GlobeCore.com

  • Inicio
  • Productos
    • Regeneracion de aceite dielectrico
      • CMM-6RL Máquina para regeneración de aceite del transformador
      • CMM-10RL Máquina de regeneración de aceite de transformador
      • CMM-12R Maquina de regeneración de aceite
      • CMM-12R Sistema de regeneración de aceite (con bauxita activada)
      • USB-6 Máquina de inyección de inhibidor de oxidación
      • СММ-0,001U Laboratorio unidad de filtración de aceite
    • Purificación de aceite y desgasificación
      • CMM-0.6 Purificador de aceite
      • СММur-1L Unidad de purificación de aceites
      • CMM-1.0LT Máquina de purificación de aceite del transformador
      • CMM-1Н Máquina de filtrado de aceite dieléctrico
      • CMM-2.2LT Máquina para purificación de aceites industriales
      • CMM-4,0T Máquina de filtración de aceite de turbina
      • CMM-4,0LT Máquina de purificación de aceite para transformadores
      • CMM-4/7 Máquina de tratamiento de aceite dieléctrico
      • CMM-6LT Máquina de purificación de aceite industrial
      • CMM-6/7 Máquina purificadora de aceite
      • CMM-8LT Máquina de procesamiento de aceite
      • CMM-10 Sistema de desgasificación de aceite de transformador
      • CMM-15 Planta de desgasificación de aceite
    • Filtración de aceite
      • CMM-1,0CF Máquina de deshidratación de aceite
      • CMM-2,0CF Máquina para la eliminación de agua del aceite
      • СММ-1,2Fr Máquina de filtración de aceites industriales con filtros autolimpiantes
      • CMM-4.0F Unidad de filtración de aceite hidráulica
    • Unidad de secado de aceite Zeolita
      • ZP-130 Sistema de secado de aceite
      • ZP-260 Sistema de secado de aceite
    • Máquina de calefacción de aceite
      • PPM Unidad de calefacción de aceite
    • Pulido de combustible
      • TOR-1 Probador de contenido de humedad en combustible diésel
      • CMM-6RL Máquina de pulido de combustible diésel oscuro
      • CMM-6RL Máquina de pulido de combustible de calefacción oscuro
      • CMM-6RL Máquina de pulido de combustible marino de baja viscosidad
    • Sistema de secado en línea para transformadores
      • CMM-260C Sistema de secado en línea para transformadores
      • TOR-4 Sistema de secado continuo de los transformadores
    • Sistemas de monitoreo en línea para transformadores
      • TOR-5 Sistemas de monitoreo en línea para transformadores
    • Mantenimiento a transformadores
      • MOJAVE HEAT Secador de aire
      • UVV Trampa Fría de Vacío
      • US-6 Horno de vacío para secado de transformadores
      • LFD Dispositivo de calefacción de baja frecuencia
      • BV-3000 Sistema de evacuación de transformadores
      • BV-5000 Unidad de Evacuación de Transformadores (Capacidad 5000 m³/h)
      • UVD Unidad de llenado al vacío
      • UVD-1000 Sistema de llenado y transporte de aceite
      • TSS Sistema de protección de transformadores
      • CMM-6RL Máquina para regeneración de aceite del transformador
      • CMM-10RL Máquina de regeneración de aceite de transformador
      • CMM-12R Maquina de regeneración de aceite
    • Armario de vacío para deshumidificación de aislamiento transformadores
      • US-6 Horno de vacío para secado de transformadores
    • Procesamiento de la zeolita
      • ZP-130 Sistema de secado de aceite
      • ZP-260 Sistema de secado de aceite
    • Instrumentos
      • TOR-1 Medidor de humedad de aceite
      • TOR-2 Medición y monitoreo de la humedad en el aceite
      • TOR-3 (TOR-3 LSL) Tangente Delta del aceite
      • TOR-6 Probador de humedad y partículas en aceite de transformador
      • TOR-7 Dispositivo de medición de aceite de transformador (humedad, gases y sólidos)
      • TOR-8 Dispositivo para medir el contenido de gas residual del aceite aislante
      • TOR-60 (TOR-60 SL) Probador de voltaje de ruptura
