Руководства, Инструкции, Бланки

карбамид инструкция по применению на подсолнухе img-1

карбамид инструкция по применению на подсолнухе

Рейтинг: 4.0/5.0 (1932 проголосовавших)

Категория: Инструкции

Описание

Карбамид применение

Карбамид применение

Среди азотных удобрений лучшим для внекорневой подкормки является карбамид (мочевина) - он не вызывает таких ожогов, которые возникают на поверхности листьев при опрыскивании их водными растворами аммиачной селитры. Также при применении карбамида металлические детали опрыскивателей не подвержены коррозии. Это связано с тем, что водные растворы карбамида имеют нейтральную реакцию, и в этом удобрении отсутствует свободный аммиак. Преимуществом является и то, что недиссоциированные (органические) молекулы карбамида проникают в клетки растений в 10-20 раз быстрее, чем катионы и анионы минеральных солей. Высокая скорость проникновения карбамида в цитоплазму клеток объясняется наличием в нем наиболее доступной формы азота - амидной, быстро и легко проходит через биологические мембраны. Также мочевина, как органическое вещество, скорее, чем неорганические азотные соли, вступает в тканях во взаимодействие с другими веществами и интенсивно используется растением в биохимических процессах. Растения усваивают ее не только после предварительного разложения с образованием аммиака под действием фермента уреазы, но и при прямом включении в цикл преобразования азотистых веществ. Процесс усвоения мочевины растениями, в отличие от катионов и анионов, проходит в клетках растений только две стадии. 1) мочевина - аргинин - 2) вещество клетки. Аммонийные же и нитратные формы азота, наоборот, прежде чем они будут использованы растениями в синтетических процессах, проходят целый ряд химических превращений.


Однако карбамид, наряду с положительными свойствами, имеет и свои недостатки. Так, процесс его растворения в воде является эндотермической реакцией, которая сопровождается снижением температуры раствора. Например, растворение 20 кг мочевины в 100 литрах воды снижает температуру раствора на 9 °С. Такое охлаждение может стать причиной возникновения термического стресса у растений, ведь температура рабочего раствора не должна быть ниже температуры воздуха более чем на 10-12 °С.


В посевах кукурузы и подсолнечника при проведении внекорневой подкормки в фазу развития 10-12 листьев концентрация водного раствора карбамида не должна превышать 8%. При более высоких концентраций на поверхности листьев неизбежно будут возникать ожоги. В более поздних фазах развития этих культур, когда их листья грубеют, они уже способны выдерживать даже 20 % концентрацию карбамида.


В случае, когда растения имеют высокий дефицит азота и концентрацию водного раствора карбамида необходимо увеличить, тогда в его состав нужно добавить еще один компонент - сульфат магния из расчета 3 кг МgSO 4 на каждые 100 л раствора. Внесение одновременно с карбамидом сернокислого магния уменьшает опасность возникновения ожогов и обеспечивает эффективное использование азота, поскольку магний входит в состав хлорофилла, а сера - до серосодержащих аминокислот, которые играют важную роль в биохимических процессах. Следует также отметить, что к определению концентрации рабочего раствора нужно подходить творчески. Так, если осадков мало, погода солнечная, влажность воздуха низкая, концентрации растворов желательно уменьшать.


Высокоэффективное действие азота на рост урожайности зерновых невозможна без достаточного обеспечения растений серой. Особенно большой дефицит серы возникает на тех полях, где предшественником был озимый рапс. который сильно уменьшает содержание серы в почве. Соотношение серы до азота должна составлять 1:10.


Удобрение карбамидом можно проводить практически при всех опрыскиваниях фунгицидами. инсектицидами и страховыми гербицидами. если нет особых оговорок относительно совместимости с этими пестицидами. При внекорневой подкормке неоспоримые преимущества имеет мелкокапельное нанесения жидкости на поверхность листа (по сравнению с крупно - капельным). Мелкие капли охватывают большую площадь листовой поверхности растений, зато при крупнокапельном нанесении растворов капли свисают, стекают, а после высыхания образуют кристаллы солей, которые могут вызвать омертвение тканей листа.


На интенсивность усвоения катионов и анионов из водного раствора солей также влияет рН. Катионы лучше усваиваются при щелочной реакции раствора (рН 8,3), чем при кислой, а анионы, наоборот, при кислой реакции водной среды. Такая же зависимость существует и по корневого питания растений.


Баковые смеси
Когда в рабочем растворе для внекорневой подкормки представлены одни азотные удобрения, подпитываемые ними растения снижают свою толерантность к возбудителям болезней. В связи с этим в составе баковой смеси должен присутствовать еще и фосфор. Возникает вопрос: в форме какого соединения целесообразнее использовать фосфор? Среди существующего ассортимента фосфорсодержащих веществ наибольшую эффективность при внекорневой подкормке обнаруживает монофосфат калия( дигидрофосфат калия) КН 2 Р04. Монофосфат калия является одним из самых высококонцентрированных и почти безбалластных удобрений, которое содержит в своем составе 52 % Р 2 0 5 и 34 % К 2 0. Это удобрение имеет высокую растворимость. Например, в одном литре воды при комнатной температуре растворяется 226 г КН 2 Р0 4. Однако скорость поступления фосфора и калия через биологическую мембрану листьев является относительно невысокой. Увеличить интенсивность проникновения катионов калия и аниона дигидрофосфата калия можно с помощью диметил сульфоксида.


Что же дает растениям тандем карбамида и монофосфата калия. За счет монофосфата калия в растении ускоряется синтез органических карбоновых кислот, в которых легко присоединяются аминогруппы карбамида с образованием аминокислот: в дальнейшем они используются на синтез белка, благодаря которому растение начинает интенсивно расти. Кроме того, фосфор монофосфата калия уменьшает негативное воздействие избыточного азотного удобрения, оптимизирует использование азота, повышает эффективность использованного для внекорневой подкормки карбамида. К тому же фосфор повышает устойчивость растений к большинству грибковых заболеваний, в первую очередь к мучнистой росе и даже к корневым гнилям. Наряду с этим у растений возрастает устойчивость стеблей к полеганию. А калий положительно влиять на гидратацию коллоидов цитоплазмы, помогает лучше удерживать воду и способствует ее рациональному использованию, повышает засухоустойчивость растений. Высокое содержание калия в клеточном сока увеличивает тургор клеток и защищает растения от увядания.


Наряду с азотом, фосфором, калием, магнием и серой при внекорневой подкормки растений используют еще и микроэлементы. которые вводят в состав баковой смеси в виде микроудобрений в хелатной форме десь стоит отметить, что микроэлементы не могут быть заменены другими питательными веществами.

Другие статьи

Карбамид что это?

Ремонт своими руками Карбамид что это?

На все эти вопросы вы получите ответ ниже:

На самом деле, это распространенное азотное удобрение для почвы, которое применяется в сельском хозяйстве.
Иное название карбамида – мочевина. Это химическое вещество, хорошо растворяемое в спирте, воде или аммиаке (жидком), а при хранении не слеживается. Его синтезируют из углекислого газа и аммиака, используя реакцию Базарова, только по этой причине производство карбамида совмещено с изготовлением аммиака в промышленности.
Раствор карбамида содержит почти 46% азота, поэтому он относится к азотным концентрированным удобрениям.

Карбамид удобрение выпускается двух марок:

Марка А для промышленного использования. Здесь используется как сырье для изготовления смол, клея, или в животноводстве, в качестве кормовой добавки.

Марка Б исключительно для сельского хозяйства. Эта марка используется для подкорми озимых, овощных и пропашных культур, растений.

Эти две марки используются для разного типа почвы как основное и второстепенное удобрение, или же, как подкормка.

Карбамид и его применение

Как мы уже говорили, это удобрение используется в качестве основного, и не редко также и в качестве вне корневой подкормки различных культур (овощей: картофель, свела, лук, чеснок, помидоры, капуста и перец; пшеницы поздних сортов). Раствор удобрения используется также для ягодных и кустарниковых культур, таких как клубника, смородина или крыжовник.

Выгода в использование удобрения в том, что он не обжигает растение, поэтому листья не получают никакого вреда, а наоборот, хорошо усваивают карбамид. Применение рекомендуется только при возникновении малейших признаков азотистого голодания, да и просто для профилактики. При взаимодействии с воздухом, карбамид очень быстро выветривается, поэтому после дождя или снега раствор на воде не подойдет, ибо удобрение растворится и быстро вымоется из верхних слоев грунта, так и не дойдя до более глубоких.

Попадая в почву, мочевина вступает в реакцию с бактериями, которые находятся в почке, и после этого все преобразуется в углекислый аммоний. Амидная форма с азотом превращается в аммиачную, а после в нитратную, это происходит довольно таки медленно, поэтому азот усваивается равномерно. Реакция проходит в течении двух-трех дней, поэтому состав считается самым быстрым по характеристике положительного действия.

На самом деле, усваиваемость азота напрямую зависит от температуры земли. Чем выше температура, тем лучше усваиваемость. Поэтому, желательно не опрыскивать и обрабатывать землю после осадков в виде инея, дождя или снега.
Важно упомянуть, что мочевина используется не только в виде удобрения, но также как средство против определенных болезней, а именно пурпуровой пятнистости, парши и монилиального ожога. Против вредных насекомых: яблоневый цветоед, медяница, долгоносик и тля. В этом случае на 10 л воды разводят 550-600 г карбамида.

Нормы внесения мочевины (карбамид)

Подсолнечник – 81-120 кг на 1га
Зерновые культуры – 100-150 кг на 1 га
Кукуруза требуется внесения 115-160 кг на 1 га
Овощные культуры – на 1 кв. метр перед посадкой наносят 5-11 г, во время вегетации 5-10 г, во время цветения – 3л раствора (45-61 г на 10 л воды) на 100 кв. м.
Садовые деревья и кустарники – после цветения, через неделю наносится 22-30 г растворенного в 10 л воды на 1 кв. м. Повторная обработка приходится через 22-28 дней.

Норма единичного внесения мочевины, как основного удобрения, не должна превышать 2,5ц/га. А для подкормки вне корневой, плотность раствора удобрения составляет 5-30%.

Как и где использовать карбамид?

Удобрение для газона рекомендуют использовать с добавкой 0,8ц карбоната кальция на каждый центнер удобрения. Карбамид также смешивают с фосфоритной мукой или суперфосфатом. Важно сказать, что карбамид устойчив к выщелачиванию, что очень хорошо для поливного земледелия. Поскольку карбамид выглядит в виде белых гранул, то он может вноситься в почву, как в жидком, так и в твердом виде. Карбамид используют как для полей, для газонов, садов и огородов.

Рассматривая подробно, мочевина более эффективна, чем аммиачная селитра на легких дерново-подзолистых почвах.
В богарных условиях, в виде основного удобрения, карбамид равносилен аммиачной селитре. А вот что касается почвы с нейтральной и щелочной реакцией, то здесь нужно очень быстро заделывать мочевину, чтобы уменьшить количество потери азота.

Опрыскивание сада карбамидом в осеннее время

Обработка сада осенью мочевиной означает, что деревья и газон подготавливают к зиме. Это стоит делать либо в октябре, либо в ноябре, когда нет ни единого листика на ветках, и не существует риска их повредить. Если обработка сада осенью мочевиной касается яблонь, груш или слив, то подготавливать эти деревья начинают с конца сентября, сразу после планового сбора урожая.

Перед опрыскиванием 6-ти летних деревьев и старше сначала снимаются лишайники и старая кора. Только после этого можно приступать к обработке дерева. Позднее опрыскивание желательно проводить после первых заморозков, для этого убирается вся листва и сорняки с почвы.

В весеннее время, после зимней «спячки» также необходимо обрабатывать деревья. Но в этой ситуации, главное подобрать температуру опрыскивания. Опытные землевладельцы и специалисты говорят, что лучше начинать процедуру, когда сошел весь снег, а температура воздуха больше 5-7 градусов. Обычно это середина марта, когда на деревьях начинают формироваться почки.

В эту пору, особое внимание нужно уделить трещинам в коре, в которых могли найти дом различные вредные насекомые. Первое, что нужно сделать, очистить щеткой ствол дерева, а после приниматься за опрыскивание. Раствор должен быть приготовлен в тот самый день, когда и будет производиться обработка сада. Если, приготовить раствор за день, он будет малоэффективен, да и дерево может получить ожоги, ведь в составе карбамида находится аммиак.

Упаковка, хранение и транспортировка карбамида

Изначально, удобрение для газона упаковывают в бумажные ламинированные битумные мешки, либо в полиэтиленовые или тканные полимерные, с вкладышем или в мягкие контейнеры единичного использования.

Карбамид удобрение насыпью транспортируется в само разгружающихся специальных вагонах, автотранспортом и на морских палубных судах. Продукция здесь упаковывается еще в транспортные пакеты, скрепленные между собой пленкой, что дает возможность транспортировать на открытом воздухе.

Хранится, обычно, мочевина в закрытых складских помещениях, где защищается от разных осадков. Если продукт хранится не в мешках, а насыпью, то его нельзя смешивать с другими удобрениями. Срок хранения составляет 6 месяцев со дня производства, а для розничной торговли – 1,5 или 2 года.

Карбамид цена

Наша компания предлагает купить карбамид у нас по доступной цене. Естественно, что стоимость будет изменяться в зависимости от заказанного количества продукции. Минимальный вес, подлежащий к покупке – 1 килограмм. В насыпном виде килограмм стоит от 16 рублей, в упаковке цена карбамида (мочевины) составляет 24 рубля за кило. За одну тонну цена колеблется от 12 500 до 13 500 рублей.

  • Возведение деревянного забора самостоятельно
  • Как правильно сеять газон
  • Рольставни дополнительная защита дома
  • Садовые дорожки из камня бетона декинга
  • Автоматизация процесса полива почвы дождеватели
  • Деревянный забор да или нет
  • Бытовка своими руками
  • Вентиляция кровли
  • Садовая качель фото с подробной инструкцией
  • Ремонт дощатых полов.
  • Из чего построить дом
  • Устанавливаем вытяжной вентилятор.
  • Септик принцип действия
  • Подсобное помещение своими руками
  • Крыша из камыша
  • Укладка ПВХ плит на пол
  • Полусухая стяжка пола
  • Требования к перекрытиям деревянного дома
  • Как сделать деревянный пол
  • Утепление полов в квартире на первом этаже: материалы и технология
  • Как сделать теплый пол
  • Лестница своими руками
  • Какой фундамент выбрать для строительства бани
  • Как рассчитать толщину утеплителя для пола
  • Металлокаркасные дома и их преимущества
  • Конопатка дома из бруса
  • Ленточный фундамент своими руками
  • Как выбрать вагонку для бани
  • Крыша для бани
  • Ремонт бетонного пола
  • Выбрать дорожки для дачи
  • Клей для линолеума
  • Автоматический полив растений
  • Как рассчитать оптимальные размеры бани
  • Строительство деревянного пола по лагам
  • Разновидности покрытий для пола
  • Как выбрать печь для сжигания мусора на даче
  • Установка перголы на участке

Карбамид инструкция по применению на подсолнухе

Подсолнечник

Система удобрения подсолнечника включает основное, припосевное удобрение и подкормку. Подсолнечник хорошо отзывается на органическое питание, средние дозы которого составляют 40 - 60 т/га. Навоз и другую органику вносят до посева под основную обработку почвы, осенью. Это позволяет получать прибавку зеленой массы 5-15 т/га (0,5-1 т/га семян), и чем выше доза органики, тем выше урожайность.

Благополучно осуществляется выращивание подсолнечника и с применением минеральных удобрений. Средняя доза минеральных составляет N90 Р60 К90 (кг д.в./га). Для степной части Украины N30-60 Р60-90. лесостепной зоне - полное минеральное удобрение N45-60 Р45-60 К45-60 (кг д.в./га). При совместном внесении органических и минеральных на фоне 30-40 т/га навоза требуется вносить под подсолнечник порядка N60 Р30 К60 (кг д.в./га). В зависимости от окультуренности почвы, количества используемой органики, планового и возможного урожая подсолнечника дозы минеральной агрохимии значительно изменяются.

Большой эффект дает припосевное внесение суперфосфата, дозы внесения его составляют 10-30 кг/га д.в. На бедных почвах эффективно внесение азота и фосфора в количестве N10-15 и Р15-30 в виде диаммонийфосфата или нитроаммофосфата по 10-15 кг/га д.в. При припосевном внесении суперфосфата семена подсолнечника и удобрения должны быть разделены слоем почвы, так как суперфосфат содержит свободную ортофосфорную кислоту которая отрицательно сказывается на всхожести семян.

Подкормку можно рекомендовать следующую: первую в фазе 2-3 листьев NР по 20-30 кг д.в./га и вторую, если выращивают на семена, в начале образования корзинок (РК) по 20-30 кг д.в./га. Подкормки подсолнечнику лучше давать в жидком виде и на глубину 10-12 см. Первую подкормку проводят на расстоянии 12-15 см по обе стороны рядка, вторую - в средину междурядий.

Известковые, органические, фосфорные и калийные удобрения следует вносить с осени под основную обработку почвы. На всех почвах высокоэффективны навозно-фосфоритные компосты. В зонах достаточного увлажнения и при орошении азотное питание следует проводить весной в ходе предпосевной обработки почв, при этом большую или меньшую часть их в зависимости от наличия и дозы органики можно оставлять для подкормок в фазе начала образования корзинки.

К формам удобрений культура не требовательна, можно применять любые формы. В плане применения микроэлементов подсолнечник отзывчив на борные и медные микроудобрения.

Михайлова Л.А. доктор сельскохозяйственных наук, ФГОУ ВПО "Пермская ГСХА"

Список использованной литературы

1. Агрохимия и система удобрения. Петухов, Е.А. Панова, Н.Х. Дудина. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. Агропромиздат, 1985.
2. Агрохимия. В.Г. Минеев. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. Изд-во МГУ, Изд-во КолосС, 2004.
3. Система удобрений. В.Н. Ефимов, И.Н. Донских, В.П. Царенко. - М. КолосС, 2002.
4. Растениеводство. П.П. Вавилов. - 5-е изд. - М. Агропромиздат, 1986.
5. Справочник агрохимика нечерноземной полосы. П.И. Анспок, Ю.А. Штиканс, Р.Р. Визла. - Л. Колос, 1981.

Стратегия подкормки кукурузы

Стратегия подкормки кукурузы

Стоит выращивать кукурузу? Такого вопроса не возникает, пожалуй, ни у одного сельхозпроизводителя. Ведь речь идет об одной из важнейших и наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур, которая по урожайности превышает все зерновые и имеет чрезвычайно разностороннее использование.

«Кукурузный бум» на царицу полей, который наблюдается в последние годы заставляет аграриев задуматься, каким же образом повысить ее производительность? Понятно, что вода, солнечная инсоляция, оптимальный температурный режим, CO2, O2, высококачественные семена играют ключевую роль в продукционные процессах, однако правильно подобранная стратегия по системе удобрения кукурузы является не последней скрипкой в этом оркестре, а можно сказать главным рычаг который обеспечивает нормальный рост и развитие, а также определяет будущую урожайность.

Кукуруза требует значительно больших норм удобрений чем другие зерновые культуры. По количеству питательных веществ, которые используются для формирования урожая, кукуруза приравнивается к сахарной свекле и картофелю. Под посевы кукурузы отводят участки с самыми плодородными почвами и наилучшими предшественниками. Кукуруза формирует высокие урожаи на почвах, богатых азотом, с хорошими физическими свойствами, рыхлых, хорошо пропускающих для воды и воздуха. Хорошо растет она на легких почвах, удобренных навозом или зеленым удобрением, хуже - на засоленных, тяжелых и тех, что очень заплывают. На формирование 1 тонны зерна современные гибриды кукурузы, выносят из почвы такое количество питательных веществ: 24-32 кг азота, 10-14 кг фосфора, 25-35 кг калия, по 6-10 кг магния и кальция, 3-4 кг серы, 11 г бора, 14 г меди, 110 г марганца, 0,9 г молибдена, 85 г цинка, 200 г железа. Уровень внесения минеральных удобрений рассчитывают с расчетом на запланированный урожай, в зависимости от предшественника и от уровня подвижных форм питательных веществ (азота, фосфора, калия), мг / 100 г в почве.

Компания ООО «Супермаркет семян полевых культур» дает ориентировочные нормы внесения внесения минеральных удобрений под кукурузу на запланированный урожай.

В развитии кукурузы можно выделить два важных периода питания главными элементами: период образования 5-7 листьев и период от появления 9-10 листьев до полного выброса метелки.

В первый период развития кукурузы закладываются репродуктивные органы. От наличия элементов питания, особенно фосфора, зависит количество початков на растении и зерен на них. В этот период кукуруза растет слабо, элементов питания использует мало. Ее корневая система еще развита слабо и не может поглощать питательные вещества из труднодоступных соединений. Поэтому кукуруза в это время очень требовательна к наличию в почве легкоусвояемых элементов питания, особенно фосфора. Через 10-15 дней после появления всходов кукурузы наступает критический период в фосфорном питании. Фосфор способствует хорошему развитию корневой системы, усиливает использование растением элементов питания из почвы и удобрений, ускоряет закладки репродуктивных органов. Эта особенность обуславливает высокую эффективность внесения фосфорных удобрений во время сева.

Второй период характеризуется интенсивным ростом растений кукурузы. Он длится 17-20 суток. За такое короткое время накапливается основная масса растения и используется много элементов питания: азота и фосфора - 50% общего количества, калия - 70% максимального накопления. Этот период является критическим для кукурузы по азотного питания. Растения в это время часто испытывают недостаток азота в почве вследствие его выщелачивания и слабой минерализации, поэтому подкормка азотными удобрениями достаточно эффективно. Высокая потребность растений кукурузы в калия наблюдается в период выбрасывания метелки, цветения и налива зерна. На черноземах кукуруза испытывает потребность в цинке. При его недостатке в растениях снижается содержание протеина и триптофана. Минеральные удобрения под кукурузу применяют в разные сроки и различными способами.

В условиях устойчивого увлажнения почвы норму азотных удобрений увеличивают подпиткой, а в условиях неустойчивого увлажнения - благодаря основному внесению. На почвах легкого гранулометрического состава в районах достаточного увлажнения фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под основную обработку почвы, азотные - под предпосевную культивацию. В районах неустойчивого и недостаточного увлажнения все минеральные удобрения вносят под основную обработку почвы. В этих условиях эффективное локальное внесение удобрений, особенно фосфорных. При таком внесения фосфор меньше закрепляется почвой и заметно повышается коэффициент его усвоения растениями. В зоне Лесостепи всю норму фосфорных и калийных удобрений необходимо внести осенью под вспашку, азотные вносят под весеннюю культивацию (70-90%), остальные используют для подпитки во время вегетации.

Для основного внесения лучшей формой азотных удобрений является аммонийные и аммиачные (аммиачная селитра, безводный аммиак, аммиачная вода) фосфорных - суперфосфат, фосфористе муку, калийных - бесхлорные (сульфатные) калий сернокислый, калимаг, калийно-магниевый концентрат. Высокоэффективное применение и комплексных удобрений. В частности, аммофос, диаммофос, сульфоаммофос, нитрофоски, нитроаммофоска, внесенные до посева. За внедрение высокопроизводительных гибридов во многих агрофирмах широкого использования приобрело внесения под кукурузу безводного аммиака, жидких комплексных удобрений и КАС (карбамидо-аммиачная смесь). Преимуществом жидких удобрений перед твердыми есть полная механизация внесения и равномерное распределение поля. КАС и ЖКУ (жидкие комплексные удобрения) можно вносить на поверхность почвы с последующим заделкой, поскольку они не содержат свободного аммиака. При высева кукурузы вносят суперфосфат, аммофос. Если надо внести полное минеральное удобрение, тогда используют нитроаммофоску 5 - 8 ц / га, наиболее эффект дает при внесении весной под культивацию за 10-14 дней перед посевом. Кукуруза хорошо реагирует на листовую подкормку карбамидом - 4% -ным раствором (4 кг карбамида на 100 л воды). Опрыскивают посевы утром или вечером, когда температура ниже. Лучше подкормить растения от фазы 6-7 листьев в течение трех недель 1 - 2 раза через 6-8 дней. Подкормка раствором карбамида рекомендуется проводить при температуре воздуха не более + 20 ° С и не менее + 10. 12 ° С, в вечерние часы или (при облачной погоде) днем, что обеспечивает повышение коэффициента использования азота из удобрения. Листовая подкормка особенно эффективно на здоровых растениях, хорошо обеспеченные другими элементами питания.
Карбамид является лучшим азотным удобрением для внекорневой подкормки, так как (при правильном внесения) амидный азот на 90-95% усваивается листовой поверхностью растений, и (что важно) за очень короткий промежуток времени.
Листовая подкормка карбамидом рекомендуется комбинировать в одном рабочем растворе с пестицидами и микроудобрениями, что улучшает действие химических средств и снижает влияние стресс-факторов, вызванных ими.

агроном-консультант 067-443-47-88, Богдан Чычирко

НС-SUMO-2017 (Технология СУМО). Устойчив к трибенурол-метилу (гербициду «Экспресс»)

ДЕНЬ ПОЛЯ - 2011 в пгт. Томашполь, Винницкой обл.

Гибрид подсолнечника Сержан, Института полеводства и овощеводства, г. Нови-Сад, Сербия, демонстрационное поле в с. Джулинка, Бершадского р-на, Винницкой обл.

ЧП «МНАГОР»
ООО «СУПЕРМАРКЕТ СЕМЯН ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР»
Телефон-факс: +38 (0432) 51-35-54
Служба заказов: +38 (096) 326-02-32
Представительства в Украине →

Особенности листовой подкормки, сайта Зерно

Особенности листовой подкормки

Растение может усвоить элементы питания в больших объемах лишь с помощью корневой системы. Достаточное обеспечение растений элементами питания в начале вегетации «программирует» их высокоурожайный тип развития.

Внекорневая подкормка наиболее эффективна на хорошо удобренных грунтах и при интенсивной технологии выращивания, где ограничивающим фактором роста урожайности может быть один из макро- или микроэлементов. Наилучший способ внесения удобрений – заделка их в грунт или разбрасывание на поверхности во время подкормки.

Удобрения любят тепло

В стрессовых ситуациях (низкие температуры, заморозки, недостаток влаги и т.п.) усвоение элементов питания корневой системой является недостаточным, а это замедляет темпы роста и развития. В условиях низких температур они не полностью усваиваются даже при оптимальном количестве в почве доступных соединений макроэлементов и влаги. Особенно снижается способность усвоения корневой системой азота. На втором месте – фосфор. Сравнительно менее чувствителен к снижению температуры калий.

Часто критические периоды относительно недостатка макро- и микроэлементов в зерновых наступают в фазе выхода в трубку – колошение. Вследствие интенсивного, быстрого нарастания вегетативной массы запасы легкодоступных элементов питания из грунта исчерпываются или их усвоение «не успевает за темпами роста растений». Особенно это заметно в годы с холодными ночами.

В такой ситуации растению можно помочь внекорневыми (листовыми) подкормками. Необходимо запомнить, что это вспомогательный способ применения удобрений, а не основной!

Степень (процент) и скорость усвоения элементов питания из удобрений через листву значительно выше, чем при усвоении из удобрений, внесенных в грунт. Но объемы усвоения элементов через листья ограничены. Быстрее всего листья усваивают азот, магний, калий, медленнее – серу, еще медленнее фосфор, кальций и микроэлементы. Несмотря на эту разность в скорости проникновения элементов питания в растение, в целом они усваиваются листьями намного быстрее, чем корневой системой из грунта.

Сложно рассматривать листовую подкормку как способ применения фосфора, калия, кальция и т.п. Тем не менее, азот можно вносить в значительно больших количествах, а потребность в микроэлементах часто полностью удовлетворяют этим способом. Микроэлементы при листовой подкормке в 10 раз эффективней, чем при внесении их в грунт, где они могут связываться в недоступные соединения.

Что усваивают листья

Листовая подкормка калием неэффективна и экономически невыгодна из-за недостаточного и медленного усвоения через листву. Калий усваивается в 21 раз медленнее, чем азот, из раствора карбамида и в 15 раз медленнее, чем магний. Темпы листового усвоения калия (необходим в больших количествах) значительно ниже, чем микроэлементов (микроколичества). Ему сложнее проходить сквозь кутикулу листьев. Это связано с тем, что ион калия (К + ) в два раза крупнее, чем ион меди (Сu + ) и магния (Мg 2+ ). Катионы калия составляют 2,66 А, а магния (Мg 2+ ) – лишь 1,30 А, меди (Сu 2+ ) – 1,38 А. Имеются данные о целесообразности листового внесения калия только в сухую погоду для поддержания тургора клеток листков.

Еще менее эффективна листовая подкормка фосфором, который поглощается листвой в 30 раз медленнее, чем азот из раствора карбамида. Причина – сильно затрудненное проникновение фосфора через кутикулу листка. Ион Н2 РО4 составляет 9,97 А, что в 7,6 раза больше, чем ион магния, и в 7,2 раза больше иона меди. Кроме того, если фосфор содержится в большом количестве в удобрениях для листового внесения, это приводит к выпадению осадка и забиванию распылителей в опрыскивателях.

Таким образом, количество усвоенного через листья калия и фосфора сравнительно с его общей нормой очень мало. Эти два макроэлементы не вымываются из грунта и доступны растению в течение вегетации. Поэтому нет большой потребности в их листовом внесении.

Листовое удобрение азотом особенно эффективно на здоровых растениях, хорошо обеспеченных другими элементами питания. Наилучший из азотных удобрений для листовой подкормки карбамид. В удобрении содержится наиболее усвояемая форма азота – амидная, которая быстро проникает через листовую поверхность. Листовую подкормку карбамидом целесообразно сочетать с внесением серы и магния (МgО4 х Н2 О), микроэлементов и (или) пестицидов. В результате уменьшается стрессовое влияние средств защиты растений на культурное растение, повышается эффективность их действия. Объем рабочего раствора при этом должен быть не менее 200-250 л/га, обязательно перед опрыскиванием следует провести тестирование на небольшом участке.

Опрыскивать посевы рекомендуется в облачную погоду, при низких температурах (не выше 20 °С) и хорошей влажности грунта, лучше всего вечером или утром. Удобрение карбамидом можно осуществлять практически при всех опрыскиваниях фунгицидами и инсектицидами, если нет предостережений в регламенте применения пестицидов. Добавление к рабочему раствору карбамида повышает пропускную способность кутикулы листков, что способствует проникновению в растение пестицидов, усиливает их эффективность, облегчает усвоение через листву других элементов питания.

Для листовой подкормки допускается также использование аммиачной селитры. Концентрация не должна превышать 5-6%, т.е. в 100 л воды растворяют 5-6 кг удобрения. Увеличение концентрации рабочего раствора служит причиной ожогов у растений. Листовую подкормку раствором аммиачной селитры рекомендуется проводить при температуре воздуха не выше 20 °С, что предотвращает угнетение растений. Лучше вносить после снижения температуры и уменьшения солнечной инсоляции в вечерние часы.

Магний очень хорошо поглощается листьями. Он в 10,4 раза быстрее усваивается сравнительно с калием и в 15 раз быстрее, чем фосфор. В 2-3 раза ускоряется сорбция магния через листья, если вносить его одновременно с карбамидом.

Сернокислый магний является важным удобрением в современных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур для решения проблемы быстрой компенсации недостатка магния и серы.

Неорганические соли уступают хелатам

Внесение микроэлементов во время листовой подкормки очень распространенный способ в технологии выращивания многих культур. В настоящее время микроэлементы не используются в виде солей, а предлагаются производству в форме хелатов. Внесение микроэлементов в виде неорганических солей неэффективно по таким причинам:

1. Растения не приспособлены для полного усвоения неорганических солей микроэлементов, поэтому процент усвоения незначителен относительно внесенного количества.

2. Соли металлов являются токсичными веществами для растений в случае превышения оптимальной нормы внесения, вызывая ожоги в месте контакта с растением.

3. В грунте соли металлов вступают в реакцию с почвенными компонентами и превращаются в недоступные для растений соединения.

Основная функция хелатообразователей заключается в том, чтобы поддерживать микроэлементы в доступных для растений формах. Поскольку растение полностью поглощает все внесенные микроэлементы, то используется значительно меньшая норма, чем при внесении солей этих элементов.

По данным компании Ekosole, микроудобрения по способу хелатирования можно распределить на такие группы:

1) нехелатированные – малоценные для растениеводства;

2) удобрения, хелатированные лигнинсульфокислотами или их солями – очень низкая стабильность позволяет признать их практически нехелатированными;

3) удобрения, хелатированные хелаторами синтетическими – растение после использования микроэлемента не знает, что делать с синтетическим носителем (как его метаболизировать);

4) удобрения, комплексованные техническими синтетическими кислотами органическими (чаще всего синтетической уксусной кислотой). Недостаточно хелатированы вследствие малой способности уксусной кислоты к образованию хелатов. При растворении в воде образуется осадок оксидов металлов;

5) концентраты, хелатированные натуральными органическими кислотами;

6) концентраты, полихелатированные аминокислотами (натуральными фрагментами белков);

7) концентраты, полихелатированные аминокислотами, со встроенным бором в агрегате полихелатов микроэлементов.

Последние две группы наиболее доступны и эффективны для растений. Они мобильны в растении. Исследование показали, что усвоение полихелатов аминокислотно-микроэлементных происходит значительно быстрее, чем хелатов комплексонов синтетических. Аминокислотно-микроэлементные полихелаты транспортируются в растении к местам интенсивного роста.

После отсоединения иона микроэлемента аминокислотный хелатор легко входит в метаболизм растений без дополнительных энергетических затрат, непосредственно встраиваясь в цепь пептидов. В удобрениях Басфолиар (фирма «АДОБ») микроэлементы хелатированы новым хелатизирующим средством ИДХА.

Насыщение бором концентратов микроэлементов – сложный технологический процесс, особенно в количестве, превышающем 0,6%.

По данным фирмы «Валагро», микроудобрения Брексил изготовлены на основе комплексообразующих агентов LSA (лигносульфонаты) и LPCA (лигнинполикарбоксиловая кислота).

Удобрения «Нутриванты Плюс» (Nutrivant Plus) содержат новейший прилипатель «фертивант». Он экологичен, не вреден для роста и развития растений и в условиях открытой агроэкосистемы разлагается в течение 30 суток. Характерная особенность «фертиванта» в том, что он не разрушает верхний кутикулярный слой и эпидермис листьев (в отличие от искусственно синтезированных прилипателей на силиконовой основе, которые могут повреждать листовую поверхность). Раздвигая межклеточное пространство, «фертивант» способствует пролонгированному поступлению элементов питания в клетки, что улучшает процессы обмена растений.

Основной составляющей «Нутривантов Плюс» является полностью водорастворимый монокалий фосфат (КН2 РО4 ), который не содержит балластных соединений и токсичных для растений веществ.

Технология применения «Нутривантов Плюс» позволяет избежать ожогов вегетативных органов растений, неравномерного покрытия листков рабочим раствором удобрения, его смывание через выпадение осадков, пролонгирует (медленно удлиняет) сроки действия удобрений (3-4 недели) и улучшает коэффициенты усвоения биогенных элементов растениями, в частности соединений фосфора на 20-22%.

«Нутриванты Плюс» не заменяют основное минеральное питание сельскохозяйственных культур, потребляющееся корневой системой растения, а лишь дополняют его.

Когда листовое удобрение эффективно

При листовом удобрении необходимо учитывать влияние значительного количества факторов, которые могут или повышать его эффективность, или резко уменьшать его положительное действие на повышение урожайности и качества продукции. Основные из них приведены ниже.

Факторы, которые влияют на усвоение элементов питания через листву:

1. Агротехнические: отрегулированная кислотность грунта; основное внесение минеральных удобрений; проведение защитных мероприятий – растение должно быть здоровым; равномерная густота стояния растений.

2. Растение: молодые листья и побеги быстрее усваивают биогенные элементы.

3. Климатические: оптимальная влажность воздуха и грунта; низкая температура (опрыскивание рекомендуется выполнять вечером, после заморозков обрабатывать посевы через 2-3 дня).

4. Способность элементов к проникновению через листья: быстрее всего проникает азот, магний, натрий, медленнее – сера и еще медленнее – кальций, калий, фосфор и микроэлементы. Тем не менее, даже кальций и фосфор усваиваются через листовую поверхность в несколько раз быстрее, чем из грунта.

5. Форма элемента: хелатные соединения микроэлементов.

6. Добавление карбамида: в растворе карбамид способствует хорошему растворению, улучшает пропускную способность листка (кутикулы), что увеличивает объемы усвоения элементов питания и повышает эффективность действия фунгицидов, инсектицидов. Нормы внесения последних можно снизить до минимально рекомендованных. Синергизм в действии карбамида и гербицида или регулятора роста может быть вредным для культурного растения, поэтому такое объединение требует осторожности, необходимо учитывать информацию на упаковке пестицида. Очень эффективно одновременное внесение карбамида и сернокислого магния (последний уменьшает вероятность ожогов от карбамида).

7. Особенности опрыскивания: оптимальная концентрация раствора соответственно виду растения и его фазы развития; применение поверхностно-активных веществ (если микроудобрение их не содержит) для лучшего прилипания капель к листку; мелкокапельное распыление рабочего раствора.

8. Состояние растения, отсутствие стресса. Здоровое растение усваивает элементы питания быстрее и в большем количестве. Ослабленное или пораженное болезнями растение защищается от дальнейшей потери воды или проникновения инфекции, поэтому имеет плотную заскорузлую структуру поверхности листка, что значительно ограничивает возможность проникновения биогенных элементов через листву. Единственным известным способом, который в такой ситуации частично повышает возможность усвоения элементов, является добавление к раствору карбамида.

9. Вид азотных удобрений. Из азотных удобрений лучшим является карбамид, который меньше всего вызывает ожоги на листовой поверхности, чем аммиачная селитра или КАСС.

10. Для уменьшения вероятности ожогов листков и улучшения питания растений серой и магнием рекомендуется к баковой смеси одновременно с карбамидом добавлять 5 кг (5%-я концентрация) на 100 л воды семиводного сернокислого магния (МgSО4 х 7Н2 О, Эпсомит) или 3 кг (3%-я концентрация) одноводного сернокислого магния (МgSО4 х Н2 О, Кизерит).

Автор: Владимир Лихочвор