Перегной и гуминовые препараты как фактор, повышающий эффективность рядкового удобрения

Прежде всего, приведем результаты полевых опытов, в которых изучалась сравнительная эффективность жидких органо-минеральных удобрений.

Сравнительная эффективность удобрений

Таблица 1. Влияние органического вещества на повышение эффективности удобрения, внесенного в рядки под озимую пшеницу

Влияние органического вещества на эффективность удобрения
Схема опыта Контрольное поле №1, среднее за 2 года (2012–2013) Контрольное поле №2, среднее за 2 года (2014–2015) Контрольное поле №3, 2016 год
Урожай зерна, ц/га Прибавка урожая Урожай зерна, ц/га Прибавка урожая Урожай зерна, ц/га Прибавка урожая
ц/га % на 1 кг P₂O₅, кг ц/га % на 1 кг P₂O₅, кг ц/га % на 1 кг P₂O₅, кг
Без удобрений 31,7 - - - 14,6 - - - 16,0 - - -
Суперфосфат гранулированный, 5 кг/га P₂O₅ 33,8 2,1 6,6 42 15,5 0,9 6,1 18,0 19,8 3,2 21,2 76
Суперфосфат гранулированный с навозом-сыпцом 1:1, 5 кг/га P₂O₅ 34,1 2,4 7,5 48 16,1 1,5 10,2 30,0 21,8 5,8 36,2 116
Суперфосфат гранулированный со свежим навозом 1:1, 5 кг/га P₂O₅ 34,8 3,1 9,8 62 - - - - - - - -

Примечание:

  • В Херсонской области контрольное поле №1: озимая пшеница высевалась по удобренному пару (Р опыта в 2014 г. — 1,95%, в 2015 г. — 2,34%).
  • Контрольное поле №2 и №3: по стерневому предшественнику, идущему по неудобренному пару.

Из данных таблицы видно, что органическое вещество повышает эффективность удобрения, внесенного в рядки, и использования единицы P₂O₅. Наибольшие прибавки урожая получены в Херсонской области, где озимая пшеница высевалась по стерневому предшественнику, идущему по неудобренному пару.

Внесение органо-минеральных удобрений вызвало более сильное развитие надземной массы озимой пшеницы. Например, если воздушносухой вес 100 растений в период полного кущения в Днепропетровской области (в среднем за 2 года) на делянке без удобрения составил 28,4 г, то на делянке с органо-минеральными удобрениями из навоза-сыпца — 34,05 г, а с гранулированным суперфосфатом — 32,05 г. В Херсонской области соответственно: 31,1 г, 42,3 г и 40,2 г.

Более интенсивное развитие растений на делянках, удобренных органо-минеральными удобрениями, повлияло на лучшее развитие элементов структуры урожая. В Херсонской области по варианту с гранулированным суперфосфатом в 100 колосьях в среднем было 2240 зерен, их вес составлял 72,6 г, а абсолютный вес зерна — 32,4 г. По варианту с органо-минеральными удобрениями было соответственно 2320 зерен, 90,91 г и 39,18 г.

Выводы по органо-минеральным удобрениям

Таким образом, можно сделать вывод, что перегнойные вещества, входящие в состав органо-минеральных удобрений, при применении их под озимую пшеницу бесспорно повышают эффективность рядкового удобрения. Однако изготовление органо-минеральных препаратов в агропроизводстве часто встречает затруднения по техническим причинам. Поэтому перспективным представляется производство таких удобрений, содержащих перегнойные вещества, заводским способом. Одной из форм таких органо-минеральных удобрений может стать жидкий гумат калия. Гумат калия эффективен еще и потому, что его можно вносить вместе с семенами, благодаря чему доза гумата калия может быть резко сокращена.

Исследование состава гумата калия

Мы поставили задачу подобрать такое соотношение компонентов, из которых готовится гумат калия (для Степи Украины — бесбаластный из леонардита), чтобы сохранить в них определенную степень растворимых гуминовых и фульвовых кислот и придать жидкому удобрению такую прочность, которая упростила бы задачу посадки семян.

Для этого из леонардита готовалась жидкость в соотношениях к суперфосфату: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 и 9:1. При этом количество аммиачной воды также варьировало. Изготовленные жидкие гуматы калия сравнивались с органо-минеральными удобрениями из навоза-сыпца и суперфосфата с соотношением 1:1 по содержанию гуминовых и фульвовых кислот, способных растворяться в различных растворителях.

Таблица 2. Содержание растворимых гуминовых и фульвовых кислот в гумате калия при различных соотношениях леонардита и суперфосфата

Содержание гуминовых и фульвовых кислот в гумате калия
Состав удобрения Соотношение леонардита и суперфосфата Гуминовые и фульвовые кислоты, %
При 30-минутном кипячении с 2-процентным KOH При 10-дневном отстаивании с NaOH на холоде При 10-дневном отстаивании с H₂O на холоде
Перегной 50 г, Pс 50 г 1:1 0,30 0,030 0,020
Леонардит 50 г, Pс 50 г, NH₄OH 15 мл 1:1 1,0 0,045 0,015
Леонардит 66 г, Pс 33 г, NH₄OH 15 мл 2:1 4,5 0,050 0,020
Леонардит 75 г, Pс 25 г, NH₄OH 15 мл 3:1 5,0 0,100 0,020
Леонардит 80 г, Pс 20 г, NH₄OH 15 мл 4:1 10,0 0,100 0,025
Леонардит 90 г, Pс 10 г, NH₄OH 15 мл 9:1 30,1 0,100 -

Из результатов анализа, приведенных в таблице 2, видно, что с увеличением дозы леонардита увеличивается как общее содержание гуминовых и фульвовых кислот (при 30-минутном кипячении с KOH), так и количество водорастворимых форм, которое при горячей экстракции возрастает до определенного предела. При горячей водной экстракции выделилось одинаковое количество водорастворимых гуминовых кислот из жидкости с соотношениями 3:1, 4:1 и 9:1.

Таблица 3. Содержание растворимых гуминовых и фульвовых кислот при обработке разной дозой аммиачной воды

Содержание гуминовых и фульвовых кислот при обработке аммиачной водой
Состав удобрения Леонардит и суперфосфата Гуминовые и фульвовые кислоты, %
При 30-минутном кипячении с 2-процентным KOH При 10-дневном отстаивании с NaOH на холоде При 10-дневном отстаивании с H₂O на холоде
Леонардит 50 г, Pс 50 г, NH₄OH 15 мл 1:1 1,0 0,045 0,015
Леонардит 50 г, Pс 50 г, NH₄OH 20 мл 1:1 1,0 0,050 0,015
Леонардит 50 г, Pс 50 г, NH₄OH 30 мл 1:1 2,2 0,045 0,015
Леонардит 50 г, Pс 50 г, NH₄OH 40 мл 1:1 4,5 0,045 0,012
Леонардит 50 г, Pс 50 г, NH₄OH 50 мл 1:1 5,0 0,047 0,015
Леонардит 75 г, Pс 25 г, NH₄OH 10 мл 3:1 5,0 0,100 0,020
Леонардит 75 г, Pс 25 г, NH₄OH 15 мл 3:1 6,0 0,100 0,020
Леонардит 75 г, Pс 25 г, NH₄OH 25 мл 3:1 8,0 0,100 0,020
Леонардит 75 г, Pс 25 г, NH₄OH 30 мл 3:1 13,0 0,100 0,020
Леонардит 80 г, Pс 20 г, NH₄OH 10 мл 4:1 10,0 0,100 0,025
Леонардит 80 г, Pс 20 г, NH₄OH 15 мл 4:1 11,2 0,100 0,025
Леонардит 80 г, Pс 20 г, NH₄OH 20 мл 4:1 15,0 0,100 0,025
Леонардит 90 г, Pс 10 г, NH₄OH 10 мл 9:1 30,0 0,100 0,015
Леонардит 90 г, Pс 10 г, NH₄OH 15 мл 9:1 30,0 0,100 0,015
Леонардит 90 г, Pс 10 г, NH₄OH 20 мл 9:1 30,0 0,100 0,015

Увеличение дозы аммиака в исследуемых жидкостях ведет к увеличению выхода гуминовых кислот при соотношениях гумата к суперфосфату 1:1, 3:1 и 4:1. При соотношении 9:1 увеличение дозы аммиака не вызывало увеличения выхода гуминовых кислот.

Микровегетационный опыт

В микровегетационном опыте, поставленном в песчаной культуре на полной смеси Прянишникова, изучалось влияние жидкого гумата калия различного состава на рост корневой и надземной массы озимой пшеницы. Было установлено, что жидкий гумат калия, изготовленный с соотношением к суперфосфату 9:1, оказывает лучшее влияние на рост озимой пшеницы, чем гумат калия жидкий с другими соотношениями. При сравнении гуматов с соотношениями 9:1 и 3:1 аналогичные результаты получены и в почвенной культуре.

Таблица 4. Влияние жидкого гумата калия на рост корневой и надземной массы озимой пшеницы в начальный период ее развития (фаза трех листьев)

Влияние гумата калия на рост озимой пшеницы
Варианты опыта Корни Стебли
Кол-во у 100 растений Средняя длина главного корня, см Воздушносухой вес 100 растений, г Кол-во листьев у 100 растений Средняя высота растений, см Воздушносухой вес 100 растений, г
Смесь Прянишникова (фон) 650 11,7 19,4 320 17,8 34,0
Фон + суперфосфат гранулированный 710 10,7 19,2 330 15,1 41,2
Фон + гумат калия 9:1 750 11,0 31,9 440 15,0 46,8
Фон + гумат калия 4:1 560 9,8 23,3 380 13,8 31,8
Фон + гумат калия 3:1 630 11,6 14,8 370 12,7 38,5
Фон + гумат калия 1:1 580 8,5 24,0 350 13,2 37,3

Примечание: Цифры 9:1, 4:1 и т.д. обозначают соотношение гумата калия к суперфосфату при обработке 25-процентной аммиачной водой из расчета 15 мл.

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо