Дальнейшее повышение N : К ведет к еще большему снижению содержания 137Cs в зеленой массе, и она практически соответствует нормативному показателю по содержанию 137Cs.

Повышение дозы фосфорно-калийных удобрений до Р120К180 понижает содержание цезия-137 в зеленой массе трав доБк/кг или более чем в 1,3 – 2,2 раза по сравнению с дозой Р90К120.

Внесение азота в дозе 180 кг/га на фоне Р90К120 повышало содержание 137Cs по сравнению с фоном в 2,7 – 3,6 раза, и зеленая масса во всех вариантах содержит цезия – 137 больше контрольного уровня и непригодна для скармливания.

Повышение дозы калия с 180 до 270 кг/га резко снижает содержание радионуклида в корме, а с 270 до 360 кг/га – слабее, то есть увеличение соотношения N : К до 1 : 2 при дозе азота 180 кг/га менее эффективно.

Чтобы получить корм, соответствующий требованиям нормативов, при поверхностном улучшении, необходимо вносить N120Р90К240, что на 60 кг/га К2О больше, но при этом уровень урожайности зеленой массы выше (231 – 233 ц/га).

В контрольном варианте естественного травостоя содержалось 3951 Бк/кг радиоцезия (табл. 12). Наименьшее значение удельной активности сена отмечено в вариантах с высокими дозами калия в составе полного минерального удобрения. Внесение фосфорно-калийного удобрения обеспечивало снижение накопления цезия-137 в урожае по сравнению с контролем в 4,5 – 6,6 раз.

Азотные удобрения в составе NРК в вариантах 3 и 7, где соотношение азота к калию 1 : 1, увеличивали накопление радиоцезия в сене. Последовательно возрастающие дозы калия в составе полного минерального удобрения снижали переход радиоцезия из почвы в растения (вар. 4,

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Таблица 12

Влияние способов обработки почвы и минеральных удобрений на содержание и коэффициент накопления 137Cs в сене многолетних трав

(1-й укос), в среднем за 1994 – 2007 гг.

Вариант

Естественный травостой

Сеяная злаковая травосмесь

обработка дернины

вспашка плугами

137Cs

Бк/кг

Кн

Раундапом (5л/га)

дисками

обычным

двухъярусным

137Cs

Бк/кг

Кн

137Cs

Бк/кг

Кн

137Cs

Бк/кг

Кн

137Cs

Бк/кг

Кн

1

Контроль

3951

1,23

3411

0,92

3148

0,86

2141

0,72

1965

0,85

2

Р90К120

825

0,23

537

0,16

545

0,15

400

0,14

335

0,13

3

N120Р90К120

1517

0,40

1500

0,40

1131

0,32

743

0,29

671

0,31

4

N120Р90К180

633

0,17

579

0,16

501

0,13

352

0,15

307

0,13

5

N120Р90К240

422

0,12

332

0,09

253

0,06

191

0,07

177

0,08

6

Р120К180

610

0,19

232

0,08

209

0,05

205

0,06

181

0,08

7

N180Р120К180

987

0,27

604

0,18

466

0,12

483

0,16

377

0,16

8

N180Р120К270

285

0,08

207

0,06

184

0,03

173

0,07

154

0,07

9

N120Р120К360

232

0,06

167

0,05

149

0,04

141

0,07

96

0,05

Приемы поверхностного улучшения лугов (обработка дернины дисками и гербицидом раундап, 5 л/га) способствовали снижению удельной активности сена в 1,1 – 1,2 раза по сравнению с контрольным вариантом естественного травостоя, то есть сами по себе не обеспечивали нормативно чистого сена. Содержание цезия превышало норматив в 7 – 9 раз.

При коренном улучшении лугов сено содержало почти в два раза меньше 137Cs по сравнению с естественным травостоем, тем не менее норматив по содержанию радионуклидов превышен в 4,9 – 5,3 раза.

Различия между двумя обработками (обычная вспашка и двухъярусная вспашка) несущественны, хотя и отмечена тенденция к снижению содержания радиоцезия в корме при ярусной обработке до 1965 Бк/кг. Так же, как и на естественном травостое и при поверхностном улучшении, при коренном улучшении лугов последовательно возрастающие дозы калия в составе РК и NРК снижали потребление радиоцезия многолетними травами. Самые низкие значения удельной активности получены в вариантах, обеспечивающих высокую продуктивность травосмесей, где соотношение азота, фосфора и калия составляет 1 : 0,75 : 1,5 и 1 : 0,75 : 2.

