Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  124 / 160 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 124 / 160 Next Page
Page Background

122

1,82

1,84

1,86

1,88

1,90

1,92

К

Д1

Д2

Д3

Д4

NPK NPK + Д1 NPK + Д2 NPK + Д3 NPK + Д4

Гумус, %

почва под пшеницей

почва под кукурузой

Рисунок 7.4 – Влияние диатомита на содержание гумуса в почве,

в среднем по опытам с зерновым культурами

С учетом статистической ошибки проведенных анализов, равной

для почвы под пшеницей 3%, а для почвы под кукурузой 5%, установлено,

что в целом применение диатомита в условиях закладки вегетационных

опытов практически не оказало влияния на содержание гумуса в почве, но

наметило тенденцию его повышения к вариантам с минимальными дозами

агроруды. Сама динамика содержания гумуса в почве косвенно

подтверждает оптимизацию условий развития для автохтонной части

почвенного микробиоценоза по опытам с кукурузой, что наглядно было

показано изменением коэффициента Аристовской.

В результате оценки агрономической эффективности использования

диатомита установлено, что наибольшая окупаемость удобрений

прибавкой урожая яровой пшеницы в 7,9 г/сосуд была установлена при

условии их использования совместно с двойной дозой диатомовой

агроруды

(3,0 г/кг почвы) и составляла 2,6 г зерна пшеницы / 1 г удобрений.

Максимальная окупаемость удобрений прибавкой биомассы кукурузы

в 102,6 г/сосуд была выявлена на варианте с тройной дозой диатомита,

внесенной по фону NPK (6,0 г/кг почвы), и составляла 8,6 г зеленой

биомассы / 1 г удобрений.

Выявлено, что в опытах с кукурузой применение диатомита в

большей степени способствовало повышению биологической активности

почвы минерализации трудногидролизуемых органических веществ

(например, безазотистых компонентов и веществ гумуса). По опытам с

яровой пшеницей отмечена высокая биологическая активность разложения

простых азотсодержащих и безазотистых веществ почвы.