Почвенно-экологические основы оптимизации землепользования в Республике Башкортостан

Современное состояние плодородия почв Республики Башкортостан. Воспроизводство и управление плодородием почв как основы рационального использования земельных ресурсов. Агроэкологическая классификация земель с учетом строения почвенной экологии растений.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид автореферат
Язык русский
Дата добавления 29.01.2018
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Близки по составу почв Юрюзано-Заайский полугорный и Присимский увалисто-предгорный округа, хотя серые лесные почвы первого содержат больше гумуса, однако отличаются слабой развитостью всего мелкоземистого профиля. Достаточная увлажненность в обоих округах позволяет успешно развивать кормопроизводство и животноводческую специализацию.

Для Уфимского плато характерна как мозаичность почвенного покрова, так и укороченность всего почвенного профиля. Сильно расчлененный рельеф носит горный характер. Каменистость и небольшая мощность профиля почв препятствуют их использованию в качестве пахотных угодий. Выборочно на таких почвах, кроме трав, можно возделывать картофель, гречиху, овес.

Таким образом, особенности почвенно-экологических округов показывают необходимость их учета в сельскохозяйственном производстве, важность адаптивного принципа подбора и размещения культур с учетом их отношения к почве и климату.

4. Оптимизация сельскохозяйственного землепользования как основа сохранения плодородия почв и повышения продуктивности пашни

Создание экологически устойчивой структуры агролашдшафтов является в настоящее время основной задачей в решении проблем повышения их устойчивости, уменьшения эрозии почв, воспроизводства их плодородия, оптимизации продуктивности сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей среды. Оптимизация сельскохозяйственного землепользования должна основываться на установлении такого соотношения между ее компонентами и пространственной структурой их размещения, при котором будет достигнуто приближение к устойчивой самопроизводящей и регулирующей агроэкосистеме.

Основными причинами деградации земель в Республике Башкортостан является высокая антропогенная нагрузка на пашню, разбалансированность агроландшафтов, эрозионные процессы, недостаточное внесение органических, минеральных удобрений, мелиорантов. Значительные площади сельскохозяйственных угодий, начиная с периода освоения целинных земель в 1955-1960 г.г., в том числе низкопродуктивные сенокосы и пастбища были необоснованно с почвенно-экологической точки зрения вовлечены в пахотный оборот. Доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий за 45 лет (1950- 1995 гг) увеличилась на 30%. Только в 1954 г. было освоено 392,4 тыс. га земли. Вся посевная площадь с 1950 г. до 1995 года увеличилась на 900 тыс. га.

Большие массивы, часто без учета почвенно-экологических особенностей, были распаханы в Зауралье республики. Так в течение 1955-60 гг. было введено в хозяйственный оборот 227,6 тыс. га целинных земель.

Детальное изучение качественного состояния сельскохозяйственных угодий за период 1997-2007 гг. показывает, что из общей площади сельскохозяйственных угодий республики по состоянию на 01.01.1997 г. (7375,2 тыс. га или 100%) 67% являются эрозионно и дефляционно опасными, в том числе 50% эрозионно опасны и 16% дефляционно опасны, из них 46% эродировано и 1% дефлировано. Значительные площади 14% каменистые, 3% переувлажненные, 0,7% заболоченные, 0,4% осолонцованы. Из них пашня занимает 4834,5 тыс. га или 65,5% от площади сельскохозяйственных угодий из которой 77% являются эрозионно и дефляционно опасными, в том числе 59% эрозионно опасны и 17% дефляционно опасны, из них 55% эродировано и 0,8% дефлировано, 12% площади пашни каменистые, 1,2% переувлажненные и заболоченные, 0,15% осолонцованы.

В целях предотвращения эрозионных процессов, сохранения и восстановления почвенного плодородия в 1996 году было принято постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан согласно которому по республике осуществляется планомерный вывод деградированной, малопродуктивной пашни из оборота путем ее залужения и перевода в кормовые угодья. Для этих целей Госкомземом РБ и Минсельхозом РБ в 1999-2006 годы в три этапа была проведена инвентаризация пахотных угодий и изданы приказы для обеспечения перевода в кормовые угодья. Из 1,2 млн.га деградированной, малопродуктивной пашни залужено и переведено в кормовые угодья 1,1 млн га из них 599 тыс.га в сенокосы и 561 тыс. га в пастбища. В результате проведенных мероприятий, распаханность сельскохозяйственных угодий за 10 лет сократилась с 65,9 до 50,1% (таблица 4). Проведение работ по залужению эродированной пашни по состоянию на 01.01.2007г. позволило внести изменения в структуру сельскохозяйственных угодий, трансформировать пашню в кормовые угодья и существенно снизить эрозионные процессы. Трансформация пашни позволила исключить из пахотного оборота каменистые, солонцовые, заболоченные, переувлажненные участки пашни и снизить ее эродированность до 32% к общей площади пашни.

Установление эффективной структуры посевных площадей в сельскохозяйственных предприятиях - важный резерв рационального использования земельных ресурсов и увеличения сельхозпродукции. В республике с 1990 по 2007 годы в структуре пашни и посевных площадей произошли значительные изменения. В связи с сокращением пашни на

Таблица 4 - Залужение и перевод деградированной, малопродуктивной пашни в кормовые угодья, тыс.га

N почвенно-экологических округов (П.Э.О)

Всего сельхозугодий за 1997-2007 г.г

Из них пашни

Всего выявлено деградированной, малопродуктивной пашни за 1997-2007 г.г

Переведено в кормовые угодья в 1997-2007 г.г

Распаханность угодий, % на

Всего

в том числе

01.01.1997 г.

01.01.2007 г.

01.01.1997 г.

01.01.2007 г.

сенокосы

пастбища

1

984,8

719,9

537,5

182,4

182.4

71,0

111,4

73,1

54,6

2

214,5

146,5

86,2

60,5

60,3

32,1

28,2

68,3

40,2

3

224,2

137,4

82,4

58,8

55,0

37,0

18,0

61,3

36,8

4

234,2

177,5

129,6

48,1

47,9

25,7

22,2

75,8

55,3

5

333,0

226,5

128,6

98,3

97,9

59,0

38,9

68,0

38,6

6

221,1

180,6

122,0

58,6

58,6

27,3

31,3

81,7

55,2

7

387,3

277,5

214,8

83,1

62,7

22,2

40,5

71,6

55,5

8

203,0

120,4

84,7

36,4

35,7

18,5

17,2

59,3

41,7

9

937,9

696,7

584,1

131,1

112,6

61,0

51,6

74,3

62,3

10

1690,1

1216,4

1018,9

219,8

197,5

92,6

104,9

72,0

60,3

11

551,5

296,0

221,0

76,9

75,0

32,7

42,3

53,7

40,1

12

215,6

113,3

88,1

26,7

25,2

16,9

8,3

52,6

40,9

13

390,1

190,3

141,9

52,5

48,4

35,8

12,6

48,8

36,4

14

487,8

259,3

194,4

69,6

64,9

42,5

22,4

53,2

39,9

Всего по П.Э.О равнинных территорий РБ

7075,1

4758,3

3634,2

1202,8

1124,1

574,3

550,3

67,3

51,4

Южно-Уральская горно-лесная природно-сельскохозяйственная зона

267,8

80,8

44,6

36,2

36,2

24,5

11,7

30,2

16,7

Всего по РБ

7342,9

4839,1

3678,8

1239,0

1160,3

598,8

561,5

65,9

50,1

1,2 млн. га сократилась и вся посевная площадь с 4309 тыс. га до 3094 тыс. га. Значительно сократились посевы зерновых культур на 46% в том числе озимых на 65%, яровой пшеницы на 14% и зернобобовых культур на 58 %. В тоже время увеличились посевы подсолнечника на 57%. В сельскохозяйственных предприятиях республики в целом и по агрозонам структура посевных площадей сельхозкультур нуждается в дальнейшем совершенствовании с учетом урожайности, выхода продукции и доходности с единицы площади, соответствия требованиям продовольственной безопасности и спроса.

При оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий нами в основу положен анализ и расчет критических параметров, ограничивающих использование их в соответствии с целевым назначением.

В качестве критических параметров использования сельскохозяйственных угодий приняты:

-уровень эрозии пахотных почв определяется по показателям эродированности, смытости, крутизне склона, каменистости, переувлажненности и заболоченности;

-органическое вещество - по содержанию гумуса;

-в условиях нестабильности цен на производственные ресурсы нами принят показатель эффективности возделывания сельскохозяйственных культур выраженная в энергетических единицах (МДж) продукции с 1 га и затратами энергии на производство этой продукции. С нашей точки зрения отрицательный баланс энергии (энергетическая рентабельность) является основанием целесообразности использования участков пашни в пахотном обороте. Здесь в качестве критериев взяты себестоимость производства 1 центнера зерна (МДж), урожайность, ц/га (МДж/га), рентабельность, %.

-шкала экологической устойчивости агроландшафта и коэффициент экологической стабильности ландшафтов, которая может применяться по отдельной зоне, административно-территориальной единице - муниципальному району, хозяйству и т.д.

Указанная градация по качественному состоянию земель (таблица 5) позволяет разграничить сельскохозяйственные угодья по видам и их дальнейшее использование в соответствии с целевым назначением. При использовании сельскохозяйственных угодий в пахотном обороте должны выполняться следующие требования. Содержание гумуса должно быть не менее 7 % (черноземы), 5% (серые лесные) мощность гумусового горизонта не менее 45 см (черноземы), 30 см (серые лесные), неэродированные и слабоэродированные, некаменистые, нещебнистые, смытость (от 0 до 25%), крутизна склона (1-5 градусов).

В интересах повышения эффективности сельскохозяйственного производства нами предложено оптимизировать землепользование, исключив из пахотного оборота худшие участки, переориентировав их для использования в качестве кормовых угодий, создания лесонасаждений тем самым ресурсы с худших пахотных земель, где они не окупаются, сконцентрировать на лучших по качеству землях с внедрением интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Затраты на 1 га пахотных земель при возделывании пшеницы в земледелии (с учетом агротехнических норм и требований) в среднем по республике в зависимости от условий и почв составляет 13600 МДж, что в денежном эквиваленте на 01.01.2007 года составило 5,5 тыс. руб, при этом полученная продукция (зерно) в энергетических показателях составляет от 13000 Мдж (7ц/га) до 49000 МДж (30 ц/га). Уровень рентабельности при получении урожая 7-8 ц/га, как в энергетических, так и в денежных показателях свидетельствует о не окупаемости

Таблица 5 - Определения видов сельскохозяйственных угодий с учетом показателей качественного состояния

Наименование

Показатели качественного состояния

пашня

сенокосы

пастбища

Содержание гумуса, %, и запасы, т/га в 1м слое почвы

черноземы - не менее 7%, 400 т/га;

серые лесные почвы - не менее 5%, 200 т/га

4 -3%, 200 т/га и менее

3% и менее

Эродированность

мощность гумусового горизонта для черноземов не менее 45 см, серых лесных не менее 30 см, почвы неэродированные или слабоэродированные

мощность гумусового горизонта 5-10 см, средне- и сильноэродированные, на поверхности присутствует буровато-коричневый оттенок

мощность гумусового горизонта 5-10 см средне- и сильноэродирован-ные, на поверхности бурые оттенки

Смытость, %

(от 0 до 25%), слабосмытые

(от 25 до75%) средне- и сильносмытые

50 и более средне- и сильносмытые (необходимо коренное улучшение)

Каменистость

некаменистые, нещебнистые, слабокаменистые, слабощебнистые, содержание камней в пахотном слое 0-30 см от 5 до 20 м3/га

слабокаменистые, слабощебнистые, содержание камней в слое 0-30 см от 20 до 50 м3/га

средне- и сильно- каменистые и щебнистые, на поверхности отчетливо видны проявления камней и щебня, в слое 0-30 см от 20 до 50 м3/га и более

Крутизна склона, є

До 5 є неэродированные, слабоэродированные, пологие, полого-склонные

5 є-7 є среднеэродированные, полого-пологосклонные и ложбинообразные

7є и более крутосклонные, ложбинообразно-балочные, ложбинообразные

Переувлажненность и заболоченность

непереувлажненные и незаболоченные, уровень грунтовых вод более 3 м

непереувлажненные и незаболоченные, местами слабопереувлажненные, паводковые воды, поймы рек, уровень грунтовых вод 1 м и более

непереувлажнен-ные и незаболоченные, уровень грунтовых вод 1,5 м и более

Урожайность , ц/га - МДж/га

8-10 ц/га - 13500-16310 МДж, не менее 12 ц/га - 19572 МДж/га

Себестоимость, МДж/га

на черноземах 13300 МДж/га

на серых лесных 13900 МДж/га

Энергетическая рентабельность, МДж, %

при 8-10 ц/га ? 0-17% при 12 ц/га ? 44%

применяемых в земледелии ресурсов и нецелесообразности использования в пахотном обороте земельных участков с низкой отдачей.

