Агротехнические требования к внесению минеральных удобрений кратко

Обновлено: 05.07.2024

Удобрения делят на минеральные (суперфосфат, фосфоритная мука, аммиачная селитра, калийная соль и т. д.), органические (навоз, торф, торфонавозные компосты) и органо-минераль-ные (смеси органических и минеральных). В сельском хозяйстве применяют следующие способы внесения удобрений: основной, припосевной и подкормка.

Основной способ — распределение удобрений по полю перед зяблевой или весенней вспашкой, а также в период предпосевной обработки почвы.

Припосевное внесение удобрений осуществляется одновременно с посевом, т. е. вместе с семенами или вблизи них.

Подкормка — внесение таких удобрений, в которых растения испытывают наибольшую потребность в определенные периоды роста. Его проводят одновременно с культивацией междурядий, а при сплошном посеве, например зерновых культур, применяют сельскохозяйственную авиацию.

При внесении удобрений необходимо выдерживать заданные норму и равномерность распределения по площади поля.

Отклонение фактической дозы минеральных удобрений от заданной допускается не более ± 5 %, неравномерность распределения удобрений по ширине захвата —не более + 15 %. Необработанные поворотные полосы и пропуски между соседними проходами не допускаются. Время между внесением удобрений и их заделкой не должно превышать 12 ч.

При внесении органических удобрений отклонение фактической дозы от заданной допускается не более ± 5%, неравномерность распределения по ширине разбрасывания – не более ± 25%, по направлению движения – не более ± 10%.

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН НА ЭКОЛОГИЮ СРЕДЫ

На полях работает огромное количество сельскохозяйственных машин. И если эту технику неграмотно использовать, то можно нанести огромный ущерб плодородию полей, экологии.

За всю историю существования сельского хозяйства по вине земледельца потеряно 1,4 миллиарда га плодородных земель (сейчас сельскохозяйственные угодья занимают на планете 1,48 миллиарда га). Где раньше цвели сады, сейчас там пустыни. Этот процесс потери земель продолжается.

Задумайтесь: каждую минуту 11 га земельных угодий на планете превращается в пустыню. Но это еще не рекорд. Вот цифра: с 1934 по 1984 год надел пашни на одного жителя бывшего СССР уменьшился с 1,34 до 0,82 га. За полвека почти наполовину. И это при том, что были освоены 42 миллиона га целинных земель.

Современному человеку, чтобы прилично одеваться, перемещаться на колесах, т.е. пользоваться всеми благами цивилизации требуется 1,2 га пашни на человека, а для обеспечения прожиточного минимума нужно – 0,12 га (но это только чтобы влачить жалкое существование).

В настоящее время на одного жителя Республики Беларусь приходится примерно 0,6 га пашни, т.е. это в два раза меньше, чем нужно, чтобы считаться сельскохозяйственной страной.

Кроме того, за последние 400 лет с поверхности планеты исчезло почти 600 видов птиц, млекопитающих и пресмыкающих. Не лучше обстоит дело и с флорой. В этой связи актуальными являются слова известного русского ученого агрохимика Д.Н. Прянишникова. Он говорил, что недостаток агрономических знаний нельзя компенсировать избытком минеральных удобрений.

[1] Агроном – технолог сельскохозяйственного производства

[2] Плуг — сельскохозяйственное орудие для основной обработки почвы — вспашки земли.

[3] Машина - механизм или сочетание механизмов, предназначенные для преобразования энергии или выполнения полезной работы.

[4] Борона - сельскохозяйственное орудие в виде рамы с зубьями для мелкого рыхления почвы.

[5] Культиватор - сельскохозяйственная машина для обработки почвы. Осуществляет рыхление, борьбу с сорняками, влагосбережение и окучивание. В отличие от плуга, рабочий процесс осуществляется без оборота пласта.

[6] Межколесный дифференциал – механизм трансмиссии с двумя степенями свободы, осуществляющий перераспределение потока мощности между ведущими колесами одной оси в зависимости от величины внешнего сопротивления на этих колесах.

[7] л.с. – лошадиная сила. Устаревшая единица измерения мощности. 1 кВт = 1,35 л.с.

[8] Лигроин (Camp fuel)- горючая смесь жидких углеводородов. Получают прямой перегонкой нефти или при крекинге нефтепродуктов. В ректификационной колонне занимает промежуточное место между бензином и керосином.

[9] Буксование – такой режим работы колесного либо гусеничного движителя, при котором его линейная скорость в пятне контакта с опорной поверхностью превышает скорость движения машины. Буксование сопровождается повышенным износом движителя, шумом, уменьшением КПД движителя и снижением скорости движения машины вплоть до полной остановки.

[10] Колесная формула – характеристика колесной машины, содержащая сведения об общем количестве колес, числе ведущих колес и о типе привода, а в некоторых случаях также о типе ошиновки и числе управляемых колес.

[11] Дорожный просвет (Сlearance) – геометрическая характеристика. Представляет собой расстояние от опорной поверхности до наиболее низкой точки транспортного средства.

[12] Колея – расстояние между центрами колесных либо гусеничных движителей, измеренное в направлении, поперечном прямолинейному движению транспортного средства.

[13] Движитель – устройство, преобразующее крутящий момент, создаваемый двигателем и сообщенный через трансмиссию в тяговое усилие, приводимое в движение транспортное средство.

[14] Полный привод колесной машины – конфигурация ходовой части, при которой все колеса являются (либо могут являться) ведущими.

[15] Топливно-воздушная смесь (ТВС) – смесь топлива с воздухом требуемого качества, которая может приготавливаться топливной системой ДВС вне цилиндра (ДВС с внешним смесеобразованием) либо в цилиндре двигателя (ДВС с внутренним смесеобразованием).

[16] Свеча зажигания – устройство для воспламенения ТВС, устанавливаемое в камере сгорания ДВС. Принцип работы электрической свечи зажигания основан на воспламенении ТВС с помощью электрической дуги высокого напряжения (40-90 киловольт), создаваемой между электродами.

[17] Дизельное топливо (ДТ) – жидкое углеводородное топливо. При прямой перегонки нефти в ректификационной колонне занимает промежуточное место между керосином и масляной фракцией (моторным маслом).

[18] Приемистость – скорость перехода двигателя из текущего режима работы в заданный, сопровождающийся увеличением подачи топлива и оборотов коленчатого вала.

[19] Верхняя мертвая точка – наиболее удаленное положение поршня (его днища) от оси коленчатого вала.

[20] Нижняя мертвая точка - положение поршня, при котором его днище наиболее близко к оси коленчатого вала.

[21] Рабочее тело ДВС – смесь продуктов сгорания углеводородного топлива с балластным воздухом.

[22] Зеркало цилиндра – внутренняя (рабочая) поверхность цилиндра ДВС, имеющая соответственную твердость, износостойкость и поверхностную обработку.

[23] Номинальная частота вращения коленчатого вала – частота вращения коленчатого вала ДВС, при которой в сочетании с полной подачей топлива двигатель развивает максимальную эффективную мощность.

[24] Гидрокомпенсатор – гидромеханическое устройства автоматического действия, применяемое в ДВС с целью

[25] Мокрый картер – тип системы смазки автотракторного ДВС.

[26] Закрытая система охлаждения сообщается с атмосферой через паровоздушный клапан; таким образом, в системе данного типа поддерживается избыточное (порядка 100кПа) давление.

[27] Антифриз – низкозамерзающая жидкость, в качестве основы может содержать этиленгликоль, пропиленгликоль либо другие вещества и их различные комбинации.

[28] Насос-форсунка – устройство, в котором совмещены индивидуальный ТНВД (плунжерная пара и механизмы регулирования подачи) и форсунка; осуществляет подачу топлива в один цилиндр ДВС.

[29] PLD-секция – устройство топливной системы разделенного типа, в которой форсунка и насосная секция с механизмом управления подачей отделены друг от друга и связаны трубопроводом высокого давления.

[31] Силовая установка – термин, включающий тяговый двигатель машины, агрегаты ее трансмиссии в совокупности с приводами ведущих колес.

[32] Подрессоренные массы -

[33] Неподрессоренные массы -

[34] Режим работы гидротрансформатора – комплексная характеристика рабочего процесса агрегата. При заблокированном (неподвижном) реакторе гидротрансформатор работает в обычном режиме – коэффициент трансформации увеличивается с ростом разности частот турбинного и насосного колес. При разблокированном (свободном) реакторе гидротрансформатор работает в режиме гидромуфты - при этом крутящий момент на турбинном колесе равен крутящему моменту на насосном колесе (за вычетом КПД), а избыточная мощность, имеющая место при бо̀льших частотах вращения насосного колеса, преобразуется в тепло, нагревая рабочую жидкость и детали трансформатора.

Способы внесения удобрений устанавливает агротехника. Применяют следующие способы внесения удобрений: основной, предпосевной, припосевной и послепосевной (подкормка).

Предпосевной способ (основной) внесения удобрений включает в себя равномерное распределение их по полю, заделывание их в процессе зябевой или весенней вспашки. При основном способе вносят около 2/3 всех минеральных удобрений.

Внесение твердых минеральных удобрений на малоконтурных полях осуществляют туковысевающими сеялками или навесными центробежными машинами. Перед внесением удобрения проверяют и, при необходимости, измельчают и просеивают. Размер вносимых частиц минеральных удобрений в почву не должен превышать 5 мм. Измельчение минеральных удобрений производят на машинах, предназначенных для этой цели. При внесении в почву пылевидных минеральных удобрений используют пневматические машины. Внесение жидких минеральных удобрений производят подкормщиками-опрыскивателями.

При внесении в почву сыпучих органических удобрений используют специальные прицепные машины грузоподъемностью 4—10 т. Разбрасывание куч из органических удобрений производят валкователем-разбрасывателем РУН-15Б. Загрузку извести и сыпучих органических удобрений в машины осуществляют при помощи погрузчиков. Жидкие органические удобрения (навозная жижа и жидкий бесподстилочный навоз) вносят прицепными машинами для жидких удобрений.

Припосевное внесение удобрений осуществляют одновременно с посевом. Вносят удобрения в почву вместе с семенами или недалеко от них, припосевное внесение минеральных удобрений осуществляют комбинированными сеялками и сажалками.

Подкормку пропашных культур удобрениями производят одновременно с культивацией междурядий, а зерновые культуры подкармливают при помощи наземных агрегатов или с использованием самолетов и вертолетов сельскохозяйственной авиации.

Агротехнические требования. Внесение удобрений осуществляют в установленные агротехнические сроки. Распределение минеральных удобрений должно быть равномерным. Отклонение фактической дозы внесения минеральных удобрений от заданной не должно превышать ±5%. Неравномерность распределения удобрений по ширине захвата допускается не более ± 15 %.

Дозы удобрений, рассеваемых на поворотных полосах и стыковых проходах, должны соответствовать высеянным на основной площади.

Машины, вносящие в почву органические удобрения, должны обеспечить рыхление, измельчение и равномерное распределение их по площади. Допустимое отклонение фактической дозы внесения органических удобрений от заданной не должно превышать ± 5%, неравномерность распределения по ширине разбрасывания не бо¬лее ± 25 %, по направлению движения допускается ± 10 %.

внесение минеральных

Только при неукоснительном следовании технологии внесения удобрений, можно добиться хороших результатов в интенсивном земледелии. Регламентируя сроки и подбирая подходящий способ внесения, добиваются максимальной урожайности и высокого качества продукции растениеводства.

Элементы должны максимально усваиваться растениями, поступать на протяжении всей вегетации, в особенности в критические периоды наибольшей их потребности. Следует избегать вымывания удобрений из почвы и перехода в недоступные формы. В почве с повышенной влажностью существует риск вымывания элементов, в слишком сухой они становятся недоступными. Строение корневой системы возделываемой культуры определяет способ внесения минеральных удобрений.

Приемы внесения удобрений:

  • Основное внесение производят заблаговременно до посадки или сева, если требуется переход элементов в подвижную форму, для лучшего усвоения культурой.
  • Припосевное осуществляют прямо в рядки или лунки во время посадки. Его еще называют рядковым.
  • Подкормка обеспечивает посевы дополнительными элементами во время вегетации именно в те периоды, когда ощущается их максимальная необходимость.

Для различных культур, учитывая прогнозируемую урожайность, дозу, выбирают подходящий вид внесения удобрений. При высоких общих дозах, эффективно разбить дозировку на три этапа и использовать все три приема, питательные элементы распределятся по всем уровням почвы, и создадут наилучшие условия обеспеченности растений необходимыми веществами на протяжении всей вегетации.

Сроки внесения удобрений:

Способы внесения удобрений:

  • Локально реализуют с применением специальных агрегатов точечного помещения удобрения в грунт на нужном расстоянии и оптимальную глубину.
  • Разбрасывание удобрений по полю с дальнейшим помещением в почву почвообрабатывающей с/х техникой.

Чтобы определится с методом внесения, нужно знать источники потерь удобрения и как сохранить элементы в почве в доступной растениям форме. Одни лучше вносить ближе к севу, некоторые напротив заблаговременно.

Возможные потери удобрений, содержащих азот, способы его сохранения

внесение минеральных

Важно поместить питательные элементы в корнеобитаемый слой. При наличии влаги растения пользуются ими в течение всего периода роста. На тяжелых почвах заделка может быть более поверхностной. На легких возможность вымывания выше, поэтому и их заделка происходит на большую глубину. Диффузно минеральные вещества практически не перемещаются, но активно сдвигаются токами воды. Из глинистых почв может быть вымыто от 6 до 16 кг/га нитратного азота, из легких более 20 кг/га. В основном это происходит весной при массовом таянии снега и осенью, когда земли пустуют и идут дожди. С вязи с опасностью азотсодержащих удобрений время для их использования должно быть выбрано правильно.

Потери N до 35% могут произойти вследствие накопления нитратов в земле, и их нитрификации, а так как они активно мигрируют, то происходит их вынос из почвы в расположенные ниже по склону водоемы, что вызывает загрязнение вод и снижает коэффициент использования минеральных удобрений. Более устойчивыми являются аммиачные формы, нитратные больше подвергаются нитрификации. Предупреждают этот процесс внесением азота непосредственно перед севом. Доза твердых амидных и аммонийних удобрений при поверхностном внесении, а также влажность и кислотность почвы определяют возможные потери. К примеру, превысив норму внесения мочевины, потери могут составить 30%. Утрата, использованной с соблюдением технологии, аммонийной селитры не превысит 3%. Жидкие удобрения сохраняются лучше, а при глубокой заделке в грунт расходы минимальны. Если определить аммиачную воду на глубину около 11 см, или безводный аммиак на глубину 13 см, весь N сохранится в земле.

Возможные потери фосфора и калия

Фосфорсодержащие удобрения чрезвычайно устойчивы к вымыванию, даже на легких почвах, поэтому он остается на уровне нахождения корневой системы растения, и активно поглощается. Почва поглощает калий большей частью обменно, вымывается он в небольших количествах. P и K фиксируются почвой быстро в течение первых 24 часов, но не позже чем за 30 суток. Калия в неподвижные формы переходит меньше чем фосфора. Калий сильно фиксируется в богатых гумусом почвах с интенсивным известкованием, фосфор в кислых дерново-подзолистых, содержащих большое количество оксидов алюминия и железа.

Если на выбранном участке почва относится к кислым дерново-подзолистым, чем меньше времени пройдет с момента внесения фосфоритной муки до посадки, тем больше P перейдет в доступную форму. Поскольку гранулирование ограничивает взаимодействие удобрения с землей и фиксацию P, гранулированные фосфорсодержащие удобрения лучше помещать на поле заблаговременно до посадки с/х культур, чтобы гранулам было достаточно времени для растворения и закрепления. P и K не отличаются подвижностью, поэтому в отсутствие воды, растения не смогут ими воспользоваться. Попав в сухую землю, во время подкормки, осуществляемой культиватором-растениепитателем, не будут поглощены. Поместить их в корнеобитаемый слой до посева лучше заделкой плугом с предплужником.

Основное внесение удобрений в почву

Осуществляется до посадки и сева, и является источником элементов на протяжении всей вегетации. Во время допосевной подготовки вводят в землю органические удобрения и основную часть минеральных. Для этого мероприятия подходит осень или весна, в зависимости от формы в которой находятся питательные элементы. Чтобы калий- и фосфорсодержащие составы поместить в увлажненный корнеобитаемый слой их распределяет по полю осенью, после чего следует глубокая зяблевая вспашка. Так как фосфор относится к практически неподвижным элементам, его размещение вблизи корней особо важно. В зависимости от выбранного способа обработки, удобрения будут заделаны на разную глубину.

Процентное распределение удобрений по глубине почвы в зависимости от применяемой почвообрабатывающей техники, %

Вид техники Уровень слоя земля, см
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-20
Тяжелая борона 76 22 2 - - -
Легкая борона 92 8 - - - -
Культиватор 55 21 23 1 - -
Плуг без предплужника 11 12 16 16 23 22
Плуг с предплужником 3 4 12 14 20 27

внесение минеральных

Насколько эффективными окажутся элементы питания, определяется способом и приемом их помещения в грунт. Оставшись на поверхности, где влага быстро испаряется, особенно при отсутствии орошения, удобрения не будут усвоены растениями. Оптимальным считается их проникновение в наиболее увлажненный слой, как правило, это от 10 до 20 см от поверхности земли. Во время культивации и вспашки, минеральные удобрения одинаково распределяются по слоям, при культивации проникают на глубину 10 см, при использовании плуга с предплужником до 20 см. При культивировании более 70% элементов оказываются в верхних слоях почвы, и проникают в растения на начальных этапах роста. Во время вспашки, близко к поверхности остается не более 25% удобрения. Остальная часть, попав более глубоко, послужит питанием на последующих этапах роста культуры.

Сроки внесения удобрений

Время внесения определяется типом почвы, ее влажностью, характеристиками удобрения и выращиваемой культуры. Калийсодержащие удобрения на дерново-подзолистых почвах, связанных по гранулометрическому составу, используются перед зимой, под зяблевую вспашку. Такое внесение требуется при возделывании хлорофобных культур, при использовании удобрений, содержащих хлор. До весны хлор вымоется и не окажет вредного воздействия на растение. Если почвы песчаные, супесчаные или торфяные, и содержат достаточно влаги, калийные удобрения вносят весной.

Азотсодержащие удобрения в аммонийно-нитратной или нитратной форме на дерново-подзолистых почвах, при условии их высокой влажности, вводятся весной. Азот в нитратной форме очень подвижен, последующей культивацией снижают его потери. Аммиачные формы азота, к примеру, безводный аммиак, аммиачная вода, на легких дерново-подзолитсых почвах также применяют весной. Но если дерново-подзолистая почва имеет связной гранулометрический состав и хорошо увлажнена, внесение удобрений переносят на осень, когда температура земли в среднем за сутки становится ниже 10 градусов. При таких условиях и глубокой культивации происходит консервирование N, и удобрение пережидает зиму.

Разбросное внесение удобрений

внесение минеральных

Производится центробежными разбрасывателями, строение и принцип работы которых не обеспечивает стопроцентного равномерного распределения удобрения по полю, что снижает в итоге возможный урожай на 1-5%. Неравномерность распределения фосфорсодержащих удобрений должна находиться в пределах 20%, азотсодержащих 10%. Обеспечение одинаковой дозы удобрения на всех участках находится в зависимости от возможностей разбрасывателя удобрения, точности настройки, и от одинаковости гранул удобрения. Различные способы обработки почвы по-разному влияют на однородность. Внесение азотных удобрений предусматривает последующую культивацию, калийных и фосфорных – вспашку. Как рассматривалось выше, обработка земли плугом помещает удобрение глубоко, и они становятся доступны растениям только на поздних этапах развития. Боронование и культивация, напротив, оставляет питательные элементы в близком к поверхности слое, что обеспечивает культуру питанием на ранних этапах роста, но при недостатке влаги, извлечь пользу из удобрения не получится.

Локальное внесение удобрений

Производится до посадки, во время, или после, имеет некоторое преимущество перед разбрасыванием. Прежде всего, это определение питательного состава непосредственно в слой почвы, где разместится корневая система. Это способствует формированию развитых корней, что повышает урожайность. Если перейти с разбросного вида внесения удобрения на локальный, наблюдается прирост урожая зерновых на 2-5 ц/га, овощных корнеплодов и картофеля на 20-40 ц/га. Рассматриваемый метод внесения позволяет экономить на покупке удобрений. Поскольку происходит более полное потребление элементов, дозы лучше уменьшать: калий усваивается больше на 10-12%, азота на 10-15, фосфора на 5-10%. Еще одним из преимуществ признано более экономное потребление растениями воды. Следует помнить, что применение локального внесения удобрений из года в год, ведет к снижению его эффективности.

Припосевное внесение удобрений

Предназначение рядкового внесения – обеспечить активную инициализацию роста культуры, формирование развитой мощной корневой системы, повышение устойчивости к возбудителям болезней и вредителям, создание конкуренции сорным растениям. Так как на начальных этапах роста существует потребность большей частью в P, то основным удобрением для припосевного внесения выбирают фосфорсодержащие составы, азотсодержащие применяются реже, а калийные вовсе не используют (они не дают прибавки урожая или снижают его). Эффективность повышается при локальном внесении. При возделывании картофеля доза P2O5 ‑ 20-30 кг/га, зерновых – 10-20%. Использование удобрений методом припосевного внесения повышает степень усвояемости фосфора зерновыми до 60%, а урожайности до 3 ц/га. При выращивании моркови, огурца, льна, кукурузы, турнепса и брюквы, допустимая доза – 10 кг/га. Получение всего 12-15 кг зерна восполнит затраты на покупку 1 кг действующего вещества P.

Для рядкового внесения не используют однокомпонентные удобрения, из-за их плохой рассеиваемости и повышенной слипаемости. Выбор останавливают на гранулированном простом и двойном суперфосфате. Эффективны также нитроаммофоска, нитрофоска, аммофос, аммонизированный суперфосфат.

Подкормка минеральными удобрениями

внесение минеральных

Послепосевное внесение удобрений проводится с целью обеспечить культуру элементами питания во время интенсивного роста. К примеру, обязательным этапом возделывания озимых зерновых является подкормка азотом ранней весной. Подкормки практикуют на многолетних травах, выращиваемых в севообороте, на естественных и искусственных кормовых угодьях. Необходимость послепосевного внесения существует на участках, где не применялось посевное внесение, или оно произведено лишь частично от общей дозы. Если показатель требуемой общей дозы минеральных удобрений находится на среднем уровне, подкормка не практикуется из-за отсутствия положительного эффекта. При высоких дозах азотных удобрений, под пропашные культуры, на бедных этим элементам легких почвах, при условии достаточной увлажненности, наблюдается значительная прибавка урожая. При пропашном выращивании эффективность подкормки зависит от условий обеспеченности водой. Поскольку послепосевное внесение не предусматривает глубокой заделки, выбор останавливают на составах, которые хорошо растворяются и распределяются. Озимые, пастбища и многолетники удобряют, разбрасывая удобрения. При пропашном возделывание после распределения питательного состава следует культивация.

Большинство с/х организаций предпочитают мочевину или КАС. Распределяясь по листовой пластинке, питательные элементы идут напрямую для строительства белков, увеличивая его содержание в зерне на 1-2%. Азотная подкормка на поздних фазах развития помогает листьям удерживать воду. Чтобы узнать точную дозу элементов, проводят растительную и почвенную диагностику. В подкормке пропашных культур помогают культиваторы с окучниками или культиваторы-растениепитатели. Для некорневой подкормки подойдут агрегаты типа ОПШ-15, ПОМ-630. При беспропашном возделывании обеспечат внекорневую подкормку те же агрегаты, что и при основном внесении удобрений, к примеру, Су-12, РШУ-12.

Удобрения делят на минеральные (суперфосфат, фосфоритная мука, аммиачная селитра, калийная соль и т. д.), органические (навоз, торф, торфонавозные компосты) и органо-минераль-ные (смеси органических и минеральных). В сельском хозяйстве применяют следующие способы внесения удобрений: основной, припосевной и подкормка.

Основной способ — распределение удобрений по полю перед зяблевой или весенней вспашкой, а также в период предпосевной обработки почвы.

