Анализ эффективности применения электротехнологий в сельскохозяйственном производстве
Исследование влияния электроозонирования на всхожесть семян. Определение прироста энергии и урожайности. Анализ взаимосвязи между толщиной слоя зерна и необходимой скоростью озоновоздушного потока. Расчет площади потока и производительности озонатора.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.05.2017 |
Размер файла | 55,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Кубанский государственный аграрный университет
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Нормов Дмитрий Александрович, д.т.н., профессор
SPIN-код: 5209-0453
Пожидаев Денис Владимирович, аспирант
SPIN-код: 6170-7617
Волов Ростислав Викторович, студент
Паршинцев Павел Петрович, студент
Левшакова Надежда Сергеевна
Краснодар, Россия
Условно, структурная схема семени представляет собой взаимосвязь внутренней энергии семян и энергии процессов, происходящих в семени в процессе его жизни, развития и роста.
Механизм приращения энергопродуктивности за счет поглощения растениями озоновоздушной смеси в настоящее время находится в стадии изучения[1,6,7].
В теоретических исследованиях мы исходим из того, что семена растений обладают резервом энергии, которая аккумулируется в питательных тканях семян, от ее количества зависит энергосодержание урожая. На ранних этапах она является питательным субстратом для семян. У зерна кукурузы, резервной энергией является эндосперм. Энергия для роста проростков освобождается при гидролизе углеводных запасов.
Высвобождение энергии из органических соединений происходит под влиянием температуры и влажности. Поместив семена в озоновоздушную среду, мы создаем благоприятные условия для высвобождения резервной энергии, т.е. для гидролиза углеводного субстрата[3,6,7]. Одновременно происходит поглощение дополнительной энергии озона, который воздействует на энергетический запас (WS), который аккумулируется в питательных тканях семян. При нагреве увлажненных семян мы запускаем механизм высвобождения энергии, т. е. гидролиза углевода. Энергия запаса расходуется на рост и обмен веществ в биологическом организме (WA).
После появления проростков, до полного развития растения, его рост и развитие обусловлены потоком энергии из семени. Энергия роста (WR) расходуется на формирование и накопление сухого вещества растения (WJ), а также на транспорт продуктов, образованных в результате фотосинтеза растений (WA).
Энергия активного блока (WA) распределяется следующим образом: часть ее идет на запас энергии (аккумулируется в углеводы), часть утилизируется (Wo). В процессе формирования сухого вещества растений часть энергии теряется - процессы, связанные с дыханием. Из динамической модели приращения энергпродуктивности следует, что энергетический потенциал растения формируется в процессе предпосевной обработки семян озоном, фотосинтеза, роста и развития растения.
Рост - своеобразный биологический двигатель и регулятор, усиливающий или ослабляющий процессы образования, обмена и передвижения веществ в организме. В жизненном цикле растений выделяют два периода: формирование вегетативной сферы растений - корней, стеблей, листьев; формирование генеративной сферы - соцветий, цветков и органов размножения - плодов и семян.
Рост растений тесно связан с физиологическими процессами: питанием, фотосинтезом, водообменном и др., на интенсивность которых определенным образом влияет озонирование семян перед прорастанием. В литературе отсутствуют данные, характеризующие оптимальный режим воздействия озона на рост и урожай растений, в частности ячменя, проса, кукурузы и кормовой свеклы.
При предпосевном воздействии озона на семена кукурузы растения отличаются быстрым ростом и к VIII-IX этапам органогенеза заметно превышают растения контрольного варианта.
При предпосевном воздействии озона формируется не только большая листовая площадь, но и темпы развития ассимиляционной поверхности более быстрые, чем у растений контрольного варианта. Данное явление интересно тем, что быстрый рост листьев, большая их поверхность способствуют более эффективному использованию солнечной энергии, необходимой для образования органического вещества. Следовательно, озон можно использовать в качестве фактора, повышающего хозяйственную полноценность фотосинтеза. Подтверждением этого служит большее накопление сухих веществ при предпосевном воздействии.
На ранних этапах развития растений разница по накоплению сухих веществ между опытными и контрольными вариантами больше, чем на поздних. Так, разница по этому показателю может составлять от 14 до 33 %.
Рост и развитие растений связаны друг с другом, определяются особенностями организма и находятся в тесной зависимости от факторов среды. По данным В. Н. Лысова, растения каждой эколого-географической группы (экогруппы) характеризуются определенными количественными признаками, подверженными колебаниям, один из которых - высота главного стебля. Рост растений, поскольку его показатели отражают интегральную равнодействующую временного хода многих физиолого - биохимических процессов, а также взаимодействие генотипа со средой, можно применить в числе наиболее перспективных физиологических процессов при разработке методов программирования урожая.
Данные, полученные из разных регионов, свидетельствуют о специфической реакции растений на меняющиеся факторы внешней среды, а также об адаптивных возможностях каждого сорта. Чем выше адаптация у растений, тем меньше пределы колебаний показателей роста по годам у сортов и образцов. Интенсивность ростовых процессов в значительной степени обусловлена климатическими факторами, однако сорта и образцы различного географического происхождения характеризуются собственными темпами роста и своеобразной реакцией. Интенсивный прирост наблюдается начиная с III-IV этапов органогенеза и продолжается до VII-VIII этапов, затем ростовые процессы замедляются.
Зная, что воздействие озона положительно влияет на органогенез растения и ускоряет его развитие можно предположить, что семена подвергшиеся обработке будут более устойчивы к изменению окружающей среды, а следовательно адаптивная устойчивость увеличится[6,7].
Всхожесть семян один из важнейших показателей продуктивности семян и их качества. По всхожести семян можно прогнозировать будущую урожайность. Поэтому немаловажной задачей является определение влияния озоновоздушной смеси на всхожесть семенного материала.
Можно предположить, что внутренняя энергия семян является функцией от энергетического баланса семян.
, (1)
где Y - всхожесть семян исследуемого вида; W - энергетический баланс семян.
В свою очередь энергетический баланс растения можно представить в следующем виде
, (2)
где: WS - энергия, переходящая в запас питательных веществ (углеводы), ккал/кг; WR - энергия роста растений, МДж/ц; WA - энергия, направленная на накопление продуктов ассимиляции, МДж/ц; WJ - энергия расходуемая на формирование сухого вещества, МДж/ц; WO - энергия, связанная с дыханием и обменом веществ, МДж/ц;
Таким образом, энергетический баланс семян при воздействии озоновоздушной смеси можно представить, как
, (3)
где: WO3 - энергия поступающая в семена за счет воздействия озона, МДж/ц.
Рассмотрев уравнения энергетических балансов семян, мы видим, что они отличаются на величину WO3, следовательно, приращение всхожести будет зависать от величины отношения этих величин
. (4)
Из экспериментальных данных известно, что среднее увеличение всхожести составляет примерно 16 %, следовательно, можно предположить, что отношение урожайностей составит
, (5)
И как следствие получаем
. (6)
Данный прирост энергии можно объяснить следующим - семенам растений, как и всему живому, для поддержания жизненных функций необходимо получать энергию.
Данный прирост энергии можно рассмотреть, как энергию, полученную в процессе образования озона
, (7)
где: n0 - максимальное число пар противоположно заряженных частиц, образующихся в единице объема; е - заряд электрона; µе - подвижность электронов; n+, n-- плотности положительных и отрицательных ионов; n е - плотность электронов; - средняя длина свободного пробега электронов в газе; - коэффициент, учитывающий долю энергии, отдаваемой при столкновении с частицей; Е - напряженность электрического поля; j - плотность тока; Iн - номинальный ток генератора озона.
Данная формула содержит неизвестные переменные, что затрудняет расчет. В связи с этим необходимо использовать другие способы определения энергии образования озона, например проведение эксперимента.
Основную массу белка, более 80 % в зрелом зерне кукурузы составляют спирторастворимые фракции - зеин и щелочнорастворимые - глютелиновые. Эти белки являются энергетическими запасами эндосперма наряду с крахмалом, которого в зерне более 70 %. Данные энергетические запасы используются растением при прорастании семени до выхода проростка на поверхность почвы. При посеве семени во влажную, прогретую почву запасные энергетические вещества распадаются на более простые элементы. Зеин белка разлагается на свободные аминокислоты, крахмал - на полисахариды. Озон, воздействуя на семя, провоцирует распад запасных энергетических веществ. Как показывают лабораторные исследования, семена, обработанные озоном, прорастают дружнее, с повышенной энергией, что указывает на сильное воздействие озона, по эффективности аналогичное стимуляторам роста. Ускоряя процессы разложения сложных белков и крахмала на составляющие элементы, озон, являясь сильным окислителем, одновременно действует как эффективный протравитель, уничтожающий инфекцию фузариоза, головневых грибов. Стимулируя распад сложных запасных веществ в эндоспермах, снимая нагрузку на преодоление эффекта зараженности грибковой инфекцией, озон обеспечивает более активный рост корневой системы, особенно первичного корня. Это повышает устойчивость растений к недостаточному влагообеспечению кукурузы в период вегетации.
Специфика воздействия озона - большая окислительная способность и повышенная активность. Проникая в семенные покровы, озон увеличивает снабжение семян активными формами кислорода, а также способствует появлению дополнительного источника Н2О непосредственно в семенах, которая используется пероксидозой, что ведет к стимулированию пектофосфатного пути. Иными словами, обработка озоном позволяет повысить активность некоторых ферментов.
Также имеются опытные данные о том, что озон несколько ингибирует дыхание семян и, следовательно, обработанные семена к посеву сохраняют больший запас питательных веществ, чем необработанные.
В 2008 году учеными селекционерами КНИИсх им П.П. Лукьяненко установлено последействие обработки семян гибрида кукурузы Кр 633 МВ озоном на третий год после обработки (третье поколение). На третий месяц роста растений средняя высота необработанных растений составила 1,574 м, растения, выросшие из обработанных семян (в третьем поколении) имеют среднюю высоту 1,779 м, при этом средняя ширина листа у необработанных и обработанных растений соответственно 0,092 м. и 0,097 м. Такой эффект объясняется снижением нагрузки на семя по обсемененности грибами и бактериями.
Как известно, воздействие озона, при обработке семян сельскохозяйственных культур, зависит от характера распределения и поглощения озона по всему объему обработки[5].
При пропускании через слой семян озоно-воздушной смеси, часть озона будет поглощаться в связи, с чем содержание озона снизится, соответственно часть зерна не может быть обработана при заданной концентрации озона.
В связи с чем, для достоверного определения влияния озоно-воздушной смеси на обработку зерна, необходимо выявить закономерности поглощения озона семенами и измерить соответствующие параметры.
Скорость поглощения озона семенами из озоно-воздушной смеси определяется сорбционной активностью зерна и значением концентрации озона.
Эту зависимость можно описать уравнением вида
(8)
где С - концентрация озона, мг/м3; Kс - константа скорости поглощения озона единицей объема зерна мг/м3с; S - площадь зерновой массы, м2.
Для определения константы скорости поглощения озона через слой семян пропускалась озоновоздушная смесь с определенными параметрами (х, V, S, C) и через определенные промежутки времени измерялась концентрация озона на входе и выходе слоя зерна.
Изменение концентрации озона в озоно-воздушной смеси может быть описано уравнением вида
, (9)
где х - скорость подачи озоно-воздушной смеси, м/с; V - объем обрабатываемого зерна, м3; Со - концентрация озона на входе, мг/м3; С - концентрация озона на выходе, мг/м3.
Решение уравнения (9) имеет вид
. (10)
Из уравнения (10) при известных параметрах х, V, C, S можно определить величину константы скорости поглощения озона зерном. Поскольку уравнение (9) является трансцендентным относительно Kс и его решение в элементарных функциях не может быть получено, поэтому величину Kс вычисляли по уравнению (10) методом итераций с помощью ЭВМ.
При продувании озоно-воздушной смесью слоя семян некоторой толщины происходит поглощение озона зерном.
Математическое описание распространения озона по глубине слоя зерна может быть основано на представлении движения озоновоздушного потока в виде плоского фронта. В стационарном режиме уравнение распространения озона будет иметь вид
, (11)
где С - концентрация озона, мг/м3; х - скорость движения озоно-воздушной смеси через слой семян, м/с; Kс - константа скорости поглощения озона единицей площади поверхности семян мг/м3с; S(X) - площадь взаимодействия поверхности семян с озоном в фронте распространения озоно-воздушной смеси, м2.
Предположим, что константа скорости поглощения озона семенами в установившемся режиме изменяется по экспоненте и может быть описана соотношением озон всхожесть семя урожайность
, (12)
где Кo - величина константы скорости поглощения озона семенами при концентрации озона, равной нулю; в - константа, характеризующая зависимость скорости поглощения озона от концентрации озона.
Тогда решение уравнения (13) с учетом (10) можно представить в следующем виде
, (13)
где Свх, Свых - концентрация озона в газовой смеси на входе и выходе слоя семян; h - толщина слоя семян.
Решение уравнения (13) будет иметь вид
(14)
. (15)
из левой части уравнения (15) берем первых два члена, тогда имеем
. (16)
Следовательно
. (17)
Необходимую производительность озонатора определяют из соотношения
, (18)
где - производительность вентиляционной установки, м3/ч; - концентрация озона на выходе в слое семян, мг/м3.
Соответственно, концентрация озоновоздушной смеси на входе в емкость с обрабатываемым зерном определится как
. (19)
Выразим площадь потока
. (20)
тогда
. (21)
скорость озоновоздушного потока
, (22)
где л- коэффициент сопротивления трения; с- плотность перемещаемой озоновоздушной смеси кг/м3 ; d-диаметр отверстия м.; R - сопротивление слоя зерна определяемое морфологическими свойствами семян Па.
Соответственно
. (23)
согласно уравнению для сопротивления слоя зерна
, (24)
где А и n - коэффициенты зависящие от морфологических свойств зерна.
Производительность генератора озона составит
. (25)
С учетом снижения производительности электроозонирующего устройства при увеличении температуры и влажности воздуха поступающего в генератор
, (26)
где -эмпирический коэффициент, учитывающий снижение производительности от влажности и температуры воздуха
, (27)
где t- температура воздушного потока 0С; ц- влажность воздуха %.
Зная значение константы скорости поглощения озона можно определить соотношение между толщиной слоя зерна и необходимой скоростью озоновоздушного потока, которая должна обеспечивать допустимое значение концентрации озона на выходе потока.
Список литературных источников
1. Нормов Д.А. Методика оценки и выбора безопасных систем микроклимата животноводческих помещений/ Д.А. Нормов, И.И. Тесленко, С.Н. Хабаху - Научно-технический и информационно-аналитический журнал «Чрезвычайные ситуации» Краснодар: КСЭИ, №1-2 (13-14) 2013. - С.77-79
2. Патент 2198134 Российская Федерация, МПК С1 А 01 С 1/00 Установка для предпосевной обработки семян / Д.А. Нормов, В.К. Андрейчук, С.В. Вербицкая, Д.А. Овсянников, В.В. Лисицин, А.А. Шевченко, Т.А. Нормова; заявитель и патентообладатель КГАУ. - № 2001129273 заявл. 30.10.2001; опубл. 30.10.2001. Бюл. № 26. - 6 с.
3. Патент 2299543 Российская Федерация, МПК С1 А 01 С 1/00 Способ обработки семян сельскохозяйственных культур, устройство для его реализации / Д.А. Нормов, А.В. Педан, С.В. Оськин; заявитель и патентообладатель КГАУ. - № 2005124671/12 заявл. 10.02.2007; опубл. 27.05.2007. Бюл. № 15. - 7 с.
4. Нормов Д.А. Озон против микотоксинов фуражного зерна/ Д.А. Нормов, А.А. Шевченко, Е.А. Федоренко - Сельский механизатор. - 2009.- №4. - С. 24-25
5. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук/ КубГАУ, Краснодар, 2009 Нормов Д.А.
6. Нормов Д.А. Баланс озона при детоксикации фуражного зерна/ Д.А. Нормов, Д.В. Пожидаев - Научный журнал КубГАУ, №94(10), 2013 г.
7. Normov D.A. Air ozonation in cattle breeding /Normov D.A., Shevchenko A.A., Chesnyuk E.E., Pozhidaev D.V. Fundamental and applied sciences today IV (Vol. 3). North Charleston, USA. 20-21 October 2014. -C: 146-151
References
1. Normov D.A. Metodika ocenki i vybora bezopasnyh sistem mikroklimata zhivotnovodcheskih pomeshhenij/ D.A. Normov, I.I. Teslenko, S.N. Habahu - Nauchno-tehnicheskij i informacionno-analiticheskij zhurnal «Chrezvychajnye situacii» Krasnodar: KSJeI, №1-2 (13-14) 2013. - S.77-79
2. Patent 2198134 Rossijskaja Federacija, MPK S1 A 01 S 1/00 Ustanovka dlja predposevnoj obrabotki semjan / D.A. Normov, V.K. Andrejchuk, S.V. Verbickaja, D.A. Ovsjannikov, V.V. Lisicin, A.A. Shevchenko, T.A. Normova; zajavitel' i patentoobladatel' KGAU. - № 2001129273 zajavl. 30.10.2001; opubl. 30.10.2001. Bjul. № 26. - 6 s.
3. Patent 2299543 Rossijskaja Federacija, MPK S1 A 01 S 1/00 Sposob obrabotki semjan sel'skohozjajstvennyh kul'tur, ustrojstvo dlja ego realizacii / D.A. Normov, A.V. Pedan, S.V. Os'kin; zajavitel' i patentoobladatel' KGAU. - № 2005124671/12 zajavl. 10.02.2007; opubl. 27.05.2007. Bjul. № 15. - 7 s.
4. Normov D.A. Ozon protiv mikotoksinov furazhnogo zerna/ D.A. Normov, A.A. Shevchenko, E.A. Fedorenko - Sel'skij mehanizator. - 2009.- №4. - S. 24-25
5. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni doktora tehnicheskih nauk/ KubGAU, Krasnodar, 2009 Normov D.A.
6. Normov D.A. Balans ozona pri detoksikacii furazhnogo zerna/ D.A. Normov, D.V. Pozhidaev - Nauchnyj zhurnal KubGAU, №94(10), 2013 g.
7. Normov D.A. Air ozonation in cattle breeding /Normov D.A., Shevchenko A.A., Chesnyuk E.E., Pozhidaev D.V. Fundamental and applied sciences today IV (Vol. 3). North Charleston, USA. 20-21 October 2014. -C: 146-151
Аннотации
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Нормов Дмитрий Александрович
д.т.н., профессор
SPIN-код: 5209-0453
Пожидаев Денис Владимирович
аспирант
SPIN-код: 6170-7617
Волов Ростислав Викторович
студент
Паршинцев Павел Петрович
студент
Левшакова Надежда Сергеевна
Кубанский государственный аграрный университет, Россия, 350044, Краснодар, Калинина, 13
В данной статье раскрываются вопросы, связанные с применением электротехнологий в аграрном производстве. Работа содержит теоретические и практические результаты применения озона в сельском хозяйстве
Ключевые слова: ЭЛЕКТРООЗОНИРОВАНИЕ, ОЗОН, АГРАРНЫЙ, ДЕТОКСИКАЦИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, КОНЦЕНТРАЦИЯ ОЗОНА
PERFORMANCE ANALYSIS OF ELECTRIC TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL PRODUCTION
Normov Dmitriy Aleksandrovich
Dr.Sci.Tech., prof.
SPIN-code: 5209-0453
Pozhidaev Denis Vladimirovich
postgraduate student
SPIN-code: 6170-7617
Volov Rostislav Viktorovich
student
Parshintcev Pavel Petrovich
student
Levshakova Nadezhda Sergeevna
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia
This article presents issues related to the use of electric technologies in agricultural production. The work contains the results of theoretical and practical application of ozone in agriculture
Keywords: ELECTRO OZONATION, OZONE, AGRARIAN, DETOXIFICATION, STIMULATION, AGRICULTURE, DISINFECTION, OZONE CONCENTRATION
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Покой семян и условия его преодоления. Физико-географические, почвенные и климатические условия Иркутской области. Эколого–морфологическая характеристика исследуемых растений. Экономическая эффективность применения альбита для повышения всхожести семян.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 14.10.2011Физико-механические свойства вороха. Построение вариационных кривых. Составление схемы техпроцесса очистки семян. Расчет чистоты и потерь семян. Тепловой и аэродинамический расчет сушилки для зерна. Подбор вентилятора. Расчет экономической эффективности.
курсовая работа [772,0 K], добавлен 05.04.2012Особенности поточной обработки зерна ржи на элеваторе емкостью 15000 т. Принципы организации и особенности функционирования технологического потока. Расчет вместимости складов зерна. Проект сводных графиков работы элеватора. Учет работы сушилок.
курсовая работа [667,9 K], добавлен 27.08.2012Определение структуры себестоимости производства зерна в Челябинской области и затрат на его послеуборочную обработку и хранение. Влияние качества семян на увеличение урожайности. Интенсификация процессов уборки урожая за счет применения комбайнов.
курсовая работа [909,5 K], добавлен 29.08.2011Экономическая характеристика хозяйства. Структура и состав товарной продукции. Анализ землепользования, посевной площади, урожая и урожайности, производительности труда. Себестоимость продукции растениеводства. Корреляционный анализ взаимосвязи признаков.
курсовая работа [175,6 K], добавлен 07.08.2013Динамика урожайности зерновых культур. Индексный анализ валового сбора и средней урожайности зерновых ТОО "Вязовское" по усреднённым данным за два периода. Корреляционный анализ урожайности зерновых культур. Расчёт урожайности на перспективу.
курсовая работа [55,2 K], добавлен 24.10.2004Сущность, виды, современное состояние и оценка экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Анализ посевной площади, валового сбора и урожайности зерновых культур. Выявление резервов увеличения прибыли и уровня рентабельности.
курсовая работа [92,5 K], добавлен 25.11.2009Значение сорта и требования к нему в сельскохозяйственном производстве. Биологические особенности, сроки, способы, нормы посева проса и топинамбура. Влияние агротехнических условий на качество семян. Влажность как один из показателей качества зерна.
контрольная работа [40,2 K], добавлен 30.04.2012Анализ динамики и структуры посевных площадей и урожайности по группе однородных культур (зерна) ГУП ОПХ "Орошаемое" Советского района г. Волгограда. Статистический ндексный анализ. Корреляционный анализ показателей урожая и урожайности зерновых культур.
курсовая работа [143,3 K], добавлен 23.05.2008Производство продукции растениеводства, сортовые и посевные особенности зерна и семян; факторы, снижающие их характеристики; технологические приемы повышения стойкости. Очистка, активное вентилирование, сушка зерна и семян; требования к зернохранилищам.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 17.11.2011Сведения о регионе возделывания зерна (Алтайский край). Показатели качества партий зерна и семян. Формирование партий зерна с учетом его качества. Поточная линия обработки зерна. Технология послеуборочной обработки зерна (семян). Сушка зерновых масс.
курсовая работа [67,8 K], добавлен 27.11.2012Организационно-экономическая характеристика исследуемого хозяйства, посевные площади и оценка урожайности сельскохозяйственных культур. Расчет потребности в семенах и площади семенных посевов, мероприятий по уходу. Особенности уборки семенных посевов.
курсовая работа [58,4 K], добавлен 22.12.2014Краткая природно-экономическая характеристика хозяйства. Посевные площади, урожайность, валовое производство зерна. Динамика производительности труда и причины ее изменения. Пути повышения экономической эффективности производства зерна в колхозе "Вперед".
курсовая работа [248,8 K], добавлен 25.01.2013Анализ финансово-экономических показателей компании ОАО "Михайловское". Структура земельных угодий и посевных площадей; урожайность и валовое производство зерна; способы и объекты его реализации. Система планирования на сельскохозяйственном предприятии.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 03.03.2013Предварительная оценка качества зерна в поле. Формирование однородных партий зерна. Очистка зерна от примесей. Искусственная сушка зерна. Режимы сушки продовольственного зерна. Меры по предупреждению потерь зерна. Процесс жизнедеятельности зерна и семян.
реферат [309,4 K], добавлен 23.07.2015- Расчет и проект пункта послеуборочной обработки и хранения зерна на примере хозяйства "Красный маяк"
Технология послеуборочной обработки зерна (семян) в хозяйстве. Оптимальный режим работы зерноочистительных машин и сушилок, контроль за процессом очистки и сушки. Активное вентилирование зерна и семян. Оценка качества работы механизированного тока.
курсовая работа [78,0 K], добавлен 11.08.2008 Обоснование урожайности зерновых культур с использованием пофакторного приема на перспективу, прогноз прироста урожайности от влияния отдельных факторов. Использование приема экстраполяции, выравнивание динамических рядов урожайности по уравнению прямой.
практическая работа [30,5 K], добавлен 08.01.2011Обоснование применения потенциала действия в качестве параметра контроля всхожести семян пшеницы. Явления, лежащие в основе потенциала действия, его фазы и объяснение возникновения. Роль потенциала действия у высших растений, его изменение от температуры.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 20.05.2012Теоретические основы экономико-статистического анализа эффективности производства зерна. Проблемы регионального рынка зерна. Показатели эффективности производства зерна. Методы экономико-статистического анализа эффективности производства зерна.
курсовая работа [113,6 K], добавлен 22.11.2008Краткая природно-экономическая характеристика ЗАО "Яснополянское". Анализ динамики и вариации трудоёмкости зерновых культур, система средних показателей. Взаимосвязь между урожайностью и трудоёмкостью зерновых культур, значение коэффициента корреляции.
курсовая работа [365,5 K], добавлен 11.11.2010