      • TOR-80 (TOR-80 LSL) Probador de voltaje de ruptura
      • TOR-80A (TOR-80LSL) Dispositivo de medida de tensión de ruptura para aceite de transformador con batería
      • TOR-100 (TOR-100 LSL) Probador de voltaje de ruptura
    • Mantenimiento de aerogeneradores: servicio y control
      • CMM-G Unidad de cambio de aceite en reductores de aerogeneradores (con dimensiones adaptadas a las dimensiones del remolque del cliente)
      • CMM-G Máquina para cambio de aceite de transmisión
      • CMM-GL Máquina para el reemplazo de aceite de transmisión en aerogeneradores
      • CMM-0.6 Purificador de aceite
      • CMM-4,0T Máquina de filtración de aceite de turbina
    • Mantenimiento de equipos médicos
      • CMM-0.6 Purificador de aceite
      • AVSk-150 Complejo de tratamiento de aguas residuales
    • Sistemas de mezcla
      • USBL-1 Sistema de Mezcla de Laboratorio
      • USB-1 Máquina para mezcla de combustibles
      • USB-5 Máquina para la producción de antisépticos y desinfectantes (0.15 – 0.3 m3/h)
      • USB-5 Unidad de mezclado de alta velocidad para producción de desinfectantes (1,1 m3/ciclo)
      • USB-6 Mezcladora de paletas
      • Molino coloide
      • Aparato de capa vórtex
    • Molino coloide
      • Molinos coloidales para la industria alimentaria
        • CLM-100.3 Molino coloidal
      • Molinos coloidales para la producción de emulsiones bituminosas
        • CLM-0.25.1 Molino coloidal de laboratorio
        • CLM-2/4 Molino coloidal
        • CLM-16/25 Molino coloidal
      • Molinos coloidales para modificación de betún
        • CLM-8/16 Molino coloidal
        • CLM-10/20 Molino coloidal
        • CLM-40.2 Molino coloidal de betún
      • Molinos coloidales para diferentes aplicaciones
        • CLM-100.2 Molino coloidal
        • CLM-200.2 Molino coloidal
    • Aparato de capa vórtex
      • AVS-100 Aparato de capa vórtex
      • AVS-150 Aparato de capa vórtex
      • AVSp-100 Aparato de capa vórtex (semiautomático)
      • AVSp-150 Aparato de capa vórtex (semiautomático)
      • AVSk-150 Complejo de tratamiento de aguas residuales
    • Máquina de emulsión bituminosa
      • CLM-0.25.1 Molino coloidal de laboratorio
      • USB-2 Máquina para producción de emulsión bituminosa (2 m³/hora)
      • USB-2 Máquina de producción de emulsión bituminosa (8 m³/hora)
      • FB Filtro bituminoso
      • USB-6 Mezcladora de paletas
    • Betunes modificados con polímeros
      • USB-3 Unidad de asfalto modificado (laboratorio)
      • USB-3 Máquina de producción de betún modificado (12 m3/hora)
      • USB-3 Máquina para modification de bitume (16 m³/hora)
      • USB-4 Almacenamiento para asfalto modificado (USB-3)
      • USB-6 Mezcladora de paletas
    • Sistema de laboratorio para muestras de emulsión bituminosas
      • CLM-0.25.1 Molino coloidal de laboratorio
      • CLM-100.1 Molino coloidal de laboratorio
      • USB-3 Unidad de asfalto modificado (laboratorio)
    • Equipos para la producción de biodiesel
      • USB-1L Máquina de laboratorio para producción de biodiésel
      • USB-1 Máquinas de biodiesel
        • Filtros
          • GC Filtro fino con coeficiente de filtración β = 4000
        • Bombas de Vacío
          • GC Bombas de Vacío (Roots)
          • GC Bombas de vacío de paletas (primera línea)
    • Equipo personalizado
      • CMM-0.6 Carro desgasificador de aceite Clean Marine
      • Instalación para suministro de aire comprimido UOV
    • Accessories & Components
  • Se convirtió en distribuidor
  • Tech School
    • Registro del seminario web
  • Publicaciones
  • Empresa
  • Contactos
  • ES
    • EN
    • FR
    • PT
    • TH
    • VN
    • CN
    • HA
    • AZ
    • JP
    • DE
    • Rumano
    • Hún
    • Árabe
    • Ind
GlobeCore / Aparato de capa de vórtice / Tratamiento de semillas previo a la siembra con el campo electromagnético

Tratamiento de semillas previo a la siembra con el campo electromagnético

tratamiento de semillas

Tratamiento de semillas previo a la siembra – el proceso de preparación de semillas para la germinación y la siembra. Se lleva a cabo con el objetivo de mejorar la germinación y mayor crecimiento, aumentando los rendimientos de los cultivos. También afecta la resistencia de las plantas contra la influencia de factores externos, fortaleciendo su inmunidad y protección contra enfermedades, parásitos. Para ello, los agricultores utilizan toda una gama de tecnologías que activan los procesos de crecimiento, desarrollo de los cultivos, creando barreras a los estímulos externos. Estos procedimientos se denominan proceso de preparación de semillas.

Métodos tradicionales de tratamiento de semillas y granos previo a la siembra

La preparación tradicional de semillas para la siembra comienza inmediatamente después de la cosecha. En esta etapa, se lleva a cabo la calibración: la separación de la semilla por tamaño, color, densidad y otros indicadores. Este procedimiento es básico antes de llevar a cabo otros métodos de formación, entre ellos:

    • tratamiento químico. Esto es grabado con preparaciones especiales: pesticidas. Proporciona protección a las plantas contra enfermedades y las protege de patógenos: hongos, bacterias, plagas, irritantes externos. El tratamiento con pesticidas puede ser seco, húmedo, semiseco. Las desventajas del método son la complejidad, la necesidad de probar medicamentos, la selección detallada para diferentes condiciones, zonas climáticas. Las pesticidas tienen un efecto perjudicial sobre los organismos vivos, incluidos los seres humanos, contaminan los productos, el suelo, pueden provocar mutaciones, acumulación de toxinas;
    • tratamiento biológico. El remojo de las semillas en mezclas nutrientes que ayudan a fortalecerlas, estimular el crecimiento. La semilla está en un ambiente cálido y húmedo desde varias horas hasta varios días, dependiendo del tipo de semilla. La tecnología es bastante complicada, requiere grandes recursos, requiere mucho tiempo, experimentos para determinar las dosis y el tiempo óptimo de remojo. Al mismo tiempo, no se caracteriza por la mejor eficiencia, y las semillas incluso del mismo lote reaccionan al remojo de diferentes maneras;
    • tratamiento térmico. La tecnología de estratificación implica la activación de semillas mediante la creación artificial de condiciones de sueño, después de lo cual el material germina de manera más activa. El proceso tecnológico implica mantener las semillas a baja temperatura y alta humedad durante varias semanas o meses. También se utiliza el tratamiento de semillas hidrotermal mediante vapor. Falta de tecnología en complejidad, duración, consumo de energía para crear y mantener el entorno deseado.
    • tratamiento físico-químico. Aquí hay varios métodos de tratamiento, que incluyen escarificación, ultrasonido y burbujeo. Estos son procesos simples que involucran la transmisión de gases, ondas ultrasónicas y una violación de la integridad de la capa de la semilla. Pero a pesar de su simplicidad, estas tecnologías son a largo plazo, requieren mucha mano de obra y tienen baja eficiencia;
    • tratamiento de radiación. Es un tratamiento con radiaciones ionizantes. Dicha tecnología no siempre da un resultado de alta calidad y, si se usa incorrectamente, puede provocar la muerte de las plantas. La principal desventaja es la baja eficiencia.

El tratamiento electromagnético de semillas moderno se ha convertido en una alternativa a estos métodos. Para implementar este proceso, GlobeCore ha desarrollado innovadores aparatos de la capa vórtex (AVS). El equipo proporciona un tratamiento integral previo a la siembra del material, en el que las semillas se activan y desinfectan. Al mismo tiempo, los procesos se llevan a cabo sin el uso de preparaciones químicas o biológicas, por lo que son absolutamente seguros. Y la línea tecnológica parece bastante simple y consta de equipos que son elementales en uso y mantenimiento.

Características del tratamiento electromagnético de semillas previo a la siembra en AVS

Wheat grains processing by an electromagnetic field

AVS se utiliza principalmente con partículas ferromagnéticas en la cámara de trabajo. Son impulsados ​​por el campo electromagnético generado por el inductor y actúan como trituradores y agitadores. Pero en el caso de semillas y granos, no es necesario molerlos y mezclarlos. La tarea es la activación de semillas.

Por lo tanto, aquí no se utilizan agujas ferromagnéticas en AVS. Las semillas se procesan sólo bajo la influencia de un campo electromagnético. Resulta que para la esfera de la preparación de semillas previa a la siembra en el aparato, ni siquiera es necesario utilizar las herramientas de trabajo básicas. Esto simplifica y reduce el costo del proceso tecnológico.

Debido al efecto de las frecuencias ultra altas en las semillas, salen del estado latente. En la semilla se activan procesos que contribuyen a la liberación de energía y al lanzamiento de las reacciones necesarias para el crecimiento. Por lo tanto, el campo electromagnético tiene un efecto estimulante sobre el material sin el uso de productos químicos nocivos, tecnologías complejas y costosas.

Y debido al aumento en la cantidad de radicales libres, se observa el siguiente efecto:

  • aumentación de la permeabilidad de las membranas biológicas;
  • activación y producción mejorada de enzimas;
  • aumentación de la intensidad de las reacciones oxidativas;
  • mejoramiento de la capacidad de respirar;
  • aumentación de la velocidad de división celular, síntesis de proteínas, ácidos nucleicos.

Todo esto despierta las semillas y contribuye a su germinación intensiva, un mayor crecimiento activo y desarrollo de las plantas. En última instancia, esto tiene un efecto positivo en los rendimientos. El grado de activación de semillas se puede ajustar simplemente cambiando el tiempo de tratamiento de la semilla en la cámara.

Además de la activación de semillas en el aparato de la capa vórtex, tiene lugar la desinfección y desinsectación del material de semillas. Estos procesos también se llevan a cabo exclusivamente bajo la influencia de un campo electromagnético.

Resultados experimentales y efecto del tratamiento de semillas y granos en AVS

Como parte del experimento, germinamos cinco lotes de muestras de trigo. En este caso, cuatro de ellos se trataron con un aparato de la capa vórtex y uno se utilizó sin tratamiento. Las muestras se expusieron a un campo electromagnético durante varios tiempos desde 30 segundos hasta 2 minutos. Después del tratamiento, el trigo se hizo germinar en recipientes con agua durante 24 horas. Luego fue plantada en el suelo en macetas para su germinación. Después de 31 días, el trigo se trasplanta al suelo.

Al mismo tiempo, se obtuvieron los siguientes indicadores de germinación:

  • tratamiento durante 10 segundos – 85% de los granos germinados;
  • tratamiento durante 30 segundos – 95% de los granos germinados;
  • tratamiento durante 1 minuto – 32% de los granos germinados;
  • tratamiento durante 2 minutos – 93% de los granos germinados;
  • sin tratamiento – 60% de granos germinados.

Así, el tiempo óptimo para el tratamiento electromagnético previo a la siembra de los granos de trigo es de 10 a 30 segundos. En este caso, la productividad del aparato AVS-100 es de 120 kg / ha 360 kg / h. En AVS-150 será posible procesar desde 180 kg / ha 540 kg / h de granos. El consumo de energía del equipo es de 4,5 kW / hy 9,5 kW / h para AVS-100 y AVS-150, respectivamente. Dichos indicadores dan testimonio de la alta eficiencia y rentabilidad del tratamiento de semillas utilizando el aparato de la capa vórtex en comparación con las tecnologías tradicionales.

Por ejemplo, también consideraremos la velocidad de germinación al procesar otros cultivos en AVS.

Para el maíz:

  • tratamiento durante 5 segundos – 96% de los granos germinados;
  • tratamiento durante 2 minutos – 98% de los granos germinados;
  • sin tratar – 88% de los granos germinados.

Para el guisante:

  • tratamiento durante 2 segundos – 84% de los granos germinados;
  • tratamiento durante 2 minutos – 92% de los granos germinados;
  • sin tratar – 82% de los granos germinados.

Para la patata:

  • tratamiento 0,5 segundos – rendimiento 16,2 t / ha;
  • tratamiento 2 segundos – rendimiento 16,9 t / ha;
  • tratamiento durante 3 segundos – rendimiento 18,7 t / ha;
  • sin tratamiento – rendimiento 14,2 t / ha.

Dichos indicadores indican un alto grado de activación de semillas con la ayuda de AVS.

Ventajas de la activación de semillas en el aparato de la capa vórtex

El tratamiento electromagnético de semillas con AVS da buenos resultados en la preparación de semillas debido a las siguientes ventajas:

  • versatilidad. La tecnología es adecuada para procesar cualquier semilla, incluidas semillas, granos de trigo, avena, trigo sarraceno, guisantes, mostaza, remolacha, nabos, fresas, tomates e incluso tubérculos de papa;
  • economía. Según el modelo, la unidad consume de 4,5 a 9,5 kW de potencia por hora. Al mismo tiempo, por ejemplo, para procesar una tonelada de grano de trigo, se necesitan 12 kW de energía. Además, no es necesario utilizar otros medios, preparados, aditivos químicos, lo que abarata la tecnología;
  • facilidad de uso. El equipo se distingue por su diseño elemental, compacidad y no requiere el uso de cimientos, sistemas adicionales complejos;
  • fiabilidad, durabilidad y comodidad. La instalación funciona silenciosamente y con moderación en relación a unidades, agregados, material procesado. Es prácticamente indestructible y requiere un mantenimiento mínimo.

Se trata de una solución innovadora para el tratamiento previo a la siembra de semillas, cereales y tubérculos con un rendimiento, fiabilidad y economía óptimos. Puede solicitar equipos, familiarizarse con el diseño y el principio de funcionamiento con más detalle poniéndose en contacto con los gerentes de GlobeCore.

    • Inicio
    • Productos
    • Se convirtió en distribuidor
    • Tech School
    • Contactos

    ® Copyright by - 2025 © GlobeCore

    GlobeCore, Sadovskogo 14, Póltava, Ucrania, 36034

    Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Si continúas navegando, aceptas su uso. Lea más en nuestra Política de privacidad.