Система удобрения культур в севообороте
Диагностика обеспеченности растений питательными веществами. Физико-химические свойства азотных, фосфорных и калийных удобрений. Их предназначение, состав и особенности применения в севообороте культур. Производство компоста и накопление гумуса в почве.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | шпаргалка |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.04.2017 |
Размер файла | 150,5 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.
Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3 = CaCO3в + 2NH4NO3.
Для растений, в сельскохозяйственной промышленности имеет особое значение. Укрепляет корневую структуру, улучшает состав почвы. Агромел, так называются вещества с максимальной концентрацией углекислого кальция. В зависимости марки удобрения доля чистого кальция в составе варьируется от 85-93 %. Подобные вещества широко используются и применяются не только в нашей стране. Вещество используется для нормализации уровня кислотности почвы. Использование вещества широко известно различным хозяйствам и активно применяется для различных почв. Помимо уже имеющихся веществ на основе карбоната калия, сегодня изготавливаются все более новые. Стоит отметить, что карбонат кальция присутствует во многих видах химических удобрений, а именно углеаммонийная соль, осажденный углекислый кальций, углекислый кальций тяжелый и т.д.
71. Весьма важным агротехническим мероприятием системы земледелия является система удобрения в севообороте. При ее составлении на торфяных почвах особое внимание обращается на обеспечение растений калием, фосфором и некоторыми микроэлементами. Калийные удобрения оказывают положительное действие на урожай культур во всех климатических районах, но особенно эффективны они в западных и северо-западных зонах страны. Сильное действие калийных удобрений связано с незначительным количеством в торфе калия. В пойменных низинах, где ежегодно намывается ил, культурные растения на калийные удобрения почти не отзываются. Большинство осушенных торфяных почв содержит мало фосфора, поэтому внесение фосфорных удобрений дает значительную прибавку урожая. Азотные удобрения применяют на слаборазложившихся торфяниках. Их часто вносят для получения высоких урожаев капусты, конопли, кукурузы и других культур. Недостаток меди на этих почвах приводит к значительному недобору урожая многих сельскохозяйственных растений, особенно зерновых хлебов. Внесение меди на торфяных почвах усиливает у растений фотосинтез и устойчивость к болезням. Урожай сельскохозяйственных культур и плодородие торфяных почв значительно возрастают от применения извести. Торфяники после их осушения можно использовать не только для получения торфа на удобрение, но и для возделывания сельскохозяйственных культур. В одних случаях это делают непосредственно после соответствующей мелиорации без снятия торфа на удобрение. В других случаях сельскохозяйственные культуры здесь начинают возделывать после частичного использования верхнего слоя торфа на удобрение для подстилки или изготовления компостов. Толщина оставляемого торфяного слоя должна быть не менее 50 см.
72. В разные периоды роста растения предъявляют неодинаковые требования к условиям внешней среды, в том числе и к питанию. Поглощение растениями азота, фосфора и калия в течение вегетации происходит неравномерно. Следует различать критический период питания (когда размеры потребления могут быть ограниченными, но недостаток элементов питания в это время резко ухудшает рост и развитие растений) и период максимального поглощения, который характеризуется наиболее интенсивным потреблением питательных веществ. В начальный период развития растения потребляют относительно небольшие абсолютные количества всех питательных веществ, но весьма чувствительны как к недостатку, так и к избытку их в растворе. Начальный период роста - критический в отношении фосфорного питания. Недостаток фосфора в раннем возрасте настолько сильно угнетает растения, что урожай резко снижается даже при обильном питании фосфором. Ко времени цветения и начала плодообразования потребность в азоте у большинства растений уменьшается, но возрастает роль фосфора и калия. Это обусловлено физиологической ролью последних - их участием в синтезе и передвижении органических соединений, обмене энергии, особенно интенсивно происходящих при формировании репродуктивных органов и образовании запасных веществ в товарной части урожая. В период плодообразования, когда нарастание вегетативной массы заканчивается, потребление всех питательных веществ постепенно снижается, а затем их поступление приостанавливается. Дальнейшее образование органического вещества и другие процессы жизнедеятельности обеспечиваются в основном за счет повторного использования (реутилизации) питательных веществ, ранее накопленных в растении. Регулируя условия питания растений по периодам роста в соответствии с их потребностью путем внесения удобрений, можно направленно воздействовать на величину урожая и его качество.
73. У яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, тритикале, овес) период вегетации короче, чем у озимых, а вынос элементов питания с урожаем у них одинаков. Следовательно, яровые зерновые потребляют элементы питания в более сжатые сроки, т.е. отличаются высокой интенсивностью поглощения элементов питания. Наибольшую потребность в азоте яровые испытывают в период от начала кущения до выхода в трубку, за это время они поглощают около 40 % азота от потребляемого за весь вегетационный период. Недостаток азота в этот период приводит к нарушению формирования генеративных органов и снижению урожайности.
Критическим периодом фосфорного питания яровых зерновых является начальный период роста. Обеспеченность фосфором яровых зерновых в этот период способствует росту корневой системы, формированию крупного колоса, раннему созреванию растений. Фосфорные удобрения дают меньшую прибавку урожая, чем азотные, но без них растения хуже развиваются. Наибольшее количество калия яровые культуры потребляют впервые периоды роста. Более высокая эффективность калийных удобрений отмечается при низкой обеспеченности почв обменным калием. Поглощение питательных элементов у яровых зерновых заканчивается в основном к периоду колошение-цветение. Азотные удобрения при возделывании яровых зерновых на минеральных почвах вносят в три приема: N60-70 весной под предпосевную культивацию (основное внесение), N20-40 - в стадию 1 узла (подкормка) и N15-20-в стадию колошения (некорневая подкормка яровой пшеницы). При планировании высоких урожаев яровой пшеницы (60 ц/га и более) необходимо внесение 30 кг/га азота в стадию флагового листа. Получение высоких урожаев яровых зерновых возможно при внесении ретардантов. Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью с заделкой под зяблевую вспашку, культивацию или весной под предпосевную культивацию. Из имеющегося ассортимента минеральных удобрений лучшими формами являются аммофос, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий.
74. Нитрамт аммомния (аммонийная (аммиачная) селитра) - химическое соединение NH4NO3, соль азотной кислоты. Кристаллическое вещество белого цвета. Универсальное аммиачно-нитратное азотное удобрение для всех видов сельскохозяйственных культур. Применяется во всех почвенно-климатических зонах России на всех видах почв. Занимает первое место по эффективности среди азотных удобрений - высокое содержание азота способствует получению высоких урожаев. Способствует хорошему росту растений, улучшению качества продукции. Гранулированное удобрение, хорошо растворимо в воде, быстро усваивается растениями, обладает хорошими товарными свойствами для смешивания удобрений за счет высокой прочности гранул и укрупненного грансостава. Аммиачная селитра (NH4NO3) - универсальное азотное удобрение, содержащее 34,4 % азота. Аммиачная селитра может применяться на всех типах почв и под все сельскохозяйственные культуры. Вносят её как основное удобрение и в подкормку. Особенно эффективно внесение в подкормку под озимые зерновые культуры, обеспечивающее прибавку урожая от 3 до 5 ц на 1 га. Под основную обработку почвы аммиачную селитру вносят в дозах до 3,0 ц/га, в подкормку - 1,0-2,0 ц/га. В аммиачной селитре половина азота, содержащегося в нитратной форме, легко мигрирует по профилю почвы, поэтому на хорошо дренированных почвах легкого гранулометрического состава в районах достаточного или избыточного увлажнения и орошения аммиачную селитру нужно вносить в период наибольшего потребления азота растениями. Это предотвращает потери азота за пределы корнеобитаемого слоя почвы и способствует повышению коэффициента его использования растениями.
75. Водный режим. В состав большинства овощной продукции входит 83-95 % воды, поэтому для формирования высокого урожая растения впитывают из почвы большое количество влаги. Вода необходима растениям для растворения минеральных веществ и перемещения их в организме, а также для регулирования температуры и транспирации. Требовательность овощных культур к влаге почвы и воздуха зависит от их биологических особенностей, развития корневой системы, морфологической и анатомического строения надземных органов (стебля, листа), температуры почвы и воздуха, интенсивности солнечного освещения, обеспечение питательными веществами, силы ветра и влажности воздуха. Тепловой режим. Способность корневой системы усваивать питательные вещества, интенсивность фотосинтеза и дыхания растений, транспирация и другие физиологические процессы зависят от температуры почвы и воздуха. Температура, при которой растения растут и развиваются наиболее интенсивно, является оптимальной. Отклонения от нее замедляет рост и развитие растений или даже губительно действует на них. Температура, ниже которой рост и развитие прекращаются, называется минимальной, а та, выше которой прекращаются те же процессы - максимальной. Свет. Роль света в выращивании овощных растений чрезвычайно велика. Это связано с тем, что все сложные процессы создания органического вещества происходят в листьях и черешках растений с помощью хлорофилла из простых веществ - воды и углекислого газа при обязательном участии света. Этот процесс получил название фотосинтез.
76. Для нормальной жизнедеятельности как растительных, так и животных организмов в окружающей их среде должно быть определенное соотношение различных катионов. Чистые растворы солей одного какого-либо катиона оказывают на организм, в том числе и на растительный, губительное влияние, т. е. являются ядовитыми. Причем это влияние проявляется еще до того, как начинают обнаруживаться симптомы голодания растений относительно недостающих элементов питания. Антагонизм ионов проявляется как между разными ионами одной валентности (например, Na+ и К+), так и между ионами разной валентности (К+ и Са 2+). При этом в последнем случае антагонистическое влияние сказывается более резко. Так, для того чтобы устранить ядовитое влияние чистой соли КСl, надо прибавить NaCl 30 %, а СаСl2 всего 5 %. Антагонизм - это лишь одно из проявлений взаимного влияния ионов. В целом ряде случаев добавление одного иона угнетает поступление другого. Так, известно торможение поступления железа и связанное с этим торможение синтеза хлорофилла при избытке в среде ионов Мп 2+. Изменения интенсивности поступления одного иона под влиянием другого могут быть связаны с конкуренцией за места связывания их с переносчиками через плазмалемму во внутреннее пространство клетки. Вопрос о взаимовлиянии ионов заслуживает дальнейшего изучения, тем более что неблагоприятное влияние повышенной концентрации одного катиона может проявляться и в естественных условиях (в почве) и должно учитываться при внесении удобрений. Таким образом, для нормального роста растений необходимо определенное сочетание солей одно- и двухвалентных катионов. С помощью антагонистических взаимодействий можно снять токсическое действие на растение отдельных ионов смеси. Например, ион калия в высокой концентрации ядовит для растений; чтобы снять его ядовитое действие на растение, необходимо добавить в раствор ионы натрия или кальция. При этом чем выше валентность иона, тем сильнее антагонизм: для устранения ядовитого действия на растения односолевого раствора КCl, нужно добавить 30 %-й раствор NaCl или всего 5 %-ный раствор СаCl2. Т.к. антагонизм устраняет ядовитое действие солей на растение, то питательные растворы для гидропоники следует подбирать так, чтобы в них был антагонизм между ионами. Растворы, количество и соотношение ионов в которых исключает вредное влияние ионов на растение, называются физиологически уравновешенными. Для гидропоники можно использовать только физиологически уравновешенные растворы.
77. Азотобактерин применяется также, как и нитрагин, а в последнее время его стали вносить в почву в гранулах из смеси торфа с минеральными удобрениями. Присутствие и выживание бактерий азотобактера в почве коррелирует с содержанием в ней органического вещества. Их много в плодородных, богатых гумусом почвах. При низком содержании гумуса внесение даже больших количеств азотобактера не дает положительного результата. Азотобактер в этих условиях быстро погибает. Поэтому азотобактерин рекомендуется главным образом для садовых почв с высоким содержанием доступных органических соединений. Общеизвестно, что плодородные гумусированные почвы богаты разными видами азотобактера. Как же в этих условиях проявляется действие азотобактерина? Можно полагать, что действие азотобактера на растения зависит от его численности в ризосфере культурных растений. Обработка семян этим препаратом приводит к тому, что эта бактерия встречается именно в корнеобитаемой зоне. Продолжительность действия азотобактерина меньше, чем нитрагина, и для получения хороших результатов его нужно применять ежегодно. Азотобактерин (азотоген). Азотобактерин содержит азотфиксирующую бактерию - азотобактер. Азотобактерин, как правило, применяют небобовые растения: зерновые, технические, овощные. Используют два вида азотобактерин: перегнойно-почвенный и агарный, которые отличаются друг от друга субстратом. Применение азотобактерин повышает урожайность на 10-20 % и более.
78. Удобрение проса. Просо лучше всего обеспечивается питательными веществами при основном и строчном удобрении и подпитке растений в период вегетации. Удобряют просо преимущественно минеральными удобрениями, а перегной вносят под предшественники. Непосредственно вносить перегной под просо нецелесообразно, потому что в составе перегноя, особенно свежего, есть много семян сорняков. Кроме того, просо хорошо использует последействие гноя. Минеральные фосфорно-калийные удобрения рекомендуется вносить под основную обработку почвы в таких дозах: в Полесье по 60-70 кг/га, в Лесостепи по 40-60 кг/га фосфору и калию; в Степи 40-50 кг/га фосфора и 30-40 кг/га калия. При выращивании проса на солончаковатых почвах Степи калийные удобрения не вносят. По 50-70 кг/га азота более рационально вносить под первую весеннюю культивацию. В рядки во время сева вносят на черноземах суперфосфат в дозе 10-15 кг/га фосфора, на подзолистых - полное минеральное удобрение из расчета 10 кг/га азота, фосфора и калия. Подкармливают просо при хорошем обеспечении почвы влагой, преимущественно азотными удобрениями, которые вносят в дозе около 20 кг/га до выхода растений в трубку. Всю запланированную дозу фосфорных и калийных удобрений вносят до посева. При наличии специально оборудованных сеялок, 10-15 кг/га д.в. фосфора целесообразно вносить в рядки при посеве. Рекомендуемая доза азотных удобрений вносится в один прием под культивацию. Лучшие формы минеральных удобрений: карбамид, аммиачная селитра, простой аммонизированный суперфосфат, хлористый калий. Наряду с простыми формами минеральных удобрений при возделывании проса можно использовать комплексное удобрение 16:12:20 (500 кг АФК соответствует N80P60K100). Максимальная доза азотных удобрений при возделывании проса на зерно не должна превышать 90 кг/га д.в.
79. КАС содержит все три формы азота. Амидная форма азота (NH2+). Достаточно легко проникает в растение через листовой аппарат, но значительно больше времени ей понадобится, чтобы проникнуть в растение через корень. Для этого амидной форме придется трансформироваться сначала в аммонийную, а только потом - в нитратную форму, да и то при условии положительных температур. Температура окружающей среды напрямую влияет на скорость прохождения превращений форм азота, так как этот процесс идет с участием почвенных микроорганизмов. Чем выше температура - тем быстрее проходит процесс превращения. Нитратная форма быстро и полностью поглощается корневой системой растений, аммонийная же форма (NH4+) не поглощается ни листьями, ни корнями. Ей, как и амидной форме, необходимо участие микроорганизмов и положительных температур. КАС - это смесь водных растворов аммиачной селитры и карбамида (в соотношении 35,4 % карбамида, 44,3 % селитры, 19,4 % воды, 0,5 % аммиачной воды). Плотность жидкого удобрения до 1,34 кг/м3.
1) нитратный азот - обеспечивает мгновенное действие,
2) аммонийный азот - в процессе нитрификации переходит в нитратную форму,
3) амидный азот - в результате деятельности почвенных микроорганизмов переходит в аммонийную форму, а затем в нитратную. Таким образом, КАС обеспечивает пролонгированное питание растений азотом. Ввиду отсутствия в составе КАС свободного аммиака он не испаряется в атмосферу при внесении, однако наличие аммонийной формы все же делает минимальную заделку желательной, особенно в условиях высоких температур и отсутствии осадков после внесения. Потери азота при внесении КАС не превышают 10 % от общего азота, в то время как при внесении гранулированных азотных удобрений они достигают 30-40 %.
80. Для приготовления торфо-фекального компоста пригодны все виды торфа. Количество фекапий в компостах зависит от влажности и степени разложения торфа. Чем он влажнее и выше степень его разложения, тем меньше требуется фекалий и наоборот. Например, на 10 кг низинного хорошо проветренного торфа достаточно внести 5 кг фекалий, а на 10 кг проветренного верхового торфа дозу фекапий следует увеличить до 20 кг. Приготовление компостов с фекалиями обеспечивает одновременно их обеззараживание и утилизацию. Закладывать торфофекальный компост следует весной или в начале лета. При формировании бурта торф и фекалии вносят послойно. Слои укладывают рыхло, не уплотняя. Сначала на компостное место укладывают слой торфа - 30-40 см, заливают его фекальной массой, которая впитывается торфом. Сверху закладывают новый слой торфа. Так чередуя торф и фекалии, формируют бурт высотой до 1,5 м. Сверху бурт прикрывают торфом. Такой бурт быстро разогревается. Важно, чтобы температура в нем поднялась до 60-65'С, при такой температуре погибают яйца гельминтов и возбудителей болезней. Заложенные весной и летом торфофекальные компосты созревают быстро, течение 3-4 месяцев. Если вы уверены, что температура в компосте поднялась до 60-65'С и погибли вредные микроорганизмы, вызывающие болезни растений, то осенью его можно вносить под плодовые и декоративные культуры. Если же нет уверенности, что компомост полностью обеззаражен, то его следует использовать только на второй год после закладки. Торфофекальный компост по удобрительному действию равен навозу. Вносить его следует в тех же дозах, что и навоз. Эффективно компостировать торф с птичьим пометом. В птичьем помете содержится много азота, больше чем в других органических материалах (отношение С:N - 8:1). Компостирование его с органическим материалом, богатым углеродом и обладающим высокой поглотительной способностью, уменьшает потери питательных веществ из птичьего помета и ускоряет разложение материала. Такими свойствами в наибольшей степени обладает торф. Немаловажно и то, что торф - довольно доступный органический материал на садовых участках.
81. Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию. Они бедны элементами питания (в валовой и подвижной формах). Азот содержится преимущественно в органической форме (в гумусе почвы). В составе минеральных удобрений азот может находиться в аммиачной и нитратной форме. Аммиачная, в отличие от нитратной, хорошо поглощается почвой, меньше вымывается осадками и обладает более длительным действием; нитратная - плохо задерживается в почве и легко вымывается в более глубокие ее слои. Хотя большинство растений нормально развиваются на нитратной и аммонийной формах азота, многие виды, предпочитающие кислые почвы, лучше растут на аммонийном питании, а при нитратном у них может проявляться хлороз. В слабокислой почве лучше поглощается нитратная форма, в нейтральной - аммонийная. При аммиачном питании нужно увеличивать в почве содержание кальция, магния и калия, нитратном - фосфора и молибдена. В связи с развитием экологически безопасных технологий, при которых сокращаются потери азота, в последние годы все больше применяют медленнодействующие азотные удобрения. Это плохо растворимые в воде соединения, азот из которых медленно переходит в усвояемую форму, постепенно исполняется растениями в течение вегетации и почти не теряется из почвы.
82. Лен-долгунец отличается от других культур (корневая система его развита слабо) большой требовательностью к наличию в почве питательных веществ. Чтобы вырастить хороший урожай, в почве постоянно должны быть в оптимальных количествах влага и питательные вещества в легкоусвояемой форме. Лучшие для льна почвы с мощным пахотным слоем и слабой кислотностью (рН 5-6). Максимум азота лен поглощает в короткий промежуток времени - между бутонизацией и цветением. Особенно неблагоприятно на развитие льна влияет недостаток азота в период от фазы "елочки" до бутонизации. Однако при избытке азота в первую половину вегетации ухудшается качество волокна и увеличивается склонность растений к полеганию. Наибольшее количество фосфора поглощает лен в период бутонизации и цветения. Недостаток фосфора особенно вреден для льна уже в первые дни его роста - после появления всходов. Максимум потребления калия также совпадает с периодом бутонизации и цветения. Для формирования лубяных волокон калий особенно необходим растениям в первые три недели после появления всходов. Калий играет исключительно важную роль во время бутонизации льна для формирования семян. На образование 1 ц воздушносухого вещества общего урожая (солома и семена) лен в среднем использует из почвы 1,3-1,51 кг азота; 0,37-0,62 кг фосфора; 0,62-1,37 кг калия; 0,57-0,92 кг кальция. При среднем урожае 50 ц с 1 га (соломы и семян) он выносит из почвы примерно 75,5 кг азота, 25,5 кг фосфора и 35,5 кг калия. Сравнительно короткий период потребления питательных веществ льном требует, чтобы минеральные удобрения под эту культуру вносились своевременно. Это один из решающих факторов получения высоких урожаев. Наиболее эффективные формы азотных удобрений для льна-аммиачная селитра и сульфат аммония. Для льна могут быть использованы все формы фосфорных удобрений, если их вносят с учетом содержания в почве подвижных форм фосфора и ее механического состава, а также при соблюдении правильной техники внесения удобрений.
83. Фосфорные удобрения производят из двух основных компонентов: природных фосфоритов и синтетических фосфорных соединений. Первая группа фосфитов рождена в результате извержения вулканов, формирования апатитов, минерализации органических останков, осаждения ионов морской воды. Вторая группа складывается из промышленных отходов при производстве металлов.
1. Простой суперфосфат. Простой суперфосфат представляет собой белые гранулы без запаха, легко растворимые в воде. Содержание фосфора в доступной для растений форме в этом виде удобрения составляет до 20 %. Суперфосфат состоит из фосфата кальция и гипса.
2. Двойной суперфосфат. Его получают тем же способом, что и простой, но путем его обработки фосфорной кислотой. Удобрение выпускается в гранулированном виде и имеет хорошие физические свойства.
3. Фосфоритная мука. Фосфоритную муку производят путем размалывания тех же природных фосфоритов, однако в большинстве своем природные соли фосфора не растворимы в воде и потому не могут быть усвоены растениями. После внесения фосфорная мука вступает в реакцию с органическими выделениями корневой системы растений, кислой средой почвы, находящимися в ней бактериями, благодаря чему фосфор образует растворимые соединения и начинает усваиваться сельскохозяйственными культурами.
4. Преципитат. концентрированное фосфорное удобрение состава CaHPO4*2H2O. Как удобрение обладает следующими преимуществами: высокая концентрация P2O5, хорошая эффективность на всех видах почв и для всех культур, уменьшает кислотность почвы.
84. Дмитрий Николаевич Прянишников (25 октября (6 ноября) 1865, Кяхта - 30 апреля 1948, Москва) - русский агрохимик, биохимик и физиолог растений. Академик Академии наук СССР (1929), ВАСХНИЛ (1935) и Французской академии наук, Герой Социалистического труда, основатель и директор Научного института по удобрениям (с 1948 года ВНИИ удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова), член Госплана СССР и Комитета по химизации народного хозяйства. Разработал научные основы фосфоритования почв. Им дана физиологическая характеристика отечественных калийных солей, опробованы различные виды азотных и фосфорных удобрений в основных земледельческих районах СССР. Работал над вопросами известкования кислых почв, гипсования солонцов, применения органических удобрений. Усовершенствовал методы изучения питания растений, анализа растений и почв, вегетационного опыта.
85. У яровых зерновых культур (пшеница, ячмень, тритикале, овес) период вегетации короче, чем у озимых, а вынос элементов питания с урожаем у них одинаков. Следовательно, яровые зерновые потребляют элементы питания в более сжатые сроки, т.е. отличаются высокой интенсивностью поглощения элементов питания. Наибольшую потребность в азоте яровые испытывают в период от начала кущения до выхода в трубку, за это время они поглощают около 40 % азота от потребляемого за весь вегетационный период. Недостаток азота в этот период приводит к нарушению формирования генеративных органов и снижению урожайности.
Критическим периодом фосфорного питания яровых зерновых является начальный период роста. Обеспеченность фосфором яровых зерновых в этот период способствует росту корневой системы, формированию крупного колоса, раннему созреванию растений. Фосфорные удобрения дают меньшую прибавку урожая, чем азотные, но без них растения хуже развиваются. Наибольшее количество калия яровые культуры потребляют впервые периоды роста. Более высокая эффективность калийных удобрений отмечается при низкой обеспеченности почв обменным калием. Поглощение питательных элементов у яровых зерновых заканчивается в основном к периоду колошение-цветение. Азотные удобрения при возделывании яровых зерновых на минеральных почвах вносят в три приема: N60-70 весной под предпосевную культивацию (основное внесение), N20-40 - в стадию 1 узла (подкормка) и N15-20-в стадию колошения (некорневая подкормка яровой пшеницы). При планировании высоких урожаев яровой пшеницы (60 ц/га и более) необходимо внесение 30 кг/га азота в стадию флагового листа. Получение высоких урожаев яровых зерновых возможно при внесении ретардантов. Фосфорные и калийные удобрения следует вносить осенью с заделкой под зяблевую вспашку, культивацию или весной под предпосевную культивацию. Из имеющегося ассортимента минеральных удобрений лучшими формами являются аммофос, аммонизированный суперфосфат, хлористый калий.
86. Урожайность кукурузы, зернового сорго и сои можно существенно повысить с помощью стартового удобрения. Зерновой урожай повысится благодаря питательным веществам. Особенно необходимы они на песчаных почвах и почвах с низким уровнем содержания фосфора. Правильное использование стартовых удобрений - важный шаг на пути улучшения урожайности. И хотя их использование будет полезным на любых землях, наибольший эффект они дают при выращивании кукурузы и зерновых на орошаемых песчаных землях. "Стартовым" считается такое удобрение, которое размещается в небольших количествах рядом с местом расположения зерна в процессе посева". Основное достоинство использования стартовых удобрений - ускорение раннего роста и равномерность всхожести семян. При этом способе внесения удобрение всегда размещается в почве локально, тем самым особенно значительно повышается коэффициент использования фосфора из суперфосфата (при внесении его под зерновые культуры при посеве коэффициент может составлять 40-60 %). Припосевное удобрение существенно улучшает рост молодых растений, когда они еще очень плохо могут использовать фосфор почвы, способствует большей устойчивости всходов к неблагоприятным условиям. Наиболее чувствительны к повышенной концентрации почвенного раствора кукуруза, лен, морковь, лук, огурцы, брюква, турнепс; наименее чувствителен картофель. Наилучший эффект от рядкового удобрения достигается в том случае, если между удобрениями и семенами имеется прослойка почвы. Это особенно важно, когда в составе припосевного удобрения находятся азот и калий. В рядковом удобрении первостепенное значение принадлежит фосфору, значительно меньшее - азоту, а калий часто не дает эффекта (кроме калиелюбивых культур) и даже может несколько снизить урожай, особенно мелкосеменных культур.
