14103 (686022), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Потенциальный урожай биологической массы – это урожай, который может быть получен в идеальных метеорологических условиях в результате усвоения культурой определенного процента приходящей ФАР.
Потенциальный урожай рассчитывается по формуле:
104 ∑ Q η
У
п = q
где
Уп – потенциальный биологический урожай абсолютно сухой биомассы, ц/га;
η – коэффициент полезного действия (КПД) ФАР культуры или сорта в оптимальных условиях, %
∑ Q – суммарный за период вегетации приход ФАР, кДж/см²;
q – калорийность урожая, кДж/кг.
Для расчета потенциальной биологической урожайности абсолютно сухой биомассы сахарной свеклы у нас есть все показатели:
10000 * 119,7 * 3,5
У
п = = 260 ц/га
16119
Следовательно, сахарная свекла имеет урожай абсолютно сухой биомассы 260 ц/га. Теперь для перевода сухой биомассы на основную продукцию воспользуемся формулой:
Уп * 100
Ут = где
(100 - В)∑а
Ут – потенциальный урожай товарной продукции при стандартной влажности, ц/га;
В – стандартная влажность полезной продукции, %
∑а – сумма частей в соотношении основной и побочной продукции в общем, урожае биомассы.
∑а = 2.
Стандартная влажность равна 75%.
260 * 100
У
т = = 520 ц/га
(100 - 75) * 2
Значит, при стандартной влажности 75%, мы можем получить потенциальный урожай товарной продукции сахарной свеклы 520 ц/га.
По данным хозяйства «Колос» средняя урожайность сахарной свеклы за три года составила 200 ц/га. Рассчитаем КПД использования ФАР при этой урожайности, но переведя ее на урожайность абсолютно сухой биомассы:
200 * 3,5
К
ПД ФАР = = 1,34
520
КПД использования ФАР составляет 1,34 %, т.е. является очень низким показателем.
Поэтому, главной причиной низкого показателя КПД ФАР – недостаточное формирование ассимилирующей поверхности культур. А следовательно, причины в плохой обеспеченности растений факторами жизни. Разработка системы агротехнических мероприятий для каждой отдельно взятой культуры способствует улучшению факторов жизни растений, а, следовательно, и повышению КПД ФАР.
4. Определение действительно возможного урожая по влагообеспеченности посевов
Расчёт действительно возможного урожая следует проводить по лимитирующему фактору, каким в Алтайском крае является влага.
Действительно возможный урожай (ДВУ) – это максимальный урожай, который может быть получен в существующих метеорологических условиях за счёт генетического потенциала сорта или гибрида.
Расчёт ДВУ рассчитывается по формуле:
100*W
У
дв =
Кв
Удв – действительно возможная биологическая урожайность сухой биомассы, ц/га;
W- количество продуктивной влаги, мм;
Кв – коэффициент водопотребления (количество влаги, затрачиваемое на транспирацию и испарения с поверхности почвы при формировании единицы сухой биомассы), мм*га/ц.
Коэффициент водопотребления специфичен для каждой культуры и изменяется в зависимости от климатических условий, уровня почвенного плодородия, доз удобрений и других факторов. Для сахарной свеклы он колеблется от 350 – 400 мм*га/ц.
Количество продуктивной влаги (W ) чаще всего определяют путем суммирования запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы на период посева (для яровых) или возобновления активной вегетации (для озимых) (Wо), плюс влага осадков в течение вегетации (Ос):
W= Wо + 0,8* Ос
W= 132 + 0,8 * 210 = 300 мм.
Зная теперь все показатели, рассчитаем действительно возможный урожай (ДВУ):
100*300
У
дв = = 75 ц/га сухой биомассы
400
Определили действительно возможный биологический урожай сухой биомассы (75 ц/га). Рассчитаем дополнительное количество влаги для получения потенциального урожая:
Уп = Уп биол. – Удв = 260 – 75 = 185 ц/га
Для получения потенциального урожая необходимо следующее количество влаги:
Уп * Кв 185 * 400
W
= = = 740 мм
100 100
5. Фитометрические показатели посевов заданной продуктивности
5.1 Фотосинтетический потенциал и площадь листьев
90 – 95 % сухой массы урожая создается в процессе фотосинтеза, осуществляемого листьями. В конечном итоге размеры урожаев находятся в тесной зависимости от хода роста площади листьев, от интенсивности и продуктивности их работы.
При рассмотрении посева, как фотосинтезирующей системы, урожай сухой биомассы, создаваемой за вегетацию, зависит от средней площади листьев, продолжительности периода вегетации и чистой продуктивности фотосинтеза за этот период.
И урожай сухой биомассы можно рассчитать по формуле:
У биол. = ФП * ЧПФ
где
ФП - Фотосинтетический потенциал, м2 * дн/га;
ЧПФ – чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 * дн – это количество сухого вещества, которое формируется за 1 день на 1 м2 листовой поверхности.
ФП = Sс * Т
где
Sс – средняя за период вегетации площадь листьев, м2/га;
Т – продолжительность периода вегетации, дней.
Таким образом
У биол = Sс * Т * ЧПФ
Рассчитаем площадь листьев, которую необходимо сформировать для получения действительно возможного урожая Вико- овса:
Удв биол 7500000
ФП = = = 2678571,4 = 2,678 млн.м2* дн/га;
ЧПФ 2,8
ФП 2,678
Sс = = = 0,0223 млн.м2/га = 22,3 тыс.м2/га.
Т 120
Из полученных данных можно сделать вывод, что для получения действительно возможного урожая сахарной свеклы 75 ц/га ей необходимо сформировать площадь листьев равную 22,3 тыс.м2/га.
5.2 Заданные параметры густоты посева
Для сахарной свеклы, возделываемой в зоне Лесостепи Приобья, необходимую норму высева семян рассчитаем по формуле:
М*К*100
Н
= где
ПГ
Н - норма высева семян, кг/га
М – масса 1000 семян, гр.
К – коэффициент высева или число семян, высеваемых на 1 га, млн.шт/га
ПГ – посевная годность семян, %
А*В
П
Г= где
100
А – чистота, %
В – всхожесть, %
Расчет нормы высева сахарной свеклы:
99*95
П
Г сах. св. = = 94,1 %
100
4*1,8*100
Н
сах. св. = = 7,6 кг/га;
94,1
6. Технологические приемы возделывания, обеспечивающие получение действительно возможного урожая
Седьмой принцип программирования урожайности (по И.С. Шатилову) заключается в разработке комплекса агротехнических мероприятий, исходя из требований культуры (сорта). Мало рассчитать уровень урожая и под него внести нужные удобрения. Для получения высокой эффективности от удобрений и сортов необходима система агротехнических мероприятий, соответствующая требованиям растениям на протяжении всего вегетационного периода. Технология программирования выращивания урожаев базируется на наиболее полном удовлетворении потребности растения в жизненно важных факторах внешней среды.
Регулировать условия жизни растений, особенно почвенные, можно различными приемами агротехники. Но каждый из этих приемов оказывает воздействие лишь на один или несколько факторов и совсем не действует или слабо влияет на остальные. Отсюда следует, что необходимо применять такую систему агротехнических мероприятий и такую их последовательность, которые обеспечат потребности растений во всех факторах при наименьших затратах труда и средств. Причем вся система агротехнических мероприятий должна выполняться своевременно и качественно.
6.1. Место культуры в севообороте
Для обеспечения достаточной санитарной защиты сахарной свеклы в севообороте, ее следует возвращать на прежнее место не раннее чем через 3-4 года, поэтому ее удельный вес в севообороте не должен превышать 20-25%. Для свекловичных севооборотов выделяют поля с высоким плодородием, хорошими физическими свойствами почвы, глубоким пахотным слоем. Свеклу размещают по таким предшественникам, которые обеспечивают чистоту полей от сорняков и хороший водный режим почвы, дают возможность внести органические и минеральные, а при необходимости и известковые удобрения, своевременно и высококачественно обработать поле с осени. Почти во всех районах свеклосеяния, за некоторым исключением (Алтайский край, районы орошаемого земледелия), лучшими предшественниками считаются озимые культуры – пшеница и рожь. В Алтайском крае сахарную свеклу размещают по чистым парам, в районах орошаемого свеклосеяния – после озимых, трав и зерновых культур.
Схема севооборота с размещением сахарной свеклы:
1. пар чистый
2. озимая рожь
3. сахарная свекла
4. горох
5. пшеница
6. кукуруза на силос
6.2 Обработка почвы
Выбор способов обработки почвы для Лесостепной зоны основывается на почвенно - климатических условиях, степени засоренности полей и подверженности почв эрозии. Характеристика этих условий приведена в 1 разделе данной курсовой работы.
Приемы зяблевой, допосевной обработок почвы представлены в таблице 3.
Таблица 3 Обработка почвы под Сахарную свеклу
| Прием обработки | Срок проведения | Глубина, см | Орудие обработки | Направление движения | Скорость Движениякм/час | Параметры качества | Допустимые отклонения | Приемы Оценки качества |
| 1.Зяблевый комплекс: | ||||||||
| А) лущение стерни дисковыми лущильниками | После уборки озимых | 6-8 | Т-150К ЛДГ-10 | Поперек склона, поперек предыдущей обработки | 8-9 | Сохранение стерни не меньше 80%, 60-80% семян сорных растений и падалицы заделано | Глубина обработки + 1 см | 25,08- 7,09 |
| Б) основная обработка | Сентябрь- Октябрь | 25- 27 | КПГ-250 КПГ2-150 | Поперек или под углом к направлению пахоты | 6-9 | Полное подрезание сорняков, не допускается перемешивание слоев почвы | Глубина обработки + 1 см | 10,09 - 30,09 |
| 2.Снегозадержание | Январь- Февраль | - | ДТ-75 СВУ-2,6 | Поперек направления ветра | - | 3-5 м. между валами | - | - |
| 3.Регулирование снеготаяния | Март | - | К700 «Клин» | Поперек склона | - | Через 10м. | - | - |
| 4.Ранневесеннее рыхление и выравнивание почвы | Физическая спелость почвы | 3-4 | Дт-75М С-11-У ШБ-2,5 ЗБП-0,6 | Поперек или под углом к направлению пахоты | 6-8 | Двукратное, через 4-6 м в 2 следа; Высота гребней не более 2 см; крошен: 4-6 комков больше 5см/1м2 | Глубина обработки + 1 см | 25,04 – 7,05 |
| 5.Предпосевная культивация с полосным внесением гербецидов нарезкой щелей | Непосредственно перед посевом | 6-8 | ДТ-75 УСМК-5,4 | Поперек или под углом к направлению пахоты | 6-9 | 80-90 л/га на глубину заделки семян. Комьев более 20 мм не должно быть. | Глубина обработки + 1 см | 1,05- 10,05 |
Приведенные в таблице 3 способы обработки почвы дают возможность максимально удержать и сохранить влагу в почве, подготовить ее для посева, и очистить поля от сорных растений.
6.3 Система удобрений
Для получения высоких урожаев сахарной свёклы нормы внесения удобрений следует устанавливать с учетом выноса питательных веществ с урожаем, их наличия в почве, планируемого урожая, а также степени использования культурой питательных элементов почвы и удобрений.















