JP3121793U - 植物種子の物理処理装置と育苗装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】植物の栽培収量が増大し、窒素肥料が不要で、食味を増大させることのできる稲科植物の種子の処理装置を提供する。
【解決手段】最初の加工で軟水を負荷による電圧で印加させ、その処理水に植物の種子を浸漬させる浸漬処理加工、磁場処理加工、電場処理加工、養生処理加工、乾燥処理加工等の物理処理をすることで稲科植物は2割増収できる。細菌、根粒菌との共生関係を可能にしたため、根粒菌から空気中の窒素を取り込むため、窒素肥料が不要となる。また、植物の種子を遠赤外線電磁波熱や負電荷による電圧で印加させて育種、育苗させることで安全性の高い物理処理苗が出来る。
【選択図】図2

Description

本考案は、稲科植物やトウモロコシ等の種子の処理装置に係わり、特に物理的手段で処理することで、植物の有効分ケツの発生を活発にさせ、高収量、高食味の他窒素肥料を不要とする効果を有する他、カーボン面発熱体利用の育種、育苗効果による育苗装置に関するものである。
従来から種籾に人為的処理を施し品種改良する試みがあり、特に、遺伝子工学上の手法による植物の種子の処理そのものについては安全性に問題がある中で、(特願2000ー256304)において、磁場、電場による物理的工程での品種改良は既になされている。この手段は、磁場処理工程、電場処理工程、浸漬処理工程により植物の種子の処理方法が開示されている。
しかし、前記特許案は処理順序に重大な問題があることが実験上判明した。通常処理袋に種籾を入れて磁場処理する際、処理袋をS極とN極に接近させて暴露させる。この場合S極、N極の接近回数が100回程度では処理斑が生じるため、3,000〜4,000回暴露させる。更に電場処理の場合も、前記処理袋を電床シートの上に乗せて8H〜10Hの暴露時間が必要であった。問題は、膨大な磁場処理回数と電場処理時間でも完全均一な種子処理が出来るとは言えないことにある。
そこで、本考案は完全処理種子を作る手段として、最初から物理処理した処理水に植物の種子を浸漬させる。その浸漬種子を、磁場と電場による電磁波又は負電荷による電位に印加させると瞬間的に水を含む浸漬種子に伝導する。同時に袋の中の浸漬種子に瞬間的に暴露する。いわゆる、マイナスイオン作用による水でエネルギー生成を行い細胞***や細胞伸長をはじめ無発芽もなく完全幼根に品種改良がされる。
本考案の育種、育苗効果をもつ育苗装置とは、カーボン面発熱体に負電荷による電圧を印加させるとカーボン面発熱体上に設置された物理処理種子は微振動とマイナスイオン作用とで育種、育苗効果は当然高くなる。更にカーボン面発熱体に通電すると遠赤外線電磁波熱を発生する。この効果も高く、電磁波による育種効果、面均一な8〜10μの遠赤外線の保温による育苗効果は、従来のニクロム線熱や温水パイプヒーターでは問題にならない効果を発揮する。又本考案でもLEDを照射し消毒と共に育苗に適応させている。
考案が解決しょうとする課題
本考案は、植物の種子を物理処理して品種改良する装置を提供することを目的としている。本考案の効果は従来開発されたものにはなく、植物の栽培収量が2割増大したり、窒素肥料が不要であったり、食味を増大させることのできる稲科植物の種子の処理装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
本考案は、前記特許(特願2000ー256304)の内容とは完全処理方法において相違する。本考案では、処理前種籾を物理処理水に浸漬させてイオン効果等をもたらしている。その浸漬種子を磁場処理した後電場処理させる。更にその処理浸漬種子を2℃〜10℃の冷蔵庫で2〜3日低温養生処理する。最後に遠赤外線乾燥又は、通常乾燥させて処理種子ができる。従って、本考案には前記特許の如く鉄イオンの理論は採用していない。
育種、育苗効果においては、カーボン面発熱体を探用している。この発熱体は抵抗体であると共に伝導体である。従って、負の電荷による電位をカーボン発熱体に伝導させ、発熱体上の物理処理種子又は通常種子に暴露させるとマイナスイオン効果と共に微振動を与え育種、育苗効果をもたらす。更に、カーボン面発熱体は通電することで遠赤外線電磁波熱を放射し、発芽から育苗までの保温効果の役割をする。
冬季育苗には電位と温熱を交互に制御させ育種の役割と苗の育成に適応させる。
請求項1の考案は、物理処理する前段階における植物種子の浸漬水の加工においては、軟水に磁場と電場による電磁波、又は、遠赤外線電磁波を作用させた処理水とし、この処理水に植物の種子を浸漬する浸漬処理加工を特徴とする植物種子の物理処理装置。
請求項2の考案は、請求項1に記載した浸漬処理加工の浸漬種子を、更に、磁場のS極、N極に接近させ暴露させる磁場処理加工を特徴とした植物種子の物理処理装置。
請求項3の考案は、請求項2に記載した磁場処理加工の浸漬種子を、更に、電場に暴露させる電場処理加工を特徴とした植物種子の物理処理装置。
請求項4の考案は、植物の種子を磁場と電場による電磁波作用を得た後、請求項1の磁場と電場の電磁波又は遠赤外線電磁波を作用させた処理水に、浸漬処理したことを特徴とする植物種子の物理処理装置。
請求項5の考案は、前記請求項2又は請求項3、記載の磁場処理加工、電場処理加工を完了した後の浸漬種子、又は請求項4の磁場と電場の電磁波又は遠赤外線電磁波を作用させた処理水に浸漬処理した浸漬種子を、2℃〜10℃の温度に設定した冷蔵庫で2日〜3日浸す浸漬加工を特徴とした植物種子の処理装置。
請求項6の考案は、前記請求項5に記載の浸漬種子を、通常な乾燥の他、特殊乾燥としてカーボン面発熱体に通電して発生する遠赤外線電磁波熱を送風装置に組み込んで乾燥させることを特徴とする植物種子の物理処理装置。
請求項7の考案は、前記請求項6の処理方法による植物の種子、又は未処理種子を、カーボン面発熱体の上に設置し、負電荷による電位をカーボン面発熱体に伝導させ、種子に暴露させた育種効果と微振動による育苗効果をもたらす育苗装置。
請求項8の考案は、前記請求項6の処理方法による植物の種子、又は未処理種子を、カーボン面発熱体の上に設置し、通電することで発生する遠赤外線電磁波熱を種子に放射させ育種、育苗効果をもたらす育苗装置。
請求項9の考案は、前記請求項6の処理方法による植物の種子、又は未処理種子を、カーボン面発熱体の上に設置し、前記カーボン面発熱体に負電荷による電位を伝導させ種子に暴露させると共に、通電による遠赤外線電磁波熱とを交互に自動制御し、暴露又は放射させ育種、育苗効果をもたらす育苗装置。
植物の種子の物理処理装置と育種、育苗装置に分けて説明する。
本考案の物理処理は、まず第1に前処理加工として、軟水に負電荷による電位を印加し小クラスターの多いマイナスイオン水を作り、そのイオン水に植物の種子を浸漬させる。
第2に、前記浸漬種子を磁場に暴露させる磁場処理加工を経過した後、第3に磁場処理完了の浸漬種子を更に電場処理加工する。
第4に電場処理加工後の浸漬種子を冷蔵庫で養生処理させた後、最後に浸漬種子を乾燥装置を用いて乾燥ざせて種子の物理処理は完了する。
次に物理処理種子又は未処理種子の育種、育苗装置において、カーボン面発熱体を採用し、高電位伝導体又は電流による遠赤外線電磁波熱放射体として適応し、コントローラーで自動制御させて植物種子の育種、育苗装置に用いる。
