Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Плодородие черноземных почв и приемы его воспроизводства в условиях Центрального Предкавказья. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
В условиях сельскохозяйственной опытной станции Ставропольского ГАУ в 1976 году был заложен многофакторный стационарный опыт, где в восьмипольном севообороте изучается влияние способов основной обработ­ки почвы на параметры почвенного плодородия.
Результаты исследований, проведенных в стационарном опыте кафед­ры земледелия СтГАУ, констатировали факт увеличения влажности почвы и запаса влаги при мелкой обработке в
верхнем десятисантиметровом слое почвы. В варианте после занятого пара продуктивной влаги содержалось 10,4 мм, что в 1,6–1,8 раза меньше в сравнении с горохом и кукурузой на силос (И.А. Вольтерс, Е.Н. Журавлева, 2007).
Как избыточная влажность (более 250 мм), так и недостаточная (менее
50 мм) в метровом слое отрицательно сказываются на развитии растений
и их
урожайности.
По данным Г.Р. Дорожко и А.А. Китаева (1988), определение влияния способов основной обработки почвы в стационарном опыте СтГАУ на нако­пление и сохранение влаги в посевах озимого рапса в течение 1996–1999 го­дов показало, что в целом все способы создают нормальные условия водного режима. Однако лучшую влагообеспеченность растениям
создает поверхно­стная обработка, особенно в критические периоды влагопотребления, немно­го уступают ей безотвальное рыхление и роторная обработка.
Г.Р. Дорожко и Д.А. Бородин (2010) отмечают, что запас доступной влаги перед севом озимой пшеницы (предшественник занятый пар) по от­вальной обработке в 20-сантиметровом слое был 22,0 мм, по безотвальной обработке – 22,2 мм.
Это объясняется тем, что при безотвальном рыхлении не происходит оборот пласта, не нарушаются генетические горизонты, что и привело к сохранению влаги в большем количестве. Что касается поверхно­стной обработки, то запас влаги перед севом был 24,9 мм.
201
При поверхностной обработке влага испаряется только с верхнего слоя почвы, что обусловило большое накопление влаги, по сравнению со вспаш­кой и безотвальным рыхлением.
В метровом слое перед севом озимой пшеницы прослеживается увели­чение доступной влаги в зависимости от обработки почвы. Она составляет по отвальной обработке 180,5 мм, по безотвальной – 197,4, по поверхностной –
202,4
мм. По остальным предшественникам (гороху и кукурузе) также на­блюдается увеличение доступной влаги в той же последовательности, что и по занятому пару, как в метровом, так и в 20-сантиметровом слое.
А.И. Беленков и др. (2006) и П.Я. Захаров с соавторами (2005) реко­мендуют чередование глубины основной обработки почвы: глубокую (0,25– 0,27 м)
в пару при внесении навоза под пропашные культуры со средней (0,22–0,22 м) в черном пару без внесения навоза под озимые и яровые зерно­вые, также мелкой (0,12–0,14 м) под зерновые в сухую осень; предлагают ис­пользовать в севооборотах при поверхностной и мелкой обработках орудия КПШ-9, АПК-6, БДТ-7, КПЭ-3,8, КУМ-4.
Многие исследователи отмечают,
что лучшие условия для прорастания семян сельскохозяйственных культур создаются при размещении их на плот­ной почве, прикрытой сверху рыхлым мелкокомковатым слоем, хорошо про­пускающим воздух. При этом указывается, что слишком глыбистая или рас­пыленная почва снижает всхожесть высеянных семян (Я.Г. Керимов, 2008; А.А. Сухарева и др., 2009; В.В. Ивенин и
др., 2010).
Для снижения потерь воды на испарение важно, чтобы верхний слой почвы состоял в основном из структурных комочков размером 0,25–3 мм. Испарение воды увеличивается, если в верхнем слое содержатся отдельности размерами меньше 0,25 мм или больше 5 мм. Влажность почвы оказывает большое влияние на качество вспашки, культивации посева и других поле­вых работ.
202
Результаты исследований И.А. Вольтерс и Е.Н. Журавлевой (2007) по­казали, что запас доступной влаги перед севом озимой пшеницы по отваль­ной обработке в 20-сантиметровом слое был 22,0 мм, по безотвальной обра­ботке – 22,2 мм. То есть различия несущественные. Что касается поверхност­ной обработки, то запас влаги перед севом составил 24,9 мм, в связи
с тем, что при поверхностной обработке влага испаряется только с верхнего слоя почвы, что обусловило большое накопление влаги, по сравнению со вспаш­кой и безотвальным рыхлением.
