Szabad Földműves, 1964. január-július (15. évfolyam, 1-53. szám)

1964-04-15 / 31. szám

Gép-újdQnságQk Űj burgonyabetakarító kombájn Az eddigi burgonyakombájnok nem dolgoztak tökéletesen és ezért a Szovjet Mezőgazdasági Kutató Intézet dolgozója A. M. Szavelova új burgo­nyabetakarító kombájnt szerkesztett. Ásók emelik ki a burgonyát és szá­rastól, földesen a rostszalagra kerül. A felálló szárakat nyüvőberendezés ragadja meg és letépi a burgonyáról. Azok a gumók, amelyek nem szakad­tak le, tovább haladnak a nyüvő alján és a kés választja le, szalagra; a szár és levélzet a nyüvőről a földre hull. A burgonya két áramban érkezik; de az utóbbi 80 Százalékát teszi ki az összesnek. A gép nagy előnye, hogy a gumók eléggé tisztán érkeznek ki a gépből, úgyhogy kiválogatásra nincs szükség. Forgó mag szárító SZPB—2 jelzéssel újfajta forgó magszáritó berendezést gyártottak a Szovjetunióban különféle gabona-, zöldség- és fűmagok szárítására. A forgókemencéből 2 tonna mag kerül ki óránként, mindössze 6 %-os ned­vességtartalommal. Frissen kaszált füvét is száríthatnak benne. A beren­dezés 70 %-os nedvesség tartalmú fűből 0,1 tonnát szárít meg óránként. Ozemanyagfogyaszfása Őrönként 30 hg fűtőanyag. Ferdeállású szalagfűrész A holland Metalin—250 Standard ferdeállású szalagfűrész lapos méret­ben 260 X 150 mm keresztmetszet át­vágására alkalmas. Négyzetalakban a legnagyobb élhosszúság 200 mm le­het; kerek rúdanyagnál 250 mm át­mérő elvágására alkalmas. A fűrész­­szalag 25 mm széles és 3350 mm hosszú. Háromféle motorral szállítják, ennek megfelelően a szalagsebességek a következők lehetnek: 30—60, 15/— 40/80, 20/30/60—30/45/00 méter per­cenként. A szalagvezetést kemény­fém tömbök végzik, a szalagkerék átmérője 400 mm. A szalagnyomás egyenletesen szabályozható, a szalag­­feszültség szintén. A hűtőfolyadékot motoros centrifugálszivattyú táplálja. Címe: KINGISZEPP BULGÄR [A. MAGYARORSZÁG, NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZ­TÁRSASÁG, SZOVJETUNIÓ ÉS CSEHSZLOVÁKIA KÖZÖS ERŐ­VEL ÉPÍTI A HATALMAS KIN­­GISZEPPI EÖSZFORIT MŰVE­KET A szocialista országok évről évre bővülő s a gazdaság; élet mind több ágazatát felölelő gazdasági együtt­működésnek iskolapéldáit említjük. Csupán csak néhányat. A múlt év végén a Román Népköztársaság csat­lakozott az európai szocialista orszá­gok egyesített energiarendszeréhez. Lengyelországban a magyar és len­gyel szakemberek közös munkával helyezték üzembe a tégla- és cement­­alapanyaggyártó üzemet. Bulgáriában ez évben fejezik be a MEDET Művek első részlegének szerelését. A kombi­fiát bányássza és dolgozza fel a réz­ércet. A feldolgozás technológiai váz­latát szovjet szakemberek dolgozták ki. A berendezéseket és az építkezé­sekhez szükséges gépeket Csehszlo­vákia szállítja. A Leningrad közelében lévő, nem­rég üzembe helyezett kingiszeppi Éoszforit Műveket Bulgária, Magyar­­ország, az NDK, Lengyelország és Csehszlovákia építi közös költségvál­lalással, Az építkezési költségek el­lenértékéként a Szovjetunió foszfor­műtrágyákat és foszforit nyersanya­got szállít ezeknek az országoknak. Az építkezést 1961-beii olyan gaz­dag ásványi lelőhelyen kezdték el, ahol a felderített tartalékok is több évtizedre elegendő nyersanyagöt biz­tosítanak, Az épülő kombinát első részlegét: a külszíni bányát, a dúsitőt és . a segédüzemeket most helyezték üzembe, s ezekben évente több száz­ezer tonna foszforitlisztet termelnek. Megkezdődött f második részleg berendezése is. A kombinát évi össz­teljesítményét 1 millió 700 ezer tonna műtrágya termelésére méretezték. 'V A Nyugodt Nap Eve 4 A világ legidősebb embere Irán­ban él. A 190 éves Szaed Abu Taled Moszavt egy dél-iráni törzs feje. Fele­sége jóval fiatalabb,mindössze 105 éOes. Taled Moszavinak ez az ötödik házas­sága. Érdekes, hogy Moszavi és tör­zsének tagjai nagyon kevés húst fo­gyasztanak-.-4- A legfinomabb papír rongyból készül. 4- Tengervíz-feldolgozó üzemet lé­tesített egy japán cég. Különféle vegyi anyagokat vonnak ki a tengervízből: négymillió literből Hárommillió liter ivóvizet, 108 tonna konyhasót, 2,2 ton­na glaubérsót, 15,9 tonna magnéziumot nyernek. 4- A tőzeget a kőszén fiatalabb test­véreként ismerjük. Kevés embernek jut eszébe azonban, hogy közöttük a „kofkülönbség“ sok milliárd évet tesz Ki, + Fokozódik -a pontyok súly szapo­rulata, ha táplálékuk takarmánykrétát tartalmaz, Szovjet kutatók megállapí­tották, legjobb eredmény akkor érhe­tő el, ha a halak táplálékához 0,5 szá­zalék krétát adnak. A takarmánykréta ugyanakkor növeli a víz kalciumtartal­mát is, ami ugyancsak előnyős hatás­sal van a halak fejlődésére, 4- Az UNESCO adatai szerint 1063- ban a földkerekségen körülbelül 60 re­­pütöszerencsétlenség történt, amelyek során csaknem másfélezren vesztették életüket. A gépkocsikatasztrófák ha­lálos áldozatainak száma Európában 75 ezer, az Egyesült Államokban pe­dig (a 15 millió sebesülttől eltekintve) 100 ezer volt. 1964. április 15. Ez év január elsején kezdődött a Nyugodt Nap Éve, melynek keretében világméretű kutatás vette kezdetét. A tudósok tanulmányozzák a Napot, s egész tevékenységét. A Szovjetunió­ban. Szibéria középső körzetéhez tar­tozó Kelet-Szaian hegyen épült, 2007 méter magasan egy új, nagy obszer­vatórium a Nap tanulmányozására. Az év derűs 300 napja különösen jó fel­tételeket nyújt a tudományos mun­kára. A naptevékenységet vizsgáló szibériai intézet emellett a föld mág­nesességét, és az ionoszférát is vizs­gálja. A Nyugodt Nap Éve keretében ki­fejtendő tevékenységet szemlélteti a mellékelt kép, amelyen a laboratórium vezetője, Gennadij Szmolkov, s Galina Világjáró rovarok Már régót'9 ismerétes az a tény, hogy egyes rovarok szívesen használ­ják fel a különböző közlekedési esz­közöket arra, hogy egyik helyről a másikra helyezzék át többnyire káros tevékenységük színhelyét. Ezúttal nem az emberi közlekedési eszközök használatáról akarunk be­szélni, hanem arról, hogy a legújabb megállapítások szerint egyes rovarok a szelek szárnyán utazva, nagy utakat képesek megtenni. A légáramlatok egészen 700 méter magasságba és olykor többezer kilométer távolságra magukkal sodőrják a különböző rova­rokat. Az Atlanti óceánt keresztező légi Útvonalakon repülő pilőták gyak­ran számoltak be arról, hogy a nyílt tenger fölött egész rovar-rajokkal találkoztak. Tavaly azután entomono­­lógusok 120 000 kilométeres kutató­­utat tettek meg az óceán fölött, és meggyőződtek arról, hogy a repülök igazat mondottak. Sztefanova laboránsnő látható a Nap kromoszférájának vizsgálata közben. (Foto: CTK—TASZSZ) Növényvédelmi tanácsadó A burgonyaszár desikációját fel­szárítását) abban az esetben hajt­juk végre, ha a levélfelület 50 szá­zalékát megtámadta a burgonya­penész. A szükséges mennyiség 30 kg/ha, 900 liter vízben oldva. A permetet úgy készítjük él, hogy az előírt mennyiségű Rafex-ot kevés vízben oldjuk és állandó ke­vergetés közben szitán keresztül a permetezőgép tartályába öntjük, majd vízzel a megadott koncent­rációra hígítjuk. Hűvösebb időben és a gyomnö­vények túlzott mennyisége eseté­ben a készítményt maximális ada­golásban használjuk. Nem permetezhetünk Rafex-szel harmatos kultúrát, vagy esős idő­járás esetében, illetve amikor a permetezés után 6 órán belül eső várható, valamint éjjeli fagyok idején. Tilos a használata szeles időben, ha a szomszédos parcellá­kon gyomirtószerek iránt érzékeny kultúrát termesztünk, ahol halastó vagy nem védett ivóvízforrás van. Méhkímélés végett nem permetez­hetjük azon területeket, amelye­ken valamilyen gyomnövény virág­zik. Erős napsütéses időben, illetve amikor a hőmérséklet 27 C° fölé emelkedik, a kultúrnövényekre ká­rosan hat. Leghatásosabb a permetezés 15— 17 C°-os hőmérséklet esetében és abban az időszakban, amikor a gyomnövényeknek 2—4 valódi le­velük van. A permetezést a P—900-as jel­zésű. vagy a hozzá hasonló géppel végezzük vastag len-porlasztókkal. A lóhere és lucerna permetezését ködösített formában végezük. á gyümölcsfák termőegyensúlya Gyümölcsfáink az egész életfolya­matuk, vegetációs idejük alatt külön­böző szakaszokon mennek keresztül; ezen idő alatt a fa egyes tulajdonsá­gai megváltoznak. Az I. vegetációs szakaszban a gyü­mölcsfa erősen nő, majd a növekedés csökken és jelentkezik a II„ a ter­méshozó szakasz, és végül a 111., efr. öregedési szakasz, melyet a vízhajtá­sok megjelenése jelez. Ekkor már a terméshozam iS Csökken. Gyümölcsfáinkon a virágrügyek megjelenése jelzi a termőre fordu­lást. Ebben a szakaszban a legfonto­sabb a helyes tápanyagellátás, külön­ben a gyümölcsfa keveset terem. Ezért a gyümölcsfa legfontosabb sa­játossága a termőképessége, mely alatt a virágok fejlesztését, valamint a termés növekedését és beérését ért­jük. A termőképességet befolyásolja az asszimiláció és a talajból felvett tápanyag helyes aránya. Az asszimiláció alkalmával, (mely a levegőben játszódik le) a gyümölcsfa a talajból felvett vízből és a levegőből nyert széndioxid —CÖ3—. valamint a napfény-energia segítségével szervet­len anyagokból szerves anyagokat, szénhidrátot, cukrot készít. A gyöke­rek segítségével a talajból ásványi anyagokat, N (nitrogén) sókat vesz fel. Ä könnyebb érthetőség kedvéért a következőkben csak mint cukor és só jön említésbe. E két táplálkozási formából építi fel a gyümölcsfa szer­veit. A termörügyek fejlődése és ez­által a termés összefüggésben van a cukor (szénhidrát) és a só arányával. A cukor és só helyes vagy helyte­len aránya a termőképességet és haj­tásnövekedést a következőképpen be­folyásolja: a) Ha nagyon sok a só a talajban és kevés a cukor, vagyis kicsi az asz­­szimiláió felület, akkor gyümölcsfáink hajtásai nagyon erősen nőnek, vasta­gok és hosszúak lesznek, sok vízhaj­tás tör elő és teljes terméketlenség áll be (a fiatal fa nem fordul termő­re). b) Sok cukor és kevés só esetén a növekedés kicsi, mondhatnánk, hogy szünetel, viszont nagy terméssel szá­molhatunk. Ez azonban káros is lehet, mert a gyümölcsfa kimerül és a ter­més ebben az esetben az elégtelen növekedés miatt szakaszossá válik. Ennek következtében aztán a fa 2—3 évig nem terem, míg újból helyre nem áll a termőegyensúly. c) Tápanyagegyensúly esetén ki­elégítő növekedés és bőséges termés az eredmény, mivel ilyenkor a gyü­mölcsfa hajtásnövekedése évente kb. 30—40 