Пути повышения урожайности сорго
Современные экологически безопасные технологии возделывания сорго. Почвенно-климатические и погодные условия зоны выращивания. Потенциальная урожайность, факторы, лимитирующие ее уровень. Расчет доз удобрений, схема получения программируемой урожайности.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.02.2011 |
Размер файла | 299,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
36
35
Введение
Цели и задачи курсового проекта
Основная цель курсового проекта - обучение управлению формированием урожая экологически чистой продукции и проектированию экологически безопасной технологии получения научно обоснованного уровня урожайности одной из полевых культур, возделываемых в условиях конкретной почвенно-климатической зоны, или сельскохозяйственного предприятия.
Курсовой проект состоит из 2-х частей:
1. Аналитическая.
2. Проектная.
При выполнении аналитической части курсового проекта были выполнены следующие задачи:
Проанализированы современные общепринятые и экологическибезопасные технологии возделывания изучаемой культуры, отражены их особенности в обзоре литературы;
Дан анализ почвенно-климатических и погодных условий зонывозделывания полевой культуры;
Изучены биологические особенности сельскохозяйственной культуры и обоснованы пути управления урожаем и получения экологически чистойпродукции;
В проектной части были решены такие задачи, как:
Определение величины потенциальной урожайности и поиск фактора лимитирующего получение высоких урожаев экологически чистой продукции;
Программирование урожая по лимитирующему фактору;
Расчет доз удобрений, разрешенных для применения в органических технологиях, фитометрических показателей посевов, норм высева и других факторов, обеспечивающих получение запрограммированного уровня урожая экологически чистой продукции.
4. Проектирование экологически безопасной технологической схемы получения программируемой урожайности, с учетом возможности коррекции элементов технологи возделывания полевой культуры в изменяющихся погодных условий вегетационного периода.
Важнейшей задачей человечества, стоящего на пороге третьего тысячелетия, было и остается решение проблемы обеспечения населения продуктами питания. В настоящее время, несмотря на огромный прогресс в области науки и техники, достаточным количеством продуктов обеспечена лишь треть населения планеты. С учетом роста народонаселения, а к 2000 году оно достигнет 6 млрд. человек, производство продовольствия необходимо увеличить почти в два раза. Задача эта очень сложная -- к существующим объемам производства сельское хозяйство земного шара шло весь период своего развития.
В результате социально-экономического кризиса, захлестнувшего Украину с 1990 года. Спад производства в отдельных отраслях сельскохозяйственного производства составил 60 и более процентов. Кризис в аграрном секторе болезненно отразился на населении, т.к. количество продуктов питания в стране заметно убавилось.
На сегодняшний день главным источником продуктов питания является сельское хозяйство, оно представляет из себя сложный комплекс отраслей взаимосвязанных и взаимообуславливающих друг друга. Центральным звеном этого комплекса является растениеводство, которое дает человечеству 93% пищевой энергии, практически полностью обеспечивает его витаминами и другими незаменимыми веществами. От положения дел в растениеводстве зависит положение дел в других отраслях агропромышленного комплекса, т.к. его продукция это пища для людей, корма для животных и птицы, сырье для перерабатывающей промышленности. Поэтому когда говорят о необходимости увеличения производства продуктов питания, в первую очередь это касается растениеводства и его главной составной части -- полеводства (Николаев Е.В., Мельников М.М., Назаренко Л.Г., 1998 г.).
Основная цель курсового проекта заключается в обучении управлением развития растений, урожаем и качеством продукции.
Часть 1
1.1 Обзор литературы
сорго урожайность
Сорго - одна из древнейших культур на земле. Родиной ее считается Африка. Три тысячи лет до нашей эры его уже возделывали в Индии и Китае. В настоящее время основные площади возделывания сорго сосредоточены в странах Африканского континента - 16,5млн. га, в Индии --16 млн. га, в США - 4,4 млн.га. В Средней Азии и Казахстане сорго возделывается уже 2,5 тыс. лет. Общая площадь посевов этой культуры в странах СНГ 130-140 тыс. га. Нужно отметить, что за последние 30 лет мировые площади посева сорго возросли на 50%, достигнув 44,6 млн. га, урожайность увеличилась в два раза и составляет 15 ц/га. На Украину сорго завезено из Турции во время турецких набегов под названием "турецкое просо". В Крыму эту культуру начали возделывать около 250лет назад, в первое время исключительно для веников. Затем, с введением в культуру в начале двадцатого столетия сахарных сортов, сорго начали выращивать как кормовое растение.
Часть урожая стеблей при этом нередко использовали для приготовления соргового бекмеса. Поэтому нередко в те времена сорго называли сахарным тростником. В 1932-1933 гг. Крым рассматривался как одна из основных баз Советского Союза по производству семян сорго сахарного и зернового использования.
Нужно отметить, что целый ряд хозяйственно-ценных признаков этой культуры - ее засухоустойчивость, жаростойкость и солевыносливость время от времени возбуждают интерес к сорго. Вследствие этого расширяются площади его посева, но сложности в агротехнике возделывания, отсутствие урожайных сортов и гибридов с коротким вегетационным периодом охлаждают интерес и, как следствие -- площади сорго опять сокращаются. Особенно наглядно это видно на примере последних 25-30 лет (Николаев Е.В., Мельников М.М., Назаренко Л.Г., 1998 г.).
Н.А. Шепель,1994, утверждает, что целесообразность возделывания сорго в засушливых и полузасушливых районах стран СНГ обуславливается его высокой продуктивностью и универсальностью использования. Его зеленая масса и зерно охотно поедается всеми видами животных и птицей. Сорго не только высокоурожайная культура, но и богатая углеводами, белками, аминокислотами, минеральными веществами, витаминами, которые играют важную роль в повышении продуктивности животных. Зерно сорго содержит в среднем 70% крахмала, более 12% белка, 3,5% жира и является прекрасным концентрированным кормом. По питательной ценности зерно сорго и зеленая масса его почти не уступают кукурузе. Так, в 100 кг зеленой массы сорго содержится 23,5 кг к. ед. и 0,8 кг переваримого белка, в сене соответственно-- 49,2 и 2,2, в соломе 50,2 и 1,8, в мякине -- 44,2 и 2,4, в силосе -- 22,0 и 0,6, в зерне -- 118,8 кг к. ед и 7,9 кг.
1.2 Биологические основы управления ростом и развитием растений, урожаем и формированием экологически чистой продукции
1.2.1 Отношение к теплу
В своей книге «Сорго-интенсивная культура» Н.А. Шепель 1989, указывает на то, что культура сорго обладает большой пластичностью, благодаря чему легко приспосабливается к почвенно-климатическим условиям выращивания. Именно поэтому она имеет широкий ареал распространения -- от тропических, пустынных и полупустынных климатических зон до умеренных и влажных широт, по происхождению и своей природе сорго - растение теплолюбивое, и хотя семена его начинают прорастать при +10°, оптимальпая температура для прорастания семян, роста и развития находится в пределах +20--30°. Сорго чувствительно к пониженным температурам и заморозкам особенно в фазу цветения, когда уже при температуре -10 растения погибают, для всходов же критической является температура --2--30.
Сорго относится к поздним яровым культурам. Оптимальные сроки посева соответствуют среднесуточной температуре почвы на глубине 10 см 14-16°, что в условиях юга Украины соответствует обычно первой половине мая. Посев сорго в не прогретую почву приводит к тому, что семена плесневеют, долго не прорастают, всходы бывают изреженными, зарастают сорняками. Это значительно снижает урожаи.
В среднем для полного созревания сорго оптимальная группа положительных температур за вегетационный период составляет от 3000 до 3500° в зависимости от сорта и условий выращивания.
1.2.2 Отношение к влаге
Сорго устойчивее к воздушным и почвенным засухам и высоким температурам, чем другие культурные растения. Как тропическое растение, оно в процессе эволюции выработало большую приспособленность к недостатку влаги и экономному ее расходованию.
1.2.3 отношение к почвам и засолению
К почвам сорго неприхотливо и может произрастать на плодородных суглинках, легких песчаных и хорошо аэрируемых глинистых, но чистых от сорняков почвах. Кроме того, обладая мощной корневой- системой, оно может давать хорошие урожаи в течение ряда лет на почве, ставшей бедной и истощенной для других злаков. Сорго не переносит холодных, заболоченных и плохо растет на кислых почвах. Низкая требовательность сорго к почвам позволяет использовать его в качестве первой культуры при освоении эродированных склонов. Сорго, особенно сахарное, легко переносит близость грунтовых вод.
Большое достоинство сорго -- это его способность произрастать на засоленных и солонцеватых почвах. Эта культура является растением, выдерживающим повышенную концентрацию почвенного раствора. На огромных территориях нашей страны, особенно в южной ее части, засоленность составляет около 10%, а в большинстве районов Средней Азии, Закавказья, Казахстана, России и Украины -- до 90% всех орошаемых площадей. В степной зоне Украины площадь засоленных земель превышает 1 млн. га. Огромные территории солонцовых почв находятся на Северном Кавказе, Кизлярских пастбищах. Указанные выше земли могут быть широко использованы сортовыми культурами. Многими учеными изучалось сорго на разных солонцовых почвенных разностях и с различными культурами.
Сорго способно нормально расти и развиваться при концентрации солей в почве в два раза выше, чем того требует кукуруза (Н.А.Шепель 1994).
Таблица 1.1 - Связь роста, этапов органогенеза и элементов продуктивности полевых культур
Фенологические фазы |
Этапы органогенеза и их краткая характеристика |
Элементы продуктивности |
|
Прорастание семян |
Дифференциация и рост зародышевых корней |
Густота всходов |
|
Всходы, третий лист |
Формирование главного побега |
Густота всходов |
|
Кущение |
Развитие вторичных (узловых корней) |
Густота всходов |
|
Выход в трубку |
Закладка тычинок, пестиков и покровных органов цветка |
Рост надземной части растения |
|
Рост стебля |
Усиленно растет стебель и увеличиваются стеблевые междоузлия |
Закладка будущего урожая (стебли и листья) |
|
Выметывание |
Созревание пыльцевых зерен и зародышевого мешка , рост ножки метелки |
Закладка будущего урожая (зерно) |
|
Цветение |
Активное образование пыльцы, опыление и оплодотворение цветков |
Закладка будущего урожая (зерно) |
|
Формирование и рост зерновки Налив зерновки |
Накопление питательных веществ, рост зерновки в толщину |
Закладка будущего урожая (зерно) |
|
Восковая и полная спелость |
Накопившиеся питательные вещества зерновки переходят в запасные, зерновка затвердевает, усиливаются процессы синтеза |
Зерно и стебли |
1.3 Характеристика почвенно-климатических условий зоны, хозяйства
Структуру почвенного покрова в пределах предгорной степи определяют черноземы обыкновенные мицелярно-карбонатные предгорные, сочетающиеся с черноземами карбонатными полнопрофильными и эродированными, дерново-карбонатными, а также с черноземами намытыми и солонцеватыми.
Для черноземов обыкновенных мицелярно-карбонатных, занимающих преимущественно равнинные местоположения и слабопологие склоны, характерна значительная "мощность гумусовых горизонтов (60-- 100 см), в том числе мощность горизонта А достигает 30--40 см у неэродированных (полнопрофильных) разновидностей. Содержание гумуса в пахотном слое 2,9--3,6% (на целине 4,4--4,6%), валового азота 0,16--0,27%, фосфора 0,07--0,15%, калия 0,7--1,8% . Количество гидролизуемого азота 5--11 мг, подвижного фосфора 0,5--3,0 мг (местами 4--6 мг), обменного калия 20--40 мг на 100 г почвы. Реакция почвенного раствора близка к нейтральной (рН 6,8--7,3). Сумма поглощенных катионов в верхних горизонтах 33--40 мг. экв, в их составе преобладает кальций (80--90% ). Гранулометрический состав черноземов на красно-бурых глинах тяжелосуглинистый и легкоглинистый пылевато-иловатый. В черноземах карбонатных щебнисто-галечниковых мощность гумусовых горизонтов находится в пределах 40--60 см. Содержание гумуса в горизонте, а в силу проявления эрозии снижается до 2,2--3,2%. По запасам элементов питания и физико-химическим свойствам почвы склонов мало отличаются от почвенных разновидностей равнинных местоположений. Гранулометрический состав почв склонов преимущественно суглинистый иловато-песчаный. Содержание скелета в пахотном слое достигает до 22--53% .
По понижениям (лощинам, балкам) формируются на мытые выщелоченные черноземы, где мощность гумусо вой части профиля превышает 120--150 см. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 3,5--4,2%. Гранулометрический состав в верхней части профиля тяжелосуглинистый песчано-иловато-пылеватый, книзу становится большей частью легкоглинистым.
Агрофизические свойства черноземов предгорной степи и лесостепи довольно благоприятные. Они обладают высокой микроагрегированностью, удовлетворительной макроструктурой в пахотных горизонтах. Коэффициент дисперсности составляет 4--5, а общее количество водопрочных агрегатов достигает 55--58%. Для подпахотных горизонтов характерна хорошая макроагрегированность. Почвы по профилю имеют рыхлое, среднеплотное сложение. Водопроницаемость предгорных черноземов высокая. В метровом слое способны удерживать 330--360 мм воды. На долю доступной влаги приходится 130--160 мм.
Основные площади полевых севооборотов размещены на черноземах обыкновенных мицелярно-карбонатных. Значительная часть пашни размещена также на черноземах карбонатных слабо- и среднесмытых щебнистых, щебнисто-каменистых. Определенная часть этих почв занята виноградниками. В лесостепной зоне под пашню освоена значительная площадь бурых горно-лесных почв. На этих почвах можно возделывать эфиромасличные культуры.
