14347 (585429), страница 6
Текст из файла (страница 6)
В пределах группы ФАО 130-150 статистически доказанная прибавка урожайности отмечена у гибрида Казьминский СВ. Несущественно превысили стандарт (122 · CM7) · М. Орловская и К111 · СМ7МВ.
В группе ФАО 160-190 раннеспелый гибрид Нарт 190 превысил урожайность районированного гибрида Обский 150СВ в 2 раза. Также лидировали Мария, Кинбел 181СВ и др.
Среди среднеранних гибридов (ФАО 240) урожайность сухой массы несущественно, но ниже стандарта только у гибрида Чапаевец. Достоверная прибавка урожайности отмечена у К 240МВ и Кубанского 247МВ.
Таким образом, максимум силосной продуктивности прослеживается нечетко и в достаточно широком диапазоне скороспелости ФАО 130-240 существенных различий между гибридами не наблюдается.
В то же время эффективность возделывания кукурузы на силос определяется в большей степени не количественными, а качественными показателями.
При анализе качества зеленой массы использовались следующие показатели: содержание сухого вещества в зеленой массе, доля початков молочно-восковой и восковой спелости в урожае, концентрация обменной энергии в сухом веществе, которые находятся в отрицательной корреляции с индексом ФАО (r = –0,852…–0,906) (см. таблицу 5). Это иллюстрирует преимущества более скороспелых форм.
Оптимальные значения содержания сухого вещества в зеленой массе составляют не менее 25 %, доли початков в сухом веществе – 40 % и выше (таблица 7.
По содержанию сухого вещества в зеленой массе преимущество имела группа гибридов ФАО 110-120. В группе спелости ФАО 130-150 по этому показателю также наблюдается явное преимущество по отношению к группам гибридов ФАО 160-190 и ФАО 240.
По доле початков в сухом веществе также лидируют ультраранние гибриды ФАО 110-120. Между группами ФАО 130-150 и ФАО 160-190, ФАО 240 по данному показателю первенство принадлежит группе ФАО 130-150. Это связано прежде всего с тем, что у группы ФАО 160-190, и особенно ФАО 240, длинный вегетационный период. В результате молочно-восковая спелость с большей вероятностью приходится на менее благоприятный по теплообеспеченности период, а в критический по обеспеченности теплом (2002) год растения не успевают достичь восковой спелости.
В результате если по содержанию сухого вещества в зеленой массе получение оптимальных значений показателя ограничивается диапазоном скороспелости ФАО 190 и ниже, то по доле спелых початков – группой ФАО 110-120. В диапазоне ФАО 130-150 отличились гибриды (122 · CM7) · Белоярое пшено, К111 · СМ7МВ, Обский 140 СВ.
Аналогичные зависимости прослеживаются при анализе концентрации обменной энергии в сухом веществе (таблица 8), которую определяли по формуле (ГОСТ 23638 - 90):
Таблица 7
Зависимость показателей качества урожая силосной кукурузы от скороспелости гибридов, 2002 г.
| Гибриды | Содержание сухого вещества | Доля початков |
| Белоярое пшено | 34,8 | 51,2 |
| КDУ · Алтай | 33,9 | 56,0 |
| КОС 1492 | 33,9 | 39,5 |
| BS16 · Алтай | 33,5 | 60,6 |
| (К111 · BS3) Алтай | 32,8 | 45,7 |
| КDУ31 · Алтай | 32,7 | 53,9 |
| RSS 21 · Алтай | 32,6 | 47,1 |
| BS3 –5 · Алтай | 32,3 | 53,8 |
| RDAC-14 · Алтай | 32,1 | 48,3 |
| YELS · Алтай | 32,0 | 44,6 |
| BS325 · Алтай | 31,5 | 40,6 |
| (122 · 117ВМ) · Алтай | 31,1 | 36,3 |
| RSS 8 · Алтай | 30,4 | 39,5 |
| RDAC · SAW | 30,0 | 52,5 |
| BS3· Алтай | 29,1 | 57,9 |
| Среднее по ФАО 110-120 | 32,0 | 48,3 |
| (122 · CM7) · М. Орловская | 31,5 | 35,8 |
| (122 · CM7) · Белоярое пшено | 29,8 | 55,3 |
| К111 · СМ7МВ | 28,6 | 48,2 |
| (122 · CM7) · Алтайка | 28,2 | 35,7 |
| Обский 140 СВ | 27,9 | 47,4 |
| Казьминский СВ | 27,8 | 27,9 |
| Обский 150 (St) | 27,7 | 27,6 |
| (122 · CM7) · М. Латвия | 26,9 | 21,5 |
| Среднее по ФАО 130-150 | 28,5 | 37,4 |
| Краснодарский 142МВ | 26,8 | 21,9 |
| Росс 145МВ | 26,0 | 22,8 |
| Кинбел 181СВ | 26,0 | 18,2 |
| Нарт 190 | 25,7 | 15,5 |
| Росс 140СВ | 25,5 | 33,5 |
| Анна | 25,4 | 24,5 |
| Поволжский 176 | 25,2 | 18,7 |
| Мария | 24,0 | 13,2 |
| Среднее по ФАО 160-190 | 25,6 | 21,0 |
| К 240МВ | 24,0 | 11,8 |
| Чапаевец | 22,9 | 18,1 |
| Корн 280МВ | 22,7 | 5,8 |
| Кубанский 247МВ | 21,1 | 3,4 |
| Среднее по ФАО 240 | 22,7 | 9,8 |
ОЭ = (D 1.37 + L 8.0) / 100 (2),
где D - доля початков молочно-восковой и восковой спелости в сухом веществе, %; L - доля листостебельной массы в сухом веществе, %.
