농업의 현대 기술 프로젝트.  농업의 정보 기술

농업의 현대 기술 프로젝트. 농업의 정보 기술

수입 대체 및 상승하는 수출 가격은 러시아 농업 생산자의 손에 달려 있습니다. 생산량은 증가하고 있지만 광범한 개발에서 집약적인 개발로의 질적 도약은 아직 멀었다.

GenerationS 액셀러레이터의 AgroBioTech&Food 트랙의 전문가들은 농업 발전의 혁신 요소를 평가했습니다.

올렉 말사고프

BOOM Communications 파트너, ITMO 대학 총장 개발 고문

상호 책임

전 세계 농부들이 적극적으로 혁신하고 있습니다. 러시아에 대해서도 마찬가지입니다. 국내 농업 "휴식" 많은 수의시각. 낮은 수준의 근로자는 농업 부문 전체의 작업 품질에 영향을 미쳤습니다. 이제 농업 방향은 처음부터 만들어지고 있습니다.

이 영역의 발전을 방해하는 몇 가지 경향이 있습니다.

  1. 농업 부문의 현대 기술에 대한 이해 부족;
  2. 혁신을 사용, 구현 및 혜택을 받지 못하는 경우
  3. 직업의 불충분한 명성;
  4. 농업 부문 대표와 기술 제공자 간의 의사 소통 부족;
  5. 농업 기업 내 도난에 대한 상호 책임.

제 생각에는 가장 큰 문제는 농민과 농산물 생산자의 노동의 가치가 대중의 마음에서 떨어졌다는 것입니다. 서구에 기술과 전문가가 있다는 사실은 누구나 익숙하지만 러시아에서 명성이 높은 것은 아닙니다.

농업 부문을 대중화하려는 시도는 혼란스럽고 업계 대표와 대상 발명가 간의 의사 소통을 위한 전문 플랫폼이 충분하지 않습니다.

동시에 GenerationS 액셀러레이터의 AgroBioTech&Food 트랙과 같은 기존 플랫폼은 농민들의 적극적인 지원을 받고 있다. 결국 농업 기술이 제대로 다루어지면 수십억 달러의 시장이 열릴 것입니다.

개발 인센티브로서의 제재

제재를 가한 후 농업의 전체 틈새 시장이 국내 생산자에게 개방되었습니다. 오늘날에는 이전에 해외에서 수입되었던 식량 부족의 재생산과 관련된 기술이 매우 인기가 있습니다. 사용되기 시작합니다.

처음에는 단순히 해외에서 동물을 가져왔지만 이제는 러시아에서 번식용 인공 수정 개발이 ​​도입되고 있습니다. 농업 소유주는 또한 새로운 장비의 개발자를 적극적으로 찾고 있습니다. 외국 장비의 비용이 허용 가능한 표준을 초과하고 항상 지불하는 것은 아니기 때문에 러시아 발명가는 관련성이 높아지고 있습니다.

농업 시장은 구체적이며 그 기능의 메커니즘은 기존의 규범과 일치하지 않습니다.

농업 부문에서 기술을 개발하려면 인내심이 필요합니다. 농업은 오늘날 가장 폐쇄적인 부문이기 때문입니다.

또한 소유자 및 이사와 적절한 의사 소통을 구축하는 것이 중요합니다. 이 사람들은 사고 방식과 견해가 기업가에 대한 우리의 생각과 다릅니다. 그들의 지원을 받으면 큰 이점을 얻을 수 있습니다.

나데즈다 올로바

엔지니어링 센터 "Prombiotech" 소장

육우 대 유제품

다양한 농업 분야의 혁신 상황은 다르게 보입니다. 육우 사육 부문은 빠르게 발전하고 있습니다. 그 중 혁신적인 부품이 포함된 제품의 점유율은 0.1%에서 7%로 증가했습니다. 관련 젖소 부문에서 이 수치는 1.4%에 불과하며 실제로 시간이 지나도 변하지 않습니다.

러시아에는 혁신이 신중하거나 불신으로 취급되는 농장의 비율이 여전히 높습니다.

몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.

  • 낮은 동기
  • 경영 보수주의
  • 실험에 대한 두려움

또한 새로운 프로젝트의 개발에는 소위 장기 자금이 필요합니다. 지난 2년 동안 러시아 기업에 대한 대출 가능성은 크게 감소했습니다. 키 요율의 급격한 증가는 선두 업체들만이 업계에 투자하고 있다는 사실로 이어졌습니다.

이러한 요인의 영향은 젖소 사육에 의해 잘 설명됩니다. 여기서 우리는 본다 높은 학위경영 보수주의, 주요 업체의 부재 및 다른 산업에 비해 투자 프로젝트의 가장 긴 투자 회수 기간.

결과적으로 혁신적인 기술의 도입 강도가 최소화됩니다. 반대 예- 빠른 투자 회수와 상대적으로 높은 집중도를 특징으로 하는 가금류 육류 부문, 현대식 대규모 농업 보유. 이 분야의 혁신에는 장벽이 없습니다.

미래의 기술

  • 주요 트렌드

문제에 대한 해결책 찾기에서 예방으로의 전환. 축산업 분야에서는 백신으로 질병을 예방하고, 현대 기술동물에게 먹이를 주고 기르는 것.

작물 생산에서 파종 전 보호에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있으며, 화학 물질 부하를 줄이고 토양 미생물군을 개선하여 비옥도를 높이고 토양 고갈을 방지합니다. 모델의 변화는 농업의 특별한 문제인 생산의 녹색화와 폐기물의 감소로 특징지어집니다. 현대 기술은 실질적으로 폐기물이 없는 생산을 가능하게 합니다.

  • 또 다른 중요한 추세

생산 프로세스의 자동화 및 관련 위험 제거 인적 요인. 가까운 장래에 원격 모니터링 및 공정 제어를 위한 기술이 활발히 도입될 것입니다. 예를 들어 온실 및 온실의 자동 기후 제어, 동물 건강 및 생산성 지표의 개인화된 모니터링, 사료 공급 제어 및 통계 회계를 위한 솔루션입니다.

실제로 농산물 시장의 근본적인 변화는 형질전환 및 복제 기술의 발전과 함께 발생할 것이지만 러시아에서는 이는 장기적인 관점의 문제입니다.

농업 분야에서 스타트업의 성공을 위한 주요 기준은 입증된 경제적 효율성으로 피해를 최소화하는 것입니다. 환경, 기존 및 미래의 기술 체계에 논리적이고 효과적인 통합.

로만 쿨리코프

Skolkovo Foundation (Open University Skolkovo - GenerationS 파트너)의 "농업 및 산업의 생명 공학"방향 책임자

장애물

농업의 주요 문제는 대규모 농업 산업 소유가 역사적으로 서양식 양식을 사용했다는 것입니다. 혁신적인 기술.

이제 기술 솔루션의 높은 비용으로 인해 점점 더 많은 농업 소유주가 국내 개발에 관심을 갖게 되었습니다. 러시아 과학자들은 이 상황을 방치하지 않았습니다.

외국 제품의 유사체 생산과 러시아 조건에 맞는 새로운 개발 및 기술 프로세스 생성이 있습니다.

주요 제한 요인은 제대로 승인 및 테스트되지 않은 대기업이 국내 개발을 사용하는 것에 대한 두려움이며 이는 회사에 높은 위험과 비용입니다.

반면에 농업 발전 과정은 교육의 질에 의해 제약을 받습니다. 농업 산업 분야에서 러시아 과학자의 발전을 성공적으로 구현하려면 고도로 자격을 갖춘 고도로 전문화된 직원이 필요합니다. 직원 교육 과정에는 시간과 돈이 모두 필요합니다. 따라서 모든 러시아 기업비즈니스에서 국내 개발을 테스트하는 위험을 감수할 준비가 되어 있습니다.

칩화 및 정밀 농업

"획기적인" 개발 중 칩화 및 모니터링 기술에 주목할 가치가 있습니다. 이 기술 프로세스는 생산을 크게 촉진하고 증가시킬 수 있으며 예상치 못한 다양한 상황에 적시에 대응하는 데 도움이 됩니다. 모니터링 기술을 통해 가축의 상태, 우유 생산량 등을 추적할 수 있습니다.

유망 분야 중 재활용 및 폐기물 관리 기술을 강조하는 것도 가치가 있습니다. 이를 비용 효율적으로 만드는 데 성공한 사람은 거의 없지만 유망한 방향, 몇 년 안에 구현할 수 있습니다.

또 다른 성장 추세는 정밀 농업 기술 또는 조정 농업 기술의 사용입니다. 이 분야의 혁신은 파종 계산, 수확량 계획, 시비 및 식물 보호 제품, 정확한 분석에 사용됩니다.

농업 분야에서는 수요가 공급을 만든다는 사실을 기억해야 합니다. 프로젝트 계획 시 시장 기대치를 기반으로 구축해야 합니다. 프로젝트 팀은 지적 재산 특허에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 또한 올바른 "패키지"와 아이디어를 폭넓은 청중에게 알리는 것을 소홀히 하지 마십시오.

이반 가라예프

유기 농업 연구소 소장

농경지 VS 농부

수직적 통합으로 인한 시장의 발전, 보조금 및 수익성 증가와 함께 혁신은 대부분 대규모 농업 소유에 의해 도입됩니다. 그러나 그들은 문제를 끝내고 단위의 기술을 해결합니다. 종종 일반적인 기술 주기에 맞지 않는 녹이 슬기 시작한 새로운 기술 기계를 볼 수 있습니다. 그들은 혁신에 대한 찬사로서 새로운 장난감으로 구입되었지만 기술 사슬은 고려되지 않았습니다.

소규모 농장에서는 투자가 필요한 혁신의 도입이 느리거나 아예 존재하지 않습니다. 그러나 그들은 농업 기술의 혁신에 매우 빠르게 반응합니다.

소규모 농장에서는 종종 소유주가 되기도 하고 수석 농학자이기도 하며 이윤을 극대화하고 비용을 절감하기 위해 노력합니다. 따라서 그는 대담하게 실험에 나갑니다.

오늘날 농업에서는 화학적 접근이 우세하지만, 부정적인 결과이미 너무 명백해져서 농부들 스스로가 해결책을 찾고 농업의 화학적 패러다임에서 멀어지기 시작했습니다. 동시에 본업은 화학식물 보호, 광물질 비료그리고 GMO는 사실 농업 개발의 ​​원칙을 지시하는 좁은 범위의 사람들의 손에 집중되어 있습니다.

많은 농장들은 농업기술의 단순화와 공정의 통일화를 통한 비용의 최소화를 기반으로 하는 기존의 개념이 지구상의 생물다양성과 완전한 식량바스켓 형성을 위한 전체 시스템의 붕괴로 이어진다는 것을 오래전부터 이해해 왔다. .

이해관계가 있는 대기업이 억지력으로 작용합니다. 그리고 전 세계적으로 동일한 생명 공학 회사가 화학을 대체하고 농업의 새로운 패러다임, 즉 식물 성장의 자연 메커니즘과의 통합을 기반으로 하는 지능형 농업을 도입하는 개발을 활발히 진행하고 있습니다.

GMO, 살아있는 유기체 및 값싼 단백질

원동력농업의 발전은 GMO, 살아있는 유기체 및 값싼 단백질입니다.

이러한 추세에서 생명 공학은 완전히 반대되는 개발 개념을 가진 두 가지 전선으로 나뉩니다.

  1. GMO 지지자들은 식물 자체의 특성을 변화시켜 통제하기 위해 식물의 발달을 종속시키려 합니다. 반대로 생물학적 발달의 지지자들은 토양 생물의 원리와 메커니즘을 연구하고 자연적 구성 요소를 방해하지 않으면서 이러한 메커니즘의 발달을 자극하려고 노력하고 있습니다.
  2. 두 번째 방법은 복잡하고 시간이 많이 걸리며 다요소적입니다. 많은 지식이 필요하기 때문에 천천히 발전합니다. 생물체의 발달 추세는 GMO 추세보다 훨씬 뒤떨어져 있습니다. GMO는 식품 바구니를 최소화하고 가공업체의 요구 사항을 따르고 200가지 유형의 제품보다 3가지 유형을 판매하기 쉬운 소매 체인의 요구 사항을 준수하여 모든 성장 과정을 통합합니다.

반대로 살아있는 유기체의 발달 개념은 자연의 과정에 인간의 개입없이 다양성을 개발하고 고품질을 위해 노력합니다. 이것은 차례로 소비자 바구니의 다양한 제품뿐만 아니라 다양한 품종 재배에 대한 지식, 생명 공학 작업에 대한 지식의 도입을 수반합니다.

모든 화학 회사는 이 분야를 연구하기 위해 연구실에 문을 열었습니다. GMO를 통해서만 세계 식품 시장을 관리하는 것은 환경 재앙이나 자연적인 막다른 골목으로 이어질 수 있다는 것을 이해하기 때문입니다.

최신 트렌드와 관련하여 단백질은 당사 제품에서 큰 비중을 차지합니다. 동물이나 전통적인 작물을 재배하지 않고 식물성 단백질과 동물성 단백질을 모두 얻는 것이 훨씬 더 수익성이 높습니다. 그리고 최종 소비자에게 쇠고기나 메뚜기 같은 커틀릿을 먹는 것은 오랫동안 중요하지 않았습니다.

  1. 새로운 프로젝트에 대한 첫 번째 요구 사항은 몇 년 동안의 관련성입니다. 개발은 외국 유사체를 예상해야 하며 단순히 복사하는 것이 아닙니다.
  2. 둘째, 개발은 이러한 통합 및 전체 기술 프로세스의 구조 조정에 대한 추가 투자 없이 기존 농업 기술과 통합되어야 합니다.
  3. 셋째, 성능 수준과 사용 용이성은 현재 아날로그보다 열등해서는 안됩니다. 넷째, 1~2년 이내에 대량 테스트를 수행하고 유통을 구축하고 마케팅 커뮤니케이션을 수행하려면 R&D 및 산업 디자인 단계뿐만 아니라 러시아 전역에서 대량 구현을 위한 자금이 충분해야 합니다.

집약적인 화학화를 통해 기존의 농업 기술은 정지됩니다. 토양 비옥도 감소, 수확량 감소, 수익성 저하에서 이를 볼 수 있습니다. 스타트업은 농업의 패러다임을 바꾸고 토양, 환경, 인간의 생태계를 해치지 않으면서 수확량을 늘릴 수 있는 새로운 기술을 제공할 다른 접근 방식이 필요합니다.

작업 및 기술 프로세스의 기계화를 위해 농업에서 사용되는 노동 생산성 향상을 위한 기술적 수단. 각 유형의 작업에는 다양한 유형의 장비가 있습니다. 수확을위한 현대 농업 기계는 여러 유형으로 나뉩니다. 경작 및 토양 준비용 장비, 직접 작물 관리 구현용 장비 및 사료 제품 수집용 장비.

현대 농업 기계 - 기계의 분류 및 유형

파종 전 경작 - 기계 트랙터 장치(쟁기, 경운기, 롤러, 써레). 파종 작업 - 기계 - 트랙터 장치 (심기 기계 및 파종기). 작물은 힐러, 작물 희석제, 제초기, 전정 기계 등과 같은 기술적 수단의 도움으로 관리됩니다. 관개 및 관개: 장거리 스프링클러, 이중 콘솔 스프링클러, 고정식 및 트럭 섀시의 차량. 시비: 지하 및 표면 시비, 살포기 고체액체 유통업체 유기질 비료. 수확 장비 - 기계 및 트랙터 장비(줄 수확기, 잔디 깎는 기계 등). 곡물 청소기, 곡물 던지기 및 로더의 도움으로 원료의 수확 후 처리가 수행됩니다. 차, 아마, 목화, 사탕무, 포도, 홉 등과 같은 특정 작물을 재배하는 기술도 있습니다. 종종 보조 장비는 운하 굴착기, 운하 클리너, 배수층 및 배수 시스템 세척 기계와 같은 급수 구현을위한 넓은 필드를 유지하는 데 사용됩니다.

요즘 육체 노동그것은 또한 우주 항법 시스템과 함께 현대 농업 기계의 사용으로 촉진됩니다. 이를 통해 자동 조종 시스템과 병렬 구동 시스템의 두 그룹으로 세분화된 고품질 쟁기질을 수행할 수 있습니다. 후자의 경우 GPS 내비게이터(Global Positioning System)가 트랙터에 설치되어 쟁기질한 물체의 이동 궤적 편차를 모니터링할 수 있습니다. 자동 조종 시스템을 통해 작업자는 노력을 덜 들이고 기술 프로세스 자체와 품질에 더 많은 관심을 기울일 수 있습니다. 이것은 트랙터 운전자가 코너링할 때만 제어 프로세스에 참여하는 전자 유압식 자동 제어 시스템을 트랙터에 설치하여 수행됩니다. 이러한 장치를 사용하면 작업 시간, 사용한 연료, 광물질 비료 및 식물 보호 제품 비용을 줄일 수 있습니다.

현대 농업 기계의 작동

현대 농업 기계의 사용은 정밀 농업을 말합니다. 빛, 수분 및 기타 수확량에 영향을 미치는 요소의 분포가 동일한 필드 내에서 균일하지 않기 때문에 다른 지역의 식물은 다르게 처리해야 합니다. 이것이 바로 정밀 농업에 관한 것입니다. 항법 장비와 현장의 위성 이미지를 사용하여 작물 계획, 재정 계획, 비료 최적화 또는 살포를 보다 정확하게 계획할 수 있습니다.

농업에서 소형 항공기는 종종 해충 방제 제품을 살포하고 살포하는 데 사용됩니다. 이 가공 방법에는 기존의 연마 방법에 비해 많은 이점이 있습니다. 소형 항공기를 사용하면 지상 장치와 달리 식물을 손상시키지 않고 재배 작물에 레이트 탑 드레싱을 적용할 수 있습니다. 해충 방제가 더 효과적입니다. 따라서 이러한 기술적 수단을 사용하면 생산되는 작물의 품질을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한 기상 조건에 대한 의존성, 이웃 작물에 대한 약품 획득 가능성 및 높은 비용과 같은 여러 가지 단점이 있습니다.

현대 농업 기계는 농업 산업에서 없어서는 안될 조수입니다.

넓은 파종 영역을 처리하는 육체 노동은 오랫동안 구식이 되었으며 많은 기술 수단이 여러 가지 업데이트를 경험했으며 새로운 유형의 장비가 등장했습니다. 노동자의 힘든 일은 시간이 지날수록 쉬워집니다. 때때로 기계가 전체 작업자 팀을 대체하며 최신 기술을 통해 많은 전문가의 도움 없이 영토, 기후 및 경제 특성을 분석할 수 있습니다. 오늘날 위성에서 수신된 데이터는 모든 영역에 대한 완전한 개요를 제공하여 기술적 수단 및 기타 필요한 계산의 선택을 용이하게 합니다. 농업 관행이 빠르게 변화하고 있어 더 나은 제품 품질이 가능합니다. 현대 세계에서 인구의 끊임없이 증가하는 식욕으로 인해 모든 소비 부문에서 기술적 수단, 기계 생산이 단순히 필요하며 여기에 현대 농업 기계가 구출됩니다.

농업은 삶의 많은 영역에서 사람들에게 제공되며 농업의 발전은 진보의 필수적인 부분입니다. 인류의 중요한 활동, 그 수 및 성공적인 발전은 주로 농업의 현대화 과정에 달려 있으므로 최신 장치와 메커니즘의 도입은 자연스러운 과정입니다.

생산의 질적 개선은 투자 프로세스의 기초를 형성하는 혁신의 형태로 수행됩니다. 혁신은 유익한 효과를 높이고 일반적으로 과학 기술의 성취를 기반으로하는 요구를 충족시키는 새로운 방법입니다.

이노베이션(이노베이션)시장에 도입된 새롭거나 개선된 제품, 새롭거나 개선된 기술 프로세스, 사회 서비스에 대한 새로운 접근의 형태로 구현된 혁신의 최종 결과를 나타냅니다. 혁신활동- 과학적 및 기술적 아이디어, 발명, 개발을 적합한 결과로 가져오기 위한 조치 시스템 실용. 전체적으로 혁신적인 활동에는 모든 유형의 과학적 연구(기본 및 응용), 설계, 기술, 실험 개발 및 생산 혁신을 마스터하기 위한 조치가 포함됩니다.

혁신적인 활동의 결과로 새로운 제품, 기술 및 조직 및 생산 관리 형태가 나타납니다. 이것은 과학적, 기술적 진보의 중요한 측면이며 효과적인 농업의 기능시장 경제의 생산자.

혁신적인 활동은 시장에서 요구되는 특정 제품 및 기술의 구현에 과학적, 기술적 아이디어, 개발을 가져오는 것과 관련이 있습니다. 기술 매개변수에 따라 혁신은 제품 혁신과 프로세스 혁신으로 나뉩니다. 근본적으로 새로운 제품을 얻는 것이 제품 혁신입니다. 프로세스 혁신은 새롭거나 상당히 개선된 생산 방법, 기술, 조직 형태 및 생산 관리의 개발입니다. 새로움의 정도에 따라 혁신은 산업에 대한 새로운 것과 주어진 기업(기업 그룹)에 대한 새로운 것으로 나뉩니다. 도입 된 변화의 깊이에 따라 근본적인 (기본) 혁신이 선별되어 주요 발명을 구현하고 새로운 세대의 형성과 기술 발전 방향의 기초가됩니다. 과학 기술 주기의 보급 및 안정적인 발전 단계에서 일반적으로 중소형 발명을 개선하고 실행합니다. 장비 및 기술의 구식 세대를 부분적으로 개선하기 위한 수정(비공개).

재생산 과정에서의 역할에 따르면 혁신은 소비자와 투자입니다. 규모면에서 혁신은 복합(합성)과 단순으로 나뉩니다. 혁신에 대한 인센티브 동기는 시장 경쟁입니다. 구식 장비와 기술의 사용으로 인해 농업 기업은 손실을 입기 때문에 혁신을 통해 생산 비용을 절감할 수 밖에 없습니다. 효과적인 혁신을 가장 먼저 습득한 기업은 생산 비용을 절감할 수 있으므로 유사한 제품을 제공하는 기업과의 경쟁에서 입지를 강화할 수 있습니다.

혁신 활동은 생산 감소를 극복하고 구조 조정을 보장하며 다양한 경쟁 제품으로 시장을 포화시키는 강력한 지렛대입니다. 경제의 혁신적인 모델로의 전환은 안정화뿐만 아니라 국내 생산의 기술 및 기술 수준의 지속적인 증가를 의미합니다. 농업 혁신 활동의 주요 영역은 다음과 같습니다. 농산물의 생산, 저장 및 가공을 위한 에너지 및 자원 절약 기술; 국내 시장을 저렴하고 고품질의 식품으로 채우는 데 기여하는 혁신; 기계 및 장비의 생산성, 효율성, 유지 보수성을 높이고 서비스 수명을 연장하고 생산성을 높이는 혁신; 경제의 혁신적인 모델 구축을 고려하여 농업 산업 단지에 대한 우수한 자격을 갖춘 인력 교육; 환경을 개선하기 위한 조치. 혁신 활동에서 가장 중요한 역할은 국가에 있습니다. 국가는 혁신 영역에서 자금 조달 및 우선 순위 선택, 전략적 계획, 국가 명령의 대상이 될 수 있는 상품 및 서비스 목록 결정, 혁신 영역에서 자체 조직화 메커니즘 생성, 큰 장려 혁신적인 프로젝트에 참여하기 위한 자본, 전문성 및 분석 혁신적인 프로젝트. 혁신 활동에 필요한 조건은 모니터링, 과학 및 기술 활동의 결과에 대한 정보를 생산자에게 신속하게 전달하는 데 기여하는 개발된 혁신 인프라, 농업 생산의 다양한 측면에 대한 특정 과학적 권장 사항입니다. 큰 중요성정보 및 자문 서비스가 이 역할을 합니다. 그 중요성은 농공단지에서 직접 일하는 우수한 자격을 갖춘 전문가의 수의 감소로 인해 급격히 증가합니다.

혁신 활동의 가장 중요한 구성 요소는 연구 개발 작업입니다. 농업 산업 단지에서 혁신 활동의 결과는 작물 수확량 및 동물 생산성, 노동 생산성의 증가, 생산 단위의 비용 및 재료 소비 감소, 이익 증가 및 환경오염으로 인한 경제적 피해. 혁신 활동의 경제적 효율성은 혁신의 도입으로 인한 경제적 효과와 그로 인한 비용의 비율로 특징지어집니다. 효과는 총 및 순 생산량, 이익으로 나타낼 수 있습니다. 혁신 활동의 비용은 효과를 달성하는 데 소비되는 물질적 및 금전적 자원의 총체를 이해합니다. ~에 경제적 평가혁신적인 프로젝트는 자본 투자의 비교 효율성 지표를 사용합니다. 시장 경제에서 혁신은 경쟁력 있는 제품을 만들고 생산량을 늘리며 농업의 수익성을 높이는 것을 목표로 해야 합니다.

25. 농업의 집약화: 집약의 개념과 경제적 본질

농업의 발전은 확대 재생산의 객관적인 경제 법칙에 따라 수행됩니다. 농업 생산의 성장은 토지 면적을 확장하고 가축의 수를 늘리고 생산 수단을 효과적으로 사용함으로써 달성할 수 있습니다. 첫 번째 경우 우리 대화하는 중이 야산업의 광범위한 발전에 대해. 이러한 생산 형태의 생산량 증가는 생산 과정에 관련된 노동 수단의 양적 증가를 통해 달성됩니다. 농업의 광범위한 발전은 지역의 확장이 특징입니다. 토지 자원장비 및 생산 기술의 큰 변경 없이 동일한 기술 기반. 광활한 길은 땅의 양이 제한되어 있고 크게 늘릴 수 없기 때문에 넓은 시야를 가지지 못합니다. 광범위한 개발 경로는 토지 생산성의 증가를 제공하지 않습니다. 결과적으로, 이 경로로 농업 생산의 성장은 무한할 수 없습니다.

결과적으로 집중적인 개발 경로는 작물 수확량과 가축 생산성의 지속적인 성장에 기여합니다. 이 경로를 통해 가용 자원, 농경지, 가축 및 가금류를 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다. 이러한 목표의 달성은 과학 기술 진보의 성과, 토지, 물질 및 노동 자원의 효율적인 사용을 통해 달성될 수 있습니다. 집약적인 개발 경로를 통해 토지 헥타르당 생산량을 늘리기 위해 동일한 토지 면적 단위에 자본이 집중됩니다.

새로운 작물 생산 기술

이러한 농업발전의 길은 농산물과 축산물의 생산을 증가시킬 수 있는 무한한 기회를 제공한다. 농업의 집약적 발전 경로는 특정 기간 또는 국가의 특정 지역에서 광범위한 생산 수행을 배제하지 않습니다. 우리 나라의 광대 한 영토 조건에서 자연 및 경제 지역의 다양성과 함께 새로운 토지의 개발은 경제적 불가피성이됩니다. 그것은 생산력을 마스터할 필요성, 토지 자원의 보다 합리적인 사용, 생산 위치 및 농업 생산량 증가에 대한 이해에 의해 결정되었습니다.

"강도"라는 용어는 긴장, 증가된 활동을 의미합니다. 농업과 관련하여 강도의 증가는 농업의 주요 수단, 즉 토지 자원의 적극적인 기능을 의미합니다.

경제적 의미에서 농업의 집약화는 생산을 늘리고 산업 전체의 효율성을 높이기 위해 더 발전된 생산 수단의 사용이 계속 증가하고 때로는 같은 토지에서 숙련된 노동력을 사용하는 것으로 이해되어야 합니다. 집약화란 단위면적당 또는 가축 1두당 비용이 증가하여 작물 및 가축 생산량이 증가하여 품질이 향상되고 생산 및 판매에 필요한 재료 및 금전적 비용이 감소하는 경제적인 과정입니다. 농업의 집약화는 지속적인 기술 발전, 고성능 기계의 성장, 광물질 비료, 토지 간척, 새로운 고수율 품종의 농작물 및 생산성이 높은 동물 품종의 육종을 기반으로 합니다. 그것은 확장된 기반에서 농업 발전의 객관적이고 자연스러운 과정을 나타냅니다. 이것은 대량의 식량 공급의 단순한 기계적 성장이 아니라 농업 생산력의 질적 발전입니다.

농업 강화의 주요 목표는 증가하는 인구의 요구를 더 잘 충족시키기 위해 생산량을 늘리고 품질을 향상시키는 것입니다. 그것은 농촌과 도시 인구의 물질적 문화적 생활 조건을 더 가깝게 만드는 데 중요한 역할을하며 농업 노동을 다양한 산업 노동으로 전환하는 데 기여하며 농업을 기술 장비 측면에서 산업 수준에 가깝게 만듭니다. 그리고 생산 조직.

농업의 과학 기술 발전의 가속화는 생산 단위 생산에 대한 생활 노동 및 물질화 노동의 비율을 변화시킵니다. 동시에 물질화된 노동의 몫은 증가하고 생활 노동의 몫은 감소하며 생산량 1센트당 총 노동 비용은 감소합니다. 이것은 현대적 조건에서 농업의 발전에서 가장 중요한 방향으로서 강화의 경제적 본질을 보여줍니다.

농업생산의 발전과정으로서의 강화는 추가투자의 증가에 비해 생산량의 증가가 더 높은 비율과 규모로 이루어질 때 뿐만 아니라 생산이 훨씬 더 작은 규모로 성장하는 경우에도 가능하고 정당화된다. 추가 비용이 증가하는 것보다. 추가 자본 투자로 인한 생산량 감소는 농업 기술 장비 수준이 변경되지 않은 경우에만 발생합니다.

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작물 생산의 혁신적인 기술. 나노기술.

현대의 나노기술은 전략적 원료이자 국가 식량 안보의 핵심 요소 중 하나인 곡물과 관련하여 큰 관심을 받고 있습니다.
곡물 매장량의 해충은 작물 생산에 막대한 피해를 입히고 수확량을 평균 30-35% 감소시키고 얻은 제품의 품질을 크게 떨어뜨립니다.
예를 들어, 연간 300만 톤의 곡물을 생산하는 노보시비르스크 지역에서는 곡물 가공 및 저장 기술 위반으로 인해 병원성 미생물에 의한 손실이 최소 15%로 밀 곡물의 양(300톤)에 필적합니다. 천 톤)이 지역의 인구에 빵을 제공하는 데 필요합니다.

VNIIZ의 시베리아 지점과 함께 SibUPK의 미생물 연구 실험실에서 다양한 농도의 은 및 비스무트 나노 제제가 밀 곡물의 식물병원성 미생물 및 종자 품질에 미치는 영향의 효과를 평가하기 위한 작업이 수행되었습니다. 변형 Vas의 예에서. mesentericus (감자 막대기)는 곡물과 밀가루의 미생물을 대표하는 은 나노 바이오 복합재가 빵의 "감자 병"의 원인 물질의 양을 최대 44 %까지 감소시켜 품질에 긍정적 인 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 밀가루와 구운 빵.

곡물의 수확량과 품질을 높이기 위한 중요한 매장량 중 하나는 병원체(진균성 약 75%, 박테리아 88% 이상)로부터 종자 물질의 소독을 기반으로 하는 곡물 재배 기술의 식물위생 최적화입니다. 심기 재료와 함께 대량으로 전송됩니다.
국가 과학 기관 VNIIZ의 시베리아 지부는 러시아 농업 아카데미의 국가 과학 기관인 SibNIIRS 및 ICTTM SB RAS와 함께 비스무트 및 은 나노 제제가 봄철 밀 종자의 식물 위생 상태 및 파종 특성에 미치는 영향에 대한 포괄적인 탐색 연구를 수행했습니다. 실험실 및 현장 조건. 실험 결과에 따르면, 비스무트와 은 나노 제제의 사용은 봄 밀 품종 Novosibirskaya 29 및 Sibirskaya 12의 종자 파종률에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이들의 발아 및 발아 에너지는 대조군과 비교하여 1.2-2.5배 증가했습니다. 수입 소독제 사용. 비스무트 나노 제제로 처리한 배경에 대한 식물병원성 진균에 의한 종자의 침입은 종자가 은 나노 제제로 처리될 때보다 2.3-2.8배 감소하였다.
봄 밀 종자의 파종 전 처리를 위한 비스무트 나노 제제의 최적 농도 및 소비율이 개발되었습니다.

농공단지의 혁신

이 약물은 나노크기 입자 형태의 비스무트 서브시트레이트의 콜로이드 용액으로 살균 및 항스트레스 특성과 함께 자극 효과가 있고 환경에 안전합니다.
농작물 재배 및 곡물 저장을 위한 농업에서 비스무트 나노 제제의 사용에 대한 권장 사항이 승인되었습니다. 비스무트 기반 나노 제제는 기능이 유사한 수입 곡물 드레서보다 경제적입니다. 비스무트는 또한 은보다 20배 이상 저렴합니다.
250,000 톤 (노보시비르스크 지역의 경우) 양의 밀 종자 곡물의 사전 파종 처리를 위해 수입 소독제 대신 비스무트 나노 제제를 사용하여 예상되는 연간 경제 효과는 5 천만 루블로 결정됩니다. 동시에 밀 곡물 수확량의 예상 증가는 최소 15-20%가 될 수 있습니다.

연구 결과는 반복적으로(10회 이상) 발표되었습니다. 그들은 특허를 받고 다른 특허를 출원했습니다. 두 번 나노기술에 대한 작품이 모스크바에서 열린 국제 나노기술 포럼에서 전시되었습니다.
밀 종자의 식물 위생 상태와 농장 동물 및 가금류의 생산 지표에 대한 은 및 비스무트 나노 제제의 영향에 대한 포괄적인 연구 데이터를 기반으로 다음과 같은 결론을 도출할 수 있습니다.
* 다기능 효과, 특히 병원체 억제, 성장 촉진 및 스트레스 요인에 대한 식물 저항성 증가 능력을 갖는 비스무트 및 은을 기반으로 한 나노 제제의 사용은 곡물의 소독 및 저장을 위한 현대적인 방향이 될 수 있습니다.

* 복합 사료 생산에서 비스무트와 은을 기본으로 한 나노 제제는 항생제를 완전히 포기할 농장 동물 및 가금류의 위장 질환을 예방하기 위한 치료 및 예방 첨가제로 확립된 규범 내에서 사용될 것으로 예상됩니다.

* 주의할 점은 경제적 중요성농업 생산 단지에서 나노 기술을 사용하여 15-20%의 농업 생산 성장을 보장하고 재료 비용을 크게 줄이고 환경을 보존합니다. 동시에 가장 경제적으로 유망한 비스무트 기반 나노 제제의 사용이 우선 순위입니다.


2. 기본 경작.

가공은 재배된 식물에 최적의 토양 조건을 만들고 잡초를 제거하며 토양 침식을 방지하기 위해 경작 기계 및 도구의 작업체가 토양에 미치는 기계적 영향으로 이해됩니다. 토양 경작은 토양 체제, 생물학적 과정의 강도, 그리고 가장 중요하게는 토양과 작물의 좋은 식물위생 상태를 유지하는 주요 농업기술적 수단입니다. 토양을 질적으로 경작하여 작물의 유효 비옥도와 생산성을 높입니다.
현대 농업에서 경운 시스템의 주요 임무는 다음과 같습니다.
강력한 문화 경작 가능한 층의 생성, 높은 유효 비옥도의 유지, 구조 및 구조적 상태를 변경하고 주기적으로 토양 층을 감싸고 혼합하여 식물에 유리한 물-공기, 열 및 영양 체제;
자라는 잡초, 농작물의 병원균 및 해충의 완전한 파괴, 잠재적인 침입의 감소, 작물 윤작 분야의 일반적인 식물위생 상황 개선;
토양의 침식 저항을 높이고 침식으로부터 보호합니다.
토양에 식물 잔류물과 비료의 통합 및 균일 분포;
종자를 특정 깊이에 놓을 수 있도록 파종 토양층에 최상의 구조와 구조적 조건을 부여하여 경작 및 수확 기계의 고성능 사용을 위한 조건을 만듭니다.
경작 방법 및 방법.
최적의 생활 조건을 만들기 위해 식물이 사용됩니다. 다양한 방법및 경작 관행.
토양 경작 방법은 추가 밀도와 비옥도 측면에서 경작된 토양 층의 유전적 및 이질적 지평의 위치에 대한 경작 도구 및 기계의 작업 기관의 기계적 효과입니다. 몰드보드, 비몰드보드, 로터리 및 복합 경작 방법이 있습니다.
몰드보드 방법은 풀링, 혼합, 절단 및 식물 잔류물 통합과 조합하여 수직 방향으로 다른 품질의 토양 층 또는 유전적 토양 지평의 위치를 ​​변경하기 위해 처리된 층을 전체 또는 부분적으로 감싸는 몰드보드 도구로 처리하는 것을 포함합니다. 토양에 비료.
논-몰드보드 방법은 풀을 풀거나 압축하고, 잡초를 자르고, 토양 표면의 식물 잔류물을 보존하기 위해 비옥도 측면에서 층의 위치와 품질이 다른 유전적 지평을 변경하지 않고 몰드보드가 아닌 경작 도구 및 기계를 사용하는 처리를 제공합니다. .
회전 방식은 토양, 식물 잔류물 및 비료를 능동적으로 부수고 혼합하여 균일한 층을 형성함으로써 밀도와 비옥도 면에서 경작된 층의 분화를 제거하기 위해 작업체를 회전시켜 토양 경작 도구 및 기계의 처리를 제공합니다. .
결합된 방법에는 혼합 및 기존 토양 경작 도구 및 기계를 사용한 처리가 포함되며, 지평과 층의 다른 조합을 제공할 뿐만 아니라 주형판, 주형판 없는 경운 및 회전식 경운 방법을 제공합니다.
토양 경작 방법은 작물의 유효 비옥도와 생산성을 높이는 데 사용됩니다. 동시에 기후 조건, 토양 유형 및 재배 정도, 재배 작물의 요구 사항이 고려됩니다.
경작의 수신 - 경작 기계 및 도구의 작업 기관이 토양에 단일 기계적 충격을 가하여 특정 깊이까지 하나 이상의 기술 작업을 수행합니다.
가공 깊이에 따라 기본 경운, 표면 경작 및 특수 경운 방법이 구별됩니다.
주요 처리는 가장 깊은 경작으로 이해되며 특정 작물 순환에 대한 구성을 크게 변경합니다. 주요 가공에는 쟁기질과 깊은 풀림이 포함됩니다.
표면 경작은 12 ... 14cm를 초과하지 않는 깊이까지 다양한 도구를 사용하여 토양을 경작하는 것입니다. 여기에는 껍질 벗기기, 재배, 써레질, 롤링, 매끄럽게 하기, 솎아내기가 포함됩니다.
특수 경운은 특정 목적을 위해 특정 조건이 있는 경우에 사용됩니다. 특수 가공 방법에는 롱라인 쟁기를 사용한 다층(롱라인) 가공, 플랜테이션 쟁기질, 홈 파기 및 두더지 잡기가 포함됩니다.
기본 경작 방법
쟁기질은 몰드보드가 있는 쟁기로 수행됩니다. 다양한 디자인, 기술 운영 구성과 구현 품질의 차이를 결정합니다. 나사 날이 달린 쟁기는 토양 층을 잘 감싸지 만 잘 부서지지 않습니다. 반대로 원통형 몰드보드 표면이 있는 쟁기는 토양층을 잘 부수지만 제대로 감싸지 않습니다.
쟁기 작업 중에 토양 층이 완전히 뒤집히면 (180 °) 층 회전율로 쟁기질을 말합니다. 토양 층의 불완전한 전복과 가장자리의 비스듬한 설정 (135 °)으로 인해 층을 들어 올리는 쟁기질에 대해 이야기합니다.
그러나 토양 층, 특히 다년생 풀 아래에서 방출되는 토양을 가장 잘 감싸고 부수는 것은 문화 덤프가있는 쟁기와 그 앞에 스키머가 설치된 쟁기로 이루어집니다. 스키머는 그루터기, 식물 찌꺼기, 해충 및 식물병원성 미생물, 잡초의 종자 및 영양 재생 기관을 포함하는 8-10cm 두께의 토양의 최상층을 본체 작업 폭의 2/3에서 제거하고 투기합니다. 고랑의 바닥. 토양의 최상층을 잘 덮고 닫으려면 본체가 스키머보다 적어도 10 ... 12cm 깊이 작동해야합니다.그것은 잘 구조화되고 상대적으로 자유로운 덤프까지 하층을 들어 올립니다. 해로운 유기체, 감싸고, 부수고, 이전에 버린 최상층으로 완전히 뿌립니다. 문화 블레이드가있는 쟁기와 적어도 20 ... 22cm 깊이의 스키머가있는 쟁기를 문화 또는 고전 쟁기라고합니다. 그것은 침식 과정의 실제 위험이없는 들판에서 러시아의 여러 지역에서 가을 (가을) 쟁기로 널리 사용됩니다.
몰드 보드 쟁기로 쟁기질을 할 때 토양 층이 오른쪽으로 떨어집니다. 따라서 쟁기질할 밭을 구분하는 각 밭의 쟁기질을 밭의 가장자리에서 시작하면 가운데에 착탈 가능한 밭고랑이 형성되는데, 이 방법을 와들 쟁기라고 합니다. 목장의 한가운데부터 쟁기질을 시작하면 중간에 능선이 형성되는데, 이 방법을 덤프 쟁기라고 합니다.
쟁기질에는 다양한 몰드보드 쟁기가 사용됩니다(PLN-5-35, PTK-9-35, PVN-3-35 등). 뒤집을 수 있는 쟁기를 사용할 때 밭이 목장으로 나뉘지 않고 그 위에 부서지는 고랑이나 덤프 능선이 형성되지 않습니다. 이러한 쟁기질을 부드럽게라고합니다.
바람에 침식되기 쉬운 지역에서는 토양이 날아가는 것을 보호하고 건조한 대초원 지역에 필요한 많은 양의 수분을 눈 형태로 축적하는 표면의 그루터기 및 기타 식물 잔류물을 보존하기 위해 흙을 감싸지 않고 풀어주는 작업을 지하 쟁기질이라고 합니다. . XX 세기의 50 년대 초반에 개발 된 27 ... 30 cm 이상의 깊이까지의 쟁기질. Academician T. S. Maltsev는 서양에서 널리 사용됩니다. 동부 시베리아이전에는 몰드보드가 아닌 쟁기를 사용하는 러시아의 유럽 지역, 이후에는 다양한 디자인의 플랫 커터 및 딥 느슨해짐(KPE-3.8, KPP-2.2, KPG-2-150, KPG-250, GUN-4, paraplow 유형 등)을 사용합니다. .) .
지면이 고르지 못한 들판과 많은 양약하게 분해 된 식물 잔류 물 (한 방향으로의 연간 쟁기질, 투석 형성, 잡초 덩어리) 밀링은 주요 처리로 좋은 결과를 제공합니다. 밀링 도구 (FNB-0.9, FN-1.25, KFG-3.6 등)를 작동하는 동안 토양은 10 ... 20cm 깊이로 집중적으로 부서지고 철저히 혼합되어 균질한 경작 또는 즉시 파종 만 만듭니다. 작물 씨앗이 뿌려지는 층.

3. 겨울 밀 재배 기술중앙 흑토 지역

최적의 비료 사용, 부분 질소 보충제 사용, 통합 작물 보호 등에 기반한 집약적 기술을 통해 생명 요인이 있는 식물의 완전한 제공과 유해한 영향으로부터의 보호가 보장됩니다.

현재의 위기 상황에서, 강하고 가치 있는 곡물의 필요한 양의 생산을 보장하기 위해 많은 농장에 대한 집약적 기술은 겨울 밀 작물의 작은 부분에서만 가능합니다. 대부분의 경우 농장에서 겨울 밀을 재배하는 기술은 저비용, 에너지 절약 및 자원 절약, 최소량의 비료 및 작물 보호 화학 물질로 환경 친화적이어야 합니다.

선행 작업 및 작물 순환 배치
CCR의 겨울 작물의 선구자는 매우 다양합니다. 정렬된 분류는 표 18에 나와 있습니다.

겨울 밀은 전임자, 파종 당시 토양의 수분 및 영양소 가용성, 묘목의 출현 및 발달의 친화성, 작물의 식물 위생 상태, 곡물의 수확량 및 품질에 따라 매우 까다롭습니다. . 윤작의 겨울 작물은 깨끗하고 점유된 녹비 휴경지와 휴경하지 않은 전임자에 둡니다.

순수 휴경지는 보수지로서 석회, 거름 또는 퇴비를 시용하고 잡초를 죽이는 데 적합합니다. 수분이 부족하고 불안정한 지역에서는 가장 신뢰할 수 있는 전임자입니다. 증기는 건조한 조건에서도 더 나은 토양 수분, 좋은 발아 및 더 높은 수확량을 제공할 수 있습니다. 비료와 작물 보호 수단이 부족한 상황에서 순수한 휴경지의 역할은 급격히 증가합니다. 그들의 면적은 특히 대초원 지역에서 경작지의 최대 10%가 될 수 있습니다.

고용된 녹비(멜리롯) 쌍은 매우 중요하며, 겨울 작물 파종 시작 1.5-2개월 전에 토양을 비워줍니다. 최고의 휴경작물은 클로버, 사인포인 또는 스위트 클로버(1컷용), 겨울 호밀, 삼백초, 유채 및 녹색 사료용 겨울 털갈퀴덩굴과의 혼합물, 털갈퀴덩이-귀리 또는 완두콩 혼합물, 녹색 사료용 루핀 또는 옥수수 등입니다.

증기가 아닌 전임자는 특히 건조한 대초원 지역에서 덜 안정적입니다. 그러나 수분이 공급되는 조건에서는 조기 수확한 콩과작물(완두콩, 완두콩, 렌즈콩 등), 조기 감자, 메밀, 사일리지 옥수수 등 이후 다소 높은 수확량을 얻을 수 있습니다. 점유 쌍.

러시아 연방은 많은 분야에서 농업 부문의 발전을 위한 거대한 잠재력을 가지고 있습니다. 분석가들은 향후 몇 년 동안 업계의 실질적인 성장을 예측합니다. 농업의 최신 기술은 생산 비용을 크게 줄이고 생산성을 높이며 제품 품질을 향상시킵니다.

생물 살충제 및 수분 매개체의 적용

매년 생물 수분제와 생물 곤충을 키우는 특별한 생물 농장이 있습니다. 이것은 작물 보호를 위한 화학 물질의 사용을 줄이고 예산을 절약합니다.

수정된 종자

농업의 새로운 기술 중에서 변형 종자의 도입이 특별한 자리를 차지하고 있습니다. 유전 물질을 종자에 이식할 수 있는 기술은 이미 공식적으로 특허를 받았습니다. 일부는 겁을 먹을 수 있습니다. 주어진 사실, 하지만 DNA가 동일하게 유지되기 때문에 실제로 안전합니다. 이러한 종자를 사용하면 식물의 특성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

난방의 혁신

가금류 농장에서는 이러한 발명을 가스 적외선 히터로 사용하는 것이 유리합니다. 그들은 우수한 열 효과를 제공하고 공간 난방 비용을 약 절반으로 줄입니다(발열 장치에 비해).

근본적인 차이점은 이러한 장치는 새가 있는 곳에서만 공기를 가열한다는 것입니다. 나머지 방에서는 공기가 건조하지 않아 좋은 미기후를 만듭니다. 히터는 컴퓨터에서 제어되므로 특정 프로그램을 설정할 수 있습니다(새의 나이에 따라 다름).

토양 샘플러

이것은 토양 샘플링을 위해 만들어진 특별한 메커니즘입니다. 그들은 생산 공정의 인건비를 줄이기 위해 일반 자동차에 설치됩니다. 단 하루 만에 1,000헥타르가 넘는 곳에서 샘플을 채취합니다. 토양 샘플러는 대규모 농업 소유지에서 사용해야 합니다.

공간 모니터링

이 방법을 지구 원격 감지라고도 합니다. 전자기 복사를 사용하여 지구 표면을 연구할 수 있습니다. 얻은 데이터는 농업 작업 계획에 사용됩니다.

농부들은 식물의 발생률, 토양의 화학적 상태 및 미래 수확에 대한 예측에 대한 정보를 받습니다.

정원과 들판의 전자 지도

이러한 지도는 주변 물체(삼림, 저수지, 주택 및 주택 건물, 진입로) 및 영토 영역의 위치를 ​​높은 정확도로 기록합니다. 모든 특성을 갖춘 전자 여권이 있으면 생산 공정을 크게 단순화할 수 있습니다. 필요한 데이터가 있으면 작업자는 필드 처리 순서를 계획하고 필요한 연료, 비료 및 종자의 양을 계산합니다.

생산성을 높이기 위해 농업에 어떤 새로운 기술이 있습니까? 이스라엘 엔지니어는 느리고 균형 잡힌 물을 주면 이것이 가능하다는 것을 발견했습니다. 그의 발명품은 필요한 장소에 관개할 수 있는 유연한 파이프라인입니다.

높은 효율성을 보여주는 전체 점적 관개 시스템이 이미 개발되었습니다. 그들은 자체 청소가 가능하고 물의 균일한 분배를 보장합니다.

로봇 햄스터 로스피어

스페인 엔지니어들은 햄스터처럼 보이는 독특한 로봇을 개발했습니다. 작고 구형입니다. 그것의 직접적인 목적은 수확량을 향상시키는 것입니다. 이 장치는 정원과 과수원을 돌아다니며 땅과 식물의 상태, 과일의 성숙도, 해충의 유무에 대한 정보를 수집합니다. 농부는 최신 정보만 추적할 수 있으며 필요한 경우 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

일본의 혁신을 통해 일년 내내 유기농 채소를 재배할 수 있습니다. 적절한 환경 조건 없이도 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 기후가 너무 건조하거나 추운 지역에 매우 흥미로운 것입니다. 이 방법으로 물은 토양을 통해 공급됩니다.

농업 작물은 빛, 온도 및 열의 필요한 기준을 충족하는 특수 건물에서 재배됩니다.

동물용 로봇

세계 농업의 최신 신기술 중 동물용 로봇에 주목해야 합니다. 양자 광선 요법 장치는 동물과 새의 건강을 크게 향상시켜 자연 면역을 강화합니다. 수행된 연구에 따르면 동물의 번식력과 생산성(계란 생산, 우유 생산량)이 증가하는 것으로 확인되었습니다. 그들은 바이러스 감염에 대한 내성이 증가했으며 예방 접종에 대한 반응이 더 뚜렷하고 명확합니다.

