Мониторинг плодородия почв в СПК «Михайловское» Большеглушицкого района Самарской области

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2014 в 13:59, курсовая работа

Описание работы

Ценность земли как основного средства сельскохозяйственного производства в конкретной хозяйственной инфраструктуре определяется ее плодородием - способностью удовлетворять потребность растений в питательных веществах, воздухе, воде, тепле, биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай сельскохозяйственных культурных растений при хорошем качестве продукции. Повышение почвенного плодородия требует строго индивидуального подхода к каждой почве, к каждому полю. Главное – устранить отрицательное действие факторов, лимитирующих почвенное плодородие, первопричины снижения урожайности.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………...3
1. Мониторинг плодородия земель....................................................................5
2. Общая характеристика района расположения хозяйства…………………....9
3. Агроклиматическая и почвенная характеристика района……………...…..11
4. Структура посевных площадей, севообороты………………………………16
5. Резервы местных удобрений в хозяйстве………………………………….20
6. Разработка проекта системы удобрений в полевом севообороте……...…22
7. Баланс гумуса в полевом и кормовом севооборотах……………………….25
8. Возможное изменение агрохимических параметров плодородия при внесении удобрений и их отсутствии…………………………………………..28
9. Оценка окультуренности и уровня плодородия по комплексу агрохимических показателей……………………………………………………33
10. Моделирование плодородия почв…………………………………..…..…..35
Выводы и предложения…………………………………………………………41
Список используемой литературы……………………………………………...43

Файлы: 1 файл

курсовая мониторинг плодородия земель.doc

— 369.50 Кб (Скачать файл)

 

 

Выводы: потеря гумуса из почв в полевом севообороте составила 6,45 т/га, а в кормовом 13,58 т/га, почти вдвое больше. Это объясняется наличием в кормовом севообороте многолетних трав,  которые выносят большую часть гумуса с урожаем. В полевом севообороте создается менее дефицитный баланс гумуса. Это объясняется тем, что в полевом севообороте присутствует кукуруза, за счет которой в почве остается больше растительных остатков и корней и тем самым происходит накопление питательных веществ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Возможное изменение агрохимических параметров плодородия при внесении удобрений и их отсутствии

 

На основании составленной системы удобрения в полевом  севообороте рассчитывается возможное  изменение содержания подвижных  форм фосфора при внесении удобрений.

Изменение агрохимических параметров плодородия рассчитывается по формуле С.А. Шафрана.

С + ,

где:    С - прогнозируемое содержание P O , K O в почве, мг/100 г почвы;

С - исходное содержание P O , K O в почве, мг/100 г почвы;

П - ожидаемое поступление P O , K O в почву с минеральными     удобрениями за планируемый период, кг/га;

П - ожидаемое поступление P O , K O в почву с органическими удобрениями за планируемый период, кг/га;

В – ожидаемый вынос  P O , K O с урожаями культур в севообороте за планируемый период, кг/га;

Н – норма P O , K O внесенная сверх выноса для увеличения содержания на 1 мг/100 г почвы.

 

Расчет по фосфору  с внесением удобрений.

Озимая пшеница/рожь

С =5,2+ =5,6

Яровая пшеница

С =5,6+ =5,8

Ячмень

С =5,8+ =5,9

Кукуруза на силос

С =5,9+ =6,7

Яровая пшеница

С =6,7+ =6,8

Вывод: 5,2 мг/100г – 100%

             6,8 мг/100г – х %

             х = = 130,7%

             130,7%-100% = 30,7%.

Исходное содержание подвижного фосфора в почве равно 5,2 мг/100г почвы. В конце ротации с внесение удобрений содержание подвижного фосфора в последнем поле севооборота составило 6,8 мг/100г почвы. Исходя из пропорции видно, что содержание фосфора увеличилось на 30,7%

 

На основании составленной системы удобрения в полевом  севообороте рассчитывается возможное  изменение содержания подвижных форм фосфора без внесения удобрений.

Изменение агрохимических параметров плодородия по фосфору без внесения удобрений рассчитывается по формуле:

С - .

 

 

Озимая пшеница/рожь

С =5,2- =5,1

Яровая пшеница

С =5,1- =5,0

Ячмень 

С =5,0- =4,9

Кукуруза на силос

С =4,9- =4,9

Яровая пшеница

С =4,9- =4,8

Вывод: 5,2 мг/100г – 100%

             4,8 мг/100г – х %

             х = = 92,3%;

             92,3%-100% = -7,7%.

Исходное содержание подвижного фосфора в почве равно 5,2 мг/100г почвы. В конце ротации без внесения удобрений содержание подвижного фосфора в последнем поле севооборота составило 4,8 мг/100г почвы. Исходя из пропорции видно, что содержание фосфора уменьшилось на 7,7%. Это говорит о том, что внесение удобрений обязательно для предотвращения истощения почвы и поддержания  плодородия почвы.

На основании составленной системы удобрения в полевом  севообороте рассчитывается возможное  изменение содержания обменного  калия при внесении удобрений.

 

Озимая пшеница/рожь

С =13,9+ =14,1

Яровая пшеница

С =14,1+ =14,3

Ячмень 

С =14,3+ =14,1

Кукуруза на силос

С =14,1+ =14,7

Яровая пшеница

С =14,7+ =14,5

Вывод: 13,9 мг/100г – 100%

             14,5 мг/100г – х %

             х = = 104,3%;

             104,3%-100% = 4,3%.

 Исходное содержание обменного калия в почве равно 13,9 мг/100г почвы. В конце ротации с внесение удобрений содержание обменного калия в последнем поле севооборота составило 14,5 мг/100г почвы. Исходя из пропорции видно, что содержание калия даже при внесении удобрений увеличилось на 4,3%. Это говорит о том, что в почве содержание калия достаточное и при внесении необходимого калия его хватает для воспроизводства плодородия.

На основании составленной системы удобрения в полевом  севообороте рассчитывается возможное изменение содержания обменного калия без внесения удобрений.

Озимая пшеница/рожь

С =13,9- =13,6

Яровая пшеница

С =13,6- =13,4

Ячмень 

С =13,4- =13,2

Кукуруза на силос

С =13,2- =13,1

Яровая пшеница

С =13,1- ==12,9

Вывод: 13,9 мг/100г – 100%

             12,9мг/100г – х %

             х = = 92,8%;

             92,8%-100% = -7,2%.

 Исходное содержание обменного калия в почве равно 13,9 мг/100г почвы. В конце ротации без внесения удобрений содержание обменного калия в последнем поле севооборота составило 12,9 мг/100г почвы. Исходя из пропорции видно, что содержание калия уменьшилось на 7,2%. Это говорит о том, что в почве содержание калия очень маленькое и необходимо дополнительное внесение калия.

Исходя из расчетов, приведенных выше, можно сделать вывод о том, что возделывание культур без внесения удобрений ведет к истощению почвы. Поэтому внесение удобрений необходимо для воспроизводства плодородия почв и повышения урожаев. Также из-за малого содержания обменного калия в почве вносимой дозы калия недостаточно, поэтому требуется дополнительное внесение обменного калия.

 

 

 

 

 

9. Оценка окультуренности и уровня плодородия по комплексу агрохимических показателей

 

Основа стабильного, все  возрастающего повышения почвенного плодородия – окультуривание почв. Именно процесс окультуривания, обусловливает повышение гумусированности, накопление питательных элементов и увеличение степени их доступности растениям, улучшение агрофизических, физико-химических и других свойств почвы, определяет повышение и потенциального, и эффективного почвенного плодородия, увеличение его стабильности.

Окультуривание почвы  – это экологическая реорганизация  почвенного тела и изменение почвенных  процессов соответственно биологическим  особенностям главной группы возделываемых  сельскохозяйственных культур в целях стабильного увеличения их урожайности на основе прогрессивного повышения почвенного плодородия.

Плодородие почвы (способность создавать необходимые для жизнедеятельности растений условия, определяющие благоприятные питательный, вводно-воздушный, температурный и другие режимы) всегда отражает степень соответствия с системе почва – растение, совершенство экологической системы.

Поскольку разные растения не одинаково относятся к почвенным  условиям и не в одинаковой мере могут использовать потенциальное плодородие почвы, окультуривание логически предопределяет:

1) неоднозначное изменение  важнейших агрономических свойств  почв;

2) установление оптимального взаимоотношения между почвой и главной экологической группой возделываемых на ней растений;

3)  специализацию земледелия  с учетом агроэкологических и  экономических условий.

Приемы окультуривания включают те действия человека, которые  направлены не просто на увеличение урожайности  конкретной сельскохозяйственной культуры, но одновременно и на стабильное повышение почвенного плодородия.

Для эффективного окультуривания почв и повышения их плодородия необходимо проводить комплекс мероприятий.

В комплекс мероприятий  по окультуриванию почв и стабильному  повышению их плодородия ведущим  звеном можно считать создание условий для высокой интенсивности процессов биологического круговорота и почвообразования путем применения органических удобрений и кальцийсодержащих соединений на фоне внесения минеральных удобрений, орошения и других агротехнических и мелиоративных приемов.

Для оценки степени окультуренности  почв используют показатель индекс окультуренности. Он представляет собой совокупный показатель с учетом всех агрохимических параметров почвенного плодородия (гумус, рН, P O , K O). Индекс окультуренности может изменяться от 0 значения до 1. Он определяется по формуле:

;

;

;

Среднее значение индекса окультуренности равно 0,41. Это значение относится к низкому уровню окультуренности.

8. Моделирование  плодородия почв

 

Направленное развитие культурного почвообразовательного процесса позволяет обеспечить определенные уровни (модели) почвенного плодородия, под которыми следует понимать совокупность агрономически значимых свойств почв и их режимов, отвечающих определенному уровню продуктивности растений.

Для условий интенсивного земледелия необходимо создание моделей  почвенного плодородия, характеризующихся  оптимальными параметрами свойств  почв.

Оптимальные параметры  свойств почв – это такое сочетание  количественных показателей свойств (и режимов) почв, при котором могут быть максимально использованы все жизненно важные для растений факторы, наиболее полно реализованы потенциальные возможности выращиваемых культур и обеспечен наивысший урожай при его хорошем качестве.

Поскольку различные растения предъявляют неодинаковые требования к почвенным условиям, модель почвенного плодородия должна разрабатываться с учетом требований растений к свойствам почв. Вместе с тем при разработке модели следует учитывать свойства и режимы конкретных почв и структуру почвенного покрова, так как для каждого типа почв (в ряде случаев даже подтипа, рода и разновидности) с учетом фациальных особенностей почвенного плодородия урожайность культурных растений будет различна.

К числу общих показателей  свойств почв (и их режимов), оптимальные параметры которых необходимо установить для модели плодородной почвы, относятся:

-показатели гумусового состояния почвы – содержание и состав гумуса, его запасы, мощность гумусового слоя;

-параметры, характеризующие питательный режим почв – содержание доступных форм элементов питания растений;

-показатели оптимальных физических свойств – плотность, агрегатированность, наименьшая влагоемкость, водопроницаемость, аэрация;

-показатели, характеризующие строение почвенного профиля – мощность пахотного слоя и в целом гумусового профиля;

-показатели физико-химических свойств – реакция, емкость поглощения, состав обменных катионов, степень насыщенности основаниями.

На основании индекса  окультуренности составляется модель плодородия почв, которая отображена в таблице 9 .

Таблица 9

Показатели уровня окультуренности  чернозема типичного

 

Показатели состояния плодородия

Уровень окультуренности 

Устойчивость показателей и  приемы регулирования

Окультуренные (экономически целесообразный уровень)

Высокоокультуренные (агрономически оптимальный уровень)

Технологические показатели

Устойчивые

Площадь выведенных земель, % общей площади сельхозугодий:

Пашня

Сенокосы, пастбища

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

Создание рационального агропедоценоза




 

 

 

 

Таблица 9 (продолжение)

Соотношение площадей различной степени  эродированности:

Слабо

Средне

Сильно 

 

 

 

 

<40

<5

-

 

 

 

 

<10

-

-

Контурно – мелиоративная противоэрозионная  организация территории

Выделение из пашни

Щебнистость,%

5-15

<5

Регулирование водно – воздушного режима

Содержание физической глины, %

 

30-75

 

45-60

Водно-воздушный режим

Устойчивый

Запас продуктивной влаги  в пахотном  в слое 0 – 100 см  на начало вегетации, мм:

 

 

100-120

 

 

150-200

 

Орошение

Агрофизические показатели

Антропогенно изменяемые

 

 

Плотность сложения, г/см

 

 

 

1,3-1,2

 

 

 

 

1,2

Своевременное применение агротехнических  приемов, внесение органических удобрений, гипсование, посев многолетних трав

Содержание водопрочных агрегатов  более 0,25 мм в пахотном слое, %

 

50-55

 

50-55

 

Агрохимические показатели

Антропогенно изменяемые

Гумус, %

3-4

4-5

Внесение органических удобрений, расширенный посев многолетних  трав, гипсование

Стк фк

1,2-1,4

1,4-1,6

 

Азот легкогидролизуемый, мг/100 г  почвы

 

5-7

 

>7

Внесение органических удобрений, посев бобовых культур

Информация о работе Мониторинг плодородия почв в СПК «Михайловское» Большеглушицкого района Самарской области