Научная статья на тему 'Эффективные севообороты для производства зерна в среднем Поволжье'

Эффективные севообороты для производства зерна в среднем Поволжье Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
194
36
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Эффективные севообороты для производства зерна в среднем Поволжье»

щитной организацией территории. В результате на 1 кг использованных удобрений было получено 5,8 кг корм, ед. продукции. В верхней и средней частях склона улучшение режима питания растений способствовало примерно одинаковому в относительном выражении увеличению урожайности — 18,8 и 18,5 %. При этом окупаемость внесенных элементов минерального питания продукцией в средней части склона (5 кг корм, ед.) была выше, чем в верхней (4,2 кг корм. ед. на 1 кг удобрений).

Буферные полосы из многолетних трав - перехватывают поверхностный сток при снеготаянии, ливнях и переводят его во внутрипочвенный. Кроме того, в почве под ними достоверно повышается содержание органического вещества. Без применения удобрений количество хумуса в слое 0...30 см увеличивается от 0,1 % в переходной части склона до 0,33 % — в верхней, на фоне внесения элементов минерального питания до 0,6 %. В1,5 раза и более возрастает коэффициент структурности (с 1,17...1,70 до 2,76...3,13) и сумма водопрочных агрегатов.

Буферные полосы из многолетних трав также способствуют воспроизводству плодородия почвы земель расположенных между ними. Прежде всего происходит снижение темпов дегумификаций. Так, если в абсолютном контроле содержание гумуса к концу ротации севооборота в среднем сокретилось на 2 % от исходного, то в межбуферных полосах без удобрений — на 1 %, а с внесением №К — на 0,7 %.

Стабилизация гумусного состояния почвы приводит к улучшению ее физических свойств. Коэффициент структурности достигает2,28...2,82, количество агрономически ценных (крупнее 0,25 мм) водопрочных агрегатов — 51...65 %, уменьшается плотность.

Весенние запасы доступной влаги в почве в среднем за ротацию севооборота под сплошными посевами составили 184 мм, а под полосными — 214 мм. По мере роста и развития костреца безостого в буферных полосах разница величины этого показателя мевду ними возрастала. Так, если в начале ротации она составляла 14 мм, то к завершению севооборота — 51 мм.

Анализ экономической эффективности полосного залужения пашни на склонах показал, что освоение такой технологии выгодно. Убыточным в сочетании с ними оказалось только возделывание яровой пшеницей без удобрений в верхней части склона. Наибольший условно чистый доход как без дополнительного внесения элементов минерального питания (1796,9 руб./га), так и в случае их использования (2502,3 руб./га) получен в нижней части склона.

Таким образом, предлагаемый прием дает возможность, с одной стороны, на части территории ограничить использование техники и восстановить плодородие почвы без выведения целых полей из состава пахотных земель, а с другой, на оставшейся площади получать полноценные урожаи зерновых и кормовых культур.

Литература.

1. Бахтизин Н.Р., Сираев М.Г., Косоуров Ю.Ф, Кирсанов И.Н. Почвозащитная система земледелия. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1987, 124 с.

2. Шарипов М.Г., Ишемьяров А.Ш., Тайчинов С.Н. Рельеф в системе качественной оценки земель. //Почвоведение. 1978. №7. С.42—48.

ЭФФЕКТИВНЫЕ СЕВООБОРОТЫ ДНЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ

О.В. ТЕРЕНТЬЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук Самарский НИИСХ им. Тулайкова

С 1980 г. в Самарском НИИСХ изучались различные ввды специализированных на производстве зерна девятипольных севооборотов — зернопаропропашные с двумя (22 %) и одним (11 %) полем чистого пара, зернопропашной с двумя полями занятого пара (22 %), зернопаротравянопропашной с одним полем чистого пара Результаты исследований показали, что наибольшее снижение засоренности посевов обеспечивают зернопаровые звенья: черный пар — озимые - яровые зерновые. Здесь величина этого показателя поддерживается на уровне, позволяющем возделывать злаковые культуры без гербицидов. По среднемноголетним данным он составляет 20.. .25 сорняков на 1 м2 при незначительном числе (1...2 шт.) наиболее вредоносных многолетних корнеотпрысковых растений.

В звеньях с занятым паром, пропашными культурами и многолетними травами засоренность посевов возрастает, в том числе по общей массе более чем в 2 раза.

Особенно значительно увеличивается количество многолетних сорняков (в 5-7 и более раз). В результате возникает необходимость в использовании гербицидов.

В целом наиболее низкая засоренность отмечена в севообороте с 22 % чистого пара.

При формировании оптимальных схем севооборотов в засушливых степных районах большое внимание следует уделять максимальному накоплению и рациональному использованию почвенной влаги. Наибольший интерес в этом отношении представляет водный баланс чистых паров.

Из 14 лет наблюдений содержание влаги в метровом слое почвы за период парования увеличивалось только 3 раза (1984, 1989,1990 гг.). Это происходило в годы с низкими и средними ее запасами весной и летними осадками выше нормы. Наибольшее количество общей влаги (32 мм, или 12 %) было накоплено в 1984 г. при крайне незначительном ее содержании в почве весной. В остальные годы много влаги за время парования теряется в результате испарения.

Основная гидрологическая роль черных паров состоит в создании достаточных запасов влаги для по-

лучения максимальных урожаев озимых. Особенно она может достигать 37,1 %, по сравнению с их по-

велика их роль в период посева. По среднемноголет- севом по занятым парам.

ним данным содержание влаги в метровом слое почи- Наибольший в опыте сбор зерна (27 ц/га) отме-

стому пару составило 101,2 Таблица 1. Урожайность зерновых культур в разных видах нолевых севооборотов в и/

мм, а по занятому — 46,9 мм.га среднем за 1980-1997 гг.)

В условиях степного Заволжья особенно в засушли-

вые годы озимые культуры, размещенные по черному пару используют почвенную влагу продуктивнее, чем после непаровых предшественников. Так, расход воды на единицу урожая озимой пшеницы посеяной по чистому пару (с учетом запасов влаги в почве и осадков) был ниже, по сравнению с занятым, на 9...9,5 %.

Правильно построенный севооборот, положительно влияющий на почвенные процессы, способен улучшать и стабилизировать пищевой режим. Установлено, что в период парования, под черным паром к посеву озимых накапливается в среднем до 76...86 мг нитратного азота на 1 кг почвы, под занятым — 50...52 мг.

Параметры содержания подвижного фосфора и обменного калия в этом отношении более стабильны.

Наблюдения за состоянием почвы в течение 30 лет в различных севооборотах свидетельствуют, что ежегодные потери гумуса при интенсивном использовании пашни и применении минеральных удобрений не покрываются гумуфикацией пожнивно-корневых остатков. Как показали результаты исследований и расчеты в значительной степени их можно компенсировать в зернопаровых севооборотах путем запашки измельченной соломы.

Наибольшее влияние на урожайность зерновых культур в девятипольных севооборотах оказало наличие и доля чистых и занятых паров. В вариантах с черными парами (11 и 22 %) она была выше, чем в беспаровом.

Наиболее продуктивны в севооборотах озимые (рожь, пшеница). В среднем за годы исследований в случае их возделывания по чистому пару сбор зерна составил 35,7 ц/га, а по занятому — 29,7 ц/га (табл. 1).

Самые высокие прибавки урожая от размещения озимых культур по чистым парам наблюдаются при острой весенней и раннелетней засухе. В такие годы

Севооборот Зерновые в среднем Ози- мые Яровая пшеница Яч- мень

Зернопаропропашной: с 22 % чистого пара 27,0 35,7 21,0 27,7

с 11 % чистого пара 25,5 32,7 20,4 26,6

Зернопропашной 24,1 29,7 19,8 25,8

Зернопаротравянопропашной 25,1 35,6 20,2 29,3

чен в зернопаропропашном севообороте с двумя полями чистого пара. Здесь же наблюдалась самая высокая урожайность яровой пшеницы. Прибавки урожая яровых зерновых, по сравнению с севооборотом с занятыми парами, составляли 1,2... 1,5 ц/га.

Наибольший выход зерна отмечен в зернопаропропашном севообороте с 22 % чистого пара (1800 ц со 100 га пашни), а наименьший — в зернопаротравянопропашном (1393 ц), іде доля зерновых была равна 55 % (табл. 2). Анализ устойчивости урожайности, показал, что сре-Таблица 2. Продуктивность опытных девятипольных севооборотов (средняя за 1980-1997 гг.)

Вид севооборота Выход зерна на 100 га пашни, ц

всего продоволь- ственного

Зернопаропропашной:

с 22 % чистого пара 1800 1492

с 11 % чистого пара 1701 1406

Зерноп ролашной 1680 1319

Зернотравянопропашной 1398 1068

ди изучаемых культур она наиболее стабильна у озимой ржи по черному пару и у яровой пшеницы по озимым.

В целом самые устойчивые по выходу зерна севообороты с чистыми парами и долей злаковых не ниже 66 %. В них есть набор зерновых культур с хорошими предшественниками, позволяющими сохранять стабильность урожаев. По мере уменьшения в структуре посевных площадей доли чистых паров и хороших предшественников для озимой и яровой пшеницы, снижаются

и показатели устойчивости производства зерна. Таблица 3. Экономико-энергетическая оценка севооборотов

Севооборот

Показатель зернопаропропашной с 22% чистого пара зернопаропропашной с 11 % чистого пара зерно- пропаш- ной зернопаро- травяно- пропашной

Производительность агроэкосистемы на единицу: совокупного энергетического ресурса, МДж-день/ ГДж 0,057 0,079 0,101 0,066

денежных затрат, МДж-день/руб 0,28 0,27 0,23 0,32

трудовых затрат, МДж-день/челч 90,1 86,5 74,0 102,7

Энергозатраты на 1 ц: основной продукции, МДж/ц 647,8 652,4 636,0 570,9

общей продукции, МДж/ц 328,0 347,4 361,6 341,8

Отношение биологической энергии: основной продукции к затратам антропогенной энергии 2,18 2,20 2,2 2,72

общей продукции к затратам антропогенной энергии 4,98 4,72 4,46 4,92

Отношение накопленной энергии: к энергии ФАР 0,009 0,012 0,014 0,009

к энергии гумуса 0,019 0,022 0,025 0,023

к затратам антропогенной энергии 4,98 5,31 5,54 6,07

Согласно результатам экономико-энергетической оценки наибольшей энергетической производительностью агроценоза на единицу денежных затрат отличаются севообороты с чистыми парами. Она составила от 0,32 мДж-день./руб. в зернопаротравянопропашном севообороте до 0,27...0,28 МДж-день./руб. в зернопаропропашных севооборотах(табл. 3). В зернопропашном севообороте экономико-энергетические показатели снижались на 17.. .39 % из-за увеличения затрат на выращивание, уборку и транспортировку кормовых культур.

Наилучшая экономическая эффективность зафиксирована в зернопаропропашном севообороте с 22 % чистого пара. Здесь благодаря значительным сборам дорогостоящего зерна товарной пшеницы отмечена самая высокая стоимость продукции при оптимизации затрат на ее производство. В результате в этом варианте получен максимальный среди изучаемых севооборотов условно-чистый доход — 3,3 тыс. руб. на 1 га площади.

Экономическая эффективность зернопропашного севооборота, несмотря на повышение общего сбора продукции в кормовых единицах, значительно хуже из-за повышения затрат на выращивание однолетних кормовых культур. Условно-чистый доход при его использовании снижается на 67 %, а уровень рентабельности — в 2,2 раза, по сравнению с зернопаропропашным севооборотом с 22 % чистого пара.

Таким образом, наилучшие экономические показатели среди изучаемых обеспечивает зернопаропропашной севооборот с 22 % чистого пара. Д ля получения высокого выхода зерна, чистого дохода и уровня рентабельности долю чистых паров в структуре посевных площадей степных районов Среднего Поволжья целесообразно довесгидо 20...25 % зерновых—до 65...70 %. При этом следет учитывать, что при использовании всех изученных севооборотов необходимы дополнительные меры по обеспечению восстановления плодородия почвы.

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПАУТИННЫХ КЛЕЩЕЙ РОДА TETRANYCHUS К АКАРИЦИДУ ФЛУМАЙТ

С. А БУРБЕНЦОВ

С.Я. ПОПОВ

РГАУ-МСХА имени КА Тимирязева

Флумайг, КС (200 г/л) — сравнительно новый акари-цидный препарат гормонального действия на основе флу-фензина (класс тетразины), производимый венгерской компанией Агро-Кеми Кфг. В России он рекомендован для борьбы с растительноядными клешами на яблоне и винограде с 2003 г.; за рубежом применяется также на хлопчатнике, овощных и ягодных культурах. По механизму действия это ингибитор линочных процессов, предотвращающий завершение линьки постэмбриональных особей. В лабораторных опытах с природной (чувствительной) популяцией атлантического паутинного клеща Tetranychus atlanticus McGregor при обработке особей пре-имагинальных стадий препарат в рекомендованной концентрации (0,05 %) показал 100 %-ную эффективность [3]. Кроме того, установлено, что он оказывает эмбриот-ропное воздействие на яйцекладущих самок [4].

Снижение восприимчивости паутинных клещей к флумайту в литературе ранее не отмечалось, однако есть ряд публикаций, посвящённых развитию у них резистентности к препарату того же химического класса тетрази-нов — гормональному акарициду аполло (д.в. клофенти-зин) [5, 8]. Так, 5...6-ти кратная последовательная обработка клофентизином в садах восточной Австралии практически сводила на нет его эффективность в борьбе с обыкновенным паутинным клещом Tetranychus urticae Koch [6]. При этом отмечается, что есть регионы, іде препарат становится малоэффективным даже после однократного применения [7]. Кроме того, канадским ученым [9] удалось сформировать в лабораторных условиях по-

пуляцию Т. шИсае с чрезвычайно высоким показателем резистентности (ПР) к клофентизину — 2631.

Причиной для нашего исследования стала высокая степень выживаемости паутинных клещей рода Те!гапусНш после опытной обработки розы флумайтом в промышленной теплице ЗАО ГУП «Первомайский» (г. Москва). Препарат использовали в рекомендованной концентрации (0,012 % по д.в., или 0,05 % по препарату), в качестве эталона был выбран специфический акарицид контактного действия неорон (0,2 %). Эксперимент проводили на общей площади 30 м2 в двух вариантах—опытный и эталон, с оставлением контроля. В каждом варианте опрыскивали по 30 растений. Заселенность листьев розы клещами была высокой — 40...70 экз./лисг.

Учеты выживаемости вредителей проводили на 3, 6, 9 и 12-й дни после обработки путем изучения под бинокулярным микроскопом по 30 листьев, взятых рендомизированно с каждого варианта. Согласно полученным результатам, биологическая эффективность флумайта не превышала 2,8 %, неорона — 3,1 %.

До проведения представленного опыта флумайт использовали в теплице на розе однократно в 2003 и 2004 гг. и на фоне высокой численности паутинных клещей было также отмечено его слабое действие. В основном же в течение 10 последних лет борьба с указанным вредителем в хозяйстве на розе осуществлялась специфическим акарицидом неорон (концентрация 0,12...0,15 %), а также инсектоакарицидами фитоверм (0,5 %) и талсгар (0,07...0,1 %). Несмотря на регулярные защитные мероприятия (средний интервал между обработками 20 дн.), их эффективность тоже была невысокой.

Целью наших экспериментов стало изучение уровня резистентности сообщества паутинных клещей рода ТеЬ-апусНш к флумайту. В задачи исследований входило:

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.