Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Применение уДОБРЕНИЙ

 

Одним из наиболее эффективных способов снижения уровня загрязнения с.-х. культур является применение в научно обоснованных нормах минеральных (макро- и микро -), известковых, органических удобрений.

Снижение уровня загрязнения урожая от применения удобрений объясняется, прежде всего:

а) созданием оптимальных свойств почв, повышением плодородия и, как результат, увеличением урожая и тем самым «разбавлением» радионуклидов в массе урожая;

б) переводом радионуклидов в менее подвижное состояние (химическое поглощение);

в) насыщением почвенно-поглощающего комплекса химическими аналогами – кальцием и калием.

Так, фосфорные удобрения способствуют закреплению микроколичеств стронция-90 за счет осаждения его с вносимыми фосфатами, калийные – повышают содержание калия в почвенном растворе, известковые – кальция, органические – как уже отмечалось, образуют прочные сложные комплексы с радионуклидами.

Система удобрений должна быть направлена на обеспечение стабильного урожаясельскохозяйственных культур и на снижение накопления радионуклидов в продукции. В первую очередь необходимо задействовать все источники обогащения почв органиче­ским веществом - навоз, солому, зеленые удобрения, а при небольшом радиусе пере­возок (до 30-40 км) и торф. Внесение органических удобрений должно обеспечить без­дефицитный баланс гумуса в почве, а на бедных песчаных и супесчаных почвах - поло­жительный баланс, снизить напряженность дефицита фосфора и калия в почве. Приме­нение органических удобрений уменьшает переход радионуклидов из почвы в растения на 15-30 %, одновременно повышает урожай сельскохозяйственных культур. В связи с не­значительным использованием торфа в качестве удобрения уменьшилась опасность вто­ричного загрязнения почв радионуклидами. Содержание их в навозе за последние годы существенно снизилось. Поэтому рекомендуются те же дозы навоза и компостов под сельскохозяйственные культуры, что и на незагрязненных радионуклидами почвах.

Применение кремнеземистых и карбонатных сапропелей в дозах 60-80 т/га (под пропашные культуры) приводит к уменьшению накопления цезия-137 в урожае до 30-40 % и в меньшей мере - стронция-90. Однако затраты на добычу и транспортировку сапропелей не окупаются прибавкой урожая даже при минимальном радиусе перевозок (до 1-5 км). По прибавке урожая 1 тонна сапропеля примерно равноценна 0,6 тонны на­воза. Внесение карбонатного сапропеля исключает необходимость известкования кислых почв. Однако экономически более эффективно известкование почв доломитовой мукой.

Важным приемом, ограничивающим поступление радиоцезия из почвы в растения, является применение калийных удобрений, что обусловлено как антагонизмом катионов цезия и калия в почвенном растворе, так и значительной прибавкой урожая сельскохо­зяйственных культур, особенно на бедных калием дерново-подзолистых песчаных и су­песчаных почвах. По мере повышения плотности загрязнения почв радионуклидами по­требность в дополнительных дозах калия увеличивается.

Установлено значительное влияние калийных удобрений и на уменьшение накоп­ления стронция-90 в растениях. Особенно эффективны повышенные дозы калийных удобрений под многолетние травы, корнеплоды и картофель. Так, в опытах на супесча­ных почвах совхоза "Ветковский" с плотностью загрязнения стронцием-90 0,3-0,5 Ки/км2 повышение дозы калия со 120 до 180 кг/га сопровождалось снижением накопления стронция-90 в клубнях различныхсортов картофеля на 33-57 % при одновременном по­вышении урожая на 20-50 Ц./га.

Учитывая сравнительно невысокую стоимость калийных удобрений, рекомендованы максимальные дозы, которые еще обеспечивают прибавку урожая, дифференцированные в зависимости от типа почв и содержания в них обменного калия. Нормативы потреб­ности в калийных удобрениях определены из расчета обеспечения полной потребности сельскохозяйственных культур для формирования планируемого урожая и повышения со­держания калия в почве до оптимального уровня. Предусмотрен приори­тет почв с высокой плотностью загрязнения радионуклидами, где повышение обеспечен­ности почв калием должно идти более быстрыми темпами. Для предотвращения избы­точных доз калийных удобрений и ухудшения качества продукции введены ограничения. На почвах с избыточным содержанием обменного калия (более 300 мг/кг К2О на мине­ральных и 1200 мг/кг на торфяно-болотных почвах) внесение калийных удобренийнепредусматривается до очередного агрохимического обследования почв.

Действие фосфорных удобрений также положительно сказывается на уменьшении поступления радионуклидов из почвы в растительную продукцию, особенно на почвах с низким содержанием подвижных фосфатов. Известно также, что фосфорные удобре­ния способствуют закреплению микроколичеств стронция-90 за счет осаждения его вносимыми фосфатами. Учитывая острый дефицит фосфорных удобрений и их высокую стоимость, рекомендовано для ведения земледелия на загрязненной территории обеспе­чить минимум фосфорных удобрений, необходимый для сбалансированного питания сельскохозяйственных культур с учетом содержания подвижных фосфатов в почве. Предусмотрено постепенное повышение содержания фосфора до оптимального уровня с приоритетом по плотности загрязнения земель радионуклидами. На почвах с высоким содержанием подвижных фосфатов (более 250 мг Р2О5 на 1 кг почвы на минеральных и 1000 мг/кг на торфяно-болотных почвах) фосфорные удобрения невносятся до очередного цикла агрохимического обследования.

Важная роль отводится регулированию азотного питания растений. При недостат­ке доступного азота в почве снижается урожай и концентрация радионуклидов в про­дукции несколько повышается. С другой стороны, повышенные дозы азотных удобрений усиливают накопление радионуклидов в растениях. Расчет доз азотных удобрений не­обходимо вести исходя из потребности растений на планируемый урожай. Чтобы избе­жать превышения оптимальных доз азотных удобрений на загрязненных зем­лях рекомендуется проведение почвенной и растительной диагностики для подкормок озимых и яровых зерновых культур.

Предусмотрено также ограничение максимально допустимых доз азотных удобрений с учетом биологических особенностей культур.

Весьма эффективными в плане снижения загрязнения растениеводческой продукции радионуклидами и нитратами показали себя новые формы медленнодействующих карбамида и сульфата аммония с добавками гуматов и других биологически активных ком­понентов, выпускаемых Гродненским ПО "Азот" по совместным разработкам БелНИИ почвоведения и агрохимии, ИПИПРЭ АНБ и Технологического университета. Применение новых форм удобрений позволяет уменьшать загрязнение урожая цезием-137 на 20 %, стронцием-90 - на 12% при одновременном снижении накопления нитратов в картофе­ле, овощах и кормовых культурах на 15-30 % по сравнению с обычными формами азотных удобрений. Экономическая эффективность новых форм удобрений повышается в среднем на 25%.

На посевах многолетних злаковых трав эффективно применение бактериальных препаратов на основе ассоциативных штаммов азотфиксирующих бактерий, выпускае­мых БелНИИПА, которое позволяет получать прибавку урожая, равноценную внесению на гек­таре посева 30-60 кг азота минеральных удобрений и снизить загрязнение урожая цези­ем-137 на 20-30 %. Применяются бактериальные удобрения в виде торфяного препарата и жидкой культуры. Гектарная норма торфяного препарата - 1 кг, жидкого - 1 л. Приме­нение бактериальных удобрений возможно как при предпосевной обработке семян, так и для обработки почвы в начальные фазы вегетации растений. Предпосевная обработка осуществляется путем перемешивания до равномерного распределения препарата на поверхности семян. Лучшие результаты дает обработка в день посева. Заблаговремен­ная обработка бактериальными препаратами возможна в срок не более трех дней. Для обработки почвы эффективнее использовать жидкий препарат с разведением гектарной дозы водой в 100 и более раз. Затраты но биологические удобрения окупаются с рен­табельностью не менее 200%.

Микроудобрения также вносят вклад в снижение поступления радионуклидов в сельскохозяйственные культуры, хотя механизм их действия изучен недостаточно. В опы­тах 1995-1996 гг. наиболее устойчивое снижение поступления радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сено тимофеевки луговой, в пределах 20-40%, наблюдалось при внесении меди и цинка (4,5 кг/га) в почву под залужение или при ежегодных некорневых подкорм­ках. Применение микроэлементов базируется на избирательной отзывчивости сельскохо­зяйственных культур к отдельным элементам с учетом их недостаточного содержания в почве. Основной способ внесения микроудобрений, обеспечивающий наибольший эко­номический эффект и экологическую безопасность, - некорневые подкормки растений микроэлементов.

Наибольшее значение для озимых и яровых зерновых культур, многолетних злаковых трав имеет некорневая подкормка сульфатом меди в дозе 80-120 г/га в период конца кущения - начала трубкования зерновых, а также начала вегетации или после первого укоса многолетних трав. Применение меди необходимо только на дерново-подзолистых и торфяных почвах первой и второй групп обеспеченности (соответственно менее 3 и 9 мг Си/кг почвы). Некорневые подкормки микроэлементами технологически могут совмещать­ся с одновременным применением пестицидов или некорневой подкормкой азотом. На посевах кукурузы (в фазу 3-4 листа) и многолетних трав могут быть эффективны некорне­вые подкормки сульфатом цинка в дозах 100-250 г/га на почвах 1 и 2 групп обеспечен­ности (менее 5,0 мг/кг на минеральных и 15 мг/кг - на торфяно-болотных почвах). Посевы столовой, сахарной и кормовой свеклы в фазе 3-4 листьев отзывчивы на некорневую подкормку борной кислотой в дозе 150-200 г/га, при содержании подвижного бора менее 0,7 мг/кг на минеральных и 2,0 мг/кг - на торфяных почвах.

Внесение микроэлемен­тов в почву целесообразно в форме хлористого калия с добавками меди и цинка толь­ко на почвах первой группы обеспеченности: меди менее 1,5, цинка - 3,0 мг/кг на минеральных и, соответственно, менее 5,0 и 9,0 мг/кг на торфяно-болотных.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обработка почв | Основные требования радиационной безопасности, предъявляемые к сельскохозяйственной продукции
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 360; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.019 сек.