Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Ноября 2013 в 11:54, дипломная работа
Целью работы являлась разработка научно-обоснованной системы земледелия для ОПХ «Чуйское».
Задачами:
- Изучить климатические и агроландшафтные условия Майминского района.
- Спроектировать систему земледелия.
- Составить план освоения системы земледелия.
Введение
1. Анализ климатических и агроландшафтных условий хозяйства
1.1. Характеристика хозяйства
1.2. Климатические условия
1.3. Почвенно-агрохимическая характеристика
1.4. Определение специализация хозяйства
2. Природоохранная организация территория пользлвания
3. Обоснование структуры посевной площади и организации системы севооборотов
4. Проектирование системы удобрений
5. Разработка системы почвозащитной и ресурсосберегающей технологии возделывания сельскохозяйственных культур
6. Обоснование системы защиты растений от вредных организмов
7. Системы семеноводства
8. Разработка системы обустройства кормовых угодий
9. Составления плана освоения системы земледелия
Выводы
Литература
СОДЕРЖАНИЕ
стр. | |
Введение |
3 |
1. Анализ климатических
и агроландшафтных условий |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
7 |
|
10 |
|
12 |
|
15 |
|
19 |
|
24 |
|
32 |
|
39 |
|
43 |
|
48 |
Выводы |
52 |
Литература |
53 |
Приложения |
56 |
ВВЕДЕНИЕ
Восстановление отечественного животноводства должно сопровождаться приоритетным развитием кормовой базы в разных регионах страны. Самая затратная статья животноводства — это корма. В структуре затрат на производство животноводческой продукции 50-60% и более составляют затраты именно на корма. Сокращение затрат на корма, а это вполне реальная задача, позволит повысить и рентабельность животноводства. При низком качестве кормов вся их энергия идет только на поддержание жизненных функций скота, на производство продукции требуются дополнительные затрат.
Создание кормовой базы для животноводства связано с развитием производства кормовых, зернобобовых и бобовых культур, однолетних и многолетних трав, изменением структуры севооборотов, рациональным использованием природных кормовых угодий, созданием высокопродуктивных сеяных сенокосов и пастбищ, решением вопросов заготовки, хранения и использования их [6].
Эта отрасль дает не только корма для скота, она сохраняет сельскохозяйственные земли, агроландшафты, создает плодородие почв. Успешное развитие сельского-хозяйства зависит от разработки и освоения научно обоснованных адаптивно-ландшафтных систем земледелия, обеспечивающих решения экологических проблем сельского хозяйства и энергосбережения.
Поэтому для каждого предприятия должна быть создана научно-обоснованная система земледелия, позволяющая свести к минимуму влияние неблагоприятный природный и социально-экономических факторов на формирование урожая сельско-хозяйственных культур и его качества, сохранение и повышение плодородия почв [25].
Разработка систем земледелия
должна вестись с обязательным учетом
рационального использования
Целью работы являлась разработка научно-обоснованной системы земледелия для ОПХ «Чуйское».
Задачами:
- Изучить климатические
и агроландшафтные условия
- Спроектировать систему земледелия.
- Составить план освоения системы земледелия.
Территория Горного Алтая занимает переходный регион между Северной Монголией и Западно-Сибирской равниной, площадь которого составляет 92,6 тысяч квадратных километров и условно делится на три вертикальных природных пояса: низкогорный, среднегорный и высокогорный.
ОПХ «Чуйское» располагается в северной части Республики Алтай в Майминском районе и находится в резко-континентальной климатической зоне, что объясняет поздний приход весны и раннее наступление осени. Рельеф территории района представлен в основном переходной к горам областью - предгорьем на севере, низкогорьем в средней части, переходящим на юге в среднегорье. Наиболее ровные участки рельефа распаханы под пашни или используются под сенокосы. Менее удобные для машинной обработки участки заняты лесами и кустарниками, или служат пастбищами.
Территория
Горного Алтая характеризуется
резко континентальным
Средняя температура воздуха самого теплого месяца 180С. В отдельные годы возможны колебания от 140 до 220 С. Абсолютный максимум достигает 360С. Самый холодный месяц - январь (-160 С) (табл. 1).
Таблица 1 - Температура воздуха, 0С
Месяца |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Средняя |
-10 |
-12 |
01 |
03 |
11 |
17 |
19 |
18 |
11 |
04 |
-02 |
-09 |
Максимальная |
-07 |
-05 |
09 |
15 |
24 |
28 |
32 |
35 |
29 |
19 |
00 |
-04 |
Минимальная |
-26 |
-29 |
-05 |
-01 |
04 |
15 |
17 |
15 |
05 |
-02 |
-11 |
-19 |
Годовое количество осадков колеблется от 750-850 мм в год. Годовой ход осадков имеет минимум в феврале 15–20 мм, максимум в июне 80-110 мм. В отдельные годы, в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как максимум, так и минимум, могут быть сдвинут на другие месяца.
Среднегодовое количество осадков в течение года и по месяцам приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Среднемесячное и годовое количество осадков, мм
Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Год |
Осадки |
21 |
19 |
29 |
48 |
83 |
98 |
104 |
95 |
67 |
60 |
51 |
36 |
711 |
В годовом ходе осадков наблюдается летний максимум (июль 104 мм) и зимний минимум (февраль 19 мм).
Годовая сумма осадков по среднемноголетним данным составляет 711 мм, за период с мая по август 350-400 мм, что соответствует повышенно-влажному или избыточному увлажнению. Коэффициент увлажнения в данный период равен 0,9-1,2.
Главными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная, ель сибирская. Из лиственных пород наиболее широко распространены деревья: береза бородавчатая, береза пушистая.
Таким образом, характер растительности как древесной, так и травянистой изменяется в зависимости от высоты местности и характера рельефа, что в свою очередь отражается на формировании почвенного профиля [16].
Характер распределения
растительности зависит от рельефа,
почв и микроклиматических особенностей.
Преобладающим типом
Почва опытного участка типична для низкогорной зоны Алтая и представлена черноземом оподзоленным среднемощным среднегумусным среднесуглинистым, развитом на бескарбонатной глине.
Морфологическое строение профиля.
Апах |
Темно-серый с буроватым оттенком, комковато- пылеватый, слабо уплотненный, среднесуглинистый, переход по цвету постепенный, по сложению заметный. |
В1 |
Буровато-серый, неоднородно окрашенный, комковатый, уплотненный, среднесуглинистый, переход постепенный |
В2 |
Бурый с сероватым оттенком, непрочнокомковатый, уплотненный, пористый, среднесуглинистый, переход по цвету постепенный |
ВСК |
Светло-бурый, бесструктурный, уплотненный, пористый, тяжелосуглинистый |
С¢К |
Свежий, бурый, бесструктурный, уплотненный, пористый, слаботрещиноватый, тяжелосуглинистый |
С¢¢К |
Свежий, бурый, бесструктурный, плотный, пористый, тяжелосуглинистый |
Профиль оподзоленных черноземов хорошо дифференцирован на генетические горизонты. Общая мощность гумусового профиля колеблется от 30 до 90 см. Ниже располагается уплотненный иллювиальный горизонт с ясно выраженной крупноореховатой структурой. Этот горизонт, обычно большой мощности, постепенно переходит в почвообразующую породу.
В нижней части гумусового горизонта в оподзоленных черноземах, выявляется различной степени выраженности кремнеземистая присыпка. Иллювиальный горизонт плотный, на гранях структурных отдельностей отмечаются сизо-бурые глянцевые пленки.
Оподзоленные черноземы
имеют глинистый
Благодаря тяжелому гранулометрическому составу и высокому содержанию гумуса структура в общем хорошая и водопрочная.
Плотность почвы в пахотном слое составляет 0,96-0,98 г/см3, а к нижним горизонтам она повышается до 1,33 г/см3.
Чернозем оподзоленный, хорошо оструктурен и обладает высокой порозностью, отличается хорошей водопроницаемостью, большой устойчивостью структуры против размывания и весьма высокой фильтрационной способностью. Поэтому при затяжных дождях, осадки хорошо поглощаются почвами, и только ливни приводят к развитию эрозионных процессов. Физическая спелость чернозема оподзоленного наступает при влажности 40-45 %.
Содержание гумуса в оподзоленных черноземах составляет 2,97-12,93%, а валового азота в пахотном слое 0,34 – 0,62 % (табл. 3).
Таблица 3 - Агрохимическая характеристика чернозема оподзоленного
Горизонт |
Глубина образца, см |
Гумус, % |
рН водной суспензии |
Сумма поглощенных оснований, м-экв./100 г |
Валовый, % | |
N |
Р2О5 | |||||
Аnax |
0-10 |
12,93 |
6,7 |
31,81 |
0,62 |
0,35 |
Аnax |
15-25 |
10,67 |
6,4 |
31,62 |
0,52 |
0,35 |
АВ1 |
31-41 |
6,37 |
5,9 |
27,69 |
0,34 |
0,23 |
В1 |
50-60 |
2,97 |
6,2 |
25,70 |
0,19 |
0,15 |
В2 |
61-100 |
1,41 |
6,2 |
24,93 |
0,11 |
0,12 |
С |
101-205 |
0,47 |
7,5 |
- |
не опр. |
0,20 |