Применения влагосберегающего компонента в корнеобитаемом слое при возделывании сельскохозяйственных культур

0

Применения влагосберегающего компонента в корнеобитаемом слое при возделывании сельскохозяйственных культур

Ресурсо- и влагосберегающие технологии

Технологии точного земледелия

Ресурсо- и влагосберегающие технологии являются ведущим направлением при возделывании зерновых и масличных культур. Сегодня в мире по нулевой и минимальной технологии обрабатывается около 60 млн. га и 200 млн. га земли соответственно, и этот объем площадей неуклонно возрастает.

К ресурсосберегающим технологиям относятся минимальная обработка почвы (мульчированный посев) и нулевая технология обработки почвы (прямой посев).

Минимальная обработка почвы включает одну или ряд мелких обработок почвы культиваторами или дисковыми боронами. Солома и стерня находятся в виде мульчи в верхнем слое почвы. Посев осуществляется по мелко обработанной почве с созданием мульчирующего слоя из растительных остатков и мелкокомковатой почвы.

Прямой посев проводится по стерне без всякой обработки почвы.

Обоснованием применения ресурсосберегающих технологий является установленная закономерность — почвы с высоким содержанием гумуса (3,5 % и более) не нуждаются в интенсивных обработках для регулирования агрофизических процессов. Они способны поддерживать оптимальную для большинства культурных растений плотность (1-1,24 г/см3) под влиянием естественных факторов.

Сберегающее земледелие — это долгосрочная стратегия менеджмента каждого хозяйства, которая предлагает возможность повышения эффективности производства при одновременном снижении затрат и минимизации ущерба, наносимого окружающей среде посредством применения ресурсосберегающих технологий и точного земледелия.

В основе ресурсосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур лежит отказ от применения плуга. Это комплекс приемов, направленных на борьбу с деградацией структуры почвы, снижением плодородия, улучшением водного баланса и падением урожайности.
Главные принципы ресурсосберегающих технологий:
минимизация или отказ от механической обработки почвы;
сохранение растительных остатков на поверхности почвы;
использование севооборотов, включающих рентабельные культуры и культуры, улучшающие плодородие почв;
интегрированный подход в борьбе с вредителями и болезнями;
использование качественных семян, отзывчивых к данным технологиям.

Необходимым и важнейшим аспектом сберегающих технологий является использование растительных остатков. На сегодняшний день нередки случаи сжигания соломы и пожнивных остатков. В то же время солома — важный источник органических удобрений, способствует восстановлению гумуса в почве, незаменимое мульчирующее средство защиты от потери влаги, являющееся своеобразным копированием природного биологического механизма.

Технология предусматривает применение безопасных средств защиты растений, что позволяет сохранить экологическую чистоту среды обитания. Создание на поверхности почвы мульчи из растительных остатков позволяет восстановить и сохранить полезную микрофлору и фауну, увеличивая биологическую активность почвы.
Потенциальные возможности ресурсосберегающих технологий заключаются в:
уменьшении прямых затрат на сумму от 165 до 996 рублей на 1 га;
снижении расхода топлива в 2-3 раза;
снижение трудозатрат в 2,5 раза;
сокращении техники и оборудования;
обеспечении высокой оперативности полевых работ в условиях ограниченного времени и сжатых сроков;
предотвращении эрозии почв;
улучшении почвенных условий для развития сельскохозяйственных культур и снижении риска развития эрозии;
сбережение почвенной влаги.
Современные высокорентабельные технологии возделывания картофеля и овощных культур

Картофель и овощи остаются в числе самых прибыльных культур у российских земледельцев. Из 100 лучших хозяйств по производству картофеля более половины участников добились уровня рентабельности этой культуры свыше 100% и получают прибыль до 80-100 тыс. рублей с 1 гектара.

Технологии возделывания картофеля и овощей, внедряемые ЗАО «Амазоне Евротехника» на основе отечественного и зарубежного опыта, позволяют получать урожай до 700-800 ц/га при полной механизации всех основных процессов.
Эти технологии основаны на комплексном применении:
высокопроизводительной и надежной техники фирм Grimme, Asa-Lift, Gaugele Gmbh, Beinlich и Amazone Eurotechnika;
современных систем орошения;
качественного семенного материала;
эффективных и безопасных средств защиты растений;
надежного хранения с применением систем вентиляции и климат контроля;
опыта высококвалифицированных специалистов для консультирования и обучения людей, выращивающих картофель и овощи.

Современная гребневая технология возделывания картофеля характерна для многих хозяйств с развитым картофелеводством. В этой технологии широко используются активные рабочие органы, минимальное количество междурядных обработок, междурядья увеличены до 75 см, для борьбы с сорной растительностью используются гербициды.

Основная задача рекомендуемой технологии — обеспечить рыхлую и оптимальную структуру почвы при минимальном числе проходов.
Технология предусматривает нарезку гребней с осени, что позволит:
увеличить производительность во время посадки, так как трактор идет по рядкам;
проводить раннюю посадку картофеля, так как гребни весной прогреваются быстрее;
сократить количество операций.

Посадка картофеля проводится тогда, когда почва прогреется на 7-8 °С на глубину 10-15 см. Оптимальная продолжительность посадки картофеля — не более 7-10 дней. Одним из основных требований к посадке является правильная укладка клубней на одинаковую глубину с таким расчетом, чтобы между уплотненным слоем почвы и клубнем был слой рыхлой почвы в 1-2 см. Уход за посадками картофеля проводится с целью поддержания посевов в рыхлом, чистом от сорняков состоянии, а также защиты растений от вредителей и заболеваний.

Перед уборкой картофеля ботву удаляют. Удаление ботвы ускоряет созревание клубней, облегчает работу уборочным машинам, снижает потери и повреждения клубней в процессе уборки. Оптимальный срок уничтожения ботвы — за 7-10 дней до начала уборки.

Оптимальная глубина — уровень положения последнего клубня в кусте. При соблюдении агротехники выращивания картофеля и точной регулировки комбайна механические повреждения не превышают 12%.

В настоящее время в Самарской области картофель по новой технологии возделывают более 20 хозяйств. При сокращении площадей, занятых этой культурой, урожайность увеличилась в 2-3 раза, потери при уборке сократились до 3%, сохранность в модернизированных хранилищах доведена до 95 %. Потребности области покрываются полностью, картофель экспортируется в другие регионы.

Примеры успешного внедрения гребневой технологии картофеля с использованием техники производства ЗАО «Амазоне Евротехника» имеются во многих регионах России: Вологодской, Калужской, Московской, Тюменской, Иркутской областях, Ставропольском крае, Республиках Башкортостан и Татарстан и т.д..

Способ формирования влагосберегающего, влагонакопительного слоя почвы и комбинированный почвообрабатывающий агрегат для его осуществления

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано для противоэрозионной обработки почвы для формирования влагосберегающего, влагонакопительного слоя почвы. Способ осуществляют путем рыхления и кротования почвы на различную глубину. После рыхления и кротования в почве формируют гребни -образного вида, вершины которых направлены друг к другу путем сжатия средней части обрабатываемого пласта сверху-вниз и снизу-вверх. Агрегат включает раму с последовательно расположенными рабочими органами: пружинные стойки с дисками, плоскорежущие лапы и лопастной барабан. Перед барабаном расположен каток, имеющий клиновидные диски. Диски установлены в два ряда и выполнены вырезными. На рабочей поверхности лап установлены клинья с односторонними лапами, рабочая поверхность последних из которых направлена вниз. Лопасти барабана выполнены в виде штанг треугольного сечения, жестко закрепленных на плоских дисках. Такая технология и конструктивное выполнение агрегата позволят повысить влагонакопительную и влагосберегающую способность почвы. 2 с. п. ф-лы, 5 ил.

Статья по теме:   Йорк мадейра - виноград

Изобретение относится к сельскохозяйственному производству и сельскохозяйственному машиностроению, в частности к способам обработки почвы в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения, а также к почвообрабатывающим агрегатам с комбинацией различных рабочих органов.

