Математическая модель оценки эффективности технологического процесса приготовления и использования парниково-тепличного грунта

Авторы

  • Павел Иванович Павлов Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Николай Алексеевич Ченцов Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Александр Олегович Везиров Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Иван Леонидович Дзюбан Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2024i12pp175-179

Ключевые слова:

защищенный грунт, технологический процесс, оценка эффективности, энергоемкость, материалоемкость, производительность, коэффициент смешивания

Аннотация

Грунтовая технология выращивания растений в тепличном овощеводстве предполагает использование парниково-тепличных грунтов. Для их приготовления применяют машины и оборудование различных конструкций. В статье предложена новая технология и машины для приготовления теплично-парникового грунта. Показано сравнение характеристик существующей и предлагаемой технологий. На основе методов математического моделирования провели исследования, по результатам которых установлен характер зависимости общей эффективности внедрения технологии от показателей технологических машин, входящих в ее состав. Выявили математическую модель эффективности внедрения технологии, учитывающую параметры агротехнологических показателей грунта, а также показатели производительности, энергоемкости и конструктивной материалоемкости каждой машины. Установили влияние каждого показателя на общую эффективность технологии, обусловленную поправочными коэффициентами. Разработали показатель оценки эффективности внедрения новой технологии в сравнении с существующей. Результаты исследований могут быть использованы для оценки новых машин и оборудования, а также технологий в целом для различных условий сельскохозяйственного производства при работе с органическими удобрениями и различными видами парниково-тепличных грунтов.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Комбинированный укладчик почвенных компонентов: патент № 211840 Российская Федерация, МПК A01C 3/00 A01B 49/06 / П. И. Павлов, А.О. Везиров; заявл. 27.09.2021; опубл. 24.06.2022.

Погрузчик-смеситель органоминерального компоста: патент № 119337 Российская Федерация, МПК B 65 G 65/22 / А. О. Везиров, И. Л. Дзюбан, П. И. Павлов; заявл. 11.04.2012; опубл. 20.08.2012.

РД-АПК 1.10.09.01-14. Методические рекомендации по технологическому проектированию теплиц и тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады. М.: Росинформагротех, 2014. 109 с.

Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование. М.: Наука. Физматлит, 1997. 320 с.

Hupenyu А. М., Mnkeni P. N. S. Optimizing the vermicomposting of organic wastes amended with inorganic materials for production of nutrient-rich organic fertilizers: a review // Environmental Science and Pollution Research. 2018. No. 25(11). Р. 10577–10595.

Liang Y., Lin X., Yamada S. Soil degradation and prevention in greenhouse production // Springer Plus. 2013. No. 2. Р. 1–10.

Mechanization of soil preparation for greenhouses / P. I. Pavlov [et al.] // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. No. 9(3). Р. 1023–1030.

Tuzel Y., Leonardi C. Protected cultivation in Mediterranean region: Trends and needs // Journal of Agriculture Faculty of Ege University. 2010. No. 46(3). Р. 215–223.

Загрузки

Опубликован

2024-12-23

Выпуск

Раздел

Агроинженерия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>