В данных условиях комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий прежде всего должен быть направлен на воспроизводство плодородия почв и их защиту от водной и ветровой эрозии. Высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур можно получать только при внесении органических удобрений в дозах не менее 10--12 т/га, оптимальных доз минеральных удобрений, строгом соблюдении правил агротехники, направленных на накопление и сохранение влаги. При этом повышение плодородия почв района при характерной для предгорий неоднородности их в пределах отдельных полей.
Таблица 1.2 - Агротехническая характеристика свойств почв
Название основных разновидностей почв |
Мощность гумусов горизонта, см |
Объемная масса пахотного слоя, г/см3 |
Глубина пахотного слоя, см |
Содержание гумуса, % |
рН солевой вытяжки |
Содерж. в 100 г почвы, мг |
|||
N |
Р2О5 |
К2О |
|||||||
Чернозем южный карбонатный |
25-38 |
1,17-1,29 |
30 |
2,9-3,6 |
7,7-7,9 |
3,7-8,7 |
0,5-1,1 |
до 50 |
Засоление почвы носит сульфатно-натриевый характер. Длительное сельскохозяйственное использование при интенсивной обработке без внесения органических удобрений способствует агрофизической деградации - ухудшению агрегатного состояния почв. Однако при соблюдении правильных севооборотов, высокой агротехники возделываемых культур распахиваемые черноземы как на богаре, так и при орошении характеризуются удовлетворительным структурным состоянием.
Таблица 1.3 Метеорологические по данными (метеостанция Владиславовка)
Месяц |
Среднесуточная температура, 0С |
Относительная влажность воздуха, % |
Осадки, мм |
||||
Средн. многол. |
2007 |
2008 |
2009 |
||||
Январь |
-0,1 |
- |
29 |
64 |
23 |
77 |
|
Февраль |
-0,5 |
- |
33 |
27 |
33 |
15 |
|
Март |
3,0 |
- |
20 |
29 |
41 |
55 |
|
Апрель |
9,0 |
62 |
21 |
27 |
15 |
23 |
|
Май |
15,2 |
58 |
37 |
35 |
39 |
5 |
|
Июнь |
20,4 |
55 |
55 |
67 |
39 |
15 |
|
Июль |
23,8 |
47 |
38 |
21 |
33 |
19,2 |
|
Август |
22,8 |
49 |
30 |
29 |
11 |
13 |
|
Сентябрь |
17,7 |
52 |
30 |
13 |
49 |
43 |
|
Октябрь |
11,5 |
64 |
35 |
65 |
49 |
15 |
|
Ноябрь |
6,5 |
- |
37 |
39 |
19 |
63 |
|
Декабрь |
2,3 |
- |
28 |
81 |
11 |
59 |
|
За год |
10,9 |
- |
394 |
497 |
362 |
402,2 |
|
За вегетационный период |
18,2 |
- |
190 |
165 |
171 |
95,2 |
Климат полузасушливый, теплый, с мягкой и очень мягкой зимой, а в западной приморской части очень засушливый, умеренно-жаркий. Средняя годовая температура 9,2--10,3° С. Температура самого теплого месяца (июля) 19,4--23,2° С, самого холодного (января) от -1,5 до + 3° С. Средний из абсолютных годовых минимумов --11--2 Г ° С. Зима продолжается 21--58 дней, а в приморской части отсутствует. Устойчивый снежный покров характеризуется для 21--33% зим, а в западной части один раз в 50 лет.
Почва в восточной части зоны промерзает на глубину 19--24 см. Вегетационные оттепели в зимний период отмечаются в 40--60% зим. Осенние заморозки появляются в конце второй-третьей декады октября, в западной части -- в третьей декаде ноября. Весенние заморозки прекращаются на большей части зоны во второй--третьей декаде апреля, в приморской части -- в марте.
Безморозный период продолжается 184--238 дней. Сумма температур выше 10° С составляет 3110--3360° С, в приморской части 3545° С. Годовое количество осадков 450--580 мм, из них в вегетационный период 182--224 мм. Максимум осадков наблюдается в июне--июле (45-- 68 мм), минимум -- большей частью в феврале--апреле (28--34 мм). В приморской (западной) части максимум отмечается в декабре (44 мм), минимум -- в мае (21 мм). Значительная часть осадков теряется на поверхностный сток. Испаряется в среднем за год 780--840 мм, в период активной вегетации -- 590--645 мм. Коэффициент годового увлажнения 0,40--0,56. При этом в самый засушливый месяц (август) он снижается до 0,24--0,32, свидетельствуя о скудном увлажнении. Преобладают восточные и северо-восточные, нередко южные и юго-западные ветры; в восточной части зоны -- северные и западные.
Часть 2 (расчетная)
2.1 Программирование урожайности сельскохозяйственных культур
Одним из рациональных путей ведения растениеводства является широкое внедрение в сельскохозяйственное производство достижений научно-технического прогресса, совершенствование форм управления процессом производства, разработка и применение в земледелии адаптируемых к складывающимся условиям возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающих получение программируемых в соответствии с созданными ресурсами и условиями урожаев.
2.1.1 Расчет потенциальной урожайности по заданному КПД ФАР и определению фактического КПД ФАР
Посевы по их средним значениям КПД ФАР (по А.А. Ничипоровичу) подразделяют на следующие группы:
Обычно наблюдаемые - 0,5 - 1,5 %
Хорошие - 1,5 - 3,0%
Рекордные - 3,5 - 5,0%
Теоретически возможные - 6,0 - 8,0%
Исследованиями, проведёнными в последние годы, установлено, что теоретически возможные значения КПД ФАР для полевых культур могут достигнуть 10 - 15%, а для некоторых живых организмов (водоросли) - 25%.
Расчет осуществляется по формуле Х.Г. Тооминга, исходные данные берутся из приложений 1.2.3.
При расчете используется КПД ФАР равное 2,5-3,0 %, что соответствует «хорошим посевам».
УПУ =104*2,7*0,543*(5,6/4370)=18,8 ц/га
где:
УПУ- потенциальный урожай зерна или другой продукции при стандартной влажности (ц/га);
з- КПД ФАР (%);
Кх - коэффициент хозяйственной эффективности урожая, или доля товарной части продукции в общей биомассе урожая при стандартной влажности;
УP - суммарный приход ФАР за вегетативный период культуры, ккал/см2;
- калорийность единицы урожая, ккал/кг;
104- переводной коэффициент в ц/га.
Для оценки эффективности использования приходящееся ФАР посевами полевой культуры в почвенно - климатической зоне необходимо рассчитать фактический КПД использования ФАР по преобразованной формуле:
з= (20 *4370)/(10000*0,543*5,6)=2,87
з = (16 *4370)/(10000*0,543*5,6)=2,29
з = (18 *4370)/(10000*0,543*5,6)=2,58
з = (18*4370)/(10000*0,543*5,6)=2,58
где:
Уm - урожайность товарной продукции сельскохозяйственной культуры при стандартной влажности, ц/га.
