Как составить дозы удобрений

: Как правильно рассчитать дозировку удобрений

Многие дачники используют подкормку «на глазок», а потом жалуются на болезни растений и низкий урожай. А все потому, что дозы внесения удобрений требуют строгого подхода, которого сложно добиться без предварительных расчетов.

Важные Дела на этой неделе

Южное Подмосковье, 19 неделя

Напомним, что для удобрения растений используют азотные, фосфорные, калийные, а также комплексные минеральные препараты (аммофоску, нитроаммофоску, нитрофоску и др.). Дозы для каждой культуры и типа почвы выражают в граммах действующего вещества на 1 кв.м (г/кв.м).

На упаковке препаратов вы найдете инструкцию по применению, но эта информация часто усредненная и может не соответствовать потребностям вашего сада и огорода. К тому же не всегда сохраняется упаковка от удобрений, например, если вы привыкли хранить их в мешках и контейнерах.

Чтобы получить богатый урожай и сохранить здоровье растений, уделите немного времени предварительной подготовке и вычислите точное количество минеральных удобрений.

Определить дозу можно так: количество необходимого вещества умножают на 100, а затем делят на процент действующего вещества, которое содержит удобрение

Жидкое удобрение
Жидкое удобрение

В таблице представлены популярные минеральные удобрения и содержание в них действующих веществ. На ее основе мы позже проведем расчеты.

Вид удобрения Содержание действующего вещества
Аммиачная селитра Азот – 34%
Сульфат аммония Азот – 21%
Карбамид (мочевина) Азот – 46%
Суперфосфат простой Фосфор – 26%
Суперфосфат двойной

Азот – 8%

Фосфор – 43-45%

Костная мука Фосфор – 30%
Хлористый калий (хлорид калия) Калий – 50-60%
Сернокислый калий (сульфат калия) Калий – 45-50%
Аммофос

Азот – 12%

Фосфор – 40-50%

Нитроаммофоска (азофоска)

Азот – 16-17%

Фосфор – 16-17%

Калий – 16-17%

Нитрофоска

Азот – 10-16%

Фосфор – 10-16%

Калий – 10-16%

Древесная зола

Фосфор – 3,5%

Калий – 5-12%

Известь – 50%

Чем выше концентрация удобрения, тем меньшее его количество следует вносить в почву.

Агроном
Агроном

А теперь вспомним математику и решим несколько увлекательных задач!

Задача 1. Сколько внести аммиачной селитры?

Предположим, что для огурцов необходимо внести 7 г азота на 1 кв.м. Для этого используется, например, аммиачная селитра. В таблице указано содержание азота 34%. Значит, в 100 г удобрения будет 34 г чистого азота.

Получаем: 7×100/34=20,58 г

Результат: на 1 кв.м нужно внести 20,58 г аммиачной селитры.

Условно формулу можно выразить так:

А×100/С=D

А – заданное количество вещества,

100 – постоянная величина,

С – содержание действующего вещества,

D – количество удобрения, которое нужно внести в почву.

Удобрение растений
Удобрение растений

Всегда лучше внести меньше удобрений, чем больше, чтобы не навредить растениям и собственному здоровью. Избыток питательных веществ так же вреден, как и их недостаток.

  • Основные правила внесения минеральных удобрений

    Мы подробно разобрались в том, что, когда и в каких количествах надо вносить на грядки и клумбы. Сохраните себе эту универсальную шпаргалку.

Задача 2. Рассчитываем дозы азота, фосфора и калия

Требуется внести 9 г азота, 14 г фосфора и 14 г калия на территорию площадью 5 кв.м. Из удобрений есть нитрофоска, в которой содержится по 16% каждого действующего вещества.

Итак, чтобы внести 9 г азота на 1 кв.м, нужно 56,25 г (9×100/16) удобрения. На 5 кв.м – 281,25 г. Также в почву будет внесено по 9 г фосфора и калия, которые содержатся в нитрофоске.

Остальные 5 г веществ можно дополнить другими удобрениями. К примеру, добавить 58,1 г (5×100/43×5) двойного суперфосфата и 50 г (5×100/50×5) хлористого калия или 96,2 г (5×100/26×5) простого суперфосфата и 55,5 г (5×100/45×5) сернокислого калия.

Расчет дозы удобрений
Расчет дозы удобрений

Задача 3. Определяем количество действующего вещества

А теперь давайте решим задачу, как перевести физическую массу в действующее вещество. Например, у вас в запасе осталось 265 г карбамида, в 100 г которого содержится 46 г азота. Делим общую массу на 100 и умножаем на процент действующего вещества.

Получаем: 265/100×46=121,9 г.

Результат: в 265 г карбамида содержится 121,9 г азота.

Условно формулу можно выразить так:

А/100×С=D

А – масса вещества,

100 – постоянная величина,

С – содержание действующего вещества в удобрении,

D – количество действующего вещества.

Удобрение в емкости
Удобрение в емкости

Масса минеральных удобрений

Не стоит мучиться и высчитывать сотые доли граммов. Смело округляйте полученные данные, но, желательно, в меньшую сторону.

Если с округлением все понятно, то часто возникает другая проблема – как правильно отсчитать нужное количество препарата? Мало у кого найдется сложный измерительный инвентарь, приходится пользоваться стаканами и столовыми ложками. Поэтому вам наверняка пригодится небольшая подсказка.

Минеральное удобрение

Стакан

(200 куб.см)

Столовая ложка

(15 куб.см)

Аммиачная селитра 165 г 12 г
Сульфат аммония 186 г 14 г
Карбамид 130 г 10 г
Суперфосфат простой 240 г 18 г
Суперфосфат двойной 200 г 15 г
Хлористый калий 190 г 14 г
Сернокислый калий 260 г 20 г
Нитрофоска 200 г 15 г
Древесная зола 100 г 8 г
Торфяная зола 80 г 6 г
Гашеная известь 120 г 9 г

Автоматизированная помощь садоводам и огородникам

Если нужно провести сложный расчет дозы удобрений, на помощь придет электроника! Компьютерные программы и мобильные приложения за секунды посчитают, сколько препаратов внести под определенное растение. Единственный минус такого метода – следует очень точно вводить данные, ведь от этого будет зависеть и результат. И, конечно, нужен компьютер или мобильный телефон и навыки работы с ними.

Популярные калькуляторы для расчета удобрений:

  • NPK Hydroodo,
  • NPK CaMg,
  • HydroBuddy,
  • ФИТО Агроном и др.

Часть программ реализуются платно, а их базы данных представлены на английском языке. Если вам это не подходит, есть еще один способ упростить расчеты – создать файл в программе Microsoft Excel и внести туда формулы.

В остальных случаях вполне можно обойтись расчетами на бумаге (или даже в уме!). Только помните, что в зависимости от состояния почвы и самочувствия растений итоговые цифры могут меняться, поэтому не рекомендуется использовать одну и ту же дозу удобрений из года в год.

Теперь вы без проблем рассчитаете необходимые дозы минеральной подкормки. А если хотите еще больше узнать о видах удобрений, их особенностях и правилах внесения – изучите ссылки ниже.

  • NРK – что это такое, как определить состав и количество удобрения

    Что за таинственные аббревиатуры встречаются на каждой пачке удобрения и зачем они нужны в повседневной жизни обычного садовода?

  • Минеральные удобрения – что это такое и как их правильно вносить

    Разбираемся в особенностях минеральных удобрений.

19 / 10 / 2021

В этой статье мы рассказываем, как рассчитать минеральные удобрения для внесения и какова должна быть дозировка. Прочитайте наш материал! Статья вам точно понадобится, ведь рассчитать самостоятельно необходимую дозировку бывает достаточно сложно. В первую очередь нужно учитывать:

  • обеспеченность почвы элементами питания,
  • расчетную урожайность,
  • количество осадков в вашем регионе,
  • механический состав почвы,
  • особенности культуры, которую вы будете выращивать,
  • частоту полива и т. д.

Агрохимия — это наука, которая и занимается подобными расчетами. Современные ученые разработали самые разные методики определения необходимых для почв удобрений. Методы основываются на лабораторном анализировании образца почвы, в этих же лабораториях устанавливается содержание в тканях растений макроэлементов. Однако использовать разработки ученых, сложные технологии и методики в любительском огородничестве смысла нет. Для каждой культуры существуют свои оптимальные нормы минерального удобрения, которые потребуется рассчитать.

Основная формула

Представляет собой рекомендованную норму внесения самых необходимых для растения питательных веществ. Обычно формула того, как рассчитать минеральные удобрения, будет иметь приблизительный вид: N90P60K90 (цифры могут быть разными, здесь они указаны как пример). Если расшифровать формулу, то получится следующее: буквы означают — азот, фосфор и калий соответственно, цифры означают дозу их внесения в кг на гектар (или же в граммах на 10 кв м).

Расчет дозы

Зная рекомендованную норму, вы сможете рассчитать дозу внесения минерального удобрения в вашем конкретном случае. Следует использовать специальную формулу:

Д = (Н:Э) × 100

Обозначения:

Э – содержание элемента питания в продукции, %

Д – доза, кг/га или г/10 м2

Н – рекомендуемая норма внесения того или иного элемента, кг/га или г/10 м2

Например. Допустим, вам нужно внести 90 г азота в почву, площадь участка — 10 м2. Чтобы знать, как рассчитать минеральные удобрения, следует обратить внимание на следующий нюанс: азотная продукция представлена карбамидом, а он содержит 46% азота. Если эти данные внести в формулу, то получится следующее: 

Д = (90 : 46) × 100 = 195

То есть вам потребуется внести 195 г карбамида на участок в 10 м2.

Применяя данную формулу, вы сможете рассчитать количество минеральных удобрений для любого участка. Аналогично рассчитывают дозы внесения фосфорных и калийных удобрений. Затем отмеряют необходимое их количество и вносят на участок.

Как рассчитать дозу внесения комплексных минеральных удобрений

Поскольку комплексные составы содержат более одного элемента питания, потребуется внести корректировки в простую первую формулу, которую мы рассматривали выше. Дозировку в этом случае необходимо рассчитывать по каждому элементу.

При использовании комплексных минеральных удобрений, их дозу рассчитывают по элементу, доза внесения которого наименьшая (вот тут: N90P60K90 – по фосфору, например), а недостаток двух других элементов можно восполнить с помощью простых удобрений.

Например. Нужно внести нитроаммофоску, там содержится NPK по 16% каждого элемента. Теперь можно рассчитать норму по дозе фосфора (поскольку показатель наименьший):

(60 : 16) × 100 = 375 г/10м2

Поскольку нитроаммофоска имеет в составе как азот, так и калий (по 16%), то с полученными 375 г продукта нужно внести по 60 г (расчет производится по простой формуле — вычисление процентной доли (375 × 16) : 100 = 60 г) этих элементов. Всего необходимо внести по 90 г азота и калия. То есть, присутствует дефицит N30K30, восполнить который можно при помощи азотного удобрения, например, карбамида в дозе:

(30 : 46) × 100 = 65 г/10м2

и калийного удобрения:

(30 : 52) × 100 = 58 г/10м2

Чтобы внести удобрение в соответствии с формулой N90P60K90, на 10 м2 нужно 375 г нитроаммофоски, 65 г карбамида и 58 г сульфата калия. Как посчитать минеральные удобрения, если у вас не хватает нужной информации? Процентное содержание действующего вещества легко найти в интернете, а потом достаточно подставить данные в формулы выше.

Как скорректировать дозу внесения

Корректировка нужна, например, если вы используете органические препараты. В таких случаях необходимо рассчитать, сколько можно использовать минеральных удобрений. Обычно их дозу уменьшают на 30 – 50%. При описании культуры указывают формулу дозировки. 

Ориентировочные средние нормы внесения:

  • сухой птичий помет – 1-2 кг/ м2
  • навоз — 2-4 кг/ м2, п
  • перегной – 2-3 кг/ м2

Из-за особенностей механического состава почвы дозу иногда приходится корректировать. На суглинистой земле обычно дозировку увеличивают, а на песчаной, наоборот, уменьшают. 

Есть одно основное правило, как рассчитать минеральное удобрение для вашей почвы: нельзя превышать рекомендуемую дозировку больше, чем в 1,5 раза. Это может привести к различным негативным последствиям: избытку нитратов, угнетению, чрезмерному росту растений. 

Важно: высокие дозы (больше 90 г/10м2 вещества) лучше всего вносить за несколько подход, а не сразу. Например, летом при подкормках, весной под боронование, осенью под перекопку.

Средние дозы внесения веществ под овощные культуры

Мы приведем универсальные стандартные рецепты, если вы затрудняетесь рассчитать минеральные удобрения самостоятельно. Обычно в овощеводстве используются:

  • Под овощные культуры, урожайность которых составляет до 5 кг/м2 (сюда относятся: капуста (кроме поздней), кабачки, ранний картофель, перец, лук, огурцы, низкорослые томаты, столовые корнеплоды и пр.) – N90P90K90
  • Под культуры с долгим периодом вегетации (поздние сорта моркови, брюссельская и поздняя капуста), высокоурожайные культуры (поздний и средний картофель, высокорослые томаты) — N120P120K120
  • Под ранние культуры, которые характеризуются непродолжительным периодом вегетации (укроп, редис, салат) —  N60P60K60

Отметим еще раз: если вы применяете еще и органические удобрения, рассчитать минеральные следует, уменьшив количество последних на 30-50%.

