействия на объект от 1 до 3 сек., отличается от ближайшего аналога тем, что дополнительно воздействуют на объект направленным бактерицидным (ультрафиолетовым) излучением с длиной волны 254 нм, плотностью облучения 400-600 Бт/м2 и продолжительностью несколько минут.
Для определения устойчивости растений к тепловой обработке было проведено тестирование ряда растений, растущих в саду и на грядке по степени устойчивости к высоким температурам. Были выявлены наиболее устойчивые из них, что очень важно для создания схем тепловой обработки. Для проведения тестирования взято по 6 свежих листьев от различных древесных пород, обернув концы черешков в мокрую вату, фольгу, а все листья помещены временно в целлофан. Если подвергнуть листья действию высокой температуры, а затем погрузить в слабый раствор соляной кислоты, то поврежденные и мертвые клетки побуреют вследствие свободного проникновения в них кислоты, которая вызывает превращение хлорофилла в феофитин (бурого цвета), тогда как неповрежденные клетки останутся зелеными. У растений, имеющих кислый клеточной сок, феофитинизация может произойти и без обработки соляной кислотой, так как при нарушении полупроницаемости тонопласта органические кислоты проникают из клеточного сока в цитоплазму и вытесняют магний из молекулы хлорофилла. Листья присосками прикреплялись к веревке и воздействовали на них горячим воздухом температурой 80°С и 150°С на 1, 2 и 3 секунды. Полученные 6 испытуемых листьев, обработанные раствором, как описано выше, определили, по их цвету, допустимую температуру и скорость тепловой обработки растений.
Например, необходимо уничтожить белую тлю на томатах, определили, что лист томатов выдерживают поток горячего воздуха 80°С продолжительностью 2 секунды. Настраиваем установку подачи воздуха на 80°С и обрабатываем лист сверху и снизу следя за скоростью обработки, которая не должна быть более 2 секунд.
Дополнительно обеззараживание растений происходит за счет воздействия на вредителей и микроорганизмы бактерицидного ультрафиолетового излучения с длиной волны 254 нм. Инактивация вредителей и микроорганизмов происходит за счет сообщения им летальной дозы ультрафиолетового облучения.
Предлагаемый способ уничтожения вредителей может выть реализован различными вариантами установки. На фиг. 1 и 2 изображена установка, воздуходувные рукава которой имеют горизонтальное и вертикальное положение для обработки грядок и вертикальных растений.
Установка состоит из тележки 1, на которой закреплены вентилятор 2 и воздуходувные рукава. Воздуходувный рукав выполнен из металла, в зоне выхода воздушного потока установлена металлическая сетка 5 (фиг. 3). Внутри корпуса установлены нагревательные элементы 4, управляемые с помощью термодатчика 6, установленного снаружи и поддерживающего заданную температуру воздушного потока. Для уничтожения вредителей на вертикальных растениях, например помидорах, подвязанных к вертикальным веревкам, установку размещают в междурядье, а воздуходувные рукава закрепляют в вертикальном положении. На панели управления установки регулируют температуру и продвигают установку в междурядье со скоростью, определенной опытным путем. Воздушные патоки из воздуходувных рукавов с заданной температурой направляют на растения. Таких проходок установки вдоль растений делают не менее двух. Через два - три дня при обнаружении на растениях вредителей обработку повторяют. С целью выращивания экологических чистых продуктов, особенно в теплицах, обработку растений следует проводить регулярно, как минимум один раз в две недели, не давая вредителям размножаться.
Осенью до перекопки грядок их необходимо обработать горячим потоком температурой не менее 200°С для уничтожения спор грибковых заболеваний и личинок вредителей.
Весной, когда устанавливаются положительные температуры, необходимо обработать кроны деревьев и кустарников тепловым потоком, не нагревая ствол и ветви выше 45°С. Обработку следует проводить 3-4 раза, так как насекомые в разные сроки заползают на растения и заражают их.
На фиг. 4 изображена ручная установка, позволяющая обрабатывать отдельное растение или участки растений, заселенные вредителями. Установка состоит из вентилятора 1, нагревательного элемента 2, управляемого с помощью термодатчика 3, установленного снаружи и поддерживающего заданную температуру воздушного потока. Уничтожение вредителей и микроорганизмов осуществляется тепловым потоком температурой от 50 до 150°С (в зависимости от растения и типа вредителя), направленным на лист и крону, не ближе 25-40 сантиметров, продолжительностью от 1 до 3 секунд, двигая источник теплового потока и направляя его в места скопления вредителей.
На фиг. 5 изображена установка для обеззараживания растений бактерицидным ультрафиолетовым излучением (каталог «Установки обеззараживания воздуха и поверхностей ультрафиолетовым излучением УОВ», НПО ЭНТ», Санкт-Петербург, 2012 г., htt://www.npoekt.2u).
Установка состоит из блока обеззараживания 7, выполненного из нержавеющей стали, внутри которого установлено УФ лампа 8 в кварцевом кожухе с рефлектором 9 и блоком управления 10, в котором размещены элементы питания, индикации и органы управления (фиг. 5).
Обеззараживание поверхности растений происходит за счет воздействия на вредителей и микроорганизмы бактерицидного ультрафиолетового (УФ) излучения с длинной волны 254 нм, и плотностью облучения 400-600 Вт/м2 и продолжительностью несколько минут.
Воздействие УФ излучения на растения происходит в те же временные интервалы, что и тепловая обработка растений.
Осенью до перекопки грядок они так же обрабатываются УФ излучением для уничтожения спор грибковых заболеваний, личинок вредителей, бактерий гельминтов и других видов микрофлоры.
Весной, когда устанавливаются положительные температуры, кроны деревьев и кустарников так же неоднократно обрабатываются УФ излучением.
Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает повышение эффективности защиты растений от вредителей и микроорганизмов. Это достигается за счет использования бактерицидного ультрафиолетового излучения.
Применение комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов с помощью тепловых потоков и бактерицидного ультрафиолетового излучения обеспечивает возможность для выращивания экологически чистых овощей и фруктов, что ведет к всеобщему оздоровлению населения, снижению заболеваемости и увеличению средней продолжительности жизни.
Claims (1)
- Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов, включающий воздействие на объект направленным потоком теплоносителя, в качестве которого используют поток горячего воздуха с температурой от 50 до 150°С, влажностью от 0,01 до 0,15, скоростью истечения потока от 3 до 8 м/с и продолжительностью воздействия на объект от 1 до 3 с, отличающийся тем, что дополнительно воздействуют на объект направленным бактерицидным ультрафиолетовым излучением с длиной волны 254 нм, плотностью облучения 400-600 Вт/м2 и продолжительностью несколько минут.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018102658A RU2681982C1 (ru) | 2018-01-23 | 2018-01-23 | Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2018102658A RU2681982C1 (ru) | 2018-01-23 | 2018-01-23 | Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2681982C1 true RU2681982C1 (ru) | 2019-03-14 |
Family
ID=65806139
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018102658A RU2681982C1 (ru) | 2018-01-23 | 2018-01-23 | Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2681982C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU192755U1 (ru) * | 2019-06-21 | 2019-09-30 | Валерий Петрович Ушаков | Установка для уничтожения вредителей растений на полях горячим воздухом |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2102864C1 (ru) * | 1995-09-27 | 1998-01-27 | Пермская государственная сельскохозяйственная академия им.акад.Д.Н.Прянишникова | Устройство для борьбы с вредителями и болезнями растений |
| US5974728A (en) * | 1995-07-10 | 1999-11-02 | Nichols; James C. | Method and apparatus for the non-toxic control of insects and weeds |
| WO2004089075A2 (de) * | 2003-04-11 | 2004-10-21 | Hanspeter Steffen | Verfahren zur kontrolle von schädlichen mikro-organismen und insekten im pflanzenschutz mittels dipol-elektrischer air -jet spray-technik, ozon haltigem wasser und uv-c-bestrahlung |
| RU2610130C1 (ru) * | 2015-10-13 | 2017-02-08 | Валерий Петрович Ушаков | Способ уничтожения вредителей и микроорганизмов на растениях тепловой обработкой растения |
-
2018
- 2018-01-23 RU RU2018102658A patent/RU2681982C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5974728A (en) * | 1995-07-10 | 1999-11-02 | Nichols; James C. | Method and apparatus for the non-toxic control of insects and weeds |
| RU2102864C1 (ru) * | 1995-09-27 | 1998-01-27 | Пермская государственная сельскохозяйственная академия им.акад.Д.Н.Прянишникова | Устройство для борьбы с вредителями и болезнями растений |
| WO2004089075A2 (de) * | 2003-04-11 | 2004-10-21 | Hanspeter Steffen | Verfahren zur kontrolle von schädlichen mikro-organismen und insekten im pflanzenschutz mittels dipol-elektrischer air -jet spray-technik, ozon haltigem wasser und uv-c-bestrahlung |
| RU2610130C1 (ru) * | 2015-10-13 | 2017-02-08 | Валерий Петрович Ушаков | Способ уничтожения вредителей и микроорганизмов на растениях тепловой обработкой растения |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU192755U1 (ru) * | 2019-06-21 | 2019-09-30 | Валерий Петрович Ушаков | Установка для уничтожения вредителей растений на полях горячим воздухом |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10806096B2 (en) | Method for stimulating the resistance of plants to biotic stress by UV radiation exposure | |
| BRPI0617802A2 (pt) | método para reduzir a quantidade total de um ou mais patógenos em uma planta viva, aparelho para reduzir a quantidade total de um ou mais patógenos em uma planta viva ou cogumelo, ou uma sua parte, métodos para remover uma ou mais partes de uma planta viva e para melhorar a vitalidade de uma planta, e, uso de uma dosagem de uv-c em uma planta viva ou cogumelo | |
| Toshpulatov et al. | Environmentally friendly technology for the destruction of tobacco mosaic viruses (TMV) from selected species of plants | |
| CN104826150A (zh) | 一种三七连作土壤的消毒方法 | |
| RU2681982C1 (ru) | Способ комбинированной обработки растений для уничтожения вредителей и микроорганизмов | |
| Johnson | Soil-steaming for disease control | |
| RU2610130C1 (ru) | Способ уничтожения вредителей и микроорганизмов на растениях тепловой обработкой растения | |
| EP3337309B1 (en) | Method for reducing pathogens | |
| US20220087113A1 (en) | Systems and methods for synergistic horticultural regimens using controlled wind and light exposure for strengthened, plant immune systems and plant fungi treatments | |
| RU2626722C2 (ru) | Способ и устройство для борьбы с botrytis cinerea при выращивании привитых саженцев винограда | |
| CN107466741A (zh) | 一种诱杀小蠹虫生态防治园区猕猴桃溃疡病的方法 | |
| Ghatrehsamani | A review of applied methods for treating HLB-affected tree | |
| RU2858244C2 (ru) | Установка и способ противопаразитарной обработки сельскохозяйственных культур или помещений | |
| RU2766399C1 (ru) | Устройство для защиты растений УФ-излучением | |
| NL2030270B1 (nl) | Bodem voorzien van een samenstel van buizen. | |
| US12232489B2 (en) | Device for performing electrostatic weeding | |
| Johnson | Steam sterilization of soil for tobacco and other crops | |
| Staunton et al. | Integrated disease and pest control in Irish mushroom tunnels. | |
| O’Brien et al. | Prescription for curing citrus greening | |
| Smee | The Post-entry quarantine of imported plant material in Australia | |
| Cedrola et al. | Flame treatment in agriculture: instantaneous heating as a technology for weeding and disinfection in sustainable farming | |
| Gorban et al. | Prospects for applying devices with ultraviolet radiation for signaling the flight, monitoring development and control of insect pests | |
| William | Control of yellow nutsedge in nurseries | |
| PARKER | On the control of Red Spider by means of naphthalene vaporised over a special lamp | |
| Sarraf et al. | Soil disinfection in Lebanon with solar energy-solarization |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MZ4A | Patent is void |
Effective date: 20191015 |