- •Ландшафтное растениеводство
- •1. Основные тенденции изменения глобальной экологической и продовольственной ситуации
- •2. Структура суши планеты земля
- •2.1. Европа
- •2.2. Азия
- •2.3. Америка
- •2.4. Африка
- •2.5. Австралия и Океания
- •3. Структура земельного фонда планеты земля
- •1. Площадь земли и пашни на континентах, млн./га
- •2. Площадь земли и пашни в странах мира, млн./га
- •4. Население стран мира
- •3. Прогноз фао о динамике населения стран мира
- •4. Национальный состав населения Украины (2001 г.)
- •6. Растения в жизни человека
- •8. Нормы потребления продуктов населением
- •10. Основы биологизации и ландшафтизации инновационных агротехнологий
- •10. Количество ферм, производящих экологически чистую
- •11. Выращивание растений без вирусных инфекций
- •13. Площадь посева и урожайность сельскохозяйственных культур в мире
- •13.1. Зерновые культуры мира
- •13.2. Площади посева, урожайность, производство, а также экспорт и импорт зерновых странами мира
- •12. Экспорт и импорт зерновых странами мира, т
- •13. Площадь посева и урожайность сельскохозяйственных культур
- •14. Научные основы, составные компоненты и перспективы развития агротехнологий
- •14.1. Теоретические основы обработки почвы
- •14.2. Выбор почвообрабатывающих орудий и скорость их движения
- •14.3. Восстановление земель и почв
- •14.4. Применение удобрений
- •14.5. Азотфиксация
- •14.6. Защита растений
- •14.7. Орошение
- •14.8. Комплексная механизация и автоматизация
- •14.9. Селекция. Генетически модифицированные организмы
- •14.10. Организационно-экономические основы агротехнологий
- •15. Общие научные основы агротехнологий выращивания зерновых колосовых в западной европе
- •16. Формы растениеводства и виды агротехнологий
- •14. Характеристика технологий возделывания сельско- хозяйственных культур
- •17. Лгроэкологическая специфика украины
- •17.1. Почвы
- •17.2. Климат
- •17.3. Рельеф
- •17.4, Водные ресурсы
- •15. Ьиоклиматические условия (по п.П. Вавилову)
- •17.5. Агроэкологические зоны
- •21. Коэффициенты гумификации растительных остатков и перегноя в пахотном слое чернозема (УкрНии, 1987 г.)
- •22. Среднегодовой размер минерализации гумуса в черном пару чернозема и под некоторыми культурами, т/га
- •18.2. Биогумус (вермикомпост)
- •18.3. Моделирование управления почвенным плодородием
- •18.4. Эрозия и плодородие почвы
- •(УкрНиипа, 1987)
- •18.5. Бонитировка почв
- •18.6. Физические основы плодородия почвы
- •27. Влияние степени эродированности почв
- •28. Агрофизические модели регулируемого плодородия
- •30. Альбедо различных почв и растительных покровов (а.В. Чудновский, 1959)
- •19.1. Этапы органогенеза и экологический эффект времени возобновления весенней вегетации озимой пшеницы
- •32. Фазы развития и этапы органогенеза озимой пшеницы
- •19.2. Структура высоких урожаев озимой пшеницы
- •33. Структура высоких урожаев озимой пшеницы
- •34. Влияние факторов на повышение урожайности сельскохозяйственных культур в сша, %
- •19.3. Технология получения высоких урожаев озимой пшеницы
- •19.4. Приднепровская технология выращивания сильной и твердой озимой пшеницы
- •35. Условные единицы шкалы прибора идк-1
- •37. Основные показатели мягкой и твердой пшеницы для экспортирования
- •38. Типы пшеницы по цвету и стекловидности зерна
- •Твердая озимая пшеница
- •20. Агроценозы и почвы
- •Зернобобовые
- •Корнеплоды
- •Бахчевые
- •Эфирномасличные
- •Табак и махорка
- •21.1. Эколого-ландшафтная пространственная структура Украины
