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发展物理农业 实现生态农业----声波助长技术及其应用

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发展物理农业 实现生态农业
声波助长技术及其应用
摘要:随着物理农业技术的不断发展,植物声频控制技术得到广泛研究及应用,植物声频发生器(声波助长仪)是植物声频控制技术的载体。为此,阐述了植物声频技术的原理及结构组成,介绍了这项技术在农业生产中应用效果和使用方法、注意事项。
关键词:植物声频技术;应用效果;注意事项。
 
进入21世纪,世界农业已开始由传统的化学农业向生态农业过渡。20世纪的化学农业虽提高了农作物产量,但也带来了不可忽视的负面效应,由于过量的使用化肥和农药,造成了地力衰退,农作物品质下降,生态环境被污染,人体健康受到危害。物理农业是实现生态农业和人类社会可持续发展的重要途径之一。
物理农业是将电、磁、声、光、热、核等基本物理学原理和电子学、计算机科学等高新技术应用于农业生产,根据植物的谐振频率、环境因子和含水量等因子的变化,选择产生相同频率波段的谐振波,这些波动能量直接作用于植物神经脉络上的穴位,与植物产生共振,刺激植物的光合作用,促进营养的吸收,加快植物的生长,提高产量和品质。物理农业可以应用到农业生产的各个领域,目前主要用于大田和温室蔬菜,物理农业技术的应用既能使农作物增加产量,提高品质,增强防病、抗病能力,又有利于保护环境,有益于人类健康。声波助长技术是物理农业的重要内容之一。
一、声波助长仪的作用原理
声波助长技术是建立在植物经络系统的理论基础上,利用He—Ne激光多普勒效应测振仪,精确地测定出植物自发声和接受的频率,并测定出植物自发声频率与环境因子如温度、湿度及组织含水量之间的关系,做出了频普分析,进而研制了植物声波助长仪。植物声波助长技术的基本原理是利用声波助长仪对植物施加特定频率的谐振波,当谐振波的频率与植物本身固有的生理系统频率相一致时,就会使植物发生共振,从而加速植物活细胞内电子流的流动,增强植物的光合作用,促进对各种元素的吸收、传输和转化,可以扩张植物叶面气孔,刺激植物快速生长、增加作物产量、提高营养品质、增强抗病能力、驱逐敏感害虫、提早开花结实,延长储运时间等多种功效。
二、声波助长仪技术参数(JL——C型)
电源:220v/50HZ;适用电压范围:160v~240v;设定开关次数:20次编程定时控制;控制周期:可日控或周控循环;计时误差:每天<±0.5秒;输出:20W定压音箱;作用范围:工作半径60米;整机尺寸:直径185×750毫米;整机重量:6.5公斤。
三、声波助长仪的试验效果
声波助长仪的作用是:刺激植物快速生长,具有显著的促进植物生长,增加作物产量,提高营养品质,增强抗病能力,驱逐敏感害虫,提早开花结果,延长贮藏时间等多种工效。
2005年在板桥镇赵学村王兆江西红柿棚使用了声波助长仪。试验从定植后10天(1月20日)使用至5月30日采摘结束,每天从早7点至10点使用3小时,共130天。试验取得了以下几方面效果。
1.增加作物产量。经声波技术处理后的西红柿,苗高增加11%,茎粗增加6%,在每株座果小于25%的情况下,每个果重增加181%,试验棚产量6752kg/667m2,增产13.6%,出售价格高0.17元/ kg,每667 m2增收2370元。
2.增加作物强抗病性能。对照的西红柿感染了早疫病,试验组没感染早疫病,减少了农药施用量。
3.促进西红柿发育,提早成熟。处理后的西红柿较对照苗高增加11%,茎粗增加6%,处理后的西红柿较对照组提前成熟3~5天。
4.延长贮藏时间。将成熟后的西红柿随机采摘,搁置在室内阴凉处,一周后,处理组的西红柿新鲜如初,三周后果实完好无损,而对照组的西红柿底部已溃烂不能食用。声波处理降低了西红柿的含水量,延长了贮藏期。
通过试验证明了声波助长仪对农作物有增产增收效果,仪器维修方便,该技术不污染环境,符合环保型农业和生态农业的发展要求,具有推广应用价值。
四、声波助长仪的使用
1.选择使用频道。本机设8个频道。气温在15℃以下,湿度较大时选用1~3频道;气温在15℃~28℃之间,湿度适中,选用4~6频道;气温超过28℃或比较干燥时,选用7~8频道。
2.使用时间。每周使用3次,每次3小时,以清晨太阳出来以后开始进行为宜,避免中午最热时使用,最好是在上午7~10点。使用过程中可根据实际需要适当增加或减少使用时间。在使用本机时以叶面肥配合使用为最佳,进行叶面追肥时,要先开机处理1小时,追肥后再处理2小时。
3.工作环境。环境湿度:-25℃~50℃,环境相对湿度:<95%。使用时,仪器应选干燥、较高的地方放置,防止雨淋,水溅,不用时远离热源,置于干燥、避光处保存。
4.音量调节。开机前将音量调至最小位置,开机后逐渐加大音量,音量大小以人在使用地块边缘处能听清为宜(一般音量为40~50dB)。
5.注意雷雨天气不要使用。
 
参考文献:
1.王宝琳   青岛率先举起物理农业大旗[N]    科技日报     2002. 3.16,3
2.陈传强   植物声频控制技术及其应用[J]     农机科技推广 2004,(2);29
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