Технология возделывания яровой тритикале в условиях Пензенского района

Ботанико-морфологическая характеристика яровой тритикале, требования к условиям ее произрастания и определение основных факторов, влияющих на урожайность, рост и развитие. Природные условия Пензенского района: климат, почвы. Пути повышения урожайности.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 02.06.2014
Размер файла 71,4 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/

Введение

Зерно яровых тритикале имеет широкий спектр применения в сельскохозяйственном и промышленном производстве. Благодаря высокой питательной ценности белка, которая обуславливается повышенным содержанием водо- и солерастворимых протеинов, богатых незаменимыми аминокислотами, зерно тритикале эффективно используется для кормления КРС, овец, коз, свиней и птицы. Мощный стеблестой нового злака позволяет выращивать культуру на зеленый корм, кроме того, растительная масса отлично силосуется благодаря высокому содержанию сахаров в стеблях.

Сейчас в мире очень активно ведется программа по биологизации жидкого топлива. В частности, программа «Биоэтанол» предусматривает поиск растительных источников с наиболее высоким выходом спирта. Результаты научных исследований и промышленная практика многих стран Европы (Украина, Россия, Польша и др.) убедительно свидетельствуют о том, что зерно тритикале является ценным сырьем для производства этилового спирта. Повышенная активность амилолитических ферментов обеспечивает высокое самоосахаривание и разреживание сусла из зерна тритикале. Более полное сбраживание углеводов повышает выход спирта в сравнении с пшеницей на 1,66…1,90% и рожью на 0,33…0,57%. Учитывая более низкую себестоимость зерна яровых тритикале, в сравнении с пшеницей и кукурузой, а также высокую стабильность и экологическую чистоту производства зерна, имеются все основания для наращивания промышленных объемов выпуска этилового спирта.

При увеличении площадей посева озимых и яровых тритикале до 1 млн. га ежегодно можно вырабатывать 3,5…4,0 млн. т зерна. При выходе спирта 60% это обеспечит получение 2,1…2,4 млн. т биоэтанола [6,7].

На современном этапе новые сорта ярового тритикале по хлебопекарным свойствам достигли уровня пшениц-филлеров. Хлеб из муки тритикале высшего сорта по физическим и органолептическим параметрам не уступает пшеничному, к тому же обладает высокой питательной ценностью благодаря повышенному содержанию в белке незаменимых аминокислот: лизина, аргинина, валина, треонина, глицина и др. Кроме того, мука яровых тритикале обладает очень ценными улучшительными свойствами. Смесь, состоящая из 20% муки ярового тритикале и 80% низкокачественной муки озимой пшеницы V класса (ИДК = 115 ед.), по хлебопекарным параметрам соответствует уровню пшениц II класса: объемный выход хлеба - 600 мл (без улучшителей), ИДК = 80 ед. [5].

Использование в технологии производства хлеба из муки тритикале способствует решению одной из важнейших задач производства хлебобулочных изделий - расширению сырьевой базы и увеличению ассортимента продукции, повышению ее качества и питательной ценности.

Несмотря на свою филогенетическую молодость, тритикале уже начинает теснить другие культуры в структуре посевных площадей. Мировым лидером по возделыванию тритикале является Польша, где под нее отводят 840 тыс. га, или 9,6% всех посевов зерновых. Средняя урожайность тритикале (на зерно) в Польше - 30 ц/га, здесь планируют расширение ее площадей до 1,2 млн га. Среди стран СНГ первое место по площадям тритикале занимает Беларусcия (более 350 тыс. га, или 15 - 17% посевной площади). В России под урожай 2010 г. тритикале была посеяна также на площади около 100 тыс. га. Наибольшие ее площади сосредоточены в Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Северном Кавказе. В перспективе тритикале должно занимать не менее 10% в структуре зернового клина в южных местностях и до 15% - в более северных регионах. При соблюдении технологий возделывания тритикале дает высокие урожаи зерна до 40 ц/га, зеленой массы 400…550ц/га [9,12].

1. Биолого-экологические особенности яровой тритикале

1.1 Ботанико-морфологическая характеристика

Семейство Злаковые (Poaceae). Тритикале (Tricicale) - первая зерновая культура, созданная человеком, которая получена при скрещивании пшеницы (Triticum) с рожью (Secale). Путем объединения хромосомных комплексов двух разных ботанических родов, человеку удалось впервые за историю земледелия синтезировать новую сельскохозяйственную культуру, которая, по мнению специалистов, в недалеком будущем станет одной из ведущих зерновых культур, а также будет возделываться на зеленый корм.

Тритикале  -  пшенично-ржаной гибрид, относится к амфиплоидам типа аллополиплоидов. Применяют так же и другой термин -  амфидиплоид в  том случае, когда неизвестна геномная структура родительских видов или виды являются диплоидами. При получении пшенично-ржаных гибридов геномный состав пшеницы и ржи хорошо известен, поэтому для обозначения таких гибридов более  правильный  термин"амфиплоид" [6,9].

Амфиплодия - общее обозначение всех типов полиплоидии, наблюдающихся при скрещивании двух или большего числа диплоидных видов, первоначально изолированных друг от  друга  стерильностью гибридов.

Аллополиплоидия - полиплоидия на основе объединения и умножения двух или нескольких целых геномов,  принадлежащих разным видам или родам. Геном - гаплоидный набор хромосом с  локализованными  в  нем  генами; в более широком смысле под геномом понимают также совокупность наследственных элементов, локализованных в ядре.

Амфиплоиды - полиплоиды, возникшие в результате соединения и  последующего удвоения хромосомных наборов двух разных видов или родов.

Пшеница мягкая Triticum aestivum содержит 2n=42  хромосомы, пшеница   Triticum   durum-2n=28  хромосом  и  рожь  Secale cereale-2n=14 хромосом. К роду  Triticale  ученые  относят  все разнообразие полученное селекционерами пшенично - ржаных аллополиплоидов. Это название дано в 1931г.; оно получено от сложения первой и  второй  половин  названий  исходных  родов -Triticum и Secale. Различают тритикале:

октоплоидные 2n=56=[(42:2)+(14:2)]x2,т.е. гибрид мягкой пшеницы и ржи,

гексаплоидные 2n=42=[(28:2)+(14:2)]x2, т.е. гибрид твердой пшеницы и ржи.

По большинству показателей гексаплоидные тритикале считаются лучшими. Во многих странах мира ведется систематическое изучение новой культуры тритикале [5].

Тритикале, как и все зерновые злаки, имеет мочковатую корневую систему, причем сильно развитую. В зависимости от условий произрастания корни тритикале могут проникать на глубину 1,5…2,5 м и более. Зародышевые корни появляются после прорастания семян.

У тритикале стебель - полая соломина цилиндрической формы. Показатели высоты и толщины стенок соломины характеризуют устойчивость растений к полеганию. Во все фазы роста и развития растений тритикале длина стебля зависит не только от биологических особенностей возделываемых сортов, а во многом определяется водным и питательным режимом почвы, густотой стояния растений и предшественником. Высота растений тритикале варьирует в очень широких пределах: 65…160 см (Сечняк и др., 1984).

Листья тритикале, как правило, крупные (длиной 25…40 см и более, шириной 1,5…3,5 см), слегка поникающие, различной формы, большей частью покрыты сильным восковым налетом, окраска чаще зеленая. Облиственность стебля высокая - 43…57% и более (Писарев, 1959;Шулындин, 1965).

Колос у растений тритикале двурядный. Колоски раздельные, расположенные на члениках колосового стержня, многоцветковые с 3-5 фертильными цветками. Колосковые чешуи плотные, жесткие, с килем или килевым зубцом, иногда переходящим в остевидный придаток. Наружная цветковая чешуя имеет двустороннюю симметрию, нервация сходится в верхней части. Строение колоса тритикале ближе к мягкой пшенице: в колоске завязывается более двух (3-4, до 6) зерен, в отличие от двух зерен (как правило) ржи. Строение колосковых и цветковых чешуй ближе к ржаным, они более узкие и ланцетные.

Тритикале обладает высокими потенциальными возможностями увеличения продуктивности колоса благодаря сочетанию многоколосковости, характерной для ржи, с многоцветковостью пшеницы.

Колос отличается большей длиной и плотностью, имеет 21…26 колосков в колосе с 30…45 зернами (у пшеницы - 25…30). Масса 1000 зерен изменяется в широких пределах от 30,0 до 56,8 г. Выделены линии яровой тритикале, превосходящие пшеницу по всем элементам структуры колоса.

Яровая тритикале имеет безостые и остистые разновидности, но промышленные сорта принадлежат к последним. Зерно - красной и белой окраски.

Форма зерна тритикале очень разнообразна, от удлиненной до округлой. По внешнему виду зерно может быть гладким и морщинистым, белым и красным, стекловидным и мучнистым. Ему часто присуща щуплость эндосперма, но появились сорта яровой тритикале с зерном высокого качества, которые по натуре и внешнему виду зерна (стекловидности, выполненности, цвету и форме зерновки) очень близки качественным сортам пшеницы. Зерно тритикале округлой формы бывает трудно отличить от пшеничного. Главным отличительным признаком является форма зародыша. У ржи зародыш крупнее пшеничного и выступает за границы зерновки. У пшеницы зародыш меньше, расположен в пределах зерновки. Зерновка тритикале по внешнему виду может быть ближе как ко ржи, так и к пшенице, отличаясь от последней более продолговатым и более выпуклым зародышем. Козьмина Н.П., Воронова Е.А., Хачатурян Э.Е.  Новая зерновая    культура - тритикале и  её технологические свойства.  М.: ЦНИИТЭН, 1976г.

Морфология зерна  тритикале  сильно  напоминает таковую у родительских видов. Так, по  внешнему  виду  зерновка  тритикале совмещает  в  себе  признаки  родителей. Она обычно более длинная, чем зерновка пшеницы (10…12 мм), и более широкая, чем зерновка ржи (до 3 мм). Хотя зачастую встречается, что длина зерновки тритикале равна приблизительно 11 мм. Подобно зерновкам  пшеницы  и ржи, она имеет бороздку между двумя выступающими щётками, а также хохолок и зародыш  на  концах. Один  из  основных  недостатков, препятствующий распространению тритикале, - плохие свойства зерна. Может быть сморщивание у некоторых зёрен тритикале между хохолком и зародышем. Нередко после цветения в зерне повышается активность амилазы, при этом крахмальные зерна разрушаются, особенно в области алейронового слоя и бороздки. В результате созревшие зерна получаются плохо выполненными, сморщенными [6].

Строение зерна  тритикале в общих чертах сходно с таковым у исходных родительских  видов. Крахмальные  зёрна  в  основном сферические, но встречаются и многоугольные формы. Также одна из отличительных особенностей зерновки тритикале - более неправильная форма клеток алейронового слоя. В области бороздки встречаются алейроновые клетки, расположенные в два или три слоя. Эндосперм имеет структуру, типичную для злаковых культур.  В эндосперме  иногда  видны  "пустые" области, в которых не происходит формирования крахмальных зёрен.  Тип развития  эндосперма и формирование крахмальных зёрен тритикале сходен с таковыми у твёрдой пшеницы, ржи и  твёрдозёрной красной яровой пшеницы.

Зрелые крахмальные зёрна тритикале содержат как бороздчатые крупные, линзообразные гранулы, так и сферические зёрна. Одна из насущных проблем, возникших при выведении сортов тритикале, - сморщивание  семян при приближении зрелости. Высокая активность амилазы приводит к разрушению крахмала эндосперма и  задержке  развития клеток. Вероятно, это имеет отношение к сморщиванию зерновки, сопутствующему развитию тритикале.

Зёрна развиваются  в цветках, обычно по три в колоске, хотя в центральных колосках часто можно увидеть один - два дополнительно  недоразвитых  цветка. Колос  имеет  от  30  до  40  колосков, так что потенциально в одном колосе могло бы  развиться более  сотни  зёрен, но  на практике фактический урожай намного ниже потенциально возможного.

Созревающие колосья  тритикале  в  длину  часто превышает 15 см   и   обычно   остистые. При   созревании   зёрна    сухие (w=10…12%), одиночные  и  не  осыпаются. Зерно тритикале заметно длиннее зёрен пшеницы, достигают 10…12 мм в длину и до 3 мм в ширину. Продольная бороздка, проходящая по всей длине брюшной стороны зерновки, в разных сортах имеет различную глубину. Часто  у сортов  со  щуплой зерновкой в начале бороздки имеются большие пространства, где клетки эндосперма не развиваются.

Зёрна тритикале  обычно желтовато-коричневые, но эта часто маскируется складками и чешуйками наружной продольной  оболочки,  которые  значительно  отвлекают внимание от внешнего вида самого зерна.

Плодовая оболочка  зерновки  тритикале имеет развитую поверхность со множеством морщин радиусом 2…10 мкм, углублений 2…4 мкм конусообразной и сферической формы диаметром 4…10 мкм, которые значительно увеличивают поверхность тритикале по  сравнению с  пшеницей  и  рожью. При рассмотрении продольных и поперечных срезов плодовой и семенной оболочек и алейронового слоя  выявлено  наличие  множества  полостей размером 2…10 мкм. Плодовая оболочка неплотно прилегает к семенной. Между ними имеются поры шириной 0,2…4 мкм. Клетки алейронового слоя на поперечном срезе имеют неправильную, а в продольном срезе - правильную геометрическую  форму. Внутри  клеток содержатся в большом количестве алейроновые  зерна, между  которыми  имеются   поры   шириной 0,5…1,5 мкм. При рассмотрении центральной части эндосперма зерна тритикале установлено, что крахмальные зерна, как  вдавленные, лежат  в  белковой  матрице. Однако, между белковой матрицей и крахмальными зернами имеются поры  шириной  0,5…2 мкм.  Зародыш тритикале весьма напоминает зародыш пшеницы и состоит из зародышевой оси и щитка, который функционирует как запасающий, пищеварительный и поглощающий орган [13].

1.2 Требования к условиям произрастания

Среди мятликовых культур тритикале является менее требовательной к факторам внешней среды. И на протяжении вегетационного периода требования растений тритикале к температуре, влаге, почве, элементам минерального питания не остаются постоянными.

Требования к температуре. По данным Сечняка и др. (1984), в начале вегетации для тритикале благоприятной температурой является 12…16°С и выше. В фазу выхода в трубку требуется температура в пределах 15…16°С. Особенно требовательность к теплу возрастает в фазы колошения и цветения (примерно 18…20°С). В целом в большинстве фаз вегетации растений тритикале наиболее интенсивно ростовые процессы идут при температуре воздуха окружающей среды 20…25°С. Повышение температуры при благоприятном сочетании других факторов внешней среды может ускорить темпы роста, а при неблагоприятном сочетании факторов среды, наоборот, замедлить ростовые процессы.

Требования к влаге. Наиболее благоприятные условия для роста и развития растений тритикале создаются при влажности почвы не менее 70…80% полевой влагоемкости. Самым низким пределом влажности, при котором прекращается использование растениями воды из почвы, является влажность завядания. О продуктивности использования потребляемой влаги судят по транспирационному коэффициенту. У тритикале он в среднем 420…550. Его величина во многом зависит от влажности почвы во время вегетации растений и сортовых особенностей возделываемой культуры. Транспирация изменяется в зависимости от географических и почвенно-климатических условий.

В первый период развития яровых форм тритикале, когда корневая система их только начинает формироваться, большое значение имеет увлажнение верхнего горизонта почвы. Полные и дружные всходы появляются при наличии влаги в 10-сантиметровом слое почвы больше 10 мм. Для дальнейшего развития и роста растений (фаза 3-го листа) требуется уже не менее 20 мм влаги в 20-сантиметровом слое. Начиная с фазы кущения тритикале, потребность во влаге постепенно увеличивается, и фаза кущения может нормально проходить при запасах продуктивной влаги 30 мм и выше в 20-сантиметровом слое. Если же влаги в этот период вегетации недостаточно, то вторичная корневая система не развивается или растет очень медленно и растения не кустятся. Накопление вегетативной массы тритикале наиболее интенсивно происходит от фазы выхода в трубку до цветения. В этот период растения наиболее требовательны к влаге (Литовкин, 1979).

Требования к свету. Продолжительность светового дня, интенсивность освещения и спектральный состав света оказывают большое влияние не только на интенсивность фотосинтеза и накопление органических веществ, но также на рост и развитие растений, на формирование у растений тритикале отдельных органов и признаков. Интенсивность фотосинтеза зависит от большого числа факторов внешней среды, мощности развития растений, площади ассимиляционной поверхности, сортовых особенностей тритикале. Наиболее благоприятные условия для фотосинтеза, при наличии других необходимых факторов, складываются при продолжительном световом дне и повышении интенсивности освещения. Тритикале относится к растениям длинного дня, поэтому для прохождения световой стадии растениям требуется длинный (не менее 13-14 ч) день (Чайка, 1991).

Требования к почвам. Малопригодными для тритикале являются песчаные и кислые почвы. Без их соответствующего улучшения резко снижается урожай зеленой массы и ухудшаются ее технологические качества. Но в нескольких районах мира тритикале показала хорошую приспособленность к кислым почвам с низким рН, на которых превосходила пшеницу по урожайности зеленой массы (Гужов, 1978). Это объясняется большей устойчивостью ржи к таким почвам.

Яровую тритикале возделывают на легко - и среднесуглинистых почвах, может возделываться и на супесях, постилаемых связными породами. Оптимальные агрохимические показатели почв: рН - 5,5 содержание гумуса - не менее 1,6%, подвижного фосфора и обменного калия - не менее 150 мг/кг почвы.

1.3 Рост и развитие

Жизненный цикл растений яровой тритикале разделяется на различные фазы, в каждой из которых происходят определенные изменения в развитии. Степень развития органов в каждой фазе, как и время прохождения их, меняется в зависимости от генотипа образца и окружающей среды.

Прорастание и всходы. Все культурные виды яровой тритикале прорастают быстро и дружно. При прорастании семян развиваются три зародышевых корешка, затем из верхней части зародыша вытягивается почечка. Почечка выходит наружу под прикрытием первичного влагалищного пленчатого листочка - колеоптиле, лишенного пластинки. Этот влагалищный лист быстро прекращает рост, а росток развивается в первый зеленый лист с листовой пластинкой. Всходы обычно появляются на 6-7 день, при пониженных температурах весной на 11-12 день и позднее. Начало всходов отмечают с появлением у растений первого зеленого листа.

Кущение. После появления первого листа главный стебель временно приостанавливается в росте и начинается процесс кущения, который заключается в том, что на подземных узлах из листовых пазух развиваются новые побеги. Последние выйдя на поверхность земли, развиваются также как и главный стебель. Эта фаза начинается обычно через 10-15 дней после появления всходов, в момент развития 3-4-го листа. Число всех стеблей на одно растение обозначается как общая кустистость, а число стеблей с нормально развитой метелкой - как продуктивная. Последняя обычно составляет 2-4 стебля. В разреженных посевах кустистость возрастает. В фазе полного кущения у яровой тритикале различают следующие формы куста: прямостоячую, распластанную и промежуточную.

Выход в трубку. Начинается фаза через 10-15 дней после кущения и означает начало образования соломины. На практике можно определить прощупыванием узла на стебле от поверхности почвы. Обычно с этого момента начинается быстрый рост надземных органов и корней, который продолжается до цветения; позднее процессы роста замедляются и постепенно затухают. После выхода в трубку появляются органы полового размножения - цветки, собранные в колоски и соцветие - метелку.

Выметывание метелки. В полевых условиях эту фазу определяют по появлению первого колоска из влагалища первого листа. У разных видов и сортов срок выметывания различен.

Цветение и оплодотворение. Цветение начинается одновременно с выходом метелки из влагалища с растрескиванием пыльников самых верхних ее колосков и концов отдельных веточек. Затем цветение последовательно переходит к основанию веточек и мутовок метелки. В колоске оно начинается с нижнего цветка и идет в восходящем порядке, поэтому колоски в метелке разновозрастные. По характеру цветения яровое тритикале относят к типу раскрытоцветковых. Во время этого процесса чешуи цветков в той или иной мере расходятся иногда в угол 450 и более, что обусловливается набуханием двух нежных пленочек - лодикул, скрытых внутри чешуи. Пыльники лопаются и выбрасывают пыльцу, когда еще находятся вблизи рылец, внутри цветка, что и способствует самоопылению. Позднее цветковые пленки в той или иной мере раскрываются, тычиночные нити вытягиваются, пыльники выходят наружу и освобождаются от остатков пыльцы. Интенсивность цветения строго зависит от погодных условий. Наиболее благоприятна для цветения влажная погода с температурой воздуха 20-25 градусов. Массовое обильное цветение наступает в ясную теплую погоду после дождя. Большое влияние на формирование урожая оказывает режим питания или избыток основных элементов минерального питания. Белоколосость возникает также на кислых торфяных почвах и при механическом повреждении метелки во влагалище листа.

Созревание зерна. После оплодотворения начинается приток питательных веществ к завязи и формирование зерна. При наступлении молочной спелости зерно содержит до 50% воды. Зародыш в этот период способен прорастать. Вегетативные органы в основном еще зеленые, но начинается пожелтение нижних листьев с верхушки по направлению к листовому влагалищу и затем их отмирание. Приток питательных веществ к зерну из листьев и других частей растения увеличивается, лишняя влага в зерне испаряется, доходя до 25…30%, после чего наступает желтая, или восковая спелость. Зерно в это время имеет консистенцию воска, желтеет и легко режется ногтем. С наступлением восковой спелости листья отмирают, стебли становятся желтыми, за исключением самого верхнего междоузлия; узлы соломины, начиная с нижних, постепенно сморщиваются. В дальнейшем приток питательных веществ прекращается, зерно высыхает до влажности 10…14% и переходит в состояние полной спелости, становясь твердым. Соломина в это время полностью желтеет. Зерна, образовавшиеся в соцветии раньше, обычно крупнее и тяжелее тех, которые сформировались позднее.

2. Природные условия Пензенского района

2.1 Почвы

Общая площадь района - 284479 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения - 211325 га (пашни - 175 714 га). Административный центр - с. Кондоль.

Пензенский район вплотную примыкает к городу Пенза и граничит с Колышлейским, Каменским, Шемышейским, Мокшанским, Бессоновским и Малосердобинским районами Пензенской области.

Пензенский район входит в состав Вадинско-Мокшанской агропочвенной зоны. Почвенный покров первой агропочвенной зоны представлен в основном черноземами. На их долю приходится 78,7% от площади пашни; из них 64,6% приходится на выщелоченные черноземы, 14,1% на черноземы оподзоленные. На долю серых лесных почв - 15,0%. Доля участия кислых почв - 99,2%, в том числе средне и сильно кислые 62,2% от площади пашни. Почвы по гранулометрическому составу в основном тяжелые: тяжелосуглинистые и глинистые занимают 74,7%. Баланс по гумусу отрицательный.

Чернозёмы выщелоченные среднегумусные среднемощные тяжелосуглинистые наиболее широко представлены в области. Содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 5,5 до 7,9%. Вниз по профилю почвы количество гумуса уменьшается постепенно.

Реакция почвенного раствора в верхнем слое слабокислая. Сумма поглощенных оснований высокая - от 35 до 40 мг·экв на 100 г почвы с явным преобладанием кальция. Такой поглощающий комплекс предохраняет почву от разрушения её коллоидной части и гумуса и способствует образованию прочной структуры [1,2].

2.2 Климат

Климат Пензенской области умеренно-континентальный. По теплообеспеченности зона прохладная и умеренно теплая. Наиболее теплым месяцем является июль со средней температурой 19,4°С, самым холодным - январь с температурой 12,8°С. Среднегодовая температура воздуха +3, +4°С.

Основными определяющими факторами формирования урожая сельскохозяйственных культур являются влага и тепло.

Вегетационный период начинается в конце второй декады апреля и заканчивается во второй декаде октября. Продолжительность его 172…181 день. Активный рост большинства сельскохозяйственных культур начинается в основной период вегетации при температуре воздуха выше +10°С. Продолжительность его в районе 140 дней. Период активной вегетации может быть сокращен из-за заморозков. Последние весенние заморозки в среднем наблюдаются 16 мая. Средняя дата первого осеннего заморозка 20 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем 126 дней.

Район характеризуется достаточным и частично умеренным увлажнением, ГТК 0,9…1,1. Среднегодовое количество осадков 498 мм (таблица 1). За период вегетации тритикале выпадает 149 мм осадков. Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0…100 см весной к моменту перехода средней суточной температуры воздуха через +5°С составляют 173 мм [1].

Таблица 1 - Распределение осадков и температур воздуха по месяцам (по данным Пензенской метеостанции)

Годы

Декада

Месяц года

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Температура, °С

среднемноголетние

1

-12,3

-13,1

-9,5

-0,7

11,6

16,3

19,0

18,9

13,9

6,2

-0,7

-8,6

2

-12,9

-12,5

-6,9

3,5

13,4

17,2

19,6

17,6

1,2

3,9

-3,5

-10,0

3

-13,2

-11,6

-4,2

7,5

15,0

18,1

19,7

16,2

8,5

1,8

-9,4

-11,2

среднее

-12,8

-12,4

-6,9

3,4

13,3

17,2

19,4

17, 6

7,9

3,9

-4,5

-9,9

Осадки, мм

среднемноголетние

1

8

7

8

10

13

18

23

19

17

17

14

11

2

8

7

8

10

18

18

22

18

17

16

13

11

3

8

6

9

11

19

18

21

18

17

16

13

11

?

24

20

25

31

50

54

66

55

51

49

40

33

Климатические условия благоприятны для возделывания тритикале в условиях Пензенского района.

3. Определение возможной урожайности яровой тритикале

3.1 Расчет потенциальной урожайности (ПУ) по приходу ФАР

урожайность культура яровой тритикале

Потенциальный урожай - это урожай, который может быть получен в идеальных метеорологических условиях (при достаточном количестве влаги и тепла).

Величина потенциального урожая биологической массы определяется по формуле А.А. Ничипоровича:

ПУбиол = Qфар · 108· КФАР ? 100·q,

где Убиол - биологическая урожайность абсолютно сухой растительной массы, кг/а;

Qфар- количество приходящей ФАР за период вегетации культуры в данной зоне, кДж/см2;

КФАР- запланированный коэффициент использования ФАР,%;

q-калорийность органического вещества единицы урожая, кДж/кг;

108-коэффициент перевода количества приходящей ФАР за период вегетации культуры на гектар [4].

Начало вегетации яровой тритикале начинается в первой декаде мая и заканчивается в третьей декаде августа. Коэффициент использования ФАР равен 1,5%.

Qфар= 30,1+34,8+32,6+27,2= 124,7 кДж/см2

q=18841 кДж/кг

У биол. = 124,7·1,5·108 ? 100·18841 = 9,9 т/га

Перевод урожая абсолютно сухой биомассы к величине урожая зерна или другой растительной продукции при стандартной влажности осуществляется по формуле:

ПУс =100·ПУбиол ? (100-b)·а,

где Ус - урожай зерна при стандартной влажности, т/га;

b- стандартная влажность по ГОСТ,%;

а - сумма частей в отношении основной продукции к побочной в общем урожае биомассы [4].

Ус = [100·9,9] ? [(100-14)·2,5]= 4,6 т/га

В таблице 2 представлены расчетные показатели потенциального урожая в зависимости от фотосинтетической активной радиации.

Таблица 2 - Потенциальный урожай по приходу ФАР за период вегетации

Культура

Приход ФАР, кДж/см2

КПД ФАР,%

Калорийность, кДж/кг

Соотношение основной продукции к побочной

Стандартная влажность,%

Урожайность, т/га

сухой биомассы

основной продукции

Яровая тритикале

124,7

1,5

18841

1: 1,5

14

9,9

4,6

Потенциальная урожайность яровой тритикале в Пензенском районе Пензенской области по приходу ФАР 124,7 кДж/см2составляет 4,6 т/га.

3.2 Расчет действительно возможной урожайности (ДВУ) по влагообеспеченности

Действительно возможная урожайность (ДВУ) - это урожайность, которая теоретически может быть обеспечена генетическим потенциалом культуры и основным лимитирующим фактором.

Величина ДВУ зависит, прежде всего, от фактора, находящегося в минимуме. В Пензенской области к такому фактору относится влага.

Действительно возможный урожай при использовании коэффициента водопотребления рассчитываются по формуле:

Удву =100·W ? Кв,

где Удву - действительно возможный урожай абсолютно сухой биомассы, ц/га;

W- продуктивная влага для растений, мм;

Кв- коэффициент водопотребления, мм·га/ц.

Продуктивная влага для растений определяется по формуле:

W= Wo+0,8·Ос,

где Wо- запасы влаги в метровом слое почвы на дату посева, мм;

Ос- осадки вегетационного периода, мм;

0,8- коэффициент использования осадков, выпавших за период вегетации [4].

Wo=173 мм

Ос=149 мм

W= 173+0,8·149=292 мм

Удву= 100·292?440= 66,4 ц/га

Урожай абсолютно сухой биомассы пересчитываем в основную продукцию:

Ус = 100·6,6 ? (100-14)·2,5=3,1 т/га

В таблице 3 представлены расчетные показатели действительно возможной урожайности яровой тритикале по влагообеспеченности.

Таблица 3 - Действительно возможная урожайность зерна яровой тритикале по влагообеспеченности

Культура

Продуктивная влага в метровом слое почвы, мм

Осадки вегетационного периода с учетом коэффициента использования, мм

Ресурсы продуктивной влаги, мм

Коэффициент водопотребления, Кв мм·га/ц

Урожайность, т/га

абсолютно сухой биомассы

основной продукции при стандартной влажности

Яровая тритикале

173

119

292

440

6,6

3,1

Действительно возможная урожайность яровой тритикале в Пензенском районе Пензенской области составляет 3,1 т/га.

4. Разработка агротехнических мероприятий

4.1 Предшественники, место в севообороте

урожайность культура яровая тритикале

Яровая тритикале предъявляет высокие требования к предшественникам. Поэтому лучшими предшественниками для неё являются зернобобовые (горох, вика, люпин), пропашные (картофель, кормовая и сахарная свекла, кукуруза) и многолетние бобовые травы (клевер, люцерна). Размещение тритикале после зерновых культур и многолетних злаковых трав приводит к значительному (до 15…28%) снижению урожайности (Гриб, Буштевич, Булавина, 2010). Севооборот, в котором можно выращивать яровую тритикале: однолетние травы-озимая пшеница-картофель-яровая тритикале-гречиха (полевой зернотравянопропашной севооборот).

4.2 Удобрения

Важнейшая задача агрохимии - регулирование круговорота веществ в агроценозах - ориентировано на экологические подходы к применению удобрений.

Расчет норм удобрений на запланированную урожайность

На формирование 1 т зерна яровай тритикале из почвы выносит: азота - 29,0 кг, фосфора - 14 кг, калия - 33,0 кг.

В таблице 4 представлен расчет норм удобрений под запрограммированный уровень урожайности яровой тритикале сорта Угро 3,1 т/га методом баланса на основе выноса элементов питания с урожаем.

Таблица 4 - Расчет норм удобрений под запрограммированный уровень урожайности яровой тритикале сорта Угро (планируемая урожайность 3,1 т/га)

Показатель

N

Р2О5

К2О

Вынос питательных веществ с урожаем на 1 т продукции (В1), кг/т

29

14

33

Общий вынос питательных веществ с урожаем, кг/га (УхВ1)

90

43

102

Содержание питательных веществ в пахотном слое почвы: мг/100 г почвы (П)

кг/га (ПхКм)

3,5

105

7,1

213

10,5

315

Коэффициенты использования доступных форм питательных веществ из почвы (Кп)

0,3

0,08

0,12

Будет использовано из почвы, кг/га (П хКм хКп)

32

17

38

Требуется довнести с минеральными удобрениями, кг/га д.в. (УхВ1-(П хКм хКп+Дн х Сн х Кн)

58

26

64

Коэффициент использования питательных веществ из минеральных удобрений (Ку)

0,75

0,35

0,85

Необходимо внести питательных веществ с учетом коэффициентов использования из удобрений, кг/га д.в.

77

74

75

Вид минерального удобрения

Ам. селитра

Дв.гран. суперфосфат

KCl

Содержание действующего вещества в минеральных удобрениях,%

34

45

60

Требуется внести минеральных удобрений, ц/га

2,2

1,6

1,3

На общую площадь посева (85 га) необходимо 18,7 т аммиачной селитры, 13,6 т двойного гранулированного суперфосфата и 11,1 т хлористого калия.

Система удобрений

Как указывает Чуянова (2007) за время вегетации растения тритикале при урожае зерна 45…50 ц/га извлекают из почвы 90…110 кг азота. С увеличением урожая зерна тритикале возрастает и потребление азота из почвы, поэтому внесение азотных удобрений является одним из весьма эффективных методов повышения урожайности и улучшения качества зерна тритикале

Тритикале хорошо реагирует на возрастающие дозы удобрений, повышая урожайность зеленой массы и зерна и улучшая качество продукции.

В основное внесение с осени под зяблевую обработку почвы вносят 1,6 ц/га двойного гранулированного суперфосфата и 1,3 ц/га хлористого калия. Весной в предпосевную культивацию вносят 2,2 ц/га аммиачной селитры (таблица 5). Дробное внесение азотных удобрений неэффективно.

Таблица 5 - Система удобрений

Показатель

Основное

Предпосевное

Сроки внесения

Осенью, в зяблевую обработку

Весной в предпосевную культивацию

Вид удобрений

KCl; двойной гранулированный суперфосфат

Аммиачная селитра

Дозы удобрений

1,3 ц/га; 1,6 ц/га

2,2 ц/га

Способ внесения

Сплошной разбросной

Сплошной разбросной

Техника

МТЗ-80+ 1-РМГ-4

МТЗ-80+ 1-РМГ-4

При сплошном внесении минеральных удобрений отклонение фактической дозы от заданной допускается не более +5%, неравномерность распределения удобрений по ширине захвата при внесении оптимальных доз - не более +15%. Необработанные поворотные полосы и пропуски между соседними проходами агрегата не допускаются. Время между внесением удобрений и их заделкой не должно превышать 12 ч.

4.3 Основная и предпосевная обработка почвы

Система обработки почвы под яровую тритикале не отличается от системы обработки под другие зерновые. При размещении тритикале после картофеля проводят только вспашку на глубину 20…22 см.

Весенняя обработка почвы включает боронование зяби тяжелыми зубовыми боронами с целью сохранения влаги в почве и предпосевную культивацию на глубину 6…8 см (5, 8).

Таблица 6 - Система обработки почвы

Прием обработки почвы

Агротехнические сроки проведения работ

Глубина

обработки почвы

Орудия

обработки

Основная (зяблевая) обработка почвы

Вспашка

2 декада сентября

20…22 см

Т-150 К + ПЛН-5-35

Предпосевная обработка почвы

Боронования зяби

При физической спелости почвы

-

ДТ-75 М+ СГ-21 + БЗТС-1,0

Культивация

1 декада мая (при отрастании сорняков)

6…8 см

ДТ-75 М + КПС-4

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы машины не забивались почвой и растительными остатками. В случае забивания останавливают агрегат и очищают рабочие органы. В процессе работы необходимо следить также за прямолинейностью движения агрегатов и обеспечивать перекрытие между смежными проходами не менее 15 см при бороновании, культивации и лущении и 7…10 см при прикатывании. Поворотные полосы обрабатывают после окончания обработки основной части поля [4].

4.4 Характеристика и обоснование выбора сорта

Сорт - один из значимых факторов, определяющих уровень урожайности и его качество. Мировой опыт свидетельствует, что последовательный рост урожайности возделываемых культур базируется на совершенствовании технологии выращивания и достижениях селекции.

Практикой установлено, что сорт, как и машина эффективно работает лишь при определенном режиме эксплуатации в оптимальных технологических условиях выращивания.

В настоящее время выбор сортов яровой тритикале мал, поскольку в стране ее селекция началась недавно. Первый сорт яровой тритикале Укро был включен в Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по Центрально-Черноземному и Средневолжскому регионам с 2000 года. В 2010 году в Реестре, кроме Укро, находилось еще 3 сорта яровой тритикале. В их числе по Центральному региону - 2 сорта, Ульяна (2006 г.) и Лотас (2010 г.), белорусской селекции.

Укро. Это первый сорт яровой тритикале в нашей стране, включенный в Государственный реестр в 2000 г., созданный в результате сотрудничества специалистов Украины и России. Он выведен путем отдаленной межродовой гибридизации яровой мягкой пшеницы, диплоидной ржи и яровой тритикале. Его название возникло от слияния первых слогов названия этих стран. Авторы сорта: Рябчун В.К., Щипак Г.В., Капустина Т.Б. (Институт растениеводства АН Украины им. В.Я.Юрьева); Горбунов В.Н., Агафонов Н.С. (Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы (НИИСХ ЦЧП) им. В.В.Докучаева); Шевченко В.Е., Швырев Ю.В., Швырева О.В. (Воронежский агроуниверситет им. К.Д.Глинки).

Ботаническая характеристика. Сорт гексаплоидный, разновидность - эритроспермум. Колос цилиндрический, белый, длинный (8,0-10,0 см), остистый, средней плотности. Зерно светло-коричневое, яйцевидной формы, хорошо выполненное. Масса 1000 зерен 40…44 г. Соломина средней высоты (80-100 см), устойчивая к полеганию, опушенная под колосом. Форма куста - прямостоячая.

Биологические особенности. Сорт раннеспелый, продолжительность вегетационного периода 74-83 дня. Обладает повышенной засухоустойчивостью, высокой устойчивостью к основным грибным болезням. Высокоустойчив к осыпанию зерна на корню.

4.5 Расчет нормы высева семян

При загущенных и изреженных посевах снижаются урожай и качество зерна. Норма высева семян может изменяться в зависимости от плодородия почвы, засоренности поля, удобрений, предшественника, качества предпосевной обработки, сроков и способов посева и погодных условий в период сева. Рекомендовано высевать яровую тритикале с нормой высева 5,5…6,0 млн. шт./га с глубиной посева 6…8 см [4].

Посевную годность семян (ПГ) в процентах вычисляют по формуле

ПГ = А·В?100,

где А- семена основной культуры (чистота),%

В- всхожесть семян,%

ПГ=97·85?100=82%

Норму высева определяют по формуле:

Нв = К·М1000·100 ? Пг,

где Нв- норма высева семян кг/га;

К- коэффициент нормы высева, млн. шт/га;

М1000 - масса 1000 семян, г;

ПГ - посевная годность,% [4].

Нв=6,0·41·100?82=300 кг/га

Общая потребность в семенном материале составляет 25,5 т.

4.6 Подготовка семян к посеву. Посев

Семена яровой тритикале перед посевом или заблаговременно против фузариозных и гельминтоспориозных гнилей, септориоза, спорыньи, плесневения семян обрабатывают витаваксом 200 ФФ ВСК - 2-3 л/т. Расход воды 10 л/т.

Для повышения устойчивости к болезням и увеличения урожайности совместно с протравливанием возможно применение регулятора роста - гидрогумат, 10% в. р. - 0,2-0,5 л/т.

Обработку семян микроэлементами проводят при условии, если их содержание в почве менее: бора - 0,3 мг/кг, меди - 1,5, марганца - 3,0, цинка - 1,0, кобальта - 0,3, молибдена - 0,04 мг/кг.

Протравливание проводят различными способами. Сухое протравливание семян можно выполнять за 2-3 месяца до посева. В этом случае обеспечивается более сильное действие препарата, и семена сохраняются в весенний период без снижения всхожести. Однако заранее можно обрабатывать только семена с влажностью не более 14%. При влажности свыше 17% семена обрабатывают за 2-3 дня до посева полусухим способом, при этом дозу протравителя, необходимую для обработки 1т семян, разводят в 10л воды и полученной суспензией смачивают семена. Для повышения эффективности обработки в суспензию добавляют прилипатели (5, 8, 11).

Таблица 8 - Мероприятия по подготовке семян к посеву

Приемы подготовки семян

Цели и задачи приема

Препарат, норма расхода, кг/т, л/т

Сельскохозяйственная машина

Требования к качеству

Сроки проведения работ

Протравливание семян

Против фузариозных и гельминтоспориозных гнилей, септориоза, спорыньи, плесневения семян

Витавакс 200 ФФ, ВСК 3 л/т, всего 76,5 л препарата

ПС-10

Тщательная обработка семян, покрытие препаратом всей поверхности семени. Отклонение фактической дозы от заданной не более +3%

За 5-30 дней до посева (апрель)

Рабочая жидкость должна быть однородной по составу, отклонение её концентрации от расчетной не должно превышать +5%. При протравливании машины не должны повреждать семена. Покрытие семян пестицидами должно быть равномерное. Отклонение фактической дозы от заданной допускается не более +3% [4].

Тритикале - культура раннего сева. Оптимальные сроки сева - при наступлении физической спелости почвы. Опаздывание с севом на 6 дней снижает урожай на 3 ц/га, а на 12 дней (после оптимального срока) - 9,6…11,3 ц/га. Глубина заделки семян на суглинистых 3-4 см. Способ сева: сплошной рядовой или узкорядный, используя сеялки СЗУ-3,6, СЗ-3,6, СПУ-6.

При посеве семена должны быть равномерно распределены по поверхности поля. Отклонение фактической нормы высева от заданной допускается не более + 3%. Неравномерность высева в рядках не должна превышать 6%. Отклонение глубины заделки отдельных семян от средней должно быть не более +15%. Ширина стыкового междурядья не должна отклоняться от ширины основного более чем на +5 см [4].

4.7 Уход за посевами

Борьба с сорняками: агротехнические методы: довсходовое боронование проводят, когда проросшие сорняки находятся в стадии белых нитей, а проростки тритикале еще не достигли размера семени. Эффективно боронование в фазу 3-4 листьев. Боронуют поперек или по диагонали к направлению рядков боронами БЗСС-1, ЗБП-0.6А со сцепкой. Скорость движения агрегата 5…6 км/час. При наличии в посевах более 33 сорняков/м2 в фазу кущения для борьбы с сорной растительностью применяют гербициды: осот полевой, бодяг полевой и ромашку обрабатывают в фазу 3-4 листьев следующими препаратами: гранстар, 75% с.т.с. - 0,0025; кортес, СП - 0,008; агрон, ВР - 0,16-0,2. В дальнейшем технология возделывания предусматривает комплекс приемов химической защиты по вегетирующим растениям. При высокой численности шведской мухи, тли, пьявицы и трипсов в фазах 2-3х листьев и кущения посевы обрабатывают инсектицидами: децис-экстра, КЭ - 0,05; каратэ, КЭ - 0,15; суми-альфа, 5% КЭ - 0,15.

При наличии корончатой ржавчины, красно-бурой пятнистости в период появления флаг - листа - выметывания - цветения растения опрыскивают фунгицидами: байлетон, СП - 0,5; бампер, 25% к.э. - 0,5; фоликур, КЭ - 1.

Таблица 9 - Мероприятия по уходу за посевами

Наименование работ

Сроки проведения (фазы развития)

Дозы препаратов

С.-х. машины и орудия

Требования к качеству

Прикатывание после посева

Вслед за посевом (1 декада мая)

ДТ-75 М+ ЗККШ-6

Равномерное уплотнение почвы, недопущение выхода семян на поверхность

Повсходовое боронование

1-2 пара настоящего листа (2 декада мая)

ДТ-75 М + СГ-21 + БЗСС-1,0

Зубья борон должны крошить почву на глубину 3…4 см, допускаются комки до 3…5 см, гребни высотой 2…3 см. Поврежденных и засыпанных растений должно быть не более 3…5%. Бороны не должны извлекать на поверхность семена, проростки.

Обработка гербицидами

Фаза кущения (1 декада июня)

Диален супер, ВР 0,7 л/га

МТЗ-80+ ОПШ-15

Машины должны равномерно распределять заданную норму пестицидов по площади поля. Допускается неравномерность распределения рабочей жидкости по ширине захвата до 30%, а по длине гона до 25%. Допустимое отклонение фактической дозы от заданной +15…20%. Опрыскивать при скорости ветра не более 5 м/с

Обработка фунгицидами

В период вегетации при

появлении первых признаков болезней

или профилактически

Байлетон, СП 0,5 кг/га

МТЗ-80+ ОПШ-15

Обработка инсектицидами

До цветения при превышении ЭПВ (3 декада июня-1 декада июля)

Кинмикс, КЭ 0,2 л/га

МТЗ-80+ ОПШ-15

При бороновании засеянного поля зубья борон должны крошить почву на глубину 3…4 см. повреждённых и засыпанных растений должно быть не более 3…5%. Бороны не должны извлекать на поверхность семена или проростки. При внесении гербицидов и других химикатов не должно быть пропусков и необработанных участков (огрехов). Отклонение фактической дозы внесения гербицидов от заданной допускается не более чем на +15 и -20% [4].

4.8 Уборка урожая

Резервом увеличения валовых сборов тритикале, наряду с повышением ее урожайности, является снижение потерь при уборке. При уборке должны быть решены задачи:

1. Своевременная уборка в сжатые сроки во избежание потерь зерна и снижения его качества;

2. Быстрая уборка соломы и половы с полей или равномерное ее распределение после измельчения на поле, чтобы создать условия для обработки почвы;

3. Незамедлительная доработка поступающего на ток зерна, его очистка, сушка, сортировка.

Прямое комбайнирование семеноводческих посевов можно начинать при влажности зерна 16…18%. В этом случае сформирован максимальный урожай зерна. Перестой спелого хлеба на корню снижает урожайность на 5…6 ц/га за счет осыпания и резко ухудшает качество зерна.

Необходимо помнить, что при хранении зерна в насыпи влажное зерно начинает согреваться уже через несколько часов.

Предварительно подработанный ворох влажностью 18…20% в насыпи может храниться не более 3-4 суток, влажностью 22…25% - не более суток. Это обусловлено тем, что при хранении семенной фракции влажностью 22…24% насыпью уже на второй день происходит снижение всхожести, а влажностью 25% и более - в первые сутки.

В последние годы участились случаи выпадения повышенного количества осадков в период уборочных работ, что приводит к полеганию посевов. Поэтому для того, чтобы сохранить выращенный урожай, важно знать особенности уборки полегших посевов:

1.  Все комбайны должны быть оборудованы стеблеподъемниками, поскольку количество полегших и поникших стеблей резко возрастает, что приводит к увеличению потерь колосьев за жаткой.

2.  В первую очередь следует обмолачивать те участки, где качество хлебостоя хорошее, но угроза прорастания на корню велика.

3.  Поскольку полегший хлебостой подсыхает медленно, то для повышения дневной выработки - утром (с 9 до 11 часов) и вечером (после 17 часов) следует убирать не полеглые хлеба, а в «сухое время» дня - полеглые участки.

4.  Убирать сильно полеглые хлеба нужно против или перпендикулярно направлению полегания, с обязательным использованием стеблеподъемника, что позволит сократить потери зерна на 8…10%. Если хлеба покручены и поросли травой, то такие участки следует убирать вкруговую.

5.  На полеглых и засоренных посевах через каждый час работы необходимо осматривать и очищать подбарабанье, соломотряс, скатную доску грохота.

6.  В особо критических случаях проводить предуборочное подсушивание гербицидами глифосатной группы. На обработанных участках уборка полегших хлебов будет проводиться с меньшими потерями, а время возможного обмолота продлится на два часа. В итоге, как правило, дополнительные затраты на химическую обработку компенсируются прибавкой зерном. Если зерно в дальнейшем будет использоваться на фуражные цели, то доза гербицида, например раундапа может достигать до 4 л/га, если же на семенные цели - 1 л/га, поскольку снижается всхожесть и энергия прорастания [3,8].

5. Операционная технологическая схема возделывания яровой тритикале

Таблица 9 - Технологическая схема возделывания яровой тритикале, сорт Угро, площадь 85 га, предшественник картофель

Технологическая операция

Состав агрегата

Сроки выполнения

Агротехнические требования

Внесение удобрений

МТЗ-80 +

1-РМГ-4А

2 декада сентября

1,3 ц/га хлористого калия и 1,6 ц/га дв.гран. суперфосфата

Вспашка

Т-150 К +

ПЛН-5-35

Вслед за внесением удобрений

На глубину 20…22 см поперек склона

Боронование зяби

ДТ-75 М+

СГ-21 +21 БЗТС-1,0

При физической спелости почвы (3 декада апреля)

Перекрытие между смежными проходами не менее 15 см.

Протравливание семян

ПС-10

Проводится за 5…30 дней до посева

Витавакс 200 ФФ, ВСК 0,5 л/т. Расход рабочей жидкости 10 л/т.

Внесение азотных удобрений

МТЗ-80 +

1-РМГ-4А

Перед культивацией (1 декада мая)

Доза азотных удобрений 2,2 ц/га ам.селитры

Культивация

ДТ-75 М +

КПС-4

1 декада мая (перед посевом)

На глубину 6 см поперек вспашки

Посев

МТЗ-80 +

СЗ-3,6 А

Вслед за культивацией (1 декада мая)

Норма высева 300 кг/га, отклонение не более +3%. Посев на глубину 3…4 см.

Прикатывание

ДТ-75 М +

3 ККШ-6

В день посева (1 декада мая)

Поперек посева. Скорость 7-8 км/ч, чтобы не заминали катки

Боронование всходов

ДТ-75М+

СГ-21+

21БЗСС-1,0

2 пары настоящих листьев (2 декада мая)

Длина корешков не более длины семени, поперек или по диагонали рядков. скорость 6-8 км/ч, бороны в два ряда

Борьба с сорняками

МТЗ-80 + ОПШ-15

фаза кущения

культуры до выхода в трубку (1 декада июня)

Опрыскивание посевов Диален супер, ВР 0,7 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

Борьба с болезнями

МТЗ-80 + ОПШ-15

в период вегетации при

появлении первых признаков болезней или профилактически

Опрыскивание Байлетон, СП 0,5 кг/га. Расход рабочей жидкости - 300 л/га

Борьба с вредителями

МТЗ-80 + ОПШ-15

в период вегетации (3 декада июня-1 декада июля)

Опрыскивание Каратэ, КЭ 0,2 л/га. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га

Уборка

Дон-1500 Б

Восковая спелость зерна, влажность зерна 16-18% (3 декада августа)

Прямое комбайнирование поперек рядков. Высота среза 12-15 см, скорость вращения барабана - 900-1110 об/мин

Заключение

Тритикале по продуктивности и показателям качества зерна имеет высокие потенциальные возможности. Так же она представляет интерес, как культура с обширным генофондом для дальнейшей селекции и получения сортов, сочетающих в себе устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды и высокую продуктивность. В большей степени производство зерна тритикале удовлетворяет кормовые нужды. Пшеница пока превосходит по хлебопекарным качествам муку из зерна тритикале. Однако в последнее время разрабатываются стандарты на зерно и муку тритикале.


Подобные документы

  • Происхождение и история гибридизации яровой тритикале. Особенности фотосинтетической деятельности мятликовой культуры. Анализ первого периода развития яровых форм тритикале, азотное питание. Биологические особенности сортов яровой тритикале: Укро, Legalo.

    дипломная работа [347,1 K], добавлен 13.04.2012

  • Характеристика тритикале - гибрида ржи и пшеницы, абсолютно нового ботанического вида. Ботаническое описание культуры. Районы возделывания и урожайность, требования к теплу и влаге. Технология возделывания тритикале, отношение к почве и предшественники.

    реферат [21,3 K], добавлен 20.10.2013

  • Биология и технология возделывания яровой пшеницы, ботанико-морфологическая характеристика культуры и биологические особенности культуры. Требования к теплу, влаге, почве и особенности корневого питания. Анализ технологии возделывания яровой пшеницы.

    дипломная работа [79,8 K], добавлен 27.06.2010

  • Географическое положение и экономические условия колхоза. Почвы и их агрохимическая характеристика. Краткий анализ полеводства. Биологические особенности ржи, требования культуры к условиям произрастания. Расчет уровня потенциальной урожайности.

    курсовая работа [74,9 K], добавлен 24.11.2010

  • Географическое положение, хозяйственная характеристика и агроклиматические условия Сарапульского района. Изучение биологических особенностей яровой пшеницы. Расчет климатически обеспеченной урожайности, доз удобрений. Размещение культуры в севообороте.

    курсовая работа [74,5 K], добавлен 26.09.2014

  • Биология и технология возделывания ярового рапса, ботанико-морфологическая характеристика и биологические особенности культуры. Краткая технология возделывания рапса, структура посевных площадей и урожайность, система севооборотов и место в севообороте.

    дипломная работа [72,5 K], добавлен 27.06.2010

  • Биолого-экологические особенности пшеницы озимой, требования к условиям произрастания, рост и развитие. Расчет действительно возможной урожайности по влагообеспеченности. Основная и предпосевная обработка почвы. Характеристика и обоснование выбора сорта.

    курсовая работа [86,7 K], добавлен 12.12.2014

  • Краткие сведения о хозяйстве. Биологические особенности культуры, специфика роста и развития озимой тритикале. Особенности технологических приемов получения высоких урожаев озимой тритикале. Послеуборочная обработка урожая, подготовка, режим хранения.

    курсовая работа [82,6 K], добавлен 30.03.2010

  • Народно-хозяйственное значение культуры. Морфологическая характеристика культуры. Фазы роста и развития яровой пшеницы. Влияние биостимулятора Радифарм и микроудобрения Гидромикс на урожайность яровой пшеницы в условиях Северо-Казахстанской области.

    дипломная работа [967,8 K], добавлен 29.03.2015

  • Биологические особенности культуры. Основные причины снижения качества зерна озимых. Температурный режим воздуха, режим влажности почвы и его влияние на рост и развитие зерновых. Расчет доз и норм удобрений на планируемую урожайность яровой пшеницы.

    курсовая работа [57,7 K], добавлен 25.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.