Известен способ обработки почвы (а. с. SU 1132814, МКИ А 01 В 79/00 – 10.09.1985), включающий послойную вспашку с разрушением почвенного пласта и одновременным образованием гребней.

Однако известный способ не обеспечивает необходимого качества формирования подпочвенных гребней, способных сберегать влагу выпавших осадков на протяжении длительного времени сухого летнего периода. Кроме того, для формирования гребней используется оборот пласта, что ведет к заделке пожнивных остатков и снижению ветроустойчивости поверхности почвы и при этом интенсивно испаряется влага с такой открытой поверхности пашни. Это в значительной степени иссушает корнеобитаемый горизонт.

Известен способ обработки почвы (а. с. 1113012, МКИ А 01 В 79/00, 15.09.1987), включающий рыхление и кротование почвы с переменной глубиной.

К недостаткам известного способа следует отнести неудовлетворительное крошение почвы, так как рабочий процесс обработки предусматривает разноглубинность. То есть, там где глубина меньше, – крошение лучше, глыб меньше, а с увеличением глубины увеличивается количество глыб в разрыхленном слое, а это ведет к тому, что уменьшается влагосбережение в корнеобитаемом горизонте из-за интенсивного воздухообмена между взрыхленным слоем и нагретым воздухом, вместе с которыми из почвы уходит влага в виде пара. Кроме того, исполнение операций по обработке почвы с переменной глубиной ведет к неравномерному накоплению влаги в почве по площади поля.

Известен комбинированный почвообрабатывающий агрегат (RU, патент 2146860, А 01 В 49/02, 28.12.1998, включающий последовательно установленные на раме пружинные стойки с дисками, плоскорезные лапы и лопастной барабан.

К недостаткам известного комбинированного почвообрабатывающего агрегата следует отнести не только то, что при его работе неудовлетворительно формируется влагосберегающий взрыхленный слой почвы из-за отсутствия образования трехслойного взрыхленного горизонта с различными фракционными составами, в верхнем, среднем и нижнем слое, а также отсутствии процесса двойных и вертикальных разрезов пласта, что ведет в свою очередь к снижению качества формирования верхнего мульчирующего слоя почвы.

Кроме того, к недостаткам прототипа следует отнести и то, что неудовлетворительно производится крошение слоя почвы над поверхностью подошвы, а это значительно снижает функциональные свойства влагонакопления слоя. Следует добавить также и то, что наличие глыб в разрыхленном слое уменьшает влагосбережение в корнеобитаемом горизонте из-за интенсивности воздухообмена между воздухом, находящимся во взрыхленном слое почвы и воздухом, нагретым в приземном слое поля.

Задачей создания предлагаемого способа является увеличение накопления влаги во взрыхленном слое путем формирования уплотненно-рыхлой почвы с оптимальными параметрами влагосбережения и влагонакопления.

Технический результат заключается в повышении влагосбережения и влагонакопления почвы.

Это достигается тем, что в способе, включающем рыхление и кротование почвы с переменной глубиной, осуществляют последующее формирование гребней -образного вида, вершины которых направлены друг к другу путем сжатия средней части обрабатываемого пласта сверху-вниз и снизу-вверх. Кроме того, в комбинированном почвообрабатывающем агрегате, у которого на раме последовательно установлены два ряда подпружиненных вырезных дисков, плоскорежущие лапы с треугольными клиньями на их рабочей поверхности и смонтированными на последних односторонними лапами, рабочая поверхность которых направлена вниз, при этом лопасти барабана выполнены в виде штанг треугольного сечения, жестко закрепленных на плоских дисках, а расположенный перед барабаном каток имеет клиновидные диски.

Предлагаемая совокупность признаков обеспечивает накопление влаги, как нижней частью пласта, так и его верхней потому, что верхняя часть пласта почвы с мульчей из пожнивных остатков тщательно сформирована и свободно без препятствий способствует проникновению влаги выпавших осадков в уплотненно-рыхлую часть пласта и далее в его комковатую нижнюю часть. При отсутствии осадков в летний период, так как взрыхленный пласт почвы имеет различную плотность по вертикали, а именно: нижняя меньше, чем средняя часть пласта, а средняя больше чем верхняя, устраняется возможность потери влаги по естественной капиллярной системе почвы, так как между плотным слоем и разрыхленной нижней частью пласта нарушена капиллярная система, поэтому устраняется процесс поступления влаги снизу-вверх.

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат осуществляет предлагаемый способ формирования влагосберегающего влагонакопительного слоя почвы рабочими органами, расположенными на раме последовательно: два ряда плоских вырезных дисков, плоскорежущих стрельчатых лап с клиньями и односторонними лапами, с рабочей поверхностью, направленной вниз, клиновидные диски катка, лопастного барабана, лопасти которого выполнены в виде треугольных штанг, жестко закрепленных на дисках.

На фиг. 1 представлено продольное сечение пласта почвы, обработанной предложенным способом.

На фиг. 2 приведено поперечное сечение обработанного пласта почвы.

На фиг. 3 изображен процесс формирования влагосберегающего влагонакопительного слоя почвы рабочими органами агрегата.

На фиг. 4 дана схема агрегата, вид сбоку.

На фиг. 5 изображен агрегат, вид сверху.

Предлагаемый способ формирования влагосберегающего, влагонакопительного слоя почвы включает операции по измельчению пожнивных остатков и надземной части растений, крошению верхней части пласта, нарезке мелких щелей, разделке пласта на узкие полоски (ленты), глубокому щелеванию с первыми горизонтальным подрезанием и рыхлением с кротованием и вторым горизонтальным подрезанием и рыхлением с кротованием на другую глубину отделенного от монолита пласта. Одновременно с этим производится сжатие средней части пласта снизу-вверх и сверху-вниз с формированием гребней -образного вида, вершины которых направлены друг к другу. При этом расстояние между фракциями почвы средней части пласта уменьшается и тем самым увеличивается его плотность, которая больше плотности нижней и верхней части пласта. Верхняя часть пласта мульчируется, а его поверхность выравнивается. При такой последовательности технологических операций создается (фиг. 1): a – верхний сухой рыхлый слой – верхняя часть пласта, б – уплотненно-рыхлый слой – средняя часть пласта, в – рыхлый комковатый слой – нижняя часть пласта, г – плотный (нетронутый). Кроме того, при выполнении этих операций создается выровненная поверхность 1 (фиг. 2) обработанного участка и осуществляется поделка уклонов 2, 3 верхней поверхности уплотненно-рыхлой части пласта (б), а также гребни с уклонами, 4, 5 – нижней поверхности средней части пласта – уплотненно-рыхлой части. Между поверхностью 6 подошвы неразрыхленного слоя (2) и плоскостями гребней с уклонами 4, 5 расположен рыхлый слой (в), который устраняет капиллярное перемещение влаги из слоя (г) верх, и при выпадении осадков в виде дождя накапливается влага в этом слое.

Статья по теме:   Аликант провансальский - виноград

Предлагаемый способ осуществляется комбинированным почвообрабатывающим агрегатом, который имеет раму 7, навеску 8, опорные колеса 9 с механизмами регулировки 10, на пружинных стойках закреплены в два ряда вырезные диски 11, стойки 12 стрельчатых плоскорежущих лап 13, на рабочей поверхности которых установлены клинья 14 с односторонними лапами 15. Шарнирно к раме 7 присоединен каток 16 с клиновидными дисками и лопастной барабан 17, снабженный плоскими дисками 18 с жестко закрепленными на них лопастями в виде штанг 19 треугольного сечения. Каток 16 и барабан 17 дополнительно связаны с рамой 7 посредством нажимной планки 20 и пружины 21. Рабочая поверхность лап 15 направлена вниз.

При формировании влагосберегающего, влагонакопительного слоя почвы комбинированным почвообрабатывающим агрегатом диски 11 измельчают пожнивные остатки и надземную часть растения, нарезают мелкие щели, разделывают верхнюю часть (а) пласта на узкие полосы, стойки 12 нарезают глубокие щели, в конце которых пласт горизонтально подрезается лапой 13, клинья 14 в нем образуют гребни с уклоном 4, 5, уплотняют среднюю часть пласта снизу, односторонние лапы, рабочая поверхность которых направлена вниз, отделяют от пласта почву, образуя комковатую рыхлую нижнюю часть (в). Затем клиновидные диски катка 16 проникают через разрыхленную верхнюю часть пласта, сжимают среднюю часть пласта (б), образуя уклон 2, 3 гребней. Штанги 19 лопастного барабана 17, проникая в почву, своими гранями и основаниями мульчируют и выравнивают поверхность верхней (а) части пласта. Технологической особенностью создания влагосберегающего влагонакопительного слоя почвы является то, что уклоны 2, 3 и 4, 5 гребней формируются так, что вершины их направлены друг к другу, вглубь средней части (б) пласта, что повышает влагонакопительную и влагосберегающую способность почвы.

Кроме того, уплотнительно-рыхлая часть (в) пласта выполняет водоаккумулирующую функцию, что особенно актуально для зоны засушливого земледелия. Ступенчатое формирование уплотненной части (б) пласта способствует накоплению влаги, поступающей из платформы через тонкую мульчирующую верхнюю сухую часть (а) пласта, и удерживается V-образными емкостями, образованными под верхней частью в уплотненной части (б) пласта.

Следует отметить, что для осуществления крошения пласта и раздавливания комьев одновременно за один проход агрегата с уплотнением средней его части и выравниванием поверхности верхней части пласта отпадает необходимость в проведении дорогостоящих единичных технологических операций по уплотнению, выравниванию, поделке влагонакопительных емкостей открытого типа, которые затрудняют проведение последующих обработок, что снижает затраты на обработку почвы, уменьшает распыление почвы, улучшает экологическую обстановку в зоне применения способа и КПА для его осуществления.

1. Способ формирования влагосберегающего, влагонакопительного слоя почвы, включающий рыхление и кротование почвы с переменной глубиной, отличающийся тем, что после рыхления почвы и кротования в почве формируют гребни -образного вида, вершины которых направлены друг к другу путем сжатия средней части обрабатываемого пласта сверху-вниз и снизу-вверх.

2. Комбинированный почвообрабатывающий агрегат, включающий последовательно установленные на раме пружинные стойки с дисками, плоскорежущие лапы и лопастной барабан, отличающийся тем, что агрегат снабжен расположенным перед барабаном катком, диски установлены в два ряда и выполнены вырезными, а на рабочей поверхности лап установлены клинья с односторонними лапами, рабочая поверхность последних из которых направлена вниз, при этом лопасти барабана выполнены в виде штанг треугольного сечения, жестко закрепленных на плоских дисках, а каток имеет клиновидные диски.

Приемы и техника влагосберегающего земледелия в Северном Казахстане

Основной лимитирующий фактор повышения урожайности в засушливых условиях Северного Казахстана – это влага. Из каждых десяти лет обычно три года засушливые. Однако даже в благоприятные по увлажнению годы в июне-июле наблюдается почвенная и воздушная засуха.

Поэтому агроприемы возделывания сельскохозяйственных культур обязательно должны включать мероприятия по накоплению и сохранению влаги в почве.

Мировой опыт свидетельствует о том, что вопросы накопления и сохранения влаги в почве наиболее полно решаются при переходе на нулевую технологию обработки почвы (No-till), широко распространенную в Латинской, Северной Америке и Австралии.

Основными принципами No-till являются:

— отказ от механических обработок и борьба с сорняками за счет химобработок;

— оставление стерни и мульчирование поверхности поля измельченной соломой и пожнивными остатками;

— минимальное рыхление почвы за счет применения анкера или диска при посеве.

Многие ученые и фермеры Америки отмечают, что оставление растительных остатков на поверхности почвы обеспечивает:

— уменьшение расхода почвенной влаги;

— накопление органического углерода и азота;

— защиту почвы от эрозии;

— уменьшение температурных колебаний на почве;

– накопление снега и влаги в почве;

— замедление роста сорняков;

— улучшение структуры и физических свойств почвы;

— увеличение инфильтрации влаги в почву;

— уменьшение затрат на приобретение основных средств, затрат энергии, топлива и труда.

Вместе с тем, анализ показывает, а первый опыт использования No-till в Северном Казахстане подтверждает, что простой перенос технологии без учета местных условий может не дать ожидаемой отдачи. А различия в условиях весьма существенны.

Например, в условиях Бразилии, Аргентины No-till с мульчированием почвы растительными остатками применяют для уменьшения водной эрозии при избытке влаги, а в сухих условиях Северного Казахстана агротехнические приемы должны быть направлены на удержание влаги при ее недостатке.

Есть различия и с Австралией. В Австралии нет осадков в виде снега, а осадки в виде дождя выпадают примерно равномерно в период вегетации растений. В Северном Казахстане зимние осадки составляют до 40% от объема годовых и накапливаются они до 5 месяцев в году, а потерять их за счет стекания по балкам и оврагам можно в течение одной, двух недель апреля.

Вопрос стоит в том: как их удержать? В Канаде, имеющей сходные условия с Северным Казахстаном, годовая сумма осадков на 50-70 мм больше и выпадают они в период вегетации растений в оптимальный период (июнь, июль). У нас в этот период часто наблюдается недостаток влаги или засуха.

Статья по теме:   Сорт винограда Голубок

Кроме того, к факторам, затрудняющим и ограничивающим применение No-till, относятся:

1. Дефицит осадков, лимитирующий формирование массы пожнивных остатков.

В Северном Казахстане средняя урожайность зерна составляет около 12 ц/га, урожайность пожнивных остатков – не более 13-14 ц/га. Согласно данных службы исследований сельского хозяйства США, если урожайность пожнивных остатков менее 20 ц/га – это может представлять проблему для сохранения влаги в почве на длительный срок (более 20 дней).

2. Наличие илистых тяжелых суглинков, плохо дренированных и заплывающих почв.

В Северном Казахстане около 62% площади пашни занято тяжелосуглинистыми, заплывающими почвами с плохим дренажом. Все это свидетельствует о необходимости найти способы улучшения накопления почвенной влаги в условиях Северного Казахстана.

Исследования зональных технологических институтов и передовой опыт хозяйств свидетельствуют о том, что перспективными агроприемами накопления влаги в засушливых условиях являются:

— оставление высокой стерни;

— глубокое осеннее рыхление;

— формирование стерневых кулис;

— кулисный или гербицидный пар.

Перспективными агроприемами сохранения влаги в засушливых условиях являются:

— оставление растительных остатков;

— мульчирование почвы при ранневесеннем бороновании.

Рассмотрим эти агроприемы более подробно. Начнем с приемов сохранения влаги в почве. Первая технологическая операция – ранневесеннее боронование. Она выполняется с целью взрыхления поверхностного слоя почвы на 3-4 см для создания почвенной мульчи и равномерного распределения измельченной комбайнами соломы на поверхности поля.

Для закрытия влаги в хозяйствах применяются зубовые, игольчатые, пружинные и цепные бороны. Зубовые вычесывают стерню, игольчатые имеют большую энергоемкость и низкую производительность. Поэтому для условий хозяйств наиболее подходят пружинные и цепные бороны. Цепные бороны, в отличие от пружинных, более равномерно распределяют измельченную после комбайна солому на поле.

Многие хозяйства применяют ленточный и разбросной способы сева стрельчатыми лапами. Учитывая, что катки сеялок и практически всех посевных комплексов прикатывают только 50-60% площади поля, то для создания плотного контакта семян с влажной почвой, а также для предохранения взрыхленного стрельчатой лапой слоя почвы от иссушения, посевы необходимо незамедлительно прикатать кольчатыми катками.

Только в этом случае можно создать условия для дружных всходов. Однако наилучшим способом посева, с позиций сохранения влаги, является посев анкером или диском, с адресным прикатыванием. При этом более предпочтительным является анкер, так как он устойчиво выдерживает глубину хода даже на глинистых тяжелых почвах.

Для уменьшения разброса почвы перед анкером ставится дисковый нож. При этом при посеве анкером взрыхляется и иссушается не более 15-20% площади поля, в то время как при работе стрельчатой лапы – весь поверхностный слой на глубину посева.

Наши исследования и производственный опыт хозяйств показывают, что во влажный год урожайность при разбросном посеве стрельчатой лапой выше на 20-25%, чем при прямом посеве анкером или рядовом посеве стрельчатой лапой.

Однако в сухой год посев анкером дает урожайность примерно в два раза больше, чем разбросной и рядовой посев стрельчатой лапой. По многолетним данным посев анкером и разбросной посев стрельчатой лапой дают урожайность в среднем на одном уровне, при этом при посеве анкером наблюдается гораздо меньше разброс урожайности по годам, чем при посеве стрельчатой лапой.

Важнейший агроприём для сохранения влаги в почве – мульчирование почвы соломой. Для мульчирования применяются навесные измельчители на комбайн двух видов: с вертикальными ножами и горизонтальными разбрасывателями. Первые хорошо измельчают, однако при этом снижают производительность комбайна до 20%.

Для условий Северного Казахстана вполне подходят горизонтальные разбрасыватели с длиной резки 20-30 см, которые требуют на измельчение всего около 5% мощности двигателя.

Теперь о приемах накопления влаги из снега. Наши исследования показывают и передовой опыт хозяйств «Трояна», «Жанахай» Федоровского района и «Магнат» Карасуского района подтверждает, что наиболее эффективным приемом накопления снежной влаги является формирование стерневых кулис.

Запасы влаги при этом существенно выше, чем при оставлении высокой стерни в 3-3,5 раза, механическом снегозадержании и сплошном очёсе — в 1,5 раза. Это важнейший агроприем, который не требует привлечения дополнительных денежных средств, причем наиболее эффективным на склонах и лесостепной зоне является формирование стерневых кулис через 7-9 м, а в степной зоне — через 9-18 м.

По влагонакоплению почвы наиболее эффективными считаются химический и кулисный пар. Они позволяют накопить влаги на 32…37% больше, чем чистый пар. Практически равноценным агроприемом чистому пару по накоплению влаги является щелевание – более 90% влаги от потенциала чистого пара.

Чуть меньше – глубокое рыхление стерневых фонов – более 80% влаги. Глубокое рыхление и щелевание почвы обеспечивают впитывание собранной за 5 месяцев талой воды в почву, исключая ее сток с полей по балкам и оврагам. Кроме того, глубокое рыхление решает задачу разуплотнения тяжелых суглинистых почв с высокой плотностью естественного сложения.

Наблюдения показывают, что мелкие осенние обработки для накопления влаги эффекта не дают. При мелких обработках запасы влаги примерно такие же, как на необработанных стерневых фонах. Самые низкие запасы влаги дает отвальная обработка.

Подводя итог сказанному ранее, хотелось бы отметить, что технология возделывания в условиях Северного Казахстана должна включать технологическую операцию закрытия влаги преимущественно цепными боронами, посев анкером в сухие годы с предварительной химобработкой или посев стрельчатой лапой во влажные годы с предварительной предпосевной культивацией.

Кроме того, технология возделывания должна включать одну-две химобработки в период вегетации, раздельное и прямое комбайнирование в сочетании с очесом, с образованием стерневых кулис и мульчированием почвы измельченной соломой. После уборки необходимо глубокое рыхление на тяжелых глинистых почвах или щелевание на более легких суглинистых почвах и полях со склоном.

Наши исследования показывают, что переход на влагосберегающую технологию с использованием современной техники позволит повысить производительность труда в 1,9-2,2 раза и снизить совокупные затраты денежных средств до 20 долл./га по сравнению с почвозащитной технологией возделывания сельскохозяйственных культур.

Астафьев Владимир Леонидович, док. тех. наук, проф.,

Костанайский филиал ТОО «Казахский научно-исследовательский

институт механизации и электрификации сельского хозяйства», Казахстан

Источники:

http://roszemproekt.ru/news/2012/7/resurso-i-vlagosberegayushhie-texnologii/
http://findpatent.ru/patent/217/2179382.html
http://svetich.info/publikacii/agronauka/priemy-i-tehnika-vlagosberegayuschego-ze.html

Добавить комментарий