Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Фунгицидное средство и способ его получения

 
Международная патентная классификация:       A01N A01P

Патент на изобретение №:      2469536

Автор:      Халиков Салават Самадович (RU), Душкин Александр Валерьевич (RU), Халиков Марат Салаватович (RU), Гуськов Сергей Алексеевич (RU), Давлетов Радик Дамирович (RU), Сапожников Юрий Евгеньевич (RU), Колбин Александр Михайлович (RU)

Патентообладатель:      Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан "Научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений с опытно-экспериментальным производством Академии наук Республики Башкортостан" (RU)

Дата публикации:      20 Декабря, 2012

Начало действия патента:      16 Июня, 2011

Адрес для переписки:      450029, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, 65, НИТИГ

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Фунгицидное средство содержит тебуконазол и водорастоворимые природные или синтетические полимеры из группы: бета-цилодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал, пектин полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, в массовом соотношении 1:(1-5) соответственно. Средство получают путем механохимического взаимодействия указанных компонентов. Изобретение позволяет увеличить водорастворимость фунгицидного средства, повысить его фунгицидную активность. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 табл., 9 пр.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к созданию фунгицидных препаратов, и может найти применение в защите посевов зерновых культур от корневой гнили и других заболеваний.

Тебуконазол - техническое название действующего вещества /4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-n-хлорфенилпентан-3-ол/ относится к классу органических соединений (а именно к классу триазолов), а по биологической активности - к системным фунгицидам широкого спектра действия для борьбы с болезнями листьев и колосьев зерновых (фузариозом, септориозом, ржавчиной, мучнистой росой и другими), серой гнилью винограда, некоторыми заболеваниями сои, рапса, подсолнечника, овощных и плодовых культур методом опрыскивания и протравителя семян для борьбы с твердой и пыльной головней, септориозом зерновых культур [Мельников Н.Н., Новожилов К.В., Белан С.Р. Справочник. Пестициды и регуляторы роста растений. М.: Химия, 1995].

Ввиду плохой растворимости действующего вещества в воде (32 мг/л), эффективность препаратов на основе тебуконазола (Тебу, Барьер-Колор, Раксил, Виал-Траст, Стингер и др.) не столь высока и нормы расхода препаратов составляют 0,5-1,2 кг/т семян. Известными методами изменения технологических показателей тебуконазола (в том числе водорастворимости) являются разработка различных препаративных форм применения [Методические рекомендации по контролю за качеством препаративных форм ХСЗР и исходного сырья для их приготовления. Черкассы, НИИТЭХИМ, 1984, 48 с.].

Такими формами для тебуконазола являются препаративные формы в виде суспензионных концентратов (Барьер-Колор, Виал-Траст, Стингер, Алт-Сил) и масляных эмульсий (Тебу, Скарлет) [Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. М., 2010, 840 с.]. Для приготовления суспензионных форм субстанцию препарата диспергируют в шаровых и бисерных мельницах в водной (или водно-органической) среде с добавками ПАВ, стабилизаторов и других наполнителей. Масляные эмульсии готовят путем растворения субстанции препарата в органическом растворителе (или смеси растворителей) с добавлением ПАВ, образующего с водой устойчивую эмульсию [Методические рекомендации по контролю за качеством препаративных форм ХСЗР и исходного сырья для их приготовления. Черкассы, НИИТЭХИМ, 1984, 48 с.].

В качестве прототипа для излагаемого ниже изобретения выбрана препаративная форма тебуконазола в виде препарата «Раксил», КС (60 г/л), которая рекомендована для протравливания семян зерновых культур в борьбе с корневой гнилью [Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. М., 2010, 840 с.]. Эта препаративная форма получается способом мокрого измельчения действующего вещества препарата «Раксил» (тебуконазола) с вспомогательными веществами препаративной формы (смачиватели, диспергаторы, эмульгаторы, ПАВ и др.) в жидкой среде.

Известен также способ получения фунгицидного средства (ЕР 2269581, опубл. 05.01.2011), содержащего фунгицид в виде наночастиц и натуральные или синтетические водорастворимые полимеры в соотношении фунгицид:полимеры 1:(1-100).

Однако известный способ требует присутствия растворителей, энергоемких процессов распылительной или сублимационной сушки, отличается многостадийностью процесса.

Задачей настоящего изобретения является увеличение растворимости фунгицидного средства в воде и повышение его фунгицидной активности.

Решение поставленной задачи достигается за счет создания фунгицидного средства, содержащего тебуконазол и водорастворимые полимеры в массовом соотношении (1:1-5) соответственно. В качестве водорастворимых полимеров используют синтетические и природные полимеры, например полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, бета-циклодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал и пектин. Фунгицидное средство представлено в форме водорастворимого порошка, при этом размеры его частиц находятся в интервале значений до 10 мкм, а содержание нанофракций составляет 41-96%.

Предлагаемое фунгицидное средство обладают следующими преимуществами:

- использование доступных и дешевых водорастворимых полимеров, способных образовывать механохимические комплексы с тебуконазолом;

- водорастворимость комплексов в молекулярной форме, а не в виде водных суспензий или водно-органических эмульсий, позволит улучшить фунгицидные свойства тебуконазола;

- использование полезных технологических и биологических свойств самих водорастворимых полимеров, что позволит не только улучшить показатели качества механохимических комплексов, но и достичь эффекта синергизма в фунгицидном действии тебуконазола.

Решение поставленной задачи достигается также тем, что заявляемое фунгицидное средство получают путем механохимического взаимодействия тебуконазола и водорастворимых полимеров в соотношении 1:(1-5). В качестве водорастворимых полимеров используют синтетические и природные полимеры, например полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, бета-циклодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал и пектин.

В качестве аппаратов для механохимической обработки могут быть использованы шаровые валковые, планетарные, вибрационные, виброцентробежные и т.п. мельницы, т.е устройства ударно-истирающего воздействия. Процесс масштабируется от шаровых лабораторных мельниц с загрузкой в несколько грамм до проточных виброцентробежных мельниц с производительностью до 100 кг/ч и более.

Смесь тебуконазола и полимеров, взятых в массовом соотношении от 1:1 до 1:5, подвергают механохимической обработке в вышеуказанных измельчителях-активаторах ударно-истирающего типа. В процессе механической обработки происходит диспергирование молекул тебуконазола во внутренние и внешние поры полимера, образуя твердый раствор, представляющий собой разупорядоченную твердую фазу, в которой молекулы тебуконазола и полимера испытывают нековалентные неионные взаимодействия. Во время растворения этой твердой дисперсии высвобождение тебуконазола происходит в виде его комплексов и поэтому наблюдается высокий показатель водорастворимости.

Таким образом, достигаются заявленные преимущества механохимических комплексов - высокий показатель водорастворимости, обуславливающий соответствующий показатель фунгицидного действия. При этом также достигаются следующие заявленные преимущества способа получения - приготовление механохимических комплексов происходит в одну технологическую стадию механической обработки в измельчителе-активаторе, не требуется участия жидких фаз, исключается энергоемкий и длительный процесс сушки материала, отсутствуют отходы растворителей.

Отсутствуют специальные требования к контролю влажности помещений, так как вещества обрабатывают в герметичном внутреннем объеме мельниц. Во всех случаях процесс проводят фактически в одну стадию, он не требует дорогостоящего оборудования и прост в реализации.

Для лучшего понимания изобретения приведены следующие примеры.

Пример 1. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и арабиногалактана.

В металлические барабаны (два спаренных барабана по 100 мл) измельчителя-активатора MAC-1-2 загружают 0.6 г тебуконазола (ТБК), 3.0 г арабиногалактана (АГ) и 89 г шаров (диаметр 4-5 мм). Активацию проводят при энергонапряженности 40 g в течение 5 мин. После активации продукт в виде сыпучего порошка выгружают и характеризуют по данным анализа на дисперсность (табл.1а) и водорастворимость (табл.1).

Пример 2. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и поливинилпирролидона (ПВП).

Аналогично примеру 1: из 0.6 г ТБК и 3.0 г ПВП в мельнице MAC-1-2 получают сыпучий порошок механохимического комплекса ТБК и ПВП.

Пример 3. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и полиэтиленгликоля (ПЭГ).

Аналогично примеру 1: из 0.6 г ТБК и 3.0 г ПЭГ в мельнице MAC-1-2 получают сыпучий порошок механохимического комплекса ТБК и ПЭГ.

Пример 4. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и бета-циклодекстрина.

В металлические барабаны (два спаренных барабана по 50 мл) измельчителя-активатора АГО-2 загружают 2.0 г тебуконазола (ТБК), 2.0 г бета-циклодекстрина (ЦД) и 96 г шаров (диаметр 4-5 мм). Активацию проводят при энергонапряженности 40 g в течение 5 мин. После активации продукт в виде слегка гигроскопичного порошка выгружают и характеризуют по данным анализа на дисперсность и водорастворимость.

