Эффективность новой конструкции мелиоративного глубокорыхлителя-кротователя почвы РКП‑0,7
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
В РУП «Институт мелиорации» разработана конструкция рыхлителя-кротователя почвы РКП‑0,7 с уникальными параметрами, позволяет выполнять полосовое глубокое рыхление-кротование тяжелосуглинистых почв на глубину до 0,7 м с применением маломощных тракторов тягового класса 2 (мощность 96 кВт/130 л.с., например «Беларус‑1221»). Полевые исследования рыхления-кротования почвы РКП‑0,7 на тяжелосуглинистых почвах Шарковщинского района Витебской области показали, что рыхление-кротование повлияло на улучшение структуры почвы: коэффициент структурности увеличился в 1,8 раз, показатель структурности – в 1,7 раза, критерий водопрочности – в 1,4 раза. Коэффициент фильтрации почв после рыхления увеличился: в слое 0…30 см в 7 раз, в слое 30…60 см в 25 раз, в слое 60…80 см – в 53 раза

Ключевые слова:
мелиоративная система, слабоводопроницаемые почвы, тяжелые почвы, глубокое рыхление, глубокорыхлитель почвы, рыхлитель-кротователь почвы
Текст
Текст (PDF): Читать Скачать

В процессе сельскохозяйственного использования земель, в том числе мелиорированных, происходит непрерывный и естественный процесс уплотнения верхнего слоя почвы на глубину до 70 см. При отвальной технологии обработки, плугами рыхлится верхний слой 20…25 см, а ниже образуется плужная подошва уплотненная почвообрабатывающими агрегатами с плотностью более 1,6 г/см3 . Усугубляющими факторами являются: повышенная влажность почвы при обработке – ускоряется уплотняющая деформация слоя; наличие пылеватых и глинистых частиц – вымываются из пахотного горизонта и дополнительно кольматируют уплотненный слой. В Беларуси дерново-подзолистые переувлажняемые почвы занимают 25,4 % территории, причем площадь связных переувлажняемых почв составляет 2,1 млн га. Они распространены в северной и северо-восточной зонах, из них 80 % тяжелого механического состава, водопроницаемость подпахотного горизонта которых составляет менее 0,1 м/сут [1, 2]. В Могилевской области наиболее распространены средние по механическому составу переувлажняемые почвы, площадь которых около 300 тыс. га. Эти почвы обладают наибольшим плодородием (легко и среднесуглинистые) и в то же время наиболее чувствительны к избыточному увлажнению [3, 4]. Характерной особенностью этих почв является наличие плотного слабоводопроницаемого подпахотного горизонта, который способствует быстрому переувлажнению пахотного горизонта почвы, усилению оглеения, что приводит к еще большему ухудшению их свойств. Применяемые в настоящее время способы осушения мелиорированных земель не в полной мере устраняет естественные неблагоприятные водно-физические факторы. Часто, весной проведение полевых работ запаздывает из-за медленного сброса поверхностных вод. Летом и осенью, в период выпадения обильных дождей, наблюдается переувлажнение пахотного слоя, что затрудняет работу сельскохозяйственной техники. Одним из путей улучшения водного режима почвы на мелиорированных землях является проведение агромелиоративных мероприятий с глубоким рыхлением-кротованием почвы. Основная задача рыхления почвы – это образование в верхнем слое почвы комковатой структуры, за счет приподнятия объема почвы рабочим органом рыхлителя, в то время как щелевание образует вертикальные щели с уплотнением грунта вдоль разрезов. В 1970–80‑х годах за рубежом широко занимались разработкой различных орудий для глубокого рыхления переуплотненных почв, а отдельные образцы прошли испытания и успешно применялись на мелиоративных объектах. Наибольшее распространение получили рыхлители с пассивными рабочими органами, как относительно дешевые и надежные. В настоящее время вБеларуси для сплошного глубокого рыхления мелиорированных земель на более легких почвах разработан и применяется многостоечный рыхлитель ГК‑4 (масса – 1500 кг, глубина рыхления 20…70 см, производительность 1,7…4,1 га/ч), который агрегатируется с трактором мощностью 223 кВт (303 л.с.) [5]. На тяжелосуглинистых почвах, нуждающихся в рыхлении, с 1990‑х годов глубокое рыхление практически не проводилось, в основном из-за отсутствия рыхлителей с требуемыми техническими характеристиками. Результаты исследований и их обсуждение. Для разработки конструкции рыхлителя, предназначенного для выполнения глубокого рыхления слабоводопроницаемых тяжелосуглинистых почв, проанализированы технико-экономические характеристики разной мощности тракторов и определено количество таковых в производственных мелиоративных организациях. В результате анализа установлено, что в достаточном количестве имеются маломощные трактора, которые в весенний и осенний период года недостаточно загружены строительными работами. Предварительными расчетами принято направление разработки конструкции рыхлителя почвы под трактор 2‑го тягового класса «Беларус‑1221» мощностью 96 кВт (130 л.с.). В настоящее время разработана конструкция многоцелевого рыхлителя-кротователя РКП‑0,7 с ограничителем глубины рыхления, которая испытана в полевых и производственных условиях. РКП‑0,7 предназначен для улучшения водно-физических свойств почвы путем полосового глубокого рыхления с одновременным кротованием слабоводопроницаемых почв с коэффициентом фильтрации менее 0,2 м/сут. Это необходимо для улучшения водно-воздушного режима почвы, путем перевода поверхностных вод в дренажный сток на переувлажняемых минеральных почвах и торфяных с наличием оглеенного слоя. Рыхлитель-кротователь почвы РКП‑0,7 состоит из рамы, рабочего органа (зуба), опорных стоек и дренера диаметром 90 мм. Рама представляет собой сварную конструкцию, выполненную из профильного и листового металла, и является основным несущим элементом для крепления рабочего органа. Рабочий орган предназначен для глубокого рыхления почвы на глубину до 70 см с целью разуплотнения почвы, а также для формирования в грунте цилиндрической полости – кротовой дрены. Рабочий орган является разборным и состоит из стойки, ножа, долота и дренера присоединенного к стойке цепью. Рабочий орган подсоединяется к раме и фиксируется двумя пальцами, один из которых является срезным. Опорные стойки обеспечивают устойчивость рыхлителя при отсоединении его от трактора. Так же на раме крепится кронштейн со светосигнальным оборудованием и передние и задние световозвращатели. Ограничитель глубины рыхления имеет 2 положения: глубина рыхления-кротования – 70 и 60 см.

Рыхлитель-кротователь почвы РКП‑0,7 с ограничителем глубины рыхления на тракторе «Беларус‑1221» представлен на рисунке. Основные технические данные рыхлителя-кротователя почвы РКП‑0,7 приведены в табл. 1. Более подробная информация о рыхлителе-кротователе почвы РКП‑0,7 представлена на сайте института [6]. Полевые исследования рыхления-кротования. Для оценки влияния рыхления-кротования почвы агрегатом РКП‑0,7 на увеличение ее водопроницаемости проведены полевые исследования на опытно-производственном участке с тяжелосуглинистыми почвами мелиоративной системы «Шарковщинский» в Шарковщинском районе Витебской области.

Схема полевых исследований по рыхлению-кротованию почвы включала четыре варианта опыта, расположенных на дренажных системах площадью по 1 га: ● рыхление-кротование почвы: – вариант № 1 – расстояние между дренами – 20 м, глубина закладки дрен – 1,2 м; – вариант № 2 – расстояние между дренами – 20 м, глубина закладки дрен – 1 м; ● без рыхления-кротования почвы (контроль): – вариант № 3 – расстояние между дренами – 20 м, глубина закладки дрен – 1,2 м); – вариант № 4 – расстояние между дренами – 20 м, глубина закладки дрен – 1 м. На вариантах опытно-производственного участка после рыхления-кротования почвы изучены коэффициент фильтрации, объемная масса, гранулометрический, микроагрегатный и макроагрегатный состав и водный режим почвы. Рыхление почвы выполнено на глубину до 70 см. Для установления изменения морфологии почвенного профиля под влиянием рыхления проведено сравнение агрегатного состояния по образцам почвы, отобранных в шурфах.

Схема отбора образцов почвы на вариантах опыта по глубине шурфов включала три разреза: ● правая сторона рыхления-кротования почвы относительно оси рыхления-кротования; ● по оси рыхления-кротования почвы; ● левая сторона рыхления-кротования почвы относительно оси рыхления-кротования; Отбор образцов выполнялся по слоям почвы через каждые 10 см до глубины 80 см. По результатам гранулометрического, микроагрегатного, и макроагрегатного анализов образцов почвы (табл. 2) рассчитаны коэффициенты, характеризующие изменение структуры почвы и водопрочность агрегатов Рыхлитель-кротователь почвы РКП‑0,7 с ограничителем глубины рыхления (табл. 3). Коэффициенты фильтрации почвы приведен в табл. 4, а характеристика дренажного стока в табл. 5. Результаты макроагрегатного и микроагрегатного анализов почв на варианте с рыхлением почвы и контроле (без рыхления) показали, что существенно увеличилось в верхнем 30 см слое количество агрономически ценных водопрочных агрегатов размером 0,5…1 см (с 37 до 46%). Проведенные исследования структуры почвы после рыхления показали, что она стала более прочной, на что указывают как коэффициенты структурности, так и критерий водопрочности почвы. На варианте рыхления почвы относительно контроля (без рыхления) коэффициент структурности увеличился в 1,8 раза, фактор структурности – в 2 раза, показатель структурности в 1,7 раза, а критерий водопрочности – в 1,4 раза. Таким образом, установлено, что структура почвы через полгода после проведения рыхления почвы становится более устойчивой к разрушению.

Таблица 1 Основные технические характеристики рыхлителя-кротователя почвы РКП‑0,7

Наименование показателей

Значение

1. Тип

Навесной

2. Агрегатирование

Тракторы класса 2,0

(«БЕЛАРУС-1221»)

3. Диаметр дренера, мм, не более

90

4. Рабочая скорость движения, км/ч,

3,0-4,0

5 Масса конструктивная, кг, не более

630

6. Производительность за час времени, га:

 

       - основного

0,86 - 1,20

       - сменного

0,56 - 0,80

7. Удельный расход топлива за 1 час сменного времени в агрегате с трактором БЕЛАРУС-1221, кг/га, не более

 

7,3

8. Глубина рыхления, см

до 70 (60)

9. Срок службы, лет, не менее

8

10. Восстанавливаемые наплавкой твердого сплава съемные детали зуба

долото, нож

 

Таблица 2 Гранулометрический и агрегатный состав почв

 

Гранулометрический состав почв

Вариант опыта

Фракция, мм

 

5-3

3-2

2-1

1-0,5

0,5-0,25

0,25-0,1

0,1-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

<0,01

Контроль

(без рыхления)

Содержание, %

0,06

0,15

0,17

0,28

0,36

0,84

12,60

44,02

12,78

19,99

8,75

41,5

Рыхление почвы

0,07

0,09

0,48

0,48

0,52

1,07

12,19

41,45

13,78

20,79

9,08

43,65

 

Микроагрегатный состав

Вариант опыта

Фракция, мм

 

5-3

3-2

2-1

1-0,5

0,5-0,25

0,25-0,1

0,1-0,05

0,05-0,01

0,01-0,005

0,005-0,001

<0,001

Контроль

(без рыхления)

Содержание, %

0,02

0,13

0,18

0,53

0,73

9,18

24,76

50,90

8,65

10,46

3,64

Рыхление почвы

0,05

0,10

0,39

0,46

0,53

9,12

28,93

49,01

8,48

9,40

2,65

 

Макроагрегатный состав

Вариант опыта

Фракция, мм

 

10

10-7

7-5

5-3

3-2

2-1

1-0,5

0,5-0,25

<0,25

Контроль

(без рыхления)

Содержание, %

23,33

8,94

6,88

24,27

13,62

13,40

4,89

2,32

2,35

Рыхление почвы

24,95

18,25

7,16

5,58

3,50

9,92

14,27

17,78

41,88

 

На контроле (без рыхления) объемная масса почвы горизонта Ап была 1,4 г/см3 , а после рыхления – 1,19 г/см3 , в иллювиальных горизонтах – соответственно 1,58…1,42 г/см3 и 1,1,3…1,2 г/см3 . Коэффициент фильтрации почвы после рыхления-кротования существенно увеличился: в слое 0…30 см в 7 раз, в слое 30…60 см в 25 раз, а в слое 60…80 см – в 53 раза, что свидетельствует об улучшении фильтрационных характеристик почвы. Установлено, что дренаж в период паводков и дождей на варианте с рыхлением-кротованием почвы отводил воду интенсивнее, чем на контроле, максимальный модуль дренажного стока был больше в 4 раза, а слой стока – в 5 раз

 

Таблица 3 – Характеристика структуры почвы

Вариант опыта

Коэффициент структурности

Показатель структурности, %

Критерий водопрочности

Контроль

(без рыхления-кротования почвы)

2,89

41,6

4,94

Рыхление-кротование почвы

5,18

70,8

6,70

 

Таблица 4 – Коэффициенты фильтрации почвы

Вариант опыта

Генетический горизонт

Глубина, см

Коэффициент фильтрация м/сут.

Контроль

(без рыхления-кротования почвы)

Ап

0-30

0,14

В

40-60

0,07

В

60-80

0,02

Рыхление-кротование почвы

Ап

0-30

0,94

В

30-60

1,74

В

60-80

1,05

Примечание – горизонт В1 – аллювиально-аккумулятивно глинистый;

                                          А2 – аллювиально-подзолистый;

                                             Ап – пахотный горизонт.

 

Таблица 5 – Характеристика дренажного стока

Вариант опыта

Май-сентябрь

Максимальный

модуль стока,

л/с га

Слой стока,

мм

Рыхление-кротование почвы

0,4

11,5

Контроль (без рыхления-кротования почвы)

0,1

2,4

Производственные испытания рыхлителя-кротователя почвы РКП‑0,7 на тракторе «Беларус‑1221» выполнялись в 2022 г. на тяжелых мелиорированных землях в разных почвенно-мелиоративных условиях Витебской областей в КУП «Витебскмелиоводхоз» на площади 1501 га районными мелиоративными организациями: ГП «Бешенковичское ПМС» (549,9 га), ГП «Глубокская ПМК мелиоводхоз» (63,0 га), ГП «Миорское ПМС» (238,5 га), ГП «Шарковщинское ПМС» (387 га), ГП «Полоцкснабмелиоводхоз» (262,6 га); в Минской области на связных и торфяных мелиорированных землях мелиоративной организацией ГУП «Минское ПМС» (203 га). На основании испытаний рыхлитель-кротователь почвы РКП‑0,7 получил положительные оценки от мелиоративных организаций и землепользователей. Рыхлитель-кротователь почвы РКП‑0,7 производится в РУП «Институт мелиорации» по ТУ BY 100363825.003–2023 имеет сертификат соответствия Евразийского экономического союза № ЕАЭС кG417l033. ВY.02.01531, серия КG N9 0121312, агрегатируется с тракторами класса 2,0 по ГОСТ 27021 («Беларус‑1221»). Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

Так же разработана Типовая технологическая карта на глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными рыхлителями ТТК‑101024243.296–2022 [5]. Заключение 1. На мелиоративных объектах Витебской и Минской областях рыхлитель-кротователь почвы РКП‑0,7 с ограничителем глубины рыхления агрегатируемый трактором «Беларус‑1221» прошел успешно производственные испытания, зарекомендовал себя с положительной стороны и соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства. 2. Конструкция рыхлителя-кротователя почвы РКП‑0,7 с ограничителем глубины рыхления имеет уникальные параметры, что позволяет выполнять глубокое рыхление-кротование тяжелосуглинистых почв на глубину до 0,7 м с применяем маломощных тракторов тягового класса 2 (мощность 96 кВт/130 л.с.). 3. Конструкция рыхлителя-кротователя почвы РКП‑0,7 позволяет переставлять ограничитель глубины рыхлениям на глубину рыхления до 0,7 м и до 0,6 м. 4. Выполненное рыхление-кротование повлияло на улучшение структуры тяжелосуглинистых почв: коэффициент структурности увеличился в 1,8 раз, показатель структурности в 1,7 раза, критерий водопрочности в 1,4 раза. 5.

Коэффициент фильтрации тяжелосуглинистых почв после рыхления увеличился: в слое 0…30 см в 7 раз, в слое 30…60 см в 25 раз, в слое 60…80 см в 53 раза, что свидетельствует об улучшении фильтрационных характеристик почвы. 6. Дренаж в период паводков и дождей на варианте с рыхлением почвы отводил воду более интенсивно, чем на контроле: максимальный модуль дренажного стока был выше в 4 раза, а слой стока в 5 раз.

Список литературы

1. Зайдельман Ф.Р. Режим и условия мелиорации заболоченных почв. М.: Колос, 1975. 319 с.

2. Брусиловский Ш.И. Мелиорация минеральных почв тяжелого механического состава. Минск: Ураджай, 1981. 160 с.

3. Брусиловский Ш.И., Капилевич Ж.А. Определение степени потребности минеральных почв в мелиорациях // Проблемы водных ресурсов. Мн.: Наука и техника, 1981. С. 146–153.

4. Аношко B.C., Мееровский A.C. Справочник по мелиоративной географии. Мн.: Вышейшая школа, 1981. 144 с.

5. Типовая технологическая карта на глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными рыхлителями ТТК‑101024243.296–2022.

6. Рыхлитель-кротователь почвы РКП‑0,7. URL: https://niimel.by/produktsiya-i-uslugi/produktsiya/selhozoborudovaniemenu/1092‑rkp‑0-7‑prod?ysclid=ml98us3tpl131434199

Войти или Создать
* Забыли пароль?