Статья: Оптимизация норм внесения удобрений в условиях эродированных почв

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова

Оптимизация норм внесения удобрений в условиях эродированных почв

Пазова Т.Х.

Курманова М.К.

Каздохов Х.К.

Шекихачева Л.З.

Кубалов И.С.

Аннотация

В статье приводятся результаты применения удобрений на землях, подверженных эрозионным процессам. Показано, что дифференцированная обработка (чередование отвальной, плоскорезной и поверхностной обработок почвы) создает оптимальные условия для действия органических и минеральных удобрений. Максимальный эффект и наибольшая окупаемость удобрений достигаются при дробном, т.е. порционном, их применении. Установлено, что система удобрений на эродированных почвах должна обязательно предусматривать оптимальное сочетание органических и минеральных форм.

Ключевые слова: УДОБРЕНИЕ, ПОЧВА, ЭРОЗИЯ, ПЛОДОРОДИЕ, РАСТЕНИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ

удобрение окупаемость эродированный

Одним из главных факторов, лимитирующих получение высоких урожаев на эродированных почвах, во многих районах является недостаток продуктивной влаги в почве [1-5]. Применение удобрений позволяет снизить отрицательное действие почвенной засухи. При внесении удобрений в эродированные почвы продуктивная влага расходуется более эффективно. Это объясняется, с одной стороны, уменьшением коэффициента транспирации растений вследствие повышения концентрации почвенного раствора, с другой стороны, это обусловлено уменьшением физического испарения влаги с поверхности почвы при хорошо развитом растительном покрове [6, 7].

Применение удобрений в условиях эрозионных ландшафтов имеет ряд отличительных особенностей и требует специфического подхода. В первую очередь, это касается вопроса установления оптимальных норм внесения удобрений.

Полевые исследования проводились на холмистом участке ООО «Племсовхоз «Кенже» Кабардино-Балкарской республики. В зависимости от расположения, на участке имеются склоны, ориентированные на юг и на север (южной и северной экспозиции). В статье под «водоразделом» понимается линия, проходящая по вершине холма. Участок, прилегающий к этой линии, назван «водораздельным участком». Таким образом, речь идет о верхней части этих участков, прилегающих к склону той или иной экспозиции.

Расчет суммарного расхода влаги на единицу полученного урожая показал, что на участках с применением удобрений эффективность использования влаги растениями увеличилась в 1,2…1,5 раза. Кроме того, на удобренных участках под хорошо развитым стеблестоем физическое испарение с поверхности почвы снизилось в 1,3 раза. Вместе с тем применение удобрений до определенной степени нивелирует действие почвенной засухи: так, многолетние данные свидетельствуют, что в острозасушливые годы сбор зерна озимой пшеницы без удобрений снижался в среднем в 5…6 раз, а при внесении удобрений - лишь в 2 раза.

На смытых почвах склонов наиболее эффективны азотные удобрения, затем - фосфорные. Положительное действие калийных удобрений проявляется при применении высоких доз азотных и фосфорных удобрений. Зерновые культуры, в зависимости от перераспределения влаги и питательных веществ по рельефу, дополнительно используют на выщелоченных черноземах до 35 кг/га почвенного азота. В связи с этим для повышения эффективности удобрений необходимо дифференцировать по элементам склонов дозы удобрений. За счет правильного использования особенностей агроэкологических условий склоновых земель валовой сбор зерна можно увеличить на 10%.

Наряду со сроками и способами внесения удобрений, немалое значение имеет экспозиция склонов. На черноземах смытых, залегающих по рельефу на северном склоне, урожайность зерна пшеницы выше на 4,0 ц/га, чем на черноземах смытых, залегающих на южном склоне, а на водораздельном участке, прилегающем к северному склону, урожайность выше на 4,5 ц/га, чем на водоразделе, прилегающем к южному склону. Прибавка урожайности зерна озимой пшеницы при внесении минеральных удобрений (N60P60K30) на склоне северной экспозиции составляет около 10,5 ц/га. Разница в урожайности объясняется значительно большими запасами влаги на северном склоне, чем на водораздельном участке и склоне южной экспозиции.

Сравнение продуктивности почвозащитных севооборотов, размещенных на склонах противоположных экспозиций, показало, что урожайность кукурузы, ячменя и озимой пшеницы на южном склоне значительно ниже, чем на северном. На северных склонах при средних дозах азотных удобрений в условиях избыточного увлажнения приемлемы только весенние сроки внесения. При повышении доз с N50 до N100…150 преимущество весенних сроков внесения перед осенними на северных склонах исчезает, так как, несмотря на некоторые потери азота от водной эрозии, в почве сохраняется достаточный запас азота удобрений для оптимального питания растений.

Изучение влияния азотных удобрений на нитрификационную способность чернозема типичного при наличии в почве источника азота показывает, что на склоне северной экспозиции количество образовавшегося нитратного азота изменяется с 0,42 мг/100 г почвы на контрольном варианте до 3,47 мг/100 г почвы на варианте с внесением мочевины. Способность к нитрификации (разность между конечным и исходным содержанием нитратного азота в почве) также возрастает от контрольного варианта к удобренному с 0,22 до 3,27 мг/100 г почвы.

Аналогичные тенденции наблюдаются на водоразделе и на южном склоне. На удобренных вариантах способность к нитрификации увеличивалась. При отборе через 2 недели (2-й отбор) (табл. 1) показатели нитрификации изменились. На северном склоне и на контроле, и на удобренном варианте с внесением мочевины (NH2)2CO процесс нитрификации замедляется, о чем можно судить по количеству нитратов, накопленных в почве за период от первого отбора до второго. В то же время на склоне южной экспозиции и водоразделе в вариантах с внесением мочевины процесс нитрификации продолжается.

В склоновом земледелии температурные различия в рельефе очень существенны, а повышение температуры с +10°С до +35°С увеличивает накопление нитратного азота в 4-5 раз. При наличии доступных для микроорганизмов источников азота в склоновом агроландшафте в полевых условиях чернозем типичный демонстрирует неодинаковую способность к минерализации азотных соединений.

Наибольшей способностью и к нитрификации, и к аммонификации обладают почвы водораздельного плато, в то время как на склоне северной экспозиции преобладают процессы аммонификации, а на южном склоне - нитрификации.

Установлено, что максимальная скорость процессов нитрификации в почве при наличии доступных форм азота на склоне южной экспозиции составляет 1,18 мг/100 г почвы в неделю, в то время как на северном склоне - 0,57 мг/100 г почвы в сутки. Внесение удобрений приводит к достоверному (Р<0,001) увеличению содержания нитратного (N-NO3-) и аммонийного (N_NН4+) азота в почве по сравнению с контролем с преобладанием содержания нитратного азота над аммонийным в среднем в 9 раз. В черноземе типичном содержание N_NН4+ варьирует в среднем от 12 до 15 мг/кг. Динамика нитратного азота зависит от количества доступного азота во внесенных удобрениях. Высокая обеспеченность нитратным азотом свидетельствует о доминировании микробиологического процесса нитрификации (биологическое окисление аммония до нитратов) в почвах.

Таблица 1. Влияние расположения почвы в рельефе на ее способность к нитрификации и аммонификации

Элементы

рельефа

Вариант

Исходное содержа-ние форм минераль-ного азота

Содержание

Способность

к нитрификации

1 отбор

2 отбор

1 отбор

2 отбор

N-NO3, мг/100 г почвы

Северный склон

Контроль

0,20

0,42

0,37

0,22

-0,05

(NH2)2CO

0,20

3,47

2,36

3,27

-0,11

Водораздельное

плато

Контроль

0,18

0,55

0,22

0,37

-0,31

(NH2)2CO

0,18

1,34

4,32

1,16

+3,05

Южный склон

Контроль

0,23

0,45

0,21

0,22

-0,24

(NH2)2CO

0,23

3,07

4,45

2,84

+1,38

N-NH4, мг/100 г почвы

Способность

к аммонификации

Северный склон

Контроль

0,89

3,61

1,38

2,72

-2,23

(NH2)2CO

0,89

6,39

8,64

5,5

+2,25

Водораздельное

плато

Контроль

0,67

3,98

0,60

3,31

-3,28

(NH2)2CO

0,67

3,10

12,45

2,43

+9,35

Южный склон

Контроль

0,40

2,47

0,53

2,07

-1,94

(NH2)2CO

0,40

4,94

3,0

4,54

-1,94

Этому способствуют аэробные условия, обеспеченные почвенно-физическими характеристиками черноземных почв. На южных склонах, в условиях, благоприятных для накопления нитратов в черноземах, азотные удобрения применять нецелесообразно. Достаточно применять фосфорные и калийные удобрения, обеспечивающие дополнительный сбор зерна в среднем 5 ц/га. Прирост зерна от 1 кг NPK на фоне противоэрозионных приемов на смытых видах черноземов оподзоленных, выщелоченных и типичных составляет 14,19 и 26 %, соответственно.

Дифференцированная обработка (чередование отвальной, плоскорезной и поверхностной обработок почвы) создает оптимальные условия для действия органических и минеральных удобрений. В черноземах смытых разовое внесение всей дозы фосфорных и калийных удобрений при дифференцированной обработке почвы в севообороте с короткой ротацией обеспечивает такую же продуктивность сельскохозяйственных культур, как и ежегодное их применение.

Разовое применение фосфорных и калийных удобрений (Р280K140) на всю ротацию севооборота, по сравнению с их ежегодным внесением, не снижает продуктивность севооборота. В севооборотах с короткой ротацией и безотвальной обработкой, когда глубокая заделка удобрений в почву невозможна, такой прием внесения фосфорных и калийных удобрений на черноземах склонов оправдан и с агроэкологической точки зрения.

Урожайность сельскохозяйственных культур на смытых почвах, как правило, ниже, чем на несмытых, и при одинаковых дозах внесения удобрений затраты на получение 1 т урожая зерна всегда выше на склоновых землях.

В среднем для получения 1 т урожая зерна на почвах склонов NPK требуется примерно на 10 кг/га, или на 16%, больше, чем на равнинных полях. И в связи с более высокой эффективностью удобрений на смытых почвах затраты NPK на 1 т прибавки урожайности ниже, чем на несмытых почвах.

Затраты NPK на несмытых почвах колеблются в пределах 187…330 кг д.в., а на смытых - 162…227 кг д.в. на 1 т прибавки урожайности. Отсюда коэффициенты пересчета норматива затрат удобрений на смытых почвах для урожайности больше единицы (1,13…1,21), а для прибавки урожайности - меньше единицы (0,71…0,89). Зная нормативы затрат удобрений на единицу основной продукции и планируемую прибавку зерна от NPK, можно рассчитать дополнительную дозу удобрений на смытой почве по сравнению с принятой на равнинном участке (табл. 2).

Основываясь на опытных данных урожайности сельскохозяйственных культур на несмытых и смытых почвах при одинаковых дозах внесения удобрений, можно рассчитать дополнительную потребность в минеральных удобрениях сельскохозяйственных культур, возделываемых на почвах разной степени эродированности. Общепринятые дозы полного удобрения, в зависимости от типа почвы, должны быть увеличены на склонах примерно на 14…21 %.

Дозы удобрений под планируемый урожай необходимо также корректировать в зависимости от приуроченности к элементам рельефа. В таблице 3 приведены дозы минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры на смытых почвах эрозионного агроландшафта.

Таблица 2. Нормативы минеральных удобрений для получения основной продукции зерновых культур на почвах склонов

Почва

Доза NPK, кг/га д.в.

Урожайность при NPK,

ц/га зерн. ед.

Прибавка при NPK,

ц/га зерн. ед.

Затраты NPK

на 1 т продукции, кг д.в.

Коэффициенты пересчета NPK на смытых почвах

урожайность

прибавка

урожайности

для

урожайности

для прибавки урожайности

Чернозем выщелоченный:

несмытый

136

25,2

6,0

54,0

226,7

1,00

1,00

смытый

136

22,1

8,4

61,5

161,9

1,14

0,71

типичный:

несмытый

165

36,3

8,8

45,5

187,5

1,00

1,00

смытый

165

31,0

9,9

53,2

166,7

1,16

0,89

обыкновенный:

несмытый

133

29,1

5,9

45,7

225,4

1,00

1,00

смытый

133

24,0

4,9

55,4

271,4

1,21

1,20

Максимальная эффективность и окупаемость удобрений наблюдается на плоских вершинах холмов и верхних частях склонов, где господствуют элювиальные процессы, и наблюдается лучшая теплообеспеченность в период вегетации. Вниз по склону на транзитно-аккумулятивных категориях энергетическая эффективность и окупаемость минеральных удобрений снижается в 2…5 раз.

Корректировка доз удобрений на различных агроландшафтах является одним из основных способов повышения адаптационной способности культур к агромикроландшафтным условиям, дающим возможность получать высокие урожаи на слабо- и среднеобеспеченных элементами питания сильно- и среднесмытых черноземах, на которых удобрения имеют самую высокую окупаемость урожаем. На аккумулятивных категориях (намытые почвы), хорошо обеспеченных элементами питания, наиболее эффективна система питания с низкими и средними дозами удобрений, позволяющая обеспечить растения элементами питания в критические периоды их роста и развития.