Файл: Гриб В.К. Комплексная механизация прудового рыбоводства.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 201

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

Рис. 65.

Камышекосилка

«Симплекс»

(Франция).

/

г 3

Ь

5

6 7

8

9

Рис. 66. Камышекосилка ИПУ .

во время работы. В некоторых моделях в качестве двигателей используются дизельные моторы. Все органы управления груп­ пируются у рулевого штурвала; работа косилки автоматически прекращается в случае наезда на препятствия (пни, коряги и т. п.).

Скошенная растительность может сгребаться съемными граб­ лями.

Для транспортировки камышекосилки по земле применяется двухколесный рамный прицеп, при помощи которого автомобиль (включая и легковой) быстро доставляет ее в необходимый пункт.

Для выкашивания, сбора, измельчения и погрузки водной рас­ тительности в плавсредства предназначена камышекосилка ИПУ, разработанная Минским СКВ «Продмаш». Камышекосилка (рис. 66) состоит из следующих основных узлов: режущего устройства 1, несущей рамы 2, рулевого управления 3, двигателя 4, транспорте­ ров 5, понтонов 6, измельчающего устройства 7, переходного мости­ ка 8, гребных колес 9, рулей 10 и убирающихся опорных колес / / .

Режущее устройство собрано из стандартных узлов, применя­ ющихся в сельскохозяйственных уборочных машинах, и при по­ мощи лебедки его можно опускать на различную глубину.

180

Включение и выключение устройства осуществляется ножной педалью.

Несущая рама опирается на два металлических понтона, обра­ зующих катамаран. На раме установлены двигатель, рычаги уп­ равления и оборудовано рабочее место. Транспортеры собраны в одну линию, обеспечивающую подъем из воды срезанной расти­ тельности, доставку ее в измельчающее устройство и отвод сечки

вплавсредство, буксируемое камышекосилкой.

Измельчающее устройство состоит из пяти круглых пил диамет­ ром 400 мм и зазором 250 мм. Пилы работают под кожухом, снабжен­ ным пружинными прижимами, уплотняющими растительность на транспортерной ленте. Убирающиеся колеса служат опорами агрегата при его буксировке по грунту.

Камышекосилка, передвигаясь по поверхности воды при по­ мощи гребных колес, срезает режущим устройством раститель­ ность, которая, имея плотность меньше единицы, всплывает между двумя понтонами, и, подхваченная погруженным в воду транспор­ тером, извлекается из воды и подается на второй транспортер и затем в измельчающее устройство. Третий транспортер грузит из­ мельченную растительность в отдельное буксируемое за кормой плавсредство.

Процессы скашивания, измельчения и передвижения могут осуществляться раздельно или совместно, исходя из условий работы.

Для выполнения этих операций

предназначена и другая маши­

на— агрегат 1506 «Речпромсуда»,

технические характеристики ко­

торой также приведены в табл. 5.

Из табл. 5 видно, что в отличие от зарубежных камышекосилок отечественные камышеуборочные машины выполняют несколько операций, в том числе измельчение водной растительности и по­ грузку ее на специальные плавсредства. Для этого у всех камыше­ косилок имеются погрузочные транспортеры.

МАШИНЫ Д Л Я УБОРКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПО Л О Ж У ПРУДОВ

Специальных машин для уборки растительности из рыбохозяйственных водоемов, выведенных на летование, нет; для этой цели могут быть использованы сельскохозяйственные уборочные машины: косилки, подборщики, измельчители, стогометатели и др.

Поскольку в рыбоводных хозяйствах выкашиваемая раститель­ ность используется в качестве кормовых добавок и для приготовле­ ния органо-минеральных и органических удобрений, то целесооб­ разно использовать косилки-измельчители. Учитывая, что в пру­ дах произрастает различная растительность (мягкая и жесткая),

181


наибольший эффект могут дать универсальные косильные устрой­ ства, например косилка-измельчитель кормов КИК-1,4 и полу­ навесная косилка-измельчитель КИП-1,4.

Первая предназначена для скашивания, измельчения и погруз­ ки в транспортные средства низкостебельных растений, а также кукурузы. Устройство полунавесное, агрегатируется и приводится от вала отбора мощности трактора МТЗ-5. Косилкой подбирают из прокосов и валков траву, солому, грубую и жесткую раститель­ ность. В стационарном положении ее можно использовать для из­ мельчения растительности. Косилка состоит из дискового измель­ чителя с закрепленными на нем ножами и лопатками, создающими воздушный транспортирующий поток для измельченной массы, и сменных устройств — косилки для уборки низкостебельной расти­ тельности, кукурузоуборщика, подборщика растительности из про­ косов и валков и лотка соломосилосорезки.

Техническая

характеристика

косилки-измельчителя

 

 

 

 

КИК-1,4

 

 

Ширина

захвата

(низкостебельной раститель-

1,4

ности),

м

 

 

 

 

 

Производительность,

га/ч

 

0,6

Рабочая

скорость,

км/ч

 

6,0

Высота

среза ,

см

 

 

 

6—8

Масса,

кг

 

 

 

 

1460

Косилка КИП-1,4

(рис.

67) скашивает растения, измельчает

их и грузит измельченную массу в прицепные тележки или в иду­ щую рядом автомашину. Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности трактора. Основные узлы: рама, хедер, измельчитель и заточное приспособление режущего барабанаизмельчителя. Рама опирается на три точки: одна — пневмати­ ческое колесо и две другие — автоматические замки, которыми косилка присоединяется к трактору. В нерабочем положении, когда косилка не соединена с трактором, точками опоры рамы слу­ жат колесо и два домкрата. Для присоединения транспортной тележ­ ки на раме имеется серьга. Измельчающее устройство состоит из барабана со спиральными ножами и деки.

Техническая

характеристика

косилки-измельчителя

 

 

КИП-1,4

 

Ширина

захвата, м

1,4

Производительность, га/ч

0,7

Высота

среза,

см

5—7

Масса,

кг

 

1330

Габариты, мм

 

 

длина

 

4160

ширина

 

2910

высота

 

3460

182


Очистку режущего аппарата необходимо производить только в период остановки косилки при выключенном двигателе. Очищать ножи режущего аппарата и производить их смену незащищенными руками запрещается. Запрещается оставлять без присмотра камы­ шекосилку с работающим двигателем.

Каждая камышекосилка должна быть укомплектована необхо­ димым для эксплуатации набором инструмента. Работа неисправ­ ным инструментом запрещается.

При

эксплуатации камышекосилки на ее борту должен нахо­

диться

только обслуживающий персонал.

 

Г л а в а X I V

МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ АЭРАЦИИ ВОДОЕМОВ

Ц Е Л И И МЕТОДЫ АЭРАЦИИ

Под аэрацией понимается повышение содержания растворенно­ го в воде кислорода за счет его поглощения из воздуха. Воду аэрируют при выращивании рыбы, перевозках и хранении в садках.

Таблица 6

 

Пороговое

содержание

кислорода в воде при температуре ее,

°С

Виды рыб

 

 

 

 

 

 

0

4

10

15

20

Лещ

0,3

0,3

0,15

 

 

0,5

0,60

0,5

0,3

 

Судак

0,5

0,7

0,8

0,7

0,8

0,5

 

Окунь

0,2

0,4

0,5

0,4

0,4

0,4

0,8

 

Щука

0,3

0,4

0,20

0,45

0,25

0,25

 

Карп

0,3

0,3

0,1

 

 

0,4

0,2

 

 

 

 

 

В числителе указано пороговое содержание кислорода зимой, в знаме ­ нателе — летом.

184


Интенсивность потребления кислорода рыбами зависит от его содержа­ ния в воде и температуры: при повышении температуры потребление повы­ шается, а при постоянной температуре и снижении содержания кислорода — снижается. Минимальное содержание кислорода в воде (в мг/л), при котором

рыба

способна выживать, называется пороговым содержанием кислорода

(табл.

6).

Величина эта для различных видов рыб неодинакова, но весьма устой­ чива для каждого данного вида. Так, для товарного карпа пороговое содер­ жание кислорода 0,3—0,5 мг/л, а для сеголетка — 0,1—0,5 мг/л; содержание же кислорода, при котором начинается ослабление дыхания, 2,0—2,5 мг/л и 5,0—6,0 мг/л соответственно (Привольнее, 1956).

Д л я расчета плотности посадки рыб при их содержании и перевозках необходимо знать зависимость растворимости кислорода в воде от темпера­ туры. По Г. И.Шпету (1965), растворимость кислорода с повышением темпе­ ратуры воды уменьшается:

Температура ЕОДЫ, °С

Растворимость кисло­

Температура ьоды,

Растворимость кисло­

рода, мг/л

рода, мг/л

 

 

12

10,99

22

9,06

14

10,54

24

8,78

16

10,13

26

8,48

18

9,74

28

8,22

20

9,39

30

7,98

Количество потребляемого

рыбами кислорода в час зависит от их вида

и массы. Так, при температуре

воды 10° С карп

массой 500—700 г потребляет

45 мг кислорода, карп

массой 320—350 г — 65 мг, а сеголеток — 120 мг. Эти

величины

приведены

к

1 кг

массы рыбы.

 

По правилу Ван-Гоффа

при повышении температуры на 10° приблизи­

тельное потребление кислорода

увеличивается

в 2—3 раза. Например, надо

определить

количество

воды,

необходимое для содержания или перевозки

500 кг товарного карпа

при температуре воды

18° С в течение 20 ч.

По приведенным выше данным товарный

карп массой 500—700 г за 1 ч

при 10° С потребляет 45 мг кислорода на 1 кг массы. При температуре 18° С потребление будет больше 45-3,8 = 81 мг/ч. При температуре 18° С в 1 л воды содержится 9,74 мг кислорода. Дл я выживания карпа необходимо иметь

остаточное (пороговое)

содержание кислорода 0,3—0,5 мг/л. Примем 0,5 мг/л.

Тогда из 9,74 мг могут

использоваться

9,74—0,5 = 9,24 мг кислорода. По­

скольку за

1 ч при 18° С на 1 кг карпа

требуется

81 мг, то это

количество

может быть

получено из 81 : 9,24 = 8,766 л воды.

При хранении

же 500 кг

карпа в течение 20 ч потребуется 8,766-500-20 = 87 660 л воды (при условии, что кислород воздуха в воду не поступает).

Такое большое количество воды практически не всегда доступно, да и слишком дорого обойдется такое хранение или перевозка, поэтому и нужна аэрация воды, которая позволяет резко сократить расход воды и повысить содержание в ней кислорода.

Существует несколько методов аэрации: биологические, физи­ ческие, химические, механические. Практически в рыбоводстве применяются в основном механические методы аэрации, которые

185