Научная статья на тему 'К вопросу технологии получения органоминеральных удобрений (ОМУ) из биокомпоста на основе подстилочного навоза КРС в Алтайском крае'

К вопросу технологии получения органоминеральных удобрений (ОМУ) из биокомпоста на основе подстилочного навоза КРС в Алтайском крае Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

CC BY
135
206
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ПОДСТИЛОЧНЫЙ НАВОЗ / БИОПРЕПАРАТЫ / ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ / УДОБРИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА / БИОКОМПОСТЫ / ОМУ / ГЕЛЬМИНТЫ / ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА / СОРНЯКИ / LITTER CATTLE MANURE / BIOLOGICAL PRODUCTS / CHEMICAL COMPOSITION / FERTILIZING PROPERTIES / BIOCOMPOST / ORGANO-MINERAL FERTILIZERS (OMF) / HELMINTHES / WINTER WHEAT / WEEDS

Аннотация научной статьи по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству, автор научной работы — Антонова Ольга Ивановна, Желтунов Михаил Григорьевич, Комякова Евгения Михайловна, Калпокас Владас Владаславович

С использованием препаратов «Байкал ЭМ-1», «Санвит-К» при компостировании подстилочного навоза наземным открытым способом получены биокомпосты. Более высоким удобрительными свойствами обладают биокомпосты с применением 100 г/т препарата «Санвит-К» и «Байкал ЭМ-1» в дозе 0,4 л/т навоза. Через 40 дней в этих биокомпостах сохранился азот, повысилось содержание фосфора, калия и существенно увеличилось содержание питательных веществ в доступной форме по сравнению с обычным компостом. Отмеченные особенности позволяют готовить из биокомпостов гранулированные органоминеральные удобрения (ОМУ), после подсушивания до 18,5%. Полученные ОМУ из биокомпостов характеризуются высокими удобрительными свойствами: содержанием азота 1,64-1,93%, фосфора 0,64-0,7, калия 1,29-1,3% и их подвижных форм: N-NO3 127-165; N-NH4 372-419; Р2О5 2800-2920 и К2О 5230-7240 мг/кг, с отношением С:N 8,6-9,4 и содержанием гуминовых соединений 4,4-5,0%. В биокомпостах не содержатся гельминты. Предлагаемая технологическая линия производства гранулированного ОМУ в хозяйствах, накапливающих 10 тыс. т подстилочного навоза, позволит переработать его в биокомпост в тёплый период и получить 3,5-4,0 тыс. т ОМУ. Внесение ОМУ в дозах 2,5 ц/га даст возможность ежегодно удобрять до 10 тыс. га и получать доход в пересчете на зерно до 15,9 млн руб.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, рыбному хозяйству , автор научной работы — Антонова Ольга Ивановна, Желтунов Михаил Григорьевич, Комякова Евгения Михайловна, Калпокас Владас Владаславович

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

ON THE TECHNOLOGY OF MAKING ORGANO-MINERAL FERTILIZERS FROM BIOCOMPOST BASED ON LITTER CATTLE MANURE IN THE ALTAI REGION

Bio-composts were obtained from litter cattle manure by ground heap method with the use of the biological products Baikal EM-1 and Sanvit-K. Higher fertilizing properties were found in the bio-compost made by using Sanvit-K (100 g t) and Baikal EM-1 (0.4 L per ton of manure). In 40 days these bio-composts retained their nitrogen content, increased phosphorus and potassium levels, and significantly increased the content of nutrients in available forms as compared to conventional compost. Taking this into account, pelletized organo-mineral fertilizers are made from bio-compost after drying to 18.5%. The obtained organo-mineral fertilizers from bio-compost are characterized by high fertilizing properties: nitrogen content 1.64-1.93%, phosphorus content 0.64-0.7%, potassium content 1.29-1.3%; and their mobile forms: N-NO3 127-165; N-NH4 372-419; P2O5 2800-2920, and K2O 5230-7240 mg kg, with carbon-to-nitrogen ratio of 8.6-9.4 and humic compound content of 4.4-5.0%. Bio-composts do not contain helminthes. The proposed process line for the production of pelletized organo-mineral fertilizers on farms that accumulate 10 thousand tons of litter cattle manure will enable to process it into bio-compost in the warm season and obtain around 3.5-4.0 thousand tons of organo-mineral fertilizers. The application of organo-mineral fertilizers at a rate of 0.25 ton per 1 ha will make it possible to yearly fertilize up to 10 thousand ha and receive the income in terms of grain up to 15.9 million rubles.

Текст научной работы на тему «К вопросу технологии получения органоминеральных удобрений (ОМУ) из биокомпоста на основе подстилочного навоза КРС в Алтайском крае»

yakh lesostepi Priobya // Vestnik APK Stavropolya. -2015. - No. 3 (19). - S. 135-141.

13. Lungu D.M., Kaltsikes P.J., Larter E.N. (1990). Intra- and intergeneration relationships among yield, its components and other related char-

acteristics in spring wheat. Euphytica. Vol. 45 (2): 139-153.

14. Saadalla M.M. (1994) Response to early-generation selection for yield and yield components in wheat. Cereal Research Communications. Vol. 22 (3): 187-193.

+ + +

УДК 631.861 О.И. Антонова, М.Г. Желтунов, Е.М. Комякова, В.В. Калпокас

O.I. Antonova, M.G. Zheltunov, Ye.M. Komyakova, М. Kalpokas

К ВОПРОСУ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ (ОМУ) ИЗ БИОКОМПОСТА НА ОСНОВЕ ПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА КРС В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

ON THE TECHNOLOGY OF MAKING ORGANO-MINERAL FERTILIZERS FROM BIOCOMPOST BASED ON LITTER CATTLE MANURE IN THE ALTAI REGION

-v--

Ключевые слова: подстилочный навоз, биопрепараты, химический состав, удобрительные свойства, биокомпосты, ОМУ, гельминты, озимая пшеница, сорняки.

Keywords: litter cattle manure, biological products, chemical composition, fertilizing properties, bio-compost, organo-mineral fertilizers (OMF), helminthes, winter wheat, weeds.

С использованием препаратов «Байкал ЭМ-1», «Сан-вит-К» при компостировании подстилочного навоза наземным открытым способом получены биокомпосты. Более высоким удобрительными свойствами обладают биокомпосты с применением 100 г/т препарата «Санвит-К» и «Байкал ЭМ-1» в дозе 0,4 л/т навоза. Через 40 дней в этих биокомпостах сохранился азот, повысилось содержание фосфора, калия и существенно увеличилось содержание питательных веществ в доступной форме по сравнению с обычным компостом. Отмеченные особенности позволяют готовить из биокомпостов гранулированные органоминеральные удобрения (ОМУ), после подсушивания - до 18,5%. Полученные ОМУ из биоком-постов характеризуются высокими удобрительными свойствами: содержанием азота - 1,64-1,93%, фосфора - 0,64-0,7, калия - 1,29-1,3% и их подвижных форм: N-N03 - 127-165; N-N44 - 372-419; Р2О5 - 2800-2920 и К2О - 5230-7240 мг/кг, с отношением С^ - 8,6-9,4 и содержанием гуминовых соединений - 4,4-5,0%. В биоком-постах не содержатся гельминты. Предлагаемая технологическая линия производства гранулированного ОМУ в хозяйствах, накапливающих 10 тыс. т подстилочного навоза, позволит переработать его в биокомпост в тёплый период и получить 3,5-4,0 тыс. т ОМУ. Внесение ОМУ в дозах 2,5 ц/га даст возможность ежегодно удобрять до 10 тыс. га и получать доход в пересчете на зерно до 15,9 млн руб.

Bio-composts were obtained from litter cattle manure by ground heap method with the use of the biological products Baikal EM-1 and Sanvit-K. Higher fertilizing properties were found in the bio-compost made by using Sanvit-K (100 g t) and Baikal EM-1 (0.4 L per ton of manure). In 40 days these bio-composts retained their nitrogen content, increased phosphorus and potassium levels, and significantly increased the content of nutrients in available forms as compared to conventional compost. Taking this into account, pelletized organo-mineral fertilizers are made from bio-compost after drying to 18.5%. The obtained organo-mineral fertilizers from bio-compost are characterized by high fertilizing properties: nitrogen content - 1.64-1.93%, phosphorus content - 0.640.7%, potassium content - 1.29-1.3%; and their mobile forms: N-NO3 - 127-165; N-NH4 - 372-419; P2O5 - 28002920, and K2O - 5230-7240 mg kg, with carbon-to-nitrogen ratio of 8.6-9.4 and humic compound content of 4.4-5.0%. Bio-composts do not contain helminthes. The proposed process line for the production of pelletized organo-mineral fertilizers on farms that accumulate 10 thousand tons of litter cattle manure will enable to process it into bio-compost in the warm season and obtain around 3.5-4.0 thousand tons of organo-mineral fertilizers. The application of organo-mineral fertilizers at a rate of 0.25 ton per 1 ha will make it possible to yearly fertilize up to 10 thousand ha and receive the income in terms of grain up to 15.9 million rubles.

V

Антонова Ольга Ивановна, д.с.-х.н., проф. каф. почвоведения и агрохимии, Алтайский государственный аграрный университет. E-mail: niihim1@mail.ru. Желтунов Михаил Григорьевич, инженер, Алтайский государственный аграрный университет. E-mail: niihim1@mail.ru.

Комякова Евгения Михайловна, к.с.-х.н., н.с., НИИ химизации сельского хозяйства и агроэкологии, Алтайский государственный аграрный университет. E-mail: niihim1@mail.ru.

Калпокас Владас Владаславович, аспирант, каф. почвоведения и агрохимии, Алтайский государственный аграрный университет. E-mail: niihim1@mail.ru.

Antonova Olga Ivanovna, Dr. Agr. Sci., Prof., Chair of Soil Science and Agro-Chemistry, Altai State Agricultural University. E-mail: niihim1@mail.ru.

Zheltunov Mikhail Grigoryevich, Engineer, Altai State Agricultural University. E-mail: niihim1@mail.ru. Komyakova Yevgeniya Mikhaylovna, Cand. Agr. Sci., Staff Scientist, Research Institute of Agriculture Chemization and Agro-Ecology, Altai State Agricultural University. E-mail: niihim1@mail.ru.

Kalpokas Vladas Vladaslavovich, post-graduate student, Chair of Soil Science and Agro-Chemistry, Altai State Agricultural University. E-mail: niihim1@mail.ru.

Введение

В современных условиях сельскохозяйственного производства в почву возвращается недостаточное количество макро- и микроэлементов, изъятых с основной продукцией [1-5]. Это обусловлено дороговизной промышленных удобрений, несбалансированным содержанием в них действующих веществ, внедрением ресурсосбе-регательных технологий возделывания, исключающих вспашку, а также применением no-till, осуществляющих прямой посев с внесением удобрений, а также отсутствием возможности малым фермерским хозяйствам приобретать дорогостоящие посевные агрегаты для ресурсосберегающих технологий.

При этом в хозяйствах с развитым животноводством накапливаются залежи навоза, которые позволяют возвращать в почву как макро-, так и микроэлементы для питания растений. В своё время Д.Н. Прянишников отмечал, что навоз - это главное удобрение для почв [6]. В 1 т перепревшего навоза содержится в сумме более 25 кг действующего вещества основных элементов питания, не считая микроэлементов.

Однако внесение даже перепревшего навоза не вписывается в современные технологии обработки почвы: их внесение должно сопровождаться немедленной заделкой под плуг. Кроме того, высокотоннажные дозы ограничивают дальность от места получения 3-5 км.

В настоящее время в АПК используются разные технологии ускоренной переработки навоза с получением органоминеральных удобрений

(ОМУ). Ряд технологий твёрдофазной ферментации навоза требуют затрат на установку для их переработки [7].

На наш взгляд, в условиях Западной Сибири в тёплый период возможно получение биокомпо-стов более простым способом - с применением биопрепаратов в наземных буртах открытого типа. Такие технологии отработаны в других регионах России с более мягким климатом и продолжительным периодом с положительными температурами воздуха с использованием препаратов «Байкал ЭМ-1», «Тамир», «Эмбико-компост» [8-10].

В связи с необходимостью практического использования новых технологий переработки навоза в условиях Западной Сибири целью исследования было изучение возможности ускоренного компостирования подстилочного навоза с помощью биопрепаратов «Байкал ЭМ-1» и «Санвит-К» в разных дозах и получение органоминеральных удобрений (ОМУ).

Достижение цели предусматривало определение степени разложения навоза, химического состава биокомпостов через 40 дней и через 2 мес., наличия в них гельминтов и семян сорняков; по истечении ферментации - получение гранулированного ОМУ и проведение вегетационного опыта с их внесением в рядок при посеве озимой пшеницы в дозах от 0,5 до 3 ц/га с изучением нарастания биомассы растений, содержания питательных веществ в почве и в растениях; изучение биологической активности почв.

Объекты и методы исследования

Исследования по приготовлению биокомпостов из подстилочного навоза проводили в ООО «Система» Топчихинского района, в котором его накапливается ежегодно около 9, 6 тыс. т. Хозяйство имеет более 15000 га пашни с удалением основных полей от места получения навоза от 5 до 15 км. Вносить навоз на этих полях экономически невыгодно. Поэтому получение биокомпостов с ускоренной минерализацией органических отходов, улучшением удобрительной ценности за счёт введения фосфоритной муки, с последующим высушиванием и получением гранулированных удобрений, позволит вносить ОМУ в дозах 0,5-3,0 ц/га совместно с посевом и расширить удобряемые площади на отдалённых полях.

Изучение влияния препаратов «Байкал ЭМ-1» и «Санвит-К» проводили с использованием подстилочного навоза с выгульных площадок крупного рогатого скота (КРС). Бурты массой 10 т по каждому препарату были заложены 19 июня 2018 г. Во время закладки навоз обрабатывали препаратами послойно через каждые 20 см. Испытывали нормы препарата «Байкал ЭМ-1» по 0,4 л на 1 т навоза, «Санвит-К» в дозах 50 и 100 г на 1 т навоза. В качестве контроля был взят бурт в 10 т необработанного навоза.

Химический состав определяли через 40 дней и через 2 мес. компостирования. При изучении химического состава определяли влажность, реакцию среды (рНс), содержание органического вещества, гуминовые соединения, общее содержание азота, фосфора, калия и их подвижные формы (N-N03, N-N44, Р2О5 и К2О). Все химические анализы выполнены в соответствии с ГОСТами на органические удобрения.

В лаборатории Санветнадзора по Алтайскому краю в полученном компосте всех вариантов определяли наличие гельминтов. Количество всхожих семян сорняков проверяли при внесении биокомпостов в прокалённый песок. Биологическую активность почвы определяли по численности микроорганизмов на средах Чапека, МПА, КАА.

Результаты исследований

За буртами с момента закладки биокомпостов проводили наблюдения за изменением объема бурта и степенью разложения навоза.

По всем вариантам биокомпостов наибольшее разложение навоза через 40 дней произошло при использовании препарата «Санвит-К» в дозе 100 г/т, с неполным разложением соломы отмечались биокомпосты без применения биопрепаратов и с использованием Байкала-ЭМ-1. Слабее было разложение навоза по варианту с использованием препарата «Санвит-К» в дозе 50 г/т. Биокомпост по этому варианту полностью разложился через 2 мес.

В таблице 1 представлены результаты химического состава исходного навоза и биокомпостов, полученных через 40 дней и через 2 мес.

Исходя из данных химического анализа, влажность с увеличением срока хранения снижалась по обычному компосту с 69,8 до 50,8, по компосту с препаратом «Байкал ЭМ-1» - с 68,0 до 42,2, по компосту с препаратом «Санвит-К» 50 г/т - с 73,5 до 43,7% и по биокомпосту с «Санвит-К» в дозе 100 г/т - с 77,8 до 43,2%.

Величина рНс варьировала в компостах в пределах от 8,2 до 8,9 с некоторым подщелачивани-ем к последнему сроку хранения. Существенных отличий по вариантам не было.

Содержание органического вещества снижалось по обычному компосту с 60,5 до 35,0%, по компосту с препаратом «Байкал ЭМ-1 » - с 42,0 до 21,7, по варианту с препаратом «Санвит-К» 50 г/т - с 42,5 до 31,5%, по варианту с препаратом «Санвит-К» 100 г/т - с 69,0 до 33,2% (табл. 1).

Количество гуминовых соединений, являющихся веществами, стимулирующими рост и развитие растений, и повышающих их иммунитет к возбудителям болезней и перепадам температур, варьировало в компостах по срокам и сравнительно больше было по вариантам с использованием препаратов «Санвит-К». Важным показателем эффективности действия органических удобрений является соотношение между С:№ По мере компостирования по всем биокомпостам

соотношение снижалось и наименьшим было по варианту применения препаратов «Байкал ЭМ-1» и «Санвит-К» в дозе 100 г/т, где оно составило уже к 40 дням, соответственно, 9,8-10,6 против 11,9-14,6 по другим вариантам.

Удобрительные свойства биокомпостов кроме этого определяются общим количеством элементов питания и содержанием их подвижных форм. Так, общее количество азота в обычном компосте снизилось с 1,69 до 1,31-1,27%, в биокомпосте с препаратом «Байкал ЭМ-1» практически осталось близким или равным исходному и составило, соответственно, 1,61 и 1,78%, в биокомпосте с 50 г/т Санвит-К - 1,71 и 1,70%. В биокомпосте со 100 г/т препарата «Санвит-К» после 40 дней компостирования было выше исходного и составило 2,14, против 2,07%, а затем через 2 мес. снизилось до 1,93%.

Уровень фосфора в обычном компосте уменьшился к 40 дням с последующим увеличением содержания и составил 0,26-0,35% при 0,32% исходных. В биокомпостах с использованием биопрепаратов и добавкой фосфоритной муки его содержание было выше, чем в обычном компосте

Химический состав исходного навоз

и в исходном навозе. Сравнительно больше общего фосфора было в биокомпостах с препаратом «Санвит-К» в дозе 100 г/т и «Байкал ЭМ-1» (табл. 2).

Содержание общего калия изначально было выше в компостах с биопрепаратами. Однако по всем вариантам по мере увеличения срока хранения уровень калия повышался, особенно по вариантам с препаратом «Санвит-К» в дозе 100 г/т и с применением «Байкал ЭМ-1».

Применение биопрепаратов при утилизации подстилочного навоза усиливает разложение клетчатки и других органических соединений и способствует переводу труднодоступных веществ в легкодоступное состояние.

Анализируя содержание минеральных форм азота, можно отметить тенденцию их увеличения (табл. 2). При этом через 40 дней и также через 2 мес. компостирования больше образовалось N-N03 в компостах с применением биопрепаратов. Аналогично повысилось и содержание N-N44. Количество его было больше, чем нитратного азота.

Таблица 1

и полученных из него биокомпостов

Сроки W, % рНс Органическое вещество, % Гуминовые соединения, % Общее содержание, % C:N

N P2O5 K2O

Обычный компост (без удобрений)

Исходное 69,8 8,5 60,5 1,69 0,32 0,89 17,9

Через 40 дней 54,0 8,75 38,5 4, 7 1,31 0,26 0,99 14,6

Через 2 мес. 50,8 8,8 35,0 4,6 1,27 0,35 1,16 13,7

Биокомпост с добавлением «Байкал ЭМ-1»

Исходное 68,0 8,6 42,0 1,78 0,4 0,94 11,8

Через 40 дней 45,9 8,7 28,0 4,4 1,62 0,39 1,05 10,6

Через 2 мес. 42,2 8,7 21,7 4,4 1,64 0,49 1,30 6,6

Биокомпост с добавлением «Санвит-К», 50 г/т

Исходное 73,5 8,6 42,5 1,70 0,35 1,31 12,4

Через 40 дней 70,3 8,6 43,0 9,6 1,80 0,53 1,83 11,9

Через 2 мес. 43,7 8,8 31,5 4,6 1,71 0,43 1,93 9,2

Биокомпост с добавлением «Санвит-К», 100 г/т

Исходное 77,8 8,2 69,0 2,07 0,54 1,33 16,7

Через 40 дней 64,3 8,5 41,8 8,3 2,14 0,66 1,99 9,8

Через 2 мес. 43,2 8,9 33,2 5,0 1,93 0,57 1,99 8,6

Исходя из данных по всем вариантам компо-стов отмечается увеличение количества подвижных фосфатов с преимуществом биокомпостов, приготовленных с использованием Байкал ЭМ-1 и Санвит-К в дозе 100 г/т. Содержание подвижного калия находилось на высоком уровне по всем вариантам, через 40 дней компостирования оно составляло 8940-12840 мг/кг, через 2 мес. незначительно снизилось до 7140-10782 мг/кг и наиболее высоким было в компосте с препаратом «Санвит-К» в дозе 100 г/т.

Обобщая результаты химического состава компостов, можно выделить два вида с наиболее высокими удобрительными свойствами: с Санвит-К в дозе 100 г/т и Байкал ЭМ-1.

Через 2 мес. компостирования, когда заметно снизилась влажность компостов, был замерен объём бурта по каждому варианту и установлено, что он уменьшился:

1) по обычному компосту - на 25%;

2) по Байкал ЭМ-1 - на 17,5%;

3) по Санвит-К в дозе 50 г/т - на 18,7%;

4) по Санвит-К в дозе 100 г/т - на 14,6%.

После получения биокомпостов отрабатывалась оптимальная влажность для грануляции. Было установлено, что при влажности 18,5% при использовании матрицы 4 мм резко снижается производительность, в то время как с матрицей в 6 мм получаются довольно прочные гранулы. Современные посевные комплексы могут высевать их, что было проверено на практике, при посеве озимой пшеницы. Тем не менее при введении линии производства ОМУ, где будет осуществляться двойная сушка, возможно будет при необходимости выпускать гранулы удобрения размером 4 мм.

С учётом влажности соответственно варианту через 2 мес. компостирования: 50,8; 42,2; 43,7; 43,2% выход массы для производства ОМУ с влажностью 18,5% составлял: по 1-му варианту -2,7 т, 2-му варианту - 3,6, 3-му варианту - 3,44 и по 4-му варианту - 3,65 т.

Срок компостирования W,% Содержание подвижных форм, мг/кг

N-NO3 N-NH4 P2O5 К2О

Обычный компост (без добавок)

Исходное 69,8 41 530 2100 11800

Через 40 дней 54,0 111 335 2235 11400

Через 2 мес. 50,8 78 388 3045 7140

Биокомпост с добавлением Байкал ЭМ-1

Исходное 68,0 24 1030 2925 11950

Через 40 дней 45,9 48 189 1888 8940

Через 2 мес. 42,2 188 871 3960 8064

Биокомпост с добавлением Санвит-К, 50 г/т

Исходное 73,5 44 380 2369 10200

Через 40 дней 70,3 138 434 2268 11470

Через 2 мес. 43,7 211 578 2800 8650

Биокомпост с добавлением Санвит-К, 100 г/т

Исходное 77,8 38 560 3369 14200

Через 40 дней 64,3 165 257 4945 12840

Через 2 мес. 43,2 232 590 4082 10782

Таблица 2

Содержание подвижных форм питательных веществ в биокомпостах

В целях максимального сохранения и накопления питательных веществ в доступной форме целесообразно использовать для получения ОМУ из компоста с Санвит-К по 100 г/т через 40 дней компостирования. В таблице 3 показан химический состав гранулированных ОМУ.

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

Уровень Cd, РЬ, As, N не превышает ПДК -0,11-0,12, 3,68-3,98, 1,30-1,58, 10-13 мг/кг. При этом ОМУ содержат сравнительно высокое количество жизненно необходимых микроэлементов; Си, Fe, Zn, Мп, Мо, Со (табл. 4).

Анализ 15 образцов биокомпостов на наличие гельминтов в испытательной лаборатории КГБУ «Алтайский краевой ветеринарный центр по предупреждению и диагностике болезней животных» показал отрицательные результаты на наличие гельминтов и сальмонеллы.

Внесение вновь полученных ОМУ в вегетационном опыте с озимой пшеницей в дозах 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 и 3,0 ц/га в фазе кущения растения по дозам 1,5-2 ц/га характеризовалось большей биомассой и потреблением элементов питания. Выше в почве было содержание минерального

Состав гранул

азота, фосфора и калия. В ризосфере почвы численность полезных бактерий преобладала над актиномицетами, что свидетельствует о повышении биологической активности в почве.

Затраты на приготовление 1 т биокомпостов:

1) биопрепараты «Санвит-К», «Байкал ЭМ-1», «Тамир» - 35-80 руб.;

2) стоимость фосфоритной муки по 40 кг/т навоза составляет 175-200 руб. в зависимости от цен поставщика.

Учитывая необходимость ускоренного компостирования подстилочного навоза на открытых площадках с целью производства ОМУ для допо-севного и припосевного внесения, из изученных препаратов перспективным является «Санвит-К», при использовании которого в дозе 100 г/т разложение происходит через 40 дней. Кроме этого его применяют для разложения подстилки, поэтому процесс компостирования может происходить под животными и в зимний период времени с возможным добавлением одновременно с препаратом также и фосфоритной муки, не опасной для животных.

Таблица 3

эованных ОМУ

о4 {Г Общее содержание, % Содержание подвижных соединений , мг/кг

Вид ОМУ рНс аз в X 03 1_ р О ф о с X м 1_ Са Мд N Р2О5 К2О № N03 № N44 Р2О5 К2О

Из биокомпоста с Байкалом ЭМ-1 8,2 21,7 4,4 1,92 0,48 1,64 0,64 1,30 127 372 2920 5230

Из биокомпоста с Санвит-К 8,5 33,7 5,0 2,00 0,50 1,93 0,70 1,29 165 419 2800 7240

Таблица 4

Содержание тяжелых металлов и микроэлементов в ОМУ КРС, мг/кг

Вид ОМУ Cd РЬ АБ Си Ре Zn Со Мп Мо N1

Из биокомпоста с Байкалом 0,12 3,98 1,58 17,7 7230 50,7 5,24 334 2.54 13

Из биокомпоста с Санвит-К 0,11 3,68 1,30 15,3 8100 45,6 4,90 350 2,52 10

Для ускорения компостирования дозу Санвит-К при весенне-осеннем получении биокомпоста можно увеличить до 125 г/т и в этот период делать перемешивание препарата с фосфоритной мукой и навозом.

Таким образом, первым этапом получения ОМУ является перемешивание компонентов. Вторым этапом при достижении полного разложения навоза является просушивание биокомпоста на линии сушки до влажности 18-20%. Заключительным третьим этапом становится гранулирование с получением гранул размером 6 мм, затем просеивание и затаривание в мешки объёмом 500-750 кг.

По мере получения биокомпостов происходила разработка проекта технологической линии получения гранулированных ОМУ.

Технология производства ОМУ (проект Желтунова М.Г.). Производство располагается в здании размерами 30х12х6 м. Производительность переработки до 100 т в сутки готовых гранул.

Производство гранул предполагается в теплое время года (май-октябрь). В зимнее время навоз или помет птиц складируется на специальной площадке (или площадках), где хранится до

2 3 4 5

8

наступления теплой погоды. В теплое время года, после оттаивания (процесс оттаивания можно ускорить за счет ворошения), массу доставляют ближе к смесителю. К дозаторам смесителя доставляют добавки, предусмотренные составом ОМУ.

Дальнейшая технология предусматривает следующие операции: 1) получение ОМУ для компостирования и закладка компостных буртов, их ворошение; 2) гранулирование готовых компо-стов. Схема линии получения ОМУ показана на рисунке. Операции 1 и 2 могут происходить одновременно.

Операция 1 - получение ОМУ для компостирования - происходит следующим образом: навоз, добавки доставляют к смесителю 1, заполняют добавками (компоненты) дозаторы 2-5, настраивают дозаторы в соответствии с составом, в смеситель 1 загружают навоз в нужном количестве, включают смеситель и перемешивают. Полученную смесь ОМУ выгружают транспортерами 6, 7. Транспортер 7 поворачивают на 90° и выгружают смесь рядом со смесителем в отдельную кучу. Из этой кучи смесь транспортируют в бурт для компостирования, где она дозревает.

1 - смеситель С - 10; 2-5 - дозаторы добавок; 6, 7 - шнеки; 8 - промежуточный бункер; 9 - гранулятор; 10 - нория; 11 - сушилка; 12 - выгрузной шнек; 13 - шредер; 14 - сортировка; 15 - дробилка; 16 - теплообменник; 17 - вентилятор; 18 - топка; 19 - горелка

Через 1,5-2 недели бурт ворошат и выдерживают еще 1,5-2 недели до полного созревания.

Готовый (созревший) компост погрузчиком загружают в бункер 8, далее в гранулятор 9. Нория 11 подает гранулы в сушилку 12, после охлаждения гранулы шнеком 14 подаются в шредер 15, где измельчаются и на вибросортировке 16 сортируются на нормальные, мелкие и крупные фракции. Гранулы необходимого размера фасуются в тару (биг-бэг), мелкая фракция доизмель-чается в дробилке 17 и подается в смеситель. Крупная фракция возвращается на повторное измельчение в шредер.

По предлагаемой технологии первая партия компоста должна быть готова минимум за месяц. Следующие партии компоста и гранул готовятся одновременно.

Возможно изготовление топливных брикетов на этом же оборудовании без особой перестройки и их использование для сушки ОМУ, что снизит себестоимость 1 т ОМУ.

Операцию 1 можно ускорить при использовании препарата «Санвит-К», добавляемого в зимнее время в подстилку по 500 г на 100 м2 дважды в месяц. Кроме этого можно добавлять по 100 г на 100 м2 фосфоритную муку, безопасную для животных. В этом случае не требуются компоненты, а удаляемый навоз (помёт) из помещения просто перемешивается и остаётся какой-то период до полного разложения соломы.

Экономика производства ОМУ из биокомпостов. Расчёт себестоимости производства 1 т ОМУ проведён по ценам на ноябрь 2018 г. Производство рассчитано на использование собственного сырья (навоз КРС) и длится 4 мес. За этот период времени для получения 1 т ОМУ необходимо переработать 2,6 т исходного навоза КРС.

Необходимо приобрести биопрепараты и фосфоритную муку на сумму 300 руб. В технологическом процессе расход электроэнергии на 1 т готовых гранул составит 25 кВт/ч (стоимость кВт/ч - 4,61 руб.) - 115 руб.

Стоимость дизельного топлива для сушки 1 т гранул 1500 руб. Заработная плата с начислениями будет 152 руб. на 1 т гранул, общехозяйственные расходы - 60 руб., прочие производ-

ственные расходы - 5 руб. Приобретение упаковки «Биг-бен» составит 150 руб.

Для производства 100 т гранул в сутки (до 10 т в 1 ч) требуется 9 рабочих мест. Себестоимость производимых ОМУ в гранулированном виде составит 2762 руб/т в последующем с учетом амортизации - 3122 руб/т.

Возможная расчётная прибыль от внесения 2,5 ц на 1 га ОМУ может быть: при средней прибавке зерна 0,25 т с площади посева яровой пшеницы 4,5 тыс. га дополнительно может быть получено 1125 т зерна, что при цене 9 тыс. руб/т составит 7,2 млн руб., при посеве на 10 тыс. га -соответственно, 2,5 тыс. т и 15,9 млн руб. При стоимости линии 15,5 млн руб. она окупится за 1-1,5 года.

Выводы

1. Установлена эффективность использования для биокомпостирования подстилочного навоза кроме препарата «Байкал ЭМ-1», биодобавки в подстилку «Санвит-К», при использовании которой биокомпост созревает через 40 дней.

2. Из 10 т подстилочного навоза через 2 мес. образуется при использовании Санвит-К 100 г/т 8,54 т и по 0,4 л/т Байкал ЭМ-1 - 8,25 т биокомпоста. Выход ОМУ при условии лучшей грануляции компоста при влажности биокомпоста 18,5% составляет: по Байкал ЭМ-1 - 3,6 т, по Санвит-К в дозе 100 г/т - 3,65 т.

3. Полученные ОМУ из биокомпостов характеризуются высокими удобрительными свойствами: содержанием азота - 1,64-1,93%, фосфора - 0,640,7%, калия - 1,29-1,3% и их подвижных форм: N-N03 - 127-165; N-N44 - 372-419; Р2О5 - 28002920 и К2О - 5230-7240 мг/кг, с отношением С^ -8,6-9,4 и содержанием гуминовых соединений -4,4-5,0%. В биокомпостах не содержатся гельминты.

4. Внесение полученных ОМУ в вегетационных опытах с озимой пшеницей в дозах от 0,5 до 3 ц/га вместе с семенами в фазу кущения обеспечило повышение массы растения, содержание в почве подвижных питательных веществ и их потребление. В почве повышается численность бактерий и снижается количество актиномицетов.

5. Себестоимость 1 т ОМУ с учетом затрат на их приготовление на технологической линии составляет 2762 руб. Разработан проект технологической линии производства биокомпостов и ОМУ с общей стоимостью оборудования 15,5 млн руб.

6. Предлагаемая технологическая линия производства гранулированного ОМУ в хозяйствах, накапливающих 10 тыс. т подстилочного навоза, позволит переработать его в биокомпост в тёплый период и получить 3,5-4,0 тыс. т ОМУ. Внесение ОМУ в дозах 2,5 ц/га даст возможность ежегодно удобрять до 10 тыс. га и получать доход в пересчете на зерно до 15,9 млн руб.

Библиографический список

1. Антонова О.И. О прошлом, настоящем и будущем химизации земледелия // Вузовская наука - сельскому хозяйству: матер. Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 кн. - Барнаул, 2005. - Кн. 1. - С. 25-28.

2. Антонова О.И. О роли гербицидов, удобрений и биологически активных веществ в повышении продуктивности сельскохозяйственных культур // Аграрная наука - сельскому хозяйству: матер. Междунар. науч.-практ. конф.: в 3 кн. - Барнаул: Изд-во АГАУ, 2006. - Кн. 1. - С. 30-33.

3. Антонова О.И., Васильева Н.К. Ретроспективный анализ интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур в Алтайском крае // Производство продукции сельского хозяйства в Алтайском крае в современных условиях: проблемы и решения: матер. регион. науч.-практ. конф. (г. Барнаул, 4-5 марта 1998 г.). - Барнаул, 1998. - Ч. 2: Секционные выступления. -С. 124-126.

4. Вражнов А.В., Кушниренко Ю.О., Бра-гин В.Н., Юмашев К.С. Органические удобрения и практика их применения в Челябинской области // Аграрный вестник Урала. - 2008. - № 9 (51). -С. 50-54.

5. Ковалёв Н.Г., Барановский И.Н. Органические удобрения в XXI веке: биоконверсия органического сырья. - Тверь: ЧуДо, 2006. - 304 с.

6. Прянишников, Д.Н. Избранные сочинения. -М.: Колос, 1965. - Т. 2. - 703 с.

7. Афанасьев А.В. Анализ технологий переработки навоза и помёта // Вестник Всероссийского

НИИ механизации животноводства. - 2012. -С. 18-21.

8. Блинов В.А. Биотехнология (некоторые проблемы сельскохозяйственной биотехнологии).

- Саратов, 2003. - 196 с.

9. Шаблин П.А. Достижения ЭМ-технологий. Вопросы практики применения микробиологических препаратов «Байкал-М1», «Тамир-ЭМ» // Сборник научных трудов. - М., 2006. - 201 с.

10. Юрина А.В. Достижения ЭМ-технологий. Вопросы практики применения микробиологических препаратов «Байкал-М1», «Тамир-ЭМ» // Сборник научных трудов. - М., 2006. - 201 с.

References

1. Antonova O.I. O proshlom, nastoyashchem i budushchem khimizatsii zemledeliya // Vuzovskaya nauka - selskomu khozyaystvu: materialy Mezhdu-narodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 2 kn.

- Barnaul, 2005. - Kn. 1. - S. 25-28.

2. Antonova O.I. O roli gerbitsidov, udobreniy i biologicheski aktivnykh veshchestv v povyshenii produktivnosti selskokhozyaystvennykh kultur // Agrarnaya nauka - selskomu khozyaystvu: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: sbornik statey: v 3 kn. - Barnaul: Izd-vo AGAU, 2006. - Kn. 1. - S. 30-33.

3. Antonova O.I., Vasileva N.K. Retrospektivnyy analiz intensivnykh tekhnologiy vozdelyvaniya selskokhozyaystvennykh kultur v Altayskom krae // Proizvodstvo produktsii selskogo khozyaystva v Altayskom krae v sovremennykh usloviyakh: prob-lemy i resheniya: mater. region. nauchno-prakt. kon-fer. (Barnaul, 4-5.03. 1998 g.). - Barnaul, 1998. - Ch. 2: sektsionnye vystupleniya. - S. 124-126.

4. Vrazhnov A.V., Kushnirenko Yu.O., Bragin V.N., Yumashev K.S. Organicheskie udobreniya i praktika ikh primeneniya v Chelyabinskoy oblasti // Agrarnyy vestnik Urala. - 2008. - No. 9 (51). - S. 50-54.

5. Kovalev N.G., Baranovskiy I.N. Organicheskie udobreniya v XXI veke: biokonversiya organich-eskogo syrya. - Tver: ChuDo, 2006. - 304 s.

6. Pryanishnikov D.N. Izbrannye sochineniya. -M.: Kolos, 1965. - T. 2. - 703 s.

7. Afanasev A.V. Analiz tekhnologiy pererabotki navoza i pometa // Vestnik Vserossiyskogo NII mek-hanizatsii zhivotnovodstva. - 2012. - S. 18-21.

8. Blinov V.A. Biotekhnologiya (Nekotorye prob-lemy selskokhozyaystvennoy biotekhnologii). - Saratov, 2003. - 196 s.

9. Shablin P.A. Dostizheniya EM-tekhnologiy. Voprosy praktiki primeneniya mikrobiologicheskikh

preparatov Baykal-M1, Tamir-EM // Sbornik nauch-nykh trudov. - M., 2006. - 201 s.

10. Yurina A.V. Dostizheniya EM-tekhnologiy. Voprosy praktiki primeneniya mikrobiologicheskikh preparatov Baykal-M1, Tamir-EM // Sbornik nauch-nykh trudov. - M., 2006. - 201 s.

^ ^ ^

В

V/

УДК 631.895(575.2)

Ж.А. Арзиев, Б.С. Жолдошев, Н.Ж. Арзиев

Zh.A. Arziyev, B.S. Zholdoshev, N.Zh. Arziyev

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ГУМАТИЗИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ХЛОПЧАТНИК СОРТА КЫРГЫЗСКИЙ-5

STUDY OF EFFECTIVENESS OF COMPLEX HUMATISED MINERAL FERTILIZER ACTION ON COTTON VARIETY KYRGYZSKIY-5

Ключевые слова: комплексные гуматизированные минеральные удобрения, полевые опыты, хлопчатник, рост, развитие и урожайность хлопчатника, технологические свойства хлопковых волокон.

На основе полевых опытов было изучено влияние комплексных гуматизированных минеральных удобрений (КГМУ) на хлопчатник сорта Кыргызский-5. КГМУ содержит в своем составе гуминовые вещества-гуматы, азотные удобрения, калиевый и фосфорные компоненты, а также микроэлементы. Было установлено, что КГМУ положительно влияет на рост, развитие, урожайность хлопчатника и технологические качества хлопкового волокна. Показано, что под действием КГМУ число коробочек хлопчатника возрастает от 3,22 до 9,67%, а раскрываемость коробочек - от 11,33 до 87,19% по сравнению с контрольным вариантом. Установлено, что под действием КГМУ при оптимальных вариантах опыта урожайность хлопчатника возрастет от 0,69 до 1,85 ц/га по сравнению с производственным контрольным вариантом ^300Р150К100). КГМУ положительно воздействует на технологические свойства хлопкового волокна: увеличиваются выход волокна, крепость волокна и разрывная длина волокон.

Keywords: complex humatised mineral fertilizers, field experiments, cotton, growth, cotton development and yield, cotton fiber processability.

Based of field experiments, the influence of complex humatised mineral fertilizers (CHMF) on the cotton variety Kyrgyzskiy-5 has been studied. Complex humatised mineral fertilizers comprise the following ingredients: humic substances - humates, nitric fertilizers, pottassium and phosphoric components and trace elements. It has been found that CHMF positively affect cotton growth, development and yield as well on cotton fiber processability. Under the influence of CHMF, the number of cotton bolls increases from 3.22% to 9.67%, and ball opening rate increases from 11.33% to 87.19% as compared to the control variant. It has been found that under CHMF influence at optimum variants of experiment, cotton yield increases from 0.069 to 0.185 ton as compared to the production control variant (N300P150K100). CHMF exerts a positive effect on cotton fiber processability: fiber yield, fiber strength and breaking length increase.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.