Проблемы калия в современном земледелии
Значение калия для растения. Признаки калийного голодания, роль почвы в обеспечении сельскохозяйственных культур калием. Классификация минеральных форм калийных соединений. Баланс калия в земледелии, усиление подвижности калия в связи с эрозией почвы.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 10.04.2018 |
Размер файла | 21,3 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/
Проблемы калия в современном земледелии
План занятия
1. Питание растений калием
2. Превращение калия в почве
3. Баланс калия в земледелии
1. Питание растений калием
В растении обнаруживается в ионной форме и сосредотачивается главным образом в клеточном соке (около 80%), в цитоплазме (20%), до 1% поглощается необменно коллоидами, отсутствует в ядре клеток.
Калий принадлежит к числу элементов безусловно необходимых человеку, всем животным, растениям и микроорганизмам. Между тем до сих пор не известны органические соединения, синтезируемые в них, непременной составной частью которых являлся бы этот элемент. Не обнаруживается он и в составе ферментов, однако этот катион оказывает влияние на такие важные процессы обмена веществ, как поглощение питательных веществ и воды, фотосинтез, синтез углеводов и белков.
В растении калий распределен неравномерно: его всегда больше в тех органах и тканях, где сохраняется высокий уровень обмена веществ и происходит интенсивное деление клеток (меристема, молодые побеги и другие). Обращает на себя внимание высокое содержание калия в пыльце.
Легкая подвижность калия в растениях обусловливает его реутилизацию (повторное использование). Это достигается передвижением элемента из старых листьев в молодые.
Калий поглощается корнями в виде К+ и остается в растении как свободный заряженный ион, образуя лишь слабые связи с веществами клеток, выполняет функции противоиона для нейтрализации отрицательных зарядов как неорганических анионов, так и клеточных полиэлектролитов, а также создает ионную асимметрию и разность электрических потенциалов между клеткой и средой - возможна транспортная функция.
Опосредованно, через активизацию хлорофилла, ему приписывается функция участия в энергетическом обмене и в процессе фотосинтеза. Считается установленным, что калий регулирует оводненность клетки, тем самым ему приписывают участие в водном обмене и способность кратковременно повышать засухоустойчивость растений. Калий принимает участие в углеводном обмене и ему присуща транспортная функция углеводов из органов образования в органы накопления и приписывается способность повышать зимостойкость и морозостойкость растений.
Оптимальное питание растений калием положительно влияет на здоровье растений, предупреждает или снижает поражение грибковыми и бактериальными заболеваниями, паразитирующими растениями.
Внешние признаки калийного голодания проявляются сначала в пожелтении, затем побурении краев листьев и обнаруживаются у растений, когда содержание калия в них уменьшается в 3-5 раз, по сравнению с нормально развитыми.
Недостаток калия затягивает развитие культур и их созревание. при оптимальном питании этим элементом изменяется анатомическое строение растений. Так, у злаков увеличивается доля склереихимы в составе клеточных стенок соломины и толщина эпидермиса, что делает её более прочной. Это уменьшает опасность полегание хлебных злаков.
Таким образом, участия калия в обменных процессах разнообразно и многообразно. Элемент стимулирует течение процесса фотосинтеза, усиливает отток продуктов фотосинтеза из пластинки листа в другие органы. Не входя в состав ферментов, он активизирует работу многих из них: рибофлавина, тиаминина, киназы, пировиноградной кислоты, экзимов, с участием которых синтезируются некоторые пептидные связи, что повышает биосинтез белков из аминокислот и другие процессы. В этих реакциях калий служит переносчиком электронов. Калий увеличивает гидрофильность (оводненность) коллоидов протоплазмы, что поддерживает организм в молодом деятельном состоянии. При оптимальном обеспечении элементом растения лучше удерживают воду, легче переносят кратковременные засухи.
Интенсивное накопление углеводов в растениях при достаточном калийном питании повышает качество урожая: увеличивает содержание сахара в плодах и овощах, крахмала в картофеле, тонину и прочность волокна конопли, льна, хлопка и других прядильных культур. Одновременно с улучшением качества продукции растениеводства повышается устойчивость растений к слабым заморозкам, что наблюдается на пожнивных посевах сельскохозяйственных культур, озимых и зимующих растений, яровых в случае возвратных заморозков весной. Это происходит вследствие повышения осмотического давления клеточного сока, понижения температуры замерзания его.
Растение потребляет калия значительно больше, чем фосфора и незначительно меньше, чем азота. Калий своим присутствием в почвенном растворе способствует активизации механизма синергизма при поглощении ряда ионов, как и антагонизма отдельных катионов. В присутствии К+ скорость поглощения Mg2+ уменьшается в два раза, а также кальция. Повышение концентрации калия способствует дальнейшему снижению скорости поглощения магния, что отрицательно влияет на формирование хлорофилла, и при резком падении скорости поглощения магния прерывается процесс восстановления нитратов в растениях. Обратного влияния не обнаруживается.
Различные сельскохозяйственные растения потребляют неодинаковое количество калия. Сравнительно много элемента потребляют плодово-ягодные растения, сахарная и кормовая свекла, подсолнечник, конопля, кукуруза, многолетние бобовые травы, гречиха, зернобобовые.
Колебания в содержании К2О (в процентах на абсолютно сухое вещество) находятся в прямой зависимости от вида, возраста и органов растений; в зерне злаковых колосовых культур содержится 0,65-0,85, в соломе - 1,20-1,35 и более; в зерне кукурузы - 0,45-0,80, в стеблях - 1,90-2,10; в корнеплодах - от 1 до 3,5, в ботве - 2,70-3,0. На содержание калия в растениях существенное влияние оказывают почвенно-климатические условия. Зерновые культуры поглощают калий адекватно азоту или несущественно меньше и в 2-3 раза больше, чем фосфора. Овощные культуры, сахарная свекла, картофель, подсолнечник, кукуруза, многолетние травы поглощают калий в 1,5 и более раза больше, чем азота и в 4-5 раз больше, чем фосфора. калий растение эрозия почва
Содержание в растениях меньше 3% К2О в ростовый период (всходы-цветение) свидетельствует о недостаточности калийного питания и о наличии больных или предрасположенных к заболеванию сельскохозяйственных культур. Поэтому, нередко в борьбе с различными грибковыми и другими заболеваниями, паразитирующими на растениях, рекомендуется применение калийно-фосфорных вытяжек в виде опрыскивания.
Следует особо подчеркнуть, что в отличие от азота и фосфора, калий сосредотачивается в неотчуждаемой из хозяйства части урожая. Следовательно, при хозяйском отношении к нетоварной части урожая, возвращение ее в поле позволит существенно повлиять на калийный режим почвы и питание растений.
Увеличение выноса калия с возрастом растений, подобно азоту и фосфору, сопровождается снижением его концентрации в растениях. Несмотря на отмеченное снижение концентрации калия в растениях, абсолютное содержание его в урожае может возрастать вплоть до уборки урожая - подсолнечник, сахарная свекла и некоторые другие сельскохозяйственные культуры. Убывание калия из растений можно объяснить вымыванием дождями из старых листьев.
2. Превращение калия в почве
Безусловная и большая потребность растений, а также микроорганизмов в калии оказывает существенное влияние на миграцию элемента в природе. В земной коре калий содержится в существенных количествах. Общее наличие калия в почве всегда бывает гораздо более высоким, чем таких дефицитных элементов питания растений, как фосфор и азот вместе взятых. Наибольшим содержанием элемента отличаются тяжелые по гранулометрическому составу черноземы, темно-каштановые и светло-каштановые почвы. Он входит в состав минералов, находящихся в тонкодисперсном состоянии, главным образом, в глинистых частицах. В глинистых и суглинистых почвах содержание общего калия колеблется в пределах 2-3% от массы почвы; меньше его содержится в песчаных, супесчаных почвах.
Обеспеченность сельскохозяйственных культур калием на разных типах (подтипах) почв определяется не столько валовым содержанием, сколько соотношением между формами почвенного калия. Большая часть содержащегося в почвах калия приходится на нерастворимые и малоусвояемые растениями соединения.
Минеральная форма калия представлена 5 группами: калий в составе первичных минералов; калий необменно-фиксированный минералами; обменно-поглощенный калий; водорастворимые соединения калия; калий иммобилизованный.
Безусловно, с точки зрения поглощения калия корнями растений, наибольший интерес представляют калий водорастворимых соединений и обменнопоглощенный калий в составе ППК.
Появление водорастворимого калия в почве сопряжено со следующим процессами:
гидролиз калийных минералов;
разрушение минералов корневыми выделениями растений;
действие на эти минералы азотной и серной кислот, накопляемых нитрифицирующими и сульфофицирующими бактериями и других продуктов жизнедеятельности микроорганизмов;
вытеснение обменного и фиксированного калия катионами, в избытке содержащимися в почвенном растворе.
Считается, что 150 мг/кг почвы обменного калия достаточно для оптимального питания большинства сельскохозяйственных растений. Что касается доли элемента в сумме поглощенных почвами оснований, то по данным К.К. Гедройца, для пахотного слоя чернозема оно составляет 2,7%. При емкости поглощения 54,8 мг•экв/100 г почвы это соответствует 710 мг К2О/кг чернозема.
Однако, растения не могут усвоить всего запаса обменного калия из почвы. Им недоступна полностью даже та часть его, которая вытесняется при однократной обработке почвы солевым раствором. Поэтому, действительный запас усвояемого калия отвечает меньшей величине.
После минерализации пожнивно-корневых остатков и микроорганизмов калий хорошо используется растениями: коэффициент использования К+ из минеральных удобрений и пожнивно-корневых остатков равнозначен. Ближайшим резервом К+ служат гидрослюды, вермикулиты, вторичные хлориты, монтмориллонит, иллит, необменные (фиксированные) катионы, труднорастворимые соли. Потенциальным резервом являются полевые шпаты (ортоклаз, микроклин), слюды (биотит, мусковит), пироксены и первичные хлориты.
На подвижность различных форм калия, а, следовательно, и поглощение К+, существенное влияние оказывает влажность почвы.
По доступности растениям минеральные формы калийных соединений можно классифицировать следующим образом: водорастворимый калий (легкодоступный для поглощения, на его долю в почвенном растворе приходится 1/5-1/10 часть от калия обменного); обменный калий (хорошо доступный растениям, его в южных почвах содержится от 100 до 600 и более мг/кг почвы). Названные соединения еще классифицируют как подвижный калий; на долю подвижного калия приходится всего лишь 0,5-2,0% от валовых запасов К2О; необменно гидролизуемый (труднообменный или резервный), служащий ближним резервом; кислоторастворимый калий, объединяющий все вышеперечисленные формы калия; необменный калий, представляющий собой разницу между валовым калием и кислоторастворимым, на его долю приходится около 9% валового калия в почвах.
Надо помнить, что между формами калия в почве существует динамическое равновесие - если корни поглощают водорастворимый калий, то количество его в растворе пополняется за счет обменной формы, а уменьшение последней через время можно в значительной степени возобновить за счет необменного, фиксированного калия. Равновесие между К+ почвенного раствора и К+ обменным достигается за несколько минут; между труднообменным и обменным К+ или К+ почвенного раствора равновесие устанавливается медленно и требует дней и даже месяцев. Превращение калия минералов идет очень медленно, настолько медленно, что в течение одного вегетационного периода К+ минералов не играет существенной роли в обеспечении растений этим элементом.
В связи с микробиологическими процессами в почве нельзя обойти вниманием микроорганизмы, получившие название силикатные бактерии, способные разлагать ортоклаз, другие калийсодержащие минералы и освобождать их калий.
3. Баланс калия в земледелии
В отличие от азота и фосфора калий сосредотачивается в нетоварной части урожая, что априори предполагает возврат его в почву с навозом, отходами растениеводческой продукции. Переоценка значения калия в балансе приводит к тому, что идет трансформация почв из группы с высоким содержанием в последующие, недооценка - приводит к обратному, о чем свидетельствует практика земледелия.
В условиях нерегулируемой влагообеспеченности беспрерывное использование пашни в севооборотах посредством сочетания основных и промежуточных однолетних культур или люцерной в бессменных посевах обеспечивает положительный баланс по калию, несмотря на то, что калия при указанном способе использования пашни по сравнению с общепринятым севооборотом выносится в 1,2 раза больше. В бессменном чистом пару калий, внесенный с удобрениями, закрепляется в почве, что обеспечивает его положительный баланс, а также достигается за счет микробиологической деятельности и других видов поглотительной способности почвы.
Одновременно с ростом подвижности калия, в силу физико-химических процессов, происходит усиление механической подвижности калия в связи с эрозией почвы. По средним многолетним данным, с вынесенным мелкоземом ежегодно теряется 68,5 кг/га обменного калия и в 7,3 раза больше валовых запасов.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Морфологические и биологические особенности ячменя. Обеспеченность почвы подвижными формами азота, фосфора и калия в посеве ячменя. Агрономические показатели эффективности использования минеральных удобрений, подсчет экономической результативности.
дипломная работа [81,6 K], добавлен 14.07.2010Разработка способа выделения хлорида магния из оборотного щелока с целью улучшения процесса флотации хлористого калия. Его термодинамический и кинетический анализ. Выбор оптимальных параметров осаждения. Исследование гранул флотационного КСl на прочность.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 13.02.2015Урожайность сельскохозяйственных культур и резервы местных удобрений в хозяйстве. Баланс азота, фосфора и калия в пахотных почва. Расчет выноса азота с урожаями сельскохозяйственных культур. Разработка проектов системы удобрения в севооборотах.
курсовая работа [88,2 K], добавлен 24.09.2019Методика агрохимического обследования. Почвенно-климатические условия. Гумусовое состояние почв. Содержание азота, фосфора, калия, микроэлементов. Кислотность почв. Динамика содержания гумуса, фосфора и калия в почвах пашни по годам обследования.
дипломная работа [2,0 M], добавлен 25.07.2015Главные агенты экзогенных процессов. Понятие о денудации, аккумуляции. Лугово-бурые оподзоленные почвы юга Дальнего Востока, их строение и использование. Виды поглотительной способности. Роль калия в жизни растений. Методы борьбы с сорной растительностью.
контрольная работа [35,9 K], добавлен 14.06.2015Агротехническое значение севооборота, чередование культур и размещение посевов в хозяйстве. Зяблевая и предпосевная системы обработки почвы под картофель. Меры борьбы против сорняков и расчет потребности гербицидов. Мероприятия по защите почвы от эрозии.
курсовая работа [36,0 K], добавлен 14.05.2012Характеристика земледелия как базовой отрасли агропромышленного комплекса страны. План продажи продукции и земельные угодья хозяйства. Показатели, характеризующие комплексную систему мер борьбы с сорняками. Система обработки почвы в севообороте.
курсовая работа [289,7 K], добавлен 21.07.2011Зависимость качества сельскохозяйственной продукции от содержания в ней необходимых органических и минеральных соединений. Влияние минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных и сложных) в различных сочетаниях на развитие и урожайность растений.
реферат [52,7 K], добавлен 07.10.2009Классификация факторов, влияющих на урожайность сельскохозяйственных культур. Роль антропогенного воздействия на развитие растений. Специфика трудностей выращивания культур при избытке или недостатке влаги. Действие засоления почвы. Биотические факторы.
реферат [24,3 K], добавлен 24.05.2015Влияние разных по интенсивности систем обработки на агрофизические свойства почвы и урожайность полевых культур. Ресурсосберегающие системы удобрений и защиты растений в регулировании показателей дерново-подзолистой супесчаной почвы и урожайности рапса.
дипломная работа [129,5 K], добавлен 27.07.2015Характеристика северной лесостепной зоны Челябинской области, особенности ее климата, состояние почв. Обоснование структуры посевной площади и организация системы севооборотов. Прядок разработки комплексной системы мероприятий по борьбе с сорняками.
курсовая работа [75,2 K], добавлен 28.06.2010Разработка 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 18.01.2015Использование биологического азота при расширении площади посева бобовых культур. Общая характеристика ячменя. Оценка динамики изменения содержания в почве подвижного фосфора и обменного калия. Влияние сульфата аммония на урожайность и качество зерна.
дипломная работа [56,3 K], добавлен 25.11.2013Характеристика основных процессов обработки почвы. Сев и посадка сельскохозяйственных культур. Внесение минеральных и органических удобрений. Уход за сельскохозяйственными культурами. Уборка зерновых культур, картофеля, силосных культур и трав на сено.
реферат [34,8 K], добавлен 10.08.2009Определение влияния кислотности дерново-подзолистой почвы на урожайность сельскохозяйственных культур и накопление радионуклидов 137Cs и 90Sr продукцией на фоне NPK. Эффективность известкования при поступлении 90Sr в растительность луговых агроценозов.
курсовая работа [54,0 K], добавлен 04.06.2013Площади 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 20.04.2015Научные основы полноценного кормления и оценка питательности кормов. Технология производства продукции свиноводства. Значение кальция, натрия, калия и витаминов в питании. Породы и виды откорма свиней: мясной, беконный и откорм до жирных кондиций.
курсовая работа [595,7 K], добавлен 25.03.2015Агрохимическое обследование почв и его роль в диагностике питания. Значение и методы определения актуальной, обменной и гидролитической кислотности почвы. Диагностика азотного, фосфорного и калийного питания. Оценка показателей эффективного плодородия.
курсовая работа [129,6 K], добавлен 27.04.2014Мероприятия 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 23.12.2010Выбор трактора, сельскохозяйственных машин-орудий и требования, предъявляемые к машинно-тракторному агрегату. Усиление аэрации почвы при вспашке. Особенности возделываемой культуры. Разработка технологий и способа движения агрегата на обработке почвы.
курсовая работа [59,3 K], добавлен 06.05.2012