Resumen:
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En el presente TFC se evalúa la irradiación de muestras de puestas de Caracol Manzana
( Pomacea insularum ), plaga presente en los arrozales del Delta de l¿Ebre, a dos
frecuencias distintas, 2,45 GHz y 27,12 MHz con el ...[+]
En el presente TFC se evalúa la irradiación de muestras de puestas de Caracol Manzana
( Pomacea insularum ), plaga presente en los arrozales del Delta de l¿Ebre, a dos
frecuencias distintas, 2,45 GHz y 27,12 MHz con el fin de determinar cuál es la
combinación de potencia y tiempo mínimo necesarios para cada una de ellas, de modo
que se consiga hacer inviable la eclosión de dichas oviposiciones.
Desde el punto de vista agronómico es necesario evitar, al menos, la eclosión del 80 %
de cada puesta de huevos para poder considerar que se logra un cierto control, a pesar
de que una hembra es capaz de poner más de 4.000 huevos en cada campaña agrícola.
Para ello se toman muestras de huevos de Caracol Manzana de distintas edades que
serán irradiadas mediante las ondas generadas por un magnetrón, en el caso de las
microondas a 2,45 GHz y por el equipo de HF para las ondas de 27,12 MHz.
La aplicación se realiza en la cámara anecoica de la ETSIT de Valencia en el caso de las
microondas, usando adicionalmente los equipos necesarios de protección personal
para evitar la irradiación durante la aplicación. Esta cámara es específica para la
medición de energía electromagnética radiada, por lo que es la más adecuada para
este ensayo.
En el ensayo con alta frecuencia no es necesaria la cámara anecoica, utilizándose un
monitor de protección personal para medir la intensidad de los campos E y H, que
permite controlar los niveles de radiación emitida.
A partir del momento de la irradiación se realizan conteos para determinar los huevos
eclosionados frente a la referencia de un testigo no irradiado, durante un periodo de
veintiún días, el periodo necesario para la eclosión total desde la puesta, en el caso de
ser viables.
En base a ello se determinará la combinación potencia / tiempo mínima necesaria para
inhibir la eclosión para cada una de las frecuencias ensayadas, y en caso de ser
efectiva, evaluar la viabilidad económica de un prototipo para la aplicación en campo.
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In this TFC is evaluated the irradiation of samples of eggs belonging to Apple Snail
( Pomacea insularum ) at two different frequencies, 2,45 GHz and 27,12 MHz in order
to determine the combination of minimum power and ...[+]
In this TFC is evaluated the irradiation of samples of eggs belonging to Apple Snail
( Pomacea insularum ) at two different frequencies, 2,45 GHz and 27,12 MHz in order
to determine the combination of minimum power and time, required for to make
unviable the hatching of these ovipositions.
From the agricultural point of view is necessary to prevent the hatching of at least 80%
of eggs to consider that some control is achieved, even though a female is able to put
more than 4,000 eggs in each season.
For this purpose we will take samples of Apple Snail eggs of different ages and they
will be irradiated by the waves generated by a magnetron, in the case of microwaves
at 2,45 GHz and by HF equipment for 27,12 MHz
The exposition is conducted in an anechoic chamber into the ETSIT Valencia in the case
of microwaves, additionally using the necessary equipment for personal protection to
radiation during application. This camera is specific for the measurement of
electromagnetic energy radiated by what is most suitable for this assay.
In the high frequency test is not required anechoic chamber, using a personal
protection monitor for measuring the intensity of the fields E and H, which controls
levels of radiation emitted.
Since the irradiation moment, the number of eggs is counted daily during twenty one
days, in order to compare the number of hatched irradiated eggs with the number of
hatched eggs in a non-irradiated sample. Twenty one days is the period required to
complete hatching from the start, in the case that they are viable.
Based on the results will be defined the power / time combination necessary for
inhibit the hatching for each of the frequencies tested, and if it is effective will be
evaluated the viability of a prototype for field application.
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