Научная статья на тему 'Комплексная механизация производства трихограммы'

Комплексная механизация производства трихограммы Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
1023
197
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Комплексная механизация производства трихограммы»

УДК 638.4

Комплексная механизация производства трихограммы*

В.Я. ХОДОРЧУК,

ученый секретарь

Инженерно-технологического

института «Биотехника»

НААН Украины

e-mail: xodorchuk@mail.ru

Широкое применение трихограммы сдерживается низким уровнем механизации ее производства, использованием ручного труда в неблагоприятных производственных условиях (пыль, повышенная влажность и т.п.) и, как следствие, высокой себестоимостью.

Как правило, для разведения трихограммы используют яйца зерновой моли (ситотроги), на производство которой приходится до 80 % общей трудоемкости производства трихограммы. В прошлые годы предпринимались попытки создать поточную линию производства си-тотроги, в которой громоздкие кассеты с зерном перемещались с помощью тележки-манипулятора [1]. Однако ни одно нововведение до наших дней не дожило. Сейчас, как и раньше, для разведения ситотро-ги используют кассеты, боксы и тяжелый ручной труд (вес кассеты с зерном достигает 20 кг). По такой технологии работают крупный украинский производитель трихограммы - фирма «Агробиотехнология» в г. Каменка Черкасской области, ООО «Центр Биотехники» в Одессе и др.

Полностью механизировать производство ситотроги, включая загрузку-разгрузку зерна, его перемещение, увлажнение и охлаждение, помогает новая запатентованная установка, созданная в нашем институте [5, 6]. При испытаниях экспериментального образца (фото 1) за цикл было собрано более 6 кг

* Статья была опубликована в журнале Карантин i захист рослин, № 1, 2013 г.

Фото 1. Экспериментальный образец установки для производства бабочек зерновой моли

Рис. 1. Установка для производства бабочек моли

бабочек зерновой моли при расходе 100 кг зерна, от которых потом получено почти 1,4 кг яиц [4]. Эти показатели на 30-35 % выше, чем у оборудования с боксами и кассетами, что достигается за счет улучшения процессов перемешивания, охлаждения и увлажнения зерна. Чтобы понять, как работает установка, кратко расскажем о ее устройстве. Установка (рис. 1) включает емкость 1 для зерна с перфорированными трубками 2, которые вставлены в стаканы 3 конусного днища 4, моле-сборник 5, шнек 6с приводом 7, вентилятор 8 для охлаждения зерна, пульт управления 9, датчик регулятора температуры 10. К торцу моле-сборника прижат садок 11 с сетчатым днищем, предназначенный для сбора отходов зерна, которые просыпаются через перфорацию трубки при перемешивании, а также для сбора бабочек в период их вылета.

Предварительно обеззараженное зерно загружается в емкость 1 сверху, затем засыпается необходимое количество яиц зерновой моли, и зерно перемешивается шнеком. В период развития личинок температура зерна возрастает, поэтому оно охлаждается вентилятором, который продувает воздух через трубки, и перемешивается шнеком по командам пульта управления, который получает сигналы от датчика регулятора температуры. Перед началом вылета бабочек установка сверху закрывается сеткой 12 в виде конуса, устанавливается вытяжной зонт с настенным вентилятором и фильтром для отсасывания пыли, которая образуется при вылете бабочек. Бабочки покидают зерно и по трубкам спускаются вниз в садок, который по мере заполнения (1-2 раза в сутки) меняют, а насекомых направляют в установку для сбора яиц.

После окончания сбора моли приоткрывается клапан 13, и зерно выгружается с помощью шнека в мешки или в пневмотранспорт. Установка довольно простая по конструкции, однако институту потребовалось несколько лет для подбора оп-

тимальных диаметров трубок и их перфорации, числа трубок и их взаимного расположения в емкости, числа оборотов шнека, соотношения диаметров шнека и емкости, продуктивности вентилятора и др.

Установку необходимо загружать обеззараженным, то есть обработанным горячей водой или паром зерном. Для этого специально разработан (рис. 2) наклонный шнеко-вый транспортер оригинальной конструкции с парогенератором, способный поднимать зерно на высоту до 2 м и загружать установку [2]. При транспортировке зерно нагревается до температуры 85-90 °С и увлажняется, его подсушивание происходит непосредственно в установке при включенных вентиляторе и шнеке.

Полностью механизировать сбор яиц ситотроги - задача довольно сложная. Подана заявка на выдачу патента на предложение, разрешающее полностью механизировать этот процесс и исключить контакт обслуживающего персонала с пыльцой бабочек, опасной для здоровья [3].

По предложению, бабочки из установки попадают в сетчатый барабан, который постоянно вращается. Благодаря специальному устройству

бабочки перемещаются из середины барабана к выходу, а яйца отделяются от сетки и накапливаются в поддоне в стаканах. Это кардинально решает вопрос сбора яиц, но для его промышленного использования нужны значительные средства, поэтому в институте разработана установка из приводных сетчатых барабанов, оборудованных щетками. Один или два раза в сутки садок установки, нарабатывающей бабочек, выгружается, и насекомые вручную перемещаются в вытяжной шкаф в сетчатые барабаны. При вращении барабанов неподвижные щетки счищают яйца в конические поддоны. Установка оборудована вытяжным зонтом для удаления пыли.

Собранные яйца заражают трихо-граммой в пластинчатом виварии с прямоугольным корпусом. Однако нанести яйца на пластины в самом виварии невозможно, для этого необходимо дополнительное сложное устройство. Прямоугольный корпус имеет и другие существенные недостатки - нетехнологичен в изготовлении, его крышку тяжело уплотнить. В институте разработан и успешно испытан экспериментальный образец (фото 2) цилиндрического вивария с использованием в каче-

.-"ЧГГ^

Фото 2. Виварий экспериментального устройства для заражения яиц ситотроги трихограммой

стве корпуса пластмассового ведра. Накатка яиц на пластины производится в самом виварии с помощью специального устройства. Многие производители трихограммы применяют в качестве вивариев обычные 3-литровые стеклянные банки. Цилиндрический виварий по площади накатки эквивалентен 12 таким банкам.

В ИТИ «Биотехника» разработано, частично изготовлено и испытано оборудование для комплексной механизации производства трихограммы. Почти все установки и устройства имеют оригинальную конструкцию, они запатентованы или будут защищены патентами Украины. Для проверки выбранных решений, приобретения опыта работы на новом оборудовании и его рекламирования целесообразно создать на основе самоокупаемости показательный участок производства трихограммы, на котором разместить опытную партию установок.

Размер партии зависит от выбранной производительности участка, которая определяется следующим образом. Цикл развития бабочек в установке составляет в среднем 2 месяца, включая профилактические работы, то есть за год - 6 циклов. За цикл установка вместительностью 150 кг зерна нарабатывает бабочек, от которых в среднем получают 1,9 кг яиц. При заражении

трихограммой яйца ситотроги теряют в весе приблизительно 30 %, таким образом, одна установка за цикл позволит получить 1,9 х 0,7 = 1,33 кг трихограммы, за год - 1,33 х 6 = 8 кг. Средняя норма расхода трихограммы при 2-разовой обработке сельскохозяйственных угодий - 2 г/га, значит, одна установка позволяет обработать 4000 га. Производительности участка 40 кг достаточно для обработки 20000 га. В состав такого участка помимо 5 установок для производства бабочек зерновой моли входят установка для обеззараживания зерна, 5 установок для сбора яиц, 10 вивариев, система вентиляции с циклоном и лабораторное оборудование (холодильные шкафы, термостат, весы и пр.).

Стоимость создания такого участка составляет около 50 тыс. у.е. По

данным фирмы «Агробиотехноло-гия», отпускная цена (с НДС) 1 г яиц трихограммы равна 2,5 у.е., а стоимость всей продукции участка 100000 у.е.

Создание таких участков должно заинтересовать спонсоров. Учитывая высокий уровень механизации технологических процессов и минимальное количество обслуживающего персонала, они быстро окупятся и будут приносить прибыль. После всестороннего испытания оборудования и приобретения опыта работы с ним можно наладить серийное производство элементов участка, что также потребует инвестиций.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.С. 1481921 СССР, МПК А 01 К 67/00 (Бандура А.М., Мыскин Б.П.) Поточная линия промышленного производства

яиц зерновой моли - № 4293260/30-15; заявл. 03.08.87.

2. Заявка МПК А 01 К 67/00 (1саев О.Ф., Ходорчук В.Я.) «Установка для обез-зараження зерна» - № а201111156; заявл. 19.09.2011.

3. Заявка МПК А 01 К 67/00 (1са-ев О.Ф., Ходорчук В.Я.) «Спос1б збору яець зерново! мол1» - № а201111157; заявл. 19.09.2011.

4. Исаев О.Ф., Ходорчук В.Я. Новая установка для производства бабочек зерновой моли // Защита и карантин растений, 2010, № 12, с. 35-36.

5. Пат. 83571 Укра!на, МПК, А 01 К 67/00 (1саев О.Ф. та ¡н.) «Установка для ви-робництва метеликш зерново! молЬ> -№ а20061 1689; заявл. 06.1 1.2006 // Бюл. № 14, 2008, 2 с.

6. Ршення № 24773/ЗА/11 вщ 03.10.2011 про видачу патенту Укра!ни на винахщ «Установка для виробництва метелиюв зерново! молЬ - № а201005686; заявл. 11.05.2010.

фи PL

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Зарегистрированные препараты БИТАП ФД 11, КЭ

(80 г/л десмедифама + 80 г/л фенмедифама) - послевсходовый гербицид, предназначенный для борьбы с однолетними двудольными сорняками на сахарной, столовой и кормовой свекле (60 г/л десмедифама + 60 г/л фенмедифама + 60 г/л этофумезата) - послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними двудольными сорняками, включая щирицу, подмаренник цепкий, звездчатку среднюю, ярутку полевую, марь белую, виды горца на сахарной, столовой (кроме пучкового товара) и кормовой свекле

(700 г/л метамитрона) - селективный системный гербицид для борьбы с однолетними двудольными сорняками в посевах сахарной, кормовой и столовой свеклы

(800 г/кг манкоцеба) - контактный фунгицид защитного действия против фитофтороза, альтер-нариоза и ризоктониоза

(600 г/кг бенсульфурон-метила) - гербицид избирательного действия для послевсходового внесения на рисовых полях для борьбы с двудольными сорняками и осоками (360 г/л глифосата) - универсальный гербицид сплошного действия

(560 г/кг алюминия фосфида) - инсектицидный фумигант для борьбы с вредителями запасов в хранилищах различного типа

(330 г/л пендиметалина) - гербицид для уничтожения однолетних злаковых и двудольных сорняков (450 г/л напропамида) - селективный довсходовый почвенный гербицид для борьбы с однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками

(250 г/л циперметрина) - контактно-кишечный инсектицид на пшенице против клопа вредная черепашка и картофеле против колорадского жука

(250 г/л тебуконазола) - системный фунгицид, применяемый для защиты ряда сельскохозяйственных культур от комплекса болезней

ОГРН 1037739412325

Юр. адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 1, офис 318 ЗАО «Юнайтед Фосфорус Лимитед» Тел/факс: (495) 621-0420; 621-3038 E-mail: uplrussia.services@uniphos.com

БИТАП ТРИО, КЭ

МЕТАФОЛ, СК

ПЕННКОЦЕБ, СП

ЛОНДАКС, СТС

СВИП, ВР КВИКФОС, ТАБ

ФИСТ, КЭ ДЕВРИНОЛ, СК

ЦИРАКС, КЭ

ТЕБУЗОЛ, ВЭ

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.