|

Рис 1. Структура затрат в производстве картофеля
|
Рис 2. Зависимость производительности картофелепосадочного
агрегата от ширины захвата и тягового класса (1, 4 и 2)
|
Из 3,3 млн га посевных площадей, на которых возделывается картофель в Российской
Федерации, в настоящее время полностью механизированно обрабатывается менее
200 тыс. га. Такой низкий уровень связан с нарушением системного подхода к решению
проблем картофелеводства и экономики в целом. В результате стихийно сработал
принцип социально-экономической целесообразности, и картофель как основа питания
практически полностью перешел в подсобные хозяйства. Однако постепенное восстановление
экономики за последние годы привело к тому, что начинает устраняться диспаритет
цен на семенной картофель и машины, соответственно будет увеличиваться доля
механизированной обработки картофеля. В первую очередь крупные механизированные
производства будут специализироваться на возделывании семенного картофеля,
поскольку уже сформировался устойчивый рынок поставки семенного картофеля для
индивидуальных, личных подсобных и фермерских хозяйств. Другое перспективное
направление - производство специальных сортов картофеля, пригодных для переработки.
Третье направление - выращивание экологически чистой продукции.
В условиях конкуренции преимущества будут иметь производители, у которых наиболее
высокие экономические показатели.
Факторы эффективности возделывания картофеля
Эффективность возделывания картофеля определяют три основных фактора:
урожайность культуры, качество продукции - выход товарной фракции с параметрами,
учитывающими конкретное назначение продукции, и затраты на производство.
Урожайность картофеля зависит от сорта и его репродукции, почвенно-климатических
условий, удобрений и технологии возделывания. При заданных условиях возделывания
определяющими являются сорт картофеля, внесение удобрений и технология возделывания.
В зависимости от назначения потребители картофеля существенно повышают требования
к качеству. Качество - один из главных показателей любого вида продукции, который
включает в себя целый комплекс внешних и внутренних свойств. На качество урожая
картофеля особое влияние оказывают выбор сорта, подбор технологии и почв для
его выращивания.
Для получения продукции высокого качества, с параметрами, учитывающими конкретное
назначение картофеля, требуется специализированное его возделывание.
При этом технологии должны быть гибкими,предусматривающими адаптивность технологических
воздействий с наиболее эффективным использованием ресурсного потенциала агроландшафта
и сельхозпроизводителя.
Анализ структуры затрат показывает, что важной составляющей являются затраты
на технику.
Новые технологии и машины
ВНИИ картофельного хозяйства совместно с другими организациями на базе
оригинальных рабочих органов разработаны новые технологии и комплексы машин
для их реализации в конкретных почвенно-климатических условиях (см. таблицу):
интенсивная с междурядьем 70 см (заворовская), широкорядная с междурядьем 90
см, грядо-лен-точная с междурядьем 110+30 см и технология с использованием элементов
западноевропейской технологии с междурядьем 75 см. На рис. 2 представлена зависимость
производительности на посадке от ширины захвата агрегата. Расширение междурядий
открывает пути для создания ресурсосберегающих технологий и более эффективного
использования техники.
Для суглинистых почв преимущества по уровню урожая и параметрам комбайновой
уборки имеет технология с использованием основных элементов западноевропейской
технологии: в 1,5-2 раза ниже засоренность вороха и повреждения клубней.
Для легкосуглинистых и супесчаных почв эффективна интенсивная (заворов-ская)
технология. Расширение междурядий позволяет уменьшить густоту посадки для большинства
сортов картофеля, следовательно, и затраты на семена. Кроме того, применяемые
традиционные технологии возделывания картофеля (с междурядьями 70 см)
являются фактором, сдерживающим рост и развитие много- и крупноклубневых сортов,
особенно имеющих мощную разветвленную ботву и некомпактное клубневое гнездо.
Негативное влияние междурядий шириной 70 см на продуктивность растений обусловлено
недостаточной площадью питания (70x30 см), повреждаемостью корневой системы
и стеблей при междурядных обработках, перезаражением растений болезнями при
плотном смыкании ботвы, озеленением клубней из-за недостатка почвы для высокого
окучивания и др.
С переходом на энергонасыщенные тракторы наблюдается несоответствие
ширины междурядий и шин колес трактора. Это приводит к уплотнению почвы,
которое возникает уже во время посадки картофеля, сокращению площади
питания растений и увеличенному образованию комьев. Сокращение площади питания
ведет к снижению урожая, а образование комьев ухудшает работу уборочных машин.
Так, если урожай картофеля с одного ряда без влияния колеи трактора принять
за 100%, то урожай с ряда, подверженного уплотнению колеи трактора, составляет
лишь 82%, При проходе трактора уплотняется 1/3 гребня, причем взрыхлить
эти участки, не повреждая растений, нельзя. Во время уборки колея взрыхляется,
в результате чего в массу убираемого картофеля на связных почвах дополнительно
попадает 45-50% комьев земли.
В связи с этим во всех странах, где развито картофелеводство, с внедрением
индустриальных технологий наметилась тенденция перехода на более широкие междурядья
при сохранении рекомендуемой густоты посадки картофеля.
Широкорядная технология возделывания картофеля имеет преимущества на высокоплодородных
почвах для урожайности свыше 250 ц/га. На супесчаных почвах эта технология предусматривает
применение машин с пассивными рабочими органами на обработке почвы и уходе,
а на суглинистых - с активными рабочими органами. Потенциальные возможности
гребня в этой технологии свыше 400 ц/га.
Проведенные исследования подтверждают, что технология возделывания картофеля
должна быть гибкой. В зависимости от почвенно-климатическихусловий, исходного
состояния, возможностей, целей и задач возделывания гибкость должна проявляться
как в выборе комплекса машин, так и в проведении конкретных технологических
операций. Технология с междурядьями 90 см обеспечивает снижение затрат труда
и себестоимости на 30%. Грядо-ленточная технология позволяет получить урожайность
товарного картофеля на 10-30% выше по сравнению с технологией с междурядьями
70-75 см в условиях повышенного и недостаточного увлажнения. При уборке комбайнами
на сепаратор поступает почвы на 30-40% меньше, чем при гребневой посадке. Преимущества
грядовой технологии - в сочетании комплекта машин шириной захвата 4,2 м с наиболее
распространенными тракторами тягового класса 1,4, что дает наибольшую
производительность по сравнениюсдругими машинами. Эта технология позволяет снизить
объемы пестицидов, используемых на посадках. Таким образом, открываются
возможности создания экологически безопасных и альтернативных технологий с получением
экологически чистой продукции. Снижается на 25% расход топлива на единицу продукции.
Высокую эффективность эта технология показывает при специальном выращивании
крупных клубней, например, для производства картофеля фри, "крошки-картошки"
и ускоренного размножения семян. Однако она требует доработки технических средств,
включая создание активных рабочих органов по уходу за картофелем и усовершенствование
комбайна.
Повреждения картофеля колеблются в зависимости от применяемой в конкретных
условиях технологии в 6,8 раза, потери - в 3, засоренность вороха - в 8,8 раза.
Механизированная уборка с широким использованием комбайнов позволяет
снизить потери картофеля на 15-28%, однако для достижения конечной цели сохранения
убранного урожая важна технология послеуборочной обработки. Гибкая технология
позволяет снизить потери в 1,5-3 раза.
Влияние технологии возделывания на урожайность и качество комбайновой
уборки на почвах разных типов
| Технология |
Почва
|
|
Суглинки
|
Супесь
|
Переувлаж- няющаяся
|
Суглинки
|
Супесь
|
Переувлаж- няющаяся
|
Суглинки
|
Супесь
|
Переувлаж- няющаяся
|
|
Урожайность т/га
|
Содержание примесей, %
|
Повреждения, %
|
| Интенсивная |
29,1
|
23,6
|
21,3
|
25,0
|
9,4
|
20,6
|
16,0
|
5,0
|
7,6
|
| Западноевропейская |
29,8
|
22,9
|
20,2
|
6,9
|
4,8
|
17,6
|
13,0
|
2,7
|
5,1
|
| Грядоленточная |
28,6
|
19,7
|
23,0
|
18,5
|
16,0
|
16,3
|
19,0
|
19,1
|
15,0
|
| Широкорядная* |
33,7
(30,3)
|
22,6
(19)
|
20,8
(21,5)
|
5,0
(14)
|
10,1
(17,5)
|
26,0
(25)
|
13,6
(14)
|
12,4
(18,5)
|
18,3
(7,3)
|
*С использованием на уходе активных (пассивных) рабочих органов.
В. И. Старовойтов, д-р техн. наук, зав. лабораторией ГНУ "ВНИИКХ"
|