Оптимизация посевных площадей подсолнечника

Оптимизация посевных площадей подсолнечника

Оптимизация посевных площадей подсолнечника

Важным резервом повышения производительности аграрного производства является научно обоснованная структура посевов и использования рациональных севооборотов, в которых реализуется оптимальное соотношение выращиваемых культур. Применение севооборотов не требует дополнительных затрат средств, но дает возможность повысить урожайность и рентабельность выращивания сельскохозяйственных культур, способствует сохранению и расширенному воспроизводству плодородия почв, помогает регулировать водный и питательный режимы почвы, обеспечивает улучшение фитосанитарного состояния посевов.

[]
1 Step 1
ПОЛУЧАЙТЕ ЦЕНЫ НА СЕМЕНА ПРЯМО НА ВАШ EMAIL
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Урожай подсолнечника и факторы влияния

Подсолнечник является высокорентабельной культурой. В последние годы распространилась порочная практика в попытке повысить эффективность аграрного комплекса путем простого арифметического увеличения количества посевов прибыльных культур. Примером этого является расширение площади посевов подсолнечника в Украине: в 1945 году. Их было 0920000 га, в 1960 – 1510000 га, в 1970-90 гг. Состоялась стабилизация на уровне 1,64-1,71 млн га. А с развитием экономического кризиса в условиях изменения общественной формации состоялось резкое увеличение площади посевов до 2,94-4,74 млн га в течение 2000-2011 гг.

Валовой сбор семян вырос за счет увеличения площадей посева с 0950000 т в 1940 г. До 2,57 – в 1990, 3,46 – в 2000г., 4,71 – в 2005 и 6,77 млн т – в 2010

Однако между увеличением удельного веса подсолнечника в структуре посевов и его урожайности наблюдается обратно пропорциональная зависимость, доказано полевыми экспериментами и статистикой производственных результатов.

Многолетние исследования Ерастиевськой и Николаевской исследовательских станций подтвердили, что урожайность подсолнечника в значительной степени зависит от сроков возврата на прежнее место и от насыщения им севооборотов. Так, урожайность подсолнечника в бессменных посевах (при внесении N 60 P 40 K 30 ) за период 2003-2007 гг. Уменьшилась с 26,6 до 5 ц / га и составила в среднем за эти годы 8,6 ц / га.

По данным Ерастивськой исследовательской станции, возвращение подсолнечника на то же поле через 9 лет позволяет получить урожай 25,6 ц / га, а через 3 года – 20,5 ц / га. На Николаевской станции возврата подсолнечника через 9 лет обусловило формирование урожая 21,4 ц / га; через 6 лет – на 14,2 ц / га, через 4 года – на 5,2 ц / га, через 3 – на 6,5 ц / га меньше. Следовательно, нарушение норматива периодичности выращивания подсолнечника на данном поле приводит к потерям от 15 до 40% урожая.

Данные Луганского института АПВ свидетельствуют, что урожайность озимой пшеницы по занятому пару после передпредшественника подсолнечника составила 18,7 ц / га, а если передпредшественником был ячмень, урожай был на 11,6 ц / га (или 61,7%) выше. По данным Синельниковской селекционно-опытной станции, урожайность озимой пшеницы после гороха без внесения удобрений составляла 24,5 ц / га, а после подсолнечника – 12,1 ц / га (то есть снижение на уровне 50%). При внесении удобрений подсолнечник как предшественник озимой пшеницы становится более эффективным, но показатели урожайности пшеницы после него по сравнению с благоприятными предшественниками пшеницы почти в 2 раза ниже. В опытах Николаевского института АПВ при размещении озимой пшеницы по черному пару получили по 49,4 ц / га, а после подсолнечника – 24,3 ц / га.

Расширение посевных площадей подсолнечника закономерно отразилось на формировании специфического биологического комплекса вредителей и болезней. Восстановился эпифитотийное развитие ложной мучнистой росы, угрожающее расширение ареала фомопсису, появление нового заболевания – черной пятнистости (ембилизии), реализация вредоносным потенциала сырой погоды белой и серой гнилей, рост пораженности волчком. К этому следует добавить увеличение в последние годы в посевах подсолнечника вредоносности долгоносиков и песчаного мидляка, полевых клопов, листогрызущих совок, подсолнечного огневки (которая в предыдущие годы с умеренным насыщением севооборота подсолнечником не наносила ущерба посевам).

Согласно данным Ерастивськой исследовательской станции ураженность подсолнечника ложной мучнистой росой при возвращении его через 9 лет составила 5,5; через 1 год – 26, при ежегодном севе – 40%. Самые высокие показатели урожайности и наименьшую степень поражения этой культуры болезнями и вредителями отмечено при возвращении ее на прежнее место через 10 лет и при размещении в звене севооборота черный пар – озимая пшеница – подсолнечник.

Наибольшим злом для подсолнечника является паразитный сорняк волчок, семена которого способно храниться в почве не менее 6-8 лет и загрязнять не только поля подсолнечника, но и смежные поля других культур. Забурьяненность посевов подсолнечника при уменьшении периода возврата может расти в 7-9 раз.

Обострение этой проблемы обусловлено в большей степени организационными изменениями в агропромышленном комплексе, в частности с ростом числа частных хозяйств, которые предпочитают выращивать лишь 2-3 культур, не имея возможности придерживаться оптимальной насыщенности севооборотов теми или иными культурами. То есть технологический уровень и формы землепользования имеют общее происхождение.

Начиная с 90-х годов происходило фактически неконтролируемое сокращение посевных площадей кормовых культур и опасное с экологической точки зрения расширения полей, занятых подсолнечником. За последние 20 лет посевные площади подсолнечника увеличились с 10-12% до 34-37%, а кормовых культур соответственно сократились с 29-35% до 4-6% в структуре использования пашни.

Экологическую нагрузку достигает также своего максимума вследствие неоправданной отказа от паров и чрезмерного насыщения севооборотов поздними яровыми культурами (кукуруза, подсолнечник). Если и в дальнейшем сохранятся тенденции, которые будут иметь характер усиление потребительского отношения к земле, то неизбежным окажется дефицит времени для размещения несовместимых культур и хроническим станет водное голодание для всей системы земледелия.

За последние 2009-2012 гг. В степной зоне при уборке урожая подсолнечника в 1,5 м слое почвы запасы продуктивной влаги снижались до нулевой отметки. На начало следующей весенней посевной кампании уровень увлажнения почвы достигал лишь 92-130 мм, в то время как после колосовых предшественников многолетняя норма составляет 145-178 мм. При 30% насыщении структуры посевных площадей подсолнечником недобор зерна в степной зоне только в результате такого дефицита почвенной влаги составит 3400000 т.

При формировании оптимальной структуры посевных площадей и рациональных севооборотов необходимо учитывать фундаментальные позиции, которые обеспечивают сбалансированное использование биологических и природных ресурсов, создают условия для восстановления плодородия почв.

Наиболее эффективно модель системы земледелия функционирует, когда в севооборотах черные пары занимают 10-15%, подсолнечник – 10-12%, зерновые и зернобобовые культуры – 70-75%, озимые культуры – 30-35%, соотношение между озимой и яровой группами составляет 50:50. Конечно, это биологическая модель, которая может корректироваться в соответствии с хозяйственной целесообразностью.

Путь к насыщению севооборотов культурами с высоким уровнем использования питательных элементов, влаги и опасностью роста фитосанитарных рисков – это либо снижение продуктивности пашни, или дополнительные производственные расходы на компенсацию негативных последствий нарушения севооборотов.

Аргументы в пользу расширения посевных площадей подсолнечника пока носят более виртуальный характер и не имеют экспериментальной доказательной базы. Свидетельство тому что современные гибриды подсолнечника характеризуются высокой устойчивостью к паразитизму волчка, иммунитетом к болезням, менее выносят основных элементов питания с урожаем, имеют существенные преимущества в пользу продуктивной части по сравнению с побочной продукцией, экономно расходуют вологоресурсы, есть еще недоказанными научными методами.

Одним из факторов, который снимает основные предостережения относительно расширения посевных площадей подсолнечника, является достигнутый уровень урожайности за последнее 10-летие – 9-16 ц / га. Действительно, при такой производительности подсолнечника достаточно иметь в метровом слое почвы 100 мм продуктивной влаги и 100 мм осадков в период вегетации культуры. В такой ситуации не существует даже катастрофического разрыва между объемами применения минеральных удобрений и выносом элементов питания культурой, который составляет при достигнутой урожайности, например по азоту – 30-45 кг / га действующего вещества, фосфора – 12-18 кг / га и калия – 50 -75 кг / га.

То есть, если мы берем за основу концепцию развития земледелия, построенную на экстенсивных методах, то для подсолнечника дается зеленый свет. Однако ни одна экономика сельского хозяйства в мире не базируется на принципах такой пассивности и полной обреченности к стихии.

Фактором существенного влияния на урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность черноземов стало потепление климата, которое требует корректировки технологий выращивания и новых направлений селекционной работы. В 2012 температура вегетационного периода превышала многолетнюю норму 4,0-4,5 ° С, что на фоне низких запасов почвенной влаги (90-130 мм в метровом слое вместо 145-160 мм нормативных) создало катастрофический дефицит влагообеспеченности. Чтобы обеспечить оптимальные гидротермические условия для благоприятного развития сельскохозяйственных культур, при достигнутой сумме эффективных температур количество осадков дополнительно к норме должна была составлять 180 мм. Потепление климата в целом на территории Украины в отдельных регионах по-разному сказалось на производительности земледелия. Если в степной зоне баланс тепла и влаги начал давать крен в сторону увеличения температур и стал отклоняться в направлении засушливости (ГТК 0,69-0,83), то в зоне Лесостепи и Полесья гидротермический коэффициент приблизился к оптимуму 1,12-1,25 . Это сразу положительно повлияло на урожайность всех сельскохозяйственных культур.

Это предупредительный симптом того, что влагоресурсы степной зоны не безграничны, и балансирование на грани полного их исчерпания в результате непрерывного интенсивного использования сельскохозяйственными культурами очень рисковым мероприятием.

В любом случае в условиях рискованного земледелия в первую очередь необходимо обращать внимание на сбалансированность водного потенциала и водопотребления культурами.

Изменение концентрации подсолнечника в севооборотах приводит к существенной корректировки экономических показателей производства всех культур, которые находятся в ареале его последействия. В диапазоне насыщения севооборота подсолнечником от 10 до 50% рентабельность его производства снижалась с 162 до 56%, а рентабельность зерновой группы при этом находилась на низком уровне и снижалась с 64 до 18%. Приведенные показатели свидетельствуют о том, что экономическое доминирование подсолнечника является лишь односторонним трактовкой ситуации, которое искажает представление об общем положительный результат и препятствует решению ряда стратегических вопросов экологического и продовольственного характера.

Сам по себе подсолнечник в экономическом мировоззрении является культурой беспроигрышной. Однако существуют объективные пределы его распространения, связанные с продовольственной безопасностью, угроза которой может возникнуть при потере системного контроля над ситуацией. На примере классической севооборота, в которой постепенно росла концентрация подсолнечника с 10 до 50%, видно, что позиции зерновой части теряются как в результате снижения урожайности зерновых культур с 4,35 до 2,17 т / га, так и вследствие снижения выхода зерна с 1 га пашни от 3,42 до 0,98 т / га (рис. 1).

Приведенные экспериментальные данные являются примером того, что земледелие является многокомпонентной системой и легко теряет приоритеты в случае упрощенного однобокого подхода к эксплуатации земли.

Если не задаваться вопросом построения рациональной системы земледелия, то в севообороте можно сеять что угодно и сколько угодно. Но при любых условиях следует ориентироваться на ожидаемый результат и опираться на научный прогноз.

Структура посевных площадей

Оптимизирована структура посевных площадей для степной зоны – это неизбежный компромисс между экологическими нормами и силой притяжения рыночных привилегий. Как видно, в предложенной структуре сохранено базовый принцип относительно доли зерновых культур 57% и паровых полей 12,6%. В то же время нормы подсолнечника увеличен до 20,2% (рис. 2).

На основании анализа многолетних исследований можно сделать прогноз развития ситуации в случае, когда будут доминировать тенденции неконтролируемого расширения посевов подсолнечника.

Увеличение концентрации подсолнечника в структуре посевных площадей до 35% необратимо иметь негативное влияние на урожайность, которая снизится по всем биологических и хозяйственных группах. Валовой сбор зерна снизится с 27,0 до 20900000 т, а семян подсолнечника – вырастет с 4,5 до 5800000 т.

При этом суммарная стоимость валовой продукции зерновых и масличных культур снизится на 6 млрд грн. (С 74 до 68 млрд грн.). На первый взгляд, схема предельного насыщения севооборотов подсолнечником не представляет угрозы, но такой подход однозначно опасен с точки зрения усиления действия засухи и распространения специфических болезней и вредителей.

Приведение растениеводческой отрасли в соответствие с современными запросами рынка сельскохозяйственной продукции и высокая степень зависимости производителей от результатов коммерческой деятельности стали причиной сужения сортимента культур, выращиваемых в разных регионах Степи. Тенденции к ограничению количества культур особенно сильно проявляются в южной части степной зоны.

Построение оптимальной модели севооборотов, системы степного земледелия и соотношения культур в структуре посевных площадей в сложившейся ситуации должна опираться на новейшие агротехнологии и сорта выращиваемых культур, учитывать экологические требования, эффективную систему защиты растений и экономическую целесообразность производственной деятельности.

Регулирование концентрации в севооборотах и ​​структуре посевных площадей зерновых и кормовых культур допускает значительный их диапазон (45-80 – зерновые и 10-60 – кормовые), который зависит от специализации хозяйств.

Оптимальные нормативы возврата подсолнечника на прежнее место в севообороте при благоприятных гидротермических условий для развития всех групп сельскохозяйственных культур остаются на уровне 12-18% в северной Степи и 15-20% – в южном. В условиях высвобождения площади пашни вследствие необходимости пересева озимых культур, неблагоприятного прогноза на получение урожая яровых ранних культур или опоздание со сроками их сева при наличии в севообороте черного пара, а также при возможности обеспечить полный цикл агротехнологических требований по отбору гибридов, использование удобрений и средств защиты растений посевы подсолнечника могут быть несколько расширены.

Площади черных паров целесообразно увеличивать при высокой концентрации поздних пропашных культур с высоким уровнем использования влагоресурсов.

С целью эффективного регулирования объемам производства растениеводческой продукции и рационального землепользования, оперативной корректировки чередование культур и отбора предшественников в зависимости от внешних природных и экономических факторов предлагается отделить от проектов землеустройства проблему освоения севооборотов и внести ее в компетенции агропромышленного управления.

Законодательное сопровождение вопросов землепользования должно базироваться в первую очередь на учете объективных агроэкологических процессов и соответствующем регулировании отношений субъектов пользования земельными ресурсами. При любой динамики владельцев земельных участков принцип нерушимости нормативов структуры посевных площадей по всем почвенно-климатических зонах должен оставаться основополагающим. Организационное урегулирования земельных отношений должен решаться путем внедрения системы консолидации, перегруппировки и наследования обязательств по научно обоснованных нормативов.

Принятые в настоящее время нормативы соотношения сельскохозяйственных культур в севооборотах слишком абстрактными, механическими и неприспособленными к реальностям современного земледелия. Диапазон регулятивного эффекта этих нормативных документов является чрезвычайно отстраненным от природных и организационных трансформаций и в подавляющем большинстве случаев оказывается элементом блокировки адаптации к реальным условиям производства продукции растениеводства. Опасность реализации такого закона будет заключаться в том, что при проведении инспекции будет доминировать не его дух, а догматическая буква.

Таким образом, фактор расширения посевных площадей подсолнечника существенно влияет на производительность севооборотов, фитосанитарное состояние агроценозов и плодородие почв, что вызывает необходимость оптимизации структуры посевных площадей и контроль объемов выращивания подсолнечника в севообороте.

М.С. Шевченко, д. С.-х. н., Е.М. Лебедь, академик НААН, С.М. Шевченко, к. С.-х. н., К. Деревенец-Шевченко, к. Б. н., ГУ Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины

Опубликовано в журнале “Агроном” 2013

Мы используем файлы cookie, чтобы подбирать для вас подходящий контент. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять