МЕХАНИЗА́ЦИЯ СЕ́ЛЬСКОГО ХОЗЯ́ЙСТВА
-
Рубрика: Сельское хозяйство
-
Скопировать библиографическую ссылку:
МЕХАНИЗА́ЦИЯ СЕ́ЛЬСКОГО ХОЗЯ́ЙСТВА, определяет эффективность сельскохозяйственного производства и условия труда работников. Технической основой М. с. х. является сельскохозяйственная техника – совокупность энергетических (тракторы, самоходные шасси и стационарные тепловые двигатели), технологических (большая группа сельскохозяйственных, землеройных и мелиоративных машин) и транспортных (автомобили общего и специального назначения, тракторные прицепы, подъёмники, конвейеры) машин, выполняющих различные операции.
В 19 в. первая в мире паровая машина поставлена на колёсный ход. Полученные т. о. «локомобили» со 2-й половины 19 в. использовались в европейских странах, а затем и в России для «паровой канатной пахоты». Мощность их достигала 45–60 л. с., и они могли вести пахоту четырёх- или шестикорпусными плугами. Первый паровой трактор – плуг Фаулера (рис. 1) создан в Великобритании в 1855. Первый российский гусеничный трактор – «самоход с бесконечными рельсами» изготовлен в 1888 машинистом Ф. А. Блиновым, первые колёсные тракторы с двигателями внутреннего сгорания Я. В. Мамина начали производить с 1911. В Россию тракторы с паровыми двигателями мощностью 30–110 л. с. стали поступать в конце 19 в. главным образом из США и Великобритании. Первые колёсные тракторы с двигателями внутреннего сгорания завезены в Россию в 1913 из США. К 1917 Россией закуплено за границей 1500 тракторов. О современных тракторах см. Трактор.
В 18–20 вв. в Великобритании, США и России велись работы по созданию жатвенных машин. В 1868 в России учёному агроному А. Р. Власенко выдана привилегия (патент) на изобретённую им машину для уборки зерна на корню. Машина отделяла колосья от стеблей, обмолачивала их и производила первую очистку зерна, т. о. был создан первый в мире зерноуборочный комбайн. В 1-й половине 20 в. в зерноуборочный комбайн введены ветрорешётная очистка зерна, клавишный соломотряс и индивидуальный двигатель внутреннего сгорания (см. Комбайн сельскохозяйственный). В 1929 на запорожском заводе «Коммунар» выпущен первый отечественный комбайн. В 1932 на Ростовском заводе сельхозмашиностроения (Ростов-на-Дону) начали серийно выпускать прицепной к трактору зерноуборочный комбайн «Сталинец-1», получивший в 1937 на Всемирной выставке в Париже Гран-при. К 1940 на полях страны работало 182 тыс. комбайнов.
В конце 19 – начале 20 вв. в России и во всём мире широко развивается сельскохозяйственное машиностроение. В 1882 на выставке в Москве 60 предприятий представили образцы локомобилей со сложными молотилками, рядовые сеялки, плуги, жатки-самосброски, сенокосилки, конные грабли, бороны, сортировки и др. В 1894 в России действовало 193 предприятия сельхозмашиностроения, в 1913 создан синдикат производителей сельхозмашин из 10 крупных акционерных обществ с филиалом на юге страны. В 1913 из общего количества сельскохозяйственной техники в России импорт составлял всего 44% (по стоимости). В 1917 на российской полях работало 3 млн. 522 тыс. однолемешных железных плугов, 1 млн. 146 тыс. многолемешных, 64 тыс. культиваторов, 910 тыс. железных борон, 333 тыс. сеялок, 1 млн. 156 тыс. веялок. Одновременно в стране создавалась база тракторостроения. Опытные образцы и малые серии тракторов начали выпускать заводы Петрограда, Коломны, Брянска и Харькова. В 1926–28 налажено производство тракторов «Запорожец» мощностью 16 л. с. (выпущено 500 шт.). Наряду с расширением собственного производства в 1921–23 в Россию завезено из-за границы ок. 1000 тракторов и большое количество сельскохозяйственных машин. При этом спрос на сельскохозяйственную технику удовлетворялся не более чем на 50%. В 1923–29 ускорена разработка трактора «Фордзон-Путиловец» (рис. 2) мощностью 20 л. с. на Путиловском заводе в Петрограде (Ленинграде), выпуск составил более 5 тыс. шт. Продолжались закупки сельскохозяйственной техники за рубежом. В 1924–25 завезено более 1500 тракторов, в 1926–27 – более 5 тыс. шт., в 1929–30 – 23800 шт. Импортировались и сельскохозяйственные машины. Это позволило существенно поднять уровень М. с. х. страны.
С принятием плана ГОЭЛРО к 1924 в сельской местности пущено 450 электростанций общей мощностью 16,6 тыс. кВт, в год они вырабатывали 13,2 млн. кВт·ч электроэнергии. Применение электроэнергии росло за счёт механизации процессов подработки, очистки и сушки зерна, транспортировки его на складах и элеваторах, приготовления и раздачи кормов, поения животных, удаления навоза, доения и др., однако в сельском хозяйстве даже в 1937 использовалось лишь 0,9% электроэнергии, потребляемой народным хозяйством в целом.
