Система удобрения в севооборотах "Бузимского" АО
Содержание
Ведение……………………………………………………………
1 Климатические ресурсы хозяйства……………………………….……...5
2 Агрохимические свойства почв………………………………………….6
3 Выход навоза………………………………………………
4 Системе применения удобрений…………………………………….…...9
4.1 Определение потребности
в удобрениях и мелиорантах…………
4.2 Определение баланса
гумуса в севообороте…………………………
5 План распределения
удобрений в севооборотах………………
6 Календарный план
внесения удобрений в
7 Оценка эффективности
применения удобрений……………………….
Заключение……………………………………………………
Список литературы…………………………………
Введение
Целью данной курсовой работы является агроэкономическое обоснование системы применения удобрений на примере АО «Бузимовского».
Система применения удобрений ставит перед собой следующие основные задачи:
- Увеличение урожая сельскохозяйственных культур и получение продукции высокого качества;
- Повышение и постепенное выравнивание плодородия полей, а в некоторых случаях сохранение существующего их плодородия;
- Эффективное использование удобрений, повышение темпа интенсификации земледелия и охрана окружающей среды.
Получение максимального экономического выгодного урожая базируется на использовании лучших сортов, обеспечении необходимых физических и химических свойств почв, комплексном применении средств химизации в период вегетации растений, своевременном и качественном выполнении всех агрохимических работ.
Агрохимия или агрономическая химия
– это наука о взаимодействии
растений, почвы и удобрений в
процессе выращивания
Цель агрономической химии - создание
наилучших условий питания
Использование минеральных и органических удобрений составляет основу химизации земледелия. Эффективность минеральных и органических удобрений во многом зависит от внедрения индустриальной технологии возделывания сельскохозяйственных культур, комплексной механизации, мелиорации земель, использования достижений науки, осуществления межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции.
1. Климатические ресурсы хозяйства
Термический режим данной территории характеризуется следующими характеристиками: В январе наиболее низкие температуры воздуха отмечаются в крайних северных и северо-восточных районах (-21 – -23º). Переход температуры воздуха через 0º весной происходит в основном во второй декаде апреля, осенью – во второй декаде октября. Продолжительность периода с отрицательными среднесуточными температурами составляет около 6 месяцев. Заморозки в среднем отмечаются еще в конце мая и начинаются в середине сентября.
Суммы температуры воздуха выше 10º в котловинах и окружающих их пониженных районах составляют 1600 – 1700º. Продолжительность периода с такими суммами составляет 100 – 110 дней. Вегетационный период, за который обычно принимается период с температурой выше 5º, на большей части территории продолжается 140 – 150 дней (с мая по сентябрь).
Таблица 1 - Климатические показатели исследуемого района
№ п/п |
Показатели |
Количество |
1 |
Среднегодовая температура воздуха, 0С |
-0,8 |
2 |
Сумма положительных температур за период более 100С |
1700 |
3 |
Сумма осадков за год, мм |
430 |
4 |
Продолжительность безморозного периода, дни |
92 |
5 |
Продолжительность периода (дни) с температурой |
|
более 10 0С (активная вегетация) |
110 | |
более 5 0С (вегетационный период) |
150 | |
более 0 0С (теплый период) |
190 | |
6 |
Гидротермический коэффициент (ГТК) |
1,3 |
Гидротермический коэффициент
равен 1,3. Это свидетельствует об
умеренной увлажненности
Осадки распределяются весьма
не равномерно по месяцам и временам
года. Из них в теплое время выпадает
80%, причем наибольшее количество приходится
на июль-август, а наименьшее – на
май. Запаздывание осадков в вегетационный
период, особенно в отдельные годы,
сильно отражается на урожайности
2 Агрохимические свойства почв
Таблица 2 - Агрохимическая характеристика почв в полевом севообороте
Площадь севооборота: 8000 га
Почва: серая лесная
№ поля |
Культура |
Гумус, % |
pH (KCl) |
EKO |
Hr |
N-NO3 мг/кг |
P2O5 |
K2O |
Мг-экв/100 г |
мг/100г | |||||||
1 |
Пар чистый |
6,1 |
5,9 |
31,1 |
3,6 |
11,0 |
14,2 |
15,5 |
2 |
Озимая рожь |
5,8 |
5,7 |
28,3 |
3,2 |
12,2 |
13,1 |
15,9 |
3 |
Гречиха |
5,6 |
5,7 |
29,1 |
3,3 |
10,2 |
13,8 |
16,4 |
4 |
Подсолнечник, з.м. |
5,9 |
5,6 |
30,8 |
3,8 |
9,3 |
12,2 |
17,0 |
5 |
Ячмень |
6,2 |
5,8 |
29,9 |
3,1 |
8,2 |
12,9 |
16,8 |
6 |
Овес |
5,7 |
5,7 |
32,0 |
3,8 |
7,8 |
14,8 |
17,2 |
Содержание гумуса в первом
и пятом полях севооборота -
высокое (6,1%), в остальных полях
севооборота среднее и
Таблица 3 - Агрохимическая характеристика почв в кормовом севообороте
Площадь севооборота: 600 га
Почва: серая лесная
№ поля |
Культура |
Гумус, % |
pH (KCl) |
EKO |
Hr |
N-NO3 мг/кг |
P2O5 |
K2O |
Мг-экв/100 г |
мг/100г | |||||||
1 |
Горох+овес, з.м. |
5,7 |
5,9 |
29,2 |
3,8 |
9,7 |
13,3 |
15,5 |
2 |
Турнепс |
5,9 |
5,8 |
29,1 |
3,2 |
10,1 |
12,2 |
15,8 |
3 |
Горох |
6,2 |
5,7 |
30,4 |
3,1 |
9,7 |
14,9 |
16,2 |
4 |
Рапс, семена |
6,3 |
5,8 |
31,2 |
3,8 |
11,1 |
13,0 |
16,7 |
Содержание гумуса в кормовом севообороте варьирует от среднего до высокого 5,7-6,3%. Обеспеченность азотом средняя 9,7-11,1 мг\кг. Обеспеченность серой лесной почвы в данном севообороте подвижными формами фосфора низкая (12,2-14,9 мг/100 г почвы) (по методу Чирикова). Обеспеченность калием светло-серой лесной почвы в кормовом севообороте так же очень высокая от 15,5 до 16,7 мг\100 г почвы (по методу Чирикова).
Реакция почв нейтральная,
гидролитическая кислотность
Таблица 4 - Агрохимическая характеристика почв в овощном севообороте
Площадь севооборота: 300 га
Почва: светло – серая лесная
№ поля |
Культура |
Гумус, % |
pH (KCl) |
EKO |
Hr |
N-NO3 мг/кг |
P2O5 |
K2O |
Мг-экв/100 г |
мг/100г | |||||||
1 |
Томат |
2,7 |
4,9 |
9,2 |
4,8 |
7,7 |
10,3 |
14,5 |
2 |
Капуста |
2,9 |
4,8 |
9,1 |
5,2 |
8,1 |
9,2 |
13,1 |
3 |
Свекла |
3,2 |
4,7 |
10,4 |
5,1 |
5,7 |
8,9 |
15,2 |
4 |
Огурец |
3,3 |
4,8 |
11,2 |
4,8 |
7,1 |
11,0 |
12,7 |
Показатели гумуса в светло-серых лесных почвах изменяются в пределах от 2,7 до 3,3 %, что свидетельствует о его низком содержании. Обеспеченность почв азотом низкая (5,7 – 8,1 мг/кг). Содержание подвижных форм фосфора в светло-серых лесных почвах изменяется от очень низкого до низкого (8,9-11,0 мг/100 г почвы) (по методу Чирикова). Обеспеченность калием светло-серой лесной почвы в овощном севообороте высокая от 12,7 до 14,5 мг\100 г почвы (по методу Чирикова).
Реакция почвенной среды среднекислая (рН 4,7-4,9), емкость поглощения низкая от 9,2 до 11,2 мг-экв/100 г; гидролитическая кислотность изменяется от 4,8 до 5,2 мг-экв/100 г.
Дефицит в фосфорных удобрениях
может быть покрыт получением фосфоритной
муки из местных фосфоритов. Их действие
на урожайность обусловлено
3 Выход навоза
Площадь пашни хозяйства АО «Бузимского» составляет 11400 га, на которую приходится 1710 голов крупного рогатого скота, 3420 голов молодняка крупного рогатого скота и 12540 голов свиней.
Для определения количества накапливаемого навоза вычисляют по следующей формуле:
Н = (Вд * Дс * Чс) / 1000, где
Н – выход навоза, тонн;
Вд – выход свежего навоза за сутки, кг;
Дс – продолжительность стойлового периода в днях (220 дней);
Чс – численность стада;
1000 – коэффициент для перевода в тонны.
Выход подстилочного навоза для крупного рогатого скота следующий:
Нкрс взросл. = (37 * 220 * 1710) / 1000 = 13919 т
Нкрс молод. = (37*220*3420) / 1000 = 27838 т
Нсвиньи = (9*220*12540)/1000 = 24829 т
Общее количество навоза в хозяйстве без потерь составляет 66586 тонны, а с учетом потерь равняется 49939 тонны. Потери составляют 16646 от общего количества навоза.
49962/8900 = 5,6 т на 1 га
5,6*6 = 33,6 т/га доза органического удобрения в полевой севооборот
5,6*4 = 22,4 т/га доза органического удобрения в кормовой севооборот
5,6*4 = 22,4 т/га доза органического удобрения в овощной севооборот
Органические удобрения
являются источником пополнения питательных
веществ в почве. Они повышают
эффективность минеральных
4 Система применения удобрений
4.1 Определение потребности в удобрениях и мелиорантах
Кислые почвы отличаются невысоким содержанием в почвенном поглощающем комплексе катионов кальция и магния, место которых занято водородом, алюминием, марганцем, железом и другими подвижными катионами. Насыщенность почвы такими элементами угнетает рост и развитие растений, что приводит к резкому снижению урожая сельскохозяйственных культур. Повышенная кислотность оказывает вредное воздействие на растения.
Определение степени нуждаемости почв в известковании проводится по формуле:
V % = (S / EKO) * 100 %; S = EKO – Hr, где
V % - насыщенность почв основаниями;
EKO – емкость катионного обмена, мг-экв/100 г;
S – сумма обменных оснований, мг-экв/100 г ;
Hr – гидролитическая кислотность почв, мг-экв/100 г.
При насыщенности основаниями > 80 % потребность в известковании отсутствует, при 70–80 % - слабая, при 50–70 % - средняя, < 50 % - сильная.
Таблица 5 - Нуждаемость почв полевого севооборота в известковании
№ поля |
Культура |
EKO |
Hr |
S, мг-экв/100 г |
V % |
Нуждаемость почв в известковании |
Мг-экв/100 г | ||||||
1 |
Пар чистый |
31,1 |
3,6 |
27,5 |
88,4 |
Не нуждаются |
2 |
Озимая рожь |
28,3 |
3,2 |
25,1 |
88,7 |
Не нуждаются |
3 |
Гречиха |
29,1 |
3,3 |
25,8 |
88,6 |
Не нуждаются |
4 |
Подсолнечник, з.м. |
30,8 |
3,8 |
27,0 |
87,7 |
Не нуждаются |
5 |
Ячмень |
29,9 |
3,1 |
26,8 |
89,6 |
Не нуждаются |
6 |
Овес |
32,0 |
3,8 |
28,2 |
88,1 |
Не нуждаются |
Почвы данного севооборота не нуждаются в известковании, так как степень насыщенности основаниями > 80 % (88,1-89,6%).
Таблица 6 - Нуждаемость почв кормового севооборота в известковании
№ поля |
Культура |
EKO |
Hr |
S, мг-экв/100 г |
V % |
Нуждаемость почв в известковании |
Мг-экв/100 г | ||||||
1 |
Горох+овес, з.м. |
29,2 |
3,8 |
25,4 |
87,0 |
Не нуждаются |
2 |
Турнепс |
29,1 |
3,2 |
25,9 |
89,0 |
Не нуждаются |
3 |
Горох |
30,4 |
3,1 |
27,3 |
89,8 |
Не нуждаются |
4 |
Рапс, семена |
31,2 |
3,8 |
27,4 |
87,8 |
Не нуждаются |