Постановление Госстандарта России от 28.04.1998 N 161 «О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта»
| Постановление Госстандарта России от 28.04.1998 N 161 «О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта»
Постановление Госстандарта России от 28.04.1998 N 161 «О принятии и введении в действие межгосударственного стандарта»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 1998 г. N 161
О ПРИНЯТИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации постановляет:
1. Ввести в действие для применения в Российской Федерации принятый Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации ГОСТ 30504-97 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия» непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с датой введения в действие с 1 января 1999 года с правом досрочного введения.
Введен впервые.
2. Закрепить ГОСТ 30504-97 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия» за Управлением агролегпрома и химической продукции.
Председатель
Госстандарта России
Г.П.ВОРОНИН
Популярные статьи и материалы
N 400-ФЗ от 28.12.2013
ФЗ о страховых пенсиях
N 69-ФЗ от 21.12.1994
ФЗ о пожарной безопасности
N 40-ФЗ от 25.04.2002
ФЗ об ОСАГО
N 273-ФЗ от 29.12.2012
ФЗ об образовании
N 79-ФЗ от 27.07.2004
ФЗ о государственной гражданской службе
N 275-ФЗ от 29.12.2012
ФЗ о государственном оборонном заказе
N2300-1 от 07.02.1992 ЗППП
О защите прав потребителей
N 273-ФЗ от 25. 12.2008
ФЗ о противодействии коррупции
N 38-ФЗ от 13.03.2006
ФЗ о рекламе
ФЗ об охране окружающей среды
N 3-ФЗ от 07.02.2011
ФЗ о полиции
N 402-ФЗ от 06.12.2011
ФЗ о бухгалтерском учете
N 135-ФЗ от 26.07.2006
ФЗ о защите конкуренции
N 99-ФЗ от 04.05.2011
ФЗ о лицензировании отдельных видов деятельности
N 14-ФЗ от 08.02.1998
ФЗ об ООО
N 223-ФЗ от 18.07.2011
ФЗ о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
N 2202-1 от 17.01.1992
ФЗ о прокуратуре
N 127-ФЗ 26.10.2002
ФЗ о несостоятельности (банкротстве)
N 152-ФЗ от 27. 07.2006
ФЗ о персональных данных
N 44-ФЗ от 05.04.2013
ФЗ о госзакупках
N 229-ФЗ от 02.10.2007
ФЗ об исполнительном производстве
N 53-ФЗ от 28.03.1998
ФЗ о воинской службе
N 395-1 от 02.12.1990
ФЗ о банках и банковской деятельности
Уменьшение неустойки
ст. 317.1 ГК РФ
Проценты по денежному обязательству
ст. 395 ГК РФ
Ответственность за неисполнение денежного обязательства
ст 20.25 КоАП РФ
Уклонение от исполнения административного наказания
ст. 81 ТК РФ
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
ст. 78 БК РФ
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
ст.
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
ст. 161 БК РФ
Особенности правового положения казенных учреждений
ст. 77 ТК РФ
Общие основания прекращения трудового договора
ст. 144 УПК РФ
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
ст. 125 УПК РФ
Судебный порядок рассмотрения жалоб
ст. 24 УПК РФ
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
ст. 126 АПК РФ
Документы, прилагаемые к исковому заявлению
ст. 49 АПК РФ
Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение
ст. 125 АПК РФ
Форма и содержание искового заявления
61545-15: B65-CT Трансформаторы тока измерительные
Назначение
Трансформаторы тока измерительные В65-СТ предназначены для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов, устройств защиты и сигнализации в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц.
Описание
Трансформаторы тока измерительные B65-CT являются масштабными преобразователями. Основная высоковольтная изоляция обеспечивается за счет элегаза, давление которого контролируется манометром и монитором плотности, снабжённым сигнализирующими и отключающими контакторами.
Трансформаторы тока измерительные В65-СТ — это трансформаторы внутренней установки, которыми комплектуются КРУЭ.
Трансформаторы имеют тороидальные сердечники с вторичными обмотками, расположенные в литом алюминиевом корпусе. Первичной обмоткой является токоведущий стержень, проходящий внутри корпуса. Выводы вторичных обмоток подключены к клеммам пломбируемой распределительной коробки, закрепленной на крышке трансформатора.
Климатическое исполнение соответствуют УХЛ, категория размещения 3.1 ГОСТ 1515069.
Технические характеристики
Наименование характеристики |
Значение |
Зав.№ 2008/34376-0010/1/ N3, 2008/34376-0010/2/ N3, 2008/34376-0010/3/ N3, 2006/30504-1020/1/N3, 2006/30504-1020/2/N3, 2006/30504-1020/3/N3 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
145 |
Количество вторичных обмоток |
6 |
Номинальный первичный ток, А |
300 |
Номинальный вторичный ток, А |
1 |
Классы точности/ Номинальная вторичная нагрузка в классе точности (cos9=0,8), В А: -измерительных обмоток — обмоток для защиты |
0,2S/5; 0,2/5 5Р/20 |
Номинальная предельная кратность тока вторичной обмотки (для защиты) |
20 |
Уровень изоляции, кВ |
0,72 |
Номинальный ток термической стойкости, кА |
40 |
Время протекания тока термической стойкости, с |
3 |
Номинальный ток динамической стойкости, кА |
102 |
Средний срок службы, не менее лет |
40 |
Масса, кг |
250 |
Г абаритные размеры, мм: — длина — ширина — высота |
600 390 490 |
Зав. № 2008/34376-0010/1/ N2, 2008/34376-0010/2/ N2, 2008/34376-0010/3/ N2, 2008/343760010/4/ N2, 2008/34376-0010/5/ N2, 2008/34376-0010/6/ N2, 2008/34376-0010/7/ N2, 2008/34376-0010/8/ N2, 2008/34376-0010/9/ N2, 2008/34376-0010/10/ N2, 2008/34376-0010/11/ N2, 2008/34376-0010/12/ N2, 2006/30504-1020/1/N2, 2006/30504-1020/2/N2, 2006/30504-1020/3/N2, 2006/30504-1020/4/N2, 2006/30504-1020/5/N2, 2006/30504-1020/6/N2, 2006/30504-1020/7/N2, 2006/30504- 1020/8/N2, 2006/30504-1020/9/N2, 2006/30504-1020/10/N2, 2006/30504- 1020/11/N2, 2006/30504-1020/12/N2 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
145 |
Количество вторичных обмоток |
6 |
Номинальный первичный ток, А |
400 |
Номинальный вторичный ток, А |
1 |
Классы точности/ Номинальная вторичная нагрузка в классе точности (cos9=0,8), В А: -измерительных обмоток — обмоток для защиты |
0,2S/5; 0,2/5 5Р/20 |
Номинальная предельная кратность тока вторичной обмотки (для защиты) |
20 |
|
0,72 |
Номинальный ток термической стойкости, кА |
40 |
Время протекания тока термической стойкости, с |
3 |
Номинальный ток динамической стойкости, кА |
102 |
Средний срок службы, не менее лет |
40 |
Масса, кг |
250 |
Габаритные размеры, мм: — длина — ширина — высота |
600 390 490 |
Зав. № 2006/30504-1020/1/N1, 2006/30504-1020/2/N1, 2006/30504-1020/3/N1, 2006/30504-1020/4/N1, 2006/30504-1020/5/N1, 2006/30504-1020/6/N1, 2006/30504-1020/7/N1; 2006/30504-1020/8/N1, 2006/30504-1020/9/N1, 2006/30504-1020/10/N1, 2006/30504-1020/11/N1, 2006/30504-1020/12/N1 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
145 |
Количество вторичных обмоток |
6 |
Номинальный первичный ток (обмотка), А |
600 (1S1-1S2, 4S1-4S2, 5S1-5S2) 1000 (2S1-2S2, 3S1-3S2, 6S1-6S2) |
Номинальный вторичный ток, А |
1 |
Классы точности/ Номинальная вторичная нагрузка в классе точности (cos9=0,8), В А: -измерительных обмоток — обмоток для защиты |
0,2S/5; 0,2/5 5Р/20 |
Номинальная предельная кратность тока вторичной обмотки (для защиты) |
20 |
Уровень изоляции, кВ |
0,72 |
Номинальный ток термической стойкости, кА |
40 |
Время протекания тока термической стойкости, с |
3 |
Номинальный ток динамической стойкости, кА |
102 |
Средний срок службы, не менее лет |
40 |
Масса, кг |
250 |
Габаритные размеры, мм: — длина — ширина — высота |
600 390 490 |
Зав. № 2008/34376-0010/1/ N1, 2008/34376-0010/2/ N1, 2008/34376-0010/3/ N1, 2008/343760010/4/ N1, 2008/34376-0010/5/ N1, 2008/34376-0010/6/ N1, 2008/34376-0010/7/ N1, 2008/34376-0010/8/ N1, 2008/34376-0010/9/ N1, 2008/34376-0010/10/ N1, 2008/34376-0010/11/ N1, 2008/34376-0010/12/ N1 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
145 |
Количество вторичных обмоток |
6 |
Номинальный первичный ток (обмотка), А |
600 (1S1-1S2, 2S1-2S2) 1000 (3S1-3S2, 4S1-4S2, 5S1-5S2, 6S1-6S2) |
Номинальный вторичный ток, А |
1 |
Классы точности/ Номинальная вторичная нагрузка в классе точности (cos9=0,8), В А: -измерительных обмоток — обмоток для защиты |
0,2S/5; 0,2/5 5Р/20 |
Номинальная предельная кратность тока вторичной обмотки (для защиты) |
20 |
Уровень изоляции, кВ |
0,72 |
Номинальный ток термической стойкости, кА |
40 |
Время протекания тока термической стойкости, с |
3 |
Номинальный ток динамической стойкости, кА |
102 |
Средний срок службы, |
40 |
не менее лет | |
Масса, кг |
250 |
Габаритные размеры, мм: | |
— длина |
600 |
— ширина |
390 |
— высота |
490 |
Зав. № 2006/30504-1020/1/N4, 2006/30504-1020/2/N4, 2006/30504-1020/3/N4 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
145 |
Количество вторичных обмоток |
6 |
Номинальный первичный ток, А |
1000-2000 |
Номинальный вторичный ток, А |
1 |
Классы точности/ Номинальная вторичная нагрузка в классе точности | |
(cos9=0,8), В А: | |
-измерительных обмоток |
0,5/5; |
— обмоток для защиты |
5Р/20 |
Номинальная предельная кратность тока вторичной обмотки (для |
20 |
защиты) | |
Уровень изоляции, кВ |
0,72 |
Номинальный ток термической стойкости, кА |
40 |
Время протекания тока термической стойкости, с |
3 |
Номинальный ток динамической стойкости, кА |
102 |
Средний срок службы, |
40 |
не менее лет | |
Масса, кг |
250 |
Габаритные размеры: | |
— длина |
600 |
— ширина |
390 |
— высота |
490 |
Зав. № 2008/34376-0010/1/N4, 2008/34376-0010/2/N4, 2008/34376-0010/3/N4 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
145 |
Количество вторичных обмоток |
6 |
Номинальный первичный ток, А |
1000-2000 |
Номинальный вторичный ток, А |
1 |
Классы точности/ Номинальная вторичная нагрузка в классе точности | |
(cos9=0,8), В А: | |
-измерительных обмоток |
0,2S/5; 0,2/5 |
— обмоток для защиты |
5Р/20 |
Номинальная предельная кратность тока вторичной обмотки (для |
20 |
защиты) | |
Уровень изоляции, кВ |
0,72 |
Номинальный ток термической стойкости, кА |
40 |
Время протекания тока термической стойкости, с |
3 |
Номинальный ток динамической стойкости, кА |
102 |
Средний срок службы, не менее лет |
40 |
Масса, кг |
250 |
Габаритные размеры: | |
— длина |
600 |
— ширина |
390 |
— высота |
490 |
Знак утверждения типа
Знак утверждения типа наносится на титульном листе паспорта типографским способом.
Комплектность
Трансформатор тока В65-СТ- 1 шт.
Паспорт — 1 экз.
Руководство по эксплуатации — 1 экз. (на партию)
Поверка
осуществляется по ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки». Основные средства поверки:
— трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.5, КТ 0,05;
— прибор сравнения КНТ-05, пределы основной абсолютной погрешности ±(0,001±0,03А) мин;
— магазин нагрузок МР3027, ± 4 %.
Сведения о методах измерений
Отсутствуют.
Нормативные документы, устанавливающие требования к трансформаторам тока В65-СТ
1. ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».
2. ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки».
Фотометры пламенные
Пламенные фотометры предназначены для выполнения массовых анализов по определению содержания натрия, калия, лития, кальция, бария, цезия, рубидия и стронция в жидких средах.
Возможные области применения пламенного фотометра:
- Пищевая промышленность
- Медицина и фармацевтика
- Производство химикатов
- Нефтяная промышленность
- Анализ почвы и воды
- Производство удобрений
Принцип действия:
Основан на свойстве щелочных и щелочноземельных металлов диссоциировать на атомы при высокой температуре. Часть атомов металлов при этом переходит на более высокие возбужденные энергетические уровни. Обратные переходы на основной уровень сопровождаются излучением характерных для данного элемента атомных линий в видимой области спектра.
В определенном диапазоне концентрации интенсивность излучения пропорциональна числу атомов, переходящих на основной уровень. В свою очередь, число возбужденных атомов пропорционально массе вещества, введенного в пламя, т. е. интенсивность излучения пропорциональна содержанию определяемого элемента в пробе.
Характеристические линии излучения выделяются светофильтрами, после чего свет поступает на детектор. Детектор преобразует видимое излучение в электрический сигнал, который усиливается электронной схемой и выводится на аналоговый выход, а также преобразуется и в цифровом виде выводится непосредственно на дисплей прибора.
Гост № |
Наименование |
Отрасль |
ГОСТ 5382-91 |
Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа |
Цементные заводы |
ГОСТ 30504-97 |
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия |
Производства кормов и комбикормов |
ГОСТ 30503-97 |
Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания натрия |
|
ГОСТ 10638-73 |
Целлюлоза и бумага. Метод определения массовой доли натрия (с Изменениями N 1, 2, 3) |
Целлюлозно-бумажная промышленность |
ГОСТ 26726-85 |
Реактивы. Пламенно-фотометрический метод определения примесей натрия, калия, кальция и стронция |
Химическая отрасль |
ГОСТ Р 54730-2011 |
Соль поваренная пищевая. Определение массовой доли калий-иона пламенно-фотометрическим методом |
Пищевая и легкая промышленность |
Международный (зарубежный) стандарт NF U42-111
|
Удобрения калийные. Определение содержания калия методом пламенной фотометрии
|
В фармацевтической промышленности; в стекольной промышленности; в текстильной промышленности; в бумажной промышленности; в кожевенной промышленности; в производстве удобрений. |
Международный (зарубежный) стандарт NF B49-418 |
Материалы огнеупорные кремнеземистые, кремнеглинистые и глинистые. Определение содержания лития, калия и натрия методом пламенной фотометрии |
Стекольная и керамическая промышленность |
Пламенные фотометры серии FP8000
Пламенные фотометры серии FP8000 фирмы A. KRUSS Optronic (Германия) предлагают простой, точный и экономичный метод определения щелочных и щелочноземельных элементов в водных образцах
Одноканальный пламенный фотометр M410
Это одноканальный низкотемпературный пламенный фотометр, предназначенный для определения содержания натрия, калия и кальция в жидких средах в лабораторных условиях.
Двухканальный пламенный фотометр M420
Это двухканальный низкотемпературный пламенный фотометр, предназначенный для определения содержания натрия, калия и лития в жидких средах в лабораторных условиях.
Четырехканальный пламенный фотометр M425
Это четырехканальный низкотемпературный пламенный фотометр, предназначенный для определения содержания натрия, калия, лития и кальция в жидких средах в лабораторных условиях.
Пламенный фотометр M360
Разрабатывавшийся, как экономичная версия из нижнего ценового сегмента, фотометр M360 унаследовал многое от высокопроизводительных моделей фирмы Sherwood.
ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ НОВЫХ БИОУДОБРЕНИЙ – Журнал
админ 30 июня 2020 г.
Авторы:
Галина Ю. Рабинович, Дарья В. Тихомирова,
DOI NO:
https://doi.org/10.26782/jmcms.spl.10/2020.06.00033
Ключевые слова:
Реферат
(Тверская область, Россия) разработан способ получения нового органического биоудобрения БиГуЭМ на основе куриного (птичьего) помета и дерна. Особенность нового метода заключается в том, что он предполагает подщелачивание дерново-навозной смеси с последующим добавлением разного рода биостимуляторов. Основной метод изготовления BiGuEm запатентован, и в настоящее время одна за другой патентуются его модифицированные версии. Настоящая работа была направлена на оценку результатов скрининговых испытаний для выбора наилучшего способа получения BiGuEm, который получил преимущество перед другими процессами при добавлении нового биостимулятора в исходную ферментированную массу. В итоге этот биостимулятор показал наибольшую эффективность. Выбор наиболее эффективного производственного процесса BiGuEm осуществлялся комплексом методов биохимического, микробиологического и агрохимического анализов, проведенных с учетом их поведения. Были изучены три варианта производства BiGuEm, и было признано, что лучшим из них является модифицированный процесс, названный S3, и работающий с использованием комплексного компонента стимулятора, включающего комбинацию лимонной кислоты и уксуснокислого магния. Этому процессу соответствовал максимальный восстановительно-окислительный коэффициент (ОКК), указывающий на активную катаболическую направленность трансформационных превращений, достигавший к концу биопроцессинга 0,91 и сигнализирующий через мобилизованную микробную флору о накоплении доступных питательных веществ в биоудобрении. Кроме того, к концу брожения наблюдалось значительное повышение уровня активности инвертазы при одновременном снижении активности целлюлазы, что свидетельствовало об опережающем замещении субстратов ее активности низкомолекулярными соединениями. Выявлено, что самые высокие доли (% на абс.др.суб.) в биоудобрении производства S3 принадлежали таким элементам удобрения, как фосфор (Р 2 О 5 ) (2,52) и калия (К 2 О) (1,44). Высокое содержание углерода до 31,85 свидетельствует о том, что полученное биоудобрение обладает значительным энергетическим потенциалом. Согласно интерпретации совокупности результатов, получение BiGuEm с использованием лимонной кислоты и уксуснокислого магния относится к одному из наиболее перспективных процессов для дальнейшей разработки и испытаний на различных сельскохозяйственных культурах.
Ссылка:
I. Абу-Бакар, Н.-А., и Ибрагим, Н. Производство местных микроорганизмов и их влияние на процесс компостирования. 2013. doi:10.1063/1.4858669
II. Бальди, Э. и Тозелли, М. Динамика минерализации различных коммерческих органических удобрений при переработке органических отходов агропромышленности: инкубационный эксперимент. Растение, почва и окружающая среда. 2018; 3 (60): 93–99. doi:10.17221/735/2013-pse
III. Белюченко И. С., Гукалов В. В., Славгородская Д. А. Способ компостирования послеуборочных растительных остатков сельскохозяйственных культур. 2014. Патент РФ 2529.174. Получено с http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=8076&DocNumber=2529174&TypeFile=html
IV. Болгова И. В., Шапошникова И. А., Фандо Р. А. Таблица Менделеева в живых организмах. Биология. 2008 г.; 5: 13-18.
V. Chen, Z., & Jiang, X. Микробиологическая безопасность куриного помета или органических удобрений на основе куриного помета: обзор. Сельское хозяйство. 2014; 4(1): 1–29. doi:10.3390/сельское хозяйство4010001
VI. Чой, Х.Л., Ричард, Т.Л., и Ан, Х.К. Компостирование материалов с высоким содержанием влаги: биосушка птичьего помета в реакторе с последовательной загрузкой. Наука о компосте и его использование. 2001 г.; 9 (4): 303–311. doi:10.1080/1065657x.2001.10702049
VII. Дзеёвски, Дж. Э. и Казановска, Дж. Производство тепла при термофильном разложении бытовых отходов на заводе по компостированию Dano-System. 2002. Микробиология компостирования. doi:10.1007/978-3-662-08724-4_9
VIII. Francou, C., Poitrenaud, M., & Houot, S. Стабилизация органического вещества во время компостирования: влияние процесса и сырья. Наука о компосте и его использование. 2015 г.; 13 (1): 72–83. doi:10.1080/1065657x.2005.10702220
IX. Гайдос, Р. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ – ПЕРЕРАБОТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ. ActaHorticulturae. 1992 год; 302: 325–334. doi:10. 17660/actahortic.1992.302.30
X. Голаби, М. Х., Денни, М. Дж., и Айекар, К. Значение компостированных органических отходов как альтернативы синтетическим удобрениям для улучшения качества почвы и повышения урожайности. Наука о компосте и его использование. 2007 г.; 15 (4): 267–271. doi:10.1080/1065657x.2007.10702343
XI. ГОСТ 32044.1-2012. Корма, комбикорма и сырье. Определение массовой доли азота и расчет массовой доли сырого протеина [Корма, комбикорма, комбикормовоесырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина.
XII. ГОСТ 26657-97. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье.
Методы определения содержания фосфора[Корма, комбикорма, комбикормовоесырье. Методоопределенияобщефосфора]
XIII. ГОСТ 30504-97. Корма, комбикорма и комбикормовое сырье. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия [Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Пламенно-фотометрическийметодсодержанияобщекалия.
XIV. ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества [Почвы. Методоопределенияорганическоговещества]
XV. Граник В. Г. Основы медицинской химии. Москва: Вузовская наука, 2001.
XVI. Ханч А., Тлустош П., Шакова Дж., Хабарт Дж. и Гондек К. Прямое и последующее влияние компоста и птичьего помета на биодоступность кадмия и меди и их поглощение биомассой овса. Растения, почва и окружающая среда.2018; 54 (7): 271–278. doi:10.17221/424-pse
XVII. Хауг, Р. Т. Дизайн компостирования. Наука о компостировании. 1996. Дои: 10.1007/978-94-009-1569-5_104
XVIII. Кадир В.Р., Ахмад Р., Конг Х.В. и Костов О.С. Улучшение процесса компостирования с помощью удобрений. Наука о компосте и его использование. 2004 г.; 12 (1): 80–85. doi:10.1080/1065657x.2004.10702161
XIX. Колларова М., Альтманн В., Елинек А. и Чешпива М. Влияние биотехнологических агентов на процесс компостирования и образование газообразных выбросов в процессе компостирования. Исследования в области сельскохозяйственной инженерии. 2018; 52 (4): 145–151. дои: 10.17221/4891-рей
ХХ. Кортей, Н. и Куансах, К. Влияние компоста, приготовленного из бытовых отходов и птичьего помета в смесях компоста с почвой, на рост и урожай салата (Lactuca sativa L). Сельскохозяйственная наука. 2016; 13(3). doi:10.15192/pscp.sa.2016.13.3.163167
XXI. Ковалев Н.Г., Рабинович Г.Ю., Степанюк В.В., Сульман Э.М., Пакшвер С.Л., Рогов Р.В., Сульман М.Г., Михайлов И.А., Перевозчикова С.Ю. Биоконверсия органических отходов в кормовую добавку и удобрение. 2000. Патент РФ 2151133. Получено с http://www.freepatent.ru/patents/2151133
XXII. Лапа В. В., Смеян Н. И., Богдевич И. М., Черныш А. Ф., Рак М. В., Цыганов А. Р. Справочник для агрохимиков. Минск: Белорусскаянаука, 2007. Источник: http://www.iprbookshop.ru/14339.html
XXIII. Ларраменди, М.Л., и Солонески, С. (ред.). Органические удобрения – от базовых концепций к практическим результатам. 2016. doi:10.5772/61454
XXIV. Лхади Э.К., Тази Х., Айладж М., Тамбоне Ф. и Адани Ф. Совместное компостирование разделенных ТБО и птичьего помета в Марокко. Наука о компосте и его использование. 2004 г.; 12 (2): 137–144. doi:10.1080/1065657x.2004.10702172
ХХV. Наумович В. М. Торфяные ресурсы в сельском хозяйстве. М.: Недра, 1991. Получено с http://e-catalog.nlb.by/vufind/Record/BY-NLB-rr16571050000
XXVI. Нин, Ю., Дяо, П., Ван, К., Чжан, К., Чжао, З. и Ли, З. Органические поправки, произведенные на ферме, для поддержания и повышения плодородия почвы и доступности азота в органическом или низком Входное сельское хозяйство. Органические удобрения – от базовых концепций к практическим результатам. 2016. Дои: 10.5772/62338
ХХVII. Новиков М. Н., Хохлов В. И., Рябков В. В. Мука как ценное органическое удобрение. М.: Росагропромиздат, 1989. Источник: https://www.twirpx.com/file/2076131/
XXVIII. Павлова Л. Н., Самогин С. К., Розенко Г. Т., Калинин Е. К., Ильмер Е. I. Производство органо-минерального удобрения на торфяной основе. 1997. Патент РФ 2092470. Получено с http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=3854&DocNumber=209.2470&TypeFile=html
XXIX. Перера, Дж., Нахшиниев, Б., Гонсалес, Х., и Йошикава, К. Влияние гидротермической обработки на извлечение макро/микро питательных веществ из куриного помета для производства жидких органических удобрений. Британский журнал окружающей среды и изменения климата. 2015 г.; 5(1): 64–75. doi:10.9734/bjecc/2015/15434
XXX. Петербургский А. В. Агрохимия и физиология питания растений. Второе исправленное издание. Москва: Россельхозиздат, 1981.
XXXI. Рабинович Г.Ю. Биоконверсия органического сырья. Диссертация доктора биологических наук. Тверь, 2000.
XXXII. Рабинович Г. Ю., Ковалев Н. Г., Фомичева Н. В., Рабинович Р. М. Твердофазное брожение: процессы, продукты, качество (Методическое пособие). Москва-Тверь, 2003.
XXXIII. Рабинович Г.Ю. А Тихомирова Д. В. Способ получения биоудобрения. 2015. Патент РФ 2539.781. Получено с http://www. freepatent.ru/patents/2539781
XXXIV. Рабинович Г. Ю., Тихомирова Д. В., Мартемьянова И. А., Пушкина Л. В. Способ получения биоудобрения. 2016. Патент РФ 2579254. Получено с http://www.freepatent.ru/patents/2579254
XXXV. Рабинович Г.Ю. Биотехнологические разработки: научные основы, опыт продвижения, перспективы. Монография. Научные основы, опыт производства и перспективы биотехнологических разработок: монография. Тверь: Тверской государственный университет, 2016
XXXVI. Равив М., Медина С. и Шамир Ю. Совместное компостирование – метод улучшения результатов компостирования птичьего помета. Наука о компосте и его использование. 1999 г.; 7(2): 70–73. doi:10.1080/1065657x.1999.10701966
XXXVII. Шнуг, Э., Освальд, П., и Ханеклаус, С. Использование и эффективность органических удобрений: Роль органических удобрений и практики их использования в удобрениях и окружающей среде. Разработки в области растениеводства и почвоведения. 1996 год; 66: 259-265. дои: 10.1007/978-94-009-1586-2_44
XXXVIII. Шиверс, Т. С. Компостирование японских жуков: преобразование вредителей в удобрения для почвы с использованием обычных сельскохозяйственных материалов. 2016. Международный конгресс энтомологов. doi:10.1603/ice.2016.115094
XXXIX. Тикиа С.М. Микробная трансформация азота при компостировании. Микробиология компостирования. 2002. doi: 10.1007/978-3-662-08724-4_20
XL. Вагав, К. Характеристика и использование биошлама из анаэробного ферментера для удобрения в растениеводстве. Журнал удобрений и пестицидов. 2016; 7 (2). дои: 10.4172/2471-2728.1000169
XLI. Еськов А. И. (Ред.). Теоретическое обоснование технологий биологизации земледелия. Москва: РААСН, 2005. Источник: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/002293_000049_
XLII. Ю, Г., Ран, В., и Шен, К. Процесс компоста и использование органических удобрений в Китае в органических удобрениях – от основных концепций к практическим результатам. 2016.doi: 10.5772/62324
XLIII. Звягинцев Д. Г. (ред.). Методы почвенной микробиологии и биохимии: Учеб. пособие. Москва: Издательство МГУ, 19.91. Получено с http://mexalib.com/view/43157
Посмотреть | Download
ZIP Code 30504 Map, Demographics, More for Gainesville, GA
Главная Найти ZIP в радиусе Карты для печати База данных почтовых индексов
Поиск по почтовому индексу, адресу, городу или округу:
Пожалуйста, убедитесь, что вы панорамировали и увеличивали область, которую вы хотите хотел бы распечатать с помощью карты на странице. После того, как он показывает область, которая вас интересует, выберите из вариантов ниже распечатать карту.
Состояние
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWashington, DCWest VirginiaWisconsinWyoming
Ориентация страницы
Портрет
Пейзаж
Только текущий вид
Города с почтовым индексом 30504
В приведенный ниже список включены города, для которых почтовое отделение США принимает почтовый индекс 30504. Предпочтительный город может не совпадать с городом, в котором расположен почтовый индекс. Город для 30504 обычно является названием главпочтамта. При отправке посылки или письма всегда указывайте предпочтительные или приемлемые города. Использование любого города из списка недопустимых городов может привести к задержкам.
- Основной/предпочтительный город:
- Гейнсвилл, Джорджия
Статистика и демографические данные для почтового индекса 30504
Почтовый индекс 30504 расположен в северной Джорджии и занимает немного меньшую площадь, чем в среднем по сравнению с другими почтовыми индексами в Соединенных Штатах. Он также имеет немного выше, чем средняя плотность населения.
Люди, живущие с почтовым индексом 30504, в основном белые. Число людей в возрасте от 20 до 40 лет чрезвычайно велико, в то время как количество молодых людей велико. Есть также большое количество родителей-одиночек и несколько меньшее, чем в среднем, количество семей. Процент детей до 18 лет, проживающих в почтовом индексе 30504, велик по сравнению с другими районами страны.
Население | 22 463 | |
---|---|---|
Плотность населения | 1 356 | человек на квадратную милю |
Жилые единицы | 8 134 | |
Средняя стоимость дома | 141 900 долларов США |
Площадь земли | 16,57 | квадратных миль |
---|---|---|
Акватория | 5,00 | квадратных миль |
Занятые жилые единицы | 7 162 | |
Средний доход домохозяйства | 42 034 долл. США |
Расчетная численность населения с течением времени
Общая численность населения по возрасту
Средний возраст: | 29 | Male Median Age: | 28 | Female Median Age: | 29 |
Male | 1,232 | 996 | 846 | 838 | 999 | 1,119 | 931 | 786 | 765 | 612 | 527 | 459 | 423 | 302 | 181 | 139 | 86 | 72 |
Female | 1,051 | 990 | 786 | 796 | 1,083 | 1,039 | 891 | 772 | 621 | 593 | 559 | 487 | 453 | 331 | 240 | 196 | 137 | 125 |
Total | 2,283 | 1,986 | 1,632 | 1,634 | 2,082 | 2,158 | 1,822 | 1,558 | 1,386 | 1,205 | 1,086 | 946 | 876 | 633 | 421 | 335 | 223 | 197 |
Under 5 | 1,232 | 1,051 | 2,283 |
5-9 | 996 | 990 | 1,986 |
10-14 | 846 | 786 | 1,632 |
15-19 | 838 | 796 | 1,634 |
20-24 | 999 | 1,083 | 2,082 |
25-29 | 1,119 | 1,039 | 2,158 |
30 -34 | 931 | 891 | 1,822 |
35-39 | 786 | 772 | 1,558 |
40-44 | 765 | 621 | 1,386 |
45-49 | 612 | 593 | 1,205 |
50-54 | 527 | 559 | 1,086 |
55-59 | 459 | 487 | 946 |
60-64 | 423 | 453 | 876 |
65-69 | 302 | 331 | 633 |
70-74 | 181 | 240 | 421 |
75-79 | 139 | 196 | 335 |
80-84 | 86 | 137 | 223 |
85 Plus | 72 | 125 | 197 |
Пол
Мужской | 11 313 | 50% |
---|---|---|
Гнездовой | 11 150 | 50% |
Белый | 12 766 | 56,8% |
---|---|---|
Черный или афроамериканец | 1 617 | 7,2% |
Американские индейцы или коренные жители Аляски | 135 | 0,6% |
Азиатский | 772 | 3,4% |
Коренные жители Гавайских островов и других островов Тихого океана | 31 | 0,1% |
Другая раса | 6 490 | 28,9% |
Две или более гонок | 652 | 2,9% |
Глава семьи по возрасту
Владелец | 48 | 344 | 609 | 722 | 682 | 494 | 298 | 123 |
Renter | 624 | 1,247 | 850 | 527 | 336 | 155 | 76 | 27 |
Total | 672 | 1,591 | 1,459 | 1,249 | 1,018 | 649 | 374 | 150 |
15-24 | 48 | 624 | 672 |
25-34 | 344 | 1,247 | 1,591 |
35-44 | 609 | 850 | 1,459 |
45-54 | 722 | 527 | 1,249 |
55-64 | 682 | 336 | 1,018 |
65-74 | 494 | 155 | 649 |
75-84 | 298 | 76 | 374 |
85 Plus | 123 | 27 | 150 |
Families vs Singles
Husband Wife Family Домохозяйства | 3 398 | 47% |
---|---|---|
Одинарный страж | 1 590 | 22% |
одиночки | 1 597 | 22% |
Одиночки с соседом по комнате | 577 | 8% |
Домохозяйства с детьми
Средний размер домохозяйства: 3 | ||
---|---|---|
Семьи без детей | 4 111 | 57% |
Семьи с детьми | 3 051 | 43% |
Children by Age
Male | 259 | 245 | 245 | 235 | 223 | 191 | 181 | 204 | 197 | 168 | 174 | 188 | 162 | 154 | 149 | 164 | 162 | 173 | 190 | 180 |
Female | 193 | 211 | 214 | 213 | 244 | 176 | 206 | 180 | 184 | 179 | 169 | 149 | 147 | 142 | 133 | 161 | 143 | 168 | 191 | 224 |
Total | 452 | 456 | 459 | 448 | 467 | 367 | 387 | 384 | 381 | 347 | 343 | 337 | 309 | 296 | 282 | 325 | 305 | 341 | 381 | 404 |
1 | 259 | 193 | 452 |
2 | 245 | 211 | 456 |
3 | 245 | 214 | 459 |
4 | 235 | 213 | 448 |
5 | 223 | 244 | 467 |
6 | 191 | 176 | 367 |
7 | 181 | 206 | 387 |
8 | 204 | 180 | 384 |
9 | 197 | 184 | 381 |
10 | 168 | 179 | 347 |
11 | 174 | 169 | 343 |
12 | 188 | 149 | 337 |
13 | 162 | 147 | 309 |
14 | 154 | 142 | 296 |
15 | 149 | 133 | 282 |
16 | 164 | 161 | 325 |
17 | 162 | 143 | 305 |
18 | 173 | 168 | 341 |
19 | 190 | 191 | 381 |
20 | 180 | 224 | 404 |
Почтовый индекс 30504 имеет процент вакансий чуть ниже среднего.
Большинство домохозяйств сдаются внаем. Дома с почтовым индексом 30504 в основном были построены в 2000-х или 1990-х годах. Глядя на 30504 данных о недвижимости, средняя стоимость дома составляет 141 900 долларов, что немного меньше среднего по сравнению с остальной частью страны. Это также низко по сравнению с соседними почтовыми индексами. 30504 может быть местом для поиска дешевого жилья по сравнению с соседними районами. Аренда в 30504 чаще всего состоит из 3+ спален. Арендная плата за 3+ спальни обычно составляет 750–9 долларов США.99р в месяц включая коммунальные платежи. Цены на аренду недвижимости включают квартиры с почтовым индексом 30504, таунхаусы и дома, которые являются основным местом жительства.
Тип жилья
В занятых жилых единицах | 22 457 | 100,0% |
---|---|---|
Исправительное учреждение для взрослых | 0 | 0,0% |
Исправительные учреждения для несовершеннолетних | 0 | 0,0% |
Медицинские учреждения | 0 | 0,0% |
Другие институциональные | 0 | 0,0% |
Студенческое общежитие | 0 | 0,0% |
Военные части | 0 | 0,0% |
Другое неучрежденческое | 6 | 0,0% |
Год постройки жилья
Заполняемость жилья
Домохозяйства в собственности с ипотекой | 2 340 | 29% |
---|---|---|
Собственные домохозяйства Бесплатно и ясно | 980 | 12% |
Занятые домохозяйства | 3 842 | 47% |
Домохозяйства свободны | 972 | 12% |
Причины вакансии
В аренду | 380 | 39,1% |
---|---|---|
Арендовано и не занято | 7 | 0,7% |
Только для продажи | 184 | 18,9% |
Продано и не занято | 4 | 0,4% |
Для сезонного отдыха или нерегулярного использования | 191 | 19,7% |
Для рабочих-мигрантов | 0 | 0,0% |
Вакантно по другим причинам | 206 | 21,2% |
Стоимость жилья, занимаемого владельцем
Арендная недвижимость по количеству комнат
Студия | 196 | 5% |
---|---|---|
1 спальня | 702 | 18% |
2 спальни | 1 272 | 33% |
3+ спальни | 1 709 | 44% |
Стоимость месячной арендной платы, включая коммунальные услуги
Стоимость однокомнатной квартиры
Стоимость 1-комнатной
Стоимость 2-комнатной
Стоимость 3+ спальни
Занятость, доход, заработок и работа
Средний доход домохозяйства составляет 42 034 доллара США по сравнению с остальной частью страны. Он также сравнивается с ближайшими почтовыми индексами. Хотя деньги решают не все, жители с почтовым индексом 30504 зарабатывают меньше, чем в других частях города.
Как и в большинстве районов страны, автомобили являются наиболее распространенным средством передвижения к месту работы. В большинстве регионов страны большинство пассажиров добираются до работы менее чем за полчаса. Можно ожидать, что в этот диапазон попадет немного большее, чем среднее, количество пассажиров в районе 30 504. Немного меньший процент сотрудников, которым приходится добираться до места работы более 45 минут.
Для получения дополнительной информации см. Транспорт в Гейнсвилле, Джорджия.
Статус занятости
Работал полный рабочий день с заработком | 7 653 | 47% |
---|---|---|
Работал неполный рабочий день с заработком | 3 609 | 22% |
Нет дохода | 5 149 | 31% |
Средний доход семьи с течением времени
Доход семьи
Годовой индивидуальный заработок
Источники дохода семьи
Доля домохозяйств, получающих доход
Доход домохозяйства от инвестиций
Процент домохозяйств, получающих доход от инвестиций
Средний доход на домохозяйство по источникам дохода
* Указывается только налогооблагаемый доход.
Пенсионный доход домохозяйства
Процент домохозяйств, получающих пенсионный доход
Средний доход на домохозяйство по источнику дохода
* Указывается только налогооблагаемый доход.
Источник дохода
Полный рабочий день с доходом | 7 653 | 47% |
---|---|---|
Работал неполный рабочий день с доходом | 3 609 | 22% |
Нет дохода | 5 149 | 31% |
Транспортные средства для работы для работников 16 лет и старше
Автомобиль, грузовик или фургон | 9 525 | 91,3% |
---|---|---|
Общественный транспорт | 34 | 0,3% |
Такси | 191 | 1,8% |
Мотоцикл | 0 | 0,0% |
Велосипед, ходьба или другие средства передвижения | 289 | 2,8% |
Работал дома | 397 | 3,8% |
Время в пути до работы (в минутах)
Школы и образование
Процент людей, не окончивших среднюю школу, является одним из самых высоких в стране. Несмотря на более низкие показатели выпускников средних школ по сравнению с другими ZIP, гораздо более высокий процент населения получил высшее образование.
Уровень образования населения в возрасте 25 лет и старше 9 лет0142
Диплом ниже среднего | 4 473 | 33,3% |
---|---|---|
Выпускник средней школы | 6 194 | 46,1% |
Степень младшего специалиста | 777 | 5,8% |
Степень бакалавра | 1 298 | 9,7% |
Степень магистра | 504 | 3,8% |
Окончание профессионального училища | 72 | 0,5% |
Докторская степень | 118 | 0,9% |
Зачисление в школу (от 3 до 17 лет)
Зачислен в государственную школу | 4 108 | 77,1% |
---|---|---|
Зачислен в частную школу | 283 | 5,3% |
Не зачислен в школу | 938 | 17,6% |
Школы с почтовым индексом 30504
Почтовый индекс 30504 находятся в следующих школьных округах: Школьный округ города Гейнсвилл и Школьный округ округа Холл. Есть 4 разных начальных и средних школы с почтовым адресом в почтовом индексе 30504.
Скачать список средних школ
Скачать список начальных школ
Исследовательская академия Гейнсвилля
1145 Макэвер Роуд
Гейнсвилл, Джорджия 30504
Уровень обучения: Начальный/начальный
Округ: Школьный округ Гейнсвилля
Начальная школа Макевер
3265 Монтгомери Д-р
Гейнсвилл, Джорджия 30504
Уровень обучения: Начальный/начальный
Округ: Школьный округ округа Холл
Начальная школа Лайман Холл
2150 Мемориальный парк Доктор
Гейнсвилл, Джорджия 30504
Уровень обучения: Начальный/начальный
Округ: Школьный округ округа Холл
Карьерная академия Lanier
2723 Тамблинг Крик Роуд
Гейнсвилл, Джорджия 30504
Уровень обучения: Высокий/Средний
District: Hall County School District
Nearby ZIP Codes
Recent ZIP Searches
92630
32808
96822
11221
23704
04922
78705
60646
78759
17886
32003
98409
43988
17866
73008
21044
20745
10019
34135
18914
60404
92620
98122
21223
46151
12754
Agricultural biology: 2-2013 Kononov
doi: 10. 15389/agrobiology.2013.2.103eng
UDC 633.1 /.2:581.132:631.559.2:631.461.5
АЗОТФИКСАЦИЯ И ФОТОСИНТЕЗНАЯ АКТИВНОСТЬ В ЛЮПИНОВО-ЯЧМЕННЫЙ АГРОЦЕНОЗ
А.С. Кононов
И.Г. Петровский Брянский государственный университет ,
14. ул. Бежицкая, Брянск, 241036, Россия,
e-mail: [email protected]
Поступила в редакцию 15.03.2011 г. клубеньковые бактерии и ассоциативные микроорганизмы. Установлено, что интенсивность фотосинтеза в бобово-злаковых гетерогенных агроценозах выше, чем в гомоспецифических посевах. После инокуляции семян клубеньковыми и ассоциативными ризобактериями в смешанном люпиново-ячменном посеве интенсивность фотосинтеза также возрастает. Содержание хлорофилла в листьях ячменя увеличилось в 1,6 раза по сравнению с их значениями без применения бактериальных препаратов. При смешанном посеве часть азота, поглощаемая ячменем из корней люпина, составляет более 25 % от общего объема азота, полученного зерновой культурой.
Ключевые слова: Lupinus angustifolius, азотфиксация, ризобактерии, фотосинтез, смешанные культуры, хлорофилл.
Полная статья (Рус)
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кононов А.С. Люпин: технология возделывания в России . Брянск, 2003.
2. Гродзинский А.М. Аллелопатия растений и почвоутомление [Аллелопатии растений и почвенное истощение]. Киевская, 1991.
3. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв [Биология почв]. Москва, 1989.
4. Минько И.Ф. Гумус и азот в земледелии Нечерноземной зоны РСФСР . Гумус и азот в сельском хозяйстве Нечерноземной области России. Ленинград, 1987: 62-74.
5. Мильто Н.И. Клубеньковые бактерии и продуктивность бобовых растений . Минск, 1982.
6. Вавилов П.П., Посыпанов Г.С. Бобовые культуры и проблема растительного белка . Москва, 1983.
7. Берестецкий О.А., Возняковская Ю.М., Доросинский Л.М., Круглов Ю.В., Муромцев Г.С., Тарвис Т.В., Туев Н.А., Чундерова А.И. Биологические основы плодородия почв . Москва, 1984.
8. Мишустин Е.Н. Минеральный и биологический азот в земледелии СССР [Минеральный и биологический азот в сельском хозяйстве СССР]. Москва, 1985.
9. Кретович В.Л. Использование и метаболизм азота у растений . Москва, 1987.
10. Кожемяков А.П., Доросинский Л.М. Труды ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии , 1987, 57: 7-15.
11. Кравченко Л.В., Кравченко И.К., Боровков А.В., Пшикриль З. Микробиология , 1991, 60(5): 927.
12. Тихонович И.А., Проворов Н.А. Сельскохозяйственная биология [ Сельскохозяйственная биология ], 2011, 3: 3-9.
13. Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай . Москва, 2005.
14. Тихонович И.А . , Кожемяков А.П., Чеботарь В.К. Биопрепараты в сельском хозяйстве . Москва, 2005.
15. Новые технологии производства и применения биопрепаратов комплексного действия /Под редакцией А.А. Завалина, А.П. Кожемякова. Новые технологии получения и применения биопрепаратов комплексного действия. А.А. Завалин, А.П. Кожемяков (ред.)]. СПб, 2010.
16. Минчин Ф.Р. Регуляция азотфиксации у бобовых. В: Новые подходы и методы селекции устойчивых кормовых культур и декоративных трав . Санкт-Петербург, 1999: 136-139.
17. Тихонович И.А., Романов В.И., Алисова С.М. Генетика , 1985, 21: 1021-1025.
18. Белима Н.И., Шипота А.К. Биологическая фиксация молекулярного азота . Киев, 1983. С. 157-161.
19. Васюк Л.Ф. Биологический азот в сельском хозяйстве СССР . Москва, 1989. С. 88-98.
20. Завалин А.А., Альметов Н.С. Применение биопрепаратов и биологический азот в земледелии Нечерноземья . Москва, 2009.
21. Кокорина А.Л., Кожемяков А. П. Бобово-ризобиальный симбиоз и применение микробиологических препаратов комплексного действия — важный резерв повышения продуктивности пашни . СПб, 2010.
г.
22. Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха: справочное пособие . Москва, 1991.
23. ГОСТ 13496.4-93. Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения содержания азота и сырого белка [ГОСТ 13496.4-93. Анализ содержания азота и белка рядков. Минск, 1993.
24. ГОСТ 26657-97. Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения содержания фосфора [ГОСТ 26657-97. Анализ содержания фосфора. Минск, 1999.
25. ГОСТ 30504-97. Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Пламенно-фотометрический метод определения содержания калия [ГОСТ 30504-97. Анализ содержания калия]. Минск, 1997.
26. Доспехов Б.А.