Опыты проведены в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ - на комплексе послеуборочной обработки семян. Целью исследований является определение параметров и режимов усовершенствованного вибропневмостола при выделении семян пшеницы с повышенными показателями качества. Сортирование семян пшеницы сорта Екатерина для условий проведенных исследований на усовершенствованном вибропневмостоле при удельной производительности 5,18 т/(ч*м2), следует проводить при продольном угле наклона деки 7 градусов и частоте вращения эксцентрикового вала её привода 490 мин-1. При этих параметрах и режимах среднее значение выхода семян с повышенными показателями качества: натурой более 770 г/дм3 и массой 1000 зерен 36,5 г и более (основная фракция) составляет 25-26 %, а промежуточная фракция в количестве 55-56 % с массой 1000 зёрен и натурой превышающих соответственно 34,0 г и 760 г/дм3, что выше этих показателей исходного материала. Среднее значение массы 1000 зерен третьей фракции (отходы) не превысило 29,4 г.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Растениеводство
Целью исследований является определение параметров и режимов усовершенствованного вибропневмостола при выделении семян пшеницы с повышенными показателями качества.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Бортников А.И., Шафоростов В.Д. Определение формы деки пневмосортировального стола // Бюллетень научно-технической информации по масличным культурам ВНИИМК. Вып. № 30. Краснодар: Изд-во ВНИИМК,1980. С. 36-43.
2. Галкин В.Д., Галкин А.Д. Технологии, машины и агрегаты послеуборочной обработки зерна и подготовки семян: монография / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова”. Пермь: ИПЦ “Прокростъ”, 2021. 234 с. EDN: DDEGEG
3. Гладков Н.Г. Зерноочистительные машины. Конструкция, расчет, проектирование и эксплуатация. Изд. 2-е перер. и доп. М.: изд. Машгиз, 1961. 246 с.
4. Дринча В.М., Суконкин Л.М. Исследование параметров вибропневмосепараторов с прямоточной декой // Техника в сельском хозяйстве. 1997. № 5. С.13-15. EDN: WFPPYD
5. Дринча, В.М., Мударисов С.Г., Филатов А.С. Повышение эффективности выделения сорных семян овсюга на пневматических сортировальных столах // Кормопроизводство. 2020. №4. С. 44-48.
6. Дринча В.М. Исследование сепарации семян и разработка машинных технологий их подготовки. Воронеж: Изд-во НПО “МОДЭК”, 2006. 384 с. EDN: QKYTEB
7. Дринча В.М., Борисенко И.Б. Применение и функциональные возможности пневмосортировальных столов // Научно-практический журнал НВ НИИСХ. 2008. №2 (83). С. 33-35.
8. Дринча В.М., Филатов А.С. Исследование сепарации семян на селекционно-семеноводческом пневмосортировальном столе // Известия сельскохозяйственной науки Тавриды. 2020. № 23 (186). С.94-102. EDN: QJLRMU
9. Дринча В.М., Павлов С.А., Бабченко В.Д. [и др.] Технологические основы применения пневматических сортировальных столов в сельском хозяйстве. М.: Россельхозакадемия, 2003. 100 с. EDN: QKVKRF
10. Космовский Ю.А. Сепарация зернового материала на пневматических сортировальных столах // Труды ВИМ. Т.74. Изд-во М.: Изд-во ВИМ. 1977. С. 122-129.
11. Майсурян Н.А. Биологические основы сортирования семян по удельному весу. Тр. МСХА. М., 1947. Вып. 37. 135 с.
12. Поздняков В.М., Зеленко С.А. Экспериментальные исследования влияния скорости воздушного потока на эффективность сортирования зернового материала в установках вибропневматического принципа действия // Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве: материалы Международной научно-практической конференции. Минск, 23-24 октября 2014 г. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: И. Н Шило [и др.]. Минск: Изд-во БГАТУ, 2014. C. 208-210. EDN: VWKBWZ
13. Патент RU 219907. Вибропневмосепаратор с прямоточной декой; №2023103067, заявл. 9.02.2023; опубл.11.08.2023; Линенко А.В. и др.; патентообладатель ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 6 с.
