<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Melioration and Water Management</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Melioration and Water Management</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Мелиорация и водное хозяйство</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">0235-2524</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">48960</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.32962/0235-2524-2021-6-25-30</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>SCIENTIFIC ENSURING MELIORATION</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">ENERGY SAVING WITH MULTI-SUPPORT IRRIGATION SPRINKLING MACHINES</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПОЛИВЕ МНОГООПОРНЫМИ ДОЖДЕВАЛЬНЫМИ МАШИНАМИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Рыжко</surname>
       <given-names>Николай Федорович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ryzhko</surname>
       <given-names>Nikolay Fedorovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Рыжко</surname>
       <given-names>Сергей Николаевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Ryzhko</surname>
       <given-names>Sergey Nikolaevich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Хорин</surname>
       <given-names>Сергей Александрович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Khorin</surname>
       <given-names>Sergey Alexandrovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">ФГБНУ &quot;ВолжНИИГиМ&quot;</institution>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">FGBNU &quot;Volzhniigim&quot;</institution>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2022-03-09T17:26:18+03:00">
    <day>09</day>
    <month>03</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2022-03-09T17:26:18+03:00">
    <day>09</day>
    <month>03</month>
    <year>2022</year>
   </pub-date>
   <volume>2021</volume>
   <issue>6</issue>
   <fpage>25</fpage>
   <lpage>30</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2022-02-18T00:00:00+03:00">
     <day>18</day>
     <month>02</month>
     <year>2022</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://mivh.editorum.ru/en/nauka/article/48960/view">https://mivh.editorum.ru/en/nauka/article/48960/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Обоснована важность проведения работ по переводу ДМ «Фрегат» на низконапорный режим работы и повышение качества полива. Дано описание конструкции низконапорный ДМ «Фрегат» с дополнительным полиэтиленовым трубопроводом, который подает воду в гидроцилиндры машины. Для очистки оросительной воды, подающейся в гидроцилиндры, от мусора предложен наружный фильтр тонкой очистки и промывной фильтр, устанавливающийся в потоке воды поворотного колена неподвижной опоры. Приведена методика расчёта диаметра дополнительного полиэтиленового трубопровода и напора на входе машины в зависимости от её модификации. При использовании дополнительного полиэтиленового трубопровода диаметром 63 мм и цикличности гидроцилиндра последней тележки 4 ход/мин давление на входе в машину снижается с 0,53-0,7 МПа до 0,37-0,45 МПа или в 1,3-1,5 раза. Установлено, что в реальных условиях эксплуатации для машины с большим сроком службы, могут наблюдаться значительные протечки в гидроприводах, что приводит к снижению циклично-сти гидропривода последней тележки до 1-2 ход/мин. Для таких машин, чтобы увеличить скорость движения в 2-4 раза использована запитка гидроцилиндров из дополнительного полиэтиленового трубопровода только во второй половине трубопровода машины. Исследованиями подтверждена высокая эффективность перевода ДМ «Фре-гат» на низконапорный режим работы, при котором на орошаемых участках увеличивается число одновременно работающих машин, повышается водоподача насосного агрегата и насосной станции в целом, снижается время полива орошаемого участка, давление на выходе насосной станции и затраты электроэнергии на подачу оросительной воды. Годовой экономический эффект от снижения потребления электроэнергии составляет от 0,2 до 1,7 млн. рублей в зависимости от площади орошаемого участка.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The relevance of the research is caused by the need to reduce energy losses during irrigation and improve the quality of irrigation of the «Fregat» sprinkling machines. The article describes a low-pressure sprinkling machine «Fregat» with an additional polyethylene pipeline and a filter that provides fine cleaning of water from debris and feed to the hydraulic drives of the sprinkling machine’s carts. The formulas are given and the sequence for calculating the di-ameter of the additional polyethylene pipeline and the pressure at the inlet to the machine, de-pending on its modification, is shown. When using an additional polyethylene pipeline with a diameter of 63 mm and the cyclicity of the hydraulic cylinder of the last cart equal to 4 strokes/min, the pressure at the inlet of machines of various modifications decreases from 0.53-0.7 MPa to 0.37-0.45 MPa or 1.3-1.5 times. For such machines, in order to increase the movement speed by 2-4 times, the hydraulic cylinders are fed with water from an additional polyethylene pipeline only in the second half of the length of the machine pipeline. Researches have confirmed the high efficiency of modificating the «Fregat» sprinkling machine to a low-pressure operating mode, which leads to optimization of the pumping station operation, also increases the number of simultaneously operating machines, decreases the time of irrigation of an irrigated area and a decreases an electricity consumption for irrigation.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>дождевальные машины</kwd>
    <kwd>низкий напор</kwd>
    <kwd>дополнительный полиэтиленовый трубопровод</kwd>
    <kwd>увеличение скорости машины</kwd>
    <kwd>эффективность полива</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>sprinkling machine</kwd>
    <kwd>low pressure</kwd>
    <kwd>additional polyethylene pipeline</kwd>
    <kwd>increased machine speed</kwd>
    <kwd>irrigation efficiency</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>Многоопорные дождевальные машины (ДМ) являются передовыми разработками в орошаемом земледелии. Широкозахватные машины обеспечивают полив в автоматическом режиме, орошают значительные участки поля 60…80 га и более, а оператор может одновременно обслуживать 3-4 машины. Многоопорные дождевальные машины являются основными в мелиоративном комплексе страны и обеспечивают полив порядка 56 % орошаемых земель [1]. В нашей стране эксплуатируется большое количество современных многоопорных машин «Фрегат» и «Кубань-ЛК». В последние годы стали выпускаться новые многоопорные машиныс электро-и гидроприводом - «Кубань-С», «Казанка», «Каскад», «Корвет» и др. Также в стране продолжают эксплуатироваться значительное количество ДМ «Фрегат», на их долю приходится 27 %, а в Саратовской области достигает 57 %. В ряде хозяйств Саратовской области продолжается процесс восстановления орошаемых земель, где после ремонта вводятся в эксплуатацию машины «Фрегат». Это такие хозяйства как ООО «Время-91», ООО «Воскресенское», ООО «Вита-92» и др. Серийные ДМ «Фрегат» являются наиболее энергоёмкими, так как на входе должно быть давление 0,5-0,7 МПа, а на насосной станции − 1-1,2 МПа, на подачи 1000 м3 воды затрачивается 360-680 кВт∙ч. Число одновременно работающих машин на орошаемом участке, которые имеют значительный срок службы, меньше проектного, это вызвано значительными протечками в трубопроводе машин и гидроприводах, что вызывает нехватку давления на дальние машины [2]. Для таких ДМ «Фрегат» характерным является невысокое качество полива.Поэтому работы по снижению энергоёмкости и повышению качества полива дождевальных машин является актуальными. Цель исследований - разработка и внедрение низконапорных ДМ «Фрегат» для снижения потребления электроэнергии и оценка их эффективности.Материалы и методы. Исследования эффективности работы многоопорных дождевальных машин проводилась на оросительных системах Саратовской области. Полевые исследования на ДМ «Фрегат» проводились в соответствии с требованиями РД 70.11.1-89 и СТО АИСТ 11.1-2010.В ВолжНИИГиМ для перевода ДМ «Фрегат» на низконапорный режим работы использовали дополнительный полиэтиленовый трубопровод (рис. 1), по аналогии с ЮжНИИГиМ и СтавНИИГиМ [3]. Полиэтиленовый трубопровод прокладывался параллельно основному стальному трубопроводу (патент № 159184). Он обеспечивал подачу воды на гидроприводы тележек. Крепление полиэтиленовой трубы осуществлялось при помощи хомутов.Для обеспечения регулирования расхода воды машины применялся дисковый затвор, который изменял давления на её входе. Для дополнительной тонкой очистки воды подающей на гидроприводы тележек использовался наружный фильтр и промывной фильтр, устанавливаемые в потоке воды на стояке неподвижной опоры [4,5].  Рис. 1. Схема низконапорной дождевальной машины с дополнительным полиэтиленовым трубопроводом При обосновании диаметра дополнительного полиэтиленового трубопровода в зависимости от модификации ДМ «Фрегат» мы учитывали:- цикличность гидроцилиндра последней тележки nпосл, ход/мин:- цикличность гидроцилиндра промежуточной i-ой тележки:ni=nпосл(RiRпосл) , ход/мин,где Ri и Rпосл – радиусы траектории движения i-ой и последней тележек, м- суммарную цикличность гидроцилиндров при движении всей машины:nДМ =∑ ni ;- время цикла гидроцилиндра последней тележки:Тц=60nпосл  , сек;- расход воды на гидроцилиндре последней тележки:q=VTц , л/с,где V– объём гидроцилиндра, л (V= 8 л); Tц  –  время цикла гидроцилиндра, с.- суммарный расход воды на передвижение всей машины:qДМ = ∑ qi, л/с- скорость потока в полиэтиленовой трубе на i-ом пролёте машины:Vп=10qi0.785dвн2 , м/сгде qi  – расход на i-ом пролете машины, л/с; dвн2 – внутренний диаметр трубы, дм.- потери напора на i-ом участке полиэтиленового трубопровода длиной li:hi=0.685 Vп1.1774dвн1.226 ∙li , м/сСуммарные потери напора в полиэтиленовом трубопроводе по всей длине машины равны сумме потерь напора на каждом пролете машины:hс =∑hiТребуемый напор на входе в машину (Нвх) определяем по формуле:Нвх = Нг + hсгде hс – суммарные потери напора в полиэтиленовом трубопроводе, м; Нг – требуемый напор в конце полиэтиленового трубопровода, м. Расчёты позволили определить потери напора по длине трубопровода в зависимости от модификации ДМ «Фрегат» и цикличности гидроцилиндра последней тележки, которые показаны на рисунке 2 и в таблице 1.Таблица 1Потери напора по длине полиэтиленового трубопровода в зависимости от модификации ДМ «Фрегат» и цикличности гидроцилиндра последней тележки КоличествотележекмашиныПотери напора по длине полиэтиленового трубопровода  Ø 63, dвн  = 57 мм, м вод. ст.Цикличность гидроцилиндра последней тележки машины, n, ход/мин5,54,54,02,01626,1618,2813,633,981522,315,6512,673,701315,410,798,742,631212,899,037,312,14 Расчёты позволили определить требуемый напор на входе ДМ «Фрегат» в зависимости от модификации и диаметра полиэтиленового трубопровода при отсутствии протечек в гидроприводах и при цикличности гидроцилиндра последней тележки 3,5 ход/мин (таблица 2).  Рис. 2. Потери напора по длине полиэтиленового трубопровода в зависимости от цикличности гидропривода последней тележки и диаметра трубопровода Таблица 2Требуемый напор на входе низконапорной ДМ «Фрегат» в зависимости от модификации и диаметра полиэтиленового трубопровода Число опор машины, шт.1213141516Расход воды машины, л/с6575809090Напор на входе, м вод. cт.Ø 63 мм0,370,380,400,430,45Ø 75 мм0,330,340,350,360,37 Расчёты показывают, что применение дополнительного полиэтиленового трубопровода позволит снизить давление на входе в машину в 1,3-1,5 раз по сравнению с серийными машинами.Результаты и обсуждение. В реальных условиях эксплуатации низконапорных ДМ «Фрегат» с дополнительным полиэтиленовым трубопроводом при наличии протечек в гидроприводах тележек может наблюдаться значительное снижение цикличности последней тележки с оптимальной величины 4-4,5 ход/мин до 1-2 ход/мин. При этом увеличивается время оборота машин. Для увеличения скорости движения низконапорных машин и снижения времени оборота нами изменена схема подключения гидроприводов тележек (патент № 197710). Предлагаем запитку гидроцилиндров тележек в средней и концевой части машины проводить из полиэтиленового трубопровода, а в начале машины гидроцилиндры запитываются из основного трубопровода машины [6]. Расчёты показывают, что это позволит повысить цикличность гидропривода последней тележки в 2-4 раза, увеличить скорость движения и повысить эффективность использования низконапорной ДМ «Фрегат».Исследования на 14-ти опорной ДМ «Фрегат» марки ДМ-394-80 в ООО «Время-91» и ООО «Наше дело» показывают, что с новыми клапанами-распределителями при отсутствии протечек в ООО «Наше дело» при подключении всех гидроприводов (вариант 1, таблица 3) максимальная скорость последней тележки равна 0,57 м/мин, а при увеличении протечек гидроприводов на 15-25 % максимальная скорость последней тележки снижается до 0,16-0,32 м/мин.Таблица 3Скорость движения машины (V), время оборота (Тоб) и нормаполива (m) в зависимости от наличия протечек в гидроприводах тележек и схемы их подключения к полиэтиленовому трубопроводу Схема подключениягидроприводов тележекНаличиепротечекV, м/минТоб, часm, м3/гаК полиэтиленовому трубопроводу подключены все гидроприводы (Вариант 1)нет0.5769361Протечки15-25%0.16-0.32121-242632-1265К полиэтиленовому трубопроводу подключены гидроприводы во второй половине машины (Вариант 2)нет0.7354281Протечки15-25%0.59-0.6560.5 - 69316-365 При подключении к полиэтиленовому трубопроводу только гидроприводов во второй половине трубопровода в ООО «Время-91» максимальная скорость последней тележки увеличивается до 0,73 м/мин, а при увеличении протечек гидроприводов на 15-25 максимальная скорость последней тележки увеличивается до 0,59-0,65 м/мин. Время оборота низконапорных машин по варианту 1 без протечек составило 69 час., а при наличии протечек увеличивается до 121-242 час. Время оборота машины по варианту 2 без протечек снижается 54 час., а при наличии протечек снижается до 60,5-69 час.Минимальная поливная норма низконапорных машины по варианту 1 без протечек составило 361 м3/га, а при наличии протечек увеличивается до 632-1265 м3/га. Минимальная поливная норма низконапорных машины по варианту 2 без протечек снижается 281 м3/га, а при наличии протечек снижается до 316-365 м3/га.Внедрение низконапорных ДМ «Фрегат» проведено в ряде хозяйств Саратовской и Волгоградской областей. В ООО «Наше дело» на ПНС № 2 Энгельсской ОС (площадь орошения – 917 га) из двадцати дождевальных машин «Фрегат» десять наиболее удаленных машин (с большим количеством опорных тележек – 14…16 шт. и расходом воды – 80…90 л/с, хоз. № 1, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 и 20) переведены на низкий напор. Это позволило увеличить число одновременно работающих машин. Если до модернизации, в 2015 г. два насосных агрегата Д1250-125 с электродвигателем мощностью 630 кВт обеспечивали полив только 7-8 высоконапорных ДМ «Фрегат», то после перевода машин на низкий напор в 2016 г. одновременный полив проводили уже 10 машин. Максимальный расход воды двух агрегатов увеличился с 630 до 700…720 л/с.При эксплуатации ДМ «Фрегат» в высоконапорном режиме в 2015 г. межполивной период составлял 16-18 дней, машины работали поочередно в три этапа. В 2016 г. цикл полива ДМ «Фрегат» на орошаемом участке состоял из поочерёдной работы двух групп машин ‒ по 10 машин (таблица 4). Давление на насосной станции составляло 0,8 МПа, на входе машины в зависимости от места её расположения – 0,4…0,6 МПа. Время полного цикла для полива всего орошаемого участка ‒ 11…12 дней при поливной норме 300 и 410 м3/га. За время цикла полива постоянно круглосуточно работали два насосных агрегата и только в конце цикла (1-2 дня) работал один агрегат для завершения круга у оставшихся машин, различной длины или имевшие простои на устранение неисправностей.В 2017 г. на этом орошаемом участке стали одновременно включать в работу 14-15 ДМ «Фрегат», при работе трёх насосных агрегатов. Если число работающих машин уменьшалось до 11-13 шт., то включали два насоса, а в конце цикла полива работал один агрегат, который обеспечивал подачу воды на незавершившие полив 4-5 машин. Такой режим работы позволил завершить первый полив за 10 дней, а второй, третий и четвертый полив соответственно за 7,0; 6,5 и 6,6 дней.   Таблица 4Эксплуатационные показатели работы орошаемого участка до и после перевода ДМ «Фрегат» на низконапорный режим работы Показателиэксплуатации2015 г2016 г.2017г.1-й полив2-й полив3-й полив4-й поливПродолжительностьполива орошаемогоучастка, сут.16-1811-121076,56,6Число часов, отработанных агрегатами на насосной станции, ч.462370347297298299Число одновременно работающих ДМ «Фрегат», ед.7-8 от2 насосов10 от2 насосов10 от 2 насосов14-15 от 3 насосовМаксимальный расход насосной станции, л/с600-650680-720680-720 ‒ 2 насоса900-1300 – 3 насосаМаксимальная суточная выработка ДМ «Фрегат», га 50-6075-8090-140Эффект от уменьшения потребления электроэнергии за 4 полива m=300 м3/га, млн. руб.-1,041,7 При эксплуатации машин в высоконапорном режиме, за 1 цикл полива общее время работы насосных агрегатов в 2015 г. составило 462 часа, в низконапорном режиме в 2016 г. ‒ 370 часов, в 2017 г. при первом поливе – 347 часов, а при втором, третьем и четвёртом снижено до 297, 298 и 299 часов. Стоимость одного цикла полива двадцати ДМ «Фрегат» за поливной сезон 2016 г. в среднем составила 1040,0 тыс. рублей. Экономия затрат на один цикл полива от снижения времени работы агрегатов с 462 до 370 часов составила 260 тыс. рублей или за сезон (4 полива) – более 1,0 млн. рублей. При снижении времени работы агрегатов за полив до 299 ч. экономия электроэнергии составит порядка 310 тыс. руб. или 1,24 млн. руб. за сезон.При давлении на выходе насосной станции 0,8 МПа снижается давление в закрытой оросительной сети и величина гидроударов при отключении машин «Фрегат». Это снижает порывы трубопроводов и повышает надёжность работы закрытой оросительной сети.Работа при низконапорном режиме 10-ти машин «Фрегат» обеспечивает повышение дневной выработки до 75…80 га/сут., производительность за сутки повышается в 1,25 раза. Средняя дневная выработка ДМ «Фрегат» в 2017 г. увеличилась до 90…140 га/сут. или в 1,4…2,3 раза. Повышение производительности и выработки дождевальных машин позволило снизить интенсивность труда, что позволило операторам иметь больше резервных дней для выполнения технического обслуживания машин. Заключение.1. Разработаны и внедрены в орошаемых хозяйствах Саратовской области низконапорные ДМ «Фрегат» с дополнительным полиэтиленовым трубопроводом и с фильтром тонкой очистки оросительной воды от мусора, подаваемой в гидроприводы тележек.2. Разработана методика расчёта диаметра дополнительного полиэтиленового трубопровода и напора на входе в машину «Фрегат» в зависимости от её модификации.3. В реальных условиях эксплуатации низконапорных ДМ «Фрегат» с большим сроком службы и при наличии протечек в гидроприводах тележек наблюдается снижение цикличности последней тележки машины до 1 -2 ход/мин. При подключении гидроцилиндров тележек к дополнительному полиэтиленовому трубопроводу только во второй половине трубопровода машины обеспечивается увеличение скорости движения машины в 2-4 раза.4. Многочисленными исследованиями подтверждена высокая эффективность низконапорных ДМ «Фрегат», которые обеспечивают эксплуатацию насосных станций в оптимальном режиме, при этом обеспечивается повышение числа одновременно работающих машин, снижается время полива орошаемого участка и затраты электроэнергии на полив. Экономическая эффективность от снижения потребления электроэнергии зависит от площади полива орошаемого участка и составляет от 0,2 до 1,7 млн. рублей за поливной сезон с четырьмя поливами.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Г.В. Ольгаренко [и др.] Ресурсосберегающие энергоэффективные экологически безопасные технологии и технические средства орошения / Под ред. Г.В. Ольгаренко: справочник. - М., ФГБНУ «Росинформагротех», 2015. - 264 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">G.V. Ol'garenko [i dr.] Resursosberegayuschie energoeffektivnye ekologicheski bezopasnye tehnologii i tehnicheskie sredstva orosheniya / Pod red. G.V. Ol'garenko: spravochnik. - M., FGBNU «Rosinformagroteh», 2015. - 264 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рыжко, Н.Ф. Совершенствование дождеобразующих устройств для многоопорных дождевальных машин / Н.Ф. Рыжко. - Саратов: ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, 2009. - 176 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ryzhko, N.F. Sovershenstvovanie dozhdeobrazuyuschih ustroystv dlya mnogoopornyh dozhdeval'nyh mashin / N.F. Ryzhko. - Saratov: FGOU VPO Saratovskiy GAU, 2009. - 176 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Хабаров В.Е. Дополнительное оборудование для работы ДМ «Фрегат» на пониженном напоре / В.Е. Хабаров, А.А. Соколов, Н.А. Козидубов, А.Ю. Дуров // Экономия энергозатрат и повышение экологической безопасности полива. Сб. науч. тр. СтавНИИГиМ, - Ставрополь, 1994. - С.14-18.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Habarov V.E. Dopolnitel'noe oborudovanie dlya raboty DM «Fregat» na ponizhennom napore / V.E. Habarov, A.A. Sokolov, N.A. Kozidubov, A.Yu. Durov // Ekonomiya energozatrat i povyshenie ekologicheskoy bezopasnosti poliva. Sb. nauch. tr. StavNIIGiM, - Stavropol', 1994. - S.14-18.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Рыжко Н.Ф. Особенности низконапорных ДМ «Фрегат» в зависимости от условий эксплуатации / Н.Ф. Рыжко, С.Н. Рыжко, С.А. Хорин, С.В. Ботов, Н.В. Рыжко // Научная жизнь. - 2018. - №11.- С. 6-15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ryzhko N.F. Osobennosti nizkonapornyh DM «Fregat» v zavisimosti ot usloviy ekspluatacii / N.F. Ryzhko, S.N. Ryzhko, S.A. Horin, S.V. Botov, N.V. Ryzhko // Nauchnaya zhizn'. - 2018. - №11.- S. 6-15.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дождевальная машина: пат. 180447, Рос. Федерация, МПК АО1G 25/09. / Рыжко Н.Ф., Рыжко С.Н., Рыжко Н.В. [и др.]; заявитель и патентообладатель ФГБНУ «Волжский НИИ гидротехники и мелиорации»; № 20171395807; заявл. 15.11.2017; опубл. 14.06.2018, Бюл. № 17.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dozhdeval'naya mashina: pat. 180447, Ros. Federaciya, MPK AO1G 25/09. / Ryzhko N.F., Ryzhko S.N., Ryzhko N.V. [i dr.]; zayavitel' i patentoobladatel' FGBNU «Volzhskiy NII gidrotehniki i melioracii»; № 20171395807; zayavl. 15.11.2017; opubl. 14.06.2018, Byul. № 17.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Дождевальная машина: пат. 197710, Рос. Федерация, МПК АО1G 25/09. / Рыжко Н.Ф., Хорин С.А., Рыжко Н.В., Рыжко С.Н. [и др.]; заявитель и патентообладатель ФГБНУ «Волжский НИИ гидротехники и мелиорации»; № 2019139454; заявл. 03.12.2019; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 15.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Dozhdeval'naya mashina: pat. 197710, Ros. Federaciya, MPK AO1G 25/09. / Ryzhko N.F., Horin S.A., Ryzhko N.V., Ryzhko S.N. [i dr.]; zayavitel' i patentoobladatel' FGBNU «Volzhskiy NII gidrotehniki i melioracii»; № 2019139454; zayavl. 03.12.2019; opubl. 25.05.2020, Byul. № 15.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
