«Сельский механизатор» №9

 

Аграрное производство возродят наши выпускники

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Повышение эффективности использования машинно-тракторного парка в условиях засушливого земледелия

Экспериментальные исследования давления ходовой системы тракторно-транспортного агрегата на почву

Совершенствование процесса ввода семян в пневмотранспортную систему сеялки

Оценка уплотняющего воздействия движителей колесных тракторов

Многофункциональный агрегат для горных лугов и пастбищ

Расчет исходных взаимосвязей параметров двигателя с газотурбинным наддувом в переходных процессах

Корпус плуга для почвозащитных технологий

Очесывающая жатка

Жатка сплошного среза для уборки подсолнечника RSM SS-920

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Успешные трактористы из «Агропарка»

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Комплексная глубокая переработка помета

Зерносушилка для фермерского хозяйства

Мембранная технология очистки рассола

ЭКОНОМИКА И ПРАКТИКА

Экономическая эффективность применения роторной ветроэнергетической установки на мини-фермах молочного направления

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Система автономного энергоснабжения многопрофильного предприятия

Автономное электроснабжение на основе солнечных панелей

Устройство для получения активированных водных растворов

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Тестовое диагностирование электрических топливных насосов двигателей

Хранение сложной сельскохозяйственной техники в Мордовии

ОБЛОЖКИ

Четвертая страница обложки

ИСПЫТАНО НА КИРОВСКОЙ МИС

Аэрируемый приемник влажного зерна АПВЗ-100

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

 

 

 

 

«Сельский механизатор» №9

Аграрное производство возродят наши выпускники

 

Номер журнала открывает статья доктора технических наук А.М. ПЛАКСИНА, заслуженного работника сельского хозяйства РФ и Р.М. ЛАТЫПОВА, заведующего кафедрой эксплуатации машинно-тракторного парка имени профессора М.П. Сергеева (ЭМТП) Южно-Уральского государственного аграрного университета. Приоритет этого материала основан на том, что практически весь номер журнала посвящен научным исследованиям и разработкам сотрудников Ю-УГАИ и кафедры ЭМТП.

Авторы передовой статьи не только сообщают об исторических фактах, связанных с деятельностью кафедры, но и рассказывают о тех ученых, которые прославили и кафедру, и вуз. Упоминаются учебные пособия, которые стали основными для студентов факультетов механизации сельскохозяйственных вузов.

В статье отмечено, какой значительный вклад внесли специалисты кафедры в обеспечение технологического прогресса в АПК, в совершенствование технических средств уборки незерновой части урожая, по возделыванию овощных культур и картофеля, оптимизации состава машинно-тракторного парка, улучшению техники, выпускаемой на Челябинском тракторном заводе.

На второй странице обложки – фоторепортаж жизни университета.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Повышение эффективности использования машинно-тракторного парка в условиях засушливого земледелия

УДК 631.331.53:631.582

Г.А. ОКУНЕВ, доктор технических наук, профессор, С.С. КАНАТПАЕВ, А.В. ЛУКОВЦЕВ, Е.О. ФЕТИСОВ, аспиранты (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет») отмечают, что ограниченное ресурсное обеспечение большинства предприятий обусловливает поиск вариантов увеличения рабочих периодов использования машинных комплексов.

Решение этой задачи возможно на основании диверсификации, т.е. увеличении номенклатуры возделываемых культур с несовпадающими сроками основных работ по их возделыванию и уборке. Это также позволяет реализовать принцип плодосмены, т.е.  чередования зерновых, зернобобовых и технических культур. Благодаря этому обеспечивается защита культурных растений от сорняков и болезней и способствует увеличению урожайности основной культуры яровой пшеницы.

Для накопления влаги зимних осадков применяется уборка урожая методом очеса с применением жаток ОЖ-6 «Озон».

В условиях засушливого земледелия необходима заделка семян на достаточно большую глубину в зону увлажненных слоев пахотного горизонта, поэтому более распространен рабочий орган анкерного типа.

Установка прорезных дисков перед анкерными сошниками позволяет обеспечить устойчивость их работы и уменьшить затраты энергии на технологический процесс.

 Схема рабочего органа показана на рисунке.

Реализация комплекса рассмотренных в статье мероприятий позволит рационально использовать машинные комплексы.

Резюме:

Рассмотрены пути повышения эффективности использования машинно-тракторного парка увеличением циклов полевых работ диверсификацией и плодосменой возделываемых культур, реализацией уборки урожая зерновых культур методом очёса.

Ключевые слова:

урожайность; севооборот; зерновые культуры; накопление влаги; очесывающая жатка; анкерный сошник.

Авторы:

Окунев Геннадий Андреевич

доктор технических наук

профессор

E-mail: mcx-agro@ya.ru

Канатпаев Санжар Сабетович

 

аспирант

E-mail: S.Kanatpaev@gmail.com

Луковцев Александр Вячеславович

 

аспирант

E-mail: plast.11@mail.ru

Фетисов Евгений Олегович

 

аспирант

E-mail: dgon_ice@mail.ru

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Литература

1. Окунев, Г.А. Поточно-цикловая технология уборки зерновых культур: учебное пособие

/ Г.А. Окунев. – Челябинск: ЧГАУ, 1998. – 110 с.

2. Окунев, Г.А. Проектирование и организация машиноиспользования в сельском

хозяйстве: учебное пособие / Г.А. Окунев, С.Д. Шепелев, С.П. Маринин. – Челябинск,

2015. – 136 с.

3. Двуреченский, В.И. Возделывание зерновых культур на основе новой влагосберегающей технологии и современной техники / В.И. Двуреченский. – Костанай: ТОО «Издательский дом», 2004. – 52 с.

4. Окунев, Г.А. Зональные проблемы ресурсосберегающих технологий в земледелии: в сб. «Фундаментальные основы научно-технической модернизации АПК» / Г.А. Окунев. – Уфа. – 2013. – С. 253–263.

Improving the efficiency of the use of the machine and tractor fleet in the conditions of dry farming

Summary:

The article deals with ways to improve the efficiency of the use of machinery and tractor fleet, by increasing the cycles of field work, diversification

and crop rotation of cultivated crops, by implementing harvesting grain crops by the method of stripping.

Keywords:

crop yields; сrop rotation; grain crops; moisture accumulation; stripper heade;

anchor opener.

 

G.A. Okunev

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

E-mail: mcx-agro@ya.ru

 

S.S. Kanatpayev

 

graduate student

 

E-mail: S.Kanatpaev@gmail.com

 

A.V. Lukovtsev

 

graduate student

 

E-mail: plast.11@mail.ru

 

E.O. Fetisov

 

graduate student

 

E-mail: dgon_ice@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  "South Ural State Agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Экспериментальные исследования давления ходовой системы тракторно-транспортного агрегата на почву

УДК 631.372

А.П. ЗЫРЯНОВ, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет») приводит оценку давления ходовых систем тракторно-транспортного агрегата (ТТА) на опорную поверхность.

Выявлено, что наибольшее уплотняющее воздействие на почву оказывают колеса прицепа.

В статье приведены результаты экспериментов по определению давления колес прицепа 2ПТС-6 на опорную поверхность при различном давлении воздуха в шинах и нагрузке, приходящейся на единичное колесо.

Уровни и интервалы варьирования факторов представлены в таблице.

На рисунках: максимальное давление колес ТТА на опорную поверхность при их номинальной загрузке по грузоподъемности; измерение нагрузки, действующей на колесо прицепа 2ПТС-6, динамометром ДС-5; зависимость максимального удельного давления колеса 2ПТС-6 на почву от давления воздуха в шине и действующей на нее нагрузки.

Резюме:

Приведены экспериментальные исследования давления колес 2ПТС-6 на опорную поверхность. Полученные результаты показали, что при номинальной загрузке прицепа давление на почву ходовой части тракторно-транспортного агрегата можно снизить в 1,6 раза установлением давления воздуха в шинах.

Ключевые слова:

агрегат; прицеп; колесо; давление.

 

Зырянов Антон Павлович

кандидат технических наук

доцент

E-mail: mtp-chgaa@mail.ru

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Литература

1. Карапетян, М.А. Повышение эффективности технологических процессов путем

уменьшения уплотнения почв ходовыми системами сельскохозяйственных агрегатов:

автореф. дис. ... д-ра техн. наук / М.А. Карапетян. – Москва, 2010. – 50 с.

2. Кузнецов, Е.Е. Дополнительные догружающие устройства в ходовой системе тракторов / Е.Е. Кузнецов, О.А. Кузнецова // Сельский механизатор. – 2015. – № 10. – С. 16–17.

3. Скурятин, Н.Ф. Повышение грузоподъемности прицепного агрегата / Н.Ф. Скурятин [и др.] / Сельский механизатор. – 2014. – № 12.

4. Зырянов, А.П. Оценка качества посева зерна сеялкой NTA 3510 c трактором BUHLER

VERSATILE-2425 / А.П. Зырянов, М.В. Пятаев // Вестник ЧГАУ. – 2009. – Т. 54. – С.130–132.

5. Сивицкий, Д.В. Повышение эффективности использования тракторно-транспортного агрегата за счет применения устройства снижения амплитуды колебаний прицепа:

автореф. дис. ... канд. техн. наук / Д.В. Сивицкий. – Саратов, 2006. – 22 с.

6. Зырянов, А.П. Оценка давления ходовых систем тракторно-транспортных агрегатов на опорную поверхность / А.П. Зырянов, В.Д. Шепелев // Мат. LV Межд. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Под ред. проф. д-ра с.-х. наук М.Ф. Юдина. – Челябинск: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – Ч. II. – С. 54–60.

Experimental studies of the pressure of the undercarriage system of a tractor-transport unit on the soil

Summary:

Experimental studies of the pressure of 2PTS-6 wheels on the bearing surface were carried out. The results showed that when the trailer is loaded nominally, the pressure on the soil of the chassis of the tractor-transport unit can be reduced by 1.6 times due to the establishment of air pressure in the tires.

Keywords:

unit; trailer; wheel; pressure.

 

A.P. Zyryanov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: mtp-chgaa@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  "South Ural State Agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Совершенствование процесса ввода семян в пневмотранспортную систему сеялки

УДК 631.331

М.В ПЯТАЕВ, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»), И.И. ОГНЕВ, кандидат технических наук (ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина») рассматривают способ повышения эффективности процесса ввода посевного материала дозирующим устройством в горизонтальный пневмопривод пневматической зерновой сеялки.

На рисунках: загрузочное устройство (типа тройник) пневматического транспортера; схема движения частицы посевного материала в пневмопроводе без платформы и с платформой; траектория движения частиц в пневмопроводе без платформы и после соударения с платформой.

Резюме:

Рассмотрен способ повышения эффективности процесса ввода посевного материала дозирующим устройством в горизонтальный пневмопровод пневматической зерновой сеялки.

Ключевые слова:

пневматическая зерновая сеялка; траектория движения семени;

дифференциальные уравнения.

Авторы:

Пятаев Максим Вячеславович

кандидат технических наук

доцент

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Огнев Игорь Игоревич

кандидат технических наук

 

E-mail: ognev.i.i@yandex.ru

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента

России Б.Н. Ельцина»

Литература

1. Фирсов, М.М. Пневматические транспортеры зерна: конструкция, теория, расчет

/ М.М Фирсов, В.К. Пышкин. – М.: Колос, 2001. – 224 с.

2. Пятаев, М.В. Изучение процесса движения частиц посевного материала по направителю в распределителе пневматической зерновой сеялки / М.В. Пятаев // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2011. – № 1. – С. 152–157.

3. Пятаев, М.В. Теоретические исследования процесса ввода посевного материала в пневмопровод посевной машины / М.В. Пятаев // АПК России. – 2016. – Т. 23. – № 5. – С. 989–995.

4. Marquering J. Prдzise Saat durch Kцrnerzдhler Sensor / J. Marquering, B. Scheufler

// Landtechnik. – 2006. – № 5. – Р. 248–249.

Improving the process of introducing seeds into pneumatic transport

seeder system

Summary:

The article examines the ways of improving the process of delivering seed grains into a horizontal pneumatic pipeline of a pneumatic grain seeder by the metering device.

Keywords:

pneumatic grain seeder; seed movement trajectory; differential equation.

 

M.V Pyatayev

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  "South Ural State Agrarian University"

 

I.I. Ognev

Candidate of Technical Sciences

 

 

E-mail: ognev.i.i@yandex.ru

 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education “Ural Federal University named after the first President  Russia B.N. Yeltsin”

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Оценка уплотняющего воздействия движителей колесных тракторов

УДК 631.431.73:629.3.014.2

Г.А. ОКУНЕВ, доктор технических наук, профессор, Н.А. КУЗНЕЦОВ, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет») определили показатели эффективности использования трактора ХТЗ-150К-09 для снижения потерь урожая при уменьшении уплотняющего воздействия движителей на почву.

Изменение структуры неуплотненной и уплотненной почвы и изменение плотности и твердости почвы от воздействия различных колес тракторов показаны на рисунках.

В таблицах: результаты оценки уплотняющего воздействия колесных тракторов на почву; показатели эффективности использования трактора ХТЗ-150К-09 от уплотняющего воздействия различными типами движителей.

Резюме:

Определены показатели эффективности использования трактора ХТЗ-150К-09 для снижения потерь урожая при уменьшении уплотняющего воздействия движителей на почву.

Ключевые слова:

трактор; почва; показатели; оценка; урожай; движители; плотность; твердость.

Авторы:

Окунев Геннадий Андреевич

доктор технических наук

профессор

Кузнецов Николай Александрович

кандидат технических наук

доцент

E-mail: kuznetcof@mail.ru

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Литература

1. Окунев, Г.А. Снижение последействия машинных агрегатов на почву / Г.А. Окунев,

В.Л. Астафьев, Н.А. Кузнецов // Тракторы и сельхозмашины. – 2016. – № 12. – С. 43–47.

2. Бондарева, Г.И. Воздействие колесного движителя на переувлажненную почву / Г.И. Бондарева, Б.Н. Орлов // Сельский механизатор. – 2018. –№ 11. – С. 4–5.

3. Окунев, Г.А. Последствия влияния на почву тракторов среднего класса при оценке эффективности их использования/ Г.А. Окунев, Н.А. Кузнецов // АПК России. 2016. – Т. 75. – № 1. – С. 89–95.

4. Азаров, Н.К. Деформация почвы ходовыми системами различных движителей / Н.К. Азаров, Л.Б. Казанков // Проблемы интенсификации почвозащитного земледелия: Тр. ВАСХНИЛ. – Целиноград. – 1992. – С. 145–151.

5. Андрианов, А.В. Повышение технико-экономических показателей колесного трактора совершенствованием движителя при выполнении весенних полевых работ (на примере ХТЗ – 150К-09): дис. ... канд. техн. наук / А.В. Андрианов. – Челябинск, 2015.

Evaluation of the sealing effect of movers of wheeled tractors

Summary:

The efficiency of using the XTZ-150K-09 tractor and its indicators aiming to reducing crop losses due to decreasing the compacting  effect of the propellers on the soil are determined.

Keywords:

tractor; soil; indicators; evaluation; crop; movers; density; hardness.

 

G.A. Okunev

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

N.A. Kuznetsov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: kuznetcof@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  "South Ural State Agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Многофункциональный агрегат для горных лугов и пастбищ

УДК 631.333

С.М. ДЖИБИЛОВ, кандидат технических наук, Л.Р. ГУЛУЕВА, научный сотрудник, Э.Д. СОЛДАТОВ, кандидат сельскохозяйственных наук (Владикавказский научный центр РАН, Северо-Кавказский научно- исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства) предлагают два образца блок-модуля многофункционального агрегата: для внесения жидких удобрений в прикорневую и в приствольную зоны растений. Также авторами разработана технологическая схема опытного образца блок-модуля многофункционального агрегата для внесения жидких удобрений и других рабочих растворов в почву при склоне до 20º. Схема показана в статье на рисунке. Дано описание технологического процесса работы агрегата.

Представлена и другая разработка авторов – опытный образец агрегата для внесения жидких удобрений на поверхность лугов и пастбищ горной и предгорной зон на базе культиватора КУГ-2,4. В данном варианте предлагается на раме культиватора с прицепным устройством оставить опорные колеса и две пружинистые стойки, переоборудованные в дополнительные опоры, и оснастить его новыми узлами и деталями. Дано описание конструкции агрегата. Его общий вид показан на рисунке.

Резюме:

Обобщены результаты разработок, на основании которых созданы опытные образцы машин на базе чизельного культиватора КЧГ- 2,4, оснащенного съемными рабочими органами для внесения жидких

удобрений в почву и на поверхность склоновых лугов и пастбищ для восстановления горных кормовых угодий.

Ключевые слова:

горы; пастбища; агрегат; жидкие удобрения; травостой.

Авторы:

Джибилов Сергей Майрамович

кандидат технических наук

 

Гулуева Людмила Романовна

 

научный сотрудник

Солдатов Эдуард Дмитриевич

кандидат сельскохозяйственных наук

 

E-mail: Luda_gulueva@mail.ru

Владикавказский научный центр РАН, Северо-Кавказский научно- исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства

Литература

1. Солдатов, Э.Д. Состояние и рациональное использование горных лугопастбищных

угодий Северного Кавказа/ Э.Д. Солдатов, И.Э. Солдатова, С.У. Хаирбеков // Горное сельское хозяйство. – 2017. – № 3.– С. 44–49.

2. Солдатова, И.Э. Создание высокопродуктивных сенокосов и пастбищ в горной зоне Северного Кавказа / Э.Д. Солдатов, И.Э. Солдатова // Известия Горского ГАУ. – 2017. –Т. 54 (3). – С. 9–14.

3. Джибилов, С.М. Способ поверхностного улучшения горных лугов и пастбищ / С.М. Джибилов, Л.Р. Гулуева, С.Г. Бестаев // Известия Горского ГАУ. –2013. –Т. 50. – № 1.

– С. 171–174.

4. Джибилов, С.М. Многофункциональный агрегат для улучшения горных лугов и пастбищ / С.М. Джибилов, Л.Р. Гулуева // Известия Горского ГАУ. – 2016. – Т. 53. – Ч. 3. – С. 103–111.

5. Пат. 2431248. РФ МПК А01С 7/00, А01В 79/02. Способ улучшения горных лугов и пастбищ / С.М. Джибилов [и др.]. – 2009127407/21; заявлено 16.07.2009; опубл.

20.10.2011, Бюл. № 29.

6. Пат. на полезную модель № 130781 РФ. МПК А01С 23/00. Приспособление для

внесения жидких удобрений на склонах / С.М. Джибилов [и др.]. – № 2012109127/15,

заявлено 11.03.2012; опубл. 10.08.2013, Бюл. № 22.

7. Джибилов, С.М. Цистерна для внесения жидких минеральных удобрений на горных

участках/ С.М. Джибилов [и др.] // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2015 – № 3. – С. 8–10.

8. Базров, А.А. Свидетельство на полезную модель № 11440. – Культиватор чизельный горный КЧГ-2,4 / А.А. Базров, Б.Ч. Гапбаев, Л.Р. Гулуева. – Опубл. 16.10.1999, Бюл. № 10.

9. Джибилов, С.М. Функциональные возможности опытного агрегата для внесения в почву водных растворов удобрений / С.М. Джибилов, Л.Р. Гулуева // Тракторы и с/х машины. – 2017. – № 6. – С. 16–21.

10. Джибилов, С.М. Приспособление для внесения жидких удобрений на горные луга

и пастбища / С.М. Джибилов [и др.] // Известия Горского ГАУ. – 2013. – Т. 50. – № 1. –

С. 168–171.

Multifunctional unit for mountain meadows and pastures

Summary:

The article summarizes the results of development, on the basis of which prototypes of machines based on the chisel cultivator KCHG - 2,4,

equipped with removable working bodies for the application of liquid fertilizers in the soil and on the surface of slope meadows and pastures for

the purpose of restoring mountain forage lands.

Keywords:

mountains; pastures; aggregate; liquid fertilizers; herbage.

 

S.M. Dzhibilov

Candidate of Technical Sciences

 

 

L.R. Gulueva

 

Researcher

 

E.D. Soldatov

candidate of agricultural sciences

 

 

E-mail: Luda_gulueva@mail.ru

 

Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, North Caucasian Research Institute of Mountain and Piedmont Agriculture

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Расчет исходных взаимосвязей параметров двигателя

с газотурбинным наддувом в переходных процессах

УДК 621.43

А.И. ПАНКОВ, В.Ю. ПРОНИН, кандидаты технических наук, доценты (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва») получили уравнения, которые устанавливают исходную взаимосвязь параметров топливовоздухоподачи, определенную статистическими характеристиками дизеля и в дальнейшем могут быть использованы при расчете частных производных и постоянных коэффициентов в уравнениях двигателя, регулятора и турбокомпрессора.

Статья проиллюстрирована рисунками, на которых показаны: скоростная характеристика дизеля; характеристики регулятора, топливного насоса, дизеля с турбонаддувом и турбокомпрессора.

Уравнение двигателя является исходным при расчете и составлении оптимальных машинно-тракторных агрегатов для выполнения некоторых полевых механизированных работ.

Резюме:

Полученные уравнения устанавливают исходную взаимосвязь параметров топливовоздухоподачи, определенную статистическими характеристиками дизеля и в дальнейшем могут быть использованы при расчете частных производных и постоянных коэффициентов в уравнениях двигателя, регулятора и турбокомпрессора.

Ключевые слова:

двигатель; турбокомпрессор; крутящий момент; регулятор; топливный насос.

Авторы:

Панков А.И.

кандидат технических наук

доцент

Пронин В.Ю.

кандидат технических наук

доцент

E-mail: w310872@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва»

Литература

1. Панков, А.И. Повышение эффективности функционирования высокофорсированного дизеля за счет улучшения эксплуатационных характеристик по теплонапряжености (на примере МТА с трактором Т-150К: дис. канд. техн. наук / А.И. Панков. – Нац. исслед.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. – Саранск, 2000. – 230 с.

2. Крутов, В.М. Автоматическое регулирование и управление двигателей внутреннего сгорания / В.М. Крутов. – М.: Машиностроение, 1989. – 414 с.

3. Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей / А.В. Николаенко. – М.: Колос, 1984. – 335 с.

4. Орлин, А.С. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей: 4-е изд. перераб. и доп. / А.С. Орлин [и др.]. – М.: Машиностроение, 1983. – 375 с.

5. Крутов, В.И. Регулирование турбонаддува ДВС / В.И. Крутов, А.Г. Рыбальченко. –

М.: Высшая школа, 1978. – 213 с.

Calculation of the initial relationships of engine parameters

with gas turbine supercharging in transients

Summary:

The resulting equations establish the initial relationship between the parameters of the airfuel supply, determined by the statistical characteristics

of the diesel, and can later be used in the calculation of partial derivatives and constant coefficients in the equations of the engine, regulator and turbopressor.

Keywords:

engine; turbocharger; torque; regulator; fuel pump.

 

A.I. Pankov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

V.Yu. Pronin

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: w310872@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  «National Research Mordovian State University named after N.P. Ogaryov»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Корпус плуга для почвозащитных технологий

УДК 631.6.02

В.П. ЕГОРОВ, кандидат технических наук, доцент, А.П. АКИМОВ, доктор технических наук, профессор, Н.Н. ПУШКАРЕНКО, кандидат технических наук, доцент (ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия») предлагают корпус плуга (схема показана на рисунке) для рыхления пахотного и подпахотного слоев тяжелых переувлажненных и переуплотненных старопахотных почв при проведении основной обработки почвы и уравновешивания плуга в горизонтальной плоскости.

Дано описание конструкции и плуга.

 Проектирование противоэрозионных технологий при основной обработке почвы предусматривает разработку и применение рабочего органа, позволяющего существенно увеличить влагоемкость и водопроницаемость подпахотного слоя.

Резюме:

Приведен корпус плуга для рыхления пахотного и подпахотного слоев почвы при проведении основной обработки, позволяющий существенно увеличить влагоемкость и водопроницаемость подпахотного слоя, а также уменьшить эрозионные процессы на склонах.

Ключевые слова:

влагоемкость; водопроницаемость; пахотный и подпахотный слои; рыхление; плоский игольчатый диск с прямыми иглами.

Авторы:

Егоров Виталий Петрович

кандидат технических наук

доцент

Акимов Александр Петрович

доктор технических наук

профессор

Пушкаренко Николай Николаевич

кандидат технических наук

доцент

E-mail: evp121@mail.ru

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Литература

1. Почвы Чувашии и их рациональное использование. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во,

1987. – 144 с.

2. Егоров, В.П. Обоснование основных параметров рыхлителя подпахотного слоя почвы для снижения стока талых вод со склонов: дис. ... канд. техн. наук / В.П. Егоров. –

Чебоксары, 2003. – 165 с.

3. Егоров, В.П. Рабочий орган для противоэрозионной обработки почвы / В.П. Егоров

[и др.] // Сельский механизатор. – 2017. – № 10. – С. 11.

4. Пат. 2435343 РФ, А01В 15/00, А01В 13/08. Полевая доска-рыхлитель / В.П. Егоров, И.И. Максимов, В.И. Максимов. – № 2010131496/13, заявлено 27.07.2010, опубл. 10.12.2011, Бюл. № 34.

5. Пат. 2640424 РФ, А01В 17/00, А01В 13/14. Корпус плуга / В.П. Егоров [и др.]. –

№ 2017104627, заявлено 13.02.2017, опубл. 09.01.2018, Бюл. №1.

Plow body for soil protection technology

Summary:

The article presents the body of the plow for loosening of arable and subsurface soil layers during the main processing, which allows to significantly increase the moisture capacity and water permeability of the subsurface layer, as well as to reduce erosion processes on the slopes.

Keywords:

moisture capacity; water permeability; arable and subsurface layers; loosening; flat needle disc with straight needles.

 

V.P. Egorov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.P. Akimov

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

N.N. Pushkarenko

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: evp121@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  "Chuvash State Agricultural Academy"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Очесывающая жатка

УДК 631.35

А.Н. ПАНАСЮК, доктор технических наук, доцент, В.А. САХАРОВ, старший научный сотрудник, А.А. КУВШИНОВ, Д.С. МАЗНЕВ, научные сотрудники, В.В. МАЗУР, младший научный сотрудник (ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства») предлагают очесывающую жатку, особенность которой в том, что на ее корпусе установлен копир с изменяемым эксцентриситетом, уменьшающим или увеличивающим амплитуду колебаний очесывающих гребенок (ОГ) относительно барабана за один оборот, причем зубья ОГ повернуты вправо-влево на угол 15º. На барабане ОГ с противоположным направлением зубьев закреплены поочередно. Схема жатки для очеса сои на корню показана на рисунке.

Благодаря изменению угла между барабаном и ОГ очесывание растения начинается практически при движении ее вперед вверх, что исключает выброс убираемых семян вперед по ходу движения комбайна и тем самым снижаются потери при уборке.

Резюме:

Предложена жатка для очеса сои на корню, содержащая барабан, очесывающие гребенки с возможностью поворота вокруг оси, кожух, поводки с роликами, движущимися по копиру с изменяемым эксцентриситетом.

Ключевые слова:

очесывающая жатка; гребенки; барабан; кожух; поводки; копир.

Авторы:

Панасюк Александр Николаевич

доктор технических наук

доцент

Сахаров Владимир Александрович

 

старший научный сотрудник

Кувшинов Алексей Алексеевич

 

научный сотрудник

Мазнев Дмитрий Сергеевич

 

научный сотрудник

Мазур Владимир Валерьевич

 

младший научный сотрудник

E-mail: dalniimesh@gmail.com

ФГБНУ «Дальневосточный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства»

Литература

1. Пат. СССР 1521904. Устройство для очеса зернобобовых культур не корню / С.И. Назаров [и др.]. – Заявлено 31.03.88; опубл. 30.12.89.

2 . Пат. РФ 189303. Очесывающее устройство / В.А. Сахаров [и др.]. – Заявлено 9.11.2018; опубл. 21.05.2019, Бюл. № 15.

3. Савин, В.Ю. Очесывающие устройства для уборки зерновых / В.Ю. Савин, И.В. Горбачев // Сельский механизатор. – 2019. – № 3. – С. 8–10.

4. Канделя, М.В. Жатка для очеса зерновых культур / М.В. Канделя [и др.] // Сельский

механизатор. – 2016. – № 7. – С. 6–7.

Stripping corn

Summary:

Proposed header for the flock of the soybean root, contains the drum, the combing comb with the possibility of rotation around the axis, a casing, a leash with a roller moving on the copier with variable eccentricity.

Keywords:

the combing harvester; comb; drum; cover; leashes; a copier.

 

A.N. Panasuk

Doctor of Technical Sciences

assistant professor

 

V.A. Sakharov

 

Senior Researcher

 

A.A. Kuvshinov

 

Researcher

 

D.S. Maznev

 

Researcher

 

V.V. Mazur

 

Junior Researcher

 

E-mail: dalniimesh@gmail.com

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education "Far Eastern Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Жатка сплошного среза для уборки подсолнечника RSM SS-920

Испытательный центр ФГБУ «Кубанская МИС» представляет жатку  RSM SS-920, предназначенную для уборки семян посолнечника на равнинных полях с уклоном до 8º.

Жатка состоит из рам, режущего аппарата, боковых делителей, ловителей семян, направляющего щитка, улавливающего щитка, мотовила, шнека, предохранительной муфты, контрпривода, ведущего вала, отбойного щита, отбойника, надставки, редуктора.

В статье представлены результаты агротехнической и эксплуатационно-экономической оценок. Технико-экономические показатели представлены в таблице.

В статье на рисунке показан общий вид жатки, а на первой странице обложки – жатка RSM SS-920 с комбайном зерноуборочным PCM-161 на уборке подсолнечника.

Испытательный центр ФГБУ «Кубанская МИС».

E-mail: kubmis@yandex.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ГОСТЕХНАДЗОР. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Успешные трактористы из «Агропарка»

Гостехнадзор традиционно участвует в подготовке механизаторских кадров для сельхозпроизводства, прежде всего трактористов-машинистов. О том, как организованы контакты инспекции ГТН Курганской области и «Шадринского политехнического колледжа» рассказывает на страницах журнала его директор Михаил Аркадьевич Харлов. Автор останавливается прежде на истории колледжа, программах обучения, современных методах учебного процесса. Основная тема статьи: как готовят молодых трактористов на принципе «удаленного доступа» с использованием компьютерных технологий.

Для этого существует проект «Агробизнесобразование» и создана модульная программа с применением современных информационных технологий по подготовке трактористов категории «C», получившая название «Агропарк». Участие в обучении активно принимают инспектора гостехнадзора. Их оценки в экзаменах имеют решающее значение.

На 3-й странице обложки публикуется фото к данной статье.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

К 3-й странице обложки

Успешные трактористы из «Агропарка»

На фото, публикуемых на 3 странице обложки, изображены будни Шадринского политехнического колледжа. В частности, представлено электронное сетевое обучение, практические и теоретические занятия, вид трактородрома и др.

Фото предоставлено колледжем.

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

НА ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ

Комплексная глубокая переработка помета

УДК 637.03

М.В. ЗАПЕВАЛОВ, доктор технических наук (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет») предлагает комплексный технологический процесс глубокой переработки помета с производством топливных брикетов, органоминерального удобрения, горючего газа, тепловой энергии.

В результате пиролиза помета образуется горючий газ, при сжигании которого происходит сам процесс пиролиза и сушки помета. Оставшийся газ может быть использован, например, на выработку электрической энергии.

Предварительный нагрев помета в приемно-накопительной станции до температуры 30-35ºC паром, удаляемым из барабана сушилки, обеспечивает снижение расхода энергии на сушку, затрат на конденсацию пара и сбор конденсата.

При пиролизе помета остается зола, которая является основным компонентом для приготовления органоминерального удобрения с содержанием питательных веществ около 31%.

На рисунках: схема комплексного технологического процесса глубокой переработки птичьего помета; содержание элементов питания растений в сухом птичьем помете, золе и органоминеральном удобрении; блок-схема внешних связей комплексного технологического процесса глубокой переработки птичьего помета (ТПГПП); внешние связи ТПГПП.

Резюме:

Птичий помет – среда обитания различных патогенных микроорганизмов, бактерий, стафилококков, сальмонелл, поэтому

при большом скоплении опасен для окружающей среды. Предложен комплексный технологический процесс глубокой переработки помета с производством топливных брикетов, органоминерального удобрения,

горючего газа, тепловой энергии. Установлены взаимосвязи между технологическими процессами подогрева помета, сушки, брикетирования, газификации и приготовления удобрения.

Ключевые слова:

птичий помет; экология; переработка; органоминеральное удобрение; питательные вещества; технологические процессы; внешние связи.

 

Запевалов Михаил Вениаминович

доктор технических наук

 

E-mail:mv.zapevalov@mail.ru

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Литература

1. Иванов, Ю.Г. Установка для термической утилизации птичьего помета / Ю.Г. Иванов [и др.]. // Сельский механизатор. – 2015. – № 9. – С. 32.

2. ГОСТ 31461-2012. Помет птицы. Сырье для производства органических удобрений.

Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2013. – 11 с.

3. Технологии и технические средства для переработки помета на птицефабриках:

науч.-метод. руководство / Под общ. ред. В.И. Фисинина, В.П. Лысенко. – М.: ООО

«НИПКЦ Восход-А», 2011. – 296 с.

4. Запевалов, М.В. Утилизация птичьего помета / М.В. Запевалов // Вестник Челябинского агроинженерного университета. – 2009. – Т. 54. – С. 124.

5. Запевалов, М.В. Эффективность применения птичьего помета в качестве удобрения / М.В. Запевалов, Ю.М. На умов // Вестник Челябинского агроинженерного университета. – 2002. – Т. 37. – С. 118.

6. Запевалов, М.В. Переработка птичьего помета с получением электрической, тепловой энергии и комплексного органоминерального удобрения / М.В. Запевалов, С.М. Запевалов //Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2014. – Т. 67. –

№ 1. – С. 45–49.

7. Лыков, А.В. Теория сушки / А.В. Лыков. – М.: Энергия, 1968. – 472 с.

8. Запевалов М.В. Механизированные процессы превентивного ухода за растениями. Технологическое и техническое обеспечение применения органоминерального удобрения и химической обработки семян / М.В. Запевалов // Saarbucken, 2011.

9.Запевалов, М.В. Повышение плодородия почвы за счет применения органоминеральных удобрений // В сборнике: Достижения науки – агропромышленному производству. – Мат. XLVII Межд. науч.-техн. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. И.Е. Ульмана. – Челябинский государственный агроинженерный университет. – 2008. – С. 18–22.

10. Сергеев, Н.С. Ленточное внутрипочвенное внесение органоминерального удобрения / Н.С. Сергеев, М.В. Запевалов // Аграрный вестник Урала. – 2012. – № 11–2(106). – С. 27–30.

Complex deep processing of litter

Summary:

Bird droppings is the habitat of various pathogenic microorganisms, bacteria, staphylococci, salmonella, therefore, with a large accumulation, it is

dangerous for the environment. A complex technological process of deep processing of bird droppings with the production of fuel briquettes, organic fertilizer, combustible gas, thermal energy is proposed. Interconnections

between technological processes of litter heating, drying, briquetting, gasification and fertilizer preparation are established.

Keywords:

bird droppings; ecology; processing; organic mineral fertilizer; nutrients;

technological processes; external links.

 

M.V. Zapevalov

Doctor of Technical Sciences

 

 

E-mail:mv.zapevalov@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  "South Ural State Agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Зерносушилка для фермерского хозяйства

УДК 633.1:631.563.2+631.362.38

С.Д. ШЕПЕЛЁВ, доктор технических наук, доцент, Д.О. ВНУКОВ, аспирант (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»), М.В. ЧЕСКИДОВ, соискатель представляют воздушно-шнековое устройство для очистки от легких примесей и сушки зерна (схема показана в статье на рисунке), которое может быть использовано фермерскими хозяйствами при небольших и средних объемах производства зерна, что позволяет повысить качество зерна и без потерь сохранить его в зимний период.

Проанализирована схема и работа устройства.

Резюме:

Разработано воздушно-шнековое устройство для очистки от легких примесей и сушки зерна, которое может быть использовано фермерскими хозяйствами при небольших и средних объемах производства зерна, что позволяет повысить качество зерна и без

потерь сохранить его в зимний период. Проанализирована схема и работа устройства.

Ключевые слова:

сушка зерна; послеуборочная обработка; фермерское хозяйство

Авторы:

Шепелёв Сергей Дмитриевич

доктор технических наук

доцент

E-mail: Shepelev2@ya.ru

Внуков Дмитрий Олегович

 

аспирант

E-mail: dmit.vnukoff@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Ческидов Максим Владимирович

 

соискатель

E-mail: mister.aspirant@yandex.ru

Литература

1. Шепелев, С.Д. Методика обоснования производительности зерносушильного оборудования / С.Д. Шепелев, Д.О. Внуков, И.Н. Кравченко // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2018. – № 5 (140). – С. 160–166.

2. Шепелев, С.Д. Взаимосвязь производительности зерноуборочных и зерноочистительно-сушильных линий / С.Д. Шепелев, Д.О. Внуков, В.А. Ярин / Научное обеспечение реализации государственных программ поддержки АПК и сельских территорий: мат.

Межд. науч.-практ. конф. –Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2017. – С. 476–479.

3. Пат. 2611836 РФ, МПК F26B 3/06. Воздушно-шнековое устройство для очистки и

сушки сыпучих материалов / С.Д. Шепелев [и др.]. – № 2015153631; заявлено 14.12.2015;

опубл. 01.03.2017, Бюл. № 7.

4. Самарина, Ю.Р. Тепловой баланс сушильной установки / Ю.Р. Самарина, С.В.

Щитов, К.Б. Постовитенко / Сельский механизатор. – 2015. –№ 11. – С. 28–29.

Farm grain dryer

Summary:

An air screw device has been developed for cleaning light impurities and drying grain, which can be used by farms with small and medium volumes

of grain production, which makes it possible to improve the quality of grain and to preserve it without loss during the winter period. Analyzed the scheme and operation of the device.

Keywords:

grain drying; post-harvest processing; farm.

 

S.D. Shepelyov

Doctor of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: Shepelev2@ya.ru

 

D.O. Vnukov

 

graduate student

 

E-mail: dmit.vnukoff@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  "South Ural State Agrarian University"

 

M.V. Cheskidov

 

aspirant

 

E-mail: mister.aspirant@yandex.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Мембранная технология очистки рассола

УДК 66.067.164.8.035.2

О.А. КУВШИНОВА, кандидат технических наук, доцент, М.А. БЕРЕЗИН, кандидат технических наук, доцент, А.Д. РЕПИН, аспирант (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва») представляют разработанную технологию очистки рассолов для посолки сыров методом микрофильтрации.

Проведена санация рассола. Опытные данные получены на мембранной установке LabUnit M20 (показана на рисунке) компании Alfa Laval (Швеция) с помощью программного комплекса «MEMBRANE».

На основании данных построены графики изменения коэффициента проницаемости мембраны, представленные в статье на рисунке.

В процессе фильтрации рассола имеет место экспоненциальное снижение коэффициента проницаемости. Это связано с ростом гелевого слоя на поверхности мембранных элементов.

В таблице представлены сводные результаты исследования физических свойств пермеата и ретентата после пяти циклов фильтрации через плосколистовые мембранные элементы.

По мере использования рассола содержание растворимого кальция повышается в зависимости от количества сыра, прошедшего процесс посолки.

График, также представленный  в статье на рисунке, показывает, что по мере роста числа циклов  фильтрация рассола – мойка наблюдается снижение темпов падения коэффициента проницаемости для моющих средств в пределах 3%.

Представленная технология позволяет сократить расход поваренной соли и питьевой воды, уменьшить износ канализационных сетей.

Резюме:

Представлена разработанная технология очистки рассолов для посолки сыров методом микрофильтрации. Установлена очередность стадий мембранной фильтрации продукта и регенерации полимерных мембранных элементов.

Ключевые слова:

полимерные мембраны; микрофильтрация; регенерация; очистка; солевой рассол.

Авторы:

Кувшинова Ольга Александровна

кандидат технических наук

доцент

E-mail: olga-kuvshinova@rambler.ru

Березин Михаил Александрович

кандидат технических наук

доцент

Репин Андрей Дмитриевич

 

аспирант

T. (8342) 25-39-95

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва»

Литература

1. Свириденко, Г.М. Микробиологические риски в критической контрольной точке – рассол / Г.М Свириденко, М.Б Захарова // Сыроделие и маслоделие. – 2010. – № 4. – С. 38–40.

2. Остроухова, И.Л. Влияние рассола на структурные свойства полутвердых сыров / И.Л. Остроухова, Д.В. Остроухов // Сыроделие и маслоделие. – 2009. – № 6. – С. 28–29.

3. Шингарева, Т.И. Производство сыра / Т.И. Шингарева, Р.И. Раманаускас. –Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – 384 с.

4. Свириденко, Г.М. Нормы содержания значимых микроорганизмов в рассоле / Г.М. Свириденко, М.Б. Захарова // Сыроделие и маслоделие. – 2010. – № 5. – С. 39–42.

5. Кузнецов, В.В. Справочник технолога молочного производства. – Т. 3. – Сыры / В.В. Кузнецов, Г.Г. Шилер. – СПб.: ГИОРД, 2003. – 512 с.

6. Приболотный, А.В. Посолка сыра: первые шаги / А.В. Приболотный // Сыроделие

и маслоделие. – 2009. – № 6. – С. 26–27.

7. Кувшинова, О.А. Применение мембранной установки LabUnit M20 для очистки

рассола / О.А. Кувшинова // Научное обозрение. Международный научно-практический журнал. – 2018. – № 4. – С. 7.

8. Программа автоматизации исследований процессов мембранного разделения жидких сред «MEMBRANE» / В.В. Кузнецов, В.Н. Водяков, О.А. Алюханова. – Свидетельство РФ № 2011612744 от 6.04.2011.

Membrane brine purification technology

Summary:

The article presents the developed technology of brine purification for cheese salting by microfiltration. The order of stages of membrane filtration of the product and regeneration of polymer membrane elements is established.

Keywords:

polymer membrane; microfiltration; regeneration; purification; salt brine.

 

O.A. Kuvshinova

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: olga-kuvshinova@rambler.ru

 

M.A. Berezin

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.D. Repin

 

graduate student

 

T. (8342) 25-39-95

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  «National Research Mordovian State University named after N.P. Ogaryov»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭКОНОМИКА И ПРАКТИКА

Экономическая эффективность применения роторной ветроэнергетической установки на мини-фермах молочного направления

УДК 621.311:658.26

Авторы статьи В.А. АЛЕКСЕЕНКО, кандидат технических наук, доцент, В.А. ХАЛЮТКИН, доктор технических наук, профессор, Д.И. ГРИЦАЙ, кандидат технических наук, доцент, Ю.И. ЖЕВОРА, кандидат экономических наук, профессор, А.А. ПЛУЖНИКОВА, инженер (ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет») анализируют использование на удаленных от систем электроснабжения мини-фермах молочного направления, возможность использования ветроэнергетической установки с вертикальным вращающимся валом. Оценка экономической эффективности дается в сравнении с использованием пропеллерных ветроустановок.

Авторы, учитывая необходимость механизации работ на мини-фермах, предлагают несколько направлений решения энергетических проблем для этого. А именно, пропеллерных ветроустановок (ПВЭУ); роторных ветроэнергетических установок (РВЭУ). Приводятся данные о вложении средств в эти установки и определяются сроки их окупаемости.

Анализ, приведенный авторами, показывает, что предпочтительнее использовать РВЭУ с вертикальным вращающимся валом.

Резюме:

Обоснована экономическая эффективность использования на удаленных от систем энергоснабжения мини-фермах молочного направления роторной ветроэнергетической установки с вертикальным

вращающимся валом по сравнению с использованием пропеллерных ветроустановок.

Ключевые слова:

экономика; эффективность; ветроэнергетика; мини-фермы.

Авторы:

Алексеенко В.А.

кандидат технических наук

доцент

Халюткин В.А.

доктор технических наук

профессор

Грицай Д.И.

кандидат технических наук

доцент

Жевора Ю.И.

кандидат экономических наук

профессор

Плужникова А.А.

 

инженер

E-mail:V.A.Alexeenko81@gmail.com

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Литература

1. Методика определения потребности в средствах электроснабжения для социального развития села [Электронный ресурс] / – URL: http://www.comhoz.ru/pravo/

DocumShow_DocumID_120666_DocumIsPrint__Page_1.html (дата обращения 26.10.2015).

2. Алексеенко, В.А. Управление работой системы энергоснабжения роторной ветроэнергетической установки. В.А. Алексеенко, А.А. Плужникова, В.А. Халюткин // Сельский механизатор. – 2018. – № 5. – С. 26–27.

3. Халюткин, В.А. Роторная ветроэнергетическая установка / В.А. Халюткин, И.В.

Атанов, М.А. Мастепаненко, В.А. Алексеенко // Сельский механизатор. – 2017. – № 1. –

С. 30–31.

4. Плужникова, А.А. Потребность в электроэнергии на удаленных молочных мини-

фермах / А.А. Плужникова, Р.Ю. Мерзликин, В.А. Алексеенко, В.А. Халюткин // Сельский механизатор. – 2018. – № 4. – С. 16–17.

5. Безруких, П.П. Использование энергии ветра. Техника, экономика, экология / П.П. Безруких. – М.: Колос, 2008. – 196 с.

6. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: учебное пособие. – 2-изд., перераб и доп. / П.Л. Виленский, В.П. Лившиц, С.А.Смолдяк. – М.: Дело, 2002. – 888 с.

7. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников в России /

Коллектив авторов. – СПБ.: Наука. – 2002. – 314 с.

Cost-effectiveness of using a rotary wind power plant on dairy mini-farms

Summary:

The substantiation of economic efficiency of use on the mini-farms of the dairy direction remote from power supply systems, a rotary wind power plant with a vertical rotating shaft in comparison with the use of propeller wind turbines is carried out.

Keywords:

economy; efficiency; wind power; mini-farms.

 

V.A. Alekseyenko

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

V.A. Khalyutkin

Doctor of Technical Sciences

professor

 

D.I. Gritsay

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

Yu.I. Zhevora

Candidate of Economic Sciences

professor

 

A.A. Pluzhnikova

 

engineer

 

E-mail: V.A.Alexeenko81@gmail.com

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education "Stavropol State Agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ЭНЕРГЕТИКА: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

Система автономного энергоснабжения многопрофильного предприятия

УДК 621.311.1

Ф.К. АБДРАЗАКОВ, доктор технических наук, профессор, И.Н. ПОПОВ, Д.С. КАТКОВ, кандидаты технических наук, доценты, А.А. ВЕРЗИЛИН, преподаватель-исследователь (ФГОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет») рассматривают модель системы энергообеспечения многопрофильного сельскохозяйственного предприятия от автономного энергетического комплекса.

Концепция проекта заключается в комплектовании различных энергоисточников в единый управляемый энергетический комплекс.

При выборе состава мощности и режима работы каждого источника, включаемого в состав энергетического комплекса, учитывается энергопотребление, максимальные и минимальные действующие нагрузки по каждому технологическому процессу всех подотраслей.

Эффективность функционирования энергетического комплекса обеспечивается точным методическим подходом к обоснованию рациональной мощности объединенных источников питания и алгоритмом управления ими, реализованном в управляющем модуле энергетического блока.

Модель системы энергообеспечения и модуль энергетического блока представлены в статье на рисунках.

Резюме:

Рассмотрена модель системы энергообеспечения многопрофильного сельскохозяйственного предприятия от автономного энергетического комплекса. Концепция заключается в подборе и объединении энергоисточников в единый управляемый энергетический комплекс.

Ключевые слова:

электроэнергоснабжение; энергетический комплекс; возобновляемые источники энергии; когенерация.

Авторы:

Абдразаков Фярид Кинжаевич

доктор технических наук

профессор

Попов Иван Николаевич

кандидат технических наук

доцент

Катков Данила Сергеевич

кандидат технических наук

доцент

Верзилин Андрей Александрович

 

преподаватель-исследователь

E-mail: abdrazakov.fk@mail.ru

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет»

Литература

1. Глухарев, В.А. Вероятностный метод расчета полной электрической мощности

потребителей в энергетической системе / В.А. Глухарев, И.Н. Попов, А.А. Верзилин // Научное обозрение. – 2016. – № 23. – С. 116–120.

2. Глухарев, В.А. Использование метода коэффициента спроса для определения параметров энергетических систем сельскохозяйственных предприятий / В.А. Глухарев

[и др.] // Аграрный научный журнал. – 2016. – № 6. – С. 47–51.

3. Никитенко, В.Г. Мониторинг работы системы автономного электроснабжения / Г.В. Никитенко [и др.] // Сельский механизатор. – 2019. – № 7. – С. 40.

4. Глухарев, В.А. Методика оценки надежности и экономичности электроснабжения птицефабрик от автономных источников / В.А. Глухарев, Ф.К Абдразаков, А.М Казаков //

Научное обозрение. – 2012. – № 1. – С. 97–106.

5. Глухарев, В.А. Обоснование мощности генератора источника электроснабжения в автономной энергетической системе / В.А. Глухарев, И.Н Попов, А.А. Верзилин // Научное обозрение. – 2017. – № 15. – С. 68–71.

6. Кирюшатов, А.И. О термодинамических основах работы тепловых насосов / А.И. Кирюшатов, Д.С. Катков //Актуальные проблемы энергетики АПК: мат. VI Межд. науч.-практ. конф. – Саратов: ООО «ЦеСАин», 2015. – С. 85–87.

7. Кирюшатов, А.И. Оценка термодинамической эффективности теплонасосных

установок / А.И Кирюшатов, Д.С. Катков // Аграрный научный журнал. – 2015. – № 10 –

С. 39–41.

8. Катков, Д.С. Сравнительная оценка термодинамической эффективности каскадной и двухступенчатой теплонасосных установок / Д.С. Катков // Научное обозрение. – 2016. – № 17 – С. 114–116.

9. Семенов, Б.А. Проблемы и особенности использования грунтовых тепловых

насосов для автономного теплоснабжения объектов в центральных регионах России

/ Б.А. Семенов, В.А. Соловьев // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2009. – Т. 2. – № 1 (38). – С. 167–172.

The system of autonomous power supply of a diversified enterprise

Summary:

The model of the power supply system of a diversified agricultural production from an autonomous power complex is given. The concept of the project consists in the selection and integration of power sources into a single, controlled power complex.

Keywords:

electro-power supply; a power complex; renewables power; a cogeneration.

 

F.K. Abdrazakov

Doctor of Technical Sciences

professor

 

I.N. Popov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

D.S. Katkov

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

A.A. Verzilin

 

research teacher

 

E-mail: abdrazakov.fk@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education "Saratov State Agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Автономное электроснабжение на основе солнечных панелей

УДК 621.31

Г.В. НИКИТЕНКО, доктор технических наук, профессор, Е.В. КОНОПЛЕВ, кандидат технических наук, доцент, В.К. САЛПАГАРОВ, аспирант (ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»), И.В. ДАНЧЕНКО, кандидат технических наук, доцент (ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет») представляют систему автономного электроснабжения (схема показана на рисунке) на основе солнечной энергии, позволяющую позиционировать солнечные панели в двух плоскостях.

Предложенная схема позволяет автоматизировать работу системы автономного электроснабжения, повысить ее энергоэффективность, собрать статистические данные для контроля работы системы.

Резюме:

Рассмотрена система автономного электроснабжения на основе солнечных панелей.

Ключевые слова:

гелиоэнергетика; автономное электроснабжение.

Авторы:

Никитенко Г.В.

доктор технических наук

профессор

Коноплев Е.В.

кандидат технических наук

доцент

Салпагаров В.К.

 

аспирант

E-mail: konoplev82@mail.ru

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»

Данченко И.В.

кандидат технических наук

доцент

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Литература

1. Никитенко, Г.В. Автономное электроснабжение потребителей с использованием

энергии ветра: монография / Г.В. Никитенко, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев. – Ставрополь: АГРУС, 2015. – 152 с.

2. Никитенко, Г.В. Ветросолнечная система автономного электроснабжения / Г.В.

Никитенко, Е.В. Коноплев, А.А. Лысаков, П.В. Коноплев, В.К. Салпагаров, А.В. Бобрышев // Сельский механизатор. – 2018. – № 4. – С. 28–29.

3. Никитенко, Г.В. Солнечный трекер / Г.В. Никитенко [и др.] // Сельский механизатор. – 2019. – № 8. – С. 30.

Autonomous power supply based on solar panels

Summary:

The system of Autonomous power supply on the basis of solar panels is considered.

Keywords:

solar power; autonomous power supply.

 

G.V. Nikitenko

Doctor of Technical Sciences

professor

 

E.V. Konoplev

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

V.K. Salpagarov

 

graduate student

 

E-mail: konoplev82@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education "Stavropol State Agrarian University"

 

I.V. Danchenko

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

Federal state autonomous educational institution of higher education "North Caucasus Federal University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Устройство для получения активированных водных растворов

УДК 621.35

Г.Ю. КОЛЕСНИКОВ, кандидат технических наук (ФГАОУ ВО «Институт сервиса туризма и дизайна (филиал)» СКФУ (г. Пятигорск) экспериментальным путем определил зависимость времени активации от солевого насыщения раствора.

Получено уравнение регрессии зависимости электропроводимости водного раствора от концентрации солей.

Сделаны выводы об актуальности получения анолита и католита при использовании засоленных водных ресурсов, способов повышения качества получаемых активируемых растворов.

На рисунках: электроактиватор воды с плавающим электродом; изменение pH электролита в зависимости от времени; зависимость силы тока активации от удельной электропроводности электролита.

Резюме:

Экспериментальным путем определена зависимость времени активации от солевого насыщения раствора, получено уравнение регрессии зависимости электропроводимости водного раствора от концентрации солей. Сделаны выводы об актуальности получения анолита и католита при использования засоленных водных ресурсов, способов повышения качества получаемых активируемых растворов.

Ключевые слова:

электроактивация; водные растворы; анолит; католит; электроактиватор.

Авторы:

Колесников Геннадий Юрьевич

кандидат технических наук

 

E-mail: kolesnikovkmvi@yandex.ru

ФГАОУ ВО «Институт сервиса туризма и дизайна (филиал)» СКФУ (г. Пятигорск)

Литература

1. Цокур, Д.С. Особенности использования электроактиваторов в теплицах / Д.С. Цокур, А.П. Волошин // Мат. IV Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых. – Краснодар: КубГАУ, 2011. – С. 466–468.

2. Симонов, Н.М. Использование электроактивированной воды для обеззараживания

и стимуляции семян зерновых культур / Н.М. Симонов, Н.А. Сюсюра // Электротехнологии и электрооборудование в сельскохозяйственном производстве. – Зерноград, 2002. – С. 92.

3. Сюсюра, Н.А. Использование электроактивированного раствора в предпосевной

обработке семян / Н.А. Сюсюра, Е.Н. Симонова // Энергосберегающие технологии и процессы в АПК. – Краснодар. – 2003. – С. 151–156.

4. Electro-activated aqueous solutions: theory and application in the food industry and biotechnology / M. Aider, A. Kastyuchik, E. Gnatko, M. Benali, G. Plutakhin // Innovative Food Science & Emerging Technologies. – 2012. – V. 15. – P. 38–49.

5. Оськин, С.В. Особенности электроактиваторов для сельского хозяйства / С.В. Оськин, С.П. Волошин // Сельский механизатор. – 2019. –№ 1. – С. 26.

Device for producing activated aqueous solutions

Summary:

Experimentally determined dependence of activation time from salt saturation of the solution, the resulting regression equation based on the electrical

conductivity of the aqueous solution from the concentration of salts. Conclusions are made about the relevance of receiving the anolyte and catholyte when the use of saline water resources, ways to improve the quality of the activated solutions.

Keywords:

electroactivation; aqueous solutions; anolyte; catholyte; electroactivator.

 

G.Yu. Kolesnikov

Candidate of Technical Sciences

 

 

E-mail: kolesnikovkmvi@yandex.ru

 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Institute of Tourism and Design Service (branch)" SKFU (Pyatigorsk)

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ТЕХНИКЕ – ДОЛГИЙ ВЕК

Тестовое диагностирование электрических топливных

насосов двигателей

УДК 621.43.001.42

А.М. ПЛАКСИН, доктор технических наук, профессор, А.В. ГРИЦЕНКО, доктор технических наук, профессор, К.В. ГЛЕМБА, кандидат технических наук, доцент, Д.Б. ВЛАСОВ, ассистент (ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет») рассматривают теоретические и экспериментальные исследования топливной системы автотракторных двигателей: изменение силы тока потребления электрического топливного насоса (ЭТН) от степени засоренности последовательных элементов в системе и утечек в насосной секции ЭТН.

Исследования показали, что при полном засорении последовательных элементов увеличивается сила тока потребления до 6 A. При максимальных утечках насосной секции ЭТН сила тока падает минимум до 1,3 A.

На рисунках: закономерности изменения силы тока при имитации засорения топливных элементов, моделировании утечек в насосной секции ЭТН и при одновременных утечках в насосной секции ЭТН и засоренности последовательных элементов топливной системы.

Резюме:

Рассмотрены теоретические и экспериментальные исследования топливной системы автотракторных двигателей: изменение силы тока потребления электрического топливного насоса (ЭТН) от степени засоренности последовательных элементов в системе и утечек в насосной секции ЭТН. Исследования показали, что при полном засорении последовательных элементов увеличивается сила тока потребления до 6 А. При максимальных утечках насосной секции ЭТН сила тока падает минимум до 1,3 А.

Ключевые слова:

электрический топливный насос; засоренность; утечки; сила тока; сечение топливопровода.

Авторы:

Плаксин Алексей Михайлович

доктор технических наук

профессор

E-mail: plaksin-am@mail.ru

Гриценко Александр Владимирович

доктор технических наук

профессор

E-mail: alexgrits13@mail.ru

Глемба Константин Вячеславович

кандидат технических наук, доцент

доцент

E-mail: glemba77@mail.ru

Власов Дмитрий Борисович

 

ассистент

E-mail:dimon.vlasoff2012@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Литература

1. Гриценко, А.В. Выявление скрытых отказов электрических топливных насосов мобильных энергетических средств в сельском хозяйстве методом тестового диагностирования. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт / А.В. Гриценко, К.В. Глемба, Д.Б. Власов. – Челябинск: Южно-уральский государственный университет (НИУ), 2018. – № 11. – С. 50–57. ISSN: 2074–9635.

2. Гриценко, А. В. Исследование изменения параметров работы объемного электрического бензонасоса в режимах имитации сопротивления топливоподачи / А.В. Гриценко, К.В. Глемба, Д.Б. Власов. – Мат. Межд. науч.- техн. конф. – Тюменский индустриальный

университет, 2018. – С. 94–98. ISBN: 978-5-9961-1661-8.

3. Гриценко, А.В. Тестовое диагностирование электрических топливных насосов / А.В. Гриценко [и др.]. – АПК России, Троицк: УЮрГАУ, 2017. – Т. 24. – № 5. – С. 1161–1167.

ISSN: 2587–8824.

4. Гриценко, А.В. Контроль экологических параметров автомобиля при имитации различных режимов нагружения ДВС методом создания сопротивления на выпуске. Интеллект. Инновации. Инвестиции / А.В. Гриценко [и др.]. – Оренбург, ОГУ, 2018. – № 8. – С. 85–95. ISSN: 2077–7175.

5. Кожанов, В.Н. Снижение токсичности отработавших газов дизельного двигателя

путем отключения части его цилиндров. / В.Н. Кожанов [и др.]. – Челябинск, Вестник

ЮУрГУ. – 2018. – Серия: Машиностроение. – Т. 18. – № 2. – С. 34–44. ISSN: 1990–8504.

6. Gritsenko A.V., Glemba K.V., Vozmilov A.G. Improving the car environmental qualities by

studying the engine load characteristics in the modes of injection rate off. Transportation Research Procedia. Volume 36, Pages 237-244, January 2018. DOI: 10.1016/j.trpro.2018.12.073.

License CC BY-NC-ND 4.0.

7. Гриценко, А.В Исследование взаимосвязи частоты вращения коленчатого вала

бензиновых ДВС с техническим состоянием форсунок, катализатора и свечей системы за-

жигания / А.В. Гриценко [и др.]. – АПК России, – 2018. – Т. 25. – № 5. – С. 592–599.

8. Гриценко, А.В. Разработка метода и средства диагностирования электробензонасосов системы топливоподачи ДВС / А.В. Гриценко [и др.] // Транспорт: наука, техника,

управление, 2015. – № 1. – С. 40–44.

9. Плаксин, А.М. Производственный потенциал сельского хозяйства: этапы развития,

состояние, проблемы модернизации: учебное пособие / А.М. Плаксин [и др.]. – Челябинск,

2018. – 291 с. ISBN 978-5-88156-798-9.

10. Бакайкин, Д.Д. Диагностирование системы топливоподачи ДВС на тестовых режимах / Д.Д. Бакайкин, А.В. Гриценко. – Мат. Межд. науч.-техн. конф. – Челябинск, ЮУрГАУ,

2016. – С. 9–13. ISBN: 978-5-88156-739-2.

Test diagnosis of electric fuel motor pumps

Summary:

The article deals with theoretical studies of the fuel system of motor-tractor engines: the change in the current consumption of the electric fuel pump (EFP) from the degree of blockage of successive elements in the system and

leaks in the pump section EFP, y, %. If you change the flow of the fuel, μ·S, m2, changes the current of consumption I, A. Studies showed that the complete blockage of sequential elements increases current consumption up to 6 A. If the maximal leakage pump section EFP y, % current falls at least up to 1.3 A.

Keywords:

electric fuel pump; blockage; leakage; current; fuel line section.

 

A.M. Plaxin

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

E-mail: plaksin-am@mail.ru

 

A.V. Gritsenko

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

E-mail: alexgrits13@mail.ru

 

K.V. Glemba

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

E-mail: glemba77@mail.ru

 

D.B. Vlasov

 

assistant

 

E-mail: dimon.vlasoff2012@yandex.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  "South Ural State Agrarian University"

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

Хранение сложной сельскохозяйственной техники в Мордовии

УДК 621.797:629.114.41

В.А. КОМАРОВ, доктор технических наук, профессор, Е.А. НУЯНЗИН, кандидат технических наук, доцент, М.И. КУРАШКИН, аспирант (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева») проводят исследования постановки на длительное хранение сложной техники в сельскохозяйственных предприятиях.

Показан ход постановки на хранение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, а также самоходных косилок в муниципальных районах Мордовии.

На рисунках: хранение техники в ЗАО «Мордовский Бекон» (Ковылкинское отделение); показатели постановки техники на длительное хранение по Республике Мордовия на 2 ноября 2018 г.

Резюме:

Проведены исследования постановки на длительное хранение сложной техники в сельскохозяйственных предприятиях. Показан ход постановки на хранение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, а также самоходных косилок в муниципальных районах Мордовии.

Ключевые слова:

сельскохозяйственное предприятие; муниципальный район; сложная сельскохозяйственная техника; длительное хранение; качество постановки.

Авторы:

Комаров Владимир Александрович

доктор технических наук

профессор

Нуянзин Евгений Анатольевич

кандидат технических наук

доцент

Курашкин Михаил Иванович

 

аспирант

E-mail: komarov.v.a2010@mail.ru

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва»

Литература

1. Комаров, В.А. Междисциплинарные проекты в агроинженерном образовании / В.А. Комаров, Н.И. Наумкин , Е.А. Нуянзин // Техника и оборудование для села. – 2015. –

№ 10. – С. 41–43.

2. Нуянзин, Е.А. Подготовка специалистов агроинженерных направлений на базе специализированных учебных центров / Е.А. Нуянзин, В.А. Комаров, В.А. Мачнев, Д.А. Лялькин // Техника и оборудование для села. – 2016. – № 3. – С. 29–32.

3. ГОСТ 20793-2009. Тракторы и машины сельскохозяйственные. Техническое обслуживание. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: docs.cntd.ru/  document/1200084149 (дата обращения: 01.03.2019).

4. ГОСТ 7751-2009. Техника, используемаяв сельском хозяйстве. Правила хранения

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: docs.cntd.ru/document/ 1200084148 (дата обращения: 01.03.2019).

5. Комаров, В.А. Исследование предприятий технического сервиса для обеспечения показателей надежности машин (на примере агропромышленного комплекса Республики Мордовия) / В.А. Комаров // Вестник Мордовского университета. – 2018. – Т. 28. –№ 2. – С. 222–238.

6. Комаров, В.А. Анализ технической оснащенности предприятий и готовности техники / В.А. Комаров, Е.А. Нуянзин // Сельский механизатор. – 2018. – № 1. – С. 12–13.

7. Комаров, В.А. Обоснование потребности региона в кадрах агроинженерного профиля / В.А. Комаров, Е.А. Нуянзин // Техника и оборудование для села. – 2018. – № 2. –С. 41–43.

8. Агропромышленный комплекс Республики Мордовия. Сельскохозяйственная техника [Электронный ресурс] // База отчетов и докладов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. – Саранск, 2019. – Режим доступа:

http//www.agro.e-mordovia.ru/otchety/ (дата обращения: 01.03.2019).

9. Князева, Л.Г. К вопросу эффективности хранения сельскохозяйственной техники /Л.Г. Князева, А.И. Петрашев, В.Д. Прохоренков, В.В. Клепиков // Наука в центральной России. – 2017. – № 6 (30). – С. 37–49.

Storage of complex agricultural machinery in Mordovia

Summary:

Studies of long-term storage of complex equipment in agricultural enterprises have been carried out. It shows the progress of storage of combine harvesters, forage harvesters and self-propelled mowers in the municipal districts

of Mordovia.

Keywords:

Agricultural enterprise; municipal district; complex agricultural machinery;

long-term storage; quality of production.

 

V.A. Komarov

Doctor of Technical Sciences

Professor

 

E.A. Nuyanzin

Candidate of Technical Sciences

assistant professor

 

M.I. Kurashkin

 

graduate student

 

E-mail: komarov.v.a2010@mail.ru

 

Federal State-Funded Educational Institution of  Higher Education  «National Research Mordovian State University named after N.P. Ogaryov»

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ

 

ОБЛОЖКИ

Четвертая страница обложки

ИСПЫТАНО НА КИРОВСКОЙ МИС

Аэрируемый приемник влажного зерна АПВЗ-100

Испытательный центр ФГБУ «Кировская МИС» представляет приемник АПВЗ-100, который предназначен для приема зернового вороха, транспортируемого самосвальными средствами, предварительного вентилирования, кратковременного хранения и подача его для дальнейшего сортирования и сушки.

В статье дано описание конструкции АПВЗ-100.

Приведены агротехническая и эксплуатационно-экономическая оценки.

В таблице – технико-экономические показатели.

На рисунке: общий вид и центробежный вентилятор АПВЗ-100; транспортер скребковый ТЦС.

E-mail: kirmis@orichila.kirov.ru

ВЕРНУТЬСЯ В ОГЛАВЛЕНИЕ