Микроудобрения. Определенная роль в снижении поступления радионуклидов в растения может принадлежать микроэлементам. К сожалению, их влияние на этот процесс изучен еще недостаточно. Но однозначно установлено, что действие микроэлементов, особенно значима на почвах с их дефицитом, в большей степени проявляется на бедных в целом почвах.
Многогранная роль, которую играют микроэлементы в жизни растений и вообще живых организмов, позволяет предположить различные механизмы их влияния на поведение радионуклидов в системе почва-растение. Во-первых, некоторые из них, будучи химическими аналогами радионуклидов, могут вступать с ними в конкурентные взаимоотношения при поступлении из почвы в растения. Например, такие взаимодействия могут возникать между цинком и стронцием, фтором и стронцием, медью и цезием, литием и цезием. Во-вторых, некоторые микроэлементы, проявляя синергизм с макроэлементами, могут стимулировать их поглощения растениями, тем самым создавая конкурентные условия радионуклидам. Такие взаимоотношения могут возникать между медью, марганцем, цинком с одной стороны и кальцием с другой, между бором, молибденом, марганцем-с одной и фосфором-с другой; литием, бором, марганцем-с одной и калием-с другой и т.д.. Наконец, литий, например, проявляет антагонизм по отношению к стронция и цезия и синергизм в калия и кальция; цинк проявляет антагонизм к стронция и синергизм как к калия и кальция, так и фосфора медь-антагонизм к цезию и синергизм к тем же калия , кальция и фосфора.
И в опытах с некоторыми культурами, в частности специфическими накопителями радионуклидов люпином и овсом, было показано, что их внесение в рядки при посеве в килограммовых количествах на гектар уменьшает накопление как 90Sr, так и 137Сs (табл. 12.6). Более того, даже при рекомендованном на загрязненных радионуклидами почвах вышеупомянутом соотношении основных элементов питания как 1:1,5:2 добавления микроэлементов усиливает их действие.
12.6. Влияние полного минерального удобрения при соотношениях NPK (по 90 кг / га) как 1:1:1 и 1:1,5:2 и микроэлементов на накопление 90Sr и 137Сs в зерне овса и люпина, КН
Но при внесении в почву вместе с макроэлементами, в частности фосфорными, а особенно на фоне известкования, микроэлементы могут связываться и переходить в труднодоступный состояние. Кроме того, внесение килограммовых количеств на гектар солей микроэлементов технологически неудобно. Поэтому можно рекомендовать внесение микроэлементов путем внекорневой подкормки. Особенно эффективен этот прием при опрыскивании растений вместе с 1%-м раствором аммиачной селитры, которая, с одной стороны, становится источником необходимого азота, минуя взаимодействие с почвенным раствором, а с другой, усиливая растворимость солей микроэлементов, стимулирует их поступления в растения через надземные органы.
Безусловно, роль микроэлементов в этом аспекте не ограничивается взаимодействием с радионуклидами прямым или опосредованным через них путем. Они могут влиять на проницаемость клеточных мембран для радионуклидов с определенными ионными радиусами, зарядом, геометрией координационного и электронной конфигураций; могут активизировать или, наоборот, тормозить системы транспорта отдельных радионуклидов; образовывать комплексные соединения с различными веществами, в том числе и физиологически активными, влияющих на поступление радионуклидов в растения и их передвижения в отдельные органы. И особенно остро все эти эффекты могут проявляться в условиях естественного или искусственного дефицита микроэлементов. Именно тогда их дополнительное внесение может приводить к максимально выраженных положительных результатов.
Органические добрива.Внесення в почву органических удобрений, которые увеличивают емкость почвенного поглощающему комплекса, существенно уменьшает поступление в растения радионуклидов. К тому же, органические удобрения, основную массу которых составляют разложены остатки растений, содержащих в сбалансированных или близких к таких количествах все необходимые для растений макро и микроэлементы, многие из которых снижают поступление радионуклидов в растения. Птичий помет еще и содержит кальций в повышенных количествах.
Особенно эффективно внесение навоза, перегноя, низинного торфа на почвах легкого механического состава. При этом органические и минеральные вещества этих удобрений предотвращают перехода в растения не только 90Sr и 137Сs, но и многих других радионуклидов, в том числе 239Рu и 241Аm, которые не имеют эффективных химических аналогов-антагонистов среди элементов питания.
Определенное внимание в этом плане придается известным естественным органическим удобрениям сапропеля. Многолетний опыт показал, что их внесения в количестве от 60 до 120 т / га на фоне увеличения урожая уменьшает переход радиоцезия в зерно овса и клубни картофеля в 1,5-2 раза, кормовая свекла-в 2,5-3, капусту ? -4 , 5 раза, зеленую массу люпина-в 2-5 раз.
Резко уменьшается накопление радионуклидов растениями на кислых дерново-подзолистых почвах при совместном применении известкования и органических удобрений. Эта мера наряду с использованием повышенных доз фосфорно-калийных удобрений следует рассматривать как один из наиболее существенных среди всех агрохимических приемов, нацеленных на уменьшение поступления радионуклидов в растения и одновременно на увеличение урожая.
При использовании органических и других местных удобрений следует придерживаться определенных правил. Навоз, компост, пепел, полученные в местности с повышенной плотностью радиоактивного загрязнения, могут превратиться в источник вторичного загрязнения почвы. Высокий уровень загрязнения могут иметь и сапропели за счет концентрирования радиоактивных частиц из площадей водосборов. Поэтому такие удобрения не рекомендуется применять на полях с низким содержанием радионуклидов. Не следует также вносить их на овощно-картофельных севооборотах, продукция которых идет непосредственно в рацион человека часто без какой-либо кулинарной обработки. Наиболее целесообразно их использовать в севооборотах кормового направления, на семеноводческих участках, под технические культуры.
Таким образом, применение химических мелиорантов и удобрений на загрязненных радиоактивными веществами почвах при соблюдении определенных правил и закономерностей с учетом специфики почв, физико-химических свойств радионуклидов, особенностей видов, выращиваемых, является одним из главных способов уменьшения их поступления в растения. При этом надо учитывать и то, что снижение радиоактивности продукции растениеводства достигается не только за счет уменьшения их накопления, но и за счет разбавления при увеличении урожая.
Суммируя вышеизложенное, можно сформулировать несколько правил, которые необходимо соблюдать при применении мелиорантов и удобрений на загрязненных радиоактивными веществами сельскохозяйственных угодьях. Так, на всех типах почв, имеющих рН ниже 6,5, необходимо проводить известкование. Практически на всех типах почв и под все виды растений внесения фосфорных удобрений является средством уменьшения в продукции количества 90Sr. Повышенные нормы калия блокируют поступление 137Сs. По азотных удобрений, то их нужно вносить в дозах, рекомендованных под культуру при обычных условиях. Для всех типов почв важно обогащения пахотного слоя органическими удобрениями, которые нужно применять с учетом возможного их загрязнения радионуклидами. Необходимо вносить микроэлементы, особенно те, которых в почве не хватает.
В таблице 12.7 приведены рекомендуемые дозы внесения извести и удобрений под некоторые основные виды растений на типичных загрязненных радионуклидами грунтовых различиях Полесья и Лесостепи. При соблюдении их удается снизить количество радионуклидов в урожае в 3-5 раз, а в некоторых случаях на почвах легкого механического состава-даже в 8-10 раз.
Но на почвах, богатых питательными веществами, с нейтральной реакцией почвенного раствора, содержащие большое количество гумуса и отличаются тяжелым гранулометрическим составом (черноземы, темно-серые лесные), с вполне зрозумилиз причин использования мелиорантов и всех видов удобрений с целью уменьшения поступления радионуклидов в растения, как правило, менее эффективно, чем на малоплодородных почвах. К счастью, на таких почвах составляют значительно меньшую опасность, чем на малоплодородных.
Предохранительный механизм для экстремальных условий Teres 200 V оснащен срезными болтами со срезным усилием 4,4…
В пригороде Луцка, в селе Рованцы, открыли новый офис ООО «Тайтен Машинери Украина». Это уже…
В современном агробизнесе каждая деталь важна, особенно когда речь идет о качественных семян. Именно поэтому…
ТАС Агро продемонстрировало статус технологического лидера 2024 года, выбирая инновационные решения BEDNAR для эффективного и…
Первый Украинский международный банк (ПУМБ) предоставил одному из крупнейших операторов зернового рынка Украины компании «НИБУЛОНА»…
На этой неделе завод BEDNAR FMT в Чехии стал центром встречи официальных дилеров из Украины…