КОНДИЦИОНЕР ПОЧВЫ
«ЖИВАЯ ВОДА»
1. «ЖИВАЯ ВОДА» – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ВЛАГОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
1.1. «Живая Вода»
«Живая вода» - способный
поглощать воду полиакриламидный сополимер с большим количеством поперечных
связей.
Его можно сравнить с губкой,
с той разницей, что губка при впитывании воды сохраняет постоянный размер,
а «Живая вода» расширяется или сжимается в зависимости от объема поглощенной
воды. Таким образом, она функционирует как водный резервуар.
Объем воды, который может
поглотить данный полимер, меняется в зависимости от состава впитываемой
воды:
- дистиллированная вода
– вес поглощенной воды примерно в 500 раз больше веса полимера;
- вода с концентрацией солей
1г/л – вес поглощенной воды примерно в 150-200 раз больше веса полимера;
- вода с концентрацией солей
4г/л – вес поглощенной воды примерно в 90 раз больше веса полимера
- морская вода – вес поглощенной
воды примерно в 40 раз больше веса полимера.
При использовании в сельском
хозяйстве 1г «Живой воды», как правило, может поглотить 150-200 мл воды.
рН поглощаемой воды в интервале
от 5 до 10 оказывает незначительное воздействие на способность «Живой воды»
к поглощению. Однако следует помнить, что показатель рН не отражает солевого
состава жидкости, и нейтральное значение рН вовсе не означает, что вода
не содержит высоких концентраций солей, которые оказывают отрицательное
влияние на способность полимера к поглощению воды.
В 8 % растворе хлорида кальция
поглощение «Живой воды» уменьшается в 10 раз. При высоких концентрациях
железа и алюминия на поверхности полимера образуется слой, который значительно
сокращает его способность удерживать воду.
«Живая вода» практически
не теряет своих свойств при кратковременном взаимодействии с водой, находящейся
в состоянии кипения. При более длительном взаимодействии в полимере может
начаться процесс гидролиза, особенно при высоких значениях рН. Однако влияние
гидролиза на эффективность полимера весьма незначительно.
Устойчивость полимера «Живой
воды» к биодеградации различна и зависит от ряда факторов. В засушливых
условиях разрушение полимера незначительно, и препарат может эффективно
функционировать в почве как минимум 5 лет. Во влажных анаэробных условиях
полимер может разлагаться под воздействием микроорганизмов, особенно в
присутствии ионов двухвалентного железа, восстановленных из сульфатов этими
же бактериями. Высокомолекулярные полимеры особенно чувствительны к данному
типу воздействий, так как в них ограничено число поперечных связей.
1.2. Механизм функционирования
Чтобы объяснить, как функционируют водопоглощающие полимеры, рассмотрим упрощенную модель из одной молекулы. Каждую молекулу можно представить в виде параллельных рядов углеродных атомов, между которыми образуются поперечные связи. При взаимодействии с водой между рядами углеродных атомов возникает электрическое отталкивание, как между полюсами магнита, и ряды расходятся. Это открывает доступ в молекулу большему количеству воды, при этом ряды атомов расходятся еще больше. В конце концов это приводит к быстрому разбуханию каждой частички. Вода может извлекаться из полимера при ее испарении или поглощении корневой системой растения. Теряя воду, молекула приобретает свой первоначальный размер. Этот цикл расширения и сжатия молекулы может повторяться много раз.
1.3. Влагозадержание
Как уже ранее указывалось,
при концентрации солей 1г/л полимер способен удержать воды в 150-200 раз
больше, чем его масса.
Были проведены исследования
«Живой воды» в различных типах почв (песчаных, глинистых, торфяных и т.д.)
на предмет способности полимера удерживать воду и на предмет доступности
удерживаемой воды для растений.
Установлено, что коэффициент
длительного завядания для «Живой воды» равен поглощению воды в количестве,
только в 3 раза превышающем его массу. Таким образом, можно сделать вывод,
что из 200 г воды, удерживаемой одним граммом полимера, около 192 г или
97-98 % её могут использоваться растением.
Для торфяных почв коэффициент
длительного завядания соответствует 50% сухого веса полимера, что составляет
13,5% от общего объема удерживаемой полимером воды. Это означает, что 87%
этой воды может использоваться растениями.
Кроме этого явного преимущества
в доступности воды для растений, «Живая вода» обладает способностью улучшать
влагозадержание не только в почвах любого типа, но и иных средах, используемых
для выращивания растений.
Влагозадержание в мл на 1 л почвы
|
|
|
|
Темные торфяные почвы |
|
|
|
Торфяной мосс |
|
|
|
Перлит |
|
|
|
Древесная стружка |
|
|
|
Глинистые почвы |
|
|
|
Песок |
|
|
|
Чтобы продемонстрировать воздействие «Живой воды» на рост растений, были проведены следующие опыты.
