Повышение плодородия глинистой почвы, применение удобрений в полевом севооборотеРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Повышение плодородия глинистой почвы, применение удобрений в полевом севообороте
2. Расчет доз извести на сдвиг реакции (рНKCl) проводится по следующей формуле:
(рНПЛАН – рНИСХ)*Н
Доза CaCO3, т/га = ------------------------------- ;
0,1
где
рНПЛАН – планируемый уровень рНKCl, который предполагается достичь после известкования;
рНИСХ - исходное (фактическое) значение рНKCl;
Н – норма расхода СаСОз для сдвига рНKCl на 0,1;
Таблица 3. Расчёт доз извести
№ поля |
Тип почвы, ГС |
Доза СаСО3, т/га |
Доза известкового материала, т/га | ||
Рекомендуемая |
На сдвиг реакции |
по Нг | |||
1 |
Дерново- подзолистая среднесуглинистая |
5,5 |
6,0 |
7,5 |
9,6 |
2 |
4,5 |
4,0 |
5,7 |
7,3 | |
3 |
4.0 |
3,0 |
3,0 |
3,9 | |
4 |
Дерново- глееватая глинистая |
4.0 |
3,0 |
4,5 |
5,8 |
5 |
3,5-4,0 |
2,0 |
3,8 |
4,9 | |
6 |
Не известкуется |
В данном севообороте проводится основное известкование. Расчёт доз известкового материала производим по гидролитической кислотности.
Для известкования применяем известняковую муку, которая имеет следующие характеристики: влажность 6%, частиц > 1мм 6%, нейтрализующая способность 88%.
ДХЧ * 100 * 100 *100
Доза ИМ, т/га = --------------------------------------------; где
% д. в. * (100 – В) * (100 – Г)
ДХЧ – выбранная доза СаСО3, т/га;
% д. в – нейтрализующая способность известкового материала, % CaCO3;
В – влажность известкового материала, %;
Г – содержание частиц диаметром > 1 мм, %.
Вносим разбрасыванием по поверхности поля известняковой муки 1РМГ-4 агрегатируемым с МТЗ-80.
Расчёты:
7,5*1003
1) ДCaCO₃,т/га =--------------------------------=9,6
88 * (100 – 6) * (100 – 6)
5,7*1003
2) ДCaCO₃,т/га =--------------------------------=7,3
88 * (100 – 6) * (100 – 6)
2.2 Фосфоритование
Фосфор играет важную роль в жизни растений. Большинство процессов обмена веществ осуществляется только при его участии, входит в состав органических соединений активно участвующих в метаболизме растений. Фосфор находится всегда во втором минимуме после азота.
Фосфоритная мука используется для улучшения плодородия почв, а именно повышения содержания подвижного фосфора. В таком случае применяются высокие дозы фосфоритной муки от 1-3 т/га, которые устанавливаются в зависимости от кислотности почвы и содержания фосфора. Этот важнейший мелиоративный приём – фосфоритование.
Фосфоритная мука как непосредственное удобрение
Эффективность фосфоритной муки зависит от степени ее растворимости, тонины размола, свойств почв и растений, сопутствующих удобрений и других условий.
Несмотря на то, что в целом фосфориты относят к группе трудно растворимых фосфатов, они (вследствие разного происхождения, минералогического состава и строения) различаются по степени растворимости и усвояемости растениями. Вятские, Егорьевские, Брянские, Щигровские, Кинешемские, Изюмские, Кролевецкие фосфориты после размола пригодны для непосредственного удобрения. Каратаусские, уральские, подольские фосфориты, как и апатиты, непосредственно применять в качестве удобрения нецелесообразно: они крайне трудно растворяются в воде и не усваиваются растениями.
Большую роль в повышении эффективности фосфоритной муки играет тонина помола. По стандарту фосфоритная мука не должна иметь частиц крупнее 1 мм; частиц крупнее 0,4 мм должно быть не более 5%; частиц крупнее 0,18 мм — не более 20% (не менее 80% всей фосфоритной муки должно проходить через сито с отверстиями диаметром 0,18 мм).
По содержанию фосфора фосфоритная мука подразделяется на высший сорт (не менее 29% Р2О5), 1-й сорт (не менее 25%) и 2-й сорт (не менее 22% Р2О5).
Фосфоритную муку следует вносить, прежде всего, в кислые почвы. Она постепенно разлагается, образует наиболее растворимые и доступные для растений соединения:
Са3(РО4)2+2Н2СО3 → 2СаНРО4+Са(НСО3)2
Са3(РО4)2+ (почва) 2Н+ → 2СаНРО4 + (почва) Са+2.
За счет азотной кислоты, образующейся в результате нитрификации, также может происходить растворение фосфоритной муки:
Са3(РО4)2 +2НNO3 → 2CaHPO4 + Ca(NO3)2
Образующийся во всех реакциях полурастворимый фосфат кальция — СаНРО4 — может превратиться в еще более растворимое соединение — монофосфат кальция — Са(Н2РО4)2 .Обе эти соли растениям доступны.
Наилучшее действие фосфоритная мука проявляет на почвах, имеющих одновременно высокую гидролитическую кислотность и небольшую ёмкость поглощения. При гидролитической кислотности, выраженной в миллиэквивалентах и равной 3 + 0,1 емкости поглощения и более, действие фосфоритной муки будет не ниже суперфосфата. Зная степень гидролитической кислотности почвы и емкость поглощения, можно предвидеть действие фосфоритной муки. На 1 поле гидролитическая кислотность 6,4, а ёмкость поглощения 16,4. Эффект от применения фосфоритной муки будет не ниже, чем от суперфосфата.
По величинам гидролитической кислотности и емкости поглощения можно также вычислить коэффициент насыщенности почв основаниями (V%). При V=75—80% применение фосфоритной муки малоцелесообразно; при V=75—50% ниже фосфоритная мука будет действовать хорошо (60% насыщенность почв основаниями на 1 поле).
Если нет данных о гидролитической кислотности и емкости поглощения, то можно ориентировочно пользоваться показателями рН солевой вытяжки аналогично определению нуждаемости почв в извести: чем кислее почва, тем вероятнее хорошее действие фосфоритной муки.
Опытами Д.Н. Прянишникова еще в конце прошлого столетия было установлено, что разные растения неодинаково реагируют на внесение фосфоритной муки: одни используют ее хорошо, другие – слабо. Большинство растений может использовать фосфоритную муку только при соответствующей, кислотности почвы. К этой группе относят все злаки, лен, свеклу, картофель; из бобовых — горох, бобы, вику, клевер. При этом озимая рожь, клевер и горох усваивают фосфоритную муку несколько лучше, чем остальные культуры.
Другая группа растений может усваивать фосфоритную муку при нейтральной реакции среды; сюда относятся люпин, гречиха, эспарцет, горчица. Эти растения обладают также и повышенной Способностью усваивать фосфор из почвы.