- •22. Ландшафты и агроценозы
- •23. Ландшафтная организация территории и агроценозные провинции
- •Зерновые
- •24. Специфические законы ландшафтного растениеводства
- •25. Экосистемная структура ландшафтного растениеводства
- •41. Коэффициенты динамики биоэнергии
- •29. Ландшафтизация технологий возделывания агроценозов
- •30. Компоненты ландшафтных агротехнологий
- •30.2. Сорные растения — составная часть ландшафтного агроценоза. Типы засоренности
- •43. Типы засоренности
- •30.3. Севосмены вместо севооборотов
- •30.4. Теоретическое обоснование уборки урожая зерновых колосовых
- •30.5. Эозиновый экспресс-метод определения спелости зерна
- •31. Региональные ландшафтные научные центры (станции)
- •46. Прогноз площади леса и древесно-кустарниковых насаждений, % к площади суши
- •32. Обобщения и прогнозы
- •Основные тенденции изменения глобальной экологической и продовольственной ситуации 8
- •Растения в жизни человека 49
- •Площадь посева и урожайность сельскохозяйственных культур в
- •15. Общие научные основы агротехнологий выращивания зерновых колосовых в Западной Европе 129
- •31. Региональные ландшафтные научные центры (станции)
- •49000, М. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 60
14.7. Орошение
Орошение является наиболее эффективным приемом мелиорации земель, особенно в засушливых регионах. При орошении значительно повышается эффективность других способов мелиорации почв, урожайность новых сортов и гибридов.
Наибольшая площадь орошаемых земель в Китае и составляет 49,8 млн. га (20,1% мировой площади). Эта страна занимает ведущее место в мире по производству зерна риса, пшеницы, сои, кукурузы, хлопчатника и других культур.
В США площадь орошаемых земель составляет 28,6 млн. га, или 15% пахотных земель. Большие площади орошаемых земель в США позволяют производить треть сель-
г
к охочяйственной продукции на сумму
около 40 млрд. долларов. В США на орошаемых
землях выращивают преимущественно
зерновые культуры (37%), кормовые (около
20%), овощи и плодоягодные (15%), хлопчатник
(7%). Всего в растениеводстве стоимость
продукции, которую получают
на орошаемых землях, составляет около
27 млрд. долларов или 43%.
Основными способами полива является дождевание, применяют также поверхностное и почвенное орошение. При этом минерализованными водами орошается 22% площади.
Орошение используют преимущественно на семейных фермах (79%), на долю которых приходится 57% земель и 42% производства сельскохозяйственной продукции.
По данным ФАО, в перспективе площадь орошаемых земель в мире увеличится до 400 млн. га и составит четверть всех посевных площадей и многолетних насаждений. Орошаемое растениеводство позволит производить больше половины сельскохозяйственной продукции. Экспериментально доказано, что при создании необходимых условий для выращивания, урожайность современных интенсивных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений можно повысить в 2-8 и больше раз. При достаточном содержании питательных веществ в почве и влаги — 300-350 мм, 400-500, 600-700, 700-800 и 1 000 мм можно получить урожайность зерновых соответственно: 2,0-2,5; 3,0-4,0; 5,0-6,0; 7,0-8,0 и 10,0-12,0 т/га.
14.8. Комплексная механизация и автоматизация
В мире отмечается тенденция к резкому повышению производительности сельскохозяйственных агрегатов за счет увеличения ширины захвата, агрегатирования, по-
вышения нормы выработки, надежности, экономичности, меньшей амортизации этих машин и приспособлений.
Это одно из стратегических направлений развития современного растениеводства. При внедрении технологий минимальной обработки почв и прямого посева стали широко использовать мощные тракторы с широкозахватными агрегатами. Следует отметить, что среди фирм-производителей техники для растениеводства лидируют: СЬАА8, НОК.8СН, АМА2Ю1ЧЕ, КЖ2Е. Ими проводится усовершенствование использования технических ресурсов в растениеводстве: от тракторов с мощностью 150 до 410 л/с; культиваторов шириной захвата 7 до 18 м; от 3-метровых сеялок до 18,35-метровых. Можно ожидать, что в дальнейшем затраты горючесмазочных материалов на 1 гектар сократятся до 30 литров. Для использования широкозахватной техники нужны тракторы повышенной мощности. Этим запросам удовлетворяют тракторы Спе11еп§ег серии Е, которые производятся фирмой Са1егрШег. Они имеют большое тяговое усилие и плавность хода, обеспечивают низкое давление на почву и максимальную маневренность при выполнении разнообразных работ, мощность моделей: Е75 — 340 л.с, Е95 — 410 л.с. Используются тракторы фирмы УАЬТКАПЧС (Финляндия) — УАЬМЕТ-8750 мощностью 190 л.с, которые агрегатирують-ся с менее мощными агрегатами. Тракторы серии с 4 моделей от 190 до 286 л.с. Рауопг 900 Уапо. Первый в мире трактор с бесступенчатой трансмиссией Уапо. Бесступенчатое движение без переключения передач от 20 км/ч до 50 км/ч. Серия Рауогк 800 4 модели от 165 до 230 л.с. Бортовой компьютер с системой обнаружения неисправностей. Сорок четыре передачи вперед и сорок четыре назад переключаются с помощью одного рычага переключения скоростей.
Серия МР 8200, 7 моделей от 145 до 260 л.с.
Экологически чистые «зеленые двигатели» — большой мощности и момента кручения. Благодаря автомати-
ческим электронным системам возможен регулированный контроль пробуксовывания колес для увеличения производительности при работе с навесным орудием для обработки почвы.
Рис. 1. Трактор ВЕЬАЬШЗ МТЗ 1523 мощность 155 л.с. (144 кВт)
Рис.3. Сеялки
серии МР 543, 4, 6, 8, 12-рядные модели сеялок
Рис. 2. Трактор «Джон Дир» (7опп БЕЕКЕ) мощность 60 кШ, 82 л.с.
Выбор ширины междурядий от 38 до 102 см. Система дозирования семян под принудительным воздушным давлением и управления глубиной посева. Пригодны для кукурузы, хлопчатника, сахарной свеклы, сорго и подсолнечника.
Дисковые бороны серии МР 200 с шириной захвата от 2 до 8 м. Оригинальная конструкция дисков позволяет лучше углубляться в почву при минимальных затратах мощности и горючего.
Культиватор для поверхностной обработки почвы «НОК8СН РС» позволяет проводить обработку стерни на строго заданную глубину от 5 до 20 см. Поставляется в двух вариантах на 12 и 18,3 м, каждый из которых с помощью гидравлического устройства может складываться
для транспортировки до ширины 5 м. Почва хорошо разрыхляется, выравнивается поверхность, а солома равномерно распределяется по поверхности.
Особое внимание заслуживает зерноуборочная техника известных фирм промышленно развитых стран США, Германии, Великобритании, Франции, Канады, Австралии, Финляндии, Австрии и других.
Рис. 5. Культиватор «НОК.8СН РС» шириной
18,3 м
Рис. 6. Культиватор «НОК8СН РС» во время складывания для транспортировки
Можно сделать вывод, что обозначились два пути усовершенствования конструкций и повышения технического уровня машин: модернизация существующих моделей и создание новых прогрессивных технологических решений.
Из этих позиций представляет интерес зерноуборочный комбайн «Командор» фирмы «Клаас» (Германия) — его отличительной особенностью является цилиндрическая се-парационная система.
В комбайне применено специальное устройство, которое позволяет осуществлять динамическое выравнивание очистки зерна при работе на склонах до 20°. Такой эффект достигается тройной системой очистки.
Широко известны самоходные комбайны «Джон Дир» (США), представленные 5 моделями (Е524, 1166, 1174, 1177, 1188). Для всех моделей характерно высокое качество выполнения.
Из комбайнов с пропускной способностью молотилки до 3 кг/сек заслуженным вниманием пользуются машины фирмы «Розенлев» (Финляндия), модели «Сампо-580, 680, 690 и 2055».
Рис. 7. Комбайн «ТоЬл Веет», США
Рис. 8.
Комбайн «Дон - 1500 Б», Россия
Немецкая фирма «Фортшритт» предложила новый зерноуборочный самоходный комбайн Е-525. Этот комбайн характеризует высокая пропускная способность хлебной массы (до 10 кг/сек), которая базируется на новых конструктивных решениях главных узлов и их оптимальном соответствии одного с другим. Для разных условий сбора (размеры поля, состояние хлебов) комбайн комплектуется жатками с шириной захвата 3,60; 4,20; 4,80 и 5,40 м. На неровной поверхности поля Е-524 работает без потерь, благодаря специальной маятниковой системе, которая обеспечивает точное копирование режущим аппаратом жатки поверхности поля практически любого профиля, благодаря новой конструкции пружинного энергоаккумулятора достигается оптимальное давление жатки на почву, поэтому комбайн из любого положения равномерно и довольно легко двигается по почве с минимальными затратами энергии. Устройство копирующего башмака позволяет заранее выбирать высоту среза растений (60, 80 или 100 мм). Из кабины, с помощью гидравлических устройств пульта управления комбайном, можно устанавливать положения мотовила по высоте, а также изменять скорость вращения.
При сборе кукурузы на зерно вместо жатки на комбайн навешивают четырех- и пятирядные початкоочисти-тели. Предусмотрены и специальные приставки для сбора рапса, подсолнечника и соевых бобов.
Зерновой бункер объемом 5,2 м2 закрытого типа (от дождя) имеет автоматический индикатор, который фиксирует уровень наполнения. Разгрузка полного бункера занимает меньше двух минут без остановки комбайна. Все управление комбайном размещено в кабине водителя, которая оборудована пультом с электронно-контрольной системой (ЭКС), следящей за технологическим процессом работы машины; наличие многофункционального рычага управления позволяет осуществлять из кабины регулиро-
ваиие скорости движения, поднятия и опускания жатки и мотовила и их регулирование по горизонтали относительно режущего аппарата. Кабина герметична и оборудована вентилятором и обогревателем. Звукоизоляция, низкий шум отвечают международным требованиям.
С помощью электронной системы водитель получает информацию об уровне жидкости, давлении масла, частоте вращения молотильного барабана, скорости движения, частоте вращения вала двигателя, вентилятора очищения, привода основных рабочих органов; предусмотрена возможность контроля заполнения и разгрузки зернового бункера. Кроме того, компьютер выполняет следующие функции: контроль проскальзывания привода основных рабочих органов, контроль потерь зерна, размер убранной площади за сутки или за все время уборки.
Ландшафтизация растениеводства обусловливает значительное изменение материально-технической базы, внедрение более производительной техники, комплексной механизации и автоматизации технологических процессов.
По данным ФАО, основным направлением развития сельскохозяйственной техники является специализация по отдельным технологическим операциям: обработка почвы, посев, уход за посевами, уборка урожая, послеуборочная обработка продукции, хранение и транспортировка. Создаются единые технологические комплексы машин, обеспечивающие полную механизацию возделывания, уборки урожая, послеуборочную обработку продукции.
Будут широко использоваться многорядные скоростные сеялки точного высева, оборудованные компьютерами для автоматического учета и регулирования норм высева. Эти сеялки обеспечат заделку на заданную глубину строго определенного числа семян зерновых культур на единицу площади независимо от их размеров и массы. Полевая всхожесть семян при посеве сеялкой точного высева воз-
растает на 10-20%, а урожайность — до 10%, экономия семян составляет — до 40 кг/га.
Робототехника может найти применение для автоматического вождения пахотных агрегатов, культиваторов, уборочных машин и т.д. Известно, что капиталоемкость автоматизации значительно выше, чем механизации и электрификации производства, однако затраты на нее окупаются значительно быстрее. Так, при автоматизации водоснабжения затраты и эксплуатационные расходы уменьшаются в несколько раз. Автоматизация в тепличном производстве снижает потребность в рабочей силе в 2,5-3 раза.
Наиболее прогрессивными направлениями научно-технического прогресса являются модульные принципы создания сельскохозяйственных агрегатов, средств автоматизации и контроля и др., позволяющие применять точную организацию труда, внедрять требуемые технологические процессы.
Создаются универсальные сельскохозяйственные машины, выполняющие ряд операций, с унифицированными узлами и частями. Машины и орудия будут соответствовать особенностям почвенно-климатических зон, что повысит эффективность использования и позволит широко их применять при ландшафтизации растениеводства.
