Технология возделывания Люцерны на сено

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2011 в 08:10, курсовая работа

Краткое описание

Цель работы – разработать элементы интенсивной технологии возделывания люцерны в подтаежной зоне РХ.
Задачи работы:
Рассмотреть морфо – биологические особенности люцерны, а также климатические и почвенные условия подтаежной зоны РХ.
Рассчитать потенциальную (по приходу ФАР) и реально-возможную урожайность люцерны по влагообеспеченности.
Разработать элементы технологии возделывания люцерны.
Определить энергетическую эффективность внесения минеральных удобрений.

Содержание работы

Введение……………………………………………………….……..…………3
Глава.1. Обзор литературы……………………………………….……………5
1.1. История и морфологические особенности люцерны……….………..….5
1.2. Отношение к условиям внешней среды люцерны………......…….….7
Глава 2. Почвенно-климатические условия подтаежной зоны республики
Хакасия................................................................................................10
Глава 3. Расчёт потенциальной (по приходу ФАР) и реально-возможной
по влагообеспеченности) урожайности люцерны……… ………..11
Глава.4. Разработка элементов интенсивной технологии возделывания
люцерны по интенсивной технологии в подтаежной зоне
Хакасии …………………………………….………….…………..…..14
Глава.5. Энергетическая эффективность внесения минеральных удобрений………………………………………………………………………. 23
Глава 6.Технологический план возделывания люцерны……….....................25
Выводы……………………………………………..………………………….....26
Библиографический список…………

Содержимое работы - 1 файл

курсовая1.doc

— 284.00 Кб (Скачать файл)

       Требования люцерны к влажности почвы

       Люцерна предъявляет повышенные требования к воде. Некоторые виды ее (люцерна  северная, желтая, голубая) способны переносить временное избыточное увлажнение почвы, и даже кратковременное затопление. Транспирационный коэффициент люцерны довольно высокий и колеблется по видам и сортам от 700 до 1200 ед. к атмосферной засухе она устойчива, но требовательна к влажности почвы. Чтобы получить высокий урожай зеленой массы. Необходимо поддерживать влажность в пределах 75 – 80 % от полной полевой влагоемкости (ППВ) почвы; для семенной люцерны в засушливых районах оптимальный режим влажности до фазы цветения – 70 – 75 (в метровом слое почвы), после цветения – 60 – 65% ППВ.

       Требования люцерны к почве и элементам питания

       Люцерна хорошо растет на плодородных, рыхлых и на окультуренных произвесткованных  дерново-подзолистых почвах, не переносит  кислых почв. При рНсол=5 клубеньки  почти не развиваются. Хорошо растет при рНсол=6,5-7. Эта культура потребляет из почвы много питательных веществ, на образование 1т сена требуется: азота – 39кг, фосфора – 10кг, калия – 24кг, кальция – 15кг, магния – 8кг.

       При выборе режима питания люцерны особое значение имеет уровень обеспеченности почвы азотом. Избыток азота вызывает угнетение клубеньковых бактерий. Активизация деятельности этих бактерий способствует повышению продуктивности растений люцерны. Поэтому на участках, где люцерна высевается впервые, проводят искусственное заражение семян (инокуляцию) нитрагином. На светло-каштановых почвах инокуляция способствует увеличению числа генеративных побегов и лучшей сохранности репродуктивных органов, вызывает обильное образование клубеньков на корнях и усиливает развитие корневой системы. Так, абсолютно сухой вес корней в метровом слое почвы с применением нитрагина составляет 124,2 без него – только 91,2 ц/га.

       Продуктивность  люцерны зависит также и от уровня фосфорно-калийного питания. Фосфор усиливает развитие корневой системы, особенно на ранних этапах развития растений, повышает зимостойкость, стимулирует цветение и ускоряет созревание семян. Калий регулирует обмен веществ, повышает зимостойкость и увеличивает прочность стеблей.  
Большое значение в питании люцерны имеют и другие элементы (магний, бор, сера, железо, марганец, медь, цинк). Они играют важную роль в процессах цветения, плодообразования и жизнедеятельности клубеньковых бактерий.
 
 
 

       Глава 2.Поченно-климатические  условия подтаежной зоны республики Хакасия

      По природно-климатическим условиям подтаежная зона относится к горному агроклиматическому району, по степени увлажненности к умеренно-влажному району.

      Характерными  чертами климата являются продолжительная  зима и прохладное лето, большое  количество осадков большая разница  температур в зависимости от высоты и различных форм рельефа. Среднегодовая температура воздуха — 0,20С. Самый теплый месяц июль, со среднемесячной температурой +17,2°С. Самый холодный — январь со среднемесячной температурой воздуха — 18,4°С. Среднегодовое количество осадков составляет 401 мм, наибольшая часть которых выпадает в летний период. За вегетационный период выпадает в среднем 284 мм. Вегетационный период с температурой воздуха выше +5°С равен 153 дням. Продолжительность периода с температурой воздуха >100°С  составляет 112 дней. Сумма среднесуточных температур выше +10°С равен 1650°С.

       Подтаежная  зона расположена в гористым рельефом. Преобладающими почвами являются черноземы выщелоченные, которые занимают 47,3 % от площади пашни, чернозем обыкновенный (12,7 %) и лугово-черноземные (17,1 %).

       Почвы пашни в подтаежной зоне относятся к малогумусным 8,1 %,  
среднегумусным 24,8 %, высокогумусным и тучным 67,1 %. Средневзвешенное содержание гумуса в пахотном слое составляет 8,8 %,  
запасы гумуса в этом слое около 223 т/га.

       Средневзвешенное  содержание гумуса на сенокосах составило 8,6 % (высокогумусные), на пастбищах 8,8 % (высокогумусные).

       В балансе необходимых растением  питательных элементов  
значительное место принадлежит фосфору. Средневзвешенное содержание подвижного фосфора на пашне 89,9 мг/кг (среднее содержание), при общих запасах 228 кг/га. На пастбищах 21,3 % почв имеют низкое и очень низкое содержание Р205, средневзвешенное содержание 110,3 мг/кг (повышенное), на сенокосах 80,5 мг/кг (среднее содержание).

      По степени кислотности 17,8 % почв пашни имеют средне- и слабокислую реакцию рН, 81,1 % относятся к нейтральным и 1,1 % к слабощелочным. Сенокосы имеют почвы близкие к нейтральной и нейтральной реакции. Пастбище от слабокислой до нейтральной.  
 

Глава 3.Расчёт  потенциальной (по  приходу ФАР)  и реально-возможной (по влагообеспеченности)  урожайности люцерны

       Учеными разработаны  методы повышения использования  растениями фотосинтетически активной  радиации (ФАР) с целью получения  максимальных урожаев сельскохозяйственных культур.

       С учётом ФАР, влагообеспеченности,  применения  удобрений  и других факторов программируют  получение   максимальных урожаев  важнейших  полевых культур  для разных зон страны.

       По  теоретическим расчетам  А.А.Ничипоровича (1987) биологический  урожай  растений  изменяется  в  зависимости  от географической зоны  и  притока  энергии  солнечной  радиации.

       По  современным  представлениям   высоким  считается  урожай, который  аккумулирует   не  менее  2% ФАР (Коренев, 1988).

       В подтаежнойа зоне Республики  Хакасия приход физиологически активной радиации  (ФАР) за вегетационный период приведен в таблице 1.

                                                                                                            Таблица 1

                                  Приход ФАР по зонам

       
Зоны  Хакассии ФАР, мрд., ккал/га
Тайга 1,9-2,1
Лесостепь 2,1 -2,5
Степь 2,3-3,0
 
 

       Потенциальная урожайность, которую можно получить при соблюдении основных элементов технологии возделывания яровой пшеницы, зависит от прихода и процента использования фотосинтетической активной радиации. При программировании урожаев всегда какой-то фактор находится в минимуме, поэтому выделяют реально возможную урожайность, которую можно получить в существующих погодных условиях при достаточно высокой технологии возделывания.

       Потенциальную урожайность, показывающую величину теплоэнергоресурсов через продуктивность культурных растений, можно рассчитать по формуле 1

                             КQ х Σ Q50-10 С       

                      ПУ=      С х 100            ,  

              ПУ -    максимально возможная урожайность абсолютно сухой биомассы за вегетационный период, кг/га;       

            Σ Q  -    приход фотосинтетически активной радиации (ФАР) от 5о С

                весной до устойчивого перехода ее через 10°С осенью (табл. 1);

             Ко -коэффициент использования ФАР посевами в период вегетации;

             С - калорийность урожая биологической массы, ккал/кг (приложение 1);

             100  - для учёта процента  усвоения ФАР;

              Для  расчёта  потенциальной  продуктивности  примем   ФАР равную  2,1;  К=  2; С =  3900, то  подставив эти значения  в формулу    получим:               

                                      2,1 * 109  * 2

                 ПУ    =         100 * 3900    =   10,7 т/га

         Для перехода от урожая абсолютно сухой биомассы люцерны, к стандартной влажности,  необходимо использовать следующую  формулу 2

                Уст.вл.=   100*Уб   ,

                                   (100-V)*a

                                   

где Уст. - урожайность основной продукции (сено), т/га

        V      - стандартная влажность равная основной продукции, %

         а       - сумма частей в соотношении основной продукции к                

                      побочной (приложение 1).

       Стандартная влажность хорошо известно и составляет для многолетних трав на сено – 16 %.                                                                               

         Подставив  значения в  вышеуказанную формулу  получим, что:

                                        100 * 10,7         

                 У ст. =        (100 - 16) * 2,6  =  4,9    т/га

       Подтаежная зона республики Хакасия характеризуется умеренным выпадением  осадков, наибольшая часть которых выпадает в летний период,  поэтому величина реально возможного урожая  люцерны  в основном определяется влагообеспеченностью  года.  Для расчёта  реально возможного урожая по ожидаемой влагообеспеченности необходимо знать показатели запасов продуктивной влаги в метровом слое  почвы перед посевом и перед уборкой, а также сумму осадков, выпавших  в  период  май - август  (приложение 2), а также знать коэффициент водопотребления - количество влаги, которое расходуется растениями  на транспирацию и испаряемость с поверхности поля на создание единицы биомассы.

     Ресурсы  продуктивной  влаги (запасы  влаги в почве + осадки за  период  вегетации – непроизводительные  посевы  на  испарение и  сток) составляют 318мм Для учёта объёма влаги в куб.метрах, надо 318 мм перемножить  на  10, получим 3180 м3/гa воды.

      Урожайность по ожидаемой влагообеспенности  можно рассчитать по формуле 3.

      РВУ= W*10 ,

                   Kw

      Где W – ресурсы продуктивной влаги, мм

              Kw – коэффициент водопотребления, м³/т

      РВУ = 318 * 10 =6,0 т/га

                       525

      При пересчете полученной абсолютной сухой  биомассы на урожайность сена в соответствии с формулой (2) имеем:

                                  100 * 6,0      

         У ст. =        (100 - 16) * 2,6  =   2,7 т/га 

       Глава 4.Разработка  элементов  интенсивной технологии  возделывания люцерны по интенсивной технологии в подтаежной зоне Хакасии

          Интенсивная технология отличается от обычной более высоким уровнем применения удобрений и химических средств защиты растений от сорняков, вредителей и болезней широкого спектра действия. Она ориентирована на  получение планируемого урожая при более полном и грамотном использовании природных ресурсов, оптимальной    обеспеченности    материально-техническими средствами, широком внедрении в производство достижений науки и передового опыта (Практикум..., 1992).

      Сорта.

      Камалинская 930

      Выведен на бывшей Камалинской селекционной станции. Относится к пестрогибридному сортотипу. Куст полулежачий, развалистый. Средняя высота травостоя при укосе на сено 45-55 см, на семена 60-70 см. Бобы от ¾ до 2,5 заворота, буроватые, крупные. Сорт высокозимостойкий, долговечный, урожайный. Потенциал урожайности семян 0,5 т/га, сена при двух укосах по данным ГСУ – 9-11 т/га, зеленой массы 25-35 т/га. Кормовые качества хорошие, в сене содержится до 18% протеина. Сорт сравнительно устойчив к распространенным в республике Хакасия болезням, среднеустойчив к вредителям. 
 

      Сибирская 8

      Выведен в Сибирском НИИ растениеводства  и селекции совместно с Сибирским  НИИ сельского хозяйства. Относится  к пестрогибридному сортотипу люцерны. Стебли тонкие, нежные, иногда слабо  опушенные, длиной до 100 см. Листочки средние, мягкие, обратнояйцевидной формы, зеленого цвета. Соцветие – головчатая кисть средней плотности. Окраска венчиков от фиолетового до желтого цвета. Бобы спиральные. Семена средней величины, почковидные, зеленовато-желтые. Масса 1000 семян – 1,5-2,5 г, твердосемянность до 10%. Вегетационный период от начала отрастания до 1-го укоса 51-82 дня, до хозяйственной спелости семян – 139-149 дней. Отрастание весной, а также после укосов быстрое и хорошее. Средневосприимчив к аскохитозу, ржавчине, мучнистой росе. Выше среднего поражается мелкой бурой пятнистостью, корневыми гнилями, повреждается фитономусом.

Информация о работе Технология возделывания Люцерны на сено