Студопедия — Збиральні і молотильні машини світового сільського господарства
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Збиральні і молотильні машини світового сільського господарства






Забезпечення сільського господарства збиральними та молотильними машинами і досягнутий рівень їх використання істотно впливають на валовий збір сільськогосподарських культур, оскільки запізнення із збиранням призво­дить до значних втрат вирощеного врожаю. Розраховано, що втрати зерна досягають 25—30 % при запізненні збирання зернових колосових на 10— 12 днів. Затягування строків збирання цукрових буряків може призвести до пов­ної втрати врожаю внаслідок настання морозів, які унеможливлюють проведен­ня збиральних робіт. Тому підприємствам економічно вигідно мати таку кі­лькість комбайнів, які забезпечать збирання культур в оптимальні строки. Факти­чне забезпечення аграрних підприємств комбайнами характеризується показни­ком їх кількості по видах у розрахунку на 1000 га збиральної площі або оберне­ним співвідношенням — величиною збиральної площі певної культури до наявної кількості комбайнів відповідного виду. У 2007 р. у світовому сільському госпо­дарстві нараховувалось 4,3 млн збиральних і молотильних машин, порівнюючи з 1970 роком приріст становив 67,2

Країни азіатського континенту збільшили парк збиральних і молотильних машин в сільському господарстві, за період, який ми аналізуємо, у 20 разів.

В основному за рахунок збільшення цих машин в Китаї, (79 разів), Індії (63 рази), Індонезії (81,8 %). В сільському господарстві африканських країн в 2007 р. проти 1970 р. парк збиральних і молотильних машин збільшився на 9,7 %. Основна причина малого зростання в тому, що, як правило, сільське господарство в цих країнах є натуральним, ферми та присадибне господарст­во селян - малі і вони просто не спроможні закупити нову техніку, а також в основному відсутні масштаби площ під зерновими культурами.

Збільшилася кількість збиральних і молотильних машин в країнах Пів­денної Америки на 66,1 %. Але на американському континенті кількість цієї техніки зменшилася на 41,7 %, в країнах Північної Америки - на 53,5 %. Єв­ропа та Океанія зменшили кількість збиральної техніки відповідно на 36,8 % та 13,7 %.

Кількість збиральних і моло­тильних машин зменшилася також в таких розвинутих країнах, як Канада, США, Японія, але це зменшення відбулося за рахунок удосконалення техні­ки, підвищення її виробничої потужності і на збиральних роботах це змен­шення негативно не позначилось. І друга причина зменшення кількості зби­ральної техніки в розвинутих країнах світу це - кооперування щодо викорис­тання складної збиральної техніки.

У 2007 р. на одну збиральну і молотильну машину в світі припадало 158,5 га зернових культур. У Європі цей показник становив 132 га, в країнах Америки 218,2, Північній Америці - 182,5 га, Азії - 116,3 га, Африці -2859 га. У США припадає на один комбайн 175,7 га посіву зернових культур, в Японії до 2 га.

Забезпеченість зернозбиральними комбайнами у розрахунку на одну тисячу гектарів посівної площі зернових культур (без кукурудзи) у Російській Федера­ції становила 6,2 зернозбирального комбайна, в Канаді — 7,6, Італії і Великоб­ританії — 13, Франції і США — 19, Німеччині - 76,9, у Нідерландах — 15.

Взагалі оцінку цього показника потрібно здійснювати з урахуванням продуктивності комбайнів, яка постійно зростає в їх нових модифікаціях. Скажімо, сучасні зернові комбайни значно продуктивніші порівняно зі ста­рими марками цих машин. Тому закономірно створилася тенденція до збіль­шення збиральної площі в розрахунку на комбайн. У світі намолочують зерна одним комбайном 536 тон, в 1970 р — 455 т. У США у 2007 р. намолочували зерна одним комбайном 1197 т, у 1970 р. з числом комбайнів більше на 413 тис. одним комбайном в сезон намолочували 241 т; значно підвищилася продуктивність комбайна і ефективність його використання. Враховуючи цей фактор, показник ступеня забезпечення аграрних підприємств комбайнами визначається відношенням їх фактичної наявності до нормативної потреби.

Ефективність роботи комбайнів визначають за показниками інтенсивнос­ті, продуктивності та економічності. До показників інтенсивності належать такі, як кількість відпрацьованих одним комбайном машино-днів і окремо машино-змін за сезон, їх розраховують діленням відпрацьованих певним видом комбайнів машино-днів (машино-змін) на середньо сезонну кількість комбайнів (як тих, що працювали, так і тих, що не працювали).

Продуктивність комбайнів визначають за такими показниками, як кіль­кість зібраних гектарів одним комбайном за сезон, за машино-день і за ма­шино-зміну. Перший з названих показників розраховують діленням зібраної площі певним типом комбайнів на їх середньо сезонну кількість, два інших пока­зники — аналогічно, з тією лише особливістю, що в знаменнику беруть відп­рацьовані машино-дні (машино-зміни).

Для зернозбиральних комбайнів визначають і такі важливі показники продуктивності, як обсяг намолоченого зерна одним комбайном за сезон,один машино-день, за одну машино-зміну. При розрахунках цих показників у чисельнику оперують оприбуткованим зерном у бункерній вазі.

Про економічність роботи комбайнів судять за показниками собіварто­сті гектара зібраної площі і витрат пального на цю площу.

Енергозабезпеченість у розрахунку на 100 га посівної площі в Росії ста­новить близько 378 к.с, в США цей показник перевищив 500, в Італії — сягнув 690, Німеччині — 879, в Нідерландах — 1168 к.с.

Найбільш узагальнюючим показником механізації праці працівників сіль­ського господарства є енергооснащеність праці. У розрахунку на одного пра­цівника цей показник в Росії дорівнює 56,2 к.с, у Франції — 70, США — 143 к.с.







Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 443. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия