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.