以下に、浸漬処理加工と磁場処理加工と電場処理加工とを得て、更に養生加工の後乾燥工程に分けて説明する。
1、浸漬処理加工
軟水に交流電圧で6.00kV以上の負電荷による電圧を印加させ小クラスターのマイナスイオン水を生成する。このイオン水に植物の種子を浸漬させ、包装袋に入れる。
この包装袋の浸漬種子をカーボン電床シートの上に置き、更に12〜24時間負電荷による電圧を印加し処理する。
2、磁場処理加工
前記浸漬加工を終了した植物の種子を、磁場が形成されたS極、N極の磁場雰囲気中に接近させ一定時間暴露させる。磁場雰囲気中の磁場の磁力は、4,000〜6,000Gs程度が好ましい。磁場の暴露時間は植物の種子により異なる。
磁場処理加工は、例えば、図1に示したような磁場形成装置1を用いて実施することができる。この磁場形成装置1は、磁場が形成された上下のS極、N極の磁場雰囲気中にステージ4の上に乗せた浸漬種子5を上下して暴露させる。ステージ4は、4ケ所の円筒形固定シャフト2と、固定シャフト2の中を上下する円筒形可動シャフト3によってS極、N極の上下に移動する。
4は透磁率の高い材料からなるステージを示す。このステージ4上の浸漬種子をS極、N極上下に接近させ暴露する回数を磁場処理回数として決められる。
3、電場処理加工
前記磁場処理加工を終えた植物の浸漬種子は、電場処理加工として6.00kV〜8.00kVの交流の負荷電圧で暴露させる。
なお、電源電圧は通常トランスから出力させ発生させているが、負荷電圧はトランスの出力電圧とは異なり、処理対象物である浸漬種子に負電荷される電圧を意味する。
また、電場の暴露時間は平均3〜4時間であるが、処理する植物の浸漬種子の数量、電場形成の装置の規模等によって異なる。
電場処理加工は、例えば、図2に示したような電場形成装置6を用いて実施することができる。この電場形成装置6は、電床シート7と、可変トランス8等からなる。
電床シート7は、カーボン面抵抗体を上下からポリエチレンテイルムで被着する。寸法は幅80cm、長さ100cmの伝導体とする。更に防水保護のため伝導体の上下全面にはポリエチレンフイルムで絶縁保護されている。電床シート7には、その一端に可変トランス8が接続されている。実際に電場処理を実施する際には、前記磁気処理加工を終了した植物の浸漬種子が入った袋9を電床シート7の上に載せる。その後可変トランス8をオンにして、カーボン面発熱体(電床シート)7に7.5kVの電圧を印加する。100Vの交流電圧を最大で15kV程度まで昇圧できる仕様のものが実用的である。
4、養生処理加工
前記磁場処理加工又は電場処理加工を終了した植物の浸漬種子を、養生加工として、2℃〜10℃の温度の冷蔵庫で12〜48時間浸し養生する。
5、乾燥処理加工
前記養生処理した浸漬種子を、前記カーボン面発熱体の上に分散して置き、カーボン面発熱体に通電することによる遠赤外線電磁波熱の割合を2とし、送風8の割合の乾燥装置で種子周辺温度10℃前後で乾燥させる。又他の乾燥方法で乾燥してもよい。
6、育種、育苗加工
前記の如く、物理処理による植物種子の品種改良と、更に、カーボン面発熱体応用による育種、育苗効果も本考案の重要ポイントである。
理由1に、カーボン面発熱体の上に植物の種子を配置し、その発熱体を伝導体として負電荷による電圧を印加し、発熱体上の種子に暴露させることで育種効果と育苗効果を図る。
理由2に、カーボン面発熱体の上に植物の種子を配置し、その発熱体に通電することによる遠赤外線電磁波熱で、育種効果と育苗効果が図れる。
理由3に、カーボン面発熱体の上に植物の種子を配置し、その発熱体に負電荷による電圧と電流とを交互にコントローラーで自動制御させて、育種効果と育苗効果が図れる。
育種、育苗加工は例えば、図3に示すとおりAは移動式育苗BOXである。育苗に重要なカーボン面発熱体Dー1〜Dーxは、各棚Aー1〜Aーxの底板の上に断熱材と共に設置されている。発芽育苗箱Ca〜Cxには、前記物理処理された種子が配列挿入されている。Aの移動式育苗BOXの側壁面には、Eの電源BOXと高電位発生装置Bが具備されている。負電荷による電圧と電流の自動制御装置はEの電源BOXに内蔵されている。更に、Fー1〜FーxのLEDは、各棚Aー1〜Aーxの天板にとりつけられる。
図4は、面記カーボン面発熱体Dの平面図である。その発熱体の両側縁部には電極帯が具備されており、その両端にはaとbの端子かとりつけられている。更に、各棚の面発熱体から±の電源コードDaと、bの端子の一端から自動制御装置迄に負荷による電圧コードBー1がとりつけられている。カーボン面発熱体Dは、綿織布の両側縁部に電極帯を織り成した基布にカーボンインクを塗布含浸させた抵抗体であり、また、導電体でもある。
図5は、ビニールハウスPa内における育種、育苗装置の断面図である。育苗土台Hの上にU字型構造の樹脂枠Gを組み立て、その上に断熱材とカーボン面発熱体Dが敷設される。前記物理的処理の種子、または、通常の種子は発熱体D上の育苗箱Ca〜Cxにいれて育種、育苗される。更に、温度管理として小ビニールハウスPbを設ける。
また、育苗土台Hの一部にEの電源BOXとBの高電位発生装置と遠赤外線電磁波熱との両方機能を制御するコントローラーが設けられる。
考案の効果
植物の種子を物理処理した浸漬種子は、エネルギー生成を行い細胞***や細胞伸長をはじめ無発芽もなく完全幼根となる。また、負電荷による高電圧はマイナスイオン効果をもち、PH(ペーハー)を整え食味をたかくする。更に、共生遺伝子の復活による品種改良効果も高い。
植物の種子をイオン水で浸漬させた浸漬種子を、磁場と電場の電磁波作用による効果で植物の有効分ケツの発生を活発にさせる。その現象は田植え以降30日間で促進される。その結果2割の増収を得る。また更に、台風が来ても草勢が旺盛で茎稈が丈夫で完全倒伏もないため立ち直りがはやい。その上高食味植物が栽培される。
本考案の浸漬処理加工、磁場処理加工、電場処理加工、養生処理加工、乾燥処理加工を得た植物種子は、共生遺伝子の復活を起こし、細菌、根粒菌との共生関係を可能にしたため根粒菌から空気中の窒素を取り込むため、土壌からの窒素肥料を不要とし、且つ、やせた土地でも成長できた実績を持つ。(長野県、新潟県で実験済み)
育種、育苗に用いるカーボン面発熱体は、熱を発生する抵抗体であると共に、電圧を伝導する良導体である。本考案の、例えば、移動式育苗装置、または、ビニールハウス内育苗装置に使用するカーボン面発熱体は、通電すること10μ前後の遠赤外線電磁波熱を発生し、均一で丈夫な苗ができる。さらに、面発熱体に負電荷による電圧を印加させることで、マイナスイオンの物理効果と、微振動とで均一で丈夫な苗ができる。更に遠赤外線効果と負電荷による電圧効果とを、交互にコントローラーで自動制御させることで育種、育苗の相乗効果をもたらす。
本考案の適応は、稲科植物の種子、トウモロコシの種子、の品種改良に検討されるカーボン面発熱体の育種、育苗システムは、スイカ、メロンの種子から苗まで多くの農家で成功した実績をもっている。
磁場形成装置の正面図である。 電場形成装置の斜視図である。 移動式育苗BOX カーボン系発熱体の平面図である。 ビニールハウス内の育苗断面図である。
符号の説明
1…磁場形成装置
2…固定シャフト
