Повышение эффективности удобрений в адаптивно-ландшафтных системах земледелия

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В многолетних опытах на серых лесных почвах Владимирского ополья, на основе исследований

в Нечерноземной зоне (НЗ) Российской Федерации, показанных в литературных источниках, проанализированы причины более низкой окупаемости удобрений в этой зоне по сравнению со странами Западной Европы. Тесная взаимосвязь урожайности зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий с уровнем внесения минеральных удобрений в кг д.в./га за 2018 г. в регионах НЗ (R2 = 0.788, n = 26) подтвердила их определяющую роль в повышении урожайности этих культур. Установлено, что дозы применения удобрений на серых лесных почвах ополья за 1975–1990 гг. (на примере Суздальского р-на) 197–212 кг д.в./га были в 1.6–1.8 раза больше, чем позднее научно обоснованные. Средняя окупаемость оптимальной дозы NPK в зависимости от культур варьировала от 5.3 до 16.8 кг зерна/кг д.в., при внесении двойной дозы снижалась до 3.4–10.0, минимальная окупаемость оптимальной дозы NPK уменьшалась до 3.0–11.3 кг зерна/кг д.в. Значительные изменения окупаемости обусловлены неравномерным выпадением осадков в течение вегетации культур. В странах Западной Европы с преобладанием морского и умеренно-континентального климата с относительно равномерным распределением осадков в течение вегетации культур окупаемость удобрений была в 2 раза больше, чем в НЗ РФ. В органоминеральных системах удобрения окупаемость минеральных удобрений на серых лесных почвах ополья возрастала в 1.10–1.27 раза, обеспечивался положительный или слабо дефицитный баланс основных элементов питания. Известкование кислых почв позволяет повысить окупаемость минеральных удобрений в 1.8–2.4 раза. В настоящее время активизировались исследования для повышения эффективности азотных удобрений за счет пролонгированного их действия, накопления в почвах биологического азота, снижения его потерь с нисходящей инфильтрацией и в виде газообразных соединений.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. В. Окорков

Верхневолжский федеральный аграрный научный центр

Автор, ответственный за переписку.
Email: okorkovvv@yandex.ru
Россия, 601261 Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Новый

И. М. Щукин

Верхневолжский федеральный аграрный научный центр

Email: okorkovvv@yandex.ru
Россия, 601261 Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Новый

Л. А. Окоркова

Верхневолжский федеральный аграрный научный центр

Email: okorkovvv@yandex.ru
Россия, 601261 Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Новый

В. И. Щукина

Верхневолжский федеральный аграрный научный центр

Email: okorkovvv@yandex.ru
Россия, 601261 Владимирская обл., Суздальский р-н, пос. Новый

Список литературы

  1. Сафонов А.Ф., Гатаулин А.М., Платонов И.Г. Системы земледелия / Под ред. А.Ф. Сафонова. М.: Колос С, 2006. 447 с.
  2. Кирюшин В.И. Концепция развития земледелия в Нечерноземье. СПб.: ООО «Квадро», 2024. 276 с.
  3. Нормы и нормативы для планирования в сельском хозяйстве. Растениеводство. М.: Агропром- издат, 1988. 272 с.
  4. Адаптивно-ландшафтные особенности земледелия Владимирского ополья / Под ред. А.Т. Волощука. М., 2004. 448 с.
  5. Завалин А.А. Биологический и минеральный азот в земледелии России. М.: ВНИИА, 2022. 256 с.
  6. Окорков В.В., Фенова О.А., Окоркова Л.А. Серые лесные почвы Владимирского ополья и эффективность использования их ресурсного потенциала. Иваново: ПресСто, 2021. 188 с.
  7. Окорков В.В., Окоркова Л.А., Коновалова Л.К. Серые лесные почвы Владимирского ополья, их формирование и оценка ресурсного потенциала: удобрение и питание полевых культур. Минобрнауки РФ, ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ». Суздаль; Воронеж, 2023. 241 с.
  8. Окорков В.В., Фенова О.А., Окоркова Л.А. Агроклиматические ресурсы серых лесных почв Владимирского ополья и их использование // Современные тенденции в научном обеспечении агропромышленного комплекса: монография // Под ред. В.В. Окоркова. Иваново: ПресСто, 2020. С. 115–129.
  9. Лукин С.М. Агрохимическое обоснование систем применения удобрений в севооборотах на дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почвах: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. М.: ВНИИА, 2009. 49 с.
  10. Окорков В.В. Модели продуктивности зернового севооборота на серых лесных почвах Верхне- волжья // Рос. сел.-хоз. наука. 2018. № 1. С. 30–34.
  11. Афанасьев С.В., Михлай С.В. Карбамидоформальдегидный концентрат. Технология. Переработка. Самара: Самар. НЦ РАН, 2012. 298 с.
  12. Афанасьев С.В., Шевченко Ю.Н., Кравцова М.В. Азотные удобрения пролонгированного действия // Хим. техника. 2017. № 9. С. 33–35.
  13. Энциклопедия промышленной химии Ульмана. Вайнхайм: Wiley-VCH. doi: 10.1002/14356007.n10_n01. ISBN 978–3527306732
  14. Окорков В.В., Окоркова Л.А. Трансформация азота удобрений и почвы в различных погодных условиях на серых лесных почвах ополья // Агрохим. вестн. 2024. № 2. С. 52–61.
  15. Окорков В.В., Щукин Н.Н. Действие и последействие помета кур на плодородие дерново-подзолистой почвы и урожайность яровой пшеницы в условиях Верхневолжья // Владимир. земледелец. 2023. № 2(104). С. 34–41.
  16. Васбиева М.Т. Агрогенная трансформация плодородия дерново-подзолистых почв Предуралья: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. М.: ВНИИА, 2024. 48 с.
  17. Окорков В.В. Физико-химическая природа устойчивости почвенной структуры серых лесных почв Владимирского ополья // Почвоведение. № 11. 2003. С. 1346–1353.
  18. Известкование кислых почв / Под ред. Н.С. Авдонина, А.В. Петербургского, С.Г. Шедерова. М.: Колос, 1976. 304 с.
  19. Иванов А.Л., Столбовой В.С., Гребенников А.М., Оглезнев А.К., Петросян Р.Д., Шилов П.М. Ранжирование кислых почв по приоритетности проведения известкования в Российской Федерации // Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2020. Вып. 103. С. 168–187.
  20. Кирпичников Н.А., Бижан С.П. Эффективность фосфоритной муки и суперфосфата при периодическом известковании дерново-подзолистой суглинистой почвы (СШ-27), № 085 // Итоги выполнения Программы фундаментальных научных исследований государственных академий на 2013–2020 гг. Мат-лы Всерос. коорд. совещ. научн. учреждений – участников Географ. сети опытов с удобрениями // Под ред. В.Г. Сычева. М.: ВНИИА, 2018. С. 126–139.
  21. Бижан С.П. Эффективность сочетания минеральных удобрений и цинка в связи с известкованием дерново-подзолистой почвы при возделывании зерновых культур в севообороте: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. М.: ВНИИА, 2021. 21 с.
  22. Окорков В.В., Григорьев А.А. Влияние известкования и минеральных удобрений на агрохимические свойства серой лесной почвы Владимирского ополья и продуктивность севооборота // Агрохимия. 1997. № 2. С. 20–25.
  23. Окорков В.В. К теории химической мелиорации кислых почв // Агрохимия. № 9. 2019. С. 3–17.
  24. Мишустин Е.Н., Шильникова В.К. Биологическая фиксация атмосферного азота. М.: Наука, 1968. 531 с.
  25. Мишустин Е.Н., Черепков Н.И. Роль бобовых культур и свободноживущих азотфиксирующих микроорганизмов в азотном балансе земледелия // Круговорот и баланс азота в системе почва–удобрение–растение–вода. М.: Наука, 1979. С. 9–18.
  26. Завалин А.А., Алферов А.А., Чернова Л.С. Ассоциативная азотфиксация и практика применения биопрепаратов в посевах сельскохозяйственных культур // Агрохимия. 2019. № 8. С. 83–96.
  27. Никитишен В.И., Никитишена И.А., Шабнова Н.И. Баланс азота при интенсивном применении удоб- рений // Агрохимия. 1977. № 3. С. 16–18.
  28. Щукин И.М. Оценка экологического состояния агроэкосистем Верхневолжья: Дис. … канд. биол. наук. Владимир, 2018. 159 с.
  29. Смирнов А.П. Технологические характеристики лизиметрических стационаров России // Лизиметрические исследования в России: сборник. М.: НИИСХ ЦРНЗ, 2004. С. 3–18.
  30. Завалин А.А., Соколов О.А. Потоки азота в агро- экосистеме: от идей Д.Н. Прянишникова до наших дней. М.: ВНИИА, 2016. 591 с.
  31. Кореньков Д.А. Агроэкологические аспекты применения азотных удобрений. М.: Агроксалт, 1999. 296 с.
  32. Смирнов П.М., Кидин В.В., Тюрин С.П. Влияние почвенного плодородия на газообразные потери азота из почвы и удобрений // Почвоведение. 1981. № 11. С. 99–107.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Кумулятивная эмиссия N2O из агроэкосистем на серой лесной суглинистой почве в зависимости от агрогенной нагрузки [28]: 1 – плоскорезное рыхление на 6–8 см, 2 – плоскорезное рыхление на 20–22 см, 3 – отвальная вспашка на 20–22 см.

Скачать (101KB)

© Российская академия наук, 2025