Меню

Разработка системы почвозащитной ресурсосберегающей обработки почвы

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОЧВОЗАЩИТНОЙ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Порядок обоснования и разработки системы обработки почвы в севооборотах. При ресурсосберегающей обработке необходимо учитывать целый комплекс природных факторов (особенности агроландшафта, свойства почвы и уровень ее плодородия, биологические особенности возделываемых культур, фитосанитарное состояние почвы, степень проявления эрозионных процессов, гидрологические и другие условия).

Проектирование системы обработки почвы ведут в следующей последовательности. Проводят сравнительную оценку агрофизических свойств почвы (гранулометрического и структурного состава, плотности сложения, мощности пахотного слоя) и требований возделываемых культур к параметрам агрофизической модели и уровню плодородия. Наилучшие агрофизические условия, например, для роста зерновых колосовых культур на дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах складываются при плотности сложения 1,10—1,30 г/см3 и пористости аэрации 18—25 %. Пропашные же культуры требуют более рыхлого сложения — 1,00—1,20 г/см3 и пористости аэрации 20—30 %. Сопоставление показателей физических свойств почвы и требований к ним культур позволяет установить глубину основной обработки почвы. На основе анализа фитосанитарного состояния почвы, количественного и видового состава сорняков, состояния поверхности (стерня, каменистость) обосновывают способ основной, мелкой или поверхностной обработки почвы. Уточняют приемы зяблевой обработки. С учетом биологических особенностей культур, их требований к мощности пахотного слоя, влагообеспеченности определяют способ углубления пахотного слоя, место глубоких обработок, их периодичность.

Углубление проводят на почвах с мощностью пахотного слоя менее 18 см и в первую очередь под культуры с глубокопроникающей стержнекорневой системой: кормовые корнеплоды, клевер, рапс, горох, овощные культуры. В севооборотах на эрозионно опасных агроландшафтах оно эффективно под парозанимающие культуры: однолетние травы, зернобобовые, а также под покровные культуры. С учетом уклона поля, интенсивности стока воды и смыва почвы определяют приемы почвозащитной обработки почвы. На пахотных землях с уклоном полей 3—5° и средней интенсивностью эрозионных процессов (5—10 т/га) в зернотравяных севооборотах проводят вспашку со щелеванием, почвоуглублением или чизельную разноглубинную обработку. Такие обработки лучше дренируют профиль, улучшают водопроницаемость и уменьшают смыв почвы.

На полях с уклоном 5—8° и сильной интенсивностью эрозионных процессов планируют почвозащитные системы обработки с изменением микрорельефа поверхности поля и созданием ступенчатого профиля. Они включают отвальную ступенчатую обработку, вспашку с прерывистым бороздованием, гребневанием, безотвальное рыхление со щелеванием и др. На склоновых землях зяблевую обработку целесообразно проводить в более ранние сроки, не допуская чрезмерного иссушения и уплотнения почвы.

мальной для роста культур и при коэффициенте пористости более 1,30. Возможность минимализации основной обработки в этих условиях достигается за счет уменьшения ее глубины. Например, под озимые и яровые зерновые культуры, размещаемые после пропашных, зернобобовых и однолетних трав, ее можно уменьшить с 20—22 до 12—14 см при незначительной (1—2 шт/м2) засоренности поля многолетними сорняками. На слабоокультурен- ных почвах основную обработку совмещают с дополнительной с целью дробления глыб, выравнивания поверхности почвы. Предпосевную обработку выполняют с помощью комбинированных агрегатов типа РВК-3,6; РВК-5,4; ВИП-5,6 или ее совмещают с посевом. Для этого используют почвообрабатывающие посевные агрегаты КА-3,6 (фреза-сеялка), МКПП-3,6 (культиватор-сеялка), сеялки прямого посева СЗПП-4, СЗПГТ-8 или посевные модули. Минимализация обработки снижает биологическую активность почвы и темпы минерализации органического вещества, что ухудшает обеспеченность растений доступными элементами питания, особенно азотом. Это требует дополнительного внесения повышенных на 10—15 % доз удобрений, особенно азотных. Определяют последовательность и сроки выполнения приемов основной, предпосевной обработки с учетом предшественника, внесения удобрений, извести. Подбирают состав почвообрабатывающих агрегатов, не вызывающих переуплотнения почвы и обеспечивающих оптимальное для растений качество обработки. Основная обработка дерново-подзолистых почв должна проводиться при ее физической спелости, которая соответствует влажности 0,6—0,7 НВ. Давление ходовых систем движителей и почвообрабатывающих машин не должно превышать при этом 150— 160 кПа (табл. 83). При ранневесенней обработке допустимое давление движителей на почву при ее влажности 0,9 НВ составляет 40—45 кПа. В целях снижения переуплотнения пахотных почв для ранневесенней обработки используют тракторы на пневмогусе-

Обработка почвы

подзолистая, дерново-подзолистая среднесуглинистая на покровных суглинках

дерново-подзолнстая, светло-серая лесная на лессовидных породах и склонах

Ранневесенняя поверхностная, влажность почвы 0,9 НВ

Предпосевная обработка, посев, влажность 0,8—0,9 НВ

П ослепосевная обработка, уборка, влажность 0,7 НВ

Основная обработка, влажность 0,6—0,7 НВ

ничном ходу, с пониженным (0,6—0,8 кг/см ) давлением воздуха в шинах или со сдвоенными шинами. Для разрыхления плужной подошвы и уплотненных подпахотных слоев применяют чизель- ные орудия, совмещая этот прием с основной обработкой.

Для адаптивно-ландшафтных систем земледелия разрабатывают дифференцированные технологии обработки, предусматривающие сочетание в севообороте глубоких и мелких, отвальных и безотвальных, интенсивно перемешивающих и др. В плодосменных, зернотравяных севооборотах, размещаемых на хорошо окультуренных почвах первой группы с уклоном полей до 3°, целесообразно планировать отвальную разноглубинную систему основной обработки. Она включает послеуборочное лущение стерни в 1—2 следа на глубину 5—6 см при малолетнем типе засоренности и последующую вспашку под пропашные или в занятом пару. Под озимые и яровые зерновые культуры глубину обработки уменьшают до 12—16 см в зависимости от предшественника и засоренности. При засорении полей многолетними сорняками более 1—2 шт/Чг глубину лущения увеличивают до 10—12 см, используя дисковые тяжелые бороны БДТ-3, БДТ-7 или лемешные лущильники ППЛ-5-25, ППЛ-10-25.

На слабоокультуренных почвах с малой мощностью пахотного слоя менее 20 см и на эрозионно опасных ландшафтах с уклоном полей 3—5° эффективна комбинированная система обработки почвы в зернотравяных севооборотах. В этой системе вспашку сочетают с периодическим глубоким (30—40 см) безотвальным рыхлением или чизельной обработкой под парозанимающие культуры.

Пропашные культуры требовательны к рыхлому сложению почвы и более высокому уровню плодородия. Поэтому под них целесообразно проводить более глубокие обработки.

На дерново-подзолистых тяжелосуглинистых и слабоокультуренных почвах, склонных к быстрому уплотнению, необходимо ежегодно проводить основную обработку на глубину пахотного слоя, а на почвах с временным избыточным увлажнением — и с периодическим рыхлением подпахотного слоя.

При построении системы обработки учитывают способы воспроизводства плодородия, экологические ограничения (нормативы смыва почвы, стока воды, переуплотнения и др.), а также уровень интенсификации земледелия.

Запись результатов обоснования системы обработки почвы осуществляют по форме таблицы 84.

84. Система обработки почвы в севооборотах

Севооборот №

Культура, прием

Глубина обработки, см

Состав почвообрабатывающего агрегата

Агротехнический срок проведения

Расчет потребности хозяйства в почвообрабатывающих агрегатах. Потребность хозяйства в почвообрабатывающих и посевных агрегатах рассчитывают с учетом продолжительности выполнения работы, норм выработки и интенсивности использования техники. В этих целях используют рекомендуемые технологические карты, нормативы механизированных полевых работ. Потребность в агрегатах определяют по формуле

где S — площадь, на которой применяют прием обработки, га; Н — производительность агрегата, га/ч; Т — продолжительность рабочей смены, ч; п — продолжительность агротехнического срока выполнения обработки почвы, дни.

Продолжительность агротехнического срока выполнения обработки почвы определяют по рекомендованным нормативам для Центрального района Нечерноземной зоны.

Количество агрегатов определяют по самым напряженным периодам весенних или осенних полевых работ. В этих целях суммируют площади по всем культурам, на которых выполняют одни и те же приемы в одинаковые агротехнические сроки.

Результаты расчета записывают по форме таблицы 85.

85. Расчет потребности хозяйства в почвообрабатывающих агрегатах

Прием обработки

Площадь, га

Маркатрактора н машины

Производитель- ность, га/ч

Т ребуется

тракторов

Нормативы агротехнических сроков выполнения полевых работ могут быть изменены с учетом погодных условий: в более засушливых районах зоны они сокращаются, а во влажных несколько увеличиваются. Наиболее рационального использования техники в напряженные периоды полевых работ достигают не менее чем при двухсменной работе агрегатов. Это позволяет иметь более оптимальное количество расчетной техники.

Потребность крупных хозяйств зоны в сельскохозяйственных машинах определяют с помощью нормативов, разработанных научными учреждениями, из расчета почвообрабатывающих орудий на 100 га пашни, сеялок на 100 га посевной площади, комбайнов на 100 га уборочной площади. Исходными данными для обоснования состава, типов машин и агрегатов служат материалы о наличии в хозяйстве машин и орудий, их техническом состоянии и соответствии уровню научно-технического прогресса; структура посевных площадей с учетом специализации хозяйства; технологические карты возделывания культур; материалы по ландшафтному землеустройству и почвенному обследованию.

Источник

Разработка почвозащитной, ресурсосберегающей системы обработки почвы в ФГУП «Байкальское» Кабанского района Республики Бурятия

Анализ природно-экономических условий хозяйства. Разработка систем обработки почвы в севооборотах. Научно-обоснованная система обработки занятых и сидеральных паров. Меры борьбы с сорной растительность по полям севооборота. Предпосевная обработка почвы.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 22.11.2016
Размер файла 2,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова»

Кафедра: Общего земледелия

по дисциплине: Земледелие

на тему: Разработка почвозащитной, ресурсосберегающей системы обработки почвы в ФГУП «Байкальское» Кабанского района Республики Бурятия

Выполнила: ст. гр. 1303

Проверила: кандидат с.х.н,

Основная задача сельского хозяйства состоит в том, чтобы обеспечить дальнейший рост, устойчивость сельскохозяйственного производства, удовлетворить потребности населения в продуктах питания.

В земледелии важнейшей задачей является всемерное увеличение производства зерна и других продуктов на основе совершенствования структуры посевных площадей, роста урожайности, эффективного использования органических и минеральных удобрений. Расширение посевных площадей на мелиорированных землях, внедрения высокоурожайных сортов и гибридов и улучшения технологий возделывания с/х культур.

В условиях Кабанского района система обработки почв преследует следующие цели:

1) предупреждение эрозионных процессов, сохранение плодородие почв;

2) борьба с сорной растительностью

3) накопление в почве питательных веществ и их рациональное использование;

Цель моей работы:

Рассмотреть природно- экологические условия хозяйства

Разработать систему обработки почв в севооборотах

Глава 1.Анализ природно — экономических условий хозяйства

1.1Общие сведение о хозяйстве ФГУП «Байкальское» Кабанского района Республики Бурятия

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие « Байкальское» расположено в центральной части Кабанского района, вдоль Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали. Центром ФГУП «Байкальское» является село Кабанск, ул.Совхозная расположенное в 110 километрах от города Улан-Удэ, в 7 километрах от ближайшей железнодорожной станции —

До 1991 года в составе ФГУП «Байкальское» было пять отделений. Пять молочно-товарных ферм, два откормочника молодняка, пять тракторно-полеводческих бригад, автопарк, МТМ, строительный цех.

В 1991 и 1995 годах от хозяйства отделились отделения с центром в с. Тимлюй и с. Закалтус. Из них образовались Арендный коллектив «Тимлюй» и Хозрасчётное предприятие «Закалтус». Это самостоятельные юридические лица (самостоятельные балансы, счета в банках). Однако ввиду того, что ОПХ «Байкальское» подчиняется СО РАСХН [6].

На сегодняшний день ФГУП «Байкальское» состоит из четырех подразделений:

1) центр в с. Нюки, в составе тракторно-полеводческая бригада, молочно-товарная ферма.

2) центр в с. Елань, в составе тракторно-полеводческая бригада, пчёлопасека.

3) центр в с Закалтус, в составе тракторно-полеводческая бригада, молочно-товарная ферма.

4) центр в с. Тимлюй в составе тракторно-полеводческая бригада, молочно-товарная ферма.

Центральное отделение — специализированное кормозаготовительное отделение, базируется на Кабанском оросительном массиве, в его состав входит Кабанская овощеводческая бригада.

В хозяйстве также имеется мельница, хлебопекарня, три магазина, звероферма.

Задачами деятельности ФГУП «Байкальское» являются:

обеспечение успешного проведения научно-исследовательских работ, предусмотренных тематическими планами ГНУ Бур НИИСХ СО РАСХН;

производственная проверка результатов научно-исследовательских и опытно-конструктивных разработок.

производство, реализация элитных, репродукционных и других сортовых семян сельскохозяйственных культур и выращивание племенного молодняка сельскохозяйственных животных.

увеличение производства сельскохозяйственной и промышленной продукции, снижение ее себестоимости, увеличение рентабельности производства, получение прибыли от осуществления хозяйственной деятельности;

заготовка, транспортировка, хранение переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

активное внедрение в собственное производство и производство предприятий АПК достижений науки и передового опыта, обеспечение высокой культуры земледелия и животноводства, рациональной организации труда.

распространение достижений сельскохозяйственной науки, техники путем информационного распространения знаний, показа и продажи своей продукции;

переработка сельскохозяйственной продукции;

осуществление грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом [17].

ФГУП «Байкальское» самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпущенной продукцией, полученной прибылью, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, несет ответственность за результаты своей деятельности, обеспечивает самоокупаемость, финансирование затрат по производству сельскохозяйственной продукции, социальному развитию и материальному стимулированию работников [6].

Основное направление хозяйства — производство продукции растениеводства с развитым молочным скотоводством.

Характеристика земельных ресурсов имеет очень важное значение для характеристики ФГУП«Байкальское».

Общая земельная площадь

108339 га 113853 га (100%)

В том числе сх угодий

На природно-климатические условия ФГУП «Байкальское» Кабанского района заметно влияет озеро Байкал. Климат здесь отличается меньшей континентальностью, менее холодной зимой и умеренно-прохладный летом.

Среднегодовая температура июля +17,10, а января -20,50. Сумма среднесуточных температур выше +50 составляет 1700-18500, а выше 100 — 1450-15500. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 111 дням, причем минимальная — 92, а максимальная — 138 дням. В дельте реки Селенги по сравнению с южной частью республики несколько раньше (на 10-12 дней) заканчиваются весенние заморозки и позже (на 15-20 дней) появляются первые осенние заморозки. Вследствие этого безморозный период значительно удлиняется. Среднегодовая температура воздуха составляет — 1,60. наиболее низкие температуры воздуха -19,7, -20,3 бывают в январе и феврале, а наиболее высокие +17,2, +18,2 в июле и августе.

Сумма положительных температур (свыше +10) в холодном районе (северо-западная часть территории) порядка 1000-1400гр., а в умеренно-тёплом районе колеблется в районе 1400-1600 гр. Безморозный период продолжается в среднем 90-110 дней[4].

Среднегодовое количество осадков составляет 395-410 мм, однако по годам колебание выпадения осадков значительное — 313-613 мм, распределение в течение года более равномерное, однако выпадение их носит муссонный характер. В среднем за период май-сентябрь выпадает до 300 мм осадков, а за май-июнь — 100-120 мм, с ноября по март — выпадает около 60 мм осадков, которые образуют значительно смешанный покров до 25 мм, а иногда и больше, создающие благоприятные условия для перезимовки многолетних трав (рис. 1.2).

Коэффициент увлажнения в мае-июне составляет 0,4-0,5, а в июле-августе достигает 1,2-1,5.

Рисунок 1.2. Распределение атмосферных осадков и среднемесячной температуры воздуха по данным Кабанской метеостанции (среднемноголетние)

Снежный покров устанавливается осенью в ноябре. Зимой из-за ветров снег с паров и полей, спаханных на зябь, иногда сдувается. Лишь на полях, покрытых стерней зерновых культур, снег хорошо задерживается, и здесь создается равномерный смешанный покров.

Снег лежит на полях до марта — апреля и играет сравнительно заметную роль в водном балансе почвы. Осень в Кабанском районе играет также не маловажную роль. Погода с сентября имеет большое значение в массовой уборке, картофеля и овощей. В отдельные годы, недостаток тепла и повышенная влажность воздуха, затягивают созревания семян, что затем обуславливается пониженной всхожестью. В октябре, ноябре, декабре осадков выпадает до 15-30 мм.

В период 2013 г. для района исследований характерно заметное отличие динамики выпадения атмосферных осадков и температурных условий от среднемноголетних показателей. Наблюдается повышение температуры воздуха (на 1-1,50С) и значительное уменьшение количества выпадающих осадков — в среднем на 20 %. В связи с этим погодные условия периода исследований характеризуются как экстремально засушливые (рис. 1.3).

Рисунок1.3. Метеоусловия полевого стационара 2013 г.

Таким образом, отметим наиболее характерные черты климата, оказывающие значительное влияние на сельскохозяйственное производство исследуемого региона:

1) холодная засушливая весна, с раннелетними заморозками;

2) при сравнительно удовлетворительной годовой сумме осадков, недостаточная влагообеспеченность в ранний период роста и развития растений (май, июнь), большое количество осадков, выпадающих во второй половине лета, затягивающее созревание и затрудняющее уборку урожая;

3) наличие холодных ветров (до 20-26 дней в месяц и продолжающихся почти до августа), в результате чего быстро иссушаются верхние слои почвы и выдуваются плодородный мелкозём и гумус;

4)недостаточная прогреваемость почвы, ограничивающая микробиологическую деятельность.

Учитывая, особенности климатических условий данной зоны в хозяйстве можно выращивать такие сельскохозяйственные культуры как пшеница, овес, ячмень, зернобобовые, картофель, овощи (морковь, свекла, капуста), кукуруза на силос [12].

1.3 Характеристика почвенного покрова

По почвенному районированию территория хозяйства принадлежит дельтовому округу Среднесибирской лесолуговой провинции.

Особенности климата, рельефа, разнообразие растительности обусловили довольно разнообразный почвенный покров на территории хозяйства (рис.1.4).

Гористая часть землепользования, залесенные склоны гор представлены серыми лесными и болотными почвами. Днища впадин, долин рек представлены луговыми, пойменными, болотными почвами, некоторая часть которых несут признаки засоления [15].

Рисунок 1.4. Почвенный покров Селенгинского дельтового района.

Климатические условия после сведения тайги изменяются в сторону большой сухости. Процессы разложения гумуса и вымывания растворимых продуктов по сравнению с таёжной частью в этих местах заторможены. В результате почвенных покровов развивается в сторону формирования серых лесных почв с остаточными признаки оподзоленности или без таковых [16].

По структуре почвенного покрова хозяйства видно, что большее распространения получили серые лесные почвы 38%, а меньшую часть занимают луговые почвы (12%) (рис.1.5).

Рисунок 1.5.Структура почвенного покрова хозяйства

Серые лесные почвы.

Прибайкалья имеют сравнительно слабо выраженные признаки оподзоленности. По гранулометрическому составу преобладают суглинистые разновидности. Содержание подвижных форм питательных веществ незначительно. Активные температуры (+100) проникает на глубину 20 см в конце мая или начале июня. Весна достаточно прохладная и благоприятная температура условия для развития растений наступают поздно.

Морфологические свойства и признаки представлены в описании основного разреза РК-1.10.

Согласно градации системе показателей гумусного состояния Л.А. Гришиной и Д.А. Орлова (1981) изучаемые серые лесные почвы отличаются низким содержанием гумуса (А пах — 2,39 %). Профильное распределение гумуса резкоубывающее. Вместе с этим для них свойственна малая мощность горизонта А (27-33 см) и низкие запасы гумуса.

Почвенно-поглощающий комплекс представлен катионами кальция, магния, со значительным преобладанием кальция в 3-4 раза. Вследствие низкой гумусированности и легкого гранулометрического состава суммарное содержание их невысокое (18,63 мг-экв/100 г почвы). Основная роль в почвенно-поглощающем комплексе серых лесных почв принадлежит кальцию.

По содержанию подвижных форм фосфора, калия и азота эти почвы относятся к низкообеспеченным, хотя в ряде случаев, где применялись фосфорно-калийные удобрения, содержание их на пахотных угодьях сравнительно высокое. Подвижные формы фосфора в этих случаях достигают 22,5-37,5 мг, калия — 17,5-21,9 мг на 100 г почвы.

Серые лесные почвы Прибайкалья имеют сравнительно слабо выраженные признаки оподзоленности. По гранулометрическому составу преобладают легко- и среднесуглинистые разновидности. Низкая величина гигроскопической влаги отражает легкость гранулометрического состава.

Актуальная реакция пахотного слоя на пашне в водных вытяжках нейтральная (рН — 7,2), что подтверждает вывод Н.А.Ногиной (1964), что пашня, вышедшая из-под березового разреженного леса с густым травостоем, подкисления почв не вызывает. В целинном состоянии исследуемые почвы сохранились лишь на небольших участках, на территориях, неудобных и труднодоступных для освоения или имеющих природоохранное значение. Основная часть их в настоящее время находится под пашней, что затормаживает процесс подзолообразования и ведет к антропогенному остепнению [5].

мг-экв/100 г почвы

Nобщ, по Къельдалю, %

Мг/кг по Чирикову

Формируются они в условиях повышенного, преимущественно фунтового увлажнения. На поверхности почвы формируется сравнительно хорошо развитый гумусовый горизонт.

По мощности гумусового горизонта луговые почвы подразделяются на маломощные и среднемощные. Незначительная часть данных почв засолена легкорастворимыми солями[15].

Верхние горизонты имеют нейтральную реакцию среды, нижние- щелочную. Верхние горизонты характеризуются средней гумусированностью, а вниз по профилю содержание гумуса резко падает. По гранулометрическому составу это в основном тяжелосуглинистые почвы, формируются они на пародах среднесуглинистого гранулометрического состава.

Содержание подвижных форм питательных веществ выше среднего. Луговые почвы хозяйства обладают высоким потенциальным плодородием и в настоящее время используется в основном под пашню, на которой возделываются зерновые культуры [9].

Аллювиальные дерновые почвы формируются главным образом в прирусловой части поймы, а также по гривам центральной поймы, в условиях кратковременного увлажнения паводковыми водами. Они имеют легкий гранулометрический состав, часто слоистое строение. Почвы не переувлажнены, следы оглеения отсутствуют. В меженные периоды грунтовые воды не влияют на почвообразование.

Почвы имеют гумусовый профиль, обычно маломощный и слабовыраженный, с невысоким содержанием гумуса (1-3 %) и азота (0,1-0,2 %). Емкость поглощения низкая. Содержание зольных элементов питания может сильно колебаться в зависимости от минералогического состава аллювиальных отложений [9]

В этой группе выделено три типа почв, которые имеют определенное зональное положение: аллювиальные дерновые кислые, аллювиальные дерновые насыщенные, аллювиальные дерновые карбонатные (опустынивающиеся).

Строение профиля аллювиальных дерновых почв:

где Ад — слабоуплотненная дернина, мощность до 5 см;

А — гумусовый горизонт с непрочнокомковатой структурой или бесструктурный, мощность от 5 до 40 см;

В — переходный горизонт, без признаков элювиального процесса, слоистый;

Сд — аллювий различного гранулометрического состава, в прирусловой пойме песчаный или супесчаный.

Тип аллювиальные дерновые кислые почвы. Распространены преимущественно в таежно-лесной зоне. Содержание гумуса в верхнем горизонте 1 -2%, иногда до 5 %. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. ЕКО — 7-15 мг-экв/100 г. В составе поглощенных катионов Ca» , Mg» , Н+, AI . Реакция среды от кислой до слабокислой (рНКС| 4-5). Почвы бедны питательными элементами, малопродуктивны, используются под выпасы.

В этом типе выделяют четыре подтипа: примитивные, слоистые, собственно аллювиальные, оподзоленные и два рода: обычные и галечниковые. На виды почвы разделяются по мощности гумусового горизонта — укороченные ( 5 %) [15].

Тип аллювиальные дерновые насыщенные почвы. Распространен в лесостепной и степной зонах. Формируются на повышенных участках прирусловой и центральной пойм реки. Встречаются в дельтовых областях и конусах временных водотоков. В таежно-лесной зоне почвы приурочены к территориям, сложенным карбонатными породами. Аллювиальные дерновые насыщенные почвы имеют более высокое содержание гумуса (до 10 %). в составе которого преобладают гуминовые кислоты. Отличаются от аллювиальных дерновых кислых почв менее кислой реакцией среды (pH > 6), почти полной насыщенностью почвенного поглощающего комплекса основаниями Са2+и Mg2″ (> 90 %).

В типе выделяют четыре подтипа: слоистые примитивные, слоистые, собственно аллювиальные насыщенные, насыщенные остепняющиеся. В почвах выделяют следующие роды: обычные, солонцеватые, засоленные, слитые, галечниковые. На виды почвы подразделяют по мощности гумусового слоя — сверхмощные (> 120 см), мощные (80-120 см), среднемощные (40-80 см), маломощные (20-40 см) и укороченные ( 9 %).

Тип аллювиальные дерновые карбонатные почвы (опустынивающиеся). Формируется в полупустынной и пустынной зонах. Затапливаются почвы полыми водами не ежегодно и кратковременно. Залегают на повышенных элементах рельефа. Мощность гумусового горизонта до 20 см. Содержание гумуса обычно менее 2 %. В любой части профиля могут обнаруживаться соли. Реакция среды щелочная. Карбонаты содержатся с поверхности и по всему профилю. Разделение на подтипы и роды аналогично аллювиальным дерновым насыщенным, на виды — по степени засоления и солонцеватости.

Данные почвы встречаются по долинам рек Селенга, Исток. Формирование их происходит в условиях избыточного грунтового или поверхностного увлажнения. Они характеризуются накоплением органической и слаборазложившейся массы растительных остатков в виде торфа, признаки оглиния выделяются с поверхности.

По степени оторфованности и увлажненности среди болотных почв выделены два подтипа: логово — болотные и собственно болотные почвы.

Лугово-болотные почвы формируются на пониженных участках, в поймах под болотной травянистой растительностью. В отличие луговых почв признаки болотного процесса (оглинность, ржавость) отличается с поверхности. Сверху наблюдается небольшая оторфованность. перегнойный горизонт обычно небольшой мощности, сменяется глеевым горизонтом грязно-сизой или пестро — рисовой окраски. Почвообразующей породой в условиях хозяйства служит аллювиальные песчаные — галечниковые отложения [1].

Гранулометрический состав данных почв варьируют в широких пределах от супеси до суглинка. Часть лугово — болотных почв засолена, реакция почвенной среды нейтральная, в засоленных вариантах — щелочная. Обеспеченность элементами питания колеблется от низкого до высокого.

Таблиц 3.- Физико-химические свойство болотной торфяно-глеевой почвы.

Органическое в-во потери прокаливании %

Калий подвижный млн

Фосфор подвижный млн

Магний обмены ммлоь/100г почвы

Кальций обменный ммлоь/100г почвы

Территория хозяйства покрыта сетью мелких рек, речушек, ручейков. Наибольшее влияние на почвенный покров оказывает р. Селенга. Она протекает по обширному межгорному понижению и имеет развитую долину, где формируется разнообразные поименно-аллювиальные почвы, которые отличаются значительной пестротой, связанной с микрорельефом, с глубиной залегания и минерализованностью грунтовых вод, а также чистотой заливаемостью поим паводковыми водами.

По гранулометрическому составу пойменные почвы в основном представляют собой средний суглинок. Вниз по профилю наблюдается облегчение гран, состава. Мощность гумусового горизонта колеблется в пределах 30-35 см, содержание гумуса 3-4 % .

Сумма поглощенных оснований составляет 27 мг экв на 100 г.почвы, где кальций и магний в одинаковой пропорции.

Содержание подвижных форм фосфора и калия в верхнем горизонте составляет 15-20 мг на 100 г почвы.

Пойменные почвы имеют довольно высокое потенциальное плодородие. При правильном их использовании можно получать высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур. Большая часть данных почв используется под пашни и пастбища.

Глава.2 Анализ используемых в хозяйстве севооборотов, их особенности

Понятие о севообороте. Практикой земледелия и наукой доказано, что правильные севообороты в хозяйстве являются организующим звеном системы земледелия. Правильный севооборот — это научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и пара во времени и размещении на полях. Бессменные посевы, когда сельскохозяйственная культура постоянно возделывается на поле, приводят к резкому снижению величины и качества урожая. Повторные посевы многих видов растений также снижают их урожайность[11].

Основными задачами севооборота являются:

1) повышение плодородия почвы и рациональное использование ее питательных веществ;

2) увеличение урожайности и повышение качества растениеводческой продукции;

3) уменьшение засоренности посевов, их поражаемости болезнями и вредителями;

4) уменьшение вредного влияния ветровой и водной эрозии почвы.

Чередование сельскохозяйственных культур выражается схемой севооборота. Схема севооборота- это перечень групп сельскохозяйственных культур и паров в порядке их чередования в севообороте.

Ротация в севообороте — это период, в течение которого культуры и пар проходят через каждое поле в последовательности установленной схемой севооборота. В ротационной таблице освещается план размещения культур и паров по полям и годам на период ротации.

Каждый севооборот состоит из определенного количества звеньев. Звено севооборота — это часть севооборота, представляющая сочетание двух-трех разнородных культур или паров.

Чередование культур в севообороте должно обеспечивать эффективное подавление вредителей, болезней, сорняков, улучшение физических свойств, плодородия почвы и повышение урожайности сельскохозяйственных культур[13].

При составлении схем севооборотов надо соблюдать следующие правила чередования сельскохозяйственных культур:

1) Осуществлять ежегодное или периодическое чередование по биологическим особенностям или агротехнике возделывания групп культур.

2) Наиболее ценные культуры размещать после лучших предшественников.

Севооборот способствует пополнению и лучшему использованию питательных веществ почвы и удобрений, улучшению и поддержанию благоприятных физических свойств, защите почвы от водной и ветровой эрозии, предупреждению распространения сорняков, болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. В результате севооборота значительно повышается плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.

На территории хозяйства ФГУП «Байкальское» в основном используют полевые и кормовые севообороты. Севообороты состоят из 5-7 полей.

К полевым относят севообороты, в которых более половины всей площади отводится на возделывания зерновых, картофеля и технических культур. Они размещаются на основных почвенных разностях.

Кормовые севообороты отличаются от полевых меньшей долей или даже полным отсутствием зерновых и повышенным удельным весом посевов кормовых пропашных культур, а также многолетних и однолетних трав.

При размещении севооборотов учтены особенности каждого участка пашни, влияющее на плодородие почв, обработки почв разных по гранулометрическому составу.

Таблица 4-Структура посевных площадей

2.Яровые зерновые, крупяные и з/б-всего:

В т.ч. яровая пшеница

В т.ч. сахарная свекла

В соответствии со структурой посевных площадей в хозяйстве существуют следующие севообороты:

Полевой зернопаропропашной севооборот № 1

1. Чистый пар — 111 га

2. Озимая пшеница- 111 га

3. Картофель-111 га

4.Яровая пшеница -111га

Общая площадь -555 га, средний размер поля — 111 га.

Полевой зернопаропропашной севооборот № 2

1. Чистый пар-143 га

2. Озимая пшеница -143 га

3. Кукуруза -143 га

4. Яровая пшеница-143 га

5. Однолетние травы -143 га

6. Озимая рожь -143 га

7. Подсолнечник -143 га

8. Яровая пшеница-143 га

Общая площадь — 1144 га, средний размер поля — 143 га.

Полевой зернотравянопропашной севооборот №3

1.Однолетние + многолетние 103 га

2.Многолетние травы I г/п-103 га

3.Многолетние травы II г/п -103 га

4.Многолетние травы III г/п-103 га

5.Озимая рожь -103 га

6.Ячмень — 103 га

Общая площадь — 618 га, средний размер поля — 103 га.

Глава 3. Разработка систем обработки почвы в севооборотах

Сочетания тех или иных приемов обработки почвы и последовательное их выполнение в определенные сроки составляет систему обработки почвы. Система обработки почвы включает: основную обработку на глубину пахотного слоя или глубже; предпосевную обработку — перед посевом или посадкой сельскохозяйственных культур; послепосевную обработку, проводимую после посева или посадки. Выделяют несколько систем обработки почвы. Для большей части территории нашей страны, наиболее важны система обработки почвы под озимые культуры, под яровые культуры, система обработки почвы вновь осваиваемых под пашню земель, а также при орошении [11].

3.1 Система почвозащитной обработки чистого пара

Введение их в севооборот позволяет накопить и сохранить к моменту посева достаточное для получения дружных всходов культуры количество влаги, очистить поле от сорняков. По времени основной обработки почвы чистые пары подразделяют на черные, если обработку их проводят осенью после уборки предшественника, и ранние, обработку которых проводят весной в год посева озимых культур.

Система обработки чистого (черного) пара включает два периода: летне-осенний, в год уборки предшественника и весенне-летний — в год посева озимых.

Основную обработку осуществляют сразу после уборки предшественника. На засоренных малолетними сорняками полях проводят лущение жнивья на 5-6 см. При засорении многолетними сорняками глубину лущения увеличивают до 12-14 см.

Зяблевую вспашку проводят плугами с предплужниками в увлажненных районах без боронования. При зяблевой вспашке осуществляют углубление пахотного слоя, чтобы не ухудшились свойства почвы и ее плодородие, необходимо вносить органические и минеральные удобрения, а кислые почвы известковать, засоленные — гипсовать.

На склоновых землях вспашку проводят поперек склона с одновременным щелеванием почвы на 30-40 см, что уменьшает сток воды и увеличивает ее запасы в профиле почвы.

Чистые пары накапливают к весне 80-160 мм воды. Во избежание больших потерь влаги весной при наступлении физической спелости почву боронуют зубовыми боронами в два следа поперек направления вспашки или по диагонали поля, чтобы поверхность поля стала ровнее.

В зонах достаточного увлажнения при уходе за черным паром почву несколько раз обрабатывают дисковыми, лемешными лущильниками или паровыми культиваторами, каждый раз увеличивая глубину рыхления на 3-4 см. в борьбе с сорняками дает сочетание послойного рыхления с поверхностной обработкой.

Перепашка пара, особенно на тяжелых почвах, позволяет перемешать органические, минеральные удобрения и продукты разложения с почвой, больше накопить доступных растениям питательных веществ.

3.2 Научно-обоснованная система обработки занятых и сидеральных паров

почва севооборот сорный предпосевной

Пар занятый — засеянные растениями, рано освобождающими поле для обработки почвы и создающими как предшественник благоприятные условия для последующих культур.

В зависимости от способов посева парозанимающей культуры и послепосевной обработки, занятые пары подразделяют на сплошные и пропашные. Особым видом занятого пара является сидеральный.

В качестве парозанимающих культур сплошного посева используют преимущественно однолетние и многолетние травы и другие растения на зеленый корм, сено или силос. Из пропашных культур в занятых парах возделывают ранние сорта картофеля, кукурузу на зеленый корм или ранний силос и др. На зеленое удобрение в сидеральных парах высевают люпин однолетний и многолетний, донник и другие бобовые культуры, а также их смеси.

Обработку занятых паров можно разделить на два периода: период от уборки предшествующей культуры до посева парозанимающей культуры и период от уборки последней до посева озимых. Весной в занятых парах все работы необходимо выполнять в первую очередь, чтобы раньше посеять и создать предпосылки для более ранней уборки парозанимающей культуры. Приемы обработки почвы после уборки парозанимающей культуры, количество и их последовательность зависят от продолжительности данного периода, от погодных условий, характера и степени засоренности поля.

После уборки культур сплошного сева при достаточной влажности почвы ее пашут плугом с предплужниками и с боронами в агрегате на полную глубину пахотного слоя, но без выворачивания подпахотного горизонта. В дальнейшем в зависимости от оставшегося до посева озимых времени проводят одну или две поверхностные обработки культиватором. На глыбистой пашне для первой культивации применяют дисковые орудия. Перед посевом поле обрабатывают лаповыми культиваторами на глубину заделки семян.

Паровые поля, занятые пропашными культурами, отличаются от полей, занятых культурами сплошного сева, более рыхлым строением почвы, меньшей засоренностью; период от уборки пропашных культур до посева озимых короче, чем на парах, занятых культурами сплошного сева. Это позволяет сократить число обработок после пропашных культур и снизить их энергоемкость. После уборки картофеля можно ограничиться лущением или культивацией одновременно с боронованием. На полях после кукурузы, подсолнечника и других пропашных культур, где имеются растительные остатки, проводят неглубокую вспашку одновременно с боронованием и прикатыванием.

Сидеральные пары вводят только в зоне достаточного увлажнения. Время летней обработки сидеральных паров определяют по готовности культуры для запашки на зеленое удобрение. Люпин запахивают при образовании сизых бобиков, которые у однолетних растений появляются в середине июля, а у многолетних — в середине июня. Донник белый высевают под покров предшественника и запахивают на следующий год в фазу цветения. Для лучшей заделки растительной массы перед уборкой впереди плуга пускают косилку или каток.

3.3 Система обработки почв на примере картофеля

Участок под картофель необходимо обрабатывать на всю глубину пахотного слоя, рыхлить под пахотный горизонт и на протяжении всей вегетации поддерживать почву в рыхлом состоянии.

Основная обработка почвы под картофель проводится отвальной вспашкой на глубину не менее 25 см. При небольшом гумусном горизонте хорошие результаты достигаются от вспашки с применением почвоуглубителей.

Наиболее эффективна зяблевая вспашка после рано убираемых культур с обязательным выравниванием поверхности почвы, с одновременной заделкой органических и основной дозы минеральных удобрений. Проведение её в конце августа — начале сентября способствует накоплению в почве запасов продуктивной влаги от выпадающих ещё осадков. Кроме того, этот приём снижает напряженность весенне-полевых работ.

3.4 Система предпосевной обработки почвы

Система обработки почвы — это совокупность научно обоснованных приемов обработки почвы под культуры в севообороте. Время и глубина обработки зависят от зональных природно-климатических и почвенных условий, а также фитосанитарного состояния полей и биологических особенностей возделываемой культуры. Основную зяблевую обработку почвы, проводимую на глубину до 16 см, считают мелкой, 16-25 см обычной, 25-32 см глубокой. Более глубокая обработка осуществляется посредством применения специальных приемов. Каждая культура севооборота имеет свои биологические особенности и предъявляет определенные требования к плотности сложения, а, следовательно, и к глубине и интенсивности обработки почвы. Для яровых зерновых культур глубина основной обработки в зависимости от предшественника находится в пределах 16…22 см. Зернобобовые и озимые культуры требуют более глубокой обработки ( 22…24, 24…26 см), а пропашные -28…30 см, если позволяет глубина пахотного слоя. Исходя из вышеизложенного, обработка почвы должна быть дифференцирована по глубине, способам и полям севооборота. Различают системы обработки почвы под яровые и озимые культуры.

Предпосевная обработка почвы имеет следующие основные задачи:

создать слой почвы необходимой рыхлости с выровненной поверхностью для уменьшения испарения, усиления микробиологической деятельности и улучшения пищевого режима пахотного слоя;

очистить поле от проросших сорняков и не допустить появления их после посева сельскохозяйственных культур;

заделать семена сельскохозяйственных культур на оптимальную глубину;

подготовить почву для последующих полевых работ, особенно для посева с высокой производительностью и хорошим качеством.

Таблица 5- Системы обработки почвы в севообороте №1

Источник

Читайте также:  Теория воспроизводства плодородия почв агроландшафтов
Adblock
detector