Как упомянуто выше, лучшие условия для прорастания семян сельско­хозяйственных культур создаются при размещении их на плотной почве, прикрытой сверху рыхлым мелкокомковатым слоем, хорошо
пропускающим воздух, а слишком глыбистая или распыленная почва снижает всхожесть вы­сеянных семян.
Для установления степени крошения верхнего слоя почвы и правильно­го выбора почвообрабатывающих орудий важно определить и знать опти­мальные размеры комочков, прикрывающих семена.
В научных учреждениях Поволжского региона с 1952 года были раз­вернуты массовые исследования по совершенствованию систем
земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур, в основу которых положены идеи бесплужного земледелия, развитые в работах академиков Н.М. Тулайкова, Т.С. Мальцева и А.И. Бараева.
В Самарском НИИСХ эти вопросы изучаются более 50 лет – с 1952 по 1961 гг. – системы безотвальной обработки, предложенные Т.С. Мальцевым, с 1962 по 2003 гг. – технологии возделывания
сельскохозяйственных культур с использованием машин стерневого комплекса и комбинированных почво­обрабатывающих и посевных агрегатов.
На основе многолетних исследований установлены качественно новые стороны водного режима при обработке почвы с сохранением стерни на по­верхности поля. В осенний период в почве при такой обработке накапливает-
203
ся дополнительно в среднем 17–18 мм влаги. Весенние запасы увеличивают­ся по сравнению с отвальной зябью на 28 мм, а в годы с засушливой осенью и небольшим количеством зимних осадков – на 40 и более мм.
При плоскорезной обработке складываются лучшие условия для пере­мещения влаги зимних осадков по почвенному профилю, что способствует более устойчивому
водному режиму.
Наиболее высокую эффективность плоскорезная обработка почвы обеспечивает в сухостепных районах Среднего Поволжья с годовой суммой осадков 300–320 мм. Оставленная на поле стерня является в этой зоне важ­ным средством дополнительного накопления влаги и роста урожайности яро­вых зерновых культур.
В опытах, проведенных на южных черноземах и темно-каштановых почвах
Самарского Заволжья, прибавка урожая яровых зерновых от плоско­резной обработки составила 1,7–2 ц/га. Выход зерна в севообороте с 1 га пашни увеличился при плоскорезной обработке на 10–12%, а в засушливые годы – на 50–55% (В.А. Корчагин, 2005).
Как отмечает В.А. Исаенко (2005), в условиях засушливого климата ле­состепи Зауралья обработка почвы должна способствовать максимальному накоплению
, сохранению и рациональному использованию атмосферных осадков, созданию оптимального строения пахотного слоя и уничтожению сорной растительности. Уплотнение или разрыхление пахотного слоя, прово­димое тем или иным приемом обработки, оказывает определенное влияние на накопление и расходование влаги в почве. К моменту посева яровой пше­ницы по пару наибольшие запасы продуктивной влаги отмечены
на вариан­тах, обработанных безотвальными орудиями (глубокое безотвальное рыхле­ние и плоскорезная обработка).
В условиях ООО «Добровольное» Ипатовского района Ставропольско-
го края уже в течение последних шести лет на большой площади ведется
204
прямой сев полевых культур, таких как озимая пшеница, подсолнечник, ку­куруза. Кафедра общего и мелиоративного земледелия Ставропольского ГАУ также занимается на территории хозяйства изучением этого вопроса. Полу­ченные экспериментальные данные подтверждают высокую эффективность прямого посева. Достаточно привести показатели продуктивной влаги в поч­ве при возделывании озимой пшеницы и подсолнечника. Весной в
начале ве­гетации озимой пшеницы в 2009 году содержание продуктивной влаги в мет­ровом слое по вспашке составило 130 мм, по мелкой обработке – 139, при прямом посеве – 147 мм. В 2010 году при возделывании подсолнечника 210; 207 и 252 мм соответственно.
Накопление влаги в почве положительно сказывается на количестве формируемого урожая. В 2009 году получена урожайность озимой пшеницы по
вспашке 27 ц/га, по мелкой обработке 29,7 и при прямом посеве 39 ц/га. В
2010 году на этом же поле возделывали подсолнечник на маслосемена и по-
лучили урожайность: по вспашке – 11,1 ц/га, мелкой обработке – 12,7 и при прямом посеве – 15,8 ц/га (Г.Р. Дорожко, Д.Ю. Бородин, 2010).
По данным А.В. Алабушева и
др. (2009), в условиях южной зоны Рос­товской области высокие запасы влаги в метровом слое почвы ко времени посева сохранились по поверхностным обработкам в размере 49,4–49,5 мм, а меньше всего влаги накопилось по отвальной и безотвальной обработке – 45,7–35,3 мм. Максимальная урожайность озимой пшеницы была получена в вариантах с поверхностной обработкой.
Аналогичные результаты получены
Е.В. Кузиной (2009). По ее данным, сохранение стерни при поверхностных обработках способствует накоплению снега, а снижение плотности ведет к уменьшению стока талых вод и увели­чивает запасы влаги в почве. За годы исследований в слое 0–30 см вспахан­ной осенью почвы к моменту сева озимой пшеницы содержалось 37,5 мм влаги, а в
поверхностно обработанной почве – 42,0 мм. Эти различия доста-
205
точно высоки и положительно сказались на полевой всхожести семян, со­стоянии всходов и урожайности культуры. По вариантам поверхностной об­работки урожайность озимой пшеницы составила 40,3, в варианте отвальной обработке – 39,7 ц/га.
А.И. Беленков (2006) отмечает, что на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья наибольшее усвоение атмосферных осадков отмечается при глубокой обработке плоскорезами и
корпусами СибИМЭ, наименьшее – по мелкой безотвальной и чизельной обработкам. Оценка урожайности с.-х. культур и энергетической эффективности показала преимущество плоско­резной обработки перед отвальными.
Такого же мнения придерживаются С.Н. Шевченко, В.А. Корчагин и О.И. Горянин (2008). Они отмечают, что переход на энергосберегающие способы подготовки почвы и посева с
использованием комбинированных агрегатов создает более благоприятные условия для роста и развития рас­тений. Как показали исследования, агрофизические свойства при этом не ухудшаются, водный режим улучшается, повышается в почве содержание подвижного фосфора и обменного калия, уменьшаются темпы минерали­зации гумуса.
Для получения дружных всходов озимой пшеницы необходимо, чтобы
запас продуктивной влаги в
слое 0–0,20 м составлял 20–40 мм. Запас влаги
порядка 15 мм обеспечивает только удовлетворительные всходы
Изучение динамики запасов влаги в наших опытах показывает, что ее количество различается по предшественникам и способам и приемам основ­ной обработки почвы. Так, перед севом озимой пшеницы запас влаги по всем вариантам обработки был достаточным для получения дружных
всходов, од­нако преимущество оставалось за поверхностными и мелкими обработками, а по изучаемым предшественникам – за занятым паром (рис. 36).
206
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Продуктивная влага, мм
20
10
0
Отвальная
Пар занятый (горох+овес Горох на зерно Кукуруза на силос
слой 0–0,1 м влага, мм слой 0–0,3 м влага слой 0–1,0 м влага
слой 0–0,1 м влажность, % слой 0–0,3 м влажность слой 0–1,0 м влажность
Поверхн.
Комбинир.
Мелкая
Отвальная
Поверхн.
Комбинир.
Мелкая
Отвальная
Поверхн.
Комбинир.
Мелкая
Рисунок 36 – Динамика влажности почвы перед севом озимой пшеницы
в зависимости от предшественника и способа основной обработки почвы (2002–2013 гг.).
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
Влажность, %
На варианте с применением отвальной обработки в слое 0–0,3 м содер­жится 19,3 мм влаги, несколько меньше ее при использовании комбиниро­ванной обработки – 17,6 мм, тогда как по поверхностной и мелкой обработ­ке – 25,9 и 30,1 мм. В
метровом слое содержится соответственно106,7; 110,2;
119,1 и 124,6 мм. Подобная закономерность наблюдается также по предшест-
венникам горох и кукуруза на силос. Если в первый период вегетации озимая пшеница в основном расходует влагу из верхних слоёв, то с конца фазы ве­сеннего кущения идёт интенсивное потребление из более глубоких горизон­тов почвы.
Расчет запасов
продуктивной влаги в критический период водопотреб-
ления, в фазу выход в трубку колошение, показывает (рис. 37), что по всем
207
способам обработки и предшественникам озимая пшеница была обеспечена влагой в оптимальных количествах – от 25,5 мм на варианте комбинирован­ной обработки до 46,7 мм при использовании поверхностной обработки. Раз­личия по содержанию влаги между отвальным и комбинированным способом обработки были несущественны, но применение поверхностных и мелких обработок достоверно увеличивало запас продуктивной влаги.
Продуктивная влага, мм
150 140 130 120
110 100
90 80 70 60 50 40
30 20 10
0
Отвальная
Пар занятый (горох+овес) Горох на зерно Кукуруза на силос
слой 0–0,1 м влага, мм слой 0–0,3 м влага слой 0–1,0 м влага
слой 0–0,1 м влажность, % слой 0–0,3 м влажность слой 0–1,0 м влажность
Поверхн.
Комбинир.
Мелкая
Отвальная
Поверхн.
Комбинир.
Мелкая
Отвальная
Поверхн.
Комбинир.
Мелкая
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
Влажность, %
Рисунок 37 – Динамика влажности почвы в фазу выход в трубку колошение
в зависимости от предшественника и способа основной обработки почвы (2002–2013 гг.).
Отвальный способ обработки вследствие проведения такой технологи­ческой операции, как оборачивание, способствует испарению влаги из почвы, что в случае короткого периода от уборки предшествующей культуры и по­сева озимой пшеницы
оказывает негативное влияние на накопление влаги в
почве.
208
При поверхностной и мелкой обработке создается наиболее благопри­ятный водный режим за счет создания рыхлого слоя на поверхности почвы и располагающейся под ним уплотненной прослойки. В этом случае рыхлый поверхностный слой хорошо усваивает атмосферные осадки, а плотная про­слойка препятствует диффузному передвижению влаги в атмосферу, что в целом значительно улучшает водный
режим почв в зонах недостаточного и
неустойчивого естественного увлажнения.
Что касается предшественников, то можно констатировать, что наи­меньший запас продуктивной влаги был при возделывании озимой пшеницы по кукурузе на силос. Данный факт объясняется тем, что предшествующие культуры потребляют различное количество влаги на формирование вегета­тивной массы, транспирационный коэффициент у них
различный, кроме то­го, по технологии возделывания и срокам вегетации эти культуры освобож­дают поле в разное время, поэтому период для подготовки почвы к севу ози­мой пшеницы и накоплению влаги наибольший после занятого пара и наи­меньший после кукурузы на силос, что сказывается на показателе влажности почвы к началу сева
.
Самым ответственным периодом при выращивании озимой пшеницы, является получение всходов. В течение периода исследований перед севом озимой пшеницы в верхнем слое почвы 0–0,10 м после занятого пара в сред­нем за период исследований влажность наибольшая и составляет в зависимо­сти от способов обработки 15,3–17,9%, после гороха на зерно – 14,6–16,0% и в варианте после
кукурузы на силос – от 13,1 до 14,8%,. На появление друж­ных всходов озимой пшеницы решающее влияние оказывает влага, локали­зованная в слое почвы 0,10–0,30 м. И здесь наблюдается различие в количе­стве влаги по вариантам: после занятого пара влажность составляет от 16,1 до 20,1%, что на 2,7–3,4 % больше, чем после кукурузы на силос, и на 1,5– 3,6% больше,
чем после гороха на зерно. Более высокие запасы продуктив-
209
ной влаги перед посевом озимой пшеницы в пахотном слое почвы (0–30 см) накапливаются после занятого горохоовсяной смесью пара при использова­нии в качестве основной мелкой обработки (30,1 мм), меньшее – после куку­рузы на силос по отвальному способу обработки (16,9 мм).
Математическая обработка данных свидетельствует о положительных эффектах взаимодействия предшественника и обработки почвы на влажность почвы слоя 0–10 см F
05
> F
2,29:6,32, предшественником и фазой развития
факт
озимой пшеницы 2,56 к 8,72, обработкой почвы и фазой развития озимой пшеницы 2,9 к 9,14.
Проведен анализ наличия связи урожайности пшеницы от влажности почвы (Х
) по предшественникам. На основе анализа составлены три модели
3
этих связей. Для предшественника кукуруза на силос составлено уравнение регрессии вида Y = 6,191 – 0,187Х гороха – Y = 1,901+0,1708Х
. Фактор влажности почвы оказывал положи-
3
, занятого пара – Y = – 11,6834+1,0208Х3,
3
тельное влияние на рост урожайности пшеницы при возделывании по гороху и занятому пару. Однако при возделывании ее по предшественнику кукуруза на силос имеется отрицательная тенденция. В данной модели b = – 0,187 и
r
= –0,094. Объясняется это тем, что культура, выступающая в качестве
3
предшественника, имеет поздний срок уборки и иссушает почву, что отража­ется на снижении урожайности озимой пшеницы.
Таким образом, соломенная мульча и концентрация влаги в верхних слоях почвы как следствие ресурсосберегающих систем обработки почвы, совместно дополняя друг друга, могут обеспечить наиболее эффективное ис­пользование почвенной влаги.
Оставление на поверхности мульчирующего слоя растительных остат­ков способствует задержанию на полях снега и накоплению почвенной влаги в холодное время года, что в должной мере компенсирует, а часто и превос­ходит функциональную роль глубокой основной обработки.
210
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]