87. Мочевина (карбамид) - химическое соединение, диамидугольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке). Мочевина хорошо растворима в полярных растворителях (вода, жидкие аммиак и сернистый ангидрид), при снижении полярности растворителя растворимость падает, нерастворима в неполярных растворителях (алканы, хлороформ). Мочевина является крупнотоннажным продуктом, используемым, в основном, как азотное удобрение (содержание азота 46 %) и выпускается, в этом качестве, в устойчивом к слёживанию гранулированном виде. Мочевина применяется в качестве допосевного удобрения на всех почвах под различные сельскохозяйственные культуры. Полевые опыты показали, что мочевина при допосевном внесении во всех зонах страны на большинстве культур равноценна по эффективности аммиачной селитре, а на рисе и чае - сульфату аммония. В зоне достаточного увлажнения на легких дерново-подзолистых почвах и при орошении на сероземах мочевина дает более высокие прибавки урожая некоторых культур (картофель, сахарная свекла, овощные), чем аммиачная селитра.
88. Бактериальные удобрения - это препараты, относящиеся к микробиологическим инокулянтам, способствующие улучшению питания растений. Питательных веществ они не содержат; препараты, в которых содержатся полезные для сельскохозяйственных растений почвенные микроорганизмы. При внесении этих удобрений в почве усиливаются биохимические процессы и улучшается корневое питание растений.
Ризоторфин - инокулянт для предпосевной обработки семян бобовых: нута, сои, гороха, козлятника, клевера, люпина, донника, вики, люцерны, фасоли и др. Первый биопрепарат в России на основе стерильного торфа, благодаря чему клубеньковые бактерии в нём могли сохраняться длительное время. В настоящее время инокулянт производится как на основе стерильного торфа, так и в жидком виде. Основу Ризоторфина составляют клубеньковые бактерии, которые способны вступать в симбиоз с бобовым растением. В результате на корнях образуются клубеньки, обладающие способностью к фиксации молекулярного азота из воздуха и перевод его в доступную для растений форму. Благодаря этому уникальному процессу растение получает из воздуха необходимое количество азота для своего роста и развития "пролонгировано" на протяжении всего периода вегетации.
89. Выпускаются в трех видах: аммиачные (сульфат аммония), нитратные (аммиачная селитра), амидные (мочевина). Формы азота определяют сроки и технику внесения удобрения. Аммиачный азот значительно легче поглощается корнями при слабой кислотности почвы, на некоторое время закрепляется в ней. Его можно вносить как весной, так и поздней осенью. Нитратный азот почвой не закрепляется, находится в ней в виде раствора. Поэтому такое удобрение можно вносить только в период с ранней весны до середины лета. Это удобрение легко поглощается растениями и хорошо подходит для летних подкормок. К амидным удобрениям относится мочевина. Азот этого удобрения быстро (особенно при повышенных температурах) переходит в аммиачную форму. Это удобрение быстродействующее. Используется для подкормок, слабо подкисляет почву. Азотные удобрения необходимо вносить ежегодно в один (весной) или лучше в два приема: половину дозы весной, половину в начале лета. На глинистых почвах азотные удобрения можно вносить и поздно осенью, но только в форме сульфата аммония. Во всех случаях удобрения вносят поверхностно, равномерно рассевая их по участку. Из-за возможных потерь азота обязательным условием рационального использования азотных удобрений является немедленная заделка их во влажную почву на небольшую глубину. Если почва сухая, то сразу же после заделки удобрений необходимо провести полив.
90. Известкование улучшает качество получаемой продукции, повышается содержание сахаров в корнеплодах, жира и белка в семенах, каротина и аскорбиновой кислоты в овощах и травах, улучшают посевные качества семян. Известкование должно предшествовать (или сочетаться) с внесением органических и минеральных удобрений, так как это повышает их взаимную эффективность. Под влиянием извести и фосфоритования ускоряются процессы минерализации питательных элементов органических удобрений, использование их с растениями и, следовательно, одновременно усиливается положительное влияние вносимой извести на свойства почвы и растения. Сочетание извести и фосфоритования нередко позволяет вдвое уменьшить их дозу без существенного снижения эффективности под первой культурой и тем самым вдвое увеличить удобряемую площадь. Эффективность минеральных удобрений на фоне извести возрастает в 2-3 раза и более. Причем прибавки урожаев при совместном использовании известкования и фосфоритования, как правило выше суммы прибавок при их раздельном применении. При известковании высокими дозами эффективность фосфоритования мала или вообще не проявляется. И напротив, при интенсивном многолетнем фосфоритовании большими дозами необходимость в известковании уменьшается.
91. Бардам - отход производства этилового спирта. Жидкость (суспензия) светло-коричневого цвета с запахом зерна или иного сырья. Содержание сухих веществ - 5-6 %. Выход - около 13 литров на каждый литр спирта. В растениеводстве наиболее ценными удобрениями считаются органические. Они способствуют накоплению органического вещества в почве, что позволяет получать высокие урожаи. Доказано что органические удобрения способствуют закреплению тяжелых металлов в почве, снижая их миграцию по биологическим цепям и способствуют быстрейшему разложению пестицидов. В свою очередь это позволяет получать экологически чистую продукцию. Новым нетрадиционным местным удобрением можно считать отход спиртовой промышленности - барду. Традиционно послеспиртовая барда использовалась на корм скоту. Но коренные преобразования, прошедшие в нашей стране в последнем десятилетии минувшего века, привели к резкому снижению поголовья скота на отечественных фермах и откормочных комплексах.
В свою очередь проведенными исследованиями в Нечерноземье установлено, что послеспиртовая барда с успехом может быть использована в качестве органического удобрения при возделывании сельскохозяйственных культур. При этом разработанная на основе послеспиртовой барды система удобрения должна быть адаптирована к конкретным условиям производства, обладать высокой хозяйственной и экономической эффективностью. Барда послеспиртовая является ценным органическим удобрением, влияющим в первую очередь на питание растений. При использовании послеспиртовой барды в качестве органического удобрения происходит существенное возрастание урожайности зеленой массы изучаемой культуры. Увеличение урожайности наблюдается во всем диапазоне изучаемых доз барды.
92. Диагностика питания растений, определение степени обеспеченности растений питательными веществами в период их вегетации. Д. п. р. позволяет установить недостаток того или иного питательного элемента в растении и своевременно проводить подкормку. Наиболее распространены два метода-визуальный и химический. Известны также приёмы диагностики, основанные на введении питательных веществ в вегетативные части растений (по типу некорневого питания).
1. Визуальная диагностика. Для быстрого определения потребности сельскохозяйственных культур в микро- и макроэлементах питания дополнительные возможности представляет визуальная диагностика. Визуальная диагностика - качественный метод, позволяющий произвести предварительный диагноз. Основа этого метода состоит в том, что при недостатке или избытке элементов питания происходит нарушение нормального обмена веществ в растениях, что приводит к изменению формы и окраски стеблей и листьев, к появлению на этих органах участков отмерших тканей. Дефицит или избыток разных элементов питания вызывает характерные для каждого элемента симптомы, физиологические расстройства, по которым можно определить причину плохого роста растений.
2. Химическая диагностика. Химическая диагностика - определение недостаточности питания растений по результатам химического анализа листа, сока, среза или вытяжки из черешков, жилок и стеблей. На основе результатов химического анализа на отдельные элементы устанавливают содержание элементов в растении и определяют их недостаток. Более простой способ химической диагностики состоит в капельном анализе сока из черешков или жилок листа с помощью полевой лаборатории Магницкого, а также в проведении анализов непосредственно на срезах растений прибором Церлинг ОП-2. Полученное при этом окрашивание сока или срезов сравнивают с эталонами.
93. Помидоры очень любят органические удобрения, каждый дачник после внесения в почву птичьего помёта, жидкого коровяка, перегноя, компоста и т. п. наверняка наблюдал, насколько хорошо себя чувствует растение. Однако томаты нуждаются в минеральных удобрениях, ничуть не меньше чем в органике.
Особенно хороши комплексные минеральные удобрения томатов, в которых присутствуют макро- и микроэлементы в лёгкой форме, доступной растениям. На сегодняшний день наиболее распространёнными считаются такие сложные питательные комплексы, как диаммофос, аммофос и нитроаммофоска для томатов. Они разнятся в соотношении состава минералов, что позволяет выбирать наиболее оптимальный вариант для определённого типа почвы. Так, например, нитроаммофоска для томатов, содержит равное процентное содержание азота, фосфора и калия. Удобрение вносят при посадке рассады, наряду с внесением органики. Минеральные удобрения для томатов можно использовать в сухом виде, внося их между рядами во влажный почвенный грунт, так и в жидком. В целях предупреждения и профилактики грибковых заболеваний растения опрыскивают раствором медного купороса с известняком. Удобрения для томатов в теплице, будут эффективны, только при своевременном внесении. Так, например, если подкармливать растения азотом во время бутонизации и образования завязей, томаты уйдут в "буйную" зелень, то есть стеблевая система начнёт "жировать" что чревато потерей урожая. Ведь избыток азота ослабляет иммунитет растения и подвергает его риску заболеть. Чтобы получить ранние урожаи томатов, в теплице принято проводить стандартные жидкие внекорневые подкормки. Томаты подкармливают редко, в основном фосфорными и калийными удобрениями. Поливать следует по бороздам, избегая смачивания растений и не допуская излишнего увлажнения воздуха. За период вегетации растения подкармливают минеральными удобрениями 4-6 раз с интервалом в 15-20 дней, до цветения - реже, а в фазе налива и созревания плодов - чаще. Если грунт в теплице хорошо обеспечен азотом, то до начала цветения томатов вносят только калийные и фосфорные удобрения. Об избытке азота можно судить по следующим признакам: очень толстый стебель, скручивание верхушечных листьев, израстание цветочных кистей и появление вторичных пасынков. Если грунт хорошо заправлен фосфорными удобрениями, то в подкормках вносят только калийные и азотные.
94. Россия занимает второе место в мире после Канады как по количеству извлекаемых запасов, так и по объему прогнозных ресурсов калийных солей. В стране сосредоточена почти четверть их мировых извлекаемых запасов (6,7 млрд. т К2О), ресурсы оцениваются в 11,5 млрд. т К2О, что превышает 15 % мировых. Российская минерально-сырьевая база характеризуется чрезвычайно высокой степенью концентрации: более 80 % разведанных запасов сосредоточено в эксплуатируемом Верхнекамском месторождении хлоридных калийных солей (Пермский край), локализованном в одноименном калиеносном бассейне. В Прикаспийском бассейне на территории Оренбургской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей сконцентрировано почти 35 % прогнозных ресурсов страны, причем здесь оценены скопления калийных солей не только хлоридных, но и более ценных в экологическом отношении сульфатно-хлоридных и сульфатных солей; запасы таких солей в России не разведаны. В России потребление хлористого калия в качестве удобрения непосредственно в сельском хозяйстве в течение многих лет составляло примерно 300 тыс. т К2О в год,
95. 1. Борно-датолитовые удобрения-Получают в результате разложения датолитового сырья серной кислотой. Удобрение содержит 1,4-1,6 % бора (9-10 % борной кислоты) в водорастворимой форме. По внешнему виду удобрение представляет собой сухой рассыпчатый порошок серовато-белого цвета. Вносится в почву под овощи и полевые культуры (сахарную свеклу, лен, бобовые, кукурузу и другие культуры).
2. Осажденный борат магния-Содержит 1-2 % бора (9-10 % борной кислоты) и 15-20 % магния. Представляет собой рассыпчатый порошок светло-серого цвета. Бор находится в усвояемой для растений форме. В воде не растворяется, поэтому не употребляется для некорневых подкормок (опрыскивания растений). Вносится под овощи и полевые культуры (сахарную свеклу, кормовые корнеплоды, бобовые).
3. Борный суперфосфат-Содержит 0,3-0,5 % бора (1-3 % борной кислоты) в водорастворимой форме и 16-18 % усвояемой фосфорной кислоты. Выпускается в виде гранул светло-серого цвета. Норма внесения при посеве или посадке локально.
4. Двойной борный суперфосфат-Содержит 0,8-0,9 % бора (6-8 % борной кислоты) в водорастворимой форме и 36 % фосфорной кислоты. 5.Борная кислота - Н 3ВO3- Белый кристаллический порошок. Содержит 17 % бора. Чаще всего применяется для предпосевной обработки семян и опрыскивания растений (некорневых подкормок). 6.Бура - Na2B4O7 *10Н 2O- Кристаллическая водорастворимая соль, содержащая 11 % бора. Применяется также, как и борная кислота.
96. Самыми ответственными периодами в питании озимых культур являются 2 периода: 1) от всходов до ухода посевов в зиму; 2) весной в начале возобновления вегетации. В первый период озимые культуры предъявляют повышенные требования к фосфорно-калийному питанию, которое способствует мощному развитию корневой системы и кущению, накоплению сахаров, что важно для хорошей перезимовки. В этот период озимые должны быть умеренно обеспечены азотом, так как повышенное азотное питание понижает устойчивость растений к перезимовке. Успешной перезимовке способствует внесение органических удобрений. При отрастании рано весной озимые нуждаются в усиленном азотном питании, так как в это время запасы минерального азота еще невелики. Озимые хлеба максимальное количество питательных веществ потребляют в фазе выхода в трубку, а заканчивается их поступление в растения, как правило, к фазе цветения. За этот период растения усваивают 78-92 % азота, 75-88 % фосфора и 85-88 % калия.
Одной тонной основной продукции озимых зерновых выносится в среднем 27 кг азота,1 1 кг фосфора, 22 кг калия. Особенности питания озимых зерновых являются основой их системы удобрения.
Система удобрения. Она для озимых зерновых, как правило, трехчленная, включающая основное, припосевное удобрение и подкормки. С точки зрения применяемых видов удобрений она может быть минеральной или органоминеральной. Последняя предполагает внесение подстилочного навоза в дозе 30-40 т/га, бесподстилочного - 40-50 т/га. Органические удобрения вносятся под вспашку. Фосфорные и калийные удобрения под озимые зерновые вносят до сева под основную обработку почвы.
Подкормки фосфорными и калийными удобрениями нецелесообразны из-за низкой их эффективности. Возможно проведение подкормки калием на почвах легкого гранулометрического состава при мягкой дождливой зиме. Лучшей формой минеральных удобрений под озимые зерновые культуры с осени является сложносмешанное комплексное удобрение марки NРК 5:16:35.
97. Образовался торф в результате естественного отмирания и неполного разложения растений в условиях повышенной влажности. Торф низинный имеет черный цвет, слабокислую реакцию среды, богат питательными веществами. Важнейшей характеристикой торфа является определяемая при его сжигании зольность, показывающая процент содержания минеральных компонентов. При внесении в почву, торф создает благоприятный водно-воздушный режим и пополняет запасы органического вещества. Перегной, образующийся в почве, при длительном внесении торфа препятствует вымыванию элементов питания.
Торф представляет собой грунт черного цвета, рыхлый, плодородный и относительно дешевый. Несмотря на то, что торф - органическое удобрение, в нем есть и минеральная составляющая. Низинный торф залегает на болотах, расположенных у подножия склонов и в поймах рек. Болота подпитываются не только атмосферными осадками, но и водами, стекающими с прилегающих территорий, то есть они аккумулируют питательные вещества с большей площади. Таким образом, низинный торф не только самый зольный и богатый, но и наименее кислый (pH в пределах 6-7) или даже щелочной. В низинном торфе содержатся, в достаточном для большинства культурных растений количестве, все питательные вещества. Низинный торф наиболее хорошее удобрение. Низинный торф используются в качестве удобрения со средне и слабокислой реакцией, в качестве компонента для приготовления растительных смесей, для мульчирования - обкладывания приствольных кругов растений или с целью снизить испарения влаги, уменьшить перепады температуры, воспрепятствовать прорастанию сорняков, предупредить образование почвенной корки. Низинный торф применяется при посадке древесно-кустарниковой растительности и цветов, идеальный материал для создания и ремонта газонов. Торф низинный фрезерный рН-5,5.
98. Калимагнезия K2SO4*MgSO4, - высокоэффективное калийно-магниевое удобрение. Выпускается в виде смеси гранул и порошка серо-кирпичного цвета. Калимагнезия эффективна для культур чувствительных к хлору и положительно отзывающихся на магний на всех типах почв, особенно на лёгких. Калимагнезия применяется для основного внесения и подкормок, особенно под хлорофобные культуры (картофель, томаты, табак и другие) на всех типах почвы, особенно лёгких песчаных и супесчаных. Она имеет кислую реакцию (сернокислый калий) и хорошо растворяется в воде. Поэтому ее применение в экологическом овощеводстве должно осуществляться с особой осторожностью. Во время весеннего внесения Калимагнезии можно одновременно внести золу древесную, с содержанием до 35 % окиси калия и важные микроэлементы (не более 15 кг на сотку, поскольку зола подщелачивает почву). При локальном внесении непосредственно в борозды или лунки количество Калимагнезии следует уменьшить вдвое.
99. Природный цикл азота, имеющий глобальный характер, включает образование, транспорт и аккумуляцию нитратов в различных компонентах биосферы, среди которых одно из главных мест принадлежит растительному организму. Запасы и доступность азота в почве зависят от скорости и направленности, осуществляемых микроорганизмами процессов превращения азотистых соединений. Потребность культур в азоте зависит от биологических особенностей видов и сортов растений, уровня их потенциальной продуктивности, которые, в свою очередь, сопряжены с влиянием экологических факторов. В основных овощных и кормовых культурах в виде нитратов накапливается значительное количество азота, которое достигает 38-43 кг/га N-NO -, а в некоторых случаях 47 кг/га. При учете количества нитратов, содержащегося в побочной продукции, общий вынос N-NO - такими культурами, как редис, столовая и кормовая свекла, увеличивается в 1,2-1.5 раза. Размеры потерь азота с внутрипочвенным стоком в различных почвенно-экологических зонах могут достигать 60 кг/га. Следовательно, в продукции овощных и кормовых культур может накапливаться почти эквивалентное количество нитратного азота, теряемого из почвы в результате вымывания. Поскольку рассматриваемые типы почв характеризуются промывным или периодически промывным водным режимом, то накопленный в урожае растений азот нитратов мог бы быть потерян из системы "почва-растение". Нитраты (соли азотной кислоты) - это непременный атрибут круговорота азота в природе, необходимая часть азотного питания растений, без которых невозможны сложные биологические процессы синтеза белка. Они были, есть и будут, даже если полностью отказаться от применения удобрений. Нитраты в растениях восстанавливаются до нитритов, которые, подвергаясь дальнейшим превращениям, дают аммиак (NH3), основу питания растений. Накопление нитратов в овощах зависит не только от доз и сроков внесения минеральных подкормок. Их количество определяется и биологическими особенностями культуры, и погодными условиями, и тем, на солнышке, в тени или в теплице произрастал данный овощ. Знаете ли вы, что в разных частях растений количество нитратов различно? Выяснено, что у всех овощей и плодов больше всего содержится нитратов в их кожице. Чтобы снизить количество нитратов, есть общие основные правила: отдавать предпочтение органическим удобрениям перед минеральными. Органические удобрения, кроме азота, содержат фосфор, калий, микроэлементы и физиологически активные гуминовые кислоты, которые активизируют вовлечение нитратов в построение тела растений. Органические удобрения, в отличие от минеральных, обеспечивают достаточно равномерное снабжение растений азотом, что приводит к снижению содержания нитратов. Избыточное количество органических удобрений, особенно свежего навоза, может привести к большому накоплению нитратов. Надо вносить в почву только тот навоз, который не менее 3-4 месяцев пролежал в бурте.
100. Прямое действие (в год внесения) и последействие навоза зависят от качества и нормы навоза и почвенно-климатических условий Слаборазложившийся соломистый навоз в первый год может действовать хуже, чем на второй и третий годы. Чем больше вносится навоза, тем выше его прямое действие и продолжительнее последействие. На глинистых почвах навоз разлагается медленно, последействие его сказывается даже на шестой-седьмой год после внесения; на супесчаных почвах навоз разлагается быстрее и действие его не столь длительно - три-четыре года. В более увлажненной Нечерноземной зоне разложение навоза происходит быстрее, чем в засушливых южных и юго-восточных районах, где навоз разлагается слабее из-за недостатка влаги в почве. Поэтому в Нечерноземной зоне прямое действие на первой культуре выше, чем в Черноземной, а последействие на второй и третий год может быть ниже. В засушливых юго-восточных районах последействие часто превышает прямое действие на первую культуру. Наиболее высокий эффект дает внесение навоза в северных, западных и центральных районах Нечерноземной зоны и на севере Черноземной зоны, более обеспеченных влагой. Средняя норма навоза в этих районах 30-40 т на 1 га. На легких песчаных и супесчаных почвах, где навоз быстрее разлагается и питательные вещества могут вымываться, лучше вносить меньшие нормы навоза, но чаще. Высокие прибавки урожая зерновых, сахарной свеклы и других культур дает внесение навоза на черноземных почвах. Средняя норма навоза здесь 20-30 т на 1 га. В засушливых районах эффективность навоза ниже, чем в более влажных районах. При надлежащей обработке почвы и других мероприятиях, обеспечивающих накопление и сохранение влаги, особенно при орошении, эффективность навоза в засушливых районах повышается и норму его можно увеличить. удобрение севооборот культура применение
...Подобные документы
Чередование культур в севообороте. Наличие машин по внесению минеральных удобрений. Характеристика климатических условий хозяйства. Система удобрения в севообороте. Расчёт доз минеральных удобрений при возделывании овощных культур в защищенном грунте.
курсовая работа [103,3 K], добавлен 28.05.2014Набор сельскохозяйственных культур в севообороте хозяйства. Биологические особенности минерального питания растений. Известкование, мероприятия по достижению бездефицитного баланса гумуса. Применение органических и минеральных удобрений в севообороте.
курсовая работа [80,9 K], добавлен 10.11.2014Выбор севооборота для составления системы удобрения. План производства и применения органических удобрений. Система удобрения отдельных культур в севообороте, расчет доз, планирование внесения. Расчет потребности в навозохранилищах и складских помещениях.
курсовая работа [58,7 K], добавлен 16.04.2012Погодно-климатические и хозяйственно-географические условия производства. Влияние плодородия почвы на урожайность и особенности культур в севообороте. Питание растений и методы его регулирования. Условия и критерии эффективного применения удобрений.
курсовая работа [81,9 K], добавлен 04.12.2010Исследование агрономической эффективности применения минеральных удобрений и расчёт их доз при возделывании овощных культур в защищенном грунте. Чередование культур в севообороте и балансовый метод определения потребности растений в элементах питания.
курсовая работа [857,2 K], добавлен 03.07.2011Роль и значение удобрений в повышении урожайности и качества сельскохозяйственных культур, их влияние на плодородие почв и окружающую среду. Биологические особенности корневой системы растений. Расчёт доз удобрений на прибавку в полевом севообороте.
курсовая работа [101,2 K], добавлен 05.06.2013Анализ агрохимических свойств почвы Ярославской области. Известкование почв, баланс гумуса. Расчет доз удобрений на планируемую урожайность сельскохозяйственных культур. Баланс питательных веществ в севообороте. Годовой план применения удобрений.
курсовая работа [121,2 K], добавлен 17.06.2017Урожайность сельскохозяйственных культур. Агрохимическое обоснование применения удобрений и средств мелиорации. Расчет накопления, хранения и применения органических удобрений. Определение потребности растений в элементах питания. Расчет норм удобрений.
курсовая работа [84,1 K], добавлен 17.03.2014Разработка системы удобрения в хозяйстве, чередование культур в севообороте. Биологические особенности питания культур овощного севооборота в защищенном грунте. Расчёт потребности культуры огурца в почвогрунтах, органических и минеральных удобрениях.
курсовая работа [83,1 K], добавлен 03.07.2011Площади сельскохозяйственных угодий хозяйства. Роль гумуса, его баланс, источники восполнения в почве. Оптимизация реакции почвы, ее фосфатного и калийного уровня. Система удобрений в севообороте, оценка агрономической эффективности их применения.
курсовая работа [102,6 K], добавлен 20.04.2015Разработка системы применения удобрений в севообороте для СПК "Новый" Пошехонского района. Агроклиматическая характеристика территории. Агрохимические свойства почвы. Определение потребности почвы в известковании. Баланс питательных веществ в севообороте.
курсовая работа [243,1 K], добавлен 18.01.2015Обоснование применения органических и минеральных удобрений. Рекомендации по химической мелиорации почв. Проектирование системы удобрения сельскохозяйственных культур севооборота. Определение агроэкономической эффективности применения удобрений.
курсовая работа [76,3 K], добавлен 06.11.2011- Система применения удобрений в полевом севообороте СПК "Юг Руси" Сальского района Ростовской области
Разработка и обоснование системы удобрения сельскохозяйственных культур в СПК "Юг Руси". Описание климатических и почвенных условий хозяйства, особенности питания сельскохозяйственных растений, свойств удобрений и содержания в них действующих веществ.
курсовая работа [61,0 K], добавлен 08.05.2012 Общие сведения о хозяйстве. Накопление местных удобрений и поступление минеральных удобрений в хозяйство. Определение норм удобрений, вносимых под сельскохозяйственные культуры. Распределение удобрений в севообороте, их экономическая эффективность.
курсовая работа [73,1 K], добавлен 15.06.2010Научно обоснованное применение удобрений - надёжный путь повышения плодородия почвы, урожайности культур. Площадь сельскохозяйственных угодий. Мероприятия по повышению плодородия почв. Система применения удобрений в севообороте. Баланс элементов питания.
курсовая работа [167,7 K], добавлен 04.12.2013Мероприятия по повышению плодородия почв: известкование, фосфоритование, повышение калийного уровня, внесение органических и минеральных удобрений. Разработка системы применения удобрений в кормовом севообороте, чередование культур в севообороте.
курсовая работа [68,8 K], добавлен 23.12.2010Климатические и почвенно-агрохимические условия ЗАО "Усть-Абаканское". Планирование севооборота и урожайность культур, входящих в него. Выход, накопление и свойства местных удобрений, их распределение в севообороте. Расчет доз минеральных удобрений.
контрольная работа [82,3 K], добавлен 20.07.2011Агрохимия как наука о взаимодействии растений, почвы и удобрений в процессе выращивания сельскохозяйственных культур. Агроклиматическая характеристика совхоза – техникума «Калужский». Агрохимическая характеристика почвы севооборота, применяемые удобрения.
курсовая работа [51,6 K], добавлен 28.04.2009Характеристика климатических и почвенно-агрохимических условий применения удобрений. Планирование урожая сельскохозяйственных культур. Баланс питательных веществ в севообороте, расчёт норм удобрений под планируемый урожай. Химическая мелиорация почв.
курсовая работа [64,2 K], добавлен 21.06.2011Характеристика почвенного покрова поля и климатических условий. Биологические особенности минерального питания сельскохозяйственных культур. Технология внесения известкующего удобрения для поддерживающего известкования. Количественное состояние гумуса.
курсовая работа [60,4 K], добавлен 14.06.2015