
932
.pdf
На вариантах с минеральными удобрениями по органическому фону степень дифференциации профиля минимальная. Как следует из полученных нами данных, внесение органических, органоминеральных удобрений и дефеката по органическому фону и с минеральными удобрениями оказывают неоднозначное влияние на трансформацию гранулометрических фракций за 30 лет наблюдений.
На рисунке 3 для выявления изменений мы добавили сведения по содержанию ила и физической глины на момент закладки опыта (1987 г.), что позволит выяснить изменения гранулометрических фракций не только по отношению к контролю, но и к исходному состоянию. И в этом случае выявляются иные закономерности.
Рисунок 3. Влияние удобрений и дефеката на содержание фракций ила и физической глины, % с учётом исходного состояния (1987 г.)
Как следует из данных рисунка 3, содержание ила в пахотном слое изучаемой почвы составило 30,04%. Внесение органических и органоминеральных удобрений, снижает содержание ила в пахотном слое изучаемой почвы. Но и на контроле наблюдается снижение его содержания примерно на 1/3 (на 8,54%). Однако минимальное содержание ила относительно исходного состояния выявлено на варианте с дефекатом по органическому фону – 15,36%, т.е. почти в 2 раза. Несколько меньшее снижение содержания ила – в 1,6 раза, наблюдается на варианте с дефекатом совместно с одинарной дозой минеральных удобрений. Это позволяет нам сделать вывод о развитии процесса обезиливния профиля чернозёма выщелоченного под влиянием удобрений и дефеката.
Содержание физической глины относительно исходного состояния в пахотном слое неоднозначное. На вариантах с дефекатом по органическому фону и одинарной дозой минеральных удобрений по органическому фону оно выше на 1,48 и 7,42%, а на остальных вариантах, включая и контроль, заметно ниже (на 5- 10%). В исходном состоянии по содержанию физической глины в профиле наблюдаются два максимума – в слое 20-40 и 80-100 см. На вариантах контроля,
261
органического фона, с двойной дозой минеральных удобрений по органическому фону и с дефекатом совместно с одинарной дозой минеральных удобрений этот максимум наблюдается в слое 40-60 см, а с дефекатом по органическому фону в слое 60-80 см.
Нами выявлено снижение содержания физической глины, т.е. под действием удобрений и дефеката происходит облегчение гранулометрического состава чернозёма выщелоченного. Однако это, как и обезиливание, наблюдается
ина контрольном варианте, причём очень существенное, как это и должно быть вследствие дефицита элементов питания.
Выводы.
1.Установлено, что длительное применение различных систем удобрения
идефеката снижает содержание ила. Наиболее выражено оно на вариантах с дефекатом. Есть основание для констатации процесса обезиливания профиля чернозёма выщелоченного.
2.Системы удобрения и дефекат снижают содержание физической глины, т.е. способствуют облегчению гранулометрического состава чернозёма выщелоченного. Однако обезиливание и облегчение гранулометрического состава выявлено и на контрольном варианте. Поэтому требуются дальнейшие исследования.
3.Обезиливание на вариантах с дефекатом сопровождается 2-х кратным повышением содержания фракции мелкой пыли.
Литература
1.Ларионов Ю.С. Закон плодородия почв. Теоретические и методологические основы [Текст]: монография. Новосибирск: СГУГиТ, 2021. 322 с.
2.Хитров Н.Б. Генезис, диагностика и функционирование глинистых набухающих почв Центрального Предкавказья. Москва, 2003. 505 с.
THE EFFECT OF FERTILIZERS AND DEFECATE ON TRANSFORMATION
GRANULOMETRIC FRACTIONS OF CHERNOZEM LEACHED
K.E. Stekolnikov
Voronezh GAU, Voronezh, Russia e-mail: soil@agrochem.vsau.ru
Abstract. The use of fertilizers reduces the silt content, the most significant reduction in the variants with
a defect, by 2 and 1.6 times, in the leached chernozem. The content of physical clay is reduced. The degreasing process is developing. The process is accompanied by a 2-fold increase in the content of the
fine dust fraction on variants with a defect.
Keywords: fertilizers defecate granulometric fractions leached chernozem
References
1.Larionov Yu. S. The law of soil fertility. Theoretical and methodological foundations [Text]: monograph. Novosibirsk: SGUGiT, 2021. 322 p.
2.Khitrov N.B. Genesis, diagnostics and functioning of clay swelling soils of the Central Caucasus. Moscow, 2003. 505 p.
262
УДК 631.454: 631.416.2
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ФОСФАТОВ ДЕРНОВО-МЕЛКОПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ
ВСЛЕДСТВИЕ ИНТЕНСИВНОГО ФОСФОРИТОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
М.Г. Субботина1, К.В. Ковачевич1, Б.А. Борисов2
1ФГБОУ ВО ПермскийГАТУ, Пермь, Россия, e-mail: subbotina@mail.ru
2ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА, Москва, Россия, e-mail: borisov@rgau-msha.ru
Аннотация. Исследования фракционного состава фосфатов показали, что фосфор внесенный с фосфоритной мукой и минерализованный из навоза переходит преимущественно в характерные для дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы фракции фосфатов алюминия и железа. Доля фосфатов алюминия составляет 38,4 %, а фосфатов железа - 46,8 %.
Ключевые слова: фосфаты алюминия и железа, подвижные формы фосфатов, органофосфаты, навоз, фосфоритная мука
Одним из важнейших показателем окультуренности почв является обеспеченность фосфором, в связи с тем, что фосфор оказывает положительное влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур и их устойчивость к негативным факторам. Вопрос о формах фосфорных соединений в почве, их растворимости и доступность растениям является весьма сложным. Сложность его обусловлена тем, что трехосновная ортофосфорная кислота может образовывать соли с катионами щелочноземельных оснований и полуторными окислами с разной степенью основности и растворимости [3, 5].
В последние тридцать лет применение удобрений в России снизилось, однако доля почв с высокой обеспеченностью фосфором снижается медленнее. Одной из причин накопления фосфатов в почве, низкая усвояемость фосфора растениями и его высокая способность к поглощению почвой [1, 4]. Иногда в качестве возможной причины называют специфику метода определения подвижных соединений фосфора в почве (вытяжка 0,2 н HCl, ГОСТ Р 546502011), которая отражает завышенные показания по доступности фосфора растениям.
В исследованиях Небытова В.Г. (2012) отражено положительное влияние органических удобрений и фосфоритной муки на урожайность сельскохозяйственных культур, при высокой обеспеченности фосфором, при этом угнетения и превышения содержания элемента в растениях не наблюдалось. Внесение навоза и фосфоритной муки повышало содержание подвижного фосфора, в мало- и недоступной фракциях фосфатов изменений не было [6].
Вдерново-подзолистых почвах содержится большое количество алюминия
ижелеза, в связи с этим анионы фосфорной кислоты могут образовывать менее доступные для растений соединения фосфора, которые аккумулируются в почве.
263
Избыток фосфора в почве нарушает ионный баланс, повышает экологическое неблагополучие, ведет к образованию нетипичных для естественных почв соединений, увеличивает эвтрификацию водных источников [7].
В исследованиях Титовой В.И. (2017), подтверждается, что высокое содержание фосфора не оказывает негативного влияния, а наоборот положительно влияет на урожайность в концентрации не выше 1300 мг/кг (в 0,2н HCl) [8].
Опираясь на литературные данные, анализ фосфатного режима почв детально раскрывает вопрос о целесообразности применения органических и фосфорных удобрений.
Цель исследования – изучение влияния давнего интенсивного фосфоритования и внесения органических удобрений на фракционный состав фосфатов в дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве.
Отбор проб проводили в 2022 году в полевом опыте заложенном на агрополигоне Пермского НИИСХ – филиала ПФИЦ УрО РАН по ГОСТ 27753188. Агрохимические свойства изучали по общепринятым методам для нечерноземной полосы (табл. 1). Подвижные формы фосфора и калия определяли по Кирсанову. Фракционный состав минеральных фосфатов определяли методом Гинзбург–Лебедевой.
Почва на опытном поле дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая сформированная на покровной глине. Пахотный горизонт почвы характеризовался среднекислой реакцией среды (pHKCl 4,8), низким содержанием гумуса (3,7%), высоким содержанием подвижного калия (342 мг/кг) и очень высоким подвижного фосфора (1830 мг/кг), умеренно высокой емкостью катионного обмена (38,7 мгэкв./100 г почвы) и высокой степенью насыщенности основаниями (88 %).
Таблица 1
Агрохимическая характеристика пахотного горизонта дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы
Гумус, % |
мг-экв./100 г почвы |
pHKCl |
V, % |
мг/кг почвы |
||||
S |
Hг |
ЕКО |
P2O5 |
K2O |
||||
|
|
|
||||||
3,7 |
34,1 |
4,7 |
38,7 |
4,8 |
88 |
1830 |
342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличенная емкость катионного обмена дерново-подзолистой почвы сформировалась за счет длительного окультуривания: внесения навоза, калия в запас, фосфоритования порядка 30 лет назад. В целом почву можно отнести к сильно окультуренной. Перед проведением полевого опыта в 2022 году поле находилось под залежью около пяти лет. При проведении опыта вносили только азотные удобрения.
Наиболее полную характеристику фосфатного состояния почвы дает учет запасов подвижных форм фосфатов и фракционный состав минеральной группы. Результаты исследований представлены в таблице 2 на рисунке.
264

На основе полученных данных можно отметить, что в дерновомелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве преобладают фракции фосфатов алюминия и железа. Суммарное содержание этих фракций составило 2020 мг/кг почвы. Доля фосфатов алюминия составляет 38,4%, а фосфаты железа - 46,8 %. Эти фракции недоступны для большинства культур, фосфор может перейти в подвижные формы только после их трансформации в результате микробиологической деятельности, выветривания и т. д.
Таблица 2
Фракционный состав фосфатов дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почвы, мг/кг
|
|
|
|
|
|
|
|
∑Al-Р+Fe- |
|
Са-РI |
Са-РII |
Са-РIII |
Al-P |
Fe-P |
Всего |
∑Са-РI+II |
∑Са- |
||
РI+II+III |
P |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,9 |
54,5 |
233,9 |
910,2 |
1109,8 |
2373,3 |
119,4 |
353,3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фракция наиболее биодоступной формы (Са-РI) фосфатов составляет очень незначительную часть в структуре минеральных фосфатов (2,7%), двух- и трехзамещенные фосфаты кальция составляют 2,3 и 9,9 % от общего содержания минеральных соединений фосфора. Однако суммарное содержание рыхлосвязанных фосфатов составляет 119 мг/кг, что является достаточным для питания полевых культур Среднего Предуралья в начальные фазы развития при формировании корневой системы.
Рисунок. Доли минеральных фосфатов в дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве,%
Для фракции фосфатов кальция характерна довольно длительная доступность для растений, снижение их содержания в начале вегетации, затем увеличение в конце вегетационного периода [2]. Доля труднорастворимых фосфатов кальция (Са-РIII) среди фосфатов кальция является преобладающей и составляет 9,9%.
265
Фосфор трехзамещенных фосфатов кальция, полуторных окислов железа и алюминия доступен для питания сельскохозяйственных культур, способных к формированию особой ризосферной среды за счет корневых выделений и симбиозов. К таким культурам в первую очередь относят зернобобовые и многолетних бобовые травы не чувствительные к высокому содержанию алюминия и железа в почве.
При сопоставлении полученных данных содержания подвижного фосфора
ввытяжке по Кирсанову и фракционному составу фосфатов можно отметить, что
всолянокислую вытяжку переходят не только рыхлосвязанные фосфаты основных катионов, но и фосфаты алюминия и железа.
Таким образом, в следствие интенсивного фосфоритования дерновоподзолистой тяжелосуглинистой почвы и внесения органических удобрений 30-ти летней давности при среднекислой реакции среды и высокой степени насыщенности почв основаниями основная часть фосфора переходит в характерные для данного типа почвы формы - фосфаты алюминия и железа (38 и 47 %). Содержание рыхлосвязанных фосфатов кальция (одно- и двухзамещенные формы), доступных для питания сельскохозяйственных культур, остается на достаточно высоком уровне 119 мг/кг.
Литература
1.Андрианов С.Н. Формирование фосфатного режима дерново-подзолистой почвы в разных системах удобрений. М.: ВНИИА, 2004. 296 с.
2.Балгабаев А.М., Елешев Р.Е., Умбетов А.К., Иванов А.Л., Рогова О.Б., Колобова Н.А. Запасы и групповой состав фосфатов почв предгорной зоны Илийского Алатау и их изменение при длительном использовании // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2020. № 101. С. 124–158.
3.Васбиева М.Т., Завьялова Н.Е. Фосфатный режим дерново-подзолистой почвы естественных и агрофитоценозов // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2021. № 107. С. 92-115.
4.Волынкина О.В. Баланс питательных веществ на посевах сельскохозяйственных культур // Плодородие. 2020. № 4. С. 13–16.
5.Касицкий Ю.И. Общие вопросы установления оптимального содержания подвижного фосфора в почвах // Агрохимия. 1988. № 10. С. 129-140.
6.Небытов В. Г., Кузнецова Е. А. Влияние фосфорных и органических удобрений на фосфатное состояние почвы и урожай культур в севообороте // Вестник ОрелГАУ. 2012. №2. С. 87-93.
7.Соколов А.В. Зафосфачивание почв и последействие фосфорных удобрений // Агрохимия. 1976. № 2. С. 3-6.
8.Титова В.И. К вопросу о рациональном использовании почв с очень высоким содержанием фосфора в интенсивном земледелии // Агрохимический вестник. 2017. №1. С. 2-6.
FRACTIONAL COMPOSITION OF PHOSPHATES IN DERNOVO-PODZOL HEAVY LOAM SOIL DUE TO INTENSIVE PHOSPHORITING AND INTRODUCTION OF ORGANIC FERTILIZERS
M.G. Subbotina1, К.V. Kovachevich1, B.A. Borisov2 1Perm SATU, Perm, Russia
2Russian Agrarian University, Moscow, Russia
Abstract. Studies of the fractional composition of phosphates have shown that phosphorus introduced with phosphate row material and mineralized from manure passes into fractions of aluminum and iron
266
phosphates characteristic of dernovo-podzolic heavy loamy soil. The share of aluminum phosphates is 38.4%, and iron phosphates - 46.8%.
Keywords: aluminum and iron phosphates, mobile forms of phosphates, organophosphates, manure, phosphate row material
References
1.Andrianov S.N. Formation of the phosphate regime of podzolic soil in different fertilizer systemsМ. .: VNIIA, 2004. 296 p.
2.Balgabaev A.M., Eleshev R.E., Umbetov A.K., Ivanov A.L., Rogova O.B., Kolobova N.A. Stocks and
fraction composition |
of phosphorus |
in the |
Ili Alatau |
foothill |
soils and their change |
under-termlong |
|
||
use. Dokuchaev Soil Bulletin. 2020. № 101. Р. 124-158. |
|
|
|
|
|
||||
3. Vasbieva |
M.T., |
Zavyalova |
N.E. |
Phosphate |
regime |
-pofdzolicsod soil |
in |
natural |
and |
agrophytocenoses. Dokuchaev Soil Bulletin. 2021. № 107. Р. 92-115. |
|
|
|
|
4.Volynkina О.V. The nutrient balances on sowing of agricultural crops // Plodorodie. 2020. № 4. P. 13–16.
5.Kasitskii YU.I. General issues of establishing the optimal content of mobile phosphorus in soils // Agricultural Chemistry. 1988. № 10. P. 129-140.
6.Nebytov V.G., KuznetsovaЕ. А. Influence of phosphorus and organic fertilizers on the phosphate state of the soil and crop yield in crop rotation // Vestnik Orel State Agrarian University. 2012. №2. P. 87-93.
7. |
Sokolov А.V. Soil phosphating and aftereffect of phosphate fertilizers |
// Agricultural Chemistry. |
1976. № 2. P. 3-6. |
|
|
8. |
Titova V.I. To the question about soilmanagement with a very high |
content of phosphorus in |
intensive farming // Agrochemical Herald. 2017. №1. P. 2-6. |
|
УДК 631.812.12:631.445.24:631.453:631.95
ВЛИЯНИЕ ДОЗ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЕ
В.И. Титова, Е.Г. Белоусова, Л.Д. Варламова, А.А. Ветчинников ФГБОУ ВО Нижегородский ГАТУ, Нижний Новгород, Россия e-mail: titovavi@yandex.ru
Аннотация. Увеличение дозы калия до 220 кг/га и соотношения N:К с 1:0,71 до 1:0,92 за счет довнесения хлористого калия перед нарезкой гребней по фону N239Р156К170 способствует повышению урожайности на 6,75 т/га, или 19% к фону. Двойная доза калия – 100 кг/га и расширение соотношения между азотом и калием до 1:1,13 урожайность не увеличивает.
Ключевые слова: картофель, хлористый калий, дозы, структура урожая.
Введение в проблему. Картофель – одна из важнейших культур во многих странах минера, а в России, по свидетельству С.В. Жевора с соавт. [1], по объему производства для внутреннего потребления, занимает 3-е место после зерновых с зернобобовыми и сахарной свеклы. Как и при получении урожая любой культуры, при выращивании картофеля уделяется внимание многим факторам, обеспечивающим его продуктивность, но вопросам удобрения уделяется особое внимание. Система удобрения этой культуры различается в зависимости от характеристики сорта [3] и агрохимической характеристики почвы [7], системы
267
комплекса защитных мероприятий от вредителей, болезней и сорняков [4] и системы обработки почвы [5,6]. Во многих публикациях отмечается роль в формировании урожая картофеля микроудобрений [10] и стимуляторов роста [9], значение присутствия основных питательных элементов в общей дозе удобрений [2,8] и даже их соотношения. Так, например, В.Н Якименко [8] отмечает высокое значение доли азота и калия в общей дозе удобрения: согласно его исследованиям, оно должно приближаться к 1:1, а увеличение доли калия ведет к снижению не столько количества, сколько качества продукции. В этой же публикации констатируется, что внесение хлористого калия дает большую прибавку урожайности картофеля, чем сульфат калия, особенно в годы с дефицитом увлажнения, но негативно влияет на качество клубней.
Целью исследований была оценка влияния дозы внесения калия в форме KCl на урожайность картофеля сорта Инноватор.
Методика проведения исследований. Опыт заложен в производственных посевах ООО «Аксентис» Городецкого района Нижегородской области, в 3-х кратной повторности. Общая площадь делянки 2 га (18 м х 1110 м), учет урожая проводили методом пробных площадок (8 площадок по длине гона, каждая площадью 1,8 кв.м). Посадка картофеля 14-15 мая, норма высадки 53000 клубней на 1 га. Сорт картофеля Инноватор (голландская селекция), среднеранний, столового назначения. Сорт включен в реестр для выращивания в Волго-Вятском регионе.
Почва дерново-подзолистая легкосуглинистая, содержание гумуса 1,4%, рН солевой вытяжки 4,6 единиц, подвижных соединений фосфора и калия (по Кирсанову) 182 мг/кг и 157 мг/кг соответственно.
Фоновые удобрения по всему опытному участку вносили в соответствии с разработанной в хозяйстве схемой следующим образом: с осени вразброс под вспашку внесен хлористый калий в дозе 170 кг д.в./га; весной при нарезке гребней вразброс внесена аммиачная селитра (100 кгN/га) и аммофос (доза азота в расчете на 1 га 39 кг, фосфора – 156 кг). При достижении растениями высоты 10 см проведена подкормка аммиачной селитрой, вразброс по гребням, дозой 100 кгN/га. На опытных вариантах весной перед нарезкой гребней был внесен КСl дозой по действующему веществу 50 кг/га (вар. 2) или 100 кг/га (вар. 3). Итоговая доза удобрений, таким образом, составила: вар. 1 (фон) – N239Р156К170, вар. 2 –
N239Р156К220 и вар. 3 – N239Р156К270.
Комплекс защитных мероприятий включал предпосадочную обработку клубней препаратом Престиж (против колорадского жука и ризоктониоза) и препаратом Форс (против проволочника); использование гербицидов Дуал Голд (до всходов), Стомб и Титус (после всходов, по вегетации), а также фунгицидов Инфинито (от фитофтороза), Ридомил Голд (против фузариоза и альтернариоза).
Результаты исследований. На дату уборки картофеля были учтены некоторые показатели структуры товарного урожая и урожайность клубней, результаты чего приведены в таблице.
268

Таблица
Влияние калийных удобрений на урожайность клубней картофеля
|
|
|
Данные |
Среднее за 2020-2021 гг. |
|
||||
Варианты опыта |
|
по годам |
среднее |
|
+, - к вар.1 |
|
|||
|
|
|
2020 г. |
2021 г. |
|
|
ед.изм.* |
|
% |
|
|
Число клубней, шт./раст. |
|
|
|
|
|
||
1. |
Контроль – N239Р156К170 |
|
7,8 |
8,1 |
7,95 |
|
- |
|
- |
2. |
N239Р156К170 + К50 |
|
8,3 |
8,5 |
8,40 |
|
0,45 |
|
6 |
3. |
N239Р156К170 + К100 |
|
8,1 |
8,3 |
8,20 |
|
0,25 |
|
3 |
|
НСР05 |
|
0,29 |
0,26 |
|
0,31 |
|
|
|
|
|
|
Средняя масса клубня, г |
|
|
|
|
|
|
1. |
Контроль – N239Р156К170 |
|
60,6 |
63,9 |
62,25 |
|
- |
|
- |
2. |
N239Р156К170 + К50 |
|
73,9 |
76,6 |
75,25 |
|
13,0 |
|
21 |
3. |
N239Р156К170 + К100 |
|
72,3 |
80,0 |
76,15 |
|
13,9 |
|
22 |
|
НСР05 |
|
3,0 |
3,7 |
|
5,8 |
|
|
|
|
|
|
Урожайность, т/га |
|
|
|
|
|
|
1. |
Контроль – N239Р156К170 |
34,9 |
37,0 |
35,95 |
|
- |
|
- |
|
2. |
N239Р156К170 + К50 |
41,3 |
44,1 |
42,70 |
|
6,75 |
|
19 |
|
3. |
N239Р156К170 + К100 |
40,8 |
42,4 |
41,60 |
|
5,65 |
|
16 |
|
|
НСР05 |
2,8 |
3,2 |
|
4,1 |
|
|
* - в соответствии с единицей измерения показателя
Данные свидетельствуют, что довнесение калийного удобрения весной перед нарезкой гребней и доведение соотношения N:К с 1:0,71 (вар. 1) до 1:0,92 (вар. 2) существенно увеличило число клубней, приходящееся на одно растение. Повышение дозы внесения калия до 100 кг/га и увеличение отношения между азотом и калием до 1:1,13 привело к некоторому повышению числа клубней в кусте, но несущественно.
Масса клубня от весеннего внесения дополнительных доз калия до нарезки гребней в сравнении с фоновым вариантом (вар.1) достоверно повысилась, но различий между изучаемыми дозами хлористого калия не отмечено. При этом средняя масса клубня не достигла величины массы товарного клубня, данной в описании к сорту (минимум 83 г), что, возможно, есть следствие повышения числа клубней в кусте.
Урожайность клубней картофеля в опыте, даже на варианте с существующей в хозяйстве системой удобрения (вар.1), превышает величину товарной урожайности, приведенной в описании к сорту (15,5-32,9 т/га).
Дополнительное внесение калия в дозе 50 кг/га достоверно повысило урожайность на 6,75 т/га (19% к варианту 1), а увеличение дозы довнесения калия до 100 кг/га обеспечило прибавку урожайности клубней на уровне 5,65 т/га (16% к фону).
Однако увеличение соотношения между азотом и калием в общей дозе удобрения с 1:0,92 до 1:1,13 к увеличению урожайности клубней не привело.
Выводы:
1. Используемая в хозяйстве система применения удобрений под картофель сорта Инноватор, выращиваемого на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, с общей дозой N239Р156К170, обеспечивает получение массы клубней на
269
свойственном сорту уровне – в среднем за 2 года 35,95 т/га.
2.Довнесение калия в почву перед нарезкой гребней и доведение соотношенияN:К с 1:0,71 (вар. 1) до 1:0,92 (вар. 2) способствует достоверному увеличению числа клубней в кусте и массы одного клубня, что приводит к повышению урожайности на 6,75 т/га (19%).
3.Увеличение дозы весеннего допосадочного внесения калия вдвое (до 100 кг/га) в виде хлористого калия и расширение соотношения между азотом и калием до 1:1,13 по влиянию на урожайность эффективно в сравнении с существующей в хозяйстве системой удобрения, но в сравнении с одинарной дозой калия (50 кг/га) выход товарной продукции и структуру урожая не увеличивает.
Литература
1.Жевора С.В., Анисимов Б.В., Симаков Е.А., Овыс Е.В., Зебрин С.Н. Картофель: проблемы и перспективы // Картофель и овощи. 2019. №7. С. 2-7.
2.Ильюшенко И.В. Эффективность применения минеральных удобрений под картофель и сахарную свеклу в различных зонах Российской Федерации //Плодородие. 2022. №4(127). С. 29-32.
3.Сергеева А.Н., Скрябин А.А., Елисеев С.Л. Урожайность раннеспелых сортов картофеля в зависимости от дозы азотного удобрения и нормы посадки // Пермский аграрный вестник. 2019. №1(25). С. 69-75.
4.Титова В.И., Чудоквасов А.А. Влияние удобрений и комплекса защитных мероприятий на урожайность и качество клубней разных сортов картофеля // Российская сельскохозяйственная наука. 2018. № 6. С. 9-12. DOI. 10.31857/S250026270001824-1
5.Титова В.И., Акопджанян Э.Т. Влияние удобрений и способа осенней обработки почвы под картофель на его урожайность и фитопатологическую характеристику клубней // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021. Т. 22. № 3. С. 393-400. doi.org/10.30766/2072-9081.2021.22.3.393-400
6.Титова В.И., Акопджанян Э.Т. Влияние удобрений, почвенного гербицида и обработки почвы на семенную продуктивность картофеля сортов Коломба и Инноватор // Пермский аграрный вестник. 2021. №1 (33). С. 44-52. DOI: 10.12345/2307-2873_2021_33_44
7.Шафран С.А. Совершенствование нормативно-справочной базы для определения потребности сельскохозяйственных культур в минеральных удобрениях // Агрохимия. 2019. №7. С. 27-34
8.Якименко В.Н. Влияние калийных удобрений на урожайность и качество клубней картофеля в Лесостепи Западной Сибири / Агрохимия. 2017. №9. С. 39-48.
9. Idrees |
M. |
Potassium Humate |
and |
NPK Application Rates |
Influence |
Yield and |
Economic |
Performance of Potato Crops Grown in Clayey Loam Soils // Soil and Environment. 2018. Vol. 37. I.1. |
|
||||||
P. 53-61. DOI:10.25252/SE/18/51384 |
|
|
|
|
|
||
10. Kumar |
K., |
Kumar M. Effect of |
Foliar |
Micronutrients Application |
on Potato |
Cultivation // |
Just |
agriculture. 2020. №1 (3). C. 1-4.
EFFECT OF POTASSIUM CHLORIDE DOSES
ON YIELDS OF POTATOES ON SOD-PODZOLIC SOIL
V.I. Titova, E.G. Belousova, L.D. Varlamova, A.A. Vetchinnikov
Nizhny Novgorod State Agrotechnological University, Nizhny Novgorod, Russia
Abstract. Increasing the dose of potassium to 220 kg/ha and the ratio N:K from 1:0,71 to 1:0,92 by addition of potassium chloride before ridge-cutting on the background N239P156K170 contributed to increasing the yield by 6.75 t/ha, or 19% to the background. Double dose of potassium100 kg/ha and expanding the ratio between nitrogen and potassium to 1:1,13 does not increase the yield.
Keywords: potato, potassium chloride, doses, yield structure.
270