Влияние препарата «Байкал ЭМ1» на рост и урожайность помидора, перца и нута в условиях загрязненных почв

(предварительное сообщение)

Арутюнян С. С., Армянская сельскохозяйственная академия («Известия Армянской сельскохозяйственной академии», №4, 2005)

Загрязненные различными поллютантами почвы, как правило, отличаются низким плодородием, а полученный на таких участках урожай не всегда соответствует эколого-токсикологическим нормативам. Из поллютантов особенно опасны тяжелые металлы, которые проникают в почву разными путями и из разных источников. Определенное количество их вносится и с минеральными удобрениями. Однако при длительном систематическом применении балластных и концентрированных удобрений содержание тяжелых металлов не превышает ПДК в почве и растениях [1,2]. Сильными тормозящими факторами против миграции тяжелых металлов по профилю почвы и проникновению в растения является сама почва, органические удобрения и корни растений [3,4].

Полученные разными биотехнологиями органические удобрения и компосты оказывают сильное стабилизирующее действие на биоактивность и плодородие почв. Такие компосты можно получать из разных органических отходов. Компостирование отходов с помощью концентрата «Байкал ЭМ1» по доступности, скорости, легкости применения и по качеству полученной продукции значительно отличается от других биотехнологий [5] и превосходит их.

Рациональное использование органических отходов в фермерских хозяйствах республики имеет важное значение не только для устранения вредных воздействий поллютантов и усталости почвы, но и для смягчения огромного дефицита органоминеральных удобрений, возникшего за последние 15 лет.

В земельном фонде Армении 50 тыс. га почв загрязнены тяжелыми металлами, причем их количество в 5 — 40 раз превосходит уровень природного фона. Из этих почв более 2000 га составляют орошаемые лугово-бурые и бурые полупустынные. Часть этих земель, непосредственно примыкающих к цементному заводу или находящихся в радиусе активного действия цементной пыли, не обрабатывается вследствие сильной деградации.

Исследования проводились в вегетационных опытах в 2004 г. в Научном центре почвоведения, агрохимии и мелиорации. Почва была взята из 0 —30-сантиметрового слоя необрабатываемого земельного участка, расположенного в 400 м от очага загрязнения — Араратского цементного завода. Опыты были заложены на помидоре сорта Нвер, перце сорта Ани и нуте (местный сорт) по 7-вариантной схеме в 4-х повторностях.

Препарат «Байкал ЭМ1» в схеме был применен в виде раствора (разбавление 1:1000) и компоста. Состав компоста: полуперепревший навоз (70%) + листовой опад (листья березы, туты и вяза мелколистного (карагач), древесные опилки, отходы травы (30%). Компостирование органических отходов производилось весной (25-го марта) раствором «Байкал ЭМ1» (1:100). Процесс компостирования — аэробный.

Посадка рассады и посев нута в сосуды произведены 30-го апреля. Количество органоминеральных удобрений для сосудов установлено из расчета 100 т/га навоза или 25 т/га биогумуса на 3500 т/га почвы. Для полива сосудов использовалась питьевая вода по необходимости.

Схема опытов

Помидор (по 12 кг почвы на сосуд)
1. Загрязненная почва-фон (контроль)
2. Фон + полив ЭМ-1 (разб. 1:1000)
3. Фон + навоз (340 г)
4. Фон + компост (340 г)
5. Фон + биогумус (86 г)
6. Фон + N 1,7 P 0,85 K 2,0 г д. в. на сосуд
7. Фон + N 1,7 P 0,85 K 2,0 полив ЭМ-1 (разб. 1 : 1000)

Перец и нут (по 5 кг почвы на сосуд)
1. Загрязненная почва-фон (контроль)
2. Фон + полив ЭМ-1 (разб. 1:1000)
3. Фон + навоз (142 г)
4. Фон + компост (142 г)
5. Фон + биогумус (36 г)
6. Фон + N 0,7 P 0,35 K 0,83 г д. в. на сосуд
7. Фон + N 0,7 P 0,35 K 0,83+ полив ЭМ-1 (разб. 1 : 1000)

Анализы почв проводились по общеизвестной методике. Валовые количества тяжелых металлов и основных питательных элементов в плодах помидора и перца определялись известными методами после сухого озоления.

В опытах сохранен принцип единственного различия. Статистическая обработка данных проводилась методом дисперсионного анализа [6].

Использованная для опытов почва относится к бурому полупустынному типу, по механическому составу — среднесуглинистая (физ. глина — 41,5%), сильно карбонатная (связанный СО 2 = 34,1%), содержит 2,32% гумуса, 0,115 % общего азота, 8,40 подвижных форм азота, 65 мг К2О и 9,6 мг P2O5 на 100 г почвы; рН (вод) 8,30; 0,321 % (0,112% органическая часть) сухого остатка водной вытяжки. Содержание некоторых тяжелых металлов в исследуемой почве составляет: As — 8, Cu —16, Zn — 34, Co —0,7, Ni — 59, Pb — 10, Mn — 100 мг/кг [7]. Анализ показал, что концентрация отмеченных элементов, за исключением As и Рь, не превышает допустимого уровня. Валовой состав основных минералов имеет следующую характеристику: 56% — SiO2, 16 — AI2O3, 8,9 — Fe2O3, 8,7 — СаО, 4,4 — Na2O3, 3,3 — MgO, 1,6 — К2О, 1% — TiO2 .

Из приведенных данных следует, что основным барьером для роста и развития растений в этих почвах являются не тяжелые элементы, а высокое содержание СаСО3 (77 %). Однако при помощи высоких доз органических удобрений и компостов можно улучшить их физико-механические и водно-физические свойства и возвратить эти территории в активный сельскохозяйственный оборот.

В течение вегетации проводились фенологические наблюдения и учет урожая помидора, перца и нута (табл. 1). Необходимо отметить, что во всех сосудах растения хорошо росли и плодоносили.

 

Таблица 1

Влияние органических и минеральных удобрений на рост и урожайность помидора, перца и нута на загрязненных цементной пылью почвах, г/сосуд

 

Вариант

 

Помидор

Перец

Нут

урожай

наземная вегет. масса (возд.- сухая)

корневая масса (возд,- сухая)

уро-жай

наземная вегет. масса (возд.- сухая)

корневая масса (возд.- сухая)

уро-жай

общая вегет. масса (возд.- сухая)

1

556

51,1

5,0

83

10,6

5,5

6,1

14,5

2

718

48,4

7,7

125

13,3

6,9

5,6

14,3

3

833

61,1

7,5

251

14,6

5,3

8,1

15,5

4

899

63,7

6,4

203

16,6

8,5

7,0

17,5

5

824

58,9

5,2

149

15,3

6,8

6,8

15,5

6

961

75,7

6,6

207

20,1

10,9

7,7

18,6

7

774

58.Э

7,8

119

19,4

7,8

8,5

17,4

НСР 05

216

14,6

4,1

45

2,9

3,5

2,5

5,2

Очевидно также, что во всех удобренных вариантах прибавка урожая помидора и перца, по сравнению с контролем, существенна. По урожайным данным нута выгодно отличался только 7-й вариант — 8,5, в контроле — 6,1; в остальных вариантах разница урожая, по сравнению с контролем, несущественна (НСРО 5 = 2,5 г). Суммарная вегетативная масса растений в удобренных вариантах также увеличилась по сравнению с контрольными.

Компост, полученный с помощью концентрата «Байкал ЭМ1», по всем показателям превосходил его раствор, получаемый растениями во время каждого полива.

В плодах помидора и перца было определено содержание основных питательных элементов и некоторых наиболее опасных для здоровья человека тяжелых металлов (табл. 2).

Концентрация свинца, кадмия, меди, цинка, никеля в плодах всех вариантов была значительно меньше уровня ПДК и ДОК, а содержание питательных элементов в плодах испытуемых растений выше в удобренных вариантах по сравнению с контролем.

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что прикладное значение препарата «Байкал ЭМ1»» неоспоримо. Процесс компостирования органических отходов не только происходит быстро и без неприятных запахов, но и не требует строительства специальных сооружений. Полученный компост оказывает благотворное действие на почву и выращиваемые растения, а по эффективности превосходит даже навоз и биогумус. Полученные данные дают основание продолжить исследования в полевых условиях.

 

Таблица 2

Содержание тяжелых металлов (мг/кг) и основных питательных элементов (%) в плодах помидора и перца, выращенных в загрязненной почве в зависимости от вида удобрений

 

Культура

Элемент (показа тель)

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

Помидор

Pb

0,04

0,10

0,04

0,05

0,04

0,04

0,04

Cd

не обн.

не обн.

не обн.

не обн.

не обн.

0,004

не обн.

Cu

0,27

0,76

0,60

0,50

0,30

1,20

1,20

Zn

0,02

не обн.

0,20

не обн.

0,10

0,26

0,47

Ni

0,08

0,32

0,16

0,20

0,16

0,21

0,50

Зола,%

6,55

7,89

7,08

7,50

9,74

8,43

8,17

N (общ.)

1,12

1,31

1,40

1,44

2,19

2,15

2,25

P2O5

0,36

0,45

0,53

0,56

0,68

0,46

0,51

К2О

3,03

3,71

3,38

3,40

4,42

3,92

3,97

Перец

Pb

0,05

0,024

0,024

0,018

0,03

0,02

0,03

Cd

не обнаружено

Cu

0,24

0,20

0,76

0,50

0,40

0,60

1,20

Zn

0,40

не обн.

1,00

не обн.

0,50

0,80

0,20

Ni

0,26

0,20

0,20

0,30

0,24

0,22

0,32

Зола,%

6,58

7,03

6,69

6,15

6,38

5,56

5,72

N (общ.)

1,13

1,77

1,37

1,43

1,67

1,37

1,59

P2O5

0,59

0,68

0,67

0,62

0,77

0,58

0,61

К2О

3,01

3,26

3,13

2,84

2,85

2,69

2,70

ЛИТЕРАТУРА

1. Носовская И. И., Соловьев Г. А., Егоров B . C . Влияние длительного систематического применения различных форм минеральных удобрений и навоза на накопление в почве и хозяйственный баланс Cd, Pb, Ni и Сг // Агрохимия № 1. — M., 2001, с. 82 — 91.

2. Потатуева Ю. А., Касицкий Ю. И., Сидоренкова Н. К., Хлыстовский А. Д., Игнатов В. Г., Прищеп Е. Г . Распределение подвижных форм тяжелых металлов, токсичных элементов и микроэлементов по профилю дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы при длительном систематическом применении удобрений //Агрохимия № 4, 2001, с. 61 — 66.

3. Фатеев А. И., Мирошниченко Н. Н., Самохвалова В. Л . Миграция, транслокация и фототоксичность тяжелых металлов при полиэлементном загрязнении почвы // Агрохимия № 3, 2001, с. 57 — 61.

4. Агроэкология. Под ред. В. А.Черникова, А. И. Чекереса — М.: Колос, 2000, с. 472 — 479.

5. «Байкал ЭМ-1» — теория и практика применения препарата. Составитель Е. В. Халтурин. Новосибирск, 48 с.

6. Доспехов Б. А . Методика полевого опыта. — М.: Агропромиздат, изд. 5-е 1985, с. 207 — 301.

Товары из статьи:

Байкал ЭМ-1, удобрение

В наличии

325 руб. Со скидкой: 260 руб.

Общие сведения. Созданная в Японии более 10 лет назад, ЭМ-технология получила признание и серьез..

Написать комментарий [отменить ответ]

Внимание: HTML разметка не поддерживается!!

Статьи по теме:

Все статьи раздела