-
1Academic Journal
المؤلفون: A. Svechnikov K., А. Свечников К.
المساهمون: The research was carried outunder the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky (theme No. 0528-2019-0091)., Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого» (тема № 0528-2019-0091).
المصدر: Agricultural Science Euro-North-East; Том 21, № 6 (2020); 752-763 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 21, № 6 (2020); 752-763 ; 2500-1396 ; 2072-9081
مصطلحات موضوعية: perennial grasses, total nitrogen, humus, energy efficiency ratio, crude protein, многолетние травы, общий азот, гумус, коэффициент энергетической эффективности, сырой протеин
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/648/439; Золотарев В. Н., Косолапов В. М., Переправо Н. И. Состояние травосеяния и перспективы развития семеноводства многолетних трав в России и Волго-Вятском регионе. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2017;(1(56)):28-34. Режим доступа: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/97/97; Bélanger G., Tremblay G. F., Papadopoulos Y. A., Duynisveld J., Lajeunesse J., Lafrenière C., Fillmore S. A. E. Yield and nutritive value of binary legume-grass mixtures under grazing or frequent cutting. Canadian journal of plant science. 2018;98(2):395-407. DOI: https://doi.org/10.1139/cjps-2017-0183; Грипась М. Н., Арзамасова Е. Г., Попова Е. В. Комплексная оценка перспективных сортов клевера лугового. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018;(5(66)):51-58. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2018.66.5.51-58; Корелина В. А., Батакова О. Б. Выявление источников высокой продуктивности и качества у клевера лугового (Trifolium pratense L.) в условиях северного региона РФ. Адаптивное кормопроизводство. 2018;(3):45-52. Режим доступа: http://www.adaptagro.ru/images/journals/afp1809.pdf; Тихомиров И. А., Скоркин В. К., Аксенова В. П., Андрюхина О. Л. Повышение эффективности производства продукции молочного и мясного скотоводства на основе совершенствования технологии кормления. Вестник ВНИИМЖ. 2017;(1(25)):70-71. DOI: https://doi.org/10.24411/2226-4302-2017-00044; Бортник Т. Ю., Башков А. С. Эффективность систем удобрений и перспективы научных исследований в длительном полевом опыте на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Итоги выполнения программы фундаментальных научных исследований государственных академий на 2013-2020 гг.: мат-лы Всеросс. координационного совещ. научных учреждений-участников Географической сети опытов с удобрениями. Под ред. акад. РАН В. Г. Сычева. М.: ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова, 2018. С. 26-31. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35672845; Isbell F., Adler P. R., Eisenhauer N., Fornara D., Kimmel K., Kremen C., Letourneau D. K., Liebman M., Polley H. W., Quijas S., Scherer-Lorenzen M. Benefits of increasing plant diversity in sustainable agroecosystems. Journal of Ecology. 2017;105(4):871-879. DOI: https://doi.org/10.1111/1365-2745.12789; Akdenız H., Hosaflıoğlu I., Koç A., Hossain A., Islam M. S., Iqbal M. A., Imtiaz H., Gharib H., El-Sabagh A. Evaluation of herbage yield and nutritive value of eight forage crop species. Applied ecology and environmental research. 2019;17(3):5571-5581. DOI: https://doi.org/10.15666/aeer/1703_55715581; Tilman D., Reich P. B., Isbell F. Biodiversity impacts ecosystem productivity as much as resources, disturbance, or herbivory. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2012;109(26):10394-10397. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1208240109; Чухина О. В. Изменение агрохимических показателей дерново-подзолистой почвы при применении удобрений. Агрохимический вестник. 2013;(3):11-14. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21014403; Козлова Л. М., Рубцова Н. Е., Соболева Н. Н. Трансформация органического вещества агродерново-подзолистых почв Евро-Северо-Востока. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2015;(6(49)):47-53. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24484209; Козлова Л. М., Пожалова Е. Ф., Макарова Т. С., Попов Ф. А. Значение органического вещества почвы в современном земледелии. Современные проблемы устойчивого конструирования агроландшафтов и ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве Северо-Восточного региона европейской части России: мат-лы научн.-практ. конф., посвящ. 95-летию ГУ Пермский НИИСХ. Пермь: ОТиДО, 2009. С. 77-81.; Niu Y., Bainard L. D., Bandara M., Hamel C., Gan Y. Soil residual water and nutrients explain about 30 % of the rotational effect in 4-yr pulse-intensified rotation systems. Canadian Journal of Plant Science. 2017;97(5):852-864. DOI: https://doi.org/10.1139/cjps-2016-0282; Ross S. M., King J. R., Williams C. M., Strydhorst S. M., Olson M. A., Hoy C. F., Lopetinsky K. J. The effects of three pulse crops on a second subsequent crop. Can. J. PlantSci. 2015;95(4):779-786. DOI: https://doi.org/10.4141/cjps-2014-224; Козлова Л. М. Продуктивность и баланс основных питательных элементов в севооборотах при различных уровнях интенсификации. Достижения науки и техники АПК. 2019;33(1):6-9. DOI: https://doi.org/10.24411/0235-2451-2019-10102; Tamm I., Tamm Ü, Ingver A., Koppel R., Tupits I., Bender A., Tamm S., Narits L., Koppel M. Different leguminous pre-crops increased yield of succeeding cereals in two consecutive years. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science. 2016;66(7):593-601. DOI: https://doi.org/10.1080/09064710.2016.1205125; McElroy M., Papadopoulos Y. A., Glover K. E., Dong Z., Fillmore S. A. E., Johnston M. O. Interactions between cultivars of legumes species (Trifolium pratense L., Medicago sativa L.) and grasses (Phleum pratense L., Lolium perenne L.) under different nitrogen levels. Can. J. Plant Science. 2016;97(2):214-225. DOI: https://doi.org/10.1139/CJPS-2016-0130; Ergon Å., Seddaiu G., Korhonen P., Virkajärvi P., Bellocchi G., Jørgensen M., Østrem L., Reheul D., Volaire F. How can forage production in Nordic and Mediterranean Europe adapt to the challenges and opportunities arising from climate change? European journal of agronomy, Elsevier. 2018;92:97-106. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eja.2017.09.016; Свечников А. К. Накопление пожнивно-корневых остатков и питательных элементов в кормовых севооборотах. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2019;20(6):613-622. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2019.20.6.613-622; Изместьев В. М., Свечников А. К., Соколова Е. А. Влияние минеральных удобрений на плодородие дерново-подзолистых почв в кормовых севооборотах. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2016;(6(55)):37-41. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2016.55.6.37-41; Чеботарев Н. Т., Юдин А. А. Динамика плодородия и продуктивности дерново-подзолистой почвы под действием длительного применения удобрений в условиях Республики Коми. Достижения науки и техники АПК. 2015;29(2):11-13. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23167327; Лагуткин Н. В. Разумное земледелие. Пенза, 2013. 116 с. Режим доступа: http://moyaokruga.ru/GetFile.aspx?id=323; Павликова Е. В., Ткачук О. А. Оценка влияния полевых севооборотов на плодородие почвы и их продуктивность в лесостепной зоне Среднего Поволжья. Современные проблемы науки и образования. 2014;3:710. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22528541; Никончик П. И. Севооборот и воспроизводство плодородия почвы. Результаты 30-летнего стационарного опыта. Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2012;(3):88-98. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18093098; Иванов И. С., Шатский И. М., Острикова М. Г., Чекмарёва А. В. Особенности возделывания эспарцета на семена на Воронежской опытной станции по многолетним травам. Адаптивное кормопроизводство. 2018;(1):58-71. Режим доступа: http://www.adaptagro.ru/images/journals/afp1803.pdf; Volaire F., Kallida R., Norton M., Malinowski D., Barre P. Fodder grass selection in the Mediterranean: the role of summer dormancy. The Mediterranean region under climate change: a scientific update. Marseille: IRD Editions, 2016. pp. 495-501. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01832290; Фигурин В. А., Сунцова Н. П., Кислицына А. П. Последействие режимов использования травосмеси лядвенца рогатого с тимофеевкой луговой на дерново-подзолистой сильнокислой почве. Пермский аграрный вестник. 2018;(2(22)):100-106. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35146122; Семешкина П. С., Мазуров В. Н., Бурлуцкий В. А., Стятюгина Н. М. Продуктивность севооборотов в зависимости от системы внесения минеральных удобрений. Вестник ОрелГАУ. 2017;(4(67)):57-61. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29866388; https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/648
-
2Academic Journal
المؤلفون: Петрушин, Виктор Сергеевич, Плоткин, Юрий Романович, Еноктаев, Ростислав Николаевич, Бендахман, Бухалфа
مصطلحات موضوعية: асинхронный двигатель, циклограмма нагрузки, математическая модель, среднециклические критерии, коэффициент энергетической эффективности, тепловое состояние, виброакустические показатели, механическое состояние, induction motor, load cyclogram, mathematical model, average-cyclic criteria, energy efficiency coefficient, thermal state, vibroacoustic indicators, mechanical condition
وصف الملف: application/pdf
Relation: Разработка энергоэффективного асинхронного электропривода для перемежающегося режима работы / В. С. Петрушин [и др.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Problems of automated electrodrive. Theory and practice : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 16. – С. 70-79.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42655; orcid.org/0000-0003-2659-126X; orcid.org/0000-0001-9257-5933; orcid.org/0000-0003-1577-9822; orcid.org/0000-0002-5626-0093
-
3Academic Journal
المؤلفون: Tatyana Koleboshina G., Elena Varivoda A., Olga Verbitskaya G., Т. Колебошина Г., Е. Варивода А., О. Вербитская Г.
المصدر: Vegetable crops of Russia; № 4 (2019); 68-71 ; Овощи России; № 4 (2019); 68-71 ; 2618-7132 ; 2072-9146
مصطلحات موضوعية: watermelon table, predecessor, growth regulators, types and doses of fertilizers, bioenergy analysis, energy efficiency coefficient, арбуз столовый, предшественник, регуляторы роста, виды и дозы удобрений, биоэнергетический анализ, коэффициент энергетической эффективности
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/857/627; Литвинов С.С. Научные основы современного овощеводства/ С.С. Литвинов. М., 2008. – С.776.; Белик В.Ф. Бахчеводство/В.Ф. Белик. М.: Колос, 1982. – С.175.; Рябчикова Н.Б. Влияние стимуляторов роста на урожайность и качество плодов арбуза в условиях открытого грунта Волгоградского Заволжья /Н.Б. Рябчикова, Т.Г. Колебошина, В. А. Суслова// Труды государственного аграрного университета. – №3(72). – 2018. – С.315-320. DOI:10.21515/ 1999-1703-72-315-320; Колебошина Т.Г. Значение приемов повышения урожайности арбуза в развитии отрасли бахчеводства /Т.Г. Колебошина, Д.С. Шапошников, Н.Б. Рябчикова, Г.С. Егорова // сб. научных трудов Мировые научно-технологические тенденции социально-экономического развития АПК и сельских территорий. Волгоград, 2018. – С.52-58.; Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве/ С.С. Литвинов – М: Россельхозакадемия. – 2011. – С.648.; Белик В.Ф. Методические указания по агротехническим и физиологическим исследованиям с овощными и бахчевыми культурами /В.Ф. Белик, Г.А. Бондаренко. М: ВНИИО. – 1979. – С.210.; Белик В.Ф. Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве/ В.Ф. Белик. М., 1970. – С.18-149.; Колебошина Т.Г. Значение многолетних трав как оптимального предшественника под бахчевые культуры на богаре /Т.Г. Колебошина, С.В. Малуева, Е.А. Галичкина/Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – №66. – С.121-125.; Колебошина Т.Г. Новые агроприемы возделывания арбуза и их влияние на урожайность и качество плодов арбуза в условиях Волгоградского Заволжья/Т.Г. Колебошина, С.И. Белов //Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2015. – №3 (39). – С.60-64.; Удалов А.В., Авдеенко А.П., Струк А.М. и др. Основы биоэнергетической оценки производства продукции растениеводства: учеб. Пособие / П. Персиановский: ФГОУ ВПО "Донской ГАУ". – 2008. – С.103.; https://www.vegetables.su/jour/article/view/857
-
4
مصطلحات موضوعية: рентабельность, energy efficiency coefficient, зерновые культуры, direct sowing, yield, прямой посев, урожайность, зерно, profitability, potatoes, коэффициент энергетической эффективности, картофель, grain crops, grain
-
5Academic Journal
المؤلفون: Bondar, S. O.
المصدر: Новітні агротехнології; № 5 (2017); 12-12 ; Advanced Agritechnologies; No. 5 (2017); 12-12 ; 2410-1303
مصطلحات موضوعية: various crop rotations, crop rotation link, energy efficiency, energy efficiency ratio, energy yield, разноротационные севообороты, звено севооборота, коэффициент энергетической эффективности, энергетические затраты, выход энергии, різноротаційні сівозміни, ланка сівозміни, коефіцієнт енергетичної ефективності, енергетичні затрати, вихід енергії
وصف الملف: application/pdf
-
6Academic Journal
المؤلفون: Prysiazhniuk, O. I., Karpuk, L. M., Topchii, O. V.
المصدر: Новітні агротехнології; № 5 (2017); 8-8 ; Advanced Agritechnologies; No. 5 (2017); 8-8 ; 2410-1303
مصطلحات موضوعية: lentil, seeding dates, micronutrients, growth regulators, yield, coefficient of energy efficiency, economic efficiency, чечевица, сроки сева, микроудобрения, регуляторы роста, урожайность, коэффициент энергетической эффективности, экономическая эффективность, сочевиця, строки сівби, мікродобрива, регулятори росту, врожайність, коефіцієнт енергетичної ефективності, економічна ефективність
وصف الملف: application/pdf
-
7Academic Journal
المؤلفون: G. I. Sidorenko, P. Yu. Mikheev, Г. И. Сидоренко, П. Ю. Михеев
المصدر: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 1-3 (2017); 101-110 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 1-3 (2017); 101-110 ; 1608-8298
مصطلحات موضوعية: коэффициент энергетической эффективности, power plant, life cycle, life cycle analysis, energy payback time, energy return on investment, энергообъект, жизненный цикл, анализ жизненных циклов, срок энергетической окупаемости
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/941/840; Безруких, П.П. Разработка методологии расчёта и исследования энергетической эффективности электрических и тепловых установок, использующих ВИЭ / П.П. Безруких [и др.]. – Отчёт о НИР № 05-08-18128-а по этапу 2005 г. М., 2005. – 36 с.; Безруких, П.П. Разработка методологии расчёта и исследования энергетической эффективности электрических и тепловых установок, использующих ВИЭ / П.П. Безруких [и др.]. – Отчёт о НИР 05-08-18128-а по этапу 2007 г. – М., 2007. – 121 с.; Янтовский, Е.И. Методика оценки и эффективности возобновляемых источников энергии по энергии-нетто / Е.И. Янтовский, Е.В. Лукина // Изв. АН СССР, сер. Энергетика и транспорт. – 1990. – № 2. – С. 165–168.; Wagner, H. J. Energy from wind – Perspective and research need Materials of Heraeus-conference: A Physics Perspective on Energy Supply and Climate Change – Prediction, Mitigation and Adaptation. Ruhr University Bochum, 2008. – P. 70–78.; Fthenakis, V. Life cycle inventories and life cycle assessment of photovoltaic system / V. Fthenakis, C. Hyung, R.Frischknecht // Report IAE–PVPS T12 – 02:2011– 63 p.; Lenzena, M. Energy and CO2 lifecycle analyses of wind turbines – review and applications. / M. Lenzena, J. Munksgard // Renewable Energy. – 2002. – Vol. 26. – P. 339–362.; Raugei, M. Life cycle assessment and energy pay-back time of advanced photovoltaic modules: CdTe and CIS compared to poly-Si. / M. Raugei, S. Bargigli, S. Ulgiati // Energy. – 2007. – Vol. 8. – P. 1310–1332.; Kubiszewski, I. Meta-analysis of net energy return for wind power systems / I. Kubiszewski, J. Cutler, P. Cleveland, P. Endres // Renewable Energy. – 2010. – Vol. 35. – P. 218–225.; International Organization for Standardization. Environmental management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines. – Switzerland: International Standard Organization, 2006. – ISO 14044:2006. – 46 p.; International Organization for Standardization. Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. – Switzerland: International Standard Organization, 2006. ISO 14040:2006. – 28 p.; Environmental and health impacts of electricity generation. A Comparison of the environmental impacts of hydropower with those of other generation technologies. IAE. The International Energy Agency – Implementing agreement for hydropower technologies and programs, 2002. – 239 p.; Martinez, Е. Life cycle assessment of a multimegawatt wind turbine / E. Martinez [и др.] // Renewable Energy. – 2009. – Vol. 34. – P. 667–673.; Garrett, P. Life cycle assessment of wind power: comprehensive results from a state-of-the-art approach. / P. Garrett, K. Ronde // The International Journal of Life Cycle Assessment. – 2013. – Vol. 18. – P. 37–48.; Baharwani, V. Life Cycle Analysis of Solar PV System: A Review / V. Baharwani, N. Meena, A. Dubey // International Journal of Environmental Research and Development. – 2014.– Vol. 4. – P. 183–190.; Khagendrа, P. Energy payback time (EPBT) and energy return on energy invested (EROI) of solar photovoltaic systems: A systematic review and metaanalysis. / P. Khagendra, J. Collier, R. Ellingson // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2015. – Vol. 47. – P. 133–141.; Simon, D. A review of life cycle assessments on wind energy systems / D. Simon, M. Hook, G. Wall // The International Journal of Life Cycle Assessment. – 2012. – Vol. 7. – P. 678–687.; Masakazu, I.A comparative study on life cycle analysis of 20 different PV modules installed at the Hokuto mega-solar plant / I. Masakazu, K. Mitsuru, N. Masahi, K. Kosuke // Progress in Photovoltaic: Research and applications. – 2011. – Vol. 17. – P. 878–886.; Meijer, A. Life cycle assessment of photovoltaic modules: comparison of solar modules / A. Meijer, J. Huijbregts, J. Schermer, L. Reijnders // Progress in Photovoltaics: Research and Applications. – 2003. – Vol. 11. – P. 275–287.; Garrett, P. Life Cycle Assessment of Electricity Production from a V80-2.0MW Gridstreamer Wind Plant / P. Garrett, K. Ronde. – Vestas Wind Systems A/S, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www. vestas.com – (Дата обращения: 08.08.2016); Garrett, P. Life Cycle Assessment of Electricity Production from an onshore V90-3.0MW Wind Plant / P. Garrett, K. Ronde. – Vestas Wind Systems A/S. 2013. – 106 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www. vestas.com – (Дата обращения: 08.08.2016); Souza, N. Life Cycle Assessment of Electricity Production from a V112 Turbine Wind Plant / N. Souza, P. Shonfield. – Vestas Wind Systems A/S. 2011. – 87 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www. vestas.com – (Дата обращения: 08.08.2016).; Garrett, P. Life Cycle Assessment of Electricity Production from an onshore V100-2.6 MW Wind Plant / P. Garrett, K. Ronde. – Vestas Wind Systems A/S. 2013. – 107 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www. vestas.com – (Дата обращения: 09.08.2016).; Garrett, P. Life Cycle Assessment of Electricity Production from an onshore V117-3.3 MW Wind Plant / P. Garrett, K. Ronde. – Vestas Wind Systems A/S. 2014. – 117 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www. vestas.com – (Дата обращения: 12.08.2016).; Razdan, P. Life cycle assessment of electricity production from an onshore V100-2.0 MW Wind Plant / P. Razdan, P. Garrett – Vestas Wind Systems A/S. 2015. – 130 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www. vestas.com – (Дата обращения: 10.08.2016).; Carrascal, S.R. Life cycle assessment of 1 Kwh energy generated by Gamesa G114-2.0 MW On-shore wind farm / S.R. Carrascal. Gamesa Coporación Tecnológica. 2014. – 45 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www.gamesacorp.com – (Дата обращения: 25.03.2016).; Muro Pereg, J. Life cycle assessment of 1 kWh generated by a wind farm Gamesa G90-2.0MW Onshore / J. Muro Pereg, J. Fernandez de la Hoz. – Gamesa Coporación Tecnológica. 2015. – 45 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www.gamesacorp.com – (Дата обращения: 25.03.2016).; Guezuraga, B. Life cycle assessment of two different 2 MW class wind turbines / B. Guezuraga, R. Zauner, P. Werner // Renewable Energy. – 2012. – Vol. 37. – P. 37– 44.; Garrett, P. Life Cycle Assessment of Electricity Production from a V90-2.0MW Gridstreamer Wind Plant / P. Garrett, K. Ronde. – Vestas Wind Systems A/S. 2011. – 105 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www. vestas.com – (Дата обращения: 13.08.2016).; Garrett P., Ronde K. Life Cycle Assessment of Electricity Production from an onshore V110-2.0 MW Wind Plant / P. Garrett, K. Ronde. – Vestas Wind Systems A/S. 2015. – 129 p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www. vestas.com – (Дата обращения: 13.08.2016).; Haapala, K. Comparative life cycle assessment of 2.0 MW wind / K. Haapala, P. Prempreeda // Int. J. Sustainable Manufacturing. – 2004. – Vol. 2. – P. 170 – 185.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/941
-
8Academic Journal
المؤلفون: Джабборов, Нозим, Федькин, Денис
مصطلحات موضوعية: ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОЦЕСС, ЭНЕРГОЕМКОСТЬ, ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ, КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
وصف الملف: text/html
-
9Academic Journal
-
10
-
11
مصطلحات موضوعية: adaptive landscape system, peas, адаптивно-ландшафтная система земледелия, зернобобовые культуры, технология возделывания, горох, leguminous crops, cultivation technology, коэффициент энергетической эффективности
-
12Academic Journal
المؤلفون: Алехина, Екатерина
مصطلحات موضوعية: ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ, ВЕТРОУСТАНОВКА, ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КАДАСТР, КОЭФФИЦИЕНТ ГОТОВНОСТИ, СРОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОКУПАЕМОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
وصف الملف: text/html
-
13Academic Journal
المؤلفون: Пигорев, Игорь, Степкина, Ирина, Агеева, Анна
مصطلحات موضوعية: ТОВАРНОЕ ЗЕРНО,ЯЧМЕНЬ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ,СЕБЕСТОИМОСТЬ,ЧИСТЫЙ ДОХОД,РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ,ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ,КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
وصف الملف: text/html
-
14Academic Journal
-
15Academic Journal
المؤلفون: Карпухин, М.
مصطلحات موضوعية: СЕВООБОРОТ, ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, КАРТОФЕЛЬ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРИРАЩЕНИЕ ВАЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
وصف الملف: text/html
-
16Academic Journal
المؤلفون: Орешкин, М.
مصطلحات موضوعية: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, ПОЛЕЗНАЯ ЭНЕРГИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
وصف الملف: text/html
-
17
مصطلحات موضوعية: energy efficiency coefficient, sainfoin, adaptive landscape farming system, perennial grasses, эспарцет, адаптивно-ландшафтная система земледелия, технология возделывания, cultivation technology, многолетние травы, коэффициент энергетической эффективности
-
18
مصطلحات موضوعية: асинхронный двигатель, energy efficiency coefficient, механическое состояние, математическая модель, average-cyclic criteria, vibroacoustic indicators, виброакустические показатели, thermal state, тепловое состояние, induction motor, mechanical condition, циклограмма нагрузки, load cyclogram, коэффициент энергетической эффективности, среднециклические критерии, mathematical model
وصف الملف: application/pdf
-
19
مصطلحات موضوعية: минеральные удобрения, продуктивность, чистый пар, чистая энергия, способы основной обработки почвы, вид севооборота, коэффициент энергетической эффективности, type of crop rotation, tillage methods, mineral fertilizers, organic fertilizers, productivity, probability level, bare fallow, net energy, coefficient of energy efficiency, уровень вероятности, органические удобрения
-
20
مصطلحات موضوعية: energy efficiency coefficient, адаптивно-ландшафтная система земледелия, сахарная свекла, технология возделывания, sugar beet, cultivation technology, коэффициент энергетической эффективности, adaptive-landscape system of agriculture