Припосевное внесение
Припосевное внесение – один из приемов внесения удобрений и пестицидов в почву. Питательные вещества и ядохимикаты вносят в почву одновременно с посевом или посадкой.
Содержание:
Данный прием предназначен для улучшения корневого питания растений в период от прорастания семян до образования корневой системы [6] – в вегетативный этап онтогенеза растительного организма, [5] а также для защиты от патогенов и вредителей, поражающих в этот период.
Припосевное удобрение помогает растениям сформировать развитую корневую систему в более сжатые сроки, что позволяет эффективнее использовать собственные питательные элементы ППК почвы и основного удобрения. Способствует формированию у молодых растений устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды: засухе, вредителям, болезням, сорной растительности. [6]
Биохимический механизм
Вегетативный этап онтогенеза растения включает прорастание семени или клубней, луковиц и формирование корней, стеблей, листьев (вегетативных органов). Этот этап характеризуется новообразованием клеток, тканей и органов, их активным ростом и быстрым увеличением в размерах. Вегетативный период делится на две фазы: фазу развития проростка и ювенильную.
внесенные в почву при посеве»/>
внесенные в почву при посеве
Растение потребляет вещества,
внесенные в почву при посеве
внесенные в почву при посеве»/>
Ювенильная
Прорастание семян
По завершении периода физиологического покоя главным фактором прорастания является достаточный доступ воздуха и воды.
Процесс набухания осуществляется путем повышения проницаемости семенных покровов и гидратации коллоидов и осмотически активных веществ внутри самого семени.
При достижении критической влажности (40–60 % сырой массы) через зародышевые семенные покровы проклевывается зародышевый корень (фаза проклевывания). Корень выходит из семени, достигает почвы, закрепляется в ней и начинает снабжать молодое растение водой и минеральными элементами. Продвижение побега в почве происходит в условиях темноты. В начале прорастания побег имеет вытянутую форму и не содержит хлорофилла. Такой проросток называют этиолированным. По достижении поверхности почвы наблюдается снижение содержания этилена в зоне крючка, проросток распрямляется и переходит к автотрофному типу питания. [5]
Поглотительная и транспортная функции корня осуществляются в основном потоке через зону корневых волосков. На каждом этапе формирования корня растения в его клетках происходят изменения морфологических признаков и физиологических свойств.
Наблюдается изменение интенсивности и характера дыхания, изменяется количество митохондрий и их свойства, состав ферментов и их активность. Формирование корневых волосков определяется изменением свойств и топографии ядра в поверхностных клетках корня. [2]
Вносимые в почву удобрения растворяются в почвенном растворе и диссоциируют на ионы. Параллельно на поверхности корней и корневых волосков скапливаются ионы водорода H + и угольной кислоты HCO3 — . Они образуются при растворении в клеточном соке выделившегося в процессе дыхания углекислого газа. Обмен этих ионов на анионы и катионы почвенного раствора обеспечивает насыщение поверхности корней и корневых волосков ионами питательных соединений. Чем больше насыщение почвенного раствора необходимыми растениям ионами, тем интенсивнее осуществляется ионный обмен и поступление питательных элементов в растение.
Почвенно-поглощающий комплекс находится в тесной взаимосвязи с почвенным раствором. По мере использования питательных веществ из почвенного раствора содержание ионов в почвенном растворе постоянно пополняется путем их перехода из твердой фазы почвы. [4]
На нашем сайте размещена информация о Минеральных удобрениях, предназначенных для Припосевного внесения. Для подбора таких минеральных удобрений в общем списке необходимо нажать фильтр «Припосевное внесение».
Сроки внесения
Припосевное удобрение вносят параллельно с посевом (посадкой) сельскохозяйственных культур. При этом рекомендуется не допускать соприкосновения семян с удобрениями, а разделять их небольшой прослойкой почвы, поскольку прорастающие семена и молодые проростки чувствительны к повышенной концентрации солей в почвенном растворе. [6]
Особенности применения пестицидов
Инсектициды
Тефлутрин, действующее вещество из класса пиретроидов, образует активную газовую фракцию вокруг семени, что защищает растение на стадии как семени, так и проростка. Пары тефлурина способны проникать через органы дыхания насекомых, что приводит к гибели последних в течение 10 – 30 мин. Инсектицид форс (в виде гранул) на основе тефлутрина вносят в почву при посадке картофеля против проволочников (личинок жуков Щелкунов). [3]
Диазинон
Тиаметоксам – системный инсектицид из класса неоникотиноидов. Эффективен в борьбе со скрытноживущими насекомыми. Вещество обладает способностью быстро проникать в ксилему растения и, передвигаясь по ней, распространяться по необработанным частям растения. Препарат актара (в виде водорасворимых гранул) на основе тиаметоксама приманяют путем опрыскивания дна борозды или внесения в борозды при помощи специального аппликатора во время посадки картофеля для борьбы с проволочниками. [3]
Особенности применения макроудобрений
Фосфор
Фосфор принимает участие в процессах синтеза и гидролиза углеводов, а фосфорная кислота – в синтезе аминокислот в растениях. В качестве припосевного удобрения рекомендуется применять гранулированный суперфосфат (простой или двойной). [6]
Азот
Калий
Особенности применения микроудобрений
Борные удобрения
Молибденовые удобрения
Наиболее выгодным и эффективным видом молибденового удобрения является молибденизированный гранулированный суперфосфат. Именно он рекомендован для использования в качестве припосевного удобрения. Кроме того, эффективной формой молибденовых удобрений для всех приемов внесения является борно-молибденовый суперфосфат. [1]
Медные удобрения
Цинковые удобрения
Марганцевые и марганецсодержащие удобрения
Кобальтовые удобрения
Йодные удобрения
Дозы припосевного удобрения
Дозы припосевного удобрения невелики и варьируют в пределах 5–20 кг д. в. каждого элемента питания на гектар.
Кукуруза
Для зерновых культур
Припосевное внесение
Многоцелевая сельскохозяйственная машин оборудована раздельными бункерами для семян и удобрений.
Эффективность припосевного внесения
Припосевное внесение удобрений эффективно во всех почвенно-климатических зонах. Высокая окупаемость удобрений, внесенных в рядки при посеве, отмечается во всех странах. При всем многообразии возделываемых культур наблюдается высокое положительное действие гранулированного суперфосфата.
На хорошо удобренных или плодородных почвах эффективность припосевного внесения удобрений значительно снижена, но даже в этом случае не рекомендуется отказываться от этого приема. [6]
Машины для внесения припосевного удобрения
Припосевное внесение удобрений проводят различными комбинированными сеялками одновременно с посевом. При этом семена и удобрения разделены прослойкой почвы и не соприкасаются друг с другом. [6]
Для припосевного внесения удобрений рекомендуются сеялки стерневые, например, модель 1910. [7]
Одной из последних разработок для одновременного посева семян и внесения удобрений является сеялка «Сид Хок» совместного шведско-канадского производства. [7]
Источник
Припосевное внесение удобрений в системе минерального питания.
Для того, чтобы обсуждать тему припосевного внесения, нужно вначале разобраться, что это за внесение, для чего и как оно делается?
И начать надо с агрономической «классики».
Уже добрую сотню лет агрономы применяют удобрения такими этапами:
1. Основное внесение . Выполняется оно, как правило, осенью, перед основной обработкой почвы (потому и называется основным), удобрения разбрасываются мощной тяжелой техникой (поскольку дозы на этом этапе варьируют от 200 до 1000 кг/га) с последующей заделкой в почву, желательно на глубину пахотного слоя (плугами, фрезами, тяжелыми дисками). На этом этапе вносят органические удобрения, а из минеральных — фосфорные и калийные. Фосфор и калий очень малоподвижны в почве и их нужно вносить поглубже, там, где будет развиваться основная масса корней. Кроме того, перемешивание с большим слоем почвы позволит избежать высокой концентрации солей в зоне проростков. Азотные удобрения в основное внесение, как правило, не вносятся, поскольку азот легко вымывается из почвы зимними осадками. Исключение из этого правила – аммиачная вода и безводны аммиак (эта форма азота не столь подвержена вымыванию).
«Лейка» — навесной разбрасыватель удобрений, подходящий и для основного внесение (если дозы не слишком высоки) и для предпосевного. Кроватная сетка сверху — это уже доработка местными умельцами изделяи итальянских инженеров — чтобы крупные комья не попадали 🙂
2. Предпосевное внесение . Проводится весной, до посева культуры (для озимых, это может быть ранняя осень или даже конец лета, впрочем как раз для озимых предпосевное внесение делается нечасто). Заделка удобрений проводится предпосевной культивацией или боронованием, неглубоко, что и определяет выбор препаратов для такого внесения – как правило, это азотные удобрения (аммиачная селитра, карбамид, КАС, реже — натриевая или кальциевая селитра…). Предпосевное внесение (как и основное) является сплошным, препарат разбрасывается равномерно по всей поверхности поля.
3. Припосевное внесение (для рассадных культур называется припосадочным) – это уже локальное, ленточное применение удобрений. Препараты вносят согласно линиям посева семян, размещая их на несколько сантиметров глубже глубины посева и в чуть в стороне.
Чем это делается?
Делается это туковысевающими аппаратами сеялок (большинство современных агрегатов оборудовано такими устройствами). Для рассадопосадочных машин конструкторы также предусматривают емкости для удобрений (как для сухих, так и для жидких). Обязательно такие устройства будут и на картофелесажалках, агрегатах для посадки чеснока и прочих клубней и луковиц.
Подавляющее большинство современных сеялок имеет не только бункера для семян, но и емкости для удобрений с туковысевающими аппаратами
Зачем это делается?
Зачем вообще нужен этот этап? В первую очередь, для того, чтобы обеспечить всходы необходимым питанием в самые первые дни их жизни, когда корневая система слишком слаба, чтобы брать все из почвы самостоятельно.
Нередко использование припосевного внесения
Что при этом вносится ?
Мнений по поводу того, что нужно вносить с посевом и сколько — великое множество. И единого правильного для всех случаев жизни тут нет. Все зависит от ряда факторов. Для ранних яровых культур, для всего, что высаживается или высевается в период когда почва еще недостаточно прогрелась — правильнее всего с посевом давать фосфор, поскольку этот элемент хуже всего усваивается при низких температурах.
Вот на фото типичная картина фосфорного голодания — сине-фиолетовые листочки, опытные агрономы часто такое видели именно в период весенних холодов.
Именно поэтому в большинстве случаев в припосевное внесение дают именно фосфорные удобрения. Даже на почвах с хорошим уровнем обеспеченности фосфором для многих культур припосевное внесение его в небольших количествах – от 5 до 10 кг.д.в/га будет эффеткивно (особенно это касается культур с низкой усвояющей способностью корневой систему, таких как кукуруза, томаты. или для высадки рассады или саженцев, при которой происходит повреждение корней) .
Можно, конечно использовать и комплексные удобрения, наличие в такой подкормке калия, кальция, микроэлементов однозначно не повредит, но вот с дозами нужно быть очень осторожным.
Крайне редко при этом бывает целесообразным наличие азота в составе припосевных удобрений. Ряд азотных удобрений содержат аммоний, который может быть токсичным для проростков (а ведь учитывая одновременность посева и такого внесения удобрений, аммоний не успеет пройти цепочку превращений до более безопасной — нитратной формы)
И, Боже упаси, нельзя подходить к вопросу по принципу «кашу маслом не испортишь». Потому что это локальное внесение. А все удобрения, что мы применяем – это соли. И они повышают концентрацию почвенного раствора точно так же, как и любые другие соли. И одно дело, распределить 400 кг калийной соли по всему гектару равномерно, да еще и запахать на 30 см, а другое дело – эти же 400 кг выложить тонкой струйкой у самого рядка посеянных семян. Для большинства культур резкий рост концентрации солей в зоне проростка приводит к очень серьезному ущербу. Особенно это опасно для солечувствительных культур, таких как кукуруза, огурец, земляника, где даже небольшие колебание еС моментально отражаются на росте и развитии культуры.
Если на первых порах развития растения укладка удобрения поближе к семенам является преимуществом, то по мере роста и развития культуры корневая система будет разрастаться и уходить от точки посева. А значит нет никакого смысла увлекаться локальностью выше меры и стараться как можно больше элементов питания дать с посевом. Здесь, как и во всех вопросах агрономии, важен интегрированный подход – грамотное сочетание всех доступных способов и сроков внесения разных видов удобрений.
И уж конечно, в такой ситуации важно точно знать- сколько именно каких элементов питания требуется нашему полю для получения запланированного урожая? А такое точное знание может дать только квалифицированно выполненный анализ почвы по всем элементам питания с последующим расчетом потребности вначале по действующему веществу, а потом и по формам удобрений (причем формы эти также подбираются с учетом особенностей химического состава почвы и требований культуры).
А кто делает такой квалифицированный анализ да еще и с предоставлением точно рассчитанного плана применения удообрений?
Правильно! Это мы его делаем! 🙂
И разрабатывая для вас такой план применения удобрений мы подберем оптимальные формы туков, распределим их по периодам внеснеия с учетом и особенностей вашей почвы и климатических условий региона и требований планируемой к выращиванию культуры и всех прочих фаткоров.
Например для щелочных почвы с хлоридным засолением сульфат калия будет гораздо предпочтительнее той же калийной соли. И если такой точный расчет проведен, то нет никакого смысла превышать дозу, ведь согласно одному из ключевых законов агрономии «максимальный урожай достигается не при максимальном, а при оптимальном значении каждого из факторов».
И все же, иногда возникает необходимость увеличивать дозы припосевного внесения. Например на технологии No-till . Там нет основной обработки, а значит нет возможности вносить фосфор и калий под вспашку. И дозы внесения с посевом приходится подымать. До какого уровня? Это зависит, в первую очередь, от вида удобрений, от солевого индекса конкретной формы препарата. Например предельно безопасная доза припосевного внесения калийной соли для одной и той же культуры будет существенно ниже, чем аммофоса. Также эта доза зависит и от схемы посева культуры. Ведь если мы сеем пшеницу с междурядием 15 см, то при внесении 400 кг удобрения на погонный метр рядка семян попадет всего 6 граммов, а если ту же самую дозу дать на тыкву с междурядием 140 см, то на погонный метр рядка ляжет уже 56 граммов. ( а значит, и опасность токсичности возрастет в 10 раз).
Ну и, безусловно, нужно помнить о разнице в солеустойчивости культур. Вот небольшая диаграммка, отражающая разницу в солеустойчивости различных технических культур (по данным таблиц солеустойчивости Мааса -Хоффмана) :
На ней наглядно видно, что один и тот же уовень еС может приводить к очень большому недобору урожая, например кукурузы, тогда как свекла, растущая на этом же самом поле, никаких проблем даже не ощутит.
Что же делать любителям No-till, если требуется внести 400-500 кг калийной соли, под широкорядну культуру?
Самый простенький вариант – взять для этого No-till сеялку для сплошного посева и, заправив, ее только удобрениями (без семян) провести внесение поперек рядков, что позволит распределить их равномерно, без создания избыточной концентрации солей в зоне расположения семян.
Ну а если вы работаете на многих тысячах гектар, то конечно для вас неутомимые инженеры уже успели разработать более серьезные решения этой проблемы. Это нак называемые MRB системы припосевного внесения — сложные устройства, позволяющие дифференцировано вносить различные виды удобрений одновременно с посевом, на разную глубину и на разном расстоянии от строчки семян ( что то — поближе, что то — подальше).
Такие суперагрегаты производит например Bourgault
Ну, и еще раз возвращаясь к уточнению “ниже глубины посева и немного в сторону от рядка”. Даже несколько крупинок удобрения токсично для первичного корешка, ведь его оболочки очень тонки и прямой контакт с концентрированным удобрением будет столь же болезнен, как и для нас прикосновение открытой ранкой к горсточке соли. Да и для периода, когда семя должно впитать в себя влагу для набухания и прорастания наличие в непосредственном контакте с ним солей будет совершенно нежелательно. А вот если эти крупники удобрения расположить на 5-7 сантиметров ниже и на столько же сбоку, то корешки добретуся до питательного вещества уже немного окрепшими и готовыми к нормальному усвоению.
Как ни удивительно, но это простое правило соблюдается не всегда. Приходится нередко видеть грубые ошибки – локальное внесение удобрений в прямом контакте с семенами, а то и с корнями саженцев или рассады. Вреда от такого внесения будет гораздо больше, чем ожидаемая польза, так что если у вас нет возможности провести припосевное внесение правильно, то лучше вообще отказатся от него.
1. 4. Далее, после припосевного внесения идут вегетационные подкормки. Обычно такие подкормки выполняются туковысевающими аппаратами культиваторов КРН в междурядия на глубину 8-14 см.
Вот он — непременный спутник агронома на пропашных культурах (включая и подсолнечник и сою и помидоры и землянику) Культиватор-растенепитатель навесной. Вверху на нем — бункеры для удобрений с приводом к туковысевающим аппаратам от опорных колес.
Для этого используют самые разные удобрения, и азотные и фосфорные и калийные, а также и препараты на основе мезо – и микроэлементов. Нежелательны для этого только те формы удобрений, которые опасны для вегетирующих растений (например безводный аммиак). К вегетационным подкормкам также относится внесение азотных удобрений по мерзлоталой почве (агроприем, позволяющий обойтись без заделки в почву), для которого применяют аммиачную селитру, карбамид, КАС. Но при выращивании на богаре, возможности применения такого метода удобрения ограничены запасами влаги в почве. И опять же надо вспомнить о том, что все удобрения – соли. А рост концентрации солей в почве затрудняет усвоение влаги, что еще сильнее усугубит ее дефицит (который в последние годы чаще всего и становится ограничивающим урожай фактором). Именно потому, агрономы- профессионалы перед такими подкормками в июне-июле делают анализ почвы на запасы продуктивной влаги и нередко отменяют запланированную подкормку. И очень часто отмена внесения лишних 150 кг/га аммиачной селитры позволяло получить больший урожай, чем ее внесение в условиях критического дефицита влаги.
2. 5. И, наконец, внекорневые (или листовые) подкормки – это еще один инструмент в организации питания растений. Дозы удобрений, даваемых при этом, очень малы, а потому в основном для таких подкормок используют препараты с мезо- и микроэлементами. В некоторых технологиях для некорневых подкормок используют обычный карбамид, например для повышения содержания клейковины в зерне. Хороший агроном всегда знает, что наибольшую прибавку урожая обеспечит внесение именно того элемента питания, которого растению именно сейчас острее всего не хватает, а значит перед проведением листовой подкормки необходимо проведение тканевой диагностики, что позволит работать не «вслепую» а с точным подбором нужной формулы. Но и у этого метода внесения есть свои «подводные камни». Очень не хочется выполнять некорневую подкормку отдельным проходом опрыскивателя, очень соблазнительно совместить ее с обработкой поля пестицидами. Но это далеко не всегда допустимо. Не все препараты совместимы в баковых смесях с такими удобрениями, ряд форм удобрений может подщелачивать рН воды рабочей жидкости, что приводит к быстрому разложению чувствительных в щелочности препаратов, есть примеры поражения растений ожогами после некорректного приготовления баковых смесей, и потому план применения удобрений и систему защиты растений надо заранее продумать и обсудить со специалистами, компетентными во всех свойствах этих препаратов.
Вот именно так и выглядела «классическая» система применения удобрений большую часть ХХ века, так она выглядит и в начале XXI-го.
Но не вечно ей быть такой 🙂
Лет 30 назад в распоряжении агрономов открытого грунта появился новый, предельно удобный и точный метод решения проблемы питания растений.
Это фертигация– внесение удобрений с поливной водой.
О ней я уже рассказывал тут и тут и повторяться не буду, но прочесть советую.
В большинстве случаев фертигация позволяет полностью отказаться от всех прочих методов применения удобрений, в том числе и от припосевного внесения.
Хотя бывают и исключения. Так например, на очень бедных фосфором и калием почвах, где потребность внесения этих элементов исчисляется сотнями кг/га основное внесение все той же калийной соли будет очень разумно (в том числе и потому, что присутствующий в ней хлор в значительной степени вымоется зимними осадками).
И, если для поля, на котором мы можем подать воду сразу после посева, нам выгоднее заменить припосевное внесение подачей того же фосфора с первым поливом, то в случае, когда вода приходит на поле через месяц после посева, припосевное внесение нужно оставлять в системе питания.
Такую же гибкость нужно проявлять и в вопросе некорневых подкормок. Очень хочется все питание подавать через капельную трубку, это избавит нас от всех страхов по поводу взаимодействия удобрения и препаратов в рабочем растворе опрыскивателя и от лишних бессонных ночей при проведении летних опрыскиваний, но бывают почвы, которые не позволяют решить все проблемы только через корневое внесение, содержащиеся в них ионы могут связывать некоторые элемента питания в нерастворимые, а значит и недоступные растению формы. И в таких случаях некорневая подкормка останется в нашей технологии даже на поле с отлаженной системой фертигации.
В общем, тонкостей в вопросах оптимизации режимов питания есть немало, разобратьсся в них без помощи специалистов и специальных методов диагностики не всегда легко, тем более в ситуации, когда каждый год появляются все новые виды и формы удобрений, новые конструкции машин для их внесения, новые интенсмивные сорта и гибриды со своими, иногда, весьма высокими требованиями к питанию.
Тем больше оснований для каждого изучать и испытывать эти новинки на своих полях, потому что развитие технологий будет продолжаться вечно и выиграет в этой бесконечной гонке только тот, кто ни на минуту не останавливается.
Источник