<?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 pub-id-type="doi">10.26897/2687-1149-2025-2-30-37</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">agroengineering-999</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>Переход к технологическим процессам и техническим системам обработки почвы, интегрированным в природный ресурсооборот</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Transition to technological processes and technical systems of soil tillage integrated into natural resource management</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6398-4463</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Федоренко</surname><given-names>В. Ф.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Fedorenko</surname><given-names>V. F.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Федоренко Вячеслав Филиппович - д-р техн. наук, профессор, академик РАН, главный научный сотрудник.</p><p>109428, Москва, 1-й Институтский проезд, д.5</p><p>AuthorID 672972</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vyacheslav F. Fedorenko - DSc (Eng), Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences; Chief Research Engineer, Federal Scientific Agroengineering Center VIM.</p><p>1st Institutsky Proezd Str., 5, Moscow, 109428</p></bio><email xlink:type="simple">fedorenko@rosinformagrotech.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 Agroengineering Center VIM</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>05</day><month>04</month><year>2025</year></pub-date><volume>27</volume><issue>2</issue><fpage>30</fpage><lpage>37</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Федоренко В.Ф., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Федоренко В.Ф.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Fedorenko V.F.</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/999">https://agroengineering.timacad.ru/jour/article/view/999</self-uri><abstract><p>Неудовлетворительное состояние большинства почвенных ресурсов страны обусловлено применением агротехнических приемов и технических средств механического воздействия на почвенные горизонты. При энергозатратной отвальной вспашке плугом с оборотом пласта происходит вертикальное перемешивание разнородных слоев почвы и воздействие фотохимической лучистой энергии солнца. В результате погибают аэробные и анаэробные бактерии, микроорганизмы и мезофауна, приспособленные к жизни в почве на определенной глубине, нарушаются естественные природные процессы формирования и накопления гумуса и плодородия почв, переуплотняются и разрушаются почвенные горизонты. При такой технологии непроизводительные потери органического углерода достигают 50%. С целью разработки технологических процессов и технических систем обработки почвы, обеспечивающих интегрированный переход в природный ресурсооборот сельскохозяйственных угодий, автором проведен анализ тенденций развития приемов обработки почвы, закономерностей физиологии, жизнедеятельности растений и почвенных биоценозов. В результате исследований установлено, что внутрипочвенная обработка импульсами сжатого воздуха посредством погружения в почву пневмогидробуров обеспечивает оптимальное рыхление, аэрацию и последующую рациональную подачу растворов агрохимикатов в корнеобитаемые слои. При этом прекращаются процессы деградации и эрозии сельскохозяйственных земель, увеличивается содержание гумуса в корнеобитаемых слоях почвы. Разработанный способ (Патент № 2830861 РФ) и инновационная конструкция пневмогидробура создают условие в режиме онлайн за 10-15 с сканировать почвенный горизонт и осуществлять экспресс-анализ характеристик почвы, на его основе подавать в почву необходимую дозу соответствующих реагентов. Переход к инновационному принципу обработки почвы позволяет значительно сократить совокупные удельные энергозатраты.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The unsatisfactory condition of the majority of soil resources of the country is due to the use of agrotechnical methods and technical means of mechanical impact on soil horizons. Energy-consuming moldboard plowing with a soil layer turnover results in a vertical mixing of heterogeneous soil layers and their exposure to photochemical radiant energy of the sun. As a result, aerobic and anaerobic bacteria, microorganisms and mesofauna adapted to live in the soil at a certain depth die; natural processes of humus formation and accumulation are disturbed, soil fertility decreases, soil horizons are overconsolidated and destroyed. This technology results in unproductive losses of organic carbon up to 50%. In order to develop technological processes and technical systems of soil tillage, providing an integrated transition to the natural resource management of agricultural lands, the author analyzed trends in the development of soil tillage techniques, regularities of plant physiology, plant life and soil biocenoses. The studies have established that in-soil treatment with pulses of compressed air by means of pneumatic hydrodrills immersed in the soil provides optimal loosening, aeration and subsequent rational supply of agrochemical solutions into root-inhabited layers. At the same time, this operation stops the processes of degradation and erosion of agricultural lands and increases the humus content in root-inhabited soil layers. The developed method (Patent No. 2830861 of the Russian Federation) and the innovative design of a pneumatic hydrodrill provide conditions for the online scanning of a soil horizon for 10-15 s and express analysis of soil characteristics. Based on the results obtained, we can supply the necessary dose of appropriate reagents to the soil. Transition to the innovative principle of soil treatment reduces significantly the total specific energy inputs.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>земледелие</kwd><kwd>почвенные горизонты</kwd><kwd>биоценоз</kwd><kwd>гумус</kwd><kwd>природный ресурсооборот</kwd><kwd>обработка почвы импульсами сжатого воздуха</kwd><kwd>пневмогидробур</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>farming</kwd><kwd>soil horizons</kwd><kwd>biocenosis</kwd><kwd>humus</kwd><kwd>natural resource management</kwd><kwd>soil treatment with pulses of compressed air</kwd><kwd>pneumatic hydrodrill</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">Новоселов С.И. Влияние фотохимического воздействия света на подвижность гумусовых веществ и свойств почвы // Агрохимия. 2021. № 12. С. 37-41. https://doi.org/10.31857/S0002188121120097</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Novoselov S.I. Effect of photochemical exposure light on the mobility of humus substances and soil properties. Agrohimia. 2021;12:37-41. (In Russ.) https://doi.org/10.31857/S0002188121120097</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Пыхтин И.Г., Гостев А.В., Нитченко Л.Б. Теоретические основы систематизации обработки почвы в агротехнологиях нового поколения // Земледелие. 2015. № 5. С. 13-15. EDN: UGTHRF</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pykhtin I.G., Gostev A.V., Nitchenko L.B. The theoretical fundamentals for the systematization of soil cultivations in agricultural technologies of a new generation. Zemledelie. 2015;5:13-15. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Черногаев В.Г., Свирина В.А. Сравнительный анализ эффективности применения различных способов обработки почвы в системе ресурсосберегающих технологий земледелия // Аграрная наука. 2020. № 11-12. С. 105-107. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2020-343-11-105-107</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chernogaev V.G., Svirina V.A. Comparative analysis of the efficiency of application of different methods of tillage in the system of resource-saving agriculture technologies. Agrarian Science. 2020;(11-12):105-107. (In Russ.) https://doi.org/10.32634/0869-8155-2020-343-11-105-107</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Артамонова В.С., Бортникова С.Б. Биогеохимическая характеристика корнеобитаемого слоя травянистых растений на рекультивированных участках техногенных отходов // Вестник Пермского университета. Серия «Биология». 2022. № 2. С. 155-163. https://doi.org/10.17072/1994-9952-2022-2-155-163</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Artamonova В.С., Bortnikova С.Б. Biogeochemical characteristics of the root layer of herbaceous plants in recultivated areas of man-made. Bulletin of Perm University. Biology. 2022;2:155-163. (In Russ.) https://doi.org/10.17072/1994-9952-2022-2-155-163</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Денисов К.Е., Полетаев И.С., Гераскина А.А. Влияние различных схем питания на урожайность яровой твердой пшеницы при разных способах основной обработки почвы // Аграрный научный журнал. 2022. № 5. C. 10-12. https://doi.org/10.28983/asj.y2022i5pp10-12</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Denisov K.E., Poletaev I.S., Geraskina A.A. The influence of different nutrition schemes on the yield of spring durum wheat with different methods of basic tillage. The Agrarian Scientific Journal. 2022;5:10-12. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ялалетдинов Д.А., Рахимов И.Р., Куликова А.П. и др. Моделирование процессов рыхления почвы сжатым воздухом // Челябинский физико-математический журнал. 2024. Т. 9, № 1. С. 160-168. EDN: LVCIVQ</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yalaletdinov D.A. Rahimov I.R., Kulikova A.P. Simulation of soil loosening processes with compressed air. Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal. 2024;9(1):160-168. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федоренко В.Ф., Киреев И.М., Марченко В.О. Исследование методов и технических средств для измерения глубины обработки почвы при испытаниях почвообрабатывающих машин // Техника и оборудование для села. 2019. № 5. С. 12-17. EDN: QXUZCE</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorenko V.F., Kireev I.M., Marchenko V.O. Research of methods and technical means for measuring the tillage depth when testing tillage machines. Machinery and Equipment for Rural Area. 2019;5:12-17. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Федоренко В.Ф., Харитонов М.П., Смирнов И.Г., Аристов Э.Г. Перспективы роботизации процессов внутрипочвенного полива и подкормки растений // Агроинженерия. 2024. № 26 (1). С. 11-17. https://doi.org/10.26897/2687-1149-2024-1-11-17</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorenko V.F., Kharitonov M.P., Smirnov I.G., Aristov E.G. Robotization prospects for subsurface irrigation and fertilization of plants. Agricultural Engineering (Moscow). 2024;26(1):11-17. (In Russ.) https://doi.org/10.26897/2687-1149-2024-1-11-17</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мишуров Н.П., Федоренко В.Ф., Аристов Э.Г. и др. Результаты исследований подпочвенного орошения многолетних эфиромасличных культур с использованием гидрогеля // Техника и оборудование для села. 2022. № 11. С. 11-15. EDN: AFYPAD</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mishurov N.P., Fedorenko V.F., Aristov E.G. et al. Results of studies of subsoil irrigation of perennial essential oil crops using hydrogel. Machinery and Equipment for Rural Area. 2022;11:11-15. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Способ внутрипочвенных обработки, рыхления, аэрации, орошения, удобрения корнеобитаемых слоев почвы: Патент RU2830861 C1; A01B79/02, A01C21/00 / В.Ф. Федоренко, А.В. Федоренко, И.В. Федоренко; № 2024102931, заявл. 06.02.2024; опубл. 26.11.2024, Бюл. № 33. EDN: ICUTRG</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorenko V.F., Fedorenko A.V., Fedorenko I.V. Method of intrasoil treatment, tillage, aeration, irrigation, fertilization of root layers of soil: patent RU2830861 C1; A01B79/02, A01C21/00, 2024. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Устройство для внутрипочвенных обработки, аэрации, орошения, удобрения корнеобитаемых слоев почвы и способ внутрипочвенных обработки, аэрации, орошения, удобрения корнеобитаемых слоев почвы таким устройством: Патент RU2807342 C1 / В.Ф. Федоренко, А.В. Федоренко, И.В. Федоренко; № 2023113383; заяв. 24.05.2023; опубл. 14.11.023. EDN: QOTGVP</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorenko V.F., Fedorenko A.V., Fedorenko I.V. Device for subsoil cultivation, aeration, irrigation, fertilization of root-inhabited soil layers and method for subsoil cultivation, aeration, irrigation, fertilization of root-inhabited soil layers using device: patent RU2807342 C1, 2023. (In Russ.)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Устройство для обработки корнеобитаемых горизонтов почв и способ обработки корнеобитаемых горизонтов почв таким устройством: Патент RU2807736 C1, МПК А01В79/02 / В.Ф. Федоренко, А.В. Федоренко, И.В. Федоренко; № 2023110458; заяв. 24.04.2023; опубл. 21.11.2023. EDN: HTNOTE</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fedorenko V.F., Fedorenko A.V., Fedorenko I.V. Device for treating root-inhabited soil horizons and method for treating root-inhabited soil horizons with such device: patent RU2807736 C1, IPC А01В79/02, 2023. (In Russ.)</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>
