Агрохимия

Применение цинковых удобрений и методы эффективного внесения для повышения урожайности культур

Студенту

6 мин чтения

Применение цинковых удобрений и методы эффективного внесения для повышения урожайности культур

Дефицит цинка на полях напрямую ограничивает продуктивность культур. Чаще всего эта проблема возникает на карбонатных почвах с нейтральной и слабощелочной реакцией при выращивании плодовых и цитрусовых. Недостаток элемента также проявляется на кислых сильнооподзоленных и высокогумусированных почвах. Ситуацию усугубляют высокие нормы фосфорных удобрений и припахивание подпочвы к пахотному горизонту. К нехватке цинка наиболее чувствительны кукуруза, рис, фасоль, соя, картофель и овощные культуры.

  • Вынос цинка с урожаем — 50–250 г/га
  • Норма внесения в почву — 4–6 кг/га
  • Расход раствора для обработки семян — 10 л/т
  • Расход раствора для некорневой подкормки — 300–400 л/га

Необходимость применения цинковых удобрений определяют по содержанию подвижной формы элемента в почве. Сверяйтесь с пороговыми значениями для вашей зоны:

Почвенно-климатическая зона Критический уровень подвижного цинка, мг/кг почвы
Нечерноземная зона Менее 0,2–1,0
Черноземная зона Менее 0,3–2,0
Зона сероземов и каштановых почв Менее 1,4–1,8

В качестве цинковых удобрений используют сернокислый цинк, двойной гранулированный суперфосфат с цинком и цинковые полимикроудобрения (ПМУ-7) — отходы производства цинковых белил. ПМУ-7 содержат 19,6 % оксида цинка и 17,4 % силикатного цинка.

Поскольку почва быстро и прочно фиксирует цинк, обычное разбрасывание малоэффективно. Лучшие способы применения — предпосевная обработка семян и некорневая подкормка растений. Обработку семян зерновых проводят полусухим способом 1,0 % водным раствором. Некорневую подкормку выполняют 0,1 % раствором препарата. Большинство культур опрыскивают перед цветением, а плодовые деревья — весной по распустившимся листьям.

Во избежание ожогов листьев при некорневой подкормке обязательно добавляйте к рабочему раствору гашеную известь в соотношении 1:1 к цинку.

Если цинковые удобрения вносят непосредственно в почву, делайте это локально при посеве. Это предотвратит переход цинка в трудноусвояемую для растений форму.

Эффективность применения цинка подтверждается прибавками урожая на ключевых культурах:

Культура Прибавка урожайности, ц/га
Кукуруза (зерно) 5–7
Рис 4–6
Пшеница 1,5–3,5
Горох 1,5–2,0

Преимущества комплексных удобрений и требования к их выбору

Использование комплексных удобрений избавляет хозяйства от трудоемкого смешивания компонентов в разгар полевых работ и сокращает расходы на подготовку. Затраты на подготовку и применение односторонних туков при их раздельном внесении в 1,5–2 раза выше по сравнению с комплексными. С ростом концентрации действующих веществ на 10 % объемы транспортных перевозок в масштабах страны снижаются на 5 млн т·км в год. Агрономическая эффективность комплексных удобрений и тукосмесей при равных дозах питания практически одинакова, но комплексные формы дают преимущество за счет более равномерного распределения в почве и доступности корневой системе.

Эффективное комплексное удобрение должно отвечать трем ключевым требованиям:

  • Соответствие состава и формы соединений элементов питания потребностям конкретной культуры и типу почвы.
  • Высокие физико-механические и физико-химические свойства. Удобрения не должны слеживаться и разделяться на фракции (сегрегировать) при перевозке и хранении, а также обязаны беспрепятственно проходить через туковысевающие аппараты любых типов. Этим условиям лучше всего отвечают гранулированные формы.
  • Максимально высокая суммарная концентрация питательных веществ.

