Качество распределения жидких минеральных удобрений при их поверхностном внесении
https://doi.org/10.26898/0370-8799-2026-3-12
Аннотация
Представлены исследования по оценке и выбору распылителей при поверхностном внесении в почву жидких минеральных удобрений по критерию минимизации мощности на диспергирование единицы их объема и качеству распределения по подстилающей поверхности. Установлена целесообразность применения комбинированного гидропневмомеханического распылителя, сочетающего простоту и надежность в выполнении технологического процесса, присущие пневматическому способу диспергирования, низкие затраты мощности на этот процесс (не более 4 кВт/т), а также возможность использования сжатого воздуха для пневмомеханического распыливания. Обоснована перспективность использования для поверхностного внесения жидких минеральных удобрений вращающихся распылителей лепесткового и тарельчатого типов, обеспечивающих неравномерность распределения, не превышающую 8%, выраженную коэффициентом вариации. Определено, что независимо от типа распылителя при заданных оборотах (1700 мин–1) зона устойчивого распределения распыленной жидкости (ширина факела распыла) определяется значением 2,2 м. Полученные характеристики качества распределения рабочей жидкости в факеле распыла позволяют сделать вывод о том, что при повышении давления в системе увеличивается расход рабочей жидкости, но сам характер ее осаждения на улавливающую поверхность подчинен закону нормального распределения. Установлено, что максимальное влияние на качественный показатель распределения рабочей жидкости оказывает диаметр распылителя и давление в системе, при этом значения данных факторов находятся на минимальном уровне. Поскольку значения коэффициентов при Х1 (нормированное значение давления жидкости в системе) и Х2 (нормированное значение диаметра отверстия распылителя) отрицательные, то их увеличение приводит к снижению неравномерности распределения рабочей жидкости на подстилающей поверхности. В этом случае минимальное значение неравномерности – 3,6% – достигается тогда, когда значения всех факторов находятся на максимальном уровне.
Об авторах
Н. Н. НазаровРоссия
Назаров Николай Николаевич, главный научный сотрудник, доктор технических наук
630501, Новосибирская область, р.п. Краснообск, а/я 463
И. В. Некрасова
Россия
Некрасова Ирина Владимировна, старший научный сотрудник
Новосибирская область, р.п. Краснообск
Список литературы
1. Потетня К.М., Юсупов М.Л., Садов А.А., Новопашин Л.А., Денежко Л.В. Плоскофакельная насадка как объект исследовательских испытаний // Известия Международной академии аграрного образования. 2022. № 59. С. 30–35.
2. Омаров А.Н., Махсоткалиева Д.А. Использование параметров установки распылителей на аппликаторе для обработки посевов // Инновационная техника и технология. 2022. Т. 9. № 1. С. 36–40.
3. Леонтьев В.К. Об эффективности процесса распыливания жидкости для получения крупных капель // Южно-Сибирский научный вестник. 2023. № 5 (51). С. 199–201. DOI: 10.25699/SSSB.2023.51.5.028.
4. Милюткин В.А., Овчинников А.С. Высокоэффективный комплекс для обработки почвы и посева c одновременным внесением жидких удобрений агрегатом-интегратором FDC // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2022. № 3 (67). С. 423-432. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-03-48.
5. Милюткин В.А. Эффективность универсального многофункционального модульного комплекса «Туман» ООО «Пегас-агро» при возделывании озимой пшеницы // Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 2023. № 1 (73). С. 54–62. DOI: 10.48012/1817-5457_2023_1_54-62.
6. Милюткин В.А. Российские инновационные агрегаты "Туман" (опрыскиватель и мультиинжектор) ООО "Пегас-Агро" для внесения жидких удобрений КАС // Вестник аграрной науки Дона. 2022. Т. 15. № 3 (59). С. 84–96. DOI: 10.55618/20756704_2022_15_3_84-95.
7. Потёмкин Р.А., Свиридов С.А. Особенности испытаний распылителей сельскохозяйственных опрыскивателей // Технический сервис машин. 2020. № 4 (141) С. 47–53. DOI: 10.22314/2618-8287-2020-58-4-47-53.
8. Филиппов А.И., Заяц Э.В., Аутко А.А., Чеботарев В.П., Пузевич К.Л. Обоснование технических и конструктивных параметров опрыскивателя телескопического комбинированного в составе агрегата для междурядной обработки почвы // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 1. С. 178–183.
9. Юмаев Д.М., Рембалович Г.К., Костенко М.Ю., Костенко Н.А., Мурог И.А. Экспериментальное обоснование параметров форсунки-распылителя для агропромышленного комплекса // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2022. Т. 14. № 4. С. 193–200. DOI: 10.36508/RSATU.2022.10.18.025.
10. Назаров Н.Н., Некрасова И.В. Распределение жидких минеральных удобрений по количеству рабочих органов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2023. № 5 (223). С. 106–113. DOI: 10.53083/1996-4277-2023-223-5-106-113.
11. Милюткин В.А., Иванов В.А., Попов А.В. Перспективные инновационные техника и технологии для внесения жидких азотных минеральных удобрений КАС // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2022. № 1. С. 38–47. DOI: 10.55471/19973225-2022-7-1-38.
12. Милюткин В.А., Длужевский Н.Г. Жидкие удобрения на базе КАС при засухах и прогнозируемом «глобальном потеплении» // Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения. 2021. № 1 (20). С. 37–43.
Рецензия
Для цитирования:
Назаров Н.Н., Некрасова И.В. Качество распределения жидких минеральных удобрений при их поверхностном внесении. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. 2026;56(3):118-128. https://doi.org/10.26898/0370-8799-2026-3-12
For citation:
Nazarov N.N., Nekrasova I.V. Quality of the distribution of liquid mineral fertilizers in case of surface application. Siberian Herald of Agricultural Science. 2026;56(3):118-128. (In Russ.) https://doi.org/10.26898/0370-8799-2026-3-12
JATS XML






