WO2007129467A1 - 土壌還元消毒方法、土壌還元消毒剤、土壌湿潤化消毒方法、土壌湿潤化消毒剤および土壌消毒剤潅注システム - Google Patents

土壌還元消毒方法、土壌還元消毒剤、土壌湿潤化消毒方法、土壌湿潤化消毒剤および土壌消毒剤潅注システム Download PDF

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WO2007129467A1
WO2007129467A1 PCT/JP2007/000472 JP2007000472W WO2007129467A1 WO 2007129467 A1 WO2007129467 A1 WO 2007129467A1 JP 2007000472 W JP2007000472 W JP 2007000472W WO 2007129467 A1 WO2007129467 A1 WO 2007129467A1
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WO
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soil
ethanol
acetic acid
water
aqueous solution
Prior art date
Application number
PCT/JP2007/000472
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Michikatsu Sato
Katsumi Sakamoto
Shiro Kamibeppu
Rieko Sato
Hiromichi Abekura
Yuso Kobara
Seiji Uematsu
Tosaku Mihira
Chika Miwa
Original Assignee
Japan Alcohol Corporation
Chiba Prefecture
National Institute For Agro-Environmental Sciences
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Japan Alcohol Corporation, Chiba Prefecture, National Institute For Agro-Environmental Sciences filed Critical Japan Alcohol Corporation
Priority to JP2008514389A priority Critical patent/JP4436426B2/ja
Publication of WO2007129467A1 publication Critical patent/WO2007129467A1/ja

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N31/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing organic oxygen or sulfur compounds
    • A01N31/02Acyclic compounds

Definitions

  • Soil reduction disinfection method soil reduction disinfectant, soil wetting disinfection method, soil wetting disinfectant and soil disinfectant irrigation system
  • the present invention relates to a soil reduction disinfection method, a soil reduction disinfectant, a soil wetting disinfection method, a soil wetting disinfectant, and a soil disinfectant port injection system.
  • soil remediation method soil reductive disinfectant for controlling soil pathogens such as centrifu, soil germs, weed germination control
  • soil pest control such as phytopathogens in the soil Soil moistening / disinfecting method for soil germination, soil moistening / disinfecting agent
  • soil disinfectant injection system for controlling soil pathogens such as phytopathogenic fungi and sentinu during soil cultivation and weed germination control About.
  • Chlorpicrin is a drug that is difficult for users to handle due to its tearing and irritation properties. Improper handling may cause irritating odors and other damage not only to workers but also to the vicinity.
  • Dazomet needs to maintain sufficient soil moisture and use covering materials.If treated with low soil moisture, gasification is insufficient and the residual period of the drug in the soil becomes long, and phytotoxicity after planting. Occurs.
  • Hot water disinfection methods, steam disinfection methods, and solar heat disinfection methods Has been proposed and implemented in part.
  • the solar heat disinfection method is aimed at killing plant pathogens under low oxygen conditions due to high earth temperature by solar heat and organic matter reduction, killing pests such as centuria, and controlling weed germination, but the temperature is high or the weather continues. If not, it is not effective.
  • Non-Patent Document 1 soil reduction or disinfection is carried out by sown rice bran or bran into the soil (soil), sufficiently flooded, covered the entire surface with a transparent plastic film, and exposed to sunlight for 3 to 4 days.
  • Non-Patent Document 1 A law has been proposed (Non-Patent Document 1) and is being implemented.
  • a soil mixture that is easily degradable by soil and microorganisms and contains organic matter (eg, crop residue containing bran, rice bran, sucrose, rice straw, etc.) mixed at a predetermined mixing ratio with the soil.
  • a filling step of filling a resin bag having water impermeability e.g., a polyethylene bag
  • the soil mixture filled in the resin bag by the filling step with water having a water volume exceeding a field capacity.
  • infiltrating the soil mixture into an infiltrated state, and closing the bag of the resin bag A sealing step for closing and blocking the ventilation of the soil mixture and the outside air; and a standing step for standing the resin bag filled and sealed with the soil mixture under a predetermined temperature condition.
  • a reductive disinfection method by soil filling which is characterized by comprising (Patent Document 1).
  • Non-Patent Document 1 requires 20 to 30 cm depth from the surface of the soil, that is, it is necessary to stir rice bran, bran or the like into the soil, but it is difficult with human power, There is a problem of requiring a cultivator. Another problem is that rice bran and bran are bulky and are not easily transported and stored in farmland. When rice bran, bran, etc. are poured into the soil and put into a reduced state, there is a problem that the bad odor is bad and may cause pollution.
  • the reductive disinfection method by soil filling described in Patent Document 1 aims at disinfection of soil used for small-scale agriculture or home gardening, that is, soil reconstitution disinfection of only a desired amount of soil, It does not reduce and disinfect the entire field.
  • the standing process is about 3 weeks at 20 ° C or higher, which is extremely long.
  • Rice bran, bran, etc. contain a lot of nitrogen, so the soil after disinfection has an excessive amount of nitrogen, and depending on the crop, it will hinder growth and make it difficult to grow.
  • Non-Patent Document 2 As an improved method of the reduction and disinfection method described in Non-Patent Document 1, a molasses aqueous solution is poured into the soil, the soil temperature is maintained in a range of 25 to 40 ° C, and the soil is reduced. A soil disinfecting method has been proposed that has a disinfecting effect up to the lower soil, and can effectively control soil pests present in the lower soil (Patent Document 2).
  • Strength Molasses is a viscous liquid or solid, and there is a problem that it is not easy to dissolve and dilute in water on agricultural land. There is also a problem that ants are generated in large quantities. Furthermore, there is a problem that the time to reach 25 to 40 ° C to the subsoil is extremely limited.
  • Non-Patent Document 1 “FY2014 Japanese Society of Plant Pathology Hokkaido Division (Held from April 24th to 25th, 2004)
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2 0 0 _ 1 1 2 8 1 5
  • Patent Document 2 Japanese Patent Laid-Open No. 2 0 0 4 _ 3 2 3 3 9 5
  • Patent Document 3 Japanese Patent Laid-Open No. 11-2 9 2 7 1 1
  • Patent Document 4 Japanese Patent Laid-Open No. 4-3 1 2 5 0 7
  • the inventors of the present invention have provided a soil reduction disinfection method, a soil reduction disinfectant, a soil without the above problems.
  • a moistening / disinfecting method, soil wetting / disinfecting agent, and soil disinfectant injection system low-concentration ethanol aqueous solution and low-concentration ethanol / acetic acid aqueous solution are effective for soil disinfection.
  • the present inventors have found that the above problems are not present and have completed the present invention. Further, the present inventors have found a method for effectively disinfecting soil even with a low concentration of ethanol, and have completed the present invention.
  • the object of the present invention is to control phytopathogenic fungi and pests such as Sentiyu in soil, and suppress weed germination while being an extremely safe and easy-to-handle compound.
  • Soil reduction disinfecting method soil reduction disinfectant; extremely safe and simple, can control phytopathogenic fungi in the soil, especially pests such as Sentiyu, and suppress weed germination
  • Soil moistening / disinfecting method soil moistening / disinfecting agent
  • soil disinfecting agent for controlling plant pathogens in the soil, pests and other pests, soil for controlling weed germination in the soil It is to provide a soil disinfectant port injection system that can supply disinfectants to soil easily and efficiently.
  • the soil contains an aqueous ethanol solution (however, the ethanol content is 0.1% by volume or more) to make it submerged and hold the soil while suppressing the evaporation of water and ethanol.
  • Soil sterilization method characterized by disinfecting as a reduced state.
  • an aqueous solution of soil in ethanol and acetic acid (however, the ethanol content is 1 volume 0/0 or 0.5, acetic acid is 0.1 to 20 volume 0/0 ethanol) free of Shimete waterlogging
  • a soil reductive disinfection method characterized in that the soil is sterilized in a reduced state by holding water, ethanol and acetic acid while suppressing evaporation.
  • aqueous ethanol (however, ethanol content than is 1 volume 0/0 or 0.5)
  • Soil reducing disinfecting agent characterized in that it consists.
  • Soil reduction characterized by comprising an aqueous solution of ethanol and acetic acid (however, the ethanol content is at least 0.1% by volume, and acetic acid is 0.1 to 20% 0 / o of ethanol) disinfectant.
  • the soil is soaked with an aqueous ethanol solution (however, the ethanol content is 0.3% by volume or more) and kept in a moist state (including a flooded state) while suppressing evaporation of water and ethanol.
  • a soil moisture disinfection method characterized by disinfecting soil.
  • ethanol content is 0.3 volume 0/0 or more, 1 0 volume 0/0 or less
  • Inhibition of water and ethanol evaporation can be achieved by covering the soil surface treated with an aqueous ethanol solution with a plastic film or sheet.
  • the soil moistening / disinfecting method according to any one of the above.
  • aqueous soil in ethanol and acetic acid damp for the additional inclusion of
  • a soil moistening / disinfecting method characterized in that the soil is disinfected by maintaining the state (including a flooded state) while suppressing evaporation of water, ethanol and acetic acid.
  • aqueous ethanol (however, ethanol content is 0.3 volume 0/0 above) soil wetting disinfecting agent characterized in that it consists.
  • ethanol content is 0.3 volume 0/0 or more, 1 0 soil wetting disinfectants [25], wherein the capacitance 0/0 or less.
  • [26- 1] ethanol content 0.5 vol 0/0 or more, preferably 1.5 volume 0/0 or more, 1 0.0 Soil wetting disinfectant according [26], wherein the or less volume percent.
  • the liquid fertilizer mixer includes a water supply source and a submerged tube inlet
  • the ethanol aqueous solution in the ethanol aqueous solution storage tank, or the ethanol aqueous solution and the acetic acid aqueous solution in the ethanol aqueous solution storage tank and the acetic acid aqueous solution storage tank are put into the water flowing in the water supply pipe.
  • a soil disinfectant port injection system that is characterized by being mixed at a certain ratio.
  • [3 1] Water supply pipe with one end connected to the water supply source and the other end connected to the inlet of the irrigation tube, a flow resistance device provided in the middle of the water supply piping, and upstream and downstream sides of the flow resistance device
  • the soil reduction disinfection method of the present invention uses an aqueous ethanol solution or an aqueous solution of ethanol and acetic acid, it is extremely safe, and no harmful components remain in crops cultivated on the disinfected soil. There are no ants swarming like molasses. Since low concentrations are acceptable, high concentrations of ethanol and high concentrations of acetic acid require only a small amount and are easy to transport, store, and handle. Easy preparation by water dilution in the field. Since it is an aqueous solution, it can be quickly and easily penetrated into the soil and into the soil.
  • the soil-reducing disinfectant of the present invention has ethanol and water or ethanol, acetic acid and water as its main components, so that it is extremely safe, and harmful components remain in crops cultivated in the disinfected soil. There is no low cost. Since low concentrations are acceptable, only a small amount of high-concentration ethanol or high-concentration acetic acid, which is a stock solution, can be transported, stored, and handled. Ethanol is extremely water-soluble and can be easily prepared by diluting with water in the field. Because it is an aqueous solution, it can be quickly and easily penetrated into the soil and into the soil.
  • the soil moistening / disinfecting method of the present invention uses an aqueous ethanol solution or an aqueous solution of ethanol and acetic acid, it is extremely safe, and no harmful components remain in crops cultivated in the disinfected soil. It is low cost, and ants do not flock like molasses. Since low concentrations are acceptable, high concentrations of ethanol and high concentrations of acetic acid require only a small amount and are easy to transport, store, and handle. Easy preparation by water dilution in the field. Because it is an aqueous solution, it can be quickly and easily penetrated into the soil and into the soil.
  • ethanol or ethanol and acetic acid are the main components, even in relatively low soil temperatures such as 10 to 20 ° C, It can effectively disinfect soil, especially soil, and can effectively control phytopathogenic fungi, pests and other pests in the soil, effectively weed germination Can be suppressed.
  • the soil moisturizing disinfectant of the present invention has ethanol and water or ethanol, acetic acid and water as the main components, so it is extremely safe and noxious components remain in crops cultivated in the disinfected soil.
  • the cost is low. Since low concentrations are acceptable, only a small amount of high-concentration ethanol or high-concentration acetic acid is required, so transportation, storage, and handling are easy.
  • Ethanol is extremely water-soluble and can be easily prepared by diluting with water in the field. Since it is an aqueous solution, it can be quickly and easily penetrated into the soil and into the soil.
  • ethanol or ethanol and acetic acid are the main components, soil, especially soil, can be moistened and disinfected in a short period of time even at relatively low ground temperatures such as 10 to 20 ° C. It is possible to effectively control phytopathogenic fungi and pests such as Sentiyu in the soil, and to effectively suppress weed germination.
  • the soil disinfectant pouring system of the present invention can easily and quickly dilute high-concentration ethanol and high-concentration acetic acid with water to make a low-concentration aqueous solution, and does not require manual operation to the lower layer of the soil. Can be ordered quickly.
  • FIG. 1 is a piping system diagram of a soil disinfectant port injection system for pouring an aqueous ethanol solution into soil.
  • Figure 2 is a piping system diagram of the soil disinfectant port injection system for pouring an aqueous solution of ethanol and acetic acid into the soil.
  • FIG. 3 is a piping system diagram of a soil disinfectant injection system (with bypass piping) for injecting an aqueous ethanol solution into soil.
  • FIG. 4 is a piping system diagram of a soil disinfectant pouring system (with bypass piping) for pouring an aqueous solution of ethanol and acetic acid into the soil.
  • FIG. 5 is a piping system diagram of a soil disinfectant pouring system (automatic system) for pouring an aqueous solution of ethanol and acetic acid into the soil.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing a state where the dredging tube branches are poured into the soil.
  • FIG. 7 shows changes in the redox potential of soil.
  • FIG. 8 shows the redox potential and oxygen concentration of soil.
  • FIG. 9 shows the relationship between the treatment amount of ethanol and the like and the germination rate of lettuce seeds.
  • FIG. 10 shows the relationship between the treatment amount of ethanol and the like and the number of lettuce.
  • Fig. 11 shows the relationship between the amount of ethanol treated and the weight of lettuce.
  • FIG. 12 shows the relationship between the treatment amount of ethanol and the like and the vegetation coverage of lettuce.
  • FIG. 13 shows the bactericidal effect of ethanol against tomato bacterial wilt.
  • Figure 14 shows the bactericidal effect of ethanol against bacterial wilt of tomato
  • FIG. 15 shows the bactericidal effect of acetic acid against tomato bacterial wilt.
  • FIG. 16 shows the bactericidal effect against cucumber vine split fungi such as ethanol.
  • FIG. 17 shows the bactericidal effect against tomato bacterial wilt fungus such as ethanol.
  • FIG. 18 shows changes in the concentration of acetic acid in soil water.
  • Figure 19 shows the change in the concentration of acetic acid in soil water.
  • FIG. 20 shows changes in the concentration of acetic acid in soil water.
  • Fig. 21 shows the film permeation rate of ethanol.
  • Figure 22 shows the film permeation rate of chlorpicrin.
  • FIG. 23 shows the film transmission rate of dichloropropene.
  • FIG. 24 shows the film permeation rate of methylisothiocyanate.
  • the soil reduction disinfectant used in the soil reduction disinfection method of the present invention and the soil reduction disinfectant of the present invention are ethanol aqueous solution (however, the ethanol content is 0.1% by volume or more) or an aqueous solution of ethanol and acetic acid ( However, the ethanol content is 0.1 volume 0 / o or more, and acetic acid is 0.1 to 20 volume 0 / o of ethanol).
  • the volume% which is a unit of an ethanol aqueous solution or the like, is a value at an atmospheric temperature of 15 ° C.
  • the lower limit of the ethanol content in the aqueous ethanol solution is preferably 0.3% by volume, more preferably 0.4% by volume, and still more preferably 0.5% by volume from the viewpoint of the reduction and disinfection effect.
  • the upper limit of the ethanol content in an aqueous ethanol solution or an aqueous ethanol and acetic acid solution is not particularly limited. However, if the ethanol content is too high, the ethanol content is wasted, and from the viewpoint of flammability and economy, the ethanol aqueous solution or ethanol
  • the ethanol content in the aqueous solution of acetic acid is preferably 60% by volume, more preferably 20% by volume, and even more preferably 7% by volume.
  • the lower limit of the ethanol content is preferable in terms of control effect. Is 0.35% by volume, more preferably 0.4% by volume, and still more preferably 0.6% by volume.
  • the soil-reducing disinfectant of the present invention also has a meaning of a weed germination inhibitor.
  • the lower limit of the ethanol content is preferably 0.35% by volume, more preferably from the viewpoint of controlling effect, depending on the type of weeds. It is 0.4% by volume, more preferably 0.6% by volume.
  • a preferable ethanol content in an aqueous solution of ethanol and acetic acid is the same as described above.
  • Soil reduction disinfectants consisting of ethanol and acetic acid aqueous solutions contain acetic acid and thus have a large disinfecting effect and a rapid rate of reduction in soil.
  • the reduced state will be equivalent.
  • the ethanol content in the aqueous ethanol solution means the ethanol content in the aqueous ethanol solution in the soil to be disinfected. It is preferable to supply a large amount of aqueous ethanol solution or aqueous solution of ethanol and acetic acid to dry soil so that ethanol can spread evenly in the soil (eg less than 20% by volume) .
  • the ethanol solution or ethanol / acetic acid solution supplied to the soil has a high ethanol content taking into account the moisture in the soil (eg 60% by volume in extreme cases) Ethanol An aqueous solution may be used.
  • the ethanol content is more preferably 0.1% by volume to 20% by volume so that ethanol can be evenly diffused in the soil.
  • Ethanol for preparing an ethanol aqueous solution or an ethanol / acetic acid aqueous solution may be either industrially synthesized ethanol or ethanol by a brewing method.
  • Absolute ethanol aka: absolute alcohol, 99.5 ethanol at 15 ° C) Volume containing 0/0 or more
  • ethanol aka. Alcohol, 15 ° ethanol 9 5 C containing 1-9 5 6% by volume
  • ethanol for disinfection aka. Rubbing alcohol, ethanol 1 5 ° C 76.9 to 81.4 including the capacity 0 / o).
  • Purification of ethanol may be a by-product ethanol to give et be distilled purification process of fermentation ethanol Is preferable in terms of cost.
  • By-product ethanol includes ethanol as an essential ingredient (about 80 to 90 volume 0 / o of total amount), water (about 10 to 5 volume 0 / o of total amount), methanol, 1 Lower alcohols such as _propanol, 2_propanol, 2_methyl_1_propanol, 1-butanol, 2-butanol, 2-methyl-1-butanol, 3_methyl_1-butanol, 1_pentanol Is further included in any combination, and further, alcohol fermentation-derived components such as acetate aldehyde, crotonaldehyde, acetone, methyl acetate, ethyl acetate, and acetate are included in any combination. These components other than ethanol (10 to 5%
  • Acetic acid for producing an aqueous solution of ethanol and acetic acid may be either industrially synthesized acetic acid or acetic acid by a brewing method, or vinegar. Since pure acetic acid is called glacial acetic acid and is crystalline at room temperature, an acetic acid aqueous solution (the content of acetic acid is, for example, 5 to 50% by volume) is preferred, and vinegar that is an acetic acid 5% aqueous solution is also preferred.
  • Water for diluting ethanol and acetic acid is not particularly limited as long as it is water suitable for the growth of plants and crops. Examples include agricultural water, well water, tap water, rainwater, river water, and lake water.
  • the soil reduction disinfectant used in the soil reduction disinfection method of the present invention, and the target soil of the soil reduction disinfectant of the present invention are plants, crops (fruit vegetables, leaf vegetables, root vegetables, vegetables, flowers, fruit trees, etc. If it is the soil for raising), it will not be specifically limited. Examples include soil in farmland, fields, greenhouses; soil used in flower beds, pots, planters, soil in greenhouses, etc .; soil for preparing culture soils. In terms of disinfection effect, plants, crops, etc. It is preferable to use soil or soil before sowing or planting rather than soil or soil where the plant is growing.
  • the depth of the soil varies depending on the type of crop to be cultivated and is usually 20 cm to 50 cm, and is not limited to an average force of 3 O cm.
  • the soil reduction disinfecting method of the present invention and the soil reduction disinfectant to be disinfected are seeds of soil pests or weeds, that is, sentinum in soil, phytopathogenic fungi, insect larvae, adult insects, plant viruses, weeds Seeds etc.
  • the soil pests in the present invention mean sentinu, phytopathogenic fungi, insect larvae, adult insects, and plant viruses.
  • Examples of the sentinel include Nekobu Sentiyu and Negusare Sentiyu. Any plant pathogen that can be transmitted using soil as a medium can be used.
  • bacterial strain Ralstoniasolanacear um
  • soft rot fungus Erwiniacarotovora
  • seedling Ail blight fungus P ythi um spp., 3 ⁇ 4 & bacteria ⁇ P hytophthoraspp., half: ⁇ circadian fungus (Vertici II iumdah I iae), vine harmful lj disease (F usariumoxysporum), sputum; peribacterium (F usariumoxyspor um) Al
  • the weeds in the seeds of weeds may be weeds grown in Japanese or foreign agricultural lands, gardens, home gardens, etc., and broad-leaved weeds such as A buti I ontheophrasti,, Ohyu, Ama ranthusretrof I exus), Sendangsa (B idenspilosa), Nroza (C henoposiuma I b um), Yaemkufu (Ga I iumaparine), Manore / Kasaagao (I pomoeapurpurea), etc.
  • the soil-reducing disinfectant used in the soil-reducing disinfecting method of the present invention and the soil-reducing disinfecting agent of the present invention contain an amount of the soil, in particular, a submerged state from the bottom of the soil to the ground surface. That is, contain more than the water capacity of the field.
  • the soil reductive disinfection method of the present invention uses an aqueous ethanol solution (but ethanol content is 0.1% by volume or more) or an aqueous solution of ethanol and acetic acid (however, the ethanol content is 0.1). and a capacitance 0/0 above, acetic acid 0.1 ethanol It is characterized in that the soil is sterilized in a reduced state by holding water and ethanol or water, ethanol and acetic acid while suppressing evaporation of water. Since it is in a reduced state, it exhibits excellent control effects even at very low concentrations of ethanol.
  • the preferable lower limit and upper limit of the ethanol content in the aqueous ethanol solution or the aqueous ethanol and acetic acid solution in the soil reduction disinfection method are as described in paragraphs [002 2] and [0023].
  • aqueous ethanol solution but ethanol content is 0.1% by volume or more
  • an aqueous solution of ethanol and acetic acid provided that the ethanol content is 0.1 volume 0 / o).
  • Acetic acid is 0.1 to 20 volume 0 / o of ethanol
  • weed seeds should not germinate.
  • the preferable lower limit and upper limit of the ethanol content in the aqueous ethanol solution or the aqueous ethanol and acetic acid solution in the soil reduction disinfection method are as described in paragraphs [002 2] and [0023].
  • the preferable amount of ethanol per 10 kg of soil is 10 to 20 Om I in terms of 95 volumes 0 / o ethanol, and the preferable amount of water per 10 kg of soil is 2000 to 7000 mI, more preferably 3000 to 500 OmI.
  • the preferable amount of water per 10 kg of soil is 2000 to 7000 mI, more preferably 3000 to 500 OmI.
  • it varies depending on the type of soil, water content, maximum water absorption, etc., so it is only a guideline.
  • the soil reduction disinfection method of the present invention when the soil is cropping, it is flooded from the bottom of the cropping to the ground surface, that is, kept for several days or more so as to contain more than the field capacity. By doing so, the soil can be brought into a reduced state.
  • the number of days to maintain the reduced state varies depending on the ethanol concentration, temperature, and soil temperature.
  • the retention days become shorter as the temperature and the ground temperature rise.
  • the holding temperature is 5 to 40 ° C
  • the required holding days are 20 to 3 days.
  • the water accumulated on the soil and the soil surface will become dark and become dull. Or hold while suppressing evaporation of water, ethanol and acetic acid.
  • aqueous ethanol solution and the aqueous ethanol and acetic acid solution used in this method are as described above.
  • the water capacity of the field is the maximum water content that can be retained in the soil, excluding gravity water, when "a large amount of rainfall or irrigation and the downward movement of water due to gravity becomes very small” Defined as “capacity of water”. In other words, the drainage is almost finished when 1 km or more has passed after sufficient rainfall or irrigation, and the soil moisture becomes constant if the surface evaporation is suppressed. This constant moisture is the field capacity.
  • corresponds to the matrix potential due to the surface tension of water in the soil water and the adsorption force of the soil particles
  • the soil reduction disinfection method of the present invention if there is a dry portion where the aqueous solution of ethanol or ethanol and acetic acid does not spread in the soil, the portion is not disinfected, so the aqueous ethanol solution or ethanol and acetic acid
  • the soil is submerged from the bottom of the soil to the surface of the soil, that is, the amount of ethanol aqueous solution or ethanol / acetic acid aqueous solution in the soil is more than the amount of water required in the field. it can.
  • the decomposition reaction of ethanol or ethanol and acetic acid contained in the soil by microorganisms and the reduction of the soil are sufficiently performed.
  • the soil reduction disinfection method of the present invention when the soil is a soil, ethanol and water or ethanol, acetic acid and water evaporate as it is. It is preferable to cover the surface with a plastic film or sheet to suppress evaporation of ethanol and water or ethanol, acetic acid and water. Soil is flowerbed, pot
  • acetic acid and water When using a relatively small amount of soil for planters, etc., or a relatively small amount of soil for preparing culture soil, ethanol and water or ethanol, acetic acid and water will evaporate as they are. It is preferable to keep it sealed for several days. In the soil reduction disinfection method, it is preferable to hold the soil until the soil in the bag is in a reduced state. The reduced state can be seen by the soil becoming darker and stale. It can also be determined by measuring the redox potential of the soil.
  • a plastic film or sheet for suppressing evaporation of ethanol and water or ethanol, acetic acid and water, and a plastic film bag are made of a soil fumigant such as methyl bromide or chloropicrin.
  • a soil fumigant such as methyl bromide or chloropicrin.
  • Any plastic film or sheet or plastic film bag used to suppress evaporation may be used.
  • suitable plastics include polyethylene, polypropylene, polyolefins other than these, polyvinyl chloride, nylon, and laminates of these, but ethanol is also low in plastic film permeability for methyl bromide and chloropicrin. Inexpensive polyethylene with high environmental safety is preferred.
  • other sheets (rubber-coated cloth), bags (rubber-coated bags) and containers (plastic containers, metal containers) that do not allow the permeation of ethanol, acetic acid or water may be used.
  • the temperature and the ground temperature are low. If it is too high, the activity of microorganisms in the soil will be reduced, and the rate of reduction will be reduced in the soil reduction and disinfection method, and it will take a significant number of days. Therefore, the temperature and the ground temperature are at least 5 ° C, preferably 10 ° C or higher, and more preferably 15 ° C or higher.
  • ethanol is mixed in water using a liquid fertilizer mixer (however, the ethanol content is 0.1 vol% to 60 vol%, preferably 0.1 vol% to 20% by volume) or ethanol and acetic acid mixed in water (however, the ethanol content is 0.1% to 60% by volume, preferably 0.1% to 20% by volume)
  • the acetic acid content is 0.1 to 20% of ethanol
  • the soil wetting and disinfecting agent used in the soil wetting and disinfecting method of the present invention and the soil wetting and disinfecting agent of the present invention are ethanol aqueous solution (however, the ethanol content is 0.3% by volume or more) or ethanol and acetic acid.
  • aqueous solution of (although ethanol content is 0. 3 volumes 0/0 above, acetic acid 0.1 to 2 0 volume 0/0 ethanol) is in characterized in that it consists of.
  • the volume% which is a unit of an ethanol aqueous solution or the like is a value at an atmospheric temperature of 15 ° C.
  • the lower limit of the ethanol content in the aqueous ethanol solution is preferably 0.5% by volume, more preferably 1.5% by volume from the viewpoint of the disinfection effect.
  • the upper limit of the ethanol content in the aqueous ethanol solution or in the aqueous ethanol and acetic acid solution is not particularly limited. However, if the ethanol content is too high, the ethanol content is wasted, and in view of flammability and economy, the ethanol content or the ethanol content
  • the ethanol content in the acetic acid aqueous solution is preferably 60% by volume, more preferably 20% by volume, and even more preferably ⁇ 10% by volume.
  • the lower limit of the ethanol content is preferably 1.5% by volume, more preferably in terms of control effect. Is 1.6% by volume, more preferably 2.0% by volume.
  • Vegetable wilt fungus such as tomatoes, cucumbers, eggplants, urya cabotyas
  • the lower limit of the ethanol content is preferably 3.0% by volume in terms of control effect, although it depends on the type of plant pathogen.
  • the soil moistening disinfectant of the present invention also has a meaning of a weed germination inhibitor.
  • the lower limit of the ethanol content is preferably 0.3% by volume, more preferably 0.4% by volume in terms of control effect, More preferably, it is 0.8% by volume.
  • a preferable ethanol content in an aqueous solution of ethanol and acetic acid is the same as described above.
  • a soil moisturizing disinfectant consisting of an aqueous solution of ethanol and acetic acid has a large disinfecting effect by containing acetic acid.
  • the ethanol content in the aqueous ethanol solution means the ethanol content in the aqueous ethanol solution in the soil to be disinfected. It is preferable to supply a large amount of aqueous ethanol solution or aqueous solution of ethanol and acetic acid to dry soil so that ethanol can spread evenly in the soil (eg less than 20% by volume) .
  • the ethanol solution or ethanol / acetic acid solution supplied to the soil has a high ethanol content taking into account the moisture in the soil (eg 60% by volume in extreme cases) Ethanol An aqueous solution may be used. However, the ethanol content is more preferably from 0.5% by volume to 20% by volume so that ethanol can diffuse evenly in the soil.
  • the ethanol used to make the ethanol aqueous solution or the ethanol and acetic acid aqueous solution is as described in the explanation of the soil reductive disinfection method and the soil reductive disinfectant.
  • Acetic acid for making an aqueous solution of ethanol and acetic acid is as described in the explanation of the soil reductive disinfection method and the soil remedial disinfectant.
  • the target soil of the soil moistening / disinfecting method of the present invention and the soil moistening / disinfecting agent of the present invention is as described in the description of the soil reducing / disinfecting method and soil reducing / disinfecting agent.
  • the soil wetting and disinfecting method of the present invention and the object of disinfecting the soil wetting and disinfecting agent of the present invention are as described in the explanation of the soil reducing and disinfecting method.
  • the soil pest in the present invention means sentinu, phytopathogenic fungi, insect larvae, adult insects, and plant viruses.
  • the soil moistening disinfectant of the present invention may be contained so as to moisten the entire soil, or may be contained in an amount that moistens more than that, and may be submerged, that is, in the field. You may contain more than the amount of water.
  • the soil moistening / disinfecting method of the present invention comprises an aqueous ethanol solution (wherein ethanol content is 0.3% by volume or more) or an aqueous solution of ethanol and acetic acid (however, the ethanol content is 0%).
  • aqueous ethanol solution wherein ethanol content is 0.3% by volume or more
  • aqueous solution of ethanol and acetic acid however, the ethanol content is 0%.
  • . 3 volume 0/0 or more, 0 acetate ethanol. 1-2 0 is volume%) and for the additional inclusion of moist state (including flooded state), water and ethanol or water and ethanol and acetic acid It is characterized by disinfecting the soil while holding down evaporation of the soil.
  • the preferable lower limit and upper limit of the ethanol content in the aqueous ethanol solution or the aqueous ethanol and acetic acid solution in the soil moistening / disinfecting method are as described in paragraphs [0 0 4 1] and [0 0 4 2].
  • soil especially aqueous ethanol (however, ethanol content is 0.3 Capacity 0/0 or more than that) the plow is or ethanol and an aqueous solution of acetic acid (where ethanol containing Yuryou 0s. 3 volume 0 / is 0 or more, acetic acid 0 ethanol. 1-2 0 volume 0/0 Ru der) the large amount of the additional inclusion, soil, especially getting rid of such Senchiyuu or phytopathogenic fungi in the wet state the plow .
  • seeds of weeds should not germinate.
  • the preferred lower and upper limits of the ethanol content in the aqueous solution of ethanol or the aqueous solution of ethanol and acetic acid in the soil moistening / disinfecting method are the paragraphs [0 0 4 1] and [0 0 4 2] As described above.
  • a preferable amount of ethanol per 10 kg of soil is 10 to 20 OmI in terms of 95 volume 0 / o ethanol, and soil is 10 kg.
  • the preferred amount of water per unit is 0 to 500 m I, more preferably 25 00-4000m I. Of course, it varies depending on the type of soil, water content, maximum water absorption, etc., so it is only a guideline.
  • the preferred amount of ethanol per soil 1 0 kg is 1 0 to 200 m I at 95 vol 0/0 ethanol conversion, the preferred amount of water per 0 kg soil, It is 2 000 to 7000 ml, more preferably 3000 to 5000 ml. Of course, it varies depending on the type of soil, water content, maximum water absorption, etc., so it is only a guide.
  • the soil moistening / disinfecting method of the present invention when the soil is soil, the entire soil is kept moist for several days or from the bottom of the soil to the ground surface.
  • the soil can be sterilized by keeping it in a water state, that is, holding it in a moist state for several days or more so as to contain more than the field capacity.
  • the number of days for disinfection varies depending on the ethanol concentration, temperature, and soil temperature.
  • the retention days become shorter as the temperature and the ground temperature rise.
  • the holding temperature is 5 to 40 ° C, the required holding time is 20 to 3 days.
  • the aqueous ethanol solution and the aqueous ethanol and acetic acid solution used in this method are as described above.
  • the amount of water required in the field is the same as that described in the explanation of the soil reduction and disinfection method.
  • the soil moistening / disinfecting method of the present invention if there is a dry portion where the aqueous ethanol solution or ethanol / acetic acid aqueous solution does not spread in the soil, the portion is not disinfected, so the entire soil is treated with the aqueous ethanol solution or ethanol. And wet with an aqueous solution of acetic acid.
  • the soil is soil, wet from the bottom of the soil to the surface.
  • the soil contains a sufficient aqueous ethanol solution or ethanol and acetic acid solution, the decomposition reaction of ethanol or ethanol and acetic acid contained in the soil by microorganisms is sufficiently performed.
  • the soil moistening and disinfecting method of the present invention when the soil is soil, ethanol and water or ethanol, acetic acid and water evaporate as it is. It is preferable to coat the surface with a plastic film or sheet to suppress evaporation of ethanol and water or ethanol, acetic acid and water. If the soil is a relatively small amount of soil used in flower beds, pots, planters, etc., or a relatively small amount of soil for preparing culture soil, ethanol and water or ethanol, acetic acid and water will evaporate as they are. It is preferable to seal it in a plastic film bag and keep it for several days.
  • the plastic film or sheet for suppressing evaporation of ethanol and water or ethanol and acetic acid and water, and the plastic film bag are as described in the explanation of the soil reducing and disinfecting method. It is.
  • the temperature and the soil temperature are not increased. If it is too low, the activity of microorganisms in the soil is reduced. Therefore, the air temperature and the ground temperature are at least 5 ° C, preferably 10 ° C or higher, and more preferably 15 ° C or higher. Furthermore, when the soil temperature is extremely high, the upper limit temperature is around 50 ° C because centiples and phytopathogenic fungi are killed by the high fever.
  • ethanol is mixed into water using a liquid fertilizer mixer (however, the ethanol content is 0.3 volume% to 60 volume%, preferably 0.3 volume% to 20% by volume) or ethanol and acetic acid mixed in water
  • the soil can be efficiently moistened with an aqueous ethanol solution or an aqueous solution of ethanol and acetic acid.
  • Examples of the soil disinfectant port injection system of the present invention include the types shown in FIGS. 1 and 2, the types shown in FIGS. 3 and 4, and the types shown in FIG. Fig. 1 and Fig. 2 soil disinfectant port
  • the pouring system is a type of soil disinfectant pouring system without a bypass pipe, with one end connected to a water supply source (not shown) and the other end connected to a water supply pipe 1 connected to the inlet of the water pouring tube 7
  • a liquid fertilizer mixer 2 an ethanol aqueous solution storage tank 5 or an ethanol aqueous solution storage tank 5 and an acetic acid aqueous solution storage tank 6, and a multi-branched irrigation tube 7.
  • the water supply pipe 1 that connects the inlet of the tank 7 is arranged in the middle of the water supply pipe 1, the ethanol aqueous solution or ethanol aqueous solution storage tank 5 in the ethanol aqueous solution storage tank 5 and the aqueous acetic acid solution storage tank 6 and the aqueous ethanol solution and acetic acid aqueous solution 6 in the water supply pipe. It is characterized by being mixed with water flowing in 1 at a constant ratio. 3 is a filter 1, 4 is a flow rate adjusting valve, and 7 a is an irrigation tube branch.
  • the solid arrows in the figure indicate the direction of water supply flow, and the wavy arrows indicate the direction in which the aqueous ethanol solution or acetic acid solution flows.
  • the ethanol content of the aqueous ethanol solution in the storage tank is larger than the intended ethanol content of the aqueous ethanol solution in the soil, and is preferably 20% by volume or more and 60% by volume or less.
  • acetic acid in the storage tank preferably 5% by volume or more and 50% by volume or less.
  • Fig. 1 and Fig. 2 the water that has flowed through the water supply pipe 1 from a water supply source not shown in the figure is removed from the earth and sand by the filter 3, and the ethanol storage tank 5 or ethanol aqueous solution storage by the liquid fertilizer mixer 2 Ethanol aqueous solution 5a or ethanol aqueous solution 5a in tank 5 and acetic acid aqueous solution storage tank 6 are mixed with water in water supply pipe 1 at a preset mixing ratio (constant ratio).
  • the mixing ratio (constant ratio) is the same as the concentration (dilution ratio) described in paragraphs [0022] to [0024] and paragraphs [00 4 1] to [0043] of ethanol aqueous solution or ethanol and acetic acid.
  • the soil reduction disinfectant and the soil moistening disinfectant described in Paragraph Nos. [0022] to [0024] and Paragraph Nos. [004 1] to [0043] are prepared.
  • the liquid fertilizer mixer 2 is preferably a proportional formula.
  • the flow rate to the soil is adjusted by the flow control valve 4.
  • the water is discharged as shown by the arrows from a plurality of holes in the irrigation tube branch 7a.
  • ethanol aqueous solution and acetic acid aqueous solution They are mixed at a predetermined mixing ratio, and may be mixed into water in the water supply pipe 1 from one storage tank.
  • the soil disinfectant pouring system shown in Fig. 3 and Fig. 4 is a type of soil disinfectant port pouring system with a bypass pipe, and one end is connected to a water supply source, although not shown.
  • a water supply pipe 1 whose end is connected to the inlet of the irrigation tube 7, a flow resistance device 8 (example of a ball valve structure or an orifice structure) provided in the middle of the water supply pipe 1, and the flow resistance device 8
  • Water supply piping to be connected 1 An ethanol aqueous solution in ethanol aqueous solution storage tank 6 or an ethanol aqueous solution storage tank 5 and an acetic acid storage tank 6 and an ethanol aqueous solution and an acetic acid aqueous solution in water supply pipe 1 are mixed at a fixed ratio. It is characterized by being.
  • 3 is a filter
  • 4 is a flow rate adjusting valve
  • 7 a is a flooding tube branch
  • solid arrows in the figure indicate the flow direction of water supply
  • wavy arrows indicate the direction in which ethanol or acetic acid flows. .
  • the ethanol content of the ethanol aqueous solution in the storage tank is larger than the intended ethanol content of the ethanol aqueous solution in the soil, and is preferably 20% by volume or more and 60% by volume or less.
  • acetic acid in the storage tank preferably 5% by volume or more and 50% by volume or less.
  • the mixing ratio is the same as the concentration (dilution ratio) of ethanol water solution or ethanol / acetic acid aqueous solution described in paragraphs [0022] to [002 4] and paragraphs [004 1] to [0043].
  • the soil reduction disinfectant and soil moistening disinfectant are prepared.
  • the liquid manure mixer 2 is preferably a proportional formula. In this case, since the ratio between the flow rate flowing through the flow resistance device 8 and the flow rate flowing through the bypass pipe 9 is constant according to the flow resistance in these flow paths, it is mixed in the bypass pipe 9. Ethanol aqueous solution 5a or ethanol aqueous solution 5a and acetic acid aqueous solution
  • the mixing ratio with respect to the total flow rate through the 6a pipe is also constant.
  • the flow rate to the soil is adjusted by the flow control valve 4.
  • the ethanol aqueous solution and the acetic acid aqueous solution may be mixed in advance at a predetermined mixing ratio, and may be mixed into the water in the pipe from one storage tank.
  • the shut-off valve 10 it is possible to flood only with water.
  • the soil disinfectant injection system shown in Fig. 5 has a flow rate value obtained by the flow meter 1 1 connected to the control microcomputer 1 2 a power feed pipe 1 in the control panel 1 2. And a predetermined aqueous ethanol solution or a predetermined concentration (dilution ratio) of an aqueous ethanol and acetic acid solution.
  • the mixing ratio is such that the aqueous solution of ethanol or the aqueous solution of ethanol and acetic acid has a predetermined concentration (dilution ratio) described in paragraph numbers [0022] to [0024] and step numbers [004 1] to [0043].
  • the soil moistening disinfectant and soil reducing disinfectant described in paragraph numbers [0022] to [0024] and paragraph numbers [00 4 1] to [0043] are prepared.
  • the dotted line in the figure represents the signal.
  • the flow rate to the soil is adjusted by a flow control valve 4 (which may be a solenoid valve). It is discharged into the soil as shown by the arrows from a plurality of holes in the flooded tube branch 7a.
  • ethanol and acetic acid were mixed in advance at a predetermined mixing ratio described in paragraph numbers [002 2] to [0024] and paragraph numbers [004 1] to [0043], and paragraph numbers [002 2] to [0024]
  • the shut-off valve 10 water can be irrigated only.
  • the ethanol content of the aqueous ethanol solution in the storage tank is larger than the intended ethanol content of the aqueous ethanol solution in the soil, and is preferably 20% by volume or more and 60% by volume or less.
  • acetic acid in the storage tank preferably 5% by volume or more and 50% by volume or less.
  • the water supply source of the water supply pipe only needs to have water pressure, and is preferably an agricultural water supply. However, water may be pulled from a well, a water storage tank, or the like with a pump. Examples of water supply pipes and flooded tubes include plastic pipes, rubber pipes, and hoses.
  • the disinfectant is discharged from the water tube branch 7a as shown by the arrow.
  • the soil 14 to which the soil disinfectant is injected is covered with the film 1 3 as shown in Fig. 6 to evaporate ethanol and water or ethanol and acetic acid and water. Can be suppressed.
  • the soil to which the disinfectant is poured 14 may have a flooded tube fixed to the soil at all times, but if it is not always fixed, the soil disinfectant port injection system is first used in terms of work efficiency. It is preferred that the soil be ported with a disinfectant and that the irrigation tube be removed from the soil surface before covering the soil with film 13.
  • the film 13 is preferably fixed by filling the edge of the film 13 with soil 14 and pressing it.
  • the water content of the soil is measured in advance, and after the ethanol aqueous solution or ethanol / acetic acid aqueous solution, the ethanol aqueous solution or the ethanol / acetic acid aqueous solution in the soil contains a predetermined amount of ethanol. Or a predetermined amount It is preferable to set the concentration of ethanol or ethanol and acetic acid so as to contain ethanol and acetic acid.
  • Nekobu Sentiyu contaminated soil water content 5% by weight 10 kg polyethylene bag (hereinafter plastic bag) (Nihon Sanipack Co., Ltd., 4 5 L for commercial use, product ⁇ ⁇ : ⁇ -43 Yoko 650 countries X Packed in length 800 countries x thickness 0.030 countries, used in duplicate), the chemicals shown in Table 1 and a predetermined amount of water were placed in the soil in a plastic bag and mixed, and the plastic bag was sealed. Ethanol was diluted with water and placed in the soil. Test areas ⁇ ⁇ -2 to ⁇ -5 correspond to the soil reduction disinfection method, and test regions ⁇ -1 to ⁇ -3 correspond to the soil moistening disinfection method.
  • Ethanol concentration is the ethanol concentration of an aqueous ethanol solution containing water in the soil.
  • Root Hump Index Average value of root nodules in the test area ⁇ 4 100
  • Control value degree of hump in the test area degree of hump in the untreated area X 1 0 0
  • the density of root-knot nematode in the test areas A-2 to A-5 was 0.0 raw soil 20 g to 1.7 heads of raw soil 20 g. Is from 8 2 points to 100 points. It was found that ethanol injection significantly reduced nematode density.
  • test plots B-1 to B-3 the density of the nematodes was reduced compared to test plot G, which was not treated. It was found that the nematode density was significantly reduced by injecting water with a certain amount of water to wet the soil and a fixed amount of ethanol into the soil.
  • Example 1_8 to Example 1_14 [Comparative Example 1_8 to Comparative Example 1_1 3] Wet state, reduction when soil contains ethanol aqueous solution, water, bran or chloropicrin We observed changes in the state and oxidation-reduction potential, and further examined the control effect against bacterial wilt fungus and cucumber vine split fungus.
  • Bacterial wilt fungus About 10 9 CFU of cultured bacterial solution was adsorbed on parlay cocoons, and 1 cup of teaspoon was packed in a 95 ⁇ x 70 ⁇ ⁇ non-woven bag (tea pack: polypropylene, polyester, rayon).
  • Cucumber vine split fungus cultured with 1-2 cm straw for 2 months, and about 10 straws were packed in a tea-pack non-woven bag (tea pack: polypropylene, polyester, rayon).
  • the soil is 2 kg of field soil (sand loam) (water content 15% by weight). 2 kg of this soil (water content: 15% by weight) is packed in a plastic bag, and in the soil, a non-woven bag filled with parrite adsorbed with the above-mentioned bacterial wilt fungus, and A non-woven bag filled with adsorbed cocoon was embedded to create soil contaminated with bacterial wilt fungus and cucumber vine split fungus. Then, the chemical shown in Table 4 and a predetermined amount of water were mixed in the soil in the plastic bag, and the plastic bag was sealed. Ethanol was diluted with water and placed in the soil. Test areas 1 to 4 correspond to the soil reduction disinfection method, and test areas 5 to 7 correspond to the soil moistening disinfection method. 4
  • Ethanol concentration is the ethanol concentration of an aqueous ethanol solution containing water in the soil.
  • the redox potential of the soil was measured by separately preparing soils in the test sections 1 to 4 and 9 and filling them in a vinyl bag, and inserting an electrode into the soil of each plastic bag. During the test, the electrode was kept on the face and the mouth of the plastic bag was closed.
  • the pathogenic bacteria were taken out from each non-woven bag, and bacterial density of bacterial wilt bacteria was examined by a dilution plate method using a selective medium.
  • bacterial density of bacterial wilt bacteria was examined by a dilution plate method using a selective medium.
  • straw was placed on a selective medium and the presence or absence of the fungus was examined.
  • the oxidation-reduction potential was measured with the electrode inserted in the vinyl bag.
  • Fig. 7 shows the redox potential of the soil in the test sections 1 to 4 and 9.
  • the oxidation-reduction potential gradually decreased in the water treatment section of Test Zone 9, but in Test Zones 1 to 4, it similarly decreased rapidly in all test zones. There was no difference due to ethanol concentration.
  • Table 6 shows the survey results of bacterial wilt density.
  • the density of bacterial wilt fungus in the untreated group of test group 1 3 was 1.77X10 5 CFU / ml, compared to 5.00X 10 3 CFU / g in test group 1, 0.00-1.67 X in test groups 2-4 10 2 CFU / g and low bacterial density. It was found that the soil density of the bacterial wilt pathogen was significantly reduced by soil injection and soil reduction with more water than the required amount of water and a certain amount of ethanol. In test plots 5-7, the bacterial density is lower than 2.96x10 3 -2.44X 10 4 CFU / ml, compared to 1.77 x 10 5 CFU / ml in untreated section of test plot 13. It has been found that the soil inoculation with water with a certain amount of water to wet the soil and a certain amount of ethanol reduces the bacterial density of bacterial wilt.
  • Table 7 shows the results of a survey on the presence or absence of growth of cucumber vine split disease.
  • Example 1 _ 1 5 to Example 1 _ 1 8 [Comparative Example 1 _ 1 4 to Comparative Example 1 _ 1 7] Ethanol aqueous solution, water, bran or soil (D — We investigated the control effect of Satsumaemone nematode in the presence of a mixture of D and chloropicrin (chlorpicrin 40.0%, 1,3-dichloropropene (DD) 52.0%)).
  • Test areas 1 to 4 correspond to the soil reduction and disinfection method.
  • Table 9 shows the root nodule growth rate, root nodule growth, and control value.
  • Control value Degree of hump in treated area Degree of hump in untreated area X 1 0 0
  • Example 1 _ 1 9 to Example 1 _ 2 2 [Comparative Example 1 _ 1 8 to Comparative Example 1 _ 2 1] Ethanol aqueous solution, water, bran or soil (DD) And chlorpicrin mixture (chlorpicrin 40.0%, 1,3-dichloropropene (DD) 52.0%)) were examined for the control effect of spinach wilt fungus.
  • chlorpicrin 40.0%, 1,3-dichloropropene (DD) 52.0%) were examined for the control effect of spinach wilt fungus.
  • spinach wilt fungus for embedding in soil was prepared as follows.
  • the soil in the greenhouse (water content 16.4% by weight) is sanitized, and after confirming that the pathogen has disappeared, it is made of a non-woven fabric filled with straw that has adsorbed the spinach wilt fungus prepared above.
  • the pad was buried in the soil, and the soil was contaminated with spinach wilt fungus.
  • Test areas 1 to 4 correspond to the soil reduction disinfection method.
  • Table 11 shows the wilting strain rate, root browning rate, detection rate, and control value. Each numerical value was calculated as follows. With wilt disease pathogenic strain Or withered.
  • Dwarf strain rate Number of strains causing wilt disease Number of strains surveyed X 1 00 (Number of strains surveyed: 1 00 X 2)
  • Root browning rate Number of strains with root browning observed Number of strains surveyed X 1 00 (Number of strains surveyed: 30 X 2
  • Detection rate Number of detected strains Number of surveyed strains X 1 00 (Number of surveyed strains: 30 X 2)
  • Control value (1 Browning rate of one test zone Browning rate of test zone 8) X 1 00
  • Test areas 2 and 3 correspond to the soil reduction and disinfection method.
  • the oxidation-reduction potential and oxygen concentration of the soil in each test area were measured at 30-minute intervals for one week in a thermostatic chamber at 25 ° C.
  • the soil redox potential was measured using an Orion 617900 pHutureTM M QuatrodeTM pH composite electrode (pH / ORP / Temp), and the oxygen concentration was measured using an oxygen concentration meter (FOXY Fiber Optic Oxygen Sensors (OptoSer i us), F0XY- T1000-RT D).
  • the germination rate of the seeds in the soil filled with ethanol solution in Test Zone 2 and Test Zone 3 is significantly lower than the germination rate in the test zone where the chemicals are water, bran and molasses. It could be confirmed.
  • Figure 8 shows the redox potential and oxygen concentration of the soil in each test zone.
  • Test Zone 1 it is not in a reduced state, and in Test Zone 2 and Test Zone 3, the test state has suddenly shifted to a reduced state.
  • the oxygen concentration in the test group 1 slowly decreased in the test group 1, but in the test group 2 and the test group 3, the oxygen concentration rapidly decreased from the start of the test.
  • FIG. 9 50m stoppered Erlenmeyer flask air dry soil I (NIAES field of black Pok soil, moisture content 27.4 wt 0/0) were placed 25 g, was added ethanol aqueous solution shown in FIG. 9 Sealed and kept in a thermostatic chamber set at 25 ° C. One week later, the color and odor of the soil were observed, the germination state of the lettuce seeds was observed, and the germination rate is shown in FIG. As shown in Fig. 9, lettuce germination was suppressed at dilute ethanol concentrations. The germination rate of lettuce decreased as the ethanol concentration increased and the amount added increased. In particular, when the ethanol concentration was 0.8 vol%, 1.6 vol%, and 3.2 vol%, the germination rate was 0%.
  • Lettuce seeds are known to have the same germinability as weeds, and it is clear from these facts that adding a dilute aqueous ethanol solution to the soil and holding it for 1 week can provide weed germination suppression effects. did. This test corresponds to the soil moistening and disinfecting method.
  • a planter 60 cmX l 5 cmX l 0 cm is filled with 10 L (1 1.7 k) of soil where the root-knots are growing (soil moisture is 1 1.1 wt%), and a predetermined amount of ethanol is injected. Sealed with a white plastic bag.
  • the root-knot senti density was investigated by Beerman method for 10 days at room temperature of 1-8-25 ° C.
  • the ALC in Table 14 is ethanol, and the centanol density was compared by injecting the ethanol treated in stages. Moreover, all were performed by six planters, and the centimeter density was obtained.
  • ethanol is diluted with soil-containing water to form an ethanol aqueous solution with the concentrations shown in Table 14. The examples in this test correspond to the soil moistening / disinfecting method.
  • Table 1 is a 4 as soil 1 0L per ethanol 1 0 Om I (ethanol 7.1 5 Capacity 0/0) or more Nekobusenchiyuu of Senchiyuu density 0 animals raw soil 20 g, Ethanol 5 Om l ( In ethanol 3.7 (1 volume 0 / o), the average of 4 heads of soil was 20 g. Therefore, the effect of significantly reducing the centrifugal density by soil injection with a certain amount of ethanol aqueous solution was found.
  • the weed germination inhibition test was conducted as follows.
  • Soil was placed in a plastic bag (soil type is loam, water content is 1.8% by weight). 1 O kg was added, sealed with a predetermined amount of chemicals such as ethanol, and placed at 25 ° C for 7 days. After the treatment, the entire amount of soil was returned to the planter, watered and left as it was, and the growth of weeds was observed. The test was conducted in the house (room temperature is 20 ° C or higher) due to low seasonal outdoor temperatures. The test zones are shown in Table 15 and conducted in 1 zone and 3 iterations. After about 70 cm, the weed coverage of the growing weeds was measured, then each weed was cut one by one above the soil surface and the number and weight were measured. The treatment date was February 20, 2006, and the test result measurement date was March 1, 1995. The test results are shown in FIGS. The examples in this test correspond to the soil moistening / disinfecting method. 15
  • weed germination suppression effect can be obtained by injecting all of ethanol, by-product alcohol, and a mixture of ethanol and acetic acid into the soil and keeping them sealed for a certain period of time.
  • the bactericidal test of ethanol against cucumber vine split fungus was conducted as follows.
  • the bactericidal test of ethanol and acetic acid against tomato bacterial wilt was performed as follows.
  • the test consists of a test for observing changes in bactericidal power due to ethanol concentration (Test A), a test for observing changes in bactericidal power due to acetic acid concentration (Test B), a test for observing the bactericidal effect when ethanol and acetic acid are combined (Table 16) o
  • the test procedure is as follows. First, 10 ml of Nutrient broth (D if GO) was added to 1 platinum ear transplant of the test strain (Ralstonia solanacearum Kochi tomato 3-2). And cultured with shaking at 25 ° C. Ethanol (99.5% by volume; Wako Pure Chemical Reagent special grade) or acetic acid (99.7% by volume; Wako Pure Chemical Reagent special grade) is added to the prescribed concentration in sterile distilled water.
  • the bactericidal activity test of ethanol and acetic acid against the cucumber vine split fungus was performed as follows.
  • test strain (Fusi um oxysporum f. Sp. Cucumer i urn MAFF 74404) was cultured at 25 ° C for 2 months in PDA medium. Directly to this, surface activity Add physiological saline (SDS 0.01%, NaC I 0.85%), scrape the surface of the medium with a platinum loop, and pipette to suspend mold spores. For this, the spore was dispersed by further vigorous stirring, filtered through sterilized gauze to remove mycelia, etc., then washed with sterilized physiological saline and adjusted to a spore concentration of about 10 6 CFU / mL.
  • physiological saline SDS 0.01%, NaC I 0.85%
  • Ethanol 20% by volume and acetic acid 0.1 to 0.2% by volume alone have almost no bactericidal effect after 4 hours, but ethanol 20% by volume and acetic acid 0.1% by volume are detected within 10 minutes. Sterilized to below limit.
  • the acetic acid concentration was increased to 0.2% by volume under the same conditions, the bactericidal activity was further improved. Therefore, it was found that, like the bacterial wilt fungus, the sterilizing power can be expected to be improved with the combined use of ethanol and acetic acid.
  • Figure 18 shows the results using an ethanol aqueous solution with an ethanol concentration of 0.2 vol%
  • Figure 19 shows an ethanol concentration of 2.0 vol%
  • Figure 20 shows an ethanol concentration of 20.0 vol%. As shown in Fig. 8 to Fig. 20, it was confirmed that acetic acid was generated in the soil.
  • PE + Polyethylene (talc talc: hydrous magnesium silicate (3MgO'4S i
  • PET Polyethylene phthalate
  • FEP Tetrafluoroethylene-hexafluoropropylene copolymer
  • the gas permeation rate is measured using a permeation cell that has a structure in which the test filter is fixed between the upper and lower two measurement cells.
  • the measurement is complicated, and the fumigant gas is condensed in the measurement device. Have difficulty.
  • the fumigant gas reached the saturated vapor pressure inside the container, and the upper part is open, so a sufficiently low gas concentration is maintained compared to the inside of the container, and a sufficient concentration gradient is maintained during the measurement. It is close to the actual usage scene. Also, by not using the 0-ring, the loss of fumigant gas due to PTFE and Baton, etc., which was the cause of overestimation when measuring barrier films, was avoided.
  • the coefficient of variation in each measurement was 9 _ 15%, and good results were obtained.
  • the minimum measurable permeation rate is 0.09 g / m 2 / hr depending on the performance of the balance used, and can be proposed as a simple measurement method.
  • the conventional polyethylene and polyvinyl chloride films have extremely low fumigant gas retention function, so it is necessary to introduce barrier films.
  • the plastic film permeation rate of ethanol is 1.0 for each of polyethylene film and vinyl chloride film compared to other fumigants. ⁇ 12 g / m 2 / hr / 50 m 4. 8-17 g / m 2 / hr / 50 m, which is less than 1/70 that of other fumigant gases. This indicates that a conventional agricultural film has sufficient gas retention without using a barrier film and can prevent leakage into the environment.
  • the soil reduction disinfecting method and the soil reducing disinfectant of the present invention are useful as methods and agents for controlling soil pests and weed germination that cause damage to crops.
  • it is composed of environmentally friendly ingredients as an alternative to the methyl bromide (soil fumigant) that causes ozone depletion, and because it is safe to handle, it has an impact on workers, the human body and the surrounding environment.
  • no harmful components remain in the crops harvested in the soil after disinfection, and the soil disinfection effect is extremely high, making it useful as a soil disinfection method and soil disinfectant.
  • the soil moistening / disinfecting method and soil moistening / disinfecting agent of the present invention are useful as methods and agents for controlling soil pests and controlling weed germination that cause damage to crops.
  • it is composed of environmentally friendly ingredients as an alternative to the methyl bromide (soil fumigant) that causes ozone depletion, and it is safe to handle so it does not affect workers, the human body, and the surrounding environment.
  • no harmful components remain in the crops harvested in the soil after disinfection, and the soil disinfection effect is very high, so it is useful as a soil disinfection method and soil disinfectant.
  • the soil disinfectant port injection system of the present invention is useful for quickly pouring the soil-reducing disinfectant and the soil wet disinfectant from the lower layer of the soil to the ground surface without requiring manual labor in the field gardening facility. It is.

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Abstract

土壌にエタノール希釈水溶液を含有せしめて湛水状態とし、水とエタノールの蒸発を抑制しつつ保持して土壌を消毒する土壌還元消毒方法。エタノール水溶液からなる土壌還元消毒剤。土壌にエタノール希釈水溶液を含有せしめて湿潤状態とし、水とエタノールの蒸発を抑制しつつ保持して土壌を消毒する土壌湿潤化消毒方法。エタノール水溶液からなる土壌湿潤化消毒剤。一端が水供給源に接続され、他端が潅水チューブ入口に接続された給水配管と、液肥混入器と、エタノール水溶液貯蔵槽と、多数枝分かれした潅水チューブとを備える土壌消毒剤潅注システム。酢酸を併用する土壌還元消毒方法、土壌還元消毒剤、土壌湿潤化消毒方法、土壌湿潤化消毒剤、土壌消毒剤潅注システム。

Description

明 細 書
土壌還元消毒方法、 土壌還元消毒剤、 土壌湿潤化消毒方法、 土壌湿 潤化消毒剤および土壌消毒剤灌注システム
技術分野
[0001 ] 本発明は、 土壌還元消毒方法、 土壌還元消毒剤、 土壌湿潤化消毒方法、 土壌 湿潤化消毒剤および土壌消毒剤港注システムに関する。 詳しくは、 土壌中の 植物病原菌, センチユウ等の土壌病害虫防除、 雑草の発芽抑制などのための 、 土壌還元消毒方法、 土壌還元消毒剤;土壌中の植物病原菌, センチユウ等 の土壌病害虫防除、 雑草の発芽抑制などのための、 土壌湿潤化消毒方法、 土 壌湿潤化消毒剤; および、 作土中の植物病原菌, センチユウ等の土壌病害虫 防除、 雑草の発芽抑制などのための土壌消毒剤漼注システムに関する。
背景技術
[0002] 圃場ゃ園芸施設において単一の作物の栽培を繰り返すと土壌中の植物病原菌 やセンチユウが増加し、 生育が悪くなつて枯れてしまうことが多い。 このよ うな連作障害は、 土壌中の植物病原菌やセンチユウによる場合が殆どであり 、 作物の収量及び品質の低下に繋がる。 これらの土壌病害を回避し、 一定の 圃場で連続した栽培を可能とするために、 従来から様々な薬剤、 方法が用い られている。
[0003] 中でも土壌中あるいは土壌表面に生息する有害生物を防除して作物を健全に 生育させるための有効な方法の一つとして土壌くん蒸による土壌殺菌があり 、 種々の薬剤が用いられているが、 いずれも程度の差はあれ問題点を有する 。 例えば土壌殺菌剤として世界的に最も多量かつ広範囲の農作物で使われて きた臭化メチル剤は、 1 9 9 2年のモントリオール議定書締約国会合におい てオゾン層破壊物質に指定され、 2 0 0 5年に全廃することが決定された。 そこで、 世界各国では臭化メチルに頼らない防除への転換のため、 代替技術 、 代替薬剤の開発を推進している。 現在における、 臭化メチル代替も含めた 植物病原菌防除、 センチユウ等の害虫防除、 雑草防除用薬剤としては、 クロ ルビクリン、 D— D ( 1, 3—ジクロルプロペン) 、 N—メチルジチォカルバミ ン酸ナトリウム、 メチルイソチオシァネート、 ダゾメット等が知られている
[0004] しかし、 上記の薬剤については、 以下のような問題点が有る。
(1 )クロルピクリンは、 その催涙性、 刺激性から使用者にとって取扱い難い薬 剤であり、 不適切な取扱いによって作業者のみならず近隣に対しても刺激臭 等の被害を及ぼすことがある。
(2) D-D 、 N-メチルジチォ力ルバミン酸ナトリウム、 メチルイソチオシァネー トは、 土壌センチユウには効果を示すが、 植物病原菌に対する効果は十分と は言えず、 雑草防除効果も殆ど期待できない。
(3)ダゾメット剤は、 十分な土壌水分の保持と被覆資材の利用が必要であり、 土壌水分が少ない状態で処理するとガス化が不十分で土壌中の薬剤残留期間 が長くなり、 定植後に薬害が生じる。
[0005] 上記諸問題を鑑み、 化学的防除に頼ることなく、 土壌消毒が可能な手法につ いて、 研究開発が進められており、 熱水消毒法、 スチーム消毒法、 および太 陽熱消毒法が提案され、 一部実施されている。 太陽熱消毒法は、 太陽熱によ る高地温と有機物還元による低酸素状態での植物病原菌死滅、 センチユウ等 の害虫死滅、 雑草発芽抑制を狙ったものであるが、 気温が高いか、 晴天が継 続しないと効果的でない。
[0006] その改良方法として、 土壌 (作土) に米ぬかまたはフスマを漉き込み、 十分 に漼水し、 透明プラスチックフイルムで土壌全面を被覆し、 3日〜 4日太陽 光に曝すという土壌還元消毒法が提案され (非特許文献 1 ) 、 実施されてい る。 また、 土壌及び微生物による易分解性を有し、 前記土壌に対して所定の 混合比率で混合された有機物 (例、 フスマ、 米糠、 ショ糖及び稲わらなどを 含む作物残渣) を含む土壌混合物を、 不透水性を有する樹脂製袋 (例、 ポリ エチレン袋) の内部に充填する充填工程と、 前記充填工程によって前記樹脂 製袋に充填された前記土壌混合物に、 圃場容水量を超える水量の水を供給し 、 前記土壌混合物を浸潤状態とする浸潤化工程と、 前記樹脂製袋の袋ロを閉 塞し、 前記土壌混合物と外気との通気を遮断する密閉工程と、 前記土壌混合 物が内部に充填及び密閉された前記樹脂製袋を、 所定の温度条件下で静置す る静置工程とを具備することを特徴とする土壌充填による還元消毒法が提案 されている (特許文献 1 ) 。
[0007] しかし、 非特許文献 1の方法は、 土壌の表面から 20〜30 cmの深さまで 、 すなわち、 作土に米ぬか、 フスマ等を鋤き込む必要があるが、 人力では困 難であり、 耕運機を必要とするという問題がある。 また、 米ぬか、 フスマ等 は嵩高いので農耕地への運搬、 貯蔵が容易でないという問題もある。 米ぬか 、 フスマ等を土壌中に鋤き込み還元状態にすると悪臭がひどくて公害になり かねないという問題がある。
[0008] 特許文献 1記載の土壌充填による還元消毒法は、 小規模の農業或いは家庭菜 園などに利用する土壌の消毒、 つまり所望の量の土壌のみの土壌還元消毒を 狙ったものであり、 圃場全体を還元消毒するものでない。 その静置工程は、 20°C以上で約 3週間であり、 著しく長い。 米ぬか、 フスマ等には、 窒素分 が多く含まれているので、 土壌消毒後の土壌は窒素量過多であり、 作物によ つては生育に支障をきたし、 栽培が困難になる。 特許文献 1記載の土壌充填 による還元消毒法における土壌に対する有機物の重量比は、 0. 5重量%以 上、 1 0. 0重量0 /0以下の範囲であり、 この還元消毒法を 1ヘクタールの圃 場全体に適用するとすれば、 およそ 1 5~30 t Zh aのフスマ、 米糠が必 要となる (耕起し作物を栽培する土壌層である 「作土」 を地表から 3 O cm とし、 「作土」 の比重を 1 000 k gZm3とした場合) 。
[0009] 非特許文献 1記載の還元消毒法の改良法として、 糖蜜水溶液を土壌に港注し 、 土壌温度を 25〜40°Cの範囲に保持し、 土壌を還元化させることを特徴 とする、 下層土まで消毒効果が及び、 下層土に存在する土壌病害菌をも有効 に防除できる土壌の消毒方法が提案されている (特許文献 2) 。
[0010] 特許文献 2記載の土壌消毒方法における糖蜜水溶液は、 0. 4<½〜0. 8%希 釈であり、 0. 4〜 1. 2 t Z1 0 a (=4〜 1 2 t Zh a) の量が必要とさ れる。 したがって、 糖蜜は 1 6〜96 k gZh aの量が必要となる。 ところ 力 糖蜜は粘稠な液状か固形状であり、 農耕地で水に溶解して希釈するのが 容易でないという問題がある。 蟻が大量に発生するという問題もある。 さら には、 下層土まで 2 5 ~ 4 0 °Cになる時期は極めて限られているという問題 ¾ぁ
[001 1 ] —方、 医療施設や一般家庭で消毒剤として周知慣用のエタノール 7 0 %水溶 液は植物病原菌の殺菌、 防除に有効であるが、 高濃度のエタノール水溶液を 農園芸に使用するには運搬、 取扱いなどが不便であり問題があると特許文献 3に記載されている。 さらには、 水、 酢酸菌を含む醸造酢、 蒸留酒 (例、 ァ ルコール度 4 2 %のビンガ酒、 アルコール度 4 0 %の焼酎) 及びサトウキビ 搾汁を混合して静置することにより調製した農園芸用病虫害防除組成物 1リッ トル;水 5 0〜 1 0 0リツトル;蒸留酒 1〜 2リツトル及びサトウキビ搾汁 0 . 5〜 1 リツトルからなる農園芸用散布液が提案され、 ぶどう畑や芝に散布 したところ害虫や病害が発生しなかったと特許文献 4に記載されている。 し かし、 特許文献 4記載の農園芸用散布液を農作物に散布しても、 アルコール 、 すなわち、 エタノール及び酢酸は揮発しやすいので、 効果の持続性が疑問 である。 また、 沖繙県以外ではサトウキビ搾汁の入手は容易でないという問 題がある。 さらにはサトウキビ搾汁には、 窒素分が含まれているので、 土壌 消毒後の土壌が窒素過多になるという問題もある。 そもそも、 この発明は土 壌消毒を意図していない。
[0012] 非特許文献 1 : 「平成 1 4年度日本植物病理学会北海道部会 (平成 1 4年 1 0 月 2 4日〜 2 5日開催)
特許文献 1 :特開 2 0 0 5 _ 1 1 2 8 1 5号公報
特許文献 2:特開 2 0 0 4 _ 3 2 3 3 9 5号公報
特許文献 3:特開平 1 1—2 9 2 7 1 1号公報
特許文献 4:特開平 4— 3 1 2 5 0 7号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[001 3] 本発明者らは、 上記問題点のない土壌還元消毒方法、 土壌還元消毒剤、 土壌 湿潤化消毒方法、 土壌湿潤化消毒剤、 および土壌消毒剤漼注システムを開発 すべく鋭意研究した結果、 低濃度エタノール水溶液および低濃度のェタノ一 ルと酢酸の水溶液でも土壌消毒に有効であり、 上記問題点もないことを見出 し、 本発明を完成するに至った。 また、 低濃度のエタノールであっても土壌 を効果的に消毒する方法を見出し、 本発明を完成するに至った。
本発明の目的は、 極めて安全性が高く取扱の容易な化合物でありながら、 土 壌中、 特には作土中の植物病原菌、 センチユウ等の病害虫などを防除するこ とができ、 雑草の発芽を抑制できる土壌還元消毒方法、 土壌還元消毒剤;極 めて安全性高く簡易に、 土壌中、 特には作土中の植物病原菌、 センチユウ等 の病害虫などを防除することができ、 雑草の発芽を抑制することができる土 壌湿潤化消毒方法、 土壌湿潤化消毒剤;作土中の植物病原菌、 センチユウ等 の病害虫などを防除するための土壌消毒剤、 作土中の雑草の発芽を抑制する ための土壌消毒剤を簡易に効率よく作土に供給ことができる土壌消毒剤港注 システムを提供することにある。
課題を解決するための手段
この目的は、 「 [ 1 ] 土壌にエタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量 は 0. 1容量%以上である) を含有せしめて湛水状態とし、 水とエタノールの 蒸発を抑制しつつ保持して土壌を還元状態として消毒することを特徴とする 土壌還元消毒方法。
[2] エタノール含有量は 0. 1容量0 /o以上、 7. 0容量0 /o以下であることを 特徴とする [ 1 ] 記載の土壌還元消毒方法。
[2 - 1 ] エタノール含有量は 0. 3容量0 /0以上、 好ましくは 0. 4容量%以 上、 さらに好ましくは 0. 5容量0 /0以上であり、 7. 0容量0 /0以下であること を特徴とする [2] 記載の土壌還元消毒方法。
[ 3 ] 消毒が土壌病害虫防除または雑草の発芽抑制であることを特徴とする
[ 1 ] 、 [2] または [2 _ 1 ] 記載の土壌還元消毒方法。
[4] 土壌が播種前または定植前の作土であり、 作土の底部から地表まで湛 水状態にすることを特徴とする [ 1 ] ~ [3] のいずれかに記載の土壌還元 消毒方法。
[5] 液肥混入器を用いて、 エタノールを水に混入せしめてエタノール水溶 液 (ただし、 エタノール含有量は 0. 1 ~20容量%である) を調製し、 該ェ タノール水溶液を灌水チューブにより作土に港液して作土を湛水状態にする ことを特徴とする、 [4] 記載の土壌還元消毒方法。
[6] 水とエタノールの蒸発抑制は、 エタノール水溶液処理土壌表面をブラ スチックフィルムもしくはシートで被覆することによる、 [1 ] 〜 [5] の いずれかに記載の土壌還元消毒方法。
[7] エタノールの蒸発抑制は、 エタノール水溶液処理土壌をプラスチック フィルム製袋に封入することによる、 [1 ] 〜 [3] のいずれかに記載の土 壌還元消毒方法。
[8] ェタノールが発酵エタノールの蒸留精製過程で得られる副生エタノ一 ルであることを特徴とする [1 ] ~ [7] のいずれかに記載の土壌還元消毒 方法。
[9] 土壌にエタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0. 1 容量0 /0以上であり、 酢酸はエタノールの 0. 1 ~20容量0 /0である) を含有せ しめて湛水状態とし、 水とエタノールと酢酸の蒸発を抑制しつつ保持して土 壌を還元状態として消毒することを特徴とする土壌還元消毒方法。
[1 0] エタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0. 1容量0 /0以上で ある) からなることを特徴とする土壌還元消毒剤。
[1 1 ] エタノール含有量は 0. 1容量0 /0以上、 7.0容量0 /0以下であること を特徴とする [1 0] 記載の土壌還元消毒剤。
[1 1 - 1 ] エタノール含有量は 0.3容量0 /o以上、 好ましくは 0.4容量% 以上、 さらに好ましくは 0.5容量0 /0以上であり、 7.0容量0 /0以下であるこ とを特徴とする [1 1 ] 記載の土壌還元消毒剤。
[1 2] 土壌還元消毒剤における消毒が土壌病害虫防除または雑草の発芽抑 制であることを特徴とする [1 0] 、 [1 1 ] または [1 1— 1 ] 記載の土 壌還元消毒剤。 [1 3] エタノールが発酵エタノールの蒸留精製過程で得られる副生ェタノ ールであることを特徴とする [1 0] ~ [1 2] のいずれかに記載の土壌還 元消毒剤。
[1 4] 土壌が播種前または定植前の土壌であることを特徴とする [1 0] 〜 [1 3] いずれかに記載の土壌還元消毒剤。
[1 5] エタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0. 1容量 %以上であり、 酢酸はエタノールの 0. 1〜20容量0 /oである) からなること を特徴とする土壌還元消毒剤。
[1 6] 土壌にエタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0.3容量% 以上である) を含有せしめて湿った状態 (湛水状態を含む) とし、 水とエタ ノールの蒸発を抑制しつつ保持して土壌を消毒することを特徴とする土壌湿 潤化消毒方法。
[1 7] エタノール含有量は 0.3容量0 /0以上、 1 0容量0 /0以下であることを 特徴とする [1 6] 記載の土壌湿潤化消毒方法。
[1 7 - 1 ] エタノール含有量は 0.5容量0 /0以上、 好ましくは 1.5容量0 /0 以上、 1 0.0容量%以下であることを特徴とする [1 7] 記載の土壌湿潤化 消毒方法。
[1 8] 消毒が土壌病害虫または雑草の発芽抑制であることを特徴とする [ 1 6] 、 [1 7] または [1 7— 1 ] 記載の土壌湿潤化消毒方法。
[1 9] 土壌が播種前または定植前の作土であり、 作土の底部から表面を湿 つた状態 (湛水状態を含む) にすることによる [1 6] ~ [1 8] のいずれ かに記載の土壌湿潤化消毒方法。
[20] 液肥混入器を用いて、 エタノールを水に混入せしめてエタノール水 溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0.3〜20容量%である) を調製し、 該 エタノール水溶液を灌水チューブにより作土に港液して作土を湿潤状態にす ることを特徴とする、 [1 9] 記載の土壌湿潤化消毒方法。
[21 ] 水とエタノールの蒸発抑制は、 エタノール水溶液処理土壌表面をプ ラスチックフィルムもしくはシートで被覆することによる、 [1 6] 〜 [2 0] のいずれかに記載の土壌湿潤化消毒方法。
[22] エタノールの蒸発抑制は、 エタノール水溶液処理土壌をプラスチッ クフイルム製袋に封入することによる、 [1 6] ~ [1 8] のいずれかに記 載の土壌湿潤化消毒方法。
[23] ェタノールが発酵エタノールの蒸留精製過程で得られる副生ェタノ ールであることを特徴とする [1 6] 〜 [22] のいずれかに記載の土壌湿 潤化消毒方法。
[24] 土壌にエタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0. 3容量0 /0以上であり、 酢酸はエタノールの 0. 1〜20容量0 /0である) を含有 せしめて湿った状態 (湛水状態を含む) とし、 水とエタノールと酢酸の蒸発 を抑制しつつ保持して土壌を消毒することを特徴とする土壌湿潤化消毒方法
[25] エタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0.3容量0 /0以上で ある) からなることを特徴とする土壌湿潤化消毒剤。
[26] エタノール含有量は 0.3容量0 /0以上、 1 0容量0 /0以下であることを 特徴とする [25] 記載の土壌湿潤化消毒剤。
[26- 1 ] エタノール含有量は 0.5容量0 /0以上、 好ましくは 1.5容量0 /0 以上、 1 0.0容量%以下であることを特徴とする [26] 記載の土壌湿潤化 消毒剤。
[27] 土壌湿潤化消毒剤における消毒が土壌病害虫または雑草の発芽抑制 であることを特徴とする [25] 、 [26] または [26— 1 ] 記載の土壌 湿潤化消毒剤。
[28] ェタノールが発酵エタノールの蒸留精製過程で得られる副生ェタノ ールであることを特徴とする [25] 〜 [27] のいずれかに記載の土壌湿 潤化消毒剤。
[29] 土壌が播種前または定植前の土壌であることを特徴とする [25] 〜 [28] のいずれかに記載の土壌湿潤化消毒剤。
[30] 一端が水供給源に接続され、 他端が灌水チューブ入口に接続された 給水配管と、 液肥混入器と、 エタノール水溶液貯蔵槽、 またはエタノール水 溶液貯蔵槽および酢酸水溶液貯蔵槽と、 多数枝分かれした漼水チユーブとを 備え、 該液肥混入器は水供給源と漼水チユーブ入口を連結する給水配管の途 中に配設され、 エタノール水溶液貯蔵槽内のエタノール水溶液、 またはエタ ノール水溶液貯蔵槽および酢酸水溶液貯蔵槽内のエタノール水溶液と酢酸水 溶液を、 給水配管内を流れる水に一定比率で混入させるものであることを特 徵とする土壌消毒剤港注システム。
[ 3 1 ] —端が水供給源に接続され、 他端が灌水チューブ入口に接続された 給水配管と、 給水配管の途中に設けられた流量抵抗装置と、 流量抵抗装置の 上流側と下流側とを連通させるバイパス配管と、 該バイパス配管の入口およ び出口に設けられた閉止弁と、 該バイパス配管の途中に設けられた液肥混入 器と、 エタノール水溶液貯蔵槽、 またはエタノール水溶液貯蔵槽および酢酸 水溶液貯蔵槽と、 多数枝分かれした灌水チューブとを備え、 該液肥混入器は 水供給源と灌水チューブ入口を連結する給水配管の途中に配設され、 ェタノ ール水溶液貯蔵槽内のエタノール水溶液、 またはェタノール水溶液貯蔵槽ぉ よび酢酸水溶液貯蔵槽内のエタノール水溶液と酢酸水溶液を、 給水配管内を 流れる水に一定比率で混入させるものであることを特徴とする土壌消毒剤漼 注システム。 」 により達成される。
発明の効果
本発明の土壌還元消毒方法は、 エタノール水溶液またはエタノールと酢酸の 水溶液を使用するので、 極めて安全性が高く、 消毒された土壌で栽培された 作物に有害成分が残留することがなく、 低コストであり、 糖蜜のように蟻が 群がることがない。 低濃度でもよいため高濃度エタノ一ルゃ高濃度酢酸は少 量で済むので運搬、 貯蔵、 取扱が容易である。 圃場での水希釈による調製が 容易である。 水溶液であるので、 土壌への浸透、 作土下層への浸透が迅速で あり容易である。 ェタノールまたはエタノールと酢酸を主成分とするのでポ リエチレンフイルムでも透過しにくく、 ポリエチレン等のプラスチックフィ ル厶による蒸発抑制が容易である。 エタノールまたはエタノールと酢酸を主 成分とするので、 1 0 ~ 2 0 °C強といった比較的低い地温でも短期間で土壌 、 特には作土を還元状態にして消毒することができ、 土壌中、 特には作土中 の植物病原菌、 センチユウ等の病害虫などを効果的に防除することができ、 雑草の発芽を効果的に抑制することができる。
[0016] 本発明の土壌還元消毒剤は、 エタノールと水、 またはエタノールと酢酸と水 を主成分とするので極めて安全性が高く、 消毒された土壌で栽培された作物 に有害成分が残留することがなく、 低コストである。 低濃度でもよいため原 液である高濃度エタノールや高濃度酢酸は少量で済むので運搬、 貯蔵、 取扱 が容易である。 エタノールは水溶性が極めて高いので圃場での水希釈による 調製が容易である。 水溶液であるので、 土壌への浸透、 作土下層への浸透が 迅速であり容易である。 エタノールまたはエタノールと酢酸を主成分とする のでポリエチレンフィルムもしくはシートでも透過しにくく、 ポリエチレン 等のプラスチックフイルムもしくはシートによる蒸発抑制が容易である。 ェ タノールまたはエタノールと酢酸を主成分とするので、 1 0 ~ 2 0 °C強とい つた比較的低い地温でも短期間で土壌、 特には作土を還元状態にして消毒す ることができ、 土壌中、 特には作土中の植物病原菌、 センチユウ等の病害虫 などを効果的に防除することができ、 雑草の発芽を効果的に抑制することが できる。
[0017] 本発明の土壌湿潤化消毒方法は、 エタノール水溶液またはエタノールと酢酸 の水溶液を使用するので、 極めて安全性が高く、 消毒された土壌で栽培され た作物に有害成分が残留することがなく、 低コストであり、 糖蜜のように蟻 が群がることがない。 低濃度でもよいため高濃度エタノ一ルゃ高濃度酢酸は 少量で済むので運搬、 貯蔵、 取扱が容易である。 圃場での水希釈による調製 が容易である。 水溶液であるので、 土壌への浸透、 作土下層への浸透が迅速 であり容易である。 ェタノールまたはエタノールと酢酸を主成分とするので ポリエチレンフィルムでも透過しにくく、 ポリエチレン等のプラスチックフ イルムによる蒸発抑制が容易である。 エタノールまたはエタノールと酢酸を 主成分とするので、 1 0〜2 0 °C強といった比較的低い地温でも短期間で土 壌、 特には作土を湿潤化して消毒することができ、 土壌中、 特には作土中の 植物病原菌、 センチユウ等の病害虫などを効果的に防除することができ、 雑 草の発芽を効果的に抑制することができる。
[0018] 本発明の土壌湿潤化消毒剤は、 エタノールと水、 またはエタノールと酢酸と 水を主成分とするので極めて安全性が高く、 消毒された土壌で栽培された作 物に有害成分が残留することがなく、 低コストである。 低濃度でもよいため 高濃度エタノールや高濃度酢酸は少量で済むので運搬、 貯蔵、 取扱が容易で ある。 エタノールは水溶性が極めて高いので圃場での水希釈による調製が容 易である。 水溶液であるので、 土壌への浸透、 作土下層への浸透が迅速であ り容易である。 エタノールまたはエタノールと酢酸を主成分とするのでポリ エチレンフィルムもしくはシートでも透過しにくく、 ポリエチレン等のブラ スチックフィルムもしくはシートによる蒸発抑制が容易である。 エタノール またはエタノールと酢酸を主成分とするので、 1 0 ~ 2 0 °C強といった比較 的低い地温でも短期間で土壌、 特には作土を湿潤化して消毒することができ 、 土壌中、 特には作土中の植物病原菌、 センチユウ等の病害虫などを効果的 に防除することができ、 雑草の発芽を効果的に抑制することができる。
[0019] 本発明の土壌消毒剤漼注システムは、 高濃度エタノールや高濃度酢酸を簡易 、 迅速に水で希釈して低濃度水溶液とすることができ、 作土の下層まで人手 を要することなく迅速に漼注することができる。
図面の簡単な説明
[0020] [図 1 ]図 1は、 エタノール水溶液を作土に港注するための土壌消毒剤港注シス テムの配管系統図である。
[図 2]図 2は、 エタノールと酢酸の水溶液を作土に港注するための土壌消毒剤 港注システムの配管系統図である。
[図 3]図 3は、 エタノール水溶液を作土に漼注するための土壌消毒剤漼注シス テム (バイパス配管あり) の配管系統図である。
[図 4]図 4は、 エタノールと酢酸の水溶液を作土に漼注するための土壌消毒剤 漼注システム (バイパス配管あり) の配管系統図である。 [図 5]図 5は、 エタノールと酢酸の水溶液を作土に漼注するための土壌消毒剤 漼注システム (自動システム) 配管系統図である。
[図 6]図 6は、 漼水チューブ枝部から作土へ漼注している状態の断面図である
[図 7]図 7は、 土壌の酸化還元電位の変化を示す。
[図 8]図 8は、 土壌の酸化還元電位、 酸素濃度を示す。
[図 9]図 9は、 エタノール等の処理量とレタス種子の発芽率の関係を示す。
[図 10]図 1 0は、 エタノール等の処理量とレタスの本数の関係を示す。
[図 1 1 ]図 1 1は、 エタノール等の処理量とレタスの重量の関係を示す。
[図 12]図 1 2は、 エタノール等の処理量とレタスの植被率の関係を示す。
[図 13]図 1 3は、 エタノールのトマト青枯病菌に対する殺菌効果を示す。
[図 14]図 1 4は、 エタノールのトマト青枯病菌に対する殺菌効果を示す
[図 15]図 1 5は、 酢酸のトマト青枯病菌に対する殺菌効果を示す。
[図 16]図 1 6は、 エタノール等のキユウリつる割病菌に対する殺菌効果を示 す。
[図 17]図 1 7は、 エタノール等のトマト青枯病菌に対する殺菌効果を示す。
[図 18]図 1 8は、 酢酸の土壌水中濃度の変化を示す。
[図 19]図 1 9は、 酢酸の土壌水中濃度の変化を示す。
[図 20]図 2 0は、 酢酸の土壌水中濃度の変化を示す。
[図 21 ]図 2 1は、 エタノールのフイルム透過速度を示す。
[図 22]図 2 2は、 クロルピクリンのフイルム透過速度を示す。
[図 23]図 2 3は、 ジクロルプロペンのフイルム透過速度を示す。
[図 24]図 2 4は、 メチルイソチオシァネー卜のフイルム透過速度を示す。 符号の説明
1 給水配管
2 液肥混入器
2 ' 液肥混入器 (ポンプ付き)
3 フィルター 4 流量調整用バルブ
5 エタノール水溶液貯蔵槽
6 酢酸水溶液貯蔵槽
7 漼水チューブ
7 a 漼水チューブ枝部
8 流量抵抗装置
9 バイパス配管
1 0 閉止弁
1 1 :
/ し s+丁
1 2 制御盤
1 2 a 制御用マイコン
1 3 フィルム
1 4 消毒対象土壌
発明を実施するための最良の形態
本発明の土壌還元消毒方法で使用する土壌還元消毒剤、 本発明の土壌還元消 毒剤は、 エタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 1容量%以上で ある) またはエタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 1 容量0 /o以上であり、 酢酸はエタノールの 0 . 1 〜 2 0容量0 /oである) からなる ことを特徴にしている。 なお、 本発明においてエタノール水溶液等の単位で ある容量%は、 雰囲気温度 1 5 °Cにおける値である。 エタノール水溶液中の エタノール含有量の下限は還元消毒効果の点から好ましくは 0 . 3容量%であ り、 より好ましくは 0 . 4容量%であり、 さらに好ましくは 0 . 5容量%であ る。 ェタノール水溶液中またはエタノールと酢酸の水溶液中のェタノール含 有量の上限は、 特に限定されないが、 エタノール含有量が多すぎても無駄と なり、 また引火性、 経済性の点からエタノール水溶液中またはエタノールと 酢酸の水溶液中のエタノール含有量は、 好ましくは 6 0容量%、 より好まし くは 2 0容量%であり、 さらに好ましくは 7容量%である。
る。 [0023] ここで、 ネコブセンチユウ、 ネグサレセンチユウのような有害センチユウを 防除対象とする場合は、 防除効果の点でエタノール含有量の下限は好ましく は 0 . 3 5容量0 /0であり、 より好ましくは 0 . 5容量0 /oである。
トマト、 キユウリ、 ナス、 ゥリゃカボチヤのような野菜の青枯病菌、 つる割 病菌、 萎凋病菌のような植物病原菌を防除対象とする場合は、 防除効果の点 でエタノール含有量の下限は好ましくは 0 . 3 5容量%であり、 より好ましく は 0 . 4容量%であり、 さらに好ましくは 0 . 6容量%である。
また、 本発明の土壌還元消毒剤は、 雑草の発芽抑制剤の意味も有する。 雑草 の発芽抑制する場合、 つまり雑草を防除対象とする場合は、 雑草の種類にも よるが、 防除効果の点でエタノール含有量の下限は好ましくは 0 . 3 5容量% であり、 より好ましくは 0 . 4容量%であり、 さらに好ましくは 0 . 6容量% である。
エタノールと酢酸の水溶液中の好ましいエタノール含有量も上記と同様であ る。 エタノールと酢酸の水溶液からなる土壌還元消毒剤は、 酢酸を含有する ことにより、 消毒効果が大きく、 土壌中で還元状態になる速度が速い。 また 、 エタノールのみに比べ、 より低い地温でも同等の還元状態になる。
[0024] 上記エタノール水溶液中のエタノール含有量は、 消毒対象の土壌中のエタノ ール水溶液中のェタノール含有量を意味している。 土壌中に均等にエタノー ルが拡散できるように、 乾燥している土壌にエタノール含有量が小さい (例 えば、 2 0容量%未満) エタノール水溶液またはエタノールと酢酸の水溶液 を多量に供給することが好ましい。 土壌中の水分が多い場合は、 土壌に供給 するエタノール水溶液またはェタノールと酢酸の水溶液は、 土壌中の水分を 考慮してエタノール含有量が高い (例えば、 極端な場合は 6 0容量%) エタ ノール水溶液でもよい。 しかし、 土壌中で均等にエタノールが拡散できるよ うに、 エタノール含有量は 0 . 1容量%〜2 0容量%がより好ましい。
[0025] エタノール水溶液あるいはエタノールと酢酸の水溶液を作るためのエタノー ルは、 工業的に合成されたエタノール、 醸造法によるエタノールのいずれで よい。 無水エタノール (別名 :無水アルコール、 15°Cでエタノールを 9 9 . 5 容量0 /0以上含む) 、 エタノール (別名 :アルコール、 15°Cでエタノールを 9 5 . 1 ~ 9 5 . 6容量%含む) 、 消毒用エタノール (別名 :消毒用アルコール 、 1 5 °Cでエタノールを 7 6 . 9 ~ 8 1 . 4容量0 /o含む) のいずれでもよい。 精製エタノール (好適には総量の 9 5〜 9 9 . 5容量0 /0がエタノールであり、 残りが水である) であってもよいが、 発酵エタノールの蒸留精製過程で得ら れる副生エタノールがコスト上好ましい。 副生エタノールは、 必須成分とし てのエタノール (総量の約 8 0〜9 0容量0 /oである) のほか、 水 (総量の約 1 0〜5容量0 /oである) 、 メタノール、 1 _プロパノール、 2 _プロパノー ル、 2 _メチル _ 1 _プロパノール、 1—ブタノール、 2—ブタノール、 2 —メチル _ 1—ブタノール、 3 _メチル _ 1—ブタノール、 1 _ペンタノ一 ル等の低級アルコール類がいずれかの組合せで含まれ、 更に、 ァセトアルデ ヒド、 クロトンアルデヒド、 アセトン、 酢酸メチル、 酢酸ェチル、 ァセター ル等のアルコール発酵由来成分がいずれかの組合せで含まれている。 これら エタノール以外の成分 (総量の 1 0 ~ 5容量%でぁる) はエタノール発酵の 原料、 発酵条件等によって異なり、 エタノール以外の成分の種類と含有量は 様々である。
[0026] エタノールと酢酸の水溶液を作るための酢酸は、 工業的に合成された酢酸、 醸造法による酢酸のいずれでよく、 酢でもよい。 純品の酢酸は氷酢酸と言わ れ、 常温で結晶であるので、 酢酸水溶液 (酢酸含有量は例えば 5 ~ 5 0容量 %) が好ましく、 酢酸 5 %水溶液である酢も好ましい。
[0027] エタノールと酢酸を希釈するための水は、 植物、 作物の生育に適した水であ れば特に限定されない。 農業用水、 井戸水、 水道水、 雨水、 河川の水、 湖沼 の水が例示される。
[0028] 本発明の土壌還元消毒方法で使用する土壌還元消毒剤、 本発明の土壌還元消 毒剤の対象土壌は、 植物、 作物 (果菜類、 葉菜類、 根菜類などの野菜、 花卉 、 果樹等) を育てるための土壌であれば特に限定されない。 農耕地、 田畑、 ビニールハウス内の作土;花壇、 鉢、 プランター、 温室内の土壌等で使用す る土壌;培養土調製用の土壌が例示される。 消毒効果の点で、 植物、 作物等 が生育している土壌、 作土よりも、 播種前または定植前の土壌、 作土である ことが好ましい。 なお、 作土の深さは栽培される作物の種類により異なり、 通常 20 cm~50 cmあり、 平均 3 O cmである力 限定されるものでは ない。
本発明の土壌還元消毒方法、 土壌還元消毒剤の消毒対象は、 土壌病害虫また は雑草の種子であり、 すなわち、 土壌中のセンチユウ、 植物病原菌、 昆虫の 幼虫、 昆虫の成虫、 植物ウィルス、 雑草の種子等である。 本発明における土 壌病害虫とは、 センチユウ, 植物病原菌, 昆虫の幼虫, 昆虫の成虫, 植物ゥ ィルスを意味する。
センチユウとして、 ネコブセンチユウ、 ネグサレセンチユウが例示される。 植物病原菌として、 土壌を媒体として伝染するものであれば、 いずれでもよ しゝ力、、 例えは、 青枯 菌 (R a l s t o n i a s o l a n a c e a r um ) 、 軟腐病菌 (E r w i n i a c a r o t o v o r a) 、 苗 Ail枯病菌 ( P y t h i um s p p . ノ 、 ¾& 菌 ^P h y t o p h t h o r a s p p . 、 半:^ 周炳菌 (V e r t i c i I I i u m d a h I i a e) 、 つる害 lj 病菌 (F u s a r i u m o x y s p o r u m) 、 姜;周病菌 ( F u s a r i u m o x y s p o r um) 、 ネ民しぶ;!丙 |al ( P I a s m o d i o p h o r a b r a s s i c a e ) 、 立枯病菌 (.b a e uma n omy c e s r am i n e u m) 、 白糸昌病菌 (A t h e l i a r o l f s i i ) 、 紫紋习习病菌 (H e I i c o b a s i d i u m m o m p a ) 、 白紋习习 3丙 ¾ (Ro s e I I i n i a n e c a t r i x) 、 根腐病菌 (A p h a n omy c e s e u t e i c h e s) 、 根 <びれ炳 (A p h a n omy c e s r a p h a n i ) 、 黒腐菌核病菌 (S c l e r o t i u m c e p i v o r um) 、 粉 状そう力、病 ' (S p o n g o s p o r a s u b t e r r a n e a) 、 そつ カヽ病菌 (S t e p t omy c e s s c a b i e s ) 、 根豆頁力《んしゅ病菌 ( A g r o b a c t e r ι u m t ume f a c i e n s) 、 条斑病 ( C e p h a o s p o r i u m g r a m i n e u m) 、 落葉炳 ( C e p h a I o s p o r i u m g r e g a t um) 、 葉枯病菌 (H e I m i n t h o s p o r i um s a t i v u m) 、 黒根病菌 (T h i e l a v i o p s i s b a s i c o l a) 、 田立枯病菌 (R h i z o c t o n i a s o I a n i ) が例示される。 昆虫の幼虫として、 ハリガネムシ、 ネキリムシ、 コガネ厶 シの幼虫、 ハムシの幼虫が例示される。 植物ウィルスとして、 線虫媒介ウイ ルス、 微生物媒介ウィルスが例示される。
雑草の種子における雑草は、 日本国内や外国の農耕地や園芸場、 家庭菜園等 で生育している雑草であればよく、 広葉雑草、 例えば、 ィチビ (A b u t i I o n t h e o p h r a s t i ) 、 ,ォヒュ 、 Ama r a n t h u s r e t r o f I e x u s) 、 センダングサ (B i d e n s p i l o s a) 、 ンロ ザ (C h e n o p o s i u m a I b um) 、 ヤエムクフ ( G a I i u m a p a r i n e ) 、 マノレ/くアサガオ ( I p o m o e a p u r p u r e a) など のヒノレガオ屑 ( I p omo e a s p p . ) 、 セス/くニァ (S e s b a n i a e x a l t a t a) N S i n a p i s a r v e n s i s、 ィヌホォ、ジキ ( S o I a n u m n i g r um) 及びォナモ ¾ (X a n t h i um s t r u ma r i urn) ; イネ科雑草、 例えば、 スズメノテツポゥ (A I o p e c u r u s mo s u r o ι d e s ) 、 カフス厶キ (A v e n a f a t u s) 、 メヒシ /く ( D i g i t a r i a s a n g u i n a l l s) 、 ィヌビエ (E c h i n o c h l o a c r u s— g a l I i ) 、 ォヒシバ (E l e u s i n e i n d i c a ) 及びアキノェノコログサ (S e t a r i a f a b e r i i ) 、 エノコログサ (S e t a r i a 、 v i r i d i s) などのエノコ口グサ 属 (S e t a r i a s p p. ) ; カャッリグサ科雑草、 例えばカャッリグサ (. C y p e r u s e s c u I e n t u s) 力《例不 れる。
[0030] 本発明の土壌還元消毒方法で使用する土壌還元消毒剤、 本発明の土壌還元消 毒剤は、 土壌、 特には作土の底部から地表まで湛水状態になる量を含有させ る。 すなわち、 圃場容水量以上含有させる。
[0031] 本発明の土壌還元消毒方法は、 土壌にエタノール水溶液 (ただし、 エタノー ル含有量は 0. 1容量%以上である) またはエタノールと酢酸の水溶液 (ただ し、 エタノール含有量は 0. 1容量0 /0以上であり、 酢酸はエタノールの 0. 1 ~20容量%である) を含有せしめて湛水状態とし、 水とエタノールまたは 水とエタノールと酢酸の蒸発を抑制しつつ保持して土壌を還元状態として消 毒することを特徴とする。 還元状態にするので、 きわめて低濃度のエタノー ルであっても優れた防除効果を発現する。
上記土壌還元消毒方法におけるエタノール水溶液中またはエタノールと酢酸 の水溶液中のエタノール含有量の好ましい下限および上限は、 段落 [002 2] 、 [0023] に記載したとおりである。
[0032] 土壌、 特には作土にエタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0. 1容 量%以上である) またはエタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含 有量は 0. 1容量0 /o以上であり、 酢酸はエタノールの 0. 1〜20容量0 /oであ る) を多量に含有せしめ、 土壌、 特には作土を還元状態にしてセンチユウや 植物病原菌などを退治する。 あるいは雑草の種子が発芽しないようにする。 上記土壌還元消毒方法におけるエタノール水溶液中またはエタノールと酢酸 の水溶液中のエタノール含有量の好ましい下限および上限は、 段落 [002 2] 、 [0023] に記載したとおりである。
[0033] 本発明の土壌還元消毒方法において、 土壌 1 0 k g当りの好ましいエタノー ル量は、 95容量0 /oエタノール換算で 1 0~20 Om Iであり、 土壌 1 0 k g当りの好ましい水量は、 2000~7000m Iであり、 より好ましくは 3000~500 Om Iである。 もちろん、 土壌の種類、 含水量、 最大吸水 量等によって変動するので、 あくまで目安である。
[0034] 本発明の土壌還元消毒方法では、 土壌が作土であるときは、 作土の底部から 地表まで湛水状態にして、 すなわち、 圃場容水量以上を含有するようにして 数日間以上保持することにより土壌を還元状態にすることができる。 還元状 態にするための保持日数は、 エタノール濃度や、 気温や地温によって変わつ てくる。 気温や地温が高くなるに従って保持日数は短くなる。 目安として、 保持温度が 5〜40°Cであると、 必要な保持日数は 20〜3日である。 いず れにしても土壌が還元状態になると、 土壌および土壌表面にたまっている水 が黒っぽくなり、 どぶくさくなるので、 そのようになるまで水とエタノール 、 または水とエタノールと酢酸の蒸発を抑制しつつ保持する。 還元状態にな つてから、 さらに保持するとセンチユウや植物病原菌などの防除、 雑草の種 子の発芽抑制が効果的になる。 なお、 本方法で使用するエタノール水溶液お よびエタノールと酢酸の水溶液は、 上記したとおりである。
[0035] ここで、 圃場容水量は、 「多量の降雨若しくは灌水し、 重力による水の下降 運動が非常に小さくなつたときの含水量」 、 「重力水を除いた、 土壌の保持 し得る最大の容水量」 として定義される。 つまり、 十分な降雨あるいは灌水 後 1曰以上経過すると排水がほとんど終わり、 表面蒸発を抑えておくと土壌水 分は一定になる。 この一定の水分が圃場容水量である。 さらに詳細に説明す ると、 土壌が水によって完全に飽和した状態 (0 = 0 k P a , p F = 0 ) に おける水分保持量 (最大容水量に相当) から、 2 4時間以内で排出される水 を重力水といい、 このとき、 重力水の排出によってできた空気の孔隙 (粗孔 隙) がある状態の水分保持量を圃場容水量 (ø =— 6 k P a, p F = 1 . 8 ) として定義するものである。 ここで、 øは土壌水における水の表面張力や 土粒子の吸着力によるマトリックスポテンシャルに相当し、 係るマトリック スポテンシャル øの負の常用対数をとつたものを p F ( = I o g ( - 1 0 . 2 0 ) )として表すことが慣習的に行われている。
[0036] 本発明の土壌還元消毒方法においては、 土壌にエタノール水溶液又はエタノ ールと酢酸の水溶液が行渡らない乾燥部分があると、 その部分が消毒されな いので、 ェタノール水溶液又はエタノールと酢酸の水溶液により作土の底部 から地表まで湛水状態にして、 すなわち、 土壌中のエタノール水溶液又はェ タノールと酢酸の水溶液の量を圃場要水量以上とすることにより速やかに還 元状態にすることができる。 このように土壌が十分なェタノール水溶液又は エタノールと酢酸の水溶液を含有することにより、 土壌が含有するエタノー ルまたはエタノールと酢酸の微生物による分解反応、 土壌の還元化が十分に 行われる。
[0037] 本発明の土壌還元消毒方法において、 土壌が作土であるときは、 そのままで はエタノールと水あるいはエタノールと酢酸と水が蒸発するので、 該作土表 面をプラスチックフイルムもしくはシー卜で被覆してエタノールと水あるい はエタノールと酢酸と水の蒸発を抑制することが好ましい。 土壌が花壇、 鉢
、 プランタ一等で使用する比較的少量の土壌や、 培養土調製用の比較的少量 の土壌であるときは、 そのままではエタノールと水あるいはエタノールと酢 酸と水が蒸発するので、 プラスチックフィルム袋に入れて密封し、 数日保持 することが好ましい。 土壌還元消毒方法においては、 袋の中の土壌が還元状 態になるまで保持することが好ましい。 還元状態になったことは、 土壌の色 が黒くなり、 どぶ臭くなることで分かる。 また、 土壌の酸化還元電位を測定 することにより分かる。
[0038] 本発明の土壌還元消毒方法において、 エタノールと水あるいはエタノールと 酢酸と水の蒸発を抑制するためのプラスチックフィルムもしくはシート、 プ ラスチックフィルム袋は、 臭化メチルやクロルピクリン等の土壌くん蒸剤の 蒸発を抑制するために使用されているプラスチックフイルムもしくはシート 、 プラスチックフイルム袋であればよい。 好適なプラスチックとして、 ポリ エチレン、 ポリプロピレン、 これら以外のポリオレフイン、 ポリ塩化ビニル 、 ナイロン、 これらの積層体が例示されるが、 エタノールは、 臭化メチルや クロルピクリンょりもプラスチックフイルム透過性が小さいので、 安価であ り、 環境安全性が高いポリエチレンが好適である。 もちろん、 エタノール、 酢酸や水を透過させないその他のシート (ゴム引き布) 、 袋 (ゴム引き袋) や容器 (プラスチック容器、 金属容器) であってもよい。
[0039] 本発明の土壌還元消毒方法において、 土壌にエタノール水溶液 (ただし、 ェ タノール含有量は 0 . 1容量%以上である) またはエタノールと酢酸の水溶液 を含有せしめても、 気温や地温が低すぎると、 土壌中の微生物の活動が低下 したり、 土壌還元消毒方法においては還元状態になる速度が低下したり、 著 しく日数を要するようになる。 したがって、 気温や地温が少なくとも 5 °Cで あり、 1 0 °C以上であることが好ましく、 さらには 1 5 °C以上であること力《 より好ましい。 もっとも、 地温が著しく高温になると高熱のためにセンチュ ゥゃ植物病原菌が死滅するので、 上限温度は 5 0 °C位である。 [0040] 上記土壌還元消毒方法では、 液肥混入器を用いて、 エタノールを水に混入せ しめ (ただし、 エタノール含有量は 0 . 1容量%~ 6 0容量%、 好ましくは 0 . 1容量%~ 2 0容量%である) 、 またはエタノールと酢酸を水に混入せしめ (ただし、 エタノール含有量は 0 . 1容量%〜6 0容量%であり、 、 好ましく は 0 . 1容量%〜2 0容量%であり、 酢酸含有量はエタノールの 0 . 1〜2 0 %である) 、 灌水管や灌水チューブにより作土に港注すると、 エタノール水 溶液により、 またはエタノールと酢酸の水溶液により効率的に作土を水溶液 浸し状態にすることができる。
[0041 ] 次に、 本発明の土壌湿潤化消毒方法および土壌湿潤化消毒剤について説明す る。
本発明の土壌湿潤化消毒方法で使用する土壌湿潤化消毒剤、 本発明の土壌湿 潤化消毒剤は、 エタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 3容量% 以上である) またはエタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含有量 は 0 . 3容量0 /0以上であり、 酢酸はエタノールの 0 . 1 ~ 2 0容量0 /0である) からなることを特徴にしている。 なお、 本発明においてエタノール水溶液等 の単位である容量%は、 雰囲気温度 1 5 °Cにおける値である。 エタノール水 溶液中のエタノール含有量の下限は消毒効果の点から好ましくは 0 . 5容量% であり、 より好ましくは 1 . 5容量%である。 エタノール水溶液中またはエタ ノールと酢酸の水溶液中のエタノール含有量の上限は特に限定されないが、 エタノール含有量が多すぎても無駄となり、 また引火性、 経済性の点からェ タノール水溶液中またはェタノールと酢酸の水溶液中のエタノール含有量は 、 好ましくは 6 0容量%、 より好ましくは 2 0容量%であり、 さらに好まし <は 1 0容量%である。
[0042] ここで、 ネコブセンチユウ、 ネグサレセンチユウのような有害センチユウを 防除対象とする場合は、 防除効果の点でエタノール含有量の下限は好ましく は 1 . 5容量%であり、 より好ましくは 1 . 6容量%、 さらに好ましくは 2 . 0 容量%である。
トマト、 キユウリ、 ナス、 ゥリゃカボチヤのような野菜の青枯病菌、 つる割 病菌、 萎凋病菌のような植物病原菌を防除対象とする場合は、 植物病原菌の 種類にもよるが、 防除効果の点でエタノール含有量の下限は好ましくは 3 . 0 容量%である。
また、 本発明の土壌湿潤化消毒剤は、 雑草の発芽抑制剤の意味も有する。 雑 草の発芽抑制する場合、 つまり雑草を防除対象とする場合は、 防除効果の点 でェタノール含有量の下限は好ましくは 0 . 3容量%であり、 より好ましくは 0 . 4容量%であり、 さらに好ましくは 0 . 8容量%である。
エタノールと酢酸の水溶液中の好ましいエタノール含有量も上記と同様であ る。 エタノールと酢酸の水溶液からなる土壌湿潤化消毒剤は、 酢酸を含有す ることにより、 消毒効果が大きい。
[0043] 上記エタノール水溶液中のエタノール含有量は、 消毒対象の土壌中のエタノ ール水溶液中のェタノール含有量を意味している。 土壌中に均等にエタノー ルが拡散できるように、 乾燥している土壌にエタノール含有量が小さい (例 えば、 2 0容量%未満) エタノール水溶液またはエタノールと酢酸の水溶液 を多量に供給することが好ましい。 土壌中の水分が多い場合は、 土壌に供給 するエタノール水溶液またはェタノールと酢酸の水溶液は、 土壌中の水分を 考慮してエタノール含有量が高い (例えば、 極端な場合は 6 0容量%) エタ ノール水溶液でもよい。 しかし、 土壌中で均等にエタノールが拡散できるよ うに、 エタノール含有量は 0 . 5容量%~ 2 0容量%がより好ましい。
[0044] エタノール水溶液あるいはエタノールと酢酸の水溶液を作るためのエタノー ルは、 土壌還元消毒方法、 土壌還元消毒剤の説明において記載したとおりで あ^ o
[0045] エタノールと酢酸の水溶液を作るための酢酸は、 土壌還元消毒方法、 土壌還 元消毒剤の説明において記載したとおりである。
[0046] エタノールと酢酸を希釈するための水は、 土壌還元消毒方法、 土壌還元消毒 剤の説明において記載したとおりである。
[0047] 本発明の土壌湿潤化消毒方法、 本発明の土壌湿潤化消毒剤の対象土壌は、 土 壌還元消毒方法、 土壌還元消毒剤の説明において記載したとおりである。 [0048] 本発明の土壌湿潤化消毒方法、 本発明の土壌湿潤化消毒剤の消毒対象は、 土 壌還元消毒方法、 土壌還元消毒剤の説明において記載したとおりである。 な お、 本発明における土壌病害虫とは、 センチユウ, 植物病原菌, 昆虫の幼虫 , 昆虫の成虫, 植物ウィルスを意味する。
[0049] 本発明の土壌湿潤化消毒剤は、 土壌全体を湿らせる程度含有させる、 または それ以上に湿らせる量を含有させてもよく、 湛水状態にしてもよく、 すなわ ち土壌に圃場容水量以上含有させてもよい。
[0050] 本発明の土壌湿潤化消毒方法は、 土壌にエタノール水溶液 (ただし、 ェタノ ール含有量は 0 . 3容量%以上である) またはエタノールと酢酸の水溶液 (た だし、 エタノール含有量は 0 . 3容量0 /0以上であり、 酢酸はエタノールの 0 . 1〜2 0容量%である) を含有せしめて湿った状態 (湛水状態を含む) とし 、 水とエタノールまたは水とエタノールと酢酸の蒸発を抑制しつつ保持して 土壌を消毒することを特徴とする。
上記土壌湿潤化消毒方法におけるエタノール水溶液中またはエタノールと酢 酸の水溶液中のエタノール含有量の好ましい下限および上限は段落 [ 0 0 4 1 ] 、 [ 0 0 4 2 ] に記載したとおりである。
[0051 ] 土壌、 特には作土にエタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 3容 量0 /0以上である) またはエタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含 有量は 0 . 3容量0 /0以上であり、 酢酸はエタノールの 0 . 1 ~ 2 0容量0 /0であ る) を多量に含有せしめ、 土壌、 特には作土を湿潤化状態にしてセンチユウ や植物病原菌などを退治する。 あるいは雑草の種子が発芽しないようにする 上記土壌湿潤化消毒方法におけるエタノール水溶液中またはエタノールと酢 酸の水溶液中のエタノール含有量の好ましい下限および上限は段落 [ 0 0 4 1 ] 、 [ 0 0 4 2 ] に記載したとおりである。
[0052] 本発明の土壌湿潤化消毒方法において、 土壌 1 0 k g当りの好ましいェタノ ール量は、 9 5容量0 /oエタノール換算で 1 0〜2 0 O m Iであり、 土壌 1 0 k g当りの好ましい水量は、 0〜 5 0 0 0 m Iであり、 より好ましくは 2 5 00-4000m Iである。 もちろん、 土壌の種類、 含水量、 最大吸水量等 によって変動するので、 あくまで目安である。 本発明の土壌還元消毒方法に おいて、 土壌 1 0 k g当りの好ましいエタノール量は、 95容量0 /0エタノー ル換算で 1 0〜 200 m Iであり、 土壌 1 0 k g当りの好ましい水量は、 2 000〜 7000m lであり、 より好ましくは 3000〜5000m lであ る。 もちろん、 土壌の種類、 含水量、 最大吸水量等によって変動するので、 あくまで目安である。
[0053] 本発明の土壌湿潤化消毒方法において、 土壌が作土であるときは、 作土の全 体を湿った状態に数日間以上保持することにより、 または、 作土の底部から 地表まで湛水状態にして、 すなわち、 圃場容水量以上を含有するようにして 湿潤化状態で数日間以上保持することで土壌を消毒することができる。 消毒 するための保持日数は、 エタノール濃度や、 気温や地温によって変わってく る。 気温や地温が高くなるに従って保持日数は短くなる。 目安として、 保持 温度が 5~40°Cであると、 必要な保持日数は 20~3日である。 さらに保 持するとセンチユウや植物病原菌の防除、 雑草の種子の発芽抑制が効果的に なる。 なお、 本方法で使用するエタノール水溶液およびエタノールと酢酸の 水溶液は、 上記したとおりである。
[0054] ここで、 圃場要水量は、 土壌還元消毒方法の説明において記載したとおりで める。
[0055] 本発明の土壌湿潤化消毒方法においては、 土壌にエタノール水溶液又はエタ ノールと酢酸の水溶液が行渡らない乾燥部分があると、 その部分が消毒され ないので、 土壌全体をェタノール水溶液又はエタノールと酢酸の水溶液によ り湿潤状態とする。 土壌が作土であるときは、 作土の底部から地表部までを 湿潤状態にする。 このように土壌が十分なェタノール水溶液又はエタノール と酢酸の水溶液を含有することにより、 土壌が含有するエタノールまたはェ タノールと酢酸の微生物による分解反応が十分に行われる。
[0056] 本発明の土壌湿潤化消毒方法において、 土壌が作土であるときは、 そのまま ではエタノールと水あるいはエタノールと酢酸と水が蒸発するので、 該作土 表面をプラスチックフイルムもしくはシー卜で被覆してエタノールと水ある いはエタノールと酢酸と水の蒸発を抑制することが好ましい。 土壌が花壇、 鉢、 プランタ一等で使用する比較的少量の土壌や、 培養土調製用の比較的少 量の土壌であるときは、 そのままではエタノールと水あるいはエタノールと 酢酸と水が蒸発するので、 プラスチックフィルム袋に入れて密封し、 数日保 持することが好ましい。
[0057] 本発明の土壌湿潤化消毒方法において、 エタノールと水あるいはエタノール と酢酸と水の蒸発を抑制するためのプラスチックフィルムもしくはシート、 プラスチックフィルム袋は、 土壌還元消毒方法の説明において記載したとお りである。
[0058] 本発明の土壌湿潤化消毒方法において、 土壌にエタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 3容量%以上である) またはエタノールと酢酸の水溶 液を含有せしめても、 気温や地温が低すぎると、 土壌中の微生物の活動が低 下する。 したがって、 気温や地温が少なくとも 5 °Cであり、 1 0 °C以上であ ることが好ましく、 さらには 1 5 °C以上であることがより好ましい。 もっと も、 地温が著しく高温になると高熱のためにセンチユウや植物病原菌が死滅 するので、 上限温度は 5 0 °C位である。
[0059] 上記土壌湿潤消毒方法では、 液肥混入器を用いて、 エタノールを水に混入せ しめ (ただし、 エタノール含有量は 0 . 3容量%~ 6 0容量%、 好ましくは 0 . 3容量%~ 2 0容量%である) 、 またはエタノールと酢酸を水に混入せしめ
(ただし、 エタノール含有量は 0 . 3容量%~ 6 0容量0 /0、 好ましくは 0 . 3 容量0 /o〜2 0容量0 /oであり、 酢酸含有量はエタノールの 0 . 1〜2 0 %である ) 、 灌水管や灌水チューブにより作土に港注すると、 エタノール水溶液によ り、 またはエタノールと酢酸の水溶液により効率的に作土を湿潤状態にする ことができる。
[0060] 次に、 本発明の土壌消毒剤港注システムについて説明する。
本発明の土壌消毒剤港注システムは、 図 1、 図 2に示すタイプ、 図 3、 図 4 に示すタイプ、 図 5に示すタイプが例示される。 図 1、 図 2の土壌消毒剤港 注システムは、 バイパス配管のないタイプの土壌消毒剤漼注システムであつ て、 一端が図示されていない水供給源に接続され、 他端が漼水チューブ 7の 入口に接続された給水配管 1 と、 液肥混入器 2と、 エタノール水溶液貯蔵槽 5またはェタノール水溶液貯蔵槽 5および酢酸水溶液貯蔵槽 6と、 多数枝分 かれした灌水チューブ 7とを備え、 該液肥混入器 2は水供給源と灌水チュー ブ 7の入口を連結する給水配管 1の途中に配設され、 エタノール水溶液貯蔵 槽 5内のエタノール水溶液またはェタノール水溶液貯蔵槽 5および酢酸水溶 液貯蔵槽 6内のエタノール水溶液と酢酸水溶液を、 給水配管 1内を流れる水 に一定比率で混入させるものであることを特徴とする。 なお、 3はフィルタ 一、 4は流量調整用バルブ、 7 aは灌水チューブ枝部である。 図中実線矢印 は給水の流れ方向を示し、 波線矢印はエタノール水溶液もしくは酢酸水溶液 を流れる方向を示している。 もちろん、 貯蔵槽内のエタノール水溶液のエタ ノール含有量は、 土壌中のエタノール水溶液の意図するェタノール含有量よ り大であり、 20容量%以上、 60容量%以下が好ましい。 貯蔵槽内の酢酸 についても同様であり、 5容量%以上、 50容量%以下が好ましい。
図 1、 図 2において、 図示されていない水供給源から給水配管 1内を流れて 来た水は、 フィルター 3で土砂や異物が取り除かれ、 液肥混入器 2によって ェタノール貯蔵槽 5またはェタノール水溶液貯蔵槽 5と酢酸水溶液貯蔵槽 6 内のエタノール水溶液 5 aもしくはェタノール水溶液 5 aと酢酸水溶液 6 a があらかじめ調節して設定された混合比 (一定比率) で給水配管 1内の水に 混入される。 混合比 (一定比率) は、 エタノール水溶液、 もしくはエタノー ルと酢酸の水溶液が段落番号 [0022] 〜 [0024] 、 段落番号 [00 4 1 ] 〜 [0043] 記載の所定の濃度 (希釈率) となるように設定され、 段落番号 [0022] 〜 [0024] 、 段落番号 [004 1 ] 〜 [0043 ] 記載の土壌還元消毒剤、 土壌湿潤化消毒剤が調製される。 液肥混入器 2は 、 比例式であることが好ましい。 また、 土壌への流量は流量調節用バルブ 4 によって調整される。 土壌へは、 灌水チューブ枝部 7 aに複数存在する穴か ら矢印のように吐出される。 なお、 エタノール水溶液と酢酸水溶液は、 予め 所定の混合比で混合されており、 一の貯蔵槽から給水配管 1内の水に混入さ れてもよい。
[0062] また、 図 3、 図 4の土壌消毒剤漼注システムは、 バイパス配管のあるタイプ の土壌消毒剤港注システムであって、 図示されていないが一端が水供給源に 接続され、 他端が灌水チューブ 7の入口に接続された給水配管 1 と、 給水配 管 1の途中に設けられた流量抵抗装置 8 (ボールバルブ構造もしくはオリフ イス構造が例示される) と、 該流量抵抗装置 8の上流側と下流側とを連通さ せるバイパス配管 9と、 該 /くィパス配管 9の入口および出口に設けられた閉 止弁 1 0と、 該バイパス配管 9の途中に設けられた液肥混入器 2と、 ェタノ ール水溶液貯蔵槽 5またはェタノール水溶液貯蔵槽 5および酢酸水溶液貯蔵 槽 6と、 多数枝分かれした灌水チューブ 7とを備え、 該液肥混入器 2は水供 給源と灌水チューブ 7の入口を連結する給水配管 1の途中に配設され、 エタ ノール水溶液貯蔵槽 6内のエタノール水溶液またはェタノール水溶液貯蔵槽 5および酢酸貯蔵槽 6内のエタノール水溶液と酢酸水溶液を、 給水配管 1内 を流れる水に一定比率で混入させるものであることを特徴とする。 なお、 3 はフィルター、 4は流量調整用バルブ、 7 aは漼水チューブ枝部であり、 図 中実線矢印は給水の流れ方向を示し、 波線矢印はエタノールまたは酢酸が流 れる方向を示している。 もちろん、 貯蔵槽内のエタノール水溶液のエタノー ル含有量は、 土壌中のエタノール水溶液の意図するェタノール含有量より大 であり、 2 0容量%以上、 6 0容量%以下が好ましい。 貯蔵槽内の酢酸につ いても同様であり、 5容量%以上、 5 0容量%以下が好ましい。
[0063] 図 3、 図 4に基づいて、 その作用を説明する。 図示されていない水供給源か ら給水配管 1内を流れて来た水は、 フィルター 3で土砂や異物が取り除かれ る。 流量抵抗装置 8の作用によつてその上流側と下流側との間に差圧を生じ 、 バイパス配管 9を通る水の流れを生ずる。 この水の流れによって、 液肥混 入器においてェタノール水溶液貯蔵槽 5またはェタノール水溶液貯蔵槽 5と 酢酸水溶液貯蔵槽 6内のエタノール水溶液 5 aまたはェタノール水溶液 5 a と酢酸水溶液 6 aがあらかじめ調節して設定された混合比 (一定比率) でバ ィパス配管 9を通る水に混入される。 混合比 (一定比率) は、 エタノール水 溶液、 またはエタノールと酢酸の水溶液が段落番号 [0022] ~ [002 4] 、 段落番号 [004 1 ] ~ [0043] 記載の所定の濃度 (希釈率) と なるように設定され、 段落番号 [0022] 〜 [0024] 、 段落番号 [0
04 1 ] 〜 [0043] 記載の土壌還元消毒剤、 土壌湿潤化消毒剤が調製さ れる。 液肥混入器 2は、 比例式であることが好ましい。 この場合、 流量抵抗 装置 8を通って流れる流量とバイパス配管 9を通って流れる流量との比はこ れらの流路における流量抵抗に応じて一定であるので、 バイパス配管 9で混 入されたエタノール水溶液 5 aもしくはエタノール水溶液 5 aと酢酸水溶液
6 aの配管を流れる全流量に対する混合比も一定である。 また、 土壌への流 量は流量調節用バルブ 4によって調整される。 土壌へは、 灌水チューブ枝部
7 aに複数存在する穴から矢印のように吐出される。 なお、 エタノール水溶 液と酢酸水溶液は、 予め所定の混合比で混合されてあり、 一の貯蔵槽から配 管中の水に混入されてもよい。 また閉止弁 1 0を閉めることによって、 水の みの漼水が可能となる。
また、 自動システムも考えられ、 例えば図 5の土壌消毒剤漼注システムは、 制御盤 1 2にある制御用マイコン 1 2 a力 給水配管 1に連結している流量 計 1 1により得られる流量値と、 予め設定されたエタノール水溶液、 または エタノールと酢酸の水溶液の所定の濃度 (希釈率) とからエタノール水溶液
5 aの注入量を演算し、 ェタノール水溶液貯蔵槽 5と酢酸水溶液貯蔵槽 6内 からエタノール水溶液 5 aと酢酸水溶液 6 aをそれぞれポンピングする各液 肥混入器 2 ' のポンプを各々制御し、 ェタノール水溶液 5 aと酢酸水溶液 6 aの混入量を給水配管 1内の水の流量に応じてそれぞれの混合比 (一定比率 ) となるように比例制御するものである。 混合比は、 エタノール水溶液、 ま たはエタノールと酢酸の水溶液が段落番号 [0022] 〜 [0024] 、 段 落番号 [004 1 ] 〜 [0043] 記載の所定の濃度 (希釈率) となるよう に設定されており、 段落番号 [0022] 〜 [0024] 、 段落番号 [00 4 1 ] 〜 [0043] 記載の土壌湿潤化消毒剤、 土壌還元消毒剤が調製され る。 なお図中の点線は、 信号を表す。 また、 土壌への流量は流量調節用バル ブ 4 (電磁弁であってもよい) によって調整される。 土壌へは、 漼水チュー ブ枝部 7 aに複数存在する穴から矢印のように吐出される。 なお、 エタノー ルと酢酸を予め段落番号 [002 2] 〜 [0024] 、 段落番号 [004 1 ] 〜 [0043] 記載の所定の混合比で混合し、 段落番号 [002 2] 〜 [ 0024] 、 段落番号 [004 1 ] 〜 [0043] 記載の土壌湿潤化消毒剤 、 土壌還元消毒剤を調製し、 その一の貯蔵槽から配管中の水に混入してもよ いし、 エタノール 5 aだけの混入としてもよい。 閉止弁 1 0を閉めることに よって、 水のみの灌水が可能となる。 もちろん、 貯蔵槽内のエタノール水溶 液のエタノール含有量は、 土壌中のエタノール水溶液の意図するエタノール 含有量より大であり、 20容量%以上、 60容量%以下が好ましい。 貯蔵槽 内の酢酸についても同様であり、 5容量%以上、 50容量%以下が好ましい
[0065] 給水配管の水供給源は、 水圧があればよく、 農業用水道が好ましいが、 井戸 、 貯水槽等からポンプで水を引っ張つてきても良い。 給水配管、 漼水チュー ブは、 プラスチック製の管、 ゴム製の管、 ホースが例示される。 消毒剤は漼 水チューブ枝部 7 aから矢印のように吐出される。 どの土壌消毒剤漼注シス テムにおいても、 土壌消毒剤が漼注される土壌 1 4は、 図 6のように前記フ イルム 1 3で覆うことにより、 エタノールと水またはエタノールと酢酸と水 の蒸発が抑制できる。 消毒剤を漼注する土壌 1 4は、 土壌に漼水チューブが 常時固定されていてもよいが、 常時固定でない場合は、 作業効率の点で、 は じめに土壌消毒剤港注システムにより、 土壌に消毒剤を港注して、 灌水チュ ーブを土壌表面から取り外してから該土壌をフィルム 1 3で覆うことが好ま しい。 なお、 前記フィルム 1 3の固定方法は、 前記フィルム 1 3の端を土壌 1 4で埋めて押さえこむ方法が望ましい。
[0066] どのシステムにおいても、 土壌の水分含有量を予め計測しておき、 エタノー ル水溶液またはェタノールと酢酸の水溶液の港液後に、 土壌中のエタノール 水溶液またはエタノールと酢酸の水溶液が所定量のエタノールまたは所定量 のエタノールと酢酸を含有するように、 エタノールまたはエタノールと酢酸 等の濃度を設定することが好ましい。
実施例
[実施例 1 _ 1〜実施例 1 _ 7 ] 、 [比較例 1 _ 1〜比較例 1 _ 7 ]
土壌にエタノール水溶液、 水、 フスマまたは D _ Dを含有させた場合の湿潤 状態、 還元状態を観察し、 さらにはネコブセンチユウの防除効果を調べた。
( 1 ) 試験体
ネコブセンチユウ汚染土壌 (含水量 5重量%) 1 0 k gをポリエチレン製の 袋 (以下、 ポリ袋) (日本サニパック株式会社製、 4 5 L業務用、 製品 Νο : Ν -43 ョコ 650國 Xタテ 800國 X厚さ 0. 030國、 2重にして使用) に詰め、 表 1 に示す薬剤と所定量の水をポリ袋中の該土壌に入れて混合し、 ポリ袋を密封 した。 なお、 エタノールは水で希釈してから土壌に入れた。 なお、 試験区 Α-2 ~Α-5は、 土壌還元消毒法に相当し、 試験区 Β-1 ~Β-3は、 土壌湿潤化消毒法に 相当する。
ほ 1]
Figure imgf000033_0001
※ェタノール濃度は、 土壌中の水分を含むェタノール水溶液のエタノール濃度である。
(2) 試験条件
(1 ) の薬剤入り汚染土壌を詰めたポリ袋をプランター (同じ試験区のもの 3つ X 1 4試験区 =42個) に入れ、 32°Cの一定環境 (恒温室) に 1週間
(2005年 9月 27曰〜 2005年 10月 4曰) 置いた。 その後、 各ポリ袋の土壌を乾燥 させ、 攪拌後、 約 2週間後にキユウリ苗 (品種: ときわ地這キユウリ) を播 種した。
(3) 試験結果
a) 湿潤状態、 還元状態の観察結果 ほ 2]
表 2
Figure imgf000034_0001
b) センチユウの防除効果 ほ 3]
表 3
Figure imgf000035_0001
根こぶ指数 =試験区の根こぶ程度の平均値 ÷4 100
根こぶ程度
0 :根こぶ無し
1 :根こぶがわずかに認められるが被害は目立たない
2 :—見して根こぶが認められ、 大きな根こぶやつながった根こぶは認めら れない
3 :大小の根こぶが多数認められ、 根こぶに覆われて太くなつた根も認めら れるが、 根域全体の 50%以下である
4 : 多くの根が根こぷだらけで太くなつている
防除価 =試験区の根こぶ程度 無処理区の根こぶの程度 X 1 0 0
( 4 ) 考察
表 3のとおり、 試験区 A-2〜A-5のエタノール濃度、 水量でのネコブセンチュ ゥのセンチユウ密度は 0 . 0 生土 2 0 g〜 1 . 7頭 生土 2 0 gであり、 防除価は 8 2点〜 1 0 0点であることから、 圃場要水量以上の水と一定量の ェタノールの土壌注入によりセンチュウ密度を著しく減少させる効果が判明 した。 また、 試験区 B-1 ~B-3においては、 無処理区である試験区 Gに比べ、 セ ンチュウ密度を抑えることができた。 土壌を湿潤化させる程度の水と一定量 のェタノールの土壌注入によりセンチュウ密度を著しく減少させる効果が判 明した。
[実施例 1 _ 8〜実施例 1 _ 1 4 ] 、 [比較例 1 _ 8〜比較例 1 _ 1 3 ] 土壌にエタノール水溶液、 水、 フスマ、 またはクロルピクリンを含有させた 場合の湿潤状態、 還元状態、 酸化還元電位の変化を観察し、 さらには青枯病 菌とキユウリつる割病菌に対する防除効果を調べた。
( 1 ) 試験体
まず、 土壌へ埋め込むための青枯病菌とキユウリつる割病菌の 2種類をそれ ぞれ下記の通り調製した。
青枯病菌:培養菌液約 109CFUをパーライ 卜に吸着させ、 95關 x 70關の不織布製 の袋 (お茶パック :ポリプロピレン、 ポリエステル、 レーヨン製) に小さじ 山盛り 1杯を詰めた。
キユウリつる割病菌: 1 ~ 2 cmのワラで 2ヶ月間培養し、 そのワラ約 10本を お茶パック不織布製の袋 (お茶パック :ポリプロピレン、 ポリエステル、 レ 一ヨン製) に詰めた。
土壌は、 畑土壌 (砂壌土) 2 k g (含水量 1 5重量%) である。 この土壌 2 k g (含水量 1 5重量%) をポリ袋に詰め、 その土壌中に、 上記調製した青 枯病菌が吸着しているパーライ トを詰めた不織布製の袋と、 キユウリつる割 病菌が吸着しているヮラを詰めた不織布製の袋とを埋め込み、 青枯病菌及び キユウリつる割病菌に汚染されている土壌を作成した。 そして、 表 4に示す 薬剤と所定量の水をポリ袋中の該土壌に入れて混合し、 ポリ袋を密封した。 なお、 エタノールは水で希釈してから土壌に入れた。 なお、 試験区 1〜4は、 土壌還元消毒法に相当し、 試験区 5〜7は、 土壌湿潤化消毒法に相当する。 ほ 4]
表 4
Figure imgf000037_0001
※エタノール濃度は、 土壌中の水分を含むエタノール水溶液のエタノール濃度である。
(2) 試験条件
( 1 ) の薬剤入り汚染土壌を詰めたポリ袋をプランター (同じ試験区のもの 3つ X 1 3試験区 =39個) に入れ、 35°Cの恒温室 (暗条件) に、 2006年 1 0月 12日〜 2006年 11月 6日の間、 保持した。
また、 土壌の酸化還元電位は、 試験区 1 ~4、 9の土壌を別途調製してビニ ール袋に詰め、 その各ビニール袋の土壌内に電極を挿して計測した。 なお、 試験中は電極を揷したままであり、 ビニール袋の口は閉じてあった。
(3) 試験結果
不織布製の各袋から病原菌を取り出し、 青枯病菌は選択培地を用いて、 希釈 平板法により菌密度を調査した。 キユウリつる割病菌は選択培地上にワラを 置床し、 菌の生育の有無を調査した。 また、 酸化還元電位については、 ビニ ール袋に電極を挿したまま計測した。
a) 湿潤状態、 還元状態、 酸化還元電位の変化の観察結果 表 5に湿潤状態、 還元状態の観察結果を示す。
ほ 5]
表 5
Figure imgf000038_0001
また、 図 7に、 試験区 1〜4、 9の土壌の酸化還元電位を示す。 酸化還元電 位は、 試験区 9の水処理区では徐々に低下したが、 試験区 1〜4ではいずれ の試験区も同様に、 急激に低下した。 エタノール濃度による差は認められな かった。
b ) 青枯病菌の防除効果
表 6に青枯病菌密度の調査結果を示す。 ほ 6]
表 6
Figure imgf000039_0001
試験区 1 3の無処理区の青枯病菌の密度が 1.77X105 CFU/mlであったのに対し 、 試験区 1では 5.00X 103 CFU/g, 試験区 2〜4では 0.00〜1.67 X 102 CFU/gと 菌密度が低い。 圃場要水量以上の水と一定量のエタノールの土壌注入および 土壌還元化により青枯病病原菌密度を著しく減少させる効果が判明した。 ま た、 試験区 5〜 7では、 2.96x 103〜2.44X 104 CFU/ml と、 試験区 1 3の無処 理区 1.77 X 105 CFU/ml に比べ、 菌密度が低い。 土壌を湿潤化させる程度の水 と一定量のエタノールの土壌注入により青枯病病原菌密度を減少させる効果 が判明した。
c) キユウリつる割病菌の防除効果
表 7にキユウリつる割病菌の生育の有無の調査結果を示す。 ほ 7]
表 7
Figure imgf000040_0001
キユウリつる割病は、 試験区 3、 試験区 4で、 菌の生育が認められなく、 試 験区 1、 試験区 2では、 試験区 1 3の無処理区の検出率 100%に対して、 低い 検出率となっている。 圃場要水量以上の水と一定量のエタノールの土壌注入 および土壌還元化によりキユウリ萎凋病菌検出率を著しく減少させる効果が 判明した。 また、 試験区 7では、 試験区 1 3の無処理区の検出率 100%に対し て、 低い検出率となっている。 土壌を湿潤化させる程度の水と一定量のエタ ノールの土壌注入によりキユウリ萎凋病菌検出率を減少させる効果が判明し た。
[実施例 1 _ 1 5〜実施例 1 _ 1 8 ] 、 [比較例 1 _ 1 4〜比較例 1 _ 1 7 ] ビニールハウス内の作土にエタノール水溶液、 水、 フスマ、 またはソィリー ン (D— Dとクロルピクリンの混合剤 (クロルピクリン 40. 0%、 1, 3-ジク ロロプロペン (D-D) 52. 0%) ) を含有させた場合のサッマイモネコブセン チュウの防除効果を調べた。
( 1 ) 試験体 ビニールハウス内の作土 (含水量 1 5. 2重量%) を一面消毒施し、 病菌が 無くなつたのを確認してから、 サッマイモネコブセンチユウを植え付けて汚 染させた。 そして、 ビニールハウス内の作土 (含水量 1 5. 2重量0 /0) をコ ンクリート枠で区画した。 各区画の面積は、 1. 6m2である。
8]
表 8
Figure imgf000041_0001
(2) 試験条件
2006年 9月 4曰に、 表 8に示す薬剤を所定量の水で希釈後、 各試験区 (それぞ れ 3区画) の土壌に流し込み、 土壌と良く撹拌した。 プラスチックフィルム で被覆密閉し、 さらに、 ビニールハウスを閉め切った。 3週間後にハウスを 開放し、 土壌を乾燥させ、 耕耘後、 2006年 10月 12曰に 2週間育苗した苗(品種 :新ときわ地這きゆうり) ) を定植した。 なお、 試験区 1~4は、 土壌還元消 毒法に相当する。
(3) 試験結果
2006年 11月 13日に株を掘り取り、 根こぶの発生程度を調査した。
センチユウの防除効果 表 9に根こぶ着生株数率、 根こぶ着生度、 防除価を示す。
ほ 9]
表 9
Figure imgf000042_0001
■根こぶ着株率 =根こぶ着生程度別株数の総数 調査株数 X 1 0 0 ■根こぶ着生度 (根こぶ指数) = ( (根こぶ着生程度 (0 ~ 4 ) X根こぶ着 生程度別株数) の合計) 調査株数 4 X 1 0 0
つまり、 根こぶ着生度 (根こぶ指数) =調査区の根こぶ着生程度で重み付け した平均値 ÷ 4 X 1 0 0である。
■防除価 =処理区の根こぶ程度 無処理区の根こぶの程度 X 1 0 0
<程度別調査株数における程度 >
0 :根こぶが無い。
1 :根こぶがわずかに認められるが被害は目立たない。
2 :—見して根こぶが認められる。 大きな根こぶ、 つながった根こぶは認め られない。
3 :大小の根こぶが多数認められる。 根こぶに覆われて太くなつた根も認め られるが、 根域全体の 50%以下である。
4 : 多くの根が根こぶだらけで太くなつている。
( 4 ) 考察
表 9のとおり、 根こぶ着生程度からみた防除効果は、 試験区 1 ~ 4で認めら れた。 特には試験区 4では、 根こぶが全く着生していなかった。 試験区 1 ~ 4のサッマイモネコブセンチユウの防除価は 7 6 . 3点〜 1 0 0点であるこ とから、 圃場要水量以上の水と一定量のエタノールの土壌注入によリサツマ ィモセンチユウを著しく減少させる効果が判明した。
[実施例 1 _ 1 9〜実施例 1 _ 2 2 ] 、 [比較例 1 _ 1 8〜比較例 1 _ 2 1 ] ビニールハウス内の作土にエタノール水溶液、 水、 フスマ、 またはソィリー ン (D-Dとクロルピクリンの混合剤 (クロルピクリン 40. 0%、 1, 3-ジクロロ プロペン (D-D) 52. 0%) ) を含有させた場合のホウレンソゥ萎凋病菌の防 除効果を調べた。
( 1 ) 試験体
まず、 土壌へ埋め込むためのホウレンソゥ萎凋病菌を下記の通り調製した。 ホウレンソゥ萎凋病菌 H I 4-32: 1〜2 cmのワラで 2か月培養、 約 10本を 95mm x 70國の不織布製の袋 (お茶パック :ポリプロピレン、 ポリエステル、 レー ヨン) に詰めた。
ビニールハウス内の作土 (含水量 1 6 . 4重量%) を一面消毒施し、 病菌が 無くなつたのを確認してから、 上記調製したホウレンソゥ萎凋病菌が吸着し ているワラを詰めた不織布製の袋を作土に埋め込み、 作土をホウレンソゥ萎 凋病菌で汚染させた。
そして、 ビニールハウス内の作土 (含水量 1 5 . 2重量%) をコンクリート 枠で区画した。 各区画の面積は、 1 . 6 m 2である。
[表 10]
表 1 o
Figure imgf000044_0001
( 2 ) 試験条件
2006年 9月 7日に、 表 1 0に示す薬剤を所定量の水で希釈後、 各試験区 (それ ぞれ 2区画) の土壌に流し込み、 土壌と良く撹拌した。 ポリエチレンフィル ムで被覆密閉し、 さらに、 ビニールハウスを閉め切った。 3週間後にハウス を開放し、 土壌を乾燥させ、 耕耘後、 2006年 10月 3日にホンレンソゥの種を播 種した。 各区画に、 種を 300粒以上播種し、 発芽後間引き、 100株とした。 な お、 試験区 1〜4は、 土壌還元消毒法に相当する。
( 3 ) 試験結果
2006年 1 1月 10日に発病株を観察した。 また、 地際直下の直根を横断して導管 の褐変を肉眼観察した。 さらに、 地際直下の直根の横断片を選択培地上に置 床し、 萎凋病菌の感染の有無を調査した。
<ホウレンソゥ萎凋病発病調査結果 >
表 1 1に萎凋株率、 根部褐変率、 検出率、 防除価を示す。 なお、 各数値は、 以下の通り算出した。 萎凋病発病株とは、 生育中、 肉眼的に生育が悪く萎凋 したり、 立ち枯れしたりしたものである。
萎凋株率 =萎凋病発病株数 調査株数 X 1 00 (調査株数: 1 00 X 2) 根部褐変率 =根部褐変発現株数 調査株数 X 1 00 (調査株数: 30 X 2
)
検出率 =検出株数 調査株数 X 1 00 (調査株数: 30 X 2)
防除価 = ( 1一試験区の褐変率 試験区 8の褐変率) X 1 00
表 1 1
Figure imgf000045_0001
いずれの試験区でも発病株はほとんど認められなかつた。 地際部直下の根部 の褐変の程度は、 試験区 1〜試験区 4 (エタノール水溶液処理区) で 10~18. 3%、 試験区 8 (無処理区) の 69.2%に比べると、 防除効果が認められた。 圃 場要水量以上の水と一定量のエタノールの土壌注入および土壌還元化により ホウレンソゥ萎凋病を防除する効果が判明した。
[実施例 2 - 1〜実施例 2 _ 2、 比較例 2 - 1〜比較例 2 _ 3 ]
ぐ発芽抑制試験及び土壌酸化還元状態、 酸素濃度の把握試験 >
土壌に水、 エタノール水溶液、 フスマまたは糖蜜を含有させた場合における 、 コムギ、 レタス、 イネの種子の発芽抑制効果を評価した。 なお、 厶ギ、 レ タス、 イネは雑草並みの発芽性を有するので、 代用した。 同時に土壌の酸化 還元電位、 酸素濃度を観察した。
( 1 ) 試験体
まず、 20個のプラスチック容器 (ポリプロピレン製、 内寸法 160x 160x 154 國、 内容積: 3.94 し 密閉用上蓋付き) に、 農業環境技術研究所内のクロポ ク土 (含水量 17.4重量%) 3,540gをそれぞれ充填した。 表 1 2に示す 5つの 試験区の薬剤を、 それぞれ 4つのプラスチック容器の土壌に入れて混合し、 容器の上蓋で密封した。 薬剤をプラスチック容器一杯となるように入れ、 容 器内に空気が無い状態とした。 なお、 薬剤であるエタノール、 糖蜜は、 表 1 2中に示す濃度となるように所定量の水で希釈されている。 また、 フスマの 場合は、 フスマ 30 gと水を混合攪拌後、 プラスチック容器一杯となるように 入れた。
各容器には、 コムギ (農林 61号、 100粒) 、 レタス (グレートレークス 366号 、 200粒) 、 イネ (コシヒカリ、 100粒) を同時に容器内の土壌深さ 1 cm程 度に播種した。 なお、 試験区 2、 3は、 土壌還元消毒法に相当する。
12]
表 1 2
Figure imgf000046_0001
(2) 試験条件
( 1 ) の試験体 (同じ試験区のもの 4つ X 5試験区 = 20個) を 25°Cの恒 温室 (暗条件) に、 1週間保持し、 その後上蓋を開けて恒温室の外 (室内) に放置した。
各試験区の土壌の酸化還元電位と酸素濃度を、 25°Cの恒温室における 1週 間に 30分間隔で測定した。 土壌の酸化還元電位は、 Orion 617900 pHutureT M QuatrodeTM pH複合電極 (pH/ORP/Temp) を用いて測定し、 酸素濃度は、 酸 素濃度計 (FOXY Fiber Optic Oxygen Sensors (OptoSer i us)、 F0XY-T1000-RT D) を用いて測定した。 なお、 ^01^電極の外径が12.9 國、 酸素濃度計の酸 素センサーの外径が 6.35 國であるので、 プラスチック容器の上蓋にこの大き さより少し大きな穴をあけ、 この穴から pH/ORP電極と酸素センサーを土壌中 に挿し込み、 上蓋の穴にシリコーンゴムシーラントを充填し、 気密性を保つ ようにした。
( 4 ) 試験結果
a ) 発芽抑制効果
各プラスチック容器のコムギ (農林 61号、 100粒) 、 レタス (グレートレーク ス 366号、 200粒) 、 イネ (コシヒカリ、 100粒) の発芽している種の数を調査 し、 発芽率を算出した。 表 1 3に、 各試験区における発芽率を示す。 各試験 区は、 同じ試験区において、 試験体は 4つずつであるので、 その平均値も記 載した。
試験区 2、 試験区 3のェタノール水溶液を充填した土壌における種の発芽率 が、 薬剤を水、 フスマ、 糖蜜とした試験区における発芽率より著しく低く、 エタノール水溶液による土壌還元消毒の発芽抑制効果を確認できた。
ほ 13]
表 1 3
Figure imgf000047_0001
b ) 土壌酸化還元状態、 酸素濃度の把握
各試験区の土壌の酸化還元電位、 酸素濃度を図 8に示す。 試験区 1では、 還 元状態とならず、 試験区 2、 試験区 3で試験開始から急激に還元状態に移行 している。 また、 酸素濃度も、 試験区 1では、 ゆっくりと酸素濃度が低下し ているが、 試験区 2、 試験区 3では、 試験開始から急激に酸素濃度が低下し た。
[実施例 3 ] 雑草発芽抑制試験 レタス種子を用いた雑草発芽抑制試験を、 以下のとおり行った。
50m Iの栓付三角フラスコに風乾土壌 (農業環境技術研究所圃場の黒ポク 土、 水分含有量 27. 4重量0 /0) 25 gを入れ、 図 9に示すエタノール水溶 液を添加した後、 密栓をして 25°Cに設定した恒温槽内で保持した。 1週間 後、 土壌の色と臭気を観察し、 レタス種子の発芽状態を観察し、 発芽率を図 9に示した。 図 9のとおり、 希薄なエタノール濃度でレタスの発芽が抑制さ れた。 エタノール濃度が高くなるほど、 また、 添加量が多くなるほどレタス の発芽率は減少した。 特にエタノール濃度 0.8容量%、 1.6容量%および 3. 2容量%で発芽率は 0%と顕著な効果が認められた。 レタス種子は雑草 並みの発芽性を有することが知られており、 これらのことからェタノール希 薄水溶液を土壌中に添加し、 1週間保持することによって、 雑草発芽抑制効 果が得られることが判明した。 なお、 この試験は、 土壌湿潤化消毒法に相当 する。
[実施例 4 - 1〜実施例 4 _ 5 ] 、 [比較例 4 - 1〜比較例 4 _ 2 ] ェタノール水溶液によるネコブセンチユウの土壌湿潤化消毒を以下のとおり 行った。
プランター (60 cmX l 5 cmX l 0 cm) に 1 0L (1 1. 7 k ) のネ コブセンチユウが生育している土壌 (土壌水分は 1 1. 1重量%) をいれ、 エタノール所定量を注入し白色ポリ袋で密閉した。 1 8~25°C室温中に 1 0日間置きベールマン法によってネコブセンチユウ密度を調査した。 表 1 4 中の ALCはェタノールであり、 ェタノール処理量を段階的に変えたものを注入 しセンチユウ密度を比較した。 また、 いずれも 6個のプランタ一により行い 、 センチユウ密度を求めた。 なお、 土壌中では、 エタノールは土壌含有水に より希釈され、 表 1 4中の濃度のエタノール水溶液となっている。 なお、 こ の試験における実施例は、 土壌湿潤化消毒法に相当する。 ほ 14]
表 1 4
Figure imgf000049_0001