Пример 5. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и гидроксиэтилкрахмала (ГЭК).

10.0 г тебуконазола (ТБК), 20.0 г ГЭК и 900 г металлических шаров (диаметр шаров 23-25 мм) загружают в металлический барабан объемом 500 мл и обрабатывают в валковой мельнице ВМ-1 в течение 2 часов при ускорении мелющих тел 1 g. Полученный после активации сыпучий порошок комплекса состава ТБК-ГЭК (1:2) анализируют на водорастворимость и дисперность.

Пример 6. Получение фунгицидного средства на основе тебуконазола и пектина.

Аналогично примеру 5: из 5.0 г ТБК и 15.0 г пектина в валковой мельнице ВМ-1 получают сыпучий порошок механохимического комплекса ТБК-пектин (1:5).

Пример 7. Определение водорастворимости фунгицидных средств ТБК с полимерами.

Определение водорастворимости исходного ТБК и его механохимических комплексов с полимерами проводят методом ВЭЖХ при следующих условиях:

- хроматограф Agilent 1200;

- колонка Zorbax Eclipse XDB-C18, 4.6×150 мм;

- температура колонки 30°С;

- элюент - 25% ацетонитрил+75% вода; скорость потока - 1 мкл/мин;

- детектор диодно-матричный, детектирование в диапазоне 230-280 нм.

Согласно данным времени удерживания рассчитывают показатель водорастворимости анализируемых продуктов. Результаты представлены в таблице 1.

Пример 8. Определение степени дисперсности (тонины) фунгицидных средств ТБК с полимерами.

Определение дисперсности исходного, измельченного ТБК и его механохимических комплексов проводят на лазерном анализаторе размеров частиц "SALD-7101" (SALD-7101 Nanoparticle Size Analyzer) компании "Shimadzu". Обработка данных проводилась по методике стандартного программного обеспечения Windows XP Professional. Результаты анализа приведены в таблице 1а. Из данных таблицы видно, что механохимические комплексы имеют значительно низкую величину дисперсности частиц, что еще раз подтверждает включение частиц в поры полимера. Кроме того, в композициях с АГ и ГЭК наблюдается значительное образование так называемых нанофракций, которые ответственны за высокую фунгицидную активность.

Фунгицидная активность препарата определяется множеством факторов (препаративная форма, прилипаемость, способ обработки и пр.). Одним из основных параметров, определяющих фунгцидную активность тебуконазола, является его растворимость. Нам удалось при совместной механохимической обработке субстанции тебуконазола с полимерными веществами изменить показатель водорастворимости (табл.1), что существенно увеличило фунгицидное действие заявляемых комплексов.

Для понимания сути предлагаемого изобретения сравним фунгицидную активность предлагаемых механохимических комплексов с препаратом «Раксил» (см. табл.2-5).

Пример 9. Проведение испытаний на фунгицидную активность.

Лабораторные опыты проводились на семенах яровой пшеницы "Воронежская". Заявляемые композиции изучались в качестве протравителей семян пшеницы против основных возбудителей болезней корневой гнили: Bipolaris sorokiniana (Helminthosporium sativum), Fusarium graminierum, Fusarium culmorum и грибов рода Penizillium spp. по известным методикам:

- Методические указания по Государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур. М.: Колос, 1985;

- Голышин Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1970, с.161-170.

Испытания проводились с искусственно зараженными семенами смешанной инфекции. Заражение проводили в сосуде с суспензией конидий и спор грибов, после чего зерно подсушивали.

Протравливание семян проводили в круглодонных колбах полусухим способом по общепринятой методике [Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов. М.: Колос, 1979, 416 с.] за 2-3 дня до проращивания.

Обработанные семена с определенной нормой расхода инкубировали во влажных фильтрах в чашках Петри при температуре t - 23-25°С.

Обеззараживающие свойства препаратов, а также их влияние на всхожесть семян определяли через 7дней от начала проращивания.

Биологическую эффективность фунгицида (%) в соотношении распространенности болезни в сравнение с контролем рассчитывают [Доспехов Б.А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов. М.: Колос, 1979, 416 с.] по формуле

,

где Р и р - распространенность болезни, соответственно, в контроле и опытном варианте.

Результаты испытаний приведены в табл.2-5.

Из табл.2 видно, что все механохимические комплексы ТБК с полимерами обладают 100%-ной активностью при стандартной норме протравливания 30 г/т семян и превышают таковую для стандартного образца (ТПС-суспензионный концентрат тебуконазола), причем заявляемые композиции также проявляют высокую активность и на грибах Penizillium spp.