При несоответствии характеристик, отвечающих требованиям к пашне, они подлежат трансформации в сенокосы и пастбища, а также проведению соответствующих мелиоративных работ, вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель и формированию рациональной структуры сельскохозяйственных угодий.

Рассматривая вопросы устойчивости и оптимизации ландшафтов, важно располагать системой количественных оценок и параметров изучаемых процессов.

Оценку степени экологической устойчивости ландшафтов провели через шкалу экологической устойчивости агроландшафтов различной степени распаханности Лопырев (1995) и коэффициент экологической стабилизации ландшафта (КЭСЛ), Баранов (2000) на основе сопоставления площадей, занятых стабильными элементами ландшафта (леса, зеленые насаждения, водоемы, естественные луга, пастбища) и площадей нестабильными элементами ландшафта (ежегодно обрабатываемые пашни, земли с неустойчивым травяным покровом, пустыши, карьеры и т.д.) с учетом их положительного или отрицательного влияния на среду.

Анализ на 01.01.97 года земельного фонда 54 муниципальных районов свидетельствует, что 24 степных и лесостепных районов имели хорошо выраженную нестабильность ландшафтов, связанную в основном со значительной степенью распаханности сельскохозяйственных угодий и низким удельным весом стабилизирующих элементов ландшафта - леса, сенокосов, пастбищ. Для этих же районов характерна высокая эродированность пахотных угодий. Условно стабильный уровень КЭСЛ имеют 24 района, преимущественно расположенных в лесостепной зоне со сравнительно высокой долей лесных площадей и 6 районов имеют более стабильный уровень вследствие большей пересеченности рельефа и высоким уровнем стабилизирующих элементов ландшафта - леса.

Вывод из состава пашни деградированных участков позволило существенно поднять уровень КЭСЛ в степных и лесостепных районах и включить территории 33 районов в условно стабильное и 12 районов в стабильное состояние.

На основании материалов почвенных, геоботанических обследований, бонитировки почв, генеральных схем противоэрозионных мероприятий нами по республике выделены агроэкологические группы в соответствии с ландшафтными особенностями с учетом геоморфологических признаков и типы земель по признакам экологической однородности условий возделывания конкретно отдельных групп сельскохозяйственных культур (таблица 6).

Они могут быть выделены в пределах классов агрогрупп почв, почвенно-экологических районов, в целях оптимизации структуры сельскохозяйственных угодий конкретных хозяйств и выделяются по пригодности использования под конкретные виды угодий и сельскохозяйственные культуры.

В общереспубликанском масштабе нами выделено 6 агроэкологических групп земель и 9 типов земель. Первый - почвы равнинных пространств, не подверженные эрозии (лучшие почвы); второй - слабоэродированные почвы (с уклоном 1-30); третий - почвы надпойменных террас и частично центральной поймы рек; четвертый - среднеэродированные (с уклоном 3-50), почвы с неполноразвитым профилем, в том числе горные черноземы; пятый - сильноэродированные (с уклоном более 50) почвы, недоразвитые каменистые и примитивные; шестой - почвы гидроморфные и полугидроморфные, седьмой - аллювиальные прирусловые; восьмой - горно-лесные слаборазвитые; девятый -солонцовые земли солонцы - солончаки.

Так, почвы 1, 2, 3 типов земель пригодны для выращивания основных сельскохозяйственных культур; 4 - пригодны в специальных севооборотах; 5, 6, 7, 8 - не годятся для пашни, подходят для использования под пастбища, сенокосы; 9 - непригодные для сельскохозяйственного использования.

Представленная градация по качественному состоянию земель и взаимодополняемая агроэкологическая группировка должны стать основой для разработки детальных карт и рекомендаций по эффективному использованию земель, оптимизации сельскохозяйственных угодий почвенно-экологических зон, провинций, округов, районов и отдельных землепользований.

Таблица 6 - Агроэкологические типы земель Республики Башкортостан

Агроэкологии-ческие группы земель

Агроэкологические типы земель

Категории пригодности земель

Рекомендуемые виды использования в сельскохозяйственном производстве

Земли равнин-ные

черноземы, серые лесные, тяжелосуглинистые, высокоокультуренные, почвы на покровных отложениях, на равнинных пространствах, не подверженные эрозии, высокоплодородные (совокупный почвенный балл 81 и более)*

пригодные под пашню для возделывания всех сельскохозяйственных культур без ограничений, интенсивного использования

земледелие, пахотный оборот, возделываются любые сельскохозяйственные культуры (корнеплоды, кукуруза, подсолнечник, озимые), внедряются различные типы севооборотов, применяется комплекс агротехнических мероприятий

черноземы, серые лесные, тяжелосуглинистые, высокоокультуренные, почвы на покровных отложениях с уклонами от 1 до 3є, подверженные слабой эрозии, плодородные (73-80 баллов)

пригодные под пашню для возделывания любых сельскохозяйственных культур с учетом почвенной экологии, активного использования

Земледелие, пахотный оборот, возделываются любые сельскохозяйственные культуры с учетом почвенной экологии (предпочтительно возделывание зерновых и зернобобовых), внедрение севооборотов с меньшей долей пропашных культур, применяется комплекс агротехнических мероприятий, воспроизводство почвенного плодородия (создание оптимального профиля почвы, противоэрозионные мероприятия - вспашка поперек склона, безотвальная обработка с оставлением стерни, внесение органических удобрений, извести и т.д).

дерново-луговые, лугово-черноземновидные на аллювиальных- делювиальных глинах почвы, на надпойменных террасах и частично центральных поймах рек, не подверженные эрозии, обладают высоким потенциальным плодородием (70-76 баллов)

пригодные для возделывания овощей и кормовых культур

активного использования

земледелие, возделывание овощных культур, культурные сенокосы, применяется комплекс агротехнических мероприятий, воспроизводство почвенного плодородия - внесение органических удобрений, увлажнение.

Эрозионные

дерново-подзолистые, черноземы, серые лесные, суглинистые, глинистые, среднегумусные на покровных суглинках почвы среднеэродированные с уклонами от 3 до 5є (51-69 баллов)

относительно пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур с ограничениями

земледелие с ограничениями внедряются, зернотравяные, почвозащитные, травопольные севообороты, применяется комплекс противоэрозионных мероприятий (контурно-мелиоративная обработка почвы - по горизонтали, интенсивно вносятся органические и минеральные удобрения, известковые мелиоранты). В целях дальнейшего предотвращения их деградации желательно изменить их целевое назначение и перевести в культурные сенокосы

дерново-подзолистые, серые лесные черноземы, суглинистые, глинистые на покровных суглинках, малогумусные, каменистые почвы, сильноэродированные с уклонами более 5 є (42-50 баллов)

не пригодные под пашню

целесообразно с экономической и экологической точек зрения провести залужение, создав окультуренные сенокосы или регулируемые пастбища с ограниченным выпасом

Гидроморфные и полугидроморфные

лугово-глеевые, влажнолуговые, дерново-луговоглеевые на аллювиально-деллювиальных глинах, подверженные переувлажнению (31-37 баллов)

не пригодные под пашню

целесообразно использовать под сенокосы. При избыточном увлажнении необходимо осушение

Аллювиальные, поймы рек

аллювиальные дерновые и луговые глинистые, песчаные подверженные подтоплению, переувлажнению вторичному засолению (менее 31 балла)

не пригодные под пашню

целесообразно провести залужение, создав периодически омолаживаемые сенокосы и пастбища с ограниченным выпасом

Горные земли

горно-лесные горные черноземы суглинистые, глинистые с неполноразвитым профилем, малогумусные, подверженные водной эрозии, низкоплодородные (20-31 баллов)

не пригодные под пашню

целесообразно провести залужение и создать окультуренные сенокосы и пастбища

Солонцовые земли

почвы, подверженные засолению, солонцы, солончаки глинистые; понижения древних террас Зауралья (менее 20 баллов)

не пригодные для сельскохозяйственного использования

охрана этих земель

*Результаты государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий РБ

Изменение направленности использования сельскохозяйственных угодий должно происходить вместе с изменением структуры посевных площадей, внедрением в производство новых технологий, при этом сельскохозяйственные культуры должны быть адаптированы к ландшафту и являться экономически рентабельными.

В 1997 году был разработан проект агроландшафтной организации территории с комплексом противоэрозионных мероприятий для СПК «Рассвет» Туймазинского района. Общая площадь землепользования на 01.01.97 г составляла 6634 га. Характерна высокая освоенность территории под сельскохозяйственные угодья 87%, преобладанием пашни 66%. Пастбища занимают 20 %, сенокосы 0,7 % территории хозяйства. По характеру растительности и почвенного покрова, характеризуемая территория представляет собой типичную лесостепь с преобладанием черноземов выщелоченных и типичных. Наряду с черноземами имеют место серые лесные, залегающие на склонах под лесом, лугово-черноземные и дерново намытые по днищам балок.

Согласно предлагаемому почвенно-экологическому районированию территория хозяйства относится к Белебеевскому возвышенно-ступенчатому серо-лесному, выщелочено-черноземному почвенному округу. Плодородие разных видов распаханных почв, оцениваемых по средним количественным показателям свойств колеблется от 36 до 75 баллов. По разнообразию форм рельефа, свойствам почв на пахотных массивах нами выделено 93 рабочих участка, которые объединены в 3 агроэкологические группы и представлены 5 агроэкологическими типами земель. Составлена карта типов земель и их пригодности использования в пахотном обороте в М= 1:25000 как основы для внедрения адаптивных систем земледелия для каждого типа земель. В результате проведенных работ были внесены коррективы в использовании пахотных земель, сокращены и пересмотрены размещение севооборотов. Вместо 7, (были представлены двумя свекловичными, двумя полевыми-зернопропашными и двумя почвозащитными, кормовым севооборотами) оставлены 2 (свекловичных) и созданы два полевых-зернопаропропашных и почвозащитный севообороты. Залужено и переведено в кормовые угодья 1181,3 га деградированной, малопродуктивной пашни из них 682,2 га в сенокосы и 499,1 в пастбища из которой в 2006 году на 40 га созданы стокорегулирующие лесные полосы. Был проведен расчет экологических нормативов до и после устройства территории хозяйства, по показателям экологической устойчивости агроландшафтов и КЭСЛ. Установлено, что с 1997 по 2007 годы распаханность уменьшилась с 76 до 55%, тем самым достигнув по шкале экологической устойчивости порогоустойчивого уровня, а по КЭСЛ с 0,43 до 0,97 близкого к условно стабильному уровню.

Результаты многолетних исследований показали положительную роль многолетних трав по сохранению почвенного плодородия и снижению эрозионных процессов на залуженных и выведенных из пахотного оборота участках деградированной пашни. Установлено, что при залужении многолетними травами эродированных почв улучшаются их физические свойства - происходит увеличение агрономически наиболее ценных агрегатов (от 3 до 10 мм) на 70% при этом на среднеэродированных участках под бобовыми на 46%, злаковыми на 58%, на сильноэродированных почвах на 49 и 70% соответственно. Происходит накопление гумуса на 5-6 год залужения на слабоэродированной почве на 0,18%, на средне- и сильноэродированной почве на 0,35 и 0,50%, соответственно. Под многолетними травами на третий год использования практически полностью прекратился смыв почвы и потери гумуса. Смыв почвы и потери гумуса в среднем на пашне составляет 10 т/га и гумуса 0,9 т/га (18845 МДж/га), на эродированных участках пашни составляет 16 т/га и гумуса 1,4 т/га (29313,0МДж/га), то под многолетними травами смыв почвы на залуженных участках составил 1,5 т/га, гумуса-0,075 т/га (1570,3МДж/га).

5. Воспроизводство и управление плодородием почв как основы рационального использования земельных ресурсов

Воспроизводство и регулирование органического вещества черноземных почв в системах земледелия лесостепной зоны Республики Башкортостан

Научное планирование и практическое обеспечение устойчивого функционирования агроэкосистем предусматривает, прежде всего, создание положительного баланса вещественных и энергетических компонентов почвенного плодородия. Поэтому расширенное воспроизводство плодородия почв является объективным условием для поддержания нормального круговорота вещества и энергии в системе «почва-агроценоз-окружающая среда».

В разработку теории и практики воспроизводства и управления плодородием почв значительный вклад внесли труды ряда отечественных и зарубежных исследователей (Лыков, 1976; Кулаковская, 1978; Егоров,1981; Щербаков, Рудай, 1983; Каштанов, Лыков, Кауричев, 1985; Карманов, Булгаков, 1985; Шишов, Карманов, Дурманов, 1987; Булгаков, Апарин, 1999; Keller, 1980; Томпсон, Троу, 1982; Hansen, Madsen, 1984; Fisher, Вadewitz, 1984 и др.).

Учитывая исключительную роль гумуса в формировании плодородия почв мы проанализировали динамику его накопления в длительных стационарных опытах кафедры земледелия, заложенных Э.М. Рахимовым на черноземах выщелоченных в 1957 году, под различными севооборотами и бессменными культурами на удобренном и неудобренном фонах.

Возделывание полевых культур в севооборотах снижает темпы сокращения запасов гумуса в пахотном слое в среднем на 60%, а при внесении удобрений - до 90% относительно бессменного возделывания культур и пара. Внесение удобрений под бессменные культуры и в паровом поле замедляет темпы снижения запасов гумуса в среднем на 31% относительно неудобренного фона, в то время как в севооборотах - на 55%. Увеличение запасов гумуса происходило лишь под залежью (за 37 лет - на 61,1 т/га).

Таким образом, изменение запасов гумуса в пахотном слое выщелоченного чернозема определяется соотношением в севооборотах доли пропашных и зерновых культур, наличием в них чистого пара и многолетних бобовых трав, а также внесением органических и минеральных удобрений. Введение и освоение зернопаропропашных (с сидеральным паром) и зернотравяных севооборотов при применении органических и полных минеральных удобрений и периодическом известковании способствуют увеличению запасов гумуса в пахотном слое лесостепных черноземов в среднем на 0,66-0,99 т/га в год с высоким содержанием фракции гуминовых кислот (до 37,6%).

Важную роль в балансе органического вещества почвы играют послеуборочные растительные остатки сельскохозяйственных культур. В наших исследованиях установлено, что по количеству поступающих в почву пожнивно-корневых остатков культуры севооборотов располагаются в следующем порядке: многолетние травы - донник - кукуруза - озимая рожь - яровая пшеница - вико-овсяная смесь - ячмень - горох - гречиха. Внесение органических и минеральных удобрений увеличивает поступление послеуборочных растительных остатков полевых культур в 1,5-2,0 раза по сравнению с неудобренным фоном.

Таблица 7 - Влияние элементов системы земледелия на изменение запасов гумуса в пахотном слое почвы за ротацию севооборотов, т/га (1993-1998 гг.)

Вариант

Запасы

в 1998 г.

Изменение запасов к исходному уровню*

т/га

т/га/год

Севообороты и бессменные посевы

Зернопаропропашной

(с сидеральным паром)

301,3

+4,6

+0,66

Зернотравяной

303,6

+6,93

+0,99

Бессменные посевы люцерны

305,6

+8,9

+1,27

Бессменный чистый пар

292,7

-4,0

-0,57

Системы обработки почвы

Отвальная

294,7

-2,0

-0,29

Безотвальная

298,0

+1,3

+0,19

Системы удобрений

NPK-Фон

295,7

-1,0

-0,14

Фон + известь

295,4

-1,3

-0,19

Навоз

299,3

+2,6

+0,37

Фон + навоз + известь

301,0

+4,3

+0,61

Фон + навоз

301,6

+4,9

+0,70

Сидерат

299,3

+2,6

+0,37

Фон+ сидерат + известь

300,6

+3,9

+0,56

НСР05 по севооборотам 0,7

по обработке почвы 0,5

по удобрениям 0,6

*) Исходные запасы гумуса в пахотном слое почвы в 1992 г. - 296,7 т/га

Введение в севообороты многолетних бобовых трав значительно увеличивает запасы гумуса в пахотном слое чернозема выщелоченного. Установлено, что при включении люцерны в зернопаровой севооборот на два года запасы гумуса увеличились на 2,5 т/га. Возделывание люцерны в течение семи лет увеличивает запасы гумуса в пахотном слое почвы на 8,9 т/га.

При применении безотвальных систем обработки почвы в севооборотах наблюдается стабилизация и некоторое увеличение запасов гумуса в пахотном слое почвы по сравнению с отвальной вспашкой. За ротацию зернопаропропашного севооборота при ежегодной отвальной вспашке запасы гумуса уменьшились на 2,0 т/га, что обусловлено более высокими темпами его минерализации. На бессменном паровом поле отвальная обработка в течение семи лет приводит к потерям в пахотном слое почвы 0,57 т/га гумуса ежегодно (табл. 7). Следовательно, минимализация обработки почвы при рациональном сочетании с применением удобрений и гербицидов является важным элементом в системе мероприятий, направленных на эффективное регулирование почвенного плодородия.

Установлено, что внесение органических (навоз 40 т/га или запашка донника 25 т/га), минеральных удобрений (N60P70K40) и извести (0,75 Нг) увеличивает запасы гумуса в пахотном слое чернозема выщелоченного на 3,9-4,9 т/га за ротацию севооборотов.

Регулирование физико-химических и агрохимических параметров плодородия черноземов в земледелии республики

Результаты наших исследований свидетельствуют, что систематическое применение минеральных удобрений подкисляет почвенный раствор и способствует увеличению обменной и гидролитической кислотности. Внесение извести на фоне минеральных удобрений обеспечивает нейтрализацию их подкисляющего действия. Эффективность известкования возрастает на фоне совместного применения минеральных и органических удобрений (навоз, сидерат).

Без внесения органических и минеральных удобрений известкование выщелоченных и оподзоленных черноземов приводит к образованию малоподвижных фракций гуминовых кислот с кальцием и высвобождению подвижных фракций фульвокислот, что заметно ухудшает качественное состояние комплекса гумусовых веществ пахотного слоя почвы.

При замене отвальной вспашки почвы безотвальной обработкой физико-химические свойства пахотного слоя почвы изменяются незначительно. На неудобренном фоне в среднем за 1996-1999 гг. гидролитическая кислотность при системах отвальной, безотвальной и поверхностной обработки в слое почвы 0-30 см составила соответственно 5,74; 5,86 и 5,76 мг-экв на 100 г почвы, а на фоне NPK - 6,19; 6,26 и 6,21 мг-экв на 100 г почвы. При увеличении кислотности почвы снижается степень насыщенности основаниями, которая при системе отвальной обработки на фоне полного минерального удобрения составила 86,3%, безотвальной - 86,1% и поверхностной - 85,7%.

Установлено, что в полевых севооборотах существенное снижение кислотности почвы происходит на 2-3-й год после известкования. Положительный эффект известкования при дозе извести, рассчитанной по 0,75-1,0 Нг сохраняется в течение ротации шестипольного зернопропашного севооборота. На удобренном фоне продолжительность нейтрализующего действия извести меньше, чем на неудобренном.

Оптимальной дозой извести, обеспечивающей эффективную нейтрализацию почвенной кислотности и поддержание бездефицитного баланса кальция в пахотном слое среднекислого тяжелосуглинистого чернозема является доза, рассчитанная по 0,75 Нг (7,95 т/га доломитизированного известняка с 95,6% содержанием СаСО3 и MgCO3). При систематическом применении физиологически кислых минеральных удобрений дозу извести целесообразно увеличить до уровня, рассчитанного по 1,0 Нг (10,6 т/га доломитизированного известняка).

Таким образом, комплексное применение органических, минеральных удобрений и известкования способствует оптимизации основных физико-химических параметров пахотного слоя черноземных почв. При этом рНKCl увеличивается на 0,5-0,8 единицы, гидролитическая кислотность снижается на 1,5-2,5 мг-экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований возрастает на 3,4-6,8 мг-экв на 100 г почвы и степень насыщенности основаниями увеличивается на 7-9% в зависимости от доз внесения извести.

Одним из главных условий, обеспечивающих получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур на выщелоченных черноземах Южного Урала является эффективное регулирование агрохимических показателей плодородия почвы. Установлено, что содержание нитратного азота в среднем за вегетацию на паровом поле в пахотном слое было в среднем в 2,4 раза выше, по сравнению с культурами полевых севооборотов (озимые и яровые зерновые, зернобобовые, однолетние травы, пропашные). Высокое содержание нитратного азота в пахотном слое почвы отмечено под посевами кукурузы (40,1 мг/кг) и озимой ржи, идущей в севообороте по чистому пару (35,8 мг/кг).

Содержание подвижного фосфора под различными культурами изменялось незначительно. Из изучаемых севооборотов наиболее высокое содержание подвижного фосфора в пахотном слое почвы отмечено в зернопропашном севообороте с 50%-ным насыщением зерновыми культурами (8,3 мг/100г почвы). По содержанию обменного калия в пахотном слое почвы под сельскохозяйственными культурами в среднем за вегетацию севообороты мало различались между собой (18,2-20,1 мг/100 г почвы). Нашими исследованиями установлена высокая эффективность регулирующего воздействия бобового сидерата (донник) на агрохимические показатели выщелоченного чернозема. В зернопаропропашном севообороте в среднем за 1993-1998 гг. запашка донника (25 т/га) увеличивает в пахотном слое почвы содержание минерального азота на 47%, подвижного фосфора - на 21% и обменного калия на 30% по сравнению с зернопаропропашным севооборотом без сидерата.

При системе отвальной обработки почвы наблюдалось более интенсивная минерализация и повышение лабильности органических соединений азота по сравнению с системами безотвальной или поверхностной обработки, что, в конечном итоге, увеличивало обеспеченность азотом культур севооборота на фоне отвальной обработки в начале вегетации. К середине вегетации и перед уборкой полевых культур более высокое содержание минерального азота в пахотном слое выщелоченного чернозема отмечено при системах безотвальной и поверхностной обработки почвы.

Содержание подвижного фосфора и обменного калия в пахотном слое в среднем за шесть лет исследований (1993-1998 гг.) было выше при безотвальной и поверхностной системах обработки.

Применение органических и минеральных удобрений заметно увеличивает содержание в пахотном слое выщелоченного чернозема доступных форм элементов минерального питания. Установлено, что в среднем за 1993-1998 гг. на фоне внесения навоза (40 т/га) или запашки бобового сидерата (25 т/га) в сочетании с полными минеральными удобрениями (N55P70K35) содержание минерального азота в пахотном слое почвы увеличивается на 7,9 мг/кг почвы, подвижного фосфора - на 2,8 мг/100 г почвы и обменного калия - на 3,9 мг/100 г почвы по сравнению с неудобренным фоном.

Комплексное применение органических (навоз, сидерат) и минеральных удобрений в сочетании с периодическим известкованием и рациональной системой механической обработки почвы обеспечивает воспроизводство и эффективное регулирующее воздействие на физико-химические и агрохимические показатели плодородия лесостепных черноземов.

Агрофизические свойства и водный режим выщелоченных черноземов в зависимости от обработки почвы, применения удобрений и известкования

Интенсивная механическая обработка чистого пара в течение шести лет приводит к снижению содержания в пахотном слое выщелоченного чернозема агрономически ценных агрегатов на 38% в сравнении с многолетними бобовыми травами и на 25% - по сравнению с зернопаропропашным севооборотом. Аналогичная тенденция наблюдалось и в подпахотном (30-40 см) слое почвы.

Возделывание многолетних бобовых трав в течение шести лет (1993-1998 гг.) обеспечивало увеличение содержания водопрочных агрегатов в пахотном слое почвы на 15,5% по сравнению с зернопаропропашным севооборотом. Запашка сидерата (донник 25 т/га) заметно увеличивает содержание агрономически ценной фракции и водопрочность структуры почвы как в пахотном, так и в подпахотном слое.

Минимализация основной обработки почвы в полевых севооборотах способствовало увеличению содержания агрономически ценных агрегатов в пахотном слое по сравнению с традиционной системой отвальной обработки. При применении систем безотвальной и поверхностной обработки почвы возрастает содержание водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм (на 7-10%).

Внесение навоза в дозе 40 т/га один раз за ротацию шестипольного зернопаропропашного севооборота способствует некоторому увеличению содержания агрегатов размером 0,25-10 мм и водопрочности структуры пахотного слоя выщелоченного чернозема. Запашка сидерата (донник 25 т/га) в этом же севообороте оказывает большее положительное влияние на структурно-агрегатный состав пахотного слоя почвы по сравнению с навозом.

Установлено, что систематическое внесение одних минеральных удобрений снижает содержание агрегатов размером 0,25-10 мм в пахотном слое почвы на 6,2%, а также содержание водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм на 5,6%.

Комплексное применение органических удобрений (сидерат, навоз) с полным минеральным удобрением и известкованием существенно увеличивает содержание агрономически ценной фракции агрегатов (до 75-80%), а также водопрочность структуры пахотного слоя выщелоченного чернозема.

Следует отметить высокую эффективность периодического известкования выщелоченных, и особенно оподзоленных черноземов в формировании агрономически ценной структуры пахотного слоя почвы. Заметно возрастали значения коэффициентов структурности (в 1,5 раза), водопрочности (в 1,4 раза) и содержание агрономически ценной фракции агрегатов (на 11,7%).

Энергетическая и экономическая эффективность элементов систем земледелия и их сочетаний на черноземных почвах Республики Башкортостан

Для интегральной оценки энергетической эффективности отдельных элементов системы земледелия и их сочетаний использованы методические подходы, сформулированные А.В.Захаренко (1994), а также предлагаемые нами уточненные биоэнергетические критерии: коэффициент востребованности энергии гумуса (КВЭГ) и коэффициент реализации энергии гумуса (КРЭГ) (Кираев, 2000).

На основе обобщения результатов многолетних (1979-2000 гг.) экспериментальных данных установлено, что в структуре совокупных энергозатрат наиболее энергоемким элементом системы земледелия является система удобрений (40-48%) и система обработки почвы (20-30%).

В среднем за ротацию (1993-1998 гг.) наиболее высокое энергосодержание основной продукции получено в зернопаропропашном севообороте при отвальной системе обработки почвы на фоне внесения полного минерального удобрения в сочетании с навозом (44956 МДж/га). Запашка бобового сидерата способствует заметному увеличению коэффициента энергетической эффективности севооборота (на 10-15%).

Установлено, что среди изучаемых севооборотов наиболее высокий энергетический эффект достигается в зернопаропропашных (содержание обменной энергии в урожае и коэффициент энергетической эффективности соответственно 43126 МДж/га и 2,18) и зернотравяных (41312 МДж/га и 2,28) севооборотах. Системы безотвальной и комбинированной обработки лесостепных черноземов обеспечивают наиболее высокий энергетический эффект в зернопаропропашном (40778 МДж/га и 2,12) и зернотравяном (41678 МДж/га и 2,31) севооборотах.

Наиболее высокий коэффициент реализации энергии гумуса (КРЭГ = 7,15) отмечен на фоне полного минерального удобрения в сочетании с сидератом при системе безотвальной обработки почвы. Установлено, что использование бобового сидерата обеспечивает более высокий коэффициент востребованности энергии гумуса (КВЭГ) по сравнению с внесением навоза (соответственно 3,7 и 1,7).

Высокий агроэнергетический эффект обеспечивает периодическое известкование оподзоленных и выщелоченных черноземов из расчета 0,75·Нг (коэффициент энергетической эффективности 2,33).

Наибольший экономический эффект в зернопаропропашных и зернотравяных севооборотах при периодическом известковании слабо- и среднекислых черноземов обеспечивает запашка бобового сидерата в сочетании с полным минеральным удобрением на фоне систем поверхностной и безотвальной обработки почвы. При данных системах обработки себестоимость основной продукции была ниже по сравнению с системой отвальной обработки в среднем на 12%, производительность труда выше на 18%, чистый доход с 1 га больше на 14%, уровень рентабельности выше на 15%. Высокий агроэкономический эффект в зернопропашных севооборотах обеспечивает также внесение навоза в дозе 40 т/га в сочетании с полным минеральным удобрением на фоне системы отвальной обработки почвы.

Научно-практические основы агроэкологической оценки плодородия черноземных почв и разработки моделей плодородия черноземов в системах земледелия

При разработке научной концепции агроэкологической оценки плодородия черноземных почв лесостепной зоны Южного Урала нами использовались теоретические и практические основы бонитировки почв по методу В.В.Докучаева и Н.М.Сибирцева (1883, 1952), а также методика Почвенного института им. В.В.Докучаева (Шишов Л.Л., Карманов И.И., Булгаков Д.С., 1991). Обобщение многолетних (1979-1999 гг.) экспериментальных данных и результатов корреляционно-регрессионного анализа взаимосвязи между основными показателями плодородия черноземов и урожайностью сельскохозяйственных культур позволило установить, что наиболее достоверными критериями для интегральной оценки плодородия черноземных почв являются мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, запасы гумуса в слое почвы 0-100 см, запасы валовых и доступных форм азота, фосфора и калия, рН и пахотоемкость.

На основе обобщения результатов многолетних (1979-2000гг.) исследований разработана модель плодородия черноземов лесостепной зоны республики (таблица 8).

Таблица 8 - Основные параметры моделей плодородия черноземов лесостепной зоны Республики Башкортостан (пахотный слой, 0-30 см)

Информационный блок

Блок воспроизводства плодородия почвы

Показатели плодородия,

Нормативы для уровней плодородия почв

Элементы системы

Нормативы для воспроизводства плодородия почвы

0-30 см

низкий

средний

повышенный

земледелия

полное

расширенное

Агрофизические и водно-физические

Количество водопрочных агрегатов

> 0,25 мм, %

<42

42-55

>55

Севооборот

Удобрения

Известь

Обработка

Зернопропашные, Зернотравянопропашные

NPK на планируемый урожай

Известь 0,5Нг

Отвальная

Зернотравяные, травопольные

Навоз, сидерат, солома

Известь 0,75-1,0Нг

Комбинированная

Плотность сложения, г/см3

>1,20

1,15-1,20

1,0 - 1,15

Запас продуктивной влаги (0-100cм) в начале вегетации, мм

<150

150-180

>180

Физико-химические

РНKCl

<5,3

5,4-5,7

5,8-6,3

Удобрения, Известь

NPK+ Известь 0,5Нг

NPK+ Навоз, Сидерат, Солома + Известь 0,75-1,0Нг

Нг, мг-экв на 100 г почвы

>5,5

4,0-5,5

<4,0

Са+++Mg++, мг-экв на 100 г почвы

<40

40-45

>45

Степень на-сыщенности основаниями ,%

<86

86-90

>90

Агрохимические, содержание:

Р2О5, мг/100 г почвы

<6

6-8

>8

Удобрения,

Удобрения,

NPK+Известь0,5Нг

NPK+Известь0,5Нг

NPK+ Навоз,

Сидерат, Солома +

Известь 0,75-1,0Нг,

К2О, мг/100 г почвы

<10,0

10-13

>13

Экологические: содержание, мг/кг

0-30 см, Cd

>0,65

0,15-0,65

<0,15

Cевооборот,

Зернопропашные

Зернотравянопропашные

Pb

>3,9

1,5-3,9

<1,5

Обработка

Отвальная

Комбинированные

Зерно яровой пшеницы, Cd

>0,065

0,02-0,06

<0,02

Удобрения

NPК

NPK+ Навоз,

Сидерат, Солома

Pb

>0,31

0,15-0,31

<0,15

Известь

0,5Нг

0,75-1,0Нг

Биологические

Содержание гумуса,%

<7,0

7,0-9,0

>9,0

Севооборот

Удобрения

Известь

Обработка

Зернопропашные, зернопропашные, зернотравянопропашные

NPK на планируемый урожай

0,5Нг

Отвальная

Зернотравяные,

травопольные, зернотравянопропашные

NPK+Навоз,

Сидерат, Солома +

0,75-1,0Нг

Комбинированная почвозащитная

Мощность гумуcового слоя, см

<40

40-55

>55

Запасы гумуса, т/га

<300

300-500

>500

Энергетический потенциал, ГДж/га

<6000

6000-10500

>10500

Кадастровая оценка

Бонитет плодородия, баллы

<70

70-90

>90

При разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия для лесостепной зоны Южного Урала следует учитывать предлагаемые нами методологические подходы и критерии оценки отдельных элементов системы земледелия:

1. В целях эффективного использования земельных ресурсов, сохранения плодородия почв на равнинных территориях республики рекомендуется адаптивное

землепользование на основе почвенно-экологического районирования, градации по качественному состоянию земель и агроэкологической группировки земель: земли с высоким уровнем почвенного плодородия (более 73 баллов) и высокой отдачей с 1 га (рентабельность более 100%) отвести под интенсивное и активное использование (освоение свекловичных, пропашных, зернопропашных, зернопаропропашных севооборотов, овощные культуры); среднего уровня (51-69 баллов) и рентабельностью на уровне 50-70% для зернотравяных, травопольных, почвозащитных севооборотов и низкого уровня менее 50 баллов и рентабельностью 10-20 % под сенокосно-пастбищные севообороты, залужение и вывод из пахотного оборота.

2.Интегральная агроэкологическая оценка плодородия черноземных почв, с учетом почвенно-экологического индекса.

3.Воспроизводство агрохимических и физико-химических параметров плодородия черноземов за счет внесения органических и минеральных удобрений с использованием сидератов при периодическом известковании на основе предложенных нами нормативов.

4.Включение в севообороты и использование многолетних бобовых трав не менее 3-4 лет для обеспечения расширенного воспроизводства плодородия черноземов.

5.Минимализация механической обработки черноземов тяжелосуглинистого гранулометрического состава на основе предлагаемой нами системы комбинированной обработки почвы.

Выводы

1. Наличие на территории Республики Башкортостан таких крупных геоморфологических образований, как Горный Южный Урал, Уфимское плато, Белебеевская возвышенность, Общий Сырт и стыковой характер ландшафтов (горно-тундровых, субальпийских, южно-таежных, лесных, лесостепных, степных) обусловили формирование сложного почвенного покроя - от дерново-подзолистых до черноземов южных, представленных более 3000 разновидностями. Пространственное распределение почв связано со сложным взаимодействием зональных (биоклиматических) и азональных (геолого-геоморфологических) факторов ил подчиняется законам широтной и высотной зональности.

2. Сложное геоморфологическое устройство территории республики и экологически несбалансированное антропогенное давление на агроэкосистемы являются основной причинной широкого развития процессов эрозии почв и деградации пахотных земель. К началу 90-х годов прошлого столетия доля эродированных земель в пахотных угодьях перевалила экологически предельнодопустимого уровня и достигла 56 % от их общей площади. Эродированные пашни без внесения органических, минеральных удобрений и мелиорантов на положительный баланс гумуса, питательных элементов и кальция привели к резкому снижению интенсивности энерго-массообмена в агроэкосистемах и, как результат, продуктивности земледельческой культуры.

3. Разработанное почвенно-экологическое районирование территории Республики Башкортостан является научной основой концепции экологизации землепользования и позволяет совмещать цели экологии почв, почвенной экологии сельскохозяйственных растений, оценки земельного фонда, прогноза антропогенной эволюции и охраны почв. На равнинных территориях республики выделены 14 почвенно-экологических округов и 38 почвенно-экологических районов.

4.Учет местных природных условий и экологических особенностей почвенного покрова каждого хозяйства, конкретного поля служит основой для специализации хозяйств и для разработки стратегии землепользования. В системе экологической оптимизации землепользования наиболее важным критерием является: предельно допустимая доля пахотных земель (с учетом особенностей геоморфологии, качественного состояния и типа земель) в структуре сельскохозяйственных угодий.

С учетом агроэкологического состояния пахотных земель в Республике Башкортостан под залужение отведено 1,2 млн. га деградированных, малопродуктивных пахотных земель, из которых 1,1 млн. га залужено, в результате чего площадь пашни в земельном фонде сократилась до 3,67 млн. га, распаханность уменьшилась с 65,9 % до 50,1 %. Внедренный в республике фитомелиоративный принцип восстановления плодородия почв деградированных земель позволяет поддерживать агроландшафты в устойчивом состоянии.

Проведение работ по залужению и трансформации деградированной пашни в кормовые угодья позволили существенно снизить эродированность сельскохозяйственных угодий и сократить неоправданные затраты на получаемую сельскохозяйственную продукцию и на оставшейся пашне интенсифицировать земледельческое производство, что позволило существенно поднять уровень КЭСЛ в почвенно-экологических округах республики и включить территории 33 административных районов в число условно стабильных и 12 районов - в стабильных.

5. Проведение мероприятий по залужению позволило снизить потери гумуса в 8 раз по сравнению с пахотными землями. Смыв почвы и потери гумуса в среднем на пашне составляет 10 т/га и гумуса 0,9 т/га (18845 МДж/га), на эродированных участках пашни составляет 16 т/га и гумуса 1,4 т/га (29313,0МДж/га), то под многолетними травами смыв почвы на залуженных участках снизился до 1,5 т/га, гумуса- 0,075 т/га (1570,3МДж/га).

6. Определены основные показатели качества сельскохозяйственных угодий, разграничивающие их использование в соответствии с целевым назначением. При использовании сельскохозяйственных угодий в пахотном обороте должны выполняться следующие требования. На черноземах содержание гумуса должно быть не менее 7 %, мощность гумусового слоя не менее 45 см с запасами гумуса 400 т/га, на серых лесных почвах соответственно, не менее 5 % и 30 см с запасами гумуса 200 т/га; почвы неэродированные или слабоэродированные, некаменистые, крутизна склона не более 5є. Уровень рентабельности при соблюдении агротехнических норм и требований по возделыванию зерновых культур в пахотном обороте не должен быть ниже 17%, а урожайность ниже 10 ц/га.

7. В общереспубликанском масштабе нами выделено 6 агроэкологических групп земель в соответствии с ландшафтными особенностями с учетом геоморфологических признаков и 9 типов земель по признакам экологической однородности условий возделывания конкретно отдельных или групп сельскохозяйственных культур. Представленная градация по качественному состоянию земель и агроэкологическая группировка апробированы в ряде районов и в дальнейшем должны стать основой для разработки детальных карт, с применением геоинформационных систем (ГИС - технологии) и рекомендаций по эффективному использованию земель, оптимизации сельскохозяйственных угодий почвенно-экологических округов, районов и отдельных землепользований.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.