Preview

Сельскохозяйственные машины и технологии

Расширенный поиск

Технология и технические средства для реализации методов воспроизводства плодородия почвы

https://doi.org/10.22314/2073-7599-2024-18-2-40-46

EDN: EFILLH

Аннотация

Плодородие почвы определяется наличием гумуса, как основной части органического вещества. Расширенное воспроизводство плодородия почвы обеспечивается внесением органических и минеральных удобрений, выращиванием сидеральных культур и разложением остатков растительной массы. (Цель исследования) Разработка технологий и средств механизации при расширенном воспроизводстве плодородия. (Материалы и методы) Для совместного внесения жидких органических удобрений и возделывания сидератов разработан агрегат, реализующий шланговую технологию транспортирования жидких органических удобрений. По напорным шланговым магистралям удобрения подаются к рабочим органам вглубь почвенного пласта. Комбинированный агрегат состоит из трактора К-744 «Кировец» и адаптера для глубокой обработки почвы с внесением жидких удобрений, а также сеялки мелкосемянных культур. Для выравнивания поверхности поля после прохода агрегата и заделки высеваемых семян сидеральной культуры агрегат оснащается зубовым катком. (Результаты и обсуждение) Приведены формулы для определения критической глубины обработки, выполнен силовой расчет агрегата. Конструкция почвообрабатывающего орудия позволяет устанавливать плоскорежущие рабочие органы с захватом 0,80 м и щелеватели с захватом 0,45 метра. Проведены испытания комбинированного агрегата. Глубина обработки почвы составляла 36±1 сантиметров, норма высева сидеральной культуры (редька масличная) 25 килограммов на гектар, диапазон рабочих скоростей агрегата от 0,4 до 0,8 метра в секунду. (Выводы) Равномерность подпочвенного распределения органических удобрений составила 90-95 процентов. Удельная энергоемкость технологического процесса комбинированного агрегат на базе трактора К-744 при внутрипочвенном внесении удобрений составляет 40-65 киловатт-часов на гектар (без учета мощности на прокачку удобрений). Энергозатраты зависят от глубины обработки и удельного сопротивления почвы. Предлагаемый способ позволяет предотвратить водную и ветровую эрозию почвы, улучшить ее агрономически ценные свойства. Сокращение пестицидной нагрузки на почву и ее микрофлору способствует переходу к модели устойчивых агроэкосистем, повышению и улучшению качества урожая. Предлагаемая технология обеспечивает расширенное воспроизводство плодородия почвы.

Об авторах

Я. П. Лобачевский
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
Россия

Яков Петрович Лобачевский, доктор технических наук, профессор, академик РАН

Москва



Н. В. Алдошин
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ
Россия

Николай Васильевич Алдошин, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник

Москва



Список литературы

1. Косолапов В.М., Цыгуткин А.С., Алдошин Н.В., Лылин Н.А. Агрономические основы инженерного обеспечения биологизации земледелия // Кормопроизводство. 2022. N3. С. 41-47. DOI: 10.25685/krm.2022.3.2022.007.

2. Тютюнов С.И., Соловиченко В.Д., Цыгуткин А.С., Логинов И.В. Влияние способов обработки почвы, минеральных и органических удобрений в различных севооборотах на содержание гумуса в чернозёме типичном // Достижения науки и техники АПК. 2020. N5. С. 7-12. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-10501.

3. Лобачевский Я.П., Ценч Ю.С. Принципы формирования систем машин и технологий для комплексной механизации и автоматизации технологических процессов в растениеводстве // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2022. Т. 16. N4. С. 4-12. DOI: 10.22314/2073-7599-2022-16-4-4-12.

4. Смелик В.А., Цыганова Н.А., Теплинский И.З. Внесение минеральных удобрений в точном земледелии // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2012. N3. С. 38-40. EDN: OXUPWF.

5. Алдошин Н.В., Васильев А.С., Козлов Н.Д. Механизированная технология утилизации соломы // Дальневосточный аграрный вестник. 2023. Т. 17. N2. C. 71-80. DOI:10.22450/19996837_2023_2_71.

6. Кузнецова О.А., Кривуца З.Ф., Щитов С.В. и др. Расширение функциональных возможностей колёсной энегетики // Дальневосточный аграрный вестник. 2021. N1 (57). С.87-98. DOI: 10.24412/1999-6837-2021-1-87-98.

7. Панов А.И., Алдошин Н.В., Манохина А.А., Семин В.В. Внутрипочвенное внесение жидких органических удобрений и оценка их доз // Агроинженерия. 2023. Т. 25. N2. С. 28-33. DOI: 10.26897/2687-1149-2023-2-28-33.

8. Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Ценч Ю.С. и др. О синтезе роботизированного сельскохозяйственного мобильного агрегата // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2019. N4. С. 63-68. DOI: 10.30850/vrsn/2019/4/63-68.

9. Личман Г.И., Белых С.А., Марченко А.Н. Способы внесения удобрений в системе точного земледелия // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2018. Т. 12. N4. С. 4-9. DOI: 10.22314/2073-7599-2018-12-4-4-9.

10. Милюткин В.А., Шахов В.А., Асманкин Е.М. и др. Исследования инновационных технологий, техники и жидких минеральных удобрений на основе карбамидноаммиачной смеси при возделывании сельхозкультур // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2022. N4(96). С. 104-111. DOI: 10.376 70/2073-0853-2022-96-4-104-111.

11. Жук А.Ф. Влияние почвенного нароста на работу клина // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2013. N3. С. 24-29. EDN: QINCRD.


Рецензия

Для цитирования:


Лобачевский Я.П., Алдошин Н.В. Технология и технические средства для реализации методов воспроизводства плодородия почвы. Сельскохозяйственные машины и технологии. 2024;18(2):40-46. https://doi.org/10.22314/2073-7599-2024-18-2-40-46. EDN: EFILLH

For citation:


Lobachevskiy Y.P., Aldoshin N.V. Technology and technical means for the implementation of reproduction methods for soil fertility. Agricultural Machinery and Technologies. 2024;18(2):40-46. (In Russ.) https://doi.org/10.22314/2073-7599-2024-18-2-40-46. EDN: EFILLH

Просмотров: 282


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-7599 (Print)