Satura rādītājs:

Enerģētikas informācijas lauki - neatņemama augu pasaule
Enerģētikas informācijas lauki - neatņemama augu pasaule

Video: Enerģētikas informācijas lauki - neatņemama augu pasaule

Video: Enerģētikas informācijas lauki - neatņemama augu pasaule
Video: Blast Furnace (1940-1949) 2024, Aprīlis
Anonim

Izrādās, ka nav jāpārpludina savi lauki ar tonnām ķīmisko vielu. Krievijas zinātnieki no Starptautiskā modernās ekonomikas ķīmijas problēmu institūta pierādījuši, ka ar energoinformācijas tehnoloģiju palīdzību herbicīdu devas var samazināt par lielumu. Vai šī ir augu homeopātija?

Starptautiskais mūsdienu ekonomikas ķīmiskās apstrādes problēmu institūts (MIPHSE, Maskava)

Ievads

Krievijas Federācijas augkopības speciālisti viennozīmīgi atzīst, ka nozarē pastāv vairākas problēmas, kas kavē kopējo attīstību un prasa tūlītējus risinājumus. Tie cita starpā ietver nepieciešamību samazināt vides slogu, samazinot pesticīdu patēriņa rādītājus. Tajā pašā laikā labākais risinājums ir pāreja uz "bioloģiskās" lauksaimniecības sistēmu, kas nozīmē praktisku atteikšanos no ķimikāliju izmantošanas aizsardzībai vai vismaz to izmantošanu devās, kas ir par 2-3 kārtām mazākas nekā tas ir. tagad.

Vai ir iespējams atrisināt problēmu šajā formulējumā, ņemot vērā to, ka KhSZR vietējā un pasaules praksē šādu darbu principā nav? Un arī, ka panākumi šajā virzienā var izraisīt ārkārtīgi negatīvu rezonansi pašreizējo pesticīdu ražotāju vidū, kas var zaudēt ievērojamu daļu no tirgus ieņēmumiem? Un arī to, ka šīs problēmas risināšanai ir jāmaina visas valsts pesticīdu nozares zinātniskā paradigma?

Ko darīt? Vai mums vajadzētu palikt zinātniski apturētas animācijas stāvoklī un gaidīt kaut ko no “tirgus neredzamās rokas” vai mēģināt nākt klajā ar noteiktiem inovatīviem risinājumiem, kā tas šobrīd tiek prasīts?

Pēdējo 30 gadu laikā MIPHSE speciālisti ir veikuši ļoti lielu pētniecības darbu ciklu attiecīgo inovāciju jomā, kas būtiski maina priekšstatu par Krievijas potenciālu augkopības jomā, par ko ir pienācis laiks runāt detaļa.

Šis raksts ir pirmais publikāciju sērijā par šo tēmu. Tajā tiks aplūkoti praktiskie rezultāti laboratorijas un lauka pārbaudēs saistībā ar mūsu izstrādāto dabisko matricu struktūru atvasinājumu variācijas sintēzes koncepciju. Turpmākajos darbos tiks paplašināti teorijas jautājumi, piedāvāto tehnoloģiju ražošanas procesu instrumentālās un tehnoloģiskās projektēšanas problēmas un citi, veicinot kritiku un problēmas izpratni.

Šī darba posma zinātniskais saturs ir balstīts uz sintētisko vai dabisko molekulu (jo īpaši bioloģisko produktu) un energoinformācijas lauku kombinētu izmantošanu ar matricas orientāciju

Informācijas-telpisko struktūru izmaiņas ietekmē vielas fizikāli ķīmiskās īpašības. Katram materiālam objektam (arī cilvēkam) ir sava ideālā informatīvi telpiskā struktūra. Reālajā pasaulē šādas struktūras var deformēties nelabvēlīgu vides faktoru ietekmē (tehnogēnais un sociālpatogēnais piesārņojums, ģeopatogēnās zonas, kosmiskās pulsācijas, informācijas piesārņojums). Informācijas-telpisko struktūru izkropļojumi materiālajos objektos parādās pārkāpumu veidā. Tā rezultātā dzīvības uzturēšanas sistēmas nedarbojas cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem. Mūsu tehnoloģijas ļauj novērst materiālo objektu informācijas-telpisko struktūru izkropļojumus.

Bioloģisko objektu, tostarp augu, energoinformācijas lauki ir visu lauku, kas ietekmē konkrēto organismu, summa.

Zemāk pirmajā daļā tiks parādīta vērpes lauku ietekme uz augu vitālo darbību, pirmkārt, laboratorijas pētījumu līmenī. Raksta otrā daļa ir veltīta sarežģītai laboratorijas un lauka eksperimentālo-ražošanas eksperimentu sērijai, izmantojot energoinformatīvo ietekmi.

Pirmās publikācijas par vērpes laukiem vispārējā presē parādījās pagājušā gadsimta beigās. 1913. gadā franču matemātiķis Elie Cartan formulēja fizisko koncepciju: "Dabā ir jābūt laukiem, ko rada leņķiskā impulsa blīvums." Tādējādi jebkurš rotējošs objekts rada vērpes lauku.

Visam, kas eksistē – no elementārdaļiņām un atomiem līdz dabas makroobjektiem, ieskaitot bioloģiskos, ir sava, tikai šim objektam raksturīga griešanās sistēma, kas ierosina raksturīgus vērpes laukus, kas nes informāciju par šo objektu spinu sistēmu uzbūvi, un tāpēc tos sauc par informācijas vērpes laukiem.(ETC).

Vērpes starojums, kas izplūst no vērpes ģeneratora, iet cauri molekulu slānim - jebkuras vielas matricai, tiek modulēts ar informāciju par šīs matricas molekulu spin sistēmas struktūru. Šādu ITP ietekme uz bioloģiskiem objektiem izraisa izmaiņas to dzīvībai svarīgos procesos. Jo īpaši ietekme uz sēklām ietekmē to dīgtspēju un turpmāko augu attīstību, to veģetācijas laiku, augļu rašanos utt.

Tā kā vērpes laukus ģenerē klasiskais spins, tad vērpes lauka darbības rezultātā uz noteiktu objektu šis objekts mainīs tikai savu griešanās stāvokli.

Piemēram, fotografējot jebkurus objektus, kas nokrīt uz emulsijas kopā ar elektromagnētisko (gaismas) plūsmu, šo objektu iekšējie vērpes lauki maina emulsijas atomu griezienu orientāciju tā, ka emulsijas spini atkārto šī ārējā vērpes lauka telpiskā struktūra. Rezultātā jebkurā fotogrāfijā papildus redzamajam attēlam vienmēr ir arī neredzams vērpes attēls. Norādītās īpašības un principus pētnieki eksperimentāli novērtēja.

Saskaņā ar A. E. Akimovs un V. P. Finogenovs, pēdējo 60 gadu laikā ir pabeigti vairāk nekā 12 tūkstoši zinātnisku darbu par vērpes lauku teoriju un lietišķajām problēmām (1-6).

- Ja magnēta ziemeļpolu novirza uz ūdens glāzi, lai uz to iedarbotos pareizais vērpes lauks, tad pēc kāda laika ūdens saņem "vērpes lādiņu" un kļūst taisns. Ja jūs apūdeņojat augus ar šādu ūdeni, tad to augšana tiek paātrināta. Tika arī konstatēts (un pat iegūts patents), ka sēklas, kas pirms sēšanas apstrādātas ar magnēta labo vērpes lauku, palielina to dīgtspēju. Pretēju efektu rada kreisā vērpes lauka darbība. Sēklu dīgtspēja pēc iedarbības samazinās, salīdzinot ar kontroles grupu. Turpmākie eksperimenti parādīja, ka labās puses statiskie vērpes lauki labvēlīgi ietekmē bioloģiskos objektus, bet kreisās puses lauki ir nomācoši (7-9).

- 1984.-85.gadā. Krievijā tika veikti eksperimenti, kuros pētīta vērpes ģeneratora radītā starojuma ietekme uz dažādu augu kātiem un saknēm: kokvilnas, lupīnas, kviešu, piparu uc Eksperimentos vērpes ģenerators tika uzstādīts no attāluma. 5 metru attālumā no rūpnīcas. Eksperimenta rezultāti parādīja, ka vērpes starojuma ietekmē mainās augu audu vadītspēja, kā arī stumbrā un saknē dažādi. Visos gadījumos augu ietekmēja labais vērpes lauks (10-12).

- Pamatojoties uz Permas Valsts pētniecības universitāti 2014. - 2015. gadā, tika veikts pētījums par polarizēta objekta spinora lauka ietekmi uz pelējuma sēnītēm barības vielu vidē. Eksperimentu rezultātā tika konstatēts, ka pēc 5 dienu ekspozīcijas palēninājās Aspergillus flavus ģints sēņu augšana: pelējuma sēnīšu daudzums eksperimentā bija par 32% mazāks nekā kontroles paraugos (13- 17).

- Ietekme uz sēklām ietekmē to dīgtspēju un turpmāko augu attīstību, to veģetācijas laiku, augļu rašanos utt. Tālāk ir aprakstīti šī efekta izpētes rezultāti, kas zināmā mērā liecina par vērpes tehnoloģiju straujas attīstības perspektīvām augkopībā. Pētījumam bija vērtējošs raksturs. Tas tika veikts, izmantojot dažādas vielas: zāles, bioloģiski aktīvās vielas un metālus.

