Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Оценка севооборотов. Учебное пособие
.pdf
Затем по форме, указанной в таблице 22, записывают в порядке очередности выполнения всех технологических агроприемов,
соответственно разработанной технологии возделывания культуры и используют необходимую справочную информацию. В колонке 7 против каждой сельскохозяйственной машины проставляется ее масса. Это позволяет рассчитать затраты энергии на
эксплуатацию машины, исходя из энергетического эквивалента 1
кг ее массы (табл. 28). Графы 6, 8, 9, 10, 11 заполняют на основании данных, взятых из справочников "Типовые нормы выработки
и расхода топлива на механизированные полевые работы в сельском хозяйстве", из технологической карты хозяйства. Время для
выполнения единицы нормы (графа 12) определяется как частное
от деления продолжительности смены (7 часов) на норму выработки (графа 10). После заполнения граф 2-12, приступают к расчету затрат совокупной энергии по статьям ее расхода.
Расчет затрат энергии на машины и сельхозтехнику. Необходимо знать энергетический эквивалент (табл. 28) каждой
марки используемой машины (графа 13), время работы машины
для выполнения единицы нормы выработки (графа 12) и объем
работы (графа 4) по данной операции. Энергетические эквиваленты определены, исходя из того, что известна вся затраченная
энергия на создание конкретной марки. Частное от деления всей
затраченной энергии на создание машины на расчетный срок ее
эксплуатации называют энергетическим эквивалентом машины,
показывающим, сколько энергии "расходуется" за 1 ч эксплуатации данной машины (МДж/ч). Исходя из этого, затраты совокупной энергии на машины (графа 13) умножают на время их работы
для выполнения единицы нормы выработки (графа 12), на количество машин в агрегате (их может быть несколько) (графа 6) и
на объем работы (графа 4). Графы: 13 гр. 12 гр. 6 гр. 4 гр. =
18 гр.
Расчет затрат совокупной энергии живого труда. В процессе выполнения работы затрачивается непосредственно энергия
человека (энергия живого труда). Затраты энергии одним работником определенной профессии в течение одного часа работы называют эквивалентом энергетических затрат живого труда.
51

Таблица 22. – Технологические операции
Состав агрегата
Количество
в агре-
гате
Масса
машины, кг
Меха-
низаторы
Про-
чие
рабо-
чие
Норма
выработ-
ки за
смену
№
п/
п
Наименование
операций
Ед.
из-
мере-
ния
Объем
работы
Марка
машин,
орудий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Культивация зяби
1
на 6-8 см
га 1
ДТ –75
СП-11
КПС-4
БЗТС-1
1
1
2
8
7160
915
969
42
1 - 31,8 2,8 0,22
2 Посев
52
Энергетический эквивалент, МДж/ч Совокупные затраты энергии, МДж/га
№ п/п
Наименование опера-
ций
машины,
орудия
живой труд живой труд
меха-
низа-
торы
проч.
рабочие
то-
пли
во
элек-
тро-
энер-
гия
маши
ны,
ору-
дия
меха-
низа-
торы
прочие
рабочие
Расход топ-
лива на
единицу
нормы выработки, л
продолжение таблицы 22.
топли-
во
Время для
выполнения
единицы
нормы выра-
ботки, час
элек-
тро-
энер
Всего
затрат
гия
1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
52,
6
38,3
16,1
21,7
97,6
0,28
147,8
1
Культивация зяби на
глубину 6-8 см
174,0
73,2
49,4
4,3
1,26

В таблице 29 даны эквиваленты энергетических затрат на 1
человеко - час работниками различных профессий с учетом затрат труда инженерно-технических и ремонтных рабочих. Исходя
из этого, затраты совокупной энергии живого труда (графы 19 и
20) определяют как произведение энергетического эквивалента
(графа 14 и 15) времени работы работника для выполнения единицы нормы выработки (графа 12), количества работников каждой профессии, необходимых для выполнения данной операции
(графы 8 и 9) и объема работы (графа 4).
Расчет затрат энергии израсходованного топлива (графа
21) определяют путем умножения энергетического эквивалента 1
л топлива (графа 16), который приводится в таблице 34, на расход
топлива на единицу нормы выработки (графа 11) и на объем работы (графа 4). Норма расхода автомобильного топлива на 100 км
пробега приведена в таблице 33.
Расчет затрат электроэнергии. Совокупные затраты электроэнергии (графа 22 в таблице 22) определяют как произведение
энергетического эквивалента 1 кВт/ч (таблица 34) электроэнергии
(графа 17), времени работы машины для выполнения единицы
нормы выработки (графа 12), величины мощности установленного на машине электродвигателя в кВт., которая заносится в графу
11, и объема работы (графа 4). Энергетический эквивалент 1
кВт/ч. электроэнергии равен 12 МДж (таблица 34). Графы 17 12
11 4 = графа 22.
После того, как определены затраты энергии по каждой технологической операции, находят суммы по графам 18, 19, 20, 21,
22 и 23.
Расчет затрат энергии на израсходованные удобрения, средства защиты растений и другие материалы ведут, заполняя таблицу
26.
В зависимости от того, в какой форме велся учет израсходованных материалов (в физической массе или по д.в.), количество
израсходованных средств заносят в графу 3 или 4. Соответственно в одну из граф (5 или 6) заносят значения энергетических эквивалентов удобрений, средств защиты и других материалов, которые даны в таблице 30.
53

Таблица 23.– Расчет затрат энергии на израсходованные ма-
териалы при возделывании сахарной свеклы
Масса израсходованных мате-
№
Наименование
п/п
материалов
1 2 3 4 5 6 7
1. Минеральные удобрения, всего
в т.ч. азотные
фосфорные
калийные
2. Органические удобрения, всего
в т.ч. навоз
солома
3. Гербициды, всего, в т.ч.
4. Инсектициды, всего, в т.ч.
5. Фунгициды, всего, в т.ч.
6. Семена, всего, в т.ч.
7. Другие материалы
ИТОГО
риалов на 1 га,
кг
физическая
–
–
–
40000
д.в
150
150
150
Энергетический
эквивалент,
МДж/кг
физическая
–
–
–
–
0,42
д.в.
86,8
12,6
8,3
–
Совокупные
затраты
энергии,
МДж/га
13020
1890
1245
16800
Исходя из этого, затраты совокупной энергии на тот или
иной израсходованный материал (графа 7) определяют умножением энергетического эквивалента (графа 5 или 6) на соответствующую массу израсходованного материала (графа 3 или 4).
Пример 1. При возделывании озимой пшеницы применяют:
а) минеральные удобрения - N70P50K50.
Расчет ведут через энергетические эквиваленты:
N70 – 86,8 МДж/кг д.в. 70 = 6076 МДж/га
P50 – 13,8 МДж/кг д.в. 50 = 690 МДж/га
K50 – 8,3 МДж/кг д.в. 50 = 440 МДж/га
ИТОГО: = 7206 МДж/га
б) протравитель "Витавакс" - 75 % смачивающийся порошок, норма применения 3,0 кг/т. Норма высева семян 250 кг/га.
Расход препарата на норму высева семян:
3,0 кг/т 0,25 т = 0,75 кг/га. В действующем веществе это:
0,75 кг/га (%) 0,75 = 0,5625 кг/га. Энергетический эквивалент
фунгицида (смачивающегося порошка) 116,8 МДж/кг д.в. В нашем примере: 116,8 МДж/кг д.в. 0,5625 кг/га = 65,7 или 66
МДж/га.
54

в) ретардант ЦеЦеЦе - 60 % (водный раствор), норма расхода 4,0 кг/га физической массы. В действующем веществе это 4,0
кг/га 0,6 = 2,4 кг/га. Энергетический эквивалент ЦеЦеЦе 116,8
МДж/кг д.в. умножаем на 2,4 кг/га и получаем 280,32 МДж/га.
г) семена озимой пшеницы, норма высева 250 кг/га. Энергосодержание зерна озимой пшеницы 19 МДж/кг (табл. 31). Следовательно, энергия семян будет: 19 МДж/кг 250 кг = 4828
МДж/га.
Все овеществленные затраты составили: 7206 + 66 + 280 +
4828 = 12380 МДж/га.
Пример 2. Под сахарную свеклу внесены 40 т/га подстилочного навоза 80 % влажности и минеральные удобрения (по д.в.):
азотных - 150 кг/га, фосфорных - 150 кг/га, калийных - 150 кг/га.
Расчет приведен в таблице 23.
После проведения необходимых расчетов находят итог по
графе 7. Общие затраты энергии на возделывание данной культуры определяются как сумма итогов затрат энергии, рассчитанных
в таблице 22 (графы 18+19+20+21+22), и затрат энергии на израсходованные средства (итог графы 7 в таблице 23).
Расчет содержания фиксированной солнечной энергии в полученной продукции ведут, заполняя таблицу 24. Эти расчеты
можно вести двумя способами. Если известно содержание энергии в 1 кг "сырой" массы урожая (энергетический эквивалент), то
содержание энергии во всей массе урожая (графа 8) определяется
как произведение энергетического эквивалента (графа 6) на урожай продукции с 1 га (графа 3).
Если не известен энергетический эквивалент сухой массы
продукции (графа 7), то в начале определяют массу сухого вещества в урожае (графа 5), а затем уже определяется содержание совокупной энергии в урожае (графа 8) путем умножения энергетического эквивалента сухого вещества (графа 7) на массу сухого
вещества в урожае (графа 5).
55

Таблица 24. – Содержания фиксированной солнечной энергии в
урожае сахарной свеклы
Содержание
№
Наименование про-
п/п
дукции
1 2 3 4 5 6 7 8
Сахарная свекла
1.
ботва
корни
2. И т.д.
ВСЕГО 163620
Урожай
продукции, кг/га
4290
42900
сухого вещества в урожае
масса,
%
кг
13
557,7
22
9438
Содержание энергии в 1
кг продукции (энергетический эквивалент,
МДж/кг)
«сырой»
продукции
2,01
3,62
сухого
вещества
15,46
16,45
Совокупное содержание
энергии в
урожае,
МДж/кг
8365
155255
Соотношение основной и побочной продукции в урожае
культур, а также содержание сухого вещества (в %) в той или
иной продукции приведены в таблицах 8.
Расчет содержания энергии в полученной продукции в
зависимости от ее химического состава. Энергосодержание
урожая зависит от его величины и химического состава основной
и побочной продукции – содержания жира, белка и углеводов.
Энергоемкость органических веществ (МДж/кг): углеводы –
16,72 (4000 ккал); белки – 22,99 (5500 ккал); жиры – 37,62 (9000
ккал)
Поскольку в зерне, семенах и вегетативной массе разных
культур соотношение углеводов, белков и жиров различно, то и
энергосодержание их существенно различается (таблица 32). Зная
урожай и энергоемкость основной и побочной продукции, рассчитывают суммарное энергосодержание урожая. Условия выращивания, особенно уровень минерального питания, оказывают
существенное влияние на химический состав продукции. В ней
изменяется содержание белка и жира, а, следовательно, изменяется и энергосодержание урожая. Это учитывают при оценке технологического приема или сорта.
Энергетический анализ технологий возделывания полевых культур ведут после заполнения таблицы 25.
56

Таблица 25. – Статьи затрат энергии
№
п/п Статьи затрат энергии
МДж/га % МДж/га %
1. Живой труд
2. Машины
3. Удобрения, всего
а) минеральные, всего
азотные
фосфорные
калийные
б) органические
навоз
солома
4. Топливо
5. Пестициды
6. Всего затрат 100 100
Технологии (или культуры)
1. 2.
При анализе технологий возделывания культуры обращают
внимание на более энергоемкие статьи затрат для того, чтобы
впоследствии предложить пути их снижения.
Расчет коэффициента энергетической эффективности.
Целью энергетической оценки возделывания сельскохозяйственных культур является разработка энерго - и ресурсосберегающих
технологий. Энергетический анализ технологий возделывания
сельскохозяйственных культур позволяет определить приемы более рационального использования ресурсов. Известные методы
энергетического расчета основаны на сопоставлении энергии, затраченной на производство растениеводческой продукции и получаемой с урожаем (табл. 26) .
Таблица 26. – Энергетическая эффективность технологии возде-
лывания культуры
Затраты тех-
Вариант
Урожайность,
т/га
ногенной
энергии,
ГДж/га
1 2 3 4 5
Выход энер-
гии с урожаем
основной
продукции,
ГДж/га
Коэффициент
энергетической
эффективности
57

В графе 1 отмечают анализируемый вариант (технологию), в
графе 2 – урожайность культуры, в графе 3 – затраты техногенной энергии (ГДж/га) их берут из таблицы 25 или если детальные
расчеты не проводились из таблицы 27 с учетом урожайности. В
графе 4 показывают выход энергии с урожаем основной продукции (ГДж/га). Коэффициент энергетической эффективности (графа 5) рассчитывается как частное от деления графы 4 на графу 3.
Если коэффициент энергетической эффективности меньше
1,0, то энергетическая эффективность отсутствует, 1-3 – энергетическая эффективность небольшая, 3-5 - средняя, 5-10 – эффективность большая.
Таблица 27. – Затраты энергии на обработку почвы, посев
и уборку с/х культур
Чернозем Серая лесная почва
ГДж/га ГДж/га Культура Урожай зер-
на/соломы, ц/га*
1 2 3 4 5 6 7
60/90* 6,4 5,2 50/75 6,1 4,9
Озимая
пшеница
Озимая
рожь
Ячмень
Овес
Яровая
пшеница
50/75 5,7 4,5 40/60 5,6 4,4
40/60 5,2 4,0 30/45 5,5 4,3
35/53 4,9 3,7 25/38 5,0 3,8
55/110 6,0 4,8 45/90 5,4 4,2
50/100 5,9 4,7 40/80 5,3 4,1
45/90 5,6 4,4 35/70 5,0 3,9
48/80 5,2 4,0 30/60 4,7 3,6
35/70 4,8 3,7 25/50 4,3 3,1
55/66 6,1 5,0 45/54 5,7 4,5
55/66 6,1 4,9 45/54 5,7 4,5
50/60 5,5 4,3 40/48 5,6 4,4
45/54 5,4 4,2 35/42 5,5 4,3
40/48 5,2 4,0 30/36 5,2 4,0
35/42 4,9 3,7 25/30 4,9 3,7
55/72 6,5 5,3 45/59 6,3 5,1
50/65 6,2 5,0 40/52 6,0 4,8
45/59 5,8 4,7 35/46 5,8 4,6
40/52 5,6 4,4 30/39 5,6 4,5
35/46 5,3 4,1 25/32 5,3 4,1
50/65 5,9 4,7 35/47 5,4 4,2
40/52 5,3 4,2 30/39 5,3 4,1
35/46 5,2 4,1 25/32 5,1 4,0
30/39 4,8 3,7 20/26 4,7 3,5
1** 2**
Урожай зер-
на/соломы, ц/га*
1** 2**
58

45/68 5,4 4,2 40/60 5,4 4,2
40/60 5,1 4,0 35/53 5,1 4,0
Горох
Гречиха
Кукуруза
на силос
Сахарная
свекла
Картофель
Рапс на
зерно
Однолетние травы на сено
Многолетние
травы на
сено
35/52 4,8 3,7 30/45 5,0 3,7
30/45 4,5 3,4 25/38 4,6 3,4
25/38 4,2 3,1 20/30 4,2 3,1
30/45 5,1 3,9 25/38 5,2 4,0
25/38 4,9 3,7 20/30 5,0 3,7
20/30 4,7 3,5 15/32 4,9 3,6
15/23 4,2 3,0 12/18 4,4 3,2
10/15 3,7 2,6 10/15 4,3 3,0
600 12,5 11,3 500 12,4 11,2
500 10,6 9,4 400 10,8 9,6
400 9,2 8,0 300 9,3 8,1
300 8,0 6,8 250 8,1 7,0
200 6,2 5,1 200 7,3 6,1
600 21,8 20,9 500 23,5 22,4
500 19,9 19,0 400 20,7 19,6
400 18,0 17,1 300 17,1 16,0
300 14,7 13,9 250 14,9 13,8
200 11,4 10,6 200 12,6 11,5
350 6,9 5,7 350 7,5 6,3
300 6,7 5,4 300 7,3 6,0
250 6,2 5,0 250 7,0 5,7
200 5,7 4,5 200 6,4 5,2
150 5,3 4,0 150 5,9 4,6
25 5,2 4,0 25 5,4 4,2
20 5,1 3,9 20 5,2 4,0
15 5,0 3,8 15 5,0 3,8
10 4,9 3,7 10 4,9 3,7
5 4,8 3,6 5 4,8 3,6
50 4,5 3,4 50 3,9 2,7
45 4,4 3,2 45 3,6 2,5
40 4,2 3,0 40 3,5 2,3
35 4,1 2,9 35 3,4 2,2
30 4,0 2,3 30 3,3 2,1
70 4,1 3,0 70 4,1 2,9
60 3,8 2,7 60 3,9 2,7
50 3,5 2,3 50 3,7 2,5
45 3,3 2,1 45 3,6 2,4
40 3,2 2,0 40 3,5 2,3
Примечание: * над чертой – основная продукция, под чертой – побочная
** 1-е с противоэрозионной агротехникой, 2 - без нее.
59

Таблица 28.– Энергетические эквиваленты на 1 ч эксплуатацион-
ного времени машин и оборудования
№ п/п Марка Масса, кг
1 2 3 4
Тракторы
1. Claas TUCANO 450 12530 296
2. Claas TUCANO 320 10700 260,0
3. Т - 130 14320 348,0
4. Т - 130 Б 13945 338,0
5. Т - 150 6975 169,5
6. Т - 74 5380 130,7
7. ДТ - 75 МБ 7160 174,0
8. ДТ - 75 6110 148,4
9. Т - 70 С 4250 103,3
10. Т - 54 Б 3660 88,9
11. К - 700 А 11800 286,7
12. К - 701 12500 303,8
13. Т - 150 К 7535 183,1
14. МТЗ - 80 3160 50,0
15. МТЗ - 82 3370 54,0
16. МТЗ - 100 3750 91,1
17. МТЗ-1221 5300 128,7
18. МТЗ-1523 6000 145,8
19. МТЗ2523 6250 152,0
20. МТЗ - 102 3950 96,0
21. ЮМЗ - 6Л 3095 75,2
22. ИТЗ - 80 3160 76,8
23. МТЗ - 50 2750 66,8
24. МТЗ - 52 2950 71,7
25. Т - 40 А 2660 64,6
26. Т - 25 А 1765 42,9
27. Т - 16 М 1600 55,3
Автомашины
28. ГАЗ - 52 - 03 2815 40,2
29. ГАЗ - 53 А 3250 46,5
30. ЗИЛ - 130 4300 61,5
31. КАМАЗ - 5320 7080 101,2
32. ГАЗ -САЗ -53Б 3750 53,6
33. ЗИЛ -МАЗ - 554М 5040 72,1
34. ГАЗ 53Б
35. КРАЗ - 25781 10285 147,1
36. КРАЗ - 25481 11000 157,3
37. УРАЛ - 5557 7000 252,0
Энергетический эквивалент,
МДж/ч
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
