Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Применение удобрений в закрытом грунте




Питание растений, культивируемых в защищенном грунте, находится под контролем агрохимической службы, которая разрабатывает графики изменения содержания питательных элементов для разных субстратов по фазам роста и развития растений, в зависимости от световых и температурных условий.

Оптимальное содержание питательных элементов в почвосодержащих субстратах

Гвоздика, хризантема

Почва (основа субстрата) Метод определения фосфора и калия N (NH4+N03) Р2О5 К2О
Подзолистая, торф (Нечерноземье) Кирсанова 150—250 600—800 400—600
Некарбонатные черноземы Чирикова 100—130 250—400 350—500
Карбонатные черноземы, каштановая, серозем Мачигина-Протасова 100—180 100—200 500—800

Роза

Подзолистая, торф (Нечерноземье) Кирсанова 100—200            500—800 400—600
Некарбонатные черноземы Чирикова 80—150            250—400 300—450
Карбонатные черноземы, каштановая, серозем Мачигина-Протасова 60—150            80—150 500—700

 

Оптимальные уровни содержания питательных элементовв субстратах рассчитаны для разных культур, на них и ориентируются специалисты. Эти уровни определены в результате многочисленных опытов по каждой культуре, причем методы определения использовали различные, в связи с чем показатели содержания элементов в 1 л субстрата также различны.

В цветоводстве широко пользуются методом определения содержания легкодоступных для растений питательных элементов в водной вытяжке (голландский метод). На основе этого метода разработан метод определения при соотношении субстрата и воды по объему 1:2. В этом случае для средне- и солеустойчивых культур оптимальными считают содержание азота (N) — 80 — 150 мг/л, фосфора (Р205) — 30 — 40 мг/л, калия (К20) — 150 — 200 мг/л и магния (Mg) — 50 — 80 мг/л.

Нормы внесения удобрений определяют по результатам анализов субстратов во влажном состоянии и содержанию элементов питания в самих растениях с учетом их развития. На основании этого проводят корректировку и расчет доз удобрений, применяемых в виде подкормок в процессе выращивания растений.

Не все внесенные удобрения используются растениями. Они закрепляются субстратом, становятся временно недоступными для растений в силу использования микроорганизмами или вымываются водой. Поэтому важно учитывать коэффициенты использования питательных элементов удобрений растениями.

Для азота водорастворимых азотных уд-й он равен в среднем 50 %.

Для фосфора суперфосфата — 30%.

Для калия калийной селитры и хлорида калия — 70 — 80 %.

 

Недостаток элементов питания в субстрате ухудшает развитие растений, снижает качество и количество цветочной продукции. Избыток их также отрицательно сказывается на продуктивности растений, значительно повышает концентрацию водорастворимых солей и может вызвать повреждение корней. На растениях могут появиться визуальные признаки токсичности (листовая диагностика).

Свойство фосфорных удобрений (аниона фосфорной кислоты) хорошо удерживаться почвой позволяет вносить их сразу в больших количествах перед посадкой растений или при основной зимней заправке почвы (роза) практически на весь год.

Азотные и калийные удобрения могут чрезмерно повышать концентрацию солей в почве, при обильном поливе и хорошем дренаже быстро вымываются. Поэтому их вносят как основное удобрение перед посадкой растений, а затем добавляют в виде подкормок.

Допустимая общая концентрация водорастворимых солей в почве зависит от ее состава и находится в прямой зависимости от содержания органического вещества, и в частности гумуса. Чем больше гумуса, тем выше допустимый предел их концентрации.

Кислотность субстрата

Наряду с обеспечением растений питательными элементами большое значение имеет кислотность субстрата, от которой зависят доступность для растений макро- и микроэлементов и степень их поглощения.

Для нормального развития растений важное значение имеет кислотность почвы (реакция среды), которая зависит от содержания свободных или обменных ионов водорода (реже алюминия).

По устойчивости к высокой концентрации солей в почвенном растворе в верховом торфе растения подразделяют:

1-я группа – не переносят высокой концентрации питательных растворов – хризантема, орхидеи, примула обратноконическая, аспарагус . На 1м³ торфяного субстрата можно вносить 0,5―1 кг ПМУ при соотношении N:P:K = 2:2:3;

2-я группа - растения, более требовательны к питанию: гербера, фрезия, анемона, цикламен, глоксиния, душистый горошек, роза. На 1м³ торфяного субстрата можно вносить 2 кг ПМУ (700 г калийной селитры, 950 г суперфосфата, 350 г аммиачной селитры);

3-я группа – растения с еще более высокой требовательностью к питанию: хризантемы, гвоздики, сенполия, аспарагус Шпренгера, с высокой избирательной способностью и солевыносливостью. На 1м³ торфяного субстрата можно вносиь 3 кг ПМУ (1100 г калийной селитры, 1400 г суперфосфата, 500 г аммиачной селитры).

Для молодых растений эти нормы нужно уменьшать на 20―30% (хуже развивают к/с).

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 199.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...