Новая система земледелия

Минерализация почвы и потеря капиллярной влагоемкости на фоне отвальной вспашки. Механизм питания растений и влага. Психизм растений по И.Е. Овсинскому и способ посева. Совмещение критических фаз развития зерновых культур с осадками лета по прогнозу.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 15.11.2010
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3

ВВЕДЕНИЕ

Кафедра общего земледелия Новосибирского аграрного университета за последние 40 лет непрерывных исследований и внедренческой работы во многих хозяйствах 4 областей Западной Сибири накопила богатый опыт по совершенствованию систем земледелия. Первоначально были охвачены вопросы почвозащитного земледелия, затем климатической специализации и погодной ориентации систем земледелия и наконец, его биологизации, куда составными частями вошли почвозащита, климат и растения с их особенностями биохимии и психологии. И количество целенаправленно накопленной информации позволяет перейти на новый уровень ее осмысления и осуществить переход от атеистической, материалистической концепции аналитической науки на уровень науки синтеза. И это очень важно усвоить новым хозяевам на земле (крестьянам и фермерам) поскольку природоборческая позиция («Не ждать милости у природы, а....») привела к развитию дефляции почвы, минерализации гумуса почвы (а это 90% причин перегрева атмосферы), нарушению экологии и ухудшению качества пищи.

Поскольку действительно «нет ничего практичнее хорошей теории» мы приглашаем Вас в Храм Природы с новым факелом осмысления жизни.

Мир осознает роль экологически чистой продукции и готов уже сейчас платить за 1 тонну пшеницы выращенной без минеральных удобрений, гербицидов и химического протравливания по 500 долларов. Как можно этого достигнуть -- цель нашей работы.

ГЛАВА I

В книге Голда и Пайла «Аномалии и курьезы медицины» описано 5 случаев серьезных черепных травм человека, когда значительная часть мозга вытекла, но пациенты остались живы, но и в дальнейшем вели себя нормально, как здоровые люди. В книге высказывается осторожное предположение, что человек использует не более 15 % своего мозга. В исследованиях серьезной науки установилось единое понятие об использовании человеком только 5% потенциала мозга, а остальная его часть заблокирована в подсознании и в довольно редких случаях не у всех прорывается в сознание в виде интуиции и озарений.

В 1991 году опубликована книга ученой от медицины Мэрло Морган «Послание мутанту от антиподов» (Нью-Йорк). Аборигены Австралии, живущие на лоне природы, которых мы снисходительно считаем «дикарями», преподали Морган чудесные возможности лечения намеренно сломанной ноги у охотника методом трансформации мысли истинного настоящего человека. Когда аборигены объяснили ошеломленной Морган что эти чудеса объясняются просто возможностями настоящего человека, тогда на ее вопрос, а что представляем из себя мы -- люди Земли, они ответили, что вы, земляне, являетесь мутантами.

Доктор медицинских наук Мулдашев, в третьей книге по Египту расшифровал рисунки внутри пирамиды как процесс, показанный поэтапно, превращения человека в мутанта.

Американский ученый Захария Ситчин более 20 лет назад опубликовал книгу «Двенадцатая планета» и, расшифровывая мифы древнего Шумера, прямо показал, что представители более высокой цивилизации создали человека как раба для добычи золота, которое им понадобилось для защиты своей 12 планеты от потери тепла.

И тогда можно не удивляться, почему геном человека оказался по своей сложности далеко не на первом месте. Его опередили собака, крыса и еще целая череда других животных.

Таким образом, становятся понятным отдельные стороны «грехопадения» человека, идеи, которую сохранила и донесла до нас религия.

На космическом сленге земля называется планета Терра, что означает -- порождающая уродов.

На фоне деградирующего человечества высший разум поддерживает функционирование настоящих людей на фоне природы не только в Австралии, но и в других частях планеты. Много написано о догонах в Африке, менее известно о существовании настоящих людей в тайге в

Томской области, так что надо принять как правду информацию об Анастасии в книгах В.Н. Мегре.

В тоже время все окружающие человека формы жизни руководствуются коллективным разумом, который выше разума одного (ущербного) человека. Академик Плыкин В.Д. аргументировал это явление около 10 лет назад, но до широкой аграрной аудитории эта идея еще не дошла. Именно поэтому сорные растения победили человека, так как он применял в борьбе с ними шаблонные агроприемы, к которым они давно и легко приспособились. В пахотном слое почвы на 1 м2 накоплено сейчас от 200 до 300 тысяч семян сорняков, чего в прошлом никогда не было. И теперь на большей части пашни земледелец не может получить чистых посевов без гербицидов, а это ведет к экологическим нарушениям, ухудшению качества пищи, потери здоровья и раннего старения организма человека. Продолжительность жизни в 80 лет в отдельных странах означает только продление страданий человеческого тела.

ГЛАВА II

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

Сказки, мифы и заповеди в религии даны человеку как нравственные и этические законы для общения между людьми и живой природой и длительное время они успешно выполняли эту роль, пока человек чтил их и подчинялся им.

Косвенно в них проявлялся коллективный разум человечества, и он охранял и окрылял каждого человека, несмотря на его ущербность, так как это и есть метод выхода на абсолютную истину.

Повседневный опыт людей-крестьян, передаваемый из поколения в поколение, позволял также выходить на абсолютную истину в общении и хозяйственной деятельности на лоне природы. Поэтому у каждого поколения крестьян наблюдалось святое уважение к опыту отцов и дедов. Суммарно опыт поколений позволял удивительным образом удовлетворять требования законов природы и земледелия, неизвестных отдельному крестьянину. Без науки и средств химии, по данным географа Миддендорфа, крестьяне села Кочки в 1868 г. полумили свой обычный урожай озимой ржи 350 и овса 600 пудов с десятины (58 и 101 ц/га).

Материалистическая наука (атеистическая по своей сути) в XX веке отбросила полностью многовековые опоры, помогавшие крестьянину жить в равновесии с природой, и получать удивляющие нас сегодня показатели урожая, и она повела аграрников по пути с известным лозунгом: «не ждать милости у природы, а взять их у нее -- наша задача». В течение 100 лет господства аналитической науки потеряно больше половины гумуса почвы, ухудшилась водоудерживающая способность почвы, произошла аридизация климата, нарушена экология и стало более чем сомнительным качество пищи.

Других результатов она и не могла дать, так как основана на отрицании. Она много знает о малом, она роет глубокие колодцы внутрь отдельных вопросов и теряет обзор в стороны. Это путь (по В.И. Ленину) в сторону абсолютной истины через систему относительных, никогда не достигающих первой, т.е. это блуждание во лжи относительных истин. Таким образом, наука, основанная на эгоцентризме одного ущербного человека, не только не сделала человека умнее, но и вогнала человечество в ряд системных кризисов, не имеющих решения.

Таким образом, пришло время отказа от отрицания, а перехода на парадигму синтеза, время возврата уважительного отношения ко всем областям знания: мифам, сказкам, религиям, повседневному опыту и аналитической науке.

Наука синтеза, которая должна вобрать в себя информацию из всех отраслей знания (много знать обо всем) строится на основополагающей идее признания Бога.

Более 10 лет назад под руководством академика Казначеева прошел международный семинар в Новосибирске с темой: передача информации в живой природе. Если до этого семинара материалистическая (атеистическая) наука делила все факты на 2 части: факты, укладывающиеся в материалистическую концепцию, а остальные объявлялись артефактами и отбрасывались, то на семинаре впервые попытались объяснить все известные факты (артефактов стало неприлично много). И вот один из выводов семинара: «кроме примитивной жизни на земле на уровне белковых тел, есть более высокоорганизованная жизнь на энергетическом уровне». Именно с этого момента, хотя поиски ведьм в науке еще не прекратились, началось быстрое становление новой науки -- науки синтеза.

Только в науке синтеза через метод коллективного творчества обнаруживается тропка выхода к абсолютной истине. При объединении, например, 4 интеллектов их мощь увеличивается в квадрате (по кос мическому закону), а умножая 16 на 5% потенциала одного человека, получаем 80% -- только в этом случае обеспечивается выход на абсолютную истину. Но надо научиться уважительно относиться к каждому участнику и к достижениям его мысли, ничего себе не присваивая. Эгоцентричный путь одного мыслителя себя полностью исчерпал. Не надо взбираться на плечи гигантов, надо вставать с ними вровень.

Напрашивается крайняя необходимость возврата к опыту предшественников, к истокам собственной истории, когда-то бездумно отброшенных материалистической наукой.

ГЛАВА III

СИСТЕМА БИОЛОГИЗАЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

3.1 Из истории Сибирского земледелия

По данным районного архива г. Купино и опроса пожилых людей села Чиняиха и Тюменка нами установлено, что на 1 семью в среднем приходилось по 24 десятины пашни. Половина пашни была в длительной (до 12 лет) залежи -- фактически до восстановления целины. На 12 десятин, находящихся в обработке, накладывались 2 севооборота: пар, озимые, яровые, пустошь из полыни, яровое поле. Главным орудием обработки почвы являлась борона, и она работала на глубину 2-3 см. Многолетние сорняки, которые не брала борона, выдергивали дети. Соха работала на глубину 10 см только один раз в 12 лет, когда целину надо было превратить в пашню. Посев проводился вручную вразброс веером, то есть «густо-пусто», на теплую землю вечером перед темнотой, чтобы птицы их не склевали. А рано утром семена, увлажнившиеся от росы, заборанивались до восхода солнца и при заделке семян всего на 1 -2 см дружные всходы получались на второй день.

И.Е. Овсинский фактически формализовал крестьянскую технологию, улучшив обработку почвы вместо бороны ножевым культиватором на глубину 5 см. Он также ввел конную сеялку, которая сеяла «густо-пусто» (6 рядков с шириной в 5 см и 30 см -- без посева). Не засеянную площадь Овсинский 2-3 раза культивировал конным полольником, убирая сорняк, пока растения были маленькими. В условиях степной Украины он получал устойчиво урожайность зерновых культур до 50 ц/га без применения средств химии.

И.Е. Овсинский располагал семена на твердое ложе на глубине 5 см, т.е. на кайму капиллярной влаги. Влага не была фактором минимумом, и в засушливые годы урожайность зерна у него возрастала. Этому способствовало увлажнение почвы в пятисантиметровом слое ветром за счет отложения росы.

Так как температура почвы, защищенная растительными остатками, была всегда ниже температуры воздуха и он, охлаждаясь от почвы, переходил точку росы и увлажнял почву.

Еще в 1931 году на Всесоюзной конференции по борьбе с засухой в ее постановлении было записано: широко изучать и внедрять безотвальную обработку почвы. А глубина обработки почвы уже подразумевалась до 10 см.

Однако, в 1932 г. Сталин издал декрет о вредительстве в сельском хозяйстве и все сторонники мелкой обработки почвы, начиная с вице-президента ВАСХНИЛ академика Тулайкова по подстрекательству академика Вильямса были репрессированы. Буккера (плуги для мелкой обработки) были сданы в переплавку и мы дружно, все как один, во всех зонах страны стали применять отвальную вспашку на 22 см.

После 70 лет ее применения можно подвести печальные итоги.

По данным почвенной экспедиции Выдрина и Ростовцева в 1894 г. на полях целины (в основном) содержание гумуса почвы в пахотном слое было: в степи Новосибирской области -- 8%, в среднем по области -- 10%, а на лучших массивах черноземов лесостепи от 12 до 18%. К концу XX века гумуса почвы осталось в степи 2,5 -- 4%, по области -- в среднем 5% и на лучших черноземах -- 6-8%. Таким образом, в степи осталось от половины до одной трети, а в лесостепи -- половина содержания гумуса в почве от исходного состояния. Наука почвоведение считает, что Сибирские почвы были созданы природой за 10 тыс. лет. Если это так, то масштаб катастрофы просто не поддается реальной оценке, он невосполним и находится рядом с идеей «конца света».

3.2 Минерализация почвы и потеря капиллярной влагоемкосги на фоне отвальной вспашки. Режим осадков

По мере уменьшения гумуса почвы легкодоступная капиллярная влага (KB) в составе наименьшей полевой влагоемкости (НПВ) стала также уменьшаться. Можно только предполагать, что KB девственной почвы была близка к 100% от НПВ. Именно по этой причине пшеница и ячмень выпустив при прорастании три первичных корешка, не заботясь о влаге начинают развивать надземную массу растения до фазы кущения, поскольку капиллярная влага сама идет к потребителю и не надо тратить пластические вещества на охват почвенной толщи корневой системой. Это свойство закрепленное на генетическом уровне в растении пришло в настоящее время в противоречие с возможностями KB удовлетворять растения влагой. Многочисленные определения KB в составе НПВ в метровом слое почвы метеослужбой по Западной Сибири в 1957-1963 гг. показали, что KB была еще на значимом уровне от НПВ (75-85%), а остальная влага была стыковой, защемленной между комочками почвы. В наших же исследованиях в 1980-1990-е годы во многих случаях KB от НПВ уже составляла только 14-25%. Значит, теперь у нас главная влага -- стыковая и, чтобы ее достать, надо развивать корневую систему, а растения это делать не умеют, и урожайность пшеницы и ячменя стала зависеть от случайного выпадения осадков в июне и резко колебаться. Отсюда и возникла обидная для агрономов поговорка про дождь и гром.

Корреляционная зависимость между урожайностью и осадками июня+1 декада июля стала очень высокой, по зонам Новосибирской области она составляет от 57 до 87%, т.е. большая часть урожая формируется осадками 40 дней (июня и июля).

Если у Овсинского на девственной земле засуха увеличивала урожайность зерна, то сейчас мы можем мечтать только об ослаблении влияния засухи на урожай.

Анализируя цикличность выпадения осадков или их устойчивость по декадам вегетации за 90 лет, мы обнаружили странную вещь. До 1938 года самой влажной декадой была третья декада июня. По мере увеличения распаханности территории, третья декада июня стала первой декадой июля, затем второй декадой июля и в настоящее время третьей декадой июля. Климатология дает четкое объяснение этому явлению: черный цвет распаханной территории (а она составляет от 55 до 75% в степи и лесостепи южной) способствует перегреву приземного слоя воздуха от почвы. Инверсионный перегретый воздух в мае и, особенно в июне растения не закрывают почву, достигает высоты до 2 км. И влажный воздух с Атлантического океана, который должен увлажнять нашу Teppиторию, скользит над нею и дает осадки там, где нет перегретого приземного воздуха, т.е. над водой, лесами и горами. Поэтому, повышенная засушливость июня -- дело рук неразумного человека. Единственно эффективный способ исключить это явление -- это изменить подстилающую поверхность, то есть убрать черный цвет пашни. Значит, земледелие ясно основываться на сохранении высокой стерни (не менее 40-50 см) и затем в будущем -- оставлять весь стеблестой, очесывая при уборке урожая только колос, чтобы затенить пашню.

Возможность повлиять на количество осадков за вегетацию демонстрирует Карасукский район Новосибирской области, который заметно уменьшил черную подстилающую поверхность, сохранив стерню. До 1970 г. среднее количество осадков за год в сравнении с 1938 г. составляло 258 мм, а после перехода на обработку почвы с сохранением стерни, посадки 10000 га леса и лесополос, улучшения влагообеспеченности 20 озер (около 15 тыс. га) и прилегающей болотной формации (также около 15 тыс.га), за счет отсечения потерь воды в Баган и Алтай осадки за год с 1972 г по 1997 г. составляют 302 мм. Теперь самым засушливым районом стал Баганский (более северный) район.

Общая аридизация Западной Сибири, обмеление рек и озер объясняются повышенной сублимацией, испарением снега за зиму под влиянием человеческой деятельности. В исследованиях по кандидатской диссертации мы провели масштабные учеты выпадения снега, его переноса и испарения в связи с черной подстилающей поверхностью и рельефа, усвоения влаги снега при таянии в Карасукском районе в 1964 -- 1970 гг. Выяснилось, что при отсутствии растительных остатков на фоне отвальной вспашки выпавшая снежинка истирается при переносе и полностью испаряется через 4 км -- на этом фоне лишь 20% влаги осадков пополняет влагу почвы. На стерневом фоне -- уже около 50% осадков становится продуктивной в почве. Чтобы полностью исключить перенос снега, необходима стерня с высотой не менее 40-50 см, а еще лучше сохранить весь стеблестой. Тогда глубина промерзания уменьшается на 50-70 см, оттаивание почвы совпадает с таянием снега, и нет потерь на вымерзание и сток талых вод.

Только улучшив заметно использование зимних осадков и восстановив режим летних осадков (с максимумом их выпадения в третьей декаде июня) за счет изменения черной подстилающей поверхности, мы уберем отрицательное влияние засухи на урожай, создадим условия увеличения урожая при засухе и резко улучшим пищевой режим почвы. Последний полностью зависит от влаги и определяется влагой в значительно большей мере, чем это понимает аналитическая наука.

Влага -- это удивительный посредник процессов жизни, это сама жизнь, это живое существо природы. Не отрегулировав этот фактор, не улучшив капиллярную влагоемкость почвы, нельзя мечтать о сказочных урожаях наших предков с их высокой пищевой ценностью.

3.3 Механизм питания растений и влага

На электронной микрофотографии мембраны клетки можно различить отдельные детали размером 0,005 мкм или 5 нм или 50 А (1мкм=10~6м, 1 нм=10-9 м, 1 А= 10~10 м; мкм -- микрометр, нм -- нанометр, А -- ангстрем). Но чтобы увидеть пору мембраны клетки (1,5-2 А) надо увеличить разрешение электронного микроскопа в 100 раз, что сегодня является неразрешимой задачей. Молекула воды имеет размер около 1А и она свободно проходит в пору мембраны корневого волоска растения, а все остальные катионы и анионы почвенного раствора больше поры корневого волоска в разы и на порядки. Поэтому, принятая сейчас в материалистической физиологии гипотеза питания растения не может реализоваться. Осознавая это противоречие, физиологи стали воздействовать на живую клетку нистатином (антибиотиком) и тогда они зафиксировали расширение пор умирающей клетки в 10 раз и прохождение в клетку ряда катионов и анионов. И дальше они молча перенесли это явление в умирающей клетке на нормально функционирующую живую клетку.

В гомеопатии существует метод лечения человека микродозами лекарственного вещества в водном растворе. Концентрация разведения настолько мала, что в данном растворе нет ни одной физической молекулы лекарственного вещества, но в нем присутствуют электромагнитные образы лекарственного вещества, запечатленные в кристаллической решетке воды некие фантомы, и они эффективно лечат человека. Такого же порядка зафиксирован факт воздействия воды, в которой определенное время находился герметичный сосуд с цианистым калием, на живые существа, как яда, хотя в ней могли присутствовать только электромагнитные образы цианистого калия, запечатленные в кристаллической решетке воды. А теперь вспомним, чем нас успокаивают сторонники применения гербицидов и других ядов в земледелии: они говорят, что молекулы этих веществ в почве через 3 педели разлагаются.

Я изучал работу этих хозяйств. Сегодня альтернативное земледелие занимает 3-5% пашни и дальше им расширяться некуда из-за большой захимиченности пашни. Рынок потребления экологически чистой продукции еще недавно был на уровне 35-40 млрд. долларов, сейчас он, по оценкам Совета Федерации, увеличился до 300 млрд. долларов. Россия должна во время занять свою долю этого рынка, пока его не заняли Австралия и Бразилия.

Так каким же образом питается растение? Мы вынуждены высказать свою гипотезу, но приглашаем к изучению и формализации этого явления всех заинтересованных ученых. Трудность заключается в том, что пока придется использовать косвенные методы исследования, поскольку сегодня нет прибористики для прямых методов. Итак, по нашим представлениям, влага почвы в виде дипольных молекул с фантомами, электромагнитными образами катионов и анионов под действием разницы электрического потенциала между почвой и листьями растения устремляется к последним. И в зеленом листу под действием солнечного света происходит трансформация превращения электромагнитных образов катионов и анионов в физические катионы и анионы, которые тут же вступают в реакции синтеза. Общепринятая реакция (С02 + Н20 = СН20 и затем полимеризация 6 молекул альдегида дает глюкозу С6Н1206, затем 2 молекулы глюкозы минус молекула воды дают сахарозу С12Н22Ои и затем ее полимеризация до крахмала и клетчатки) является лишь частным случаем многочисленных реакций синтеза.

Очень важны следующие детали: одни и те же катионы и анионы в почвенном растворе создают многие тысячи электромагнитных образов уходящих с водным потоком к листьям и овеществляющихся там. Нельзя удобрять почву минеральными удобрениями, так как вместе с NPK мы вносим в почву и балласт, которого больше, чем действующего вещества, а в балласте присутствуют и тяжелые металлы, и радионуклеиды и все это через механизм электромагнитных образов будет подано в лист и урожай будет экологически вредным. Плодородие почвы будет многократно увеличиваться, если мы стеблевую массу оставим на поле -- на удобрение верхнего слоя почвы. У нас есть серьезное сомнение в том, что почвы Сибири созданы Природой за 10000 лет. Бывшее дно озера Чаны только за 200 лет (это половина Чистоозерного района), на котором сформировались нормальные почвы сенокосов и пашни. Оголившееся только 30 лет назад дно Юдинского плеса в этом

же районе, за которым мы наблюдаем все эти годы, пережило ряд существенных трансформаций, ведущих к образованию луговой почвы. И тогда наш подход позволяет нам быть реальным оптимистом в восстановлении первоначального плодородия деградированных за сто лет почв Сибири. Можно восстановить исходное плодородие почвы за те же 100 лет путем перехода с ресурсовлагозатратной и почворазрушительной современной технологии в земледелии на ресурсовлагосберегающую, почвозащитновосстанавливающую технологию при более углубленном взаимодействии между почвой, растением и климатом. Применение этой технологии в течение 15 лет в Топках Кемеровской области подтверждает наши выводы.

ФАО ООН наконец-то определило главную причину перегрева атмосферы земли, на долю промышленности отнесено только 10% выбросов углекислого газа, а 90% выбросов отнесено на почворазрушитель-ное земледелие, которое привело к минерализации гумуса почвы до С02. ФАО ставит задачу перед земледелием восстановления исходного уровня плодородия почвы. Задача выглядит фантастической и ее невозможно выполнить при традиционной глубокой обработке почвы, но, учитывая возможности, которые дает Новая система земледелия И.Е.Овсинского, биологическая по своей сути, и новые подходы, развивающие его идеи на современном уровне, реализация планов ФАО ООН становится достижимой.

3.4 Психизм растений по И.Е. Овсинскому и способ посева

Ознакомившись с работой И.Е. Овсинского 30 лет назад, вместе с Купинскими агрономами (где в это время широко изучалась и внедрялась климатическая ориентация земледелия и почвозащитная обработка), мы приняли полностью его взгляды на роль мелкой обработки, атмосферической ирригации и пищевой режим почвы. Но мы отвергли тогда его взгляды на психизм растений, как некую «заморочку», без которой можно прожить. И только 6 лет назад, убедившись в эффективности всех его положений, мы посчитали необходимым проверить и эту его «дикую» идею. Работа началась в Немецком национальном районе Алтайского края по договору с ЗАО «Общество развития -- Новосибирск».

В 1999 году испытывались следующие сеялки: улучшенный вариант американского «Конкорда» (автор СибИМЭ), СЗС-2,1 и обычные СЗП-3,6. В условиях засухи существенных прибавок по сеялкам не обнаружено. Замечена лишь тенденция резкой эффективности мелкой заделки семян при условии получения всходов. Поэтому в 2000 г. (также засушливом году) к имеющимся вариантам был добавлен вариант сеялки «по Овсинскому» с вариациями ширины посева и без посева, со сдвигом сухой земли с полосы посева на полосу без посева. Изучались: а) полоса посева 10 см и бугор сухой земли шириной 13 см, б) полоса посева 18 см и бугор с шириной 28 см, в) полоса посева 23 см и бугор с шириной 23 см. По Немецкому национальному району в целом был получен урожай зерновых культур в 8,2 ц/га. В опыте получены: а) контроль по СЗС-2,1 и СЗП-3,6 был на уровне 7,4 ц/га, б) при полосе посева 10 см получили 10,1 ц/га (+36,5%), в) при полосе 18 см -- 14,9 ц/га (+100%), г) при полосе посева 23 см -- 20,2 ц/га (+173%). При этом глубина заделки семян на контроле -- 6,5 см, во втором -- 4,5 см и в третьем и четвертом вариантах -- 3 см.

Затем, после обсуждения этой проблемы на научно-техническом Совете завода «Сибсельмаш» с участием руководителя Департамента АПК Новосибирской области Гергерта В.А., работа была продолжена на этом заводе на базе сеялки СЗП-3,6. К весне 2001 года (очень влажного года) было изготовлено 4 сеялки СЗП-3,6А0,2Б, но с опозданием. Поэтому в данном году было посеяно: в хозяйстве с. Плотниково Новосибирского района -- всего 15 га,, у фермера в Тогучине село «Нечаевка» -- 2 га, в Быстроистокском районе Алтая -- 70 га и в племзаводе «Октябрьский» Кемеровской области -- 5 га. В первых трех хозяйствах урожайность пшеницы была равна 18,2 ц/га, 28,6 ц/га и 32 ц/га соответственно, а при обычном посеве -- на 1/3 меньше (т.е. прибавка к контролю была на уровне 50%). В племзаводе «Октябрьский» из-за опоздания посеяли однолетние травы (122 и 82 ц/га) на сенаж с такой же прибавкой.

В 2002 г. уже на площади посева 3500 га в условиях средней увлажненности повсеместно достигнута урожайность пшеницы от 23 до 42 ц/га с прибавкой от контроля от 50 до 100 % (как у Овсинского).

В 2003 г площади посева новыми сеялками увеличились уже до 15 тыс. га. И в условиях более засушливого года там, где был наш контроль за качеством посева, примерно на половине площади получено от 50% до 100% прибавки урожая пшеницы. На второй половине площади за счет ошибок в регулировке сеялок и др. нарушений прибавки урожая были снижены до 20-30% от контроля, но ни в одном хозяйстве не было отрицательного результата.

В колхозе «Алексеевский» Здвинского района на всей площади пшеницы получена урожайность в 15,5 ц/га (большая часть посеяна новыми сеялками), а по району получено только 8 ц/га. В 2004 г. в этом же хозяйстве видовая оценка урожая зерновых культур 25-27 ц/га, видовая оценка по району в 2 раза ниже. Хорошие виды на урожай и у фермера В. Е. Буримова в Здвинском районе 25-30 ц/га, у фермеров в Ордынском, Сузунском и др. районах, применявших в этом году новые сеялки.

В чем же причина высокой эффективности способа посева по И.Е. Овсинскому. Сначала о физических, понятных причинах: посев на глубину 6 см семян во влажный слой и сдвиг 3 см сухой земли с полосы посева в междурядье обеспечивает быстрые всходы (на 3-4 день). Скатывание с сухого бугра осадков на полосу посева и частое выпадение росы на стеблях ночью за счет лучшего проникновения воздуха внутрь стеблестоя и его охлаждения обеспечивают хорошее кущение в июне, практически даже без осадков.

И о более сложных причинах: сегодня механизм психизма растений мы рассматриваем с позиции управления растениями коллективного разума.

Человек придумал, что для растений лучше, когда он их высевает равномерно. Эта идея воплощена в американских сеялках «Конкорд», в Омском варианте сеялки СЗС-2,1, а у проектировщиков уже на очереди вычислительная машина, соединенная с сеялкой для равномерного посева семян, когда, якобы, лучше используются ресурсы почвы. Что же происходит в случае равномерного посева? Коллективный разум, возникший над этим посевом, спрашивает растения -- «Как у вас дела?», ответ -- «А у нас все есть, виду опасности нет!», решение: «Хорошо, наслаждайтесь жизнью». И растения впадают в кайф, как алкоголики и наркоманы, забывая о цели жизни. И, может быть, поэтому современный человек, наевшись этих растительных «алкоголиков» и «наркоманов», легко впадает сам в этот грех. И.Е. Овсинский, осознав это явление, научился понуждать растение к активной жизни, борясь за свет, влагу и пищу. Он стал сеять «густо-пусто»: сеял 6 сапожковыми сошниками через 5 см (в 30 см -- 6 рядков) и 30 см -- оставлял без посева. Но эти 30 см он 2-3 раза культивировал конным полольником, пока растения были маленькими, а затем они затеняли это пространство и не давали развиваться сорнякам. Овсинский отмечал при этом ускорение развития на 2 недели и удвоение урожая. При этом варианте диалог коллективного разума идет следующим образом: «Как у вас дела?» -- «Нас много, есть опасность -- помогай». Ответ: «Даю энергию, торопитесь жить, зерно делайте крупным, пустая земля рядом».

Колхозы им. Жданова и им. Ленина Купинского района стали использовать сеялки СЗС-2,1 из Омска с равномерным посевом и умные агрономы заметили удлинение вегетации и, чтобы убрать это явление, стали сеять двойную норму семян. В этом случае диалог между коллективным разумом и растениями идет по варианту: «Как у вас дела?», ответ -- «Нас много, виду опасность, помоги!». Решение: «Даю энергию, спешите жить, зерно делайте мелким, чтобы ветер мог унести его на свободную землю». В 2002 г. оба хозяйства получили урожай за 30 ц/га щуплого зерна без клейковины.

Все легко соглашаются, что деятельность пчел и муравьев направляется коллективным разумом, поскольку она сложна и разумна. Но и у обычной стадной саранчи это же появляется в убедительной форме.

В 1963 г. стадная саранча (итальянский прус) прилетела в Карасукский район двумя тучами по двум направлениям. Ее встретили самолетами и за 5 дней убили инсектицидами полностью, за границы двух хозяйств саранча перелететь не смогла.

Через 36 лет снова прилетела саранча, но она, учитывая прошлый опыт, шла разреженными потоками и по многим направлениям, причем она стала устойчивой к инсектицидам, которые ее раньше убивали, она заняла всю степную зону Новосибирской области и часть южной лесостепи.

Московский энтомолог, приехавший в 1999 г. посмотреть и спланировать меры борьбы, ехал в средней легковой машине, его сопровождали еще две машины (впереди и сзади). Коллективный разум саранчи учуял своего главного врага и организовал наступление своих детищ на среднюю машину, в результате чего стекла и колеса этой машины залепило зеленой слизью, она слетела в кювет и все, сидевшие в этой машине, погибли.

В начале 2000 г. по заданию руководства Немецкого национального района мы искали пути борьбы с саранчой, которая еще плотнее заселила западную часть Алтая. В кабинете главы администрации Карасукского района Гергерта В.А. шло обсуждение этой проблемы с нашим участием и тогда, сопоставив свежие факты и факты 36-летней давности, мы поняли, что саранча управляется коллективным разумом.

Оценив реально силы грозного врага, мы решили применить метод борьбы, который саранче в прошлом был неизвестен. Степная зона Алтая и Новосибирской области была обильно полита искусственными холодными осадками во время отрождения саранчи с 1 по 15 мая. До 80-90% кубышек саранчи были убиты плесенью и урожай зерновых в Алтае и

Новосибирской области оказался выше среднего. В Омской области, где саранча отродилась нормально, несмотря на химические меры борьбы, она съела значительную часть зерновых культур, было получено всего по 10 ц/га зерна, хотя культура земледелия была здесь традиционно выше.

Таким образом, современному крестьянину пора отрешиться от атеистически-материалистической позиции «царя» природы, вернуться к взглядам и методам своих дедов и прадедов и на основе современной науки от Бога -- науки синтеза -- вернуться на пути биологического земледелия.

3.5 Совмещение критических фаз развития зерновых культур с осадками лета по прогнозу

Известно около 10 методов прогноза погоды запатентованных и столько же заявленных, публикующихся перед началом вегетации. Все они созданы усилиями эгоцентрического разума одного человека, средняя их точность от 62% (в метеослужбе) до 70% -- у других. Чтобы не было убытка и чтобы перейти от средне-климатической ориентации на хозяйственные решения в соответствии с прогнозом, его точность должна быть не менее 80%.

Создание комплексных прогнозов на основе коллективного творчества и совмещения нескольких методов началось с 1985 г., а первая удачная реализация на больших площадях -- в 1972 г. Удачными попытками были: в 1978-87 гг. в колхозе «Новая семья» Карасукского района, в 1990-95 гг. -- в фермерском хозяйстве Конева И.А. Топкинского района Кемеровской области; в 1993-96 гг. -- в Щербакульском районе Омской области, а также в десятках других хозяйств.

В 1972 г. официальная метеослужба предрекала сильную засуху в Сибири (семена многолетних трав не сеять! солому не сжигать!). В конце марта делегация Карасукского района в составе 3 человек прибыла в Темиртау на гелио-метеорологическую станцию Горной Шории к прогнозисту Дьякову А.В. После длительной беседы он дал нам сжатое, емкое напутствие: «Засуха будет в Европе, в Западной Сибири будет холодно и влажно, сейте раньше, уборку надо закончить до 24 сентября». Колхозы района (10 хозяйств), которыми руководило в это время управление сельского хозяйства, отсеялись до 21 мая, совхозы (8 хозяйств), которыми руководил трест из райцентра Краснозерское, отсеялись до 1 июня. Колхозы района получили впервые за свою историю 21,5 ц/га, а пшеница была продовольственной по качеству, совхозы могли бы получить морозобойного зерна не более 12 ц/га, но к уборке трест ликвидировали и мы заставили косить хлеба впрозелень в валки (знали, что погода позволяет) и хлеб дошел в валках и дал 16,5 ц/га.

За 10 лет использования сроков сева пшеницы в соответствии с прогнозом в колхозе «Новая семья» под руководством председателя депутата Верховного Совета СССР Баранникова А.С. была получена урожайность 15 ц/га, а по району при ориентировании на средне климатические ресурсы только 9 ц/га.

За 4 года использования прогнозов и регулирования сроков сева в Щербакульском районе (степь) получена урожайность зерновых на всей площади 18 ц/га, это было выше на 1/3, чем в прилегающих хозяйствах, а затем район при смене руководства и сам стал получать урожайность в 10-13 ц/га. В фермерском хозяйстве Конева И.А. за все 15 лет урожайность устойчиво выше обычных хозяйств на 50-80%.

Причина солидной прибавки урожая (теоретически -- до удвоения урожая) объясняется совмещением второй критической фазы развития зерновых культур (колошения, выметывание метелки минус 7 дней) с летним дождем. Зерновые культуры-самоопылители, цветок которых не раскрывается и собственная пыльца оплодотворяет собственный пестик. И если пыльца образуется, когда нет дождя, она не способна к оплодотворению. И отсюда, число зерен в колосе может быть или не быть в 2 раза больше. Если критическую фазу кущения мы научились удовлетворять почвенными запасами влаги, стеканием слабых осадков с бугра на полосу посева и росой и тогда у нас длина колоса закладывается большей, то для второй критической фазы нужен дождь.

С 1985 г. началось творческое сотрудничество 4 различных школ прогнозистов (Дьякова А.В., Алимова В.М., Кизима-Пашестюка и ученых НГАУ). С1995 г. благодаря коллективным усилиям удалось поднять точность прогнозов до 85%, на 2004 г. прогноз по Новосибирской области имеет точность около 90%.

Суммарное влияние совмещения с осадками критической фазы и способа посева «густо-пусто» надежно удваивают урожайность зерновых культур.

3.6 Оздоровление верхнего слоя почвы штаммами сильных бактерий

По данным академика Ковда при уменьшении органического вещества почвы и искусственном дефиците кальция в пахотном слое за счет отчуждения соломы на корм скоту происходит залудение почвы, превращение ее в безнатриевый солонец, не дающий урожая. Наличие глыб (это и есть агропорода, которую мы сотворили из плодородной почвы) подтверждает исследования ученых Сибири и повседневный опыт.

Как известно, в верхнем слое почвы работают бактерии аэробы, в нижнем -- анаэробы. Переворачивая землю, мы губим и тех и других, только они начинают восстанавливать свою деятельность -- мы их переворачиваем снова. В результате многолетней отвальной вспашки мы ослабили биоту почвы в 5-7 раз. Глыбы почвы -- это результат гибели биоты почвы. А на фоне дефицита аэробов начинают работать плесени и гнили и мы, пытаясь защищать семена, протравливаем их ядохимикатами. Внесение соломы в верхний слой мертвой почвы ведет к тому, что солома долго не разлагается, и нужного ожидаемого эффекта нет. Нет смысла искусственно вносить сильные штаммы бактерий в верхний слой почвы, если мы не отказались от вспашки почвы, которая тут же ведет к их гибели.

Лишь при переходе на мелкую обработку на 5-6 см с внесением всей соломы в этот слой возникает острая необходимость в подкреплении естественной биоты сильными штаммами бактерий, взятых на девственной земле и искусственно размножаемых в лаборатории.

Способ внесения оказался предпочтительным вместе с семенами. При этом выяснился неожиданный эффект надежного оздоровления культурного растения. По-видимому, за многие десятилетия, протравливая семена, убивая инфекцию на поверхности, мы косвенно понудили инфекцию уйти внутрь зерна, благо при обмолоте комбайнами на поверхности зерна имеется много травм, через которые инфекция внедряется в зерно.

Таким образом, мы занимаемся земледелием на основе инфицированных семян, больных растений и больного зерна уже в колосе. Отсюда и не высокие показатели белка и клейковины, мы к ним привыкли и считаем нормой. В тоже время по данным лабораторий Западной Сибири с 1945 по 1960 гг. клейковина в пшенице колебалась от 34,3 до 43,4%, в одном случае в Северном Казахстане было зафиксировано 53%. Это было время более скороспелых сортов и еще живой почвы. Фермер В.Н. Павленко (Коченевский район), применив пять факторов, способствующих увеличению урожая и его качества (предшественник -- пар, сорт -- скороспелый, срок сева -- по прогнозу, способ сева -- «густо-пусто», обработка семян штаммами сильных бактерий) получил в 2003 г. урожайность пшеницы «Новосибирская 15» в 15 ц/га с клейковиной 56% и протеином 18,6%. Общее количество зерна -- более 300 тонн.

Колхоз «Алексеевский» Здвинского района получил урожайность пшеницы «Новосибирская 22» в 15,5 ц/га с клейковиной 48% и протеином 18%. Общее количество зерна более 80 тонн. Анализы сделаны на кафедре «Цитологии и генетики с/х растений» у проф. Р.А. Цильке, перепроверены академиками и в Швейцарии. Сильные штаммы бактерий, развиваясь рядом с семенами на волновой основе не позволяют прорастать спорам внутри зерна, и получается здоровое растение со здоровым зерном в колосе, у которого и выявляется мощное увеличение протеина и клейковины.

В 2004 г. это опыт был расширен, получены первые данные: по Алтаю «Новосибирская 15» имеет 36% клейковины по данным лаборатории заготзерно, которое всегда «ошибаются» в свою пользу. В Башкирии использовался этот же сорт и такой же показатель клейковины. Мы должны все перепроверить в лаборатории Р.А. Цильке и тогда планировать масштабное расширение этого эксперимента.

В стоимость штаммов сильных бактерий включена и стоимость прогноза погоды с рекомендациями по срокам сева, а общая сумма меньше, чем затраты на химическое протравливание семян.

3.7 Набор культур и сортов, севообороты, система обработки почвы для биоземледелия

Для системы биологического земледелия подходят скороспелые сорта и культуры, которые можно убирать напрямую, оставляя высокую стерню. Низкостебельные, легко полегающие сорта ячменя для этих целей не годятся. Не подходит и рапс на масло, поскольку он требует химической защиты от вредителей. Хорошо вписывается рыжик масличный и озимая рожь. Подходит скороспелая пшеница с длиной вегетации около 80 дней, а также в степи среднеспелая пшеница с длиной вегетации не более 86 дней. Годятся и крупяные скороспелые сорта овса. Озимая рожь годится только для лесостепи и южной лесостепи, но сегодня необоснованное снижение цены на рожь, овес и ячмень вынуждают фермеров и другие хозяйства заниматься только пшеницей. Крестьяне Сибири занимались выращиванием многих культур, и поэтому у них было два севооборота: двухпольный и трехпольный. Сейчас при крене рынка в сторону пшеницы для фермера мы рекомендуем двухпольный севооборот -- пар и пшеница.

Вначале при первой и второй ротации пар должен быть чистым с шестью мелкими культивациями за лето глубиной 5-6 см. Пока на поле имеются многолетние сорняки их надо убрать методом удушения: поле должно быть черным. Иначе сорняки закачивают пластические вещества в корневую систему и обеспечивают себе дальнейшую жизнь. Экономить на этом нельзя. Шесть мелких культивации равняются по затратам двум вспашкам пара (то, что делают сегодня сельхозорганизации: в итоге -- затраты есть, а борьбы с сорняками нет) и обеспечивают надежную борьбу с пыреем и осотами. В третьей ротации, когда остаются только малолетние сорняки, переходим на превращение чистого пара в пар сидеральный из малолетних сорняков. В этой ситуации необходимо после того, когда сорняк вырос, но осеменения еще нет, уничтожить его с помощью дисковой бороны на глубину 5-6 см. Хорошо, чтобы задние диски были прорезные. В конце июня -- первое дискование, в конце июля -- второе, а третье нарастание сорняка в северной лесостепи может сохраниться в зиму для накопления снега. В степи и южной лесостепи дискования могут проводиться в три срока -- 20 июня, 20 июля, 20 августа и четвертое нарастание сорняка уйдет в зиму.

Весенняя обработка начинается с дискования сорнякового сидерата. При этом надо дождаться физической спелости почвы и обеспечить глубину в 5-6 см. Это обеспечит работу бактерий-целлюлозоразрушителей, которые частично уберут лишние нитраты в верхнем слое почвы. Через 2-3 недели проводится повторное дискование на глубину 5-6 см при биологической спелости почвы и без разрыва во времени с посевом сеялкой «густо-пусто». Сеялка культивирует себе полосу посева и не трогает междурядье, куда переноситься сухая земля (высотой в 3 см.) с полосы посева. По чистому пару достаточно одного дискования при посеве. Закрытие влаги здесь может проводиться обычной бороной при физической спелости почвы.

В зависимости от размера фермерского хозяйства и круга его интересов в полеводстве и животноводстве нормативная документация составляется Кафедрой общего земледелия НГАУ с учетом конкретных особенностей рельефа почвы, климата и энерговооруженности. При биологизации земледелия желательно максимально использовать сельхозмашины, имеющиеся в настоящее время и только потом приобретать недостающие. Применение т.н. «ленивки» под лозунгом ресурсоэ-нергосбережения (бери «Конкорд» -- ничего не надо делать: сей и убирай) не имеет никакого отношения к системе биологического земледелия. В биоземледелии есть обоснованное снижение затрат в три раза и обоснованная технология увеличения одновременно урожайности в 2 раза. Такого сочетания нет ни у кого. Чего стоит борьба, например, с термокапиллярным испарением за счет применения зяби, в то время как в почве нет капиллярной влаги, а борьба с мнимым испарением -- дорогостоящим путем увеличивает диффузно-конвекционное испарение за счет выдувания ветром влажного почвенного воздуха.

ГЛАВА IV

ЭКОНОМИКА БИОЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ОШИБКИ В РЕГУЛИРОВАНИИ НОВЫХ СЕЯЛОК

При отказе от глубокой дорогостоящей обработки земли и замене ее бесплатным рыхлением почвы вглубь корневой системой сидеральных культур расход солярки уменьшается до 30 л на 1 га пашни за сезон (вместо 80-100 л). При ее цене за литр в 8 руб. всего получается 240 руб. на 1 га. При обработке земли на 5-6 см широкозахватными машинами (лущильники, дисковые бороны, культиваторы и новые сеялки) амортизация и ремонт составляют так же примерно 240 руб. на 1 га пашни. Время работы на посевной (10 дней), на обработке паров (30 дней), предпосевная подготовка и послеуборочная работа с зерном (30 дней) составят на 1 га пашни 120 руб. зарплаты. Итого затрат на 1 га пашни -- 600 руб. При «интенсивной» технологии прямые затраты составляют до 9-10 тыс. руб. на 1 га. В многих обычных хозяйствах на фоне «ленивки» хотя затраты и составляют всего 2 тыс. руб. на 1 га, но при этом «живых» денег на заработную плату механизаторам не хватает.

Рентабельность биоземледелия поднимается до 80-85%, т.е. всего 15-20% посевов закрывают прямые затраты, а 80-85% посевов дают чистую прибыль. Возникает собственный источник прибыли (не нужны никакие «подачки» и никакие инвесторы). При этом обеспечивается расширенное воспроизводство. Брошенную в крупных хозяйствах пашню надо целенаправленно забирать под «зонтик» системы биологического земледелия. За последние 12 лет пашня в Западной Сибири сократилась более чем на 2 млн га.

Анализируя качество посева новыми сеялками СЗП-3,6 А-02Б в 2003 г. на площади около 15 тыс. га, мы столкнулись с явлением сужения полосы посева -- вместо 20-22 см до 14-15 см (на половине площади) и отсюда с уменьшением прибавки урожая до 15-30% вместо удвоения и утроения. Так как возможности затенения полосы посева шири ной в 14-15 см на полосу без посева шириной в 30-31 см, конечно же, оказывались недостаточными, то сорняк усиливал свое развитие в этом пространстве.

Причина оказалась простая и неожиданная. Она объяснилась падением профессионального уровня инженерной службы завода изготовителя. Когда-то умные конструкторы для облегчения входа дискового сошника в почву придумали регулировку наклона рамы сеялки вперед по ходу сеялки. Теперь про это забыли и в новой сеялке СЗП-3,6А-02Б, сделанной на базе обычной дисковой, эту регулировку оставили и даже в инструкции оставили вариант полного закручивания регулировочного винта, как и было в старой конструкции. В результате все последующие наставления инструкции о необходимости регулировать горизонтальность хода высевающей культиваторной лапы оказываются недостижимыми при наклонной раме сеялки. Передняя часть лапы смотрит вниз на 1 см от горизонтали, концы лапы поднимаются вверх на 2 см, под них поступает земля и сужает полосу посева. Кроме того, брус крепления передний начинает выгибаться и никакое его усиление не помогает, пока рама сеялки не встанет в горизонтальное положение. А для этого вертикальный винт, находящийся у главного цилиндра (впереди сеялки) надо закрутить, но только до половины прорези и только потом регулировать все остальное. Под передние колеса на ровной площадке положить бруски толщиной 6 см (глубина посева), а под задние бруски 9 см (глубина посева 6 см + 3 см снятой с полосы посева почвы), а затем на гидравлике пропустить над землей культиваторные лапы высева и посмотреть на горизонтальность их положения. Винтом регулировки сделать лапы горизонтальными на главном гидроцилиндре полностью выкрутить первую гайку и вторую из нее на 7-8 резьбовых витков. Это будет соответствовать глубине посева на 6 см.

Сеялка не культиватор, поэтому она требует предпосевной обработки на глубину также 6 см. По паровому предшественнику достаточно дискования, по другим предшественникам потребуется или культивация или дискование и культивация, но строго на 6 см (не более). Если сеялка при более глубокой предпосевной обработке проваливается глубже, тогда слой снимаемой почвы с полосы посева велик и он не помещается в межполосном пространстве, крутизна бугра излишняя и земля обваливается на полосу посева. При большей, чем на 6 см обработке, дело может поправить винтовой каток.

Очень важно сразу на краю поля при начале посева осадить сеялку на 6 см, поэтому на краткий миг надо включать гидравлику в принудительное положение и затем переводить ее в плавающее положение. При использовании принудительного положения на мелко обработанной почве (забороненные пары) внутренняя поверхность плотно прижимается к почве, пустое пространство под лапой исчезает, семенам некуда рассыпаться и в результате полоса посева будет 10-12 см вместо 20-22 см, отсюда появление просовидных сорняков. При использовании нейтрального положения (когда плавающее положение не работает) получается пульсирующая полоса посева, то узкая, то широкая в зависимости от исчезновения и восстановления пустого пространства под высевающей лапой.

Таким образом, для умной сеялки, которая может удвоить или даже утроить урожай, требуется и умный вдумчивый хозяин. Надеемся, что у фермеров сеялка проявит свой полный потенциал.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Патент на сеялку.

Патент на способ посева.

Предложения.

Культиватор И.Е. Овсинского.

Виды посевов (фото).

Органическое сельское хозяйство в мире.

Забытые секреты плодородия.

Загадки хлебопашества.

Еще раз об очесе вместо жатвы

Предложения

по внедрению нового способа посева в любых зонах России

Использование новой сеялки на Северном Кавказе показало резкое уменьшение вымерзание растений, лучшую сохранность и значительное повышение урожайности.

Поскольку «Новая система земледелия» И.Е. Овсинского была рождена в конце XIX века в степной Украине и там проявила свою высокую эффективность, то и сейчас наш вариант биологического земледелия, вобравший в себя идеи Овсинского, вполне может вернуться на свою родину. В Башкирии наши идеи также прижились и дают хороший эффект в прибавках урожая и в улучшении его качества В Восточной Сибири, где имеется дефицит тепла за вегетацию и бывают частые засухи, можно ожидать хороших результатов, так как новая сеялка сокращает вегетацию на 7-14 дней.

Сеялка, как новое детище, нуждается в совершенствовании отдельных узлов. Мы знаем, что нужно совершенствовать, упрощать и даже удешевлять в разы. С нашим участием эти процессы можно завершить быстрее. Мы приглашаем к сотрудничеству (коллективному творчеству) всех, кто готов прикоснуться к новым волнующим тайнам природы.

В дополнение к тому, что есть, надо заменить дорогие комбайны очесывающими жатками с обмолотом на стационаре. Спроектировать, испытать и довести до серии вихревую сдвоенную камеру для обмолота из колоса, подсушки и разделения зерна на фракции без его травмирования.


Подобные документы

  • Агротехнические и технологические требования к посеву зерновых культур при интенсивной технологии возделывания. Современные сеялки для посева зерновых культур. Образование технологической колеи при посеве. Применение комбинированных машин для посева.

    контрольная работа [958,3 K], добавлен 29.06.2015

  • Выявление оптимальных сроков посева зерновых культур в степной зоне Южного Урала. Определение производительности имеющейся в хозяйстве уборочной техники. Составление графика посева зерновых культур. Экономическая оценка своевременности уборки урожая.

    дипломная работа [99,0 K], добавлен 02.07.2010

  • Агрохимия – наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания сельскохозяйственных культур. Цель агрономической химии – создание наилучших условий питания растений. Общие сведения о хозяйстве ЗАО "Бобравское" Рокитнянского р-на.

    курсовая работа [53,6 K], добавлен 22.03.2009

  • Формы воды в почве и степень ее доступности для растений. Предупредительные меры борьбы с сорняками. Обработка почв, подверженных ветровой эрозии. Характеристика яровых зерновых культур как предшественников. Фосфорные удобрения, их свойства и применение.

    контрольная работа [21,9 K], добавлен 19.10.2010

  • Характеристика видов отвальной вспашки и особенности технологического процесса. Классификация, конструкция и принцип работы плугов. Колесно-пальцевые грабли и их рабочие органы. Устройство и регулировка молотильного аппарата комбайна "Енисей-1200".

    контрольная работа [365,2 K], добавлен 13.05.2011

  • Агротехнические требования для выполнения поверхностной обработки почвы и разновидности бороны. Уборка зерновых культур и разделка пластов почвы после вспашки, пропашные культиваторы и комбинированные почвообрабатывающие машины и их эксплуатация.

    реферат [28,3 K], добавлен 07.07.2011

  • Агротехнические требования к посеву. Классификация посевных машин по назначению, способу посева, соединению с трактором. Способы посева зерновых, технических, зернобобовых, овощных культур. Типы высевающих аппаратов. Семяпроводы и сошники, их достоинства.

    презентация [2,1 M], добавлен 17.07.2015

  • Порядок посева зерновых культур, обработка почвы. Условия увеличения производства зерна. Уборка зерна прямым или раздельным комбайнированием. Основные показатели производства зерновых культур КФХ "Гранит". Расчет экономического обоснования мельницы.

    курсовая работа [37,2 K], добавлен 21.05.2014

  • Теория академика Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Задачи селекции, понятие о сорте, его значение. Химический состав и питательность злаковых культур. Страны-производители зерновых. Характеристика основных злаковых культур.

    дипломная работа [980,7 K], добавлен 01.06.2010

  • Характеристика математического моделирования азотного питания с использованием уравнений регрессии, описывающих зависимость между удельным выносом азота и урожаеобразующими элементами растений. Способы оптимизации минерального питания зерновых культур.

    доклад [18,1 K], добавлен 27.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.