
Применение микроудобрений в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур
В комплексе факторов формирования урожая сельскохозяйственных культур и качества растениеводческой продукции решающее значение имеет сбалансированное питание растений всеми необходимыми макро- и микроэлементами. Применение микроэлементов в системе удобрения сельскохозяйственных культур способствует повышению эффективности минеральных удобрений, прежде всего азотных. Возрастающая роль микроэлементов в современном сельском хозяйстве Беларуси объясняется также снижением их подвижных форм в почве в связи с отрицательным балансом, обусловленным снижением почвенной кислотности, постоянным выносом урожаями и невнесением микроудобрений в почву. Микроэлементы активно участвуют во многих важнейших биологических и биохимических процессах развития растений, входят в состав ферментов, ростовых и других веществ. Они принимают участие в процессах синтеза и передвижения углеводов, в белковом и жировом обмене веществ. В условиях дефицита микроэлементов нарушаются процессы обмена веществ в растениях, задерживается их развитие, снижается устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и болезням.
Одним из важнейших условий эффективного использования микроудобрений – определение потребности растений в микроэлементах с учетом содержания их подвижных форм в почве. Содержание ряда микроэлементов в почвах Беларуси не соответствует потребности растений для их нормального роста и развития. Анализ результатов последних туров крупномасштабного обследования показал существенное изменение во времени содержания бора, меди и цинка в почвах Беларуси (таблица 1). Отмечается увеличение площади пашни с низким содержанием меди с 42,2 до 50,9%, цинка – с 59,7 до 68,4%. Доля пахотных почв 1 и 2 групп обеспеченности, где необходимо применение микроудобрений, высокая и составляет по бору 68,5%, меди – 92,3%, цинку – 93,0%.
Таблица 1 – Распределение почв пашни Беларуси по содержанию подвижных форм микроэлементов
Микролементы |
Группы обеспеченности, % |
Содержание, мг/кг почвы |
I+II группа, % |
|||
1 низкая |
2 средняя |
3 высокая |
4 избыточная |
|||
2001–2004 гг. |
||||||
Бор |
2,5 |
75,1 |
18,7 |
3,7 |
0,61 |
77,6 |
Медь |
42,2 |
49,0 |
6,7 |
2,1 |
1,89 |
91,2 |
Цинк |
59,7 |
28,5 |
9,7 |
2,1 |
3,32 |
88,2 |
2007–2010 гг. |
||||||
Бор |
2,4 |
66,2 |
25,2 |
6,3 |
0,62 |
68,5 |
Медь |
50,9 |
41,4 |
6,2 |
1,5 |
1,73 |
92,3 |
Цинк |
68,4 |
24,7 |
6,3 |
0,6 |
2,85 |
93,0 |
По результатам маршрутных исследований сельскохозяйственных угодий на основных типах почв Беларуси установлено, что содержание обменного марганца повсеместно низкое. В дерново-подзолистых почвах содержание микроэлементов определяется гранулометрическим составом. Наименьшим содержанием отличаются песчаные и супесчаные почвы. Очевидно, что потребность сельскохозяйственных культур в микроэлементах существует практически на всех пахотных почвах республики. В настоящее время в сельском хозяйстве многих стран мира большое внимание уделяется некорневым подкормкам посевов, как наиболее эффективному способу применения микроудобрений, прежде всего, из-за многократного снижения доз расхода микроудобрений.
Исследованиями лаборатории микроэлементов установлено, что применение различных микроудобрений в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур в соответствии с биологическими потребностями растений и учетом обеспеченности почвы подвижными формами микроэлементов способствует повышению урожайности и улучшению качества растениеводческой продукции. Оптимизация системы микроэлементного питания растений позволила оценить в многофакторных полевых опытах действие и взаимодействие отдельных микроэлементов, установить агрономически и экономически наиболее эффективные дозы микроудобрений под основные сельскохозяйственные культуры, возделываемые на дерново-подзолистых почвах. Разработана система применения микроудобрений с учетом почвенно-агрохимических условий, биологических особенностей культур, видов и форм микроудобрений. При этом наиболее эффективной формой микроудобрений для растений являются комплексные соединения металлов типа хелатов, которые более технологичны в применении и обладают высокой биологической активностью, что позволяет обеспечить лучшую доступность микроэлементов для растений. Хелаты эффективны в различных почвенно-агрохимических условиях и хорошо совместимы с регуляторами роста и средствами защиты растений.
Для получения высокой урожайности на почвах I и II групп обеспеченности микроэлементами и близкой к нейтральной реакцией почвенной среды (рН более 6,0) рекомендуется внесение микроэлементов в виде некорневых подкормок посевов сельскохозяйственных культур. Применение некорневых подкормок часто эффективно и на почвах третьей группы обеспеченности, в первую очередь при интенсивных технологиях возделывания культур, ориентированных на получение высокой урожайности и качественной продукции. Для озимых и яровых зерновых культур важнейшими из микроэлементов являются медь и марганец, рапса и сахарной свеклы – бор и марганец, льна – бор и цинк, кукурузы – цинк и бор, многолетних бобовых трав на семена – молибден и бор. Схема внесения микроудобрений в некорневые подкормки сельскохозяйственных культур приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Дозы и сроки применения некорневых подкормок сельскохозяйственных культур микроудобрениями
Микро-элементы |
Дозы, г/га д.в. |
Микроудобрения |
Сроки внесения |
Озимые зерновые культуры |
|||
Медь Марганец |
50 50 |
Жидкие или кристаллические микроудобрения с содержанием меди и марганца в хелатной форме |
Некорневые подкормки:
Расход рабочего раствора 200 л/га. |
Яровые зерновые культуры |
|||
Медь Марганец |
50 50 |
Жидкие или кристаллические микроудобрения с содержанием меди и марганца в хелатной форме |
Некорневая подкормка:
Расход рабочего раствора 200 л/га. |
Озимый рапс |
|||
Бор Марганец |
150 50 |
Жидкие или кристаллические микроудобрения с содержанием бора в органоминеральной форме и марганца в хелатной форме |
Некорневые подкормки: Осенью:
Весной:
Расход рабочего раствора 200 л/га. |
Сахарная свекла |
|||
Бор Марганец |
200–300 50–75 |
Жидкие или кристаллические микроудобрения с содержанием бора в органоминеральной форме и марганца в хелатной форме |
Некорневые подкормки:
Расход рабочего раствора 200 л/га. |
Кукуруза |
|||
Цинк Бор |
100–150 75–100 |
Жидкие или кристаллические микроудобрения с содержанием цинка в хелатной форме и бора в органоминеральной форме |
Некорневая подкормка:
Расход рабочего раствора 200 л/га. |
Картофель |
|||
Бор |
100–150 |
Жидкие микроудобрения с содержанием бора в органоминеральной форме |
Некорневая подкормка:
Расход рабочего раствора 200 л/га. |
Лен-долгунец |
|||
Бор Цинк |
50–100 70–150 |
Жидкие или кристаллические микроудобрения с содержанием бора в органоминеральной форме и цинка в хелатной форме |
Некорневая подкормка:
Расход рабочего раствора 200 л/га. |
Озимые и яровые зерновые культуры. Из микроэлементов на посевах озимых зерновых культур рекомендуется применять медь и марганец. Недостаток меди в питании растений проявляется в виде белоколосицы (белая окраска колоса, стебля и листьев), в верхней части колоса не образуется зерно, а при острой нехватке меди весь колос бывает пустой. Внесение марганца важно на почвах с кислотностью более 6,0 единиц рН. Оптимальный срок применения некорневых подкормок в начале выхода в трубку в дозах по 50 г/га д.в. меди и марганца. На посевах озимых зерновых культур эффективно применение меди и марганца осенью в фазу кущения. Некорневые подкормки зерновых культур микроудобрениями могут совмещаться с применением фунгицидов.
Озимый рапс. Среди микроэлементов внесению бора в период вегетации рапса должно уделяться особое внимание, так как его недостаток наиболее сильно сказывается на образовании жиров и урожайности семян. При возделывании озимого рапса борные и марганцевые удобрения в дозах соответственно 150 и 50 г/га д.в. в некорневую подкормку вносятся осенью в фазу 4–6 листьев и весной: 1-я – в начале вегетации; 2-я – в конце бутонизации в баковой смеси с инсектицидом.
Сахарная свекла. Сахарная свекла относится к культурам, чувствительным к недостатку бора. При его дефиците, прежде всего, страдают молодые листья, развивается гниль сердечка корнеплода, снижается сахаристость и урожайность. Марганец играет важную роль в углеводном обмене. Микроудобрения в некорневую подкормку рекомендуется вносить в два срока: первый – в фазу 10–12 листьев, второй – через 1–1,5 месяца после первой. При этом дозы микроэлементов в один срок составляют: бора 200–300 г/га, марганца 50–75 г/га. Максимальную дозу микроудобрений рекомендуется вносить на почвах I и II групп обеспеченности и при засушливых условиях вегетационного периода.
Кукуруза. На посевах кукурузы при низком содержании подвижного цинка в почве и хорошей обеспеченности почвы фосфором, при которой снижается доступность этого микроэлемента, рекомендуется некорневая подкормка цинковыми удобрениями. При возделывании кукурузы на зерно эффективно применение борных удобрений. Микроудобрения в некорневую подкормку применяются в фазу 6–8 листьев в дозах 100–150 г/га д.в. цинка и 75–100 г/га д.в. бора. Более высокие дозы рекомендуется вносить на почвах I и II групп обеспеченности микроэлементами.
Картофель. Из микроэлементов картофель больше всего нуждается в боре. Эффективность борных удобрений заключается как в повышении урожайности клубней, так и в защитных свойствах микроэлемента (снижается поражаемость клубней паршой и улучшается их лежкость при хранении, в частности за счет уплотнения кожуры клубня). Некорневая подкормка картофеля в начале бутонизации проводится бором в дозе 100–150 г/га и может совмещаться с применением инсектицидов и фунгицидов.
Лен-долгунец. Бор и цинк являются наиболее значимыми микроэлементами для льна-долгунца. Необходимость этих микроэлементов для льна обусловлена тем, что они активно участвуют в физиологических и биохимических процессах и значительно снижают поражение растений кальциевым хлорозам. Некорневые подкормки проводятся в дозах 50–100 г/га бора и 70–150 г/га цинка. Лучший срок некорневых подкормок посевов льна бором и цинком – фаза всходов (2-
Семенники многолетних бобовых трав. На семенных участках трав целесообразно проведение некорневой подкормки борными и молибденовыми удобрениями в дозе 50 г/га д.в. в фазу бутонизации.
Для некорневых подкормок посевов приготовление растворов баковых смесей рекомендуется проводить непосредственно перед их применением. Емкость опрыскивателя заполняется до половины водой и в нее добавляют составляющие при работе опрыскивателя в режиме перемешивания в нижеуказанной последовательности: микроудобрение, далее пестицид, разведенный водой согласно инструкции и затем необходимо добавить воду до полного объема и приступить к обработке посевов. Для внесения рабочего раствора микроудобрений используются дефлекторные распылители РД-110–4 или щелевые РЩ-110–4 и РЩ-110–2,5. При выборе оптимального срока проведения некорневых подкормок учитывают биологические особенности культуры и погодные условия, так как время поглощения растениями микроэлементов составляет от 1 до 2 дней. Некорневые подкормки сельскохозяйственных культур растворами микроудобрений целесообразнее проводить в послеобеденное время или в пасмурную погоду.
Директор РУП «Институт почвоведения и агрохимии» В.В. Лапа
Зам. директора по научной работе М.В. Рак
Интернет-ресурсы
- Портал Президента Республики Беларусь
- Совет Министров Республики Беларусь
- Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
- Национальный фонд технических нормативных правовых актов
- Цены производителей сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС
- Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система
- Государственная система каталогизации продукции Республики Беларусь
- Портал BELARUS.BY
- Кибербезопасность. Как не стать жертвой преступника
- Четверть века белорусской государственности
- Преимущества использования электромобилей
- Портал информационной поддержки экспорта
- Страхование экспортных рисков