Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсЛекций.doc
Скачиваний:
148
Добавлен:
21.04.2017
Размер:
801.79 Кб
Скачать
    1. Калийные удобрения

Калий в растительных организмах находится в ионной форме и не входит в органические соединения, до 80 % находится в клеточном соке. Калий стабилизирует структуру фторопласта и коллоидное состояние цитоплазмы, повышает обводненность, вязкость, набухаемость. Он положительно влияет на фотосинтез, окислительные процессы и образование органических кислот, повышает активность ферментов, устойчивость растений к болезням.

Калия сравнительно больше в молодых частях растений, в соломе. При недостатке калия происходит побурение краев и кончиков листьев, ржавые пятна. Особенно чувствительны к недостатку калия картофель, корнеплоды, капуста, многолетние травы.

Почти все почвы содержат калия в 5–10 раз больше, чем азота и фосфора. Его содержание колеблется от 0,5 до 3,0 %. Больше калия в почвах с большей долей глинистой фракции, в торфяных почвах калия только 0,03–1,00 %. Однако большая часть калия находится в недоступной для растений форме. В горных породах и минералах находится до 98–99 % калия (полевые шпаты, слюды и гидрослюды). Этот калий доступен лишь после выветривания. Водорастворимого калия в почвах лишь 1–7 мг/кг почвы. Обменный калий – основной источник калийного питания растений. Калий органического вещества становится доступным только после минерализации. Необменный (прочнофиксированный) калий труднодоступен для растений из-за прочной связи с кристаллической решеткой.

Доля обменного калия колеблется от 0,5 % (пески) и 0,8 % (супеси) до 2–3 % от общего содержания калия. Между формами калия в почве существует динамическое равновесие, т.е. переход из формы в форму. Степень подвижности калия выражается калийным потенциалом, то есть изменением свободной энергии в реакциях обмена между ионами калия и кальция (магния) рК-0,5рСа. Чем больше потенциал, тем ниже способность калия к переходу в раствор. Оптимумом считается величина 1,8–2,2.

Основная часть калия находится в нетоварной части урожая и он в сильной мере возвращается в почву. Однако вынос калия довольно велик, заметны и потери с вымыванием (до 15 кг/га) и эрозией (до 20 кг/га), поэтому очевидна необходимость компенсации теряемого калия внесением с удобрениями.

Сырьем для производства калийных удобрений являются природные калийные соли. Соликамское и Белорусское (карналлит и сильвинит) месторождения являются одними из крупнейших в мире. Полная потребность РБ – 900 тысяч тонн, применялось 692 (1992 г.), 458 (1998 г.) и 450 тысяч тонн (2001 г.). Хлористый калий является основной формой, сульфат калия применяется в количестве лишь 7 тысяч тонн, до 10 тысяч тонн используется в составе комплексных удобрений. Хлористый калий содержит 57–60 % К2О, хорошо растворим в воде. Его получают разделением сильвинита на хлориды калия и натрия гидроциклонным способом, а также галургическим и флотационным обогащением руд. Сернокислый калий – 46–50 % К2О, особенно хорош под картофель, лук, огурцы. 40 %–ая калийная соль получается добавлением сильвинита в КС1, хороша для корнеплодов за счет наличия натрия в его составе.

Калийные удобрения хорошо растворимы в воде, быстро переходят в обменное и необменное состояние. Оставшийся хлор легко вымывается. Степень использования калия удобрений весьма высока – 60–70 %. На связных почвах К-удобрения вносят с осени, на легких –весной. При длительном применении высоких доз К-удобрений возможно подкисление почв.

Следует учитывать, что необменное поглощение может составлять от 14 до 82 % внесенного калия. Оно характерно для трехслойных глинистых минералов (монтмориллониты и гидрослюды). На легких почвах необменное поглощение значительно меньше. Механизм фиксации: катионы проникают в межпакетные пространства, когда они имеют максимальные размеры (в стадии набухания) и в сетке кислородных атомов тетраэдрических пустот занимают гексагональные пустоты. Фиксация усиливается при высушивании, поэтому важна заделка калийных удобрений. От вида К-удобрений фиксация калия практически не зависит. Растение потребляет все формы калия, но в разных количествах.

При определении доз калийных удобрений учитывается обеспеченность почв калием, биология культуры, гранулометрический состав почв, уровень планируемого урожая и его качество. Для большинства культур достаточно 60–90 кг/га, для свеклы, картофеля и овощей – 90–150 кг/га. На торфяных почвах дозы немного выше. В подкормку калийные удобрения не вносят. На переизвесткованных почвах, особенно под лен и картофель, целесообразно увеличить дозы калия на 20 %.

Использование калия из удобрений составляет 12–50 % в год внесения, их хорошо вносить вместе с органическими удобрениями. Как и при использовании других видов минеральных удобрений крайне важна сбалансированность, оптимальное соотношение под данную культуру в конкретных условиях с азотными и фосфорными удобрениями.

Обеспеченность дерново-подзолистыхпочв калием существенно зависит от гранулометрического и минералогического состава. В легких почвах запасы обычно малы. Они существенно растут при внесении навоза, в котором обычно много калия – 0,6 %, но для высоких урожаев необходимо вносить и минеральные калийные удобрения, в том числе и на торфяно-болотных почвах, которые особенно бедны эттим элементом.

На богатых калием черноземныхпочвах нуждаемость во внесении калийных удобрений значительно ниже и целесообразна лишь при возделывании калиелюбивых культур, например, сахарной свеклы.

В сероземахв условиях орошения решающую роль приобретает орографическое положение почв: на повышенных участках его заметно меньше, чем в пониженных. Повышенную нуждаемость в калии испытывают легкие и эродированные почвы.

Красноземысравнительно хорошо обеспечены калием и эффективность калийных удобрений в данной зоне невысокая.