Соотношение элементов питания подбирают под конкретные условия возделывания. С учетом почвенно-климатических зон и сортовых особенностей культур выпускается от 8 до 10 марок комплексных удобрений с различным содержанием элементов питания.

Соотношение N:P2O5:K2O Для каких почв и культур рекомендуется
1:1:1 Для большинства культур и почв при близкой эффективности азота, фосфора и калия
1:0,7:1,2 Для основного удобрения зерновых культур, конопли, сахарной свеклы и картофеля на серых лесных почвах
1:1:1,5 Для почв, бедных калием, и под калиелюбивые культуры (картофель, свекла)
1:1,5:1,5 Для основного удобрения овощных культур и других пропашных (в том числе силосных) с азотной подкормкой летом
1:1,5:1 Для локального внесения под зерновые и сахарную свеклу при посеве и картофель при посадке на различных почвах
1:1:0 Для почв с высокой доступностью калия и культур, слабо отзывающихся на калийное питание
1:2:0 Для южных районов при хорошей доступности почвенного калия
1:2,5:0 Для основного внесения под хлопчатник на сероземах, не нуждающихся в калийных удобрениях
1:4:0 Для припосевного удобрения хлопчатника
0:1:1 Для бобовых культур и растений на торфянистых почвах

Требования растений к соотношению основных питательных веществ в удобрении зависят также от его нормы. При высоких нормах доля азота в составе удобрения значительно возрастает. Так, если при средних нормах оптимальное соотношение N:Р2О5:К2О в полном удобрении 1:1:1, то при высоких – оно может быть близким к 1:0,7:1 или 1:0, 5:1.

При длительном и систематическом применении удобрений соотношение питательных веществ целесообразно изменять в пользу азота вследствие того, что растения на образование урожая потребляют азота в среднем в 3 раза больше, чем фосфора, а также из-за накопления в почве усвояемого фосфора.

Потребность растений в азоте в значительной степени зависит от их обеспеченности влагой. При выпадении осадков целесообразно вносить дополнительно одностороннее азотное удобрение. Дробное внесение азота необходимо и в условиях орошения.

Кроме того, в ряде районов некоторые культуры, например, озимая пшеница, вообще нуждаются в дробном внесении азота:

  • до посева;
  • в подкормку.

Во всех этих и других случаях лишь некоторая часть азота может быть внесена в составе комплексного удобрения. Целесообразность включения значительного количества азота в комплексное удобрение снижается и при использовании в земледелии самого дешевого азотного удобрения – безводного аммиака.

В отличие от азота, фосфор и калий, которые рекомендуется вносить до посева, в состав сложного удобрения могут быть включены в полной норме. Доля азота в сложных (или сложно-смешанных) удобрениях, как правило, значительно меньше, чем доля фосфора и калия. При достаточно длительном применении азотных и фосфорных удобрений заметно возрастает потребность в калии.

Сложные удобрения могут различаться формой азотного и калийного компонента. При производстве комплексных удобрений источником фосфора могут служить как ортофосфаты, так и конденсированные фосфаты. Последние получают на основе суперфосфорной кислоты, состав которой зависит от ее концентрации:

Наименование показателя Значение
Таблица 85 Состав суперфосфорной кислоты

Суперфосфорную кислоту производят или упариванием ортофосфорной кислоты, или улавливанием ею паров Р2О5 после сжигания желтого фосфора. Среди конденсированных фосфатов можно выделить две основные группы:

  • полифосфаты – линейные соединения с относительно короткой цепью (простейшим представителем полифосфатов является пирофосфат);
  • метафосфаты – циклические соединения, например триметафосфат.

Применяя в качестве источника фосфора конденсированные фосфаты, можно получать высококонцентрированные комплексные удобрения: полифосфаты аммония, калия, метафосфаты калия, содержание питательных веществ в которых выше, чем в ортофосфатах.

В комплексные удобрения, применяемые на песчаных почвах, в качестве источника калия целесообразно вводить не хлористый калий, а сульфат калия или сульфат калия-магния.

Читайте также