Разработки СМУиС

Капельное орошение томатов в весенних плёночных теплицах: рекомендации

Ясониди Елена Олеговна - аспирант четвёртого года, заочной формы обучения, кафедры мелиораций земель.

Рекомендации разработаны и написаны на основе исследований техники и режимов капельного орошения томатов в весенних плёночных теплицах и предназначены для руководителей предприятий, мелиораторов, агрономов, экономистов, фермеров и предпринимателей, занимающихся выращиванием этой культуры в весенних плёночных теплицах, в почвенно-климатических условиях юго-запада Ростовской области.

В рекомендациях дана агроэкологическая оценка различных конструкций весенних плёночных теплиц, описаны тепличные почвы, технология их подготовки для высадки рассады и агротехника выращивания томатов при капельном орошении. В соответствующих разделах рекомендации рассмотрены нормы, дозы и технология внесения органических и минеральных удобрений обеспечивающих в сочетании с капельным орошением высокие урожаи томатов в теплицах. Производственникам предложены эффективные мероприятия по предупреждению и устранению солонцеватости тепличных почв, техника и режимы капельного орошения томатов, позволяющие в весенних плёночных теплицах получать высокие урожаи томатов хорошего качества и товарного вида. Доход от внедрения рекомендации в производство составляет 6491 тыс. руб./га.

Патент №2543260 «Способ определения сроков проведения очередных вегетационных поливов». Новый способ уменьшает до одной минуты время определения сроков проведения очередных вегетационных поливов прямо в поле, обеспечивает оперативное выполнение программы орошения с/х культур, снижает затраты ручного труда, без расхода любых энергетических ресурсов и дорогостоящих приборов, не безопасных для здоровья человека. Он обеспечивает повышение урожайности с/х культур на 10-20 % в сравнении с аналогами и прототипом.

Заявка на изобретение №2013127943/13 от 18.06.13 г. Пристенная теплица. Технический результат достигаемый изобретением, является упрощение конструкции теплицы, снижение затрат на строительство эксплуатацию и отопление, увеличение оснащённости культивационного помещения, использования естественных осадков и стока воды с крыши для орошения растений, повышения урожайности с/х культур.

Контактные данные: smusngma@yandex.ru.


Лабиринтный фильтр для очистки воды при капельном орошении

Кузнецова Мария Владимировна - канд. техн. наук, доцент кафедры ИВРГиМ.

Поливной режим, обеспечивающий максимальную урожайность и требующий минимальных затрат на единицу продукции достигается поддержанием в метровом слое почвы влажности в пределах от 75 до 100% НВ проведением двух вегетационных поливов нормой по 1000 м3/га в среднесухой год. Если хозяйство ограничено в ресурсах, то целесообразно поддерживать почвенные влагозапасы в пределах 65 – 90% НВ, что обеспечивает экономию воды на 20%. При капельном орошении необходимо поливать 3-6 раз нормой 90 м3/га в зависимости от уровня тепло и влагообеспеченности.

Результаты исследований по совершенствованию технологии орошения черешни внедрены в ООО «ПРОД–АГРО» на площади 4,0 га и в МУ СХП «Бакланниковский совхоз» Семикаракорского района Ростовской области, на площади 4,0 га; в СПК «Золотая коса» Неклиновского района Ростовской области на площади 2,0 га в 2005 – 2007 годах с общим экономическим эффектом 380 тыс. рублей.

Пат. 2291735 Российская федерация. МПК С2 Лабиринтный фильтр/ Ясониди О.Е., Ясониди С.А., Мельник Т.В., Гурина И.В., Карпенко М.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Новочерк. гос. мелиор. акад.» (НГМА).-№ 2004137242/15; заявл. 20.12.2004; опубл. 20.01.2007, Бюл. № 2. – 2с.: ил.1.

17 мая 2010 г. получен грант № 24 от Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское аграрное движение - РАД», с целью разработки и реализации инновационного проекта «Рационализация технологии поверхностного орошения плодовых насаждений».

Контактные данные: smusngma@yandex.ru.


Рекомендации по выращиванию виноградных саженцев в школках

Дутова Анна Викторовна – канд. с.-х. наук, доцент кафедры кадастра и мониторинга земель.

Питомниководство – одно из важнейших высокорентабельных звеньев виноградарской отрасли. Основная цель предлагаемой технологии - достижение максимальных объемов выработки посадочного материала. Эффективный режим орошения, доз внесения минеральных удобрений, при различном их сочетании обеспечивающих повышение выхода качественных саженцев винограда, рациональное использование материальных и энергетических ресурсов. В результате исследований установлено, что для контроля за влажностью почвы при возделывании виноградных школок целесообразно применять тензиометрический метод, что позволяет снизить трудоемкость производственных затрат. Область применения: Сельское хозяйство, мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, виноградарское питомниководство. Рекомендации могут использоваться при производстве саженцев в виноградной школке.

Экономический эффект внедрения составляет 4,5 млн. руб. на 1 га школки.

Контактные данные: smusngma@yandex.ru, dutova@mail.ru



Технология промышленного получения лекарственного сырья ландыша майского в Ростовской области

Иванисова (Куринская) Надежда Викторовна - кандидат биологических наук, доцент кафедры лесоводства и лесных мелиораций.

Баранова Татьяна Юрьевна - старший преподаватель каф. «Лесных культур и ЛПХ», зам. декана лесохозяйственного факультета по учебной работе.

Наибольшая продуктивность растений отмечается в условиях со следующей характеристикой: содержание гумуса 5,10%, слабокислые (5,8), влажность почв 48,56%, освещенность 5,8 – 3,5 тыс. лк., при этом показатели плотности побегов и продуктивности составляли соответственно 82 экз/м2 и 187,1 г/м2(сырой вес. При изменение показателей условий произрастания до содержания гумуса 4,50%, рН – 6,02, влажности почвы 22,03% и освещенности 1,9 – 2,4 тыс. лк, отмечается снижение плотности побегов и продуктивности до 17 экз/м2 и 39,3 г/м2(сырой вес) соответственно. Таким образом, для повышения продуктивности ландыша необходимо поддерживать плодородие и влажность почвы в оптимальном состоянии, что в условиях степи можно достичь с помощью лесотехнических мероприятий и искусственного орошения. Как показали экспериментальные исследования за счет создания оптимальных условий продуктивность можно увеличить в 4 раза, добившись дохода в размере 13-15 тыс. рублей со 100 м2 за одну заготовку. Ландыш майский (Convallaria majalis) лекарственное растение, ценность которого определяется содержанием в нем активных действующих веществ, прежде всего сердечных гликозидов. Препараты ландыша входят в фармакопеи многих стран мира.

Установленные параметры оптимальных условий выращивания высокопродуктивных популяций ландыша позволят моделировать их в разных типах насаждений, тем самым обеспечить получение продукции заданного качества в необходимом количестве. Одним из важнейших показателей, влияющих на продуктивность популяции, является поддержание влажности почв в оптимальном состоянии и освещенности, что в условиях степной зоны можно достичь только с применением искусственного орошения и рубок ухода. Разработка таких приемов позволит завершить технологию промышленного выращивания сырья ландыша и запустить ее в производство.

Область применения: медицина, лесное хозяйство.

Контактные данные: nadya80y@mail.ru, tatjana-baranova@inbox.ru




Насаждения робинии ложноакациевой в мелиорации террикоников Донецкого кряжа


Запривода Максим Александрович - ассистент кафедры лесоводства и лесных мелиораций.

Насаждения робинии ложноакациевой на террикониках формируют примитивные почвы (мощностью 2-3 см), содержание азота в которых изменяется от 6,0 мг/кг до 26,3 мг/кг, фосфора – от 10,06 мг/кг до 52,80 мг/кг, калия – от 157,2 мг/кг до 354,0 мг/кг, гумусоподобного вещества - от 2,99% до 11,59%. С возрастанием фитомассы мелиоративных насаждений стабильно увеличивается содержание в примитивных почвах указанных элементов и веществ. Данный способ относится к мелиорации земель и может быть использован в биологической рекультивации террикоников Донецкого кряжа.

Посадка робинии ложноакациевой на террикониках позволит создать мелиоративные насаждения с фитомассой до 45 т/га к возрасту 30 лет и сформировать на отвал 



Состояние, рост и перспективы использования представителей рода Acer в озеленении городов Ростовской области

Колганова Ирина Сергеевна - аспирант 3-го года обучения, ассистент кафедры лесных культур и лесопаркового хозяйства.

Формирование комфортных условий для проживания населения в сложных условиях урболандшафтов опирается на глубокое знание и тщательный подбор растительного материала. Ведущая роль в этом принадлежит древесным видам, одними из которых являются представители рода Acer.

Из всего видового разнообразия рода Acer в условиях Ростовской области в открытом грунте можно культивировать около 30 видов, и это не учитывая декоративных форм, созданных руками человека.

Клены являются одними из главных паркообразующих видов, формируют основной объем посадок и придают особую декоративность городским насаждениям и введение в озеленение акклиматизированных видов рода клен позволит усилить устойчивость, увеличить состав, декоративность, ресурсный и экологический потенциал городских насаждений.

Улучшение состояния и санитарно-защитных функций зеленых насаждений урболандшафтов за счет использования качественного посадочного материала.

Увеличение выхода сеянцев клена с единицы площади за счет использования физиологически активных веществ (Гумат 0,03%, САН 0,01%, Радифарм 0,02%, Крезацин 0,003%) и мелиоративных приемов (мульчирование, внесение удобрений), повышение высоты на 30-60%.

Контактные данные: i.s.kolganova@yandex.ru


Технология создания газонов устойчивых к загрязнению свинцом

Куринская Любовь Викторовна - кандидат биологических наук, доцент кафедры лесных культур и лесопаркового хозяйства, зам. декана лесохозяйственного факультета по НИРС.

С увеличением интенсивности автотранспорта возрастает концентрация свинца в почвах придорожных ландшафтов на расстоянии 50 - 100 м от полотна дороги. Наиболее высокими темпами роста, кущения и образования дернины обладают культоруфитоценозы, созданные из нескольких видов трав с доминированием овсяницы красной. Газоны в большей или меньшей степени теряют эколого – декоративную привлекательность к третьему году жизни в зависимости от увеличения интенсивности движения автотранспорта. Газонные травы по устойчивости к оксиду свинца образуют следующий ряд в порядке снижения устойчивости: Festuca rubra L.> Festuca ovina L.> Lolium perenne L. > Poa pratensis L.Газонные травы по устойчивости к ацетату свинца образуют следующий ряд в порядке снижения устойчивости: Festuca rubra L.> Festuca ovina L.> Lolium perenne L. > Poa pratensis L.

Результаты исследований могут быть использованы при ведении и планировании системы озеленения придорожных ландшафтов степной зоны, направленных на повышение средозащитной функции, качественной структуры и устойчивости газонных культурофитоценозов.

Особенности депонирования свинца отдельными видами газонных трав могут найти широкое применение при фитомеридиации почв транспортных и урболандшафтов.

Область применения: озеленение, экологический мониторинг.

Исследование выполняется в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности Министерства образования и науки РФ №6.345.2014/К и при государственной поддержке Ведущих научных школ РФ (НШ-2449.2014.4).

Контактные данные: lyubov.kurinskay@mail.ru


Скрининговая оценка зеленых насаждений на транспортно-селитебных ландшафтах

Филиппов Евгений Сергеевич - аспирант кафедры лесоводства и лесных мелиораций.

Иванисова (Куринская) Надежда Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры лесоводства и лесных мелиораций.

Метод скрининговой оценки предполагает оценку окружающей среды по биологическим показателям, отражающим физико-химические свойства сопредельных сред и состояние живых организмов. Стабильность развития как способность организма к нормальному развитию является чувствительным индикатором состояния природных геосистем и позволяет оценивать суммарную величину антропогенной нагрузки. Подбор наиболее индикаторных видов и информативных показателей позволят прогнозировать пределы допустимых нагрузок и стабильности биологических систем в нарушенной среде со многими антропогенными стрессорами.

Данный метод может быть использован для разработки экологических программ по улучшению состояния транспортно - селитебных ландшафтов.

Полученные результаты могут быть использованы для экспрессной оценки экологического состояния транспортно-селитебных ландшафтов и принятия мер по их оздоровлению, а так же при рациональном подборе ассортимента древесных культур.

Исследование выполняется в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности Министерства образования и науки РФ №6.345.2014/К и при государственной поддержке Ведущих научных школ РФ (НШ-2449.2014.4).

Контактные данные: nadya80y@mail.ru



Фитомелиорация городских ландшафтов кустарниковой растительностью

Шаламанов Денис Иванович, аспирант кафедры лесоводства и лесных мелиораций.

Иванисова (Куринская) Надежда Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры лесоводства и лесных мелиораций.

Важнейшая роль в решении экологических проблем урбанизированных территорий и повышении степени комфортности городской среды принадлежит древесно-кустарниковым растениям, которые составляют основу экологического каркаса.

Введение в систему озеленения городов устойчивых видов кустарниковой растительности с максимальными мелиоративными свойствами.

Кустарники перспективны для массового использования в современном зелёном строительстве. Они быстро развиваются и достигают максимальной декоративности, легко размножаются и выращиваются, не требуют особенного ухода. При этом устойчивость и средозащитная роль выше, чем у древесных растений.

Исследование выполняется в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности Министерства образования и науки РФ №6.345.2014/К и при государственной поддержке Ведущих научных школ РФ (НШ-2449.2014.4).

Контактные данные: nadya80y@mail.ru



Технология полива сельскохозяйственных культур с подачей удобрений в локальную оросительную сеть

Дегтярева Карина Александровна - канд. техн. наук, специалист по УМР кафедры «Сервис транспортных и технологических машин».

Спроектирована, изготовлена и внедрена в производство технологическая схема локальной низконапорной оросительной сети для подачи удобрений, в том числе и животноводческих стоков (птичьего помёта) при удобрительных поливах сельскохозяйственных культур для условий как мелких, так и крупных фермерских хозяйств и может быть использована в нескольких эксплуатационных вариантах. При использовании данной агротехнологии при поливе, питательные элементы для растений, в виде минеральных удобрений и животноводческих стоков, смешивают с водой в необходимых пропорциях. Смешивание животноводческих стоков с водой с одновременной подачей минеральных удобрений, для ликвидации дефицита питательных веществ необходимых при выращивании сельхозпродукции на планируемый урожай, обеспечивается рядом операций, при выполнении которых предлагается использование гидравлических приемов управления системой смешения, обеспечивающей повышение производительности и качество выполняемых работ.

Процесс рационального и экологически безопасного использования предлагаемой технологии, достигается за счет возможности точной дозировки необходимого количества удобрений и закрытого от атмосферы использование животноводческих стоков и всего процесса смешения стоков и минеральных удобрений с водой.

Простота конструкции не требующей использования вращающихся и движущихся узлов и деталей, упрощает всю систему и увеличивает ее комфортабельность.

По сравнению с существующими схемами смешения с помощью водоемов смесителей, предлагаемая гидравлическая схема во много раз уменьшает капиталовложения, а межремонтная эксплуатация может достигать десятки лет, что уменьшает расходы по ремонту и содержанию техники.

Гидравлический процесс смешения позволяет полностью механизировать и автоматизировать процесс, а точность дозировки повысить качество получаемой смеси.

Контактные данные: karina.degtyareva.2014@mail.ru



Бункер узкотраншейного дреноукладчика

Никитенко Андрей Васильевич - доцент кафедры «Машины природообустройства».

Бункер предназначен для укладки пластмассовых дренажных труб диаметром 100÷150 мм с одновременной их изоляцией объёмно-фильтрующим материалом при строительстве закрытого горизонтального дренажа узкотраншейным способом. Глубина заложения 2,50 – 3,0 м.

Изобретение относится к мелиоративному строительству и может быть использовано при строительстве закрытого горизонтального дренажа из пластиковых труб узкотраншейным способом в зоне орошения.

Бункер состоит из загрузочной воронки, желобов для подачи объёмно-фильтрующего материала в придренную полость и желоба для подачи пластиковой дренажной трубы. В желобах для подачи объёмно-фильтрующего материала установлены комбинированные шнеки, соединенные с силовой установкой. Шнеки содержат центральный вал с рабочей частью, выполненной сверху в виде закрепленных на валу лопаток, а снизу в виде винтовой поверхности. Привод силовой установки гидравлический от гидросистемы базового траншейного экскаватора.

В процессе работы рабочий орган экскаватора отрывает траншею шириной 0,25÷0,4 м, на дно которой бункером подается пластиковая дренажная труба и защитно-фильтрующий материал, поступающий через загрузочную воронку. Силовой установкой приводятся во вращение шнеки верхняя рабочая часть которых при помощи наклонных лопаток предотвращает образование сводов и побуждает движение защитно-фильтрующего материала вниз самотеком, а нижняя рабочая часть в виде винтовой поверхности захватывает и нагнетает объёмно-фильтрующий материал под напором, чем обеспечивает создание уплотненного слоя фильтра вокруг дренажной трубы по всему периметру отрываемой траншеи.

Достоинства, эффект: Применение бункера предлагаемой конструкции позволяет повысить качество укладки объёмного фильтра вокруг дренажной трубы. Создать оптимальную плотность фильтра за счет принудительной подачи сыпучего объёмно-фильтрующего материала в придренную полость под напором.

По надежности работы превосходит известные бункерные устройства узкотраншейных дреноукладчиков. Патент РФ E02F 5/10 76356 U1 «Бункер узкотраншейного дреноукладчика».

Контактные данные: nikitenko_ngma@mail.ru



Установка для подачи удобрений в оросителную сеть 

Чайка Евгений Анатольевич - доцент кафедры «Машины природообустройства».

Установка работает следующим образом, включается насос 1 при закрытой задвижке 6. вода по трубопроводу 2 через насос 1 поступает в сеть 3 и по трубопроводу 15 к смесителю 5, вследствие закрытого обратного клапана 7 напор в смесителе устанавливается равным напору в сети.

При необходимости подачи в сеть с определенным расходом животноводческих стоков, открывается задвижка 6 и по характеристике струйного смесителя 5 устанавливается необходимое давление по манометру 8, соответствующее определенному подсасываемому расходу стоков. Обратный клапан 7 автоматически открывается вследствие разности сопротивлений в жижепроводе 9 и трубопроводе 10 для подачи жидких комплексных удобрений, в эжектор 5 поступают только стоки (сопротивление в трубопроводе 10 для подачи жидких комплексных удобрений увеличено установкой задвижки).

В случае необходимости подачи жидких комплексных удобрений, задвижкой 6 уменьшается напор, контролируемый манометром 8. Расход подсасываемых стоков увеличивается, вследствие чего увеличивается скорость в кольцевой щели 12, а, следовательно, и скоростной напор, происходит выравнивание энергий в створе трубопровода 10 и происходит подсос смесителем жидких комплексных удобрений. Таким образом, при имеющейся зависимости показаний манометра и подсасываемого смесителем расхода (характеристики эжектора) имеется возможность определить подачу всего комплекса удобрений в оросительную сеть, дозировка их в необходимых пропорциях с помощью задвижки 6 и манометра 8.


Схема установки для подачи удобрений в оросительную сеть (патент 244840)

Контактные данные: chayka.evgeniy@indox.ru



Насадок дождевального агрегата

Сухарев Денис Владимирович - - доцент кафедры «Машины природообустройства».

В настоящее время на большой части орошаемых земель России применяется дождевание, позволяющее обеспечить достаточно высокую равномерность полива с одновременным внесением удобрений, механизацию процесса орошения, уменьшение трудоемкости и увеличение производительности при поливе. Известно что, орошение дождеванием обладает положительными качествами. Однако при дождевании возникают и некоторые негативные проявления: при поливе с высокой интенсивностью, подвергается опасности потенциальное плодородие почв; крупнокапельный ливневый дождь наносит вред, особенно молодым всходам и рассаде; образование почвенной корки после полива и т.д.

Задачей изобретения является сведения к минимуму вышеперечисленных негативных проявлений дождевания, а именно получения мелкодисперсного дождя равномерной интенсивности. Изобретение относится к технике полива дождеванием и может быть использовано в дождевальных устройствах для получения мелкодисперсного дождя равномерной интенсивности для увлажнения широкого спектра сельскохозяйственных культур без образования почвенной корки на орошаемой поверхности.

Напор

МПа

Расход,

л/с

Коэффициент расхода

Площадь

под дождем, м2

Средний слой

осадков, мм

0,05

0,10

0,15

0,6

0,84

1,02

0,82

0,85

0,85

60,06

70,4

80,4

0,54

0,66

0,72

Патент РФ №2385192

Контактные данные: smusngma@yandex.ru




Процесс дробления сбраженной смеси комбинированным рабочим органом

Зубарь Алексей Валерьевич – аспирант кафедры «Машины природообустройства». Руководитель д.т.н., проф. Максимов Валерий Павлович

В настоящее время в Ростовской области насчитывается 12,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, которые обрабатывают 1,6 млн. га (19% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения области). В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства на долю крестьянских хозяйств приходится 11,4 %. При этом наблюдается негативная тенденция по резкому снижению количества гумуса в почве, основной причиной которого является недостаточное внесение удобрений, в первую очередь органических. В тоже время во многих европейских странах доля органических удобрений значительно возрастает, и фермеры предпочитают переходить на так называемое «органическое земледелие».

Предлагаемая биогазовая установка имеет следующие преимущества:

– высокая степень разложения исходного сырья, достигаемая с помощью кавитационного ультразвукового или электроимпульсного устройства. Высокая степень гомонизации и мелкодисперсность повышает выход метана до 75% и снижает органическую загрязненность осадка до 5%;

– двухступенчатая схема биореактора. На первой ступени происходит преимущественно кислотное брожение с выделением углекислого газа, на второй дображивание с высоким содержанием метана;

– рациональная схема принудительного перемещения жидкого субстрата, как между элементами биогазовой установки, так и внутри реакторов;

– использование двухслойной изоляции реактора, снижающей теплопотери;

– вихревая очистка (обеззараживание) стоков;

– высокая степень автоматизации технологического процесса.

Контактные данные: Balu490@mail.ru



Эжекторный землесосный снаряд для очистки мелиоративных и рыбоводных водоемов

Ефимов Денис Сергеевич –кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры водохозяйственного и дорожного строительства.

Основной мерой борьбы с наносами в каналах, без выключения их из работы, является гидромеханическая очистка с помощью землесосных установок, представленных землесосными снарядами, оборудованными центробежными грунтовыми насосами, применение которых ограничивается важным существенным недостатком – отсутствием возможности регулирования потребляемой мощности землесосом в зависимости от эксплуатационных условий. Кроме того, центробежные землесосы имеют еще ряд мелких недостатков, заключающихся в ограниченной высоте всасывания, срыве вакуума и заилениях во всасывающем и напорном трубопроводах. В связи с вышеизложенным, представляет интерес использование землесосных установок, оборудованных как центробежными землесосами, так и струйными аппаратами (эжекторами) с возможностью эксплуатации снаряда по последовательной схеме, которая дает возможность транспортировать пульпу высокой консистенции на большие расстояния (более 300 м). При подобных схемах работы землесосных установок, имеется возможность экономичной эксплуатации земснарядов при любых эксплуатационных вариантах очистки мелиоративных каналов и аванкамер насосных станций. При сравнении годового эффекта по энергозатратам от использования струйного аппарата экономия составляет 55424 кВт×ч, при последовательной схеме эксплуатации струйного аппарата и центробежного землесоса – 130560 кВт×ч.

На рассматриваемое оборудование получено авторское свидетельство А/С №1587141.

Контактные данные: efimow.denis809@yandex.ru