4.2 Расчет уровня максимального урожая по приходу ФАР
Большое значение в жизнедеятельности растительного покрова имеет рациональный режим. Радиация является источником энергии для фотосинтеза и формирования водно-теплового режима растений и фотоморфогенетическим регулятором его. Для программирования урожаев необходимо установить верхний предел урожая в разных географических районах по приходу ФАР и значений КПД, а также разработать агрометеорологические основы для уменьшения разрыва между потенциальными и возможными урожаями.
Для программирования урожая следует иметь информацию по конкретному региону по приходу солнечной энергии, который является энергетической основой фотосинтеза, транспирации, поглощения и передвижения элементов минерального питания и ассимилянтов. Приход солнечной энергии формирует тепловой, водный и воздушный режимы почвы и растений в течение всей их вегетации.
В перерасчете на каждый гектар площади в Северном Казахстане за май-сентябрь падает 13,8-14,7 млрд.кДж, при этом за период роста и развития пшеницы – 8,4-10,5 млрд.кДж/га
Потенциальный урожай биологической массы в зависимости от величины ФАР можно определить по формуле
где У – потенциальный возможный урожай абсолютной сухой биомассы;
Qфар – период фотосинтетической активной радиации за период вегетации (кДж/га)- 9,6
К- коэффициент использования ФАР (%)
С- калорийность единицы урожая органического вещества (кДж), при расчетах ее обычно принимают равной 4 тыс.кДж
Если коэффициент использования ФАР посевами пшеницы принять за 2%, приход ФАР для условий Северо-Казахстанской области 37,5 млрд. к Дж/га, то вероятный уровень урожайности будет составлять:
4.3 Расчет доз удобрений под планируемую урожайность
Внесение правильно рассчитанных доз удобрений позволяет получать высокие прибавки урожая, достигающие 40-70%. При этом очень высока эффективность этого метода на орошаемых землях. (Таблица13 )
Таблица 13
Показатель | Элементы питания | ||
N | P2O5 | K2O | |
Выносится на 1ц основной и соответствующее ему количество побочной продукции (В1), кг/га. | 3,2*18=57,6 | 1,5*16=24 | 3*14=42 |
Содержание в почве: мг/100 г(П) кг/га (П*км) | 96 | 84 | 1050 |
Коэффициент использования NPK из почвы (П*км*Кп), кг/га | 24 | 8,4 | 105 |
Необходимо внести недостающие количество NPK (У*В-П*Км*Кп), кг/га | 80-24=56 | 25-8,4=16 | ------ |
Коэффициент использования питательных веществ из удобрений в год их внесения (Ку) | 50% | 50% | ------ |
Потребуется внести с учётом коэффициента использования NPK (ДДВ), кг/га | 112 | 33,2 | ------ |
Доза удобрений в туках, ц/га | 112:34=3 | 112:40=2,8 | ------ |
4.4 Определение биологического урожая и расчет нормы высева под запланированный урожай
Урожайность зерновых можно рассчитать, используя биологическую модель будущего урожая, т.е. структурную формулу:
где У – биологическая урожайность зерна, ц/га
Р- число растений на 1 м2 - 260 шт/м2 (перед уборкой)
К – продуктивная кустистость – 1,3
З- число зерен в соцветии, шт - 25
А – масса 1000 зерен, г. – 32 г
10000 – коэффициент для перевода урожая в ц/га
У = 260 · 1,3 · 25 · 32 = 27 ц /га
10000
4.5 Расчет оптимальной нормы посева на запланированную урожайность
Для получения запланированного урожая необходимо рассчитать оптимальную норму посева, которая может, определена по одной из следующих формул:
А) Расчет оптимальной нормы посева на запланированную урожайность
Для получения запланированного урожая рассчитывают оптимальную норму посева:
Ншт-3,5 млн. шт. (норма посева миллион всхожих семян на 1 га).
У=27 ц/га
К=1,3
З=25 (число зёрен в колосе)
А=32 (масса 1000 зёрен)
Пг = 98% (посевная годность)
Б) Норма высева семян рассчитывают по коэффициенту посева:
К= 3,5 (коэффициент посева семян, млн. шт/га)
М=32 (масса 1000 семян, г)
Пг = 98% (посевная годность)
В) Норма высева по оптимальному стеблестою:
|
НВ = = 100 кг/га
С - количество продуктивных стеблей к уборке 1м², шт.; Другие соответствующие показатели аналогичные как в формулах А или Б.
0 комментариев