3…可動シャフト
4…ステージ
5…浸漬一次処理種子
6…電場形成装置
7…電床シート
8…可変トランス
9…浸漬二次処理種子
N…N極
S…S極
A…移動式育苗BOX
Aー1〜Aーx…育苗BOX棚
B…高電位発生装置
Bー1…高電位伝導コード
Ca〜Cx…発芽育苗箱
D…カーボン系発熱体
Da…電源コード
E…電源BOX
Fー1〜Fーx…LED
a…電極端子
b…電極端子
Pa…ビニールハウス
Pb…小ビニールハウス
G…U字型樹脂育苗箱
H…固定式土台

Claims (9)

  1. 植物の種子を磁場又は電場を用いて物理処理する装置において、該物理処理の前処理として、植物種子の浸漬水の加工は、軟水に磁場と電場の電磁波又は遠赤外線の電磁波を作用させた処理水にし、該処理水に植物の種子を浸漬する浸漬処理加工を特徴とする植物種子の物理処理装置。
  2. 植物の種子を磁場又は電場を用いて物理処理する装置において、前記請求項1に記載した浸漬処理加工の浸漬種子を、更に磁場のS極、N極に接近させ暴露させる磁場処理加工を特徴とした植物種子の物理処理装置。
  3. 植物の種子を磁場又は電場を用いて物理処理する装置において、前記請求項2に記載の磁場処理加工を完了した植物の浸漬種子を、更に、電場に暴露させる電場処理加工を特徴とした植物種子の物理処理装置。
  4. 植物の種子を磁場又は電場を用いて物理処理する装置において、植物の種子を磁場と電場の電磁波作用を得た後、請求項1に記載の磁場と電場の電磁波又は遠赤外線電磁波を作用させた処理水に、浸漬処理加工したことを特徴とする植物種子の物理処理装置。
  5. 前記請求項2、又は請求項3、に記載の磁場処理加工、電場処理加工を完了した後の浸漬種子、又は、前記請求項4の磁場と電場の電磁波又は遠赤外線電磁波を作用させた処理水に浸漬処理した浸漬種子を、2℃〜10℃の温度に設定した冷蔵庫で2日〜3日浸す浸漬加工を特徴とした植物種子の物理処理装置。
  6. 前記請求項5に記載の浸漬種子を、通常乾燥の他、カーボン系発熱体に通電して発生する遠赤外線電磁波熱を送風装置に組み込んで乾燥させることを特徴とする植物種子の物理処理装置。
  7. 前記請求項6の物理処理装置による植物の種子、又は未処理種子を、カーボン系発熱体の上に設置し、負電荷による電位をカーボン系発熱体に伝導させ、種子に暴露させて育種、育苗効果をもたらす育苗装置。
  8. 前記請求項6の処理装置による植物の種子、又は未処理種子を、カーボン系発熱体の上に設置し、通電することで発生する遠赤外線電磁波熱を種子に放射させて育種、育苗効果をもたらす育苗装置。
  9. 前記請求項6の処理装置による植物の種子、又は未処理種子を、カーボン系発熱体の上に設置し、該カーボン系発熱体に負電荷による電位を伝導させ種子に暴露させると共に、通電による遠赤外線電磁波熱とを交互に自動制御し、暴露又は放射させて育種、育苗効果をもたらす育苗装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2008113613A (ja) * 2006-11-06 2008-05-22 Agri Vingt Et Un Co Ltd 超促成発芽システム及び超促成栽培システム
JP2013500732A (ja) * 2009-08-03 2013-01-10 シンプリー ウォーター ゲーエムベーハー 物理的植物処理方法

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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