Причины снижения содержания подвижного калия в почве. Химические аспекты почвенного плодородия. Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовские минеральные удобрения»

Фосфор играет исключительно важную роль в процессах обмена энергии в растительных организмах. Энергия солнечного света в процессе фотосинтеза и энергия, выделяемая при окислении ранее синтезированных органических соединений в процессе дыхания, аккумулируется в растениях в виде энергии фосфатных связей у макроэнергичеких соединений, важнейшим из которых является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Накопленная в АТФ энергия используется для всех жизненных процессов роста и развития растения, поглощения питательных веществ из почвы, синтеза органических соединений, их транспорта.

Основной отличительной особенностью катионов является их положительный заряд. Подобно магниту, положительный заряд сильно притягивается к отрицательному заряду. Когда частицы почвы имеют отрицательный заряд, частицы притягивают и удерживают катионы. Эти почвы, как говорят, обладают катионообменной емкостью. Хотя большинство почв отрицательно заряжены и привлекают катионы, некоторые гавайские почвы являются исключениями, как мы увидим.

Потребности растений в минеральном питании

«Катионы почвы» далее делятся на две категории. Аммоний, кальций, магний, калий и натрий известны как «базовые катионы», тогда как алюминий и водород известны «катионы кислоты». Почвы, содержащие высокие уровни натрия, могут вызывать проблемы солености и содичности.

При недостатке фосфора нарушается обмен энергии и веществ в растениях. Особенно резко дефицит фосфора сказывается у всех растений на образовании репродуктивных органов, тормозит развитие и задерживает созревание, вызывает снижение урожая и ухудшение качества продукции.

В почву фосфор поступает с растительными и животными остатками, удобрениями; значительная часть его привносится почвообразующей породой. Некоторая часть фосфора поступает с атмосферными осадками, с космической и атмосферной пылью и техногенным путем.

Слова «база» и «кислота» относятся к влиянию конкретного катиона на рН почвы. Напротив, сильнощелочная почва преимущественно состоит из базовых катионов. Катионы в почве конкурируют друг с другом за место на катионообменной емкости. Однако некоторые катионы притягиваются и удерживаются сильнее, чем другие катионы. При уменьшении удерживающей силы порядок, при котором катионы удерживаются почвенными частицами, следует: алюминий, водород, кальций, калий и нитрат и натрий.

Это связано с меньшей поверхностью песчаных частиц по сравнению с глинистыми минералами, что снижает способность частиц песка удерживать и удерживать питательные вещества. Элементы природы и свойства почвы. В тропиках многие сильно выветрившиеся почвы могут обладать анионообменной способностью. Это означает, что почва будет привлекать и удерживать анионы, а не катионы. В отличие от катионов, анионы отрицательно заряжены. Анионы, удерживаемые и удерживаемые почвенными частицами, включают фосфат, сульфат, нитрат и хлор.

Фосфор относительно устойчив в почве и не теряется так легко как N в результате улетучивания и вымывания. Высокая устойчивость (низкая растворимость) фосфора в почвах является непосредственной причиной недостатка почвенного фосфора для растений. Если бы растворимость фосфора можно было повысить, то небольшие количества фосфора в почве быстро приобрели бы первостепенное значение.

По сравнению с почвами с катионообменной емкостью почвы с анионной емкостью имеют чистый положительный заряд. Почвы с анионообменной емкостью обычно содержат выветренные минералы каолина, оксиды железа и алюминия и аморфные материалы. Анионная обменная емкость зависит от рН почвы и увеличивается с уменьшением рН почвы.

Базовое насыщение - это измерение, которое указывает относительные количества базовых катионов в почве. По определению, это доля катионов кальция, магния, калия и натрия, которые составляют общую способность к обмену катионом. Например, насыщенность основания 25% означает, что 25% катионообменной емкости заняты базовыми катионами. Как правило, насыщенность основания относительно высока в умеренно выветренных почвах, образованных из основных изверженных пород, таких как базальты Гавайев.

Фосфор является «дефицитным» элементом, так как в мире запасы фосфатного сырья (апатитов и фосфоритов) для производства удобрений невелики. Общие запасы фосфора (валовой) в почвах невысокие и составляют 0,05-0,25 % (от 1 до 5 т/га в пахотном слое 0-20 см). Большая часть (примерно 90 %) его находится в неусвояемой или трудноусвояемой для растений форме, а фосфор удобрений сильнее, чем азот и калий, закрепляется почвами в неподвижные формы. Естественных путей возобновления запасов фосфора в отличие от азота в почвах нет.

Перемещение питательных веществ из почвы в корень

Существуют три основных метода, в которых питательные вещества вступают в контакт с поверхностью корня для поглощения растений. Это корневой перехват, массовый поток и диффузия. Корневой перехват: перехват корня происходит, когда питательное вещество входит в физический контакт с поверхностью корня. Как правило, возникновение корневого перехвата увеличивается по мере увеличения площади и массы поверхности корня, что позволяет растению исследовать большее количество почвы. Корневой перехват может быть усилен микоризными грибами, которые колонизируют корни и увеличивают коренные исследования в почве. Корневой перехват ответственен за заметное количество поглощения кальция и некоторые количества магния, цинка и марганца. Массовый расход: массовый расход происходит, когда питательные вещества переносятся на поверхность корней движением воды в почве. Скорость потока воды регулирует количество питательных веществ, которые транспортируются к поверхности корня. Следовательно, уменьшение массового расхода уменьшается, а вода в почве уменьшается. Большая часть азота, кальция, магния, серы, меди, бора, марганца и молибдена переходит в корень массовым потоком. Диффузия: диффузия - это движение определенного питательного вещества вдоль градиента концентрации. Когда есть разница в концентрации конкретного питательного вещества в почвенном растворе, питательное вещество будет перемещаться из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией. Возможно, вы заметили явление диффузии при добавлении сахара в воду. Когда сахар растворяется, он перемещается через части воды с более низкой концентрацией сахара до равномерного распределения или равномерно концентрируется. Диффузия обеспечивает значительное количество фосфора, калия, цинка и железа к поверхности корня. Диффузия является относительно медленным процессом по сравнению с массовым потоком питательных веществ с движением воды к корню.

Питательный продукт Поглощение в корневую и растительную клетки

Прежде чем вода и питательные вещества будут включены в растения, они должны быть сначала поглощены корнями растений.

Общее количество фосфора в почвах с увеличением плодородия возрастает (табл. 19). Содержание валового фосфора в почвах различного типа изменяется менее существенно, чем азота.

Таблица 19

Валовой запас фосфора в пахотном слое почв

по В.М. Клечковскому и А.В. Петербургскому (Муха В.Д., 2003)

В почве фосфор находится в форме органических и минеральных соединений. На долю органических соединений фосфора в почвах приходится от 10-20 до 70-80 % всех запасов фосфора (табл. 20). Поэтому органическое вещество почвы – резерв подвижного фосфора.

Поглощение воды и питательных веществ корнями

Корневые волоски вместе с остальной частью поверхности корня являются основными участками поглощения воды и питательных веществ. Почвенная вода содержит растворенные частицы, такие как растительные питательные вещества. Осмос - это движение почвенной воды из районов с низкой концентрацией растворенного вещества в районы с высокой концентрацией растворенного вещества. Осмос - это, по сути, диффузия почвенной воды. Капиллярное действие происходит от клея и сцепления воды. Капиллярное действие позволяет воде двигаться вверх, против силы тяжести, в растительную воду из окружающей почвы. Ионы питательных веществ перемещаются в корень растения путем диффузии и катионного обмена. Диффузия - движение ионов вдоль градиента высокой и низкой концентрации. Катионный ионный обмен происходит, когда катионы питательных веществ притягиваются к заряженной поверхности клеток внутри корня, называемых клетками коры. Когда происходит катионный обмен, корень растения высвобождает ион водорода. Таким образом, катионный обмен в корне приводит к снижению рН непосредственно окружающего грунта. Когда вода и питательные ионы входят в корень растения, они движутся, хотя пространства, которые существуют в корневой ткани между соседними клетками. Вода и питательные вещества затем транспортируются в ксилему, которая ведет воду и питательные вещества ко всем частям растения.

  • Вода перемещается в корень через осмос и капиллярное действие.
  • Эти растворенные частицы в почвенной воде называются растворенными веществами.
Когда вода и питательные вещества входят в ксилему, их можно транспортировать в другие части растения, где необходимы вода и питательные вещества.

Таблица 20

Соотношение органических и минеральных фосфатов

в гумусных горизонтах различных почв,

мг Р 2 О 5 /100 г почвы (Гинзбург К.Е., 1980)

Органический фосфор

Органический фосфор, % от

валового

Дерново-подзолистые супесчаные и легкосуглинистые

Поглощение питательных веществ в растительные клетки

Основной план того, как питательные ионы поглощаются клетками растений, следует. Растительные клетки содержат барьеры, которые избирательно регулируют движение воды и питательных веществ в клетку и из нее. Эти клеточные барьеры: проницаемые для кислорода, двуокиси углерода, а также некоторые соединения. полупроницаемый для воды. селективно проницаемые для неорганических ионов и органических соединений, таких как аминокислоты и сахара. Когда внутренняя часть клетки имеет более низкую концентрацию конкретного питательного вещества, чем вне клетки, питательное вещество может диффундировать в клетку. Этот вид транспорта не требует энергии. Активный транспорт - это перемещение питательного иона в клетку, которое происходит против градиента концентрации. В отличие от пассивного транспорта, этот тип движения требует энергии.

  • Ионы ионов могут активно или пассивно перемещаться по этим барьерам.
  • Пассивный транспорт - это диффузия иона вдоль градиента концентрации.
Важной характеристикой некоторых питательных веществ является способность перемещаться внутри растительной ткани.

Дерново-подзолистые суглинистые

Серые лесные

Черноземы выщелоченные

Черноземы типичные

Черноземы южные карбонатные

В общем, когда определенные питательные вещества недостаточны в растительной ткани, это питательное вещество способно транслоцировать от более старых листьев до более молодых листьев, где это питательное вещество необходимо для роста. Питательные вещества с этой способностью считаются мобильными питательными веществами и включают азот, фосфор, калий, магний и молибден. Напротив, неподвижные питательные вещества не имеют возможности транслоцировать от старого к новому росту. Иммобильные питательные вещества включают кальций, серу, бор, медь, железо, марганец и цинк.

Каштановые

Сероземы

Субтропические почвы

Органические соединения представлены нуклеиновыми кислотами, нуклеопротеидами, фосфатидами, сахарофосфатами и др. значительная часть фосфора входит в состав гумусовых веществ. Так, в гуминовых кислотах содержится до 50-80 % всего органического фосфора почвы. Растительные остатки также богаты этим элементом. Фосфор органических соединений переходит в доступную форму после минерализации их микрофлорой.

Недостаточность калия в растениях

Питательная мобильность или неподвижность, дает нам специальные подсказки при диагностике симптомов дефицита. Если симптоматический дефицит проявляется прежде всего в старом росте, мы знаем, что дефицитное питательное вещество является мобильным. С другой стороны, если симптом появляется в новом росте, дефицитное питательное вещество является неподвижным.

Корректировка доз удобрений на элементы питания

Когда в почве имеется достаточная влажность для выщелачивания, перколяционная вода может переносить растворенные питательные вещества, которые впоследствии будут потеряны из профиля почвы. Питательные вещества, которые легко выщелачиваются, обычно представляют собой питательные вещества, которые менее сильно удерживаются частицами почвы. Кроме того, в такой почве калий будет выщелачиваться более легко, чем кальций, поскольку кальций сильнее удерживается на частицах почвы, чем калий.

Минеральные соединения фосфора содержатся в почвах в виде солей кальция, магния, железа и алюминия ортофосфорной кислоты. Ортофосфаты щелочных металлов и аммония хорошо растворимы в воде. Однозамещенный ортофосфат кальция Са(Н 2 РО 4) 2 Н 2 О так же хорошо растворим в воде, а двузамещенный ортофосфат кальция СаНРО 4 2Н 2 О растворяется значительно хуже. Трехзамещенные фосфаты двух- и трехвалентных катионов очень плохо растворяются в воде. Фосфор может находиться в почве в составе минералов апатита, фосфорита, вивианита, а также в поглощенном состоянии в виде фосфат-аниона.

Некоторые особенности питания растений нитратным и аммиачным азотом

Силикагель из минералов также растворяется и выщелачивается из профиля почвы в процессе выветривания. Именно это растворение и выщелачивание превращают первичные минералы в более выветренные, вторичные минералы, которые составляют мелкозернистые почвы Мауи.

Поправки на обеспеченность почвы элементами питания

Когда растения сахарной свеклы, выращенные в горшках, ежедневно распылялись питательными растворами, поставляющими азот, фосфор и калий отдельно или во всех комбинациях, с предосторожностями для предотвращения попадания спрея на почву, в которой выращивались растения, все три питательных вещества поглощались через листья. В одном эксперименте азот и калий, а в другом только азоте вызывали увеличение сухого веса растения и площади листьев. Шведы поглощали фосфор из листовых брызг и из удобрения, нанесенного на почву, но только удобрение вызывало увеличение сухого веса.

Кислые почвы содержат химически активные формы железа и алюминия, которые поглощают фосфат-ион и удерживают его в труднодоступном состоянии. В нейтральных или слабощелочных почвах преобладают фосфаты кальция – это почвы степей, полупустынь, пустынь.

Минеральные фосфаты – основной источник фосфора для растений. Фосфор органических соединений усваивается после их минерализации. Наиболее благоприятная реакция среды для усвоения растениями фосфат-ионов – слабокислая (рН – 5,0-5,5).

Содержание органического фосфора в почвах связано с содержанием в них органического вещества, величиной рН, гидротермическим режимом и системой обработки почв. Поэтому вопросы содержания различных форм почвенных фосфатов в дерново-подзолистых почвах Пермского края позволяют правильно оценить фосфатный режим почв и наметить пути оптимального применения фосфорных удобрений.

Таблица 21

в слое 0-50 см в дерново-мелкоподзолистых среднесуглинистых почвах Предуралья (Дьяков В.П., 1987)

Место заложения разреза

Р 2 О 5 , мг/кг

Р 2 О 5 , % от валового

в том числе

органи-ческий

минераль-

ГСУ, среднеокультуренная, среднепахотная

Колхоз, слабоокультуренная

Лес смешанный, целинная, среднедерновая

В почвах происходит медленная и постепенная потеря фосфором растворимости, что возможно в результате следующих процессов:

Проникновения фосфат-ионов в межплоскостные пространства глинистых минералов;

Образования железистых конкреций и поглощения ими фосфат-ионов, а также включения фосфат-ионов в минералы типа гетита или гиббсита в процессе кристаллизации соответствующих гидроксидов;

Фиксации фосфатов в карбонатной среде, когда рН поднимается выше 8, и фосфаты переходят в менее растворимое и более окристаллизованное состояние.

Доступность фосфора растениям у почв разных типов неодинакова. Сравнительно легко переходит в раствор фосфор, удерживаемый глинистыми минералами глиногумусового комплекса. В кислых почвах доступность фосфора растениям резко падает вследствие связывания его свободным алюминием и включения в железистые конкреции. При высоком содержании карбонатов доступность фосфора растениям также низкая.

Фосфор в твердой фазе почв по доступности растениям подразделяется на пять групп (по Ф.В. Чирикову):

    Наиболее доступны растениям, легко переходят в раствор (фосфаты NH 4 + , одно- и двузамещенные фосфаты Са и Mg, Mg 3 (PO 4) 2 .

    Ближайший резерв фосфора для питания растений - Са 3 (PO 4) 2 , часть фосфора фосфорита и апатита, часть AlPO 4 и часть органических фосфатов.

    Труднодоступные фосфаты железа и алюминия, фосфорита, апатита, фитина.

    Фосфаты органического вещества почвы, непосредственно растениям недоступны.

    Фосфаты невыветрившихся минералов, непосредственно растениям недоступны.

Количество форм соединений фосфора в почвах зависит от типа почв, содержания гумуса, минералогического и гранулометрического составов, изменяется по генетическим горизонтам (табл. 22).

Фосфор содержится в твердой фазе почв в адсорбированном состоянии, а в почвенном растворе (0,1-0,3 мг/л) в виде фосфат-ионов (Н 2 РО 4 - , НРО 4 2-).

Для извлечения фосфата из твердой фазы почв применяются различные химические методы. По количеству подвижного фосфора проведена агрономическая группировка почв, которую используют для характеристики почвенных условий питания растений фосфором, составления картограмм и расчетов доз фосфорных удобрений (прил. 2). За вегетационный период растения используют 5-10 % фосфора от содержания подвижных фосфатов в почвах, то есть непосредственно усвояемый фосфор. Его количество зависит от особенностей химического состава органической и минеральной частей почв, их кислотности, гранулометрического состава.

Таблица 22

Валовой и подвижный фосфор в дерново-подзолистых почвах

Краснокамского района Пермского края (Дьяков В.П., 1989)

Горизонт, глубина образца, см

Валовой Р 2 О 5 , %

Подвижный Р 2 О 5, мг/кг

Подвижный Р 2 О 5 , % от валового

Дерново-неглубоко-подзолистая тяжелосуглинистая

А 2 В 1 30-37

В 2 С 100-110

Дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая среднесмытая

В 2 С 100-110

Вынос фосфора в грунтовые и дренажные воды незначителен, в связи с его способностью закрепляться в почве и слабой подвижностью.

Почвы, хорошо обеспеченные фосфорной кислотой, отличаются хорошим структурным состоянием, высокой биологической активностью, так как фосфорная кислота оказывает положительное действие на жизнь бактерий в почве.

Способы регулирования фосфорного режима:

    внесение минеральных фосфорных удобрений;

    внесение органических удобрений;

    для повышения усвояемости почвенных фосфатов на кислых почвах необходимо проводить известкование, которое способствует растворению фиксированного фосфора и повышает его доступность растениям;

    возделывание растений с глубокой корневой системой и высокой растворяющей способностью труднодоступных фосфатов. Особенно хорошей растворяющей способностью обладают люпин, горчица, гречиха, люцерна, клевер и другие бобовые, в меньшей степени рожь и кукуруза могут растворять труднодоступные соединения фосфора с помощью своих относительно мощных корневых систем и благодаря этому мобилизовать их в круговорот фосфора;

    тщательное перемешивание фосфорных удобрений с почвой.

Поправки на обеспеченность почвы элементами питания

Очень важное значение при корректировке рекомендуемых норм удобрений под сельскохозяйственные культуры имеет уровень эффективного плодородия. то есть содержание в почве подвижного фосфора, обменного калия, гумуса и других агрохимических показателей. Данные по этим показателям отражаются в агрохимических картограммах полей, которые через каждые 5 – 6 лет обновляются в результате полевых обследований, проводимых проектно-изыскательскими станциями химизации сельского хозяйства.Группировка почв по обеспеченности подвижными формами фосфора и обменного калия приведена в таблице 15.

Таблица15

Шкала по содержанию в почве подвижных форм фосфора и обменного калия

Обеспеченность почвы элементами

по Чирикову

по Мачигину

по Чирикову

по Мачигину

Очень низкая

Повышенная

Очень высокая

Согласно последним агрохимическим обследованиям 21 % пахотных земель в ЦЧЗ имеют очень низкую и низкую обеспеченность фосфором, 55 % - среднюю. 19% – повышенную и 5 % - высокую. По обеспеченности земель обменным калием положение следующее: 5% пашни с низкой обеспеченностью, 42% - со средней, 46% - с повышенной и 7% - с высокой.В зависимости от уровней обеспеченности полей подвижными элементами минерального питания, отраженных в агрохимических картограммах, рекомендуемые дозы удобрений необходимо дифференцировать в соответствии с коэффициентами приведенными в таблице 16.

Таблица 16

Очень низкий

Повышенный

Очень высокий

Применение поправочных коэффициентов при расчете доз вносимых удобрений позволяет не снижая урожая на почвах с высоким содержанием элементов питания существенно уменьшить дозы вносимых удобрений, а на полях с низкой обеспеченностью питательными веществами за счет увеличения доз вносимых удобрений существенно повысить урожай.

Корректировка доз удобрений на элементы питания.

а) Предшественники Известно, что в разных севооборотах одна и та же культура может возделываться после разных предшественников. А у разных предшественников разные сроки уборки, они по-разному иссушают почву, выносят с урожаем разное количество элементов минерального питания. Корневые и пожнивные остатки различных предшественников в значительной мере отличаются своим химическим составом, а следовательно продолжительностью и особенностями разложения в почве.Из всего вышеперечисленного следует, что различные предшественники далеко не равноценны между собой: одни лучше, другие хуже. Поэтому после лучших предшественников для снятия ограничений по элементам питания, чтобы получить максимально возможный урожай достаточно внести меньше удобрений, а после плохих предшественников – больше, то есть рекомендуемую норму внесения удобрений необходимо скорректировать путем умножения ее на коэффициент меньше или больше единицы.На основе обобщения данных полученных в разное время и в различных учреждениях при изучении эффективности удобрений под кукурузу после разных предшественников при расчете норм удобрений могут быть применены следующие ориентировочные коэффициенты: после озимой пшеницы – 0,8; после ржи – 0,9; после ячменя 1,0; после проса и гречихи – 1,1; после кукурузы на силос – 1,2; после кукурузы на зерно – 1,3.В зависимости от предшественников могут в значительной степени изменяться не только дозы вносимых удобрений, но и соотношение между отдельными элементами питания во вносимых удобрениях. Например, под озимую пшеницу, возделываемую по гороху, наряду с фосфорными и калийными удобрениями необходимо вносить и азотные, а при возделывании по чистому пару от азотных удобрений или вообще можно отказаться или внесение их очень ограничить.б) Сроки основной обработки почвы Для примера возмем опять кукурузу. Сроки зяблевой обработки под кукурузу могут значительно варьировать, начиная от первой декады августа и кончая ноябрем. Чем раньше производится зяблевая вспашка, тем раньше и в большей мере включаются физико-химические и биологические процессы в почве, способствующие накоплению элементов минерального питания для будущего урожая. И наоборот, чем позднее производится вспашка, тем меньше приходится надеяться на собственные ресурсы почвы.Из всего этого следует, что при проведении ранней зяблевой обработки рекомендуемые дозы удобрений могут уменьшаться, а при поздней обработке должны быть увеличены. Обобщение данных научных учреждений и использование практического опыта позволяют рекомендовать уменьшение норм вносимых удобрений на 15 –25% при ранней вспашке проводимой в I – II декадах августа, оставлять нормы удобрений без изменений при вспашке в сентябре и увеличивать дозы удобрений на 50% и более при вспашке, проводимой в III декаде октября и позднее.

в) Условия влагообеспеченности в предшествующем году

и урожай предшественников

Очень давно было установлено, что высушивание на солнце почвы усиливает процессы выветривания почвенных минералов. В результате этого явления труднодоступные соединения элементов питания переходят в усвояемую растениями минеральную форму, тем самым, способствуя повышению эффективного плодородия почвы.В практике земледелия давно замечено, что если после засушливого года следует благоприятный по увлажнению год то, как правило, даже без применения удобрений получают хороший урожай сельскохозяйственных культур, а если два раза подряд повторяются влажные годы, то во второй год урожайность сельскохозяйственных культур без применения удобрений бывает существенно ниже, чем в первый. Из этого следует, что дозы удобрений вносимых под сельскохозяйственные культуры необходимо корректировать в зависимости от условий влагообеспеченности предшествовавшего вегетационного приода.При основном внесении удобрений после влажного вегетационного периода рекомендованная доза удобрений под последующие культуры должна быть увеличена на 15 – 25%, а после засушливого предшествующего периода – снижена на 20 –30%. Более точно доза удобрений будет скорректирована, если будет учтена величина урожая предшественника. При средней урожайности предшественника рекомендованная доза удобрений под последующую культуру не изменяется, при высокой урожайности используется коэффициент больше единицы, а при низкой – меньше единицы.

Сочетание применения навоза и минеральных удобрений
При размещении удобрений в полях севооборота важно правильно сочетать применение органических и минеральных удобрений. При внесении органических удобрений вместе с минеральными ослабляется отрицательное влияние физиологической кислотности и повышенной концентрации питательных веществ, особенно заметное при внесении высоких норм минеральных удобрений.Опыты показывают, что при совместном внесении половинных норм навоза и минеральных удобрений, как правило, получают более высокие прибавки урожая, чем при раздельном внесении полной нормы каждого из этих удобрений. Особенно эффективно совместное внесение навоза и минеральных удобрений на песчаных и супесчаных почвах, слабоокультуренных суглинистых дерново-подзолистых серых лесных почвах и выщелоченных черноземах.Органических удобрений в хозяйстве обычно бывает недостаточно для всех полей севооборотов. Поэтому их прежде всего необходимо вносить совместно с минеральными удобрениями под овощные культуры, картофель, кормовые корнеплоды, силосные культуры, а из зерновых - в первую очередь под озимые культуры. Пропашные культуры дают более высокие прибавки урожая на каждую тонну внесенного навоза. Навоз, внесенный под пропашные и озимые, будет оказывать последействие на все остальные культуры севооборота, под которые непосредственно вносят только минеральные удобрения. При наличии в хозяйстве специализированных прифермских и овощных севооборотов их обеспечивают органическими удобрениями в первую очередь и в больших количествах.Средние нормы навоза в Нечерноземной зоне обычно 30-40 т / га (в кормовых и овощных севооборотах до 60-80 т / га), в Черноземной зоне 30 т / га, а в южных районах 20-30 т / га.К навозу на всех почвах, в том числе на черноземах, в первую очередь необходимо добавлять азотные удобрения. На дерново-подзолистых суглинистых почвах наряду с азотными на фоне навоза эффективны фосфорные, а на супесчаных - калийные удобрения.Комбинированная система удобрения, при которой сочетается применение органических и минеральных удобрений, является наиболее распространенной. В хозяйствах имеющих крупные животноводческие комплексы большое внимание должно быть уделено разработке системы удобрения в кормовых севооборотах с максимальным насыщением бесподстилочным навозом, которая, однако, обязательно должна включать корректировку соотношения питательных веществ с помощью минеральных удобрений.В то же время значительная удаленность полей отдельных севооборотов от ферм или ограниченное количество органических удобрений в хозяйстве обусловливает существование безнавозной системы удобрения, основанной на применении только минеральных туков. В этом случае для пополнения запаса органического вещества в почве целесообразны посев промежуточных культур на зеленое удобрение и запашка соломы.
Смешанные удобрения - тукосмеси
Результаты исследований показывают, что в условиях дефицита применения удобрений в сельском хозяйстве с целью повышения продуктивности и устойчивости земледелия, в структуре вносимых удобрений необходимо учитывать соотношение между элементами питания: например, увеличить относительную долю азота за счет снижения доли фосфора (особенно на почвах с повышенной и высокой обеспеченностью) и частично калия. Это вполне объяснимо, так как градация по обеспеченности почв минеральным азотом еще полностью не разработана. На практике обеспеченность почв азотом часто зависит от содержания в почве гидролизуемого азота, запасов гумуса, складывающихся погодных условий и т. д. Поэтому, чтобы азот из трех элементов минерального питания не оказался в минимуме, снижение доз азотных удобрений с повышением обеспеченности почвы фосфором и калием рекомендуется проводить более плавно, чем снижение доз фосфорных и калийных удобрений.Если при средней обеспеченности фосфором и калием соотношение азота, фосфора и калия во вносимых удобрениях должно соответствовать пропорции 1,0:0,8:0,9, то при повышенной обеспеченности – 1,0:0,6:0,75, а при высокой – 1,0:0,4:0,6Изготовление тукосмесей является одним из наиболее гибких способов производства удобрений с заданным относительным составом. На тукосмесительных установках складируют индивидуальные удобрения и смешивают их непосредственно перед погрузкой в транспорт, который доставляет их на поля. Микроэлементы могут добавляться в жидкой форме - распылением их на сухие удобрения непосредственно перед погрузкой или при погрузке в транспорт (автомобили, тракторные тележки). Тукосмеси менее однородны, чем все другие основные типы удобрений, так как смешивание в твердом состоянии не обеспечивает полной гомогенности смеси.Важнейшими условиями для создания качественных смесей являются правильный подбор исходных материалов с заданными химическими и физическими свойствами, а также наличие хорошего оборудования для смешения. К исходным компонентам для получения тукосмесей предъявляются жесткие требования: "они должны быть в виде твердых сухих гранул приблизительно одинакового размера. Основными материалами, используемыми для смешения являются следующие продукты:

Удобрение

Удобрение

Нитрат аммония

Моноаммонийфосфат

Карбамид

Двойной суперфосфат

Сульфонитрат аммония

Простой суперфосфат

Диаммонийфосфат

Хлорид калия

Таблица 17

Совместимость гранулированных удобрений* в тукосмесях

Базовое удобрение Аммиачная селитра Карбамид PK-тукосмеси NP-тукосмеси NPK-тукосмеси

Соотношение*

Простой суперфосфат

Простой аммонизированный суперфосфат из апатита и фосфорита Каратау

Двойной суперфосфат

Двойной аммонизированный суперфосфат

Суперфос

Аммофосфат

Полифосфат аммония

Нитроаммофос

Диаммофоска

*Здесь 1 - допустимо заблаговременное приготовление тукосмесей; 2 - смешивание непосредственно перед внесением, допустимо кратковременное (до 7 сут) хранение тукосмесей; 3 - смешивание недопустимо; 4 - нереализуемые композиции.
Способы и сроки внесения удобрений
Годовая норма удобрений под отдельные культуры должна быть внесена в рекомендуемые сроки и наиболее эффективными способами. Сроки и способы внесения удобрений должны обеспечивать наилучшие условия питания растений в течение всей вегетации и получение наибольшей окупаемости питательных веществ урожаем. Различают три способа внесения удобрений: допосевное (или основное), припосевное (в рядки, гнезда, лунки) и послепосевное (или подкормки в период вегетации).В основное удобрение до посева вносят навоз (и другие органические удобрения) и, как правило, большую часть общей нормы применяемых подданную культуру минеральных удобрений. Цель основного удобрения - обеспечить питание растений в течение всего периода вегетации. До посева удобрения вносят разбросным способом с помощью туковых сеялок (минеральные удобрения, известь), навозоразбрасывателей (органические удобрения) и других машин. Перспективным способом применения удобрений до посева, особенно суперфосфата, является ленточное, локальное внесение. При локальном размещении фосфор суперфосфата меньше закрепляется в почве и повышается усвоение его растениями.Под озимые основную массу удобрений вносят под последнюю перед посевом обработку почвы. В качестве припосевного удобрения широко применяют гранулированный суперфосфат, сложные гранулированные удобрения. Вносят их в дозе 10-20 кг действующего вещества на 1 га комбинированными зернотуковыми сеялками или специальными приспособлениями к высевающим аппаратам, устанавливаемым на кукурузных сеялках, картофелесажалках, овощных и травяных сеялках.Наибольшая эффективность удобрений достигается при относительно равномерном их распределении по профилю пахотного слоя. Наилучшие условия такой заделки удобрений достигается при вспашке плугом с предплужниками на глубину 20 – 25 см после равномерного разбрасывания их по поверхности почвы.Основное фосфорно-калийное удобрение под яровые вносят преимущественно осенью и заделывают под глубокую зяблевую вспашку. При этом удобрения попадают в более влажный и менее пересыхающий слой почвы, где развивается основная масса деятельных корней. При глубокой заделке элементы питания из удобрений лучше используются растениями и дают больший эффект. Однако можно вносить эти удобрения и весной под культивацию, но на достаточно большую глубину. Более подвижные азотные удобрения можно использовать под яровые культуры весной, аммиачные формы - и с осени. Особое значение имеет глубокая заделка допосевного фосфорного удобрения, поскольку фосфор в почве вследствие химического связывания практически не передвигается.Азотные удобрения до посева при орошении и в районах с большим количеством осадков, особенно на легких песчаных и супесчаных почвах, необходимо вносить весной с заделкой под предпосевную обработку почвы. При этом ограничивается возможность потерь нитратного азота удобрений (а также нитратов, образующихся при нитрификации аммонийных, аммиачных форм азотных удобрений и мочевины) вследствие вымывания и миграции из корнеобитаемого слоя почвы. На тяжелых почвах в районах с ограниченным количеством осадков в осенне-зимний период аммонийные твердые, жидкие аммиачные удобрения и мочевину можно вносить с осени.
  • Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовские минеральные удобрения»

    Публичный отчет

    Открытое акционерное общество «Мелеузовские минеральные удобрения» учреждено в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

  • Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Предприятие «Емельяновка»

    Документ

    Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах