<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">agroengineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Агроинженерия</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Agricultural Engineering (Moscow)</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-1149</issn><issn pub-type="epub">2687-1130</issn><publisher><publisher-name>РГАУ-МСХА</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-272</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ АПК</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>FARM MACHINERY AND TECHNOLOGIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАСТЕНИЙ С ПОЗИЦИЙ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>WATER SUPPLY OF PLANTS VIEWED FROM THE STANDPOINT OF THE BIOENERGY APPROACH</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гришин</surname><given-names>АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grishin</surname><given-names>ALEKSANDR P.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">5145411@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гришин</surname><given-names>АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grishin</surname><given-names>ANDREY A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">5145412@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гришин</surname><given-names>ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grishin</surname><given-names>VLADIMIR A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">5145409@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Federal Scientific Agricultural Engineering Center VIM</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>01</day><month>03</month><year>2019</year></pub-date><volume>0</volume><issue>1</issue><fpage>4</fpage><lpage>9</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А., 2019</copyright-statement><copyright-year>2019</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Grishin A.P., Grishin A.A., Grishin V.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/272">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/272</self-uri><abstract><p>Из ранее известных подходов в использовании теорий в практике влагообеспеченности растения наиболее перспективным является подход, основанный на биоэнергетической теории продуктивности. Сделан краткий обзор теорий и открытий в практике влагообеспеченности растения и методов ее оценки. Предложено оценивать потребность растений в воде количеством, которое необходимо израсходовать на транспирацию, чтобы испарительным охлаждением снизить температуру листа растения до значения температурного оптимума фотосинтеза. Показано, что оптическое излучение, наряду с фотосинтезным, оказывает и другие воздействия на растение (тепловое, фотопериодическое, фотоморфогенное и др.). Предложено перевести показатели (критерии), характеризующие основные условия внешней среды на термодинамическую основу. Цель исследований - обоснование аналитической зависимости учета влияния облученности и температуры на влагообеспеченность растений. При помощи экспериментальных замеров и расчетов испаряемой воды получены две выборки расходов испарительного охлаждения, которые имеют одинаковые характеристики. На основе анализа результатов исследований получена аналитическая зависимость испаряемой воды при постоянной освещенности в виде полинома второй степени. Указано, что после момента включения освещения сначала идет снижение испаряемой воды, а после наступает фаза активного фотосинтеза и происходит рост испаряемой воды. Установлено, что с учетом биоэнергетических аспектов обеспечение растения водой следует осуществлять из средней величины, равной 0,7 г/ч, а с наступлением активной фазы фотосинтеза ежечасно вносить поправку согласно выведенной зависимости.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The most promising of the previously known approaches in the use of theories in the practice of water supply of plants is the approach based on the bioenergy theory of productivity. The paper contains a brief review of conventional approaches to the use of theories and discoveries in the practice of water supply of plants and methods of its evaluation. It is proposed to estimate the need of plants for water by the amount that should be spent on transpiration to reduce the plant leaf temperature to the optimum temperature for photosynthesis by evaporative cooling. It is shown that optical radiation, along with photosynthetic radiation, has other effects on plants (thermal, photoperiodic, photomorphogenic, etc.). The authors suggest identifying the transferability of indicators (criteria) describing the basic conditions of the external environment on thermodynamic basis. Thus, the research purpose is to justify the analytical dependence to take into account the influence of these factors on the water supply of plants. With the help of experimental measurements and calculations of evaporated water, two samples of water lost in evaporative cooling are obtained, which have the same characteristics. On the basis of the carried out researches, the analytical dependence of evaporated water at constant illumination is obtained in the form of a polynomial of the second degree. It is shown that when lighting is switched on, the evaporated water first decreases, and then the phase of active photosynthesis occurs, and the amount of evaporated water grows. It has been found that taking account of bioenergetic aspects, the plant should be provided with water at an average rate of 0.7 g/h, and with the onset of the active phase of photosynthesis, an hourly amendment should be made according to the obtained dependence.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>влагообеспеченность растения</kwd><kwd>биоэнергетическая теории продуктивности</kwd><kwd>транспирация</kwd><kwd>температурный оптимум фотосинтеза</kwd><kwd>water supply of plants</kwd><kwd>bioenergy theory of productivity</kwd><kwd>transpiration</kwd><kwd>temperature optimum of photosynthesis</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мудрик В.А., Свентицкий И.И. Биоэнергетические аспекты оценки влагообеспеченности растений. Пущино: Путинский центр биологических исследований АН СССР, 1981.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Мудрик В.А., Свентицкий И.И. Биоэнергетические аспекты оценки влагообеспеченности растений. Пущино: Путинский центр биологических исследований АН СССР, 1981.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Слейчер Р. Водный режим растений. М.: Мир, 1970.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Слейчер Р. Водный режим растений. М.: Мир, 1970.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Honert Vanden T.H. Water transport in plants a catenary process. Discuss. Faraday Soc., 1948; 3: 146-153.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Honert Vanden T.H. Water transport in plants a catenary process. Discuss. Faraday Soc., 1948; 3: 146-153.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бихеле З.Н., Молдау Х.А., Росс Ю.К. Математическое моделирование транспирации и фотосинтеза растений при недостатке почвенной влаги. Л.: Гидрометеоиздат, 1980.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бихеле З.Н., Молдау Х.А., Росс Ю.К. Математическое моделирование транспирации и фотосинтеза растений при недостатке почвенной влаги. Л.: Гидрометеоиздат, 1980.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ray P.M. On the theory of osmotic water movement. PI. Physiol., Lancaster, 1960; 35: 783-795.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ray P.M. On the theory of osmotic water movement. PI. Physiol., Lancaster, 1960; 35: 783-795.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петинов Н.С. Физиология орошаемых сельскохозяйственных растений. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 159 с. (14-е Тимирязев. чтение).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Петинов Н.С. Физиология орошаемых сельскохозяйственных растений. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 159 с. (14-е Тимирязев. чтение).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Жолкевич В.Н., Гусев Н.А., Капля А.В. и др. Водный обмен растений. М.: Наука, 1989. 256 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Жолкевич В.Н., Гусев Н.А., Капля А.В. и др. Водный обмен растений. М.: Наука, 1989. 256 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мазиров М.А., Шеин Е.В., Корчагин А.А., Шуш-кевич Н.И., Дембовецкий А.В. Полевые исследования свойств почв. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. 72 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Мазиров М.А., Шеин Е.В., Корчагин А.А., Шуш-кевич Н.И., Дембовецкий А.В. Полевые исследования свойств почв. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. 72 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Алпатьев А.М. Влагооборот культурных растений. Л.: Гидрометеоиздат, 1964.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Алпатьев А.М. Влагооборот культурных растений. Л.: Гидрометеоиздат, 1964.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лархер В. Экология растений. М.: Мир, 1978.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Лархер В. Экология растений. М.: Мир, 1978.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свентицкий И.И., Сторожев П.И. Определение температурного оптимума фотосинтеза растений // Механизация и электрификация социалисти­ческого сельского хозяйства. 1972. № 6. С. 16-17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Свентицкий И.И., Сторожев П.И. Определение температурного оптимума фотосинтеза растений // Механизация и электрификация социалисти­ческого сельского хозяйства. 1972. № 6. С. 16-17.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Судницын И.И. Движение почвенной влаги и водопотребление растений. М., Изд-во МГУ, 1979.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Судницын И.И. Движение почвенной влаги и водопотребление растений. М., Изд-во МГУ, 1979.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А. Разработка интеллектуальных автоматизированных систем и технологий, роботизированных технических средств, беспилотных машин и агрегатов в сельскохозяйственном производстве - Разработка технического задания на создание аппаратного и программного обеспечения для автономного передвижения мобильных роботизированных комплексов: Отчет о НИР Лаборатории разработки робототехники ФГБНУ ФНАЦ ВИМ за 2017 год.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А. Разработка интеллектуальных автоматизированных систем и технологий, роботизированных технических средств, беспилотных машин и агрегатов в сельскохозяйственном производстве - Разработка технического задания на создание аппаратного и программного обеспечения для автономного передвижения мобильных роботизированных комплексов: Отчет о НИР Лаборатории разработки робототехники ФГБНУ ФНАЦ ВИМ за 2017 год.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гришин А.П. Энергетические потоки процесса транспирации у растений // Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации государственной программы развития сельского хозяйства: Сб. науч. докладов Междунар. науч.-техн. конф. (15-16 сентября 2015 г.). Ч. 2. М.: ФГБНУ ВИМ, 2015. С. 210-214.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гришин А.П. Энергетические потоки процесса транспирации у растений // Интеллектуальные машинные технологии и техника для реализации государственной программы развития сельского хозяйства: Сб. науч. докладов Междунар. науч.-техн. конф. (15-16 сентября 2015 г.). Ч. 2. М.: ФГБНУ ВИМ, 2015. С. 210-214.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гришин А.П. Создание технических систем управляемого водопользования в сельском хозяйстве: Дис. ... докт. техн. наук. ВИМ, 2012.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гришин А.П. Создание технических систем управляемого водопользования в сельском хозяйстве: Дис. ... докт. техн. наук. ВИМ, 2012.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гришин А.А., Гришин А.П. Транспирация растений как диссипативный процесс с временной фрактальной структурой // Найновите научни постижения / Материали за 10-а международна научна практична конференция (17-25 март 2014 година, София). Т. 27. Селско стопанство. Ветеринарна наука. С.: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. С. 44-51.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гришин А.А., Гришин А.П. Транспирация растений как диссипативный процесс с временной фрактальной структурой // Найновите научни постижения / Материали за 10-а международна научна практична конференция (17-25 март 2014 година, София). Т. 27. Селско стопанство. Ветеринарна наука. С.: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. С. 44-51.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А. Водный режим рассады огурца, томата и фасоли // News of science and education. Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Прага), 2017; 5(4): 053-060.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А. Водный режим рассады огурца, томата и фасоли // News of science and education. Publishing House «Education and Science» s.r.o. (Прага), 2017; 5(4): 053-060.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А. Принцип энергоинформационного единства в технологиях управляемого водопользования // Nastoleni modern! vedy - 2014: Materialy X mezinarodni vedecko - prakticka conference (27 zafi - 05 fijna 2014 roku, Praha) Dil 12. Matematika. Modern! informacni technologie.Vystavba a architektura. Telovychova a sport. P.: Publishing House «Education and Science» s.r.o s. 48-53.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гришин А.П., Гришин А.А., Гришин В.А. Принцип энергоинформационного единства в технологиях управляемого водопользования // Nastoleni modern! vedy - 2014: Materialy X mezinarodni vedecko - prakticka conference (27 zafi - 05 fijna 2014 roku, Praha) Dil 12. Matematika. Modern! informacni technologie.Vystavba a architektura. Telovychova a sport. P.: Publishing House «Education and Science» s.r.o s. 48-53.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
