Научная статья на тему 'Изменение продуктивности и агрохимических свойств пахотного слоя дерново-подзолистой почвы за ротацию полевого севооборота в условиях центрального Нечерноземья'

Изменение продуктивности и агрохимических свойств пахотного слоя дерново-подзолистой почвы за ротацию полевого севооборота в условиях центрального Нечерноземья Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
41
9
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Конончук В.В., Штырхунов В.Д., Назарова Т.О., Гончаренко М.С., Герасимова С.А.

В течение двух ротаций 8-польных паротравянозерновых севооборотов в условиях одного опыта установлены особенности влияния агротехнических факторов на среднегодовую продуктивность, урожайность отдельных культур и показатели агрохимических свойств дерново-подзолистой почвы в зависимости от насыщения бобовыми

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 «Изменение продуктивности и агрохимических свойств пахотного слоя дерново-подзолистой почвы за ротацию полевого севооборота в условиях центрального Нечерноземья»

УДК 631..42:631.445.24:470.31

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАХОТНОГО СЛОЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ЗА РОТАЦИЮ ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

В.В. Конончук, д.с.-х.н., В.Д. Штырхунов, к.с.-х.н., Т.О. Назарова, к.с.-х.н., М.С. Гончаренко, м.н.с, С.А. Герасимова, к.с.-х.н., С.В. Соболев, к.с.-х.н.-Московский НИИСХ «Немчиновка» Россельхозакадемии

E-mail: mosniich@yandex.ru

В течение двух ротаций 8-польных паротравянозерновых севооборотов в условиях одного опыта установлены особенности влияния агротехнических факторов на среднегодовую продуктивность, урожайность отдельных культур и показатели агрохимических свойств дерново-подзолистой почвы в зависимости от насыщения бобовыми.

Ключевые слова: севооборот, почва, азотные удобрения, биологический азот, зерновые культуры.

С появлением в середине 90-х годов в Центральном Нечерноземье сортов зерновых культур нового поколения с высоким потенциалом продуктивности и качества продукции стала реальной возможность превращения этого региона в зону гарантированного производства не только фуражного, но и продовольственного зерна. Однако для осуществления этого требуется совершенствование технологического процесса выращивания сельскохозяйственных культур в направлении энерго- и ресурсосбережения, экономичности и экологической безопасности. Модернизированные технологии должны не только обеспечить получение высококачественной и конкурентоспособной продукции, но и способствовать сохранению и повышению почвенного плодородия. В этом отношении определенный научный и практический интерес представляют результаты исследований лаборатории плодородия почв, проведенных на среднеокультуренной дерновоподзолистой среднесуглинистой почве в 2002-2010 гг. на опытном поле института в пос. Немчиновка.

Объекты исследований: два

8-польных паротравянозерновых се-

вооборота с насыщением бобовыми культурами 25 и 50 %, отдельные сельскохозяйственные культуры, почва.

Программой исследований предусматривалось изучение влияния насыщения севооборотов бобовыми (фактор А), разных способов основной обработки почвы (фактор В) и систем удобрения (фактор С) на урожайность культур, качество продукции и изменение плодородия пахотного слоя за ротацию.

Чередование сельскохозяйственных культур в севооборотах: при 25 % бобовых - сидеральный пар (горчица), озимая тритикале (Гермес), яровая пшеница (МИС), ячмень (Эльф) с подсевом многолетних трав (клевер ВИК 7 + люцерна Вега + тимофеевка луговая ВИК 85), многолетние травы 1-2 годов пользования, озимая пшеница (Нем-чиновская 24), овес (Борец); при 50 % бобовых - сидеральный пар (люпин), озимая тритикале, пелюшка на зерно (Немчиновская 817), ячмень с подсевом многолетних трав (клевер + люцерна), многолетние травы 1-2 годов пользования, озимая пшеница, овес.

Сельскохозяйственные культуры возделывали по двум фонам основной обработки почвы: систематической

культурной вспашке на 20-22 см и по комбинированной системе, основанной на чередовании вспашки с глубокой заделкой сидеральной массы и массы пожнивно-корневых остатков трав на 27-30 см и с поверхностным рыхлением на 8-12 см под яровые зерновые культуры. Изучали 3 системы удобрения: органическую (сидерат +навоз), органо - минеральную биологизированную (сидерат+навоз +РК) и традиционную (сидерат+навоз +мРк). Место внесения навоза - под распашку пласта многолетних трав, доза 40 т/га. Минеральные удобрения вносили по-разному: азот и калий - под все культуры, кроме трав, фосфорные удобрения - только в зернопаровом звене. Под остальные культуры их не вносили вследствие высокого содержания подвижного фосфора в почве. Дозы удобрений - N 60 кг/га, Р2О5 - 60 кг/га, К2О - под озимую пшеницу - 300 кг/га, под остальные культуры - 60 кг/га.

Общая площадь делянки - 144 м2, повторность 4-кратная, способ учета урожая зерновых культур - сплошной поделяночный комбайном Sampo-130, многолетних трав - вручную.

Результаты учетов пересчитывали на стандартную влажность и 100% чи-

1. Продуктивность севооборота в зависимости от агротехнических факторов и приемов биологизации.

Среднегодовые показатели за 2002 - 2010 гг.

Системы удобрения, среднегодовые дозы Насыщение севооборотов бобовыми культурами, %

25 50

вспашка на 20-22 см комбинированная обработка вспашка на 20-22 см комбинированная обработка

сбор, т/га ОЭ, гДж/га сбор, т/га ОЭ, гДж/га сбор, т/га ОЭ, гДж/га сбор, т/га ОЭ, гДж/га

корм. ед. сырой белок корм. ед. сырой белок корм. ед. сырой белок корм. ед. сырой белок

Сидерат + навоз, 5 т/га 2,78 0,41 39,2 3,14 0,41 42,7 3,45 0,56 48,4 3,48 0,58 47,3

Сидерат+ навоз + Р + К 22,5 75 3,11 0,44 42,6 3,38 0,46 45,2 3,46 0,53 48,4 3,46 0,54 45,5

Сидерат+ навоз + N + Р + К 45 22,5 75 3,85 0,48 50,1 3,94 0,50 52,1 3,90 0,56 52,6 3,76 0,56 48,7

стоту. Статистическую обработку проводили по компьютерной программе Геосети ВИУА (1990). Агротехника - общепринятая в зоне, кроме изучаемых элементов. Защиту растений от вредителей и болезней осуществляли по интенсивному типу (применение баковой смеси гербицидов, фунгицидов и инсектицидов 1-2 раза за вегетацию).

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы исследований существенно различались: 2002, 2007 и 2о1о г.г. отличались засушливостью, 2005 г. - избыточным увлажнением, а остальные по количеству осадков приближались к средним многолетним значениям. Во все годы температурный фон превышал норму на 2-6 °С.

К началу исследований летом 20022003 г.г. в пахотном (0-30 см) слое почвы содержалось: гумуса 1,72-1,88 %, подвижного фосфора и калия (по Кирсанову) 152-210 и 55-120 мг/кг P2O5 и K2O соответственно, рНКС1 6,6-6,2, Нг 0,71-1,48 мг-экв/100 г почвы. Равновесная плотность сложения пахотного слоя - 1,30 г/см3.

Нами установлено, что по накоплению обменной энергии и кормовых единиц оба севооборота по традиционной системе удобрения практически не различались. При других системах удобрения отмечалась лишь тенденция увеличения этих показателей на 6-7 % при более высоком насыщении бобовыми травами. В то же время по сбору сырого белка предпочтительнее выглядел севооборот с 50 % долей бобовых: 0,56 против 0,45 т/га в год или на 24 % выше.

Независимо от насыщения севооборотов бобовыми культурами менее

затратная комбинированная система основной обработки почвы по показателям продуктивности не уступала систематической вспашке, обеспечивая сбор кормовых единиц порядка 3-4 т/ га, накопление обменной энергии и протеина 43-52 гДж/га и 0,4-0,6 т/га соответственно в зависимости от систем удобрения (табл. 1).

Эффективность рассматриваемых источников азотного питания растений как главного фактора формирования урожайности и качества продукции отдельных культур и всего севооборота в целом определялась долей бобовых культур. При низком насыщении основная роль в создании урожайности принадлежала азотным минеральным удобрениям, вносимым в составе NPK, при высоком - биологическому азоту, дополнительно поступающему в почву с массой бобового сидерата, пожнивно-корневых остатков пелюшки и многолетних трав.

В обоих севооборотах максимальный сбор кормовых единиц и обменной энергии создавался в варианте традиционной системы удобрения с внесением NPK на фоне сидератов и навоза и составлял соответственно 3,8 - 3,9 т/га и 50,7 - 51,1 гДж/га в среднем в год. Однако эффективность азотного удобрения была выше в севообороте с низкой долей бобовых (24 и 16 % против 13 и 9 %).

Наиболее заметное положительное влияние симбиотически связанного азота на накопление кормовых единиц и энергии в севообороте с высокой долей бобовых культур проявлялось в варианте органической системы удобрения. При накоплении в среднем 3,46 т/

га к.е. и 47,8 гДж/га в год (90 и 94 % от достигнутого максимума) прибавки к одноименному варианту в севообороте с низким насыщением составили 0,5 т/га к.е. и 6,8 гДж/га или 17 %, и были сопоставимы с эффективностью азота удобрений в севообороте с низкой долей бобовых. Это позволяет экономить до 60 кг/га N в год за счет биологического азота бобовых. Наличие 50 % бобовых в севообороте обеспечивает ему существенное преимущество по сбору сырого белка (0,57 т/га) по органической системе удобрения против 0,49 т/га по традиционной в севообороте с 25 % долей бобовых (табл. 1).

По среднегодовым величинам продуктивности оба севооборота показали близкие результаты (кроме сбора белка) и могут быть рекомендованы хозяйствам различной специализации. Однако при этом следует принимать во внимание более высокие затраты на азотные минеральные удобрения в севообороте с преимущественной долей зерновых. Особенности влияния агротехнических факторов на урожайность отдельных культур севооборотов подчинялись тем же закономерностям.

Так, максимум урожая зерна озимой тритикале (4,7 т/га) и яровой пшеницы (2,9 т/га), высеваемых в 1-й и 2-й год после запашки сидеральной массы горчицы, получен по традиционной системе удобрения и был на 14 и 94 % выше в сравнении с показателями по органо-минеральной системе. То есть, уже на 2-й год после запашки горчицы значимость «технического» азота удобрений существенно возрастала. В звене севооборота с люпином урожайность озимой тритикале, близкая

2. Урожайность сельскохозяйственных культур в севообороте в зависимости от насыщения бобовыми и применения удобрений при разных способах основной обработки почвы за 2002-2010 гг.

Доля бобо- вых культур, % Способы основной обработки почвы Система удобрения Урожай ность, т/га

сидерат 20022003 гг. озимая тритикале 20032004 гг. яровая пшеница 20042005 гг. пелюш-ка 20042005 гг. ячмень 20052006 гг. мн . тр 20062008 гг. озимая пшеница 20082009 гг. овес 20092010 гг.

25 вспашка на 20-22 см сидерат+ навоз - фон 2,17 3,40 1,38 - 1,40 13,14 4,70 3,42

фон+Р „К ^ 60 60 2,03 3,78 1,47 - 1,56 14,01 5,30 3,40

фон+ NPK 60 60 60 2,51 4,73 2,70 - 3,30 12,32 6,26 4,34

комбиниро- ванная сидерат+ навоз - фон 2,04 4,06 1,42 - 1,21 13,35 5,41 3,96

фон+Р60К60 1,84 4,46 1,49 - 1,59 14,60 5,82 3,76

фон+ ^0Р60К60 2,71 4,66 2,89 - 2,86 13,26 6,56 4,60

50 вспашка на 20-22 см сидерат+ навоз - фон 5,85 4,19 - 1,86 1,54 13,84 6,38 4,16

фон+Р „К 60 60 5,71 4,21 - 2,13 1,66 12,68 6,62 3,97

фон+ N,„Р К „ 5,49 4,36 - 2,44 3,28 11,32 7,38 4,71

комбиниро- ванная сидерат+ навоз - фон 5,70 4,42 - 1,92 1,48 15,12 5,94 3,92

фон+Р К0 5,84 4,50 - 2,05 1,58 12,98 6,48 3,81

фон+ NPK 60 60 60 5,06 4,56 - 2,04 2,89 11,78 6,93 4,62

НСР05, т/га - 0,24 0,14 0,13 0,15 0,28 0,47 0,50

к достигнутому максимуму и равная в среднем 4,33 т/га, создавалась без внесения азотных удобрений. В этом севообороте пелюшка, высеваемая на 2-й год после запашки люпина, слабо отзывалась на внесение минерального азота, и урожайность зерна максимального уровня (2,0-2,1 т/га или 84-87% от максимума) формировалась без внесения азотных удобрений (табл. 2).

Покровный ячмень, высеваемый на 3-й год после запашки сидератов, в обоих севооборотах показывал четкую положительную реакцию на внесение азота в составе полного удобрения. При этом в силу своих биологических особенностей более высокую урожайность он формировал по фону культурной вспашки. При урожайности в среднем по двум полям на этом фоне без внесения азота 1,48 и 1,60 т/га, прибавка урожая от его применения к фону РК составила 98 и 112 %. В благоприятных условиях весенне-летней вегетации (2006 г.) при урожайности зерна от 1,8 до 4,75 т/га установлена четкая корреляционная связь величины ее с запасами N-NO3 в слое почвы 0-60 см по всходам . Согласно этой зависимости увеличение запасов N-NO3 с 30 до 50-170 кг/га сопровождалось ростом урожайности с 1,83 до 2,364,35 т/га, а близкий к максимальному уровень (3,8-4,1 т/га) обеспечивался запасами N-NO3 130-150 кг/га, или 150-160 % от общего выноса азота зерном и соломой.

На изучаемой почве многолетние бобовая и бобово-злаковая травосмеси с высокой долей бобового компонента, выращиваемые по последействию ранее внесенных удобрений, максимальную урожайность порядка 13-15 т/га за 2 года пользования создавали на вариантах, свободных от азотного удобрения, последействие которого способствовало ее снижению, особенно у смеси клевера с люцерной - с 13,815,1 до 11,3-11,9 т/га, или на 18-21 % (табл. 2).

Внесение 40 т/га навоза, запашка пласта трав и применение минеральных удобрений способствовали получению высокой урожайности озимой пшеницы: в севообороте с низкой долей бобовых (унавоженный пласт клевера и люцерны с тимофеевкой) -4,70-6,56 т/га, в севообороте с высокой долей (унавоженный пласт клевера с люцерной) - 5,94-7,38 т/га. Уровень урожайности при этом не зависел от способов основной обработки почвы и определялся видом и удобренностью предшественника с одной стороны и внесением удобрений - с другой. При 25 % насыщенности бобовыми травами выявлено четко выраженное положительное влияние высокой дозы калия, очевидно связанное с низким содержанием подвижного калия в почве (+10 % к показателю на варианте органической системы удобрения). Вне-

сение 60 кг/га N в составе полного минерального удобрения на фоне навоза и сидерата равными частями осенью и весной повышало урожайность зерна в среднем до 6,41 против 5,56 т/га на варианте навоз + сидерат + К300, или еще на 15 %. В целом же, при совместном внесении и азота и калия прибавка составила 1,35 т/га, или 27 % к показателю в варианте органической системы удобрения (табл. 2).

При более высокой урожайности озимой пшеницы по унавоженному пласту бобовой травосмеси прибавки урожая от калийных и азотных удобрений уменьшались, как и эффективность их сочетания, и составляли соответственно 6 %, 9 % и 16 %.

Для получения максимальной урожайности озимой пшеницы, равной в среднем 6,4 т/га, в севообороте с низкой долей бобовых культур помимо навоза и биологического азота бобовозлаковой травосмеси требовалось еще и применение минеральных удобрений, в первую очередь - азотных. При более высоком насыщении бобовыми урожайность такого же уровня 6,55 т/га создавалась без внесения азота. Применение его в дозе 60 кг/га в составе NК способствовало получению максимальной урожайности (7,16 т/га в среднем по почвообработкам).

Урожайность зерна овса, завершающего ротацию севооборота, не зависела от насыщения севооборотов бобовыми, способов основной обработки почвы и определялась внесением азотного удобрения в составе N^ в среднем по двум полям, варьируя в пределах 3,40-4,71 т/га. Степень влияния минерального азота уменьшалась с ростом доли бобовых культур в севообороте за счет более высокой урожайности в вариантах без применения азотных удобрений.

При урожайности зерна овса без внесения азота в среднем 3,64 и 3,96 т/га соответственно при 25 и 50 % насыщении бобовыми предпосевное внесение 60 кг/га N повышало величину ее соответственно до 4,47 и 4,66 т/га, или на 23 и 18 %. Эффективность биологического азота смеси клевера с люцерной в последействии составила все-го 9 %, или 0,32 т/га (табл. 2).

Таким образом, при положительном влиянии биологического азота пожнивно-корневых остатков клевера с люцерной в течение 2-х лет общий эффект составил 29 % и был сопоставим с эффективностью сочетания N^ равного в сумме за 2 года 34 %.

В длительных опытах с удобрениями за последние 30 лет выявлены направленность и интенсивность воздействия удобрений на агрохимические показатели плодородия [1-7]. Тем не менее продолжение подобных исследований будет способствовать уточнению ранее установленных закономерностей, по-

зволит более аргументированно подходить к выбору и расчету доз удобрений, распределению их под различные культуры в севооборотах.

Нами установлено, что при среднегодовой дозе навоза 5 т/га, внесенной общей нормой 40 т/га на завершающем этапе ротации, несмотря на запашку пожнивно-корневых остатков трав, сидератов и соломы зерновых (кроме ячменя) в большинстве вариантов к концу ротации не удалось сохранить исходное содержание гумуса в пахотном слое. Уменьшение его количества в почве при 25 % насыщении бобовыми на вариантах органо-минеральных систем удобрения составило 0,05-0,22%, при 50 % насыщении - 0,05-0,08 %. Лишь по органической системе удобрения при комбинированной обработке почвы и продуктивности севооборотов порядка 3 т/га к.е. в год при 25 и 50 % насыщения бобовыми создавались условия для увеличения содержания гумуса с 1,76 и 1,74 % до 2,00 и 1,82 %, или на 0,24 и 0,08 % (табл. 3).

По фону вспашки небольшой (+0,14%) рост содержания гумуса в почве за 8-летний период отмечался только в севообороте с высокой долей бобовых культур также на варианте органической системы удобрения (табл. 3).

Результаты наших исследований подтверждают ранее установленные положения о необходимости использования более высоких среднегодовых доз навоза (8-12 т/га) для стабилизации и повышения содержания гумуса в дерново-подзолистых почвах. В настоящее время добиться этого весьма проблематично по причине уменьшения выхода и накопления навоза в хозяйствах, обусловленного сокращением поголовья скота в 90-е годы. Поэтому следует использовать и другие источники пополнения органического вещества в почве: уплотнительные посевы пожнивных и поукосных сидератов, а также перенос места внесения навоза в начало травяного звена.

Среднегодовая доза Р2О5 22,5 кг/га при достигнутой продуктивности в обоих севооборотах не обеспечивала поддержание количества подвижного фосфора в почве на высоком исходном уровне, которое заметно уменьшалось, и почва к концу ротации перешла из группы с высокой в группу с повышенной обеспеченностью фосфором по принятым в настоящее время градациям, что тем не менее еще достаточно для формирования высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Среднегодовая доза К2О 75 кг/га также не способствовала повышению содержания подвижного калия в почве. Это может быть связано с одной стороны с высоким выносом К2О урожаем и с сильным истощением ее калийного фонда, в первую очередь - необменных форм К2О - с другой. В таких по-

3. Изменение агрохимических показателей дерново-подзолистой среднеокультуренной почвы за ротацию полевого

севооборота. Слой почвы 0-30 см

Насы- щение севоо- борота бобо- выми, % Способы основной обработки почвы Вари- анты систем удобре- ния Среднегодовые дозы Исходное содержание, 2002-2003 г.г. В конце ротации, 2009-2010, г.г.

на- воз, т/га N Р О 2 5 К2О гумус, % Р О 25 К2О рНа Нг, мг-экв/100 г гу- мус, % Р О 25 К2О рн^ Нг, мг-экв/100 г

кг/га мг/кг мг/кг

25 вспашка на 20-22 см 1 5 - - - 1,88 175 72 6,4 1,20 1,72 107 72 5,3 3,05

2 5 - 22,5 75 1,91 152 65 6,4 1,26 1,84 114 88 5,3 3,05

3 5 45 22,5 75 1,76 163 63 6,3 1,15 1,54 125 75 5,6 2,62

комбини- рованная 1 5 - - - 1,76 180 115 6,5 0,85 2,00 118 52 5,6 2,57

2 5 - 22,5 75 1,76 165 72 6,4 0,96 1,71 112 56 5,3 3,05

3 5 45 22,5 75 1,80 184 84 6,3 1,13 1,69 114 75 5,5 2,74

50 вспашка на 20-22 см 112 5 - - - 1,85 210 120 6,2 1,48 1,99 125 62 5,3 3,13

212 5 - 22,5 75 1,88 200 55 6,5 1,10 1,82 128 59 5,3 2,99

312 5 45 22,5 75 1,72 194 82 6,2 1,44 1,67 110 78 5,4 2,99

комбини- рованная 1 5 - - - 1,74 153 120 6,6 0,71 1,82 143 58 5,4 2,99

2 5 - 22,5 75 1,82 184 78 6,6 0,86 1,71 145 71 5,4 2,68

3 5 45 22,5 75 1,76 166 78 6,6 1,18 1,68 108 74 5,3 3,05

чвах, по мнению В.В Прокошева и И.П. Дерюгина [6], дозы калийных удобрений могут превышать вынос К2О урожаями в несколько раз.

Систематическое применение удобрений и возделывание культур в течение ротации обоих севооборотов ухудшало физико-химические свойства изучаемой почвы. К концу 8-го года исследований рН солевой вытяжки на всех вариантах уменьшилась с 6,2-6,6 единиц до 5,3-5,6, а гидролитическая кислотность выросла практически в 3 раза и составила 2,57-3,13 мг-экв/100 г. Однако эти показатели еще достаточно далеки от критических и не оказывали депрессирующего влияния на урожайность.

Таким образом, на среднеокультуренных дерново-подзолистых почвах Подмосковья среднесуглинистого гранулометрического состава с высоким содержанием подвижного фосфора продуктивность полевых севооборотов обеспечивается как при низком, так и при высоком насыщении бобовыми культурами.

Основную обработку почвы предпочтительнее проводить с использованием энерго-ресурсосберегающей комбинированной системы, включающей чередование культурной вспашки на 20-22 см и глубокой (на 27-30 см) заделки сидеральной массы и массы пожнивно-корневых остатков трав по два раза за ротацию с поверхностным отвальным рыхлением на 8-12 см под яровые зерновые культуры.

Система удобрения строится в зависимости от степени насыщения бобовыми. При низкой доле бобовых культур указанные показатели продуктивности обеспечиваются внесением N45H75 на фоне 5 т/га навоза и сидерата на 1 га севооборотной площади, при высокой - применением органической или органо-минеральной (без азота) системы, основанной на

дополнительном поступлении в почву биологического азота бобовых культур.

Использование отмеченных агроприемов обеспечивает стабилизацию или небольшое увеличение количества гумуса в почве только в условиях комбинированной почвообработки и продуктивности порядка 3 т/га к.е. при системах удобрения без внесения азотных минеральных удобрений. Для улучшения гумусного состояния почвы при более высокой продуктивности следует изыскивать пути повышения доз органических удобрений, применять посевы пожнивных и поукосных сидератов, запашку соломы зерновых культур. На низкообеспеченных калием почвах, но имеющих достаточную обеспеченность фосфором, дозы калийных удобрений нужно рассчитывать с учетом пополнения необменных форм К2О, а дозы фосфора - по выносу Р2О5 планируемым урожаем.

Литература

1. Милащенко Н.З. (ред.) Программа и методика исследований в географической сети полевых опытов по комплексному применению средств химизации в земледелии. М., 1990, 187 с.

2. Кузнецова З. А., Фетисова Н.Ф. Влияние различных систем удобрения на урожайность культур полевого севооборота и плодородия слабоокультуренной дерново-подзолистой почвы// Влияния длительного применения удо-

брений на плодородие почвы и продуктивность севооборотов/ Сборник науч. тр. ВАСХНИЛ М.: Колос, 1980. С. 106-126.

3. Никитишен В. И. Агрохимические основы эффективного применения удобрений в интенсивном земледелии. М.: Наука, 1984. 216 с.

4. Хлыстовский А. Д. Плодородие почвы при длительном применении удобрений и извести. М.: Наука, 1992, 192 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

5. Милащенко Н.З. Расширенное воспроизводство плодородия почв в интенсивном земледелии Нечерноземья. М., 1993, 864 с.

6. Прокошев В. В. Дерюгин И. П. Калий и калийные удобрения. М.: Ледум, 2000, 185 с.

7. Курганова Е. В. Плодородие и продуктивность почв Московской области. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2002, 320 с.

8. Лукин С. М. Еськов А. И. Длительность действия органических удобрений// Плодородие, 2004, №1(6). С. 1517.

9. Окорков В. В., Окоркова Я. А., Фенова О. А. и др. Влияние длительного применения удобрений на некоторые параметры плодородия серых лесных почв// Ресурсосберегающие технологии для земледелия и животноводства Владимирского ополья/ Сборник докл. Всеросс. науч.практ.конф. ГНУ ВНИИСХ Россельхозакадемии. Суздаль, 2008. С. 165-179.

V. V. Kononchyk, V. D. Shtyrhunov, T.O. Nazarova, M. S. Goncharenko, S. A. Gerasimov, S. V. Sobolev. CHANGE OF EFFICIENCY AND AGROCHEMICAL PROPERTIES OF AN ARABLE LAYER OF DERNOVO-PODSOLIC SOIL FOR ROTATION OF A FIELD CROP ROTATION IN CONDITIONS OF THE CENTRAL NON-BLACK SOIL REGION

Agrotechnical factors specific influence on average annual yieldability of particular cultures and variation of agrochemical properties depending on bean content have been studied during the two shifts of 8- fields fallow-grass-grain crop rotations in a single experiment conditions.

Keywords: crop rotation, soil, nitrogen fertilizers, biological nitrogen, grain croup.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.