Известно, что в процессе силосования часть обменной энергии теряется, эти потери рассчитывали по формуле (1), предложенной А.Э. Панфиловым (1992).
По содержанию обменной энергии в сухой массе преимущество принадлежит более скороспелым биотипам ФАО 110-120, затем ФАО 130-150 и ФАО 160-190, ФАО 240.
Наиболее важен тот факт, что по концентрации обменной энергии некоторые экспериментальные гибриды первой (BS16 · Алтай, BS3· Алтай, КDУ · Алтай, BS3 –5 · Алтай, КDУ31 · Алтай, RDAC · SAW) и второй ((122 · CM7) · Белоярое пшено) групп превышают местный сорт Белоярое пшено и являются его интенсивными аналогами.
Рассмотренные в отдельности показатели количества и качества еще не дают полного представления о пригодности тех или иных гибридов для силосного использования. Как было показано в обзоре литературы, влажность зеленной массы при уборке будет определять и качество силоса, и общие потери обменной энергии в процессе силосования.
Таблица 8
Зависимость энергетической ценности урожая силосной кукурузы от скороспелости гибридов, 2002 г.
| Гибриды | КОЭ*, МДж/кг | Сбор обменной энергии, ГДж/га |
| BS16 · Алтай | 10,61 | 70,76 |
| BS3· Алтай | 10,55 | 74,86 |
| КDУ · Алтай | 10,50 | 73,29 |
| BS3 –5 · Алтай | 10,45 | 73,87 |
| КDУ31 · Алтай | 10,45 | 56,20 |
| RDAC · SAW | 10,42 | 106,05 |
| Белоярое пшено | 10,39 | 41,62 |
| RDAC-14 · Алтай | 10,31 | 64,36 |
| RSS 21 · Алтай | 10,28 | 66,11 |
| (К111 · BS3) Алтай | 10,24 | 67,78 |
| YELS · Алтай | 10,21 | 70,20 |
| BS325 · Алтай | 10,10 | 91,21 |
| КОС 1492 | 10,06 | 96,87 |
| RSS 8 · Алтай | 10,06 | 63,77 |
| (122 · 117ВМ) · Алтай | 9,96 | 72,74 |
| Среднее по ФАО 110-120 | 10,30 | 74,86 |
| (122 · CM7) · Белоярое пшено | 10,49 | 78,28 |
| К111 · СМ7МВ | 10,31 | 86,69 |
| Обский 140 СВ | 10,29 | 70,10 |
| (122 · CM7) · М. Орловская | 9,94 | 102,78 |
| (122 · CM7) · Алтайка | 9,94 | 61,74 |
| Казьминский СВ | 9,64 | 124,31 |
| Обский 150 (St) | 9,63 | 71,05 |
| (122 · CM7) · М. Латвия | 9,34 | 67,27 |
| Среднее по ФАО 130-150 | 9,95 | 82,78 |
| Росс 140СВ | 9,86 | 69,09 |
| Анна | 9,49 | 75,85 |
| Росс 145МВ | 9,40 | 87,45 |
| Краснодарский 142МВ | 9,36 | 89,58 |
| Поволжский 176 | 9,18 | 74,67 |
| Кинбел 181СВ | 9,15 | 117,92 |
| Нарт 190 | 8,97 | 140,21 |
| Мария | 8,79 | 121,60 |
| Среднее по ФАО 160-190 | 9,27 | 97,05 |
| Чапаевец | 9,14 | 62,97 |
| К 240МВ | 8,67 | 131,97 |
| Корн 280МВ | 7,95 | 60,78 |
| Кубанский 247МВ | 7,44 | 98,35 |
| Среднее по ФАО 240 | 8,30 | 88,52 |
| *КОЭ – концентрация обменной энергии в сухом веществе, МДж/кг | ||
Поэтому в качестве интегрированного показателя целесообразно использовать сбор обменной энергии в расчете на готовый силос. Этот показатель рассчитан по формуле:
S= (U · ОЭ · (100-Y))/1000, (3)
где S – сбор обменной энергии, ГДж/га; U – урожайность сухой массы, ц/га; Y – потери обменной энергии при силосовании, %
По сбору обменной энергии в готовом силосе за счет более высокой продуктивности и несмотря на низкое содержание обменной энергии в урожае, выделяются третья и четвертая группа гибридов (см. таблицу 8). Однако повышенные потери обменной энергии в процессе силосования связаны с относительно высокой влажностью зеленой массы, что ведет к увеличению кислотности силоса. Кроме того, возрастают дополнительные издержки на уборку и транспортировку урожая, заготовку силоса.
Таким образом, выбор между гибридами различных групп спелости будет определяться целью производства, которая может быть сформулирована в двух вариантах: с одной стороны, достижение максимальной силосной продуктивности, с другой стороны обеспечение максимального качества продукции с невысокими затратами. Очевидно, в каждом конкретном случае вопрос о преимуществах той или иной группы будет решаться с учетом многих факторов, включая организационно-экономические.















