Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Chisel plows with a chisel as a working body, loosen the soil without mixing the layers. The analysis of the conducted research concludes that the most widespread is a cylindrical surface of a chisel working body - a chisel with a constant radius of curvature. It is theoretically established that at the radius of curvature of the bit up to 0.1 m, the soil on the surface of the bit will move chaotically, while the curvature of the bit does not affect the percentage of wrapped plant debris. As the radius of curvature increases, the force of inertia decreases, therefore, the angle of soil rise decreases. For the radius of curvature of the bit bigger than 0.5 m, the force of inertia has almost no effect on the angle of the soil rise. Without the influence of the force of inertia, the soil particles begin to move more orderly, the soil and plant debris begin to move along trajectories corresponding to the shape of the bit, which increases the coefficient of wrapping plant debris. It is established that at the radius of curvature of the bit 0.5 m and at an operating speed of 2 m·s-1 there is an orderly movement of soil on the surface of the bit, which affects the percentage of wrapping of plant remains. The use of a chisel plow point with a cylindrical surface increases the wrapping of plant remains by an average of 17%.
PL
Kultywatory, których elementem roboczym jest dłuto, rozluźniają glebę poprzez zmieszanie jej warstw. Przeprowadzona analiza wskazuje na to, że najbardziej rozpowszechniona jest cylindryczna powierzchnia elementu roboczego dłuta - dłuto o stałym promieniu krzywizny. Teoretycznie, przy promieniu krzywizny elementu o długości do 0.1 m, gleba na powierzchni elementu porusza się chaotycznie, podczas gdy krzywizna elementu nie wpływa na procent owiniętych resztek roślin. Wraz ze wzrostem promienia krzywizny, spada siła bezwładności. Zatem, kąt uniesienia gleby maleje. Dla promienia krzywizny element dłuższego niż 0.5 m, siła bezwładności nie wpływa na kąt uniesienia gleby. Bez wpływu siły bezwładności, cząsteczki gleby zaczynają poruszać się w porządku, ziemia i resztki roślin zaczynają poruszać się wzdłuż trajektorii odpowiadającej kształtowi elementu, co zwiększa współczynnik owinięcia resztek roślin. Użycie redliczek kultywatora o cylindrycznym kształcie zwiększa owinięcie resztek roślin o średnio 17%.
EN
Biohydrogen production in agricultural enterprises is an urgent matter. It is appropriate to utilize two methods of biohydrogen production: a thermochemical method – from crop-based biomass and anaerobic digestion (fermentation) method – from animal-based biomass.. It is appropriate to use gasifiers for the thermochemical method and bioreactors for fermentation method. The theoretical potential of biohydrogen was established with due regard to the amount of biomass which is necessary for utilization in livestock agriculture, for fields fertilization as well as with the consideration of the coefficients of concordance with hydrogen equivalent and loss factor under biohydrogen production. The theoretical potential of biohydrogen from crop-based biomass in Ukraine amounts to 77 billion m3 , during the period of three years (on average 25.6 billion m3 per year).
PL
Kwestię produkcji biowodoru w przedsiębiorstwach rolniczych należy traktować jako pilną. Powinno się stosować dwie metody produkcji biowodoru: metodę termiczno-chemiczną z biomasy rolniczej i metodę fermentacji beztlenowej z biomasy pochodzenia zwierzęcego. W przypadku metody termiczno-chemicznej odpowiednie jest zastosowanie generatora gazu, a w przypadku metody fermentacji – bioreaktora. Teoretyczny potencjał biowodoru został określony biorąc pod uwagę ilość biomasy potrzebnej do hodowli zwierząt, do nawożenia pól, a także przy uwzględnieniu współczynników zgodności z odpowiednikiem wodoru i współczynnika strat w produkcji biowodoru. Teoretyczny potencjał biowodoru z biomasy pochodzenia roślinnego na terenie Ukrainy wynosi 77 miliardów m3 w ciągu trzech lat (średnio 25,6 miliarda m3 na rok).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.