МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА «РОЛЬ МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» (МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ) Москва 2008 УДК 631.671.4 : 631.67.03 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР И ПОВЫШЕНИЯ ИХ УРОЖАЙНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ К БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ М.С. Григоров – д. т. н.; В.В. Карпунин – к. т. н. ГНУ Поволжский НИИ эколого-мелиоративных технологий Россельхозакадемии, Россия На протяжении многих веков ученые изучают химическое соединение с незамысловатой формулой H2O. До настоящего времени существует ряд фундаментальных вопросов, на которые нет ответов: каким именно образом организованы молекулы в жидкости, которой мы утоляем жажду? Почему, именно, эта простая химическая конструкция играет главную роль во всех биологических процессах, становится «матрицей жизни»? Чем больше мы узнаем о воде, тем очевиднее становится, что в жидком состоянии Н2О ведет себя совершенно нетипичным образом. Все больше становится ясно, что мир жидкостей поделен на две части. С одной стороны, – вода, а с другой – все остальные субстанции. Используя весь арсенал средств, ученые пытаются выведать у воды ее тайны: одни подвергают ее сильному облучению в мощных электронных потенциалоскопах, другие сжимают в прессах под чудовищным давлением, пытаются просчитать ее поведение, стимулируя различные процессы на компьютерах, – при этом сотням процессоров приходится трудиться в течение недель, а то и месяцев. На воду оказывают воздействие методами омагничивания, электрохимической активации, импульсного давления, создавая ударную волну и многое др. И после всего этого вода продолжает постоянно поражать своих аналитиков. В своей работе ученые Поволжского НИИ эколого-мелиоративных технологий Россельхозакадемии проводят исследования воздействия электрохимической активации на воду и растворы на ее основе. Цель данной работы – разработка, апробация и экспериментальное обоснование методов предпосевной обработки семян и некорневой обработки посевов зерновых колосовых культур и повышения урожайности и устойчивости этих культур к болезням и вредителям. Вес 1000 зерен, г Вес зерен в пробе, г 34,5 46,0 48,5 Число зерен в колосе, шт 57,5 71,0 87,5 Число продуктивн ых стеблей в пробе, шт 88,2 89,1 90,6 Длина колоса, м Контроль – без обработки Экстрасол Анолит – Н2О+600-700 Вес соломы, г Вариант Высота растений, см Исследования проводили на культурах яровой и озимой пшеницы, ячмене в лабораторных условиях ГНУ ПНИИЭМТ и в полевых условиях на базе опытных хозяйств ГНУ ВНИАЛМИ и Волгоградской сортоиспытательной станции ФГУ Госсорткомиссии. Семена обрабатывали, полученным на созданном учеными и специалистами ГНУ ПНИИЭМТ опытном головном образце установки для электрохимической активации оросительной воды (патент №2252920), раствором анолита в диапазоне окислительновосстановительного потенциала (ОВП) от +600 до +700 мВ (милливольт). Способ обработки семян запатентован (патент № 2312480). Подготовленные к посеву семена подавались на пункт обработки, где производилось их смачивание в растворе анолита с ОВП = +600-700 мВ, полученного в анодной камере электроактиватора, с помощью протравливателя, дооборудованного системой питания постоянного тока и установкой для электрохимической активации воды, за 2-3 часа до посева. Смоченные семена просушивались в естественных условиях, доставлялись к месту посева, загружались в сеялки и высевались в почву. Далее, в период кущения – начало выхода в трубку, посевы зерновых колосовых культур обрабатывали водным раствором анолита с ОВП = +600-700 мВ с нормой расхода 100-150 л/га. Для реализации способа использовали прицепной штанговый опрыскиватель ОП-2000-2, а также навесные ОМ-630, ОМ-320, ОМ-400, которые дооборудовали генератором постоянного тока или генератором переменного тока с выпрямителем и электроактиватором. В результате опрыскивания анолит поступал на листостебельную часть растений и воздействовал на возбудителей болезней и вредителей, в результате чего они погибали, и для растений создавалось благоприятное фитосанитарное состояние агроландшафта. Попадая в прикорневую часть растений, анолит благоприятно воздействовал на повышение биологической активности работы корневой системы, что обеспечивало положительные условия для повышения урожайности. Опыты проводили в 4-кратной биологической повторности, в нескольких сериях экспериментов в разных природных зонах страны. Для сравнения высевали посевной материал, обработанный препаратом «Экстрасол». Контрольный эксперимент выполнен с идентичной агротехникой при исключении обработки семян перед посевом. Продуктивность растений оценивали относительно контроля. Результаты влияния предпосевной обработки и некорневой обработки посевов анолитом на структуру урожая и устойчивость растений к болезням и вредителям представлены в табл. 1, 2, 3. Таблица 1 Влияние предпосевной обработки семян анолитом – Н2О+600-700 на структуру урожая яровой пшеницы 7,0 7,1 7,3 21,6 22,0 22,3 26,8 29,4 32,7 42,2 64,2 64,5 Таблица 2 Влияние предпосевной обработки семян яровой пшеницы анолитом – Н2О+600-700 на численность вредителей и развитие болезней Численность в пробе, экз. Вариант Контроль – без обработки Экстрасол Анолит – Н2О+600-700 Листостебельные заболевания распроразвити странение е, % ,% вредите лей энтомофагов 53 11 68,3 12 10 13 19 65,2 54,8 Корневые гнили распространение ,% развит ие, % 30,2 20,1 3,9 18,6 12,0 18,9 13,6 3,2 2,0 Таблица 3 Влияние некорневой обработки посевов озимой пшеницы анолитом – Н2О+600-700 Прибавка урожая, % Вариант Контроль обработки Экстрасол Анолит – Н2О+600-700 – без Остаточная численность на момент учета, экз. Развитие болезней, % вредители энтомофаги листостебельных корневых - 41 12 36,5 4,8 18,6 30 13 21,0 2,3 39,9 23 13 20,1 2,1 На основании результатов выполненных комплексных исследований можно сделать вывод об эффективности, перспективном направлении для широкого применения электрохимической активации в сельском хозяйстве для получения устойчивых урожаев экологически чистой продукции. Активированная вода влияет на регуляцию роста растений при воздействии как на семенной материал, так и на корневую и листостебельную часть растений, при этом снижает возможность повреждения семян и растений болезнями и вредителями, повышая тем самым их продуктивные и экологические качества в сравнении с различными химическими препаратами для ускорения роста и борьбы с болезнями и паразитами.