Влияние систем удобрения на баланс элементов питания и агрохимические показатели дерново-подзолистой супесчаной почвы
Запашка соломы возделываемых культур как альтернатива соломистому навозу. Проведение оценки влияния органической, минеральной, органоминеральной систем удобрения на баланс элементов питания и агрохимические показатели дерново-подзолистой супесчаной почвы.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.01.2019 |
Размер файла | 38,0 K |
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.
Почвоведение и агрохимия №1(48) 2012
Размещено на http://www.allbest.ru/
64
Почвоведение и агрохимия №1(48) 2012
62
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ
Т.М. Серая, Е.Г. Мезенцева, Е.Н. Богатырева, О.М. Бирюкова, Р.Н. Бирюков Институт почвоведения и агрохимии, г. Минск, Беларусь
SUMMARY
INFLUENCE OF FERTILIZER SYSTEMS BALANCE OF NUTRIENTS ANDAGROCHEMICAL INDEXES OF SOD-PODZOLIC LOAMY SAND SOIL
T.M. Seraya, E.G. Mezentsеva, E.N. Bogatyrеva, O.M. Biryukova, R.N. Biryukov
On sod-podzolic sand soil at high efficiency of crop rotation (473,9 centner of fodder unit) N433Р290К590 application against 60 t/hectare of manure was insufficient for preservation of humus content in soil at initial level, this rate of fertilizers has provided only a small gain of mobile forms of phosphorus and potassium.
Due to tillage of straw the humus content in soil has increased on 0,04-0,07%, mobile forms P2O5 - on 8-16 mg/kg, K2O - on 20-29 mg/kg.
ВВЕДЕНИЕ
супесчаный почва удобрение органоминеральный
Баланс питательных веществ в системе почва-растение-удобрение составляет часть общего процесса взаимодействия элементов питания. Показатели баланса отражают пути превращения и расхода питательных веществ минеральных и органических удобрений, долю элементов питания, продуктивно используемую и отчуждаемую растениями из почвы и воспроизводимую за счет органических и минеральных удобрений. В современном земледелии вынос элементов питания многократно превышает их поступление в почву, что ведет к резкому нарушению одного из основных законов земледелия - закона возврата - и некомпенсированному расходу ресурсов почвенного плодородия. Интенсивное использование почв пахотных земель под полевыми севооборотами снижает потенциальное плодородие почвы: уменьшается содержание гумуса, повышается кислотность, снижается количество питательных легкоусвояемых веществ [1-3].
В этой связи незаменима роль органических удобрений в круговороте и балансе биогенных элементов в земледелии. В общем балансе элементов питания, вносимых ежегодно под сельскохозяйственные культуры, на долю органических удобрений приходится от 30 до 40%, при этом около 75% органических удобрений от внесенного количества минерализуется, оказывая влияние на изменение агрохимических показателей почвы и участвуя в питании растений. Остальное количество органических удобрений (25%) гумифицируется и идет на восполнение потерь гумуса при возделывании сельскохозяйственных культур [4].
Стандартным органическим удобрением является подстилочный навоз, однако нужно учитывать затратность его транспортировки на удаленные поля. Запашка соломы возделываемых культур может стать альтернативой соломистому навозу. Солома без остатка повторно включается в круговорот минерального и органического питания растений для формирования новой биомассы. Однако данных по оценке влияния запашки соломы на баланс элементов питания, агрохимические свойства почвы и урожайность культур недостаточно [5].
Цель исследований - оценить влияние органической, минеральной и органоминеральной систем удобрения на баланс элементов питания и агрохимические показатели дерново-подзолистой супесчаной почвы.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в 2006-2011 гг. в ГП «Экспериментальная база им. Суворова» Узденского района Минской области. Почва опытного участка дерново-подзолистая, оглеенная внизу, супесчаная, развивающаяся на рыхлой супеси, подстилаемой с глубины 80 см моренным суглинком. Пахотный слой перед закладкой опыта характеризовался следующими агрохимическими показателями: рнKCl 5,6-5,9, содержание подвижных форм Р2О5 - 140-160 мг/кг, К2О - 160-180 мг/кг почвы, гумуса - 2,23-2,52%.
Опыт проводили в пятипольном севообороте со следующим чередованием культур: кукуруза на зеленую массу (з.м.) - рапс яровой - озимое тритикале - люпин узколистный на зерно - ячмень яровой. Агротехника возделывания изучаемых культур - общепринятая для Республики Беларусь [6]. Повторность вариантов в опыте 4-кратная. Общая площадь делянки - 72 м2, учетная - 48 м2.
Опыт развернут на двух уровнях: без запашки соломы и на фоне запашки соломы возделываемых культур. За ротацию севооборота в зависимости от вариантов опыта было запахано в почву соломы возделываемых культур (рапса, тритикале, люпина и ячменя) от 8,3 до 15,7 т/га. С этим количеством соломы в почву было внесено 3,3-6,2 т/га углерода, 62-125 кг/га азота, 26-52 кг фосфора, 133-318 кг/га калия, 40-78 кг/га кальция и 19-34 кг/га магния.
При запашке соломы для создания оптимального соотношения С/N в почву было дополнительно внесено 48-116 кг/га азота в зависимости от количества запахиваемой соломы. В результате, в пересчете на условный навоз, за ротацию севооборота за счет запашки соломы с учетом дополнительного азота в почву было внесено 29-55 т/га условного навоза.
Подстилочный навоз КРС (подстилка - солома) в дозах 20, 40 и 60 т/га вносили под кукурузу. В 1 т подстилочного навоза на естественную влажность содержалось 108 кг органического углерода, 5,0 кг азота, 2,5 кг фосфора и 5,0 кг калия. Суперфосфат аммонизированный и калий хлористый вносили под культивацию. Азотные удобрения (карбамид) в зависимости от культуры вносили под предпосевную культивацию и в подкормки. Дозы минеральных удобрений: под кукурузу - N90+30P60K120, рапс - N80+30P60K120, тритикале - N 70+30P60K120, люпин - N13P50K110, ячмень - N60+30P60K120. В целом за севооборот внесено N433P290K590, среднегодовая доза составила N7Р58К118.
Определение агрохимических показателей почвы проводили по общепринятым методикам: гумус - по Тюрину в модификации ЦИнАО (ГОСТ 26213-91); pHKCl - потенциометрическим методом (ГОСТ 26483-85); подвижные формы фосфора и калия - по Кирсанову (ГОСТ 26207-91); обменные кальций и магний в 1 М КCl - вытяжке с определением на атомно-абсорбционном спектрофотометре ААS-30 (ГОСТ 26487-85).
Химический анализ подстилочного навоза КРС выполнен в соответствии с государственными отраслевыми стандартами: определение влаги и сухого остатка по ГОСТ 26713-85, золы - по ГОСТ 2671485, органического вещества - по ГОСТ 27980-88, общего азота - по ГОСТ 26715-85, общего фосфора - по ГОСТ 26717- 85, общего калия - по ГОСТ 26718-85.
В растительных образцах общий азот, фосфор, калий определяли из одной навески после мокрого озоления серной кислотой; азот - методом Къельдаля (ГОСТ 13496.4-93); фосфор - на фотоэлектроколориметре (ГОСТ 26657-85); калий - на пламенном фотометре (ГОСТ 30504-97); кальций и магний - на атомноабсорбционном спектрофотометре (ГОСТ 26570-95, ГОСТ 305-97).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Продуктивность севооборота на дерново-подзолистой супесчаной почве в значительной степени зависела от применяемых систем удобрения. В целом продуктивность севооборота на фоне без запашки соломы в варианте без применения удобрений составила 267,5 ц к.ед. или 53,5 ц к.ед. в год.
При минеральной системе удобрения со среднегодовой дозой N87Р58К118 получено 84,3 ц к.ед./га при окупаемости 1 кг NРК 11,7 к.ед. При органической системе удобрения (60 т/га навоза под кукурузу) получено в среднем в год 71,7 ц к.ед. Максимальную продуктивность севооборота обеспечило внесение полного минерального удобрения (N 433Р290К590) на фоне 40 и 60 т/га навоза - 453,4 и 473,9 ц к.ед./га. Среднегодовая продуктивность при этом составила в среднем по опыту 92,8 ц к.ед./га при окупаемости 1 кг NРК минеральных удобрений 9,0 к.ед., 1 т подстилочного навоза КРС - 83,5 к.ед. [7].
Запашка соломы возделываемых культур в севообороте не оказала существенного влияния на его продуктивность по сравнению с аналогичными вариантами без запашки соломы.
Научные основы применения удобрений в земледелии базируются на познании круговорота веществ и их баланса. Для обоснования наиболее эффективных систем удобрения и целенаправленного регулирования почвенного плодородия рассчитывается хозяйственный баланс, интенсивность баланса и реутилизация основных элементов питания.
Интенсивные процессы минерализации гумуса, характерные для дерновоподзолистых почв, определили неблагоприятный баланс гумуса за ротацию севооборота. Установлено, что на фоне без запашки соломы при продуктивности севооборота 267,5-473,9 ц к.ед. минерализация гумуса в зависимости от системы удобрения составила 5551-7479 кг/га. наибольшие значения минерализации гумуса отмечены в вариантах с максимальными дозами удобрений. За счет пожнивнокорневых остатков за ротацию севооборота восстановилось 2315-3653 кг/га гумуса, за счет гумификации навоза в почве образовалось 800-2400 кг/га гумуса. Внесение органических и минеральных удобрений несколько снижало дефицит гумуса в почве, однако баланс гумуса оставался отрицательным во всех изучаемых вариантах.
Не оказав существенного влияния на продуктивность севооборота, запашка соломы оказала положительное влияние на баланс гумуса (табл. 1).
На фоне запашки соломы минерализация гумуса за ротацию севооборота и его образование за счет пожнивно-корневых остатков и навоза были аналогичны данным, полученным на фоне без запашки соломы. Однако с запаханной соломой за севооборот в почву поступило углерода от 3,3 до 6,2 т/га, что способствовало увеличению приходных статей гумуса на 1295-2346 кг/га, и в результате в вариантах с органоминеральной системой удобрения с дозой навоза 40-60 т/га за севооборот получен положительный баланс гумуса.
Высокие показатели продуктивности севооборота определили отрицательный баланс основных элементов питания. Закономерно, что при отрицательном балансе гумуса получен и отрицательный баланс азота (табл. 2). небольшой положительный баланс фосфора (11-70 кг/га) отмечен только в вариантах с внесением полного минерального удобрения на фоне 20-60 т/га навоза. Положительный баланс калия (27-208 кг/га) обеспечен внесением за севооборот N433Р290К590 как на безнавозном фоне, так и на фоне применения органических удобрений.
Установлено, что при органоминеральной системе удобрения с внесением 60 т/га навоза в почву возвращается 25% азота, 42% фосфора, 46% калия, 53% кальция и 38% магния, вынесенных с урожаем.
Запашка соломы возделываемых в севообороте культур обеспечила более благоприятный баланс основных элементов питания по сравнению с вариантами, где солома убиралась с поля. на фоне запашки соломы в вариантах с органоминеральной и минеральной системами удобрения достигнут положительный баланс азота, где интенсивность баланса по азоту составила 109-129% (табл. 2). Реутилизация азота в зависимости от варианта опыта составила 12-47%, в том числе за счет запашки соломы - 12%.
С запаханной соломой за ротацию севооборота в почву поступило в зависимости от варианта опыта 26-52 кг P2O5 на 1 га. В результате положительный балансфосфора достигнут в вариантах с применением полного минерального удобрения не только на фоне навоза, но и без него при интенсивности баланса 106-135%. Реутилизация фосфора составила 13-55%.
Таблица 1. Баланс гумуса за ротацию севооборота на дерново-подзолистой супесчаной почве (с запашкой соломы)
Вариант |
Минерализация, кг/га |
Гумификация, кг/га |
Баланс гумуса, кг/га |
|||
пожнивнокорневые остатки |
навоз |
солома |
||||
Без удобрений |
5876 |
2392 |
- |
1295 |
-2189 |
|
N433 |
5527 |
3072 |
- |
1858 |
-597 |
|
N433Р290К590 |
6234 |
3425 |
- |
1998 |
-811 |
|
навоз КРС, 20 т/га - Фон 1 |
5521 |
2465 |
800 |
1581 |
-675 |
|
Фон 1+N433 |
6003 |
3124 |
800 |
1873 |
-206 |
|
Фон 1+ N433Р290К590 |
6632 |
3460 |
800 |
2107 |
-265 |
|
навоз КРС, 40 т/га - Фон 2 |
6034 |
2727 |
1600 |
1663 |
-44 |
|
Фон 2+N433 |
6347 |
3309 |
1600 |
1934 |
496 |
|
Фон 2+ N433Р290К590 |
6968 |
3549 |
1600 |
2213 |
394 |
|
навоз КРС, 60 т/га - Фон 3 |
6320 |
2855 |
2400 |
1696 |
630 |
|
Фон 3+N433 |
6678 |
3371 |
2400 |
2108 |
1201 |
|
Фон 3+ N433Р290К590 |
7451 |
3688 |
2400 |
2346 |
984 |
Таблица 2. Баланс элементов питания за севооборот на дерново-подзолистой супесчаной почве
Вариант |
N |
Р2О5 |
К2О |
||||
баланс, + кг/га |
реутили-зация, % |
баланс, + кг/га |
реутили-зация, % |
баланс, + кг/га |
реутили-зация, % |
||
без запашки соломы |
|||||||
Без удобрений |
-241 |
- |
-186 |
- |
-342 |
- |
|
N433 |
-58 |
- |
-273 |
- |
-484 |
- |
|
N433Р290К590 |
-127 |
- |
-32 |
- |
27 |
- |
|
навоз КРС, 20 т/га - Фон 1 |
-222 |
13 |
-160 |
23 |
-287 |
24 |
|
Фон 1 + N433 |
-47 |
9 |
-250 |
16 |
-409 |
19 |
|
Фон 1 + N433Р290К590 |
-96 |
9 |
11 |
15 |
95 |
17 |
|
навоз КРС, 40 т/га - Фон 2 |
-198 |
24 |
-135 |
41 |
-220 |
44 |
|
Фон 2 + N433 |
-20 |
18 |
-216 |
31 |
-347 |
35 |
|
Фон 2 + N433Р290К590 |
-66 |
17 |
38 |
28 |
147 |
30 |
|
навоз КРС, 60 т/га - Фон 3 |
-178 |
34 |
-108 |
56 |
-149 |
61 |
|
Фон 3 + N433 |
28 |
26 |
-183 |
44 |
-284 |
49 |
|
Фон 3 + N433Р290К590 |
-37 |
24 |
70 |
40 |
208 |
43 |
|
на фоне запашки соломы |
|||||||
Без удобрений |
-112 |
12 |
-149 |
14 |
-207 |
33 |
|
N433 |
137 |
12 |
-224 |
15 |
-289 |
37 |
|
N433Р290К590 |
74 |
12 |
18 |
13 |
266 |
38 |
|
навоз КРС, 20 т/га - Фон 1 |
-83 |
26 |
-124 |
38 |
-121 |
61 |
|
Фон 1 + N433 |
163 |
22 |
-194 |
31 |
-193 |
57 |
|
Фон 1 + N433Р290К590 |
122 |
21 |
60 |
28 |
368 |
57 |
|
навоз КРС, 40 т/га - Фон 2 |
-45 |
37 |
-93 |
57 |
-27 |
83 |
|
Фон 2 + N433 |
212 |
30 |
-158 |
46 |
-108 |
74 |
|
Фон 2 + N433Р290К590 |
173 |
29 |
95 |
42 |
454 |
72 |
|
навоз КРС, 60 т/га - Фон 3 |
-11 |
47 |
-66 |
72 |
57 |
100 |
|
Фон 3 + N433 |
269 |
39 |
-122 |
60 |
-20 |
88 |
|
Фон 3 + N433Р290К590 |
214 |
37 |
130 |
55 |
540 |
86 |
Больше всего с соломой в почву за севооборот поступило калия - 133-318 кг/га. Тем не менее, бездефицитный баланс калия без внесения калийных удобрений достигнут только в варианте с органической системой удобрения при дозе навоза 60 т/га, где реутилизация калия составила 100%. В варианте без применения удобрений за счет запаханной соломы реутилизация калия составила 33% при интенсивности баланса 48%.
С соломой в почву также поступило 40-78 кг/га кальция и 19-34 кг/га магния, что способствовало существенному уменьшению отрицательного баланса данных элементов.
Балансовые методы расчета позволяют лишь приблизительно оценить влияние изучаемых систем удобрения на состояние плодородия почвы, более точным критерием оценки является фактическое изменение содержания основных элементов питания за ротацию севооборота (табл. 3). Установлено, что на дерновоподзолистой супесчаной почве на фоне без запашки соломы возделывание культур без применения удобрений способствовало снижению содержания гумуса в почве за ротацию севооборота на 0,14% (табл. 3). Органическая система удоб- рения обеспечила стабилизацию гумуса на исходном уровне, увеличение дозы органических удобрений в 3 раза (с 20 до 60 т/га) позволило лишь уменьшить потери гумуса с 0,12 до 0,06%. При органоминеральной системе удобрения также отмечена тенденция замедления темпов потери гумуса.
За период исследований обменная кислотность почвы увеличилась по всем вариантам опыта на 0,01-0,07 ед. pHKCl в зависимости от применяемой системы удобрения. наибольшее подкисление почвы отмечено при минеральной системе удобрения, органические удобрения незначительно замедляли этот процесс (табл. 4).
Исследования показали, что при высокой продуктивности севооборота среднегодовое внесение 58 кг/га д.в. фосфорных удобрений было недостаточным для поддержания подвижных форм фосфора в почве на исходном уровне. Лишь при внесении полного минерального удобрения на фоне навоза получено незначительное превышение к исходному содержанию подвижных форм фосфора в почве (+5-+11 мг/кг).
Максимальное снижение содержания подвижных форм калия отмечено в вариантах без калийных удобрений (22-49 мг/кг). Применение полного минерального удобрения со среднегодовой дозой калия 118 кг/га как отдельно, так и на фоне 20-60 т/га навоза обеспечила небольшое увеличение подвижных форм его в почве (6-27 мг/кг).
Таблица 3. Влияние удобрений на изменение содержания гумуса в дерново-подзолистой супесчаной почве
Вариант |
Без запашки соломы |
С запашкой соломы |
за счетсоломы,+ |
|||||
гумус, % |
||||||||
2006 г. |
2011 г. |
+ |
2006 г. |
2011 г. |
+ |
|||
Без удобрений |
2,50 |
2,36 |
-0,14 |
2,50 |
2,41 |
-0,09 |
0,05 |
|
N433 |
2,28 |
2,18 |
-0,10 |
2,52 |
2,46 |
-0,06 |
0,04 |
|
N433Р290К590 |
2,27 |
2,19 |
-0,08 |
2,32 |
2,28 |
-0,04 |
0,04 |
|
навоз КРС, 20 т/га - Фон 1 |
2,33 |
2,21 |
-0,12 |
2,39 |
2,31 |
-0,08 |
0,04 |
|
Фон 1 + N433 |
2,28 |
2,21 |
-0,07 |
2,24 |
2,23 |
-0,01 |
0,06 |
|
Фон 1 + N433Р290К590 |
2,30 |
2,24 |
-0,06 |
2,23 |
2,24 |
0,01 |
0,05 |
|
навоз КРС, 40 т/га - Фон 2 |
2,45 |
2,35 |
-0,10 |
2,27 |
2,23 |
-0,04 |
0,06 |
|
Фон 2 + N433 |
2,44 |
2,39 |
-0,05 |
2,25 |
2,26 |
0,01 |
0,04 |
|
Фон 2 + N433Р290К590 |
2,48 |
2,42 |
-0,06 |
2,25 |
2,26 |
0,01 |
0,05 |
|
навоз КРС, 60 т/га - Фон 3 |
2,30 |
2,24 |
-0,06 |
2,39 |
2,38 |
-0,01 |
0,05 |
|
Фон 3 + N433 |
2,50 |
2,45 |
-0,05 |
2,29 |
2,28 |
-0,01 |
0,04 |
|
Фон 3 + N433Р290К590 |
2,33 |
2,29 |
-0,04 |
2,27 |
2,28 |
0,01 |
0,03 |
|
нСР05 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
Таким образом, на дерново-подзолистой супесчаной почве при высокой продуктивности севооборота (473,9 ц к.ед.) внесение N433Р290К590 на фоне 60 т/га навоза было недостаточным для сохранения содержания гумуса в почве на исходном уровне, эта доза удобрений обеспечила только небольшой прирост подвижных форм фосфора и калия.
Установлено положительное влияние запаханной соломы на динамику основных агрохимических показателей почвенного плодородия (табл. 4). За счет запашки соломы содержание гумуса в почве увеличилось на 0,04-0,06%, подвижных форм P2O5 - на 8-16 мг/кг, K2O - на 20-29 мг/кг. Запашка соломы способствовала бездефицитному балансу гумуса при органоминеральной системе удобрения с дозой навоза 20 т/га.
Таблица 4. Влияние систем удобрения на изменение агрохимических показателей дерново-подзолистой супесчаной почвы
Вариант |
pHKCl |
P2O5, мг/кг |
K2O, мг/кг |
|||||||
2006 г. |
2011 г. |
+ |
2006 г. |
2011 г. |
+ |
2006 г. |
2011 г. |
+ |
||
без запашки соломы |
||||||||||
Без удобрений |
5,92 |
5,86 |
-0,06 |
163 |
141 |
-22 |
164 |
125 |
-39 |
|
N433 |
5,96 |
5,89 |
-0,07 |
159 |
122 |
-37 |
184 |
137 |
-47 |
|
N433Р290К590 |
5,71 |
5,64 |
-0,07 |
152 |
148 |
-4 |
148 |
154 |
6 |
|
навоз КРС, 20 т/га - Фон 1 |
5,62 |
5,58 |
-0,04 |
163 |
144 |
-19 |
185 |
160 |
-25 |
|
Фон 1+N433 |
5,65 |
5,60 |
-0,05 |
169 |
138 |
-31 |
187 |
138 |
-49 |
|
Фон 1+ N433Р290К590 |
5,66 |
5,62 |
-0,04 |
163 |
168 |
5 |
169 |
175 |
6 |
|
навоз КРС, 40 т/га - Фон 2 |
5,91 |
5,89 |
-0,02 |
150 |
133 |
-17 |
167 |
140 |
-27 |
|
Фон 2+N433 |
5,92 |
5,89 |
-0,03 |
165 |
138 |
-27 |
186 |
153 |
-33 |
|
Фон 2+ N433Р290К590 |
5,94 |
5,91 |
-0,03 |
147 |
155 |
8 |
163 |
172 |
9 |
|
навоз КРС, 60 т/га - Фон 3 |
5,98 |
5,97 |
-0,01 |
159 |
142 |
-17 |
157 |
135 |
-22 |
|
Фон 3+N433 |
5,84 |
5,81 |
-0,03 |
176 |
153 |
-23 |
176 |
150 |
-26 |
|
Фон 3+ N433Р290К590 |
5,88 |
5,86 |
-0,02 |
151 |
162 |
11 |
171 |
198 |
27 |
|
нСР05 |
0,22 |
0,23 |
8 |
10 |
10 |
12 |
||||
на фоне запашки соломы |
||||||||||
Без удобрений |
5,66 |
5,63 |
-0,03 |
149 |
140 |
-9 |
159 |
140 |
-19 |
|
N433 |
5,77 |
5,73 |
-0,04 |
162 |
141 |
-21 |
168 |
145 |
-23 |
|
N433Р290К590 |
5,78 |
5,74 |
-0,04 |
142 |
146 |
4 |
162 |
189 |
27 |
|
навоз КРС, 20 т/га - Фон 1 |
5,93 |
5,91 |
-0,02 |
151 |
144 |
-7 |
172 |
169 |
-3 |
|
Фон 1+N433 |
6,08 |
6,06 |
-0,02 |
163 |
147 |
-16 |
149 |
126 |
-23 |
|
Фон 1+ N433Р290К590 |
6,23 |
6,2 |
-0,03 |
158 |
171 |
13 |
154 |
189 |
35 |
|
навоз КРС, 40 т/га - Фон 2 |
6,04 |
6,03 |
-0,01 |
160 |
154 |
-6 |
162 |
161 |
-1 |
|
Фон 2+N433 |
5,78 |
5,77 |
-0,01 |
152 |
135 |
-17 |
166 |
154 |
-12 |
|
Фон 2+ N433Р290К590 |
5,97 |
5,95 |
-0,02 |
165 |
182 |
17 |
152 |
190 |
38 |
|
навоз КРС, 60 т/га - Фон 3 |
6,06 |
6,07 |
0,01 |
163 |
157 |
-6 |
173 |
176 |
3 |
|
Фон 3+N433 |
5,49 |
5,49 |
0 |
153 |
144 |
-9 |
171 |
166 |
-5 |
|
Фон 3+ N433Р290К590 |
5,50 |
5,49 |
-0,01 |
161 |
184 |
23 |
162 |
211 |
49 |
|
нСР05 |
0,25 |
0,27 |
10 |
9 |
11 |
12 |
ВЫВОДЫ
1. На дерново-подзолистой супесчаной почве органоминеральная система удобрения при максимальной продуктивности севооборота кукуруза - яровой рапс - озимое тритикале - люпин узколистный - ячмень на уровне 473,9 ц/га определила отрицательный баланс гумуса при слабоположительном балансе фосфора и калия. Запашка соломы обеспечила более благоприятный баланс основных элементов питания, при этом расчетный положительный баланс гумуса (+394…+1201 кг/га) получен при внесении N433Р290К590 на фоне 40-60 т/га навоза.
2. Фактическое содержание гумуса в почве на фоне без запашки соломы за ротацию севооборота без применения удобрений уменьшилось на 0,14%. Органическая система удобрения способствовала снижению потерь гумуса до 0,06%. Содержание подвижных форм фосфора и калия за ротацию севооборота осталось на исходном уровне только в вариантах, где вносили данные элементы в составе минеральных удобрений. В остальных вариантах содержание подвижных форм фосфора уменьшилось на 17-37 мг/кг, калия - на 22-49 мг/кг.
Запашка соломы возделываемых культур (8,3-15,7 т/га) обеспечила поступление в почву 3,3-6,2 т/га углерода, 62-125 кг/га азота, 26-52 кг фосфора, 133-318 кг/га калия, 40-78 кг/га кальция и 19-34 кг/га магния, что в свою очередь обеспечило повышение содержания гумуса в почве на 0,04-0,07%, подвижных форм фосфора - на 8-16 мг/кг, калия - на 20-29 мг/кг.
3. Внесение навоза 20-60 т/га и запашка соломы 8,3-15,7 т/га обеспечили возвращение в почву 21-47% азота, 28-72% фосфора, 57-100% калия, вынесенного с урожаем возделываемых в севообороте культур.
ЛИТЕРАТУРА
1. Методика расчета баланса элементов питания в земледелии Республики Беларусь / В.В. Лапа [и.др.]. - Минск: Ин-т почвоведения и агрохимии, 2007. - 26 с.
2. Еськов, А.И. Повысить эффективность использования органических удобрений / А.И. Еськов // Земледелие. - 2008 - № 4. - С. 18-19.
3. Корчагин, В.А. О воспроизводстве почвенного плодородия / В.А. Корчагин, О.В. Терентьев // Аграрная наука. - 2007. - № 3. - С. 10-11.
4. Применение органических удобрений в севооборотах: рекомендации /В.В. Лапа [и.др.]. - Минск: Ин-т почвоведения и агрохимии, 2006. - 20 с.
5. Применение соломы и минеральных удобрений в зернопропашном севообороте / И.М. Землянов // Земледелие. - № 5. - 2008. - С. 18-19.
6. Организационно-технологические нормативы возделывания сельскохозяйственных культур: сб. отрас. регламентов / под общ. ред. В. Г. Гусакова. - Минск:Белорус. наука, 2005. - 462 с.
7. Влияние систем удобрения на продуктивность севооборота на дерновоподзолистой рыхлосупесчаной почве / Т.М. Серая [и.др.]. // Весцi нАн Беларусi. Серыя аграрных навук. - 2011. - № 3. - С. 40-45.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Влияние разных по интенсивности систем обработки на агрофизические свойства почвы и урожайность полевых культур. Ресурсосберегающие системы удобрений и защиты растений в регулировании показателей дерново-подзолистой супесчаной почвы и урожайности рапса.
дипломная работа [129,5 K], добавлен 27.07.2015Преимущества применения влаго- и ресурсосберегающих технологий в основных зонах возделывания сельхозкультур. Влияние удобрений на агрофизические свойства почвы. Действие разных систем обработки и удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур.
курсовая работа [471,5 K], добавлен 21.08.2015Агроклиматические ресурсы хозяйства. Агрохимические свойства почв. Система применения удобрений. Определение потребности в мелиорантах, доз минеральных удобрений. Баланс элементов питания в севообороте и уровня возмещения выноса из почвы удобрениями.
курсовая работа [37,6 K], добавлен 21.11.2011Сравнительное исследование показателей плодородия дерново-подзолистой почвы Московской области, находящейся под пашней и аналогичной почвы, находящейся в залежном состоянии более 10 лет. Морфологические описания исследуемых почв. Агрегатный анализ почв.
дипломная работа [91,4 K], добавлен 23.09.2012Факторы почвообразования лесхоза Архангельского Приморского района. Характеристика почвенного разреза и места его закладки. Анализ свойств горизонтов почвенного профиля. Агрохимические свойства подзолистой почвы и разработка предложений по улучшению.
курсовая работа [28,5 K], добавлен 11.11.2011Определение влияния кислотности дерново-подзолистой почвы на урожайность сельскохозяйственных культур и накопление радионуклидов 137Cs и 90Sr продукцией на фоне NPK. Эффективность известкования при поступлении 90Sr в растительность луговых агроценозов.
курсовая работа [54,0 K], добавлен 04.06.2013Анализ проращивания семян злаковых культур на дерново-подзолистой супесчаной почве. Оценка морфологической структуры проростка и способности злаков к побегообразованию. Определение биологически оптимальной и биологически допустимой глубины посева.
статья [5,0 M], добавлен 22.07.2013Биологические особенности роста и развития моркови. Характеристика дерново-подзолистой почвы. Расчет урожайности по приходу ФАР, влагообеспеченности и плодородию почвы. Агротехника возделывания культуры: внесение удобрений, обработка почвы, посадка.
курсовая работа [635,5 K], добавлен 03.10.2013История культуры. Районы возделывания и урожайность. Биологические особенности культуры. Требования культуры к элементам питания. Влияние удобрений на урожай и его качество. Дозы, сроки и способы внесения удобрений под культуру.
курсовая работа [64,4 K], добавлен 23.12.2006Взаимосвязь между содержанием цинка в почве и его накоплением в различных частях растения. Влияние хелата цинка в дозе 25 мг/кг на урожай ячменя на дерново-подзолистой почве и черноземе. Оценка изменения поступления цинка под действием фитогормона.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 24.09.2012