Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/24949
Title: Protection of fruit plantations by intensive type from spring frosts
Other Titles: Захист фруктових плантацій інтенсивним типом від весняних заморозків
Authors: Rudnytska, Ganna
Anikeev, Alexander
Tsyganenko, Michael
Sirovitskiy, Kirill
Gaek, Evgen
Keywords: fruits;protection;atomization;method;temperature;intensive;spring frosts;фрукти;захист;розпилення;метод;температура;інтенсивні;весняні заморозки
Issue Date: 2017
Citation: Rudnytska G., Anikeev A., Tsyganenko M., Sirovitskiy K., Gaek E. Protection of fruit plantations by intensive type from spring frosts. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів. 2017. Вип. 10 (32). С. 76-81.
Series/Report no.: Вісник Сумського національного аграрного університету;№ 10 (32)
Abstract: The model of the thermal state of the leaf was refined. The possible condensation of moisture on the leaves upon their cooling was taken into account. When con-sidering radiative heat-exchange, it is necessary to take into account the fact that bodies not only emit their own, but also reflect the energy received from outside. The sum of the body's own emission and reflected emission is called effective radiation. In this paper, we propose to delay the radiative cooling of the soil by in-stalling a foggy screen and to estimate the "lifetime" of this veil against to the environmental conditions. When considering radiative heat-exchange, it is necessary to take into account the fact that bodies not only emit their own, but also reflect the energy received from out-side. The sum of the body's own emission and reflected emission is called effective radiation. The obtained re-sults give an approximate estimate of the heat ex-change rate between soil and air, because the convec-tive heat exchange between the soil, air and the accu-mulated heat of the soil is not taken into account. The force of the aerodynamic resistance is directed opposite to the drop movement vector. In our case it is directed opposite to gravity force. Уточнено модель теплового стану листа. Враховано можливу конденсацію вологи на листі при їх охолодженні. При обговоренні радіаційного теплообміну необхідно враховувати той факт, що тіла не тільки випромінюють власні, але також відображають енергію, отриману ззовні. Сума власного випромінювання тіла та відбитого випромінювання називається ефективним випромінюванням. У цьому документі ми пропонуємо затримати радіаційне охолодження ґрунту шляхом утримання туманного екрану та оцінки "терміну служби" цієї покриви відносно умов навколишнього середовища. При розгляді радіаційного теплообміну необхідно враховувати той факт, що тіла не тільки випромінюють свої власні, але також відображають енергію, отриману ззовні. Сума власно го випромінювання тіла та відбитого випромінювання називається ефективним випромінюванням. Отримані результати дають приблизну оцінку швидкості зміни теплоти між ґрунтом та повітрям, тому що конвективний теплообмін між ґрунтом, повітрям та накопичувальною теплотою грунту не враховується. Сила аеродинамічного опору спрямована навпроти вектора руху падіння. У нашому випадку він спрямований навпроти сили тяжіння.
URI: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/24949
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rudnytska_visnyk_SNAU_2017_10_32.pdf347.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.