Статья: Гумус черноземов обыкновенных при внесении удобрений и эффективность возделываемых сельскохозяйственных культур

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

174

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова

Донского государственного аграрного университета

Гумус черноземов обыкновенных при внесении удобрений и эффективность возделываемых сельскохозяйственных культур

А. А. Новиков

Цель работы - изучение влияния длительного (более 10 лет) внесения органических и минеральных удобрений на содержание гумуса, его фракционно-групповой состав в черноземе обыкновенном и урожайность культур зернопаропропашного севооборота. Исследования проводились в Донском зональном научно-исследовательском институте сельского хозяйства. Для решения поставленной задачи проведено исследование состояния гумуса по следующим показателям: общий гумус и его фракционно-групповой состав, баланс углерода, определена урожайность культур десятипольного зерно-паро-пропашного севооборота под влиянием органических и минеральных удобрений в дозах 7,0 т навоза + N43Р30К24 на 1 га (вариант 2) и 11,2 т навоза + N64Р42К42 (вариант 3). За период ротации севооборота потеря гумуса (С) в неудобряемой почве составила 0,05 %. Расширилось соотношение гуминовых и фульвокислот (от 2,0 к 2,1), уменьшилась степень гумификации органического вещества от 41 до 40 %. Повысилось количество нерастворимого остатка с 0,91 до 0,94 %. Доля фракций гуминовых кислот значимых изменений не имела, содержание фульвокислот и в их составе 1а, 1 и 3-й фракции снизились, 2-й - повысилась. Доза 7 т навоза + N43Р30К24 увеличивала содержание углерода на 0,03 %. Соотношение гуминовых и фульвокислот возросло до 2,1, степень гумификации - до 42 %. Повышенная система увеличила содержание углерода на 0,09 %, в том числе гуминовых кислот - на 0,10 % за счет 2-й фракции; фульвокислот - на 0,03 %. Соотношение гуминовых и фульвокислот стало 2,2, степень гумификации - 44 %. Незначительно снизилось количество нерастворимого остатка. Урожайность культур изменялась в зависимости от их биологических особенностей, доз и систем удобрения. На естественном фоне баланс углерода под всеми культурами отрицательный, за исключением озимой ржи (+96 кг/га). Положительного баланса углерода средняя система удобрения не давала, повышенная приближала баланс к бездефицитному. Наибольший энергетический доход - 1105 ГДж/га в варианте с повышенными дозами удобрений.

Ключевые слова: экологическое состояние, гумус, минеральные, органические удобрения, баланс гумуса, гуминовые кислоты, фульвокислоты, урожайность сельскохозяйственных культур, биоэнергетическая эффективность.

A. A. Novikov сельскохозяйственный удобрение гумус урожайность

Novocherkassk Engineering and Land Reclamation Institute of Don State Agrarian University, Novocherkassk, Russian Federation

ORDINARY CHERNOZEMS HUMUS BY FERTILIZATION AND CULTIVATED AGRICULTURAL CROPS EFFICIENCY

The purpose of paper is to study the effect of long-term (more than 10 years) application of organic and mineral fertilizers on humus content, its fraction-group composition in ordinary chernozem, and crops productivity of grain-fallow row crops rotation. The research was carried out in the Don Zonal Research Institute of Agriculture. To solve the given problem, the humus content was analyzed by the following parameters: total humus and its fraction-group composition, carbon balance, crop yields of ten-field grain-fallow row crops rotation under the influence of organic and mineral fertilizers in doses of 7.0 tons of manure N43P30K24 on 1 ha (option 2) and 11.2 tons of manure + N64P42K42 (option 3) were determined. During the crop rotation period, the loss of humus (C) in unfavorable soil was 0.05 %. The ratio of humic and fulvic acid (from 2.0 to 2.1) has widened, the degree of organic matter humification has decreased from 41 to 40 %. The amount of insoluble residue increased from 0.91 to 0.94 %. The fraction of humic acid had no significant changes, the fulvic acids content and the 1a, 1, and 3 fractions of their composition decreased, the second fraction increased. The dose of 7 tons of manure + N43P30K24 increased the carbon content by 0.03 %. The ratio of humic and fulvic acid has increased to 2.1, the degree of humification has risen up to 42 %. The improved system increased the carbon content by 0.09 %, including humic acids - by 0.10 % due to the 2nd fraction; fulvic acids - by 0.03 %. The ratio of humic and fulvic acid became 2.2, the degree of humification became 44 %. The amount of insoluble residue decreased insignificantly. Crop yields varied depending on their biological characteristics, doses and fertilizer systems. On a natural background, the carbon balance under all crops is negative, with the exception of winter rye (+96 kg/ha). The average fertilizer system did not give positive carbon balance, the improved one brought the balance to the deficit-free. The largest energy income is 1105 GJ/ha in the variant with the increased doses of fertilizers.

Keywords: ecological state, humus, mineral, organic fertilizers, humus balance, humic acids, fulvic acids, crop yields, bioenergetic efficiency.

Сложная и многоплановая проблема экологического равновесия, восполнения гумуса и питательных веществ в почве отчуждаемых с урожаями сельскохозяйственных культур, теряемых в результате эрозионных и других антропогенных нагрузок, может быть успешно решена на основании комплекса мер, среди которых одно из важнейших значений имеют удобрения [1-4].

Наиболее действенным приемом сохранения и повышения запасов гумуса служат органические удобрения. При этом уровень гумусонакопления зависит, прежде всего, от их доз [5].

Многолетние опыты показывают, что при длительном внесении удобрений качественно изменяется гумусное состояние черноземов [6, 7]. Органические и органо-минеральные удобрения заметно увеличивают содержание гумуса и улучшают его фракционно-групповой состав, одностороннее же применение минеральных удобрений чаще повышает только содержание фульвокислот в связи с физиологической кислотностью этих удобрений.

Гумусное состояние почв агроценозов во многом определяется характером и интенсивностью антропогенного воздействия, минерализация и, как следствие, снижение содержания гумуса могут существенно замедляться или ускоряться в зависимости от культур, возделываемых в севообороте.

Посевы многолетних бобовых трав повышают запасы гумуса в черноземах, в то же время интенсивное использование с большой долей пропашных культур в севооборотах, особенно парование, усиливает процесс дегумификации [6].

Повышение плодородия почвы, в том числе содержания гумуса, и улучшение его качественного состава вызывает адекватную реакцию сельскохозяйственных культур. Поэтому повышение плодородия почв и устойчивости сельскохозяйственного производства остается главной задачей поддержания бездефицитного или создания положительного баланса гумуса. Большая роль в этом вопросе принадлежит экологически безопасной системе удобрения, оптимизации структуры посевных площадей, обеспечивающих восполнение запасов гумуса за счет постоянно возобновляемых источников органического вещества.

Материалы и методы. Исследования проводились в стационаре Донского ЗНИИСХ. Почва - чернозем обыкновенный среднемощный легкоглинистый. Изменение гумусного состояния чернозема обыкновенного на естественном фоне без удобрения и при их длительном внесении изучалось нами в зерно-паро-пропашном севообороте: чистый пар, озимая пшеница, озимая рожь, кукуруза на зерно, яровой ячмень, горох, озимая пшеница, кукуруза на силос, озимая пшеница, подсолнечник. Система удобрения: 1 вариант - контроль (без удобрений); 2 вариант - 7,0 т навоза + N43Р30К24 в среднем на 1 га севооборотного участка; 3 вариант - 11,2 т навоза + N64Р42К42 на 1 га севооборотного участка. Климат территории характеризуется долгим летом и относительно холодной зимой. Агротехника общепринятая для зоны.

Для решения поставленной задачи закладывали почвенные разрезы, отбирали почву для проведения исследований по следующим показателям:

- общий гумус (определяли по ГОСТ 26213-91);

- фракционно-групповой состав гумуса (по методу И. В. Тюрина в модификации В. В. Пономаревой и Т. А. Плотниковой) [8].

Баланс углерода в изучаемом севообороте стационара рассчитывали по методу, предложенному А. М. Лыковым [9].

Уборку урожая зерновых и зернобобовых проводили комбайном Сампо-500, пропашных - вручную. Повторность опыта четырехкратная.

Биоэнергетическую эффективность рассчитывали по методике, предложенной В. М. Володиным, Р. Ф. Ереминой, А. Е. Федорченко, А. А. Ермаковой, с поправкой на утрату или прибавку гумуса в почве до исходного состояния [10].

Результаты и обсуждения. В стационарном опыте по изучению эффективности систематического внесения удобрений в десятипольном севообороте в пахотном слое исходной почвы содержалось 2,34 % углерода, 0,96 % гуминовых кислот, 0,47 % фульвокислот, нерастворимого остатка - 0,91 % (таблица 1). Тип гумуса - гуматный.

Таблица 1 - Фракционно-групповой состав гумуса в слое 0-30 см чернозема обыкновенного

Собщ.

Q,

ГДж/га

Сгк

Сфк

Сгк : Сфк

Сост

1

2

3

1а

1

2

3

Исходная почва

2,34

3235

0,04

1,70

0,72

30,80

0,20

8,60

0,08

3,40

0,03

1,30

0,20

8,50

0,16

6,80

2,0

0,91

38,90

Без удобрения, через 10 лет

2,29

3166

0,03

1,20

0,69

30,10

0,20

8,70

0,07

2,10

0,01

0,40

0,21

9,20

0,14

6,10

2,1

0,94

41,00

7,0 т навоза + N43Р30К24 на 1 га в среднем за 10 лет

2,37

3277

0,03

1,30

0,75

31,60

0,21

8,90

0,07

3,00

0,02

0,80

0,23

9,70

0,15

6,30

2,1

0,91

38,40

11,2 т навоза + N64Р42К42 на 1 га в среднем за 10 лет

2,43

3360

0,04

1,60

0,82

33,80

0,20

8,20

0,07

2,90

0,03

1,20

0,23

9,50

0,15

6,20

2,2

0,89

36,60

НСР05 для Собщ. = 0,04

Примечание - в числителе - % от почвы, в знаменателе - % от Собщ.

За период ротации севооборота потеря гумуса (С) в неудобряемой почве составила 0,05 %, что равносильно утрате 69 ГДж/га.

Незначительно расширилось отношение Сгк : Сфк (от 2,0 до 2,1), и уменьшилась степень гумификации органического вещества (от 41 до 40 %). Несколько повысилось количество нерастворимого остатка (от 0,91 до 0,94 %). Доля фракций гуминовых кислот значительных изменений не имела, доля фульвокислот и в их составе 1а, 1 и 3-й фракции снизились, 2-й - повысилась.

Применение 7,0 т навоза + N43Р30К24 минеральных удобрений увеличивало содержание углерода на 0,03 % в результате такого же роста гуминовых кислот, то есть обеспечило возможность формирования урожайности культурных растений не только за счет почвенных запасов, но и вносимых элементов питания. Количество фульвокислот и нерастворимого остатка сохранялось на уровне исходного.

Отношение Сгк : Сфк возросло до 2,1, степень гумификации - до 42 % (количество гумифицированного материала в составе органического вещества характеризуется как очень высокое). Доля этих фракций в составе органического вещества практически не изменилась. Запас энергии в органическом веществе (С) несколько превысил исходный.

Более результативной в отношении запасов гумуса была повышенная система удобрения (вариант 2) - 11,2 т навоза + N64Р42К42 на 1 га площади севооборота, применение которой увеличило содержание углерода на 0,09 %, в том числе гуминовых кислот на 0,10 % за счет 2-й фракции; фульвокислот - на 0,03 %. Отношение Сгк : Сфк стало 2,2, степень гумификации - 44 %. В пределах ошибки опыта снизилось количество нерастворимого остатка. Количество энергии, заключенной в гумусе, возросло до 3360 ГДж/га.

Исследованиями установлено, что урожайность сельскохозяйственных культур изменялась в зависимости от их биологических особенностей, доз и систем удобрения. На естественном фоне она колебалась в пределах от 4,94 т зерновых ед./га (озимая пшеница по чистому пару) и 4,19 т/га (кукуруза на силос) до 4,22 т/га (озимая пшеница по гороху) (таблица 2).

Таблица 2 - Баланс углерода и урожайность сельскохозяйственных культур в зерно-паро-пропашном севообороте при длительном внесении удобрений

Культура

Показатель

Физическая урожайность, т/га

Зерновые единицы, т/га

Вынос азота, кг/га

Поступление азота, кг/га

Минерализация углерода, кг/га

Новообразование углерода, кг/га

Баланс углерода, кг/га

1

2

3

4

5

6

7

8

Контроль (без удобрения)

Чистый пар

-

-

150,0

39,9

1101

284

-817

Озимая пшеница

4,94

4,94

137,6

9,1

1285

-

-1285

Озимая рожь

3,54

3,54

77,6

43,5

341

437

+96

Кукуруза на зерно

4,88

3,90

144,2

30,2

1140

370

-770

Яровой ячмень

3,31

3,31

78,7

33,6

451

220

-231

Горох

2,61

3,65

122,6

66,5

561

237

-324

Озимая пшеница

4,22

4,22

111,6

35,5

761

181

-580

Кукуруза на силос

30,8

4,19

109,1

35,3

738

403

-335

Озимая пшеница

3,35

3,35

82,0

34,4

476

220

-256

Подсолнечник

2,26

3,32

109,6

30,4

792

361

-431

В среднем на 1 га

3,44

112,3

42,6

764

271

-493

7,0 т навоза + N43Р30К24 на 1 га в среднем за 10 лет

Чистый пар

-

-

150,0

72,5

776

1229

+454

Озимая пшеница

5,65

5,65

174,7

39,1

1356

-

-1356

Озимая рожь

4,58

4,58

113,5

77,2

363

471

+108

Кукуруза на зерно

5,40

4,25

174,2

79,9

943

420

-523

Яровой ячмень

3,97

3,97

98,8

35,2

636

232

-404

Горох

3,01

4,21

154,6

78,5

761

251

-510

Озимая пшеница

4,95

4,95

145,0

84,1

609

189

-420

Кукуруза на силос

35,7

4,60

146,7

95,3

514

2126

+1612

Озимая пшеница

4,95

4,95

124,9

62,9

420

247

-173

Подсолнечник

2,61

3,84

135,4

55,2

802

413

-389

В среднем на 1 га

4,05

141,8

70,0

718

558

-160

11,2 т навоза + N64Р42К42 на 1 га в среднем за 10 лет

Чистый пар

-

-

150,0

80,8

692

1457

+765

Озимая пшеница

6,14

6,14

203,0

39,1

1639

-

-1639

Озимая рожь

5,37

5,37

147,2

111,1

361

495

+134

Кукуруза на зерно

5,77

4,62

208,3

76,8

1315

1583

+268

Яровой ячмень

4,53

4,53

121,0

56,1

649

248

-401

Горох

3,42

4,79

182,5

100,2

823

263

-560

Озимая пшеница

5,32

5,32

171,1

89,3

818

197

-621

Кукуруза на силос

39,8

5,18

183,8

135,5

483

2367

+1884

Озимая пшеница

4,90

4,90

152,9

129,5

234

274

+40

Подсолнечник

2,87

4,22

166,2

84,6

816

435

-381

В среднем на 1 га

-

4,51

168,6

90,3

783

732

-51

НСР05

0,50

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1105504/