Система применения удобрений

Анализ агроклиматических условий зоны и основных задач системы удобрений в севооборотах исследуемого хозяйства. Расчет возможных урожаев по запасам элементов питания в почве и норм минеральных удобрений на планируемый урожай. План распределения удобрений.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 14.11.2017
Размер файла 42,5 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.

Размещено на http://www.allbest.ru

Содержание

Введение

1. Общие сведения о хозяйстве, проектируемые севообороты

2. Агроклиматические условия зоны

3. Агрохимическая характеристика почв севооборота. Обоснование необходимости известкования кислых почв

4. Расчет возможных урожаев по запасам элементов питания в почве

5. Расчет норм минеральных удобрений на планируемый урожай

6. Биологические особенности питания и система удобрений культур севооборота

7. План распределения удобрений в севообороте, обоснование сроков, приемов и технология их внесения

Заключение о системе удобрений

Список литературы

Введение

Удобрения являются одним из ведущих факторов повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур на всех почвах и во всех странах, если растения не страдают от недостатка влаги. По данным ООН, если получаемый в мире урожай взять за 100%, то 50% получают за счет рационального применения удобрений.

Рациональное применение удобрений - это применение удобрений в оптимальных дозах с учетом обеспеченности почвы подвижными питательными веществами, последействия органических и минеральных удобрений и особенностей предшествующих культур. Рационально удобрить - значит внести в те сроки и тем способом заделки, чтобы добиться максимального эффекта от внесенных удобрений.

Система удобрений в севооборотах хозяйства - это организационно-хозяйственный, агрохимический и агротехнический комплекс мероприятий, направленных на выполнение научно-обоснованного плана применения удобрений, в котором предусматриваются виды, нормы удобрений, сроки их внесения и способы их заделки под сельскохозяйственные культуры. Этот план составляется с учетом биологических особенностей культур, величины планируемого урожая, почвенно-климатических условий, последействия удобрений, особенностей каждого поля, баланса питательных веществ за севооборот, влияния удобрений на качество урожая и повышение (сохранение) плодородия почвы. Обязательное условие системы удобрений - ее экономическая эффективность.

Система применения удобрений включает следующие основные задачи: агроклиматический удобрение севооборот урожай

- увеличение урожайности сельскохозяйственных культур и повышение продукции высокого качества;

- повышение и постепенное выравнивание плодородия почвы полей, а в некоторых случаях - сохранение существующего их плодородия; эффективное использование удобрений, повышение темпа интенсификации земледелия.

Задачами курсовой работы по системе применения удобрений являются овладение суммой знаний для освоения наиболее эффективной агрономически и экоголо-экономически оправданной системы применения удобрений конкретного агроценоза с учетом почвенно-климатических условий, особенностей питания сельскохозяйственных растений, знания методологических основ определения оптимальных доз удобрений и составления сроков и способов применении под отдельные культуры при заданной урожайности и ограниченном количестве удобрений в хозяйстве, умение проектировать общие системы, годовые и календарные планы применения применения удобрений и оценить систему применения удобрений агроценозов с агрономической, экономической и экологической точек зрения.

1. Общие сведения о хозяйстве, проектируемые севообороты

Землепользование расположено в Кемеровской области Центральная лесостепь, периодически промывной тип водного питания. Почвы черноземы, выщелоченные, оподзоленные и с влажным содержанием гумуса.

Таблица 1 - Схема полевого севооборота

Тип и вид севооборота

Схема севооборота

Средняя площадь поля, 130 га.

Полевой

Зернопропашной

1.Турнепс

2.Яровая пшеница

3.Ячмень

4.Однолетние травы

5. Яровая пшеница

6.Ячмень

Общая площадь полей севооборота 780 га

3. Агрохимическая характеристика почв севооборота. Обоснование необходимости известкования кислых почв

В таблице 2 представим характеристику почвы пашни в севообороте.

Таблица 2 - Характеристика почвы пашни в севообороте

Полное название почвы

Содержание гумуса, 8,2 %

Мощность гумусового горизонта, 41 см.

Чернозем оподзоленный, тяжелогуглинистый.