Таблица 2.1 Фактическая урожайность 18 и КПД ФАР 2,6%
Годы |
Урожайность, |
КПД ФАР, |
|
ц/га |
% |
||
2007 |
20 |
2,87 |
|
2008 |
16 |
2,29 |
|
2009 |
18 |
2,58 |
|
Среднее |
18 |
2,58 |
А.А. Ничепорович разделил на группы посевы сельскохозяйственных культур по средним значениям КПД ФАР, в нашем случае посевы можно отнести к группе как хорошие посевы.
2.1.2 Оценка продуктивности зоны возделывания культуры
Тепловые ресурсы и их использование для оценки продуктивности земли.
Гидротермический коэффициент
где О- осадки за период посев - восковая спелость , мм;
Т- активные температуры (свыше 50 или 100С) за период вегетации культуры.
Данная зона является очень засушливой для возделывания культуры по показателю гидротермического коэффициента.
Биоклиматический потенциал (БКП)
БКП= Кувл, балл
Кувл - показывает обеспеченность культуры влагой за период вегетации.
БКП= 1,60 балл
Кувл =
Кувл = (условия влажные)
Ти- скрытая теплота испарения
W- влагообеспеченность растений - продуктивная для растений влага , накапливаемая за период роста и развития растений.
W= Wo+OKи, мм/га
W= 30+1660,75=154,5 мм/га
Wo- запас доступной влаги в метровом слое почвы перед посевом, мм;
Kи- коэффициент использования осадков (0,9-0,75)
- сумма ФАР, приходящая на посевы за период вегетации, ккал/см2
Расчет урожайности сухой массы :
В данной зоне по полученному значению БКП можно говорить о очень низкой биологической продуктивности.
У= ц/га
У= 30*0,55=16,5 ц/га
В условиях юга Украины основным лимитирующим фактором получения высоких урожаев является влагообеспеченность полевых культур в процессе их вегетации.
Влагообеспеченность полевых культур, выращиваемых в суходольных условиях, определяется запасом доступной влаги в метровом слое почвы, накопленной предшественником к моменту посева и суммой осадков, выпадающих за вегетационный период сельскохозяйственной культуры. Осадки, выпадающие в течение вегетации не полностью используются растениями, основная статья непроизводительного расхода влаги, это сток из-за не выравненности рельефа и ливневого характера осадков в весенний и летний периоды, но около 90% влаги, выпавшей с осадками, используется растениями на формирование урожая.
Расчет ресурсов доступной влаги за период вегетации культуры производится по формуле:
(3)
W = 90+0,9*190=261 (среднемноголетнее)
W = 83+0,9*165=231,5 (2007 г)
W = 97+0,9*171=250,9 (2008 г)
W = 90+0,9*95,2=175,7 (2009 г)
где:
W- ресурсы продуктивной влаги в мм.
Wп - количество продуктивной влаги в метровом слое почвы к моменту посева культуры
Ов - осадки за вегетационный период в мм.
0,9-коэффициент использования осадков.
Зная остаточное количество влаги в метровом слое почвы Wк (даётся в задании к курсовому проекту) нетрудно рассчитать суммарное водопотребление культуры за период вегетации Е по формуле:
E = WП + 0,9 *ОВ- WК (4)
Е2007= 83+0,9*165-0=231,5
Е2008 = 97+0,9*171-0=250,9
Е2009 = 90+0,9*95,2-0=175,7
Есредн многол = 90+0,9*190-0=261
где
Е - суммарное водопотребление полевой культуры за период вегетации, мм
Контроль за суммарным водопотреблением культур на каждом поле хозяйства в течение ряда лет и учет соответствующих уровней урожайности позволяет с достаточной точностью определить коэффициент водопотребления товарный (Квпт), который в дальнейшем используется для расчета величины действительно возможной урожайности по водообеспеченности.
(5)
где
Е - суммарное водопотребление культур за вегетационный период, мм;
Уф - фактический уровень урожайности при стандартной влажности, ц/га.
Квпт- определяется по фактическим урожайностям культуры из таблицы 2.1 и является интегрированным показателем, включающим в себя эффективное плодородие почв и уровень агротехники. Высокие значения Квпт свидетельствует о низком уровне технологии выращивания полевой культуры.
Квпт2008=231,5/20=11,57
Квпт2009=250,9/16=15,68
Квпт2009=175,7/18=9,76
Годы |
WП, мм |
ОВ, мм |
WК |
E, мм |
Уф |
Квпт |
|
2007 |
83 |
165 |
0 |
231,5 |
20 |
11,57 |
|
2008 |
97 |
171 |
0 |
250,9 |
16 |
15,68 |
|
2009 |
90 |
95,2 |
0 |
175,7 |
18 |
9,76 |
|
Среднее |
- |
- |
0 |
- |
- |
12,34 |
|
Ср. многолетнее |
90 |
190 |
0 |
261 |
- |
- |
Определяем Удвср. - урожайность действительно возможную среднюю.
Определяется двумя способами, один из них - определение на основании средней многолетней водообеспеченности.
(6)
Удвср=261/12,34=21,15 ц/га
Еср.многл. - суммарное водопотребление продуктивной влаги за период вегетации культуры по среднемноголетним данным, мм.
Квпт.ср - усредненный товарный коэффициент водопотребления с.-х. культур за 3 года, мм/ц.
Однако в связи с непредсказуемостью количества осадков на предстоящий с.-х. год при ориентации на среднюю многолетнюю водообеспеченность, в годы с осадками выше нормы, возможны значительные потери урожайности, т.к. в первом минимуме могут оказаться другие факторы- такие как обеспеченность растений элементами питания, проведение мероприятий по уходу за растениями и д.р.
Исследования академика Шатилова И.С. показали, что при программировании урожаев следует ориентироваться не на среднюю многолетнюю водообеспеченность, а на водообеспеченность, соответствующую климатически оптимальной стратегии.
Суть этой стратегии заключается в том, что урожайность рассчитывается на такой уровень водообеспеченности, чтобы выигрыш от прибавки урожая в благоприятные годы перекрывал потери от затрат на внесение удобрений и формирование структуры посева в неблагоприятные. Расчет осуществляется по формуле:
Еко = Еср.мнгол + ?
Еко = 261+64,22 =325,22
где:
Еср.мнгол - среднее многолетнее водопотребление продуктивной влаги за период вегетации культуры, мм;
- среденеквадратическое отклонение суммарного водопотребления доступной влаги за длительный за три года, мм.
где :
Е1-3- суммарное водопотребление продуктивной влаги за годы наблюдений, мм;
n -количество лет наблюдений.
Урожайность, соответствующая климатически оптимальной стратегии находится по соотношению:
где:
Квпт.мин= минимальное значение коэффициента водопотребления за последние 3 года
Удвко = (261+64,22)/9,76= 33,32 ц/га
2.1.3 Расчет дозы удобрений на программируемую урожайность
Расчёт доз удобрений проводится на климатически оптимальный уровень программируемой урожайности. При расчете доз удобрений необходимо учитывать; обеспеченность почвы доступным для растений азотом, фосфором и калием, химический состав основной и побочной продукции, вынос
питательных веществ с урожаем, коэффициенты использования N,Р,К из почвы, органических и минеральных удобрений.
Зная содержание питательных веществ в органах растений, определяют вынос N, Р205, К20 с программируемой урожайностью. Для этого величину урожайности умножается на содержание элементов питания в единице урожая.
Коэффициент использования питательных веществ из почвы и удобрение в значительной степени зависят от почвенно-климатических условий, уровня влагообеспеченности и ряда других показателей.
Таблица 2.4 Расчет доз удобрений на программируемую урожайность.
Показатели |
N |
P2O5 |
К2О |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 Планируемая урожайность ц/га |
33,32 |
33,32 |
33,32 |
|
2 Выносится с единицей урожая, кг/ц |
3,68 |
1,12 |
1,54 |
|
3 Выносится с урожаем, кг/га (1*2) |
122,61 |
37,32 |
51,31 |
|
4 Имеется в пахотном слое почвы а) мг на 100 г б) кг на 1 га |
8,7 2610 |
1,1 330 |
45 13500 |
|
5 % использования из почвы |
0,40 |
0,13 |
0,15 |
|
6 Будет использовано из почвы, кг/га (4б*5/100) |
10,44 |
0,429 |
20,25 |
|
7 Вносится навоза, т/га |
30 |
30 |
30 |
|
8 Содержится элементов питания в 1 т |
5 |
2,5 |
6 |
|
9 Вносится элементов питания на 1 га, кг (7*8) |
150 |
7,5 |
180 |
|
10 Использование элементов питания из навоза, % |
0,55 |
0,35 |
0,75 |
|
11 Будет использовано из навоза, кг/га (9*10/100) |
0,82 |
0,02 |
1,35 |
|
12 Будет использовано из навоза и почвы, кг/га |
11,26 |
0,45 |
21,6 |
|
13 Необходимо внести с удобрениями, кг/га (3-12) |
111,35 |
36,87 |
29,71 |
|
14 % использования из удобрений |
0,55 |
0,25 |
0,65 |
|
15 Необходимо внести удобрений, кг/га (13*100/14) |
20245,45 |
14748 |
4570,7 |
|
16 Необходимо внести в туках, кг/га (15*100/%д.в. удобрений) |
59545,44 |
81933,33 |
7617,83 |
Для внесения органических удобрений использован полуперепревший навоз содержание азота в котором около 5 кг, фосфора 2,5 кг и калия 6 кг
Применены азотные удобрения такие как аммиачная селитра с содержанием азота -34% д.в., фосфорные - суперфосфат двойной - 45 % д.в., и калийные -хлорид калия - 60% д.в.
Сорго благодаря мощной корневой системе, может использовать последействие тех удобрений, которые вносились под предшествующую культуру. В случае внесения навоза -- оптимальная его доза на суходоле 20-30 т/га. При этом из минеральных удобрений следует вносить только фосфор в рядки -- 10 кг/га. При отсутствии навоза на слабообеспеченных почвах под сорго рекомендуется вносить 30 кг Р205 и 40 кг N. В условиях орошения дозы минеральных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза. Фосфорные удобрения следует вносить под основную обработку почвы, азотные -- под предпосевную культивацию.
2.2 Разработка и обоснование экологически безопастной технологи получения программируемой урожайности экологически чистой продукции в хозяйстве
2.2.1 Размещение в севообороте
В системе агротехнических приемов возделывания сорго подбор предшественников имеет весьма важное значение, так как на их основе определяется степень плодородия почвы, ее водный и пищевой запас.
Сорго можно высевать после любых культур полевого севооборота, но на полях, чистых от сорняков. Желательными предшественниками для него являются те, после которых поля бывают незасоренными и с большим запасом неиспользованной влаги. Это рано созревающис культуры. После их уборки путем обработки почвы можно накопить влагу и избавиться от сорняков. Лучшими предшественниками считаются озимые: пшеница, ячмень и рапс.
Если решать вопрос о месте сорго в севообороте, то необходимо исходить из того, что зерновое сорго имеет сходство с кукурузой, и оно должно занять место наряду с ней в полевом севообороте. То же относится и к сахарному сорго в чистых посевах и в смеси с кукурузой, убираемых на силос. Сорта же сахарного сорго, сорго- суданковые гибриды и суданскую траву, убираемые с многократным скашиванием (2--3 укоса) на зеленый корм, сенаж и сено до глубокой осени, и бессменные посевы целесообразно размещать в кормовом севообороте.
Рекомендуемый севооборот:
1- Пар чистый
2- Озимая пшеница
3- Озимый ячмень
4- Сорговые
5- Яровые смеси на корм, кукуруза на зеленый корм и силос
6- Озимая пшеница
7- Озимые смеси на корм
8- Озимые зерновые колосовые
9- Подсолнечник сорговые
2.2.2 Система применения удобрений
Сорго хорошо отзывается на органические удобрения, а также сочетание их с минеральными. Как показывают исследования, при внесении осенью под вспашку 10-20 т/га навоза и N10P10 весной при посеве, размещая их глубже и в стороне от семян, прибавки урожая зерна сорго составили 0,4, а в отдельные годы до 1,0 т/га Шепель Н.А. (1994).
Сорго, несмотря на относительную нетребовательность к плодородию почв и способность добывать элементы питания, хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений. Эта культура, благодаря мощной корневой системе, может использовать последействие тех удобрений, которые вносились под предшествующую культуру. В случае внесения навоза -- оптимальная его доза на суходоле 20-30 т/га. При этом из минеральных удобрений следует вносить только фосфор в рядки -- 10 кг/га. При отсутствии навоза на слабообеспеченных почвах под сорго рекомендуется вносить 30 кг Р,05 и 40 кг N. В условиях орошения дозы минеральных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза. Фосфорные удобрения следует вносить под основную обработку, а азотные - под предпосевную культивацию.
2.1.4 Расчет фотометрических показателей и норм посева культуры
Фотометрический потенциал - это число «рабочих дней» листовой поверхности посевов (А.А. Нечипорович.). Он определяется суммированием площади листьев за каждый день вегетации, или умножением средней площади листьев (Лср) на длину вегетационного периода в днях (Ту)
ФП=Лср. *Ту (13)
По многочисленным наблюдениям выявлено, что каждые 1000 единиц ФП формируют 2-3 кг зерновой массы. Зная программируемый урожай можно рассчитать Л ср. и Ту.
Лср.=ФП/Ту (14)
Ту=ФП/Лср (15)
Значение Ту для каждой культуры и сорта берутся по наблюдениям в хозяйстве (для яровых культур берут период весенне-летний вегетации).
ФП = 10000 м2/га дней* (28,5/га:2 кг) = 1,4 млн м2/ га дней
Отсюда
Лср= 1,4 млн м2/ га дней/ 120 дней=11,6 тыс.м2/га.
В фазе колошения такой посев должен иметь максимальную площадь листьев, которая находится путем умножения Лср на коэффициент, равный отношению максимальной площади листьев к средней за период вегетации: для озимой пшеницы 1.83;для озимого ячменя 1.70;для кукурузы 1.81.В нашем случае Л мах=1,81 тыс.м2/га.
Расчет нормы высева с применением оптимальных параметров густоты стеблестоя культуры на 1 м2 .
Данный расчет производится по следующей формуле:
где: Н- норма высева, кг/га;
С - количество продуктивных стеблей к уборке на 1м ,шт.;
А - масса 1000 зёрен, г ;
К - продуктивная кустистость, шт.;
В - показатель выживаемости, или % сохранившихся растений от количества высевных семян.
Пг - посевная годность семян, %.
Н.А. Шепель в своей книге «Сорго», 1994 г, предлагает следующий расчет нормы высева семян:
Для посева используется сорт сорго Крымбел
Окончательный расчет установления нормы высева с учетом технической возможности сеялки производится по формуле :
Н=
?(100%+С+Д+Е),
где :
Н-норма высева, тыс/га;
К - необходимое количество растений к уборке, тыс/га;
П- посевная годность семян, %;
С - поправка на проскальзывание приводных колес сеялки, %;
Д-разница между лабораторной и полевой всхожестью семян %;
Е- гибель растений за вегетацию, %;
Посевная годность семян зависит от всхожести и чистоты;
П=
где:
П- посевная годность , %
В- всхожесть семян, %;
Ч- чистота семян, %
Сорт зернового сорта Крымбел имеет всхожесть семян 96%, чистота -99,82%, отсюда посевная годность будет равна:
П95%
Густота стояния растений должна составлять 150 тыс./га. Рассчитываем норму высева и настройку сеялки СПЧ-6М.
Следователь нам необходимо высеять 244 тыс/га. Зная это по таблице настройки сеялки находим, что для высева необходимо выбрать высевающие диски на 34 отверстия и установить звездочки 10/16 или диск с 50 отверстиями и соотношение звездочек 9/22. Однако на валу отбора мощности трактора ставят 950 оборотов в минуту с тем чтобы, создался надежный вакуум для хорошего присасывания семян сорго.
При выборе сеялок с катушечным высевающим аппаратом СКОН-4,2 пользуются весовой нормой высева семян. Для перехода от количественно1й к весовой норме пользуются следующей формулой:
где: А-норма высева кг/га;
а- масса 1000 семян, г;
Н- количественная норма высева, тыс./га (с учетом всех поправок перечисленных выше)
2.2 Разработка и обоснование прогрессивной технологии получения программируемой урожайности в хозяйстве.
2.2.1 Система обработки почвы и допосевного применения гербицидов
После уборки раноубираемых предшественников проводят лущение поля на глубину 8--10 см. При появлении сорняков лущение повторяют. В летний период при появлении очередной волны сорняков проводят культивации на глубину 6-8 см. Количество обработок определяется сроком уборки предшественника и состоянием засоренности поля. Вспашку на глубину 20--21 см плугом с предплужниками и катком в агрегате проводят в сентябре--октябре.
При подготовке поля к посеву весной особое внимание обращают, учитывая мелкосемянность культуры, на сохранение влаги в почве. На чистых от многолетних сорняков полях достаточно провести одну предпосевную культивацию на глубину заделки семян 5--7 см. Важно, чтобы был минимальный временной разрыв -- не более суток между культивацией и посевом сорго.
Таблица 2.4 - Основная обработка почвы под сорго по предшественнику озимый ячмень.
Вид обработки в порядке проведения |
Сроки |
Глубина, см |
Орудие и состав агрегата |
Требования к качеству |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Лущение стерни |
Июнь-июль |
8-10 |
ЛДГ-10 |
Подрезание верхнего стерневого слоя почвы |
|
Культивация |
Июль - август |
6-8 |
КПП-2,2 |
Выравнивание поверхности почвы, качественное подрезание сорной растительности |
|
Вспашка |
Сентябрь-октябрь |
20-21 |
ПЛН-5-35 |
Равномерность, оборот пласта, заделка растительных остатков |
|
Предпосевная культивация |
20-25 II |
6-8 |
КПС-4+БЗСС-1,0 |
Направление движения по диагонали к будущему севу, подготовка глубины почвенного ложа для семян, удаление сорной растительности, выравнивание поверхности поля |
2.2.2 Хозяйственно-биологическая характеристика сортов и подготовка семян к посеву
При выборе сортов для посева необходимо учитывать специфические условия зоны. В хозяйстве целесообразно возделывать не менее двух сортов, различающихся между собой продолжительностью вегетационного периода. Это не только снизит напряженность уборочных работ, а значит и потери зерна, но и уменьшится риск снижения валовых сборов этой культуры из-за неблагоприятных погодных условий. Крымбел - выведен в Крымском сельскохозяйственном институте методом половой гибридизации сортов Кубанское красное 1677 и Серебристое 195, многократного индивидуального и семенного отбора коллективом авторов. Растения средней высоты и кустистости (длина 133-156 см). Окраска всходов антоциановая. Стебель мощный, прочный, устойчив к полеганию с 9-10 надземными узлами. Лист ланцетовидный, зеленый, размером 65х7 см. центральная жилка белая. Метелка удлиненно-цилиндрическая , комово-рыхлая , серо-белой окраски, длиной 27-30 см, выход из раструба листа 20-25 см. зерно белое крупное (25-30 г). Сорт среднеранний. Созревает за 100-105 дней. Урожайный, в среднем 6,5 т/га. Районирован в Крыму.
Сивашский 85- создан на Генической опытной станции и в НИИ кукурузы скрещиванием стерильной линии ДН-5 нубийского подвида хлебного сорго Силосное -3. Районирован в Алтайском крае и Крыму. Растение высотой 130-190 см. Стебель тонкий, сочный, светло-зеленый. Число листьев на главном стебле 11-12. Метелка рыхлая, развесистая без опушения, темно-коричневая. Длина ножки метелки 27-29 см. Зерно обратнояйцевидное, красно-коричневое. Содержание белка в абсолютно сухом веществе 8,7 %.
Среднеспелый - 107-112 дней. Не полегает. Пригоден к механизированной обработке. Засухоустойчив. Слабо поражается красной бактериальной пятнистостью. Вредителями повреждается слабо.
2.2.3 Посев
Семена различных сельскохозяйственных культур высеваются рядовым, полосовым или разбросным способами. Рядовой способ посева подразделяют на обычный, узкорядный , перекрестный, широкорядный и ленточный. Распространенный способ сева для сорго является широкорядный пунктирный с междурядиями 70 см. В условиях недостаточного увлажнения способ посева и количество растений на единице площади имеет весьма важное значение. Правильное размещение растений сорго на площади является одним из важнейших условий получения высоких и стабильных урожаев.
Глубина заделки семян. Один из важных приемов агротехники сорго -- правильная глубина заделки семян при посеве, которая зависит от гранулометрического состава почвы, ее влажности, температуры, от сортов и видов сорго, крупности, энергии прорастания семян и других факторов. При посеве семена должны быть уложены на твердое влажное посевное ложе и на наиболее оптимальную глубину с тем, чтобы сравнительно быстро получить дружные всходы и высокие урожаи зерна и зеленой массы с единицы площади.
Сорго является мелкосемянной культурой, поэтому заделывать семена глубоко нельзя, потому что увеличивается продолжительность периода посев--всходы, снижается полевая всхожесть, растения после всходов появляются ослабленными и неустойчивыми к неблагоприятным погодным условиям. Однако при очень мелкой заделке, особенно в условиях засушливых весен, семена, попадая в сухую почву, не дают всходов.
2.2.4 Уход за посевами
Первые 35-40 дней после всходов растения растут медленно, поэтому в этот период очень важна борьба с сорной растительностью. На 4-5 день после посева проводят послепосевное боронование сцепками легких средних или сетчатых борон. Если на 8-10 день всходы еще не появились, а проростки находятся на глубине 3 см от поверхности почвы, проводят второе до всходовое боронование. По всходам в фазу 4-6 листьев сорго боронуют средними или легкими боронами лишь на загущенных посевах. Боронование проводят поперек рядков в самое жаркое время суток, чтобы не повредить растения сорго. Обязательным приемом ухода за посевами сорго является обработка междурядий. Первую обработку проводят как только обозначаются рядки - в фазу 3-4 листьев на глубину 10-12 см. Последующие обработки междурядий по мере появления сорняков и почвенной корки -- вторую на глубину 8-10 см, третью - 6-8 см. Первую культивацию проводят на пониженной скорости -- 4-6 км/час. С целью повышения эффективности борьбы с сорняками и устойчивости растений к полеганию при проведении второй и третьей междурядной обработки культиватор снабжают присыпающими отвальчиками.
Таблица 2.5 Послепосевной уход за посевами сорго
Наименование работ в порядке их проведения |
Сроки проведения работ |
Фаза вегетации растений |
Показатели качества работы |
С.-х. машины и орудия |
|
Боронование до всходов |
Через 4-5 дней после посева |
прорастание семян |
Полное разрушение почвенной корки и удаление проростков сорной растительности |
МТЗ-80 БЗСС-1,0 |
|
Боронование |
Через 8-9 дней после сева |
Третий лист |
Полное разрушение почвенной корки и удаление проростков сорной растительности |
МТЗ-80 БЗСС-1,0 |
|
Борьба с вредителями и болезнями |
2-3 декада мая |
Кущение -выход в трубку |
Полное уничтожение вредителей болезней и сорной растительности |
МТЗ-80 ПОУ-0,1 |
|
Междурядная культивация с окучиванием |
Май-июнь |
Выход в трубку |
Подрезание всходов сорной растительности , присыпание воздушных корней |
МТЗ-80 КРН-4,2 |
2.2.5 Уборка урожая
Уборку сорго на семена проводят в метелках с обязательной последующей сушкой. К уборке приступают, когда семена в середине метелки достигли фазы полной спелости. Метелки отвозят на ток, сушат и обмолачивают комбайном. После срезания метелок вегетативная масса сорго, которая находится в зеленом состоянии, убирается кормоуборочным комбайном и силосуется или скармливается животным.
Уборка урожая является одним из наиболее ответственных и узких мест в технологическом процессе возделывания зернового сорго. Сложность уборки сорго обусловлена отсутствием специальной уборочной - техники, обеспечивающей высокую производительность и отсутствие потерь, а также его биологическими особенностями: позднеспелость, высокая влажность зерна и листостебельной массы в период полной спелости, возможное полегание. Это приводит к тому, что зерновое сорго слабо внедряется в практику, так как специалисты не знакомы с технологией его уборки.
Многолетними исследованиями и передовой практикой убедительно доказана возможность эффективной уборки зернового сорго. При этом выделено несколько направлений: 1) получение сухого фуражного зерна путем предуборочного подсушивания на корню с помощью десикации; 2) консервирование влажного зерна путем его герметизации; 3) получение зернофуража (монокорма) из всего биологического урожая (листостебельная масса и зерно); 4) уборка влажного фуражного зерна с последующей сушкой на различных сушильных установках; 5) уборка сорго на семенные цели с последующей сушкой.
Выбор того или иного направления использования, а также способа уборки урожая зависит от планов, целей и задач хозяйства.
Уборку осуществляют в фазе полной спелости зерна. Начало уборки нужно определять не по состоянию листостебельной массы, а по влажности зерна. Биологическая особенность сорго такова, что в метелке зерно уже созрело, тогда как вся листостебельная масса зеленая. При этом влажность листьев составляет 60%, а стеблей 70--75%.
Если в зерне достигнута влажность 25-30%, значит наступила полная спелость, целесообразно притупить к его уборке.
Убирают сорго методом прямого комбайнирования, используя специально переоборудованные зерноуборочные комбайны.
2.2.6 Составление технологической схемы возделывания полевой культуры
Таблица 2.6 Технологическая схема прогрессивной технологии возделывания Культура - сорго Предшественник - озимый ячмень Сорт - Крымбел Урожайность - 29,3 ц/га
Наименование работ в порядке поведения |
Агротехнические требования |
Срок проведения |
Состав агрегата |
||
марка трактора |
марка с-х. машины и орудия |
||||
Лущение стерни |
Подрезание верхнего стерневого слоя почвы глубина 6-8 см |
После уборки предшествующей культуры |
МТЗ-80 Т-150К; Т-74 |
БДТ-3 БДТ-7; ЛДГ-10; ЛДГ-15; КПШ-5 |
|
Культивация |
Выравнивание поверхности почвы, качественное подрезание сорной растительности |
Июль - август |
МТЗ-80 |
КПП-2,2 |
|
Вспашка |
Равномерность, оборот пласта, заделка растительных остатков глубина 20-22 см |
Сентябрь-октябрь |
ПЛН-5-35 |
Равномерность, оборот пласта, заделка растительных остатков |
|
Предпосевная культивация |
Направление движения по диагонали к будущему севу, подготовка глубины почвенного ложа для семян, удаление сорной растительности, выравнивание поверхности поля |
Конец апреля начало мая |
МТЗ-80 |
КПС-4+БЗСС-1,0 |
|
Посев с одновременным внесением удобрений |
Пунктирный способ сева с шириной междурядий 70 см семена должны быть на сменном ложе |
Конец апреля начало мая |
МТЗ-80 |
СПЧ-6 |
|
Прикатывание посевов |
По диагонали без пропусков на низкой скорости |
Конец апреля начало мая |
МТЗ-80 |
3 ККШ-6А |
|
Боронование до всходов |
Полное разрушение почвенной корки и удаление проростков сорной растительности |
Через 4-5 дней после посева |
МТЗ-80 |
БЗСС-1,0 |
|
Боронование |
Полное разрушение почвенной корки и удаление проростков сорной растительности |
Через 8-9 дней после сева |
МТЗ-80 |
БЗСС-1,0 |
|
Борьба с вредителями и болезнями |
Полное уничтожение вредителей болезней и сорной растительности |
2-3 декада мая |
МТЗ-80 |
ПОУ-0,1 |
|
Междурядная культивация с окучиванием |
Подрезание всходов сорной растительности , присыпание воздушных корней |
Май-июнь |
МТЗ-80 |
КРН-4,2 |
|
скашивание с одновременным обмолотом |
Качественная герметизация комбайна, влажность зерна 25-30%, |
Август-сентябрь |
ДОН-1500Б |
||
транспортировка зерна |
Герметизация кузова автотранспорта |
Август-сентябрь |
КАМАЗ ГАЗ-53А |
Выводы
В мировом производстве сорго занимает четвёртое место после пшеницы, риса и кукурузы. На юге Украины является одной из важнейших культур, способной обеспечить стабильное производство кормов (до 50-60 ц/га кормовых единиц), благодаря своей неприхотливостью к сложным агрометеорологическим условиям. Обладая высокой засухоустойчивостью и солевыносливостью сорговые культуры не имеют себе равных по урожайности зерна и зеленой массы в неблагоприятные годы.
Мощная корневая система, проникая глубоко в почву, позволяет растению использовать влагу и питательные вещества недоступные другим культурам. И в жестких грунтово-климатических условиях урожаи сорго превышали урожаи кукурузы от 19 до 58% на богаре.
Сорго формирует зерно с высокими кормовыми и пищевыми ценностями (содержание крахмала 70-75%, белка 12-14%, жира 3-5%). Сто килограммов зерна содержит 120-130 кормовых единиц. Сорго является хорошим кормом для всех видов скота и рыбы.
Кроме фуражных целей, зерно сорго также с успехом перерабатывается на спирт и добавки к бензину. Выращивать сорго экономично и очень выгодно. Низкие нормы высева (4-7 кг/га) и длительный срок сохранения всхожести семян, вместе с поздними сроками сева, делают сорго потенциально стратегической культурой для пересева при массовой гибели озимых и ранних яровых культур. Кроме того, сорго является хорошим предшественником для многих яровых пропашных культур, а также может выращиваться как монокультура, при условии внесения минеральных удобрений и выполнении агротехники при подготовке почвы. Да и сами сорговые культуры не требовательны к предшественникам и дают хорошие урожаи после озимых зерновых культур, зернобобовых, кукурузы на зеленый корм и силос.
Сорговые культуры среди злаков наиболее теплолюбивые и засухоустойчивые растения. Их семена начинают прорастать при температуре 10-12 градусов. Растения хорошо растут и развиваются при 30-35 градусах, легко переносят жару до 40 градусов. После скашивания не отмирают, как другие однолетние злаки, хорошо отрастают и дают 2-3 укоса зеленой массы.
Литература
1 Агроклиматический справочник по Крымской области. - Л., 1959г. - 135с.
2 Круть В.М. О совершенствовании обработки почвы под зерновые культуры в степной зоне Украины. // Проблемы современного земледелия и животноводства и пути их решения. - К. 1999.
3 Рослинництво : Підручник / В.Г.Влох, С.В. Дубковецкий, Г.С. Кияк, Д.М. Онищук .- К.: Вища шк. , 2005.-382 с.
4 Николаев Е.В., Назаренко А.Г., Мельников М.М., Крымское полеводство. - Симферополь .: Таврида, 1998.- 375 с.
5 Рослинництво : Підручник/ О.І. Зінченко, В.Н. Салатенко, М.А. Білоножко; 2001.- 591 с.
6 Н.А. Шепель, Сорго. Вологоград, 1994.-448с
7 Гапиенко А.А., Кискачи А.В., Скляр С.И., Удобрение полевых, овощных и многолетних культур. - Симферополь Таврида, 1999.-130 с.
8 Полвицкий И.Я., Гусев П.Г. /Почвы Крыма и повышение их плодородия. - Симферополь: Таврия, 1987.-152 с.
9 Научно-обоснованная система земледелия Республики Крым /Под ред. Е.В. Николаева и В.П. Гордиенко.-Симферополь. Редотдел Крымского комитета по печати.1994.-255с.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Подобные документы
Общая характеристика овса, биологические особенности культуры. Определение максимально возможной урожайности овса на заданной территории и составление наилучшей и экологически выгодной технологическую схему для получения запрограммированной урожайности.
курсовая работа [54,3 K], добавлен 07.06.2012Природные (почвенно-климатические) условия Кувандыкского района. Биологические особенности кукурузы и характеристика районированных сортов. Программирование урожайности кукурузы для степных условий. Обоснование технологии возделывания кукурузы.
курсовая работа [63,5 K], добавлен 27.06.2008Расчет потенциальной урожайности овса по приходу фотосинтетической активной радиации. Определение действительно возможной урожайности по влагообеспеченности посевов. Исследование технологии возделывания культуры на запрограммированную урожайность.
курсовая работа [62,6 K], добавлен 09.05.2018Ботаническая характеристика сорго. Использование гетерозиса в селекции новых гибридов. Характеристика почвенно-климатических условий проведения опытов. Методика проведения и результаты экспериментов. Эффективность выращивания сорго-суданковых гибридов.
дипломная работа [96,5 K], добавлен 20.08.2010Состояние животноводства, полевого и лугового кормопроизводства в Республике Казахстан. Почвенно-климатические условия хозяйства. Анализ расхода, себестоимости и качества кормов. Технология выращивания кормовых культур, резервы повышения их урожайности.
дипломная работа [280,2 K], добавлен 29.03.2014Применение элементов программирования урожайности сельскохозяйственных культур. Интенсивная технология возделывания люпина узколистного. Технологическая карта возделывания культуры. Безопасность и экологичность при возделывании люпина узколистного.
курсовая работа [311,8 K], добавлен 03.03.2018Почвы и их агрохимическая характеристика, климатические условия. Анализ урожайности полевых культур. Расчет уровня действительно возможной урожайности по влагообеспеченности посевов, тепловым ресурсам, по баллам бонитета почв. Подготовка семян к посеву.
курсовая работа [100,6 K], добавлен 16.02.2016Агроклиматические и почвенные условия Тверской области. Обоснование программируемой урожайности льна-долгунца по почвенно-климатическим показателям. Разработка агротехнических приемов выращивания сахарной свёклы, технологическая карта ее возделывания.
курсовая работа [52,8 K], добавлен 13.03.2015Почвенно-климатические условия возделывания подсолнечника в условиях СПК "им. Фрунзе". Морфологические признаки и биологическая характеристика подсолнечника. Расчет потенциальной урожайности по приходу ФАР. Технологические приемы возделывания культуры.
курсовая работа [168,0 K], добавлен 27.04.2014Агроклиматические и почвенные условия. Биологические и морфологические особенности яровой пшеницы сорта "Дарья". Интенсивная технология возделывания культуры. Размещение культур в севообороте. Расчет биологической урожайности по формуле А.М. Рябчикова.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 26.06.2010