14. Сысуев В.А., Саитов В.Е., Фарафонов В.Г., Саитов А.В. Исследование параметров движения зерна в жидкости устройства для удаления спорыньи // Инженерные технологии и системы. 2019. Т. 29. № 2. С.248-264. EDN: OXNVJC
15. Саитов А.В., Сысуев В.А., Саитов В.Е. Исследование погружения зерна потоком в жидкость различной плотности методами планирования эксперимента // Инженерные системы. 2021. Т. 31. С. 414-429.
16. Саитов В.Е., Курбанов Р.Ф., Саитов А.В. Исследование выделения склероций спорыньи из зернового материала в водном растворе соли // Вестник Казанского государственного аграрного университета. Т.17. №1 (65). Казань: Изд-во Казанский ГАУ, 2022. EDN: MFUGGQ
17. Vladimir Pozdnyakov, Sergei Zelenko, The mathematical description of grain weight with gravity separator s constructive elements // Ukrainian Food Journal. 2013. 2(2). pp. 221-229.
18. GreggBill and GaryBillups. Seed conditioning. Vol. 2. Technology-Part B // Science Publishers. 2010. 976 p.
19. Marian Panasiewicz, Pawel Sobczak, Jacek Mazur, Kazimitr Zawislak, DariuszAndrejko, The technique and analy of the process of separation and cleaning grain materials // Journal of Food Engineering. 2012. 109 (3). pp. 603-608. EDN: XZAGUU
20. Orobinsky V.I., Baskakov I.V., Chernyshov A.V., Gulevsky V.A., Gievsky A.M. Two-aspiration air-sieve grain cleaning machines of new generation // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Volume 954, 012056. DOI: 10.1088/1755-1315/954/1/012056 EDN: LQPJLV
Выпуск
Другие статьи выпуска
В статье представлены результаты селекционной работы, проведенной в Институте агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Республика Коми, г. Сыктывкар) в период с 2020 по 2024 годы в питомниках конкурсного испытания и размножения картофеля. Цель исследований заключалась в отборе селекционных линии и гибридов, обладающих потенциалом для создания новых сортов, отличающихся достаточной урожайностью и высокими качествами клубней. В исследовательские задачи входило изучение образцов гибридов картофеля из селекционных питомников по показателям урожайности и качества клубней в северных условиях страны. Объектами для изучения были шесть гибридов (сортообразцов) картофеля: 2474-17 (Помдор х Гала), 2339-8 (Оксания х Гала), 2339-9 (Оксания х Гала), 2341-265 (Амур х Гала), 1992-14 (Удача х Элмундо), 2000-60 (Колетте х FZ 1867), родительские формы которых прошли контролируемое скрещивание в ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха. За сорт стандарт был выбран районированный сорт Невский среднеранней группы спелости. По результатам исследований выделен гибрид картофеля 1992-14 (Удача х Элмундо), который отличился высокой средней урожайностью клубней - 44,7 т/га, сбором сухого вещества с одного гектара - 8,0 т/га и показателем ниже среднего значения по денатурации витамина С при термической обработке клубней. По параметру сбора крахмала с единицы площади отмечен гибрид 2341-265 (Амур х Гала) - 6,8 т/га. По распаду витамина С выделен образец 2474-17 (Помдор х Гала) в котором разрушение в процентном отношении от количества витамина в сырых клубнях составило 58%, что ниже средних показателей (65%). Данный гибрид характеризуется как перспективный в будущем сорт продовольственного назначения, который может быть использован для составления сбалансированного пищевого рациона человека.
В задачи исследования входило изучить влияние норм минеральных удобрений и промежуточных почвопокровных культур (ППК) на продуктивность звена севооборота «гречиха-ячмень» в технологии прямого посева. Многолетний полевой эксперимент был заложен в Ульяновском ГАУ (Россия, г. Ульяновск). Ротация культур в севообороте была следующей: яровой рапс - озимая пшеница - соя - яровая пшеница - гречиха - ячмень. Одним из факторов (фактор А) в опыте являлся уровень минерального питания, который был представлен тремя вариантами: 1) без удобрений (контроль); 2) удобрения в нормах, соответствующих нормальным агротехнологиям; 3) удобрения в нормах для интенсивных агротехнологий. После уборки яровой пшеницы на опытных вариантах производили посев ППК (фактор В): 1) без ППК; 2) смесь яровых ППК; 3) смесь озимых ППК. Полевой опыт закладывался на черноземе выщелоченном среднемощном среднесуглинистом. Исследования показали, что в летне-осенний период смесь яровых ППК сформировала биомассу в количестве 0,21-0,30 т/га сухого вещества, смесь озимых ППК - 0,18-0,25 т/га с преимуществом вариантов с удобрениями. Урожайность гречихи возрастала под влиянием ППК на 0,21-0,37 т/га или 10,6-18,7 % по отношению к контролю и достоверно не отличалась по вариантам смеси, тогда как прибавка от минеральных удобрений была на уровне 0,12-0,25 т/га (или 5,9-12,2 %) с преимуществом фона интенсивных агротехнологий (под гречиху N47P30K46S5). Формирование урожайности ячменя, прежде всего, определялось минеральным питанием растений. На фоне N40P15K23S2 прибавка урожая составила 0,57 т/га или 14,8 % в сравнении с контролем, а по фону N80P30K46S5 - 0,79 т/га или на 20,5 %. Получена достоверная прибавка в урожайности ячменя от последействия ППК. В целом выявлено, что удобрения повышали продуктивность звена севооборота «гречиха-ячмень» на 0,34-0,49 тыс. зерновых единиц (з. ед.) или 12,6-18,2 %, а ППК на 0,23-0,25 тыс. з. ед. или на 8,2-8,9 %.
В статье представлены результаты отбора перспективных образцов вигны угловатой (адзуки) Vigna angularis (Willd.) из двух местных популяций для использования их в селекционном процессе по созданию новых сортов. Вигна - зернобобовая культура, которая содержит множество полезных микроэлементов и используется для приготовления продуктов питания и медицине. Работа проведена в условиях степной зоны Приморского края. В результате исследований выделены генотипы V. angularis с высокими показателями хозяйственно полезных признаков: по высоте растений - При 2-32, При 2-69, При 1-87 (70-80 см); по количеству бобов с одного растения - При 1-27, При 1-53, При 1-63 (51-66 шт./раст.); по количеству семян с одного растения - При 1-3, При 1-27, При 1-48, При 1-53, При 1-63 и При 2-71 (259-493 шт./раст.); по массе семян с одного растения - При 1-3, При 1-27, При 1-53 и При 1-63 (40,2-50,7 г/раст.); по высоте прикрепления нижнего боба - При 2-3, При 2-5, При 2-7, При 2-36 (21,5-23,5 см). По нашим данным существует высокая положительная связь между массой семян с растения и числом семян, количеством бобов на растении, (r = 0,94 и r = 0,91 соответственно), между количеством бобов на растении и количеством семян с растения (r = 0,93).
Повышение эффективности азотных подкормок для улучшения качества зерна озимой пшеницы за счёт применения микроэлементов и биостимуляторов является актуальной задачей современного земледелия. В полевом трехфакторном опыте (2022-2023 гг.) на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве изучали влияние дозы N, фульвокислот и комплекса микроэлементов в составе некорневой подкормки на урожайность и содержание сырого протеина в зерне озимой пшеницы сорта Скипетр в условиях Среднего Предуралья. В результате проведённых исследований выявлен синергический эффект от комбинированного использования фульвокислот и микроэлементов. Применение фульвокислот в виде некорневой подкормки способствовало увеличению урожайности на 0,18 т/га и повышению уровня сырого протеина в зерне на 0,58 %. Использование комплекса микроэлементов отдельно в среднем по опыту обеспечило прирост урожайности на 0,15 т/га. Наилучшие результаты были получены при их совместном внесении: максимальная прибавка урожая достигла 0,34 т/га, содержание протеина составило 14,9 %, а сбор протеина с единицы площади оказался наивысшим по опыту. Для повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы в условиях Среднего Предуралья рекомендуется некорневая подкормка в межфазный период кущения - начала выхода в трубку комплексом микроэлементов (Со - 1,1; Mo - 1,7; B - 4,2 г/га) совместно с фульвокислотами (2,5 г/га).
Представлены результаты экспериментальных исследований по изучению и выявлению наиболее перспективных видов и сортов сорго ( Sorghumbicolor (L.) Moench ) по продуктивности и адаптивности в почвенно-климатических условиях Республики Татарстан. Опыты проводили на экспериментальной базе Казанского государственного аграрного университета в Лаишевском районе Республики Татарстан. Почва опытного поля серая-лесная, среднесуглинистого гранулометрического состава. Агрохимические показатели ее: содержание гумуса 3,6 % (по Тюрину), подвижных форм фосфора - 220 мг и калия 118 мг/кг почвы (по Кирсанову), рН солевой вытяжки - 5,8. Объектами исследований были семь сортов и один сорго-суданковый гибрид селекции ВНИИС и С «Славянское поле»: сахарное сорго - Славянское Приусадебное, зерновое сорго - ДСВСП, зерновое сорго СП - 120 (Надежда Татарстана), зерновое сорго - ДАС - 590, зерновое сорго - СП-208, зерновое сорго - СВР СП, зерновое сорго - Степной СП и сорго-суданковый гибрид. Наибольшей продуктивностью зеленой массы (81,5 и 46,0 т/га) в фазе молочно-восковой спелости зерна в условиях Республики Татарстан отличались сорта сахарного сорго Славянское приусадебное и зернового сорго Славянское поле - 120 (Надежда Татарстана). Самый высокий зерновой потенциал был выявлен у таких сортов как ДАС-590 (3,9 т/га), Славянское поле - 208 (3,6 т/га) и Славянское поле степной (4,1 т/га). Всхожесть свежеубранных семян у изучаемых сортов сорго колеблется в пределах 67-86 %, что подтверждает возможность ведения семеноводства в условиях Республики Татарстан.
В статье приводится оценка критериев адаптивности сортообразцов крамбе абиссинской по урожайности и масличности семян в условиях лесостепи Среднего Поволжья. В качестве объекта исследований являлись 10 сортообразцов крамбе, как Российской, так и зарубежной селекции. Стандартом служил сорт Полет, селекции Пензенского НИИСХ. Метеорологические показатели отличались контрастностью, как по температурному режиму, так и по влагообеспеченности. В 2021 году погодные условия характеризовались как умеренно засушливые (ГТК - 0,80). В 2022 году отмечено избыточное увлажнение (ГТК - 1,29), а в 2024 году, наоборот, засушливые условия (ГТК - 0,46). Более благоприятные гидротермические условия были в 2023 году (ГТК - 1,02). В среднем за 2021-2024 годы урожайность сортообразцов крамбе варьировала в пределах от 1,73 до 2,10 т/га, масличность составила 33,29-35,91 %. Изменчивость урожайности варьировала в диапазоне от 4,9 до 19,3 %, содержания жира от 7,3 до 14,1 %. Наибольшая продуктивность отмечена у номеров к-21, к-41 и к-39, которая составила 2,04-2,10 т/га и превышала значения сорта Полет на 0,31-0,37 т/га. Максимальное содержание масла выявлено у номеров к-35, к-34 и к-41 - 35,37-35,91 %. Наиболее высокими показателями экологической устойчивости по урожайности отличались образцы к-7 (-0,18) и к-8 (-0,20). По масличности повышенный уровень стрессоустойчивости отмечен у номеров к-35 (-5,39) и к-8 (-6,20). При этом высокая генетическая гибкость по формированию урожайности отмечена у образцов к-39 и к-21, по маслонакоплению у номера к-35. Высокой степенью гомеостатичности, как по формированию урожая (Hom=39,2), так и по маслонакоплению (Hom=4,67), характеризовался образец к-8 из Башкирии. Наиболее высокой селекционной ценностью по урожайности семян обладают образцы к-10, к-21 и к-8, индекс данного параметра составил 1,63-1,72. Степень адаптивности по урожайности наиболее высокая отмечена у образцов к-39 и к-41 и к-21, коэффициент адаптивности которых составил 106,8-109,9. Наибольшим коэффициентом адаптивности (102,0-103,6) по накоплению жира характеризовались образцы к-34, к-41 и к-35. В целом, по сочетанию показателей урожайности, масличности, адаптивности и стабильности выделены сортобразцы к-21 (Португалия), к-41 (США), к-34 (Чехословакия) и к-35 (Германия).
В стационарном полевом опыте в условиях Пермского края изучали влияние вида севооборота и разной насыщенности минеральными удобрениями пашни на продуктивность полевых культур и баланс гумуса. Установлено, что за две ротации шестипольного севооборота на продуктивность культур вид севооборота не оказал существенного влияния (Fфт). Наибольшей продуктивностью характеризовались варианты с насыщенностью минеральными удобрениями 120 и 158,7 кг/га в зернопаросидеральном севообороте, где урожайность увеличилась соответственно на 26 и 35 %, а в зернопаровом на 28 и 32 % в сравнении с без удобренными вариантами. Показано, что для достижения положительного баланса гумуса на среднеокультуренной дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в зернопаросидеральном севообороте насыщенность одного гектара пашни минеральными удобрениями должна быть не ниже 50 кг/га с обязательным послеуборочным внесением ежегодно соломы злаков и запашкой зелёной массы клевера. В зернопаровом севообороте для достижения бездефицитного баланса гумуса насыщенность одного гектара пашни минеральными удобрениями должна быть не ниже 120 кг/га с обязательным послеуборочным внесением ежегодно соломы злаков и запашкой зелёной массы клевера, а для достижения бездефицитного баланса - не менее 158,7 кг/га.
В статье приведены результаты исследований за 2022-2025 гг. В полевых однофакторных опытах было изучено влияние гуминового препарата ЭКО-СП на урожайность, ее структурные элементы и зараженность корневыми гнилями ярового ячменя сорта Памяти Чепелева и яровой пшеницы сорта Екатерина. Исследования проведены в условиях Среднего Предуралья на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой среднеокультуренной почве в Центре трансфера технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. В ходе четырехлетнего эксперимента выявлено, что все изучаемые варианты применения агрохимиката ЭКО-СП существенно повышают урожайность яровой пшеницы и ярового ячменя в сравнении с контролем на 0,21-0,44 т/га. Рост урожайности происходит как за счет увеличения продуктивного стеблестоя, так и за счет продуктивности соцветия на обеих культурах. Наиболее эффективными приемами использования гуминового препарата являются вариации с обработкой семян: без обработки посевов, в комплексе с однократной обработкой посевов, в комплексе с двукратной обработкой посевов, при сочетании обработки семян, посевов и внесения препарата в почву. Отмеченные варианты способствуют сокращению зараженности корневыми гнилями на ячмене и пшенице на 2,0-2,5 и 2,8-4,4 % соответственно в фазе выхода в трубку и на 3,7-4,7 и 3,7-5,2 % соответственно в фазе полной спелости.
Издательство
- Издательство
- ПЕРМСКИЙ ГАТУ
- Регион
- Россия, Пермь
- Почтовый адрес
- 614000, Пермский край, г Пермь, Ленинский р-н, ул Петропавловская, д 23
- Юр. адрес
- 614000, Пермский край, г Пермь, Ленинский р-н, ул Петропавловская, д 23
- ФИО
- Андреев Алексей Петрович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- info@pgatu.ru
- Контактный телефон
- +7 (342) 2179617