Сравнительная оценка влияния различных доз азотных удобрений на урожай и качество салата

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2011 в 22:30, курсовая работа

Описание работы

Целью исследования, результаты которого представлены во второй части данной курсовой работы, является сравнительная оценка влияния различных доз азотных удобрений на урожай и качество салата.

Для изучения влияния доз азотных удобрений на продуктивность сельскохозяйственных культур использовался вегетационный метод.

Содержание работы

Содержание:
Введение……………………………………………………………………….4
1. Агроэкологический мониторинг сельскохозяйственных угодий………...…6
1.1. Цели и задачи агроэкологического мониторинга…………………...…6
1.2. Методика проведения агроэкологического мониторинга…………..…8
1.3. Характеристика объекта исследования………………………………..11
1.3.1. Климатические условия…………………………………….…11
1.3.2. Топографические условия……………………………………….12
1.3.3. Почвенные условия………………………………………………13
1.3.4. Тип землепользования …………………………………..……15
1.3.5. Потенциальные источники загрязнения…………………..…15
1.4. Результаты проведенного агроэкологического мониторинга……16
1.4.1. Характеристика почвы……………………………………..…16
1.4.1.1. Характеристика почвенных разрезов……………………….16
1.4.1.2. Агроэкологическая характеристика почвы (в динамике)…..21
1.4.2. Химический состав грунтовых вод и осадков……………..…23
1.4.3. Характеристика урожая…………………………………………26

1.4.3.1. Количественные характеристики урожая…………………...26
1.4.3.2. Качественные характеристики урожая………………………27
1.5. Выводы (по агроэкологическо

Файлы: 1 файл

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации111.doc

— 640.00 Кб (Скачать файл)
 

    Следует отметить, что с глубиной происходит подкисление почвы, снижается содержание калия, фосфора как питательных элементов. В горизонте А2В наблюдается снижение содержания фосфора, что может быть связано с вымыванием его в горизонт В.

    Описание  почвенного разреза:

     Ап – пахотный слой светло-серого цвета, гранулометрический состав легкосуглинистый, структура комковато-пылеватая;

     А1 – гумусово-аккумулятивный, темно-серый, рыхлый, пронизан корнями растений, гранулометрический состав средний суглинок, переход плавный;

     А2В – переходный, коричневый, с гумусовыми затеками, свежий, структура ореховатая, переход плавный;

     В – иллювиальный, буро-коричневый, свежий, очень плотный, структура призматическая;

     С – материнская порода.

     Описание  помуямы:

     Ап – пахотный слой светло-серого цвета, мехсостав легкосуглинистый, структура комковато-пылеватая;

     А2 – гумусово-аккумулятивный, темно-серый, рыхлый, пронизан корнями растений, грансостав – средний суглинок, переход плавный;

     А2В – переходный, коричневый, с гумусовыми затеками, свежий, структура ореховатая, переход плавный.

       В -  иллювиальный, бурого цвета, тяжёлый суглинок, призматическая структура.

    Особенности светло-серых лесных почв:

    1. Отсутствие резкой дифференциации  на горизонты и постепенные  переходы между ними;

    2. Большая мощность почвенного  профиля (1,5-2м);

    3. Отсутствие подзолистого горизонта  и проявление оподзоливания в  виде переходных горизонтов А2 и А2В;

    4. Наличие ореховатой структуры  по всему почвенному профилю;

    5. Наличие карбонатов в почвообразующей  породе, иногда в почвенном профиле  на глубине 120-150см.

    В составе поглощенных катионов в  этих почвах кальций, магний, водород  и алюминий. Степень насыщенности основаниями достигает 70-80%. В составе вторичных минералов гидрослюды, монтмориллонит, вермикулит, хлорит.

    В таблице 5 представлены результаты агроэкологического мониторинга реперого участка, состоящего из 28 элементарных участков.

    Таблица 5

Результаты  агрохимических анализов реперного участка

№ элементарного участка рНKCl Нг S Т V, % Р2О5, К2О Гумус, %
мг  экв. /100 г почвы мг/кг
1 5,8 1,12 22,43 23,55 95,2 308 215 3,1
2 6,0 1,12 23,20 24,32 95.4 187 209 4,0
3 5,7 0,96 23,16 24,12 96,0 127 180 3,1
4 5,5 1,76 21,52 23,28 92,4 270 92 3,1
5 6,1 1,28 18,60 19,88 93,6 195 65 3,1
6 5,3 1,59 20,00 21,59 92,6 132 94 2,0
7 6,0 1,76 39,70 41,46 95,8 188 122 2,7
8 6,5 0,80 24,98 25,78 96,9 235 179 2,8
9 6,9 0,48 39,84 39,84 98,8 184 141 2,4
10 - - - - - - - -
11 - - - - - - - -
12 6,7 0,48 32,71 33,19 98,6 160 94 2,9
13 6,1 0,80 22,98 23,78 96,6 215 106 2,4
14 6,6 0,80 39,18 39,98 98,0 297 153 3,0
15 5,9 1,76 23,61 25,37 93,1 195 121 3,1
16 5,3 1,91 18,43 20,34 90,6 103 121 2,8
17 5,4 1,44 20,43 21,87 93,4 87 153 1,9
18 5,8 1,28 5,90 7,18 82,2 150 152 3,2
19 5,6 1,76 22,16 23,92 92,6 92 213 3,0
20 6,8 0,48 40,63 41,11 98,8 206 182 2,9
21 6,1 0,12 22,89 23,01 99,5 173 243 3,0
22 5,7 1,44 20,61 21,60 95,4 207 88 2,9
23 5,9 0,96 42,45 43,41 97,8 230 120 4,5
24 6,2 0,92 20,52 21,44 95,7 132 90 3,2
25 5,6 0,89 22,25 23,14 96,2 297 60 4,5
26 5,6 2,39 19,06 21,45 88,9 144 61 2,8
27 6,4 0,80 20,79 21,59 96,3 158 91 3,1
28 - - - - - - - -
Средневзве-шенное 6,0 1,06 22,82 23,86 86,19 170 122 2,7
 

     Из  данных таблицы 5, где представлены результаты агрохимического обследования пахотного горизонта реперного участка, можно сказать, что степень кислотности почв близкая к нейтральной и составляет 6,0, несмотря на то, что на реперном участке мелиоративные мероприятия не проводились, такое значение кислотности можно объяснить строением подстилающих и почвообразующих пород. Степень насыщенности почв основаниями почти на всех элементарных участках >80%, это говорит о том, что почва не нуждается в известковании. На некоторых участках наблюдается повышенное содержание фосфора, что может являться следствием закрепления фосфора в почве, которое происходит в результате химических реакций между отдельными растворимыми солями в почве (в результате химической поглотительной способности). Варьирование рассматриваемых показателей наблюдается в достаточно широких пределах, например, содержание калия находится в пределах от 60 до 243 при средневзвешенном значении, равном 122 мг/кг.  

    1.4.1.2. Агроэкологическая характеристика почвы (в динамике)

    Таблица 6

Агрохимическая  характеристика

метрового слоя почвы реперного участка

Район

год

Глубина отбора,см Гумус,% Фосфор подвижный, Калий подвижный, рН

КСl

Нr

мг/экв  на 100г

N минера-льный,

мг/кг

мг/кг
Кстовский,

2007г

0-20 1,4 188 180 5,6 2,0 50,6
20-40 1,4 174 100 5,6 1,8 26,9
40-60 0,4 170 70 5,5 1,9 20,7
60-80 0,5 400 90 4,8 1,9 20,1
80-100 0,4 327 67 4,7 1,8 18,9
Кстовский.

2008г

0-20 1,2 147 139 5,7 2,2 50,9
20-40 1,0 112 104 5,6 1,4 70,6
40-60 0,6 105 62 5,5 1,3 95,9
60-80 0,7 116 74 5,4 1,3 122,9
80-100 0,7 98 75 5,1 1,3 128,7
Кстовский 2009г 0-20 1,8 208 196 6,0 1,2 64,8
20-40 0,9 244 105 6,2 0,7 95,3
40-60 0,6 236 84 6,5 0,4 91,5
60-80 0,6 262 98 6,3 0,8 81,0
80-100 0,5 187 60 6,0 0,7 57,3

           

       Анализируя  данные таблицы 6, необходимо отметить, что в таблице приведена агрохимическая характеристика метрового слоя почвы за 2007 – 2009 год.

       Содержание  гумуса за все три года уменьшается вниз по профилю. В пахотном слое оно составляет соответственно по годам 1,4; 1,2; 1,8 %., т. е. степень гумусированности почв для данного типа почв очень низкая и низкая, что диктует необходимость мероприятий по увеличению плодородия почв (внесение органических удобрений, некоторые агрохимические и агротехнические приемы). Содержание подвижных форм фосфора и калия с 2007 по 2009 год  увеличилось: содержание фосфора от 188 до 208 мг/кг в пахотном горизонте, а калия от 180 до 196 мг/кг.

       Нужно отметить, что наименьшее содержание подвижных форм элементов в горизонтах 40 – 60см и 80 – 100см было в 2007 году (170 и 67мг/кг) по сравнению с 2008 годом, где в горизонте 80 – 100см Р2О5 равно 98 мг/кг и К2О в горизонте 40-60см равно 43 мг/кг. Так же в 2009 году в горизонте 80 – 100см содержание подвижных форм составило 187 и 60 мг/кг. В 2007 и 2009 годах содержание фосфора увеличивается в иллювиальных горизонтах, что может объясниться влиянием подстилающим пород, более насыщенных карбонатами.

       Почва обладает близкой к нейтральной реакцией среды, т.к. показатели в пахотных горизонтах составили: 5,6; 5,7; 6,0. В метровых слоях почвы реакция среды уменьшается от 6,5 до 4,7, т.е. от близкой к нейтральной до среднекислой.

       Гидролитическая кислотность в метровом слое практически не изменяется, в 2007 году она составила 1,8-2,0, в 2008 году- 1,3-2,2, и в 2009 году - 0,7-1,2 мг-экв. /100г почвы. Следует отметить, что наименьшее значение гидролитической кислотности в 2009 году в слое 40-60 см (0,4мг-экв/100г почвы). Наибольшая гидролитическая кислотность обнаружена в слое 0-20см в 2008 году и составила 2,2мг-экв/100г почвы.

       Распределение минерального азота  в 2007 году уменьшается  по профилю в значениях от 50,6 до 18,9 мг/кг, в 2008 и 2009 годах распределение  его по горизонтам неравномерное, наибольшее значение наблюдалось в 2008 году в слое 80-100 см (128,7 мг/кг), наименьшее в 2007 году  (18,9 мг/кг). 

1.4.2. Химический состав  грунтовых вод  и осадков

    Образцы воды, взятые с источника вод реперного участка (колодца),  исследуются на следующие показатели:

    • ХПК;

    • органолептические характеристики (вкус, запах, цвет, мутность);

    • БПК;

    • содержание растворенного О2 по Винклеру.

    ХПК (окисляемость) – это общее количество содержащихся в воде восстановителей  неорганического и органического происхождения, реагирующих с сильными окислителями, например, с дихроматом или перманганатом калия. Результаты определения окисляемости выражают в мг кислорода на 1л воды (мг О2/л).

    Запах воды вызывают летучие, пахнущие вещества, поступающие в нее в результате процессов жизнедеятельности водных организмов, при биохимическом разложении органических веществ в анаэробных условиях, при химическом взаимодействии компонентов водоема и др. Определение запаха и вкуса воды проводиться по 6-балльной системе от 0 (отсутствие признака) до 5 (ярко выраженный признак).  

    Кислотность воды (рН) – одно из важнейших показателей качества воды, влияющее на развитие и жизнедеятельность животных и микроорганизмов, процессы миграции химических элементов, агрессивность воды по отношению к металлу и бетону. Происходящие в воде химические и биологические процессы приводят к заметным  изменениям кислотности или щелочности воды, характеризуемым значением рН.

    Содержание  растворенного в воде кислорода (БПК) имеет большое значение при оценке качества воды в водоемах. Снижение его указывает на:

  • резкое изменение биологических процессов в водоеме (снижение фотосинтетической активности зеленых водорослей, вызванное их угнетением в результате увеличения мутности воды, изменения рН и др.);
  • загрязнение активно окисляющими веществами (например, при попадании в воду органических веществ). Определение БПК необходимо, т.к. при загрязнении водоемов хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами происходит снижении концентрации растворенного кислорода за счет усиления деятельности водной микрофлоры, разлагающей органическое вещество, попадающее в воду со стоками. Для оценки их влияния на водные места обитания производиться экспериментальное определение БПК.[ 5]

    Расчет  БПК производится по разности между содержанием кислорода в пробе воде в первый день анализа и содержанием кислорода в пробе, поставленный на инкубацию в термостат. Обобщенные данные анализов проб воды занесены в таблицу 7.

    Таблица 7

    Характеристика  качества грунтовых вод и осадков

Информация о работе Сравнительная оценка влияния различных доз азотных удобрений на урожай и качество салата