Показаны сообщения с ярлыком фосфорные удобрения. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком фосфорные удобрения. Показать все сообщения

среда, 8 апреля 2020 г.

Удобрение и макроэлементы в питании растений

Fertilizers, macronutrients in plant nutrition

Удобрение – источник макроэлементов в питании растений, а также микроэлементов, один из самых древних приемов выращивания винограда, плодовых культур.
О применении органических удобрений на виноградниках имеются сведения еще в работе Колумеллы. Еще в древности заметили, что внесение удобрений в почву позволяет увеличить рост растений, повысить урожаи и улучшить качество плодов.

Проведенные многочисленные исследования [1. 2] показали, что удобрения являются источником питательных веществ, то есть источником элементов минерального питания. Причем потребляются элементы питания растениями по-разному.


Фото гроздей столового винограда Кармакод при нормальном питании

Одних элементов питания растению для нормального роста и плодоношения требуется большое количество, и такие элементы называются макроэлементами. К ним относятся следующие: углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо. 

Такие элементы питания как бор, марганец, медь, кобальт, цинк, молибден – потребляются растениями в небольшом количестве. Эти элементы называются микроэлементами.

Три макроэлемента: азот (N), фосфор (Р) и калий (К) – называются основными. По их содержанию называется и удобрения. Например, азотное, калийное, фосфорно-калийное и др. Эти три макроэлемента в отличии от микроэлементов потребляются растениями в большом количестве. Они нужны растениям для роста зеленой массы и плодов.

Виноград, садовые деревья и кусты являются многолетними и особенностью их плодоношения есть то, что закладка цветков происходит в преды¬дущем году при формировании генеративных почек. На закладку цветочных почек сильно влияет наличие питания, а именно нужного количества в почве макро и микроэлементов. То есть режим питания виноградных и садовых растений определяет величину урожая в два года, а именно в год роста и созревания плодов, и в предыдущий.

Поглощение питательных веществ виноградными и садовыми растениями во время вегетации происходит на достаточно длительном периоде и может быть больше 120 – 200 дней, причем с разной интенсивностью.

Наибольший вынос питательных веществ растениями из почвы происходит весной и летом, когда идет интенсивный рост побегов, веток, листьев, корней и плодов. В первую очередь растения расходуют питательные вещества, накопленные в предыдущем году. К осени или в конце лета почти прекращается рост побегов, уменьшается вынос из почвы питательных веществ.

В начале осени потребность плодовых растений в питательных веществах опять возрастает, так как происходит формирование генеративных почек урожая следующего года и откладываются запасные питательные вещества - растения готовятся к зиме.

На протяжении периода вегетации основные макроэлементы потребляются по-разному. Весной и вплоть до конца лета виноград и плодовые деревья больше нуждаются в азотном питании, а в конце лета и в осенний период – в фосфорно-калийном.

Удовлетворяется потребность растений в элементах питания за счет выноса их из почвы. Поэтому внесение удобрений должно обеспечивать не только сохранение качественных показателей почвенных разностей участка, но и способствовать их улучшению.

Для наиболее эффективного обеспечения растений элементами питании внесением удобрений важно знать как ведут себя различные удобрения в почве, и каким образом их нужно вносить, в какой период по времени года. Использование удобрений для получения максимального урожая высокого качества плодов – вещь не простая.

Как сообщает автор работы [1], фосфорные и калийные удобрения в почве практически не передвигаются, поэтому их необходимо вносить глубоко в зону размещения основной части корневой системы. Однако глубина внесения удобрений не может быть везде одинаковой, и на каждом конкретном участке будет зависеть от биологических особенностей культуры, свойства почвы и агротехники.

С другой стороны, исследования показали, что представления о быстром переходе фосфора в недоступные растениям формы явно преувеличены. Фосфорные и калийные удобрения долгие годы остаются усвояемыми, а это дает основание не вносить их ежегодно. Немалое значение имеет тот факт, что для нормального питания виноградной лозы достаточно, чтобы весьма ограниченное количество корней имело контакт с удобрениями.

Не получено убедительных сведений о большей эффективности осеннего или же ранневесеннего внесения удобрений. Можно провести лишь эмпирическое разграничение: азотные удобрения следует вносить весной, калийные и фосфорные – осенью.

Листовая подкормка, изучавшаяся с помощью радиоактивных изотопов, также не дала утвердительных результатов (в условиях без орошения).

Опыты по установлению эффективных форм минеральных удобрений: азотных (аммиачная селитра, сульфат аммония, мочевина и МФУ), фосфорных (порошковидный и гранулированный суперфосфат), калийных (хлористый калий, сульфат калия и некоторые другие), а также сложных (нитрофоска азотно-сульфатная, бесхлорная и др.), не выявили преимуществ тех или других. Лучший результат дало комбинированное внесение N, Р и К с преобладанием N. Калий оказывает положительное влияние на накопление сахаров в ягодах (разница математически достоверна).

Убедительные данные, что касается микроэлементов, получены лишь в отношении В и Мп. Внекорневая подкормка оказывает положительное влияние на сахаронакопление лишь при применении Р, К и В.

Почвенный анализ как метод определения потребности виноградной лозы в минеральном удобрении оказался не слишком перспективным. Некоторое значение имеет метод определения потребности в минеральных веществах по внешним признакам (симптомам минерального голодания). Он применим, главным образом, для тех элементов, симптомы недостатка которых четко проявляются (азот, калий, магний, цинк). Практика показала, однако, что это довольно сложно, так как нередко симптомы недостаточности, вызванные разными причинами, сходны между собой.

Источники:

1. ФИЗИОЛОГИЯ ВИНОГРАДА И ОСНОВЫ ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ. Под руководством и редакцией академика К. Стоева. Т. 1. Эколого-почвенные предпосылки роста и развития виноградной лозы. Питание виноградного растения. София, 1981 г.

2. Андросова О.Г. и др. „Справочник садовода-любителя‟, иэд. „Прапор‟, г. Харьков, 1990 г. 

Смотрите также следующие публикации:  


вторник, 5 мая 2015 г.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

MINERAL FERTILIZERS

Минеральные удобрения делятся на простые, в состав которых входит какой-то один элемент питания, и комплекс¬ные, содержащие два или три основных элемента.


Так, ПРОСТЫМИ азотными удобрениями являются натриевая селитра – 16...16,5, кальциевая селитра – 17,5, сульфат ам¬мония – 20,8...21,0, аммиачная селитра – 34...35, мочевина – не менее 46 % азота. Кальциевая и аммиачная селитры хорошо впитывают влагу, слеживаются, поэтому хранить их надо в водонепроницаемой таре.

Обеспечить растения фосфором можно добавляя в почву суперфосфат простой и гранулированный, имеющий 19...21, двойной – 42...49, фосфоритную муку – 19...29, преципитат – 25...38, томасшлак – 14...20 % фосфорной кислоты.

Калий вносится с калийной солью содержащим 30...40, хлористым калием – до 60, калием сернокислым – 46...50 % окиси калия. Лучшее калийное удобрение для легких подзолистых почв, бедных калием и магнием, – калимагнезия (содержит 26...28 % окиси калия и магний). Калийными удоб¬рениями могут служить каинит – 8... 10 и карналлит – 12... 13 % окиси калия.


ЗОЛА используется в качестве фосфорно-калийного удобрения. Содержание окиси калия в ней зависит от породы дерева и возраста древесины (табл. 1). Зола уменьшает кислотность почвы, усиливая тем самым биологические процессы. Фосфора в ней мало, но он лучше усваивается растениями, чем из суперфосфата. Зола содержит различные микроэлементы, в ней нет хлора. Хранить ее надо в закрытом помещении и вносить, в первую очередь, под чувствительные к хлору растения.

Таблица 1. Состав золы, в % от сухого вещества
Зола
Фосфор
Калий
Известь
Соломы:
пшеничной
6,4
13,6
5,9
ржаной
4,7
16,2
8,5
гречихи
2,5
36,3
18,5
Стеблей подсолнечника
2,5
35,3
18,5
Дров:
березовых
7,1
13,8
36,3
ивовых
2,1
4,6
43,5
сосновых
2,0
6,9
31,8
еловых
2,4
3,2
25,3
Навоза (кизяка)
5,0
11,0
9,0
Торфа
1,2…4
0,5...2
15...25
Каменного угля
0,2
0,2
3,5

Комплексные удобрения содержат в своем составе два-три элемента питания.
Наиболее распространены из них ка­лийная селитра (азота 13,5, калия 46,5 %), аммофос (азота 11...12, фосфора 46...60 %), диаммофос (азота 21...22, фосфора 48...50 %); сернокислотная нитрофоска (азота 10...12, фосфора 10...11, калия 11...12 %), фосфорно-кислотная нитрофоска (все три элемента по 16... 17 %), нитроаммофоска (все три элемента по 14... 17 %).
В удобрительных смесях в легкодоступной для растений форме находятся азот, фосфор и калий (табл. 2).
Микроудобрения содержат необходимые плодовым де­ревьям микроэлементы: бор, медь, марганец, молибден, цинк.

Таблица 2. Химический состав промышленных удобрительных смесей

Удобрительная смесь
Содержание питательных веществ, %

азот
фосфор
калий
бор
всего
Огородная
6,0
9,8
9,4

25,2
Цветочная
6,4
9,6
6,4
22,4
Плодово-ягодная
6,0
9,6
7,5
23,1
Плодово-ягодная с бором
6,0
9,6
7,5
0,1
23,2

БОР в небольших количествах имеется в древесной золе и навозе, поэтому при регулярном их внесении отпадает необходимость в борных удобрениях. В противном случае нужны подкормки: борным гранулированным суперфосфатом (бора содержит 0;15...0,25 %), бурой (11,3 %), борной кислотой (17,1 %), либо бормагниевым удобрением (бора — 2,3 и окиси магния 14 %).


МЕДЬ как элемент питания растения могут брать из медного купороса (23...25 %), применяемого в качестве корневых и внекорневых подкормок, и колчеданных огарков (0,25 %) которые вносятся осенью.

В качестве МАРГАНЦЕВЫХ микроудобрений применяют сернокислый марганец (21...24%), марганизированный суперфосфат (1...2 %), марганцовый шлам (14... 16 %), ферромарганцовый шлам (21...22 % марганца).

МОЛИБДЕН содержится в молибденовом суперфосфате (18...20 % фосфора и 0,1...0,2 % молибдена), молибденовокислом натрии и молибденовокислом аммонии (соответственно 35 и 54 % молибдена).

Из ЦИНКОВЫХ удобрений наиболее часто используются сернокислый цинк (22,8 % цинка) и ПМУ (цинка — 25, магния — 1, меди — 13 и марганца — 0,4 %).

Следует помнить, что при внесении большинства видов минеральных удобрений почва подкисляется. Нейтрализуют кислотность известковыми удобрениями (известью, мелом). При этом, например, на 1 кг сульфата аммония вносят 1,13, аммиачной селитры — 0,74, мочевины — 0,83, хлористого калия — 0,5, суперфосфата — 0,1 кг мела или других известковых материалов в пересчете на мел.


Определить массу наиболее распространенных минераль­ных и известковых удобрений в домашних условиях поможет табл. 3.

Таблица 3. Масса минеральных и известковых удобрений, г
Удобрения
Стакан
(200 см 3)

Спичечный
коробок
(20 см 3)
Столовая
ложка
(15 см3)
Чайная
ложка
(5 см 3)

Азотные
Сульфат аммония
186
19
14
5
Аммиачная селитра
165
17
12
4
Мочевина
130
13
10
3
Фосфорные
Суперфосфат:




простой
240
24
18
   6
гранулированный
220
22
17
5
двойной
200
20
15
5
Фосфоритная мука
350
35
26
9
Калийные
Хлористый калий
190
19
14
5
Калийная соль
220
22
17
5
Сульфат калия
260
26
20
6
Известковые
Известковая мука
340
34
25
8
Доломитовая мука
300
30
22
8
Гашеная известь
120
12
9
3
Древесная зола
100
10
8
2,5
Торфяная мука
80
8
6
2
Сложные
Нитрофоска
200
20
15
5

Источник. Справочник садовода-любителя, изд. „Прапор“, 1991 г.

Смотрите далее:


Смотрите далее: