Современные приёмы получения дернины на основе леонардита и препаратов Agro.Bio
В современных государственных и экологических программах Украины подчеркивается, что борьбу с водной и ветровой эрозией почв следует рассматривать как одну из приоритетных задач в системе мер, принимаемых для дальнейшего устойчивого развития сельскохозяйственного производства и сохранения земельных ресурсов.
Под влиянием осадков, изменения температуры воздуха, откосы гидротехнических сооружений, берегов каналов, земляного полотна железнодорожных путей и автомобильных магистралей подвергаются размывам и разрушениям. Процессы эрозии на гидротехнических сооружениях уменьшают прочность и надежность земляных дамб, разрушают берега, что вынуждает чаще проводить очистку и углубление каналов. В украинских промышленных регионах, в частности в Днепропетровской области, водной и ветровой эрозии подвергаются откосы берегов Орельского канала, оросительных систем, современных автомагистралей и т. д.
Надежным и наиболее доступным средством повышения устойчивости откосов является создание на их поверхности прочного дернового покрова.
Дерновый покров или дернина представляет собой верхний слой почвы, покрытый травянистой растительностью и густо пронизанный корнями и корневищами. Он скрепляет своими корнями верхний слой грунта, увеличивает его водопроницаемость, уменьшает теплопроводность. На крутых откосах требования к дерновому покрову повышаются: укрепление их поверхности проводят, как правило, не сеянием трав, а одерновкой. Трудностью в одерновке является отсутствие хорошей дернины. Обычно для этих целей используют дернину естественных лугов. Но часто не оказывается достаточного количества дерна требуемого качества.
В Днепропетровской области естественные луга с полноценной дерниной практически отсутствуют. Поэтому возникает необходимость получения искусственной дернины. По данным современных профильных научно-исследовательских учреждений и специалистов Agro.Bio, искусственная дернина высокого качества получается при выращивании многолетних трав на субстратах из леонардита.
До недавнего времени залежи леонардита в Днепропетровской области были изучены в недостаточных количествах и считались малопригодными для масштабной разработки и сельскохозяйственного использования. Из данных почвенного обследования известно, что по старому руслу р. Орель имелось большое количество заболоченных площадей. С построением Орельского канала уровень грунтовых вод в этом районе понизился до 2—2,5 м, и стали доступны участки, богатые леонардитом и гумифицированной органикой на площади около 5 тыс. га. Проведенные обследования показали, что большинство из них представляет собой залежи с высокой степенью разложения.
Имея вблизи каналов богатый питательными веществами леонардитовый субстрат, украинские агрономы занялись изучением выращивания дернины на леонардитовых участках Орельского канала.
Пути получения леонардито-дернины
Получение дернины путем выращивания многолетних злаковых трав на леонардите решалось двумя путями:
- Проведением посева многолетних трав непосредственно на леонардитовом массиве.
- Высевом многолетних трав на субстрате, приготовленном из леонардита с внесением минеральных удобрений и современных гуминовых стимуляторов. Для решения вопроса во втором аспекте закладывались опыты в вегетационных сосудах специальной формы, а также выращивалась леонардито-дернина на полиэтиленовой пленке.
В задачу наших исследований входило:
- Выявление перспективных видов многолетних трав-дернообразователей с учетом специфики дернины;
- Разработка эффективных агроприемов их выращивания в целях получения прочной леонардито-дернины (изучение влияния удобрений, нормы высева семян, сроков посева);
- Изучение особенностей роста и развития различных видов многолетних трав в связи с их устойчивостью к неблагоприятным метеорологическим условиям;
- Исследование приживаемости дернины после ее пересадки на места, подлежащие закреплению.
Условия и методика проведения опытов
Вегетационные опыты проводились на протяжении 2022—2023 гг. в фермерском хозяйстве г. Днепра в сосудах площадью 0,12 м2 и высотой 3 см в четырехкратной повторности. Для опыта был взят леонардит вблизи Орельского канала. Растения поливали обычной водой до влажности 60% от полной влагоемкости. Полевые опыты проводились в агрохозяйстве «Перемога» Днепропетровской области на протяжении 2023—2025 гг., на леонардитовых массивах Орельского канала. Размер делянки — 25 м2. Повторность четырехкратная. Выращивали травы согласно принятым для нашей зоны агротехническим правилам. Посев семян трав проводился вручную.
Рост и развитие многолетних трав в онтогенезе изучали общепринятыми методиками. Проективное покрытие определяли стандартным методом. Динамика биомассы и побегообразования учитывались отбором проб дернины размером 1 дм2 по срокам: весеннее возобновление вегетации, выход в трубку и возобновление осенних ростовых процессов. Оценка качества дернового покрова производилась по сомкнутости травостоя, а также учетом густоты стояния побегов. Весовые показатели надземной и подземной частей дополняли характеристику дерна. Объем корней и прочность дернины на разрыв определяли по профильным методикам. Данные по накоплению биомассы и побегообразованию обрабатывали статистически. Точность опытов составляла от 1,3—5,0%. Величина НСР05 показывает, что установленная разница между наблюдаемыми вариантами опыта в большинстве случаев достоверна.
Выявление перспективных видов многолетних трав-дернообразователей
Качество дернины зависит от процесса ее формирования, что в свою очередь определяется особенностями роста и развития трав-дернообразователей. При подборе ассортимента многолетних злаковых трав мы исходили из экотипа трав, то есть из приспособленности их к данной почвенно-климатической зоне и из типа кущения.
По типу кущения для получения прочной дернины наиболее ценными являются низовые, корневищно-рыхлокустовые травы.
В своих исследованиях по выращиванию дернины на леонардитовых субстратах мы использовали часть видов, рекомендуемых для укрепления откосов современными исследователями: костер безостый, костер прямой, житняк гребенчатый, овсяница луговая, овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный, полевица белая, полевица столоновая, пырей бескорневищный. Более детальному экологическому изучению в наших опытах подлежали костер безостый, житняк гребенчатый, овсяница красная, овсяница луговая, райграс пастбищный, полевица белая, мятлик луговой, а также смеси трав: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20%; овсяница луговая 33% + житняк гребенчатый 33% + костер безостый 33%.
Предварительные опыты были проведены в теплице с 12 видами многолетних трав и двумя травосмесями. Из них мы выбрали смесь видов, которые в дальнейшем изучали в полевых условиях. В полевых условиях многолетние травы высевали ранней весной (14—20.IV) и осенью (20—25.VIII). Единичные всходы были получены 28 апреля, 2 мая, массовые — 5—10 мая. Начало кущения наступало в первых числах июня. В осенних посевах единичные всходы получали 10—15 сентября, массовые — 20—25 сентября. Кущение наступало в конце октября. Так как травы выращивали без полива, то в засушливый летний период, начиная с конца июня по сентябрь они приобретали желтую окраску и находились в состоянии депрессии. Возобновление ростовых процессов наступало в середине сентября.
Таблица 1. Формирование травостоя многолетних трав 1-го года вегетации
(средние данные полевых опытов за 2024—2025 гг.)
| Виды трав | Осенняя вегетация: количество растений на 1 м2 весной | Осенняя вегетация: количество растений на 1 м2 осенью | Осенняя вегетация: количество побегов на 1 м2 | Общая кустистость | Проективное покрытие, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Полевица белая | 4500 | — | — | — | — |
| Мятлик луговой | 5000 | — | — | — | — |
| Житняк гребенчатый | 6500 | 6540 ± 354 | 17950 ± 870 | 2,74 | 100 |
| Костер безостый | 6000 | 3074 ± 161 | 6664 ± 431 | 2,16 | 60 |
| Овсяница луговая | 5500 | 3740 ± 201 | 7000 ± 389 | 1,87 | 40 |
| Овсяница красная | 6000 | 5514 ± 253 | 14183 ± 914 | 2,56 | 90 |
| Райграс пастбищный | 6500 | 4850 ± 180 | 10550 ± 764 | 2,17 | 45 |
| Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% | 6000 | 5066 ± 230 | 18600 ± 577 | 3,69 | 100 |
Из таблицы видно, что в период массовых всходов все виды имели примерно одинаковую густоту 5,5—6,5 тысяч растений на 1 м2. Со времени появления всходов до возобновления ростовых процессов осенью количество растений в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в летний период уменьшилось. Незначительно снизилось количество растений у житняка гребенчатого, овсяницы красной и травосмеси житняка гребенчатого с костром безостым и люцерной синегибридной. Особенно пострадали от засухи овсяница луговая, костер безостый и райграс пастбищный. Посевы полевицы белой и мятлика лугового выпали полностью.
Качество травяного покрова в первые годы вегетации лучше всего характеризуется числом побегов злаковых трав на единицу площади, их изменением в течение вегетации. Оценивая качество дернины в конце вегетации по числу побегов у житняка гребенчатого, овсяницы красной и травосмеси, его можно назвать хорошим. У этих же видов трав было отмечено наиболее полное проективное покрытие (90—100%), в то время как у райграса пастбищного и овсяницы луговой оно составляло 40—45%.
Прочность дернины в значительной степени зависит от проникновения корней в глубину и степени их разветвления в верхних горизонтах. К концу вегетации наибольшее количество корневой массы образовали чистые посевы житняка гребенчатого, овсяницы красной (1340—1330 г/м2), несколько меньше — овсяницы луговой, райграса пастбищного и травосмеси (1100—1050—1230 г/м2).
Таблица 2. Влияние различных видов многолетних трав на качество дернины к концу 1-го года жизни
(средние данные полевых опытов за 2024—2025 гг.)
| Виды трав | Подземная часть: сырой вес, г/м2 | Объем корней, см3/м2 в слое почвы 0—10 см | Прочность дернины на разрыв, кг/дм2 |
|---|---|---|---|
| Овсяница луговая | 1100 ± 20 | 1100 ± 20 | 4,0 ± 0,2 |
| Овсяница красная | 1330 ± 20 | 1370 ± 20 | 5,5 ± 0,1 |
| Житняк гребенчатый | 1340 ± 60 | 1380 ± 80 | 5,0 ± 0,1 |
| Костер безостый | 720 ± 10 | 740 ± 20 | 2,5 ± 0,1 |
| Райграс пастбищный | 1050 ± 30 | 1000 ± 20 | 2,5 ± 0,1 |
| Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% | 1230 ± 80 | 1200 ± 80 | 3,5 ± 0,2 |
Из этой же таблицы видно, что между накоплением корневой массы, объемом корней и прочностью дернины на разрыв существует положительная корреляция.
На втором году жизни трав тенденция в росте и развитии сохранилась та же, но к концу 2-го года количество побегов и вес корней на единицу поверхности увеличился почти в 2 раза по сравнению с первым годом. Соответственно возросла и прочность дернины на разрыв. В 2025 году в результате суровых погодных условий сильно изредились посевы райграса пастбищного, овсяницы красной и овсяницы луговой. Растения костра безостого и житняка гребенчатого в свободном развитии вышли в трубку, но колоса не дали.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что из числа изученных многолетних трав на леонардитах Днепропетровской области, в неполивных условиях, самую высококачественную дернину образуют овсяница красная, житняк гребенчатый, овсяница луговая, а также травосмеси этих видов.
Влияние нормы высева семян многолетних трав на формирование дернины
В формировании высококачественной дернины важную роль играет норма высева семян. Для изучения этого вопроса нами в 2022—2025 гг. были проведены вегетационные и полевые опыты. По современным данным известно, что дернина высокого качества получается при наличии 35—40 растений на 1 дм2. Поэтому мы исходили из нормы 40—60—80—100 млн. всхожих семян на гектар.
Результаты показали, что в чистых посевах трав норма высева семян оказывает влияние на вес корней, их объем и насыщенность почвы корнями.
Таблица 3. Влияние нормы высева семян многолетних трав в чистых и смешанных посевах на рост и накопление корневой массы
(вегетационные опыты)
| Виды трав | Норма высева семян, млн./га | Средняя длина корней, см | Воздушно-сухой вес корневой массы, г/м2 | Объем корней, см3/м2 в слое 0—3 см | Насыщенность почвы корнями, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Овсяница луговая | 40 | 12,4 ± 0,69 | 47,5 | 160 | 3,7 |
| 60 | 11,8 ± 0,40 | 65,4 | 200 | 4,4 | |
| 80 | 10,7 ± 0,59 | 93,7 | 283 | 6,3 | |
| Житняк гребенчатый | 40 | 13,0 ± 0,66 | 27,9 | 790 | 1,3 |
| Житняк гребенчатый | 60 | 10,8 ± 0,40 | 27,8 | 104,0 | 2,3 |
| 80 | 8,7 ± 0,46 | 47,7 | 260,0 | 5,8 | |
| Костер безостый | 40 | 9,6 ± 0,52 | 77,3 | 212 | 4,7 |
| Костер безостый | 60 | 10,0 ± 0,66 | 85,8 | 275 | 6,1 |
| 80 | 10,0 ± 0,60 | 97,0 | 308 | 6,0 | |
| Травосмесь: Овсяница луговая 33% + житняк гребенчатый 33% + костер безостый 33% | 40 | 10,7 ± 0,50 | 45,7 | 175 | 3,8 |
| 60 | 11,0 ± 0,55 | 68,2 | 233 | 5,2 | |
| 80 | 10,7 ± 0,62 | 72,1 | 233 | 5,2 | |
| Травосмесь: Житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% | 40 | 11,7 ± 0,57 | 59,3 | 240 | 4,9 |
| 60 | 8,5 ± 0,47 | 95,4 | 420 | 8,6 | |
| 80 | 9,0 ± 0,53 | 90,0 | 326 | 6,7 |
На рост и развитие надземной части норма высева семян у различных видов трав влияла по-разному. Высота растений при увеличении нормы высева семян у житняка гребенчатого, овсяницы луговой и травосмеси, как правило, уменьшалась. Воздушно-сухой вес надземной массы трав с увеличением нормы высева с 40 до 60 млн. семян на 1 га в большинстве случаев увеличивался, а при дальнейшем увеличении нормы высева не изменялся или даже снижался (табл. 4).
Таблица 4. Влияние нормы высева семян многолетних трав в чистых и смешанных посевах на рост и развитие надземной части
(вегетационные опыты)
| Культура | Норма высева семян, млн./га | Количество растений на 1 м2 | Высота стеблей, см | Воздушно-сухой вес надземной массы, г/м2 |
|---|---|---|---|---|
| Овсяница луговая | 40 | 2316 | 16,2 ± 1,08 | 6,3 |
| 60 | 3891 | 14,2 ± 0,69 | 103,4 | |
| 80 | 4733 | 14,6 ± 0,28 | 103,4 | |
| Житняк гребенчатый | 40 | 1891 | 13,8 ± 0,49 | 37,6 |
| 60 | 2500 | 12,7 ± 0,20 | 50,4 | |
| 80 | 2716 | 11,0 ± 0,53 | 39,4 | |
| Костер безостый | 40 | 5541 | 9,2 ± 0,65 | 62,2 |
| 60 | 7350 | 9,9 ± 0,39 | 75,6 | |
| 80 | 7700 | 10,1 ± 0,71 | 86,3 | |
| Травосмесь: Овсяница луговая 33% + житняк гребенчатый 33% + костер безостый 33% | 40 | 3300 | 12,3 ± 0,20 | 71,4 |
| 60 | 3807 | 13,6 ± 0,40 | 105,2 | |
| 80 | 5566 | 12,7 ± 0,20 | 101,3 | |
| Травосмесь: Житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% | 40 | 4088 | 11,7 ± 0,50 | 70,3 |
| 60 | 4388 | 9,8 ± 0,20 | 63,6 | |
| 80 | 4516 | 8,9 ± 0,32 | 66,7 |
В полевых опытах одна и та же норма высева семян ко времени осенней вегетации обеспечивала неодинаковое количество растений, различную их общую кустистость и различное проективное покрытие.
Таблица 5. Влияние нормы высева семян на рост и развитие многолетних трав в чистых и смешанных посевах 1-го года жизни
(Полевые опыты 2024 г.)
| Культура | Норма высева семян, млн./га | Количество растений на 1 м2 | Количество побегов на 1 м2 | Сырой вес надземной массы, г/м2 | Общая кустистость | Проективное покрытие, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Овсяница луговая | 60 | 3260 ± 136 | 8990 ± 370 | 1400 ± 20 | 2,70 | 60 |
| 80 | 3740 ± 101 | 7000 ± 589 | 780 ± 10 | 1,98 | 40 | |
| 100 | 3956 ± 182 | 7360 ± 451 | 1060 ± 10 | 1,85 | 40 | |
| Житняк гребенчатый | 60 | 5680 ± 180 | 17560 ± 965 | 880 ± 20 | 3,00 | 100 |
| 80 | 6540 ± 254 | 17950 ± 870 | 1280 ± 40 | 2,60 | 100 | |
| 100 | 10180 ± 382 | 22160 ± 1300 | 1120 ± 50 | 2,10 | 100 | |
| Костер безостый | 60 | 2040 ± 514 | 4466 ± 372 | 520 ± 30 | 2,10 | 50 |
| 80 | 3074 ± 151 | 6664 ± 431 | 640 ± 20 | 2,10 | 60 | |
| 100 | 2400 ± 304 | 4740 ± 497 | 870 ± 20 | 1,90 | 50 | |
| Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% | 60 | 4533 ± 155 | 16950 ± 380 | 840 ± 20 | 3,74 | 100 |
| 80 | 5066 ± 230 | 18600 ± 577 | 980 ± 20 | 3,60 | 100 | |
| 100 | 3980 ± 107 | 16500 ± 130 | 540 ± 30 | 4,10 | 100 |
При одной и той же норме высева семян вес корней, их объем, прочность дернины на разрыв у различных видов трав неодинаковы (табл. 6).
Таблица 6. Влияние нормы высева семян многолетних трав на качество и прочность дернины 1-го года жизни
(Полевые опыты 2024 г.)
| Культура | Норма высева семян, млн./га | Сырой вес корней, г/м2 | Объем корней в слое почвы 0—10 см, см3/м2 | Прочность на разрыв, кг/дм2 |
|---|---|---|---|---|
| Овсяница луговая | 60 | 1000 ± 30 | 800 ± 20 | 4,0 ± 0,2 |
| 80 | 1100 ± 20 | 1180 ± 10 | 4,6 ± 0,2 | |
| 100 | 1200 ± 20 | 1000 ± 10 | 5,4 ± 0,1 | |
| Житняк гребенчатый | 60 | 1190 ± 40 | 1350 ± 50 | 8,0 ± 0,3 |
| 80 | 1340 ± 60 | 1380 ± 70 | 8,0 ± 0,1 | |
| 100 | 1200 ± 40 | 1200 ± 70 | 7,7 ± 0,3 | |
| Костер безостый | 60 | 490 ± 30 | 520 ± 10 | 2,0 ± 0,1 |
| 80 | 720 ± 10 | 740 ± 20 | 2,5 ± 0,1 | |
| 100 | 980 ± 70 | 880 ± 50 | 3,3 ± 0,1 | |
| Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% | 60 | 820 ± 40 | 830 ± 10 | 5,3 ± 0,2 |
| 80 | 1530 ± 80 | 1200 ± 30 | 5,5 ± 0,2 | |
| 100 | 780 ± 50 | 770 ± 10 | 5,0 ± 0,1 |
На второй год жизни у различных видов трав количество растений и побегов на единицу площади заметно уменьшается, кустистость, вес корней и прочность дернины на разрыв значительно повышаются. Самая высокая прочность дернины на разрыв (22,0 кг/дм2) отмечена у травосмеси (табл. 7).
Таблица 7. Влияние нормы высева семян многолетних трав в чистых и смешанных посевах на качество дернового покрова в фазу выхода в трубку — 2-й год жизни
(полевые опыты 2025 г.)
| Виды трав | Норма высева семян, млн./га | Количество растений на 1 м2 | Количество побегов на 1 м2 | Общая кустистость | Сырой вес корней, г/м2 | Прочность дернины на разрыв, кг/дм2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Овсяница луговая | 60 | 2018 ± 81 | 8000 ± 114 | 3,96 | 1840 ± 20 | 17,6 |
| 80 | 1975 ± 100 | 10110 ± 280 | 5,11 | 2870 ± 100 | 19,5 | |
| 100 | 2475 ± 79 | 9500 ± 465 | 3,83 | 1620 ± 10 | 17,0 | |
| Житняк гребенчатый | 60 | 4183 ± 250 | 12594 ± 824 | 3,01 | 2210 ± 200 | 17,0 |
| 80 | 5180 ± 139 | 17900 ± 170 | 3,45 | 2600 ± 100 | 18,0 | |
| 100 | 8100 ± 86 | 15388 ± 787 | 1,90 | 1760 ± 20 | 16,0 | |
| Костер безостый | 60 | 3533 ± 83 | 5933 ± 400 | 1,68 | 1550 ± 20 | 6,5 |
| 80 | 2316 ± 75 | 4731 ± 201 | 2,04 | 1670 ± 20 | 10,0 | |
| 100 | 4000 ± 147 | 4820 ± 245 | 1,20 | 1340 ± 10 | 5,5 | |
| Травосмесь: житняк гребенчатый 40% + костер безостый 40% + люцерна синегибридная 20% | 60 | 3172 ± 200 | 7700 ± 346 | 2,42 | 1680 ± 20 | 22,0 |
| 80 | 2225 ± 65 | 7200 ± 109 | 3,23 | 110 ± 10 | 20,5 | |
| 100 | 4908 ± 107 | 7900 ± 519 | 1,60 | 1420 ± 100 | 22,0 |
Лучшей нормой высева семян для образования прочной дернины является 80 млн. семян на гектар, что соответствует 180—200 кг/га.
Влияние удобрений и препаратов Agro.Bio на формирование дернины
Искусственно создаваемые насыпи и откосы каналов в большинстве случаев представляют собой почвы, бедные необходимыми для растений питательными веществами, со слабо выраженной микробиологической деятельностью. Леонардитовые субстраты обладают высоким потенциальным плодородием, однако нуждаются в дополнительном внесении элементов питания в усвояемой форме. Внесение минеральных удобрений способствует мобилизации питательных веществ, активизирует микробиологические процессы. Кроме того, удобрения обеспечивают высокую потенциальную способность к вегетативному возобновлению.
Для изучения влияния удобрений на качество дернины нами проведены вегетационные опыты. В опытах удобрения вносили из расчета 1 литр 18%-ной аммиачной воды и 1,2 кг простого суперфосфата на 100 кг леонардита 50%-ной влажности совместно с инновационным препаратом Totem Agro.Bio (2 л/га). Внесение такого набора преследует цель максимальной активизации органического вещества леонардита и усиления микробиологической деятельности с пролонгацией вегетационного периода.
Результаты опытов показали, что внесение удобрений и биостимулятора Totem Agro.Bio способствует ускоренному росту и развитию злаковых трав. Так, у всех видов трав высота стеблей на удобренном леонардите была в два раза, количество побегов в 2—2,5 раза и вес надземной массы в 2—3 раза больше по сравнению с контролем (табл. 8).
Таблица 8. Влияние удобрений на формирование травостоя многолетних трав
(среднее из вегетационных опытов 2022—2023 гг.)
| Виды трав | Вариант | Количество побегов на 1 м2 | Длина стеблей, см | Длина корней, см | Воздушно-сухой вес надземной части, г/м2 | Воздушно-сухой вес корней в слое почвы 0—30 см, г/м2 | Насыщенность почвы корнями, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Житняк гребенчатый | Леонардит | 2500 | 15,2 | 10,1 | 30,0 | 20,0 | 1,3 |
| Леонардит + удобрения + Totem Agro.Bio (2 л/га) | 7564 | 30,9 | 14,2 | 128,3 | 38,1 | 4,1 | |
| Овсяница луговая | Леонардит | 3891 | 14,2 | 11,8 | 103,3 | 36,6 | 4,4 |
| Леонардит + удобрения + Totem Agro.Bio (2 л/га) | 15564 | 28,2 | 14,6 | 247,5 | 45,0 | 4,8 | |
| Костер безостый | Леонардит | 5350 | 12,4 | 11,7 | 76,6 | 71,5 | 6,3 |
| Леонардит + удобрения + Totem Agro.Bio (2 л/га) | 14375 | 29,4 | 13,0 | 262,5 | 97,5 | 7,6 | |
| Травосмесь: Житняк гребенч. 40% + костер безост. 40% + люцерна синегибрид. 20% | Леонардит | 4388 | 11,4 | 11,7 | 80,0 | 107,0 | 5,7 |
| Леонардит + удобрения + Totem Agro.Bio (2 л/га) | 11094 | 26,5 | 16,4 | 248,3 | 135,3 | 8,1 |
Удобрения при всех нормах высева семян повышали количество хлорофилла в листьях (табл. 9).
Таблица 9. Влияние удобрений и норм высева семян на содержание хлорофилла в листьях злаковых трав
| Культура | Нормы высева, млн./га | Содержание хлорофилла в мг % на сырое вещество (Леонардит без удобрений) | Содержание хлорофилла в мг % на сырое вещество (Леонардит с удобрениями + Totem Agro.Bio) |
|---|---|---|---|
| Овсяница луговая | 40 | 620 | 946 |
| 60 | 500 | 700 | |
| 80 | 460 | 623 | |
| Житняк гребенчатый | 40 | 700 | 848 |
| 60 | 670 | 819 | |
| 80 | 570 | 750 | |
| Костер безостый | 40 | 746 | 784 |
| 60 | 539 | 726 | |
| 80 | 518 | 660 |
Полученные данные могут быть самостоятельно использованы для выращивания леонардито-дерновых «ковров» на полиэтиленовой пленке. На пленку насыпается леонардитовый субстрат толщиной от 1,5 до 3 см и высеваются разные виды трав. Так, высеянная нами 20 августа 2025 года на пленке с субстратом из леонардита и удобрений смесь овсяницы красной с мятликом луговым к середине октября сформировала прочную дернину (10—12 кг/дм2), которую можно было легко транспортировать.
Приживаемость леонардито-дернины
Завершающим этапом нашей работы является приживление леонардито-дернины на откосах гидросооружений и использование ее для озеленения откосов районов, новостроек, а также некоторых предприятий города. Предварительные опыты по приживаемости были проведены в теплице фермерского хозяйства г. Днепр. Дернина хорошо прижилась.
Основываясь на этом, дернина 2-го года жизни, выращенная на опытном участке в агрохозяйстве «Перемога», использовалась для укрепления откосов бассейна-накопителя Фрунзенской оросительной системы в 2024 году. Дернина нарезалась квадратами 40x40 см. Вся дернина отлично прижилась во многом благодаря обработке антистрессантом Amino Energy Agro.Bio (2 л/га). Спустя два месяца корни растений проникли в почву на глубину 11—16 см, а в период осенней вегетации — на глубину 14—19 см.
Выращенная на полиэтиленовой пленке леонардито-дернина использовалась для укрепления откоса в парке им. Т. Г. Шевченко, а также для декоративного оформления масштабных экологических выставок и презентаций аграрных университетов.
Выводы
- Главным фактором получения леонардито-дернины является развитие густого травостоя и мощной корневой системы. На леонардитовых субстратах в нормальные по увлажнению годы наиболее перспективными видами являются овсяница красная, овсяница луговая, житняк гребенчатый, костер безостый и травосмеси этих видов.
- Прочность дернины в большей степени зависит от нормы высева семян. Лучшей нормой высева является 80 миллионов всхожих семян на 1 га (180—200 кг семян на гектар). Высококачественная дернина многолетних трав получается на второй год их вегетации.
- Внесение предпосевных минеральных удобрений совместно со стимулятором Totem Agro.Bio (2 л/га) при выращивании трав на леонардите, ускоряет рост и развитие растений, повышает их декоративность и обеспечивает формирование леонардито-дернины в более короткий срок.
- Дернина, выращенная на субстрате из леонардита и удобрений на полиэтиленовой пленке, отличается высокой прочностью, легкостью, хорошей транспортабельностью. Такой газонный «ковер» может быть получен в течение 10—12 недель.
- Выращенная на леонардитах дернина при перенесении ее на откосы, особенно при поддержке антистрессовых препаратов Amino Energy Agro.Bio (2 л/га), отлично приживается и предохраняет почву от разрушения.
Применение современных биотехнологических разработок компании Agro.Bio выводит методы фиторемедиации и борьбы с эрозией на принципиально новый уровень. Использование уникальных свойств украинского леонардита в комплексе с препаратами Totem и Amino Energy позволяет в кратчайшие сроки формировать мощный дерновый каркас, устойчивый к перепадам температур и засухе. Компания Agro.Bio продолжает развивать данную технологию, предлагая аграриям и коммунальным предприятиям эффективные инструменты для экологического восстановления почв.
