Проектирование системы удобрения сельскохозяйственных культур в севообороте СПК колхоза имени Ленина Новоалександровского района

Ознакомление с агрохимическим обоснованием применения удобрений и средств мелиорации. Расчет потребности навозохранилищ и объема жижесборников при фермах и навозохранилищах. Рассмотрение и характеристика системы применения удобрений в севообороте.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 09.04.2017
Размер файла 95,8 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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФГБОУ ВО

Ставропольский государственный аграрный университет

Кафедра агрономической химии и физиологии растений

Курсовой проект на тему: «Проектирование системы удобрения сельскохозяйственных культур в севообороте СПК колхоза имени Ленина Новоалександровского района»

Выполнил:

студент 3-го курса 2 группы

Факультета Агробиологии земельных ресурсов

Чебанов Виктор Эдуардович

Проверил:

Кандидат с-х наук, доцент

Саленко Елена Александровна

Ставрополь 2016

Содержание

1. Общие сведения о хозяйстве

1.1 Структура земельных угодий

1.2 Климатические условия

1.3 Урожайность сельскохозяйственных культур

2. Агрохимическое обоснование применения удобрений и средств мелиорации

2.1 Состояние и перспективы применения удобрений

2.2 Агрохимическая характеристика почвы полей севооборота (пахотный слой)

2.3 Обоснование видов и форм удобрений, рекомендуемых для применения в хозяйстве

2.4 Потребность почв в химической мелиорации

3. Расчёт накопления, хранения и применения органических удобрений

3.1 Расчёт накопления органических удобрений от животных, приходящихся на площадь севооборота

3.2 Расчет потребности навозохранилищ и объема жижесборников при фермах и навозохранилищах

3.3 Пути увеличения накопления навоза и предложения по вовлечению в круговорот нетрадиционных органических удобрений

4. Система применения удобрений в севообороте

4.1 Значение и задачи системы удобрения

4.2 Определение потребности растений в элементах питания

4.3 Расчет норм удобрений под планируемый урожай

4.4 Рекомендуемая система удобрения в полевом севообороте

4.5 Обоснование разработанной системы удобрения

4.6 Пути сочетания органических и минеральных удобрений в севообороте

4.7 Расчет насыщенности 1 га севооборота удобрениями

4.8 Расчет баланса элементов питания в севообороте

5. Определение годовой потребности в удобрениях

5.1 Календарный план потребности в удобрениях

5.2 Условия хранения органических и минеральных удобрений

5.3 Расчет площади склада минеральных удобрений

5.4 Сельскохозяйственные машины по транспортировке и внесению удобрений

5.5 Агроэкономическая оценка применения удобрений в севообороте

Список использованной литературы

Введение

Агрохимия -- наука об оптимизации питания растений, применения удобрений и плодородия почвы с учетом биоклиматического потенциала для получения высокого урожая и качества продукции. Понятие об агрохимии постоянно совершенствовалось в связи с расширением задач этой отрасли науки и формированием новых ее экологических функций.

Такое понятие об агрохимии отражает сложную диалектическую взаимосвязь между растением, почвой, климатом и агрохимическими средствами. Изучение этой взаимосвязи является главной задачей агрохимии.

Агрохимия -- молодая наука, но в самостоятельную отрасль знания она выделилась раньше, чем физиология растений. Основные положения учения о корневом питании растений разработаны агрохимиками, которые еще в конце ХIХ столетия обратили внимание и на биологические процессы в почве: нитрификацию, фиксацию молекулярного азота из атмосферы бобовыми культурами с участием клубеньковых бактерий. Позднее эти процессы начали изучать микробиологи. Самостоятельные - дисциплины -- агрохимия, почвоведение, физиология растений и микробиология -- не могут заменить друг друга, но агрохимики, владея глубокими знаниями сложной диалектической взаимосвязи между почвой, погодно-климатическими условиями, растениями и агрохимическими средствами, могут направленно регулировать процессы взаимодействия факторов в агроэкосистеме, добиваясь максимального хозяйственно полезного результата.

Д.Н. Прянишников - основоположник отечественной агрохимической школы -- считал, что задачей агрохимии является изучение круговорота веществ в земледелии и выявление тех мер воздействия на химические процессы, протекающие в почве и растениях, которые могут повышать урожай или изменять его качество. Удобрения создают оптимальный режим питания растений макро- и микроэлементами, направленно регулируют обмен органических и минеральных удобрений, Что позволяет реализовать потенциальную продуктивность растений по количеству и качеству урожая. Но и сами удобрения подвергаются воздействию растений: труднорастворимые их формы растения переводят в доступные соединения, а обладая избирательной поглотительной способностью по отношению к отдельным элементам, создают физиологическую кислотность или щелочность минеральных удобрений.

Агрохимические средства существенно влияют на химические и физические свойства почвы, а также на активность и направленность микробиологических процессов, но одновременно и сами изменяются под влиянием свойств почвы (Минеев В. Г., 2004).

Удобрения -- это не различной степени растворимости соли и щелочи, это -- прежде всего, вещества, содержащие в своем составе один или оба иона, являющиеся питательными элементами для растений. Поэтому бытующее мнение, что агрохимия учит применению туков, верно только в определенной мере, поскольку удобрения по своей сути являются средством для достижения оптимизации питания растений и улучшения агрохимических свойств почвы в конкретных почвенно-климатических условиях.

Для дальнейшего повышения эффективности химизации земледелия необходимо:

-- совершенствовать теорию минерального питания, более углубленно изучить роль элементов питания в физиолого-биохимических процессах;

-- проводить глубокий анализ длительных экспериментальных данных для выработки принципов определения потребности земледелия в удобрениях по почвенно-климатическим зонам с обязательным учетом биогеохимических потоков и внутрипольной пестроты плодородия почвы;

-- продолжать разработку надежных методов прогнозирования эффективности удобрений на основе данных длительных опытов (стационаров) с привлечением математических методов выявления достоверности результатов и их репрезентативность;

-- выработать научно обоснованные градации обеспеченности элементами питания для конкретных почвенно-климатических зон с учетом биологических особенностей питания выращиваемых культур, уровня применения органических и минеральных удобрений. Удобрения - это минеральные (соли, щелочи, кислоты) или органические вещества растительного и животного происхождения, вносимые в почву или на растения для улучшения их питания с целью повышения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества продукции растениеводства.

Применение удобрений необходимо для устранения недостатка того или иного элемента питания растений. Внесение их возникает в случае, если биологическая потребность растений в питании не обеспечивается содержанием в почве доступных форм питательных веществ.

Для рационального применения удобрений, организации правильного хранения, уменьшения потерь при транспортировке необходимо их основные физические, химические и механические свойства, и из которых следующие: растворимость в воде, гигроскопичность, слеживаемость, предельная влагоемкость, рассеиваемость, гранулометрический состав, прочность гранул.

Для предотвращения порчи удобрений при хранении необходимо учитывать их насыпную плотность, угол естественного откоса, а также способность к расслаиванию (смешанные удобрения), вязкость (Агеев В. В., Подколзин А. И., 2006).

1. Общие сведения о хозяйстве

Название края, района, хозяйства: Ставропольский край, Новоалександровский район, СПК колхоз имени «Ленина».

Специализация хозяйства: растениеводство.

Тип, разновидность почвы: черноземы обыкновенные - карбонатные.

1.1 Структура земельных угодий

Состав и структура земельных угодий в СПК колхоз имени «Ленина» на 2016 год

Показатели

Площадь

га

%

Общая земельная площадь

В т. ч. с.-х. угодий

Из них: пашня богар., га

пашня орош., га

сенокосы ул., га

пастбища, га

многолетние насаждения, га

Посевная площадь

В т. ч.: зерновые

технические

овощи, бахчи

кормовые

пары

5170

5170

5170

5170

-

-

-

5170

3811

1118

-

-

241

100

100

100

100

-

-

-

100

73,7

21,6

-

-

4,7

Из таблицы видно, что у СПК колхоза имени «Ленина» растениеводческая направленность, животноводство не развито. Успешному развитию зернового хозяйства способствуют благоприятные природные условия: равнинный характер рельефа степной части, большой удельный вес (около 4/5) плодородных черноземных почв, наличие орошаемых земель и относительно удовлетворительные климатические условия на большей части территории хозяйства.

В колхозе успешно возделываются наряду с зерновыми технические культуры, такие как сахарная свекла и подсолнечник на зерно.

1.2 Климатические условия.

По климатическим условиям территория Новоалександровского района расположена в центральной степной подзоне края, где климат имеет явные черты континентальности, с неустойчивым увлажнением и тенденцией к засушливости.

ГТК равен 0,9 - 1,1. Среднегодовая температура воздуха составляет +9,9°С. Зима умеренно мягкая, среднемесячная температура января -3,8°, хотя в некоторые годы может опускаться до -31 - 34 °С, что вызывает гибель посевов озимых культур (табл.).

Основные среднемноголетние показатели по данным метеостанции г. Новоалександровск

Показатели

Месяц

Сумма

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Осадки, мм

37

33

34

45

55

75

64

50

29

39

41

43

545

Температура оС

-3,9

-2,4

2,9

9,9

16,2

19,8

22,8

22,5

16,8

11

3,7

-1,3

9,9

Продолжительность периода с температурой выше 10° - 180 дней. Лето жаркое, осень сухая и теплая. Сумма температур за период активной вегетации колеблется от 3000 до 3400°С.

Количество выпадающих осадков по годам неустойчиво и подвержено большим колебаниям. Так, при среднегодовом количестве осадков 512 мм, колебания по годам варьирует от 320 до 700 мм. Летние осадки носят, в основном, ливневый характер и рационально не могут использоваться из-за быстрого стока воды, а также в следствии высоких температур и большого испарения.

Восточные ветры в летний период (особенно июль - август) при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха приобретают характер суховеев, что является одной из главных причин неполучения сельскохозяйственной продукции хозяйством.

Если температурный режим в целом благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур, то недостаток влаги и сильные ветры являются факторами, которые снижают продуктивность гектара сельскохозяйственных угодий, способствует развитию эрозионных процессов.

1.3 Урожайность сельскохозяйственных культур

Лимитирующим фактором в формировании урожайности сельскохозяйственных культур является влагообеспеченность растений. Уровень урожайности зависит не столько от суммы осадков за вегетационный период, сколько от распределения их по фазам роста и развития растений, а урожайность всех сельскохозяйственных культур, в том числе и озимой пшеницы, подсолнечника и других в большей мере зависит от погодных условий, чем от удобрений.

Уравнение регрессии для урожайности озимой пшеницы после занятого пара:

У = 35,78 + 0,03Х2 + 0,15Х4,(R - 0,54).

Где У-урожайность, ц/га;

Х2-осадки за допосевной период, мм;

Х4-осадки за осенний период, мм;

R-коэффициент множественной корреляции.

Полевой севооборот и урожайность сельскохозяйственных культур

Чередование культур

Площадь, га

Урожайность, ц/га

Фактическая по годам

Планируемая

на 2015

2012

2013

2014

Средняя

1

Соя

100

38,1

39,5

42

39,9

51,4

2

Озимая пшеница

100

50,2

53

52

51

68,9

3

Озимый ячмень

100

24,2

25,5

23

24

30

4

Кукуруза н/з

100

44,9

46

45

45,3

57,5

5

Озимая пшеница

100

53

50

50

51

66

6

Сахарная свекла

100

623,9

630

632

628,6

817,2

7

Озимая пшеница

100

50

45

51

48,6

63,18

Из таблицы видно, что происходят колебания урожайностей сельскохозяйственных растений по годам, что связано с климатическими условиями. Планируемая урожайность на следующий год на 25-30% выше среднегодовой урожайности.

2. Агрохимическое обоснование применения удобрений и средств мелиорации

2.1 Состояние и перспективы применения удобрений

Прирост урожая за счет применения удобрений по Д. Н. Прянишникову достигает 50 % от всего комплекса агротехнических мероприятий, способствующих повышению урожайности. Доля урожая от вносимых удобрений в настоящее время составляет в степной зоне 18-20 %.

Система удобрения озимой пшеницы, учитывая продолжительный период поглощения питательных элементов, складывается, как правило, из трех способов: допосевного (основного), припосевного (рядкового) и послепосевного или подкормочного удобрения.

Основная задача комплекса приемов внесения удобрений - обеспечить для растений оптимальные условия питания в течение всей вегетации. Допосевное удобрение обеспечивает питание растений на протяжении всего периода вегетации, особенно в период интенсивного роста

и развития, а, следовательно, и наибольшего потребления питательных элементов. Поэтому обычно этим способом вносится большая часть (70-80 %) годовой нормы удобрений предназначенной под данную культуру Его вносят под основную обработку или предпосевную культивацию. В этом случае исключается возможность смыва их водой, сноса ветром и газообразных потерь азота. Выбор срока внесения и приема размещения удобрений в почве определяется, прежде всего, свойствами самих удобрений (Агеев В. В.,1999).

Нитроаммофос - NH4NO3 • NH4H2PO4, получают путем нейтрализации аммиаком смеси азотной и фосфорной кислот или на основе моноаммонийфосфата. Выпускается в виде белых гранул, малогигроскопичен, слеживается незначительно. В удобрении весь фосфор представлен в водорастворимой форме. Содержит 16-23% азота и 24% фосфора.

Аммофос - NH4H2PO4, концентрированное удобрение, которое получают при частичной нейтрализации фосфорной кислоты аммиаком: NH3 + H3PO4 = NH4H2PO4. Содержит 11-12% азота и от 46 до 60% P2O5. Удобрение обладает хорошими физическими свойствами: малогигроскопично, хорошо растворяется в воде. По внешнему виду это гранулы светло-серого, желтоватого или темного цвета. (Агеев В. В. Подколзин А. И., 2006)

Эффективность рядкового удобрения зависит от плодородия почвы, предшественника, погодных условий и дозы удобрений.

Высокая эффективность этого приема объясняется локальным размещением удобрений в пределах корнеобитаемого слоя почвы, т. е. удобрения приближены к сфере деятельности корневой системы растений. Коэффициент использования питательных веществ при этом резко возрастает и может достигать 30-40% против 12--15% при разбросном внесении. Происходит это за счет интенсивного нарастания мелких ветвящихся корешков в зоне повышенной концентрации питательных веществ.

Припосевное удобрение суперфосфатом усиливается при сочетании его с основным удобрением и подкормками. Снижение эффективности этого приема возможно при систематическом внесении повышенных доз фосфорных удобрений, а также при отсутствии достаточного количества в почве других питательных веществ, особенно азота. Поэтому внесение гранулированного суперфосфата в рядки более эффективно при посеве озимой пшеницы после чистого и занятого пара, бобовых трав, зернобобовых культур.

Аммофос, нитроаммофос, нитроаммофоска и нитрофоска имеют преимущество перед суперфосфатом после стерневых и поздноубираемых предшественников, что связано с недостаточной обеспеченностью азотной пищей (Агеев В. В. 1999).

Послепосевное внесение удобрений или подкормка - этим способом удобрения озимой пшеницы устраняется недостаток питательных веществ в период роста. Как правило, ранней весной в связи с неблагоприятным температурным режимом и избытком влаги, нитрификация в почве подавлена. В результате растения голодают от недостатка азота и снижают урожай. К колошению -- цветению и наливу зерна вновь увеличивается потребность растений в азоте. Но в связи с сухостью этого периода микробиологическая жизнь в почве крайне ослаблена, и растения испытывают потребность в дополнительном азотном питании.

В связи с этим назначают дробное внесение азотных удобрений -- ранней весной и в более поздние сроки. Ранневесенняя подкормка предназначена для роста урожая, поздняя -- для повышения качества зерна. Первая проводится путем поверхностного разбрасывания туков или прикорневым способом, вторая -- растворами. До недавнего времени считалось, что лучше весеннюю подкормку проводить как можно раньше, по мерзло-талой почве («по черепку»). Это основывалось на том, что ослабленные за зиму и получившие рано весной азотную подкормку растения быстро восстанавливаются, т. к. внесенные во влажную почву удобрения легко проникают к корням и хорошо используются растениями.

Дальнейшие исследования показали, что начало отрастания после зимы, а, следовательно, и использование азота происходит не сразу после схода снега, а спустя некоторое время, т. е. после прогревания почвы, когда техника может выехать в поле. В этом случае подкормка проводится прикорневым способом с помощью старых зерновых сеялок. Подкормка вносится в виде лент в прикорневую зону растений (5--6 см). Эффективность зависит от состояния посевов. На плохо развитых посевах она может привести к отрицательным результатам. В первую очередь она проводится на тех полях, где с осени не вносили азотные удобрения и где опоздали их внести ранней весной. Необходимость прикорневой подкормки азотом диктуется в основном тем, что, когда поверхностная подкормка проводится не в ранние -- оптимальные сроки, а с запозданием, удобрения становятся мало эффективными или вовсе не увеличивают урожай. Лучше используются растениями удобрения из прикорневой зоны, чем с поверхности почвы (Агеев В. В., Подколзин А. И.,2001).

Карбамид-аммонийно-нитратные удобрения (КАС) - представляют собой совместные растворы мочевины и аммиачной селитры в воде, что выгодно отличает их от отдельных растворов, так как в смешанном растворе двух удобрений (СО(NH2) 2 и NH43) создается эффект взаимного растворения, что позволяет получать удобрения с более высокой концентрацией азота без риска высаливания (Агеев В. В. Подколзин А. И., 2006).

Нанесенные на растения азотные удобрения в виде растворов быстро поглощаются листьями и другими органами растения в виде катионов и анионов, а мочевина -- целой молекулой, хотя возможен ее гидролиз на поверхности листьев (Агеев В. В., 1999).

Мочевина (карбамид) - СО(NН2) 2 - содержит 46% азота и является самым концентрированным из твердых азотных удобрений. По внешнему виду мочевина - белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. При хранении кристаллическая мочевина заметно слеживается и рассеиваемость ее ухудшается (Агеев В. В. Подколзин А. И., 2006).

Удобрения оказывают положительное влияние на качество урожая озимого ячменя во всех почвенно-климатических условиях Юга России. Наиболее существенное влияние на качество оказывают азотные удобрения.

Эффективным приемом повышения содержания в зерне сырого протеина является внесение повышенных доз азота в составе полного удобрения и части его в ранневесенних подкормках.

Влияние фосфора на качество урожая в значительной мере зависит от обеспеченности почвы доступными питательными веществами: при низком и среднем содержании подвижного фосфора в почве положительное влияние его в севообороте отмечается даже при рядковом удобрении суперфосфатом; на почвах с высоким содержанием -- может появиться отрицательная роль фосфорных удобрений на содержание белка в зерне.

На содержание сырого протеина положительное влияние оказывают ранневесенние подкормки азотом на фоне рядкового, одностороннего допосевного применения фосфора и полного основного удобрения.

Положительное влияние удобрений на качество зерна озимого ячменя определяется и сортовыми особенностями культуры.

Оценка предшественников озимого ячменя даже после того, как на смену старым сортам пришли новые - более урожайные и устойчивые к полеганию. Так сорт Силуэт по непаровым предшественникам по сравнению со стандартом обеспечил прибавку 5,5-15,5 ц/га зерна.

Из азотных удобрений преимуществом перед другими обладает сульфат аммония; из фосфорных -- высокий эффект достигается от применения суперфосфата.

Внесение с осени небольших доз хлорсодержащих калийных удобрений снижает отрицательное действие хлориона и обеспечивает достоверные прибавки урожая. Бесхлорные формы калийных удобрений устойчиво повышают урожай зерна гречихи на различных почвах как при внесении их осенью под зяблевую вспашку, так и весной под культивацию. Однако, предпочтительнее осеннее внесение. Лучшие для гречихи бесхлорные калийные удобрения: сернокислый калий, калимаг, шенит. Под гречиху наряду с твердыми удобрениями широко рекомендуется применение жидких (особенно жидкий аммиак и жидкие комплексные) удобрений (Агеев В. В.,1999).

Эффективность вносимых под подсолнечник питательных веществ зависит от применяемой системы удобрений. Применение туков под подсолнечник в системе удобрений в севообороте позволяет снизить расход азота в 1,3--2 раза, фосфора -- в 1,5 раза и калия -- в З раза по сравнению с ныне действующими дозами удобрений во всех районах возделывания подсолнечника на Северном Кавказе.

2.2 Агрохимическая характеристика почвы полей севооборота (пахотный слой)

Почвы в хозяйстве представлены черноземом обыкновенным. Физические свойства черноземных почв удовлетворительны.

Запас питательных веществ рассчитывается по формуле

З = Q •h • M/10

Где З - запас элемента питания в Апах, кг/га;

Q - содержание элемента питания в почве, мг/кг;

h - глубина обсчитываемого слоя почвы, см;

M - объемная масса почвы, г/см3

К1 = 430*20*1,1/10 =946 Р1 = 62*20*1,1/10 =136,4

К2 = 464*20*1,1/10 =1020,8 Р2 = 58*20*1,1/10 =127,6

К3 = 410*20*1,1/10 =902 Р3 = 52*20*1,1/10 =114,4

К4 = 470*20*1,1/10 =1034 Р4 = 59*20*1,1/10 =129,8

К5 = 422*20*1,1/10 =928,4 Р5 = 57*20*1,1/10 =125,4

К6= 401*20*1,1/10 =882,2 Р6 = 64*20*1,1/10 =140,8

К7 = 450*20*1,1/10 =990 Р7 = 55*20*1,1/10 =121

N1=(((2600*3,6/100)*5/100)*4/100)* 1000=187; 10*187/30=62,3

N2=(((2600*3,7/100)*5/100)*4/100)* 1000=190; 10*190/30=63,3

N3=(((2600*3,6/100)*5/100)*4/100)* 1000=187; 10*187/30=62,3

N4=(((2600*3,7/100)*5/100)*4/100)* 1000=190; 10*190/30=63,3

N5=(((2600*3,6/100)*5/100)*4/100)* 1000=187; 10*187/30=62,3

N6=(((2600*3,7/100)*5/100)*4/100)* 1000=190; 10*190/30=63,3

N7=(((2600*3,6/100)*5/100)*4/100)* 1000=187; 10*187/30=62,3

Агрохимическая характеристика почвы в полях севооборота (пахотный слой).

№ поля

рН солевой вытяжки

Содержание гумуса, %

Содержание

Na

Содержание, мг/кг

Запас, кг/га

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

8,5

3,6

0,42

62,3

62

430

187

136,4

946

2

8,3

3,7

0,36

63,3

58

464

190

127,6

1020,8

3

8,5

3,6

0,34

62,3

52

410

187

114,4

902

4

8,3

3,7

0,35

63,3

59

470

190

129,8

1034

5

8,3

3,6

0,40

62,3

57

422

187

125,4

858

6

8,4

3,7

0,40

63,3

64

401

190

140,8

882,2

7

8,5

3,6

0,38

62,3

55

450

187

121

954,8

Земельный фонд хозяйства в целом характеризуется повышенным содержанием подвижного фосфора - 58 мг/кг почвы. Земли с низким содержанием данного элемента занимают - 2,8% пашни, на почвы со средним содержанием подвижных фосфатов приходится - 26,1% территорий, 70,0% пашни повышено обеспечены данным элементом, а 1,1% сельскохозяйственных угодий имеют высокое содержание P2O5.

Среднее содержание в почве обменного калия по хозяйству составляет 435 мг/кг.

2.3 Обоснование видов и форм удобрений, рекомендуемых для применения в хозяйстве

Фосфор - входит в состав нуклеопротеидов, составляющих клеточное ядро, и других органических соединений. Он положительно влияет на образование в растениях сахаров, крахмала, жиров, белков. Без него не происходят жизненно важные окислительно-восстановительные процессы в растениях. Переход растения от фазы роста к фазе образования плодовых органов сопровождается усиленным поступлением в растение больших количеств фосфора.

Калий - играет важную роль в ассимиляции, накоплении углеводов и их передвижении. При недостатке этого элемента тормозится накопление углеводов, в частности сахарозы и крахмала, усиливается расход углеводов на дыхание и ослабляется отток пластических материалов из листьев в другие органы растений. Этот элемент усиливает поступление азота в растение и образование белков. Кроме того, калий имеет большое значение для ускорения развития растений и их созревания. Под влиянием калия увеличивается холодостойкость и засухоустойчивость растений, так как он увеличивает скорость поступления воды в растение и уменьшает величину транспирационного коэффициента.

Микроэлементы - участвуют во всех жизненно важных процессах метаболизма, поэтому способствуют росту продукции и улучшению качества сельскохозяйственной продукции. Микроэлементы повышают использование основных питательных веществ растениями особенно при высоких дозах их применения, дополняя положительное действие азотно-фосфорно-калийных удобрений. При недостатке микроэлементов в почве сельскохозяйственные культуры дают неполноценный урожай и поражаются различными заболеваниями (череззерница злаков, гниль сердцевины и дуплистость свеклы и т.д.). Рост окультуренности почв и получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур создают условия обуславливающих возрастающую необходимость применения микроудобрений.

В целом почвы хозяйства низко обеспечены серой, цинком, кобальтом, медью, марганцем и составляет серы -- 3,8мг/кг, цинка -- 0,4 мг/кг, кобальта -- 0,05 мг/кг, меди -- 0,I4 мг/кг, марганца -- 6,4 мг/кг. Бора в почвах высокое содержание -- 2,23 мг/кг.

Под ведущие культуры севооборота необходимо вносить удобрения содержащие микроудобрения, содержащие серу, цинк, кобальт, медь и марганец, т. к. почвы хозяйства бедны этими микроэлементами.

Под основную обработку применяются органические и минеральные удобрения.

Одним из основных приемов повышения потенциального и эффективного плодородия почв, важнейшим рычагом его регулирования является проведение агрохимических мероприятий, определяющая доля в которых принадлежит рациональному применению агрохимикатов. К агрохимикатам относятся удобрения и химические мелиоранты. (П.М. Смирнов, Э.А. Муравин. 2014)

Аммиачная селитра: (нитрат аммония)NH4NO3. Содержит 34,6% нитратного и аммиачного азота. Нитрат аммония очень гигроскопичен, на воздухе сильно отсыревает и слеживается. Для уменьшения слеживаемости к нему добавляют небольшое количество кондиционирующих веществ (тонкоразмолотая фосфоритная или костяная мука, гипс, каолинит и др.), неразлагающих аммиачную селитру и способных поглощать значительное количество влаги. Эти добавки придают селитре желтый оттенок. Иногда в качестве добавок вводят красители(Подколзин А.И. 1997). Физические свойства аммиачной селитры в значительной степени зависят от размеров и формы получаемых кристаллов. В настоящее время химическая промышленность производит аммиачную селитру в гранулированном виде (с шарообразной формой гранул диаметром 1...3 мм) и в виде чешуек (чешуйчатая селитра). Гранулированная аммиачная селитра обладает лучшими физическими свойствами, чем кристаллическая, она сохраняет хорошую сыпучесть и рассеиваемость. Качество аммиачной селитры должно отвечать следующим условиям: содержание азота не менее 34,6%, влажность не более 0,4%, реакция нейтральная или слабокислая, нерастворимых вводе примесей не более 0,1%. Хранят его в сухом помещении.

Аммофос(NH4H2PO4) - это комплексное минеральное удобрение, состоящее из различных минеральных элементов, в частности азота, калия и фосфора, и служащее для подпитки сельскохозяйственных культур.

Являясь комплексным удобрением, аммофос имеет некоторое преимущество перед остальными удобрениями этого класса, так как при его использовании питательные вещества более равномерно распределяются в земле, что делает их более доступными для корневой системы. Также аммофос оказывает положительное влияние на развитие корней, усиливает выносливость растений и их устойчивость к засухе и болезням, увеличивает срок хранения посевных культур.

Удобрение содержит около 12 % азота и до 52 % фосфора в легко усвояемой растениями форме. За счет повышенного содержания фосфора и практически полного растворения его в воде аммофос часто используют для фосфорной подкормки растений.

Достаточно серьезным недостатком данного вида удобрения является пониженное по сравнению с фосфором содержание азота, тогда как растениям чаще требуется их равное количество.

1 ц аммофоса заменяет не менее 2,5 ц простого суперфосфата и 0,35 ц аммиачной селитры.

Диаммофос - (NH4)2HPO4 получают при более полной нейтрализации фосфорной кислоты аммиаком: 2NH3+H3PO4==(NH4)2HPO4, содержит 19-21% азота и 49-51% фосфора, отличается благоприятными физическими свойствами, является хорошим компонентом для производства тукосмесей. По внешнему виду это гранулы белого цвета или кристаллический порошок. Суммарное содержание азота и фосфора в диаммофосе превышает 70%. Это самое концентрированное удобрение из всех сложных туков. Один центнер диаммофоса заменяет почти 3 ц суперфосфата и до 0,6 аммиачной селитры, а всего до 3,6 ц простых туков.

Диаммофос, за исключением примесей из экстракционной фосфорной кислоты хорошо растворяется в воде. Растения отзываются на него совершенно так же как на смесь концентрированного суперфосфата и аммиачной селитры, если дозы азота и фосфора в ней выровнены. Соотношение между N:P2O5 в диаммофосе равно приблизительно 1:2,5.

Аммоний фосфаты, выпускаемые на предприятиях г. Лермонтов, отличаются пониженным содержанием Р2О5 (около 36%), несут на себе элементы радиоактивности. Производители минеральных удобрений в настоящее время через представительство ООО «Регион-Агро-Ставрополь» предлагают земледельцам Юга России диаммофоску марки 10:26:26.

Приготовленный нейтрализацией аммиаком чистой (термической) фосфорной кислоты диаммофос не содержит серы, а полученный из экстракционной фосфорной кислоты может быть загрязнен ею. Однако, такая примесь бывает полезна, если почва бедна сульфатами.

Нитроаммофос - NH4NO3•NH4H2PO4, получают путем нейтрализации аммиаком смеси азотной и фосфорной кислот (ОАО «Невинномысский Азот») или на основе моноаммонийфосфата. выпускается в виде белых гранул, малогигроскопичен, слеживается незаметно. В удобрении весь фосфор представлен в водорастворимой форме. Содержит 23% азота и 23% фосфора.

Нитроаммофоска - NH4NO3•NH4Н2РO4•KCl получают также как и нитроаммофос, но с добавлением калия хлористого. Выпускают в виде гранул белого или розового цвета с содержанием азота 17%, фосфора 17% и 17% калия. (Агеев В.В., Подколзин А.И.,2006)

Влияние фосфора на качество урожая озимого ячменя в значительной мере зависит от обеспеченности почвы доступными питательными веществами: при низком и среднем содержании подвижного фосфора в почве положительное влияние его в севообороте отмечается даже при рядковом удобрении суперфосфатом; на почвах с высоким содержанием -- может появиться отрицательная роль фосфорных удобрений на содержание белка в зерне.

2.4 Потребность почв в химической мелиорации

В отличие от других типов почв, в черноземе недостаток осадков и отсутствие сквозного промачивания способствуют накоплению и сохранению гумуса не только в поверхностном слое, но и ниже его. Причем, что особенно важно, накапливаются гуминовые кислоты - наиболее ценная фракция гумуса, способствующая созданию совершенной структуры почвы. А гумусовые вещества в свою очередь удерживают большое количество оснований-катионов, которые могут обмениваться на другие из почвенного раствора и поглощаться корнями растений.

Там, где осадков выпадает больше и почвы под лесами по своему механическому составу легкие, гумус накапливается заметно слабее, чем в местах с типичными черноземами. Там наиболее подвижные катионы, особенно магний, легко вымываются из верхнего слоя.(Панников В.Д., Минеев В.Г 1987)

На черноземах лучше вносить физиологически кислые формы удобрений (все селитры, кроме натриевой, сульфаты калия и аммония), потому что с точки зрения доступности элементов питания слабо кислая реакция почвы для подавляющего большинства растений более предпочтительна.( Е. А. Гребенщикова, Н. А. Юст, М. А. Пыхтеева 2016)

Не смотря на устойчивость черноземов к воздействиям климата, микроорганизмов, растений и человека, ему могут причинить вред частые механические обработки, ветровая и водная эрозии, вынос растениями питательных веществ, потребление их микроорганизмами, полив минерализованной водой из артезианских скважин разрушают почвенную структуру чернозема

Количество поливов тоже играет важную роль. Так, в жаркую погоду молодые растения нуждаются в частом поливе, остальные требуют редкого, но глубокого (до 50 см) увлажнения почвы.(Минеев В.Г., Панников В.Д., 1987)

При посадке на черноземах растения обычно образуют мощные кусты. При плотных посевах корни не испытывают конкуренции за питание, однако в этом случае может не хватать солнечного света.

Черноземы, как и другие почвы, требуют внесения органических удобрений - навоза, компоста из расчета в 1,5-1 т на сотку. Желательно раз в пять-шесть лет высевать и заделывать в почву сидераты. (Е. А. Гребенщикова, Н. А. Юст, М. А. Пыхтеева 2016)

Почвы СХА СПК "ПХ Новозаведенское" обладают щелочной и сильнощелочной реакцией и имеют рН солевой вытяжки 8,1- 8,9. Одним из важнейших показателей почвенного плодородия является реакция почвенного раствора (pH). Избыточная щелочная реакция неблагоприятна для большинства культурных растений и почвенных микроорганизмов. Нарушается обмен железа, марганца, бора, фосфорно кислых солей кальция и магния в почве, и решением этой проблемы в данном хозяйстве является применение фосфогипса.

Фосфогипс CaSO4*H2O отход при производстве экстракционной фосфорной кислоты. Характеризуется средним химическим составом. Собственно CaSO4*H2O в фосфогипсе содержится 70% . При соответствующей подработке, содержание соединения в материале первого сорта при влажности 5% можно довести до 93%.

Внесение 15т/га фосфогипса не только не представляют опасности засоления почвы, но наоборот, способствует промыванию воднорастворимых солей в более глубокие слои и снижению степени ее засоления. (Почвенный мониторинг земель СХА СПК "ПХ Новозаведенское", 2012)

Обеспеченность хозяйства минеральными удобрениями 120 кг/га.

3. Расчёт накопления, хранения и применения органических удобрений

Систематическое применение органических удобрений является одним из важнейших условий окультуривания почв, обеспечивающее более эффективное использование минеральных удобрений и получение высоких и устойчивых урожаев по годам.

Ценность органических удобрений заключается в многократном использовании элементов питания; в значительном содержании в удобрениях азота, фосфора, калия, кальция. Магния, микроэлементов. С каждой тонной навоза в почву поступает 5 кг азота, 2,0 - 2,5 кг фосфора и более 6 кг калия; улучшается микробиологическая деятельность почвы, повышается концентрация углекислоты в надземном воздухе, улучшаются агрофизические свойства почвы. Внесение 30 т/га среднего по качеству навоза эквивалентно 4 ц аммиачной селитры, 4 ц простого суперфосфата и 3 - 4 ц калийных удобрений.

Навоз повышает урожай в течение нескольких лет. Последействие навоза зависит от его качества и почвенно-климатических условий. Слаборазложившийся навоз в 1-й год внесения повышает урожай менее значительно, чем в последующие. На чернозёмах и каштановых почвах прибавки урожая возрастают почти пропорционально увеличению дозы навоза. Здесь, при достаточном обеспечении влагой, растения полнее используют питательные вещества навоза.

Наибольший эффект от навоза достигается при внесении его под зяблевую вспашку, с немедленной заделкой в почву. Внесение навоза в зимнее время приводит к значительным потерям нитратного и аммиачного азота, а вследствие этого на 40 - 60% снижается эффект от внесения его.

Нормы органических удобрений в севообороте необходимо устанавливать с учётом повышения или поддержания содержания в почве гумуса на исходном уровне. Для этого в чернозёмной зоне насыщенность навозом 1 га севооборота должна составлять 5 - 6 т, т.е. в 8 - 10-полном севообороте за его ротацию должно вноситься 40 - 60 т/га навоза. В многопольных севооборотах с несколькими пропашными культурами эффективность навоза возрастает, если его вносить под 2-3 культуры. Совместное применение органических и минеральных удобрений в севообороте обеспечивает более благоприятный режим питания растений и улучшает свойства почвы. ( Агеев, Подколзин, 2001)

3.1 Расчёт накопления органических удобрений от животных, приходящихся на площадь севооборота

Перевод поголовья в условные головы КРС по выходу навоза: за условную голову КРС принимается одна голова старше 2-х лет. К одной условной голове КРС принимается приравнивается: 1,5 лошади, 2 головы молодняка КРС старше одного года, 5 свиней, 10 овец.

В хозяйстве имеется 200 голов КРС старше 2-х лет.

Х * 1,0 = 200 Х = 200

Где 200 - количество условных голов;

1,0 - коэффициент перевода КРС старше 2-х лет в условные головы;

200 - наличие КРС старше 2-х лет в хозяйстве.

В хозяйстве имеется 30 головы КРС молодняка старше одного года. Отсюда искомое равняется:

Х * 2,0 = 30 Х = 15, Где 15 - количество условных голов;

2,0 - коэффициент перевода КРС молодняка старше одного года в условные головы;

В хозяйстве имеется 300 овец. Отсюда искомое равняется: Х * 10,0 =300

Х = 30, Где 30 - количество условных голов;

В хозяйстве имеется 250 свиней. Отсюда искомое равняется: Х * 5,0 = 250

Х = 50, Где 50 - количество условных голов;

За 120 дней стойлового периода от одной условной головы КРС накапливается 3,5 т навоза. Расчёт выхода навоза от одной условной головы:

КРС

Молодняк

Х * 120 = 180 * 3,5;

Х * 120 = 160 * 3,5

Х = 180 * 3,5/ 120 = 5,25

Х = 160* 3,5/ 120 = 4,7

5,25* 200 (КРС взрослые) = 1050 т

4,7 * 15 (КРС молодняк) = 70,5 т;

Свиньи

Овцы

Х * 120 = 365 * 3,5

Х * 120 = 140 * 3,5

Х =365* 3,5/ 120 = 10,6

Х = 140 * 3,5/ 120 = 4,1

10,6 * 50 (свиньи) = 530 т;

4,1* 30 (овцы) = 123 т

Перевод поголовья в условные головы КРС по выходу жижи: к одной условной голове КРС приравниваются 3 лошади, 3 головы молодняка КРС от 1 до 2-х лет, 5 свиней. Выход жижи на овце - товарных фермах не рассчитывается.

КРС взрослые

КРС молодняк

Свиньи

Х * 1,0 = 200

Х * 3,0 =30

Х * 5,0 = 250

Х = 200

Х = 10

Х =50

Выход жижи от одной условной головы КРС за 120 дней стойлового периода составляет 1 м3. Расчёт жижи от одной условной головы КРС за стойловый период проводится по формуле: Х * 120 = 180 * 1, где х - искомый вывод жижи от одной условной головы, м3,

120 - число суток, за которое накапливается 1 м3 навозной жижи;

180 - продолжительность стойлового периода, суток.

КРС взрослые:

КРС молодняк:

Свиньи:

Х * 120 = 180 * 1

Х * 120 = 160 * 1

Х * 120 = 365 * 1

Х=180*1/120= 1,5

Х=160*1/120 = 13

Х=365*1/120= 3,0

1,5 * 200 = 300

1,3 * 10 = 13

3,0 * 50= 150

Выход навоза, навозной жижи и птичьего помёта

Виды животных

Стойловый период , дней

Количество голов, шт.(физических)

Количество условных голов. шт. (по выходу навоза)

Выход навоза, т (за стойловый период)

Количество условных голов, шт. (по выходу навозной жижи)

Выход навозной жижи, м3 (за стойловый период)

Выход птичьего помёта. т

КРС:

взрослые

молодняк

180

160

200

30

200

10

1050

70,5

200

10

300

13

-

Свиньи

365

250

50

530

50

150

-

Овцы

140

300

30

123

-

-

-

Лошади

-

-

-

-

-

-

-

Всего

-

-

290

1773,5

260

463

-

Птица

-

-

-

-

-

-

-

Таким образом, выход навоза за стойловый период со всех животных хозяйства составляет - 1773,5 т, выход навозной жижи - 463 м3.

3.2 Расчет потребности навозохранилищ и объема жижесборников при фермах и навозохранилищах

При определении потребной площади навозохранилищ исходят из того, что на одну условную голову (кроме овец) при стойловом периоде 120 дней требуется иметь 1 м2, площади пола навозохранилища. Отсюда:

Х 120 = 180 1, где

Х - искомая площадь пола для условной головы (м2);

120 - число суток за которое накапливается 1 м3 навозной жижи;

180 - продолжительность стойлового периода (суток).

КРС: Х = 180 · 1 : 120 = 1,5

Свиньи: Х = 365 · 1 : 120 = 3

Перемножив найденную площадь пола для условной головы на количество условных голов, получают общую потребность площади для хранения навоза:

КРС: 1,5 · 210 = 315 м2

Свиньи: 3 · 50 = 150 м2

Овцы: 1,5 · 30 = 45 м2

Итого: 510 м2

Учитывая, что типовое навозохранилище имеет ширину 10 м , длину 25 м, определяют необходимое количество навозохранилищ путем деления рассчитанной площади на площадь одного навозохранилища:

510 / 250 = 2

Объем и количество жижесборников определяются для ферм и навозохранилищ отдельно.

На фермах при неоднократной вывозке навозной жижи каждой условной голове требуется 0,25 м3 жижесборника (кроме овец) на 1 месяц. Жижесборники при животноводческих помещениях должны вмещать месячный выход жижи:

КРС: 0,25 · 6 месяцев · 210 у. г. = 315 м3

Свиньи: 0,25 · 12 месяцев · 50 у. г. = 150 м3

Итого: 465 м3

Объем одного типового жижесборника составляет 30 м3. Объем навозной жижи накапливающейся за 1 месяц делим на объем одного жижесборника и получаем количество жижесборников при животноводческих помещениях: 465 : 30 = 16

При навозохранилищах устраиваются жижесборники из расчета 1 м3 на каждые 100 м2 площади навозохранилища, т.е. при навозохранилище устанавливаются два жижесборника емкостью 3-4 м3: 465 : 100 = 4,65 м3

3.3 Пути увеличения накопления навоза и предложения по вовлечению в круговорот нетрадиционных органических удобрений

Для увеличения выхода навоза и повышения его качества большое значение имеют вид и количество подстилочного материала. Подстилка улучшает физические свойства навоза, впитывает мочу и поглощает образующийся при ее разложении аммиак, что уменьшает потери азота. Особенно важное значение имеет способность подстилки поглощать жидкость и газы. Содержание в ней азота и зольных веществ также сказывается на качестве навоза. (К. И. Довбан, 2009)

Солома. Химический состав соломы довольно широко изменяется в зависимости от почвенных и погодных условий. В среднем она содержит 0,5% азота, 0,25 - фосфора (Р2О5), 0,8 - калия (К2О) и 35-40% углерода в форме различных органических соединений. В соломе находятся некоторые количества серы, кальция, магния, различных микроэлементов (бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт и др.).

При средних урожаях зерновых (20-30 ц/га) в почву с соломой будет возвращено 10-15 кг азота, 5-8 - фосфора (Р2О5), 18-24 кг калия (К2О), а также соответствующее количество микроэлементов.( Б.А. Ягодин, 2002)

Солома - активный энергетический материал для образования гумуса почвы и повышения микробиологической активности почвы. Солома зерновых культур характеризуется довольно высоким количеством безазотистых веществ (целюлоза, гемицеллюлоза, лигнин) и низким содержанием азота и минеральных элементов. Широкое отношение С : N в соломе (70-80) оказывает большое влияние на разложение ее в почве. Оно заключается в следующем. Солома поставляет микрофлоре почвы легко доступный источник углерода. (Х. А. Малкандуев, 2014)

Применение соломы для удобрения улучшает физико-химические свойства почвы, уменьшает потери азота, повышает доступность фосфатов и биологическую активность почвы, в результате чего улучшаются условия питания растений. (Л. И. Возна, 2015)

Торф - это перегнившие (в большей или меньшей степени) спрессованные остатки растений и животных, в состав которых входят и минеральные вещества.

Для удобрения применяется сильно разложившийся (на 40%) торф низинных болот. Слабо разложившийся торф со степенью разложения ниже 25% используют на подстилку животным. На компосты идет торф со степенью разложения 25-40%.

Лучший торф - низинный и переходный торф - некислый (с нейтральной реакцией), имеющий степень разложения 30-40% и зональность 13-15%. Влажность торфа должна быть 50-70%. Сухой торф плохо смачивается, меньше удерживает влагу, медленнее разлагается. Хотя в торфе, используемом на удобрение, и содержится значительное количество азота (до 30%), но он почти недоступен растениям. Следовательно в первый год применения торф не является азотным удобрением. Следует также иметь в виду, что в торфе мало фосфора и особенно калия. Поэтому к нему целесообразно добавлять небольшое количество навоза, а также калийных и фосфорных удобрений.

Для низинного торфа характерны сильная степень разложения, большее содержание азота и зольных веществ, а также меньшая кислотность

Химический состав низинного торфа.

Органическое вещество 85-92%. Азот 2,5-3,5% - больше всего в торфе содержится именно этого элемента. Основная его часть находится в органической форме и становится доступной растениям только после минерализации.

Торф в качестве удобрения вносится на легких почвах в основное внесение или припосевное внесение.

Также применение его возможно качестве мульчирующего материала, для этого используют поверхностно проветренные торфы низинного и переходного типа. Мульчирование защищает почву от испарения влаги, не дает образоваться земляной корке, замедляет рост сорняков и улучшает теплообмен. При этом почва насыщается органическими веществами, улучшается ее структура. Торф низинный имеет особо благоприятное воздействие на песчаные и тяжелые глинистые почвы. (Б. М. Александров, 1998)

Сидераты- (зелёные удобрения) -растения, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву для улучшения её структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков.

В настоящее время самый дешёвый и простой способ улучшения почвы - применение сидератов. Зелёные удобрения питают участок земли органическими веществами и кислородом, не требуют особого ухода.

Сидераты не требуют ухода, характеризуются быстрым ростом, низкими требованиями к окружающей среде и высокой способность облагораживать почву. Благодаря развитой корневой системе сидераты глубоко проникают в почву, разрыхляя её и обогащая не только органическими веществами, но и кислородом. Плотное произрастание сидератов защищает землю от сорняков и эрозии, снижает испарение влаги. (О. С. Безуглова, 2013)

Приветствуется высевание зелёных удобрений на пустующих участках, пока почва "отдыхает" сидераты её питают. Долгосрочные научные и практические наблюдения доказали, что содержание биологических веществ в зелёных удобрениях эквивалентно навозу.

Кроме того, органический способ подкормки почвы повышает ценность продуктов с грядки для нашего здоровья. Также заметна и экономическая выгода, бобовые растения питают зону 100м2 азотом в количестве до 1 кг, это цифра ровна 3 кг аммиачной селитры или 5 кг сульфата аммония.

После посева сидераты скашивают, не дожидаясь их полного созревания. Вскоре после покоса почву неглубоко перекапывают (5-8 см) вместе с остатками скошенных растений, корни сидератов не помешают посеву других растений и послужат дополнительным источником питания.

Высаживать культурные растения следует только через 3-5 недель после удобрения почвы сидератами, т.к. некоторые зелёные удобрения при разложении препятствуют прорастанию семян. Действие сидератов сохраняется в течение 2-3 лет.( И. Р. Вильдфлуш, 2001)

Ещё один способ использования срезанной травы - мульчирование, мульча сохраняет влагу и в течение долгого времени обеспечивает растения органикой. Иногда удобрения выращивают специально для дополнения компостной кучи. Нормы высева сидератов зависят от многих факторов, о них, ниже.

Чтобы получить желаемый результат, необходимо правильно подобрать зелёное удобрение к типу почвы. Так, пшеницу рекомендуется высаживать на участках с нейтральной почвой. На кислой почве хорошо будут произрастать гречиха, сераделла, рожь, овёс, а люцерна и фацелия помогут кислотность уменьшить. (А. М. Артюшин, 2004)

4. Система применения удобрений в севообороте

4.1 Значение и задачи системы удобрения

Решающим условием увеличения производства крайне необходимых населению продуктов питания является рациональное применение средств химизации в севооборотах. Устойчивая тенденция к снижению поставок удобрений, отказ сельского хозяйства от средств химизации, в силу их дороговизны, с одной стороны, неумелое применение удобрений, других средств химизации земледелия, с другой стороны, приводят к таким негативным явлениям, как снижение содержания гумуса, увеличение щелочности почв, загрязнение агрохимикатами окружающей среды; накопление в зерне, кормах, овощах и т. д. нитратов, фосфатов, калия выше предельно допустимых концентраций; создание невообразимой пестроты плодородия почвы в пределах севооборота и даже отдельного укрупненного поля в нем не способствует увеличению производства и улучшению качества продукции растениеводства.

Прогрессирующая эрозия почв ухудшает агрохимические свойства почвы, приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур и качества растениеводческой продукции. В значительной степени развитию этого грозного явления способствует отсутствие рекомендаций по применению удобрений на эродированных почвах.

Развитие орошаемого земледелия возможно только при сочетании двух факторов: воды и удобрений. Их нельзя противопоставить друг другу. Только совместное рациональное использование их позволит удвоить и даже утроить продуктивность орошаемого гектара. Эт...


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.