Экологическое картографирование

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2015 в 13:04, контрольная работа

Описание работы

Цель проекта - установление экологических критериев устойчивости функционирования агроэкосистем: первый - биоутилизации азота за ротацию севооборота в зависимости от системы земледелия; второй - сбалансированности продукционного и природообразовательного процессов; третий - экологически оптимальной урожайности.

Файлы: 1 файл

пример курсовой.docx

— 65.87 Кб (Скачать файл)

• от стационарных источников – 0,197 тыс. т;

• от автотранспорта – 1,6 тыс. т.

По сравнению с предыдущим годом суммарный объем выбросов от источников муниципального района уменьшился на 0,302 тыс. т. основным источником выбросов в атмосферу является автотранспорт.

Забор воды из водных объектов, всего на 2012 год составили 3,23 млн.м3, в том числе:

  • из поверхностных 2,83 млн.м3
  • из подземных 0,4 млн.м3

Сброшено в поверхностные водоемы загрязненных сточных вод, всего 2,33 млн.м3.

По данным министерства строительства и ЖКХ области вывезено всего отходов ТБО – 217 тыс.м3[8].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СХЕМА ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Таблица 1

Полевой севооборот

№ поля

Культуры севооборота

Площадь, га

1

Пар

100

2

Озимая пшеница

150

3

Овес

150

4

Подсолнечник

150


 

 

В полевом севообороте, приведенном в таблице 3, использованы одни из важнейших возделываемых культур.

Чистый пар – поле, свободное от возделывания сельскохозяйственных культур в течение летнего периода. На этом поле проводят систематическую обработку почвы, вносят удобрения, осуществляют другие мероприятия по подготовке поля под посев последующей культуры [11].

Озимая пшеница – важнейшая зерновая культура. По посевным площадям занимает 1-ое место и является главной продовольственной культурой. Пшеничный хлеб характеризуется высокой питательностью, вкусовыми качествами, а за усвояемость превосходит хлеб из муки других зерновых культур. Также является важной кормовой культурой. Пшеничные отруби – ценный концентрированный корм для всех сельскохозяйственных животных. А главное, озимая пшеница самый хороший предшественник для других культур севооборота[11].

Овёс – важная продовольственная, кормовая и техническая культура. Овёс возделывают в самых различных почвенно-климатических зонах, что характеризует его относительную приспособленность к любым почвам. Также он неприхотливое к почвам и климату растение со сравнительно коротким (75—120 дней) вегетационным периодом, семена прорастают при +2°С, всходы переносят небольшие заморозки[11].

Подсолнечник является типичным растением степной и лесостепной полосы. Обладает высокой пластичностью, которая позволяет возделывать его в различных климатических условиях. Подсолнечник — основная масличная культура, из которых получают пищевое и техническое масло. Жмыхи используются в корм сельскохозяйственным животным; из золы стеблей получают поташ или применяют её как удобрение[11].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка устойчивости  агроэкосистем при различных  системах земледелия

4.1 Влияние традиционного  и альтернативного земледелия  на продукционный процесс агроэкосистемы.

  В системе удобрений  севооборотов должно преобладать  основное удобрение, вносимое с  осени под вспашку. Это исключает  возможность смыва и сноса  ветром удобрений и газообразные  потери азота, и  дает часто  более высокую прибавку урожая  сельскохозяйственных культур.

Таблица 2

Системы удобрений в сопоставляемых системах земледелия

Системы земледелия

Поля севооборота

пар

Озимая пшеница

Овёс

Подсолнечник

1

Без удобрения

-

-

-

-

2

Традиционная

P60

N60

N60P60

N30P30

3

Альтернативная

30 т/га навоза

-

Запашка соломы  3 т/га солома

-

4

Интегральная  (комплексная)

18т/га навоза

N60

N30P30

-


 

 

Из таблицы 2 видно, что при традиционной системе земледелия применяются минеральные удобрения. При размещении озимой пшеницы по чистому пару после бобовых азотные удобрения не применяются, только фосфорные и калийные. Под овёс вносим фосфорные удобрения, они повышают содержание крахмала в зерне. Под подсолнечник вносим азотные и фосфорные удобрения.

При альтернативной системе по чистому пару вносили 30 т/га навоза, что способствует озимой пшеницы повысить урожай. Под посев овёс заделывали солому, которая способствует хорошему развитию культуры и повышению плодородия почвы.

При интегральной системе по чистому пару запахивали навоз (18 т/га) под озимую пшеницу, под овёс и подсолнечник – азотные и фосфорные удобрения.

 

 

Таблица 3

Влияние систем земледелия на урожайность культур и продуктивность севооборота в целом (т/га)

Системы земледелия

Поля севооборота

В целом за ротацию севооборота (в зерновых единицах)

1-ое

2-ое

3-е

4-ое

Пар

Озимая пшеница

Овес

Подсол-нечник

1

Без удобрений

-

2,0

1,36

1,54

4,9

2

Традиционная

-

2,2

1,52

1,68

5,3

3

Альтернативная

-

2,4

1,44

1,96

5,8

4

Экологическая

-

2,6

1,84

2,24

6,68


 

 

На основании полученных результатов (таблица 3) можно заключить, что самая высокая продуктивность при экологической системе земледелия (6,68 т/га), а самая низкая продуктивность без внесения удобрений (4,9 т/га).

 

 

 

4.2. Расчет выноса азота  с отчуждаемым урожаем культур  севооборота

 

Расчет выноса азота с культурами севооборота:

Без удобрений: урожай зерна озимой пшеницы 20 кг/га  при расходе азота 3,5 кг на образование 1 ц зерна и сопутствующей побочной продукции (соломы) выносит азота – 70 кг; овёс –17 при расходе азота 3,1 кг на образование 1ц зерна выносит азота - 52,7 кг; подсолнечника –11 ц/га при расходе азота 60 кг на образование 1ц зерна выносит азота – 66 кг. В целом за ротацию севооборота вынос азота составляет 188,7 кг.

Традиционная система земледелия: урожай зерна озимой пшеницы 22 кг/га  при расходе азота 3,5 кг на образование 1 ц зерна и сопутствующей побочной продукции (соломы) выносит азота – 77 кг; овёс –19 при расходе азота 3,1 кг на образование 1ц зерна выносит азота - 58,9 кг; подсолнечника –12 ц/га при расходе азота 60 кг на образование 1ц зерна выносит азота – 72 кг. В целом за ротацию севооборота вынос азота составляет 207.9 кг.

Альтернативная система земледелия: урожай зерна озимой пшеницы 24 кг/га  при расходе азота 3,5 кг на образование 1 ц зерна и сопутствующей побочной продукции (соломы) выносит азота – 84 кг; овёс –18 при расходе азота 3,1 кг на образование 1ц зерна выносит азота - 55,8 кг; подсолнечника –14 ц/га при расходе азота 60 кг на образование 1ц зерна выносит азота – 84 кг. В целом за ротацию севооборота вынос азота составляет 223.8 кг.

Экологическая система земледелия: урожай зерна озимой пшеницы 26 кг/га  при расходе азота 3,5 кг на образование 1 ц зерна и сопутствующей побочной продукции (соломы) выносит азота – 91 кг; овёс –23 при расходе азота 3,1 кг на образование 1ц зерна выносит азота – 71.3 кг; подсолнечника –16 ц/га при расходе азота 60 кг на образование 1ц зерна выносит азота – 96 кг. В целом за ротацию севооборота вынос азота составляет 258.3 кг.

 

Таблица 4

Хозяйственный вынос азота культурами севооборота (кг / га)

Системы земледелия

Поля севооборота

В целом за ротацию севооборота

1-ое

2-ое

3-е

4-ое

Пар

Озимая пшеница

Овес

Подсол-нечник

1

Без удобрений

-

70

52,7

66

188,7

2

Традиционная

-

77

58,9

72

207,9

3

Альтернативная

-

84

55,8

84

223,8

4

Экологическая

-

91

71,3

96

258,3


 

 

Наиболее высокий вынос хозяйственного азота также отмечался на экологической системе земледелия и составил 258,3 кг/га, а самый низкий вынос азота оказался на системе земледелия без удобрений и составил 188,7 кг/га.

 

4.3 Реальный баланс гумуса  за ротацию севооборота

Реальный баланс гумуса в отличие от расчетного устанавливается на основе прямого определения количества гумуса в почвы до и после ротации севооборота.

Только прямое определение реального баланса может дать объективную оценку изменения гумусового состояния почвы в течение ротации под влиянием различных технологий выращивания культур и систем земледелия.

Пересчет количество гумуса в т/га осуществляется по формуле:

П=Т*Нг*d, где 

П - количество гумуса, т/га

Т – содержание гумуса, %

Нг – глубина пахотного слоя, см (22)

d – объемная масса, г/см3  (1,25) 

Таблица 5

Реальный баланс гумуса в слое почвы 0 - 30 см

 

Системы земледелия

Содержание гумуса

Сальдо +_

В начале ротации

В конце ротации

%

т/га

%

т/га

1

Без удобрения

3,5

96,25

3,45

94,88

- 1,37

2

Традиционная

3,8

104,5

3,75

103,13

-1,37

3

Альтернативная

4,1

112,75

4,05

111,38

-1,37

4

Экологическая

4,4

121

4,45

122,38

1,38


 

 

 Из данных таблицы 5 видно, что прирост  гумуса происходит при экологической системе земледелия.

 

4.4 Расчет общей биоутилизации  азота за ротацию и биоутилизации  его из применяемых удобрений

  Минерализация органического  вещества почвы количественно  выражается в значительной степени  выносом азота урожаями культур, а процессы гумусообразования  непосредственно связаны с накоплением  азота в почве.

Информация о работе Экологическое картографирование