SU1727629A1 - Method of growing fiber-flax - Google Patents

Method of growing fiber-flax Download PDF

Info

Publication number
SU1727629A1
SU1727629A1 SU904825544A SU4825544A SU1727629A1 SU 1727629 A1 SU1727629 A1 SU 1727629A1 SU 904825544 A SU904825544 A SU 904825544A SU 4825544 A SU4825544 A SU 4825544A SU 1727629 A1 SU1727629 A1 SU 1727629A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
flax
biohumus
yield
fertilizers
straw
Prior art date
Application number
SU904825544A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Иван Панкратьевич Карпец
Иван Афанасьевич Мельник
Михаил Васильевич Шпита
Original Assignee
Украинский научно-исследовательский институт земледелия
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Украинский научно-исследовательский институт земледелия filed Critical Украинский научно-исследовательский институт земледелия
Priority to SU904825544A priority Critical patent/SU1727629A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1727629A1 publication Critical patent/SU1727629A1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/20Fertilizers of biological origin, e.g. guano or fertilizers made from animal corpses

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)

Description

Изобретение относитс  к сельскохоз йственному производству и может быть использовано при выращивании льна-долгунца .This invention relates to agricultural production and can be used for growing flax.

Цель изобретени - повышение урожайности льна-долгунца.The purpose of the invention is to increase the yield of flax.

П р и м е р. С целью использовани  под лен-долгунец удобрени  со сбалансированным дл  этой культуры соотношением N ;.Р; : К был приготовлен биогумус при помощи красных дождевых червей вида Eisenia poetida из бесподстилочного навоза, прошедшего ферментацию в течение 6-10 мес откормочного комплекса крупного рогатого скота с добавлением в него до 15 мас.% измельченной соломы гречихи или малоценной в кормовом отношении ботвы, например картофел .PRI me R. For the purpose of using fertilizer under flax fiber with a balanced ratio for this crop N; .Р; : K was prepared using vermicompost using red earthworms of the species Eisenia poetida from man-made manure fermented for 6–10 months to feed cattle with up to 15% by weight chopped straw of buckwheat or low-value haulm tops, for example potato

Из тонны исходной массы, например, смеси навоза с 15% ботвы картофел  или соломы гречихи,получают 600 кг биогумуса с кислотностью рН 6,8 и следующим химическим составом: азота (N) 1,5%, фосфораFrom a ton of the initial mass, for example, a mixture of manure with 15% of tops of potatoes or straw of buckwheat, get 600 kg of biohumus with acidity pH 6.8 and the following chemical composition: nitrogen (N) 1.5%, phosphorus

(PaOs) 3%, кали  (КаО) 3%, кальци  8%, магни  2%, железа 2%, меди 350 промилле, марганца 800 промилле, цинка 800 промилле. По сравнению с биогумусом, полученным из одного навоза без добавок соломы гречихи и ботвы картофел , содержание фосфора повысилось на 0,5-0,7%, а кали  - на 0,9- 1%. Этим достигнуто оптимальное соотношение в биогумусе питательных элементов - азота, фосфора и кали  дл  льна-долгунца. Кроме основных элементов питани  биогумус содержит богатуто микрофлору и большинство необходимых дл  льна элементов питани  в оптимальном соотношении , Образующийс  в результате де тельности дождевых червей биогумус содержит также биологически активные вещества, выдел емые черв ми. Органические вещества в кишечнике черв  превращаютс  в так называемые капролиты - мелкие комочки, в которых питательные вещества хорошо перемешаны и поэтому легко доступны дл  льна, обладают пролонгическим действием.(PaOs) 3%, potassium (KAO) 3%, calcium 8%, magnesium 2%, iron 2%, copper 350 ppm, manganese 800 ppm, zinc 800 ppm. Compared with biohumus obtained from one manure without the addition of buckwheat straw and potato tops, the phosphorus content increased by 0.5-0.7%, and potassium increased by 0.9-1%. This has achieved the optimal ratio in the biohumus of nutrients - nitrogen, phosphorus and potassium for flax. In addition to the main nutrient elements, biohumus contains a rich microflora and most of the nutritional elements necessary for flax in an optimal ratio. The biohumus resulting from the activity of earthworms also contains biologically active substances secreted by worms. Organic matter in the intestine of the worm is transformed into so-called caprolites - small lumps, in which nutrients are well mixed and therefore readily available for flax, have a prolonged effect.

-H

ЮYU

М- ОM- O

гоgo

Исход  из особенностей питани  льна, высокой его потребности в микроэлементах , хорошей отзывчивости на старую силу земли (в прежние времена се ли его после лесных вырубок, залежей и перелогов) пол- ученным биогумусом удобр ют лен-долгунец , внос  его в предпосевную культивацию .The basis of the nutritional characteristics of flax, its high need for trace elements, good responsiveness to the old force of the earth (in former times, it was planted after forest cuttings, deposits and fallow lands) was flaxed with long-term biohumus and introduced into pre-sowing cultivation.

Предлагаемый способ изучен на дерно- во-среднеподзолистой пылевато-супесча- ной поверхностно-огленной почве.The proposed method has been studied on sod-medium-podzolic silt-sandy-loamy surface-fouled soil.

Урожайность соломы и сем н льна в зависимости от форм удобрений представлена в таблице.The yield of straw and seed depending on the forms of fertilizers is presented in the table.

При сравнении действи  биогумуса в дозе 3 т на 1 га с оптимальными, рекомендованными дл  удобрени  льна дозами жидких комплексных удобрений с калием и сухих минеральных удобрений аммофоса с калием (NaoPiooKioo) наиболее эффектив- ным оказалс  биогумус.When comparing the effect of biohumus at a dose of 3 tons per 1 ha with optimal, recommended for fertilizing flax doses of liquid complex fertilizers with potassium and dry mineral fertilizers of ammonium phosphate with potassium (NaoPiooKioo), biohumus turned out to be the most effective.

По сравнению с контрольным вариантом (без удобрений) прибавка урожа  льно- соломы составила 16,1 ц, сем н 1,2 ц с гектара. Достоверны прибавки урожайно- сти и по сравнению с традиционно примен емыми удобрени ми ЖКУ и аммофосом. С каждого гектара дополнительно получено 8,3-9,4 ц соломы и 0,46-0,83 ц сем н.Compared with the control variant (without fertilizers), the yield increase of flax straw amounted to 16.1 centners, the seed quantity 1.2 centners per hectare. The yield increases are significant and compared with the traditionally used fertilizers for housing and utility services and ammophos. From each hectare, 8.3-9.4 centners of straw and 0.46-0.83 centners of seeds were obtained.

Достигнуто улучшение физических свойств поверхности пашни. Если на контроле и в вариантах с минеральными удобре- ни ми образовалась корка, то приImproved physical properties of the surface of arable land. If on the control and in variants with mineral fertilizers a crust was formed, then

удобрении биогумусом она практически отсутствовала . Это способствовало повышению полевой всхожести сем н на 7-7,8%. Здесь же лучше сохран лс  стеблестой к уборке, где за вегетацию выпало лишь 5% растений против 8% на контроле и 9-10% при внесении минеральных удобрений. В результате выращен высокорослый стеблестой , который превышал высоту растений на контроле на 17,1 см, а в вариантах с минеральным фоном на 19,9-9,2 см. Растени  имели больше коробочек и сем н в них.it was practically absent from the biohumus fertilizer. This contributed to an increase in field germination of seeds by 7–7.8%. Here, it was better preserved by the stem for harvesting, where only 5% of the plants fell during the growing season, against 8% at the control and 9-10% with the application of mineral fertilizers. As a result, tall stems were grown, which exceeded the height of plants at the control by 17.1 cm, and in variants with a mineral background by 19.9-9.2 cm. The plants had more bolls and seeds in them.

Поражение болезн ми всходов льна при внесении под него биогумуса уменьшилось в 10-14 раз по сравнению с минеральными удобрени ми. Здесь же до уборки сохранилс  практически не пораженный болезн ми стеблестой, что также способствовало повышению урожайности льнопродук- ции и улучшению ее качества.Disease infestation of flax seedlings when applying biohumus under it decreased 10-14 times compared with mineral fertilizers. Here, before harvesting, it remained almost unaffected by the disease of the stem, which also contributed to increasing the yield of flax products and improving its quality.

Claims (1)

Формула изобретени  Способ возделывани  льна-долгунца, включающий обработку почвы, внесение удобрений весной под предпосевную культивацию разбросным способом, посее, уход за посевами, отличающийс  тем, что, с целью повышени  урожайности, в качестве удоорени  используют биогумус, который готов т из смеси бесподстилочного навоза и измельченных растительных остатков сельскохоз йственных культур, содержащий элементы питани  растений N : Р : К в соотношении 1:2:2.The invention The method of cultivation of flax, including tillage, fertilization in the spring under the pre-sowing cultivation in a scattered way, seeded, caring for crops, characterized in that, in order to increase the yield, biohumus, which is prepared from a mixture of non-dustable manure, is used as a reward and shredded plant residues of agricultural crops containing N: P: K plant nutrients in a 1: 2: 2 ratio.
SU904825544A 1990-02-28 1990-02-28 Method of growing fiber-flax SU1727629A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904825544A SU1727629A1 (en) 1990-02-28 1990-02-28 Method of growing fiber-flax

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904825544A SU1727629A1 (en) 1990-02-28 1990-02-28 Method of growing fiber-flax

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1727629A1 true SU1727629A1 (en) 1992-04-23

Family

ID=21514362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904825544A SU1727629A1 (en) 1990-02-28 1990-02-28 Method of growing fiber-flax

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1727629A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA007603B1 (en) * 2004-02-12 2006-12-29 Научно-Исследовательское Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Почвоведения И Агрохимии Нан Беларуси" Composite fertilizer
RU2469012C2 (en) * 2011-03-17 2012-12-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина" Compound mineral fertiliser for flax fibre
RU2725904C1 (en) * 2020-01-23 2020-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО "Тверская государственная сельскохозяйственная академия") Method of increasing crop capacity, in particular common flax

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Рабоча тетрадь агронома по интенсивной технологии возделывани льна-долгунца. Киев: Урожай, 1990, с. 22-30. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA007603B1 (en) * 2004-02-12 2006-12-29 Научно-Исследовательское Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Почвоведения И Агрохимии Нан Беларуси" Composite fertilizer
RU2469012C2 (en) * 2011-03-17 2012-12-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина" Compound mineral fertiliser for flax fibre
RU2725904C1 (en) * 2020-01-23 2020-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО "Тверская государственная сельскохозяйственная академия") Method of increasing crop capacity, in particular common flax

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2621025C2 (en) Method for recovery and improvement of soil fertility, especially in desert and semi-desert agricultural regions
CN103238447A (en) High-quality high-efficiency high-yield blueberry cultivation method
US6251826B1 (en) Probiotic soil additive composition and method
Imran et al. Peach organic sources, phosphorous and beneficial microbes application enhance productivity and profitability of soybean
CN106613237A (en) Sugarcane high yield planting method
SU1727629A1 (en) Method of growing fiber-flax
Tiranov et al. The effect of azotovit and phosphatovit on the yield of vetch oats
RU2344589C1 (en) Green manure cultivation method
Moosavi Comparison between application of PGPR bacteria and chemical fertilizers on quality and total silage yield of maize under different organic seed bed
Pardhi et al. Influence of varieties and integrated nutrient management practices on growth and yield of seed in cowpea (Vigna unguiculata L.)
RU2157605C1 (en) Soil recultivation method
Stephens et al. Mushroom compost as a soil amendment for vegetable gardens
CN112772320A (en) Rice mixed planting method for returning all straws to field
CN105541485A (en) Organic rice planting method
RU2655854C1 (en) Method of preparing soil for cultivation of vegetable crops
SU1761021A1 (en) Method of fertilizing crop rotation crops
Naidu et al. Chapter-1 Potential of green manuring in sustainable agriculture-soil nutrient and microbial dynamics
MANDANBHAI EFFECT OF ORGANIC MANURES, PHOSPHORUS AND SULPHUR ON SUMMER GROUNDNUT AND THEIR RESIDUAL EFFECT ON SUCCEEDING GREENGRAM IN LOAMY SAND
Dewi Ratna Nurhayati Effect of Biotogrow Liquid Fertilizer Dosage and Interval on Green Eggplant (Solanum Melongena L.) Growth and Yield
Jacob et al. Effect of Cow Dung Dose and Sowing Density on the Agronomic Performance of a Cotton Variety (Gossypium hirsutum l.) Grown in the Bere Region in the North-West of Côte d'Ivoire
KUZMIN et al. Problems and Ways of Straw Use in Ecologically Friendly Agriculture Use of Straw in Ecological Agriculture
de Oliveira et al. Impact of Green and Organic Fertilizers on Soil Fertility and Sugarcane Productivity
Smurov et al. Crop siderat as a method of biological function in the southwestern part of the central black-earth region
Singh et al. Effect of Bio-Dynamic Manure on Growth Yield and Quality of Pigeon Pea Under Climatic Condition of Bindh Region
Gonzal et al. Effects of'Gliricidia sepium Mulch on Upland Rice Yield and Soil Fertility