곡물용 고치(소매)

이 발명을 통해 곡물을 최소한의 비용으로 저장할 수 있습니다. 에서 널리 사용됩니다. 다른 나라단순하고 건설 비용이 저렴하기 때문입니다. 고치는 공기와 습기가 통과하지 못하게 하는 큰 가방입니다. 전통적인 저장 방식에서는 일반적으로 곰팡이와 해충으로 인해 작물의 절반이 낭비됩니다. 동일한 방법으로 곡물이 습기 및 해충과 접촉하는 것을 방지하여 훨씬 더 오래 보관할 수 있습니다.

현대 농업에서 새로운 프로젝트와 기술을 사용하면 보장된 수익성을 얻을 수 있습니다. 이 분야에 투자하고 전위적인 솔루션을 도입하는 것이 필수적입니다.

러시아 연방은 거의 모든 부문에서 경제의 농업 부문에 대한 거대한 발전 잠재력을 가지고 있습니다. 최근까지 그 성장은 혁신적인 농업 기술과 모범 사례의 제한된 사용으로 인해 완만했습니다.

정부가 수입 대체를 위한 부문별 벡터를 출시하기로 결정한 2014년 이후, 경제의 농업 부문은 생산 성장 측면에서 1위를 차지하여 총 농업 생산량이 3.5% 증가했습니다. 2015년 말까지 식료품 수입은 25억 달러 미만으로 떨어졌습니다. 2012년에는 약 500억 달러였습니다.

문제 및 어려움

그러나 모든 것이 우리가 보고 싶은 것만큼 장밋빛이 아닙니다. 농산물 수입 대체 기간은 국가의 보호 지원과 국내 투자자의 막대한 투자가 필요한 다소 긴 과정입니다.

그리고 모든 것이 국가 보호와 함께 어느 정도 순조롭다면 투자에 상당한 무기력이 있습니다. 이는 수입 대체의 다른 부문과 비교하여 농업 산업의 덜 매력으로 설명됩니다. 무역, 원자재 가공 및 건설 부문은 이전과 마찬가지로 러시아 연방 투자자들 사이에서 가장 인기가 있습니다.

결국 낙관적인 수치에도 불구하고 농업에 고용된 인구의 비율은 10-12%에 불과하고 겨울철 국내 식품 및 야채 시장은 여전히 ​​​​근접 국가 제품의 최대 80-90 %를 포함합니다. 그리고 멀리 해외. 국방부가 부품 수입에 심각하게 의존하더라도 제품에 대해 무엇을 말할 수 있습니까?

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수중 암석

물론 이러한 상황은 평준화될 필요가 있으며 수입대체 정책은 이에 건설적인 역할을 한다. 그러나 우리는 이 과정의 함정을 잊어서는 안됩니다. 결국, 그러한 경로는 세계 경제 경험에서 전혀 새로운 것이 아닙니다. 20세기 3/4분기에 남미 지역의 여러 국가에서 사용되었습니다.

이들 국가의 경험을 고려해야 합니다. 그리고 장기적인 국가 보호와 융통성 없는 수입대체 정책이 해를 끼칠 수 있음을 보여줍니다. 예, 처음에 이들 국가는 실업률이 비례적으로 감소하면서 생산 내 성장이 좋았습니다.

그러나 그 후 성장이 크게 둔화되었고 대외 무역 우선 순위 전문화가 상실되었으며 기업가적 위험의 자극 효과가 전혀 감소했습니다. 궁극적으로 이것은 그들이 시작했던 것과 같은 결과로 이어졌습니다: 높은 실업률과 경제 불황.

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무엇을 할까요?

그렇다면 농업 생산에서 국내 수입 대체의 경우 다른 국가에 의해 통과되는 시나리오를 피하기 위해 무엇을해야합니까? 이미 대규모 투자가 이루어진 이 프로그램을 축소할 필요가 있습니까?

그것과는 거리가 멀다. 수입 대체를 최적화하는 현대적이고 효과적인 방법이 있습니다. 이것은 수입 대체 프로젝트에 진보되고 혁신적인 구성 요소를 의무적으로 도입하는 것입니다. 성공적이고 아방가르드한 세계 성과를 여기에서 기초로 삼고 러시아 비즈니스 모델에 맞게 수정하고 적용해야 합니다. 그러면 전문화의 손실, 효율성 및 수익 감소가 없습니다. 여기에서 남동부 지역의 성공적인 국가들의 경험에서 아이디어를 빌릴 수 있어 큰 이점을 얻을 수 있습니다.

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아방가르드와 혁신

러시아의 적응에 적합한 특정 농업의 진보된 혁신 기술은 미래의 광범위한 구현을 위한 예로 인용될 수 있습니까? 그들 중 많은. 몇 개만 읽으면 사막에서 물고기를 키우고 바닷물로 감자를 물에 담그는 환상적인 기술 혁신의 힘을 깨닫게 될 것입니다. 가장 특징적인 것에 대해 생각해 봅시다.

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성공적인 구현의 예

선진 프로젝트와 혁신은 중기적으로 러시아 농업 발전의 우선 순위가 되어야 하며 수입 대체 정책에서 핵심적인 역할을 해야 합니다.

그러나 오늘날 이미 성공적인 구현 사례를 나열할 수 있습니다. 물론 혁신적인 구성 요소라는 측면에서 이 프로젝트는 사막의 물고기와는 거리가 멀지만 매우 신선하고 작업에 대한 자신감을 보여줍니다.

  1. Penza 농업 회사 "Razdolie"는 딸기 재배를 위한 유럽 기술을 성공적으로 마스터했습니다. 이 회사는 우수한 품질과 외국산에 비해 훨씬 저렴한 가격으로 여러 종류의 베리를 국내 시장에 판매합니다. 이 프로젝트는 빠르게 발전하고 있으며 2년 전의 수익은 50만 루블이었습니다.
  2. Leningrad 회사 "Ostrich Farm"은 이국적인 가금류 양식에 내기를 걸고 잃지 않았습니다. 이것은 러시아에서 타조 농장의 성공적인 첫 번째 사례가 아닙니다. 이 회사의 제품(고기, 깃털, 계란, 가죽)은 수익성이 높으며 매우 높은 비용에도 불구하고 고기와 계란을 구매하기 위해 소비자 대기열이 있습니다. 그들은 또한 어린 동물, 기념품을 판매하고 여행을 조직합니다.
  3. 모스크바 근처의 러시아 파마산 치즈 공장은 혁명 이전의 러시아-스위스 기술에 따라 조직되었습니다. 소유자에 따르면이 회사의 치즈는 유럽의 치즈와 품질이 같아야합니다. 이 회사는 치즈 제조 외에도 수요가 많은 여러 발효유 제품을 생산합니다.
  4. Krasnodar 회사 "Adler tea"는 그 역사를 소비에트 시대로 거슬러 올라갑니다. 자체 생산한 고급 차가 있습니다. 회사는 또한 월계수 잎, 감, 개암 및 기타 많은 향신료, 과일 및 채소와 같은 다른 작물도 취급합니다. 회사는 자신있게 자리를 잡고 생산을 더욱 발전시킬 계획입니다.
  5. Penza 지역의 Moksha "Teplichny complex"는 유럽 품질의 완제품으로 네덜란드 재료로 천연 장미를 재배합니다. 광범위한 온실 시스템이 현장에서 운영되어 연간 최대 25만 송이의 장미를 생산합니다. 이 아름다운 식물의 약 100 품종이 재배되고 진보적 인 기술 기반이 사용되며 회사 직원은 네덜란드에서 정기적으로 기술을 향상시킵니다.

작년에 농업부가 농업 개발의 ​​주요 우선 순위를 확인했다는 점을 추가하는 것이 합리적입니다.