Припосевное внесение удобрений осуществляется одновременно с посевом, т. е. вместе с семенами или вблизи них.

Подкормка — внесение таких удобрений, в которых растения испытывают наибольшую потребность в определенные периоды роста. Его проводят одновременно с культивацией междурядий, а при сплошном посеве, например зерновых культур, применяют сельскохозяйственную авиацию.

При внесении удобрений необходимо выдерживать заданные норму и равномерность распределения по площади поля.

Отклонение фактической дозы минеральных удобрений от заданной допускается не более ± 5 %, неравномерность распределения удобрений по ширине захвата —не более + 15 %. Необработанные поворотные полосы и пропуски между соседними проходами не допускаются. Время между внесением удобрений и их заделкой не должно превышать 12 ч.

При внесении органических удобрений отклонение фактической дозы от заданной допускается не более ± 5%, неравномерность распределения по ширине разбрасывания – не более ± 25%, по направлению движения – не более ± 10%.

ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН НА ЭКОЛОГИЮ СРЕДЫ

На полях работает огромное количество сельскохозяйственных машин. И если эту технику неграмотно использовать, то можно нанести огромный ущерб плодородию полей, экологии.

За всю историю существования сельского хозяйства по вине земледельца потеряно 1,4 миллиарда га плодородных земель (сейчас сельскохозяйственные угодья занимают на планете 1,48 миллиарда га). Где раньше цвели сады, сейчас там пустыни. Этот процесс потери земель продолжается.

Задумайтесь: каждую минуту 11 га земельных угодий на планете превращается в пустыню. Но это еще не рекорд. Вот цифра: с 1934 по 1984 год надел пашни на одного жителя бывшего СССР уменьшился с 1,34 до 0,82 га. За полвека почти наполовину. И это при том, что были освоены 42 миллиона га целинных земель.

Современному человеку, чтобы прилично одеваться, перемещаться на колесах, т.е. пользоваться всеми благами цивилизации требуется 1,2 га пашни на человека, а для обеспечения прожиточного минимума нужно – 0,12 га (но это только чтобы влачить жалкое существование).

В настоящее время на одного жителя Республики Беларусь приходится примерно 0,6 га пашни, т.е. это в два раза меньше, чем нужно, чтобы считаться сельскохозяйственной страной.

Кроме того, за последние 400 лет с поверхности планеты исчезло почти 600 видов птиц, млекопитающих и пресмыкающих. Не лучше обстоит дело и с флорой. В этой связи актуальными являются слова известного русского ученого агрохимика Д.Н. Прянишникова. Он говорил, что недостаток агрономических знаний нельзя компенсировать избытком минеральных удобрений.

[1] Агроном – технолог сельскохозяйственного производства

[2] Плуг — сельскохозяйственное орудие для основной обработки почвы — вспашки земли.

[3] Машина - механизм или сочетание механизмов, предназначенные для преобразования энергии или выполнения полезной работы.

[4] Борона - сельскохозяйственное орудие в виде рамы с зубьями для мелкого рыхления почвы.

[5] Культиватор - сельскохозяйственная машина для обработки почвы. Осуществляет рыхление, борьбу с сорняками, влагосбережение и окучивание. В отличие от плуга, рабочий процесс осуществляется без оборота пласта.

[6] Межколесный дифференциал – механизм трансмиссии с двумя степенями свободы, осуществляющий перераспределение потока мощности между ведущими колесами одной оси в зависимости от величины внешнего сопротивления на этих колесах.

[7] л.с. – лошадиная сила. Устаревшая единица измерения мощности. 1 кВт = 1,35 л.с.

[8] Лигроин (Camp fuel)- горючая смесь жидких углеводородов. Получают прямой перегонкой нефти или при крекинге нефтепродуктов. В ректификационной колонне занимает промежуточное место между бензином и керосином.

[9] Буксование – такой режим работы колесного либо гусеничного движителя, при котором его линейная скорость в пятне контакта с опорной поверхностью превышает скорость движения машины. Буксование сопровождается повышенным износом движителя, шумом, уменьшением КПД движителя и снижением скорости движения машины вплоть до полной остановки.

[10] Колесная формула – характеристика колесной машины, содержащая сведения об общем количестве колес, числе ведущих колес и о типе привода, а в некоторых случаях также о типе ошиновки и числе управляемых колес.

[11] Дорожный просвет (Сlearance) – геометрическая характеристика. Представляет собой расстояние от опорной поверхности до наиболее низкой точки транспортного средства.

[12] Колея – расстояние между центрами колесных либо гусеничных движителей, измеренное в направлении, поперечном прямолинейному движению транспортного средства.

[13] Движитель – устройство, преобразующее крутящий момент, создаваемый двигателем и сообщенный через трансмиссию в тяговое усилие, приводимое в движение транспортное средство.

[14] Полный привод колесной машины – конфигурация ходовой части, при которой все колеса являются (либо могут являться) ведущими.

[15] Топливно-воздушная смесь (ТВС) – смесь топлива с воздухом требуемого качества, которая может приготавливаться топливной системой ДВС вне цилиндра (ДВС с внешним смесеобразованием) либо в цилиндре двигателя (ДВС с внутренним смесеобразованием).

[16] Свеча зажигания – устройство для воспламенения ТВС, устанавливаемое в камере сгорания ДВС. Принцип работы электрической свечи зажигания основан на воспламенении ТВС с помощью электрической дуги высокого напряжения (40-90 киловольт), создаваемой между электродами.

[17] Дизельное топливо (ДТ) – жидкое углеводородное топливо. При прямой перегонки нефти в ректификационной колонне занимает промежуточное место между керосином и масляной фракцией (моторным маслом).

[18] Приемистость – скорость перехода двигателя из текущего режима работы в заданный, сопровождающийся увеличением подачи топлива и оборотов коленчатого вала.

[19] Верхняя мертвая точка – наиболее удаленное положение поршня (его днища) от оси коленчатого вала.

[20] Нижняя мертвая точка - положение поршня, при котором его днище наиболее близко к оси коленчатого вала.

[21] Рабочее тело ДВС – смесь продуктов сгорания углеводородного топлива с балластным воздухом.

[22] Зеркало цилиндра – внутренняя (рабочая) поверхность цилиндра ДВС, имеющая соответственную твердость, износостойкость и поверхностную обработку.

[23] Номинальная частота вращения коленчатого вала – частота вращения коленчатого вала ДВС, при которой в сочетании с полной подачей топлива двигатель развивает максимальную эффективную мощность.

[24] Гидрокомпенсатор – гидромеханическое устройства автоматического действия, применяемое в ДВС с целью

[25] Мокрый картер – тип системы смазки автотракторного ДВС.

[26] Закрытая система охлаждения сообщается с атмосферой через паровоздушный клапан; таким образом, в системе данного типа поддерживается избыточное (порядка 100кПа) давление.

[27] Антифриз – низкозамерзающая жидкость, в качестве основы может содержать этиленгликоль, пропиленгликоль либо другие вещества и их различные комбинации.

[28] Насос-форсунка – устройство, в котором совмещены индивидуальный ТНВД (плунжерная пара и механизмы регулирования подачи) и форсунка; осуществляет подачу топлива в один цилиндр ДВС.

[29] PLD-секция – устройство топливной системы разделенного типа, в которой форсунка и насосная секция с механизмом управления подачей отделены друг от друга и связаны трубопроводом высокого давления.

[31] Силовая установка – термин, включающий тяговый двигатель машины, агрегаты ее трансмиссии в совокупности с приводами ведущих колес.

[32] Подрессоренные массы -

[33] Неподрессоренные массы -

[34] Режим работы гидротрансформатора – комплексная характеристика рабочего процесса агрегата. При заблокированном (неподвижном) реакторе гидротрансформатор работает в обычном режиме – коэффициент трансформации увеличивается с ростом разности частот турбинного и насосного колес. При разблокированном (свободном) реакторе гидротрансформатор работает в режиме гидромуфты - при этом крутящий момент на турбинном колесе равен крутящему моменту на насосном колесе (за вычетом КПД), а избыточная мощность, имеющая место при бо̀льших частотах вращения насосного колеса, преобразуется в тепло, нагревая рабочую жидкость и детали трансформатора.

Читайте также: