Разработка технологии возделывания сахарной свеклы для получения запрограммированного урожая

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2012 в 17:43, курсовая работа

Описание работы

Цель написания курсовой работы:
На основе методов программирования и расчётов научиться возделывать сахарную свеклу и получить максимальный уровень урожайности.

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ с.3
2. Биологические особенности сахарной свеклы с.5
3. Характеристика почвенно-климатических условий с.18
4. Программирование урожая с.23
5. Разработка структурной модели высокопродуктивного растения и посева с.31
6. Разработка технологии возделывания культуры для получения запрограммированного урожая с.33
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ с.52
8. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ с.53

Работа содержит 1 файл

Курсовая.doc

— 539.00 Кб (Скачать)

                                                                                                                      

     Вывод: Из таблицы 2 видно, что посев был  произведён в конце третий  декады апреля. Через неделю появились первые всходы, которые образовали равномерный «покров» примерно через15 дней. За всходами наступила фаза вилочки. После фазы вилочки идёт фаза  1-5 пар настоящих листьев, которые длятся 9 дней. В эти фазы происходит формирование листьев. Фаза смыкания наступает через 2 месяца. При подсчёте продолжительности межфазных периодов мы получили 140дней. Это цифра и является вегетационным периодом сорта «Эрна». 
 
 
 

Радиационный  режим

Таблица 3. Приход солнечной радиации.

 
Месяцы  года
Приход суммарной солнечной радиации, ккал/см2 Приход суммарной  ФАР, ккал/см2  
%ФАР
Январь 1,6 0,8 50
Февраль 3,3 1,8 54,5
Март 7,1 3,9 54,9
Апрель 10,0 5,3 53
Май 13,8 7,2 52
Июнь 15,5 8,1 52
Июль 15,1 7,7 51
Август 11,3 6,0 53
Сентябрь 7,2 3,8 53
Октябрь 3,7 2,0 54
Ноябрь 1,6 0,9 56
Декабрь 1,0 0,6 60
 

1кал = 4,19Дж

1 Дж = 0,239 кал

Приход ФАР  за вегетацию сахарной свеклы      40,1  ккал/см2,  401000 ккал/м2

4010000000ккал/га    

     Вывод: из таблицы №3 следует, что приход суммарной солнечной радиации увеличивается с января со значения 1,6 ккал/см2 по июнь, достигая в нем максимального значения 15,5 ккал/см2, а затем постепенно снижается к концу года, достигая в декабре минимального годового показателя - ккал/см2. Приход суммарной ФАР имеет такую же тенденцию: увеличивается с январского значения 0,8 ккал/см2 по июнь, достигая в нем максимального значения 8,1 ккал/см2, а затем планомерно снижается к концу года, достигая в декабре значения 0,6 ккал/см2. Процент ФАР находится в рамках 50-60%, его значение непостоянно: в январе отмечается минимального значение 50%, затем увеличивается, достигая в марте значения 54,9%, а затем уменьшается к июлю, принимая в нем значение 51%, затем планомерно увеличивается, достигая максимального значения в декабре 60%.

Температурный режим

Таблица 4. Средняя температура воздуха по декадам.

Декады Месяцы  года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I -7,6 -8,8 -5,3 1,1 10,9 15,0 17,4 17,3 13,1 7,0 1,1 -4,3
II -8,2 -8,1 -3,5 4,8 12,4 15,9 18,0 16,4 11,0 5,1 -0,8 -5,5
III -8,7 -6,8 -1,8 8,3 13,9 16,8 18,0 15,0 9,0 3,1 -2,5 -6,7
Ср. мес. -8,2 -7,9 -3,5 4,7 12,4 15,9 17,8 16,2 11,0 5,0 -1,5 -5,5
 

Среднесуточная  температура составила  11,8.

     Вывод: из таблицы №4 следует, что среднемесячная температура воздуха принимает свое минимальное значение в первой декаде января – 7,6 0С, а затем постепенно повышается. Причем положительное значение 1,1 0С достигается в первой декаде апреля, а в первой декаде мая преодолевается отметка в 10 0С. А максимальное значение среднемесячной температуры достигается во второй-третьей декаде июля, достигая значения 18 0С. Затем идет постепенное снижение, а уже в третьей декаде сентября среднемесячная температура опускается ниже отметки 10 0С. Отрицательное значение она принимает во второй декаде ноября, принимая значение -0,8 0С, далее температура постепенно опускается достигая значения -6,7 0С в третьей декаде декабря. 

Таблица 5. Даты наступления средних суточных температур воздуха выше определённых пределов и число дней с температурой , превышающей эти пределы.

Показатели 0о 5о 10о 15о Безморозный

период

Начало  периода, дата 15.11 20.10

1.04

20.09

15.04

20.08

1.05

1.04
Конец периода, дата 1.04 15.11

15.04

20.10

1.05

20.09

1.06

1.11
Продолжительность

периода, дни

136 41 45 92 220
 

     Вывод: из таблицы 5 следует, что среднесуточное значение температур воздуха 00С и ниже принимается в период с 15 ноября по 1 апреля, а длительность периода составляет 136 дней. Среднесуточное значение температур воздуха 5 0С принимаются с 20 октября по 15 ноября и с 1 апреля по 15 апреля, а общая длительность периода составляет 41 день. Среднесуточное значение температур воздуха 10 0С принимается с 20 сентября по 20 декабря и с 15 апреля по 1 мая, а общая длительность периода  составляет 45 дней. Среднесуточное значение температур воздуха 15 0С принимается с 20 августа по 20 сентября и с 1 мая по 1 июня, а общая продолжительность периода составляет 92 дня. Из таблицы также следует, что безморозный период длится с 1 апреля по 1 ноября, а его продолжительность составляет 220 дней.

Водный  режим

Таблица 6. Сумма осадков по декадам, мм

Декады Месяцы  года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I 13 12 12 13 17 22 28 30 21 17 16 14
II 12 11 12 13 18 24 29 29 18 16 15 13
III 12 12 13 15 19 27 30 26 18 16 15 12
37 35 37 41 54 73 87 85 57 49 46 39
 

Годовая сумма  осадков: 640мм.

     Почвенные влагозапасы: весной (время возобновления весенней вегетации или на дату посева) в метровом слое почвы – 314. Уровень залегания грунтовых вод – 326 м.

     Вывод: из таблицы №6 следует, что количество осадков с первой декады января по вторую декаду апреля приблизительно находится на одном уровне в пределах 11-13 мм. В третьей декаде апреля преодолевается рубеж в 15 мм., далее постепенное увеличивается количества осадков, причем в первой декаде июня преодолевается 20-ти мм. отметка. Максимальное количество осадков же достигается в третьей декаде июля и первой декаде августа и составляет 30 мм.. Далее количество осадков уменьшается, во второй декаде сентября преодолевается 20-ти мм. отметка. В период со второй декады сентября по первую декаду ноября количество осадков находится приблизительно на одном уровне в пределах 18-16 мм., а со второй декады ноября уменьшается и в третьей декаде декабря составляет 12 мм.. 

 

  1. Программирование  урожая
 

     Программирование  – это целенаправленное формирование посевов сельскохозяйственных культур  для получения запланированного урожая, выращивание их по технологическим программам, построенных на количественной основе, учитывающие степень влияния на урожай основных факторов жизни растений и обеспечивающих рациональное использование климатических факторов, потенциального плодородия почвы, генетических возможностей культуры и сорта, а также материально-технических и трудовых ресурсов.

   В методике программирования урожайности  различают следующие факторы  урожайности:

1. Потенциальная  урожайность (ПУ) – это предельно  возможный уровень урожайности,  который может быть достигнут в идеальных условиях. Лимитирует потенциальная урожайность по приходу ФАР, коэффициенту её использования, и биологическими особенностями культуры и сорта.

   Методика  расчета ПУ по приходу ФАР и  коэффициенту её использования была предложена профессором А.А.Ничипоровичем:

                    (1)

Где: 

ПУ – потенциальная  биологическая урожайность абсолютно  сухой биомассы, т/га;

   ∑Qфар - приход суммарной ФАР за период вегетации культуры в зоне, млрд.ккал/га;

   Кфар – планируемые КДП ФАР;

   q – калорийность 1 кг сухой биомассы урожая, ккал/кг

При расчете  ПУ для сна данной территории получили 

Информация о работе Разработка технологии возделывания сахарной свеклы для получения запрограммированного урожая