Современное земледелие

Содержание:

  1. какие задачи поставлены перед земледелием на ближайшие годы.
  2. Рекультивация земель и мероприятия по их восстановлению.
  3. Организационно-хозяйственные приемы энергоресурсосбережения земледелия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  1.Какие задачи  поставлены перед земледелием  на ближайшие годы и как  они решаются.

 

Земледелие - отрасли сельскохозяйственного  производства, основанные на рациональном использовании земли с целью  выращивания  культур. Полеводство, овощеводство, луговодство, лесоводство, винаградоводство и т.д. являются отраслями  частного земледелия. Земледелие - древнейшая, очень сложная сфера человеческой деятельности, возникшая и формировавшаяся  тысячелетиями. Появления ею стало  крупнейшим событием в развитии цивилизации. Оно позволило перейти от кочевого и создать основу совершенно нового осёдлого образа жизни и труда  человека.

Теоретическими и практическими  предпосылками для перевода сельского  хозяйства на путь устойчивого и  сбалансированного развития в земледелии должны стать научно-обоснованная стратегия  интенсификации АПК, разработке по освоению адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Интенсивные системы земледелия являются продуктивными системами. Они разрабатываются на основе научных  исследований и достижений научно-технического прогресса. Их практическое освоение в  современном земледелии будет осуществляться с учётом наиболее рациональных, экономически и экологически обоснованных технологий возделывания с/х культур, формирование высоко плодородных почв.

В результате перевода земледелия на научную основу его интенсификации, повысились устойчивость и продуктивность растениеводства, обеспечивается расширенное  воспроизводство плодородия почвы  и рост урожайности с/х культур. Однако при неправильном применении средств интенсификации земледелия (химизации, мелиорации, современных  технологий, и др.) часто при полном игнорировании законов земледелия, законов природы и общества в  отрасли земледелия возникают сложные  проблемы и противоречия.

Недостаточно изучены  экологическая, экономическая и  технологическая сущность и причины  отрицательных явлений в сельскохозяйственном производстве. Поэтому в основе современного научного подхода должен быть системный  метод как непременное условие  успешного развития земледелия.

На данном этапе развития с/х научно-технический потенциал  и накопленный практический опыт должны объединятся, и интегрироваться  в зональных системах земледелия.

При решении проблем экологизации земледелия, адаптивной его интенсификации и в особенности биологизации технологических процессов необходимо пересмотреть роль и содержание элементов  системы земледелия. На первый план оптимизации агропромышленного  производства выходят задачи адаптации  земледелия, т.е. разработка и освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия и их элементов.

Основа любой системы  земледелия-севооборот. Оценку и роль его в современном земледелии проводят по таким критериям: биологизация земледелия, регулирование режима органического  вещества почвы и элементов питания, поддержание удовлетворительного  структурного состояния почвы, регулирования  водного баланса агроценозов, предотвращение эрозии и дефляции, регулирование  фитосанитарного состояния посевов  и почвы.

Экологизация земледелия связана с совершенствованием систем обработки почвы, их минимализацией и углубленной дифференциацией  в разнообразных почвенно-климатических  условиях.

При интенсификации земледелия усиливаются экологическая и  биологическая оценка роли органического  вещества почвы и влияния конкретных агроприёмов на биологизацию почвы.

Разработка и освоение почвозащитного земледелия должны включать всё разнообразие организации ландшафтов, специальных севооборотов, выбора оптимальной  системы обработки почвы в  широком диапазоне- от вспашки до нулевой обработки через множество  вариантов безотвальных, плоскорезных , минимальных , отвальных обработок  и их комбинаций.дения хозяйствования, в том числе и систем земледелия.

Разрабатывая и совершенствуя  системы земледелия для каждого  конкретного хозяйства, необходимо:

-обеспечить воспроизводство  плодородия почв;

-усовершенствовать системы  земледелия и агротехнологии , сделав  их наименее затратными и высоко  производительными, добиться экологической  безопасности производства;

-повысить урожаи, валовые  сборы с/х культур, сделать  их стабильными; 

-обеспечить должное качество  с/х продукции;

-сохранить почву, водные  ресурсы и ландшафты в целом  от деградации и загрязнения.

Для решения этих задач  потребуется комплекс мер и не мало времени и средств.

Для борьбы с засухой и  эрозией требуется увеличить  облесённость территорий за счёт формирования систем поле защитных насаждений.

 

2. Рекультивация  земель и меры по их восстановлению

 

1. Пути регулирования  водного, пищевого, воздушного режима.

 

Вода — земной фактор жизни растений; в почве представляет собой жидкую фазу, или почвенный раствор. Попадая в почву различными способами (с осадками, из грунтовых вод по капиллярам, при конденсации водяных паров и т. д.), вода претерпевает определенные изменения: с одной стороны, включает в себя находящиеся в почве различные водорастворимые соединения, а с другой — теряет поглощаемые почвой вещества. Часть поступающей в почву воды теряется (просачивается вглубь, стекает, испаряется), другая часть удерживается почвой; она и представляет собой почвенный раствор, характеризующийся рядом показателей (рН, наличие водорастворимых органических соединений и питательных веществ, солей и др.). Вода имеет огромное значение для жизнедеятельности растений, микробов и других организмов. Г. Н. Высоцкий, подчеркивая исключительно важное значение воды в почве, сравнивал ее роль с ролью крови для живых организмов.Почвенная влага служит и в качестве терморегулятора, влияя на тепловой баланс и режим почвы. Влажность почвы воздействует на агрофизические свойства: плотность, липкость, способность к крошению и образованию агрегатов — спелость почвы. Вода в почве во многом определяет уровень эффективного плодородия. Почвенный раствор, имея определенную реакцию (кис-лую, нейтральную, щелочную), содержит питательные вещества и различные соединения (благоприятные или токсичные для растений), оказывает непосредственное влияние на продуктивность выращиваемых сельскохозяйственных культур, их урожайность.Вода необходима растению во все периоды жизни: потребность в ней только для прорастания семян составляет ^0—100 % их массы, в дальнейшем на образование 1 г сухого органического вещества растениям требуется от 200 до 1000 г воды.

Период наибольшей потребности  растений в воде называют критическим. Для большинства зерновых культур это стадия выход в трубку — колошение, для кукурузы — цветение — молочная спелость, картофеля — цветение — клубнеобразование. Растения при недостатке воды резко снижают продуктивность в период образования репродуктивных органов.

В то же время избыток  влаги в почве,когда влажность  превышает наименьшую полевую влагоемкость (НВ), угнетает рост и развитие растений. Различные растения по-разному переносят  переувлажнение.

Почвенная влага в зависимости  от характера связи между молекулами воды, твердой и газовой фазами почвы характеризуется разной подвижностью и неодинаковыми свойствами.По физическому  состоянию различают три формы (категории) почвенной воды: твердую, жидкую и парообразную;

по характеру связи  с твердой фазой и степени  подвижности воды — шесть: химически  связанную, твердую, парообразную, прочносвязанную  и рыхлосвязанную (капиллярная и  гравитационная)

Ирригация и осушение —  наиболее интенсивные приемы регулирования  водного режима почв.

Практика регулирования  водного режима, как и само земледелие, имеет давнюю историю и основывается на учете почвенноклиматических  условий территории и биологических  особенностей возделываемых культур. При этом используют агротехнические, агромелиоративные, гидромелиоративные, лесомелиоративные и другие приемы или их сочетания с целью регулирования  водного

режима. Для условий сухих  степей и пустынной зоны основной прием орошение.

Для зоны с неустойчивым увлажнением крайне важны накопление и сохранение влаги. Это осуществляют при помощи снегозадержания и  задержания талых вод (кулисные посевы, обработка поперек склона, прерывистое  бороздование, щелевание и др.), сохранения влаги почвы (поверхностное рыхление, боронование, мульчирование и др.). Большое значение в регулировании  водного режима имеют полезащитные лесные полосы, введение чистых паров, а также прикатывание почвы для  подтягивания влаги к поверхности.

В зонах достаточного и  избыточного увлажнений со слабодренированными  территориями основной прием — удаление избытка воды. Для его осуществления  необходимы устройство дренажной сети (открытой или закрытой), гребневание, нивелировка микро- и мезопонижений  и т. д. Создание сети открытых или  закрытых дрен позволяет не только осушать территорию от избытка воды, но и регулировать водный режим, подавая  по дренам воду на поля.

При регулировании водного  режима почв наиболее эффективен весь комплекс мер по повышению почвенного плодородия и увеличению урожайности  сельскохозяйственных культур, включая  наряду с гидромелиоративными приемами агрохимические, фитомелиоративные  и др.

От воздушного режима почвы  в большой степени зависит  продуктивность растений. Почвенный  воздух, его состав и газообмен  между почвой и приземным слоем  атмосферы относятся также к

земным факторам жизни  растений. В. И. Вернадский подчеркивал, что почва, взятая без газов, не есть почва, и, говоря о значении биохимических  процессов в почвах, о значении почвы в области биосферы, мы скрыто указываем на главенствующую роль газов  в почвенных процессах. Газообразная фаза почвы включает почвенный воздух и парообразную влагу. Доля ее в общей  массе почвы зависит от типа почвы, ее структуры и физико-механических свойств Основной компонент газообразной фазы — почвенный воздух. Он занимает все поры почвы, свободные от воды. Поэтому количество его в почве  зависит от пористости и влажности  почвы. Оптимальное содержание воздуха  в пахотном слое для зерновых культур 15—20 %, пропашных — 20—30 многолетних  трав — 17—21 % от общей пористости. Чем  больше пористость и меньше влажность  почвы, тем больше в ней воздуха. Важнейшие факторы воздушного режима почвы -воздухоемкость и воздухопроницаемость  

 

2. Рекультивация  земель и меры по их восстановлению.        

Рекультивация земель — это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и  хозяйственной ценности земель, а  также на улучшение условий окружающей среды.

Нарушенными считают земли, утратившие первоначальную природно-хозяйственную ценность и, как правило, являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду.

Нарушают  земли при выполнении открытых и  подземных горных работ, складировании  промышленных, строительных и коммунально-бытовых  отходов, строительстве линейных сооружений, а также при проведении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ. При этом, как правило, нарушается почвенный покров, изменяются гидрогеологический и гидрологический режимы, образуется техногенный рельеф, а также происходят другие качественные изменения, ухудшающие экологическую обстановку в целом.

 

1. Технический этап рекультивации

1.1 Генеральный  план восстановления нарушенных  земель

Главная задача восстановления земель сводится к подготовке нарушенной территории к различным видам  целевого использования. Сюда входят, создание рациональных форм рельефа  с благоприятной структурой отвалов, планировка поверхности, выполаживание  откосов, ликвидация последствий усадки, проведение мелиоративных мероприятий, нанесение гумусированных слоев  почвы и т.д.

Форма отвалов должна обеспечивать их хозяйственное освоение. Обычно отдается предпочтение отвалам наиболее крупным по площади и с основанием приближающимся по форме к квадрату. Вид последующего освоения земель определяет характер планировочных работ (сплошная, террасная, частичная).

Сплошная планировка поверхности  производится для с.-х. освоения земель, террасная - под облесение и садоводство, частичная -для с.-х. нужд.

При рекультивации ранее  отработанных отвалов необходимо проводить  обследование с целью установления пригодности грунтов для рекультивации. Обычно на большинстве отработанных отвалов пространственная разобщенность  участков, сложенных благоприятными и токсичными грунтами, затрудняет, а порой исключает возможность  дифференцирование рекультивировать отвалы. Это обусловлено проникновением вместе с атмосферными осадками солей  из токсичных грунтов. Поэтому пригодные  для произрастания растений участки  постепенно превращаются в непригодные. Учитывая сказанное, необходимо создать  экранирующий слой на всей поверхности  отвала.

Серьезный экологический  ущерб окружающей среде наносят  так называемые несанкционированные  свалки — стихийно образовавшиеся или возникшие из-за непродуманной  деятельности человека искусственные  геологические образования (площадью не менее 0,5 га при мощности отложений  не менее 1 м). В зависимости от направления  последующего использования территорий, занятых несанкционированными свалками, принимают те или иные технические  решения по их рекультивации.

Перед началом работ проводят инженерно-геологические изыскания, на основании которых составляют сетку профилей грунта свалки и подстилающих их слоев грунта основания, по ним  определяют мощность слоя свалочного грунта, структуру подстилающих слоев, степень их загрязненности и уровень  грунтовых вод. Мощность загрязненного  грунта, подлежащего удалению в основании  свалки наравне со свалочным, определяют сравнением степени загрязнения  его с нормативными значениями.

 

1.1.1 Вертикальная  планировка и подсчет объемов  земельных работ

Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земельных масс. При проведении вертикальной планировки очень важно соблюдать  условие, при котором баланс земляных масс должен быть приближенным к нулевому. Нулевой баланс земельных масс - это оптимальный вариант проведения работ по вертикальной планировке. Он означает равенство объемов выемок и насыпей. Проектирование вертикальной планировки осуществляется методом  проектных (красных) отметок, методом  продольных и поперечных профилей и  методом проектных (красных) горизонталей.

Объем земляных работ подсчитывается по продольным и поперечным профилям, по красным горизонталям, квадратам  и др. При всех способах подсчета определяют геометрический объем земляного  массива для естественно залегающих грунтов при определенной его  пористости.

При проектировании вертикальной планировки методом продольных и  поперечных профилей объем земляных работ определяют как сумму объемов  работ (отдельно для выемок и отдельно для насыпей) на участках между соседними  поперечными профилями. Степень  точности подсчетов зависит от частоты  расположения поперечных профилей.

Поперечные профили проектируют  во всех переломных точках продольного  профиля, а также в интервалах между ними (обычно через 20 м), в том  числе в местах наибольших и наименьших отметок.

При проектировании вертикальной планировки методом горизонталей объем  земляных работ подсчитывают по участкам, на которые разбивают нарушенную территорию. Строится сетка квадратов  со сторонами, равными 20 м (при больших  площадях и пологом рельефе стороны  квадратов могут быть увеличены  до 50 м, а при сложном рельефе  уменьшены до 10 м). На этой сетке проектируют  картограмму земляных работ. Для  построения картограммы в углах  квадратов выписывают черные и красные (существующие и проектные) отметки.

Черные отметки подписывают  вверху, красные - внизу. Рабочие отметки, т.е. разность между красными и черными, характеризующие объем подсыпки (со знаком "+") или срезки (со знаком "-"), пишут рядом с красными отметками.

Между точками с рабочими отметками, имеющими разные знаки, находят  на сторонах квадрата нулевые точки. Соединяя эти точки между собой  прямыми линиями, получают границы  насыпей и выемок. Для наглядности  изображения площадь выемок или  насыпей может быть заштрихована (обычно штрихуют площадь, меньшую по размерам).

Положение нулевых точек  находят методом интерполяции. Если обозначить соседние разноименные рабочие  отметки Н1 и Н2, то расстояние от нулевой точки до точки с рабочей  отметкой Н1 будет равно:

1.1.2 Выполаживание  откосов отвалов

С целью рекультивации  поверхности откосов отвалов, а  также укрепления их от размыва, оползней, ветровой и водной эрозии и предотвращения локальных деформаций предусматривается  выполаживание откосов отвалов, Объем планировочных работ при  выполаживании зависит от угла естественного  откоса, высоты, периметра и числа  ярусов.

Выполаживание откоса по периметру  отвала, возможно, осуществлять двумя  способами: сверху вниз и снизу вверх. Выполаживание откосов сверху вниз производится путем перемещения  пород с верхней бровки яруса  на нижнюю. При этом способе выполаживания  необходимо увеличение земельной площади  для размещения пород. Размер земельной  площади

Если выполаживание откосов  сверху вниз невозможно (из-за отсутствия свободных площадей), используют Выполаживание  снизу вверх. При этом способе  выполаживания порода перемещается с нижней бровки откоса вверх на поверхность отвала. Объем работ  увеличивается в 4 раза по сравнению  со способом "сверху вниз"

 
1.1.3 Мероприятия  по обеспечению гидрологического  режима рекультивированных территорий

Надежная противоэрозионная  защита земель может быть достигнута при выполнении комплекса мероприятий. Интенсивность водной эрозии почв зависит  от многих факторов, главные из которых:

климатические условия, формирующие  величину и интенсивность стока  в зависимости от количества, интенсивности  и частоты выпадения осадков, характера снежного покрова, интенсивности  таяния снега;

Физико-механические свойства почв и почвообразующих пород: тип  и гранулометрический состав почвы, связность, структура, размокаемость, размываемость;

наличие, вид и густота  растительного покрова, особенности  корневой системы растений, защищающей поверхность от размыва и смыва;

хозяйственное или иное использование  территории, влияющее на рельеф, состояние  поверхности, структуру почвогрунтов, поверхностный сток.

Комплекс противоэрозионных  мероприятий разрабатывают в  традиционно сложившейся последовательности:

1-й этап — обоснование  необходимости противоэрозионных  мероприятий с составлением генеральной  схемы;

2-й этап — составление  принципиальной схемы противоэрозионных  мероприятий в границах общей  водосборной площади;

3-й этап — разработка  комплекса противоэрозионных мероприятий  для условий конкретного хозяйства  в составе проекта землеустройства  или в дополнение и развитие  существующей системы использования  территории;

4-й этап — разработка  проектной и сметной документации  на выполнение радикальных противоэрозионных  работ по созданию лесных насаждений, строительству противоэрозионных  гидротехнических сооружений по  мелиорации заовраженных земель.

На данном участках с крутизной  склонов 5...10˚ противоэрозионное  залужение выполняют полосами шириной  по 20...30 м с пропусками по 15...20 м.

К работам по защите территорий от дальнейшего развития эрозионных процессов относят выращивание  противоэрозионных лесных насаждений.

Влияние лесного покрова  на сток поверхностных вод, его закрепляющее значение для верхнего слоя земной поверхности, осушающее воздействие  за счет транспирации, влияние на микроклимат  общеизвестны. Поэтому искусственное  лесонасаждение широко применяют и  оно занимает одно из ведущих мест в системе противоэрозионных  мероприятий. К специфическим особенностям создания защитных лесных насаждений разного назначения можно отнести: проблематичность выращивания в  условиях недостатка влаги, в районах  с низкими зимними температурами  и суховеями, на засоленных почвах и  загрязненных почвогрунтах;

необходимость тщательного  и обоснованного подбора древесных  и кустарниковых пород для  каждой природно-климатической зоны, района, участка, защищаемого от эрозии; 

2. Биологический  этап рекультивации

Биологический этап рекультивации, который осуществляют после полного  завершения технического этапа. Биологический  этап рекультивации состоит в  восстановлении почвенного покрова. Работы этого этапа землепользователи  выполняют в соответствии с предполагаемым использованием рекультивированной территории и агротехническими требованиями к  почвенному покрову для возделывания конкретных сельскохозяйственных культур. В ходе биологической рекультивации  обеспечивают формирование почвенного слоя, оструктуривание почвы, накопление гумуса и питательных веществ  и доведение свойств почвенного покрова до состояния, отвечающего  требованиям сельскохозяйственных культур, намечаемых к возделыванию.

 

2.1 Лесохозяйственная  рекультивация

Наиболее удобный и  дешевый вид освоения рекультивируемых территорий отвалов — лесохозяйственное. Лесная рекультивация. Доминирует в  большинстве стран. На первых этапах рекультивации важно быстро озеленить  отвалы и устранить вредное влияние  их на окружающую среду. Территорию, отводимую  под отвал, окаймляют полосой  насаждений. Складирование отходов, препятствует росту растительности, и невозможно создание плодородного слоя почвы, на пример в нашем случае, полоса насаждений является единственной возможностью обустройства таких отвалов. Полоса насаждений по периметру отвала эффективна лишь при ее ширине не менее 5 м. При облесении нарушенных земель в первые годы иногда применяют посевы почвоулучшающих культур, затем  высаживают деревья, кустарники.

Если создать мощный покровный  слой невозможно и сам материал, образующий рекультивируемую поверхность, должен стать субстратом для растений, то возникают биолого-экологические  проблемы озеленения таких земель. Для этого проводят мероприятия  по активации бедной почвы. Процесс  восстановления почвенного покрова  в естественных условиях длится от нескольких десятков лет до многих веков, поэтому приходится сжимать  его до короткого промежутка времени.

Предварительное условие  успешной активации бедной почвы  — тщательное изучение местных условий  и оценка факторов, препятствующих развитию растений. Следовательно, для  этого необходимы подробные химические и биологические предварительные  исследования, после чего принимают  целенаправленные меры по улучшению  условий для развития растений, которые  можно подразделить на три группы: улучшение физической структуры  бедной почвы; улучшение химических условий для роста растений; биологическая  активация.

Перечисленные мелиоративные  мероприятия направлены на обеспечение  растений достаточным количеством  питательных веществ и на устранение всех факторов, препятствующих их развитию.

На уплотненных почвах целесообразно механическое рыхление в сочетании с заделкой в почву  вносимых удобрений и химических мелиорантов. Последние связывают  содержащиеся в почве токсичные  элементы и вещества; уменьшают избыточную кислотность или, что бывает реже, избыточное содержание оснований; мобилизуют имеющиеся и вносят недостающие  питательные вещества.

После создания достаточно гармоничных почвенных условий  повышают биологическую активность за счет внесения в почву гумуса и почвенных бактерий или мульчирования  органическими и неорганическими  материалами. Мелиоративные мероприятия (химические, физические и биологические) являются лишь подготовкой к озеленению, определяемому принципами фитосоциологии. Растительность на бедных почвах развивается  по определенным стадиям, конечной из которых является лес...

 

3. Организационно-хозяйственные приемы энергоресурсосбережения земледелия.

 

1. Энергосбережение  в сельском хозяйстве

     Основное направление  сбережения электроэнергии - это  ее высокопродуктивное расходование  путем согласования мощности  электрооборудования с конкретными  потребностями; соблюдение графика  работы электрооборудования, который  делает невозможной холостую  работу и неполную загрузку; поддержание  электрооборудования в технически  исправном состоянии, при котором  устраняется отклонение от нормативного  состояния.

     Резервы уменьшения  расходов электроэнергии на освещение  дает замена ламп накаливания,  которые превращают в свет  лишь 5 - 8 % употребленной энергии,  люминесцентными лампами, полезная  отдача которых 20 - 30 %.

     Около половины  экономии энергии можно обеспечить  в результате внедрения энергосберегающих  машин, технологических процессов  и оборудования, в том числе  промышленно-освоенных и новых,  подлежащих освоению, и около  десятой части - за счет повышения  уровня использования вторичных  энергетических ресурсов.

     Важным аспектом  энергосбережения в земледелия  является включение в севооборот  культур, предназначенных для  использования в качестве биотоплива. Имеется в виду такая ценная  культура, как рапс, масло которого  является альтернативой дизельному  топливу, применяемому ныне для  сельскохозяйственной техники в  хозяйствах АПК. Рапсовое биотопливо - экологически безопасное по  воздействию на почву и атмосферу  и не снижает продуктивность  почв. Оно не токсично, пожаробезопасно  и по себестоимости в четыре  раза дешевле привычной солярки.  Кроме этого, при выращивании  рапса происходит очищение сельскохозяйственных  площадей от азота до уровня 0,06--0,09% от вносимых азотных удобрений,  что уменьшает загрязнение азотными  соединениями подземных и поверхностных  вод. Масло из рапса как горючее  активно применяется за рубежом.

     Производство  биотоплива:

     Рапс поступает  в маслопресс, где масло отделяется  от рапсового жмыха, используемого  в комбикормовой промышленности.

     Далее рапсовое  масло, передается в эстерификационную  установку. Для получения метилового  эфира к рапсовому маслу добавляется  метанол (соотношение 7 : 1), и небольшое  количество щелочного катализатора. .

     Процесс эстерификации  происходит в реакторе при  температуре 45...50°С в течении  80 мин. В результате химической  реакции образуется метиловый  эфир, а также побочный продукт  - глицерин.

     Энергообеспечение  АПК является важной задачей,  и топливная энергетика - одна  из его проблем, быстрое решение  которой возможно только совместными  усилиями при создании государственной  программы по биотопливу и  государственной поддержке его  производителей. Эффективное применение  технологий невозможно без высокопроизводительной  и надёжной техники.

     2. Система  сберегающего земледелия

Современное земледелие