Informācijas TP ietekmēšanai tika izmantots ISTC VENT izstrādāts vērpes ģenerators. Kā matrica tika izmantots zāļu slānis, piemēram, aspirīna tablete vai metāla plāksne ar biezumu no 0,1 (zelts) līdz 2 mm (duralumīns). Rezultāti apstiprināja informatīvās ietekmes lomu uz veģetatīvo augu (sīpolu, zirņu un pupiņu) sēklām. Visos šajos eksperimentos tika novērota pastiprināta sēklu dīgtspēja un paātrināta stādu attīstība salīdzinājumā ar sēklām kontroles grupās (18-21).

- Partija 40 gab. šķirnes "Asparagus" pupiņas, kas apstrādātas ar vienu vai divām no uzskaitītajām vielām, tika stādītas 2 m platā dobē, 10 gabali pēc kārtas. Attālums starp rindām ir 20 cm. Rezultāti: ietekme uz ITP sēklām, atkarībā no matricas vielas veida, izraisa visu vērtību izmaiņas (attiecībā pret kontroli), kas raksturo pētāmās pupiņu šķirnes ražu. - vidējais graudu skaits pākstī, vidējais pākšu skaits krūmā, vidējais graudu skaits un to vidējais svars vienam krūmam. Šo rādītāju novirzes abos virzienos attiecībā pret kontroles vērtībām var būt desmitiem procentu, un kopējais noviržu diapazons abos virzienos attiecībā pret kontroli var sasniegt 100%. Piemēram, graudu masa uz krūmu TP ietekmē, ko modulēja indometacīns, palielinājās par 67%, salīdzinot ar kontroli, un, pakļaujot penicilīnu, tā samazinājās par 31% (22-24).

- TP ietekme, kas saturēja informāciju par zelta molekulu griešanās sistēmas struktūru, palielināja sēklu skaitu un to masu uz 1 krūmu attiecīgi par 44% un 42%, un, pakļaujoties TP, kas satur informāciju par duralumīna molekulu spin sistēma, tie paši rādītāji izrādījās par 6% zemāki salīdzinājumā ar kontroli. Ar sudraba sakausējuma matricu apstrādātu sēklu dīgtspēja ir zemāka nekā sēklām, kas apstrādātas ar tīru sudrabu. Zemākais dīgtspēja tika iegūta, pakļaujot starojumam, kas satur informāciju par mumiyo molekulu griešanās sistēmu. Tam tuva ir sēklu dīgtspēja, kas apstrādāta ar starojumu, kas satur informāciju par aspirīna molekulām.

Darba autori (24-25) uzskata, ka aprakstītie eksperimentu rezultāti liecina, ka sēklu reakcija uz ITP iedarbību nav saistīta ar vienkāršu vielmaiņas procesu pastiprināšanos, bet gan ir ITP ietekmes uz šūnu rezultāts. genoms.

Mūsdienās ITP koncepcija atrodas uz zemes, ko sagatavojuši daudzu pētnieku darbi. Un šajā eksperimentāli pamatotajā iedibināto koncepciju izrāvienā - papildu apstiprinājums viļņu genoma koncepcijai kā materiāla un lauka komponentu vienotībai.

Akadēmiķa darbs bija veltīts starpšūnu attāluma mijiedarbības problēmām.

V. P. Kaznačejeva - atklājums "Starpšūnu attālās elektromagnētiskās mijiedarbības fenomens divu audu kultūru sistēmā", kas ierakstīts PSRS atklājumu valsts reģistrā ar nr.122 ar prioritāro datumu 1966. gada 15. februāris. starpšūnu elektromagnētiskā mijiedarbība starp divām audu kultūrām, kad viena no tām ir pakļauta bioloģiska, ķīmiska vai fizikāla rakstura faktoriem ar citas (neskartas) kultūras raksturīgu reakciju spoguļcitopātiska efekta veidā, kas nosaka šūnu sistēmu kā modulācijas detektoru elektromagnētiskā starojuma īpašības. Atklājuma būtība ir iespēja pārnest bioloģisko informāciju no vienas šūnu kultūras uz otru.

Akadēmiķis V. I. Vernadskis uzsvēra dzīvās matērijas neparasto organizāciju salīdzinājumā ar nedzīvo vielu: “Pētot dzīvo vielu, mums jau ir darīšana ar neviendabīgu telpu. Dzīvu organismu telpā attēlo matērija un lauks. Dzīvs organisms ir daudzdimensionāla “kondensēta” telpa, kuras konfigurācija lielā mērā ir saistīta ar mikrokosmosa lauku darbību. Biolauku nevar uzskatīt atsevišķi no fiziskajiem laukiem.

V. M. Injušins daudzus gadus veltīja bioplazmas kā organizētas plazmas izpētei. “Kopumā dzīvā šūnā visas plazmas struktūras, kas ietver virtuālās daļiņas, veido vienotu bioplazmas šūnu ansambli, kas ir neatņemama sistēma, kuras homeostāze ir cieši saistīta ar atomu molekulāro komponentu (ūdens, organiskā) stabilitāti. molekulas utt.). Bioplazma kā organizēta struktūra ir arī izstarojoša sistēma, tā ģenerē sakārtotu kompozīcijas lauku ar sarežģītu konfigurāciju - biolauku”[19-25].

Darba zinātniskie vadītāji: nosaukti Starptautiskās Enerģijas inversiju akadēmijas pilntiesīgi biedri. Oščepkova P. K. - A. N. Guļins un M. I. Gorškovs.

SIA NIPEIP "ELECTRON" (Energoinformācijas procesu pētniecības uzņēmums) jau 30 gadus specializējas enerģētikas informācijas tehnoloģiju izstrādē, kuras pamatā ir jauns fizikāls fenomens, informācijas pārnešana par dažu objektu īpašībām uz citiem objektiem (23-28).

Izgudrojumi un atklājumi ir aizsargāti: RF patenti Nr.2177504 Nr.2163305 "Ierīce vielu un no tām sastāvošu priekšmetu īpašību maiņai." Licences apliecība Nr.000374 (kods 00018, kods 00015). Atklājums "Energoinformatīvās ietekmes uz bioloģiskiem objektiem globālās problēmas", reģistrēts Starptautiskajā Informācijas un intelektuālās novitātes reģistrācijas kamerā (MRPIIN). Patents Nr. 000353 par atklājumu (MRPIIN).

Darbs ar ģeneratoriem. Ir izveidotas instalācijas (ģeneratori), kas spēj ietekmēt bioloģisko objektu gan lokāli, gan attālināti, savukārt attālumam nav nozīmes.

- 1989. gadā tika veikti veiksmīgi lauka testi, lai palielinātu kopproteīna saturu šķidrā raugā barības rūpnīcā Krimā (Simferopoles apgabalā). Eksperiments tika veikts, izmantojot izstrādātās lokālās instalācijas. Pārstrādātais šķidrā rauga apjoms bija 15 kubikmetri. Apstrādes laiks ir diena. Dati par kopproteīnu kontrolē -1, 3%, pēc apstrādes -1, 6%

- Tajā pašā 1989. gadā tika veiktas eksperimentālo iekārtu (ģeneratoru) pārbaudes tieši uz silo bedrēm kolhozā nosauktajā vārdā. Frunze, Ribinskas rajons, Rjazaņas apgabals. Pārbaudes tika veiktas zāles skābbarībai - 500 tonnas. un āboliņš - 600 tonnas. Kontrolparaugi sagremojamam proteīnam bija: augos -14 g/kg, āboliņos -17 g/kg taukiem 1. - 0,78%, 2. - 0,88%. Zāļu skābbarība pēc organisko skābju satura bija nepiemērota ēdināšanai, āboliņa skābbarība, pēc laboratorijas datiem, bija "slikta". Atkārtoti paraugi tika ņemti 6 dienas vēlāk. Pēc organisko skābju daudzuma abas tvertnes tika klasificētas kā "vidēja". Sagremojamais proteīns zāles skābbarībā palielinājās līdz 21g/kg, āboliņā – līdz 19g/kg. Zāles skābbarībā tauki palielinājās līdz 1,33%, bet āboliņa skābbarībā līdz 1,43%. Samazināts nitrātu daudzums zāles skābbarībā - no 11,25mg/kg līdz 8,75mg/kg, āboliņa skābbarībā - no 30,0mg/kg. līdz 5,0 mg / kg. Skābbarība tika izbarota dzīvniekiem, un skābbarības patēriņš palielinājās. Barošanas fizioloģijā nebija nekādu novirzes pazīmju.

- 1989. gada vasarā. Sevastopoles pilsētas VIR stacijā tika izstrādātas un pārbaudītas jaunas iekārtas rūpnīcu barības pārstrādei. Ierīces darbības novērtējums tika pārbaudīts uz augļiem (agrā pavasara bumbieris). Apstrādes laiks bija 24 stundas. Efektivitāti noteica ar Bertsmana metodi - cukurs, un ar tetracijas metodi - askorbīnskābi. Pārbaudes rezultāti ir šādi: sauso vielu kontrolē - 14,0 mg / kg, cukurs - 8,6 mg / kg, skābums - 0,14, askorbīnskābe - 3,36 mg / kg. Pēc sauso vielu apstrādes tas kļuva - 15,8 mg / kg, cukurs - 9,1 mg / kg, skābums - 0,22, askorbīnskābe - 3,75 mg / kg.

- NIPEIP "ELECTRON" LLC ierīcēm iegūti PSRS autortiesību sertifikāti un RF patenti. Pašlaik šīs ierīces ražo uzņēmums as antenas energoinformācijas stieņi (EPA)ar nosaukumu "UROZHAY-L" un tiek veiksmīgi izmantoti lauksaimnieciskajā ražošanā Krievijā. Īpaša interese par tiem tiek izrādīta, uzglabājot dārzeņus, augļus, skābbarību, audzējot sēnes, kas aug pat caur pelējumu, jo stieņi pārstāj pūt, palielina to uzturvērtību (olbaltumvielas, karotīnu), samazina nitrātus augkopības produktos.

Piemēram, mēneša laikā apstrādājot skābbarību ar UROZHAY-L stieņiem, tika iegūti šādi rezultāti: nitrātu slāpeklis bija 1600 mg/kg, tagad tas ir 900 mg/kg; karotīns bija 36 mg / kg, tas kļuva par 136 mg / kg; olbaltumvielas bija 28%, tagad - 48%.

- Citas svarīgas patentētas ierīces izrādījās spirālesdažādas formas un konfigurācijas, izgatavotas pēc SIA NIPEIP "ELECTRON" tehnoloģijas, kuras mūsdienās veiksmīgi izmanto ne tikai lauksaimniecībā, bet arī medicīnā dažādu slimību ārstēšanai, šūnu un humorālās imunitātes stiprināšanai. Pakavēsimies pie izmantošanas lauksaimniecībā sīkāk. 1995. gadā. tika izveidots eksperiments, lai ar spirālēm mainītu (samazinātu) skābumu olu pulverī Maskavas apgabala Stupinskas rajona Mihņevskas putnu fabrikā. Spirāles tika izliktas uz darbnīcas grīdas, uz tām uzlikti maisiņi ar olu pulveri, ekspozīcijas laiks 12 stundas. Kontroles pH bija 5,9, pēc apstrādes tas kļuva par pH 6,9.

- 1994. gadā. tika veikts eksperiments lopbarības attālinātai apstrādei ar energoinformatīviem līdzekļiem, lai palielinātu dējējvistu produktivitāti (olu ražošanu) AS Ļebedevskoje (Novosibirskas apgabals). Kontrole tika veikta no Maskavas apgabala, eksperiments ilga trīs mēnešus. Secinājumi no trīs pieredzes cikliem:

= Energoinformatīvā ietekme uz barības kvalitāti ļauj palielināt dējējvistu olu produkciju no 5 līdz 12%, vai arī ilgstoši uzturēt olu produkciju augstā līmenī (līdz 72%) vienādos apstākļos. turēšana un barošana.

= Energoinformatīvās tehnoloģijas ieviešana putnu fermā ļauj fermai saņemt papildus olas līdz 20 000 gab. dienā ar nebūtiskām materiālajām izmaksām.

- Tajā pašā gadā tika iegūta pieredze cukurbiešu attālinātā pārstrādē, kas atrodas kaudzēs brīvā dabā uz cukurfabrikas betona laukumiem, lai to saglabātu un palielinātu cukura saturu. Eksperiments tika veikts Kijevas apgabala Solevonku pilsētā. Trieciens veikts uz dzelzsbetona platformas, uz kuras pārstrādei tika savāktas cukurbiešu kaudzes (kaudzes). Energoinformatīvās ietekmes rezultātā pūšanas procesi pilnībā apstājās, un cukura saturs bietēs palielinājās par 15-19%.

- Spirāles ir izmantotas, lai palielinātu izslaukumu fermās pat pasīvā režīmā. Tātad kolhozā "Ļeņina ceļš" Maskavas apgabala Stupinskas rajonā, zemnieku saimniecībā "Konstantinovskie khutora", tika uzstādītas spirālveida ierīces. Laika posmā no 1991. līdz 1999. gadam. ar vienādu ēdināšanu un uzturēšanu izmēģinājumu saimniecībā izslaukums tika palielināts 1,5 reizes attiecībā pret trīs šīs saimniecības saimniecībām. 1999. gadā. spirāles tika iedarbinātas aktīvā režīmā un visām četrām saimniecībām piegādātā barība tika iekļauta energoinformācijas ģeneratora apstrādē. Rezultātā izslaukums palielinājās visās saimniecībās, un izmēģinājumu saimniecībā 12 dienu laikā izslaukums pieauga par vienu kilogramu no dzīvnieka.

- Pētījumus par spirāļu ietekmi uz pārtiku veica Oriolas lauksaimniecības institūts 1994. gadā. Testi ir parādījuši, ka pat pēc 30 minūšu ilgas iedarbības uz augļu sulas spirāles cukurs palielinājās no 12,5% līdz 13,1%, karotīns no 46,4 mg / kg līdz 63,8 mg / kg, nitrāti samazinājās no 1456 mg / kg līdz 1211 mg / Kilograms. Testi par ietekmi uz kviešu graudiem ar 1 stundas iedarbību parādīja, ka lipeklis palielinājās no 22,94% līdz 26,24%. Olbaltumvielu daudzums griķu graudos tādos pašos apstākļos palielinājās no 10,5 līdz 12,3. Šīs spirāles ir atradušas savu pielietojumu lauksaimniecībā Krievijā.

- Pētījumi par sauso melno tēju tika veikti 1996. gadā. parādīja, ka spirāles var palielināt tanīnu, kofeīnu tējā un samazināt nitrātus. Tanīna saturs tējā pirms iedarbības bija 7,42%, kļuva par 8,31% pēc 10 dienu ilgas iedarbības ar spirālēm, kofeīns bija 1,55% kļuva par 1,62%.

- Eksperiments, kas tika veikts Viskrievijas Agrārajā Tālmācības koledžā (VAKZO, Sergiev Posad) 1996. gada novembrī, ir ļoti indikatīvs. - 1997. gada aprīlis Mērķis ir pārbaudīt iekārtu darbību 1996.gada sēklas kartupeļu ražas drošībai, uzlabojot skābbarības masas kvalitāti, uzlabojot siena kvalitāti. Bija 22 tonnas kartupeļu, 1400 tonnas skābbarības, 400 tonnas siena. Energoinformācijas ierīces (EPA) tika uzstādītas tieši uz kartupeļu sēklas un skābbarības masas kombinācijā ar foto metode. Siens apstrādāts tikai ar fotografēšanas metodi. Skābbarības masa Nr.1 apstrādāta ar foto metodi, bet skābbarības masa Nr.2 – ar EPA un foto metodi. Salīdzinošās analīzes rezultātā pirms iedarbības sākuma un iedarbības procesā tika iegūti šādi rezultāti:

= Kartupeļi: sēklas kartupeļi tika stādīti 1996. gada novembra beigās. jau ar "baltajām mušiņām" ar kartupeļu racēju ņēma kartupeļus no lauka. Kartupeļi tika stādīti neapstrādāti un bojāti ar puvi. Pēc agronomes domām, kartupeļiem 1,5 mēneša laikā vajadzētu būt pilnībā sapuvušiem. Apstrādes ar energoinformatīvo foto metodi un EPA rezultātā kartupeļu bumbuļi ieguva normālu mitrumu, bumbuļi iekšpusē nav bojāti. Sabrukšanas process tika pilnībā apturēts.

= Silo: skābbarība apstrādāta ar foto metodi un EPA ar foto metodi. Apstrādi rezultātā krasi uzlabojās skābbarības masas kvalitāte, samazinoties skābju daudzumam:

- etiķskābe no 2,1 līdz 0,83 bedrē Nr.1 un 0,48 bedrē Nr.2;

- Eļļa no 0,5 līdz 0,15 bedrē Nr.1 un 0,14 bedrē Nr.2;

- Piena no 2,87 līdz 0,67 bedrē Nr.1 un 0,31 bedrē Nr.2;

- Kopšķiedras daudzums 1. bedrē palielinājās no 5,5 līdz 7,94 un 2. bedrē no 7,0 līdz 9,52. Nitrāti samazinājās no 1100 mg/kg līdz 268 mg/kg 1. bedrē un 110 mg/kg 2. bedrē. Palielinājās kalcija, fosfora un kopproteīna daudzums. Siens: foto attālinātās energoinformācijas apstrādes rezultātā ar metodi tika iegūts rezultāts, kas raksturo skābju samazināšanos kā pilnīgi neesošu, īpaši etiķskābes no 93% līdz 0,00%. Siens tika izkaltēts, vienā apstrādes mēnesī siena mitruma saturs samazinājās no 74% līdz 16,3%, kas ir 4,5 reizes, un notika pāreja no siena kategorijas uz siena kategoriju.

- Tajā pašā VAKZO tika veikts vēl viens unikāls eksperiments, lai attālināti uzlabotu zem sniega esošās augsnes kvalitāti un uzturvērtību zem nulles temperatūras 110 hektāru platībā.

Rezultāts izrādījās pozitīvs visos raksturlielumos, izņemot humusa pieaugumu - rādītājs nemainījās.

- Eksperiments, kas iestudēts Sarebrjannoprudnijas medicīnisko polimēru eksperimentālajā rūpnīcā 1997. gadā. lai pārbaudītu iekārtu attālināto darbību attiecībā uz alkohola kvalitātes izmaiņām, viņš uzrādīja, ka diennakts ekspozīcijas laikā ir notikušas šādas izmaiņas alkohola kvalitatīvajā sastāvā: oksidējamība palielinājās no 23 minūtēm līdz 24 minūtēm, skābes no plkst. 5,02 mg/dm (3) samazināts līdz 4, 08 mg/dm (3), ēteri no 10, 35 mg/dm (3) samazināts līdz 5, 39 mg/dm (3).

Var pieņemt, ka, ieejot spirta ražošanas procesā rūpnīcā ar šīm tehnoloģijām, sākot no klēts un beidzot ar galaprodukta taru, var iegūt augstākās kvalitātes spirtu un alkoholiskos dzērienus, kuriem pēc kvalitātes nav analogu. pasaulē.

- Ļoti indikatīvs gadījums notika eksperimentālās demonstrācijas laikā par tomātu drošību Solntsevo dārzeņu bāzē Maskavā 1999. gadā. Apstrādātā telpā tās vasaras saules gaismā un karstumā parasts noliktavas tomāts stāvēja un no aprīļa līdz oktobrim nebojājās (tomāts bija mumificējies un sadīguši!).

- 2001. gadā tika izveidotas jaunas iekārtas lauksaimniecībai. Piemēram, saskaņā ar PITSAS "Moskovsky" rezultātiem tikai stundas laikā, apstrādājot sausos zirņus, proteīns palielinās no 16,6% līdz 17,3%. "Kurskexpohleb" veiktais eksperimentālais darbs par dīgtspēju 5. miežu brūvēšanas dienā 240 tonnu apjomā parādīja, ka pēc alus miežu energoinformācijas apstrādes dīgtspējas palielināšanās par 8, Tika reģistrēti 7% (no 90, 8% līdz 99, 5%), ko apliecina kontrole pēc metodes saskaņā ar GOST 10968-88 "Graudi, dīgtspējas enerģijas un dīgtspējas noteikšanas metodes".

- Deviņdesmito gadu vidū tika veikti veiksmīgi lauka izmēģinājumi attālai augsnes deoksidācijai. Maskavas apgabala Stupinskas rajona AOZT Shugarovo gabals 120 hektāru platībā tika pakļauts deoksidācijai. Sākotnējais pH bija - 4,5, un pēc četriem mēnešiem pH bija - 6,5.

- PICAS "Moskovsky" veiktie attālinātās augsnes apstrādes testi ar energoinformatīviem līdzekļiem parādīja, ka metode ļauj būtiski uzlabot tādus augsnes parametrus kā skābums, nitrātu slāpeklis, humuss, fosfors un kālijs, lai samazinātu smago metālu saturu. Jo īpaši attiecībā uz humusu: kontroles grupā 2,6%, pēc 7 dienu iedarbības plus trīs dienas pēc sistēmas izslēgšanas, atkārtota analīze uzrādīja humusa saturu 3,4%., - Desmit gadus ilgajā auglīgajā sadarbībā ar "Kolhoza Majak" (Kalugas novads) veiksmīgi pabeigti šādi darbi:

= palielināt ražu bez NPK ieviešanas;

= par augsnes deoksidāciju laukos, neieviešot dolomīta miltus;

= graudu kultūru konservēšanai un žāvēšanai, izmantojot stieņus - antenas un citus.

- 2008. gadā ZAO SoyuzAgro (Penzas reģions) veica ražošanas eksperimentu, lai novērtētu attālinātas bioenerģētiskās stimulācijas ietekmi ar zemas intensitātes laukiem kopā ar mikrobioloģisko preparātu Baikal EM1 un preparātu EMIRR uz augsnes auglības un cukurbiešu ražas palielināšanu … Tika pārbaudīts vidējas gatavības (Vācija) parastā tipa "Milāna" triploīds hibrīds.

Ražošanas pieredze tika veikta eksperimentālā laukā 75 hektāru platībā, kas sadalīta 5 sekcijās. Pāri ceļam atradās kontrollauks 90 hektāru platībā. Agrāk, pēc priekšgājēja ražas novākšanas, izmēģinājuma un kontroles laukos tika izlietoti 400 kg/ha minerālmēslu. Pavasarī pirms sēšanas 3. un 4. lauciņos uzbēra 50 kg/ha, bet 1., 2. un 5. lauciņā amonija nitrātu 250 kg/ha. 1. un 4. parauglaukumā tika uzklāts 3 l/ha, bet 2. un 3. parauglaukumos 1,3 l/ha mikrobioloģiskais preparāts "Baikal EM1". Visi zemes gabali tika pievienoti 0,1 l / ha zāļu "EMIRR". Kontrollauks tika uzklāts uz 250 kg/ha amonija nitrāta.

2 mēnešus zemas spriedzes laukiem bioenerģētiskās stimulācijas ietekmē kopā ar mikrobioloģisko preparātu "Baikal EM1" un preparātu "EMIRR" kālija saturs augsnē palielinājās par 37,5 mg/kg (par 31%). Fosfora saturs palielinājās par 31mg/kg (33%). Un tas neskatoties uz to, ka augi auga, barojās, t.i. notika dabiska barības vielu izvadīšanas process no augsnes.

Cukurbietes tika sētas 22. aprīlī, un pēc 10 dienām (2. maijā) parādījās dzinumi. Eksperimentālajos parauglaukumos cukurbiešu slimības netika konstatētas. Pārbaudes parauglaukumos nezāļu praktiski nebija, kontrollaukā nezāļu bija daudz.

Laika posmā no 2008. gada 15. līdz 17. oktobrim cukurbietes tika novāktas. Cukurbiešu vidējā raža izmēģinājuma lauciņos bija 63,7 t/ha, bet kontroles laukā - 30 t/ha. Vidējā raža saimniecībā bija 40 t/ha. Vidējais cukura saturs eksperimentālajos lauciņos bija 19,5%, bet saimniecībā 17,6%.

Tādējādi cukurbiešu novākšanas un piegādes cukurfabrikai rezultāti apliecināja augsto cukurbiešu ražu un integrētās tehnoloģijas izmantošanas iespējamību.

- 2008. gadā Penzasemkartofel LLC (Penzas reģions) veica pētījumus par attālinātas bioenerģētiskās stimulācijas ietekmi ar zemas intensitātes laukiem kopā ar Baikal EM1 un EMIRR preparātiem uz augsnes auglības un Udacha šķirnes (Krievija) un Rocco kartupeļu ražas palielināšanu. Holandija). Pētījumi liecina, ka pilns pasākumu klāsts (bioenerģētiskā stimulēšana ar vāju augsnes spriegumu un minerālmēslu laukiem, EMIRR un Baikāla EM1 preparātu iestrāde augsnē), bumbuļu apstrāde pirms stādīšanas ar šo preparātu šķīdumiem palielināja kartupeļu ražu par 15. %, neskatoties uz to, ka kartupeļi izmēģinājumu laukos atpalika attīstībā no kontroles par 1 mēnesi, jo tie mirst no sasalšanas 1.jūnijā. Bumbuļi ir lieli, gludi, bez slimībām un garšīgi.

2 mēnešus - no 19. maija līdz 17. jūlijam zemas intensitātes lauku bioenerģētiskās stimulācijas ietekmē kopā ar preparātiem EMIRR un Baikāls EM1 kālija saturs augsnē palielinājās par 25 mg/kg (16%), un fosfora saturs palielinājās par 118, 25 mg / kg (162%).

Piemērotais pasākumu kopums var ļaut Penzas reģionā izaudzēt divas sēklas kartupeļu kultūras sezonā.

Koncentrēta augsnes šķīduma (DRS) "Sok of the earth" izmantošana kopā ar bioenerģētisko stimulāciju zemas spriedzes laukos apmežošanā un meža atjaunošanā

Saistībā ar ekoloģiskās situācijas pasliktināšanos un īpaši aktuālo klimata pārmaiņu problēmu, aktuāli kļūst meža kā vidi veidojošas kopienas atjaunošanas iespējas. Meža ekosistēmu atjaunošanas process ilgst ilgu laiku, tāpēc šobrīd svarīgākais uzdevums ir kvalitatīva stādāmā materiāla paātrināta ražošana mežkopības ražošanai pietiekamā apjomā.

Pētījums tika veikts, lai noteiktu CRC "Sok of the earth" (SIA "HomoBioCycle", Maskava) un bioenerģētiskās stimulācijas PSN (Gorshkov MI, LLC NIPEIP "ELECTRON", Maskava) kopīgas pielietošanas iespējas apmežošanā un meža atjaunošanā, un praktiskās izstrādes tehnoloģijas stādu paātrinātai audzēšanai.

Pētījuma objekts bija sarkanā ozola sēklas (zīles) kā viena no perspektīvām mežu veidojošām ozolu sugām Krievijas Federācijas centrālajā un centrālajā Černozem zonā.

Pirmais posms no 25.11.2015 līdz 31.11. 2015. gads - vietas izvēle un sagatavošana zīļu stādīšanai, apstrādei un stādīšanai;

Eksperimentālajā stādaudzētavā atklātā zemē (melnajā augsnē) tika iestādītas 10 000 sarkanā ozola zīles, kas savāktas Galvenajā botāniskajā dārzā. Tsitsina Maskavā uz pastāvīgām plus koku augšanas vietām.

Otrais posms 2016. gada aprīlis - maijs - stādi un stādu dīgšana.

Ozolzīļu dīgšana notika no 2016. gada aprīļa vidus līdz maija sākumam. Stādi ir spēcīgi, draudzīgi, vairāk nekā 90% sēklu ir sadīguši.

Trešais posms - 2016. gada jūnijs - augusts. - stādu kopšana, augšanas iegūšana.

Pastāvīga PSN bioenerģētiskā stimulācija ietekmēja ne tikai stādu paātrināto augšanu, bet arī nezāļu augšanu vietā. Stādu kopšana sastāvēja no pastāvīgas ravēšanas uz vietas un laistīšanas ar CRC šķīdumu.

Ceturtais posms 2016. gada augusts - septembris - stādu pārstādīšana plastmasas traukos ar gaisa sakņu atzarošanu.

Miegsaknes gaisa atzarošana ar turpmāku rētu veidošanu ļauj iegūt stādus ar 100% izdzīvošanas koeficientu pastāvīgās augu audzēšanas vietā. Pārstādīšana konteineros nodrošina iespēju transportēt stādus bez zaudējumiem un stādīt visu gadu.

Ieteicams: