ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

81-016-01

Наименование проекта

Биоэнергетическая оценка кормовых культур в зависимости систем удобрений в севообороте

Назначение

Биоэнергетическая эффективность определяет затраты при производстве продукции растениеводства

Рекомендуемая область применения

Сельскохозяйственные предприятия

Описание

Результат выполнения научно-исследовательской работы.

Вопросы сохранения и повышения фактического и потенциального плодородия почвы при минимальных затратах составляют научную осно­ву всей экономической оценки кормовых культур в кормовых севооборотах.

В настоящее время предлагается оценку кормовых культур произ­водить прежде всего по выходу с единицы площади валовой энергии.

Сектором земледелия ЗабНИИСХа по двум ротациям пяти-польного кормового севооборота (пар, турнепс, кукурузо-подсолнечниковая смесь, рапс яровой, горохо-овсяная смесь) была сделана энергетическая оцен­ка эффективности различных систем удобрений на продуктивность кор­мовых культур и плодородие лугово-черноземной почвы.

Биоэнергетическая эффективность заключалась в соотношении ко­личества накопленной энергии растительным сообществом и затратами антропогенной энергии.

Энергетический подход дает возможность количественно определить энергетические затраты при производстве продукции растениеводства, сравнить агрофитоценозы по расходу затраченной и приобретенной энер­гии.

Анализ цифрового материала биоэнергетической эффективности сис­тем удобрений по каждой культуре севооборота показал (табл.1), что с увеличением норм применяемых удобрений энергоемкость возделывае­мых культур возрастала. С внесением органо-минеральных удобрений затраты совокупной энергии при возделывании турнепса возросли в 1,8-2,7 раза по сравнению с горохо-овсяной смесью и в 4,5-5,6 раза с кукурузо-подсолнечниковой смесью и рапсом яровым.

Независимо от изучаемых систем удобрений наибольший выход валовой энергии вырабатывал турнепс - 91,7 тыс. МДж, затем горохо-овсяная и кукурузо-подсолнечниковая смесь - 54,4-68,2 тыс. МДж, рапс яровой - 35,7 тыс.МДж.

Большие затраты совокупной энергии при возделывании турнепса по навоженному фону значительно снижали энергетический коэффициент с 4,5 до 2,8. По остальным культурам этот показатель был более стабильным: 12,5 и 8,4; 8,7 и 7,2; 5,2 и 5,1.

От общего количества приобретенной валовой энергии кормовыми культурами при использовании различных систем удобрений на турнепс приходилось 34, кукурузо-подсолнечниковую смесь 25, рапс яровой 18, горохо-овсяную смесь 23 процента.

С повышением уровня минеральных и органических удобрений сбор сухого вещества с севооборотной площади увеличился (табл.2) на 4,72; 6,26; 6,48; 8,60 т (32; 43; 45; 59 %). Максимальный сбор сухого вещества 23,13 т обеспечила органо-минеральная система удобрений с нормой внесения за ротацию севооборота n240p180k180 навоз 80 т; минимальный сбор 19,25 т обеспечила система при внесении за ротацию n120p90k90. Нормы n240p180k180 и n120p90k90 навоз 40 т оказали равноценное влияние на производство продукции - 21,01-20,79 т.

По выходу валовой и приобретенной энергии зависимость от изучаемых систем удобрений получена такая же как и по сбору сухого вещества.

С увеличением уровня систем удобрений возрастали затраты совокупной энергии, которые в свою очередь повышали затраты энергии на получение i кг продукции и снижали энергетический коэффициент.

Так, с повышением уровня систем удобрений затраты энергии на получение 1 кг продукции по отношению к контролю увеличивались на 0,2; 0,8; 1,3; 1,9 МДж (на контроле - 2,0). Снижение энергетического коэффициента составило: 0,8; 2,4; 3,3; 4,2 (на контроле - 8,5). Приращение валовой энергии возросло на 27: 35: 32: 38 %.

Таким образом, биоэнергетическая оценка систем удобрений в кормовом севообороте дала возможность сравнить агрофитоценозы по расходу затраченной энергии и приобретенной как по каждому полю, так и в целом по севообороту.

По основному показателю биоэнергетической оценки, энергетическому коэффициенту, установлена эффективность использования в севообороте систем удобрений с нормой внесения за ротацию 40 т навоза n120p90k90 и n240p180k180, где энергетические коэффициенты составили 6,1 и 5,2, приобретенная энергия - 299,1-291,1 тыс. МДж.

Внесение небольших норм минеральных удобрений в чистом виде ( n120p90k90) увеличивало энергетический коэффициент до 7,7, но при этом снижало приращение валовой энергии на 5-8 %. Использование повышенных норм органе-минеральных удобрений (навоз 80 т n240p180k180) увеличивало приращение валовой энергии, но снижало энергети­ческий коэффициент. При высоком энергетическом коэффициенте на неудобренном фоне, получено наименьшее приращение валовой энергии.

Таблица 1

Биоэнергетическая оценка кормовых культур

в зависимости от систем удобрений, 1989-1999гг.

Вариант

Затраты совокупной энергии, тыс. МДж

Выход валовой энергии с учетом побочной продукции, тыс. МДж

Энергетический коэффициент

Приращение валовой энергии, тыс. МДж

турнепс

кукурузо-подс. смесь

рапс яровой

горохо-овсянная смесь

турнепс

кукурузо-подс. смесь

рапс яровой

горохо-овсянная смесь

турнепс

кукурузо-подс. смесь

рапс яровой

горохо-овсянная смесь

турнепс

кукурузо-подс. смесь

рапс яровой

горохо-овсянная смесь

Без удобрений

2-3

8,0

3,9

3,9

13,5

91,7

54,4

35,7

68,2

11,4

14,0

9,1

5,0

83,7

50,5

31,8

54,6

n120p90k90

4-6

12,4

6,6

6,8

16,2

113,4

72,4

58,3

79,5

9,1

11,0

8,5

4,9

101,1

65,9

51,4

63,3

n120p90k90

навоз 40 т

7-8

29,3

6,5

6,7

16,2

133,0

81,9

59,2

83,8

4,5

12,5

8,7

5,2

103,7

75,3

52,4

67,6

n240p180k180

9-12

16,7

9,3

9,9

18,9

131,6

82,5

62,5

85,0

7,9

8,9

6,4

4,5

114,9

73,2

52,6

66,4

n240p180k180

навоз 80 т

50,8

13,4

9,5

18,8

140,5

92,9

68,5

95,3

2,8

8,4

7,2

5,1

89,7

79,5

58,8

76,5

Таблица 2

Биоэнергетическая оценка кормовых севооборотов

в зависимости от систем удобрений, 1989-1999 гг.

Вариант

Сбор сухого вещества с севооборотной площади, т/га

Затраты совокупной энергии, тыс. МДж

Выход валовой энергии с учетом побочной продукции, тыс. МДж

Затраты энергии для получения 1 кг продукции, тыс. МДж

Энергетический коэффициент

приращение валовой энергии, тыс. МДж

Без удобрений

2-3

14,53

29,4

250,0

2,0

8,5

220,6

n120p90k90

19,25

42,1

323,6

2,2

7,7

281,5

4-6

Навоз 40 тn120p90k90

20,79

58,9

357,9

2,8

6,1

299,1

7-8

n240p180k180

21,01

69,8

361,5

3,3

5,2

291,1

9-12

Навоз 80 т

n240p180k180

23,13

92,5

397,1

3,9

4,3

304,5

Преимущества перед известными аналогами

С увеличением систем удобрений возрастают затраты на получение 1 кг. продукции, но снижают энергетический коэффициент

Стадия освоения

Внедрено в производство

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

Энергетический коэффициент составил 6,1 - 5,2, приобретенная энергия 299,1 - 291,1 тыс. МДж, при использовании за ротацию 40 тонн навоза N120P90K90. Приращение валовой энергии возросло на 27: 35: 32: 38 %.

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

20.09.2006

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)