ВВЕДЕНИЕ
В 1997 г. в России были зарегистрированы первые специальные удобрения европейских стандартов для фертигации (Fertigators) и листовых подкормок (Foliar fertilizers) — водорастворимые безбалластные комплексы NPK+(Mg) + микроэлементы в хелатной форме. Так как отечественный химпром такие удобрения не производил, не было ни научного, ни практического опыта их применения в России. А в низкорентабельном секторе растениеводства (полевые культуры на богаре) их не применяли и за рубежом. Поэтому специалисты компании «АгроМастер» на базе авангардных хозяйств и в содружестве с более чем 25 НИИ аграрного профиля изучали влияние новых удобрений на урожай и качество различных с/х культур во многих регионах России и странах СНГ.
В это время было определено, что на всех однолетних с/х культурах существенное влияние на урожай оказывает листовая подкормка полнокомпонентными комплексами, проведенная в период закладки и формирования генеративных органов, т. е. будущего урожая. Этот критический период приходится на ранние фазы развития (к примеру, для зерновых колосовых культур — от фазы кущения до начала трубкования, для кукурузы — 3–5-й лист у скороспелых гибридов и до 7-го листа — у позднеспелых, для подсолнечника — 2–4-я пара настоящих листьев и т. д.) до начала активного вегетативного роста [4].
Большая требовательность молодых растений к условиям минерального питания в этот период объясняется высокой напряженностью синтетических процессов, происходящих в это время в растительном организме, и одновременно слаборазвитыми корневой системой и листовым аппаратом.
Недостаточная обеспеченность растений питательными веществами в это время, когда размеры потребления питательных элементов невелики, но крайне важны их наличие и баланс, приводит к серьезным недоборам урожая.
В этот период важно наличие всех необходимых элементов питания, но наиболее критичным является дефицит фосфора (энергетика всех процессов), который впоследствии ничем не восполним [4].
В начале XXI века существенно возросли объемы производства биотоплива из растительного сырья, что привело к росту посевных площадей рапса. Причина популярности биоэтанола — экономическая эффективность его производства, так как при урожайности семян рапса 2–4 т/га можно получить 1–1,5 т биоэтанола и 2–2,5 т высококачественных растительных кормов. Поэтому простые и доступные способы повышения урожайности семян рапса, включенные в интенсивную технологию его возделывания, вызывают большой интерес у аграриев.
Первые опыты проведения листовых подкормок ярового рапса комплексными водорастворимыми удобрениями класса «фертигаторы» проводились в 2004 г. во Всероссийском научно-исследовательском и проектно-технологическом институте рапса (Липецк). В результате было определено, что значимый эффект от листовой подкормки проявляется при дозировке удобрения 2,0–3,0 кг/га, проведенной в начале роста в длину при появлении междоузлий (ВВСН 30-32).
С 2012 по 2014 г. в ЗАО «АПК «Юность» (Должанский р-н, Орловская обл.), в отделении «Знаменское», на черноземах обыкновенных проводились производственные опыты по определению эффективности листовых подкормок ярового рапса специальными удобрениями производства ГК «АгроМастер».
В качестве контрольного (фонового) варианта выступала технология возделывания ярового рапса, принятая в хозяйстве. В опытном варианте площадью 25 га на этом фоне проводилась листовая подкормка при появлении 2-го междоузлия комплексным удобрением АгроМастер 20:20:20 в дозе 2,0 кг/га с добавкой борного микроудобрения Бороплюс в дозе 0,5 л/га. Основное удобрение вносилось по всему полю в дозе N70P40K60.
Комплексное удобрение АгроМастер 20:20:20 включает в состав (%): N(общий) — 20,0; P2O5 — 20,0; K2O — 20,0 и микроэлементы: Fe(ЭДТА) — 0,12; Mn(ЭДТА) — 0,08; В — 0,04, Zn(ЭДТА) — 0,05; Сu(ЭДТА) — 0,03 и Мо — 0,01. Бороплюс содержит 150 г бора в 1 л.
В среднем за три года эксперимента прибавка урожая составила 2,8 ц/га (табл. 1).
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При регистрации удобрений производства ГК «АгроМастер» в Республике Беларусь (2017 г.) были получены аналогичные результаты от проведенной листовой подкормки. Эффективность ранее предложенных и используемых приемов полностью подтвердилась.
Исследования на яровом рапсе (Миракел F1) проводились на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах на базе ОАО «Гастелловское» Минского района Минской области (РБ) в 2017 г., имеющих следующие агрохимические показатели пахотного слоя: содержание гумуса — 2,46 %; рНКСl — 5,89; Р2О5 — 579 мг/кг почвы; К2О — 373; CaО — 1482; MgО — 117 мг/кг почвы. Предшествующая культура — овес голозерный.
Учитывая почвенные характеристики, количество и соотношение элементов питания во вносимых фоновых удобрениях, было принято решение проводить листовую подкормку ярового рапса комплексом с повышенным содержанием фосфора. Для оценки эффективности испытуемого удобрения АгроМастер 13:40:13 в качестве контроля использовался вариант без удобрений, в качестве эталона — вариант со стандартными туками по схеме хозяйства (карбамид, аммонизированный суперфосфат, калий хлористый) без некорневой подкормки.
Комплексное удобрение АгроМастер 13:40:13 (ВРП) содержит (%): азот (N) общий — 13,0; P2O5 — 40,0; K2O — 13,0; SO3 — 3,0; Fe (ЭДТА) — 0,12; Mn (ЭДТА) — 0,08; B — 0,04; Zn (ЭДТА) — 0,05; Cu (ЭДТА) — 0,03; Mo — 0,01.
Схема опыта:
1. Контроль без удобрений.
2. N70+40P50K130 — фон (без обработки испытуемым удобрением) — эталон.
3. Фон N70+40P50K130 + некорневая подкормка в фазу развития боковых побегов (ВВСН 27-29) АгроМастер 13:40:13 (2,0 кг/га) — (доза 1).
4. Фон N70+40P50K130 + некорневая подкормка в фазу развития боковых побегов (ВВСН 27-29) АгроМастер 13:40:13 (3,0 кг/га) — (доза 2).
Площадь делянки 27 м2, повторность 4-кратная, размещение делянок — рендомизированное.
Вся научно-исследовательская работа проводилась на базе РУП «Институт почвоведения и агрохимии» Республики Беларусь. Агрохимические испытания комплексного удобрения АгроМастер 13:40:13 на яровом рапсе проводили в соответствии с общепринятой технологией возделывания и Методическими указаниями по проведению регистрационных испытаний макро-, микроудобрений и регуляторов роста растений в посевах с/х культур в Республике Беларусь [2, 3].
Уход за посевами ярового рапса осуществлялся в соответствии с технологическим регламентом его возделывания [3].
Анализ почвенных и растительных образцов, обработка экспериментальных данных, полученных в опытах, выполнены по общепринятым методикам и ГОСТам.
Перед закладкой полевых опытов отбирали почвенные образцы из пахотного слоя и анализировались по следующим методикам: рН в КCl суспензии — ЦИНАО ГОСТ 26483-85; подвижные формы фосфора и калия по Кирсанову в модификации ЦИНАО ГОСТ 26207-91; обменные катионы (Са++, Мg++) — ЦИНАО ГОСТ 26487-85; содержание органического вещества — по методу ЦИНАО ГОСТ 26213-91.
Отбор растительных образцов (основной и побочной продукции) и их анализ проводили согласно существующим ГОСТам и ОСТам:
• отбор проб — по ГОСТ 18691-83;
• определение азота, фосфора, калия, кальция, магния после мокрого озоления (смесью серной кислоты и перекиси водорода) — общепринятыми методами: азот — по ГОСТ 13496.4-93, п. 2; фосфор — спектрофотометрически; калий — на пламенном фотометре; кальций — по ГОСТ 26570-95; магний — по ГОСТ 30502-97 — на атомно-адсорбционном спектрофотометре; сухое вещество — весовым методом.
Статистическая обработка результатов исследований проведена по Б. А. Доспехову с использованием соответствующих программ дисперсионного анализа [1].
В период вегетации ярового рапса в опытах, заложенных в ОАО «Гастелловское» Минского района Минской области с апреля по сентябрь, ГТК составил 1,64, что позволяет считать вегетационный период, как оптимальный по увлажнению, что способствовало полноценному развитию культуры. В целом распределение осадков по периодам вегетации различалось и было минимальным в мае (наблюдались засушливые условия) и максимальным в июле, когда выпало осадков на 33,3 % больше по сравнению со среднемноголетним показателем. Данные агрометеоусловий представлены в таблице 2.
АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ
Сроки применения удобрений: стандартные удобрения вносились в основную заправку в почву 02.05.2017, подкормка азотом (карбамид) в дозе N40 — 01.06.2017; испытуемое удобрение АгроМастер 13:40:13 применялось в виде некорневой подкормки 06.06.2017.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА ЯРОВЫМ РАПСОМ В ОПЫТЕ
В течение вегетационного периода возделывания рапса ярового были проведены следующие виды работ по уходу за посевами (2017 г.): культивация (закрытие влаги (10–12 см) — 12.04.2017; внесение удобрений согласно схеме опыта и их заделка — 02.05.2017; посев ярового рапса с нормой высева 2,9 кг/га — 02.05.2017; обработка посевов довсходовым гербицидом Транш Супер (2,0 л/га) — 12.05.2017; обработка посевов инсектицидом Децис Профи (0,03 кг/га) — 25.05.2017; обработка посевов инсектицидом Децис Профи (0,03 кг/га) — 29.05.2017; некорневая подкормка испытуемым удобрением АгроМастер 13:40:13 согласно схеме опыта — 06.06.2017; обработка посевов инсектицидом Шарпей (0,15 л/га) — 22.06.2017; обработка посевов инсектицидом Шарпей (0,15 л/га) — 26.06.2017; учет и уборка урожая ярового рапса с отбором образцов для определения показателей качества продукции — 30.08.2017.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АГРОХИМИКАТА АГРОМАСТЕР 13:40:13 НА ЯРОВОМ РАПСЕ
На дерново-подзолистой легкосуглинистой почве получена высокая урожайность семян рапса ярового: в контроле — 22,6 ц/га, в вариантах с применением удобрений — 31,3–36,1 ц/га, с прибавкой от применения удобрений 8,7–13,5 ц/га (табл. 3).
Использование в период вегетации рапса ярового в качестве некорневой подкормки удобрения комплексного с микроэлементами АгроМастер 13:40:13 в дозах 2,0 и 3,0 кг/га на фоне N70+40P50K130 способствовало увеличению урожайности семян по отношению к эталону (N70+40P50K130 без обработки испытуемым удобрением) на 4,2–4,8 ц/га. При этом следует отметить, что разница в урожайности от применения удобрения АгроМастер 13:40:13 в дозах 2 и 3 кг/га была незначительной (0,6 ц/га).
Качество семян ярового рапса оценивалось по весу 1000 семян, масличности и химическому составу (содержанию в зерне общего азота, фосфора, калия, кальция и магния).
Установлено, что в условиях 2017 г. существенных различий по массе 1000 семян, масличности, содержанию общего азота, кальция и магния между эталоном (N70+40P50K130 без обработки испытуемым удобрением) и удобрением комплексным с микроэлементами АгроМастер 13:40:13, применяемым в опыте в разных дозах, не выявлено. Наблюдаемые различия между этими вариантами статистически не значимы. Тем не менее прослеживается следующая тенденция: чем ниже урожайность, тем выше масса 1000 семян. Вместе с тем применение испытуемого удобрения АгроМастер 13:40:13 достоверно увеличило содержание в семенах ярового рапса фосфора (на 0,23–0,30 %) и калия (на 0,08–0,11 %) по сравнению с эталоном (табл. 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение удобрений, производимых ООО «АгроМастер», в качестве некорневых подкормок в полевых опытах с яровым рапсом в условиях 2012–2014 и 2017 гг. позволяет сделать следующие выводы.
Использование в технологии возделывания ярового рапса комплексного удобрения с микроэлементами АгроМастер 20:20:20 в дозе 2,0 кг/га с добавкой борного микроудобрения Бороплюс 0,5 л/га на фоне N70P40K60 позволило увеличить урожай семян в среднем за три года применения на 2,8 ц/га (14 %).
Применение в интенсивной технологии возделывания ярового рапса комплексного удобрения с микроэлементами АгроМастер 13:40:13 в дозах 2,0 и 3,0 кг/га на фоне N70+40P50K130 достоверно увеличило урожайность семян на 4,2–4,8 ц/га (13,4–15,3 %) по сравнению с эталоном с улучшением показателей качества за счет увеличения содержания в семенах фосфора и калия.
КОРОТКО О ВАЖНОМ
В 2022 ГОДУ В РОССИИ СОБРАЛИ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Валовой сбор основных масличных культур в России в 2022 г. достиг рекордных 29,1 млн т в чистом весе, что на 17 % выше показателя 2021 г. В том числе урожай подсолнечника составил 16,4 млн т (+4,5 %), сои — 6 млн (+26), рапса — 4,5 млн т (+61,6 %).
Увеличение объемов производства обеспечено за счет повышения урожайности. Еще один фактор — расширение посевных площадей. В 2023 г. Минсельхоз России планирует их дальнейший рост под рапсом и соей.
Благодаря увеличению сырьевой базы значительный импульс получила переработка. В 2022 г. было произведено более 5,9 млн т (+14,3 %) подсолнечного, 825,1 тыс. (+16,2) соевого и 998,5 тыс. т (+35,6 %) рапсового масел.
mcx.gov.ru