Выращивание кустов роз
Объект исследования – «Живая вода»
Растения - саженцы кустов роз
Метод:
- N 1 - контрольный опыт с обычной глинистой почвой;
- N 2 - та же почва с добавлением негидратированной «Живой воды» из
расчета 3 г/л;
Ёмкости - пластиковые горшки объемом 0,5 л
Количество опытов - 10 каждым методом
Удобрения - наносятся распылением
Первоначальный вес в сухом виде:
- N 1 - 3,4 г на растение;
- N 2 - 3,0 г на растение.
После 40 дней роста образцы полили и убрали вне досягаемости воды.
Изначально на каждом растении были пересчитаны листья, затем через равные
промежутки времени производился подсчет завядших листьев.
После 80 дней роста без полива вся надземная часть растений была срезана,
высушена и взвешена. В дальнейшем по сухому весу судили о скорости роста
саженцев. Корням давали расти в нормальных условиях культивирования.
Фиксировалось количество образовавшихся листьев после 15 и 30 дней
роста.
Результаты:
Таблица 1
Сопротивляемость засухе
Процент завядших листьев
№ опыта | Среднее количество листьев на одном растении | 62 дня | 72 дня | 82 дня | Вес надземных структур растений в сухом виде |
1 | 111,2 | 41 | 91 | 100 | 11,1 г. на 10 растений |
2 | 114,8 | 12 | 62 | 72 | 11,2 г. на 10 растений |
Таблица 2
Скорость восстановления надземных структур
15 дней 30 дней
№ опыта | % погибших растений | Ср. количество листов | % погибших растений | Ср. количество листов |
1 | 20 | 13,1 | 20 | 53 |
2 | 0 | 29,9 | 0 | 104 |
Обсуждение
Выращивание поинсетиусов
Результаты
Обсуждение
1.4. Совместимость с удобрениями
«Живая вода», помимо своей
способности функционировать в качестве водного резервуара, может одновременно
сохранять и отдавать растениям питательные вещества, растворенные в воде.
Однако не следует забывать, что при наличии солей способность «Живой воды»
поглощать воду снижается. Особенно высокие концентрации минеральных солей
могут снизить эту способность до такой степени, что будет необходимо увеличить
дозу полимера. Основные химические вещества, которые влияют на «Живую воду»
- железо, фосфаты и известь. При их высокой концентрации в воде для достижения
необходимых показателей влагозадержания доза «Живой воды» должна быть увеличена
в 4 раза.
Поэтому рекомендуется определять
способности полимера удерживать влагу для данных конкретных условий. Применяемые
обычно дозы удобрений, как правило, не превышают концентрации солей, совместимых
с «Живой водой». Однако не следует смешивать полимер с концентрированными
удобрениями, а также лучше использовать удобрения медленного воздействия.
Питательные вещества, впитанные полимером, поступают к растениям постепенно
в течение довольно длительного периода. Даже, при значительных осадках
они удерживаются внутри полимера и не вымываются. Это является большим
преимуществом в условиях, где потеря питательных веществ является большой
проблемой.
Таким образом, «Живая вода»
одновременно является резервуаром и для воды, и для питательных веществ,
что стимулирует рост растений и защищает их от водного стресса.
Чтобы продемонстрировать
это были проведены следующие опыты на томатах. Главной целью являлось подтверждение
того, что питательные вещества, поглощенные «Живой водой», не накапливались
ею в значительных концентрациях, а отдавались растениям.
Объект исследования – «Живая вода»
Растения - томаты, 30-дневные растения высотой 10 см
Метод:
Растения были пересажены в емкости с различными "почвами".
1. Перлит и гидратированная «Живая вода», смешанные в пропорции 50:50.
Вода, использованная для гидратации «Живой воды», не содержала питательных
веществ.
2. Перлит и гидратированная «Живая вода», смешанные в пропорции 50:50.
Вода, использованная для гидратации «Живой воды», содержала удобрения из
расчета 3 г/л.
3. Только перлит.
При первом поливе каждое растение получило удобрения в размере, равном
указанному в п.2
Емкости - пластиковые горшки по 1 л
Количество образцов - 10 каждого вида
Вода - весь период культивации 1 полив в день водой, не содержащей
удобрения.
Результаты
Через 30 дней сравнивали развитие растений всех трех групп, взвесив
их надземные части сразу после срезания и в сухом виде. Затем выводили
средний вес для каждой партии.
Средний вес в граммах надземных структур растений
№ партии | Вес сразу после срезания (граммов) | Сухой вес (граммов) |
Партия 1 | 13,4 | 2,7 |
Партия 2 | 86,0 | 12,2 |
Партия 3 | 74,6 | 11,7 |
Разница между партиями 1 и 2 была очевидной. Рост растений 1-й партии приостановился по сравнению с партией 2, где развитие на протяжении всего периода испытаний шло нормально. На первых стадиях растения 3-й партии росли со скоростью, равной скорости роста растений 2-й партии. Однако далее рост партии 3 по сравнению с партией 2 замедлился, что подтвердило тот факт, что во 2-й партии растения все еще получали питательные вещества, а у растений 3-й партии их запас практически иссяк.
Выводы
1.5. Воздействие на структуру почвы
В тяжелых почвах, которые
содержат, как правило, много глины, развитие растений может быть затруднено
нехваткой кислорода или избытком углекислого газа и недостаточным стоком,
что приводит к выпреванию растений. Напротив, почвы с очень легкой структурой
могут обеспечивать хорошую аэрацию, но не могут задерживать достаточно
воды.
«Живая вода» способна улучшить
структуру почв обоих типов. В тяжелых почвах частицы «Живой воды», разбухая
и впитывая воду, раздвигают структуру почвы, что приводит к улучшению аэрации
и стока. В песчаных почвах воздействие «Живой воды» значительно увеличивает
влагозадержание. Как только полимер разбухает до своих максимальных размеров,
лишняя вода просачивается дальше вглубь почвы. Значит присутствие «Живой
воды» помогает улучшить структуру песчаных почв, при этом риска создания
слишком плотной структуры, ведущей к гниению растений, не возникает.
Эффект использования полимера
для обработки почв обоих типов - это улучшение их структуры, что положительно
сказывается на развитии растений.
- лучший сток
- лучшая аэрация
- лучшее снабжение растений
водой
1.6. Практическое использование «Живой воды»
За последние годы в целом
ряде стран, был накоплен некоторый опыт использования «Живой воды». Этот
опыт подтвердил положительное воздействие полимера в частности на снижение
гибели растений примерно на 100% и поддержание их устойчивого роста в 80%
случаев.
Многие пользователи установили,
что можно полностью избежать гибели растений после пересадки и сократить
время созревания на 20%.
Как правило, развитие растений
ускоряется, улучшается их качество, и сокращаются потери воды.
Эти факты дали толчок дальнейшим
исследованиям с целью отыскать другие сферы сельского хозяйства, где применение
«Живой воды» может дать положительные результаты.
2. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ЖИВОЙ ВОДЫ»
2.1. Добавление полимера к приготовленной почве
Выращивание растений в емкостях
(цветочных горшках и т.п.) имеет 2 характерные особенности, которые отличают
его от культивирования растений в открытом грунте.
Во-первых, объем почвы,
которую может использовать растение, намного меньше, и нет такой глубины
почвы, как в открытом грунте. Это означает, что воды и питательных веществ
запасается намного меньше. Поэтому, чтобы достичь определенного уровня
развития, растения нужно регулярно поливать и удобрять.
Во-вторых, в открытом грунте
корневая система растений может свободно развиваться, чтобы достигать глубинных
источников воды, а в емкостях это невозможно. В них корни развиваются по
кругу, что ухудшает аэрацию и сток.
В почвах всех типов доступность
воды уменьшается по мере их уплотнения с глубиной, то есть глубинные плотные
слои почвы содержат меньше воды доступной для растений, чем поверхностные
слои с множеством пор.
Кондиционер почвы должен
улучшать ее физические свойства, снижая ее плотность, увеличивая количество
пор, а, следовательно, и содержание в ней воды и воздуха. Эти свойства
и придает почве «Живая вода». При этом:
- увеличивается количество
воды доступной растениям;
- резервы воды защищают
растения от водного стресса;
- улучшается аэрация.
Надо помнить, что доза вносимой в почву «Живой воды» зависит от концентрации
в ней солей, которую непременно следует учитывать.
Способ применения
2.2. Пересадка
2.2.1. Пересадка деревьев и кустарников
2.2.2. Высадка однолетних растений в грунт
2.3. Транспортировка растений на дальние расстояния
Для современной экономики
транспортировка растений на дальние расстояния дело обычное. Очевидно,
что при длительной транспортировке возникает проблема обеспечения растений
достаточными запасами воды. «Живая вода» предоставляет месячный запас воды
без риска разлить ее.
Для этого дно водонепроницаемой
емкости покрывают слоем гидратированного полимера толщиной 25 см (50 г
на 26 л воды), который является довольно твердым. Растения вынимают из
прежних емкостей и помещают их корни и окружающие их участки почвы в гель,
стараясь не повредить корни. Можно укрепить растения картоном или другим
пористым материалом, разместив его вокруг участков корней. Это также облегчит
изъятие растений из емкости и их разъединение после транспортировки.
Эта же система может применяться
при транспортировке растений с голыми корнями. Предварительно необходимо
удостовериться, что гель достаточно плотный, чтобы обеспечить хорошую аэрацию
корней. Для поддержки растений в геле можно использовать пористый материал,
размещенный вокруг каждого корня.
Растения с голыми корнями
могут сохраняться в прекрасном состоянии до 14 дней.
2.4. Мульчирование почвы для деревьев и кустарников
Использование мульчи для
обработки поверхности вокруг некоторых видов растений является обычной
практикой. Это снижает потери поверхностных вод и улучшает питание верхних
корней. Использование «Живой воды» в качестве мульчи снижает испарение
воды на 90 процентов. Этот метод подходит для всех деревьев и кустарников
с поверхностной корневой системой.
Для этого удаляют поверхностный
слой почвы вокруг ствола и обсыпают ствол гидратированной «Живой водой».
Для этого используют твердый гель, как это рекомендовалось выше (50 г на
16 л). Сверху гель присыпают слоем земли и листьев. Этот слой листьев,
земли или компоста защищает полимер от ультрафиолетовых лучей, которые
могут разрушить его за 6 месяцев. Если же мульча хорошо защищена, она будет
функционировать несколько лет. В случае использования удобрений, их следует
вносить или под мульчу, или в виде приготовленного очень жидкого раствора.
Для цитрусовых деревьев обычная доза мульчи - 4,5-9 л для 1,5-метровых
деревьев и 25-45 л для деревьев высотой 3 м.
3.15 МУЛЬЧИРОВАНИЕ
2.5. Обработка семян
2.6. Прямое добавление в почву при экстенсивном хозяйстве
2.7. Вегетативное размножение
2.8. Гидромульчирование
2.9. Гидросев
2.10. Сев с использованием геля
2.11. Лесоводство
2.12. Подготовка скаковых дорожек
2.13. Газоны
2.14. Создание искусственных ландшафтов, парков и садов
3. ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании «Живой
воды» в каждом конкретном случае необходимо готовить различную консистенцию
геля.
Полимеры «Живой воды» достигают
полного насыщения водой в течение трех часов. Гель готовиться, как правило,
из расчета 30 г полимера на 10 л воды. Для получения менее насыщенного
геля нужно добавить воды на 25% больше. Максимальное поглощение воды достигается,
в случае если точно рассчитанную массу полимера добавить в точно рассчитанный
объем воды и оставить на ночь. Оставшуюся воду можно измерить и вычислить
уровень поглощения на грамм полимера.
При использовании «Живой
воды» вместе с растворимыми удобрениями доза полимера должна быть увеличена
в 2, 3 или 4 раза.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
На предмет исследования токсичности
«Живой воды» проводилось большое количество экспериментов. Было установлено,
что данный полимер не токсичен. Так, смертельная доза полимера для мыши
превышает 10 г на 1 кг. «Живая вода», практически, не переваривается и
проходит через пищеварительный тракт.
Однако при работе с сухим
порошком рекомендуется надевать защитную маску и перчатки, так как могут
возникать раздражения. При попадании полимера в глаза необходимо тщательно
промыть их водой. В гидратированной форме полимер не раздражает глаз. В
случае поражения бронхиальных путей при вдыхании полимера следует обратиться
к врачу.
При работе с гидратированным
полимером, растворенным в солевых растворах, возможны раздражения кожных
покровов за счет солей. Поэтому рекомендуется носить защитные перчатки,
а пораженные участки тщательно обрабатывать водой с мылом.
Есть одна опасность, о которой
не следует забывать. Несмотря на то, что продукт не токсичен, при его попадании
внутрь в количестве 10 г и более, полимер будет поглощать воду внутри пищеварительного
тракта.
Следует отметить, что его
способность к поглощению будет значительно снижена в условиях кислотной
среды желудка. Однако при потреблении больших доз жидкости в желудке начнется
процесс гидратации полимера. Поэтому пострадавшему следует оказать медицинскую
помощь. Вызвать рвоту, используя при этом минимальное количество воды и
сократить на время количество потребляемой жидкости.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
Пожары
Советы по эксплуатации
5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сополимер акриламида и акрилата натрия с поперечными связями.
Сухая форма - порошок из белых кристаллов.
Гидратированная форма - прозрачный гель.
Поглощение воды
- 500 г воды на 1 г полимера для дистиллированной воды;
- 40 г воды на 1 г полимера для морской воды.
рН поглощенной воды – нейтральное.
Плотность - 1.08
Объемная плотность - 0.85
Температурный режим работы - 1-50оС
Время гидратации 60% - 60 минут
Гидратация/дегидратация - обратимы
Срок действия - более 5 лет
Срок хранения сухого продукта - более 4 лет
Разложение на солнце - 6 месяцев
Кол-во воды доступной для растений – около 95%.
Получить
ответы на возникшие вопросы