دراسات الجدوى

دراسة جدوى الانتاج الحيوي

دراسة جدوى الانتاج  الحيوي

اضغط هنا لبدأ استخدام برنامج دراسة جدوى مشروع دودة الأرض

طريقة استخدام حاسبة مشروع دودة السماد للحصول على دراسة جدوى أولية للمشروع في سنته الأولى

ملحوظة :
تمت برمجة الأرقام الخاصة باعداد التكاثر و التحول الغذائي بناءا على مراجع علمية و تجارب عملية
ارقام النواتج خاضعة للزيادة و النقصان حسب طريقة تنفيذ عمليات الإنتاج
الأرقام الموضحة في النتائج بناءا على الظروف المثلي للإنتاج ( مكونات بيئة الإنتاج – مدخلات الغذاء – درجة الحرارة – الرطوبة – الموقع – طريقة الإنتاج – مهارة العامل )
تمت مراعات ان الإنتاج لن يبدأ فور وضع الدود ولكن بعد انشاء المزرعة ب عشرة أيام الى عشرين يوما
تمت مراعات أوقات الفرز كل ثلاثة اشهر و توقف الإنتاج لمدة عشرين يوما في كل مرحلة فرز باجمالي ( 60 يوم طوال العام )
السنة الأولى ليست هي محدد نجاح المشروع ولكنها توضح الأرقام التي يمكن استخدامها في السنة الثانية للمشروع و تعطي رؤية أوضح لعمليات الإنتاج و التكاثر و العائد على الاستثمار في السنة الأولى
يمكن استخدام الأرقام الناتجة في ( ملخص النتائج الفنية ) في إعادة إدخالها في البرنامج للحصول على دراسة جدوى أولية للسنة الثانية ثم استخدام ملخص النتائج الفنية للسنة الثانية للحصول على دراسة جدوى أولية للسنة الثالثة و هكذا
مفتاح المصطلحات و المعلومات
دود بالغ : وصل لمرحلة وضع الشرانق
دود صغير : كل الدود الذي وصل عمره من يوم واحد حتى قبل البلوغ
نوع الدود : هو النوع المختار الذي ترغب في استخدامه في مشروعك
سعر بيع الدود المجفف : غالبا يتم بيع الدود المجفف نوع لومبركس و تايقر فقط وهو المتاح في الأسواق حاليا
شاي الفيرمي كومبوست : هو liquid vermicompost المنتج بطريقة ( نقع ) سماد الدود
نوع النظام المستخدم : هي الطريقة التي سوف تستخدمها في مزرعتك سواءا بنظام الاكوام او بنظام الصناديق او الحاويات .. اختر الطريقة المناسبة لك و التي يمكن توفيرها باقل التكاليف او التي تراها مناسبة لك . اضغط على الايقونة الموجودة بجوار نوع النظام الذي تختاره ليظهر لك شكل النظام المستخدم ( صوة )

اضغط على الايقونه ليظهر لك شكل النظام المستخدم


تكلفة الوحدة للنظام المستخدم : مثال صندوق الفلين سعره 25 او تكلفة بناء 1 متر × 1 متر من الطوب 100 اكتب التكلفة التي تراها مناسبة لوحدة واحدة فقط وسيقوم البرنامج باستخراج عدد الوحدات اللازمة لمشروعك وستظهر في نواتج الأصول الثابته
نوع الغذاء المستخدم : هو النوع و الكمية المناسبة التي تستطيع توفيرها في مشروعك باقل التكاليف و افضل جودة قم باختيار المواد المستخدمه و اضغط على إضافة و اختر النسبة التي سوف تكون في التغذية .. مثلا اختر الخضروات و تكون النسبة 25 ( البرنامج يعتبرها 25% ) ثم اضف مثلا روث البقر ( 15 ) سيعتبرها البرنامج 15 % علما ان االبرنامج لا يقبل اكثر من 100% وسيصحح لك المدخلات و يقوم بحساب التكلفة النهائية
تم اعتبار نسبة الرطوبة في المدخلات بمتوسط تقريبي 25% و نسبة الرطوبة في الفيرمي كومبوست الناتج من 40% : 60% و حيث ان هنالك مدخلات مثلا ( البطيخ ) نسبة الرطوبة بها 100% لكن نسبة الفيرمي كومبوست الناتج عنها لا يتعدى 3% من نسبة المدخلات لذا تم اعتبار حساب نسبة الخضروات الرطبة ( وزن جاف ) حيث ان الرطوبة المفقودة تعتبر ترطيب للمزرعة .
عند اختيار نوع النظام المستخدم و اختيار المعدات و الالات المستخدمة سيقوم النظام اليا بحساب نسبة الاهلاك السنوية ماعليك فقط سوى كتابة السعر المناسب حسب قيمة الشراء في بلدك او منطقتك

طريقة الاستخدام
يتم ملئ الخانات حسب ماهو موضح في الشكل التالي وفي حال عدم تواجد معلومات او استخدامها تترك الخانة بقيمة ( صفر )
مثال : عدد الدود البالغ 100
عدد الدود الصغير ( 0 )
عدد الشرانق ( 0 )

يتم اختيار نوع الدود المستخدم من الخيارات

تعبئة بيانات الدود

ملئ البيانات المالية
فبل بدأ البيانات المالية يجب ان تكون على علم بأسعار المدخلات مثل ( أسعار مخلفات الخضروات للطن – أسعار الكرتون – أسعار روث الحيوانات ) لا يلزم معرفة كل المدخلات ولكن عليك ان تكون على علم بالمدخلات التي ستستخدمها وقد تكون مجانية ( ضع صفر في المربع اذا كانت مجانية )
اختر تكلفة النظام المستخدم وكل مستثمر يعلم كم سيكلفه النظام وقد تقوم بعمله وبناءه بنفسك او شراءه او تكليف متخصص في انشاءه لذا ستختلف التكلفة الا ان كنت على علم بها ،
نوع الغذاء المستخدم ( يتم اعتباره جاف ) و يتم اضافته ك ( نسبة ) على الا تزيد اجمالي النسبة المستخدمة عن 100% لكل كمية المدخلات ( البرنامج سيقوم بتنبيهك )
اختر النسبة وامامها ضع ( سعر الطن) من الخامات المستخدمة


صورة توضح اختيار انواع المدخلات


يمكنك طباعة النتائج الفنية من ملخص النتائج الفنية
في النتائج نحصل على اجمالي تكلفة الأصول الثابتة و توجد تكاليف النظام المستخدم سواءا كانت اكوام او حاويات فيعطيك البرنامج تكلفة المتر منها ( للاكوام ) او تكلفة الوحدات ( للصناديق و الحاويات ) وغيرها

طباعة النتائج

عند طلب النتائج الفنية سيطلب منك البرنامج الاشتراك وهو ما يعني دقع القيمة المطلوبة للحصول على الدراسة الفنية والدراسة المالية للمشروع و امكانية طباعة النتائج كاملة .
النتائج الفنية

الاشتراك

اضغط هنا لبدأ استخدام برنامج دراسة جدوى مشروع دودة الأرض

المراجع التي تم الاعتماد عليها في نتائج الدراسة

1- Manual of On-Farm Vermicomposting and Vermiculture By Glenn Munroe1Organic Agriculture Centre of Canada
2- The Basics of Vermicomposting Douglas W. Hamilton Oklahoma Cooperative Extension Fact Sheets are also available on our website at: http://osufacts.okstate.edu
Oklahoma Cooperative Extension Service
3- Maboeta, M. S., Reinecke, A. J. and Reinecke, S. A. (1999). Effects of Low Levels of Lead on Growth and Reproduction of the Asian Earthworm Perionyx excavatus (Oligochaeta). Ecotoxicology and Environmental Saf
4- Aira, M. and Dominguez, J. (2008). Optimizing vermicomposting of animal wastes: Effects of rate of manure application on carbon loss and microbial stabilization. Journal of Environmental Management
5- Karmegam, N. and Daniel, T. (2009). Investigating efficiency of Lampito mauritii (Kinberg) and Perionyx ceylanensis Michaelsen for vermicomposting of different types of organic substrates. Environmental
6- Vermicomposting at the Sustainable Student Farm Zachary Grant Manager/Director Sustainable Student Farm Urbana-Champaign
7- Albanell, E., Plaixats, J. and Cabrero, T. (1988). Chemical change during vermicomposting (Eisenia foetida) of sheep manure mixed with cotton industrial waste. Biology and Fertility of Soils
8- Maboeta, M. S., Reinecke, A. J. and Reinecke, S. A. (1999). Effects of Low Levels of Lead on Growth and Reproduction of the Asian Earthworm Perionyx excavatus (Oligochaeta). Ecotoxicology and Environmental Saf
9- Bhattacharjee, G. and Chaudhuri, P.S. (2002). Cocoon production, morphology, hatching pattern and fecundity in seven tropical earthworms species-a laboratory-based investigation. Journal of Bioscience
10- Bouwman, H. and Reinecke, A. J. (1991). A defined medium for the study of growth and reproduction of the earthworm Eisenia fetida (Oligochaeta). Biology and Fertility of Soils
11- Chaudhuri, P. S. and Bhattacharjee, G. (2002). Capacity of various experimental diets to support biomass and reproduction of Perionyx excavatus. Bioresource Technology

12- Christy, M. A. V. and Ramalingam, R. (2005). Influence of Sago wastes-Pressmud mixture on the growth and reproduction of an Indian epigeic earthworm Perionyx excavatus (Perrier). Indian Journal of Environ and Ecoplan .
13- Garg, V. K. and Gupta, R. (2011). Optimization of cow dung spiked pre-consumer processing vegetable waste for vermicomposting using Eisenia fetida. Ecotoxicology and Environmental Safety
14- Garg, V. K. and Kaushik, P. (2005). Vermistabilization of textile mill sludge spiked with poultry droppings by an epigeic earthworm Eisenia foetida. Bioresource Technology

15-Garg, V. K., Kaushik, P. and Yadav, Y. K. (2008). Effect of stocking density and food quality on the growth and fecundity of an epigeic earthworm (Eisenia fetida) during vermicomposting. Environmentalist
16- Garg, V. K., Yadav, Y. K., Sheoran, A., Chand, S. and Kaushik, P. (2006). Livestock excreta management through vermicomposting using an epigeic earthworm Eisenia foetida. Environmentalist

17 – Gunadi, B., Susanto, S. J. A. and Sosrodjojo, P. S. (1998). Laboratory and large scale indoor condition for culturing two species of redworms (Eisenia anderi and Eisenia fetida) using tea leaf as a food. Proceeding of the 6th International Symposium on Earthworm Ecology. Vigo, Spain, August 30-September

18- Hobbelen, P. H. F., Koolhaas, J. E. and Van Gestel, C. A. M. (2006). Bioaccumulation of heavy metals in the earthworms Lumbricus rubellus and Apporectodea caliginosa in relation to total and available metal concentrations in field soils. Environmental Pollution 144: 639-64

19- Hobson, A. M., Frederickson, J. and Dise, N. B. (2005). CH4 and N2O from mechanically turned windrow and vermicomposting systems following in±vessel pre-treatment. Waste Management