В годы Великой Отечественной войны сельскому хозяйству был нанесён ущерб, который удалось ликвидировать к концу 1950-х гг. К 1985 количество тракторов составило 2,8 млн. шт., их суммарная мощность – 232 млн. л. с., комбайнов (тыс. шт.): зерноуборочных 832, картофелеуборочных 63, свеклоуборочных 53, силосо- и кормоуборочных 257; число доильных агрегатов и установок – 402 тыс. шт.
Задача комплексной механизации земледелия, растениеводства, животноводства и других отраслей сельского хозяйства потребовала существенного увеличения выпуска различного оборудования. Повышалась мощность тракторов, комбайнов и другой техники, увеличивалась их производительность, пропускная способность, материало- и энергоёмкость. Реформирование экономики России, начавшееся в 1990-х гг., привело к падению сельскохозяйственного производства. Количество пахотных земель в стране уменьшилось с 131,8 млн. га в 1990 до в 115,5 млн. га в 2012, посевных площадей – с 117,7 до 76,1 млн. га соответственно. Последствия этого периода отразились и на М. с. х. России (таблицы 1, 2).
Таблица 1. Объём производства некоторых основных видов сельскохозяйственной техники в РФ и обеспеченность ими сельскоозяйственных производителей (тыс. шт.)
Вид сельскохозяйственной техники | Объём производства | Наличие техники у сельскохозяйственных производителей | ||
1990 | 2012 | 1990 | 2012 | |
Тракторы | 214,0 | 13,6 | 1365,6 | 276,2 |
Плуги тракторные | 85,7 | 4,0 | 538,3 | 76,3 |
Сеялки | 51,1 | 2,3 | 673,9 | 115,4 |
Зерноуборочные комбайны | 65,7 | 5,8 | 407,8 | 72,3 |
Кормоуборочные комбайны | 10,1 | 0,89 | 120,9 | 17,6 |
Картофелеуборочные комбайны | 6,4 | 0,027 | 32,3 | 2,7 |
Свеклоуборочные комбайны | 0 | 0,18 | 25,0 | 2,8 |
Культиваторы | 101,0 | 24,2 | 602,7 | 108,7 |
Разбрасыватели минеральных удобрений | 21,1 | 0,66 | 110,0 | 16,3 |
Косилки | 22,6 | 4,2 | 275,1 | 37,5 |
Доильные установки | 30,7 | 3,6 | 242,2 | 28,6 |
Таблица 2. Нагрузка на единицу основной сельскохозяйственной техники в некоторых странах мира (га)
Вид сельскохозяйственной техники | США | Великобритания | Франция | Германия | РФ | |
Нормативная | Фактическая (2012) | |||||
Трактор Зерноуборочный комбайн | 37 50 | 14 77 | 16 50 | 11,5 53 | 73 244 | 258 369 |
Практически все технологические операции в современном сельском хозяйстве выполняются различными машинами, поэтому общим показателем уровня его развития принято считать энергообеспеченность посевных площадей (суммарная установленная мощность двигателей тракторов, комбайнов и другой техники, в кВт/га). При современном состоянии сельскохозяйственной техники для качественного и своевременного выполнения сельскохозяйственных работ необходима энергообеспеченность 1 га посевных площадей в 2,58 кВт (3,5 л. с.). В США этот показатель составляет (2012) 8,5; в странах ЕС 4,3 (в Германии 4,1); в РФ 1,12 кВт/га. Высокий уровень механизации в РФ достигнут на основных полевых работах (обработка почвы, посев зерновых, посадка картофеля и сахарной свёклы, уборка зерновых и кормовых культур, картофеля, свёклы, заготовка силосных культур, сенажа и т. п.); механизированы почти все трудоёмкие процессы на животноводческих комплексах (приготовление и раздача кормов, доение, удаление, транспортировка и переработка навоза и др.). Наиболее высокомеханизированным и автоматизированным является птицеводство.
Для получения конкурентоспособной продукции сельскохозяйственные товаропроизводители оснащаются техникой нового поколения, обеспечивающей, наряду с высокоточным исполнением операций, сокращение трудовых энергетических издержек и других ресурсов; внедряются высокоэффективные технологии на основе компьютерных информационных систем, в т. ч. космических (ГЛОНАСС, GPS), планируется рост средней мощности трактора до 150 кВт, удвоение энерговооружённости труда и энергообеспеченности посевных площадей, оснащение широкозахватной многооперационной сельскохозяйственной техникой блочно-модульного построения, более надёжной и эргономичной в использовании (рис. 3). Этот уровень М. с. х. позволит увеличить производительность труда в 3–4 раза, довести технологическую нагрузку на механизатора в растениеводстве до 300–350 га площади севооборота, на оператора фермы – до 50 коров.