cm, melyen később új termő­részek képződhetnek és a fa rend­szeresen terem minden évben. A fentiekből láthatjuk, hogy a ter­mőképességet nem elegendő a cukor túlsúlyával biztosítani, hanem a nagy terméseredményhez a só mennyiségé-A Rafex, illetve hatóanyaga az emberre nézve méreg. Minden testfelszínen felszívódik. Közepes mértékben felszívódva súlyos he­venyt, majd halált is okozhat. Me­legebb időben veszélyesebb. Munka közben RC 643-as respi­rátort használunk — betéttel ellá­tott gumikesztyűt és csizmát, va­lamint gumiköpenyt. A szabad testfelszínt krémmel kenjük be (pl. Indulón N 034). A bedugult porlasztókat ne fújjuk ki szájjal. Munka közben ne együnk és ne dohányozzunk! A megkezdett csomagolást hasz­náljuk el, a kimaradó permetet biz­tonságos helyen kiásott gödörbe öntjük, majd betemetjük. Zárt raktárakban élelmiszertől és takar­mánytól elkülönítve tároljuk a Rafex-et. Tudatosítsuk, hogy gyú­lékony! A borsóvetésekben nagyon jól bevált és előszeretettel használt kontakt, kifejezetten szelektív tu­lajdonságú herbicid a dinitrobu­­tiifenol (DNPB) hatóanyagú BNP 20 és a Dinoseb jelzésű készítmény. Mind a kettő sötétbarna színű fo­lyadék, a használatukra vonatkozó utasítás ugyanaz! A borsóvetésekben 6 litert hasz­nálunk hektáronként, 600—1000 liter vízben oldva. A permetezést abban az időszakban végezzük el, amikor a vetés magassága eléri a 10—15 centimétert. Az emberre nézve hatásuk és veszélyességük ugyanaz, mint a Rafex esetében. A használatukra vonatkozó előírások megegyeznek a Rafex esetében tárgyaltakkal. (SzK) nek is elegendőnek kell lenni. Ä ter­més kifejlesztéséhez nem elegendő csak a termörügyek képzése, hanem elegendő víz- és ásványi-táplálóanyag is szükséges a hajtás növekedéséhez, valamint a gyümölcs növekedéséhez, mert enélkül a gyümölcsök lehullanak a fáról, mivel a fa nem bírja táplálni. Figyeljük csak meg egyes alkalommal a júniusi természetes gyümölcshul­lást. Teljes termőkorban lévő fák egyenlő cukor és só-arányt kívánnak, fiatal és a megújuló öreg fák a só túlsúlyát kívánják jobban. Mivel a hajtásnöve­kedés kihat a következő évi termés­re. ezért a termőegyensúly fenntar­tására törekedjünk. Ha megfigyeljük, a hosszú, erős hajtások, tömegükhöz képest kevesebb levéllel rendelkeznek, mint a rövid, gyengébb hajtások. Mi­nél nagyobb levéltömeg áll rendelke­zésre egységnyi fa képzéséhez, annál több szervesanyag jut a termörügyek kialakításához, ami a terméshozam alapja. Egy vízszintesen növő hajtás­nál sokkal több ievél esik egységnyi fa képzésére, mint a felfelé növőnél. Ezért értékesebb a vízszintes vagy a vízszinteshez közel álló hajtás (ezért kötözik le a fa hajtásait vízszintes irányba), mert azon több termőrész képződik. A tápanyagok kedvezőbb alakulását jól elősegítjük a talajműveléssel. Ez­zel egyben a gyökerek fejlődését is elősegítjük, miáltal bővebb tápanyag és vízfelvételt tudunk biztosítani a gyümölcsfának. A szükséges tápanya­got, a sót viszont szervestrágyák és műtrágyák megfelelő adagolásával tudjuk biztosítani. Összefoglalva a fenti adatokat láthatjuk, hogy ha gyümölcsfáinkat megfelelő termő­egyensúlyban akarjuk tartani, akkor szakszerűen, gondos körültekintéssel kell azokat ápolni. Paál József (Vágsellye)-f TUDOMÁNYOS ÉRDEKESSÉGEK 4 TUDOMÁNYOS ÉRDEKESSÉGEK ♦ TUDOMÁNYOS ÉRDEKESSÉGEK 4 TUDOMÁNYOS É A nitron új műszál, egy újabb, nagy lehetőségekkel kecseg­tető szerves polimer. Ha nitronból készült fonalat az egyik végénél meg­fogjuk és fölemeljük, akkor a saját súlyánál fogva csak 63—65 kilométer magasságban szakad el. Az ugyan­ilyen vastagságú acélfonal 70 kilomé­­térnél szakad el. A nitron típusú polimereket a Ka­­linyiriban levő Országos Tudományos Műszálkutatő Intézet laboratóriumai^ ban tanulmányozzák és tökéletesítik. Húsz laboratórium dolgozik a külön­böző problémák megoldásán. A tudo­mányos munkát Alekszander Paskver professzor, az ismert szovjet vegyész irányítja. Az elképzelt „ideális" anyagnak sok előnnyel kell rendelkeznie. A mérnö­kök mindenekelőtt azt kívánják, hogy az új szintetikus anyag „közömbösen" viselje a nullánál jóval alacsonyabb lehűlést és a 250—300 Celsius fok föl­­melegedést is: állja az intenzív nap­fényt és mesterséges sugárzást; le­gyen saválló, bírja a terhelést és az Mi a nitron elektromos áramot, a töb tízezernyi dupla hajlítást; és (feltétlenül!) oldód jón valamilyen olcsó és ártalmatlan oldószerben, s olyan masszává alakul­jon át, amelyből fonalat lehet nyúj­tani. Tetszenie kell a fogyasztóknak is, akik mérsékelt áron szeretnének vá­sárolni nedvességálló, kiváló, szín­tartó, könnyű, tartós, nehezen pisz­kolódó árúcikket és textíliákat. Nincs még olyan polimer, amely megfelelne mindezeknek a követel­ményeknek. Viszont sok különféle polimert ismerünk, amelyek pontosan kifejezhető értékes tulajdonságokkal rendelkeznek: egyesek roppant tartó­sak, mások rendkívül hőálőak, ismét mások savállóak. A nitron lehetőségei azért nagyok, mert különféle kívánt tulajdonságokat olthatunk belé. Hogyan történik ez? A nitron polimer láncába beoltanak egy másik polimert, amely például jól szineződik. Ilyen módon egy új, bo­nyolultabb molekula szerkezetű nit­­ront nyernek, amely könnyen és tar­tósan egyesül a festőanyagokkal. A kalinyiní tudományos kutatóinté­zet tudósai ilyen eljárással különféle típusú bonyolult polimer nitronszála­­kat állítottak elő. Egy részüket már eredményesen alkalmazzák a textil­iparban a gyapjú és a természetes selyem helyett. A nítronfonalak gyártása minden tekintetben előnyös, az új gyárak és üzemrészek építésére fordított ösz­­szeg gyorsan megtérül. Egy ilyen gyár, amely 40 000 tonna nitront gyért évente, közel 16 millió juhot helyet­tesít és 48 000 juhgondozó, gyapjú­nyíró, gyapiúmosó munkáját szaba­dítja fél más célokra. A szaratovi gyárban és a Kalinyin Fésűfonő Kombinátban már megkezd­ték a nítronfonalak és nitronszöve­­tek gyártását. A „Nitron-Sz“ fonal látszatra igen hasonlít a gyapjúhoz: tartós, rugalmas és jól tartja a meleget. Ebből a nit­ronból férfiruha, felöltő, szőnyeg, mű­szőrme anyagául szolgáló szöveteket állítanak elő. A más típusú nitronfonalból szőtt könnyű szövetekből férfiingeket és fehérneműt varrnak; a sodrott fonal­ból pedig harisnyákat, zoknikat, kot­­szövött árukat, sportöltözeteket és sportruhákat gyártanak. Nemrégiben ennek az intézetnek egyik laboratóriumában új nitronfo­­naíat állítottak elő. amelyet nitron­­selyemnek neveztek el. Kitünően bírja a napfényt, jói szineződik és nem ég el. Függönyöket, recés és egyéb dí­szítő szöveteket készítenek belőle. Az intézet tudósai most azzal kísér­leteznek, hogy szilícium, alumínium és ón molekulákat kapcsoljanak be a nitron polimer körébe. Az így nyert új szintetikeus anyagok előrelátható­lag nemcsak a bőrt és a kaucsukot helyettesítik majd, hanem a fémeket is.

Next

/
Thumbnails
Contents