Регулятор утн: Регулятор топливного насоса УТН 5

Регулятор топливного насоса УТН 5

Механический всережимный регулятор топливного насоса УТН 5 используется для изменения объема подаваемого топлива в цилиндры двигателя, зависящего от нагрузки на двигатель. Регулятор устанавливается на фланце корпуса топливного насоса.

Устройство

Лыска хвостовика кулачкового вала насоса имеет напрессованую на ней упорную шайбу, соединяющаяся при помощи четырех резиновых сухариков со ступицей грузов. Муфта регулятора с упорным подшипником и ступица с четырьмя грузами свободно смонтирована на хвостовике вала. Данным образом, вращательное движение кулачкового вала передается при помощи резиновых сухариков к ступице грузов регулятора. Резиновые сухари образуют упругое звено регулятора и применяются для снижения неравномерности вращения грузов. Дополнительный упорный шариковый подшипник освобождает подшипники кулачкового вала от осевых усилий, приобретаемых от грузов регулятора.

В нижней части корпуса регулятора имеется ось на которой установлены промежуточный и основной рычаги, соединенные между собой болтом. В верхней части промежуточный рычаг соединен тягой с зубчатой рейкой насоса. На промежуточном рычаге смонтирован корректор подачи топлива. В верхней части основной рычаг соединен при помощи серьги и пружины с рычагом пружины, жестко смонтированном на рычаге управления. В задней стенке корпуса регулятора имеется болт номинала, ограничивающий перемещение основного рычага в сторону повышения подачи топлива и применяется для настройки часовой производительности топливного насоса. В специальном наружном приливе корпуса регулятора имеется болт, ограничивающий угловой поворот рычага управления, а значит, и частоту оборотов коленчатого вала двигателя. Обогатитель подачи топлива на пусковой частоте вращения действует автоматически: промежуточный рычаг на обогащение подачи поворачивает пружину.

Схема регулятора топливного насоса: 1 — зубчатая рейка; 2 — тяга; 3 — пружина регулятора; 4 — корпус корректора; 5 — шток корректора; 6 — болт номинала; 7 — упорная пята; 8 —основной рычаг; 9 — промежуточный рычаг; 10 — грузы; 11 — муфта регулятора; 12 — болт максимальной частоты вращения; 13 — рычаг управлении; 14 — пружина обогатителя; 15 — рычаг пружины.

Принцип работы регулятора

Регулятор утн 5 функционирует следующим образом. Во время запуска двигателя рычаг управления переводится в положение соответствующее максимальному скоростному режиму (пока не упрется в болт наивысшей частоты вращения). Одновременно рычаг пружины натягивает пружины обогатителя и регулятора. Пружина регулятора придавливает основной рычаг к головке болта номинала, а пружина обогатителя продвигает рейку насоса и промежуточный рычаг с тягой вперед, создавая требуемое для запуска двигателя увеличение цикловой подачи топлива. После того, как заведется двигатель и увеличится частота вращения вала насоса, грузы под влиянием центробежных сил начинают расходится, преодолевая силы воздействия пружины обогатителя, перемещаясь назад через упорный подшипник муфты, при этом поворачивая промежуточный рычаг и, следовательно, перемещают также рейку насоса в положение уменьшения подачи топлива. Как только достигается максимальная частота вращения, центробежная сила грузиков стабилизируется усилием пружины регулятора, и рейка насоса переходит в промежуточное положение, когда поступление топлива соответствует данной частоте вращения. В данном положении шток корректора утоплен, а пружина находится в сжатом состоянии, промежуточный и основной рычаги прижаты друг к другу и функционируют одновременно. При возрастании нагрузки частота вращения двигателя и вала топливного насоса уменьшается. Центробежная сила грузов снижается и рычаги, под воздействием пружины регулятора, передвигаются вперед в сторону привода, соответственно перемещая рейку в положение увеличения подачи топлива. При номинальных оборотах коленчатого вала двигателя образуется подвижное равновесие: усилие грузов стабилизируется усилием пружины регулятора, а основной рычаг соприкасается с болтом номинала. При увеличении нагрузки на двигатель, превышающей номинальную, частоты вращения валов двигателя и насоса снижаются, и промежуточный рычаг с рейкой под воздействием пружины корректора передвигаются в сторону увеличения подачи топлива, что создает увеличение крутящего момента двигателя и преодоление нагрузки. Степень регулирования подачи топлива при не продолжительной нагрузке двигателя составляет 15-22% относительно топливоподачи на номинальных оборотах.

Для того, чтобы остановить двигатель, рычаг управления переводят вперед (в сторону привода).

​Регулятор топливного насоса УТН-5 и подкачивающий насос ТНВД :: Трактор Т-40

​Регулятор топливного насоса УТН-5 и подкачивающий насос ТНВД

Регулятор топливного насоса УТН-5 — механический, всережимный, прямого действия, оснащенный корректором подачи топлива с автоматическим обогатителем.

Устройство

Вал регулятора смонтирован в вертикальных гнездах корпуса на двух подшипниках и соединяется с кулачковым валом при помощи конической зубчатой передачи. На валу регулятора установлена ступица, оснащенная двумя грузами, усилия от которых передаются через подшипники на муфту. Усилие от муфты передается на рычаг. Основной рычаг регулятор соединен с дозатором при помощи тяги; дозатор работает от поводка. На этой же оси с основным рычагом установлен рычаг корректора, соединенный через пружину регулятора с рычагом управления.

Схема работы регулятора ТНВД: 1 — ведущая шестерня; 2 — ведомая шестерня; 3 — шайба блокировки вала регулятора; 4 — ступица регулятора; 5 — груз регулятора; 6 — пружина пуска; 7 — дозатор; 8 — тяга; 9 — эксцентриковый палец; 10 — основной рычаг регулятора; 11 — вал регулятора; 12 — ось рычага управления; 13 — рычажная втулка; 14 — рычаг управления регулятором; 15 — винт «стоп»; 16 — контргайка; 17 — винт максимальных оборотов; 18 — пружина регулятора; 19 — ось рычага корректора; 20 — рычаг корректора; 21 — регулировочный винт корректора; 22 — пружина корректора; 23 — корпус корректора; 24 — шток корректора; 25 — муфта регулятора; 26 — демпферная пружина; 27 — штифт; 28 — вал привода подкачивающего насоса.

Соединительная ось серьги пружины фиксирует рычаг корректора в проушинах главного рычага. Это соединение имеет определенный зазор, допускающий независимое перемещение основного рычага под влиянием пружины пуска в сторону дополнительного увеличения подачи топлива при запуске двигателя.

Ступица регулятора связана с валом через штифт, шайбу блокировки и демпферную пружину. Данное соединение предлагает снятие динамических колебаний и нагрузок, передаваемых от привода насоса, и предотвращает разноса дизеля в случае поломки пружины.

На верхнем торце вала регулятора УТН-5 имеется риска, а в крышке лимб, предназначенный для установки или проверки корректного распределения.

Во время работы двигателя любое изменение нагрузки приводит к изменению частоты вращения коленвала. Грузы, преодолевая натяжение пружины регулятора, расходятся под воздействием центробежных сил с повышением частоты вращения или же сходятся при понижении. Перемещение основного рычага и муфты вызывает отклонение грузов. Подача топлива при этом увеличивается или уменьшается, в следствии чего обеспечивается необходимая частота вращения коленчатого вала двигателя.

Работа регулятора при запуске двигателя

Для того, чтобы завести двигатель, необходимо рычаг управления регулятором установить в промежуточное положение. Основной рычаг, под воздействием пружины пуска выбирает зазор в соединение с осью рычага корректора, перемещается в крайнее нижнее положение и при помощи системы рычагов перемещает дозатор в крайнее верхнее положение, создавая условия для запуска двигателя увеличивая цикловую подачу топлива.

Как только двигатель заведется, в связи с увеличением частоты вращения кулачкового вала насоса центробежная сила грузов, преодолев усилие пружины пуска, переместит муфту регулятора, основной рычаг и дозатор на уменьшение подачи топлива до момента включения в действие пружины регулятора.

Работа регулятора УТН-5 при максимальной частоте вращения коленвала двигателя на холостом ходу

При работе двигателя на максимальных оборотах холостого хода, рычаг находится в таком положении, при котором центробежная сила грузов, уравновешивается усилием пружины регулятора и при помощи системы рычагов устанавливает дозатор в положение, при котором создается необходимая подача топлива.

Работа регулятора при номинальной нагрузке двигателя

При увеличении нагрузки на двигатель с холостого хода до номинальной, частота вращения вала насоса и дизеля снижается. Центробежная сила грузов снижается. Рычаг корректора и основной рычаг под действием пружины регулятора переходят в сторону увеличения подачи топлива до соприкосновения штока корректора с рычагом. При возрастании нагрузки рычаг упрется в шток корректора, в следствии чего дозатор изменит свое положение на плунжере и изменит подачу топлива.

Работа регулятора при перегрузке двигателя

При увеличении нагрузки на двигатель существенно снизится частота вращения вала насоса и коленчатого вала двигателя. Усилие от центробежной силы грузов снижается, рычаг корректора и основной рычаг под воздействием пружины регулятора перемещаются в сторону увеличения подачи топлива, воздействуя на шток и сжимая пружину. В связи с этим дозатор получает дополнительный ход, увеличивая подачу топлива и, соответственно крутящий момент двигателя.

Работа регулятора при остановке двигателя

При установки рычага в положение «Стоп» прекращается подача топлива. Дозатор устанавливается в крайнее нижнее положение — доступ топлива к форсункам блокируется.

Подкачивающий топливный насос дизеля

Подкачивающий насос ТНВД размещается в боковой расточке корпуса насоса и является поршневого типа.

Устройство подкачивающего насоса

Подкачивающий насос состоит из рабочего поршня, корпуса, прецизионной втулки со штоком, пружины поршня, выпускного и впускного клапанов, насоса ручной подкачки топлива, пробки клапана, ролика, толкателя поршня и т. д.

Подкачивающий топливный насос: 1 — корпус; 2 — поршень; 3 — пружина поршня; 4 — втулка штока; 5 — шток поршня; 6 — стопорное кольцо; 7 — ось; 8 — ролик; 9 — толкатель поршня; 10 — пружина; 11 — рукоятка насоса ручной прокачки; 12 — крышка цилиндра; 13 — шток; 14 — цилиндр; 15 — штифт; 16 — поршень насоса ручной прокачки; 17, 18, 24 — уплотнительные кольца; 19, 22, 29 — прокладки; 20 — болт; 21 — впускной клапан; 23 — пробка пружины; 25 — пружина клапана; 26 — выпускной клапан; 27 — пробка клапана; 28 — седло клапана; 30 — заглушка; 31 — болт поворотного угольника.

Принцип работы

Во время вращения вала, поршень совершает возвратно-поступательное движение под воздействием пружины и эксцентрика. При передвижении поршня под действием пружины в сторону эксцентрика, в полости А насоса образуется разряжение и топливо открывает впускной клапан и поступает в полость А. При набегании эксцентрика на ролик через шток и толкатель, поршень преодолевает усилие пружины и перемещается в противоположном направлении, одновременно сокращая объем полости А. Впускной клапан закрывается под действием повышающегося давления топлива в полости А насоса, а впускной клапан открывается, в следствии чего топливо поступает в полость Б и линию нагнетания тнвд. Из полости Б топливо вытесняется поршнем во время впускного хода в нагнетательную полость подкачивающего насоса. Как только давление в нагнетательной полости достигает определенного значения, поршень не доходит до своего крайнего положения во время впускного хода.

Схема работы подкачивающего насоса

Положение поршня определяется условием равновесия сил: усилия, создаваемого пружиной и давления топлива. С возрастающим давлением ход нагнетания понижается, поршень как бы замирает, и давление топлива в полости нагнетания при разных режимах работы двигателя поддерживается в определенных диапазонах.

Ручной насос прокачки установлен на прокачивающем насосе и служит для удаления образовавшегося воздуха из системы питания двигателя перед запуском и наполнения ее топливом после ремонта. Во время перемещения поршня вверх насоса ручной подкачки, создается разряжение, открывается клапан и топливо поступает в цилиндр насоса ручной прокачки. Когда поршень перемещается вниз, впускной клапан закрывается, открывается выпускной клапан и топливо подается в полость нагнетания до полного наполнения системы.

21.11.2022

ГОЛОВКА GP-CYL -UTN 0R8610 — Caterpillar

0R8610 ГОЛОВКА GP-CYL -UTN Запчасти Caterpillar

ГЛАВА

Цена: запрос
Добавьте цену запроса

Перейти в корзину

Рейтинг:

Альтернативный номер (кросс-код):
CA0R8610
0R-8610
0R8610

Вес: 153 фунта 69 кг.

Купить
ГОЛОВКА GP-CYL-UTN 0R8610 Caterpillar
оригинальные, новые неоригинальные запчасти для тракторов с доставкой

1051708
ГОЛОВКА ГП-ЦИЛ-УТН
0R8610
Р

Показать больше цен Запчасти Caterpillar

Для полного просмотра необходима регистрация

Генератор Prestolite 1. Щетка в сборе. 2. Статор. 3. Ротор. 4. Роликовый подшипник. 5. Контактные кольца. 6. Шариковый подшипник. Регулятор генератора (Prestolite)
Регулятор напряжения представляет собой полупроводниковый (транзисторный, без движущихся частей) электронный переключатель. Он определяет напряжение в системе и подает необходимый ток возбуждения (ток на обмотки возбуждения генератора переменного тока), чтобы генератор переменного тока создавал необходимое напряжение. Регулятор напряжения регулирует ток возбуждения генератора, включая и выключая его много раз в секунду. На задней стороне регулятора находится винт регулировки напряжения. Этот винт регулировки напряжения используется для удовлетворения различных рабочих потребностей в разное время года. Увеличение или уменьшение на 0,5 вольта от нормального (N) значения производится снятием регулятора и изменением положения регулировочного винта. Увеличение напряжения будет произведено путем перемещения винта в положение «H». Генератор переменного тока (Robert Bosch)
Генератор приводится в действие двумя клиновыми ремнями. Он имеет трехфазный двухполупериодный выпрямленный выход. Генератор бесщеточный. Ротор (4) и подшипники являются единственными движущимися частями. Выходная мощность генератора переменного тока составляет 35 ампер. Основными частями генератора переменного тока являются статор (2), который имеет трехфазные обмотки, выпрямитель (3), который преобразует трехфазный переменный ток в постоянный и обеспечивает ток возбуждения. Обмотка возбуждения (1) сборка стационарной катушки, которая обеспечивает магнитное поле. Ротор обеспечивает северный и южный полюса, которые разрезают магнитное поле между стационарной обмоткой возбуждения и статором (2). Северный и южный полюсы магнитно разделены немагнитным кольцом (5).
6N9294 Генератор 1. Обмотка. 2. Статор. 3. Выпрямитель. 4. Ротор. 5. Немагнитное кольцо. Генератор
Генератор с ременным приводом от дизельного двигателя. Генератор поддерживает заряд батареи и подает ток для работы электрических компонентов.
Генератор, вид в разрезе 1. Щетка в сборе. 2. Поле. 3. Коммутатор. 4. Якорь. Регулятор генератора
Регулятор генератора управляет выходной мощностью генератора. Регулятор включает в себя три элемента управления: реле отключения, регулятор напряжения и регулятор тока. Каждый элемент управления имеет контактные точки, которые приводятся в действие электромагнитами. Пружины удерживают контакты реле отключения в разомкнутом состоянии, а контакты регулятора напряжения и тока в замкнутом состоянии. Натяжение пружины для каждого блока представляет собой силу, противодействующую силе электромагнитов. Реле отключения не позволяет аккумулятору привести в действие генератор, который не вырабатывает достаточное напряжение. Напряжение генератора, приблизительно равное напряжению аккумуляторной батареи, замкнет точки отключения реле. Это замыкает цепь между генератором и аккумулятором. Генератор теперь может снабжать аккумулятор и компоненты электрической системы питанием. Регулятор напряжения не позволяет генератору создавать опасное высокое напряжение. Напряжение генератора немного превышает напряжение батареи, открывая точки регулятора, что приводит к снижению выходного напряжения генератора. Низкое напряжение генератора позволяет пружине закрыть точки регулятора, и напряжение генератора снова становится высоким. Действие точек регулятора напряжения, открытие и закрытие, регулирует выходное напряжение генератора. Точки могут открываться и закрываться

Персонал | Университетская честность и соответствие

Клэй Симмонс

Вице-президент и директор по этике

Номер телефона: 940-565-4142

Программы Clay Simmons, разработанные для уважения и поддержки культуры университета , внедряет этическое сознание в повседневную деятельность преподавателей и сотрудников и поддерживает соблюдение университетом закона во все более сложной среде регулирования высшего образования. Он руководит Управлением университетской честности и соответствия требованиям, которое поддерживает университет в оценке рисков, обучении и общем образовании, операционной поддержке, координации усилий и мониторинге эффективности программ.

AS̈A Johnson

Сотрудник по сознанию

Numbe Numbe R: 940-565-4142

A.S. Apliance@ werlaintshint. veslipstaint. опыт работы в административном управлении, 7 из них связаны с соблюдением нормативных требований и смежными вопросами, является выпускником ЕНТ, работала в различных должностях в ряде комитетов и работала исполнительным помощником в офисе UIC с 2015 года, пока она не перешла на должность офицера по этике. . Она обеспечивает бесперебойную работу офиса и повышение эффективности Программы соответствия и этики благодаря партнерству с директором по этике в стратегическом анализе, планировании, координации и выполнении проектов, созданных для удовлетворения потребностей университетского сообщества.

TONI SORSDAL

Аналитик соответствия

Номер телефона: 940-369-7902

Электронная почта: [email protected]

9004 . 2014 Помощь пожилым и больным людям. Ее опыт включает в себя степень бухгалтера Техасского университета A&M, опыт аудита в строго регулируемых отраслях, подбор персонала, соблюдение нормативных требований и обеспечение качества. У нее есть опыт разработки руководств по соблюдению требований, стандартов обеспечения качества и «передовой практики» для конкурирующего агентства по уходу на дому. В качестве аналитика соответствия она отвечает за ряд компонентов соответствия, включая управление назначенными компонентами здравоохранения, линию доверия ЕНТ и многое другое.

Kari Gerner

Сотрудник по соблюдению записей

Электронная почта: [email protected]

Телефон. Программа

Кари Гернер отвечает за руководство Программой управления институциональной документацией, обслуживающей систему ЕНТ, ЕНТ и ЕНТ в Далласе. Эта должность возглавляет институциональные инициативы по управлению записями и информацией и предоставляет консультации всем подразделениям учреждения по широкому спектру политик, процедур и систем управления информацией.

Luis Rivas

Директор, Соответствие PCI и продавцы SVCS

Электронная почта: [email protected]

. Служба соответствия и торговые услуги

Луис курирует программу соответствия индустрии платежных карт (PCI), направленную на упреждающую защиту данных счетов клиентов во всех кампусах UNT System. Тесно сотрудничая с отделами кампуса ЕНТ и торговыми банками, он внедряет средства контроля и процессы, продвигая и создавая безопасную среду для приема кредитных карт. Снижение риска имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы системы и процедуры согласовывались с политикой университета при соблюдении глобальных правил Совета по стандартам безопасности PCI.

Стивен А. Хилл

Директор по развитию бизнеса

Электронная почта: Стивен[email protected]

. для разработки возможностей для широкого бизнес-сообщества вести бизнес с UNT путем выявления исторически недоиспользуемых предприятий (HUB) и предприятий, которые предоставляют продукты и услуги, основанные на ценности, и связывая их с пользователями кампуса. Он является связующим звеном университета с HUB, администратором университетской программы предотвращения кражи личных данных и назначенным сотрудником по управлению записями системы ЕНТ.

Джон Саймона

Директор университетской политики

Электронная почта: Политика по адресу по адресу

Номер телефона: 940-565-2335

. Симона курирует институциональную политику университета. Его цели состоят в том, чтобы способствовать ясности управления за счет своевременных обзоров заинтересованных сторон и прозрачного обмена обновлениями политики с сообществом кампуса, а также обеспечивать разработку политики и процедур, обучение, помощь и ресурсы.

Культиваторы с плугом: Выбор между плугом и культиватором

Выбор между плугом и культиватором



Пахать или не пахать? Однозначного ответа на этот вопрос пока не существует. И все же без вспашки в настоящее время обходятся всего на 180 миллионах гектаров угодий, что составляет 13 % всех земель сельхозназначения в мире. Остальные используют разные виды обработки почвы и, соответственно, выбирают самое эффективное, на их взгляд, оборудование и технику. Попробуем разобраться в современном арсенале технических средств для обработки почвы и выделить среди них самые популярные…


Основная обработка почвы бывает отвальной и безотвальной. У каждого вида есть свои сторонники. К примеру, при безотвальной обработке почвы, так называемом сберегающем земледелии, часть аграриев использует плоскорезы-глубокорыхлители, чизели и тяжелые дисковые бороны. Многие выполняют безотвальную технологию культиваторами на основе лап.


Другие же производят традиционный оборот пласта посредством плуга. На сильно «запущенных» полях и тяжелых грунтах сочетают вспашку, тяжелые дисковые бороны и лаповые культиваторы. Что касается обработки почвы перед севом, то в этом случае в ходу предпосевные культиваторы.


Число аграриев, предпочитающих безотвальную обработка почву (mini-till и no-till), растет, это факт, однако переход на технологию нулевой обработки почвы возможен не для всех. Причин несколько:


  • Во-первых, столь радикальная смена технологии требует значительных финансовых вложений в техническое перевооружение, вопрос окупаемости которых остается трудно прогнозируемым.
  • Во-вторых, при возделывании таких культур, как сахарная свекла, лен, овощи, картофель — вспашка просто необходима. Вспашка актуальна при освоении заброшенных земель. Эти и другие факторы, подчеркнем еще раз, обуславливают стабильно высокую популярность технологии обработки почвы с использованием вспашки.


К сожалению, универсальных советов и здесь не существует. Все зависит от климатической зоны земледелия, выбранной технологии и севооборота. Это относится и к формированию арсенала технических средств для каждого вида обработки. И все же, нельзя не заметить, что неизменно популярной остается технология применения культиваторов для сплошной обработки, которые можно классифицировать на предпосевные, стерневые и чизельные. Наиболее актуальны предпосевные многофункциональные культиваторы шириной до 12 метров, оптимально подходящие для большинства типов тракторов.


Культиваторы выпускают практически все производители сельхозтехники. Выбор типа орудия и конкретной модели, в первую очередь, зависит от географического расположения, климатических условий, типа почвы, севооборота, эксплуатационных характеристик тракторов в хозяйстве, земельного банка и многого другого.


К тому же, очень важно, чтобы техника была простой в использовании, ремонтопригодной, универсальной, что позволяет сократить время на подбор и обучение сотрудников, а также оптимизировать расходы на ее эксплуатацию.


С учетом многообразия технологий возделывания почвы, статистика выявляет неизменно высокие показатели использования и плугов. Наибольшим спросом пользуются плуги оборотные полунавесные с количеством корпусов 5–9. А также орудия, имеющие основную цельнотянутую раму, что повышает прочность, не увеличивая общую массу. Применение перьевых рабочих органов снижает площадь контакта с грунтом и, как следствие, уменьшает нагрузку на трактор, дает экономию топлива. Высокий предплужник позволяет эффективно работать с крупными пожнивными остатками (подсолнечника, кукурузы и др.). Полунавесной характер орудия снижает требования к трактору, необходимые для его перевода в транспортное положение. Поэтому полунавесные орудия, у которых происходит перераспределение веса между навеской трактора и транспортными колесами, являются наиболее востребованными.


Важным фактором является возможность агрегатирования плуга со всеми наиболее распространенными моделями тракторов, начиная от более ранних модификаций К-744, и заканчивая современными импортными моделями.


В своем обозрении мы прошлись по самым актуальным точкам между видом обработки и выбором технических средств, остались вопросы, интересуют нюансы — звоните!


Анализируя выше сказанное, невольно возникают вопросы:

  • Какой вид обработки наиболее экономичен и эффективен?
  • Где накопление влаги больше?
  • Под какие культуры вспашка не нужна?
  • Какая оптимальная глубина обработки?
  • Сроки проведения этих обработок?


Источник:
www. niva-media.ru

Плуг для мотоблока и культиватора: устанавливаем и регулируем правильно

Плуг — популярный навесной инструмент для культиваторов и мотоблоков. С его помощью очень удобно вспахивать почву, формировать грядки. На рынке имеются плуги практически для любой модели мотоблока или мотокультиватора. А вот с установкой и регулировкой придется “попотеть”… Поначалу кажется, будто достаточно “прицепить” плуг и можно ехать. Однако в этом деле есть свои тонкости, которые во многом определяют результат земляных работ. Как же установить/настроить плуг?

Несколько слов о сцепке

Плуг подсоединяют к сельхозтехнике сцепным устройством (сцепкой). От способа установки зависит “поведение” сельхозтехники во время работы — будет ли она отклоняться, буксовать и т.д. Многие садоводы часто устанавливают сцепку на два шкворня и потуже затягивают болты, полагая, что так плуг точно будет идти прямо… Специалисты же отмечают, что при таком способе установке сцепки отклоняется не только плуг, но и мотоблок — в результате для выравнивания траектории придется приложить много усилий. Поэтому сцепку рекомендуется зафиксировать одним шкворнем и оставить небольшой люфт (примерно 5-6 градусов).

Как отрегулировать глубину обработки?

Как правило, на стойке плуга имеются специальные отверстия — именно они и указывают глубину вспашки. Для установки требуемой рабочей глубины переставьте стойку относительно замка сцепки, после чего зафиксируйте ее болтами. Оптимальной считается глубина обработки в 5-7 см (примерно на штык лопаты). При большей глубине вспашки песок, глина перемешиваются с плодородным слоем, корни сорняков надежно укрываются земляными комьями, а по весне расцветают “пышным цветом”, доставляя немало хлопот…

Выбираем оптимальный угол атаки

Если угол атаки (угол между лемехом и поверхностью грунта) выбран правильно, острие лемеха плуга будет располагаться горизонтально на требуемой глубине. Маленький угол атаки не позволит полноценно вспахать почву, а мотоблок при этом будет двигаться слишком легко. А из-за слишком большого угла атаки мотокультиватор или мотоблок может “застрять”. Угол атаки регулируется с помощью винта в следующем порядке:

  • Техника ставится на ровную площадку
  • Регулировочный винт поворачивается таким образом, чтобы острие полностью касалось земли
  • Винт поворачивается обратно так, чтобы задняя часть орудия приподнялась над землей на 2,5 см

Как формировать борозды?

Постарайтесь сделать первую борозду максимально прямой — для этого в конце обрабатываемого участка установите какой-нибудь ориентир. При следующих проходах одно из колес вашего мотоблока или культиватора может попасть в сформированные борозды и, соответственно, техника наклонится, а вслед за ней и плуг. В такой ситуации поверните сцепку в нужную сторону и установите плуг так, чтобы он располагался перпендикулярно поверхности при наклоне оборудования.

Как выбрать плуг и другое дополнительное оборудование?

При покупке плуга (и другого навесного оборудования) учитывайте вес и мощность вашей техники. Так, для культиваторов весом до 50 кг (как, например, Champion BC 6612H или Stihl MH 685) подойдут плуги с небольшой шириной захвата (около 13 см). К аппаратам, весящим около 75 кг (как культиватор Champion BC 8724) можно приобрести орудия с захватом примерно в 18 см. Тем, кто предпочитает технику потяжелее (как культиватор Husqvarna TF 338 или мотоблок Champion BC 1193), можно взять плуг побольше — с шириной захвата в 23 см.

При вспашке грунта для лучшей проходимости мотокультиваторы или мотоблоки оснащают грунтозацепами. Сегодня на рынке можно увидеть грунтозацепы разных диаметров. К слову, слишком большой диаметр может серьезно усложнить работу, поэтому лучше приобрести грунтозацепы в 460-500 мм. Помимо обычных плугов, довольно востребованы окучники — их размер также подбирается с учетом веса/мощности сельхозтехники. Кстати, устанавливаются окучники аналогичным с плугами способом.

Каковы основные различия между культиватором и культиватором? Плуг

Культиватор или плуг? Это распространенный вопрос среди фермеров. Тем не менее, люди сначала должны понять различия между этими двумя сельскохозяйственными машинами.

Вспашка – метод, позволяющий удалять из почвы горизонтальные комья. Культиватор, с другой стороны, представляет собой сельскохозяйственное оборудование, которое перемешивает почву вокруг зрелой культуры, чтобы стимулировать рост и уничтожить сорняки.

В этой статье я расскажу все, что нужно знать о культиваторах и плугах, а также дам заключительную рекомендацию, которая поможет вам сделать лучший выбор.

В чем разница между культиватором и плугом?

Культиватор:

Культиватор — это машина, которая разрыхляет верхний слой почвы либо для подготовки ее к посеву, либо для уничтожения сорняков.

Почвенные агрегаты разбиваются и почва аэрируется при ее обработке. Это обнажает органические вещества почвы, ускоряет ее распад и наносит вред структуре почвы.

Таким образом, можно улучшить структуру почвы за счет снижения обработки почвы.

Плуг:

Перед посевом семян или посадкой используют плуг или плуг для рыхления или переворачивания почвы.

Требовались обширные земляные работы. Это позволяет перемешивать почвенные условия и возвращать питательные вещества из недр в более высокие слои.

Это также облегчает проникновение природных элементов, таких как воздух и вода, к корням растений.

Как работает культиватор?

Культиватор не начинает работать, пока растения не прорастут. Культивация – это процесс рыхления почвы, окружающей растения, для облегчения их роста.

Культиваторы не взрыхляют почву так глубоко, как культиваторы, поэтому их часто используют между рядами для борьбы с сорняками, а также для аэрации почвы.

Таким образом, растения получают выгоду от проницаемой почвы, потому что больше воды и удобрений достигает их корней. Сорняки не смогут лишить ваши растения воды или питательных веществ, если их развитие будет сведено к минимуму.

Когда вы культивируете почву более чем на несколько дюймов или подходите слишком близко к нужным растениям, вы рискуете повредить их корни.

Как работает плуг?

Вспашку обычно проводят по окончании фазы сбора урожая. Целью этого оборудования является избавление от сорняков и, по большей части, остатков предыдущего урожая путем их опускания на глубину.

Однако процесс не повлияет на рост растений.

Таким образом необходимо постепенно смягчать почву и подготавливать ее к следующему урожаю.

Вспахивать можно в любое время года, но наилучшие результаты достигаются в середине года.

Преимущества культиватора и плуга

Культиватор:

Культиваторы разрыхляют почву, разрыхляя ее зубьями или дисками. Это помогает воздуху и воде проникать глубже в почву и более эффективно дренировать, сводя к минимуму затопление.

Культиватор, используемый вокруг основания сорняка, разрыхляет почву, облегчая удаление всего растения из земли, сохраняя корни нетронутыми.

Культиваторы с вращающимися зубьями предназначены для аэрации почвы и заглубления сорняков путем поворота ее на расстоянии нескольких дюймов от поверхности.

В междурядьях используйте культиватор с этим типом навесного оборудования для уничтожения сорняков и их всасывания обратно в почву, где они вносят питательные вещества в сад.

Плуг:

Вспахивание улучшает циркуляцию воздуха за счет разрыхления почвы. Поскольку корни могут уходить глубже в землю, растение можно прочно удерживать на месте.

Вспашка обновляет почву, в результате чего увеличивается пористость, необходимая для поступления воды, кислорода и других органических соединений.

Более того, отходы предыдущего урожая, которые заделываются в почву, становятся подкормкой для нынешнего растения.

Вспашка способствует росту микроорганизмов, выкорчевывая сорняки в поле.

Недостатки культиватора и плуга

Культиватор:

Использование культиватора может ухудшить структуру почвы и сделать ее более чувствительной к другим типам повреждений, таким как эрозия. Таким образом, последствия неправильного использования культиваторов могут негативно сказаться на вашей земле.

Из-за разрушения органического вещества почвы и твердых агрегатов культиваторы могут усугубить проблемы с твердым схватыванием и образованием корки.

Натриевый материал может быть вынесен на поверхность фермерами. В результате может образоваться корка почвы.

Плуг:

При вспашке на земле образуются большие комья. В результате потребуются различные способы подготовки почвы.

Комья рухнут и рассыплются, готовые к следующему урожаю. Однако этот метод вызывает остановку всех операций, что приводит к увеличению затрат.

Большой вес плуга оказывает давление на почву, образуя слой, который со временем становится глубже.

Этот слой препятствует прохождению воздуха и воды, затрудняя образование новых корней растений и со временем ухудшая плодородие почвы.

Культиватор или плуг: что выбрать в итоге?

Сложно выбрать между культиватором и плугом по их характеристикам.

Однако могут быть некоторые причины, по которым вместо плуга можно использовать культиватор.

Плуги используются дольше и потребляют больше лошадиных сил. С другой стороны, земледельцы ничего не делают, кроме возделывания, необходимого для посева.

Стоит отметить, что культиваторы предпочитают фермеры для вспашки, чтобы разрыхлить верхний слой почвы, удаляя из земли нежелательные растения.

Однако плуги обычно требуют большого тягового усилия, что требует использования специализированных тракторов, которые могут быть довольно дорогими.

Это связано с тем, что дополнительная работа сопряжена с более высокими расходами на топливо и оказывает большее воздействие на окружающую среду.

Когда использовать культиваторы?

Культиваторы лучше всего работают, когда почва слегка влажная на ощупь; слишком сухая или влажная почва значительно затрудняет выращивание. Глинистые почвы, насыщенные водой, слипаются, препятствуя развитию корней растений.

Культивирование тяжелых почв следует проводить только для подготовки посевного ложа или для внесения компоста или органических удобрений.

Резюме

Выбирая между культиватором и плугом, учитывайте все факторы.

Стоит отметить, что использование культиватора позволяет полезным бактериям и другим микробам вносить питательные вещества в почву. Это повышает урожайность сельскохозяйственных культур в долгосрочной перспективе. Это способствует уменьшению эрозии почвы и повышению плодородия почвы.

Связанные посты:

Глубоко -тиновой культиватор зубчатый плуг 4000

Спецификации

А.0126 B Transport height (inches / m)
Frame type
Number of shanks
Shank spacing
Working width
Approximate weight
Gauge wheels

90 90 20200 43 футов ‘6 дюймов / 4,4

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111116 /282

4000-17 4000-19 4000-21 4000-23 4000-25N 4000-25W 4000-27N 4000-27W 4000-29 4000-31 4000-33 4000-35 4000-37 4000-39
12’9″ / 3. 9 12 9 дюймов / 3,9 12 футов 9 дюймов / 3,9 12 футов 9 дюймов / 3,9 12 футов 9 дюймов / 3,9 18 футов 4 дюйма / 5,6 12 футов 9 дюймов / 3,9 90 » / 5,6 18 футов 4 дюйма / 5,6 18 футов 4 дюйма / 5,6 18 футов 4 дюйма / 5,6 18 футов 4 дюйма / 5,6 18 футов 4 дюйма / 5,6 18 футов 4 дюйма / 5,6
9 футов 8 дюймов / 2,9 10 футов 7 дюймов / 3,2 11 футов 9 дюймов / 3,2 11 футов 9 дюймов / 3,8

1 1 0 9

1

13 футов 6 дюймов / 4,1 10 футов 10 дюймов / 3,3 14 футов 8 дюймов / 4,5 11 футов 9 дюймов / 3,6 12 футов 9 дюймов / 3,9 15 футов 6 дюймов / 4,7 16 футов 4 дюйма / 5,0 17 футов 3 дюйма / 5,3
3-секция 2-1 секция

201

3-й сел 3-й сел 3-й сел 3-й сел 3-й сел 3-й сел 3-й сел 3-й сел 3-й сел

300 3-й сел 3-й сел 3-й-сечения 3-й-сечения 3-сечения 3-сечения 3-сечения 3-й секс 3-сечения 3-сечения 3-сечения 3-сечения 3-сечения 3-й-секс 3-сечения 3-сечения 3-сечения 3-сечения 3-сечения 3-сечения

300 300 300 3-й. 3-Section
17 19 21 23 25 25 27 27 29 31 33 35 37 39
12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5 12 / 30.5
17 / 5.2 19 / 5.8 21 / 6.4 23 / 7.0 25 / 7,6 25 / 7,6 27 / 8.2 27 / 8.2 29 / 8.8 31 / 9.4 33 / 10.1 35 / 10.7 37 / 11.3 39 / 11.9
5,452 / 2 473 5600 /2 540 5 714 /2 592 6 299 /2 857 6 447 /2 924 7,456 / 3 382 66501 /3016. 906 8 759 / 3 973 8,972 / 4 070 10,040 / 4 554 10,188 / 4 621
Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо Ручная регулировка, одна шина 240/80R15 и усиленная ступица с 6 болтами на каждое крыло Manual Adjust, Single 240/80R15 tire and 6-Bolt Heavy-Duty Hub per wing

Standard equipment

 
Hitch clevis
Positive mechanical depth control each section
Hydraulics
Wing fold
Safety
4000-17 4000-19 4000-21 4000-23 4000-25N 4000-25W 4000-27N 4000-27W 4000-29 4000-31 4000-33 4000-35 4000-37 4000-39
Cat IV CAST для 2 «PIN CAT IV CAT 2″ PIN-CIN CAT CAT IV IV CAT IV CAT IV CAT IV IV CAT IV IV CAT IV IV CAT IV IV CAT IV IV. для 2-дюймового штифта CAT IV Cast для 2-дюймового штифта CAT IV, литой для пальца 2″ CAT IV, литой для штифта 2″, CAT IV, литой для штифта 2″, CAT IV, литой для штифта 2″, CAT IV, литой для штифта 2″, CAT IV, литой для 2-дюймовый штифт CAT IV Литой для 2-дюймового штифта CAT IV Литой для 2-дюймового штифта CAT IV Литой для 2-дюймового пальца
Центральная секция: два цилиндра 4 x 8 дюймов Каждая секция крыла: одна 3 — Цилиндр 3/4″ x 8″ Центральная секция: Два цилиндра 4″ x 8″ Каждая секция крыла: Один цилиндр 3-3/4″ x 8″ Центральная секция: два цилиндра 4 x 8 дюймов Каждая секция крыла: один цилиндр 3-3/4 x 8 дюймов Центральная секция: два цилиндра 4 x 8 дюймов Каждая секция крыла: один цилиндр 3-3/4 дюйма x 8-дюймовый цилиндр Центральная секция: Два 4-дюймовых x 8-дюймовых цилиндра Каждая секция крыла: Один 3-3/4-дюймовый x 8-дюймовый цилиндр Центральная секция: Два 4-1/4-дюймовых x 8-дюймовых цилиндра Каждая секция крыла : Один цилиндр 4″ x 8″ Центральная секция: Два цилиндра 4″ x 8″ Каждая секция крыла: Один цилиндр 3-3/4″ x 8″ Центральная секция: Два 4-1/4″ x 8″ Цилиндры Каждая секция крыла: один цилиндр 4 x 8 дюймов Центральная секция: Два цилиндра 4-1/4″ x 8″ Каждая секция крыла: Один цилиндр 4″ x 8″ Центральная секция: Два цилиндра 4-1/4″ x 8″ Каждая секция крыла: Один цилиндр 4″ x 8-дюймовый цилиндр Центральная секция: Два 4-1/4″ x 8-дюймовых цилиндра Каждая секция крыла: Один 4-дюймовый x 8-дюймовый цилиндр Центральная секция: Два 4-1/4″ x 8-дюймовый цилиндр Каждая секция крыла : Один цилиндр 4″ x 8″ Центральная секция: Два цилиндра 4-1/4″ x 8″ Каждая секция крыла: Один цилиндр 4″ x 8″ Центральная секция: Два 4-1/4″ x 8″ Цилиндры Каждая секция крыла: один цилиндр 4 x 8 дюймов
Цилиндрические стержни Royal Plate Plus®, зажимы для шлангов с цветовой маркировкой, муфты с наружной резьбой ISO на гидравлических шлангах Стержни цилиндров Royal Plate Plus®, цветные рукоятки для шлангов, муфты с наружной резьбой ISO на гидравлических шлангах Royal Plate Plus® Штоки цилиндров , Зажимы для шлангов с цветовой маркировкой, муфты ISO с наружной резьбой на гидравлических шлангах Штоки цилиндров Royal Plate Plus®, захваты для шлангов с цветовой маркировкой, муфты с наружной резьбой ISO на гидравлических шлангах Гидравлические шланги Цилиндрические стержни Royal Plate Plus®, цветные зажимы для шлангов, муфты с наружной резьбой ISO на гидравлических шлангах Royal Plate Plus® Цилиндрические стержни, цветные рукоятки для шлангов, муфты с наружной резьбой ISO на гидравлических шлангах Royal Plate Plus® Цилиндрические стержни, цветные Кодированные рукоятки для шлангов, муфты с наружной резьбой ISO на гидравлических шлангах Штоки цилиндров Royal Plate Plus®, цветные рукоятки для шлангов, муфты с наружной резьбой ISO на гидравлических шлангах Цилиндрические стержни Royal Plate Plus®, цветные зажимы для шлангов, муфты с наружной резьбой ISO на гидравлических шлангах Royal Plate Plus® Цилиндрические стержни, цветные рукоятки для шлангов, муфты с наружной резьбой ISO на гидравлических шлангах Royal Plate Plus® Цилиндрические стержни, цветные Кодированные зажимы для шлангов, муфты ISO с наружной резьбой на гидравлических шлангах Штоки цилиндров Royal Plate Plus®, захваты для шлангов с цветовой маркировкой, муфты ISO с наружной резьбой на гидравлических шлангах
Два цилиндра 4-1/2″ x 16″ Два 4- Цилиндры 1/2″ x 16″ Два цилиндра 4-1/2″ x 16″ Два цилиндра 4-1/2″ x 16″ Два цилиндра 4-1/2″ x 16″ Два цилиндра 4-1/2″ x 40 » Цилиндры Два цилиндра 4-1/2″ x 16″ Два цилиндра 4-1/2″ x 40″ Два цилиндра 4-1/2″ x 40″ Два цилиндра 4-1/2″ x 40″ Цилиндры Два 4-1/2″ x 40″ Цилиндры Два 4-1/2″ x 40″ Цилиндры Два 4-1/2″ x 40″ Цилиндры Два 4-1/ Цилиндры 2 x 40 дюймов
Домкрат с язычком, знак медленно движущихся транспортных средств, комплект светодиодных транспортных фонарей повышенной видимости, цепь безопасности Домкрат с язычком, знак медленно движущихся транспортных средств, комплект светодиодных транспортных фонарей повышенной видимости, цепь безопасности Домкрат с язычком, знак медленно движущихся транспортных средств, высокая видимость Комплект светодиодных транспортных фонарей, цепь безопасности Домкрат с язычком, Знак медленно движущегося транспортного средства, Комплект светодиодных транспортных фонарей повышенной видимости, Цепь безопасности Домкрат с язычком, Знак медленно движущегося автомобиля, Комплект светодиодных транспортных фонарей повышенной видимости, Цепь безопасности Язычковый домкрат, знак медленно движущихся транспортных средств, комплект светодиодных транспортных фонарей повышенной видимости, предохранительная цепь Язычковый домкрат, знак медленно движущихся транспортных средств, комплект светодиодных транспортных огней повышенной видимости, предохранительная цепь Комплект светодиодных транспортных фонарей, цепь безопасности Домкрат с язычком, Знак медленно движущегося транспортного средства, Комплект светодиодных транспортных фонарей повышенной видимости, Цепь безопасности Домкрат с язычком, Знак медленно движущегося автомобиля, Комплект светодиодных транспортных фонарей повышенной видимости, Цепь безопасности Язычковый домкрат, знак медленно движущихся транспортных средств, комплект светодиодных транспортных фонарей повышенной видимости, предохранительная цепь Язычковый домкрат, знак медленно движущихся транспортных средств, комплект светодиодных транспортных огней повышенной видимости, предохранительная цепь Комплект светодиодных транспортных фонарей, цепь безопасности Домкрат с язычком, знак медленно движущегося транспортного средства, комплект светодиодных транспортных фонарей повышенной видимости, цепь безопасности

Хвостовики

 
Rigid clamp shanks

9000-35

9000-35

9000-35

4000-17 4000-19 4000-21 4000-23 4000-25N 4000-25W 4000-27N 4000-27W 4000-29 4000-31 4000-33 4000-35 4000-376 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000-37 4000-37 4000-37 4000-37 30-дюймовый просвет подрамника, хвостовики 1-1/4″ x 2″ x 30″ 10 дюймов Максимальная рабочая глубина, 30-дюймовый просвет подрамника, стойки 1-1/4″ x 2″ x 30″ » Стойки 10 дюймов Максимальная рабочая глубина, 30-дюймовый зазор под рамой, 1-1/4″ x 2″ x 30″ Хвостовики 10″ Максимальная рабочая глубина, 30″ зазор под рамой, 1-1/4″ x 2″ Хвостовики 30 дюймов Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов, стойки 1-1/4 дюйма x 2 дюйма x 30 дюймов Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов, зазор под рамой 1-1/4 дюйма x Хвостовики 2 x 30 дюймов 10 дюймов Максимальная рабочая глубина, 30-дюймовый просвет подрамника, стойки 1-1/4″ x 2″ x 30″ » Стойки 10 дюймов Максимальная рабочая глубина, 30-дюймовый зазор под рамой, 1-1/4″ x 2″ x 30″ Хвостовики 10″ Максимальная рабочая глубина, 30″ зазор под рамой, 1-1/4″ x 2″ Хвостовики 30 дюймов Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов, стойки 1-1/4 дюйма x 2 дюйма x 30 дюймов Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов, зазор под рамой 1-1/4 дюйма x Хвостовики 2 x 30 дюймов 10″ Maximum Working Depth, 30″ Underframe Clearance, 1-1/4″ x 2″ x 30″ Shanks

Tires/Wheels

 
Center section
Wing section
4000-17 4000-19 4000-21 4000-23 4000-25N 4000-25W 4000-27N 4000- 27 Вт 4000-29 4000-31 4000-33 4000-35 4000-37 4000-39
Four 240/80R15 Tires, Dual Walking Beams, 6-Bolt Heavy Втулки Четыре шины 240/80R15, двойные балансиры, усиленные втулки на 6 болтах Четыре шины 240/80R15, двойные балансиры, усиленные втулки на 6 болтах Четыре шины 240/80R15, двойные Подвижные балки, усиленные втулки с 6 болтами Четыре шины 240/80R15, двойные подвижные балки, усиленные втулки с 6 болтами Четыре шины 280/70R15, двойные балансиры, ступицы с 6 болтами для тяжелых условий эксплуатации Четыре шины 240/80R15, двойные балансиры, ступицы для тяжелых условий эксплуатации с 6 болтами Ступицы для тяжелых условий эксплуатации с 6 болтами Четыре шины 280/70R15, двойные балансиры, втулки для тяжелых условий с 6 болтами Четыре шины 280/70R15, двойные балансиры, усиленные втулки с 6 болтами Четыре 280/ Шины 70R15, двойные балансиры, втулки повышенной прочности на 6 болтах Четыре шины 280/70R15, двойные балансиры, втулки на 6 болтах Четыре шины 280/70R15, двойные балансиры, усиленные втулки на 6 болтах Четыре шины 280/70R15, двойные балансиры, усиленные втулки на 6 болтах
Одна шина 280/70R15, по одной на каждую шину Крыло, усиленные втулки с 6 болтами Одна шина 280/70R15, по одной на крыло, втулки с 6 болтами для тяжелых условий эксплуатации Одна шина 280/70R15, одна на крыло, втулки с 6 болтами для тяжелых условий эксплуатации Две Шины 240/80R15, балансир на каждое крыло, втулки для тяжелых условий с 6 болтами Две шины 240/80R15, балансир на каждое крыло, втулки для тяжелых условий с 6 болтами Две шины 240/80R15, балансир на каждое крыло, усиленные ступицы с 6 болтами Две шины 240/80R15, балансир на каждое крыло, усиленные ступицы с 6 болтами Две шины 240/80R15, балансир с креплением на 6 болтов на крыло, усиленные ступицы с 6 болтами Две шины 240/80R15, балансир на каждое крыло, усиленные ступицы с 6 болтами Две шины 240/80R15, балансир на каждое крыло, усиленные ступицы с 6 болтами Две шины 240/80R15, балансир на каждое крыло, усиленные втулки с креплением на 6 болтов Две шины 240/80R15, балансир на каждое крыло, усиленные втулки с 6 болтами Two 240/80R15 Tires, Walking Beam per Wing, 6-Bolt Heavy-Duty Hubs Two 240/80R15 Tires, Walking Beam per Wing, 6-Bolt Heavy-Duty Hubs

PLACEHOLDERS

 
KKS-PlaceHolder1
KKS-PlaceHolder3
KKS-PlaceHolder1
KKS-PlaceHolder1
KKS-PlaceHolder2
4000-17 4000-19 4000-21 4000-23 4000-25N 4000-25W 4000-27N 4000-27W 4000- 29 4000-31 4000-33 4000-35 4000-37 4000-39
2 «. 0200 2″ Двустороннее прямое стальное долотообразное острие 2″ Двустороннее прямое стальное долотообразное острие 2″ Двустороннее прямое стальное долотообразное острие 2″ Двустороннее прямое стальное долотообразное острие 2″ Двустороннее прямое стальное долотообразное острие Прямое двустороннее 2″ Стальной долотообразный наконечник 2″ Двусторонний прямой стальной долотный наконечник 2″ Двусторонний прямой стальной долотный наконечник 2″ Двусторонний прямой стальной долотный наконечник 2″ Reversible Straight Steel Chisel Point 2″ Reversible Straight Steel Chisel Point 2″ Reversible Straight Steel Chisel Point
Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Not Applicable Неприменимо Неприменимо Неприменимо Неприменимо Ручная регулировка, одиночная шина 240/80R15 и усиленная ступица с 6 болтами на каждое крыло Ручная регулировка, одинарная шина 240/80R15 и усиленная ступица с 6 болтами на крыло Ручная регулировка, одна шина 240/80R15 и усиленная ступица с 6 болтами на крыло Неприменимо Неприменимо
None None None None None None None None None None None None None None
5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spike Harrow 5-Row Spik
Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной Удлиненная задняя сцепка для использования с насадкой-бороной

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 
Хвостовики и наконечники — срезной болт
Shanks and points — Spring cushioned
Wing wheels
Points
Shanks and points — Points
Harrows
Rear hitch

. Хвостовики 1/2 x 30 дюймов

59

4000 -17 4000-19 4000-21 4000-23 4000-25N 4000-25W 4000-27N 4000-27W 4000-29 4000-31 4000-33 4000-35 4000-37 4000-39
Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов Хвостовики 1-1/4 дюйма x 2-1/2 дюйма x 30 дюймов Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов 1 -1/4″ x 2-1/2″ x 30″ хвостовики 10″ Максимальная рабочая глубина, 30″ зазор под рамой 1-1/4″ x 2-1/2″ x 30″ хвостовики 10 дюймов Максимальная рабочая глубина, 30 дюймов зазор под рамой 1-1/4″ x 2-1/2″ x 30 дюймов Хвостовики 10 дюймов максимальная рабочая глубина, 30 дюймов зазор под рамой 1-1/4″ x 2- Хвостовики 1/2 x 30 дюймов Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов Хвостовики 1-1/4 дюйма x 2-1/2 дюйма x 30 дюймов Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов 1 -1/4″ x 2-1/2″ x 30″ хвостовики 10″ Максимальная рабочая глубина, 30″ зазор под рамой 1-1/4″ x 2-1/2″ x 30″ хвостовики 10″ максимум Рабочая глубина, 30 дюймов Подстолье Зазор 1-1/4″ x 2-1/2″ x 30″ Стойки 10 дюймов Максимальная рабочая глубина, 30 дюймов зазор под рамой 1-1/4″ x 2-1/2″ x 30 дюймов Хвостовики 10 дюймов максимальная рабочая глубина, 30 дюймов зазор под рамой 1-1/4″ x 2- Хвостовики 1/2 x 30 дюймов Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов Хвостовики 1-1/4 дюйма x 2-1/2 дюйма x 30 дюймов Максимальная рабочая глубина 10 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов 1 -1/4″ x 2-1/2″ x 30″ хвостовики
Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10″, высота подъема 9″, просвет под рамой 30″, 1-1/4 x 2″ x 30-дюймовые хвостовики Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема 9 дюймов, просвет под рамой 30 дюймов, хвостовики 1-1/4 x 2 x 30 дюймов Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, 9 дюймов Высота подъема, просвет подрамника 30 дюймов, стойки 1-1/4 x 2 дюйма x 30 дюймов Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема подъема 9 дюймов, просвет подрамника 30 дюймов, 1-1/4 x 2 Стойки » x 30″ Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема 9 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов, стойки 1-1/4 x 2 x 30 дюймов Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема 9 дюймов, просвет под рамой 30 дюймов, хвостовики 1-1/4 x 2 x 30 дюймов Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, 9 дюймов Высота подъема, просвет подрамника 30 дюймов, стойки 1-1/4 x 2 дюйма x 30 дюймов Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема подъема 9 дюймов, просвет подрамника 30 дюймов, 1-1/4 x 2 Стойки » x 30″ Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема 9 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов, стойки 1-1/4 x 2 x 30 дюймов Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема 9 дюймов, просвет под рамой 30 дюймов, хвостовики 1-1/4 x 2 x 30 дюймов Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, 9 дюймов Высота подъема, просвет подрамника 30 дюймов, стойки 1-1/4 x 2 дюйма x 30 дюймов Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема подъема 9 дюймов, просвет подрамника 30 дюймов, 1-1/4 x 2 Стойки » x 30″ Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема 9 дюймов, зазор под рамой 30 дюймов, стойки 1-1/4 x 2 x 30 дюймов Точечная нагрузка 600 фунтов, максимальная рабочая глубина 10 дюймов, высота подъема 9 дюймов, просвет под рамой 30 дюймов, стойки 1-1/4 x 2 x 30 дюймов
Две шины 240/80R15, шагающая балка на каждое крыло Ступицы для тяжелых условий эксплуатации с 6 болтами Две шины 240/80R15, балансир на каждое крыло, втулки для тяжелых условий с 6 болтами Две шины 240/80R15, балансир для каждого крыла, втулки для тяжелых условий с 6 болтами Одна Шины 280/70R15 на крыло, 6-болтовые втулки для тяжелых условий эксплуатации Одна шина 280/70R15 на крыло, 6-болтовые втулки для тяжелых условий эксплуатации Одна шина 280/70R15 на крыло, ступицы с 6 болтами для тяжелых условий эксплуатации Одна шина 280/70R15 на крыло, ступицы с 6 болтами для тяжелых условий эксплуатации Одна шина 280/70R15 на крыло, 6 болтов для тяжелых условий эксплуатации Hubs Один шины 280/70R15 на крыло, 6-дюймовые концентраторы Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо. Не применимо
. Твердосплавное долото Double K™ 2″ Реверсивный литой наконечник из карбида хрома Double K™ 2″ Реверсивный литой наконечник из карбида хрома Double K™ 2″ Реверсивный литой наконечник из карбида хрома Double K™ 2″ Реверсивный литой наконечник из карбида хрома Наконечник Double K™ 2″ Реверсивный литой наконечник из карбида хрома Double K™ 2″ Реверсивный литой наконечник из карбида хрома Double K™ 2″ Реверсивный литой наконечник из карбида хрома Double K™ 2″ Двустороннее литое долото из карбида хрома Double K™ 2″ Двустороннее литое долото из карбида хрома Double K™ 2″ Двустороннее литое долото из карбида хрома Double K™ 2″ Двустороннее литое долото из карбида хрома Долото Double K™ 2″ Реверсивное литое твердосплавное долото Double K™ 2″ Реверсивное литое долото из карбида хрома
3″ Витая лопата 3″ Витая лопата 3 «Тяжелая точка лопатки 3″ Тяжелая точка лопата 3 «Твигатая точка лопата 3″ Скрученная точка лопата 3 «СВИДА

3-дюймовый изогнутый наконечник лопаты 3-дюймовый изогнутый наконечник лопаты 3-дюймовый изогнутый наконечник лопаты 3-дюймовый изогнутый наконечник лопаты 3-дюймовый изогнутый наконечник лопаты
201

3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow 3-Row Spike Harrow СТАНДОЙ СТАНДОЙ СПИК-Харроу
СТАНДОВА без навесного оборудования для бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны Стандартная задняя сцепка для использования без насадки-бороны

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 
Рекомендуемая рабочая скорость
Recommended working depth
Recommended tractor power range

.

Кольцевой испаритель: Испаритель с кольцевым катодом

Плоский испаритель для цистерн Рафер. Шатура.

07.06.2016
Наука и технологии
4101

Компания ООО «Технотерра» ( город Шатура ) производит плоские испарители с использованием собственной технологии нахлёсточной лазерной сварки. При изготовлении испарителя используются кольцевые и прямолинейные сварные лазерные швы. 

Нахлесточная лазерная сварка. 

Применяется при изготовлении теплообменных панелей, а также в тех случаях тогда необходимо соединить две и более наложенных друг на друга детали.

Особенности:

-Не требуется точного наведения на стык (его нет!)

-Требования на зазор между поверхностями металла в зоне сварки остаются. Сварку ведут с локальным прижимом деталей.

— Мощность лазерного луча определяется исходя из необходимости насквозь проварить верхний лист металла и нижний на глубину, равную приблизительно 0.5-1 мм.

-Прочность на отрыв пропорциональна ширине шва на верхней поверхности нижней детали  и длине шва. Иногда для увеличения прочности применяется двойной шов.

Особенности цистерн с плоским испарителем.

Особенностью лазерной технологии сварки плоских испарителей является точный контроль глубины сварки, что позволяет не повредить зеркальную внутреннюю поверхность цистерны.

Цистерны с таким испарителем имеют ряд преимуществ:

1) Герметичность. Стенки испарителя изготовлены при помощи лазерной технологии с последующей опрессовкой (до 20 атм.), что гарантирует его герметичность при работе с высоким давлением.

2) Высокая скорость охлаждения. Большая площадь контакта с жидкостью по сравнению с змеевиком. 

3) Удобство обслуживания и чистки внутренней части резервуара. В виду отсутствия теплопроводных трубок емкость легче мыть.

Контакты:

Сайт: Рафер Су ( rafer.su )

Тел. 8(495)642-24-73

E-Mail: SALE@RAFER. SU

Оставить комментарий

0

4101


ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Другие материалы из раздела «Наука и технологии»


07.06.2016


Наука и технологии

4101

Плоский испаритель для цистерн Рафер. Шатура.

07.06.2016


Наука и технологии

4101

Плоский испаритель для цистерн Рафер. Шатура.

07.06.2016


Наука и технологии

4101

Плоский испаритель для цистерн Рафер. Шатура.

07.06.2016


Наука и технологии

4101

Плоский испаритель для цистерн Рафер. Шатура.

Испарительная техника — Испарительная установка кольцевого исполнения PP-TEC для аммиака (производительность 60 кг/час)

Блочный технологический испарительный комплекс для установки на горловину ёмкости тип PP-TEC R60.

 

Предназначение

Испарительный комплекс предназначен для испарения аммиака, и подачи паровой фазы к потребителю. Одним из многих преимуществ данного комплекса, по сравнению с испарителями и испарительными установками других производителей является компактность исполнения, что в свою очередь позволяет значительно экономить средства и время в процессе проектирования и монтажа оборудования на объекте. Монтаж комплекса занимает не более двух часов от установки на горловину до пуско-наладки благодаря отсутствию необходимости установки фундамента и прокладки дополнительных трубопроводов с необходимой запорной и предохранительной арматурой под установку, к примеру в шкафном исполнении.

По желанию заказчика комплекс выполняется с регулятором среднего или низкого давления с предохранительно- сбросными и запорными клапанами, со скоростными или обратными клапанами, с искрогасителями и изоляционными фланцами.

Электрическое исполнение установки соответствует нормативам VDE и ATEX и имеет допуск для монтажа во взрывоопасной зоне классификации EX II.

Щит электроуправления установкой размещается непосредственно в полости защитного кожуха горловины.

Технические данные. Исполнение НИЗКОЕ:

  • Производительность испарения аммиака 60 кг при 1,023 бар;
  • Давление на входе- максимально допустимое давление в емкости;
  • Расчётное давление- РУ25;
  • Проверочное давление 37,5 бар;
  • Рабочая температура от минус 40 до плюс 50C°;
  • Подключение для слива газа в ёмкость- М60х4 штуцер;
  • Подключение к газовозу по паровой фазе- М60х4 штуцер;
  • Отбор паровой нерегулированной фазы из ёмкости- фланец ДУ25/РУ25;
  • Аварийный отбор жидкой фракции- фланец ДУ25/РУ25;
  • Отбор паровой фазы из испарительного блока- фланец от ДУ25 до ДУ50 в зависимости от желаемого выходного давления;
  • Щит электроуправления с возможностью корректировки температуры газа на выходе из испарителя;
  • Магнитный клапан 230В/50Гц на линии подачи газа в испаритель;
  • Грязеуловитель;
  • Манометры с запорными клапанами на входе и выходе комплекса;
  • Потребляемая мощность при включении 36 кВт/400В/50Гц;
  • Фактическая потребляемая мощность 110 Вт на 1 кг испаренного газа;
  • Отсекатель жидкости со встроенным механизмом отсечки жидкой фазы для предотвращения попадания в газопровод потребителя;
  • Шаровой клапан сброса олефиновых осадков из отсекателя;
  • Датчик защиты от перегрева испарителя;
  • Теплоизоляция для предотвращения нагрева горловины ёмкости;
  • Регулятор среднего давления;
  • Регулятор низкого давления.

По желанию заказчика установка может быть оснащена следующим оборудование:

  • Защитный кожух горловины ёмкости с крышкой из нержавеющей стали;
  • Освещение полости кожуха;
  • Аварийная кнопка отключения;
  • Дополнительная функция ответного прибора с интерфейсом RS485, для интегрирования в центральную контрольную систему защиты и управления объекта.

Всего существует 3 варианта исполнения:

  • Исполнение БАЗИС- просто испаритель без регуляторов среднего и низкого давления. 
  • Исполнение СРЕДНЕЕ- БАЗИС плюс регулятор среднего давления. 
  • Исполнение НИЗКОЕ- СРЕДНЕЕ плюс регулятор низкого давления. 

Все исполнения без защитного кожуха.

Технологическая схема:

4000-17 4000-19 4000-21 4000-23 4000-25N 4000-25W 4000-27N 4000-27W 4000-29 4000-31 4000-33 4000-35 4000-37 4000-39
4 — 7 / 6 — 12 4 — 7 / 6 — 12 4 — 7 / 6 — 12 4 — 7 / 6 — 12 4 — 20 4 / 6 — 2 0 12 9 9 7 / 6 — 12 4 — 7 / 6 — 12 4 — 7 / 6 — 12 4 — 7 / 6 — 12 4 — 7 / 6 — 12 4 — 12 / 6 — 6 4 — 7/6 — 12 4 — 7/6 — 12 4 — 7/6 — 12
6 — 10/15,2 — 25,4 6 — 10/15,2 — 25,400 6 — 10/15,2 — 25,4 6 — 10/15,2 — 25,4 6 — 10/15,2 — 25,4 6 — 10/15,2 — 25,4 6 — 10/15,2 — 25,4 6 — 10/15,2 — 25,4
  
  1. Патрубок ДУ32 наполнения резервуара с резьбой М60х4
  2. Патрубок паровой фазы ДУ25 с резьбой М60х4
  3. Манометр давления в трубе подачи жидкой фазы к испарителю
  4. Запорный клапан манометра
  5. Шаровой кран ДУ32 на линии наполнения резервуара
  6. Шаровой кран ДУ25 на паровой линии
  7. Патрубок подключения дополнительного резервуара по жидкой фазе
  8. Муфта подключения электронного датчика уровня VEGA в отсекателе
  9. Коробка подключения ТЭН, датчика ПТ100 и ограничителя 100C°
  10. Электронный уровнемер VEGAFLEX для резервуара (опция)
  11. Шаровый кран сброса осадков с отсекателя
  12. Угловое соединение. Выход паровой фазы из испарителя
  13. Шаровый кран подачи жидкой фазы к испарителю
  14. Испарительный блок
  15. Крышка горловины резервуара
  16. Магнитный клапан на линии подачи газа к испарителю
  17. Предохранительно- сбросные клапана резервуара
  18. Фильтр грязеуловитель
  19. Отсекатель жидкости

Заказать

Графитовые испарители и ребойлеры — GAB Neumann

Процесс испарения широко используется в химической промышленности для различных целей. К ним относятся концентрирование растворов, повторное испарение сжиженных газов, применение в холодильной технике и производство чистых и смешанных паров для технологических применений. Термин испарители обычно используется для первого из этих применений, а именно для выпаривания растворителя из раствора с целью концентрирования раствора. Испарители можно разделить на испарители с падающей пленкой (в которых испарение происходит от поверхности раздела пленки без пузырькового кипения на стенке), испарители с естественной или принудительной циркуляцией или ребойлеры (в которых пузырьковое кипение при стенке происходит на части или всей поверхности теплопередачи ), испарители мгновенного действия и испарители прямого контакта.

 

Испарители с падающей пленкой

В испарителях с падающей пленкой жидкий продукт поступает в верхнюю часть испарителя. В головке продукт равномерно распределяется по нагревательным отверстиям. Жидкость образует на стенках тонкую пленку, при температуре кипения стекает вниз и частично испаряется. В большинстве случаев для нагрева испарителя используется пар. Также можно использовать термальное масло. Отделение концентрированного продукта от его паров происходит в нижней части теплообменника в парожидкостном сепараторе.

 

Испарители с падающей пленкой по сравнению с испарителями с затоплением

Испарители с падающей пленкой имеют ряд преимуществ по сравнению с испарителями с затоплением. Для них требуется меньшее количество жидкости, так как всю рабочую сторону не нужно заполнять жидкостью, поскольку для покрытия поверхности используется тонкая пленка. Испарители с падающей пленкой также демонстрируют улучшенные характеристики теплопередачи по сравнению с их аналогами с затоплением, особенно в случаях с низким тепловым потоком. Время пребывания в испарителях с падающей пленкой чрезвычайно короткое, что обеспечивает мягкое испарение, особенно в условиях вакуума, и впоследствии сохраняет качество продукта. Управление процессом и автоматизация также проще в испарителях с падающей пленкой. Благодаря меньшему количеству жидкости испарители с падающей пленкой быстрее реагируют на изменения в подаче энергии, вакууме, количестве подачи или концентрации.

Однако распределение жидкости для испарителей с падающей пленкой может быть затруднено. На производительность может повлиять неравномерное распределение жидкости по поверхности. Кроме того, из-за тесного контакта жидкости с поверхностью нагрева испарители с падающей пленкой чувствительны к загрязнению осаждающимися твердыми частицами. Скорость жидкости, обычно низкая на входе, обычно недостаточна для эффективной самоочистки. Поэтому испарители с падающей пленкой предпочтительно используются для выпаривания чистых, не выпадающих в осадок жидкостей.

 

Испарители с естественной циркуляцией

Испарение с естественной циркуляцией основано на естественной конвекции. Циркуляция посредством конвекции достигается за счет образования пузырьков. Пузырьки имеют меньшую плотность и поэтому поднимаются сквозь жидкость, способствуя подъему вверх в испарительном сосуде. Термосифонные ребойлеры не требуют закачки жидкости из нижней части колонны в ребойлер. Естественная циркуляция достигается за счет разности плотностей жидкости на входе в ребойлер и смеси жидкости и пара на выходе из ребойлера для обеспечения достаточного напора жидкости для подачи жидкости в ребойлер.

Физически испарители с естественной циркуляцией обычно довольно короткие. Удаление циркуляционного насоса снижает эксплуатационные расходы, однако из-за характеристик системы испарители с естественной циркуляцией имеют длительное время пребывания и низкий расход, что делает их использование более ограниченным, чем испарители с принудительной циркуляцией. Чаще всего испарители с естественной циркуляцией используются в качестве ребойлеров для дистилляционных колонн.

 

Испарители с принудительной циркуляцией

В испарителях с естественной циркуляцией жидкость поступает с низкой скоростью и, как правило, коэффициенты теплопередачи довольно низкие. Особенно это касается вязких жидкостей. Таким образом, всякий раз, когда мы имеем дело с концентрацией высоковязких и образующих накипь растворов, нет другой альтернативы, кроме как использовать испарители с принудительной циркуляцией. При увеличении скорости потока жидкости через испаритель коэффициенты теплоотдачи значительно возрастают. высокая скорость жидкости, создаваемая насосами, предотвращает образование накипи на нагревательных поверхностях.

 

Ребойлеры

Ребойлеры — это теплообменники, обычно используемые для нагрева нижней части дистилляционных колонн. Они кипятят жидкость со дна дистилляционной колонны с образованием паров, которые возвращаются в колонну для проведения дистилляционного разделения. Тепло, подаваемое в колонну ребойлером в нижней части колонны, отводится конденсатором в верхней части колонны.

Правильная работа ребойлера жизненно важна для эффективной дистилляции. В типичной классической дистилляционной колонне весь пар, обеспечивающий разделение, поступает из ребойлера. Ребойлер получает поток жидкости из нижней части колонны и может частично или полностью испарять этот поток. Пар обычно обеспечивает тепло, необходимое для парообразования.

 

Ребойлеры с принудительной циркуляцией

Ребойлеры с принудительной циркуляцией используют насос для циркуляции жидкости через ребойлер. Это особенно полезно, если ребойлер должен быть расположен далеко от расширительного бака или если жидкость является вязкой или чувствительной к температуре (подверженной кристаллизации, полимеризации или разложению) из-за контакта с высокотемпературными стенками теплопередачи. Высокая скорость рециркуляции жидкости используется для увеличения коэффициента теплопередачи со стороны процесса, снижения температуры стенок, тем самым уменьшая полимеризацию на стенках и связанное с ними загрязнение.

 

Испарители мгновенного испарения

При мгновенном испарении жидкость предварительно нагревается под давлением, а затем выбрасывается через дроссель в сосуд с более низким давлением, где пар образуется в процессе восстановления температуры жидкости до ее температуры насыщения.

 

Испарители прямого контакта

В испарителях этого типа горячий газ впрыскивается в резервуар с жидкостью и заставляет ее испаряться, при этом пар уносится отходящим газом. Такие испарители относительно дешевы и пригодны для концентрирования коррозионно-активных жидкостей, вязких жидкостей и суспензий, с которыми может быть трудно работать в более традиционном теплообменнике. Отпарные колонны представляют собой испарители прямого контакта.

Кольцевые тепловые трубки | Различные типы тепловых трубок

Рис. 1. Кольцевые тепловые трубы чаще всего используются в качестве футеровки изотермических печей.

Большинство стандартных тепловых труб  используются для передачи тепла из одного места в другое с очень высокой эффективной теплопроводностью. Напротив, кольцевые тепловые трубы с внутренней полостью чаще всего используются для обеспечения очень высокой степени изотермичности. Кольцевая тепловая труба, также известная как футеровка изотермической печи (IFL), показана на рисунках 1 и 2. Все внутренние поверхности являются фитильными. Мостовые фитили соединяют внутренний и внешний цилиндры тепловой трубы, позволяя жидкости возвращаться из внутреннего во внешний цилиндр.

Рис. 2. Кольцевые тепловые трубы чаще всего используются в качестве футеровки изотермических печей. При использовании для калибровки температуры в кольцевую тепловую трубу устанавливаются гильзы для термопар. С закрытым концом внутреннюю полость можно использовать для калибровки пирометра.

Во время работы кольцевая тепловая трубка помещается внутрь печи с электрическим нагревом в горизонтальном или вертикальном положении. Такие печи обеспечивают неравномерный нагрев как в осевом, так и в радиальном направлении. Как показано на рисунке 3, тепло испаряет рабочую жидкость в фитиле у внешней стенки. Пар распространяется радиально и конденсируется на фитиле у внешней стены (а также на фитиле вокруг тепловых колодцев). Затем жидкость под действием капиллярных сил возвращается к внешнему фитилю через ряд мостовых фитилей, после чего цикл повторяется.

Рис. 3. Футеровка изотермической печи представляет собой кольцевую тепловую трубу, конструкция которой обеспечивает очень однородную внутреннюю температуру.

Большинство тепловых труб предназначены для передачи большого количества энергии при минимальном перепаде температуры. Напротив, однородность температуры более важна в приложениях IFL. Большая часть мощности высокотемпературного IFL излучается внешними поверхностями, при этом передача тепла во внутренний цилиндр достаточна для возмещения тепловых потерь. Температура IFL в тепловой трубе и во внутреннем цилиндре очень однородна из-за очень высоких коэффициентов теплопередачи при испарении и конденсации. Дополнительный пар испаряется из фитиля внешнего цилиндра, где тепловой поток выше, однако коэффициент теплопередачи испарения настолько высок, что разница температур сводится к минимуму. Точно так же немного более холодный участок внутри цилиндра будет получать более высокий тепловой поток, пока не достигнет общей температуры. Ожидаемая однородность внутри тепловой трубы порядка mK.

Кольцевые тепловые трубы чаще всего используются в индустрии калибровки температуры для калибровки первичных эталонов температуры при температурах до 1100°C. Тепловые колодцы могут быть вставлены внутрь кольцевой тепловой трубы для непосредственной калибровки оборудования, обычно с ячейкой точки замерзания; см. рис. 2. Для калибровки пирометров внутренняя полость образует полость изотермического черного тела.

Когда также требуется очень точный контроль температуры, кольцевая тепловая трубка встраивается в тепловую трубку с регулируемым давлением. Компания ACT изготовила печь PCHP с двойными тепловыми трубками, которая может работать при температуре от 400 до 1100°C, сохраняя при этом стабильность выше 3 мК. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим техническим документом «Новая закрытая система, конструкция тепловой трубы с регулируемым давлением для применения в высокостабильных изотермических футеровках печей».

Русич т15 минитрактор: Минитрактор Русич Т 15: цена, купить недорого в Самаре | Новый трактор Русич

Минитрактор Русич Т-15 — ТЕХНОБАЗАР — ДОСКА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Описание

Минитрактор Русич Т-15 от генерального дистрибьютора на территории России✅ Покупайте без посредников по низкой цене! Лучшие условия по лизингу и кредиту. Доставка по всей России, отгрузка в день оплаты. Спец условия посетителям сайта Авито 🤩 По всем вопросам звоните по телефону. Смотрите видео отзывы наших клиентов!

👉Более 1000 наименований мини тракторов от официального дилера по цене заводов изготовителей. Посмотрите весь наш ассортимент на странице компании ⬅️

🚜 Характеристики мини трактора Русич Т-15:
Тип двигателя: R15ND (дизель)
Мощность двигателя: 15 л.с.
Количество цилиндров: 1
Тип охлаждения: Жидкостный
Сила тяги: 200 кН/кг
Коробка передач: (3 вперёд + 1 назад) х 2
Сцепление: Однодисковое
Привод: Ремённый
Колесная формула: 4х2
Блокировка дифференциала: Есть
Тип ВОМ: Шестерёнчатый
Количество точек крепления: 1
Гидроусилитель руля: Нет
Количество контуров гидрораспределителя: 2
Габариты трактора (с навесным):
Длина, мм: 2200(2400) мм
Ширина: 905(1050) мм
Высота: 1175(1175) мм
Размер колёс (перед/зад): 5. 00-12 / 6.50-16
Колёсная колея (перед/назад): 1000 / 1080
Дорожный просвет: 280 мм
Максимальная скорость движения: 17 км/ч
Вес (с навесным): 540 (610) кг

✅ Коротко о нашей компании:
1. Компания «Центр технического оборудования» — Федеральный поставщик минитракторов, тракторов напрямую с заводов России, КНР, Южной Кореи, Японии, Финляндии, Италии, Германии и других стран-производителей.
2. Более 170 моделей минитракторов и мотоблоков с доставкой по всем городам России и странам СНГ.
3. Мы являемся официальными дилерами брендов: Branson Брэнсон, Dongfeng Донгфенг, Foton Фотон, Jinma Джинма, Kioti Киоти, Xingtai Синтай, Скаут, Русич, Уралец, Кентавр и других.
4. Сотрудничаем с 12 заводами производителями навесного оборудования.
5. Собственный склад нового и бу запасных частей недорого, насчитывающий более 1000 позиций.
6. Кредит от 16% годовых. Без первоначального взноса.
7. Лизинг с ставкой от 6%. Срок от 1 до 5 лет. Аванс от 20%. Более 30 компаний партнеров по лизингу. Можем работать с любой по вашему выбору. Рассрочка.
8. В нашей компании Вы сможете подобрать технику в зависимости от необходимости (многофункциональные, садовые и райдеры), видам топлива с бензиновым, дизельным двигателем или на газе.

👉 Минитрактор Русич Т-15 предназначен для использования на малых фермерских хозяйствах, приусадебных участках, личном подсобном хозяйстве, домашнем хозяйстве, а также в коммунальных и строительных работах.

☑️ По техническим характеристикам Минитрактор Русич Т-15 совместим со следующими видами оборудования: плуг 1 корпусный, оборотный, фреза, окучник, картофелесажалка, картофелекопатель транспортерный, вибрационный, сенокосилка роторная,кун мтз, грабли-ворошилки, сгребатель сена, пресс-подбор, отвал, снегоротор, навесной фронтальный погрузчик, экскаватор, гидроповоротный отвал, прицеп самосвальный.

☎️ Звоните и заказывайте продукцию Русич напрямую от Генерального Дистрибьютора. Гарантированная помощь на любом из этапов работы с нашей компанией.

Культиваторы к трактору: Культиватор для трактора МТЗ купить, цена

Сельскохозяйственные культиваторы: их виды и разновидности

Главная

/

О компании

/

Новости

/
Виды культиваторов для тракторов

1 Ноября 2021

В сельскохозяйственной сфере для вспашки земли используется тракторное оборудование любых габаритов и мощности. С помощью навесных устройств значительно расширяется функционал базового агрегата. Прицепные и навесные культиваторы для сплошной обработки почвы, изготовленные в Белоруссии, легко устанавливаются даже на компактные модели тракторов.

Описание культиваторов

Культиваторы для трактора предназначены для бережной обработки земли без нарушения плодородного слоя. Культиватор борется с сорняками, предупреждает распространение эрозионных процессов почвы.

Устойчиво высокий спрос на культиваторы объясняется универсальностью приспособления и простотой управления. Механизм с успехом работает на обработке значительных посевных площадях и на личных домашних участках.

Классические модели прицепных культиваторов обрабатывают полосы до 3 метров. Активные действующие системы оснащены гидравлическими усилителями. Конструкции дополняются режущими элементами с приводом. Обычные прицепные культиваторы работают за счет тяговой силы трактора и соединяются с базовым агрегатом сцепным механизмом.

С трактором могут соединяться не только прицепные, но и навесные механизмы. Рабочие механизмы навесного культиватора приводятся в действие за счет мощности трактора. Опорные колеса позволяют устанавливать глубину культивации.

Культиваторы различных форм позволяют рыхлить, делать борозды, окучивать или вносить в почву удобрения. Для управления трактора с культиватором требуется водитель, который имеет соответствующий допуск к работе.

Виды культиваторов

В каталоге нашего интернет-магазина «Лида-регион» представлены разные виды культиваторов сельскохозяйственных для обработки почвы. Белорусские производители разработали новое навесное оборудование в мини-вариантах и стандартных размерах для показа на выставке сельскохозяйственной техники в Беларуси .

  • Дисковый культиватор эффективно разбивает крупные земляные комья, создавая ровный рельеф почвы. Обработанная дисковым культиватором почва обеспечивает высокий процент всхожести семян.
  • Стрельчатый культиватор применяют для вспашки целины. Изогнутые стрелы механизма легко разрезают плотный грунт. Кроме эффективного измельчения земляных комьев механизм уничтожает нежелательную и сорную растительность.
  • Роторный распашник «Еж» справляется с удалением сорняков и рыхлением почвенного слоя, благодаря высокому уровню сцепляемости с тяжелыми грунтами.

Чтобы заказать культиваторы для сплошной обработки почвы, заполните специальную заявку на сайте компании «Лида-регион» или позвоните по указанным телефонам. Самая свежая информация, подробные каталоги с подробным описанием технических характеристик моделей и профессиональные консультации специалистов помогут вам сделать правильный выбор.

Разновидности культиваторов для тракторов

  • Сплошной культиватор называют предпосевным или паровым. Благодаря регулируемой обработке глубины рыхление культиватором производится на высокой скорости.
  • Пропашной культиватор используют для обработки посевных культур от сорняков, для окучивания. Дополнительное навесное оборудование защищает насаждения от повреждений.
  • Пружинный культиватор подходит для слабо каменистых и подверженных водной эрозией площадей. Культиватор отлично показывает себя при обработке почвы после сбора урожая.
  • Пружинные стойки усиливают рамой, что позволяет повышать производительность и экономить горюче-смазочные материалы.
  • Пружинные стойки усиливают рамой, что позволяет повышать производительность и экономить горюче-смазочные материалы.

Советы по эксплуатации

Согласно правилам, использовать в работе можно только исправный механизм. В инструкции культиватора под трактор имеется схема, по которой нужно собирать детали и механизмы в единое целое.

  • Рабочие механизмы устанавливают на раму.
  • Рычаги фиксируются в обоймах через кронштейн с фиксатором и пружинным шплинтом.
  • Секции сцепок соединяются с помощью «пальцев» или болтов.
  • Элементы, расположенные на одной балке со скобами, закрепляются на рычагах.

Каждая деталь на схеме помечена цифровыми обозначениями. Те же цифры присутствуют и в описании-инструкции. Непосредственно перед началом вспашки проверяют надежность креплений всего сборного механизма. Ослабленные соединения обязательно подтягивают. После этого культиватор навешивают на трактор.

Надежность соединения проверяют двукратным подъемом и опусканием детали при помощи гидравлики трактора. Вариации сборок обычно связаны с влажностью и твердостью поверхности грунта. Окончательно глубину обработки почвы регулируют после пробного заезда на поле.

Возврат к списку

Культиваторы для тракторов — особенности и отличия, видео, виды


Культиватор на трактор – одна из самых востребованных навесок, применяемых для автоматизированного рыхления верхнего слоя почвы, измельчения почвенных глыб, удаления сорняков, выравнивания и предпосевной обработки поля. От других почвообрабатывающих орудий отличается тем, что воздействует на грунт, не оборачивая его. Может использоваться для заделки удобрений и подготовки арыков для орошаемого земледелия.

Современный рынок предоставляет данное оборудование в изобилии. О том, как сориентироваться в нем или изготовить своими руками, мы и рассмотрим в этой статье.

Культиваторы на трактор можно классифицировать по ряду критериев.

По особенностям агрегации с основной тяговой установкой:

  • навесные – крепятся на трехточечную навеску;
  • прицепные – присоединяются через универсальную сцепку.

В зависимости от предназначения:

  • паровые – для сплошной грунообработки во время предпосевных работ после боронования;
  • пропашные – обеспечивают уход за грядками пропашных культур – уничтожают бурьяны, рыхлят грунт между рядами для лучшего сохранения влаги и корневого питания;
  • специальные – в эту группу относят садовые культиваторы, культиваторы на трактор «Зетор» или «МТЗ» для ухода за бахчевыми, прядильными и чайными агроценозами. Эксплуатировать их целесообразно на больших площадях, почему для дачи или приусадебного участка их не рассматривают.

По принципу работы:

  • культиватор на трактор с активными рабочими органами, движение которых обеспечивается через привод от ВОМа;
  • с пассивными орудиями – контакт с почвой происходит благодаря тяговой установки трактора.

Конструктивно все культиваторы на трактор представляют собой одно- или многорамное сооружение, несущее на себе непосредственные рабочие органы – лапы.

В зависимости от формы последних, культиваторы разделяются на:

  • дисковые – дискуют почву для повышения влагоемкости и аэрации;
  • механизмы со стрельчатыми орудиями – подрезают только задернованную часть слоя на черноземах, суглинках;
  • лемешные – напоминают лемешный плуг, но функционируют без оборачивания верхнего слоя. Отличаются широкозахватностью и возможностью агрегации с тракторами малого тягового класса;
  • фрезерные – погружаясь на 30-35 см глубину, в буквальном смысле смешивают грунт с сорной растительностью;
  • чизельные – почва обрабатывается рядом лемешных устройств, которые сохраняют ее естественные свойства;
  • лесные – совместимы с субстратами, сильно загрязненными опавшей листвой и сухими ветками;
  • культиваторы дискретного микроповышения – преодолевают рельефные участки, производя полноценное рыхление грунта.

Содержание

  • 1 Популярные культиваторы на трактор
  • 2 Как сделать культиватор для трактора своими руками?

Популярные культиваторы на трактор

Для культивации земли трактором создан ряд устройств, самыми популярными среди которых являются:

  • КПС-4 – паровый для тягачей с усилием 1,4. Перемещаясь 12 км/ч, обрабатывают до 4,5 га;
  • КРН-5,6 – междурядный культиватор на трактор 1,4-2 класса, адаптированный под посевы длинностебельных и эфиромасличных культур;
  • КПМ-8 – культиватор предпосевной обработки, способный за час обойти до 10 га поля;
  • КРГ-3,6 – гидрофицированный со стрельчатыми лапами. Эффективен на небольших участках;
  • КОН-2,8 – культиватор на трактор с функцией окучивания. Незаменим на посадках картофеля, которые при этом подкармливает минеральными удобрениями.

Достойной альтернативой каждой из выше упомянутых моделей является самодельный культиватор, изготовить который можно своими руками из подручных материалов.

Как сделать культиватор для трактора своими руками?

Чтобы изготовить культиватор на трактор с 8 лапами и шириной 1800 мм, нам понадобятся:

  • УШМ и комплект дисков по металлу;
  • электросварка;
  • абразивный инструмент;
  • дрель;
  • металлический уголок толщиной 5 мм;
  • плоскорезные орудия, которые можно взять от вышедшей из строя агротехники.

Ход работ:

  1. делаем подробный чертеж, по которому собираем коромыслоподобную сварную раму из уголка или восьмого швеллера;
  2. намечаем, где будет стоять передний ряд рыхлителей – желательно, чтобы между ним и последующими было не менее 0,5 м, а рядное перекрытие – до 4 см;
  3. делаем свободное крепление лапам;
  4. стойки можно выполнить в жестком исполнении (обеспечив глубину культивации хотя бы 12-15 см) или в подпружиненном. В последнем случае они будут точнее повторять неровности рельефа и давать меньшую нагрузку на остов. Подпряженный механизм можно снять со старых сельхозагрегатов – например, зерновой сеялки;
  5. оснащаем культиватор поворотным механизмом – цепями или поводками, в качестве которых можно использовать цепи от советского «ИЖ», а поводки – от КШУ-12. Что лучше, зависит от условий эксплуатации: для участков, требуемых частых поворотов между точно обозначенными рядами, лучше поставить поводки, поскольку с цепями культиваторная навеска будет постоянно уходить в сторону, оставляя после себя необработанный грунт;
  6. изготавливаем крепление для лап, используя металлические пластины 3х6 см и болты, как показано на фото; 
  7.  завершальным этапом сборки культиватора на трактор является приспособление вспомогательных колес малого диаметра от миниагротехники, которые будут регулировать глубину погружения в почву.

После сборки самоделки переходят к пуско-наладочным работам. Узнать подробнее о самоделке можно из видео.








Вам может также понравиться:

Культиваторы для продажи – Сельхозтехника б/у

Поиск запчастей

Поиск продукта или номера детали

Toggle Nav

Меню

Счет

  • Сравнивать

Сельское хозяйство

Фильтр по

Варианты покупок

Цена

  1. 0,00–999,999 9938 $ за товар

  2. $1,000. 00 — $1,999.9911шт.

  3. $2,000.00 — $2,999,994шт.

  4. $3,000.00 — $3,999,994шт.

  5. $4,000.00 — $4,999,991 вещь

  6. $5,000.00 — $5,999,992шт.

  7. $6,000.00 — $6,999,991 предмет

  8. $7,000.00 — $7,999,991 предмет

  9. $9,000.00 и выше1 шт.

63 Показать продукты

Страница


  • Вы сейчас читаете страницу
    1
  • Страница
    2

  • Страница
    Следующий

Показывать

20
40
60

на страницу

Наш инвентарь полон культиваторов, готовых к полевым работам прямо сейчас! Им просто нужны новые владельцы, чтобы использовать их с пользой. Позвоните нам по телефону (717) 866-2135, когда вы будете готовы получить высококачественную машину, которая поможет подготовить ваше поле к посеву.

63 Показать продукты

Страница


  • Вы сейчас читаете страницу
    1
  • Страница
    2

  • Страница
    Следующий

Показывать

20
40
60

на страницу

63 Показать продукты

Страница


  • Вы сейчас читаете страницу
    1
  • Страница
    2

  • Страница
    Следующий

Показывать

20
40
60

на страницу

Однорядный культиватор 110 — все навесное оборудование

Расширенная информация:

gif»>

Привет. Я Тед из Everything Attachments, и сегодня мы здесь с нашим вторым дизайном культиваторов для сада. Обычно на нем будет шесть зубцов, и у вас будут хорошие фотографии. Когда вы возделываете свой сад, у вас есть три разных отверстия для каждого отдельного пальца, где вы можете правильно установить расстояние. Вы хотите быть достаточно далеко от корней ваших растений, но в то же время быть в состоянии пройти по своей дорожке и всему, что рядом с ней, чтобы разрыхлить землю, вырвать сорняки, позволить влаге уйти в землю и сохранить культур, выращиваемых таким образом, чтобы они просто производили больше и производили дольше.

В этом дизайне мы добавили этот закругленный дизайн, чтобы ваши растения, когда они становятся выше, давали им больше пространства, которое можно было бы перенести сюда, не повреждая их. Это продолжается назад около шести или восьми дюймов. Он также имеет четыре отверстия для болтов здесь — два здесь и два здесь — которые крепятся к этой насадке для борозды, чтобы до или после обработки вы могли отложить свои ряды, чтобы внести семена, или после того, как вы ложитесь.

Это довольно уникальный
культиватор. С ним можно сделать три вещи. Вы можете возделывать свой сад после того, как он взойдет. Вы можете разбить свой сад перед тем, как посадить его, и вы можете использовать насадку для борозды, чтобы поставить V в ваших рядах и так далее, чтобы упростить посадку и все остальное. Одна из лучших особенностей этого инструмента «три в одном» заключается в том, что если вы ограничены в пространстве для его хранения, вместо трех отдельных инструментов вы можете просто иметь один инструмент и хранить его в гораздо меньшем пространстве, если вы пытаясь положить его в сарай для хранения или что-то в этом роде.

Мы закруглили все края. Мы сделали его аккуратным и чистым. Это заминка 1-й категории. Мы поставили лучшую планку сзади. Это дюймовый и 3/8 сплошной квадратный стержень. Причина дороговизны в том, что она прочная. Это тяжело. Этот стержень весит около 35 фунтов. Но при всем крутящем моменте этого постельного диска, если вы не поставите на него прочный стержень, он просто рухнет из-за того, как они там держатся. Если у вас есть старый Farmall или что-то еще из 40-х или 50-х годов, то у вас есть эти квадратные полосы внизу, например, A, Super A или что-то в этом роде. У вас есть инструмент с квадратным стержнем, и вы можете использовать его.

Это муфты, которые сделаны для старых Farmall’s. Это то, что используется на этом квадратном стержне здесь. В нем есть то, что называется клиновидным болтом. Когда вы затягиваете так туго, этот клиновидный болт заклинивает вот эту квадратную балку и затягивает шток посадочного диска. Вы можете просто взять молоток и постучать по ним и затянуть их. Это помогает им напрячься. Затем, когда вы будете готовы ослабить их, убедитесь, что ваши гайки находятся на одном уровне с концом болта, ударьте по нему молотком, он как бы разблокирует его, и тогда с ним будет легко работать.

На лучшем диске мы используем 14-дюймовый диск. Мы пытаемся сделать все, что возможно, в Америке. Это одна из немногих вещей, которые я не нашел в Америке. Они китайского производства, но они делают несколько разных сортов. Это роскошная версия с двойными герметичными подшипниками и шестью отдельными болтами, удерживающими эти диски здесь.

Они стоят дороже. У них 22-дюймовый шток, обеспечивающий максимальную регулировку. Они сделаны в Китае, но это лучшие из тех, что я могу найти где угодно. Это то, что мы собираемся с сейчас. Вы можете видеть, что с этим твердым дюймовым и 3/8 стержнем сзади, это обеспечивает хорошее надежное соединение для ваших постельных дисков. Вы можете видеть, как здесь сделаны концы, чтобы вашим растениям было легче проходить через них, когда они становятся выше. Как только они достигают примерно этой высоты, это все, что ваш трактор все равно пропустит. В этот момент у вас будет достаточно тени, чтобы подавить сорняки и так далее. Пришло время просто позволить ему расти после того, как он станет слишком высоким, чтобы возделывать его с помощью этих культиваторов.

Но каждую неделю мы выпускаем новые продукты в Everything Attachments. У нас запущена новая фабрика. В будущем вы увидите много нового. Чтобы узнать обо всех ваших потребностях в садоводстве, просто позвоните нам или напишите письмо по адресу Everything Attachments, и мы будем рады вам помочь.

Видео 2

Привет, я Тед со всеми вложениями. Сегодня мы представляем наш культиватор 110. Это культиватор, похожий на старый культиватор Leinbach, за исключением того, что мы используем мощные итальянские пальцы с двойными реверсивными коваными наконечниками. Мы делаем всю желтую часть на месте. Мы даже пропускаем эти вещи здесь через хороший каток, поэтому, когда вы входите в свой урожай … мы собираемся пройтись по ряду, в котором ничего не посажено, потому что это день, когда мы проводим день садоводства. Так что у нас пока ничего нет. Надеюсь, мы сможем сделать это, как только у нас появится урожай через пару недель.

Итак, это ряд, который уже засыпан и приподнят. Итак, что мы собираемся сделать, так это оседлать его. Итак, если это росло в течение четырех-шести недель, оно было примерно вот на этой высоте, и ваша земля, от того, что вы ходили по ней вверх и вниз, и так далее, и просто дождь и все, что уплотняло землю, не давало дождю чтобы хорошо впитаться в вашу землю, вот когда вы хотите, чтобы ваш молодой урожай хорошо культивировался, где ваши корни и все остальное получат аэрацию, вода может попасть внутрь, и, не повреждая ваше растение, вы просто оседлаете его прямо здесь, прямо в посередине, если она такая высокая, а затем зубцы будут разрыхлять все в середине, чтобы она оставалась мягкой и позволяла вашей культуре делать все возможное.

Давай, попробуй. Это полностью регулируется. У вас есть корректировки. Это еще не все. У вас есть еще три отверстия. Если вы хотите, чтобы это было очень, очень узко, у вас есть еще одно отверстие, и у вас есть бесконечный интервал между тем, что вы хотите сделать здесь.

Итак, прямо здесь, он все еще покидает ряд… он поначалу заходит очень глубоко… но он все еще колеблется между рядами, так что высокий выступ остается там. Важно, чтобы вы продолжали смотреть вперед и прямолинейно, что он оглянулся назад, и он немного сбивается, но он в порядке. Таким образом, вы рыхлите всю землю рядом с вашим рядом, не беспокоя ваш урожай, пока он не достигнет примерно двух, двух с половиной футов.

После того, как он вырастет на два с половиной фута, он затенит область, которую он делает, и сорняки не будут иметь значения. Итак, вы собираете все сорняки, которые поглощают все ваши питательные вещества, и избавляетесь от них, пропуская воду вниз. Как только ваш урожай станет достаточно высоким, чтобы культиватор больше нельзя было использовать, тень от растения предотвратит появление сорняков, и проблема как бы исчезнет.

Кукурузу на экспорт: кукурузу на экспорт (FOB, CIF)

Экспорт и импорт кукурузы за январь

Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в июле 2020 года Россия импортировала 1,4 тыс. т кукурузы (ТН ВЭД 1005). По итогам 7 месяцев импорт кукурузы в РФ составил 42,3 тыс. т (в 2019 году – 27,0 тыс. т, в 2018 году – 31,9 тыс. т).
За период январь — июль 2020 года, основными странами по экспорту кукурузы в РФ выступили УКРАИНА (30,83%) и ВЕНГРИЯ (22,71%).

В июле 2020 года Россия экспортировала 149,7 тыс. т кукурузы. По итогам 7 месяцев экспорт кукурузы из РФ составил 2719,8 тыс. т (в 2019 году – 1723,1 тыс. т, в 2018 году – 3783,8 тыс. т).
За период январь — июль 2020 года, основные страны-импортеры кукурузы из РФ — НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА (41,22%) и ТУРЦИЯ (17,32%).

* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн

Таблицы:

  • Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь — июль 2020 года, МТ
  • Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь — июль 2020 года, МТ
  • Экспорт кукурузы из РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ
  • Импорт кукурузы в РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ

Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь — июль 2020 года, МТ

Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS)2018201920202020
Total
1234567
UKRAINE4793372263562612378139013036
HUNGARY13861100382659380928003349602
FRANCE950384811801237020111224147421
ROMANIA64175108813197014703441204716
SERBIA2752275725273816741032767
AUSTRIA2887383006493852471580
TURKEY14360464248690
South Africa14213170150224100125599
GERMANY26857251259566
SLOVAKIA57545623923727503
CHINA19453735727384
GEORGIA33539910679185
KAZAKHSTAN179404080
MOLDOVA121814949
POLAND114444
BELARUS4141
CHILE1919
SPAIN6658
BRAZIL52325
NEW ZEALAND6546
Total4105732958621598709959580565472498139042282

 

 

 

 

Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь — июль 2020 года, МТ

Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS)2018201920202020
Total
1234567
UNKNOWN COUNTRY43502618372014168517815433178417524775083355201121193
TURKEY12529725675478125758639942281967903089630706126471007
VIETNAM1001965239211651821427258800441982
GEORGIA103991103535175946999142621510044640249817331130908
REPUBLIC OF KOREA6389351467345198619975486775094633
CHINA394866530026841135525982262645643324275170
LIBYA1478425000250002500075000
JAPAN67088108783854011688114661359285225968600865785
LITHUANIA37210184545658235061261625340941211046591
AZERBAIJAN4941968756110796332683911072649120165543488
LATVIA237168741773058296412911559824532
ARMENIA2787328373267910747411126940342799152824124
OMAN58701176917639
BELARUS15098744931151054633454382605113952017250
UNITED KINGDOM244445341209616630
GERMANY2618116482311217992823461512350
NETHERLANDS34782550013896889
GREECE74832311362106210
TURKMENISTAN92063035057946144
CYPRUS348451449152045204
MONGOLIA8954676656284215443513299
SWITZERLAND30003000
SWEDEN233231292128062806
FINLAND12345685126252625
DENMARK141871109325002500
KAZAKHSTAN12446569201104303405333402204
UKRAINE971728639259147445
ESTONIA6066666
KYRGYZSTAN79221941
HUNGARY3838
UZBEKISTAN250821162036
TAJIKISTAN2121
SOUTH OSSETIA1515
SYRIA56730
NIGERIA1961
NORWAY24309
JORDAN515
MAURITANIA2625
AUSTRIA234
EGYPT5394
IRAN14027521325954
LEBANON27720318673
ISRAEL45
BANGLADESH949
ROMANIA10622
ABKHAZIA133
GHANA239
CANADA1800300
ALBANIA3299
BRUNEI-DARUSSALAM3500
IRELAND3280
IRAQ33481
Total478369231056003517363354375518059171262944651195461497082719823

 

 

 

 

Экспорт кукурузы из РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ

Exports by Month, cumulative totals, MT201820192020
jan408850266971351736
feb950027542718687173
mar16856388250491238979
apr233829610468422156105
may292477412545752450570
jun352232415115292570115
jul378384617231162719823
aug38897981821086
sep39880191965525
oct41641542303518
nov44459442669417
dec47836923105600

 

Импорт кукурузы в РФ за 7 месяцев 2020 года нарастающим итогом, МТ

Imports by Month, cumulative totals, MT201820192020
jan1008772056215
feb180751395916084
mar253572183326043
apr286362494931848
may306142585838395
jun316012610740892
jul319182700642282
aug3208527336
sep3264927856
oct3297828522
nov3543029268
dec4105732958

 

Страны-экспортеры кукурузы, страны-импортеры кукурузы

Материалы статьи включают в себя данные об экспорте и импорте кукурузы в мире в 2001-2014 гг. , оценку на 2015 год и прогноз до 2025 года, представлены рейтинги (ТОП-20) основных стран-экспортеров и стран-импортеров кукурузы в 2014 году. Статья подготовлена специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» в январе 2016 года на основе статистических и прогнозных данных Всемирной Торговой Организации (ВТО), Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (USDA), Федеральной Таможенной Службы РФ, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Комитета по статистике Республики Казахстан.

Экспорт кукурузы в мире. Страны-экспортеры кукурузы

Экспорт кукурузы в мире

Общий объем экспорта кукурузы в мире в 2014 году, по данным ВТО, достиг 141,9 млн тонн, что на 14,0% больше чем в 2013 году. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) объемы мировой торговли кукурузой выросли на 41,9%, за 10-ть лет (к 2004 году) – на 73,4%, к 2001 году – на 70,3% или на 58,6 млн тонн.

По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году объемы мировой торговли кукурузой снизились, по отношению к предыдущему году, на 13,0% до 113,1 млн тонн. В 2015/2016 сельскохозяйственном году прогнозировался их рост на 6,5%, в натуральном выражении это 120,4 млн тонн. В ближайшие 10-ть лет, по данным того же источника, среднегодовой прирост мировой торговли кукурузой может составить 2,4%. Таким образом к 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы экспорта кукурузы в мире могут вырасти, по отношению к 2014/2015 году, на 26,0% и составить 142,5 млн тонн.

Страны-экспортеры кукурузы

В 2014 году, по данным ВТО, экспорт кукурузы в мире осуществляли 128 стран. При этом, в 4-х странах объемы экспорта превысили 10,0 млн тонн, в 10-ти странах – 1,0 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-экспортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 53,3% от мирового объема. Эти страны – США, Бразилия, Украина, Аргентина, Франция, Румыния, Индия, Россия (см. обзор российского рынка кукурузы от АБ-Центр), Венгрия и Сербия.

В 2014 году на долю ТОП-20 стран-экспортеров кукурузы в мире пришлось 96,7% от общего объема экспорта. В ТОП-20, помимо вышеперечисленных стран, вошли Парагвай, Южная Африка, Болгария, Канада, Польша, Таиланд, Нидерланды, ОАЭ, Германия и Словакия.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции экспорта кукурузы в крупнейших странах-экспортерах.

Экспорт кукурузы из США

США являются ключевым экспортером кукурузы в мире. В 2014 году их доля в мировом экспорте данной зерновой культуры составила 35,0%, в натуральном выражении – 49,7 млн тонн. Это на 106,4% больше аналогичных показателей в 2013 году и на 57,9% — в 2012 году. Относительно невысокие объемы экспорта кукурузы из США в 2012-2013 гг. – 31,5 и 24,1 млн тонн соответственно отчасти объясняются низким объемом производства кукурузы в 2012 году (273,8 млн тонн). В 2001-2011 гг. среднегодовой объем кукурузы вывозимой из США находился на уровне 49,3 млн тонн. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта «царицы полей» из США выросли на 4,0%, за 10-ть лет (к 2004 году) – на 3,7%, к показателям 2001 года – на 4,3%.

По данным USDA экспорт кукурузы из США в 2014/2015 сельскохозяйственном году снизился, по отношению к предыдущему году, на 8,7% до 44,5 млн тонн. В 2015/2016 сельскохозяйственном году ожидается рост экспорта на 8,6%, в натуральном выражении – 48,3 млн тонн. В перспективе предстоящих 10-ти лет, по данным того же источника, среднегодовой прирост объемов экспорта кукурузы из США будет находится на уровне 3,6%. Таким образом, к 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы кукурузы, экспортируемые из США, могут вырасти на 42,9% (по отношению к 2014/2015 году) и составить 63,5 млн тонн. Более чем оптимистичный прогноз.

В 2014 году экспортные поставки кукурузы из США, по данным ВТО, осуществлялись в 113-ть стран мира. Крупнейшие страны-получатели американской кукурузы – Япония (25,3% всех экспортных поставок из США) и Мексика (20,9%). В значительных объемах данная зерновая культура отгружалась в Южную Корею (9,3%), Колумбию (8,7%), Египет (5,9%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Перу, Китайский Тайбэй, Венесуэла, Саудовская Аравия и Канада. На долю других стран пришлось 15,2% от общего объема экспорта.

Экспорт кукурузы из Бразилии

Бразилия – второй по объемам поставщик кукурузы на мировом рынке. В 2014 году страна экспортировала 20,7 млн тонн данной зерновой культуры, что на 22,4% меньше объемов, вывозимых в 2013 году. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) торговля кукурузой выросла на 165,4%, за 10-ть лет (к 2004 году) – в 4,1 раза, к 2001 году – в 3,7 раза. Доля Бразилии в структуре мирового экспорта данной зерновой культуры в 2014 году составила 14,6%. В 2012-2014 гг. производство кукурузы в Бразилии находилось на высоких отметках – от 70 до 80 млн тонн, в период с 2001-2011 гг. среднегодовой объем производства был на уровне 47,1 млн тонн (по данным ФАО), этим отчасти объясняются возросшие в последние годы объемы экспорта.

По данным USDA экспорт кукурузы из Бразилии в 2014/2015 сельскохозяйственном году снизился, по отношению к предыдущему году, на 9,3% до 19,5 млн тонн. В 2015/2016 сельскохозяйственном году ожидается рост объемов экспорта на 7,4%, в натуральном выражении это почти 20,9 млн тонн. В перспективе ближайших 10-ти лет, по данным того же источника, среднегодовой прирост объемов экспорта кукурузы из Бразилии будет находится на уровне 2,7%. Таким образом, к 2024/2025 сельскохозяйственному году объемы кукурузы, экспортируемые из Бразилии, могут вырасти на 29,8% (по отношению к 2014/2015 году) и составить 25,3 млн тонн.

По данным ВТО, в 2014 году Бразилия экспортировала кукурузу в 69-ть стран мира. Основные страны-получатели – Иран (22,7% всех экспортных поставок), Вьетнам (15,4%) и Южная Корея (9,2%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Китайский Тайбэй, Япония, Индонезия, Малайзия, Египет, Саудовская Аравия и Марокко. На другие страны пришлось 14,0% от общего объема экспорта.

Экспорт кукурузы из Украины

В 2014 году Украина замыкает тройку крупнейших экспортеров кукурузы в мире, с объемами экспортных поставок на уровне 17,6 млн тонн. Это на 4,9% больше аналогичного показателя за 2013 год. Отметим, что в 2013-2014 гг. объемы экспорта кукурузы значительно возросли за счет рекордных, за последние десять лет, валовых сборов. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) объемы экспорта выросли на 144,6%, за 10-ть лет (к 2004 году) – в 14,2 раза, к 2001 году – в 47,7 раза. В структуре мирового экспорта кукурузы в 2014 году доля Украины составила 12,4%.

По данным USDA в 2014/2015 сельскохозяйственном году объемы экспорта кукурузы из Украины находились на уровне 16,5 млн тонн, что на 17,5% ниже аналогичных показателей годом ранее. В 2015/2016 сельскохозяйственном году прогнозировалось незначительное сокращение экспорта еще на 0,4% до 16,4 млн тонн. В ближайшие 10-ть лет, по данным того же источника, среднегодовой прирост объемов экспорта кукурузы из Украины будет находится на уровне 1,6%. Таким образом, к 2024/2025 сельскохозяйственном году объемы экспорта могут вырасти на 17,2% (по отношению к 2014/2015 сельскохозяйственному году) и составить 19,3 млн тонн.

В 2014 году Украина, по данным ВТО, поставляла кукурузу в 49 стран мира.

Ключевыми странами-получателями являлись Испания (14,8% всех экспортных поставок) и Египет (12,5%). В 10-ку крупнейших, помимо вышеперечисленных, также вошли Китай, Нидерланды, Южная Корея, Италия, Иран, Израиль, Португалия и Тунис. На долю других стран, не вошедших в ТОП-10, пришлось 24,2% от общего объема экспорта.

Экспорт кукурузы из Аргентины

Аргентина также является крупным экспортером кукурузы. В 2014 году объемы торговли данной зерновой культурой составили 15,9 млн тонн, что на 20,8% меньше аналогичного показателя за 2013 год. За 5-ть лет (к 2009 году) объемы экспорта кукурузы из Аргентины выросли на 86,2%, за 10-ть лет – на 48,7%, к 2001 году – на 45,7%. По итогам 2014 года в структуре мирового экспорта кукурузы доля Аргентины составила 11,2%.

Основными потребителями аргентинской кукурузы в 2014 году являлись Алжир – 3,3 млн тонн, Египет – 1,6 млн тонн, Малайзия – 1,4 млн тонн, Венесуэла – 1,1 млн тонн и Марокко – 1,1 млн тонн. В больших объемах поставки также осуществлялись в Саудовскую Аравию, Индонезию, Перу, Южную Корею, Чили, Вьетнам, Йемен и ряд других стран. Всего, по данным ВТО, кукуруза вывозилась из Аргентины в 115-ть стран.

Экспорт кукурузы из Франции

В 2014 году объемы экспорта кукурузы из Франции составили 5,8 млн тонн, что на 7,0% меньше показателей за 2013 год. За 5-ть лет они снизились на 13,4%, за 10-ть – на 2,7%, к показателям 2001 года – на 16,5%. Доля Франции в общем мировом объеме экспорта кукурузы в 2014 году составила 4,1%. Основными потребителями являлись Испания – 1,4 млн тонн и Нидерланды – 1,3 млн тонн. В больших объемах экспорт кукурузы из Франции осуществлялся в Бельгию, Германию, Великобританию, Италию, Ирландию, а также в ряд других стран. Всего, по данным ВТО, кукуруза из Франции в 2014 году вывозилась в 76-ть стран мира.

Импорт кукурузы в мире. Страны-импортеры кукурузы

Объемы импорта кукурузы в мире в 2014 году, по данным ВТО, находились на уровне 141,7 млн тонн, что на 14,7% больше чем в 2013 году. За 5-ть лет (по отношению к 2009 году) импорт кукурузы в мире вырос на 67,2%, за 10-ть лет – на 76,0%, к 2001 году – на 80,5%.

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции импорта кукурузы в крупнейших странах-импортерах.

Страны-импортеры кукурузы

В 2014 году, по данным ВТО, кукурузу импортировали 205 стран. При этом, в 4-х странах объемы импорта превысили 10 млн тонн, в 26-ти странах — 1,0 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-импортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 54,9% от мирового объема импорта. Эти страны – Япония, Египет, Мексика, Южная Корея, Испания, Иран, Нидерланды, Вьетнам, Италия и Алжир.

На долю ТОП-20 стран-импортеров кукурузы в мире пришлось 76,2%. В ТОП-20, по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Колумбия, Малайзия, Китайский Тайбэй, Индонезия, Германия, Венесуэла, Саудовская Аравия, Китай, Перу и Великобритания. На другие страны, не вошедшие в ТОП-20, в 2014 году пришлось 23,8% от всего мирового импорта кукурузы.

Импорт кукурузы в Японию

В 2014 году Япония становится крупнейшим импортером кукурузы в мире с объемами ввоза на уровне 15,0 млн тонн, что на 4,4% больше чем в 2013 году. Доля Японии в структуре мирового импорта кукурузы в 2014 году составила 10,6%. Ключевым поставщиком кукурузы на японский рынок в 2014 году выступали США – 12,6 млн тонн. В крупных объемах кукуруза завозилась из Бразилии – 1,3 млн тонн и Украины – 0,9 млн тонн. В ТОП-10 поставщиков кукурузы, помимо вышеперечисленных стран, вошли Южная Африка, Аргентина, Россия, Румыния, Индия, Индонезия и Перу. Всего поставки кукурузы в Японию в 2014 году, по данным ВТО, осуществлялись из 24-х стран.

Импорт кукурузы в Египет

Египет на второй строчке по объемам импорта кукурузы в 2014 году – 10,9 млн тонн, что на 32,6% меньше ввезенных объемов за 2013 год. Доля Египта в структуре импорта данной зерновой культуры в 2014 году составила 7,7%. Основными поставщиками кукурузы в Египет являлись США – 3,9 млн тонн, Украина – 2,7 млн тонн, Аргентина – 2,1 млн тонн и Бразилия – 1,7 млн тонн. В ТОП-10 по объемам ввоза также вошли Румыния, Сербия, Турция, Молдавия, Ливан и Болгария. Всего, по данным ВТО, в 2014 году кукуруза завозилась в Египет из 17-ти стран мира.

Импорт кукурузы в Мексику

Мексика замыкает тройку крупнейших по объему импортеров кукурузы в мире. В 2014 году страна ввезла 10,4 млн тонн данной зерновой культуры, что на 45,5% больше аналогичных показателей за 2013 год. Доля Мексики в общей структуре импорта кукурузы в 2014 году составила 7,3%. Основным поставщиком кукурузы в Мексику остается США, которые в 2014 году ввезли 10,4 млн тонн. В незначительных объемах поставки кукурузы на мексиканский рынок также осуществлялись из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Чили, Южной Африки и некоторых других стран. Всего, по данным ВТО, в 2014 году кукуруза завозилась в Мексику из 9-ти стран.

Импорт кукурузы в Южную Корею

На четвертой строчке в списке крупнейших стран-импортеров кукурузы в 2014 году находится Южная Корея, с объемами ввоза на уровне 10,2 млн тонн, что на 17,2% больше чем в 2013 году. Доля Южной Кореи в мировой структуре импорта кукурузы в 2014 году составила 7,2%. Ключевым поставщиком кукурузы на корейский рынок в 2014 году стали США – 1,4 млн тонн. В крупных объемах поставки осуществлялись из Бразилии – 0,4 млн тонн (в 2013 году была ключевым поставщиком) и Украины – 0,3 млн тонн. Следом идут Россия, которая в 2014 году поставила в Южную Корею почти 0,2 млн тонн кукурузы, и Аргентина – 0,1 млн тонн. В меньших объемах кукуруза завозилась из Сербии, Южной Африки, Румынии, Австралии, Болгарии, а также из ряда других стран. Всего в 2014 году, по данным ВТО, кукуруза завозилась в Южную Корею из 17-ти стран.

Импорт кукурузы в Испанию

Закрывает пятерку крупнейших по объемам импортеров кукурузы в мире Испания. В 2014 году страна импортировала 6,3 млн тонн, что на 13,3% больше чем было ввезено в 2013 году. Доля Испании в структуре импорта данной зерновой культуры составила 4,4%. Основные поставщики – Украина (0,5 млн тонн), Франция (0,4 млн тонн), США (0,1 млн тонн) и Канада (0,1 млн тонн). Поставки также осуществлялись из Румынии, Болгарии, Бразилии, Сербии, России, Германии и других стран. Всего, по данным ВТО, в 2014 году кукуруза завозилась в Испанию из 34-х стран.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов — активная гиперсылка на оригинальную статью обязательна.

Кукуруза — СОВЕТ ПО ЗЕРНУ США

Производство и экспорт

Хотя кукуруза (или кукуруза, как ее называют во многих странах мира) выращивается почти во всех 50 штатах, производство в основном сосредоточено в северных и среднезападных штатах — вместе взятых. известный как Кукурузный пояс США.

В 2021/2022 сельскохозяйственном году (с 1 сентября по 31 августа) Соединенные Штаты экспортировали 62,7 миллиона метрических тонн (2,5 миллиарда бушелей) кукурузы в 62 страны.

Мексика (27 процентов), Китай и Япония вошли в тройку основных направлений экспорта кукурузы в США.

Качество урожая кукурузы и отчеты об экспортных грузах

 

Конкуренция на мировом рынке кукурузы растет, и Совет по зерну США считает, что доступность точной, последовательной и сопоставимой информации отвечает долгосрочным интересам всех заинтересованных сторон. . Улучшенная информация будет способствовать расширению торговли, а когда торговля работает, выигрывает мир.

В рамках этой работы Совет по зерну США разрабатывает два отчета: Отчет о качестве урожая кукурузы и Отчет о качестве экспортных грузов, чтобы помочь международным покупателям кукурузы в США понять исходное качество желтой товарной кукурузы в США, когда она поступает в канал сбыта и когда она собирается на экспорт.

Отчет о качестве урожая кукурузы

Отчет об урожае оценивает качество текущего урожая кукурузы в США по мере того, как он поступает в международные каналы сбыта.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть отчет о качестве урожая кукурузы за 2022/2023 гг.

Отчет основан на 600 образцах желтой кукурузы, взятых в определенных районах в пределах 12 ведущих штатов-производителей и экспортеров кукурузы. Входящие образцы были собраны с местных элеваторов для измерения и анализа качества в месте происхождения и предоставления репрезентативной информации об изменчивости характеристик качества в различных географических регионах.

Зоны отбора проб в 12 штатах разделены на три общие группы, обозначенные как Экспортные зоны охвата (ECA). Эти три ЗКК идентифицируются по трем основным путям выхода на экспортные рынки:

  • Регион Европы и Центральной Азии Персидского залива состоит из районов, которые обычно экспортируют кукурузу через порты Персидского залива США;
  • Тихоокеанский Северо-Западный регион Европы и Центральной Азии включает районы, экспортирующие кукурузу через порты Вашингтона, Орегона и Калифорнии; и
  • Южная железная дорога ЕЦА включает районы, в основном экспортирующие кукурузу в Мексику по железной дороге с внутренних портовых терминалов.

Результаты анализа проб представлены на совокупном уровне США и для каждого из трех ЕСА, что дает общее представление о географической изменчивости качества кукурузы в США.

Качественные характеристики кукурузы, выявленные при сборе урожая, создают основу для качества зерна, которое в конечном итоге поступает к покупателям на экспорт. Однако по мере того, как кукуруза проходит через систему сбыта США, она смешивается с кукурузой из других мест; собраны в грузовики, баржи и вагоны; и хранится, загружается и выгружается несколько раз. Таким образом, качество и состояние кукурузы изменяются между первоначальным выходом на рынок и экспортным элеватором. По этой причине отчет об урожае 2022/23 г. следует тщательно рассматривать в тандеме с отчетом Совета о качестве экспортного груза кукурузы за 2022/2023 гг., который последует в начале 2023 г. Как всегда, качество экспортного груза кукурузы устанавливается договор между покупателем и продавцом, и покупатели могут свободно обсуждать любые важные для них факторы качества.

Отчет о качестве экспортных грузов кукурузы

Отчет о качестве экспортных грузов кукурузы Совета по зерну США, впервые выпущенный в мае 2012 года, содержит результаты испытаний образцов кукурузы, собранных в ходе лицензированного правительством США процесса отбора проб и проверки экспортных поставок кукурузы из США водным транспортом. Информация о качестве кукурузы важна для иностранных покупателей, поскольку они принимают решения о контрактах на покупку и потребности в переработке кукурузы для кормов, продуктов питания или промышленного использования. Эта информация также важна для всех других участников производственно-сбытовой цепочки кукурузы: семенных компаний, производителей кукурузы, обработчиков, грузоотправителей, трейдеров и переработчиков.

Как и отчет об урожае, этот отчет представляет собой ежегодный обзор качества кукурузы, экспортируемой из США в начале маркетингового года. Эти два отчета включают информацию о сортах, стандартах, факторах и влажности, которую можно сравнить с ежегодным отчетом об экспорте зерна США: отчет о качестве, публикуемым Федеральной службой инспекции зерна (FGIS). Кроме того, в этих отчетах содержится информация о других важных факторах качества, которые систематически не изучались в прошлом.

Поскольку эти отчеты составляются в течение нескольких лет, они приобретают все большую ценность для всех заинтересованных сторон в цепочке создания стоимости кукурузы — от семян до потребителя — позволяя им видеть закономерности качества кукурузы на основе выращивания, сушки, обработки, хранения и Транспортные условия в разные годы.

Этот отчет об экспортных грузах основан на образцах желтой товарной кукурузы, собранных в ключевых регионах экспорта. Образцы берутся из экспортных грузов кукурузы, поскольку они проходят стандартный федеральный процесс проверки и сортировки, проводимый Федеральной службой инспекции зерна (FGIS) Министерства сельского хозяйства США. Целью данного отчета является исследование качества кукурузы на экспорт и предоставление информации об изменчивости качественных характеристик в пределах ключевых областей экспорта.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть отчет о качестве экспортных грузов кукурузы за 2021/2022 гг.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть отчет о качестве экспортных грузов кукурузы за 2019/2020 гг.

Хранение кукурузы в тропическом климате

Английская версия

Испанская версия

Видео о производстве кукурузы

Совет зафиксировал условия выращивания в 2016 году в своем видео о производстве кукурузы в США, которое можно найти ниже. В видео рассматриваются качество урожая и условия выращивания американских производителей кукурузы в четырех штатах США, и оно представляется международной аудитории вместе с выводами из отчетов.

Просмотрите другие разделы

Поставщики товарного зерна Пересчет единиц

Кукуруза | Иностранная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США

Экспорт кукурузы США в 2022 г.

Общая экспортная стоимость

18,61 млрд. Долл. США

Общий объем (миллионы)

58 метрических тонн

3-летний средний

$ 15,49 млрд.

Средний рост

11,3% (2013-2022)

. для кукурузы в 2022 году

Рынок Общая стоимость (долл. США)
Китай 5,26 миллиарда долларов
Мексика 4,92 миллиарда долларов
Япония 2,98 миллиарда долларов
Канада 1,33 миллиарда долларов
Колумбия 979,03 миллиона долларов
Южная Корея 507,79 миллиона долларов
Гондурас 293,4 миллиона долларов
Гватемала 292,6 миллиона долларов
Тайвань 268,38 миллиона долларов
Саудовская Аравия 247,85 миллиона долларов
  • По рынку
  • К
  • году

Топ-10 экспортных рынков кукурузы в 2013–2022 гг.

Годовой экспорт кукурузы в 2013–2022 гг.

Данные и анализ

Просмотреть все

В 2023/24 маркетинговом году (МГ) Post прогнозирует увеличение производства кукурузы и риса благодаря улучшенному доступу к высококачественным сельскохозяйственным ресурсам и семенам в Венесуэле. Однако доступ к финансированию по-прежнему остается главным препятствием для значительного расширения посевных площадей.

FAS Cairo (Post) прогнозирует, что импорт пшеницы в Египет в 2023/24 маркетинговом году (июль-июнь) увеличится почти на 2,9 процента по сравнению с предыдущим маркетинговым годом из-за роста населения.

FAS New Delhi (Post) прогнозирует производство пшеницы на рынке Индии (МГ) в 2023/2024 (апрель-март) на уровне 108 миллионов метрических тонн (MMT) с 31,9 миллиона гектаров.

Новости и статьи

Просмотреть все

Частные экспортеры сообщили о следующей деятельности по продажам за 2022/2023 МГ: 125 000 тонн кукурузы для доставки в неизвестные пункты назначения и 276 000 тонн соевых бобов для доставки в неизвестные пункты назначения.

Части культиватора: Запчасти для культиваторов. АгроТехника. — Компания АгроТехника. Волжский

Подготовка к длительному хранению культиватора с 2Т двигателем: официальный сайт Echotool.

Краткий перечень мероприятий


Полноценная подготовка культиватора с двухтактным двигателем к длительному хранению должна выполняться по следующему плану:

  1. Выработка топливной смеси.
  2. Очистка культиватора.
  3. Проведение ТО.

    — Воздушный фильтр.

    — Свеча зажигания.

    — Червячная передача.

    — Тросик газа и движущиеся части культиватора.

    — Изношенные детали.

    — Цилиндропоршневая группа (ЦПГ).

    — Фрезы.
  4. Закладка на хранение.

Выработка топливной смеси


Не допускается постановка заправленного топливной смесью культиватора с 2Т двигателем на длительное хранение. Бензин имеет свойство окисляться и портиться, а растворённое в нём двухтактное масло — разлагается, выпадает в осадок и засоряет карбюратор. Кроме того, масло в старой топливной смеси утрачивает смазывающие свойства, а потому хранить его более 30 дней бессмысленно.


Чтобы подготовить культиватор к длительному хранению, выработайте полностью топливную смесь. Для этого:

  1. Слейте остатки топливной смеси из бачка.
  2. Запустите двигатель.
  3. Дайте ему поработать на холостом ходу
  4. Дождитесь полной остановки.


Не оставляйте культиватор на длительное хранение без плотно закрытой крышки бензобака, так как это приведёт к накоплению конденсата на внутренних стенках.

Очистка культиватора


Первым делом необходимо тщательно очистить видимые поверхности и детали культиватора от различного рода загрязнений. Это может быть пыль, грязь, трава, сорняки и прочее. В грязи легко накапливается влага, которая способствует развитию коррозионных процессов. Очищать детали культиватора от грязи необходимо так, чтобы не повреждалось декоративно-защитное покрытие.


Пластиковые элементы можно протереть губкой, смоченной в тёплой мыльной воде. После этого следует убрать оставшуюся влагу при помощи сухой чистой ветоши. Избегайте излишнего увлажнения протирочной губки, так как вода может проникнуть под корпусные детали, откуда без разборки удалить её не удастся.


Металлические поверхности рекомендуется очищать от грязи каким-либо пластиковым или деревянным заострённым предметом. Нельзя использовать отвёртки, ножи, стамески и прочие металлические инструменты, так как ими легко повредить защитный слой краски.


Фрезы нужно тщательно очистить от налипшей грязи, сорняков, пыли.

Проведение ТО


Техническое обслуживание культиватора с двухтактным двигателем перед закладкой на хранение предполагает выполнение операций с воздушным фильтром, свечой зажигания, червячной передачей. Также попутно внимание уделяется изношенным или сломанным деталям.

Воздушный фильтр


Не реже, чем раз в год рекомендуется проверять, чистить и менять при необходимости воздушный фильтр двигателя культиватора. Для этого:

  1. Ослабьте винт фиксации крышки воздушного фильтра.
  2. Снимите крышку.
  3. Фильтрующий элемент проверьте на наличие грязи или влаги.
  4. Сильно загрязнённый или деформированный фильтр удалите.
  5. При необходимости очистите крышку и корпус воздушного фильтра, предотвращая попадание грязи и пыли в карбюратор.
  6. Очищенный или новый фильтр установите в корпус.
  7. Установите крышку.
  8. Затяните винт фиксации крышки фильтра.


В процессе сборки воздушного фильтра необходимо убедиться, что фильтрующий элемент встал на своё место. Также обратите внимание на крышку — она должна быть целая, без трещин и других повреждений. В случае их обнаружения замените деталь на новую.

Свеча зажигания


Свечу зажигания следует вывернуть, предварительно сняв с неё высоковольтный провод. Осмотрите электроды на предмет наличия нагара и, при необходимости, очистите их при помощи деревянной заострённой палочки. Не применяйте металлические инструменты. Промойте в чистом бензине и тщательно высушите.


Если электроды свечи зажигания визуально выглядят повреждёнными (оплавились, обгорели) — это признак неисправности двигателя. Обратитесь в сервис для выявления причин. Дальнейшая эксплуатация до устранения неисправности не допускается.

Червячная передача


Обслуживание механизма червячной передачи заключается в проверке уровня смазки и в его дозаправке консистентной литиевой смазкой при необходимости.

Тросик газа


Смажьте маслом тросик газа, а также все видимые движущие части культиватора.

Изношенные детали


Если в процессе подготовки к длительному хранению культиватора были обнаружены изношенные или сломавшиеся детали, замените их на новые. Это позволит избежать простоев техники с началом весны.

Защита от коррозии


Включает мероприятия по смазке цилиндропоршневой группы и фрез.

ЦПГ


Подготовка цилиндропоршневой группы к длительному хранению заключается в её смазке. Для этого наберите в шприц 2-3 мл обычного двухтактного масла, и залейте его в двигатель через отверстие для свечи зажигания. Затем, не вворачивая свечу, проверните несколько раз коленвал, потянув за ручку стартера. Это необходимо для того, чтобы смазка равномерно распределилась по стенкам цилиндра. После выполнения заверните свечу обратно, оставив отсоединённым колпачок высоковольтного провода зажигания.

Фрезы


Фрезы культиватора необходимо протереть ветошью, пропитанной моторным маслом. Это позволит создать на поверхности металла защитную плёнку, что предотвратит развитие коррозии.

Закладка на хранение


Хранить культиватор нужно в сухом и не запылённом помещении. В процессе длительного хранения необходимо обеспечить защиту техники от попадания атмосферных осадков. Не допускается присутствие в воздухе паров топлива, кислот, щелочей и прочих агрессивных веществ. Для защиты культиватора от пыли на всё время хранения накройте его плотной тканью.

назад в блог

Запчасти для садовой техники | 220.lv

Фильтровать

Просмотреть список товаровСамые дешевые наверхуСамые дорогие наверхуCрок доставкиHаивысшая оценка

%

741 / мес.  
15200

В корзину

4.6/5

Колеса HECHT 007112

Тип: Колеса

Торговая марка: Hecht

%

ТОП-ТОВАР

891 / мес.  
6800

В корзину

5/5

ЗАБЕРИТЕ ЗАВТРА

Аккумулятор Li-ion, 4A 18 Вт Yato (YT-82844)

Тип: Аккумуляторы, Запасные части для газонокосилок

Совместимость: Для газонокосилок

Торговая марка: Yato

%

ТОП-ТОВАР

753 / мес.  
9999

В корзину

4.6/5

ЗАБЕРИТЕ ЗАВТРА

Акумулятор HECHT 005040B

Тип: Аккумуляторы

Совместимость: Другое

Kolekcija: Accu program 5040

876 / мес.  
8500

В корзину

Надувное колесо HECHT 000796

Тип: Колеса

Совместимость: Для культиваторов

Торговая марка: Hecht

ТОП-ТОВАР

 
1749

В корзину

5/5

ЗАБЕРИТЕ ЗАВТРА

Ремень для триммера Hecht 000102

Тип: Плечевой ремень

Совместимость: Для триммеров

Торговая марка: Hecht

 
895
1029

В корзину

Газонный Аэратор для обуви

Тип: Запасные части для газонокосилок

Торговая марка: Не указано

В корзину

6001 -ZZ подшипник

Тип: Подшипники

Совместимость: Другое

Торговая марка: TIM

НОВИНКА

 
495
1890

В корзину

ЗАБЕРИТЕ ЗАВТРА

RosyFate головка для триммера, алюминий

Тип: Части триммера, Запасные части для газонокосилок

Торговая марка: RosyFate

%

760 / мес.  
5799

В корзину

ЗАБЕРИТЕ ЗАВТРА

Аккумулятор Li-ion, 3A 18V Yato (YT-82843)

Тип: Аккумуляторы, Части триммера, Запасные части для газонокосилок

Совместимость: Для газонокосилок

Торговая марка: Yato

Подготовка сада к весне: с чего начать?

Когда приходит весна, пробуждение природы напоминает нам, что также придется позаботиться и о садовой территории. Вполне вероятно, что за зиму здесь накопилось немало задач – если Вы хотите, с наступлением теплого сезона наслаждаться ее отличным внешним видом и обильным урожаем, работы нужно начать

Культиватор, роторная мотыга, детали, поле, хвостовики, пружины

Мы стремимся удовлетворить потребности каждого.

Если у вас возникли трудности с использованием нашего веб-сайта, позвоните нам по 800-627-6137 или свяжитесь с нами.

Все продукты и услуги, доступные на этом веб-сайте, доступны через нашу службу поддержки.

С большим выбором запчастей для культиваторов, которые мы предлагаем в Shoup Manufacturing, вы быстро начнете поднимать грязь. Нужны ли вам детали для роторной мотыги, полевого культиватора, гребневого культиватора или шиповой бороны, у нас есть детали для удовлетворения ваших потребностей. Наш опытный персонал по обслуживанию клиентов сделает все возможное, чтобы помочь вам получить нужные детали для вашего оборудования.

s-образный

    протектор хвостовика

      зубья шиповой бороны

        подметает

        расширение развертки

          Эллис Чалмерс

          Бурго

          Брандт

          случай-ih

          дегельман

          гибкая катушка

          Гленко

          большие равнины

          Хесстон

          Хиникер

          автостопщик

          Джон Дир

          Кивани

          Конгскилле

          Краузе

          ландолл

          Мэсси Фергюсон

          Макфарлейн

          средний запад

          новая Голландия

          ремлингер

          обряд

          лето

          подсолнух

          неверферт

          богатый

          еще

          Запчасти для садовых культиваторов и культиваторов

          Перейти к основному содержанию

          Применить

          Перезагрузить

          • Магазин по типу машины

            • Запчасти для садовых культиваторов

              • Ремни для культиваторов и культиваторов

                • Пальцы культиватора и культиватора

                  • Кабели культиватора и культиватора

                    • Детали двигателя культиватора и культиватора

                      • Оборудование для культиваторов и культиваторов

                        • Шкивы культиватора и культиватора

                          • Шины и колеса для культиваторов и культиваторов

                            • Разнообразный

                            Быстрый просмотр

                            Свеча зажигания — RC12YC

                            759-3336

                            $6,59

                            В наличии

                            Быстрый просмотр

                            Болт с квадратным подголовком — 5/16-18 x .

    Харьковский тракторный: Disclaimer – Google Finance

    ХТЗ-249К.20 — ХТЗ

    Опис

    трактора

    ХТЗ-249К.20 — це подальша модернізована версія трактора Т-150К. У процесі створення застосовувалися новітні технології, які дозволили модифікувати трансмісію, гідравліку, а також навісну систему для ефективного використання трактора з сучасними високошвидкісним сільськогосподарським знаряддям. Спеціально розроблений новий ергономічний дизайн в поєднанні з новим облицюванням дозволяє збільшити робочу зону видимості оператора, а також спростити доступ до основних вузлів трактора. 
    Безсумнівною перевагою трактора ХТЗ-249К.20 є низька вартість володіння. 
    Основне застосування трактора — сільське господарство: основний обробіток ґрунту, посів, прибирання, транспортування, кормозаготівля. 
    Модернізація вузлів: 
    Новий двигун – шестициліндровий, рядний, потужний — 240 к.с., сучасний — система Common Rail, екологічний — Stage III А, економічний — 145 гр. кВт/г двигун.
    КПП — модернізована система очищення масла — застосовано новий фільтр зі збільшеним терміном служби з 250 до 500 мтч., перепускний клапан винесено в доступне місце, перенесено заправну горловину масла. 
    Кабіна –нова рульова колонка, тонувальна плівка, пневматичний ручник, сонцезахисни шторка, поліпшене внутрішнє облицювання, а також встановлені нові фари з LED освітленням.  

    Технічні

    характеристики













































    Модель двигунаWEICHAI POWER WP7G240
    Екологічний клас
    Робочий об’єм, л.7,47
    Потужність номінальна, кВт (к. с.)176 (240)
    Номінальна частота обертання (об./хв)2200
    Крутний момент Nm/об/хв1050/1500
    Число циліндрів, шт.6
    Питома витрата палива при номінальній потужності г/кВт. год (г/к.с.год)198 (145)
    Тип паливної системиCommon Rail
    Колісна формулаПовний привід (4WD)
    Коробка передачPowerShift 12/4, механічна, з гідравлічним перемиканням передач всередині кожного діапазону
    Максимальна транспортна швидкість, км/год33,67
    Робочі швидкості, км/часI – (3,37-6,64), II– (7,78-13,95), III – (17,9-33,67)
    Шини23,1 R26 Ф-37 НС10
    Ширина колії, мм.1860
    Радіус повороту, м.6,7
    Агротехнічний просвіт, мм.400
    Тип гідравлічної системиОб’єднана з одним гідронасосом і єдиним гідравлічним баком
    Продуктивність насоса (л./хв)100
    Кількість вільних пар гідровиводами розподільника4
    Пропускна здатність однієї секції гідророзподілювача, л/хв0 – 100/опція 0-200 механічне регулювання кожної секції
    Секції роботи з гідромоторами, шт.2
    Максимальна подача рідини для роботи з гідромоторами, л/хв55
    Тип навісної системиШарнірно-важільний механізм з поздовжніми тягами і крюковими захватами
    Розміри приєднувальних куль, мм32 × 51 — верхня тяга, 37 × 45 — нижні тяги
    Максимальна вантажопідйомність, кг5000
    Тип ВВПНезалежний. Одноступінчатий редуктор з гідроподжимною муфтою включення і теплообмінником охолодження масла
    Частота обертання ВВП об/хв540 / 1000
    Кількість шліців хвостовика, шт.20 (45 мм) евольвентні — встановлені на трактор, 8 (38 мм) прямобокові — додано до комплекту ЗІП
    Напруга мережі, В12
    Напруга стартера, В12
    Акумуляторна батарея6СТ-190А3, 2 шт.
    Довжина, ширина, висота, мм6596, 2460, 3565
    Маса експлуатаційна (без баласту), кг8480
    Паливний бак, л430

    Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству

    https://ukraina. ru/20220824/1038040142.html

    Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству

    Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству — 24.08.2022 Украина.ру

    Харьковский тракторный завод: от производства к мародёрству

    Как гибло украинское сельскохозяйственное машиностроение

    2022-08-24T13:01

    2022-08-24T13:01

    2022-08-24T16:32

    эксклюзив

    харьков

    харьковская область

    завод

    александр ярославский

    владимир зеленский

    /html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

    /html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

    https://cdnn1.ukraina.ru/img/101653/98/1016539829_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_2ffadb881331ec65270d271983302563.jpg

    С началом специальной военной операции (СВО) на территории Украины открылся новый фронт — тракторный. Если в феврале часто мелькали новости об использовании тракторов для эвакуации брошенной военной техники, что стало элементом пропаганды, теперь не проходит и недели без сообщений о подрыве тракторов на минах. При этом трактор, как и танк, стали на Украине одноразовыми изделиями, а их производство утрачено. Проиллюстрировать гибель украинского сельхозмашиностроения можно на примере Харьковского тракторного завода. А понять, почему Россия не повторила судьбу Украины, поможет история Петербургского тракторного завода. Объединяет эти два предприятия не только схожая продукция — тракторы с шарнирно-сочленённой рамой, — но и один и тот же человек — Сергей Серебряков. Он управлял ХТЗ, а теперь руководит ПТЗ.Начать экскурс в историю ХТЗ стоит с главной новости: заводу сильно досталось ещё в конце февраля, а 14 июля группа DCH украинского олигарха Александра Ярославского сообщила о полном разрушении ХТЗ и списала его со своего баланса. Впрочем, ракеты и артиллерия поставили точку в затянувшейся агонии предприятия, предсмертные муки которого усиливались по мере разрыва кооперационных связей с Россией.Ещё в далёком 2007 году владельцем завода стала Development Construction Holding (DCH) Александра Ярославского. В том же году он передал часть акций ХТЗ своему стратегическому партнёру — российской группе ГАЗ, которой владеет Олег Дерипаска. Однако Ярославский сохранил за собой блокирующий пакет акций. В 2007 году на ХТЗ приехали управленцы из России, включая упомянутого выше Сергея Серебрякова.Предприятие развивалось: ежегодно выпускали около 1500 тракторов, разрабатывали новые машины, была восстановлена кооперация с российскими поставщиками. Заводу даже удавалось пролоббировать предоставление налоговых льгот для сельскохозяйственного машиностроения. Основным рынком сбыта для ХТЗ была Россия.Но в 2014 году начались проблемы: новая киевская власть пожелала восстановить на ХТЗ производство военной техники, а российский капитал и менеджмент стали для этого преградой. Серебряков ушёл из ХТЗ в ПТЗ еще в июле 2013 года, экспаты покинули ХТЗ в 2014 году, оставив его единственным машиностроительным предприятием Украины, которое принесло в том году прибыль. Российский капитал с ХТЗ изгнали в апреле 2016 года, когда Ярославский выкупил акции у Олега Дерипаски. Спустя два месяца СБУ сообщила о пресечении попытки «менеджмента российской промышленной групп» уничтожить ХТЗ: якобы новый генеральный директор (на самом деле — старый: он руководил предприятием до партнёрства с ГАЗ) завода Андрей Коваль готовил заводское оборудование и конструкторскую документацию к вывозу в Россию. Коваля отстранили, предприятие остановилось.Планировался вывоз оборудования или нет — неясно. Но в 2015 году «заботившаяся» о ХТЗ украинская власть отменила налоговые льготы для сельскохозяйственного машиностроения. Предприятие столкнулось с целым букетом проблем, среди которых:— кадровая чехарда и юридическая неопределённость;– разрыв кооперационных связей с Россией;– рост задолженности перед своими сотрудниками;– отмена налоговых льгот;– уголовное преследование директора предприятия;– постепенная потеря российского рынка.Как итог, в 2016 году ХТЗ, накопив сотни миллионов гривен долгов, подал на банкротство. В 2017 году Ярославскому удалось договориться с украинской властью: с Андрея Коваля сняли все обвинения, он вернулся на своё рабочее место. Завод в 2017 году перезапустили, но он выпустил уже не пиковые для «десятых» годов 1600 тракторов, а 794 машины (ПТЗ собрал 2008 тракторов). До тысячи машин в год после вмешательства СБУ в работу предприятия завод так и не дотянул.Пока Ярославский, Дерипаска и постмайданная власть боролись друг с другом, в России — главном покупателей техники ХТЗ — многое изменилось.Во-первых, в два раза девальвировал рубль, что взвинтило цены на импортную сельскохозяйственную технику, сделав выгодным производство машин в России.Во-вторых, в 2016 году был введён утилизационный сбор на сельхозтехнику, что стало ещё одним барьером для доступа иностранных машин на российский рынок, а заодно повысило конкурентоспособность российских производителей.При этом правительство стало активно субсидировать не только фермеров, но и машиностроителей, а льготный лизинг сделал технику доступнее. В 2018 году дороги России и ХТЗ окончательно разошлись: в Ростове-на-Дону началась серийная сборка под брендом RSM русифицированных канадских тракторов «Бюллер Версатайл» двухтысячной серии. Одновременно под руководством Серебрякова началась модернизация Петербургского тракторного завода. Оба завода выпускают шарнирно-сочленённые тракторы, поэтому ХТЗ с его машинами оказался третьим лишним. 1 ноября 2018 года ХТЗ вместе с Ярославским оказались под российскими санкциями. ХТЗ выпустил 900 машин против 2375 у ПТЗ.Из-за санкций ХТЗ утратил доступ к российским двигателям ЯМЗ и иным агрегатам. На месте Харьковского завода тракторных двигателей к тому времени уже 10 лет как находится торгово-развлекательный центр, поэтому ХТЗ перешёл на двигатели Минского моторного завода. Но предприятие не спасла ни кооперация с белорусами, ни проведенная на деньги Ярославского модернизация.Киеву, где к тому времени не осталось ни одного лоббиста украинского машиностроения, украинские тракторы окончательно перестали быть интересными. В марте 2021 года ХТЗ обязали выплатить 401 миллион гривен долга государству, что и добило предприятие. К тому моменту украинский рынок сельхозтехники окончательно захватили иностранные машины, включая бывшие в употреблении. Площади предприятия с октября 2021 года стали застраиваться в рамках реализуемого Ярославским проекта «Экополис-ХТЗ» — гордо именуемого бизнес-парком высоких технологий, где ХТЗ было уделено место «якорного резидента индустриального кластера». «Экополис» создавался по инициативе Зеленского в качестве украинского аналога Кремниевой долины. Однако в итоге вместо Кремниевой долины у Зеленского получилась свалка строительных отходов. Одновременно с началом реализации проекта «Экополиса», «Ростсельмаш» приступил к строительству первого в постсоветской истории России тракторного завода мощностью 5 тысяч машин в год.А оборудование с ХТЗ в итоге вывезли, но не в Россию, а в Румынию, где Ярославский, неподалёку от Ясс, попытается создать производство сельскохозяйственной техники, которая оказалась ненужной Киеву и лишней для Москвы. А постмайданная власть в 2022 году нашла в себе силы лишь для кражи у «Ростсельмаша» 11 комбайнов с жатками, окончательно перейдя от производства к мародёрству.

    https://ukraina. ru/20181001/1021280875.html

    https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

    https://ukraina.ru/20220815/1037618822.html

    https://ukraina.ru/20220822/1037875276.html

    https://ukraina.ru/20220815/1037655329.html

    Украина.ру

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    +7 495 645 66 01

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    2022

    Иван Лизан

    https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

    Иван Лизан

    https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

    Новости

    ru-RU

    https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

    Украина.ру

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    +7 495 645 66 01

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    1920

    1080

    true

    1920

    1440

    true

    https://cdnn1.ukraina. ru/img/101653/98/1016539829_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e1cdc197bd599b3cc030c9d3d42cd829.jpg

    1920

    1920

    true

    Украина.ру

    1

    5

    4.7

    96

    [email protected]

    +7 495 645 66 01

    ФГУП МИА «Россия сегодня»

    Иван Лизан

    https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

    эксклюзив, харьков, харьковская область, завод, александр ярославский, владимир зеленский

    Эксклюзив, Харьков, Харьковская область, завод, Александр Ярославский, Владимир Зеленский

    С началом специальной военной операции (СВО) на территории Украины открылся новый фронт — тракторный. Если в феврале часто мелькали новости об использовании тракторов для эвакуации брошенной военной техники, что стало элементом пропаганды, теперь не проходит и недели без сообщений о подрыве тракторов на минах.

    При этом трактор, как и танк, стали на Украине одноразовыми изделиями, а их производство утрачено.

    Проиллюстрировать гибель украинского сельхозмашиностроения можно на примере Харьковского тракторного завода. А понять, почему Россия не повторила судьбу Украины, поможет история Петербургского тракторного завода.

    Объединяет эти два предприятия не только схожая продукция — тракторы с шарнирно-сочленённой рамой, — но и один и тот же человек — Сергей Серебряков. Он управлял ХТЗ, а теперь руководит ПТЗ.

    Начать экскурс в историю ХТЗ стоит с главной новости: заводу сильно досталось ещё в конце февраля, а 14 июля группа DCH украинского олигарха Александра Ярославского сообщила о полном разрушении ХТЗ и списала его со своего баланса.

    Впрочем, ракеты и артиллерия поставили точку в затянувшейся агонии предприятия, предсмертные муки которого усиливались по мере разрыва кооперационных связей с Россией.

    Ещё в далёком 2007 году владельцем завода стала Development Construction Holding (DCH) Александра Ярославского. В том же году он передал часть акций ХТЗ своему стратегическому партнёру — российской группе ГАЗ, которой владеет Олег Дерипаска. Однако Ярославский сохранил за собой блокирующий пакет акций.

    1 октября 2018, 15:19

    «Харьков темпам не изменил». Как создавался американский гигант сталинской индустриализации1 октября 1931 г. торжественно открылся один из главных промышленных гигантов первой пятилетки. К завершенному в рекордные сроки строительству приложили руку харьковские красноармейцы, американский инженер получил за него «крест Ленина», а никто из первых руководителей завода не дожил даже до его десятилетия

    В 2007 году на ХТЗ приехали управленцы из России, включая упомянутого выше Сергея Серебрякова.

    Предприятие развивалось: ежегодно выпускали около 1500 тракторов, разрабатывали новые машины, была восстановлена кооперация с российскими поставщиками. Заводу даже удавалось пролоббировать предоставление налоговых льгот для сельскохозяйственного машиностроения.

    Основным рынком сбыта для ХТЗ была Россия.

    Но в 2014 году начались проблемы: новая киевская власть пожелала восстановить на ХТЗ производство военной техники, а российский капитал и менеджмент стали для этого преградой.

    Серебряков ушёл из ХТЗ в ПТЗ еще в июле 2013 года, экспаты покинули ХТЗ в 2014 году, оставив его единственным машиностроительным предприятием Украины, которое принесло в том году прибыль.

    Российский капитал с ХТЗ изгнали в апреле 2016 года, когда Ярославский выкупил акции у Олега Дерипаски. Спустя два месяца СБУ сообщила о пресечении попытки «менеджмента российской промышленной групп» уничтожить ХТЗ: якобы новый генеральный директор (на самом деле — старый: он руководил предприятием до партнёрства с ГАЗ) завода Андрей Коваль готовил заводское оборудование и конструкторскую документацию к вывозу в Россию.

    8 октября 2021, 17:45

    Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050

    Коваля отстранили, предприятие остановилось.

    Планировался вывоз оборудования или нет — неясно. Но в 2015 году «заботившаяся» о ХТЗ украинская власть отменила налоговые льготы для сельскохозяйственного машиностроения. Предприятие столкнулось с целым букетом проблем, среди которых:

    — кадровая чехарда и юридическая неопределённость;

    – разрыв кооперационных связей с Россией;

    – рост задолженности перед своими сотрудниками;

    – отмена налоговых льгот;

    – уголовное преследование директора предприятия;

    – постепенная потеря российского рынка.

    Как итог, в 2016 году ХТЗ, накопив сотни миллионов гривен долгов, подал на банкротство.

    В 2017 году Ярославскому удалось договориться с украинской властью: с Андрея Коваля сняли все обвинения, он вернулся на своё рабочее место. Завод в 2017 году перезапустили, но он выпустил уже не пиковые для «десятых» годов 1600 тракторов, а 794 машины (ПТЗ собрал 2008 тракторов).

    15 августа 2022, 06:10

    Спасайся как можешь. Что готовит Зеленский и его команда Харькову к зиме

    До тысячи машин в год после вмешательства СБУ в работу предприятия завод так и не дотянул.

    Пока Ярославский, Дерипаска и постмайданная власть боролись друг с другом, в России — главном покупателей техники ХТЗ — многое изменилось.

    Во-первых, в два раза девальвировал рубль, что взвинтило цены на импортную сельскохозяйственную технику, сделав выгодным производство машин в России.

    Во-вторых, в 2016 году был введён утилизационный сбор на сельхозтехнику, что стало ещё одним барьером для доступа иностранных машин на российский рынок, а заодно повысило конкурентоспособность российских производителей.

    При этом правительство стало активно субсидировать не только фермеров, но и машиностроителей, а льготный лизинг сделал технику доступнее.

    В 2018 году дороги России и ХТЗ окончательно разошлись: в Ростове-на-Дону началась серийная сборка под брендом RSM русифицированных канадских тракторов «Бюллер Версатайл» двухтысячной серии. Одновременно под руководством Серебрякова началась модернизация Петербургского тракторного завода.

    22 августа 2022, 07:28

    Битва за металлСВО позволила республикам Донбасса восстановить полный цикл металлургического производства

    Оба завода выпускают шарнирно-сочленённые тракторы, поэтому ХТЗ с его машинами оказался третьим лишним. 1 ноября 2018 года ХТЗ вместе с Ярославским оказались под российскими санкциями. ХТЗ выпустил 900 машин против 2375 у ПТЗ.

    Из-за санкций ХТЗ утратил доступ к российским двигателям ЯМЗ и иным агрегатам. На месте Харьковского завода тракторных двигателей к тому времени уже 10 лет как находится торгово-развлекательный центр, поэтому ХТЗ перешёл на двигатели Минского моторного завода. Но предприятие не спасла ни кооперация с белорусами, ни проведенная на деньги Ярославского модернизация.

    Киеву, где к тому времени не осталось ни одного лоббиста украинского машиностроения, украинские тракторы окончательно перестали быть интересными. В марте 2021 года ХТЗ обязали выплатить 401 миллион гривен долга государству, что и добило предприятие.

    К тому моменту украинский рынок сельхозтехники окончательно захватили иностранные машины, включая бывшие в употреблении.

    Площади предприятия с октября 2021 года стали застраиваться в рамках реализуемого Ярославским проекта «Экополис-ХТЗ» — гордо именуемого бизнес-парком высоких технологий, где ХТЗ было уделено место «якорного резидента индустриального кластера».

    «Экополис» создавался по инициативе Зеленского в качестве украинского аналога Кремниевой долины. Однако в итоге вместо Кремниевой долины у Зеленского получилась свалка строительных отходов.

    15 августа 2022, 09:24

    Страна без окон и дверей. О неочевидной причине принудительной эвакуации жителей Донбасса

    Одновременно с началом реализации проекта «Экополиса», «Ростсельмаш» приступил к строительству первого в постсоветской истории России тракторного завода мощностью 5 тысяч машин в год.

    А оборудование с ХТЗ в итоге вывезли, но не в Россию, а в Румынию, где Ярославский, неподалёку от Ясс, попытается создать производство сельскохозяйственной техники, которая оказалась ненужной Киеву и лишней для Москвы.

    А постмайданная власть в 2022 году нашла в себе силы лишь для кражи у «Ростсельмаша» 11 комбайнов с жатками, окончательно перейдя от производства к мародёрству.

    Маневровый тягач — ХТП

    Трактор

    описание

    ХТЗ-150К-09. 172.01 — базовый тягач для монтажа железнодорожной техники (ММТ-2, ММТ-2М)
    — фото 1 — малый маневровый тягач ММТ-2 (тяговое усилие 1000 т, с уклоном 0%)
    — фото 2 — малый маневровый тягач модернизированный ММТ-2М (тяговое усилие 1200 тонн)
    Предназначен для маневровых работ с железнодорожным подвижным составом массой до 1000 тонн и работы с гусеничными прицепами (замена тепловозов).
    ММТ-2, ММТ-2М — универсальная маневровая железнодорожная техника, позволяющая использовать ее вместо маневровых тепловозов в горнодобывающей, химической, металлургической промышленности и речных портах, на ремонтно-строительных предприятиях, имеющих подъездные пути.
    Предназначен для перевозки вагонов под погрузку, формирования составов, маневровых работ с подвижным составом.
    Может быть дополнительно усилен бульдозерным оборудованием для очистки рельсобалки (пути) от снега. А также с опорно-поворотным бульдозерным оборудованием.
    Отличия ММТ-2 от ММТ-2М:
    ММТ-2М имеет дополнительные балластные грузы для уменьшения буксования на рельсах и повышения тягово-сцепных свойств тепловоза.
    Отличия ММТ-2 и ММТ-2М от серийного трактора:
    Установлено:
    — установлены колеса 21,3 R24 на колею 1680 мм;
    — коробка передач с пониженной скоростью min — 0,11 км/ч. максимальная — 44 км/ч;
    Не установлены:
    — скорость сельскохозяйственных машин и необходимая тяговая сила на них;
    — связь;
    — ВОМ;
    — Управление ВОМ, управление навеской;
    — распределитель 5РПС-100 заменен на Р-80

    Видео

    галерея

    Технические характеристики

    Нет. Имя Номинальная стоимость
    1 Марка дизельного топлива ЯМЗ-236М2-59
    2 Номинальная мощность дизеля, кВт 132,4
    3 Объем цилиндра, л 11.15
    4 Скорость транспортировки:
    Диапазон Механизм Скорость, км/ч

    я

    1 0,5
    2 0,85
    3 1,25
    Обеспечить регресс 0,6

    II

    1 1,6
    2 2,85
    3 4. 1
    Обеспечить регресс 1,7

    III

    1 5.1
    2 9.2
    3 13,0
    Обеспечить регресс 5,5

    IV

    1 17,3
    2 31,5
    3 44,2
    Обеспечить регресс 18,6
    5 Коробка передач Механическая с переключением передач на ходу в пределах диапазона
    6 Автосцепка СА-3 (2 шт.)
    7 Ширина гусеницы, мм 1520
    8 Тяговое усилие (при угле наклона 0°), тонн до 1500
    9 Компрессор ПК 3. 5
    10 Объем баков, л 540
    11Вес (кг 14500 ± 2,5%
    12 Минимальный радиус действия по рельсовому пути, м: 50

    Трактор

    агрегаты

    Информация скоро появится

    ХТЗ-181.22 — ХТП

    Трактор

    описание

    ХТЗ-181.22 — модернизированная версия трактора Т-150-05-09, которая в сочетании с доработанной трансмиссией, ходовой частью (резиновая гусеница — 1 680 мм.,), системами управления, эргономичным дизайном и повышенным комфортом для оператора позволяет использовать трактор в современных сельскохозяйственных технологиях с более высоким тяговым усилием.
    Несомненным преимуществом гусеничного трактора ХТЗ-181.22 является его дешевизна в обслуживании.
    Использование :
    — сельскохозяйственные работы: основная обработка почвы, посев;

    Технические характеристики

    Модель двигателя ЯМЗ-238
    Класс окружающей среды 0
    Рабочий объем, л. 14,86
    Мощность номинальная, кВт (л.с.) 140 (190)
    Номинальная скорость (об/мин) 2100
    Максимальный крутящий момент Нм/об/мин 883/1250-1450
    Количество цилиндров, шт. 8
    Расход топлива при номинальной мощности двигателя 227 (167)
    Тип топливной системы Топливный насос высокого давления
    Колесная формула Гусеничная, с торсионно-балансированной подвеской
    Трансмиссия PowerShift 9/3
    Максимальная транспортная скорость, км/ч 16,40
    Рабочая скорость, км/ч I – (4,56-6,29) II– (7,20-9,94) III – (11,88-16,40)
    Гусеница Резиновая гусеница, 645 мм
    Ширина колеи, мм. 1680
    Радиус поворота, м. 2,75
    Агротехническое оформление 300
    Тип гидравлической системы С одним гидронасосом и одним гидробаком
    Производительность насоса (л/мин) 130
    Количество пар контактов 4
    Гидрораспределитель односекционный Производительность, л/мин 0 — 100 механическая регулировка каждой секции
    Секции работы с гидромоторами, шт. 2
    Максимальный расход жидкости для работы с гидромоторами, л/мин 70
    Тип системы крепления Шарнирная навеска с продольными звеньями и крюковыми захватами
    Размеры соединительных шариков, мм 32×51 — верхняя тяга, 37×45 — нижняя тяга
    Макс. грузоподъемность, кг 4200
    ВОМ Тип независимый. Одноступенчатый редуктор
    Скорость вращения ВОМ, об/мин 540 / 1000
    Напряжение 12
    Напряжение стартера 24
    Аккумуляторная батарея 6СТ-190А3, 2 шт
    Длина, ширина, высота, мм.

    Культиваторы с плугом: Эффективная вспашка — Журнал «Агротехника и технологии» – Агроинвестор

    Выбор между плугом и культиватором



    Пахать или не пахать? Однозначного ответа на этот вопрос пока не существует. И все же без вспашки в настоящее время обходятся всего на 180 миллионах гектаров угодий, что составляет 13 % всех земель сельхозназначения в мире. Остальные используют разные виды обработки почвы и, соответственно, выбирают самое эффективное, на их взгляд, оборудование и технику. Попробуем разобраться в современном арсенале технических средств для обработки почвы и выделить среди них самые популярные…


    Основная обработка почвы бывает отвальной и безотвальной. У каждого вида есть свои сторонники. К примеру, при безотвальной обработке почвы, так называемом сберегающем земледелии, часть аграриев использует плоскорезы-глубокорыхлители, чизели и тяжелые дисковые бороны. Многие выполняют безотвальную технологию культиваторами на основе лап.


    Другие же производят традиционный оборот пласта посредством плуга. На сильно «запущенных» полях и тяжелых грунтах сочетают вспашку, тяжелые дисковые бороны и лаповые культиваторы. Что касается обработки почвы перед севом, то в этом случае в ходу предпосевные культиваторы.


    Число аграриев, предпочитающих безотвальную обработка почву (mini-till и no-till), растет, это факт, однако переход на технологию нулевой обработки почвы возможен не для всех. Причин несколько:


    • Во-первых, столь радикальная смена технологии требует значительных финансовых вложений в техническое перевооружение, вопрос окупаемости которых остается трудно прогнозируемым.
    • Во-вторых, при возделывании таких культур, как сахарная свекла, лен, овощи, картофель — вспашка просто необходима. Вспашка актуальна при освоении заброшенных земель. Эти и другие факторы, подчеркнем еще раз, обуславливают стабильно высокую популярность технологии обработки почвы с использованием вспашки.


    К сожалению, универсальных советов и здесь не существует. Все зависит от климатической зоны земледелия, выбранной технологии и севооборота. Это относится и к формированию арсенала технических средств для каждого вида обработки. И все же, нельзя не заметить, что неизменно популярной остается технология применения культиваторов для сплошной обработки, которые можно классифицировать на предпосевные, стерневые и чизельные. Наиболее актуальны предпосевные многофункциональные культиваторы шириной до 12 метров, оптимально подходящие для большинства типов тракторов.


    Культиваторы выпускают практически все производители сельхозтехники. Выбор типа орудия и конкретной модели, в первую очередь, зависит от географического расположения, климатических условий, типа почвы, севооборота, эксплуатационных характеристик тракторов в хозяйстве, земельного банка и многого другого.


    К тому же, очень важно, чтобы техника была простой в использовании, ремонтопригодной, универсальной, что позволяет сократить время на подбор и обучение сотрудников, а также оптимизировать расходы на ее эксплуатацию.


    С учетом многообразия технологий возделывания почвы, статистика выявляет неизменно высокие показатели использования и плугов. Наибольшим спросом пользуются плуги оборотные полунавесные с количеством корпусов 5–9. А также орудия, имеющие основную цельнотянутую раму, что повышает прочность, не увеличивая общую массу. Применение перьевых рабочих органов снижает площадь контакта с грунтом и, как следствие, уменьшает нагрузку на трактор, дает экономию топлива. Высокий предплужник позволяет эффективно работать с крупными пожнивными остатками (подсолнечника, кукурузы и др.). Полунавесной характер орудия снижает требования к трактору, необходимые для его перевода в транспортное положение. Поэтому полунавесные орудия, у которых происходит перераспределение веса между навеской трактора и транспортными колесами, являются наиболее востребованными.


    Важным фактором является возможность агрегатирования плуга со всеми наиболее распространенными моделями тракторов, начиная от более ранних модификаций К-744, и заканчивая современными импортными моделями.


    В своем обозрении мы прошлись по самым актуальным точкам между видом обработки и выбором технических средств, остались вопросы, интересуют нюансы — звоните!


    Анализируя выше сказанное, невольно возникают вопросы:

    • Какой вид обработки наиболее экономичен и эффективен?
    • Где накопление влаги больше?
    • Под какие культуры вспашка не нужна?
    • Какая оптимальная глубина обработки?
    • Сроки проведения этих обработок?


    Источник:
    www. niva-media.ru

    Плуг или культиватор? Выбор орудия определяет технология

    Главная » Сельхозтехника

    Сельхозтехника

    Автор admin На чтение 4 мин. Опубликовано

    С распространением технологии безотвальной обработки почвы специалисты отмечают не значительный, но стабильный ежегодный рост рынка культиваторов (3-5%). Вытеснят ли они традиционные плуги? Своим прогнозом поделились в Kverneland Group.

    Плуг или культиватор? Выбор орудия определяет технология, применение которой зависит, в свою очередь, от агроклиматический условий того или иного региона, а также от видов выращиваемых культур. Так, например, на безотвальную обработку почвы переходят преимущественно регионы с недостаточным влагообеспечением, но имея, при этом, существенную долю пропашных культур в севообороте. Отказываясь от традиционной вспашки, или чередуя ее с безотвальной обработкой, аграрии прибегают к использованию культиваторов, глубокорыхлителей и дискаторов.

    «У обеих технологий – безотвальной и традиционной – есть как свои преимущества, так и недостатки, — рассказывает Алексей Штерн, менеджер по почвообрабатывающей технике «Квернеланд Груп СНГ». – К плюсам безотвальной обработки можно отнести сохранение поверхностного гумусового горизонта и стерни, которая выступает в качестве механической защиты, уменьшая на 30-50% ветровую эрозию, а также сохраняя влагу за счет снижения испарений и задержания снега. Однако при этом на поверхности почвы накапливается большое количество семян сорняков, болезнетворных бактерий и вредителей, что приводит к необходимости дополнительного проведения химобработки и защиты растений. При вспашке же, наоборот, ведется эффективная борьба с сорняками, устраняется разнокачественность пахотного слоя, но вместе с тем он больше подвергается ветровой и водной эрозии, а также существует риск появления плужной подошвы при длительном применении этой технологии. Именно поэтому многие приходят к совмещению безотвальной обработки с традиционной вспашкой один раз в пять лет».

    Тенденция увеличения спроса на культиваторы началась именно с переходом к безотвальной технологии, так как для большинства сельскохозяйственных регионов нашей страны характерен недостаток влаги. По наблюдениям специалистов «Квернеланд Груп СНГ», торгово-маркетингового представительства норвежского сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group, российский рынок стерневых культиваторов растет на протяжении последних пяти лет на 3-5 % ежегодно.

    По мнению представителей компании, в ближайшие несколько лет эта тенденция сохранится. Рынок плугов будет не сильно, но сокращаться – не более чем на все те же 5 % — за счет смещения спроса в сторону орудий для безотвальной обработки почвы. Однако, как прогнозируют в компании, плуги по-прежнему будут применяться и даже останутся основным орудием для обработки почвы в регионах с достаточной и повышенной влажностью, к которым в первую очередь можно отнести часть южных регионов и Северо-Западный федеральный округ. Точно так происходит, например, в большинстве европейских стран, где фермеры, несмотря на высокую степень развития ресурсосберегающих технологий, продолжают использовать традиционную вспашку.

    Стоит отметить, несмотря на то, что во всем мире концерн Kverneland Group известен в первую очередь своими плугами, на которых традиционно проводятся международные соревнования по пахоте, линейка почвообрабатывающих орудий представлена также широким модельным рядом машин для безотвальной обработки. К ним можно отнести уже известные на российском рынке дисковые бороны Quallidisk и Visio, глубокорыхлители CLE и CLI, культиваторы CLC.

    По мнению экспертов самой компании, наиболее перспективным решением в области безотвальной обработки почвы являются для российского рынка культиваторыCTC. Это универсальное орудие: в зависимости от комбинации рабочих органов (их у производителя насчитывается 7 различных вариантов) этот культиватор способен осуществлять как предпосевную обработку почвы, так и производить рыхление на глубину от 5 до 30 сантиметров.

    Отвечая растущим требованиям сельхозпроизводителей, компания в этом году выпустила новую модель этой машины – CTC Maxi, которая от предшественника отличается увеличенной до 12 метров шириной захвата. Агрегатируя ее с тракторами мощностью 400-500 л.с., средние показатели производительности составят 15 га/час при предпосевной обработке на глубину до 5 см и 8-10 га/час при рыхлении на глубину 30 см.

    Каковы основные различия между культиватором и культиватором? Плуг – Газонный отряд

    Культиватор или плуг? Это распространенный вопрос среди фермеров. Тем не менее, люди сначала должны понять различия между этими двумя сельскохозяйственными машинами.

    Вспашка – метод, позволяющий удалять из почвы горизонтальные комья. Культиватор, с другой стороны, представляет собой сельскохозяйственное оборудование, которое перемешивает почву вокруг зрелой культуры, чтобы стимулировать рост и уничтожить сорняки.

    В этой статье я расскажу все, что нужно знать о культиваторах и плугах, а также дам заключительную рекомендацию, которая поможет вам сделать лучший выбор.

    Содержание

    • В чем разница между культиватором и плугом?
      • Культиватор:
      • Плуг:
      • Как работает культиватор?
      • Как работает плуг?
      • Преимущества культиватора и плуга
      • Культиватор:
      • Плуг:
      • Недостатки культиватора и плуга
      • Культиватор:
      • Какой культиватор выбрать:
    • 4 Что выбрать?
    • Когда использовать культиваторы?
    • Резюме

    В чем разница между культиватором и плугом?

    Культиватор:

    Культиватор — это машина, которая разрыхляет верхний слой почвы либо для подготовки ее к посеву, либо для уничтожения сорняков.

    Почвенные агрегаты разбиваются и почва аэрируется при ее обработке. Это обнажает органические вещества почвы, ускоряет ее распад и наносит вред структуре почвы.

    Таким образом, можно улучшить структуру почвы за счет снижения обработки почвы.

    Плуг:

    Перед посевом семян или посадкой плуг или плуг используют для рыхления или переворачивания почвы.

    Требовались обширные земляные работы. Это позволяет перемешивать почвенные условия и возвращать питательные вещества из недр в более высокие слои.

    Это также облегчает проникновение природных элементов, таких как воздух и вода, к корням растений.

    Как работает культиватор?

    Культиватор не начинает работать, пока растения не начнут прорастать. Культивация – это процесс рыхления почвы, окружающей растения, для облегчения их роста.

    Культиваторы не взрыхляют почву так глубоко, как культиваторы, поэтому их часто используют между рядами для борьбы с сорняками, а также для аэрации почвы.

    Таким образом, растения получают выгоду от проницаемой почвы, потому что больше воды и удобрений достигает их корней. Сорняки не смогут лишить ваши растения воды или питательных веществ, если их развитие будет сведено к минимуму.

    Когда вы культивируете почву более чем на несколько дюймов или подходите слишком близко к нужным растениям, вы рискуете повредить их корни.

    Как работает плуг?

    Вспашку обычно проводят, когда заканчивается фаза сбора урожая. Целью этого оборудования является избавление от сорняков и, по большей части, остатков предыдущего урожая путем их опускания на глубину.

    Однако процесс не повлияет на рост растений.

    Таким образом необходимо постепенно смягчать почву и подготавливать ее к следующему урожаю.

    Вспахивать можно в любое время года, но наилучшие результаты достигаются в середине года.

    Преимущества культиватора и плуга

    Культиватор:

    Культиваторы разрыхляют почву, разрыхляя ее зубьями или дисками. Это помогает воздуху и воде проникать глубже в почву и более эффективно дренировать, сводя к минимуму затопление.

    Культиватор, используемый вокруг основания сорняка, разрыхляет почву, облегчая удаление всего растения из земли, сохраняя корни нетронутыми.

    Культиваторы с вращающимися зубьями предназначены для аэрации почвы и заглубления сорняков путем поворота ее на расстоянии нескольких дюймов от поверхности.

    В междурядьях используйте культиватор с этим типом навесного оборудования для уничтожения сорняков и их всасывания обратно в почву, где они вносят питательные вещества в сад.

    Плуг:

    Вспашка улучшает циркуляцию воздуха за счет разрыхления почвы. Поскольку корни могут уходить глубже в землю, растение можно прочно удерживать на месте.

    Вспашка обновляет почву, в результате чего увеличивается пористость, необходимая для поступления воды, кислорода и других органических соединений.

    Более того, отходы предыдущего урожая, которые заделываются в почву, становятся подкормкой для нынешнего растения.

    Вспашка способствует росту микроорганизмов, выкорчевывая сорняки в поле.

    Недостатки культиватора и плуга

    Культиватор:

    Использование культиватора может ухудшить структуру почвы и сделать ее более чувствительной к другим типам повреждений, таким как эрозия. Таким образом, последствия неправильного использования культиваторов могут негативно сказаться на вашей земле.

    Из-за разрушения органического вещества почвы и твердых агрегатов культиваторы могут усугубить проблемы с твердым схватыванием и образованием корки.

    Натриевый материал может быть вынесен на поверхность фермерами. В результате может образоваться корка почвы.

    Плуг:

    При вспашке на земле образуются большие комья. В результате потребуются различные способы подготовки почвы.

    Комья рухнут и рассыплются, готовые к следующему урожаю. Однако этот метод вызывает остановку всех операций, что приводит к увеличению затрат.

    Большой вес плуга оказывает давление на почву, образуя слой, который со временем становится глубже.

    Этот слой препятствует прохождению воздуха и воды, затрудняя образование новых корней растений и со временем ухудшая плодородие почвы.

    Культиватор или плуг: что выбрать в итоге?

    Трудно выбрать между культиватором и плугом по их характеристикам.

    Однако могут быть некоторые причины, по которым вместо плуга можно использовать культиватор.

    Плуги используются дольше и потребляют больше лошадиных сил. С другой стороны, земледельцы ничего не делают, кроме возделывания, необходимого для посева.

    Стоит отметить, что культиваторы предпочитают фермеры для вспашки, чтобы разрыхлить верхний слой почвы, удаляя из земли нежелательные растения.

    Однако плуги обычно требуют большого тягового усилия, что требует использования специализированных тракторов, которые могут быть довольно дорогими.

    Это связано с тем, что дополнительная работа сопряжена с более высокими расходами на топливо и оказывает большее воздействие на окружающую среду.

    Когда использовать культиваторы?

    Культиваторы лучше всего работают, когда почва слегка влажная на ощупь; слишком сухая или влажная почва значительно затрудняет выращивание. Глинистые почвы, насыщенные водой, слипаются, препятствуя развитию корней растений.

    Культивирование тяжелых почв следует проводить только для подготовки посевного ложа или для внесения компоста или органических удобрений.

    Резюме

    Выбирая между культиватором и плугом, учитывайте все факторы.

    Стоит отметить, что использование культиватора позволяет полезным бактериям и другим микробам вносить питательные вещества в почву. Это повышает урожайность сельскохозяйственных культур в долгосрочной перспективе. Это способствует уменьшению эрозии почвы и повышению плодородия почвы.

    Похожие сообщения:

    Полевой культиватор и чизельный плуг: в чем разница?

    Если вам нужно подготовить большое поле к посеву, вы знаете, как важно иметь под рукой подходящее сельскохозяйственное оборудование для выполнения работы. John Deere предлагает широкий выбор полевых культиваторов и чизельных плугов для ваших конкретных нужд. Однако очень важно понимать различия между ними, чтобы убедиться, что вы используете именно то, что вам нужно для вашей области. Ознакомившись со всеми особенностями культиватора и чизельного плуга, вы сможете настроить себя на успех.

    Что такое культиватор?

    Полевой культиватор обычно используется с трактором для подготовки поля к посеву. Сельскохозяйственные производители используют это приспособление, чтобы глубоко копать почву, переворачивать ее и перемешивать верхний слой почвы, чтобы вывести питательные вещества на поверхность. Полевой культиватор John Deere 2230FH – один из примеров культиватора, который помогает специалистам в области сельского хозяйства ухаживать за своими полями перед началом посевного сезона.

    Помимо высвобождения питательных веществ, полевой культиватор можно использовать для удаления комков почвы, аэрации ее, чтобы у корней было место для роста. Это также устраняет сорняки в процессе, уменьшая конкуренцию растениям, которые должны расти и процветать в поле. Сам культиватор обычно тянут за трактором, и его высоту обычно можно регулировать в зависимости от глубины почвы.

    Что такое чизельный плуг?

    Чизельный плуг аналогичен культиватору в том смысле, что он используется сельскохозяйственными производителями для подготовки почвы к посеву. Он состоит из двусторонних лопат, также известных как долота, которые установлены на хвостовиках. Острия рвут почву и перемешивают ее, не измельчая по пути. Чизельный плуг John Deere 2430 – один из примеров этого инструмента, который помогает современным фермерам.

    Как и культиватор, чизельный плуг тянет трактор по полю. Именно эта механическая обработка помогает вывести питательные вещества на поверхность, создавая идеальные условия для посадки. Чизельные плуги идеально подходят для сельскохозяйственных производителей, которые заинтересованы в нулевой или малой обработке почвы для предотвращения эрозии почвы.

    В чем разница между культиватором и чизельным плугом?

    Хотя полевые культиваторы и чизельные плуги похожи в том смысле, что они оба готовят поля к посеву, у них есть некоторые ключевые отличия. В целом чизельные плуги имеют более тяжелые рамы и стойки, чем полевые культиваторы. Это потому, что они используются для того, чтобы копать глубже в почву, не измельчая ее по пути.

    Полевой культиватор, с другой стороны, специально разработан для копания в земле для удаления комков и сгустков. Это в первую очередь потому, что он предназначен для аэрации почвы по пути. Однако и полевые культиваторы, и чизельные плуги буксируются по земле мощным трактором.

    Какой культиватор или чизельный плуг John Deere подходит именно вам?

    Когда вы ищете сельскохозяйственное оборудование, которое поможет вам должным образом подготовить поле, вы можете быть уверены, что John Deere может предоставить вам то, что вам нужно. Чизельный плуг John Deere 2430 — это один из вариантов, который вы можете рассмотреть, если вам нужно копать глубоко.

    Кольцевой испаритель: Испаритель с кольцевым катодом

    2.3. Распределение пленки по толщине для испарителей

    с
    малой поверхностью и точечных испарителей

    Для
    анализа распределения пленки по толщине
    используют, как правило, идеальную
    модель испарения и конденсации, которая
    предусматривает выполнение законов
    Ламберта-Кнудсена и формулы Лэнгмюра
    (2.1) для скоростей испарения, а также
    полную конденсацию паров испаренного
    вещества на подложке (коэффициент
    конденсации равен 1 независимо от
    материала подложки и интенсивности
    испаренного вещества). Процесс испарения
    происходит с зеркальной поверхности
    расплава.

    Распределение
    испаренного вещества описывается
    уравнениями
    (2.3) и (2.4), в зависимости от угла падения
    и расстояния от испарителя до подложки.
    Следовательно, профиль толщины пленки
    может быть выведен для любой формы
    площади подложки и любого положения
    подложки относительно испарителя.
    Однако обычно используют плоские
    подложки и располагают их параллельно
    эффективной плоскости испарения.

    Для
    того чтобы перейти от массы к толщине
    пленки, выделим малое количество вещества
    с массой dMr,
    которое занимает объем dArdпл.
    толщину пленки запишем в виде

    ,
    (2.5)

    где
    ρ
    – плотность материала подложки.

    Для
    плоскопараллельной подложки, отстоящей
    от испарителя на расстоянии h,
    угол падения θ
    равен углу испарения φ
    и cos
    θ =
    cos
    φ =
    h/r.
    Схематически система испаритель –
    подложка представлена на рис.2.3. Расстояние
    r
    от испарителя до элемента подложки dAr
    при данном h
    меняется с расстоянием l
    от центра подложки до элемента dAr
    по закону r2
    =
    l2
    +
    h2.
    если эти соотношения подставить в (2.3)
    и 2.4), то будем иметь: для испарителя с
    малой площадью

    ,
    (2.6)

    для
    точечного испарителя

    .
    (2.7)

    Оба
    типа испарителя можно охарактеризовать
    с помощью величины отношения d/do,
    где do
    – толщина в центре подложки при l
    = 0

    (рис.2.3.).

    Рис.2.3.
    Испарение на плоскопараллельную
    подложку

    Тогда
    для испарителя с малой площадью

    ,

    (2.8)

    для
    точечного испарителя

    .

    (2. 9)

    На
    практике испарение осуществляют из
    испарителей, поверх­ность
    кото­рых не является бесконечно малой.
    При использовании ис­парителей
    конечных размеров распределение пленок
    по толщине можно определить суммированием
    в данной точке по толщине вещества,
    испарен­ного из всех элементов dAeис­парителя.
    При этом предполагается, что испарение
    происходит из всех точек испарителя с
    одной и той же скоростью.

    Рис.
    2.4. Испарение из элемента dAe
    кольцевого испарителя на элемент
    под­ложки dArв
    плоскости Х
    У

    Рассмотрим
    модель испарителя в виде круглого диска
    радиуса s
    поверх­ность испарения, которого
    параллельна плоской поверхности
    подложки. Сле­довательно, распределение
    испаренного вещества по подложке должно
    быть центрально-симметричным и описываться
    одной переменной, а именно, рас­стоянием
    от центра l.
    Схематично изобра­жение системы
    испаритель — под­ложка приведено на
    рис.2.4. Диффе­ренциальный элемент
    поверхности тонкого кольца можно
    представить в виде
    ,
    гдеα

    угол между l
    и проекцией s
    на плос­кость испарителя, то
    .
    Подстановка этого соот­ношения, а
    также уравнения (2.5) в выражение (2.3) для
    испарителя с малой поверхностью приводит
    к следующему выражению для распре­деления
    по толщине от дискового испарителя

    .
    (2.10)

    Тройной
    интеграл возникает вследствие того,
    что необходимо рассмотреть полную
    испаренную массу Ме
    со всех элементов поверх­ности и их
    вре­менную зависимость. После замены
    расстояния r
    на величины, характери­зующие положение
    данной точки подложки от­носительно
    испарителя,
    ,
    может быть проведено интегрирование
    по αдо
    2π. После интегрирования имеем

    .
    (2.11)

    Отсюда
    легко получить окончательное выражение
    для d
    в случае беско­нечно тонкого кольца,
    поскольку
    представляет собой полную массу
    испаренного вещества.

    Таким
    образом, уравнение (2.11) для тонкого
    кольцевого испа­рителя при­нимает
    вид:

    . (2.12)

    Однородность
    по толщине покрытия, получаемого от
    такого
    тон­кого коль­цевого испарителя,
    легко описать, используя толщину в
    центре подложки (при l
    = 0
    ):

    .
    (2.13)

    В этом
    случае параметром, характеризующим
    однородность по толщине, будет отношение
    d/d0.
    Помимо относительного расстояния от
    центра l/h
    уравнения (2.12) и (2.13) содержат также
    второй параметр — относительный ра­диус
    испарителя s/h.

    Рассмотрим
    теперь случай круглого
    дискового испа­рителя. Уравнение
    (2.11) следует проинтегрировать по ве­личине
    радиуса диска s.
    После интегрирования по частям имеем

    .
    (2.14)

    В этом
    случае полная масса испаренного вещества
    может быть представ­лена в виде
    .
    Выражение для толщины в случае круглого
    диска может быть записано в следующем
    виде:

    (2.15)

    и

    .
    (2.16)

    Следует
    отметить, что распределение по толщине,
    полученное от диско­вого или кольцевого
    испарителя, диаметр или ширина кото­рых,
    конечны, но малы по сравнению с расстоянием
    испаритель — под­ложка, адекватно
    описыва­ются формулами для источника
    с одним эле­ментом поверхности и
    тонкого кольца.

    Преимущества
    испарителей с большой поверхностью
    заключается в пер­вую очередь в том,
    что они при необходимых для испарения
    температурах имеют большую скорость
    испарения в соответствии с низким
    давлением паров. Следовательно, в таких
    испарителях веро­ятность химического
    взаимодействия между испаряемым
    веществом и материалом испарителя
    уменьшается.

    патент на изобретение — Научно-исследовательский портал Уральского федерального университета

    Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для передачи тепловой энергии по вертикальным протяженным каналам в системах теплоэнергетики. Изобретение заключается в том, что в кольцевом регулируемом термосифоне, содержащем испаритель, конденсатор, трубу для транспорта пара, трубу для сконденсированной жидкости, кольцевую камеру с кольцевым соплом в испарителе, подключенную к трубе с конденсатом, причем в испаритель ниже кольцевого сопла введен кольцевой мелкоячеистый наполнитель из металла, а конденсатор соединен с трубой для жидкости через управляемые вентили, между трубой для пара и конденсатором включен сифон, а выход сифона присоединен к донной поверхности конденсатора, содержащего сконденсированную жидкость. В крышке конденсатора установлен клапан для некондексирующихся газов по типу игольчатого крана Маевского. Для препровождения паров из испарителя в транспортную зону трубы для пара, в испаритель на уровне кольцевой камеры введена соосная вставка с открытыми торцами. Технический результат – повышение термодинамической эффективности термосифона.

    Переведенное названиеANNULAR CONTROLLED THERMAL SIPHON: patent of invention
    Язык оригиналаРусский
    Номер патента2608794
    IPCF28D 15/00
    Дата подачи заявки11/06/2015
    СостояниеОпубликовано — 24 янв. 2017
    • 44.31.00 Теплоэнергетика. Теплотехника
    • APA
    • Author
    • BIBTEX
    • Harvard
    • Standard
    • RIS
    • Vancouver

    @misc{f5671ec4bede440db2df0c30d15ee5af,

    title = «КОЛЬЦЕВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСИФОН: патент на изобретение»,

    abstract = «Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для передачи тепловой энергии по вертикальным протяженным каналам в системах теплоэнергетики. Изобретение заключается в том, что в кольцевом регулируемом термосифоне, содержащем испаритель, конденсатор, трубу для транспорта пара, трубу для сконденсированной жидкости, кольцевую камеру с кольцевым соплом в испарителе, подключенную к трубе с конденсатом, причем в испаритель ниже кольцевого сопла введен кольцевой мелкоячеистый наполнитель из металла, а конденсатор соединен с трубой для жидкости через управляемые вентили, между трубой для пара и конденсатором включен сифон, а выход сифона присоединен к донной поверхности конденсатора, содержащего сконденсированную жидкость. В крышке конденсатора установлен клапан для некондексирующихся газов по типу игольчатого крана Маевского. Для препровождения паров из испарителя в транспортную зону трубы для пара, в испаритель на уровне кольцевой камеры введена соосная вставка с открытыми торцами. Технический результат – повышение термодинамической эффективности термосифона.»,

    author = «Щеклеин, {Сергей Евгеньевич} and Попов, {Александр Ильич}»,

    year = «2017»,

    month = jan,

    day = «24»,

    language = «Русский»,

    publisher = «Федеральный институт промышленной собственности»,

    address = «Российская Федерация»,

    type = «Patent»,

    note = «2608794; F28D 15/00»,

    }

    TY — PAT

    T1 — КОЛЬЦЕВОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСИФОН

    T2 — патент на изобретение

    AU — Щеклеин, Сергей Евгеньевич

    AU — Попов, Александр Ильич

    PY — 2017/1/24

    Y1 — 2017/1/24

    N2 — Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для передачи тепловой энергии по вертикальным протяженным каналам в системах теплоэнергетики. Изобретение заключается в том, что в кольцевом регулируемом термосифоне, содержащем испаритель, конденсатор, трубу для транспорта пара, трубу для сконденсированной жидкости, кольцевую камеру с кольцевым соплом в испарителе, подключенную к трубе с конденсатом, причем в испаритель ниже кольцевого сопла введен кольцевой мелкоячеистый наполнитель из металла, а конденсатор соединен с трубой для жидкости через управляемые вентили, между трубой для пара и конденсатором включен сифон, а выход сифона присоединен к донной поверхности конденсатора, содержащего сконденсированную жидкость. В крышке конденсатора установлен клапан для некондексирующихся газов по типу игольчатого крана Маевского. Для препровождения паров из испарителя в транспортную зону трубы для пара, в испаритель на уровне кольцевой камеры введена соосная вставка с открытыми торцами. Технический результат – повышение термодинамической эффективности термосифона.

    AB — Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для передачи тепловой энергии по вертикальным протяженным каналам в системах теплоэнергетики. Изобретение заключается в том, что в кольцевом регулируемом термосифоне, содержащем испаритель, конденсатор, трубу для транспорта пара, трубу для сконденсированной жидкости, кольцевую камеру с кольцевым соплом в испарителе, подключенную к трубе с конденсатом, причем в испаритель ниже кольцевого сопла введен кольцевой мелкоячеистый наполнитель из металла, а конденсатор соединен с трубой для жидкости через управляемые вентили, между трубой для пара и конденсатором включен сифон, а выход сифона присоединен к донной поверхности конденсатора, содержащего сконденсированную жидкость. В крышке конденсатора установлен клапан для некондексирующихся газов по типу игольчатого крана Маевского. Для препровождения паров из испарителя в транспортную зону трубы для пара, в испаритель на уровне кольцевой камеры введена соосная вставка с открытыми торцами. Технический результат – повышение термодинамической эффективности термосифона.

    UR — https://elibrary.ru/item.asp?id=38277111

    M3 — Патент

    M1 — 2608794

    Y2 — 2015/06/11

    PB — Федеральный институт промышленной собственности

    ER —

    Графитовые испарители и ребойлеры — GAB Neumann

    Процесс испарения широко используется в химической промышленности для различных целей. К ним относятся концентрирование растворов, повторное испарение сжиженных газов, применение в холодильной технике и производство чистых и смешанных паров для технологических применений. Термин испарители обычно используется для первого из этих применений, а именно для выпаривания растворителя из раствора с целью концентрирования раствора. Испарители можно разделить на испарители с падающей пленкой (в которых испарение происходит от поверхности раздела пленки без пузырькового кипения на стенке), испарители с естественной или принудительной циркуляцией или ребойлеры (в которых пузырьковое кипение при стенке происходит на части или всей поверхности теплопередачи ), испарители мгновенного действия и испарители прямого контакта.

     

    Испарители с падающей пленкой

    В испарителях с падающей пленкой жидкий продукт поступает в верхнюю часть испарителя. В головке продукт равномерно распределяется по нагревательным отверстиям. Жидкость образует на стенках тонкую пленку, при температуре кипения стекает вниз и частично испаряется. В большинстве случаев для нагрева испарителя используется пар. Также можно использовать термальное масло. Отделение концентрированного продукта от его паров происходит в нижней части теплообменника в парожидкостном сепараторе.

     

    Испарители с падающей пленкой по сравнению с испарителями с затоплением

    Испарители с падающей пленкой имеют ряд преимуществ по сравнению с испарителями с затоплением. Для них требуется меньшее количество жидкости, так как всю рабочую сторону не нужно заполнять жидкостью, поскольку для покрытия поверхности используется тонкая пленка. Испарители с падающей пленкой также демонстрируют улучшенные характеристики теплопередачи по сравнению с их аналогами с затоплением, особенно в случаях с низким тепловым потоком. Время пребывания в испарителях с падающей пленкой чрезвычайно короткое, что обеспечивает мягкое испарение, особенно в условиях вакуума, и впоследствии сохраняет качество продукта. Управление процессом и автоматизация также проще в испарителях с падающей пленкой. Благодаря меньшему количеству жидкости испарители с падающей пленкой быстрее реагируют на изменения в подаче энергии, вакууме, количестве подачи или концентрации.

    Однако распределение жидкости для испарителей с падающей пленкой может быть затруднено. На производительность может повлиять неравномерное распределение жидкости по поверхности. Кроме того, из-за тесного контакта жидкости с поверхностью нагрева испарители с падающей пленкой чувствительны к загрязнению осаждающимися твердыми частицами. Скорость жидкости, обычно низкая на входе, обычно недостаточна для эффективной самоочистки. Поэтому испарители с падающей пленкой предпочтительно используются для выпаривания чистых, не выпадающих в осадок жидкостей.

     

    Испарители с естественной циркуляцией

    Испарение с естественной циркуляцией основано на естественной конвекции. Циркуляция посредством конвекции достигается за счет образования пузырьков. Пузырьки имеют меньшую плотность и поэтому поднимаются сквозь жидкость, способствуя подъему вверх в испарительном сосуде. Термосифонные ребойлеры не требуют закачки жидкости из нижней части колонны в ребойлер. Естественная циркуляция достигается за счет разности плотностей жидкости на входе в ребойлер и смеси жидкости и пара на выходе из ребойлера для обеспечения достаточного напора жидкости для подачи жидкости в ребойлер.

    Физически испарители с естественной циркуляцией обычно довольно короткие. Удаление циркуляционного насоса снижает эксплуатационные расходы, однако из-за характеристик системы испарители с естественной циркуляцией имеют длительное время пребывания и низкий расход, что делает их использование более ограниченным, чем испарители с принудительной циркуляцией. Чаще всего испарители с естественной циркуляцией используются в качестве ребойлеров для дистилляционных колонн.

     

    Испарители с принудительной циркуляцией

    В испарителях с естественной циркуляцией жидкость поступает с низкой скоростью и, как правило, коэффициенты теплопередачи довольно низкие. Особенно это касается вязких жидкостей. Таким образом, всякий раз, когда мы имеем дело с концентрацией высоковязких и образующих накипь растворов, нет другой альтернативы, кроме как использовать испарители с принудительной циркуляцией. При увеличении скорости потока жидкости через испаритель коэффициенты теплоотдачи значительно возрастают. высокая скорость жидкости, создаваемая насосами, предотвращает образование накипи на нагревательных поверхностях.

     

    Ребойлеры

    Ребойлеры — это теплообменники, обычно используемые для нагрева нижней части дистилляционных колонн. Они кипятят жидкость со дна дистилляционной колонны с образованием паров, которые возвращаются в колонну для проведения дистилляционного разделения. Тепло, подаваемое в колонну ребойлером в нижней части колонны, отводится конденсатором в верхней части колонны.

    Правильная работа ребойлера жизненно важна для эффективной дистилляции. В типичной классической дистилляционной колонне весь пар, обеспечивающий разделение, поступает из ребойлера. Ребойлер получает поток жидкости из нижней части колонны и может частично или полностью испарять этот поток. Пар обычно обеспечивает тепло, необходимое для парообразования.

     

    Ребойлеры с принудительной циркуляцией

    Ребойлеры с принудительной циркуляцией используют насос для циркуляции жидкости через ребойлер. Это особенно полезно, если ребойлер должен быть расположен далеко от расширительного бака или если жидкость является вязкой или чувствительной к температуре (подверженной кристаллизации, полимеризации или разложению) из-за контакта с высокотемпературными стенками теплопередачи. Высокая скорость рециркуляции жидкости используется для увеличения коэффициента теплопередачи со стороны процесса, снижения температуры стенок, тем самым уменьшая полимеризацию на стенках и связанное с ними загрязнение.

     

    Испарители мгновенного испарения

    При мгновенном испарении жидкость предварительно нагревается под давлением, а затем выбрасывается через дроссель в сосуд с более низким давлением, где пар образуется в процессе восстановления температуры жидкости до ее температуры насыщения.

     

    Испарители прямого контакта

    В испарителях этого типа горячий газ впрыскивается в резервуар с жидкостью и заставляет ее испаряться, при этом пар уносится отходящим газом. Такие испарители относительно дешевы и пригодны для концентрирования коррозионно-активных жидкостей, вязких жидкостей и суспензий, с которыми может быть трудно работать в более традиционном теплообменнике. Отпарные колонны представляют собой испарители прямого контакта.

    Характеристики испарителя с сепаратором паров липидов

    NASA/ADS

    Характеристики испарителя с сепаратором паров липидов

    • Икегучи, Масаки
    • ;

    • Танака, Наоки
    • ;

    • Юмикура, Цунео
    Аннотация

    Схема течения хладагента в трубке теплообменника изменяется в зависимости от качества пара, диаметра трубы, расхода хладагента и свойств хладагента. Высокая скорость потока вызывает поток тумана, где качество составляет от 0,8 до 1,0. В этой схеме течения пленка жидкости отрывается от стенки трубы, так что вмешивается тепловой поток.

    Коэффициент теплопередачи обычно увеличивается с увеличением расхода. Но одновременно увеличивается перепад давления потока хладагента и увеличивается область течения тумана. Чтобы уменьшить перепад давления и подавить поток тумана, мы разработали небольшой сепаратор жидкости и пара, который удаляет пары из испаряющегося потока хладагента. Этот сепаратор установлен в середине испарителя с кольцевой схемой потока. Были проведены эксперименты по оценке действия этого сепаратора и получены следующие выводы.

    (1) Средний коэффициент теплопередачи увеличивается на 30-60 %.

    (2) Падение давления снижается на 20-30 %.

    (3) Холодопроизводительность увеличивается на 2–9 %.