Техника и оборудование для села № 11 Ноябрь (305) 2022г.


 


Техническая политика в АПК


Методы определения перспективных направлений исследований наукометрическим анализом научных публикаций

УДК 63:001.89 (470)

10.33267/2072-9642-2022-11-2-5

Н.П. Мишуров, канд. техн. наук, первый зам. директора, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

А.Д. Федоров, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

О.В. Кондратьева, канд. экон. наук, зав. отделом, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

О.В. Слинько, ст. науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

В.А. Войтюк, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(ФГБНУ «Росинформагротех»), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы выявления перспективных направлений научных исследований, в том числе наукометрическими методами. Установлено, что для оценки результатов деятельности образовательных и научных учреждений используется наукометрический анализ научных публикаций. Представлен анализ публикационной активности российских исследователей, в том числе по приоритетному направлению Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации. Показана необходимость разработки национальной системы оценки научной деятельности.

Ключевые слова: научные исследования, наукометрический анализ, метод, публикационная активность.    

Список использованных источников: 1. Дилигенский Н.В., Цапенко М.В., Давыдов А.Н. Многокритериальная методология выявления перспективных направлений научных исследований // Вестник Самарского ГТУ. Серия: Технические науки. 2011. № 4 (32). С. 26-33 [Электронный ресурс]. URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=17781708&ysclid=l 5qhu25m2w753211044 (дата обращения: 18.07.2022). 2 . Швец А. В., Девяткин Д. А., Смирнов И. В., Тихомиров И. А., Попов К.В., Ярыгин К.Н. Исследование систем и методов наукометрического анализа научных публикаций [Электронный ресурс]. URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=21945205&ysclid= l5m7rxh8nu914948092 (дата обращения: 15.07.2022). 3. Порядок использования наукометрических показателей для оценки публикационной активности ученых [Электронный ресурс]. URL: https://disshelp.ru/blog/ poryadok-ispolzovaniya-naukometricheskihpokazatelejdlya-otsenki-publikatsionnojaktivnostiuchenyh/ (дата обращения: 14.07.2022). 4. Москалева О.В. Использование наукометрических показателей для оценки научной деятельности // Науковедческие исследования. 2013. С. 85-108 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/ispolzovanie-naukometricheskihpokazateleydlya-otsenki-nauchnoy-deyat elnosti?ysclid=l6kl2nla35798170027 (дата обращения: 08.08.2022). 5. Гринев А.В. Использование наукометрических показателей при оценке публикационной активности в современной России // Вестник РАН. 2019. Т. 89. № 10. С. 993-1002 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41210166& (дата обращения: 18.05.2022). 6. Мишуров Н.П., Федоров А.Д., Кондратьева О.В., Слинько О.В., Войтюк В.А. К вопросу о методах выявления перспективных направлений научных исследований // Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК: матер. XIV Междунар. науч.-практ. интернет-конф. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. С. 349-353. 7. Минобрнауки втрое снизило требования к результатам работы научных организаций [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/14072091 (дата обращения: 19.07.2022). 8. Россия заняла 10 место в мире по числу индексируемых научных публикаций [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/20220208/nauka-1771479284. html?ysclid=l4wmyosy6j996540972 (дата обращения: 28.06.2022). 9. Бородик К.А., Дикусар К.С., Богатов В.В. Тренды публикационной активности российских исследователей за период 2016-2020 гг. по данным международных баз научного цитирования Web of Science Core Collection и Scopus // Управление наукой и наукометрия. 2021. Т. 16. № 4. С. 571-595 [Электронный ресурс]. URL: https://sie-journal.ru/assets/uploads/ issues/2021/4(42)_05.pdf (дата обращения: 02.08.2022). doi.org/10.33873/26866706.2021.16-4.571-595. 10. Мальгавко С. Рейтинг публикационной и изобретательской активности университетов России – 2021 [Электронный ресурс]. URL: https:// acexpert.ru/publications/rating/reytingpublikacionnoyi-izobretatelskoy-aktivnost1?ysclid=l4wms706mf786771396 (дата обращения: 22.07.2022). 11. Еременко Т.В. Публикационная активность ученых в российских регионах: библиометрический анализ на примере Рязанской области: моногр. Рязань: Ряз. гос. ун-т имени С.А. Есенина, 2020. 186 с. [Электронный ресурс] URL: https:// elibrary.ru/item.asp?id=44067932&ysclid =l522i24lro267150651 (дата обращения: 01.07.2022). 12. Кондратьева О.В., Слинько О.В., Войтюк В.А. Наукометрические показатели в научно-информационном обеспечении АПК // Модернизация аграрного образования: сб. науч. тр. по матер. VII Междунар. науч. практ. конф. (14 декабря 2021 г.). Томск-Новосибирск: ИЦ Золотой колос, 2021. С. 373-377. 13. Мишуров Н.П., Кондратьева О.В., Федоров А.Д., Слинько О.В., Войтюк В.А., Воловиков С.А. Зарубежный опыт распространения новых знаний в сельском хозяйстве // Техника и оборудование для села. 2021. № 1 (283). С. 38-43.     

Methods for Determining Promising Areas of Research by Scientometric Analysis of Scientific Publications

 N.P. Mishurov, A.D. Fedorov, O.V. Kondratieva, O.V. Slinko, V.A. Voytyuk (Rosinformagrotekh)

Summary. The issues of identifying promising areas of scientific research, including scientometric methods, are considered. It has been revealed that scientometric analysis of scientific publications is used to evaluate the results of the activities of educational and scientific institutions. An analysis of the publication activity of Russian researchers, including in the priority area of the Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian Federation, is presented. The necessity of developing a national system for evaluating scientific activity is shown.

Keywords: scientific research , scientometric analysis, method, publication activity.

 

Научно-практические аспекты формирования автоматизированных интерактивных ресурсов по направлениям реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы

УДК 004.658.2:63

10.33267/2072-9642-2022-11-6-10

Ю.И. Чавыкин, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (ФГБНУ «Росинформагротех»)

Аннотация. Представлены результаты исследований по формированию цифровой среды для системного анализа информации по направлениям реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы (ФНТП) и созданию фактографических баз данных (ФБД) информационных ресурсов о внедрении инновационных технологий, применении сельскохозяйственной техники и оборудования. Представлены результаты научных исследований по формированию открытых цифровых ресурсов по вопросам реализации подпрограмм ФНТП на основе анализа информации из зарубежных и отечественных баз данных, создания мультимедийной ФБД по технике и оборудованию для сельхозпроизводства и навигатора по зарубежным журналам в сфере механизации сельского хозяйства.

Ключевые слова: электронный ресурс, база данных, справочно-информационное обслуживание, ФНТП, ИРБИС. 

Список использованных источников: 1. Постановление Правительства России от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708300023/ (дата обращения: 29.04.2022). 2. Постановление Правительства России от 3 сентября 2021 г. № 1489 «О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» [Электронный ресурс]. URL: http://komitet2-20.km.duma.gov.ru/upload/ site2 /document_news/028/285/340/Materialy_parlamentskikh_slushaniy_19_yanvarya.pdf (дата обращения: 29.04.2022). 3. Чавыкин Ю.И., Наумова Л.М. Научно-практические аспекты формирования и представления в среде интернет документальных и фактографических баз данных по вопросам ИТС АПК// Техника и оборудование для села. 2016. № 12. С. 32-35. 4. Чавыкин Ю.И. Мишуров Н.П. Научно-практические аспекты формирования открытой информационной среды мониторинга результатов НИОКР научных и образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России // Техника и оборудование для села. 2021. № 10 (292). С. 2-7. 5. Чавыкин Ю.И., Францкевич В.С. Формирование интерактивных информационных сервисов на основе отечественных и зарубежных ресурсов // Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК: матер. XIII Междунар. науч.-практ. Интернетконф. «ИнформАгро-2021». М.: ФГБНУ «Росинформагротех », 2021. С. 297-301. 6. Опыт создания базы данных по технике и оборудованию для реализации направлений ФНТП / Л.М. Наумова, А.В. Юданова, Ю.В. Костюкова [и др.]. Там же. С. 31-35. 7. Наумова Л.М., Юданова А.В., Францкевич B.C. Опыт создания информационного навигатора по вопросам ФНТП в отечественных и зарубежных БД // Научно-информационное обеспечение инновационного развития АПК: матер. XI Междунар. науч.практ. конф. «ИнформАгро-2017». М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2019. С. 137-142.   Scientific and

Practical Aspects of the Automated Interactive Resources Formation in the Areas of Implementation of the Federal Scientific and Technical Program for the Development of Agriculture from 2017 to 2030

Yu.I. Chavykin (Rosinformagrotekh)

Summary. The results of research on the formation of a digital environment for the systematic analysis of information in the areas of implementation of the Federal Scientific and Technical Program for the Development of Agriculture from 2017 to 2030 (FSTP) and the creation of factographic databases (FGD) of information resources on the introduction of innovative technologies, the use of agricultural machinery and equipment are presented. The results of scientific research on the formation of open digital resources on the implementation of FSTP subprograms based on the analysis of information from foreign and domestic databases, the creation of a multimedia FGD on machinery and equipment for agricultural production and a navigator for foreign journals in the field of agricultural mechanization are presented.

Keywords: electronic resource, database, reference and information service, FSTP, IRBIS.

 


Технико-технологическое оснащение АПК: проблемы и решения


Результаты исследований подпочвенного орошения многолетних эфиромасличных культур с использованием гидрогеля

УДК 633.81:631.674.4

10.33267/2072-9642-2022-11-11-15

Н.П. Мишуров, канд. техн. наук, первый заместитель директора, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (ФГБНУ «Росинформагротех»);

В.Ф. Федоренко, д-р техн. наук, проф., академик РАН, гл. науч. сотр. (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ); научный руководитель, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (ФГБНУ «Росинформагротех»);

Э.Г. Аристов, канд. физ.-мат. наук, ст. науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ);

Н.Н. Краховецкий, канд. техн. наук, ген. директор (ООО «НПФ ГУТА»);

А.А. Давыдов, инженер, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (ФГБНУ «Росинформагротех»)

В.А. Золотилов, науч. сотр.,

О.М. Золотилова, науч. сотр.,

Н.В. Скипор, науч. сотр. (ФГНУ «НИИСХ Крыма»)

Аннотация. Приведены результаты исследований биометрических показателей развития эфиромасличных культур розы и лаванды, а также показателей их продуктивности (урожайность, сбор эфирного масла) и качества эфирного масла при подпочвенном орошении с использованием гидрогеля. Показана высокая эффективность технологии посадки эфиромасличных культур с использованием пневмогидробура и гидрогеля.

Ключевые слова: подпочвенный полив, пневмогидробур, гидрогель, продуктивность, роза, лаванда, эфирное масло, качество. 

Список использованных источников: 1. Основные преимущества и недостатки существующих способов автоматического полива [Электронный ресурс]. URL: https://умныйполив.рфstati/dljachegoavtopoliv/osnovnye-preimuschestvainedostatki-suschestvujuschih-sposobovavtomaticheskogopoliva.html (дата обращения: 12.04.2022). 2. Использование орошаемых земель в степных зонах. Подпочвенное орошение [Электронный ресурс]. URL: http://www.comodity.ru/agriculturalplants/ irrigatedlandssteppe/35.html (дата обращения: 12.04.2022). 3. Федоренко В.Ф., Селиванов В.Г., Аристов Э.Г., Краховецкий Н.Н. Исследование инновационной технологии подпочвенного орошения при возделывании плодово-ягодных культур и виноградников // Техника и оборудование для села. 2019. № 12. С. 17-22. 4. Аристов Э.Г., Краховецкий Н.Н., Селиванов В.Г. Исследование и разработка технологии и технических средств для реализации инновационного метода ультрамалообъемного полива виноградников и плодово-ягодных культур // Развитие научного наследия И.В. Мичурина в решении проблем современного садоводства: матер. Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвященной 165-летию со дня рождения И.В. Мичурина (XXVI Мичуринские чтения). СПб, 2021. С. 29-35. 5. Селекция эфиромасличных культур: метод. указания / под ред. А.И. Аринштейн / Науч.-произв. объединение по эфирномасличным культурам и маслам. ВНИИ эфиромасличных культур. Симферополь, 1977. 151 с. 6. Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений / В.П. Исиков, В.Д. Работягов, Л.А. Хлыпенко [и др.]. Ялта: Никитский ботанический сад, 2009. 110 с. 7. Биохимические методы анализа эфиромасличных растений и эфирных масел: [Сб. науч. трудов] / сост. А.Н. Карпачева, К.Г. Персидская, Л.Н. Лиштванова / М-во сельск. хоз-ва СССР. Науч.-произв. объединение по эфиромасличным культурам и маслам. ВНИИ эфиромасличных культур. Симферополь, 1972. 107 с. 8. Зенкевич И.Г., Пименов А.И., Пожарицкая О.Н., Шиков А.Н., Макаров В.Г. Сравнение хроматографических профилей как метод идентификации компонентов лекарственного растительного сырья в комплексных препаратах // Растительные ресурсы. 2003. Т. 39. Вып. 3. С. 143-152. 9. Леонтьев В.Н., Шутова А.Г., Коваленко Н.А., Супиченко Г.Н., Спиридович Е.В. Газохроматографическая идентификация эфирных масел // Труды Белорусского государственного университета. 2006. Т. 1. Ч. 1. С. 261-267.

Results of Studies of Subsoil Irrigation of Perennial Essential Oil Crops Using Hydrogel

N.P. Mishurov (Rosinformagrotekh) V.F. Fedorenko, E.G. Aristov (VIM) N.N. Krakhovetskiy (NPF GUTA) A.A. Davydov (Rosinformagrotekh) V.A. Zolotilov, O.M. Zolotilova, N.V. Skipor (FSBSIResearch Institute of Agriculture of Crimea")

Summary. The results of studies of biometric indicators of the development of essential oil crops of rose and lavender, indicators of their productivity (yield, collection of essential oil), and the quality of essential oil during subsoil irrigation using a hydrogel are presented. The high efficiency of the technology of planting essential oil crops using pneumohydrodrill and hydrogel is shown.

Keywords: subsoil irrigation, hydropneumatic drill, hydrogel, productivity, rose, lavender, essential oil, quality.  

Реферат. Цель исследований – изучение возможности применения пневмогидробуров для подпочвенного орошения многолетних эфиромасличных культур с использованием гидрогеля. Доказано, что воду и удобрения под многолетние растения лучше вносить не поверхностно, а в зону расположения основной массы корней – на глубину 40-60 см. В результате изучения приемов подпочвенного орошения и внесения гидрогеля в зону расположения корневой системы с помощью пневмогидробура на многолетних эфиромасличных культурах (роза эфиромасличная в возрасте девяти лет и лаванда узколистная в возрасте трех лет) установлено, что биометрические показатели и показатели продуктивности данных культур, а также показатели качества масла не имели значимых различий по сравнению с контрольным вариантом опыта. Это обстоятельство объясняется тем, что экстремальные погодные условия (обильные дожди) не благоприятствовали формированию урожая соцветий лаванды и розы. Показатели продуктивности по урожайности и сбору эфирного масла лаванды узколистной сорта Синева первого года вегетации в вариантах опыта, где при посадке с помощью пневмогидробура в зону корневой системы были внесены поливная вода в смеси с воздухом и гидрогель, значительно превышают контроль. В варианте с внесением вода + воздух превышение над контролем по урожайности составило 14,8%, а по сбору эфирного масла – 68,5%. В варианте опыта с внесением гидрогеля превышение над контролем по урожайности составило 106,8 %, а по сбору эфирного масла – 154,9%. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность технологии посадки эфиромасличных культур с использованием пневмогидробура и гидрогеля.

Abstract. The purpose of the research is to study the possibility of using hydropneumatic drills for subsoil irrigation of perennial essential oil crops using hydrogel. It has been proven that water and fertilizers for perennials are best applied not superficially, but into the area where the main mass of roots is located – to a depth of 40-60 cm. As a result of studying the methods of subsoil irrigation and the introduction of hydrogel into the root system zone using a pneumohydrodrill on perennial essential oil crops (essential oil rose at the age of nine years and angustifolia lavender at the age of three years), it was found that the biometric indicators and indicators of the productivity of these crops, as well as indicators oil quality did not have significant differences compared to the control variant of the experiment. This circumstance is explained by the fact that extreme weather conditions (heavy rains) did not favor the formation of a crop of lavender and rose inflorescences. Productivity indicators for yield and collection of essential oil of lavender narrow-leaved cultivar Sineva of the first year of vegetation in the experimental variants, where, when planting with a pneumohydraulic drill, irrigation water mixed with air and hydrogel were introduced into the root system zone, significantly exceed the control. In the option with the introduction of water + air, the excess over the control in yield was 14.8%, and in the collection of essential oil – 68.5%. In the option of the experiment with the introduction of hydrogel, the excess over the control in yield was 106.8%, and in the collection of essential oil 154.9%. The results obtained confirm the high efficiency of the technology for planting essential oil crops using pneumohydraulic drill and hydrogel.

 

Трактор Ростсельмаш 2375

Самый известный из тракторов с шарнирно-сочлененной рамой — Ростсельмаш 2375 заслужил свою популярность честно. Неприхотливый, надежный, он демонстрирует завидную производительность и готовность работать круглосуточно в любое время года. Машина обладает достойным уровнем комфорта, «дружелюбностью» в управлении, обслуживании и ремонте. За весь этот набор достоинств сельхозтоваропроизводители и любят эту мощную машину.


 


Tехнологии, машины и оборудование для АПК


К вопросу прогнозирования урожайности озимой пшеницы

10.33267/2072-9642-2022-11-18-22

УДК 631.559+633.11

В.Е. Таркивский, д-р техн. наук, зам. директора по науч. работе, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

А.Б. Иванов, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Д.А. Петухов, канд. техн. наук, зав. лабораторией, вед. науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Е.В. Бондаренко, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» [КубНИИТиМ]); Е.В. Труфляк, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина»)

Аннотация. Приведены основные методы прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур. Продемонстрирована возможность такого прогнозирования на примере урожайности озимой пшеницы, исходя из максимальных значений нормализованного вегетационного индекса (NDVI) с использованием реальных статистических данных по урожайности. Представлены сравнительные показатели средней фактической урожайности и рассчитанной по предложенным моделям с точностью прогнозирования.

Ключевые слова: спутниковый мониторинг, веб-сервис, методы прогнозирования, нормализованный вегетационный индекс, регрессионная модель, урожайность.  

Список использованных источников: 1. Железова С.В. Научно-методическое обоснование технологий точного и ресурсосберегающего земледелия для зерновых культур в нечернозёмной зоне РФ: дис. … д-ра с.-х. наук: 06.01.03. М., 2020. 415 с. 2. Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур: перспективы использования искусственных нейронных сетей / А.И. Шакирин [и др.] // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции: сб. статей III Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 23-24 марта 2017 г.). Минск : БГАТУ, 2017. С. 248-250. 3. Смирнова Е.А., Идрисова А.А., Прохорова К.С. Анализ и прогнозирование урожайности зерновых культур в Ульяновской области // Молодой ученый. 2014. № 4. С. 603-606. 4. Тарасов А.Н., Исаева О.В., Холодова М.А., Удалов А.А., Кабаненко М.Н., Черная А.Е., Удалова З.В. Аграрный сектор Юга России: современные тенденции и перспективы развития. Ростов-на-Дону: ООО «Азов-Приют», 2020. 112 с. 5. Страшная А.И., Береза О.В., Кланг П.С. Прогнозирование урожайности зерновых культур на основе комплексирования наземных и спутниковых данных в субъектах Южного федерального округа // Гидрометеорологические исследования и прогнозы. 2021. № 2. С. 111-137. 6. Методы и технологии прогноза валового сбора яровых зерновых культур по отдельным субъектам Сибирского федерального округа, а также прогнозов урожайности и валового сбора яровой пшеницы по основным хлебосеющим районам Омской области (10 районов): метод. указ. / Гос. учреждение «Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт»; рук. Старостина Т.В.; исп. Набока В.В. [и др.]. Новосибирск, 2009. 94 с. 7. Шубнов М.Г. Алгоритмы и инструментальные средства нейросетевых технологий моделирования урожайности на основе автокорреляционных функций временных рядов: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.13. Кисловодск, 2013. 24 с. 8. Сладких Л.А., Захватов М.Г., Сапрыкин Е.И., Сахарова Е.Ю. Технология мониторинга состояния посевов по данным дистанционного зондирования Земли на юге Западной Сибири // Геоматика. 2016. № 2. С. 39-48. 9. Бондур В.Г., Крапивин В.Ф., Савиных В.П. Мониторинг и прогнозирование природных катастроф. М.: Научный мир, 2009. 692 с. 10. Бондур В.Г., Гороховский К.Ю., Игнатьев В.Ю., Мурынин А.Б., Гапонова Е.В. Метод прогнозирования урожайности по космическим наблюдениям за динамикой развития вегетации // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. 2013. № 6. С. 61-68. 11. Денисов П.В., Иванов А.Б., Мишуров Н.П., Петухов Д.А., Подъяблонский П.А., Трошко К.А. Прогнозирование урожайности озимой пшеницы с использованием технологий дистанционного зондирования земли // Управление рисками в АПК. 2021. Вып. 39. С. 37-45. 12. Лупян Е.А., Савин И.Ю., Барталев С.А., Толпин В.А., Балашов И.В., Плотников Д.Е. Спутниковый сервис мониторинга состояния растительности («Вега») // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8, № 1. С. 190-198. 13. Ерошенко Ф.В., Барталев С.А., Сторчак И.Г., Плотников Д.Е. Возможности дистанционной оценки урожайности озимой пшеницы на основе вегетационного индекса фотосинтетического потенциала // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2016. Т. 13, № 4. С. 99-112. 14. Савин И.Ю., Барталев С.А., Лупян Е.А., Толпин В.А., Хвостиков С.А. Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур на основе спутниковых данных: возможности и перспективы // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2010. Т. 7, № 3. С. 275-285._ 

On the Issue of Forecasting Winter Wheat Yield

V.E. Tarkivskiy, A.B. Ivanov, D.A. Petukhov, E.V. Bondarenko (KubNIITiM) E.V. Truflyak (Kuban SAU)

Summary. The main methods for forecasting crop yields are given. The possibility of forecasting the yield of winter wheat based on the maximum values of the normalized vegetation index (NDVI) using real yield statistics has been demonstrated. Comparative indicators of the average actual yield and that calculated using the proposed models with predictive accuracy are presented.

Keywords: satellite monitoring, web service, forecasting methods, normalized vegetation index, regression model, yield.

 

Оценка эффективности применения биологических препаратов при возделывании сои в условиях Краснодарского края

10.33267/2072-9642-2022-11-23-26

УДК 631.81.095.337

О.Н. Негреба, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

М.А. Белик, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Т.А. Юрина, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

С.А. Свиридова, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» [КубНИИТиМ]);

С.А. Семизоров, канд. с.-х. наук, доц., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья»)

Аннотация. Представлены результаты исследования по применению микробиологического удобрения Геостим Фит марки Г, биофунгицида БФТИМ КС-2 (Ж), разработанных ООО «Биотехагро», и жидкого минерального удобрения Гелиос Кремний производства ООО «Челныагрохим», предоставленных компанией «Биотехагро» для производственных опытов в технологии возделывания сои на валидационном полигоне КубНИИТиМ. Оценено влияние препаратов на формирование величины и качества урожая. Приведены параметры внесения удобрений и биофунгицида согласно рекомендациям разработчиков.

Ключевые слова: соя, удобрение, обработка семян, листовая подкормка, фенологические наблюдения, урожайность, прибыль.

Список использованных источников: 1. Стратегия научно-технического развития Российской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 49, ст. 6887). 2. Баранов В.Ф., Лукомец Р.Р. Соя. Биология и технология возделывания. Краснодар, ВНИИМК, 2005. 433 с. 3. Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай. М.: ВНИИА, 2005. 302 с. 4. Гуйда А.Н. Уникальный комплекс внекорневого питания растений // Сахар. 2008. № 4. С. 39-44. 5. Тихонович И.А., Кожемяков А.П. и др. Биопрепараты в сельском хозяйстве. М.: Россельхозакадемия, 2005. 154 с. 6. Тишков Н.М., Дряхлов А.А. Эффективность некорневой подкормки сои микроудобрениями на Черноземе выщелоченном Западного Предкавказья // Науч.-техн. бюл. ВНИИ масличных культур. 2014. Вып. 1. С. 55-59. 7. Тишков Н.М., Дряхлов А.А., Слюсарев В.Н., Осипов А.В. Эффективность серосодержащих удобрений при возделывании масличных культур на Черноземе выщелоченном // Энтузиасты аграрной науки: сб. статей. Краснодар, 2014. Вып. 16. С. 43-45. 8. Юрина Т.А., Глущенко Н.Н., Богословская О.А. Анализ исследований по применению препаратов на основе современных биологических и нанотехнологий // Техника и оборудование для села. 2020. № 11 С. 12-15. 9. Юрина Т.А., Ткаленко А.Е. Обзор инновационных препаратов для биологизации сельскохозяйственного производства // Агрофорум. 2020. № 1. С. 51-53. 10. Сорта сои (каталог) [Электронный ресурс]. Krasnodar.flagma.ru (дата обращения: 24.09.2021). 11. Главагроном [Электронный ресурс]. URL: htths: // glavagronom. ru (дата обращения: 24.09.2021). 12 СТО АИСТ 8.20 – 2010 Испытания сельскохозяйственной техники. Приспособления к зерноуборочным машинам для уборки неколосовых культур. Методы оценки функциональных показателей. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. 32 с. 

Evaluation of the Effectiveness of the Use of Biological Preparations in the Cultivation of Soybeans in the Conditions of the Krasnodar Territory

O.N. Negreba, M.A. Belik, Т.A. Yurina, S.A. Sviridova (KubNIITiM) S.A. Semizorov (Northern Trans-Ural SAU)

Summary. The results of a study on the use of microbiological fertilizer Geostim Fit brand G, biofungicide BFTIM KS-2 (Zh), developed by Biotekhagro LLC, and liquid mineral fertilizer Gelios Kremniy, produced by Chelnyagrokhim LLC, provided by Biotekhagro for production experiments in technology of soybean cultivation at the KubNIITiM validation site are presented. The effect of preparations on the formation of the size and quality of the crop has been assessed. The parameters for applying fertilizers and biofungicide according to the recommendations of the developers are given.

Keywords: soybean, fertilizer, seed treatment, foliar feeding, phenological observations, crop yield, profit.


Анализ функциональных характеристик и эффективности техники для внесения удобрений, предпосевной обработки почвы и заготовки кормов

10.33267/2072-9642-2022-11-27-33

УДК 631.3

Т.А. Щеголихина, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

М.Н. Болотина, науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(ФГБНУ «Росинформагротех»)

Аннотация. Приведены отличительные особенности современных отечественных машин для внесения удобрений, предпосевной обработки почвы и заготовки кормов. Проведен анализ их технических характеристик на соответствие критериям, указанным в перечне определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования (постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).

Ключевые слова: механизация, культиватор, разбрасыватель удобрений, испытания, эффективность, критерии, соответствие.

Список использованных источников: 1. Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2021 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/ upload/iblock/60d/60d8f2347d3eb724ab 9b57c61a9ac269.pdf (дата обращения: 30.08.2022). 2. План проведения работ по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования на 2021 год [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/ministry/ departments/departament-rastenievodstvamekhanizatsiikhimizatsii-i-zashchityrasteniy/ industry-information/info-2021fc/, https://mcx.gov.ru/upload/iblock/7cc/7cc4 3845e998475f45e7f0e5b12e5d31.pdf (дата обращения: 17.03.2022). 3. Положение об организации работ по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740 «Об определении функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования» [Электронный ресурс]:https://mcx.gov. ru/ministry/departments/departamentrastenievodstvamekhanizatsii-khimizatsii-izashchityrasteniy/industry-information/inforesheniyaprinyatye-soglasno-podpunktuapunkta-24-polozheniya-utverzhdennogopostanovleniempravite// (дата обращения: 17.03.2022). 4. Определение функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov. ru/ministry/departments/departamentrastenievodstvamekhanizatsii-khimizatsii-izashchityrasteniy/industry-information/infoopredeleniefunktsionalnykh-kharakteristikpotrebitelskikhsvoystv-i-effektivnostiselskokhozyaystve/ (дата обращения: 21.06.2022). 5. Перечень производителей, реализующих сельскохозяйственную технику и оборудование в соответствии с Правилами предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники. 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: https://mcx. gov.ru/activity/state-support/measures/ machinery-subsidy/info-2022-god/ (дата обращения: 17.08.2022). 6. Разбрасыватель минеральных удобрений ZA-M. [Электронный ресурс]. URL: http://eurotechnika.ru/production/item/24 (дата обращения: 17.03.2022). 7. Прицепные разбрасыватели минеральных удобрений ZG-B. [Электронный ресурс]: http://eurotechnika.ru/production/ item/38 (дата обращения: 17.03.2022). 8. Разбрасыватель минеральных удобрений Grach. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kleverltd.ru/catalog/vnesenieudobreniy/ GRACH/ (дата обращения 17.03.2022). 9. Решения, принятые согласно подпункту «а» пункта 24 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740. 09.08.2021, 25.10.2021 [Электронный ресурс]. URL: https://mcx. gov.ru/ministry/departments/departamentrastenievodstvamekhanizatsii-khimizatsii-izashchityrasteniy/industry-information/inforesheniyaprinyatye-soglasno-podpunktuapunkta-24-polozheniya-utverzhdennogopostanovleniempravite/ (дата обращения: 01.03.2022). 10. Разбрасыватель минеральных удобрений «Рубин» [Электронный ресурс]. URL: https://rubin-agro.ru/produktsiya/ podrobnee/rubin1/ (дата обращения 14.04.2021). 11. Разбрасыватель минеральных удобрений [Электронный ресурс]. URL: https:// pegas-agro.ru/razbrasyvateli-udobreniy/ (дата обращения 14.04.2021). 12. Решения, принятые согласно подпункту «а» пункта 24 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740. 09.08.2021, 16.11.2021 [Электронный ресурс]. URL: https://mcx. gov.ru/ministry/departments/departamentrastenievodstvamekhanizatsii-khimizatsii-izashchityrasteniy/industry-information/inforesheniyaprinyatye-soglasno-podpunktuapunkta-24-polozheniya-utverzhdennogopostanovleniempravite/ (дата обращения: 01.03.2022). 13. Культиваторы КСПО Light [Электронный ресурс]. URL: https://agro-centr. ru/catalog/pochvoobrabatyivayuschayatehnika/ kultivatoryi/kultivatoryi-kspo-Light (дата обращения 02.08.2022). 14. Средний культиватор «Tillermaster» [Электронный ресурс]. URL: https://pkagromaster. ru/projects-archive/среднийкультиватор-tillermaster/ (дата обращения 02.08.2022). 15. Универсальные культиваторы КС(У) и КС(М) [Электронный ресурс]. URL: http://pat-agro.ru/catalog/kultivatory-dlyasploshnoyobrabotki-pochvy/universalnyekultivatoryksu-i-ksm (дата обращения 02.08.2022). 16. Решения, принятые согласно подпункту «а» пункта 24 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740. 30.06.2021, 07.09.2021 [Электронный ресурс]. URL: ttps:/mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstvamekhanizatsiikhimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-opredeleniefunktsionalnykhkharakteristik-potrebitelskikhsvoystvi-effektivnosti-selskokhozyaystve/ (дата обращения 02.08.2022). 17.Пресс-подборщик тюковый ППТ0 41 «TUKAN» [Электронный ресурс]. URL: https://www.kleverltd.ru/upload/iblock/42a/y8v18vfj9ow7djzsz4qws4zw56uadx7p/Rukovodstvo-po-eksluatatsiiPPT_041-_10-versiya_.pdf/ (дата обращения 13.09.2022). 18. Пресс-подборщик RB15/2000NW [Электронный ресурс]. URL: https://nmagro. ru/catalog/press_podborshchiki/seriya_ rb2000/269/ (дата обращения 13.08.2022). 19. Пресс-подборщик ПР-120 [Электронный ресурс]. URL: http://www.bezeckselmash. ru/catalogue/PR-120/ (дата обращения 13.08.2022). 20. Решения, принятые согласно подпункту «а» пункта 24 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740. 07.09.2021, 25.10.2021 [Электронный ресурс]. URL: https://mcx.gov.ru/ministry/ departments/departament-rastenievodstvamekhanizatsiikhimizatsii-i-zashchity-rasteniy/ industry-information/info-opredeleniefunktsionalnykhkharakteristik-potrebitelskikhsvoystvi-effektivnosti-selskokhozyaystve/ (дата обращения 13.08.2022). 

Analysis of the Functional Characteristics and Efficiency of Equipment for Fertilizing Pre-sowing Tillage and Fodder

T.A. Shchegolikhina, M.N. Bolotina (Rosinformagrotekh)

Summary. The distinctive features of modern domestic machines for fertilization, presowing tillage and fodder preparation are given. Their technical characteristics are analyzed for compliance with the characteristics specified in the list of determining the functional characteristics (consumer properties) and the efficiency of agricultural machinery and equipment (Decree of the Government of the Russian Federation of August 1, 2016 city No. 740).

Keywords: mechanization, cultivator, fertilizer spreader, tests, efficiency, criteria, compliance.


Повышение качества санитарного состояния зон кормления и снижение стрессовых ситуаций при откорме крупного рогатого скота

10.33267/2072-9642-2022-11-34-36

УДК 636.2

Е.Б. Петров, канд. с.-х. наук, зам. директора, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(ИМЖ – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)

Аннотация. Представлена серия исследований по обеспечению лучшей адаптации, хорошего роста и развития мясного скота. Изменение формы кормомест для крупного рогатого скота на откорме позволит обеспечить беспрепятственный свободный доступ к кормам всем животным технологической группы, снизить стрессовые ситуации и повысить санитарное состояние зон подхода к кормлению.

Ключевые слова: конкуренция, санитарное состояние, организация кормления, форма кормоместа, фронт кормления.

Список использованных источников: 1. Исследование: влияние стресса на здоровье и продуктивность молодняка [Электронный ресурс]. URL: https:// milknews.ru/longridy/Vlijanie-stressa-nazdorovei-produktivnost-molodnjaka.html (дата обращения: 02.02.2021). 2. Стрессовый синдром у КРС: новости животноводства [Электронный ресурс]. URL:https://piginfo.ru/article/stressoviy-sindrom-u-krs/ (дата обращения: 02.02.2021). 3. Сизов Ф.М. Основы сокращения потерь мясной продукции при технологических стрессах в период выращивания, откорма и реализации молодняка крупного рогатого скота: дис. … д-ра с.-х. наук. 1999. 415 с. [Электронный ресурс]. URL:https://www.dissercat.com/ content/osnovy-sokrashcheniya-potermyasnoiproduktsii-pri-tekhnologicheskikhstressakhv-period-vyr (дата обращения: 25.02.2021). 4. Петров Е.Б., Сидорова В.Ю. Типоразмерный ряд предприятий по откорму крупного рогатого скота // Научная жизнь, 2019. Т. 14. № 8(96). С. 1341-1351. 5. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота. РД-АПК 1.10.01.-18. М: ФГБНУ «Росинформагротех». 2018. 168 с. 6. Сидорова В.Ю., Петров Е.Б. Оптимизация фронта кормления при откорме мясного скота // Техника и технологии в животноводстве. 1(45). 2022. С. 4-8.

Improving the Quality of the Sanitary Condition of Feeding Areas and Reducing Stressful Situations When Fattening Cattle

E.B. Petrov (Institute of Livestock Mechanization – VIM)

Summary. A series of studies is presented to ensure better adaptation, good growth and development of beef cattle. Changing the shape of feeding places for fattening cattle will provide unhindered free access to feed for all animals of the technological group, reduce stressful situations and improve the sanitary condition of feeding approach areas.

Keywords: competition, sanitary condition, organization of feeding, form of feeding place, front of feeding.


ИНФОРМАЦИЯ

22 ноября состоялось подведение итогов девятой Национальной премии Всероссийского конкурса информационных проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия», организованного Минсельхозом России. Основная цель проекта – поощрение средств массовой информации, журналистов, блогеров и фотокорреспондентов, чей труд направлен на популяризацию сельского образа жизни, повышение значимости сельскохозяйственного труда и сохранение культурно-исторических ценностей.               

Пресс-служба Минсельхоза России

 

 

Способ фильтрации капельной жидкости в зернистом слое семян в системе их пневмотранспорта для протравливания

10.33267/2072-9642-2022-11-37-39

УДК 631.331.922

И.М. Киреев, д-р техн. наук, зав. лабораторией, вед. науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

З.М. Коваль, канд. техн. наук, гл. науч. сотр., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ф.А. Зимин, инженер, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» [КубНИИТиМ])

Аннотация. Рассмотрен способ фильтрации капельной жидкости в зернистом слое семян пшеницы в системе пневмотранспорта для протравливания. Исследования показали, что эффективность осаждения капельной жидкости на семенах пшеницы может составлять 81,9 % и более при заданных параметрах процесса протравливания семян.

Ключевые слова: фильтрация, капли, семена, устройство, протравливание, эффективность. 

Список использованных источников: 1. Контроль качества протравливания семенного материала сельскохозяйственных культур. ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» (Иркутская обл., 20.04.2017) [Электронный ресурс]. URL: https://rosselhoscenter. ru/otchjoty-22/8893-kontrol-kachestva-protravlivaniya-semennogo-materialaselskokhozyajstvennykhkultur (дата обращения: 17.08.2022). 2. Абеленцев В.И. Возможности современных протравителей семян зерновых колосовых культур // Защита и карантин растений. 2011. № 2. С. 19-21. 3. Тришкин Д.С. Справочник агронома по вопросам протравливания семян зерновых культур. Рекомендации для качественного протравливания / Под ред. канд. биол. наук Д.С. Тришкина. М., 2006. 44 с. 4. Тарасенко Р.А. Влияние количества механических воздействий на травмирование зерна // Совершенствование процессов механизации в растениеводстве и животноводстве. Воронеж, 2000. С. 31. 5. Ахматов А.А., Оробинский В.И., Солнцев В.Н. Травмирование зерна шнековым питающим устройством // Вестник Воронежский ГАУ им. Императора Петра I. 2015. № 4 (47). С. 98-101. 6. Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. 3-е изд., перераб. М.: Энергоатомиздат, 1989. 352 с. 7. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. М.: ЭКОЛИТ, 2011. 720 с. 8. Матвиенко П.С., Стабников В.Н. Струйные аппарата в пищевой промышленности. М.: Пищевая пром-ть, 1980. 224 с. 9. Разумов И.М. Псевдоожижение и пневмотранспорт сыпучих материалов [Электронный ресурс]. URL: https://teplota.org.ua/2013-08-16razumov-psevdoozhizhenie-i-pnevmotransport-sypuchix-materialov.html (дата обращения: 17.08.2022). 10. Вальберг А.Ю., Исянов Л.М., Яламов Ю.И. Теоретические основы охраны атмосферного воздуха от загрязнения промышленными аэрозолями: учеб. пособ. СПб: МП «НИИОГАЗ – ФИЛЬТР» – СПбТИ ЦБП, 1993. 235 с.

Method for Drop Liquid Filtering in a Granular Layer of Seeds in the System of Their Pneumatic Transport for Dressing

I.M. Kireev, Z.M. Koval, F.A. Zimin (KubNIITiM)

Summary. A method for drop liquid filtering in a granular layer of wheat seeds in a pneumatic transport system for dressing is considered. Studies have shown that the efficiency of dropping liquid deposition on wheat seeds can be 81.9% or more for the given parameters of the seed dressing process.

Keywords: filtration, drops, seeds, device, dressing, efficiency.

 


Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение АПК


Параметры сушилки сельскохозяйственной продукции

10.33267/2072-9642-2022-11-40-43

УДК 631.365.2

С.В. Оськин, д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Д.С. Цокур, канд. техн. наук, доц., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

А.А. Лоза, аспирант, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ»)

Аннотация. Рассмотрена проблема качества сушки в имеющихся установках. Предложено проводить анализ теплои влагопереноса в комплексе Comsol. В результате моделирования получены зависимости изменения температуры и влажности сырья от времени. Рекомендована рациональная геометрия расположения лотков сушилки и дополнение конвективного нагрева ИК-излучателем, что способствует формированию более равномерной влажности высушенного продукта и сокращению времени процесса.

Ключевые слова: сушка, моделирование, влажность, температура, продукты, перга.

Список использованных источников: 1. Афонькина В.А. Теоретические аспекты обоснования выбора пленочных ИК-излучателей для сушки термолабильных культур [Текст] // Вестник ЧГАА. 2012. Т. 62. С. 5-9. 2. Попов В.М. Исследование и согласование оптических свойств ИК-излучателей и спектральных характеристик яичного сырья / В.М. Попов, В.А. Афонькина, В.Н. Левинский // АПК России. 2019. Т. 26. № 4. С. 558-562. 3. Вороненко Б.А. Аналитическое решение дифференциальных уравнений тепло и влагопереноса при инфракрасном нагреве масличных семян / Б.А. Вороненко, А.С. Демидов, С.Ф. Демидов // Процессы и аппараты пищевых производств. 2012. №1. С. 17. 4. Малин Н.И. Моделирование кинетики двухступенчатой рециркуляционной сушки зерна // Междунар. технико-эконом. журнал. 2019. № 4. С. 7-14. 5. Каширин Д.Е. Конвективная сушка перги // Пчеловодство. 2009. № 8. С. 46-47. 6. Каширин Д.Е. Энергосберегающая установка для сушки перги / Д.Е. Каширин // Вестник КрасГАУ. 2009. № 12. С. 189-191. 7. Пат. 2660575. Российская Федерация, МПК F26B 9/06, F26B 5/04, F26B 25/10. Установка для сушки перги / Д.Е. Каширин, С.Н. Гобелев, Д.Н. Бышов, С.С. Морозов; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО «Рязанский ГАТУ имени П.А. Костычева». № 2016136571; заявл. 12.09.2016; опубл. 06.07.2018, Бюл. № 19. 8. Харченко С.Н. Определение пористости и проницаемости засыпки из гранул перги для моделирования процессов её сушки // Сел. механизатор. 2021. № 12. С. 20-21. 9. Харченко С.Н. Эффективный процесс сушки пчелиной перги / С.Н. Харченко, С.В. Оськин, Д.С. Цокур, А.П. Волошин // Сел. механизатор. 2020. № 5-6. С. 28-29. 10. Kharchenko S.N. Modeling of beebread drying process / S.N. Kharchenko, S.V. Oskin, D.S. Tsokur // Engineering for Rural Development. 2020. Рp. 445-449.

Parameters of Agricultural Product Dryer

S.V. Oskin, D.S. Tsokur, A.A. Loza (Kuban SAU)

Summary. The problem of drying quality in existing installations is considered. It is proposed to carry out the analysis of heat and moisture transfer in the Comsol complex. As a result of modeling, dependences of changes in temperature and moisture content of raw materials on time were obtained. A rational geometry of the location of the dryer trays and the addition of convective heating with an IR emitter are recommended, which contributes to the formation of a more uniform moisture content of the dried product and a reduction in the process time.

Keywords: drying, modeling, humidity, temperature, products, bee bread.


Аграрная экономика


Определение показателей федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы

10.33267/2072-9642-2022-11-44-48

УДК 631.155 (470)

В.Н. Кузьмин, д-р экон. наук, гл. науч. сотр., kwn2004@mail.ru (ФГБНУ «Росинформагротех»)

Аннотация. Раскрыта проблема сбора данных для расчета некоторых показателей, отражающих ход выполнения подпрограмм ФНТП. Предлагается дополнить регламент предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства новым разделом «О ходе реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы». Источником для проектирования показателей является методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм, для расчета которых сведения представляют органы управления агропромышленным комплексом субъектов Российской Федерации. Форму сбора сведений необходимо разделить на разделы (в соответствии с подпрограммами ФНТП), выделив отдельный раздел «Показатели уровня инновационной активности организаций».

Ключевые слова: сельское хозяйство, федеральная программа, селекция, семеноводство, показатели, статистика.

Список использованных источников: 1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» (ред. от 24.10.2018) // Собр. законодательства Российской Федерации. 2016. № 30. Ст. 4904. 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы» (ред. от 13.05.2022) // Собр. законодательства Российской Федерации. 2017. № 36. Ст. 5421. 3 . Атлас Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. 168 с. 4. Опыт реализации комплексных научно-технических проектов подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы / С.И. Сыпок, В.Н. Кузьмин, А.П. Королькова [и др.]. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. 88 с. 5. Королькова А.П., Горячева А.В., Маринченко Т.Е. О мерах государственной поддержки селекции и семеноводства кукурузы // Техника и оборудование для села. 2019. № 10. С. 43-48. 6. Кондратьева О.В., Федоров А.Д., Слинько О.В., Войтюк В.А. Меры и инструменты поддержки развития питомниководства и садоводства // Техника и оборудование для села. 2019. № 9. С. 41-47. 7. Приказ Минсельхоза России от 20.11.2020 № 700 «Об утверждении форм отчетов заказчиков комплексных научно-технических проектов о ходе выполнения ими указанных проектов и порядка их представления» [Электронный ресурс]. URL: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 28.12.2020 (дата обращения: 31.08.2022). 8. Постановление Правительства России от 13 мая 2022 г. № 872 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996 // Собр. законодательства Российской Федерации. 2022. № 21. Ст. 3450. 9. Распоряжение Правительства России от 6 мая 2008 г. № 671-р [Об утверждении Федерального плана статистических работ] (ред. от 22.06.2022) // Собр. законодательства Российской Федерации. 2008. № 20. Ст. 2383. 10. Постановление Правительства России от 7 марта 2008 г. № 157 «О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» (ред. от 25.12.2021) // Собр. законодательства Российской Федерации. 2008. № 11 (1 ч.). Ст. 1027. 11. Приказ Минсельхоза России от 21.02.2022 № 89 «О Регламенте предоставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства» [Электронный ресурс]. URL: Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 21.04.2022 (дата обращения: 31.08.2022).

Determination of Indicators of the Federal Scientific and Technical Program for the Development of Agriculture from 2017 to 2030

 V.N. Kuzmin (Rosinformagrotekh)

Summary. The problem of data collection for the calculation of some indicators reflecting the progress of the Federal Scientific and Technical Program subprograms implementation is disclosed. It is proposed to supplement the regulations for providing information to the system of state information support in the field of agriculture with a new section “On the implementation of the Federal Scientific and Technical Program for the Development of Agriculture from 2017 to 2030”. The source for designing indicators is the methodology for calculating target indicators and indicators of the Program and subprograms, for the calculation of which information is provided by the governing bodies of the agribusiness of the constituent entities of the Russian Federation. The information collection form must be divided into sections (in accordance with the FSTP subprograms), highlighting a separate section “Indicators of the level of innovative activity of organizations”.

Keywords: agriculture, federal program, selection, seed production, indicators, statistics.

 

Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий