менять нецелесообразно, так как из-за полегания и больших потерь при уборке урожайность повышается незначительно (на 2...3 ц/га).
Последействие на четвертый год 40 и 80 т/га навоза способствовало увеличению сбора зерна, по сравнению с абсолютным контролем на 4...5 ц/га. Наибольшая урожайность получена в зернопаропропашном севообороте (39,4 ц/га).
При совместном внесении и навоза -
сбор зерна озимой пшеницы составил 39,7...46,2 ц/ га, а при двойных дозах минеральных удобрений (Ч80Р120К120)- 41,2...48,5 ц/га.
В целом урожайность пропашных в севооборотах выше при вспашке и глубоком безотвальном рыхлении почвы, а культур сплошного сева — при минимальной обработке. Четко прослеживается закономерность—по мере роста дозы удобрений разница урожайности по способам основной обработки почвы нивелируется.
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРА
В.А. ЧУМАК, кандидат сельскохозяйственных наук
Югорский государственный университет
В результате создания огромных территориальнопроизводственных комплексов, промышленного освоения месторождений нефти и газа, бурного роста городов и поселков в районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры значительно увеличивается потребность населения в продуктах питания и, в частности, в картофеле. Для повышения конкурентоспособности производства этой культуры необходимо разработать и внедрить в практику наукоемкие технологии ее выращивания, в том числе определить сроки и способы обработки почв, выход семенной фракции в зависимости от густоты посадки клубней, систему питания картофеля с внесением удобрений и известкованием на основе снижения энергозатрат на единицу продукции при сохранении плодородия почв.
С этой целью в 1978-1987 гг. на Ханты-Мансийской опытной станции НИИСХ Северного Зауралья были проведены исследования на среднесуглинистой подзолистой почве со следующими агрохимическими показателями рНсол — 3,9...4,7, гидролитическая кислотность - 6,56...10,27 мг-экв./100 г почвы, легкогидролизуемый азот — 13,36...21,51, Р205 —
9,0...15,5, К20 — 7,5...16,0 мг/100 г почвы. В опытах применяли доломитовую муку влажностью 15,7 % с нейтрализующей способностью 87,6...108 %, свеже-заготовленый подстилочный навоз (К - 0,27...0,50%, Р205 - 0,23...0,24, К20 - 0,26...0,81%), мочевину, двойной суперфосфат и хлористый калий.
Установлено, что при зяблевой вспашке и осенней нарезке гребней ранняя посадка картофеля в изучаемых условиях невозможна. Во-первых, почва сильно заплывает и к весне гребни практически не сохраняются. Во-вторых, в междурядьях после зяби она, как правило, отличается более высокой влажностью, чем по весновспашке. В-третьих, при осенней нарезке гребней плотность почвы настолько велика, что провести качественную посадку нельзя.
Кроме того, высокое уплотнение сохраняется и в дальнейшем. Так, объемная масса почвы после посадки в вариантах с зябью в слое 0...10 см выше, чем при весновспашке, на0,06...0,14г/см\ авслое 10...20 см — на 0,21 г/см3. Аналогичная закономерность отмечена в фазу цветения картофеля. Более благоприятные условия для развития растений при весновспашке и весенней нарезке гребней положительно отражаются на продуктивности посевов. Прибавка урожая в этом варианте к контролю (зябь, весенняя перепашка, посадка) составила 95... 101 ц/га, или
30...31 %. При этом зафиксированы наименьшие затраты труда и самый высокий условно чистый доход на 1 руб. производственных затрат.
Изучения влияния густоты посадки и удобрений на выход семенной фракции картофеля показало, что наилучшая обеспеченность растений минеральными элементами создается при внесении 40 т/га навоза вместе с Масса клубней с одного куста на
этом фоне в зависимости от площади питания колебалась в интервале 254...304 г.
Наибольший выход семенной фракции (25...80 г) с 1 га получен при схеме посадке 70x20 см на фоне 40 т/га навоза в сочетании с Ы60Р60КМ и ТЧ^Р^К^. Он оказался выше, чем в контроле (70x30 см), на 157 тыс. шт. Самая большая доля семенных клубней в урожае (56,4%) отмечена при внесении навоза вместе с ^РэдКэд. В этом варианте с 1 га было собрано 288 тыс. клубней массой 25...80 г.
Рост и развитие растений картофеля, формирование урожая и его качество, а также плодородие почвы находятся в непосредственной зависимости от использования органических удобрений и известкования.
В результате наших исследований было установлено, что при внесении доломитовой муки по 0,5 г.к. pH почвенного раствора повышается на 1,7 единицы, или на 0,21 единицу на каждую тонну СаС03. При увеличении дозы известкового материала до 1,0 г.к. величина показателя pH возросла в 1,6 раза.
Органические удобрения способствовали увеличению содержания подвижного алюминия и обмен-
ной кислотности почвы. Коэффициент корреляции между дозами навоза и величиной pH, по нашим расчетам, равен 0,4
Положительный эффект доломитовой муки внесенной под картофель по 0,5 г.к. сохранялся в течение трех лет, прибавка от 1 т СаС03 составила по годам 4,7; 6,1 и 2,9 ц/га соответственно. Однако уже на третий год последействия этот прием перестал влиять на продуктивность посадок (см. табл.).
Таблица. Влияние органических удобрений и изве-сткования на урожайность картофеля, ц/га_____________
Вариант Год внесения Последействие
1-й год 2-й год 3-й год
Без удобрений 257 185 34 121
Известь по 0,5 г.к. 298 238 59 125
Известь по 1,0 г.к. 306 252 52 139
Навоз, т/га
40 270 207 50 164
80 357 235 47 166
120 340 284 77 184
160 333 273 48 226
При использовании органических удобрений урожайность картофеля также возрастает. Например, на 3 год последействия сбор клубней повысился со 121 ц/га (контроль) до 226 ц/га (навоз 160 т/га).
Последействие минеральных удобрений в дозе М^Р^Кэд оказалось несущественным.
Таким образом, при возделывании картофеля в условиях таежной зоны на подзолистых почвах необходимо учитывать следующее.
Лучший способ обработки почвы — весновспашка с нарезкой гребней и посадкой клубней в гребни. Это позволяет добиваться урожайности 416 ц/га, или на 30 % больше контроля. Одновременно происходит снижение энергозатрат, по сравнению с принятой технологией (зяблевая вспашка, весенняя перепашка и посадка клубней). Осенняя нарезка гребней по зяби приводит к увеличению плотности почвы в гребнях и переувлажнению междурядий, что отрицательно сказывается на сроках начала полевых работ.
Оптимальная густота посадки, обеспечивающая максимальный выход кондиционных семенных клубней составляет 71,5 тыс. шт./га (70x20см) на фоне 40 т/га навоза в сочетании с
Известкование почвы, внесение органических удобрений повышает плодородие почвы и создает условия благоприятные для развития картофельного растения, что в конечном итоге положительно влияет на урожайность. Необходимо ежегодное внесение навоза в дозе 80 т/га на фоне известкования через 3...4 года.
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ И ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ТОМАТА В ЗИМНИХ ТЕПЛИЦАХ
И. П. КОЗЛОВСКАЯ, кандидат сельскохозяйственных наук
Белорусская ГСХА
Научно обоснованные нормы питания человека предусматривают равномерное потребление в течение всего года не менее 80.. .90 кг овощей. В условиях Беларуси это может быть достигнуто при сочетании овощеводства открытого и защищенного грунта, а также кратковременного и длительного хранения овощей [1].
В последние годы в связи с тем, что открылись новые возможности регулирования условий произрастания растений в теплицах, разработка и внедрение в производство эффективных технологий выращивания овощных культур, обеспечивающих реализацию их биологического потенциала, приобретает особое значение.
В зимних теплицах современных конструкций наиболее эффективны малообъемные технологии, которые предусматривают питание растений через систему капельного полива при ограничении объема корнеобитаемой среды [2].
На сегодня в Республике Беларусь с использованием таких технологий овощи производят на подав-
ляющем большинстве площадей зимних теплиц, а в качестве корнеобитаемой среды широко используют органические субстраты на основе торфа. Они имеют ряд несомненных экономических и экологических преимуществ перед синтетическими (минеральная вата).
Однако при использовании торфяных субстратов, в силу того, что в условиях зимних теплиц (повышенные температура и влажность) их органическое вещество интенсивно минерализуется, отмечается дестабилизация физических параметров корнеобитаемой среды [3, 4]. Поэтому одна из важнейших задач при эксплуатации органических субстратов, созданных на основе природных материалов — сохранение стабильных физических параметров.
Причем при ограниченном объеме корнеобитаемой среды требования к ним более жесткие, чем при грунтовой культуре, когда есть возможность проводить рыхление и подсыпку.
Для стабилизации параметров торфяных субстратов мы предлагаем использовать добавки к торфу, органическое вещество которых имеет иную природу. Например, лузгу гречихи [5]. Их добавление обеспечивает снижение интенсивности минерализации органического вещества.