Как в зеленой массе, так и в сене второго укоса многолетних трав (отава) содержание 137Cs ниже, чем в урожае первого укоса. Так же, как и в первом укосе, минеральные удобрения оказывали наибольшее влияние на размеры накопления радиоцезия.

Главным фактором, определяющим величину накопления 137Cs в сене второго укоса многолетних трав, являются агрохимические мероприятия.

Наибольшее значение Кн как в зеленой массе, так и в сене многолетних трав наблюдалось в варианте без удобрений. Обработки почвы снижали значение Кн в зеленой массе в 1,7 – 2,0 раза, в сене – в 1,3 – 1,7 раза.

Минеральные удобрения, способствуя закреплению 137Cs в почве в недоступном для растений состоянии, снижали Кн на всех изучаемых фонах.

Азотные удобрения на фоне фосфорно-калийных повышали Кн. Наибольшее влияние на снижение Кн оказали возрастающие дозы калийных удобрений.

Так же, как в первом укосе многолетних трав, во втором укосе снижение Кн и получение кормов, соответствующих нормативу, обеспечивается при проведении коренного улучшения лугов и внесении полного минерального удобрения в дозах N120Р90К180 и N180Р120К270, то есть при соотношении N:Р:К = 1:0,75:1,5.

Динамика агрохимических показателей почвы под воздействием многолетнего злакового ценоза

Данные наших исследований свидетельствуют, что проведение только лишь обработок почвы существенного влияния на физико-химические показатели почвы не оказало (табл. 13 ).

Через один год после закладки опыта содержание гумуса находилось в пределах 3,11 – 3,22%, кроме фона двухъярусной вспашки, где этот показатель был несколько ниже. Более низкими значениями на этом фоне характеризовались и остальные показатели агрохимической характеристики. Это связано с перемещением на поверхность нижележащих горизонтов почвы, менее обеспеченных гумусом и питательными веществами.

Более оптимальные значения рН, а также гидролитической кислотности и суммы обменных оснований через один год после закладки опыта наблюдались на фоне дискования.

Таблица 13

Влияние минеральных удобрений и способов обработки почвы на изменение агрохимических показателей почвы

в многолетнем злаковом ценозе

Вариант

1995 г

2007 г

Гумус,%

рН

Нг

S

Р2О5

К2О

Гумус,%

рН

Нг

S

Р2О5

К2О

Мг.-экв/100 г

Мг/кг

Мг.-экв/100 г

Мг/кг

Естественный травостой

Контроль

3,12

5,00

2,9

9,5

121

50

3,19

5,24

2,6

12,2

135

58

N120Р90К180

3,11

5,19

2,8

9,9

131

54

3,22

5,38

2,5

12,5

142

62

N120Р90К240

3,14

5,22

2,8

10,2

135

58

3,21

5,43

2,4

12,5

141

68

N180Р120К180

3,12

5,22

2,8

10,1

148

58

3,23

5,52

2,4

12,1

160

65

N180Р120К360

3,12

5,34

2,6

10,3

144

52

3,23

5,56

2,2

12,3

158

66

Дискование

Контроль

3,18

5,20

2,7

10,6

133

55

3,27

5,60

2,6

11,3

139

63

N120Р90К180

3,18

5,55

2,5

10,8

142

68

3,31

5,57

2,3

12,5

153

76

N120Р90К240

3,21

5,70

2,5

10,7

155

71

3,30

5,63

2,1

13,0

163

77

N180Р120К180

3,20

5,77

2,4

10,9

168

73

3,33

5,60

2,2

12,9

174

84

N180Р120К360

3,22

5,81

2,3

11,1

172

82

3,33

5,59

2,0

13,1

180

90

Двухъярусная вспашка

Контроль

2,92

4,71

3,1

9,4

125

58

3,08

5,17

2,8

11,5

133

62

N120Р90К180

3,00

4,87

3,1

9,1

133

61

3,11

5,25

2,6

11,9

141

69

N120Р90К240

2,99

4,73

3,0

9,8

130

60

3,10

5,29

2,7

11,9

140

70

N180Р120К180

3,02

4,86

3,1

9,9

136

63

3,09

5,31

2,5

11,8

149

68

N180Р120К360

3,02

4,90

3,1

9,1

138

63

3,11

5,29

2,6

12,1

148

72

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10