среднегумусный

Среднемощный

Агрохимическая характеристика почв полевого севооборота представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Агрохимическая характеристика преобладающих почв пашни севооборота

Схема севооборота

Индекс почвы

РНсол

Мг- экв / 100 г. почвы

V %

мг/кг почвы

Hr

S

Na

T

Р2О5

К2О

Турнепс

ЧО тс

5,4

2,6

25

-

27,6

90

134

155

Яровая пшеница

128

169

Ячмень

116

171

Однолетние травы

141

180

Яровая пшеница

153

182

Ячмень

140

151

Почвы севооборота представлены: Чернозем оподзоленный с содержанием гумуса 8,2%, реакция почвенного раствора рН 5,4 близкая к нейтральнольной, степень насыщенности основаниями 92% следовательно почвы в известкованной не нуждается, содержание подвижного фосфора в основном повышенное. Потребность в известковании данных почв отсутствует.

4. Расчет возможных урожаев по запасам элементов питания в почве

Исходя из почвенно-климатического районирования Кемеровской области, наличия элементов питания в почве, влагообеспеченности, намечаются возможные (планируемые) урожаи сельскохозяйственных культур проектируемых севооборотов. За основу берутся урожаи, полученные в полевых опытах с удобрениями в различных почвенно-климатических зонах.

Таблица 4 - Возможные урожаи сельскохозяйственных культур за счет естественных запасов элементов питания в почве

№ поля

Схема севооборота

Возможная урожайность, т/га

Планируемая урожайность,т/га

N NО2

Р2О5

К2О

1

Турнепс

45,94

27,65

22,38

30

2

Яровая пшеница

2,96

1,84

2,44

3,5

3

Ячмень

3,03

2,13

2,74

4,5

4

Однолетние травы

14,44

29,09

10,4

12

5

Яровая пшеница

2,96

2,21

2,62

3,5

6

Ячмень

3,03

2,57

2,42

4,5

Рассчитана урожайность, которую можно получить за счет естественных запасов элементов питания в почве. Она значительно ниже планируемой. Лимитирующим фактором в формировании урожая является содержание подвижного фосфора. С целью повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, с учётом потребности растений в элементах питания на отдельных этапах их роста и развития и характера внутрипочвенной трансформации питательных веществ требуется оптимизация минерального питания с помощью удобрений.
5. Расчет норм минеральных удобрений на планируемый урожай
Из большого количества методов наиболее приемлемыми в настоящее время являются балансовые методы, основным из которых является расчёт норм на планируемый урожай. В основу метода положено:
- вынос (потребность) в ЭМП (элементы минерального питания) для формирования заданного уровня планируемой урожайности.
- содержание в почве ЭМП и их использование растениями с учётом коэффициентов.
- разность между выносом и использованием ЭМП из почве - это потребность в минеральных и органических удобрениях.
Таблица 5 - Расчет норм удобрений на запланированные урожаи культур севооборота турнепса

№ п/п

Показатели

Плановая урожайность, 30т/га

Элементы минерального питания

N

Р2О5

К2О

1.

Вынос ЭМП основной и побочной продукцией, кг / т.

2,2

1,4

4

2.

Вынос ЭМП с планируемым урожаем, кг / га.

60

42

120

3.

Содержание ЭМП в почве:
- мг/ кг почвы_____________

- кг / га ___________________

12

11

134

38,7

155

447

4.

Коэффициенты использования ЭМП из почвы, %.

80

10

20

5.

Используется ЭМП из почвы с учетом коэффициентов, кг / га.

101

38,7

89,5

6.

Довнести ЭМП за счет минеральных удобрений, д.в. кг / га

Не требуется

3,3

30,5

7.

Коэффициенты использования ЭМП из минеральных удобрений, %.

70%

1,3

35%

1,65

80%

1,2

8.

Внести ЭМП с минеральными удобрениями с учетом коэффициента, д.в. кг / га

Не требуется

5,4

36,6

9.

Виды минеральных удобрений

-

Не технологично

Калимагнезия

10.

Содержание действующего вещества в удобрении, %.

-

-

29%

11.

Внести конкретных удобрений в физической массе, ц / га

-

-

1,26

Таблица 6 - Расчет норм удобрений на запланированные урожаи культур севооборота яровой пшеницы

№ п/п

Показатели

Плановая урожайность,3,5 т/га

Элементы минерального питания

N

Р2О5

К2О

1.

Вынос ЭМП основной и побочной продукцией, кг / т.

40

14

20

2.

Вынос ЭМП с планируемым урожаем, кг / га.

140

49

70

3.

Содержание ЭМП в почве:
- мг/ кг почвы_____________

- кг / га ___________________

20

135

128

369

169

488

4.

Коэффициенты использования ЭМП из почвы, %.

80

7

10

5.

Используется ЭМП из почвы с учетом коэффициентов, кг / га.

118

25,8

48,8

6.

Довнести ЭМП за счет минеральных удобрений,

д.в. кг / га

22

23,2

21,2

7.

Коэффициенты использования ЭМП из минеральных удобрений, %.

60%

1,2

25%

1,75

70%

1,3

8.

Внести ЭМП с минеральными удобрениями с учетом коэффициента, д.в. кг / га

26,4

40,6

27,5

9.

Виды минеральных удобрений

Аммиачная селитра

Суперфосфат двойной

Калимагнезия

10.

Содержание действующего вещества в удобрении, %.

34,9%

45%

29%

11.

Внести конкретных удобрений в физической массе, ц / га

0,75

0,9

0,95

Таблица 7 - Расчет норм удобрений на запланированные урожаи культур севооборота ячменя

№ п/п

Показатели

Плановая урожайность, 4,5 т/га

Элементы минерального питания

N

Р2О5

К2О

1.

Вынос ЭМП основной и побочной продукцией, кг / т.

30

11

18

2.

Вынос ЭМП с планируемым урожаем, кг / га.

135

49,5

81

3.

Содержание ЭМП в почве:
- мг/ кг почвы_____________

- кг / га ___________________

12

101

116

335

171

494

4.

Коэффициенты использования ЭМП из почвы, %.

80

7

10

5.

Используется ЭМП из почвы с учетом коэффициентов, кг / га.

91

25,8

49,4

6.

Довнести ЭМП за счет минеральных удобрений, д.в. кг / га

44

23,7

31,6

7.

Коэффициенты использования ЭМП из минеральных удобрений, %.

60%

1,4

25%

1,75

70%

1,3

8.

Внести ЭМП с минеральными удобрениями с учетом коэффициента, д.в. кг / га

147

38

19,5

9.

Виды минеральных удобрений

Мочевина

Суперфосфат двойной

Калимагнезия

10.

Содержание действующего вещества в удобрении, %.

46%

45%

29%

11.

Внести конкретных удобрений в физической массе, ц / га

1,3

0,92

1,4

Таблица 8 - Расчет норм удобрений на запланированные урожаи культур севооборота однолетней травы

№ п/п

Показатели

Плановая урожайность, 12 т/га

Элементы минерального питания

N

Р2О5

К2О

1.

Вынос ЭМП основной и побочной продукцией, кг / т.

7

1,4

5

2.

Вынос ЭМП с планируемым урожаем, кг / га.

84

16,8

60

3.

Содержание ЭМП в почве:
- мг/ кг почвы_____________

- кг / га ___________________

20

111

141

407

180

520

4.

Коэффициенты использования ЭМП из почвы, %.

80

10

10

5.

Используется ЭМП из почвы с учетом коэффициентов, кг / га.

101

40,7

52

6.

Довнести ЭМП за счет минеральных удобрений,

д.в. кг / га

Не требуется

Не требуется

8

7.

Коэффициенты использования ЭМП из минеральных удобрений, %.

60%

1,4

30%

1,7

70%

1,3

8.

Внести ЭМП с минеральными удобрениями с учетом коэффициента, д.в. кг / га

-

-

10,4

9.

Виды минеральных удобрений

-

-

Не технологично

10.

Содержание действующего вещества в удобрении, %.

-

-

-

11.

Внести конкретных удобрений в физической массе, ц / га

-

-

-

Таблица 9 - Расчет норм удобрений на запланированные урожаи культур севооборота яровой пшеницы

№ п/п

Показатели

Плановая урожайность, 3,5т/га

Элементы минерального питания

N

Р2О5

К2О

1.

Вынос ЭМП основной и побочной продукцией, кг / т.

40

14

20

2.

Вынос ЭМП с планируемым урожаем, кг / га.

140

49

70

3.

Содержание ЭМП в почве:
- мг/ кг почвы_____________

- кг / га ___________________

20

135

153

442

182

525

4.

Коэффициенты использования ЭМП из почвы, %.

80

7

10

5.

Используется ЭМП из почвы с учетом коэффициентов, кг / га.

118

30,9

52,5

6.

Довнести ЭМП за счет минеральных удобрений, д.в. кг / га

22

9,1

17,5

7.

Коэффициенты использования ЭМП из минеральных удобрений, %.

60%

1,2

25%

1,75

70%

1,3

8.

Внести ЭМП с минеральными удобрениями с учетом коэффициента, д.в. кг / га

26,4

15,9

22,7

9.

Виды минеральных удобрений

Мочевина

Суперфосфат простой

Калимагнезия

10.

Содержание действующего вещества в удобрении, %.

46%

19%

20%

11.

Внести конкретных удобрений в физической массе, ц / га

0,57

0,8

1,1

Таблица 10 - Расчет норм удобрений на запланированные урожаи культур севооборота ячменя

№ п/п

Показатели

Плановая урожайность, 4,5 т/га

Элементы минерального питания

N

Р2О5

К2О

1.

Вынос ЭМП основной и побочной продукцией, кг / т.

30

11

18

2.

Вынос ЭМП с планируемым урожаем, кг / га.

135

49,5

81

3.

Содержание ЭМП в почве:
- мг/ кг почвы_____________

- кг / га ___________________

12

101

140

404

151

436

4.

Коэффициенты использования ЭМП из почвы, %.

80

7

10

5.

Используется ЭМП из почвы с учетом коэффициентов, кг / га.

91

28,3

43,6

6.

Довнести ЭМП за счет минеральных удобрений, д.в. кг / га

44

21,2

37,4

7.

Коэффициенты использования ЭМП из минеральных удобрений, %.

60%

1,4

25%

1,75

70%

1,3

8.

Внести ЭМП с минеральными удобрениями с учетом коэффициента, д.в. кг / га

61,6

37,1

48,6

9.

Виды минеральных удобрений

Мочевина

Суперфосфат простой

Калимагнезия

10.

Содержание действующего вещества в удобрении, %.

46%

22%

29%

11.

Внести конкретных удобрений в физической массе, ц / га

1,3

1,68

1,67

6. Биологические особенности питания и система удобрений культур севооборота

1.Яровая пшеница.

Это одна из основных, наиболее распространенных зерновых продовольственных культур; в нашей стране она занимает 31,4 млн. га (1987 г.). Освоение залежных и целинных земель позволило значительно увеличить площади посева и производство зерна яровой пшеницы.

Корневая система - мочковатая, располагается в верхнем пахотном слое почвы, но проникает на глубину 120-200см.

Она состоит из первичных «зародышевых» корней (развивается из зародыша семени) и вторичных «узловых» (образуются из узлов стебля).

К почвам яровая пшеница предъявляет высокие требования, особенно в начале вегетации к минеральному составу. У яровой пшеницы короткий вегетационный период и пониженная усваивающая способность корневой системы, поэтому наиболее благоприятными почвами для нее являются: черноземы, каштановые. А для мягкой яровой пшеницы - все ви-ды черноземов, каштановых почв и серых слабооподзоленных темноцветных суглинков. На тяжелых глинистых и легких песчаных почвах без внесения высоких норм удобрений яровая пшеница растет плохо. На оподзоленных почвах необходимо вносить известь, органические и минеральные удобрения.

Благоприятная pH = 6-7,5.

Для прорастания семян яровой мягкой пшеницы нужно воды 60-70% от массы сухого зерна. Семена яровой твердой пшеницы требуют воды на 5-7% больше, т.к. они содержат больше белка. Транспирационный коэффициент яровой мягкой пшеницы = 415ед, яровой твердой пшеницы = 406 ед. Наиболее благоприятная влажность почвы для яровой пшеницы - 70-75% НВ.

Критическим периодом в потреблении воды считается фаза выхода в трубку и колошения, т.е. период образования репродуктивных органов. В этот период растениями употребляется 50-60% всей необходимой воды. Из-за недостатка влаги в этот период увеличивается бесплодность колосков, а при формировании и наливе зерна - снижается выполненность и крупность зерна, что приводит к значительному снижению урожайности.

Яровая пшеница более требовательна к плодородию почв, чем другие яровые хлеба. На формирование 1т зерна и соответствующего количества побочной продукции она вы-носит из почвы: азота - 35-45кг, фосфора - 9-12кг, калия - 18-24кг.

Потребление азота идет в течение всей вегетации. В первый период оно значительно и резко возрастает ко времени выхода в трубку и колошения, а затем снижается и продолжается вплоть до молочной спелости. Достаточное обеспечение азотом в первый период способствует образованию узловых корней, цветков и колосков в колосе. Норму минеральных удобрений устанавливают с учетом агрохимического обследования почвы, планируемого урожая и коэффициентов использования элементов питания из почвы и удобрений.

Удобрения вносят во время второй или третьей обработки пара на глубину - 12-16см.

При посеве в рядки вносят гранулированный суперфосфат в дозе - 10-15кг в д.в./га, при размещении яровой пшеницы по зерновым и пропашным предшественникам, в зоне достаточного увлажнения, фосфор вносят в составе комплексных удобрений (аммофос, диаммофос).

На урожайность яровой пшеницы хорошо влияют органические удобрения, особенно, на почвах с низким содержанием гумуса.

Примерные нормы органических удобрений:

Черноземная зона, на почвах с высоким содержанием гумуса - 15-20т/га

Нечерноземная зона, на почвах с низким содержанием гумуса - 30-40т/га.

Органические удобрения вносят под основную обработку почвы ил под предшествующую культуру, фосфорно-калийные - под вспашку осенью.

Если с осени фосфорно-калийные удобрения не вносили, то их можно внести весной под культивацию.

Азотные удобрения вносят под предпосевную культивацию или в подкормку. Локальное внесение удобрений под яровую пшеницу более эффективно, чем под культивацию.

Некорневые подкормки яровой пшеницы (в период колошение-цветение) азотными удобрениями (мочевиной) улучшают качество зерна, увеличивают содержание белка на 1-1,5% и клейковины - на 3-3,5%. Для нормального роста и развития растений необходимо вносить микроудобрения - бор, марганец, цинк, медь, молибден. Нормы органических и минеральных удобрений следует корректировать в зависимости от условий возделывания, плодородия почвы и предшественника.

2.Горох (Pisum) представлен несколькими видами, из которых наиболее распространены горох посевной и горох полевой, или кормовой (пелюшка).). Это однолетнее травянистое растение, имеющее сильно разветвленную стержневую корневую систему. Глубина проникновения главного корня более 1,5 м, боковые корни расположены преимущественно в пахотном горизонте. Максимальных размеров корневая система достигает в фазу цветения. На корнях образуются клубеньки с азотоусвояющими бактериями. При недостатке влаги в почве клубеньки формируются в незначительном количестве или вообще не образуются. Корневая система отличается высокой растворяющей способностью, позволяющей усваивать фосфор из трудно-растворимых соединений.

Горох культура высокоплодородных окультуренных почв. Хорошо произрастает на среднесвязных суглинках и супесях, близких по реакции среды к нейтральным (лучший для гороха pH солевой вытяжки 6,8-7,4), хорошо обеспеченных влагой, хорошо аэрируемых, богатых гумусом, фосфором, калием, усвояемыми формами молибдена и бора. Плохо растет на тяжелых, слишком плотных и кислых почвах. Наименее пригодны для гороха бедные пески, солонцеватые и заболоченные почвы. При любом типе почв засоренные поля совершенно непригодны для гороха.

Основная особенность гороха - симбиоз с клубеньковыми бактериями, которые фиксируют свободный азот атмосферы. Поэтому реакция гороха на особенности почвы и обеспеченность элементами питания тесно связана с жизнедеятельностью клубеньковых бактерий. Они реагируют на условия минерального питания более остро, чем растения гороха. Бактерии особенно чувствительны к избытку минерального азота: резко снижают образование клубеньков и азотфиксируюшую деятельность симбиотической системы.

Поступает азот в растение в течение всего периода его роста (до конца цветения). Недостаток его Вызывает угнетение растения. Однако и Избыток азота сказывается отрицательно на растениях гороха: удлиняет период вегетативного развития, усиливает полегаемость, а также восприимчивость к ряду болезней и повреждаемость вредителями (в частности тлей, плодожоркой).

Для культуры характерна высокая интенсивность поглощения фосфора; Ко времени цветения горох усваивает 30-76% От общего количества, поступающего за весь период вегетации, остальное количество продолжает поступать до созревания. Горох отзывчив на фосфорные удобрения, причем способен усваивать труднорастворимые соединения фосфора.

Отзывчив на калийные удобрения. Недостаток кадия вызывает снижение фиксации азота, угнетение формообразовательных процессов. В период развития бобов низко? содержание этого элемента вызывает сильную задержку передвижения «азотистых веществ из листьев в репродуктивные органы и превращения менее сложных форм углеводов в более сложные. Обеспеченность почвы калием позволяет растениям легче переносить недлительный дефицит влаги за счет более высокой оводненности коллоидов цитоплазмы. Калий существенно влияет на активацию многих ферментов, на массу клубеньков и урожай гороха, повышает поступление' серы в растение. На легких почвах, бедных калием, он почти полностью усваивается к началу цветения. При нормальном содержании его в почве к этому времени используется 60-70% от поступления за весь период вегетации и почти полностью прекращается к концу цветения.

Для нормального развития гороха важное значение имеет не просто наличие элементов питания, но и их соотношение; меняющееся в зависимости от комплекса условий;

Повышенное содержание кальция в почве способствует не только ее нейтрализации, но и образованию клубеньков, а также более экономному использованию почвенной влаги, росту вегетативных и генеративных органов.

Микроэлементы входят в состав ферментов и витаминов, активизируют важнейшие звенья обмена веществ, влияют на углеводный, белковый обмен и жизнедеятельность клубеньковых бактерий.

Магний входит в состав хлорофилла, участвует во многих звеньях обмена веществ, оказывает положительное влияние на жизнедеятельность клубеньковых бактерий. При недостатке его в почве наблюдается угнетение растений преждевременное старение и опадение листьев, резкое снижение фотосинтеза, нарушение снабжения азотом репродуктивных органов.

Железо имеет большое значение в процессе фотосинтеза и симбиоза гороха с клубеньковыми бактериями. Однако при избытке его наблюдается деградация фотоактивных структур хлорОпластов, в которых содержится 80% общего количества железа листьев.

Недостаток меди ощущается чаще всего на торфяных почвах. Сильнее всего от этого растения страдают в период цветения и завязывания бобов.

Молибден повышает эффект симбиоза, увеличивая активность клубеньковых бактерий в почве и нитрагине.

Бор благоприятствует росту растений, особенно корневой системы, образованию клубеньков, активизированию азотфиксирующей деятельности бактерий. При недостатке его наблюдается снижение интенсивности фотосинтеза, отмирание точки роста, уменьшение эффективности известкования кислых почв, а внесение бора и смеси его с марганцем уменьшает дневную депрессию фотосинтеза.

Кобальт входит в состав витамина В12, стимулирующего образование леггемоглобина (тождественного гемоглобину крови), характерного для клубеньков активных рас бактерий. Можно полагать, что леггбмоглобин принимает участие в процессе фиксации азота воздуха.

3. Ячмень - культура высокоурожайная, засухоустойчивая, малотребова-тельная к условиям выращивания. По кормовым ценностям ячмень намного превосходит пшеницу. В белке ячменя содержится весь набор незаменимых аминокислот, включая особо дефицитные - лизин и триптофан.

Корни ячменя мочковатые и состоят, как и у других злаковых, из первичных зародышевых и вторичных придаточных узловых корней. Прорастает ячмень обычно четырьмя - семью зародышевыми корешками, а иногда и больше. Вторичные корни возникают из подземных узлов стебля и образуют мощную корневую систему.

Потребность озимого ячменя в воде достаточно высокая, что связано с хорошо развитым листовым аппаратом и вообще с мощной вегетативной массой, которую эта культура формирует на единице площади. Коэффициент транспирации в среднем равен 450. Накопленной за зимний период влаги посевам озимого ячменя обычно хватает до фазы выхода в трубку, когда начинается ее наибольшее потребление

Повышенные требования озимого ячменя к плодородию почвы объясняются, в первую очередь, невысокой способностью его корневой системы усваивать питательные вещества из труднорастворимых соединений. Хотя следует отметить, что мощная корневая система ячменя в определенной степени компенсирует этот недостаток. Тем неменее, к физическим свойствам почвы озимый ячмень предъявляет высокие требования. Он плохо переносит распыленные, бесструктурные, солонцеватые почвы, сильно изреживаясь в этих условиях в течение зимнего и особенно ранневесеннего периода.

Своевременное снабжение растений озимого ячменя элементами питания - в первую очередь азотом, фосфором и калием имеет исключительно большое значение для формирования величины и качества его урожая. Высокая продуктивность озимого ячменя обусловливает вынос из почвы значительного количества питательных веществ. Важной особенностью этой культуры является то, что все эти питательные вещества являются необходимыми растению.

При недостатке азота снижается скорость роста растения, листья становятся бледнозелеными и преждевременно отмирают. Азотное голодание отрицательно сказывается на таких элементах урожайности как продуктивная кустистость, величина колоса и количество зерен в нем, масса 1000 зерен. Азот необходим растению в течение всей вегетации. Поэтому его недостаток в отдельные периоды жизни растения нельзя устранить улучшением азотного питания в последующие периоды. Азот расходуется в первую очередь на формирование семенной продуктивности растения, а уже во вторую очередь на повышение белковости зерна. Фосфор также потребляется растением в течение всей вегетации. Достаточная обеспеченность растения этим элементом питания способствует формированию хорошо развитой корневой системы. Внесение одновременно с севом 10 кг Р2О5 следует считать обязательным приемом технологии выращивания озимого ячменя.

Наибольшее количество фосфора требуется растениям ячменя в период от начала выхода в трубку до цветения, что связано с интенсивным формированием в это время генеративных органов. Признаком фосфорного голодания растений служит появление краснофиолетового оттенка в окраске листьев. При отсутствии фосфора эти листья быстро отмирают, что отрицательно сказывается на его урожайности. Полное и своевременное обеспечение растений ячменя достаточным количеством этого элемента питания является обязательным условием получения высоких урожаев этой культуры в Крыму. Калий в жизни озимого ячменя выполняет различные функции - способствует нормальному ходу фотосинтеза, повышенной устойчивости растений к полеганию и т.д. Важным признаком недостатка калия в почве является побурение краев листьев, появление на нем рыжих пятен. Высокое содержание калия в крымских почвах - от 30 до 70 мг на 100 г почвы обеспечивает покрытие всех потребностей озимого ячменя в этом элемент питания без необходимости внесения калийных удобрений.

7. План распределения расчетных норм удобрений в севообороте, обоснование сроков, приемов и технологии их внесения

Для правильного распределения рассчитанных норм и подобранных видов удобрений по приёмам внесения (основное, припосевное, подкормка), обоснования сроков, способов и технологии внесения удобрений необходимо проанализировать описанные выше особенности культур, рассчитанные нормы минеральных удобрений, свойства удобрений.

Таблица 11 - Приемы и технология внесения удобрений

Культуры

Виды удобрений, приёмы, сроки и способы внесения

Технология внесения (машины и орудия, глубина заделки удобрений)

1. Яровая пшеница

N92 P64 K32

- Мочевина 2 ц / га, основное внесение перед посевом.

- Суперфосфат двойной 1,3 ц /га , припосевной.

- Калимагнези 1,1 ц / га, основное внесение до посева.

- разбрасывание РУМ-5, РМГ- 4 в агрегате с МТЗ-80.

-Посевной комплекс «Кузбасс» на 5 см.

- разбрасывание РУМ - 5 в агрегате с МТЗ-80, с последующей заделкой.

2.Яровая пшеница

N78 P62 K38

- Мочевина 1,7 ц / га, основное внесение перед посевом.

- Суперфосфат двойной 1,3 ц /га , припосевной.

- Калимагнези 1,3 ц / га, основное внесение до посева.

- разбрасывание РУМ-5, РМГ- 4 в агрегате с МТЗ-80.

-Посевной комплекс «Кузбасс» на 5 см.

- разбрасывание РУМ - 5 в агрегате с МТЗ-80, с последующей заделкой.

3.Горох

- Мочевина 1 ц / га, основное внесение перед посевом.

- Суперфосфат двойной 1,8 ц /га , припосевной.

- разбрасывание РУМ-5, РМГ- 4 в агрегате с МТЗ-80.

-Посевной комплекс «Кузбасс» на 5 см.

4.Яровая пшеница

- Мочевина 0,9 ц / га, основное внесение перед посевом.

- Суперфосфат двойной 1,2 ц /га , припосевной.

- Калимагнези 1 ц / га, основное внесение до посева.

- разбрасывание РУМ-5, РМГ- 4 в агрегате с МТЗ-80.

-Посевной комплекс «Кузбасс» на 5 см.

- разбрасывание РУМ - 5 в агрегате с МТЗ-80, с последующей заделкой.

5.Ячмень+донник

- Мочевина 1,5 ц / га, основное внесение перед посевом.

- Суперфосфат двойной 1,1 ц /га , припосевной.

- Калимагнези 1,8 ц / га, основное внесение до посева

- разбрасывание РУМ-5, РМГ- 4 в агрегате с МТЗ-80.

-Посевной комплекс «Кузбасс» на 5 см.

- разбрасывание РОУ-6 в агрегате с МТЗ-80, с последующей заделкой.

Заключение о системе удобрения в хозяйстве

Для получение планируемых урожаев сельскохозяйственных культур в значительной мере обусловливается уровнем обеспеченности растений элементами питания, наиболее важным источником которых являются удобрения. В этой связи первостепенной задачей системы удобрения является оптимизация питания растений при минимальных затратах удобрений. Высокая их эффективность может быть достигнута лишь в том случае, когда внесение элементов питания, лимитирующих рост и развитие растений, полностью компенсирует дефицит питательных веществ в почве и соответствует нуждаемости в них растений.

Система удобрений - это комплекс агрономических и организационных мероприятий, направленных на использование органических и минеральных удобрений с целью повышения урожая и его качества и воспроизводства плодородия почвы. Применение органических и минеральных удобрений в современных системах земледелия необходимо

Список используемой литературы

1. Муравин Э.А. Агрохимия / Муравин Э.А. В.И. Титова - М.: КолосС, 2010. - 464 с.

2. Минеев В.Г. Агрохимия. 2-е изд. переработанное / В.Г. Минеев. Изд-во Московского университета, изд-во «КолосС», 2004. - 719 с.

3. Ефимов В.Н. Система удобрений / В.Н. Ефимов, И.Н.Донских, В.П. Царенко.- М.: КолосС, 2003.- 320с.

4. Котова Г.Г. Агрохимические свойства почв и определение потребности почв в известковании: методические рекомендации / Г.Г. Котова; Кемеровский ГСХИ, ИПК «Графика»; 2006.- 98 с.

5. Просянникова О.И. Почвенно-агрохимическое районирование и применение удобрений в Кемеровской области // О.И. Просянникова; науч. ред. Л.М. Бурлаковой. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.- 212 с.

Размещено на Allbest.ru

...

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.