Для понимания сути заявляемого изобретения (состав комплексов с включением полимеров) нами проведены лабораторные испытания препаратов при нормах, ниже рекомендуемых, а именно заявляемые механохимические комплексы испытаны при нормах расхода от 5 до 30 г/т, тогда как рекомендуемая норма расхода стандартных форм тебуконазола (ТПС и Раксил) составляет 30 г/т семян. При этом показано, что предлагаемые супрамолекулярные комплексы обладают 100%-ной эффективностью даже в нормах 10-15 г/т семян, при которых стандартный образец (ТПС-суспензионный концентрат) обладает более низкой эффективностью (табл.3).

Для подтверждения полученных данных по фунгицидной активности проведены испытания (табл.4-5) по сравнению с прототипом - препаратом «Раксил», результаты которых подтвердили высокую эффективность заявляемых нами комплексов.

Таким образом, проведенные испытания на фунгицидную активность подтвердили высокую эффективность заявляемых комплексов по сравнению с аналогами - суспензионный концентрат /ТПС/ тебуконазола и известный препарат «Раксил».

Заявляемое техническое решение позволяет получать препараты тебуконазола, обладающие высокой растворимостью в воде, повышенной фунгицидной активностью и невысокой себестоимостью.

Таблица 1 Водорасторимость тебуконазола (ТБК) и его механохимических комплексов с полимерами, полученными в измельчителях MAC-1-2 и АГО-2 при следующих условиях активации (модуль процесса 1:24; время активации - 5 мин; энергонапряженность 40 g) Состав механохимического комплекса (массовое соотношение) Растворимость, мг/л (метод ВЖЭХ) 1ТБК-исходная субстанция 23 2ТБК: арабиногалактан=1:5 488 3ТБК:пектин=1:5 97 4ТБК: полиэтиленгликоль=1:5 71 5ТБК:бета-циклодекстрин=1:1 528 6ТБК:поливинилпирролидон=1:5 185 7ТБК-гидроксиэтилкрахмал=1:2 356

Таблица 1a Дисперсность тебуконазола (ТБК) и его механохимических комплексов с полимерами Название образца (тип измельчителя-активатора) Максимальный размер частиц (мкм) в выделенных фракциях 25% 50%75% 100%ТБК-исходный образец54,55 118,30 150,34244,11 ТБК-измельчен MAC-1-216,54 27,59 38,8787,07 ТБК-АГ (1:5) - MAC-1-2 (57,5%)* 0,0230,045 4,80 31,06ТБК-ГЭК (1:2) - MAC-1-2(41,6%)* 0,0520,178 8,91 38,20ТБК-ЦД (1:1) - MAC-1-2 2,104,20 7,4825,27 ТБК-АГ (1:5)- АГО-2 (96,5%)*0,037 0,052 0,0740,18 * - содержание нанофракций в комплексах

Таблица 2 Фунгицидная активность тебуконазола (ТБК) и его механохимических комплексов с полимерами Препарат Норма расхода препарата по д.в., г/т Всхожесть лабораторная, % Микрофлора, % Helminthosporium spp + Fusarium spp. Penizillium spp. пораженность %эффективность %пораженность % эффективность % Контроль - 82,056,1 -14,6 -Тебуконазол (60 г/л) ТПС30,0 97,0 2,196,3 2,185,6 (эталон) ТБК-бетациклодекстрин 30,0 95,00 100,00 100,0(1:1) ТБК-арабиногалактан 30,0 90,00 100,00 100,0(1:5) ТБК-пектин (1:5)30,0 93,00 100,02,1 85,6ТБК-гидроксиэтикрахмал 30,0 94,00 100,01,1 92,5(1:2) ТБК-полиэтиленгликоль 30,0 92,00 100,03,3 77,4(1:5) ТБК- 30,0 95,00 100,00 100поливинилпирролидон (1:5)

Таблица 3 Фунгицидная активность тебуконазола (ТБК) и его механохимических комплексов с полимерами при более низких нормах расхода Препарат/ паспорт-вещество Норма расхода препарата по д.в., г/т Всхожесть лабораторная, % Микрофлора, % Helminthosporium spp + Fusarium spp. Penizillium spp. пораженность %эффективность %пораженность % эффективность % Контроль - 65,066,2 -16,9 - Тебуконазол (60 г/л)- ТПС (эталон) 578,0 7,089,4 6,462,1 10 89,03,4 94,96,7 60,415 91,0 1,198,3 6,660,9 30 86,00 100,02,3 86,4 ТБК-бетациклодекстрин (1:1) 586,0 2,396,5 9,345,0 10 84,01,2 98,24,8 71,615 90,0 1,198,3 6,760,4 30 86,00 100,02,3 86,4 ТБК-гидроксиэтикрахмал (1:2) 587,0 2,396,5 5,766,3 10 90,00 100,05,6 66,915 92,0 0100,0 3,380,5 30 85,00 100,04,7 72,2 ТБК-арабиногалактан (1:5) 586,0 5,891,2 9,345,0 10 89,02,2 96,75,6 66,915 90,0 0100,0 3,380,5 30 90,00 100,02,1 87,6 ТБК-пектин (1:5) 589,0 5,691,5 10,140,2 10 90,01,1 98,35,6 66,915 86,0 0100,0 4,275,1 30 82,00 100,02,4 85,8

Таблица 4 Фунгицидная активность ТБК и его механохимических комплексов с арабиногалактаном и бета-циклодекстрином (повторные испытания по сравнению с препаратом «Раксил» - как эталоном) Препарат Норма расхода препарата по д.в., г/т Всхожесть лабораторная, % Микрофлора, % Helminthosporium spp + Fusarium spp. Penizillium spp. пораженность %эффективность %пораженность % эффективность % Контроль - 72,043,1 -12,5 -Раксил 60 г/л (эталон) 30,090,0 2,282,4 2,282,4 ТБК-арабиногалактан (1:5)10,0 85,05,9 86,36,3 49,615,0 80,0 3,891,2 3,869,6 30,0 89,00 100,00 100,0 ТБК-бетациклодекстрин (1:1) 10,088,0 3,492,1 2,282,4 15,0 90,00 100,01,1 91,230,0 86,0 0100,0 0100,0

Таблица 5 Фунгицидная активность ТБК и его механохимических комплексов с полиэтиленгликолем и поливинилпирролидоном (повторные испытания по сравнению с препаратом «Раксил» - как эталоном) Препарат Норма расхода препарата по д.в., г/т Всхожесть лабораторная, % Микрофлора, % Helminthosporium spp + Fusarium spp. Penizillium spp. пораженность %эффективность %пораженность % эффективность % Контроль - 84,025,0 -17,9 -Тебуконазол (60г/л) ТПС30,0 90,0 0100,0 0100,0 (эталон) ТБК-полиэтиленгликоль (1:5) 10,085,0 8,267,2 3,580,4 15,0 89,03,4 86,42,2 87,730,0 93,0 2,291,2 1,193,8 ТБК-поливинилпирролидон (1:5)10,0 93,02,1 91,62,1 88,315,0 90,0 2,291,2 1,193,8 30,0 88,04,5 82,00 100,0

Формула изобретения

1. Фунгицидное средство, включающее тебуконазол, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит природные или синтетические водорастворимые полимеры в массовом соотношении тебуконазол: водорастворимые полимеры 1:(1-5) соответственно, при этом его получают путем механохимического взаимодействия тебуконазола и водорастворимых полимеров.

2. Фунгицидное средство по п.1, отличающееся тем, что водорастворимые полимеры выбирают из группы: полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, бета-цилодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал, пектин.

3. Фунгицидное средство по п.1, отличающееся тем, что оно представлено в форме водорастворимого порошка.

4. Фунгицидное средство по п.1, отличающееся тем, что размеры его частиц находятся в интервале значений до 10 мкм.

5. Фунгицидное средство по п.4, отличающееся тем, что содержание нанофракций составляет 41-96%.

6. Способ получения фунгицидного средства, содержащего фунгицид и натуральные или синтетические водорастворимые полимеры в соотношении фунгицид: полимеры 1: (1-5) соответственно, при этом осуществляют механохимическое взаимодействие тебуконазола и водорастворимых полимеров.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что водорастворимые полимеры выбирают из группы: полиэтиленгликоль, поливинилпирролидон, бета-цилодекстрин, арабиногалактан, гидроксиэтилкрахмал, пектин.

8. Способ по п.6, отличающийся тем, что фунгицидное средство представлено в форме водорастворимого порошка с размерами частиц до 10 мкм.

9. Способ по п.6, отличающийся тем, что механохимическое взаимодействие осуществляют в устройствах ударно-истирающего действия.





Популярные патенты:

2099929 Почвенная растительная смесь для культурных газонов и способ их создания

... Как правило, рекомендуют под посадку газона применять супесчаную или суглинистую почву или чернозем с добавками торфа и песка (Приусадебное хозяйство N 2, 1986, с. 75). Однако, эти рекомендации справедливы при создании садово-парковых газонов, когда почвенную растительную смесь подготавливают на предназначенном для газона естественном грунте, добавляя туда торф и песок, в зависимости от состояния и свойств супесчаных или суглинистых почв. Кроме того, при создании садово-парковых, декоративных газонов обычно применяют посевы одновидовых трав, что, с одной стороны, снижают требования к почвенной растительной смеси, а с другой, не обеспечивает гарантии получения травостоя, ...


2493697 Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна

... высыпания смеси пророщенного высушенного измельченного зерна с сухим комбикормом в бункер-дозатор 23 [RU 2434381 С2, А01К 5/02, 27.11.2011.]. Бункер-дозатор 23 выполнен в нижней части тросово-шайбового конвейера 21, над кормушкой 24.Технологическая линия для подготовки к скармливанию пророщенного зерна работает следующим образом. В бункер 1 (фиг.1) засыпают зерно в предварительно залитый раствор перманганата калия. Зерно в бункере 1 с раствором выдерживают 4-5 часов. Затем зерно из бункера 1 загрузочным шнеком 2 подают в конвейер для проращивания зерна 3. После прорастания зерна через 4 5 дней пророщенное зерно с транспортера 4 подают в бункер 5 конвейерной сушилки 6. ...


2454066 Светодиодный фитооблучатель

... вида растений. Корпус фитопрожектора выполнен в виде прямоугольной рамы, изготовленной из П-образного швеллера, светодиоды расположены на платах, платы установлены в один ряд в прозрачных герметичных плафонах (в вариантах технического решения плафоны выполнены в виде трубок, фасонного профиля, прямоугольного фасонного профиля, прямоугольного фасонного профиля со скругленной лицевой частью плафона), плафоны установлены внутри корпуса с зазором относительно друг друга в несколько параллельных рядов. В варианте технического решения в блок управления светодиодным прожектором введен программируемый контроллер с операционными стеками протоколов, формирующий определенный режим ...


2270545 Посевной комбинированный агрегат

... опорными колесами, размещенными на брусьях рамы за катком, упомянутый каток кинематически связан повозками со стойками брусьев рамы, а его ось вращения - со штоками гидроцилиндров, гильзы которых шарнирно связаны с рамой, на поверхности катка в шахматном порядке размещены деформаторы почвы, каждый из которых выполнен в виде выпуклого клина, широким основанием размещенного на поверхности катка, клин образован двумя выполненными в зеркальном отображении и сопряженными боковинами, образующими плоскими частями осесимметричные сегменты ножей с режущими кромками (RU, патент №2222128. С1. МПК7 А 01 В 49/02, 13/16. Почвообрабатывающее орудие / С.А.Корпушков, В.И.Петров, А.М.Салдаев, ...


2454055 Устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления с механическим приводом

... рыхлителя 9 и центрируется в рабочем положении. За счет того, что зубья зацепления шестерней привода снабжены зубьями зацепления 12, впадинами зацепления 13, опорными поверхностями 14, выполненными комплементарно поочередно слева и справа вдоль зацепления шестерни, кольцевой щелерез 3 и ведомая шестерня 8 фиксируются от перемещения в перпендикулярном фиг.1 направлении вдоль вала внутрипочвенного рыхлителя фрезерователя 9.Размещение элементов зацепления выбрано так, чтобы обеспечить работоспособность привода, исключая соприкосновение кинематических элементов, имеющих одинаковые направления вращения. В процессе работы привода кольцевой щелерез 3 вращается по часовой стрелке по ...


Еще из этого раздела:

2384048 Способ испытания травяного покрова на пойме малой реки

2278488 Способ создания пастбищных экосистем весенне-летнего срока использования

2304875 Способ активации воды для полива при выращивании растений и устройство для его осуществления

2080765 Комбайн для уборки овощей

2303347 Способ ведения виноградных кустов

2079266 Устройство для гранулирования кормов

2087614 Способ создания травяного газонного покрытия открытых спортивных площадок и ухода за ним

2210910 Способ обработки растений и используемая в нём композиция для защиты растений

2406295 Способ экологического мониторинга лесов

2157612 Способ уборки корней растений, преимущественно лакрицы, и устройство для его осуществления