68.01.84 Энергоснабжение, водоснабжение в сельском хозяйстве (№1 2004)


Содержание номера


УДК 621.3+628.1+620.9

19. [Возможности использования кормовых трав и силоса в качестве косубстратов для получения биогаза. (ФРГ)]. Mahnert P., Heiermann M., Plochl M., Schelle H., Linke B. Verwertungsalternativen fur Grunlandbestande. Futtergraser als Kosubstrat fur die Biomethanisierung // Landtechnik.-2002.-Jg.57,N 5.-S. 260-261.-Нем.-Рез.англ.с.306.-Bibliogr.: S.261. Шифр П30205. 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ; БИОГАЗ; КОРМОВЫЕ ТРАВЫ; СИЛОС; СУБСТРАТЫ; ФРГ 
Исследовали возможности использования кормовых трав для получения газа. Лабораторные опыты проводились на 7 разных культурах. Для оценки возможности круглогодичного получения метана наряду со свежей травой проведены опыты на силосованных культурах. Приведены сведения о содержании органических сухих в-в, показатели кислотности и потенциального выхода газа на 1 кг сырья. Опыты проводились в условиях мезофильного сбраживания при t 35° С в течение 28 дн. Приведен график зависимости выхода газа от времени сбраживания. Показано, что эта зависимость описывается экспоненциальной функцией. Приведены параметры функции для свежего и силосованного сырья. Через 12-14 дн. после начала опытов наступает установившийся режим газообразования, при котором выход газа составляет 678-909 л на 1 кг органического сухого в-ва. При этом различие выхода газа между испытуемыми культурами оказалось несущественным. В дальнейшем предполагается произвести сравнение экономических показателей альтернативных вариантов новой технологии получения биогаза. (Мусин А. М.).

20. Исследование параметров многофункциональной энерготехнологической установки для термической обработки кормов и сельскохозяйственной продукции [Малогабаритная энерготехнологическая установка многоцелевого назначения]. Шувалов А.М., Клейменов О.А., Куликов Р.В. // Сб. науч. тр. /Всерос. н.-и. и проект.-технол. ин-т механизации животноводства.-2002.-Т.11,ч.2.-С. 72-78. Шифр 98-528. 
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ; МАЛОГАБАРИТНЫЕ МАШИНЫ; МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ; КОРМА; ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА; ТЕРМООБРАБОТКА; ПАРООБРАЗОВАТЕЛИ; ТЕПЛООБМЕННИКИ; УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА; ГОРЯЧАЯ ВОДА; ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА; ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВА; РФ

21. Концепция утилизации помета. Романюк В., Глащка А., Квециньски А., Гриднев П.И. // Сб. науч. тр. /Всерос. н.-и. и проект.-технол. ин-т механизации животноводства.-2001.-Т.10,ч.2.-С. 246-252.-Библиогр.: 2 назв. Шифр 98-528. 
ПТИЧИЙ ПОМЕТ; АЭРОБНЫЙ ПРОЦЕСС; ФЕРМЕНТАЦИЯ; БИОГАЗ; КОМПОСТИРОВАНИЕ; МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ; ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ; РФ; ПОЛЬША 
Предложена технологическая схема утилизации куриного помета. Для интенсификации производства компостов на основе сбраженного помета предлагается ферментационный смеситель (циклическая интенсивная аэрация помета, способствующая аэробному брожению; смешивание по окончании процесса с торфом, корой, минеральными элементами). Кондиционирование длится 30-90 дн. При таком способе обработки помета производится компост высокого качества, отсутствует необходимость создания буртов. Предлагаемая технология реализуется биогазовой установкой и комплектом оборудования: компостные каналы с рельсовыми направляющими и разгрузочным оборудованием; ферментационный смеситель с общей установленной мощностью в 16,2 кВт; молотковая дробилка с буферным резервуаром и дозатором (15 кВт); гранулятор с резервуаром и ленточным дозатором (37 кВт); вертикальная установка с охладителем и сушилкой (6,2 кВт); вибрационный отсеиватель ситовой (3 кВт); весы с упаковочной машиной (1,5 кВт); транспортное устройство (6,6 кВт). Удельная энергоемкость производства компоста - 56 кВт. Предлагаемая технология и комплекты оборудования обеспечивают экологически безопасное производство из помета высококачественных органических удобрений в виде компоста в рассыпной или гранулированной форме. Годовой объем производства компоста - 9 тыс. м3, биогаза -до 73 тыс. м3. (Попова Е. Б.).

22. Направления развития информационных технологий и телекоммуникаций в управлении электрифицированным сельскохозяйственным производством. Стребков Д.С., Краусп В.Р., Кузнецов И.М. // Пробл. разработки автоматизирован. технологий и систем автомат. упр-ния с.-х. пр-ва: Сб. докл. междунар. науч.-техн. семинара.-2002.-С. 34-39. Шифр *. 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА; ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ; АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ; ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ; ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; РФ 
ВИЭСХ разрабатывает высокоэффективные автоматизированные технологии производства и первичной обработки молока, приготовления и раздачи сбалансированных комбикормов, выращивания бройлеров и содержания яйценоской птицы, хранения и переработки продукции полеводства. Особое внимание уделяется освоению энергоемких технологий, для которых в первую очередь требуется реализовать в с.-х. производстве уже разработанные электротехнологии и электротехнологические процессы, основанные на эффективных энерго- и трудоэкономных методах воздействия на растения, животных, семена, корма, производимую продукцию. Ведутся работы по созданию однопроводной энергетической системы с использованием нового метода передачи электрической энергии в резонансном режиме с помощью реактивного емкостного тока, что позволяет сократить расход алюминия и меди в проводах. Перечислены основные направления развития возобновляемой энергетики. По инфокоммуникационным технологиям в управлении с.-х. производством развитие направлено на создание и освоение интегрированных и автоматизированных распределенных систем с использованием БД всех уровней управления. Автоматизированное управление производством в целом будет осуществляться по удельным экономическим критериям. Будут создаваться интегрированные информационные системы управления с.-х. предприятиями с открытым информационным пространством, доступным специалистам, ответственным за производство, качество и сбыт продукции. Особая роль отводится разработке и внедрению информационных технологий в производстве и управлении. Получат развитие работы по формированию эффективной информационной среды, информационному обеспечению и автоматизации процессов в инженерно-технической системе АПК. Для создания единого информационного пространства, наряду с созданием информационно-консультационных центров, планируется развивать и внедрять автоматизированные информационные и телекоммуникационные технологии. (Юданова А.В.).

23. Принципы энергосбережения в АПК. Естественнонаучная методология. Свентицкий И.И.-М., 2001.-191 с: ил.-Библиогр.: с. 181-188 (162 назв.). Шифр 02-4126 
АПК; ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ; БИОЭНЕРГЕТИКА; АГРОЭКОЛОГИЯ; ТЕРМОДИНАМИКА; СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ; РФ 
Рассмотрена естественнонаучная методология решения проблемы и принципы энергосбережения в АПК. Изложены биоэнергетические и термодинамические аспекты энергоэкономной интенсификации растениеводства, особенности применения системного анализа в аграрном производстве. Приведено обоснование и доказательство достоверности закона выживания - ключевого закона в решении проблемы рационального использования энергетических ресурсов в с.-х. производстве. Описаны метод эксергетического анализа преобразований энергии в аграрном производстве и количественное взаимно согласованное определение ключевых величин агроэкологии в эксергетических единицах. Обоснованы структура энергетической модели АПК и компьютерная система энергосберегающей оптимизации производства продукции растениеводства. (Юданова А.В.).


Содержание номера

Авторизуйтесь чтобы оставить комментарий