表 1 4のとおり土壌 1 0L当りエタノール 1 0 Om I (エタノール 7. 1 5容 量0 /0) 以上でネコブセンチユウのセンチユウ密度 0頭 生土 20 gであり、 また、 エタノール 5 Om l (エタノール 3. 7 1容量0 /o) においても平均 4 頭 生土 20 gであることから、 一定量のエタノール水溶液の土壌注入によ りセンチユウ密度を著しく減少させる効果が判明した。
[実施例 5] 雑草発芽抑制試験
雑草発芽抑制試験を、 以下のとおり行った。
ポリ袋に土壌 (土壌の種類は壌土、 含水量は 1. 8重量%) 1 O k gを入れ 、 これにエタノール等の薬剤を所定量添加して密閉し、 25°Cに 7日間置い た。 処理後、 プランターに土壌全量を戻して水を撒いた後放置し、 雑草の生 育状況を観察した。 季節柄外気温が低いため、 試験はハウス内で行った (室 温は 20°C以上である) 。 なお、 試験区は表 1 5のとおりであり、 1区 3反 復で行った。 約 70曰後、 生えていた雑草の植被率を測定し、 その後各雑草 を 1本ずつ土壌表面以上で切り取り、 その本数、 重量を測定した。 処理日は 平成 1 6年 1 2月 20日、 試験結果測定日は平成 1 7年 3月 1 日であった。 試験結果を図 1 0〜図 1 2に示す。 なお、 この試験における実施例は、 土壌 湿潤化消毒法に相当する。 ほ 15]
表 1 5
Figure imgf000050_0001
99. 7容量%酢酸は、 和光純薬試薬特級 図 1 0〜1 2のとおりエタノール添加量又は副生アルコール添加量が多くな るほど雑草の本数、 重量、 植被率とも減少した。 特に土壌 1 O k g当りエタ ノール、 副生エタノール 1 00m lで顕著な効果が認められた。 これらのこ とからエタノール、 副生アルコール、 エタノールと酢酸の混合液のいずれも 土壌中に注入し、 密封下で一定期間保持することによって、 雑草発芽抑制効 果を得られることが判明した。
[参考例 1 ] キユウリつる割病菌に対する殺菌力試験
キユウリつる割病菌に対するエタノールの殺菌力試験を、 以下のとおり行つ た。
エタノール (濃度 99.5容量%;和光純薬試薬特級) を滅菌蒸留水で所定濃度 (0、 5、 1 0、 20容量0 /0) になるように滅菌蒸留水によって希釈し、 ス クリューキャップ付き滅菌試験管に 1 OmLずっとった。 これに予め調製さ れたキユウリつる割病菌株の胞子懸濁液 0. 1 mLを添加し、 20°Cで静置 する。 胞子液添加後、 一定期間ごとに試験液を採取して適宜希釈し、 PDA 培地で塗抹平板培養を行った (25°C、 3〜5日間) 。 生成するコロニー数 から生残菌数を測定した。 その結果を図 1 3に示す。 エタノール 20容量% に浸潰した場合は、 1 日後には検出限界以下 (< 1 02C FU/mL) となり 、 くん蒸剤としては非常に高い効果が得られるといえる。 また、 エタノール 1 0容量0 /oでも浸漬 6日後には 4. 5 x l 02C FU/mL、 9日後には検出 限界以下となった。 よって、 エタノール 1 0容量0 /0でも、 浸漬 7〜9日間で 十分殺菌されることが示唆された。 なお、 エタノール 5容量%では 2週間浸 漬後でも生残胞子数に変化は認められず、 常温においてはこの濃度での殺菌 効果は期待できない。 以上の結果から、 常温の土壌中でエタノール 1 0容量 o/o以上の濃度が保持されていれば、 1週間程度できゆうりつる割病菌胞子に 対して高い殺菌効果が得られることが示唆された。
[参考例 2] トマト青枯病菌に対する殺菌力試験
トマト青枯病菌に対するエタノール及び酢酸の殺菌力試験を、 以下のとおり 行った。
試験は、 エタノール濃度による殺菌力の変化を観察する試験 (試験 A) 、 酢 酸濃度による殺菌力の変化を観察する試験 (試験 B) 、 エタノールと酢酸を 合わせた場合の殺菌効果を観察する試験 (試験 C) とに大きく分けられる ( 表 1 6) o 試験手順は、 まず Nutrient broth (D if GO) 10mLに試験菌株 (トマ ト青枯病菌 Ralstonia solanacearum 高知トマト 3- 2) を 1白金耳植菌し、 25 °Cで振盪培養した。 そしてエタノール (99.5容量%;和光純薬試薬特級) も しくは酢酸 (99.7容量%;和光純薬試薬特級) を滅菌蒸留水にて所定の濃度
(表 1 6) になるように希釈し、 滅菌試験管に 10mLずつ分注した。 これに、 初発菌数が約 106CFU/mLとなるように、 上記の青枯菌培養液を希釈したものを 0.1mL添加した。 これを 20°Cで静置し、 一定時間ごと (表 1 6) に液を 0.1mL 採取して適宜希釈し、 nutrient agarで塗抹平板培養した。 25°Cで 2〜3日間培 養後、 生じたコロニー数を計測し、 溶液中の生残菌数を測定した。 試験結果 を図 1 4〜図 1 6に示す。
[表 1 6]
表 1 6
Figure imgf000052_0001
エタノール 10容量%単独では 4時間経過後でも殺菌効果が認められず (図 1 4 ) 、 酢酸 0. 1容量%単独では検出限界以下まで殺菌されるのに 2時間を要した が (図 1 5 ) 、 エタノール 10容量%及び酢酸 0. 1容量%を混合すると 30分以内 で殺菌され、 相乗効果が認められた (図 1 6 ) 。 なお、 エタノール 10容量% と酢酸 0. 2容量%の混合では 10分以内に殺菌されたが、 これは酢酸濃度が高く なると酢酸単独の殺菌効果が大きくなるためであり、 ェタノールも同様に濃 度が高くなるとその殺菌効果は顕著となることが図 1 4、 図 1 5から確認で きる。 本試験の結果、 単独ではそれほど大きくない殺菌効果を示す濃度のェ タノール、 酢酸を混合して使用すると殺菌効果が大きくなることから、 相乗 効果を有すことが判明した。
[参考例 3 ] キユウリつる割病菌に対する殺菌力試験
キユウリつる割病菌に対するエタノール及び酢酸の殺菌力試験を、 以下のと おり行った。
PDA培地において試験菌株 (キユウリつる割病菌 Fusar i um oxysporum f. sp . cucumer i urn MAFF 74404) を 25°Cで 2ヶ月培養した。 これに直接、 界面活性 剤入り生理食塩水 (SDS 0. 01 %、 NaC I 0. 85%) を添加し、 培地表面を白金耳 で搔き取り、 さらにピペッティングしてカビ胞子を懸濁して、 これを滅菌容 器にとってさらに強く撹拌して胞子を分散させ、 滅菌ガーゼでろ過して菌糸 等を除いてから、 滅菌生理食塩水で洗浄し、 胞子濃度が 106CFU/mL程度になる ように調整した。 エタノール (99. 5容量%;和光純薬試薬特級) 及び酢酸 (9 9. 7容量%;和光純薬試薬特級) を滅菌蒸留水にて所定濃度 (表 1 7 ) に希釈 し、 それぞれ 10mLずつ滅菌試験管に分注し、 上記胞子懸濁液を 0. 1 mL加え、 20°Cで静置した (胞子数は約 104CFU/mL) 。 一定時間経過後 (表 1 7 ) に 0. 1 mL採取し、 適宜希釈して PDA培地に接種し、 25°Cで 5日間培養した。 生じたコ ロニー数から、 溶液中の生残菌数を測定した。 結果を図 1 7に示す。
1 7]
表 1 7
Figure imgf000053_0001
エタノール 20容量%単独及び酢酸 0. 1〜0. 2容量%単独では 4時間経過後も殺菌 効果がほとんどないが、 エタノール 20容量%及び酢酸 0. 1容量%を混合すると 、 10分以内で検出限界以下まで殺菌された。 また、 同じ条件で酢酸濃度を 0. 2 容量%に上げると、 さらに殺菌力が向上した。 よって、 青枯病菌と同様、 キ ユウリつる割病菌に対しても、 エタノール及び酢酸の併用により、 殺菌力の 向上が期待できることが判明した。
[参考例 4 ] エタノールの酢酸変換試験
土壌中でエタノールが酢酸に変換することを以下によって確認した。
5 0 m Iの栓付三角フラスコに風乾土壌 (農業環境技術研究所圃場、 黒ポク 土、 水分含有量 2 7 . 4重量0 /0) 2 5 gを入れ、 エタノール水溶液を添加し た後、 密栓をして 2 5 °Cに設定した恒温槽内で保持した。 経時的に生成した 酢酸を分析するために、 蒸留水を添加し、 5分間超音波抽出の後、 Whatman社 製 MirH - UniPrep Syr ingeless Fi lter、 Polyvinylydene f luor ide(PVDF, Pore size 0.45 m)を用いて濾過後、 表 1 8の条件で LC-UV分析した。 エタノール 水溶液は、 エタノール濃度 0.2容量%、 2.0容量%、 20.0容量%の 3種を用い た。
[表 18]
表 1 8
Figure imgf000054_0001
図 1 8は、 ェタノール濃度 0.2容量%、 図 1 9は、 ェタノール濃度 2.0容量% 、 図 20はエタノール濃度 20.0容量%のエタノール水溶液を用いた結果であ る。 図 1 8〜図 20のとおり土壌中に酢酸が生成することを確認できた。
[参考例 5 ]土壌くん蒸剤の被覆資材透過速度試験
一般的に土壌殺菌 (土壌燻蒸) を行う場合、 被覆資材 (プラスチックフィル 厶) を使用する。 エタノールを、 加熱部分、 ノズル、 送風部分、 薬液タンク 、 加圧空気などから構成される蒸散機により、 酸素ガス透過度が所定の値以 下のガスバリア性の被覆資材 (プラスチックフイルム) で被覆された土壌の 表面とフイルムの間に拡散させる土壌燻蒸消毒方法がある。 ここで、 土壌く ん蒸剤の被覆資材透過速度試験を行った。
JIS Z 0208透湿度試験を参考にして、 耐腐食性ステンレス (SUS316) 製の力 ップ (透過試験面積 5GITI2、 内容積約 15ml) を作成し、 0-リング類を用いないで フイルムが固定可能となるよう加工した。 この容器に土壌くん蒸剤を 5_10ml 注入し、 恒温装置中 15、 30、 45、 60°Cで 23時間保持した。 恒温装置内の空気 は容器内に比較してくん蒸剤濃度が十分低くなるよう常に換気 (約 10L/m i n) を行った。 測定は 3連で行い、 0.05國厚さのプラスチックフィルムを供し、 処 理前後に天秤を用いてくん蒸剤の重量損失から透過速度を求めた (図 2 1〜 図 24) 。 なお、 図中の略号は、 以下の被覆資材 (プラスチックフィルム) の意味である。
PE: ポリエチレン
PVC: ポリ塩化ビニル
PE+ : ポリエチレン (タルク滑石:含水ケィ酸マグネシウム (3MgO ' 4S i
02■ H20) にてフィルム表面が処理されている)
東罐バリアー (バリアスター) : EV0H . 7ロイ樹脂
オルガロイ : ポリアミ ド■ァロイ樹脂
EV0H: エチレン-ビニルアルコール共重合樹脂
PET: ポリエチレン亍レフタレート
CTFE: 三フッ化塩化エチレン樹脂
ETFE: 四フッ化工チレン-エチレン共重合体
FEP: 四フッ化工チレン-六フッ化プロピレン共重合体
PFA: 四フッ化工チレン-パーフルォロビニルエーテル共重合体
一般にガス透過速度は、 試験フィル厶を上下 2つの測定セルの中間に固定す る構造を持つ透過セルを用いて測定を行うが、 測定が煩雑で、 測定装置内で くん蒸剤ガスが凝縮する等困難である。 今回実施した測定方法は、 容器内部 には飽和蒸気圧に達したくん蒸剤ガス、 上部は開放されているため容器内に 比較して十分低いガス濃度が維持され、 測定中十分な濃度勾配が維持され、 実際の使用場面に近いかたちである。 また、 0-リングを使用しないことで、 バリアー性フイルムの測定の場合に過剰評価の原因となっていた、 PTFEゃバ ィ トン等によるくん蒸剤ガスの損失が回避できた。
各測定における変動係数は 9 _ 1 5 %であり、 良好な結果が得られた。 測定 可能な最小透過速度は用いる天秤の性能にもよるが、 0. 09g/m2/hrであり、 簡 易測定法として提案できるものである。 本試験の結果、 従来のポリエチレン やポリ塩化ビニルフィルムは、 くん蒸剤ガスの保持機能が極端に低いため、 バリァー性フィルムの導入が必要である。
しカヽし、 エタノールのプラスチックフィルム透過速度は、 他のくん蒸剤に比 較してポリエチレンフィルムと塩化ビニルフィルムの場合には、 それぞれ 1. 0 ~12 g/m2/hr/50 m 4. 8〜17 g/m2/hr/50 mであり、 これは他のくん蒸剤ガ スの 70分の 1以下である。 このことは、 バリアー性フイルムを用いることなく 、 慣用の農業用フイルムで十分なガス保持性を有し、 環境中への漏出を防ぐ ことが可能であることを示している。
産業上の利用可能性
本発明の土壌還元消毒方法及び土壌還元消毒剤は、 農作物に被害を及ぼす土 壌病害虫防除及び雑草の発芽抑制のための方法及び薬剤として有用である。 また、 オゾン層破壊をもたらす臭化メチル剤 (土壌くん蒸剤) の代替薬剤と して環境に配慮した成分で構成されており、 取扱上安全であるため作業者、 人体、 周辺環境への影響がないとともに、 消毒された後の土壌で収穫される 作物に有害成分を残留させることもなく、 土壌消毒効果が非常に高いため土 壌消毒方法及び土壌消毒剤として有用である。 本発明の土壌湿潤化消毒方法 及び土壌湿潤化消毒剤は、 農作物に被害を及ぼす土壌病害虫防除及び雑草の 発芽抑制のための方法及び薬剤として有用である。 また、 オゾン層破壊をも たらす臭化メチル剤 (土壌くん蒸剤) の代替薬剤として環境に配慮した成分 で構成されており、 取扱上安全であるため作業者、 人体、 周辺環境への影響 がないとともに、 消毒された後の土壌で収穫される作物に有害成分を残留さ せることもなく、 土壌消毒効果が非常に高いため土壌消毒方法及び土壌消毒 剤として有用である。 本発明の土壌消毒剤港注システムは、 圃場ゃ園芸施設 において、 前記土壌還元消毒剤、 土壌湿潤消毒剤を、 人手を要することなく 、 作土の下層から地表に迅速に港注するのに有用である。

Claims

請求の範囲
[1 ] 土壌にエタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 1容量%以上であ る) を含有せしめて湛水状態とし、 水とエタノールの蒸発を抑制しつつ保持 して土壌を還元状態として消毒することを特徴とする土壌還元消毒方法。
[2] エタノール含有量は 0 . 1容量%以上、 7 . 0容量%以下であることを特徴と する請求項 1記載の土壌還元消毒方法。
[3] 消毒が土壌病害虫防除または雑草の発芽抑制であることを特徴とする請求項
1または請求項 2記載の土壌還元消毒方法。
[4] 土壌が播種前または定植前の作土であり、 作土の底部から地表まで湛水状態 にすることを特徴とする請求項 1〜請求項 3のいずれか 1項記載の土壌還元 消毒方法。
[5] 液肥混入器を用いて、 エタノールを水に混入せしめてエタノール水溶液 (た だし、 エタノール含有量は 0 . 1 ~ 2 0容量%である) を調製し、 該エタノー ル水溶液を漼水チューブにより作土に漼液して作土を湛水状態にすることを 特徴とする、 請求項 4記載の土壌還元消毒方法。
[6] 水とエタノールの蒸発抑制は、 エタノール水溶液処理土壌表面をプラスチッ クフィルムもしくはシートで被覆することによる、 請求項 1〜請求項 5のい ずれか 1項記載の土壌還元消毒方法。
[7] ェタノールの蒸発抑制は、 ェタノール水溶液処理土壌をプラスチックフィル ム製袋に封入することによる、 請求項 1〜請求項 3のいずれか 1項記載の土 壌還元消毒方法。
[8] エタノールが発酵エタノールの蒸留精製過程で得られる副生エタノールであ ることを特徴とする請求項 1〜請求項 7のいずれか 1項記載の土壌還元消毒 方法。
[9] 土壌にエタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 1容量% 以上であり、 酢酸はエタノールの 0 . 1 ~ 2 0容量0 /0である) を含有せしめて 湛水状態とし、 水とエタノールと酢酸の蒸発を抑制しつつ保持して土壌を還 元状態として消毒することを特徴とする土壌還元消毒方法。
[10] エタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 1容量0 /0以上である) か らなることを特徴とする土壌還元消毒剤。
[1 1 ] エタノール含有量は 0 . 1容量0 /0以上、 7 . 0容量0 /0以下であることを特徴と する請求項 1 0記載の土壌還元消毒剤。
[12] 土壌還元消毒剤における消毒が土壌病害虫防除または雑草の発芽抑制である ことを特徴とする請求項 1 0または請求項 1 1記載の土壌還元消毒剤。
[13] エタノールが発酵エタノールの蒸留精製過程で得られる副生エタノールであ ることを特徴とする請求項 1 0〜請求項 1 2のいずれか 1項記載の土壌還元 消毒剤。
[14] 土壌が播種前または定植前の土壌であることを特徴とする請求項 1 0〜請求 項 1 3いずれか 1項記載の土壌還元消毒剤。
[15] エタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 1容量%以上で あり、 酢酸はエタノールの 0 . 1 ~ 2 0容量%である) からなることを特徴と する土壌還元消毒剤。
[16] 土壌にエタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 3容量%以上であ る) を含有せしめて湿った状態 (湛水状態を含む) とし、 水とエタノールの 蒸発を抑制しつつ保持して土壌を消毒することを特徴とする土壌湿潤化消毒 方法。
[17] エタノール含有量は 0 . 3容量0 /0以上、 1 0容量0 /0以下であることを特徴とす る請求項 1 6記載の土壌湿潤化消毒方法。
[18] 消毒が土壌病害虫または雑草の発芽抑制であることを特徴とする請求項 1 6 または請求項 1 7記載の土壌湿潤化消毒方法。
[19] 土壌が播種前または定植前の作土であり、 作土の底部から表面を湿った状態
(湛水状態を含む) にすることによる請求項 1 6〜請求項 1 8のいずれか 1 項記載の土壌湿潤化消毒方法。
[20] 液肥混入器を用いて、 エタノールを水に混入せしめてエタノール水溶液 (た だし、 エタノール含有量は 0 . 3〜2 0容量%である) を調製し、 該エタノー ル水溶液を灌水チューブにより作土に港液して作土を湿潤状態にすることを 特徴とする、 請求項 1 9記載の土壌湿潤化消毒方法。
[21 ] 水とエタノールの蒸発抑制は、 エタノール水溶液処理土壌表面をプラスチッ クフイルムもしくはシートで被覆することによる、 請求項 1 6〜請求項 2 0 のいずれか 1項記載の土壌湿潤化消毒方法。
[22] ェタノールの蒸発抑制は、 ェタノール水溶液処理土壌をプラスチックフィル ム製袋に封入することによる、 請求項 1 6〜請求項 1 8のいずれか 1項記載 の土壌湿潤化消毒方法。
[23] エタノールが発酵エタノールの蒸留精製過程で得られる副生エタノールであ ることを特徴とする請求項 1 6〜請求項 2 2のいずれか 1項記載の土壌湿潤 化消毒方法。
[24] 土壌にエタノールと酢酸の水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 3容量% 以上であり、 酢酸はエタノールの 0 . 1〜2 0容量0 /0である) を含有せしめて 湿った状態 (湛水状態を含む) とし、 水とエタノールと酢酸の蒸発を抑制し つつ保持して土壌を消毒することを特徴とする土壌湿潤化消毒方法。
[25] エタノール水溶液 (ただし、 エタノール含有量は 0 . 3容量0 /0以上である) か らなることを特徴とする土壌湿潤化消毒剤。
[26] エタノール含有量は 0 . 3容量0 /0以上、 1 0容量0 /0以下であることを特徴とす る請求項 2 5記載の土壌湿潤化消毒剤。
[27] 土壌湿潤化消毒剤における消毒が土壌病害虫または雑草の発芽抑制であるこ とを特徴とする請求項 2 5または請求項 2 6記載の土壌湿潤化消毒剤。
[28] エタノールが発酵エタノールの蒸留精製過程で得られる副生エタノールであ ることを特徴とする請求項 2 5〜請求項 2 7のいずれか 1項記載の土壌湿潤 化消毒剤。
[29] 土壌が播種前または定植前の土壌であることを特徴とする請求項 2 5〜請求 項 2 8のいずれか 1項記載の土壌湿潤化消毒剤。
[30] 一端が水供給源に接続され、 他端が灌水チューブ入口に接続された給水配管 と、 液肥混入器と、 エタノール水溶液貯蔵槽、 またはエタノール水溶液貯蔵 槽および酢酸水溶液貯蔵槽と、 多数枝分かれした灌水チューブとを備え、 該 液肥混入器は水供給源と漼水チューブ入口を連結する給水配管の途中に配設 され、 エタノール水溶液貯蔵槽内のエタノール水溶液、 またはエタノール水 溶液貯蔵槽および酢酸水溶液貯蔵槽内のエタノール水溶液と酢酸水溶液を、 給水配管内を流れる水に一定比率で混入させるものであることを特徴とする 土壌消毒剤港注システム。
一端が水供給源に接続され、 他端が灌水チューブ入口に接続された給水配管 と、 給水配管の途中に設けられた流量抵抗装置と、 流量抵抗装置の上流側と 下流側とを連通させるバイパス配管と、 該バイパス配管の入口および出口に 設けられた閉止弁と、 該バイパス配管の途中に設けられた液肥混入器と、 ェ タノール水溶液貯蔵槽、 またはェタノール水溶液貯蔵槽および酢酸水溶液貯 蔵槽と、 多数枝分かれした灌水チューブとを備え、 該液肥混入器は水供給源 と灌水チューブ入口を連結する給水配管の途中に配設され、 エタノール水溶 液貯蔵槽内のエタノール水溶液、 またはェタノール水溶液貯蔵槽および酢酸 水溶液貯蔵槽内のエタノール水溶液と酢酸水溶液を、 給水配管内を流れる水 に一定比率で混入させるものであることを特徴とする土壌消毒剤漼注システ 厶。
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