Сколько вносить аммиачной селитры?

В таблице ниже вы сможете найти наиболее популярные виды продукции, содержание в них действующих веществ. На ее основе можно рассчитать, сколько минеральных удобрений понадобится.

Вид

Действующее вещество

Древесная зола

Фосфор – 3,5%

Калий – 5-12%

Известь – 50%

Сульфат аммония

Азот – 21%

Суперфосфат двойной

Азот – 8%

Фосфор – 43-45%

Суперфосфат простой

Фосфор – 26%

Карбамид (мочевина)

Азот – 46%

Аммофос

Азот – 12%

Фосфор – 40-50%

Хлористый калий (хлорид калия)

Калий – 50-60%

Сернокислый калий (сульфат калия)

Калий – 45-50%

Костяная мука

Фосфор – 30%

Нитроаммофоска (азофоска)

Азот – 16-17%

Фосфор – 16-17%

Калий – 16-17%

Нитрофоска

Азот – 10-16%

Фосфор – 10-16%

Калий – 10-16%

Аммиачная селитра

Азот – 34%

Допустим, вы выращиваете огурцы. Тогда потребуется внести 7 г азота на 1 кв. м. Аммиачная селитра отлично подойдет для таких целей. В таблице выше вы можете видеть содержание азота — 34%. Значит, можно рассчитать, что в 100 г минерального удобрения будет 34 г чистого азота.

Уравнение выглядит так: 7 × 100 : 34 = 20,58 г (значит, требуется внести 20,58 г аммиачной селитры).

Условно формула выглядит следующим образом:

А × 100 : С = D

D – удобрение, нужное для почвы;

100 – постоянная величина;

А – заданное количество вещества;

С – содержание действующего вещества.

Помните, что сильная концентрация даже полезных питательных веществ может навредить растениям и даже вашему здоровью. 

Как рассчитать минеральные удобрения: дозы фосфора, азота и калия

Предположим, вы хотите внести 14 г калия, столько же фосфора и 9 г азота в почву площадью 5 кв. м. Отметим, что из удобрений у вас есть нитрофоска, в ней по 16% каждого действующего вещества.

Чтобы внести 9 г азота на 1 кв. м, потребуется 56,25 г (9 × 100 : 16) продукции. Значит, на 5 кв. м – 281,25 г. Также в почву внесутся по 9 г калия и фосфора, содержащиеся в нитрофоске.

Другие 5 г веществ обычно предпочитают дополнять другими минеральными удобрениями, можно рассчитать так: добавить 55,5 г (5 × 100 : 45 × 5) сернокислого калия, 58,1 г (5 ×100 : 43 × 5) двойного суперфосфата и 50 г (5 × 100 : 50 × 5) хлористого калия.

Как выяснить количество действующего вещества?

Переведем физическую массу в действующее вещество. Задача следующая: Например, есть  265 г карбамида, где в 100 г  содержится 46 г азота. Общую массу стоит поделить на 100 и умножить на процент действующего вещества.

Уравнение: 265 : 100 × 46 = 121,9 г.

Ответ: значит, в 265 г карбамида находится 121,9 г азота.

Сама формула выглядит так:

K : 100 × N = C

K – масса вещества;

100 – постоянная величина;

N – действующее вещество в удобрении;

C – количество действующего вещества.

Как рассчитать массу минеральных удобрений подручными средствами?

Хочется отметить, что высчитывать сотые доли граммов не нужно. Позволяется округлить данные в меньшую сторону. Однако даже если все расчеты проведены, вы уверены в результате, может возникнуть другая проблема – как правильно отсчитать, сколько нужно минеральных удобрений? Измерительные приборы есть далеко не у всех, поэтому вам могут пригодиться обычные столовые ложки и стаканы. 

Минеральное удобрение

Стакан (200 куб. см)

Столовая ложка (15 куб. см)

Гашеная известь

120 г

9 г

Сульфат аммония

186 г

14 г

Сернокислый калий

260 г

20 г

Хлористый калий

190 г

14 г

Суперфосфат двойной

200 г

15 г

Суперфосфат простой

240 г

18 г

Карбамид

130 г

10 г

Торфяная зола

80 г

6 г

Древесная зола

100 г

8 г

Нитрофоска

200 г

15 г

Аммиачная селитра

165 г

12 г

Чтобы рассчитать минеральные удобрения по сложной формуле, используйте специальные мобильные приложения и калькулятор.

Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают садоводы при удобрении своих культур – это внесение слишком большого количества средства. Многие предполагают, что лучше переборщить, чем внести слишком мало, однако – все совсем наоборот.

Чрезмерная подкормка растений может иметь негативные последствия для растений и деревьев, в том числе:

  • Ожоги корней и листвы – большое количество удобрений приводит к накоплению солей в почве, что вызывает повреждение корней и листвы. Ожоги листьев, увядание растений и замедление роста – самые распространенные симптомы избыточного питания;
  • Снижение иммунитета – перебор вызывает дисбаланс питательных веществ в почве, ухудшая здоровья растений и снижая их защитные функции, которые нужны для борьбы с вредителями и болезнями;
  • Снижение урожайности фруктов и цветов – переизбыток подкормки может привести к тому, что растения будут сконцентрированы больше на росте зеленой массы листвы, нежели цветов и желанных плодов;
  • Загрязнение окружающей среды – оставшаяся часть веществ, не усвоенная растениями, просачивается в землю, грунтовые воды и близлежащие водотоки, загрязняя окружающую среду и нанося вред местной живности.

Если вы не уверены в том, сколько удобрений давать вашим комнатным растениям, всегда лучше недоудобрить, чем переборщить. Слишком большое количество питательных элементов может затруднить впитывание воды корнями растения. Передозировка также может привести к тому, что листья станут коричневыми или желтыми, что совершенно противоположно тому, чего вы пытаетесь добиться.

Типы удобрений

Удобрения – важнейший инструмент для фермеров и садоводов, помогающий ускорить рост растений и повысить показатель урожайности. На рынке представлено множество различных видов удобрений, каждый из которых обладает своими уникальными свойствами и преимуществами. К основным видам относятся органические, минеральные и органоминеральные.

Типы удобрений

Во всех смешанных удобрениях содержатся три основных химических элемента:

  • N – Азот – способствует здоровому росту листьев, стимулируя производство хлорофилла (основного химического вещества, участвующего в фотосинтезе – процессе преобразования растениями солнечного света в пищу).
  • P – Фосфор – способствует активному развитию корней, стеблей, цветов и плодов.
  • K – Калий – играет ключевую роль в усвоении и производстве пищи растениями

Органические удобрения

Такие удобрения изготавливаются из веществ природного происхождения и не содержат синтетических химикатов или добавок. Подкормка органикой является экологически чистой альтернативой синтетическим удобрениям, ее предпочитают те, кто хочет избежать использование химикатов на огороде, обезопасить домашних животных и местную фауну.

Рассмотрим некоторые распространенные виды органических удобрений:

  • Компост – это богатая питательными элементами смесь разложившихся органических веществ, таких как листья, скошенная трава, пищевые отходы и навоз. Он обеспечивает растения сбалансированной смесью питательных веществ, что улучшает структуру почвы и повышает ее способность удерживать влагу, а также создает отличную среду для жизнедеятельности полезных микроорганизмов;
  • Навоз – является отличным источником азота, фосфора и калия, которые необходимы для роста растений. Обычно используется коровий и лошадиный, но также не исключено применение птичьего и куриного помета, имеющего похожие свойства. Средство, как и компост, помогает улучшить структуру почвы и обеспечить корни требуемым питанием. Навоз не рекомендуется использовать в свежем виде, часто его компостируют, чтобы снизить риск заражения патогенами;
  • Костная мука – изготавливается из измельченных костей животных и является отличным источником фосфора и кальция. Муку часто применяют в качестве почвенной добавки для стимулирования роста корней и формирования цветов.

Минеральные удобрения

Представляют из себя синтетические вещества, изготовленные из химических соединений, содержащих основные питательные элементы для растений, включая азот, фосфор и калий. Для их производства используются невозобновляемые ресурсы, такие как ископаемое топливо и минералы. Минеральные удобрения могут применяться для устранения дефицита конкретных питательных элементов в почве, поэтому их часто предпочитают фермеры, которым важно быстро повысить урожайность.

Виды минеральных удобрений

Вот некоторые виды минеральных удобрений:

  • Азотные удобрения – азот является важным питательным компонентом для роста флоры. К наиболее распространенным видам азотных удобрений относятся аммиачная селитра, мочевина и сульфат аммония.
  • Фосфорные удобрения – фосфор необходим для роста корней и развития цветов. Самые популярные типы фосфорных удобрений включают тройной суперфосфат, одинарный суперфосфат и диаммоний фосфат.
  • Калийные удобрения – калий важен для формирования растений и помогает им противостоять болезням и засухе. Среди основных видов калийных удобрений выделяют мумиат калия, сульфат калия и калийную селитру.
  • Комплексные удобрения – они содержат смесь азота, фосфора и калия, а также другие питательные вещества, такие как кальций, магний и сера. Они обеспечивают культуры сбалансированной смесью питательных веществ и высоко ценятся в сельском хозяйстве в качестве средства для повышения урожайности.

Синтетические удобрения по форме бывают:

  • Жидкие – концентрированные вещества, которое разбавляются водой и вносятся через распылитель или лейку.
  • Гранулированные – сухие фракции рассыпаются по почве и пропитываются влагой.
  • Таблетки – кладутся в почву рядом с корнями растений и медленно растворяются, обеспечивая их питательными веществами.
  • Удобрения с контролируемым высвобождением – медленно высвобождают питательные вещества с течением времени, что снижает риск перекармливания и стока питательных веществ.

В нашем каталоге вы найдёте большой выбор органических удобрений на основе коровьего навоза, которые не содержат в себе патогенной микрофлоры и сразу усваиваются корнями растений в отличии от Навоза, компоста и т.д. 1л такого удобрения сравним по своему действию с 100кг коровьего навоза.
Минеральные удобрения МастерПроф

Органоминеральные удобрения

Данная разновидность является смесью как органических, так и минеральных компонентов. Добавление такой органики, как гуминовые кислоты, помогает улучшить плодородие почвы, а такие минералы, как цеолит, снижают ее кислотность и нормализуют структуру грунта. Комбинированная подкормка обладает сбалансированным и разнообразным составом питательных веществ, что помогает повысить урожайность и иммунитет растений. Богатый состав привлекает почвенных микроорганизмов, которые также выделяют полезные продукты жизнедеятельности. Органоминеральные удобрения являются популярным выбором как для фермеров, так и для садоводов, которые хотят обеспечить флору сбалансированным и полноценным источником питательных веществ. В каталоге нашего сайта «MasterProf-Season» представлены органоминеральные удобрения различных составов и видов, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий вариант для вашего огорода. Используется на любых почвах, во всех климатических зонах. Действует на протяжении долгого периода времени.
Органоминеральные удобрения МастерПроф

Собирая, удерживая влагу и постепенно выделяя в почву гуминовые вещества. Они восстанавливают естественное плодородие одновременно нейтрализуя засоление и радиоактивность. Является гранулированным ёмким влагоаккумулирующим материалом, содержащим природный минерал цеолит, гумат калия с органической пропиткой эффлюент (изготовленное из коровьего навоза, путем термофильного брожения в биохимических реакторах). Содержание Цеолита = 50%.

Цеолит в составе улучшает аминокислотный состав плодов, увеличивается количество витамина С, уровень общего сахара и сухих веществ, а количество нитратного азота и кислотность уменьшаются. Улучшает плодородие почв, служит источником микроэлементов, таких как медь, молибден, марганец, бор, цинк, кобальт, которые повышают засухо- и холодоустойчивость растений, устойчивость их к грибковым заболеваниям, активизируют обмен веществ, повышают показатели белка зерновых и зернобобовых культур, сахаристость плодов и ягод, служит терморегулятором почвы, снижает содержание нитратов в плодах, растений на 8-10%.Экономичный расход. Одной упаковки хватает на 2,5 сотки.

Так же в нашем магазине представлен широкий выбор гуминовых удобрений.

Гуминовые удобрения весна-лето
Гуминовые удобрения МастерПроф
Восстановитель почвы МастерПроф

Гуминовые удобрения производятся на основе гуминовых кислот. Гумус — натуральный продукт жизнедеятельности фауны и микрофлоры, находящихся в почве. Гумус получается в результате переработки микробами остатков растений. Большинство гуминовых удобрений в России производятся из торфа, поэтому они натуральны и безопасны — как для растений, так и для экологии. Впрочем, гуматы, получаемые из угля, дерева и сапропеля точно так же безопасны и экологичны, поэтому их смело можно использовать для подкормки любых подходящих культур.

Гуматы производимые по заказу МастерПрофа ТМ Нектар Земли изготовлены из «Сахалинского леонардита, который содержит в себе в 5 раз больше действующего вещества в отличии от гуматов изготовленных на основе торфа, сапропеля и др.

Рекомендации по выбору удобрений для разных типов растений

Три основных элемента, которые необходимы всем растениям – это азот, фосфор и калий (N-P-K), пропорции которых указаны на упаковке в виде цифр. Например, удобрение общего назначения с маркировкой 20-20-20 означает, что каждый химический элемент составляет 20% по весу от общей формулы, т.е – 60% (Остальные 40% составляют инертные вещества и микроэлементы). Процентное соотношение элементов предлагается в различных соотношениях, чтобы удовлетворить конкретные потребности в удобрениях. Если вы хотите повысить урожайность цветов, вам подойдет смесь типа 15-30-15 с высоким содержанием фосфора, способствующего развитию их бутонов. Если вы хотите озеленить газон, выбирайте смесь типа 25-6-4 с высоким содержанием азота. Многие удобрения разработаны для конкретных растений, таких как розы, луковичные культуры или овощи.

Вот некоторые общие рекомендации по выбору удобрений для различных типов растений:

  • Овощи – являются требовательными кормовыми культурами и нуждаются в удобрениях, богатых азотом, фосфором и калием. Ищите составы, которые содержат сбалансированное соотношение этих питательных веществ. Кроме того, используйте такую органику, как компост или гумус, чтобы улучшить плодородие почвы и обеспечить ее всеми требуемыми микроэлементами;
  • Цветы – для большинства цветущих растений нужно удобрения с высоким содержанием фосфора, чтобы способствовать цветению. Однако помните, что слишком большое количество фосфора в почве может нанести вред окружающей среде, поэтому используйте эти удобрения разумно и только по мере необходимости;
  • Фруктовые деревья – имеют различные потребности в питательных веществах в зависимости от вида и возраста. Как правило, для большинства деревьев хорошо подходит сбалансированное удобрение с равным количеством азота, фосфора и калия. Удобряйте деревья ранней весной до того, как полностью запустится их процесс роста;
  • Газоны – им требуются удобрения с высоким содержанием азота, чтобы способствовать пышному росту зелени. Азот помогает культурам наращивать зеленую массу и является неким протеином среди растительного мира.

Способы определения необходимой дозы удобрений

Количество удобрений, необходимых для овощных и цветочных культур, зависит от многих факторов, таких как состав почвы, размер растений, стадия их развития, а также условия выращивания.

Вот некоторые общие рекомендации, которые помогут правильно подобрать дозировку:

  • Помидоры требуют большого количества фосфора и калия для развития плодов, в связи чем рекомендовано применение универсального средства – аммофоса. Средняя доза составляет около 25-30 г на 1 квадратный метр. Внесите аммофос перед посадкой и дополнительно подкормите томаты во время формирования плодов;
  • Огурцы поглощают удобрения с большим аппетитом, особенно если речь идет о тепличных растениях. Как показывают исследования, в целом для производства 1 кг огурцов культуре нужно 1,4 кг азота, 2 кг калия, 400 г фосфора и около 200 г магния. Добавлять их нужно 4 раза за полный цикл, с каждым разом увеличивая количество калия и уменьшая кол-во фосфора. Объем азота при этом остается одинаковым.

Способы определения необходимой дозы удобрений

Что касается плодовых деревьев, то количество необходимых им удобрений зависит от их возраста, размера и потребности в питательных веществах. В целом, вы можете использовать следующие рекомендации:

  • Молодые плодовые деревья (менее 3 лет): Вносите от 100 до 200 г сбалансированного удобрения (10-10-10) на дерево каждые 4-6 недель в течение вегетационного периода (с ранней весны до середины лета).
  • Зрелые плодовые деревья (3 года и старше): Вносите 200 г сбалансированного удобрения (10-10-10) на дерево каждые 4-6 недель в течение вегетационного периода. Вы также можете использовать удобрение с повышенным содержанием калия (например, 0-0-60) осенью, чтобы помочь закалить дерево к зиме.

При внесении средства под плодовые деревья убедитесь, что оно равномерно распределено по капельной линии дерева. Не вносите его непосредственно на ствол или листву, так как это может привести к ожогу. После внесения удобрений тщательно поливайте дерево, чтобы помочь ему впитать вещества.

Правила использования удобрений

Внесение гранулированных удобрений отличается от внесения жидких. Если вы неправильно внесете их, то ваши растения не получат всех обещанных преимуществ. Гранулированные фракции можно разбрасывать вручную, их распределяют под растениями или в рядах. Сухое удобрение необходимо внести в верхние 4-6 сантиметров почвы тяпкой, лопатой или руками, если растения уже растут. После внесения гранулированного удобрения необходимо полить почву, чтобы питательные вещества начали высвобождаться. Важно помнить, что гранулированным удобрениям требуется время, поскольку они не сразу дадут растениям питательные вещества.

Жидкие удобрения предварительно растворяются в воде и наносятся на листья и почву вокруг растения. Их нельзя использовать одновременно с посадкой, так как они сожгут корни. Подождите две-три недели после посадки, чтобы внести жидкое средство. Поливайте культуры перед применением жидкого удобрения – если почва будет сухая, то есть риск повредить корни. Удобрение должно быть разбавлено в соответствии с инструкцией. Лучше всего вносить жидкие вещества в сухие дни рано утром или ближе вечеру, чтобы дать растению время впитать средства. Никогда не используйте этот вид удобрений в жаркие дни!

Частые ошибки при дозировании удобрений

Вот некоторые из наиболее частых ошибок при внесении удобрений, которые вы можете совершить в своем саду:

  • Избыточное количество – вызывает болезни корневой системы, замедляет рост и ослабляет культуру, делая ее уязвимой для вредителей и болезней, а также провоцирует чрезмерный рост зеленой массы, что на первый взгляд хорошо, но на самом деле разрастающаяся зелень никак не влияет на урожайность, а только привлекает тлю, паутинного клеща и других насекомых, питающихся соками;
  • Недостаточное количество – все питательные вещества играют определенную роль в развитии растений, и если в почве не хватает какого-то конкретного удобрения, ваша культура это непременно почувствует;
  • Использование неправильного типа удобрений – если вы применяете удобрение для газона на томатах, то в итоге вы получите растения с пышной зеленой листвой, но без помидоров;
  • Применение свежего навоза в качестве удобрения – навоз содержит большое количество азота, который нравится растениям, но необработанный материал содержит так много вещества, что он сожжет ваши растения.
  • Недостаток микроэлементов – для роста растений требуется не только три основных питательных компонента, помимо них десятки микроэлементов играют важную роль в развитии и здоровье растений. Среди них магний, кальций, железо и так далее.

Рекомендации по частоте применения удобрений

Если человек может ежедневно принимать витамины, то растениям такое количество пищевых добавок покажется чрезмерным. Частота удобрений зависит от того, какие виды культур вы выращиваете, а также от времени года. Некоторым разновидностям требуется больше питательных веществ, чем другим. Это, как правило, виды, которые быстро растут и часто цветут, включая большинство однолетников, фруктов, овощей, роз и гортензий. Эти растения желательно подкармливать примерно раз в месяц в течение вегетационного периода жидким удобрением общего назначения. Другие растения, включая некоторые многолетники, деревья и кустарники, вообще не нуждаются в подкормке – особенно если перед посадкой в почву добавлен компост или другие органические добавки. Возможно, вам придется подкормить их всего лишь один раз весной, когда они начнут ускорять свой рост.

Рекомендации по частоте применения удобрений

Многие лиственные и цветущие комнатные растения также следуют сезонному графику, замедляя свой рост в прохладные месяцы и, следовательно, не нуждаются в таком количестве питательных веществ в этот период. Прибывая в активной фазе роста весной или летом, им полезно раз в месяц добавлять в воду немного жидкого удобрения. Если у вас не возможности этого сделать, воспользуйтесь гранулами с замедленным высвобождением или таблетками с питательными веществами, которые можно просто вносить в почву раз в несколько месяцев, и они будут расщепляться с течением времени.

Заключение

Правильное дозирование удобрений является важным фактором для успешного роста и развития растений. Применение питательных средств в правильной дозе позволяет обеспечить садовые культуры необходимыми питательными веществами, что положительно сказывается на их здоровье, росте и плодоношении. Благодаря правильной подкормке можно достичь значительных результатов: растения становятся более устойчивыми к болезням и вредителям, увеличивается их урожайность, повышается качество плодов и зелени, ускоряется их созревание. Правильно подобранное количество элементов способствуют формированию крепкой и здоровой корневой системы.

Несмотря на все преимущества правильной подкормки растений, многие садоводы совершают ошибки в процессе кормления. Одной из распространенных ошибок является убеждение, что чем больше удобрений, тем лучше. Однако – это не так, поскольку переизбыток веществ негативно сказывается на растениях и приводит к их медленной смерти.

Призываем вас применять полученные знания на практике и следить за здоровьем своих растений с помощью продукции «MasterProf-Season». Наша компания предлагает широкий выбор удобрений для сада, которые помогут обеспечить вашу флору всеми требуемыми питательными веществами. Берегите свои растения и позвольте им раскрыть свой потенциал благодаря правильной подкормке!

Все методы определения доз удобрений основываются на данных длительных или эпизодических полевых и производственных опытов, а различаются полнотой и точностью отражения закономерностей взаимоотношений растений, почв и удобрений.

Все существующие методы и их модификации определения доз удобрений можно разделить на:

  • методы обобщения результатов опытов с эмпирическими дозами удобрений;
  • методы обобщения результатов опытов с помощью балансов питательных элементов.

Все перечисленные методы оптимизации доз удобрений позволяют достаточно объективно прогнозировать величину урожая сельскохозяйственных культур. Но несмотря на это, они требуют совершенствования в плане комплексного подхода, учитывающего условия выращивания культур и экономической окупаемости удобрений.

Методы, основанные на обобщении данных с эмпирическими дозами удобрений

Обобщение проводимых под методическим руководством Географической сети опытов ВИУА во всех почвенно-климатических зонах с разными культурами результатов полевых опытов позволило определить эффективность отдельных видов удобрений на разных типах почв и дозы органических и минеральных удобрений для основных культур на различных типах и подтипах почв. В последующем проведена дифференциация доз в пределах разностей почв с учетом обеспеченности питательными элементами предшественников и сортовых особенностей культур.

На основании обобщений результатов опытов разработаны также дозы, оптимальные сроки и способы внесения удобрений до посева, при посеве и после посева для основных культур во всех почвенно-климатических зонах.

Согласно данным Географической сети опытов ВИУА и агрохимической службы ЦИНАО, для основных почвенно-климатических зон России на преобладающих типах почв со средним содержанием подвижного фосфора и обменного калия рекомендованы оптимальные дозы макроудобрений под основные культуры, а также дозы и способы внесения микроудобрений.

Таблица. Оптимальные дозы минеральных удобрений (кг/га) под основные сельскохозяйственные культуры (обобщение Литвака, 1990)

Культура Зона N P2O5 K2O
Озимая пшеница Нечерноземная 100 90 90
Лесостепная 85 80 65
Степная 75 70 50
Кукуруза Лесостепная 100 80 70
Степная 80 70 60
Картофель Нечерноземная 95 90 110
Лесостепная 90 90 90
Степная 85 80 70
Силосные культуры Нечерноземная 100 80 105
Лесостепная 100 75 80
Степная 65 60 55
Сахарная свекла Нечерноземная 145 135 175
Лесостепная 135 140 150
Степная 120 120 105

Таблица. Дозы и способы внесения микроудобрений под основные культуры (обобщение Литвака, 1990)

Культура Элемент Внесение в почву, кг/га д. в. Обработка семян, г/т д. в. Некорневая подкормка, г/га д. в.
до посева при посеве
Зерновые колосовые В 0,2 30-40 20-30
Cu 0,5-1,0 0,2 170-180 20-30
Mn 1,5-3,0 1,5 80-100 15-25
Zn 1,2-3,0 100-150 20-25
Мо 0,6 0,2 50-60 100-150
Свекла (все виды) В 0,5-0,8 0,15 120-160 25-35
Cu 0,8-1,5 0,3 80-120 70
Mn 2-5 0,5 90-100 20-25
Zn 1,2-3,0 0,5 140-150 55-65
Мо 0,5 0,15 100-150 100-200
Зернобобовые В 0,3-0,5 20-40 15-20
Cu 120-160 20-25
Mn 1,5-3,0 100-120
Zn 2,5 0,5 80-100 17-22
Мо 0,3-0,5 0,06 150-160 25-30
Овощные и картофель В 0,4-0,8 100-150
Cu 0,8-1,5 20-25
Mn 2-5 100-150
Zn 0,7-1,2
Мо 80-100 30-150
Лен В 0,3-0,5 0,1 50-60 5-10
Cu 1-6 100-120
Mn 3,0 80-100 30
Zn 3,5
Мо 3,0 150-160 150-250
Бобовые травы В 0,5-0,6 20-40 25-35
Cu 3,0 1,5 150-160 20-35
Mn 1,5-3,0 50-70
Zn 1,3 100-120 55-65
Мо 0,2-0,3 100-120 150-250
Злаковые травы В 0,5-0,6 25-35
Cu 0,8-1,5 25-35
Zn 0,7-1,2 100-120 55-65
Мо 0,2-0,3 150-200 150-250

Региональные научно-исследовательские учреждения предлагают более конкретизированные рекомендации по культурам, типам, подтипам и разностям почв с указанием уровней плановых урожаев, окультуренности почв и в сочетаниях с дозами органических удобрений.

В каждом комплексе конкретных природных и хозяйственных условий территорий на основании результатов не менее 7-10 воспроизводимых опытов с одной культурой или сортом региональные учреждения Географической сети опытов и Агрохимслужбы определяют количественные показатели эффективности удобрений:

  • прибавку урожая от оптимальной дозы;
  • вынос элементов на единицу основной и побочной продукции и коэффициенты использования элементов почвы и удобрений;
  • коэффициенты возврата или интенсивность баланса элементов;
  • поправочные коэффициенты к дозам в зависимости от класса почвы;
  • нормативы затрат минеральных удобрений для получения единицы прибавки и урожая в целом;
  • оптимальные уровни содержания питательных элементов в почве;
  • нормативы затрат удобрений на единицу изменения содержания в почве подвижных форм элементов;
  • основные показатели качества продукции;
  • экономические показатели эффективности удобрений;
  • математические модели, характеризующие связь между продуктивностью культур, плодородием почв, дозами удобрений, погодными и агротехническими факторами;
  • уровни природоохранных ограничений при применении удобрений.

По результатам разрабатывают конкретные рекомендации доз и соотношений удобрений, однако и в этом случае необходима коррекция доз применительно к конкретному предприятию, агроценозу и полю.

К этой же группе методов относятся и расчеты доз по нормативам затрат минеральных удобрений на весь урожай по формуле:

Д = У⋅Н1⋅Кn

или прибавку урожая:

Д = ΔУ⋅Н2⋅Кn,

где Д — доза N, P2O5, K2O на желаемый урожай или прибавку, кг/га д.в.; У и ΔУ — соответственно желаемый урожай или прибавка, т/га; Н1 и Н2 — нормативы затрат удобрений на единицу урожая и прибавки, кг д.в.; Kn — поправочный коэффициент на класс почвы по обеспеченности фосфором и калием; при расчетах доз азота Кn = 1.

Нормативы затрат удобрений и поправочные коэффициенты к дозам удобрений указываются в региональных рекомендациях НИИ, сельскохозяйственных опытных станций, центров и станций Агрохимслужбы.

Третьим направлением группы методов, основанные на обобщении данных с эмпирическими дозами удобрений, является поиск математических зависимостей урожайности от доз удобрений. Первым такую попытку сделал в 1905 г. немецкий ученый Э.А. Митчерлих, который предложил следующее уравнение:

lg(А — У) = lgА — Сx,

где А — максимально возможный урожай; У — фактический урожай; С — коэффициент пропорциональности, характеризующий зависимость между урожаем и дозой удобрений; х — доза удобрений.

Четвертым направлением группы методов является разработка регрессивных моделей по результатам планирования, проведения и статистической оценки результатов многофакторных опытов с эмпирическими дозами удобрений. Для определения количественной зависимости между урожайностью и дозами удобрений лучшей математической моделью оказалось уравнение со степенями 0,5 и 1 для факторов и 0,5 для парных взаимодействий:

У = а0 + а1N0,5 + a2N + a3P0,5 + a4P + a5K0,5 + a6K + a7(NP)0,5 + a8(NK)0,5 + a9(PK)0,5,

где У — урожай; а0 — свободный член уравнения; a1, a2, …, a9 — члены уравнения, характеризующие действие и взаимодействие факторов; N, P, K — дозы удобрений.

Пятым направлением данной группы методов является разработка математических моделей с использованием компьютерной техники для определения оптимальных доз удобрений под культуры с учетом функциональной зависимости от множества факторов внешней среды:

У = f(xn),

где У — урожай; xn — переменные факторы, влияющие на урожай, например, дозы и соотношения удобрений, класс и гранулометрический состав почвы, погодные условия, сортовые особенности, предшественники и т.д.

Разными научно-исследовательскими учреждениями на основании обобщенных результатов полевых опытов, анализов и наблюдений, разработаны программные комплексы по определению доз удобрений. Так, ЦИНАО разработан программный комплекс «РАДОЗ» (аббревиатура от слов «рациональные дозы»), который был модернизирован в РАДОЗ-2, позднее — в РАДОЗ-3. Модернизация связана с увеличением числа факторов, влияющих на урожайность культур.

Практическое применение любого из этих методов и модификаций позволяет избежать грубых ошибок в применении удобрений. Однако они определены эмпирически без учета биологических потребностей культур в питательных элементах и не дают ответа на вопрос о состоянии почвы; по ним, несмотря на поправочные коэффициенты, нельзя количественно оценить баланс элементов без специальных расчетов.

Методы, основанные на обобщении данных с использованием балансовых расчетов

В этой группе методов в основу определения оптимальных доз удобрений положены биологические особенности культур и сортов в потреблении питательных элементов для создания планируемых урожаев высокого качества с одновременным регулированием плодородия (класса, окультуренности) почвы для конкретных природно-экономических условиях. Потребление культурами питательных элементов почвы и удобрений определяют по результатам полевых и производственных опытов, что превращает полевой метод из эмпирического в аналитический, что позволяет перейти от констатации прибавок урожаев к прогнозу их эффективности.

Эта группа методов перспективна прежде всего для регионов достаточного увлажнения и орошаемого земледелия, где лимитирующим фактором высоких и устойчивых урожаев является недостаток питательных элементов, а обеспеченность удобрениями достаточно высокая — не менее 100 кг/га д.в.

Подробная характеристика почв имеется в почвенных и агрохимических картах, которые должны быть в каждом хозяйстве. Использование питательных элементов почв конкретными культурами определяют по коэффициентам использования (КИП) или по поправочным коэффициентам к дозам в зависимости от плодородия конкретной почвы.

Различия в эффективном плодородии и окультуренности почв можно учитывать также через дифференцированные балансовые коэффициенты использования минеральных и органических удобрений относительных показателей баланса, то есть коэффициентов возврата, интенсивности баланса и разностных коэффициентов использования удобрений.

Существует много методов и модификаций балансовых расчетов определения оптимальных доз удобрений.

Таблица. Дифференцированные по плодородию почв разностные коэффициенты использования питательных элементов органических и минеральных удобрений в Нечерноземье (средние за ротацию севооборотов), %1Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. Агрохимия/Под ред. Б.А. Ягодина. — М.: Колос, 2002. — 584 с.: ил.

Плолородие (класс) почвы N P2O5 K2O
органические минеральные органические минеральные органические
1 40-50 55-65 45—55 35-45 75-85
2 45-55 60-70 50-60 40-50 80-90
3 50-60 65-75 55-65 45-55 85-95
4 55—65 70-80 60-70 50-60 90-100
5 60-70 75-85 65-75 60-70 95-105
6 70-80 80-90 70-80 70-80 100-110

Пример. Необходимо определить оптимальные дозы минеральных удобрений в сочетании с 20 т/га полуперепревшего навоза с содержанием 0,4% N, 0,2% Р2O5 и 0,5% К2O для получения 4,0 т/га зерна с соотношением зерно:солома 1:1,5, озимой пшеницы сорта Мироновская 808 на дерново-подзолистой среднесуглинистой известкованной почве с содержанием фосфора и калия (по Кирсанову) соответственно 70 и 100 мг/кг (3-го класса) и рНСОЛ 6,2 (6-го класса), предшественник — вико-овсяная смесь, под которую вносили N60Р60К60.

Картограммы обеспеченности почв гидролизуемым и минеральным азотом обычно не составляют из-за высокой изменчивости этих показателей даже в течение одного месяца, поэтому обеспеченность почвы гидролизуемым азотом определяют аналитически или ориентировочно по содержанию органического вещества, общего азота или по фосфору или калию, находящемуся в минимуме. Так как содержание азота в гумусе в среднем составляет 4%, а, по обобщенным данным ВИУА, гидролизуемых его форм 4-7%, то при содержании в почве 2,5% гумуса содержание общего азота составит 0,1%, а гидролизуемого — 0,004%, или 40 мг/кг. Для того, чтобы определить обеспеченность азотом по элементу, находящемуся в минимуме по принятой классификации почв используют его содержание, соответствующее тому же классу, что и элемента, находящегося в минимуме.

Во всех методах и модификациях определяют хозяйственный вынос культуры или сорта в питательных элементах на создание планового урожая по затратам на единицу основной и соответствующего количества побочной продукции из зональных, региональных справочников и рекомендаций. Или подбирают в хозяйстве поле, где уже достигнут близкий уровень урожайности сорта, отбирают образцы зерна и соломы и подвергают их химическому анализу. При содержании N, Р2O5 и К2O в зерне соответственно 2,5; 0,8 и 0,6% и в соломе 0,5; 0,2 и 1,2% хозяйственный вынос с плановым урожаем составит:

N 130 (2,5-40 + 0,5-60) кг,

Р2O5 46 (0,8-40 + 0,2-60) кг,

К2O 96 (0,6 -40 + 1,2-60) кг,

а затраты на 1 т зерна с соответствующим количеством соломы соответственно N 130:4 = 33 кг, Р2O5 46:4= 12 кг, К2O 96:4 = 24 кг.

Далее основными методами проводят расчеты элементарного баланса, на прибавку, по относительным показателям баланса, на основе одного или комбинаций нескольких методов.

Метод элементарного баланса

Метод элементарного баланса наиболее распространенный и наименее точный метод, так как в нем используют сильно варьирующие поя влиянием множества факторов коэффициенты использования элементов почвы (КИП) и более устойчивые разностные коэффициенты использования удобрений. Расчеты проводят по формуле:

Расчет дозы удобрений

где Д — доза N, P2O5 и K2O, кг/га д.в.; Bу — хозяйственный вынос элемента с плановым урожаем, кг/га; З — запас (содержание) подвижных форм элемента в почве, кг/га; Кп — коэффициент использования элемента из почвы, доли единицы (при 10% — 0,1; 20% — 0,2 и т.д.); О — количество элемента в органическом удобрении, кг/га; Ко — разностный коэффициент использования элемента органического удобрения, доли единицы; П — количество элемента в удобрении предшественника и/или в послеуборочных остатках предшественника, кг/га; К1 — разностный коэффициент использования удобрения и/или остатков предшественника, доли единицы; Р — припосевное (рядковое) удобрение, кг/га д.в.; Кр — разностный коэффициент использования припосевного удобрения, доли единицы; К2 — разностный коэффициент использования удобрений при допосевном внесении, доли единицы.

Для приведенного примера оптимальные дозы по этому методу на фоне 20 т/га навоза составят:

Пример расчета дозы удобрений (азот)

Пример расчета дозы удобрений (фосфор)

Пример расчета дозы удобрений (калий)

Этот метод широко распространен, так как учитывает все статьи прихода и расхода питательных веществ.

При использовании метода элементарного баланса учитывают:

  1. вынос питательных веществ урожаем культуры;
  2. содержание подвижных питательных веществ в почве;
  3. коэффициент использования питательных веществ из почвы;
  4. коэффициент использования питательных веществ из удобрений;
  5. масса пахотного слоя почвы или слоя почвы, на который ведется расчет.

Агрохимические показатели картограмм обеспеченности почв азотом, фосфором и калием в мг на 100 г почвы переводят в кг/га умножением на коэффициент, соответствующий почвенной разности и глубине расчетного слоя. Например, для пахотного слоя 0-22 см дерново-подзолистых почв он равен 30, то есть масса 1 га пахотного слоя дерново-подзолистой почвы считают равной 3000 т, для слоя до 30 см — коэффициент равен 40.

Данный балансовый метод также применяется с уточнениями и модификациями. Объективность метода зависит от достоверности перечисленных данных, которые могут значительно меняться в зависимости от свойств почвы, погодных условий, доз и форм удобрения, срока и способа внесения и других факторов.

Метод расчетов на плановую прибавку урожая

Метод расчетов на плановую прибавку урожая более точный метод по сравнению с предыдущим, так как учитывает обеспеченность почв питательными элементами с помощью поправочных коэффициентов к дозам, которые меньше зависят от разных факторов, чем КИП. Однако для этого метода необходимо знать урожай без удобрений, который лучше всего определять по данным опытов с удобрениями, на основании которых в рассматриваемом случае он равен 2,0 т/га. Урожай можно определить и по элементу, находящемуся в минимуме, с помощью коэффициента его использования (КИП). Расчеты проводят по формуле:

Расчет доз удобрений

где Д — доза N, P2O5 и K2O, кг/га д.в.; Вп — вынос элемента с плановой прибавкой урожая, кг; О — количество элемента в органическом удобрении, кг/га; Ко — разностный коэффициент использования элемента органического удобрения, доли единицы; П — количество элемента в удобрении предшественника и/или в послеуборочных остатках предшественника, кг/га; К1 — разностный коэффициент использования удобрения и/или остатков предшественника, доли единицы; Р — припосевное (рядковое) удобрение, кг/га д.в.; Кр — разностный коэффициент использования припосевного удобрения, доли единицы; К2 — разностный коэффициент использования удобрений при допосевном внесении, доли единицы; К3 — поправочный коэффициент к дозе в зависимости от класса почвы, (для 3-го класса для зерновых, зернобобовых и трав равен 1).

Для приведенного выше примера по этому методу оптимальные дозы минеральных удобрений на фоне 20 т/га навоза составят:

Пример расчета дозы удобрений (азот)

Пример расчета дозы удобрений (фосфор)

Пример расчета дозы удобрений (калий)

В приведенных методах при расчёте доз удобрений на планируемый урожай или прибавку необходимо учитывать удобренность предшествующей культуры. Если предшествующие культуры выращивали на удобренных почвах, то к питательным веществам почв, рассчитанным по урожайности культуры в текущем году, прибавляют последействие внесенных удобрений из расчета 10-15% исходного количества в них действующего вещества.

Например, на неудобренной почве получают 200 ц/га зелёной массы кукурузы, урожаем которой выносится 50 кг N, 20 кг P2O5 и 70 кг K2O. Кукурузу размещают после сахарной свеклы, под которую внесли 150 кг азота, 80 кг P2O5 и 150 кг K2O; 15% от этого количества составит 22,5 кг N; 12 кг P2O5 и 22,5 кг K2O. Таким образом, размещая кукурузу после сахарной свеклы, можно собрать без дополнительного внесения удобрений примерно 300 ц/га зелёной массы. При планируемой урожайности 500 ц/га, расчетная доза на образование дополнительных 200 ц зеленой массы дополнительно потребуется внести 50 кг N, 20 кг P2O5 и 70 кг K2O.

Расчет оптимальных доз с помощью балансовых коэффициентов использования удобрений, дифференцированных по плодородию почв

Расчет оптимальных доз с помощью балансовых коэффициентов использования удобрений, дифференцированных по плодородию почв является лучшим методом, так как позволяет одновременно регулировать обеспеченность почвы питательными элементами. Расчеты для получения планового урожая проводят по формуле:

Расчет дозы удобрений

где Д — доза N, P2O5 и K2O, кг/га д.в.; Bу — хозяйственный вынос элемента с плановым урожаем, кг/га; О — количество элемента в органическом удобрении, кг/га; К1 — разностный коэффициент использования удобрения и/или остатков предшественника, доли единицы; К2 — разностный коэффициент использования удобрений при допосевном внесении, доли единицы.

На фоне 20 т/га навоза дозы минеральных удобрений составят:

Пример расчета доз удобрений

Пример расчета доз удобрений

Пример расчета доз удобрений

Расчеты оптимальных доз удобрений с помощью коэффициентов возврата или интенсивности баланса

Расчеты оптимальных доз удобрений с помощью коэффициентов возврата (возмещения) или интенсивности баланса более сложные, так как по этим показателям сложно учитывать действие удобрений по годам: для этого вводят дополнительные показатели, например, коэффициенты распределения действия удобрений по годам, которые являются производными разностных коэффициентов и имеют те же недостатки.

Методы определения доз удобрений с учётом ежегодного повышения плодородия почвы и выноса питательного элемента урожаем

Пример. Д = 80 кг/га — количество удобрения (д.в.), которое будет вносится ежегодно в почву; Л = 4 года — количество лет после обследования; В = 30 кг/га — вынос питательных веществ в среднем за год, кг/га; K = 50% (0,5) — доля элемента питания, идущая на пополнение запасов питательных веществ почвы в пахотном слое, от величины, характеризующей положительный баланс; М — планируемое увеличение содержания элемента питания, мг на 100 г почвы в пахотном слое.

Содержание элементов питания в пахотном слое, эквивалентное 1 мг на 100 г почвы, эквивалентное 30 кг фосфора в пахотном слое, равно:

то есть за 4 года запасы фосфора в почве повышаются на 3,3 мг на 100 г почвы, или ежегодно на 0,8 мг на 100 г почвы. По этой формуле определяют дозу фосфорного удобрения (кг/га) при условии, что в среднем вынос фосфора урожаем составит 30 кг/га в год и содержание его в почве должно повыситься, например, за 5 лет на 4 мг/100 г (М):

Расчет накопления питательных элементов

Этот способ позволяет определять дозу удобрения как на планируемый урожай, так и на темпы роста запасов питательных веществ в почве и её окультуривание.

Согласно методу Н.Н. Михайлова дозы удобрений под зерновые культуры на почвах с низким содержанием питательных веществ, а под пропашные — со средним содержанием рассчитывают на запланированный урожай с учетом повышения плодородия почв.

Таблица. Возможный вынос фосфора и калия из почвы2Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Содержание подвижных Р205 и К20 в почве Питательные вещества, усвояемые растениями из почвы, кг/га
Р2O5 K2O
Очень низкое 0-10 до 45
Низкое 10-20 45-90
Среднее 20-40 90-180
Высокое 40-80 180-360
Очень высокое больше 80 больше 360

Расчеты потребности в фосфоре и калии для получения планируемого урожая озимой ржи представлены в таблице.

Таблица. Потребность и обеспечение фосфором и калием при планировании урожая озимой ржи 40 ц/га3Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Показатели Р2O5 K2O
Обеспеченность почвы низкая низкая
требуется для формирования урожая, кг 48 112
Возможный вынос из почвы, кг 10 45
требуется обеспечить за счет удобрений 38 67
Обеспечение за счет 20 т навоза 25 72
Требуется обеспечить за счет минеральных удобрений 13 обеспечено

Азот в этом случае лучше оптимизировать по методу NМИН (см. «Азотные удобрения»).

Этот метод хотя и учитывает плодородие почв при расчёте потребности питательных веществ на планируемый урожай, однако также не отличается высокой точностью, так как используются слишком широкие диапазоны использования фосфора и калия растениями из почвы. Также принимаются довольно относительные коэффициенты использования питательных веществ из органических и минеральных удобрений.

За ротацию севооборота азот минеральных удобрений используется в среднем на 60%, фосфор — на 35% и калий — на 75%. Азот и фосфор органических удобрений используется на 50%, калий — на 75%. Систематическое определение содержания азота, фосфора и калия в урожае позволяет ежегодно корректировать коэффициенты использования и составлять более достоверные балансы питательных веществ.

Данные баланса позволяют более точно рассчитать дозу минеральных удобрений в зависимости от конкретных условий и поставленной цели. Дозы удобрения, рассчитанные на получение планируемого урожая и заданного содержания питательных веществ в почве определяют по формуле:

Расчет доз удобрений

где Д — доза питательного вещества, кг/га; В — вынос питательных веществ планируемым урожаем, кг/га; К1 — коэффициент использования питательных веществ с учетом последействия; СЗ — заданное содержание питательного вещества в почве, мг/100 г; Сф — фактическое содержание питательного вещества в почве, мг/100 г; К2 — коэффициент пересчета мг/100 г на кг/га; К3 — коэффициент расходования удобрений на увеличение содержания питательного вещества в почве; t — время, за которое намечено получить заданное содержание питательного вещества в почве. 

Пример. Необходимо получить 40 ц/га зерна озимой пшеницы и достичь через 10 лет фактического содержания фосфора (Сф) 10 мг на 100 г почвы. С урожаем зерна 40 ц/га озимая пшеница выносит 48 кг/га Р2O5 (В). Чтобы определить дозу фосфора, вынос (48 кг/га) делят на коэффициент его использования растениями из удобрений с учетом последействия при условии, что 2/3 фосфора вносят с минеральными и 1/3 с органическими удобрениями, коэффициент использования равен 0,4 (К1). При этом потребуется внести 120 кг/га Р2O5.

Среднее содержание подвижного фосфора за 10 лет (t) повышают до 10 мг, или на 5 мг на 100 г почвы (С3), что соответствует 150 кг/га (5 мг⋅30).

Согласно данным многолетних исследований, около 0,4 количества фосфора (К3), внесенного сверх дозы на запланированный урожай, идет на увеличение количества его усвояемых форм в почве. Для достижения заданного уровня содержания подвижных форм фосфора в почве за 10 лет потребуется внести 375 кг/га Р2O5 (150 кг:0,4), или в среднем за год при сохранении уровня запланированной урожайности — 37,5 кг/га. С учетом этого количества искомая доза, рассчитанная на получение планируемого урожая и заданное содержание питательного вещества, будет равна 157,5 кг/га (120 + 37,5):

Расчет доз удобрений по балльной оценке почв

Т.Н. Куликовская рекомендует проводить расчет доз удобрений по балльной оценке почв. На основе экспериментальных данных разработана цена балла пашни, кг продукции на один балл.

Таблица. Цена балла пашни, кг продукции на один балл4Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Культура Дерново-подзолистые почвы Торфяно-болотные
супесчаные супесчаные, подстилаемые мореной супесчаные, подстилаемые песком песчаные
Озимая рожь 33 33 36 30 44
Озимая пшеница 36 34 28 25 36
Ячмень 39 38 35 25 43
Овёс 33 30 30 28 35
Картофель 260 250 245 240 262
Лён (волокно) 7,8 7,0
Сахарная свёкла 290 330

Пример. Запланированный урожай озимой пшеницы 50 ц/га зерна. Почва супесчаная, балл пашни Бп = 58, цена балла для озимой пшеницы Цбп = 34 кг.

Агрохимические свойства почвы: pH 6,0; гумус — 1,8%; Р2O5 — 14 и К2O — 12 мг на 100 г почвы; объемная масса 1,3 г/см3; масса 20 см пахотного слоя 2600 т. Поправочный коэффициент на агрохимические свойства K = 1,23.

Сначала определяют величину урожая, которую можно получить за счет эффективного плодородия почвы:

У = БП⋅Цбп⋅К = 58⋅34⋅1,23 = 24,2 ц/га.

Следовательно, при внесении удобрений прибавка зерна составит 25,8 ц/га (50-24,2) (таблица).

Таблица. Расчет доз удобрений на планируемый урожай озимой пшеницы 50 ц/га сухого вещества с 1 га5Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Показатели N P2O5 K2O
Планируемая прибавка урожая зерна, ц/га 25,8
Выносится с 1 ц зерна, кг 3,5 1,2 2,5
Общий вынос на прибавку, кг/га 90,3 30,9 64,5
Коэффициент использования из минеральных удобрений, % 60 25 45
Требуется внести с учетом коэффициента использования, кг /га 150,5 123,6 143,3

Таким образом, для получения 50 ц зерна вносят N151P124K143, или в сумме 418 кг/га NPK.

Согласно исследованиям Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии, для различных почв определена окупаемость минеральных и органических удобрений.

Таблица. Окупаемость удобрений урожаем, кг продукции на 1 кг NPK и 1 т органических удобрений6Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Культура 1 кг NPK на почвах 1 т органических удобрений
суглинистых супесчаных песчаных торфяно-болотных
Озимая рожь 6,3 6,0 5,0 5,9 10-14
Озимая пшеница 7,2 6,0 6,0 12-18
Ячмень 6,5 6,2 4,5 6,0 7-12
Овес 5,7 5,4 4,5 5,8 10-12
Картофель 30 30 28 35 100
Лен (волокно) 1,4 1,3
Сахзрная свекла 35 33 30 120

Пользуясь показателями окупаемости единицы питательных веществ, рассчитывают дозу удобрений на дополнительный урожай 2580 кг зерна озимой пшеницы. Так, на 1 кг внесенного в супесчаную почву NPK получают 6 кг зерна, на 2580 кг потребуется 430 кг/га (2580:6). Зная оптимальное соотношение питательных элементов, которое для озимой пшеницы составляет N:Р:K = 1,0:0,9:1,2, находят соответственно — на 50 ц/га зерна N139P125K166.

Метод расчета основывается на большом количестве экспериментальных данных, а доза в значительной мере отвечает биологическим особенностям культуры.

Метод определения действительно возможного урожая (ДВУ)

Метод определения действительно возможного урожая (ДВУ) по содержанию питательных веществ в почве предложен Ермохиным, Неклюдовым, Красницким в 2000 году. Метод основан на том, что содержание элементов питания в почве является лимитирующим фактором и определяет получение ДВУ.

Подход метода позволяет оценить естественное плодородие почвы и определить возможную урожайность без применения удобрений, а затем спрогнозировать эффективность удобрений.

Авторы предлагают для расчет формулу:

где ДВУпвп — действительно возможный урожай за счет питательных веществ почвы (без удобрений), т/га; m — содержание в почве питательного вещества, находящегося в минимуме, мг/100 г; h — глубина пахотного слоя, см; d — объемная масса пахотного слоя, г/см3; Kn — коэффициент использования растениями питательного элемента из почвы; Н — потребление питательного вещества растениями на создание единицы основной продукции с учетом побочной, кг/т.

Кроме содержания питательных веществ в почве необходимо знать соотношение элементов, принимающих участие в формировании урожая и доступность их растениям.

Для условий Западной Сибири определено соотношение питательных элементов в почве, характеризующее сбалансированное питание и позволяющее определить, какой из элементов находится в первом минимуме.

Оптимальное соотношение этих элементов в слое почвы 0-30 и 0-40 см равно:

P2O5 мг/100 г ≈ 10⋅NO3 мг/100 г ≈ K2O мг/100 г

Сбалансированное соотношение Р2O5:NO3 равно 10, Р2O5:K2O равно 1. Если соотношение Р2O5:NO3 меньше 10, то это свидетельствует о дефиците фосфора, если больше 10, то в почве в минимуме содержится азот. Аналогично характеризуется соотношение K2O и NO3.

Для определения, какой из элементов находится в минимуме, устанавливают коэффициент действия элемента, который будет применен в качестве удобрения. Наибольший коэффициент действия (Кд) указывает, что данный элемент находится в минимуме и будет лимитировать урожай возделываемой культуры.

Пример. При содержании в почве N-NO3 — 0,7 мг/100 г; Р2O5 — 10,5 мг/100 г; К2O — 10,0 мг/100 г; соотношение элементов питания будет равно: Р2O5:N-NO3 = 10,5:0,7 = 15; К2O:N-NO3 = 10,0:0,7 = 14,3. Следовательно- ограничивающим урожайность культуры на данной почве является азот.

При использовании удобрений авторы рекомендуют для почв Западной Сибири использовать оптимальные уровни содержания питательных элементов, установленные для зерновых культур А.Е. Кочергиным (мг/100 г): N-NO3 — 1,5; Р2O5 — 15,0; К2O — 15,0.

Коэффициент действия питательного элемента можно определять и другим методом: по соотношению оптимального и фактического содержания питательного элемента в почве:

Коэффициент действия питательного элемента (азот)

Коэффициент действия питательного элемента (фосфор)

Коэффициент действия питательного элемента (калий)

Из этих данных следует, что лимитирующими факторами, ограничивающими урожай на данной почве, являются все три питательных элемента, в наибольшей степени — азот, так как Кд азота имеет наибольшую величину — 2,14.

Для Сибири Ю.И. Ермохин с соавторами (2000) приводят следующие коэффициенты использования питательных веществ растениями из почвенных запасов: нитратный азот — 0,6-0,8 (60-80%), подвижный фосфор — 0,1 (10%), обменный калий — 0,2-0,3 (20-30%). Зная эти показатели, определяют ДВУ (например, ячменя) без применения удобрений.

Пример.

N-NO3 = 0,7 мг/100 г

P2O5 = 10,5 мг/100 г

K2O = 10,0 мг/100 г

h = 30 см

d = 1,2 г/см3

HN = 35,6 кг/т

HP = 12,1 кг/т

HK = 25,1 кг/т

КП N = 0,6

КП P = 0,1

КП К = 0,3

Определить ДВУ, т/га = ?

Решение.

С учетом текущей нитрификации (NТ = 70 кг/га) ДВУ составит по азоту:

ДВУ по азоту

ДВУ по фосфору

ДВУ по калию

Следовательно, при данной характеристике почвы возможный урожай ячменя составит 1,6 т/га.

Методы расчета доз удобрений на планируемый урожай (Н.К. Болдырев)

Н.К. Болдыревым в 1962 г. на основе комплексных методов листовой и почвенной диагностики были предложены методы расчета доз удобрений на планируемый урожай. 

Упрощенный метод расчета доз удобрений по химическому составу листьев и подвижным питательным веществам почвы основан на установлении степени нуждаемости (СН) в элементе питания по уравнению:

СН = ОС:ФС,

где ОС — оптимальное содержание элемента, ФС — фактическое содержание элемента.

Степень нуждаемости уточняется по другому элементу, находящемуся в относительном избытке, или по оптимальному соотношению между нормами элементов в листьях, учитывая равенства:

%N(Л) = 12% Р(Л) = 1,2% К(Л) или %N (Л) = 5,2% P2O5 (Л) = %К2O (Л).

Уравнение

%N = 12⋅%P = 1,2⋅%K = 12⋅%S = 12⋅%Mg = 6⋅%Ca

Н.К. Болдырев назвал уравнением оптимального баланса элементов в листьях злаковых культур в фазу цветения. Разработаны оптимальные соотношения элементов для других сельскохозяйственных культур.

Таблица. Показатели нормальных уровней содержания элементов и оптимального соотношения между ними в листьях некоторых культур7Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Культуры Уровень урожая, ц/га, при величине «В» Время отбора проб для анализа (фаза роста) Орган, ярус листьев Содержание в % на абсолютно сухое вещество Оптимальное соотношение между элементами
N Р К N/P N/K Р/К
Яровая и озимая пшеницы 40 — 45 (0,8)* кущение надземная часть 5 0,43 4,2 12 1,2 10
Ячмень 50-60 (1,00-1,25) трубкование все листья 4 0,33 3,3 12 1,2 10
конец цветения (6-8 дней после полного выколашивания) 3-4 листа, считая от колоса 3 0,25 2,5 12 1,2 10
надземная часть 2,1 0,25 2,1 8 1,0 8
Кукуруза на силос 500 (0,8) 800-1000 (1-1,25) 6-8 листьев надземная часть 4 0,34 3,4 12 1,2 10
Кукуруза на зерно 45-50 (0,8) цветение початков 2 припочатковых листа 3,2 0,27 2,7 12 1,2 10
80-100(1 -1,25) надземная часть 2,5 0,21 2,0 12 1,2 10
Подсолнечник на зерно 35-40(1,0) формирование корзинки перед цветением все листья 3,1 0,25 2,8 12 1,1 11
Злаковые многолетние травы 120-140 за 2 укоса Начало цветения надземная часть 2,6 0,26 2,5 10 1,0 10

*В скобках проставлена величина коэффициента действия уравновешенного элемента в листьях (КДУЭЛ, или «В»), соответствующая определенному уровню урожайности растений

Н.К. Болдырев приводит три таблицы с соотношением NPK в листьях в трех фазах роста: кущение, трубкование и конец цветения. В центре каждой таблицы дается оптимальное соотношение элементов (NPK в листьях в три фазы роста). Вверх и вниз от центра растет несбалансированной, связанная с недостатком элемента (СН < 1) или с избытком (СН > 1).

Таблица. Соотношение между азотом и фосфором (% P) в листьях (фаза кущения, трубкования и конец цветения) как основа для оценки условий питания и определения степени нуждаемости (СН) и норм удобрений для злаковых культур (по Н.К. Болдыреву)

Номер точки отсчета от центра оптимума (1-ЦО) Соотношение N/P СН Условия питания азотом и фосфором и их уравновешенность
N P
7 22,5-24 0,5 2,0 сильный недостаток фосфора при большом избытке азота
6 20 0,6 1,7
5 18 0,7 1,5
4 16 0,75 1,3 средний недостаток фосфора при среднем избытке азота
3 14 0,8 1,2
2 13 0,9 1,1 соотношение, близкое к норме
1-ЦО 12 1 1 уравновешенное питание N и Р
2 11,2 1,1 0,9 соотношение, близкое к норме
3 10 1,2 0,8 средний недостаток азота при среднем избытке фосфора
4 9,0 1,3 0,75
5 8 1,5 0,66 сильный недостаток азота при небольшом избытке фосфора
6 7,1 1,7 0,6
7 6,0 2 0,5

Таблица. Соотношение между азотом и калием (% K) в листьях как основа для оценки условий питания, определения степени нуждаемости (СН) и норм удобрений для злаковых культур (по Н.К. Болдыреву)

Номер точки отсчета от центра оптимума (1-ЦО) Соотношение N/K СН Условия питания азотом и калием и их уравновешенность
K N
7 2,25-2,4 2,0 0,5 сильный недостаток калия при большом избытке азота
6 2,0 1,7 0,6
5 1,8 1,5 0,7
4 1,6 1,3 0,75 средний недостаток калия при среднем избытке азота
3 1,4 1,2 0,8
2 1,3 1,1 0,9 соотношение, близкое к норме
1-ЦО 1,2 1,0 1,0 уравновешенное питание N и K
2 1,12 0,9 1,1 соотношение, близкое к норме
3 1,0 0,8 1,2 средний недостаток азота при среднем избытке калия
4 0,9 0,75 1,3
5 0,8 0,66 1,5 сильный недостаток азота при небольшом избытке калия
6 0,71 0,6 1,7
7 0,6 0,5 2

Таблица. Соотношение между калием (% K) и фосфором (% P) в листьях как основа для оценки условий питания, определения степени нуждаемости (СН) и норм удобрений для злаковых культур (по Н.К. Болдыреву)

Номер точки отсчета от центра оптимума (1-ЦО) Соотношение K/P СН Условия питания фосфором и калием и их уравновешенность
P K
7 20 2,0 0,5 сильный недостаток фосфора при большом избытке калия
6 18 1,8 0,56
5 16 1,6 0,63
4 14 1,4 0,7 средний недостаток фосфора при среднем избытке калия
3 12,5 1,2 0,8
2 11,2 1,1 0,9 соотношение, близкое к норме
1-ЦО 10 1 1 уравновешенное питание K и P
3 8 0,8 1,25 средний недостаток калия при среднем избытке фосфора
4 7,1 0,7 1,4
5 6,3 0,6 1,6 сильный недостаток калия при небольшом избытке фосфора
6 5,6 0,56 1,8
7 5 0,5 2

Зная значения СН, определяемые по уравнению СН = ОС:ФС или таблицам, можно рассчитать дозу удобрения.

Если СН < 1, то растения в данном элементе не нуждаются и расчет дозы не проводится. При значении Сн от 1,1 до 3-4 показатель включается в формулу:

Д (кг/га) = CН⋅МН,

где Д — доза действующего вещества (д.в.); МН — минимальная доза (кг д.в.), применяемая в основном удобрении, величина которой устанавливается в полевых опытах.

Величина МН в основном удобрении для зерновых, кукурузы и гороха обычно составляет 30 кг/га д.в., для картофеля и овощей — 45 кг/га д.в. при обычных условиях выращивания для получения урожаев до 40 ц/га зерна, 250 ц/га картофеля и 500 ц/га капусты. В условиях орошения минимальная доза (МН) может быть в 1,5-2 раза больше. В комплексном методе листовой диагностики дается корректировка дозы недостающего элемента по другим основным элементам, находящимся в некотором избытке или недостатке.

Пример. Расчёт нормы азота для получения 40 ц/га зерна яровой пшеницы.

Для фазы кущения оптимальное содержание в листьях N = 5%, Р = 0,43%, K = 4,2%. Коэффициент действия уравновешенного элемента (азота) в листьях В = 0,5 для урожая 32-40 ц/га, 0,63 — для урожая 41-50 ц/га и 0,8 — для 55-60 ц/га. Потребность яровой пшеницы в азоте на 1 ц зерна с соломой 4 кг. Коэффициент использования из минеральных удобрений N — 63%, Р2O5 — 20% и К2O — 63%. Минимальная норма азота NMИН = 45 кг.

Для фазы конца цветения оптимальное содержание элементов в листьях N = 3%, Р = 0,25%, К = 2,5%. Коэффициент действия элементов в листьях (В) для урожаев 40 ц/га равен 0,8, для урожаев до 50 ц/га зерна — 1,0, для урожаев 51-60 ц/га — 1,25. Остальные показатели те же, что и для фазы кущения.

Фактические показатели химического состава листьев неудобренного варианта в фазу кущения составляют N = 3,92%, Р = 0,46%, К = 4,3%, в фазу конец цветения N = 2,10%, Р = 0,29%, К =3,74%.

Тогда, для фазы кущения степень нуждаемости в азоте составит:

Степень нуждаемости в азоте

Для фазы конца цветения степень нуждаемости в азоте составит:

Степень нуждаемости в азоте

Эта степень нуждаемости пшеницы в азоте должна быть поправлена с учетом недостатка фосфора в листьях или в почве, если этот недостаток преодолеть не удается. Учитывая, что CH N = 1,7,

Степень нуждаемости в азоте

Откуда, доза азота составит N кг/га = CH⋅45 = 1,02⋅45 = 46 кг/га вместо 80 кг/га. Эта поправка имеет значение при определении доз азота под озимые и яровые культуры, поля которых имеют содержание подвижного фосфора или калия меньше нормы.

Таким образом, доза азота по химическому составу листьев в фазе кущения составит N кг/га = CH⋅МН = 1,4⋅45 = 63 кг/га, в фазе конца цветения N кг/га = СН⋅МН = 1,7⋅45 = 76 кг/га, в среднем — 70 кг/га.

Если же принять в расчет избыточное содержание калия в листьях по сравнению с оптимальным содержанием, то

а доза азота составит HN =2,1⋅45 = 94 кг/га.

По сумме трех расчетов с поправками на некоторое превышение фосфора и калия по двум фазам роста норма азота составит в среднем (63 + 76 + 94) : 3 = 78 кг/га.

По аналогии с комплексным методом аналитической листовой диагностики Н.К. Болдырев рекомендует расчёты доз удобрений проводить по содержанию подвижных питательных веществ в почве, то есть применять комплексный метод почвенной диагностики. В основе метода лежит определение нормального питательного состава «почвы», обеспечивающего получение высокого урожая зерновых, например, 40 ц/га зерна яровой пшеницы. Их можно назвать оптимальными параметрами почвенного плодородия по подвижным формам питательных веществ.

Таблица. Показатели нормального питательного состава различных типов почв, обеспечивающие получение 40 ц яровой пшеницы и соответствующий уровень урожая других культур8Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Тип почвы Содержание в почве перед посевом (7-10 дней до посева), мг/кг
N-NO3 P2O5 по K2O по
Чирикову Мачигину Кирсанову Труогу Чирикову Мачигину Кирсанову Масловой
Чернозём
обыкновенный 25 180 200 180 320
выщелоченный 25 180 200 180
карбонатный 25 25* 250
Каштановая 25 25 250
Дерново-подзолистая средн. гран. состава 25 200 200
Торфяно-болотная 125 1000 1000

*Для уровня урожая 50-55 ц/га зерна озимой пшеницы содержание соответствует 35 мг/кг почвы

Таблица дополняется показателями оптимального соотношения между элементами в почве, которые необходимы для последующих расчетных поправок доз удобрений по соотношениям между подвижными питательными веществами.

Таблица. Соотношение между подвижными питательными веществами в почве как основа для оценки условий питания и определения степени нуждаемости в удобрениях злаковых культур9Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Номер точки отсчета от центра оптимума Р2O5:(N-NO3) мг/кг Степень нуждаемости СН Характеристика условий питания азотом и фосфором, их уравновешенность
для N для Р2O5
7 14,4 2,0 0,5 сильный недостаток азота при большом избытке фосфора в почве
6 12,5 1,8 0,56
5 11,2 1,56 0,63
4 10,0 1,4 0,72 средний недостаток азота при среднем избытке фосфора
3 9 1,25 0,8
2 8 1,11 0,9 соотношение, близкое к норме
1 ЦОП* 7,2 1,0 1,0 уравновешенное питание N и Р2O5
2 6,3 0,9 1,14 соотношение, близкое к норме
3 5,6 0,8 1,28 средний недостаток фосфора при среднем избытке азота
4 5 0,72 1,44
5 4,5 0,63 1,6 сильный недостаток фосфора при большом избытке азота
6 4 0,56 1,8
7 3,6 0,5 2,0

*ЦОП — оптимум питания  по соотношениям питательных веществ. Обозначения: 1 ЦОП — уравновешенное питание, определяемое уравнением: мг/кг P2O5 — 7,2⋅Nнит мг/кг K2O; 2 — неуравновешенность питания слабая; 3-4 — средняя; 5-7 — сильная.

Таблица. Соотношение между калием и нитратным азотом в почве как основа для оценки условий питания, определения степени нуждаемости CН и норм недостающего элемента в удобрении10Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Номер точки отсчета от центра оптимума K2O:(N-NO3) мг/кг Степень нуждаемости СН Характеристика условий питания калием и азотом, его уравновешенность
для N для K2O
7 14,4 2,0 0,5 сильный недостаток азота при большом избытке фосфора в почве
6 12,5 1,3 0,56
5 11,2 1,6 0,63
4 10,0 1,4 0,72 средний недостаток азота при среднем избытке фосфора
3 9,0 1,25 0,80
2 8,0 1,12 0,9 соотношение, близкое к норме
1 ЦОП* 7,2 1,0 1,0 уравновешенное питание K2O
2 6,3 0,9 1,14 соотношение, близкое к норме
3 5,6 0,8 1,28 средний недостаток фосфора при среднем избытке азота
4 5,0 0,72 1,44
5 4,5 0,63 1,60 сильный недостаток фосфора при большом избытке азота
6 4,0 0,56 1,80
7 3,6 0,5 2,0

Таблица. Соотношение между подвижным фосфором и обменным калием (по Чирикову) как основа для оценки условий питания и определения степени нуждаемости CН в недостающего элемента11Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Номер точки отсчета от центра оптимума P2O5:K2O мг/кг Степень нуждаемости СН Характеристика условий питания калием и азотом, его уравновешенность
для K2O для P2O5
7 2,0 2,0 0,5 сильный недостаток азота при большом избытке фосфора в почве
6 1,8 1,3 0,56
5 1,6 1,6 0,63
4 1,4 1,4 0,72 средний недостаток азота при среднем избытке фосфора
3 1,25 1,25 0,80
2 1,12 1,12 0,90 соотношение, близкое к норме
1 ЦОП* 1,0 1,0 1,0 уравновешенное питание K и P
2 0,9 0,9 1,12 соотношение, близкое к норме
3 0,8 0,8 1,25 средний недостаток фосфора при среднем избытке азота
4 0,72 0,72 1,4
5 0,63 0,63 1,6 сильный недостаток фосфора при большом избытке азота
6 0,56 0,56 1,8
7 0,5 0,5 2,0

Соотношения N:P2O5:K2O в почве характеризуют качественную сторону питания растений и его сбалансированность. Отношение между оптимальным и фактическим содержанием NH и Р2O5, между NH И К2O выражается количественными показателями степени нуждаемости в недостающем элементе, которые применяются как поправочные коэффициенты для корректировки нормы удобрения.

Оптимальные соотношения между подвижными питательными веществами почвы устанавливаются в полевых опытах с изменяющимися дозами удобрений по факториальным или обычным схемам путем определения коррелятивных связей графически или разбивкой на группы между показателями соотношений пар элементов и величиной урожая. Оптимальные соотношения между подвижными питательными элементами почвы для зерновых культур на некоторых типах почв выражаются уравнениями баланса питательных веществ.

Для обыкновенного и выщелоченного черноземов (метод Чирикова для фосфора и обменного калия) равенство:

P2O5 мг/кг почвы = 7,2⋅N-NO3 мг/кг = K2O мг/кг.

Для карбонатных черноземов и каштановых почв (метод Мачигина для фосфора и калия):

Р2O5 мг/кг почвы = N-NO3 = K2O : 10.

Показатели оптимального питательного состава почвы и оптимального соотношения между подвижными питательными веществами используются для определения доз удобрений и в других методах расчета. Расчет доз удобрений по данным агрохимического анализа почвы проводится по аналогии с методом листовой диагностики.

Норма недостающего элемента определяется умножением СН на минимальную дозу МН элемента, равную 30.

Для азота в условиях орошения Мн дифференцируется с учетом запланированного урожая и составляет: МН = 30 для урожаев до 36-38 ц/га; МН = 45 — для урожаев 40-50 ц/га и МН = 60 для урожаев выше 60 ц/га. Для фосфора Мн при орошении — 45 кг Р2O5.

Исходные данные анализа почвы взяты для обыкновенного чернозёма и получения запланированного урожая зерна яровой пшеницы при орошении 40 ц/га. Содержание гумуса в слое 0-30 см 6,0%, содержание за 7-10 дней до посева нитратного азота (N-NO3) — 14,0 мг/кг; Р2O5 и K2O (по Чирикову) — 182 и 1176 мг/кг соответственно. Объемная масса 1 см3 анализируемого слоя d = 1,05, глубина анализируемого слоя h = 30 см. Масса анализируемого слоя почвы в млн кг на 1 га для перевода питательных веществ из мг/кг в кг/га, то есть переводной коэффициент на массу слоя Мc, определяется по формуле:

Масса слоя почвы

Для каштановой почвы и при орошении для нитратного азота используется слой определения 0-60 см при d = 1,2 г/см3, Мс составит 7,2.

Порядок определения дозы удобрения

1. Сравнение фактических данных по N-NO3, Р2O5 и К2O с оптимальными показателями — 25, 180, 180 мг/кг соответственно свидетельствует, что растения пшеницы для урожая 40 ц/га не нуждаются в фосфорных и калийных удобрениях и испытывают потребность только в азоте.

2. Определяется степень нуждаемости растений в азоте по уравнению

Порядок расчета доз удобрений

Порядок расчета доз удобрений

CH N с поправкой на соотношение K2O и N-NO3 из-за избытка обменного калия достигает очень большой величины.

Поправка по калию

Порядок расчета доз удобрений

Поэтому уравновешивание азотного питания идет по избытку калия в почве, когда поправка по калию превышает 3, СН по фосфору составляет (180:182) = 0,99, а по калию СН = (180:1176) = 0,15, то есть потребность в этих элементах отсутствует.

3. Определяется доза внесения азота в основном удобрении по формуле

ДN кг/га = СН⋅МН,

где СН = 1,8, минимальная доза (МН) составляет 30 кг/га или 45 кг/га азота, HN кг/га = 1,8⋅30 = 54, HN кг/га = 1,8⋅45 = 81.

Данные расчетные дозы, равные 54 и 81 кг/га азота, почти совпадают с оптимальными дозами, выявленными в полевых опытах. Необходимость внесения фосфорных и калийных удобрений отсутствовала.

На основании многолетних исследований Казахского агротехнического университета (КАТУ), выполненных В.Г. Черненок, были скорректированы для условий Северного Казахстана градации почв по содержанию P2O5.

Таблица. Градация темно-каштановых и черноземных почв Северного Казахстана по содержанию Р2O5 и эффективность фосфорных удобрений12Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Класс обеспеченности Показатель обеспеченности Содержание Р2O5 в слое 0 — 20 см, мг/кг Эффективность удобрений Фактический эффект от Р60, %, среднее за 12 поле-ротаций
I Очень низкая До 15 Очень высокая (30-50%)
II Низкая 15-25 Высокая (20-30%) 24
III Средняя 25-35 Средняя (10-20%) 13
IV Повышенная 35-45 Низкая (5-10%) 6
V Высокая Более 45 Отсутствует 0

Применение балансовых методов расчетов

Недостаток всех балансовых методов состоит в том, что не учитываются предшественники, агрохимические показатели, окультуренность почвы и другие показатели, влияющие на коэффициент использования питательных веществ растениями из почвы и удобрения. Поэтому их рассматривают как ориентировочные, особенно если данные для расчетов берутся из справочных материалов. На практике они дают удовлетворительные результаты и упорядочивают применение удобрений.

Задача приведенных расчетных методов — получение урожая в текущем году с использованием естественного плодородия почвы. Удобрениями компенсируется то количество питательных веществ, которое нельзя получить из почвы. В данном случае не предусматривается систематическое повышение плодородия и пополнение запасов питательных веществ, которые израсходованы на формирование урожая.

Балансовые расчеты доз удобрений на планируемый урожай, учитывающие повышение плодородия, имеют варианты:

  1. Получение высоких урожаев при внесении небольших доз с одновременным обеднением почвы питательными веществами.
  2. Получение высоких урожаев с поддержанием эффективного плодородия на исходном уровне.
  3. Получение предельно возможных урожаев данной культуры с одновременным повышением эффективного плодородия.

Определение доз фосфорных удобрений

На основании корреляционного анализа экспериментальных данных была установлена количественная связь между содержанием элементов питания в почве и продуктивностью культур, определены оптимальные параметры для разных культур и предложен способ их достижения.

Таблица. Оптимальные уровни содержания элементов питания в почве для различных культур (В.Г. Черненок, 1993, 2009)

Культура Содержание, мг/кг
N-NO3 Р2О5 K2О
Пшеница 12-15 35 400
Ячмень 12-15 35 400
Озёс 10-12 28-30 400
Кукуруза 10-12 40 500
Просо 10-12 40 360
Гречиха 10-12 30-32 400
Нут, горох 12-15 28-30 440
Рапс 15-18 30-32

Это позволило предложить новый более точный способ определения дефицита фосфора в почве и дозы удобрений для культур по формуле оптимизации:

ДP (кг д.в./га) = (Pопт — Pфакт)⋅K,

где разность опт — Рфакт) показывает дефицит фосфора на данном поле в мг/кг почвы, коэффициент К = 10 на зональных почвах, ДP — количество фосфорных удобрений, которое необходимо внести, чтобы устранить дефицит и создать оптимальные условия питания фосфором для культуры на данном поле.

При расчёте доз удобрений следует включать нижний показатель оптимального уровня.

Если дефицит фосфора очень высокий и не представляется возможным за один прием довести его содержание до оптимального уровня, можно сделать в несколько приемов, доводя на первом этапе до среднего уровня — 25 мг/кг почвы.

Создание оптимального уровня содержания фосфора в почве позволяет культуре реализовать потенциальные возможности формирования максимального урожая в любых условиях увлажнения.

Оптимальный режим фосфорного питания способствует эффективному расходу влаги. Например, при низком уровне питания в среднем за 20 лет коэффициент водопотребления составил 20 мм, при среднем — 12 мм, оптимальном — 8 мм.

При большом дефиците фосфора в почве, когда не представляется возможным за один прием довести содержание до оптимального уровня, можно определить дозу удобрений на определённую прибавку урожая.

Пример. Для повышения урожайности на 5 ц необходимо повысить содержание фосфора в почве на 6 мг (5 ц⋅1,2 мг Р2O5), для этого нужно внести 60 кг д.в. удобрений (6⋅10).

Таблица. Связь урожайность яровой пшеницы с содержанием Р2О5 в почве (КАТУ, Черненок, 1970-1990 гг.)

Содержание Р2О5, мг/кг почвы Урожайность, ц/га в годы
Очень сухие Средние Влажные
10 3-4 7-8 10-12
15 5-6 10-12 17-20
20 6-7 14-16 22-25
25 8-9 17-20 28-30
30 10 21-25 33-37
35 11-12 25-30 38-40
Расход мг Р2О5 на 1 ц урожая 3 1,2-1,4 0,8-1,2

Определение доз азотных удобрений

Многолетними исследованиями (Черненок 1993,1997) определены 4 основных фактора эффективности азотных удобрений: содержание нитратов в слое 0-40 см, содержание подвижного фосфора, их соотношение и условия увлажнения. Установлена количественная связь между этими факторами, что позволяет определять потребность культур в удобрениях и обеспечить их эффективность.

С учетом этих факторов разработана зональная шкала обеспеченности почв азотом и фосфором.

Таблица. Градация обеспеченности зерновых культур азотом, по содержанию N-NO3 мг/кг почвы в слое 0-40 см (Черненок В.Г.)

Класс обеспеченности Обеспеченность Р2O5 Потребность в N удобрениях Рекомен дуемая доза N, кг д.в./га Нормативная прибавка
Очень низкая — средняя Средняя — высокая ц/га %
Очень низкая До 4 До 6 Очень высокая 60 3-5 30 и >
Низкая 4-8 6-9 Высокая 45 2-3 20-30
Средняя 8-12 9-12 Средняя 30 1 -2 10-20
Повышенная (оптимальная) 12-15 12-15 Низкая <1 <10
Высокая >15 >15 Отсутствует 0

Чтобы рассчитать дозу азотных удобрений, необходимо определить содержание азота нитратов в почве в слое 0-40 см. Если известно содержание гидролизуемого азота (по Тюрину-Кононовой), показатель нужно перевести в азот нитратов (N-NO3), умножив на коэффициент 0,26. Для последующих культур после пара содержание N-NO3 по среднемноголетним данным снижается на 30%.

Более точно дефицит азота в почве и потребность в азотных удобрениях рассчитывают по формуле, учитывающей биологические особенности культуры, требования к условиям азотного питания и содержание азота в почве N-NO3 мг/кг в слое 0-40 см (Черненок В.Г.):

ДN = (Nопт — Nфакт)⋅К⋅ПКувл,

где: ДN — доза азотных удобрений, кг/га д.в.; Noпт — оптимальное содержание азота нитратов в почве, мг/кг в слое 0-40 см; Nфaкт — фактическое содержание N-NO3, мг/кг в слое 0-40 см; К — эквивалент кг д.в. удобрений 1 мг N-NO3 почвы, равный 7,5 кг (то количество кг N удобрений, которое необходимо внести, чтобы повысить содержание N-NO3 в почве на 1 мг/кг).

Формула предполагает доведение содержания фосфора до оптимального уровня. Если содержание Р2O5 в почве и после внесения фосфорных удобрений остается ниже оптимального, что можно определить, разделив дозу внесенного удобрения на 10 (эквивалент затраты кг д.в. удобрений на увеличение фосфора в почве на 1 мг/кг с учетом фактического содержания фосфора почвы):

P (мг/кг) = Pфакт + ДP/10,

где ДP — внесенная доза фосфора.

В этом случае дозу азотных удобрений рассчитывают по формуле:

ДN = (1/3Pфакт — Nфакт)⋅К⋅ПКувл,

где (1/3 Рфакт) — показатель уровня N-NO3 мг/кг до которого следует доводить азот, обеспечивая оптимальное соотношение Р:N, равное 2,5-3.

Пример. В почве содержится 15 мг Р2O5/кг почвы. Внесли 120 кг д.в., содержание Р2O5 при этом увеличилось до 27 мг (15 + 120/10). Оптимальный уровень по фосфору не достигнут, значит, не следует доводить азот до 12 или 15 мг. Для 27 мг Р2O5 оптимальное содержание N-NO3 будет равно 27:3 = 9 мг.

Это позволяет при дефиците фосфора в почве сохранить оптимальное для растений соотношение фосфора и азота. Что позволяет сэкономить количество удобрений и средств, так как дефицит фосфора не позволит реализоваться полной дозе азота, рассчитанной на его доведение до оптимального.

ПКувл — поправочный коэффициент на увлажнение, рассчитывается по формуле:

ПКувл = Оф/275,

где: Оф — осадки фактические (прогнозируемые) за год; 275 — осадки нормативные, постоянная величина, равная среднемноголетней за период исследований.

Осадки фактические (прогнозируемые) рассчитываются на основании фактически выпавших за сентябрь-май плюс прогнозные на вегетационный период. Если в июне количество осадков ожидается в пределах нормы — прибавляется средняя многолетняя, если выше — прибавляется 1,5 нормы, ниже — 0,5 нормы.

ПКувл позволяет скорректировать нормативные показатели и рассчитать дозу и прибавку от азотных удобрений для любого по увлажнению году в пределах зонального варьирования осадков. Данные таблицы применимы для всех почв.

Таблица. Дозы азотных удобрений и прибавки урожая (ц/га) в зависимости от содержания N-NO3 в почве и ПК увлажнения

Осадки за с.-х. год, мм ПКувл Обеспеченность азотом
Очень низкая Низкая Средняя
Доза N, кг д.в./га Прибавка урожая Доза N, кг д.в./га Прибавка урожая Доза N, кг д.в./га Прибавка урожая
200 0,7 42 2,1-3,5 32 1,4-2,1 21 0,7-1,4
225 0,8 48 2,4-4,0 36 1,6-2,4 24 0,8-1,6
250 0,9 54 2,7-4,5 40 1,8-2,7 27 0,9-1,8
275 1,0 60 3,0-5,0 45 2,0-3,0 30 1,0-2,0
300 1,1 66 3,3-5,5 50 2,2-3,3 33 1,1-2,2
325 1,2 72 3,6-6,0 54 2,4-3,6 36 1,2-2,4
350 1,3 78 3,9-6,5 58 2,6-3,9 40 1,3-2,8
375 1,36 82 4,2-6,8 61 2,7-4,1 41 1,4-2,7

Более точно прибавку определяют по формуле:

ПN = 1,24 — 0,14N-NO3 + 1,62 ПКувл + 0,06P/N,

ПN — прибавка от азотных удобрений; N-NO3 — содержание в почве, мг/кг в слое 0-40 см; P/N — отношение фактического содержания Р2O5, мг/кг почвы в слое 0-20 см к N-NO3, мг/кг в слое 0-40 см.

В условиях рынка важно знать возможную прибавку урожая, с тем, чтобы еще до внесения удобрений, исходя из складывающихся цен определить, насколько этот приём будет экономически оправдан.

Корреляционный анализ показал высокую достоверность (r = 0,93) прогноза эффективности азотных удобрений, рассчитанный приведенным способом с учетом всех 4-х факторов, определяющих эффективность.

Литература

Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г. Минеева. — М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. — 854 с.

Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. Агрохимия/Под ред. Б.А. Ягодина. — М.: Колос, 2002. — 584 с.: ил.

Что такое формула удобрения, как она расшифровывается? Как на основе формулы рассчитать дозы внесения минеральных удобрений? В статье даются ответы на эти вопросы с учетом различных факторов. Также приведены простые универсальные нормы удобрения овощных культур.

Точно рассчитать дозу внесения удобрений под сельскохозяйственные
культуры весьма непросто. Необходимо учитывать множество факторов:

  • механический состав почвы,
  • обеспеченность элементами питания,
    в том числе в растворимой форме,
  • культура, которая будет
    выращиваться,
  • расчетная урожайность,
  • предшественник,
  • количество осадков
  • полив и т.п.

Этим занимается специальная наука – агрохимия. Учеными разработано несколько методик определения необходимых норм удобрений. Все они основаны на точном лабораторном анализе почвы, содержания макроэлементов в тканях растений и продукции. Однако в любительском огородничестве настолько усложнять технологию смысла нет. Для каждой культуры на страницах сайта будут даны оптимальные нормы ее удобрения. Они основаны на научно подтвержденных данных и за долгие годы опробованы во многих хозяйствах. Но для того, чтобы не возникало недопонимания и путаницы, на некоторых моментах следует остановиться подробнее.

Формула удобрения и
ее расшифровка

Формула удобрения – это рекомендованная норма внесения основных элементов питания. Как правило, формула удобрения какой-либо культуры имеет приблизительно такой вид: N90P60K90 (цифры могут меняться, но это сейчас не существенно). Расшифруем ее. Буквы N,P и K обозначают основные элементы питания — азот, фосфор и калий соответственно. Цифры около каждой буквы обозначают дозу внесения этих элементов, в килограммах на гектар (или же в граммах на 10 квадратных метров, что одно и то же).

Расчет дозы внесения минеральных удобрений

Расчетом норм удобрения занимается наука агрохимия

Простой расчет дозы внесения минеральных удобрений

Зная рекомендованную норму внесения элемента и
его процентное содержание в каком-то удобрении, можно рассчитать дозу его
внесения.

Для этого используют формулу:

Д = (Н÷Э)×100

где

Д – доза минерального удобрения, кг/га или г/10 м2,

Н – рекомендуемая норма внесения элемента питания, кг/га или г/10 м2,

Э – процентное содержание элемента питания в удобрении, %

Пример. Допустим, в нашем случае, необходимо внести 90 г азота на грядку
площадью 10 м2. Азотные удобрения у нас представлены карбамидом,
который содержит 46% азота. Воспользуемся формулой:

Д = (90÷46)×100 = 195

Нам необходимо внести 195 г карбамида на 10 м2.

Если площадь грядки отличается от 10 м2,
то результат соответственно корректируют. Аналогично рассчитывают дозы внесения
фосфорных и калийных удобрений. Затем отмеряют необходимое их количество и вносят
на участок.

Расчет дозы внесения комплексных минеральных удобрений

Комплексные минеральные удобрения содержат не
один, а два и более элемента питания. Поэтому в данном случае расчет доз
внесения имеет свои особенности.

При использовании комплексных минеральных удобрений,
их дозу рассчитывают по элементу, доза внесения которого наименьшая (в нашем примере, N90P60K90 – по фосфору), а недостаток остальных элементов (азота и калия)
восполняют при помощи простых удобрений.

Пример. Вносим нитроаммофоску, содержание NPK в которой — по 16%
каждого элемента. Рассчитываем ее норму по дозе фосфора, чья норма в формуле
наименьшая:

(60÷16)×100 = 375 г/10м2

Так как нитроаммофоска содержит и азот, и калий (по 16%), то с этими 375 г нитроаммофоски мы заодно внесем по 60 г (здесь формула расчета представляет собой обычное вычисление процентной доли (375 × 16) ÷ 100 = 60 г) этих элементов. Всего необходимо внести по 90 г азота и калия. То есть, присутствует дефицит N30K30, восполнить который можно при помощи азотного (например, карбамид в дозе

(30÷46)×100 = 65 г/10м2

и калийного удобрений (например,
сульфат калия в дозе

(30÷52)×100 = 58 г/10м2

Итак, для
того, чтобы внести удобрение по формуле N90P60K90, нам понадобится 375 г нитроаммофоски, 65 г
карбамида и 58 г сульфата калия на 10 м2.

Данные по химическому составу удобрений (процентному содержанию действующего вещества) можно найти в таблице

Корректировка доз внесения минеральных удобрений

В некоторых случаях, дозы внесения удобрений корректируют. Например, при использовании органических удобрений, дозу минеральных уменьшают на 30 – 50%. А иногда и полностью отказываются от их использования. Пример более точного расчета доз минеральных и органических удобрений при их совместном использовании приведен здесь.

Органические удобрения и их доза обычно указываются совместно с формулой минерального удобрения, при описании культуры. Средние ориентировочные нормы их внесения: свежий навоз — 2-4 кг/ м2, перегной – 2-3 кг/ м2, сухой птичий помет – 1-2 кг/ м2.

Дозы внесения минеральных удобрений уменьшают при использовании органики

Дозы внесения минеральных удобрений уменьшают на 30 – 50% при использовании органики

Дозу удобрений можно корректировать в зависимости от механического состава почвы. На песчаных почвах ее уменьшают, на суглинистых – увеличивают. Увеличить дозу удобрения можно и при использовании поливов.

Не следует превышать рекомендованные дозы
удобрений более, чем в 1,5 раза. Это приведет к угнетению растений, или их
чрезмерному росту, а в случае использования азотных удобрений – к избытку
нитратов в тканях растений.

Еще один важный момент: высокие дозы внесения удобрений (более 90 г/10м2 действующего вещества) имеет смысл вносить не единовременно, а за несколько подходов, например, осенью под перекопку, весной под боронование и летом при подкормках.

Средние дозы внесения минеральных удобрений под овощные культуры

Несмотря на то, что мы постарались изложить
материал максимально упрощенно, снабдив его примерами реальных расчетов, допускаем,
что с первого раза он может показаться сложным для понимания. Еще раз
повторимся, что удобрение сельскохозяйственных культур – это целая наука.

Поэтому, чтобы не слишком не запутывать читателя, приведем универсальные рецепты на все случаи жизни. В приусадебном овощеводстве, в основном, применяют такие формулы удобрения:

  • Под ранние культуры с коротким периодом вегетации (редис, салат, укроп) —  N60P60K60;
  • Под большинство овощных культур с урожайностью до 5 кг/м2 (низкорослые томаты, перец, огурцы, кабачки, лук, капуста (кроме поздней), столовые корнеплоды, ранний картофель и т.д.) – N90P90K90;
  • Под высокоурожайные культуры (средний и поздний картофель, высокорослые томаты), культуры с длительным периодом вегетации (поздняя и брюссельская капуста, поздние сорта моркови), а также в сооружениях защищенного грунта — N120P120K120.

При использовании органических удобрений, нормы минеральных уменьшают на 30-50%.

Как рассчитать дозу удобрений по этим формулам, мы изучили выше. А как и в какие сроки удобрять овощные культуры, мы рассмотрим в следующей статье.


Также рекомендуем следующие материалы:

Минеральные удобрения. Что такое простые и комплексные минеральные удобрения. Как правильно и безопасно их использовать

Как без весов отмерить необходимое количество удобрений. Использование подручных средств вместо весов.

Нормы удобрения садовых культур. Таблица с нормами внесения минеральных удобрений в саду и ягоднике

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти предел функции с тригонометрическими функциями
  • Как найти менеджера по работе с клиентами
  • В экселе вместо числа выходит дата как исправить
  • Stackoverflow как исправить
  • Как в андроиде найти заблокированные номера телефона