22.07.2019

Способы снегозадержания. Где проводить снегозадержание? Смотреть что такое "снегозадержание" в других словарях. Что делать зимой на даче — правильная обрезка веток и снегозадержание Как удерживать снег на участке


Ветер гонит поземку. По заснеженному полю движется трактор. Сзади него остается гребнистая поверхность. Идет снегозадержание.

С помощью специальных снегопахов-валкователей на поле формируются искусственные препятствия из снега. Валки получаются достаточно плотными. Теперь ветер не переносит снег к местам естественных препятствий - лесным насаждениям, расположенным на краях поля. Во время снегопада снег задерживается валками, накапливается между ними, и на всем поле образуется глубокий снежный покров. Эффективное снегозадержание можно проводить при помощи кустарников, для этого достаточно купить декоративные кустарники и высадить их вокруг поля.

При своевременном и правильно проведенном задержании снега озимые культуры и многолетние травы лучше переносят зимние холода. Толстый слой снега предохраняет почву от глубокого промерзания и защищает от образования на поверхности поля ледяной корки. Весной почва хорошо увлажняется, сокращается сток талых вод.

Снегозадержание - эффективный агротехнический прием увеличения запасов влаги в почве. Его проводят на парах, зяби, посевах озимых и многолетних трав, а также на других сельскохозяйственных угодьях. В зависимости от сложившихся погодных условий поля обрабатывают снегопахами от двух до четырех раз. Наибольший эффект достигается тогда, когда снег начинают задерживать в максимально возможные ранние сроки.

Первое снегозадержание на полях, засеянных озимыми культурами, многолетними травами, и с оставшейся стерней проводят при толщине снежного покрова 12-14 сантиметров, на зяби - при толщине 15-20 сантиметров.
Осенью до наступления заморозков поля необходимо очистить от препятствий. Овраги, балки и другие неустранимые преграды обозначают специальными указателями.

Снежные валки формируют поперек направления переноса снега. Высота его, как правило, в 2-3 раза превышает толщину снежного покрова.

На полях с толщиной снежного покрова более 30 см снегозадержание проводят двухотвальными навесными снегоочистителями, применяемыми при расчистке дорог.

Снегозадержание проводят на миллионах гектаров, на целинных землях в Сибири, Урале, в Поволжье. Если купить декоративные кустарники, то можно провести снегозадержание и на приусадебном участке.

В районах, где почва сильно подвержена ветровой эрозии, применяют безотвальную обработку. Поэтому на поверхности поля сохраняется до 90 процентов стерни. Она предохраняет почву от выдувания, а зимой способствует задержке снега.

Если необходимо провести паровую обработку плугами с отвалами, то применяют кулисные пары. По чистому пару полосами (кулисами) высевают кукурузу, подсолнечник, горчицу и другие культуры. Зимой эти полосы служат естественной преградой, которая препятствует выдуванию снега. На таких полях снегозадержание проводят в более ранние сроки, так как снег здесь накапливается быстрее.

Снегозадержание - одно из важных агротехнических мероприятий. Подсчитано, что своевременное и качественное его проведение дает прибавку урожая зерновых до 2 центнеров с гектара.

Министерство сельского хозяйства

Республики Казахстан

АО «КазАгроИнновация»

Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

с. Заречное, 2010

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

АО «КазАгроИнновация»

Костанайский научно-исследовательский институт

сельского хозяйства

по технологии снегозадержания

В условиях недостаточного увлажнения почвы особое значение приобретают сохранение и рациональное использование всех осадков. Эта задача решается путем улучшения агрофизических свойств почвы, полным сбором и сохранением влаги путем снегозадержания. Снегозадержание – важное мероприятие по накоплению влаги в почве за счет зимних осадков. В данных рекомендациях предложены наиболее эффективные методы снегозадержания.

Двуреченский В.И. – к.э.н., профессор, ген. директор ТОО «Костанай ский НИИ СХ»,

Нугманов А.Б. – к.с.-х.н., зам. ген. директора по научной работе,

Гилевич С.И. – к.с.-х.н., зав. отделом «Земледелие»,

Тулькубаева С.А. – к.с.-х.н., ученый секретарь.

Заречное, 2010

Введение

Ответ на вопрос снегозадержания на полях должен стать для земледельцев одним из самых важных. Основным фактором, определяющим успех возделывания сельскохозяйственных культур в степном регионе Казахстана, является их влагообеспеченность в течение вегетационного периода. Расположение нашего региона в глубине самого большого материка обуславливает резкую континентальность климата, для которого характерна продолжительная холодная зима с сильными ветрами и метелями. Из общего количества осадков по сезонам года выпадает: осенью – 82 мм, зимой – 46,0 и весной – 70 мм, что в сумме составляет 62% годовой нормы.

Пополнение запасов почвенной влаги за счет осенних дождей не всегда существенное и влага эта сосредоточивается, в основном, в верхнем 30-ти сантиметровом слое. Поэтому глубокое промачивание почвы (до 1,0-1,5 м) происходит весной за счет зимних осадков.

Несмотря на то, что на пять холодных месяцев (ноябрь-март) приходится в два раза меньше осадков, чем на лето, именно они имеют главный природный потенциал увеличения запасов почвенной влаги, так как в эти месяцы не происходит ее расхода. Только при сохранении на пашне выпадавших в виде снега осадков можно значительно улучшить водный режим почвы. Накопление и равномерное распределение снега на пашне способствуют уменьшению промерзания почвы, значительному сокращению стока талых вод и смыва почвы. Преимущество зимних осадков также и в том, что они поддаются регулируемому накоплению. Дополнительное накопление снега переносимого метелями и буранами с необрабатываемых, неиспользуемых в сельском хозяйстве земель позволяет увеличить мощность снежного покрова на полях в 1,5-2 раза.

В условиях засухи решающее значение в водоснабжении зерновых культур приобретают зародышевые корни, способные проникать на глубину промачивания. То есть если почва промочена на глубину только 50-70 см, то и первичные корни проникают на такую же глубину. Если же после максимального снегонакопления промачивание весной достигает 100-150 см, то и первичные корни интенсивно ветвясь, проникают в погоне за влагой в глубокие слои почвы. Следовательно, даже в условиях летней засухи при наличии в почве достаточных запасов продуктивной влаги, накопленной за счет снега, зерновые культуры на одних зародышевых корнях способны давать хорошие урожаи. Это возможно только при проведении снежной мелиорации, задержании всего выпадающего на пашню снега и накоплении снега переносимого зимними ветрами.

В практике и литературе обычно принят термин снегозадержание, который охватывает и снегонакопление. При этом имеют в виду, что при снегозадержании частично используется и переносимый с других площадей снег, а при снегонакоплении удерживается также снег, выпадающий на той или иной территории.

Снегонакопление осуществляется путем вторичного отложения снега, снесенного ветром с окружающих пространств. На открытых пространствах ровных степных районов снег зимой переносится низовыми метелями на десятки километров. Перенос снега происходит всю зиму при скорости ветра больше 2-4 метров в секунду и особенно при скорости ветра больше 8-9 метров в секунду. Поэтому за счет участков сноса можно накопить снег значительной высоты в местах его отложения.

При снегонакоплении необходимо и возможно создать наибольшей высоты снежный покров. Несомненно, что при снегонакоплении существенно изменяется и температурный режим почвы зимой, который в свою очередь содействует улучшению водного режима почвы весной и летом. Под большим снежным покровом температура почвы близка к 0 °С, почва промерзает неглубоко, весной она оттаивает раньше схода снега и потому талые воды полностью впитываются в почву.

Приемы снегозадержания

Эффективными являются приемы снегозадержания при помощи растений: лесными полосами и кулисами. Полезащитные лесные полосы имеют основное и наиболее широкое значение. Будучи раз посаженными, они действуют много лет, снижая силу ветра и накапливая ежегодно значительной высоты снежный покров. Однако лесные полосы не всегда обеспечивают равномерное распределение снежного покрова на всей площади поля. В полосах и около них образуется снежный покров большой высоты, тогда как на середине поля слой снега значительно меньше. Как показывают опыты, наилучшими являются ажурные полосы.

Снегозадержание кулисными растениями имеет большие преимущества не только климато-мелиоративного, но и организационно-хозяйственного характера. Высев кулисных растений устраняет необходимость проведения работ по механизированному снегозадержанию. Кулисные растения начинают с самого начала зимы накапливать снежный покров достаточной высоты, устойчиво регулируя его по годам и равномерно распределяя по полям.

Высота снега по кулисному пару, h =40 см

Оставленная в поле стерня, к сожалению, не может полностью решить проблему снегонакопления. В лучшем случае снег накапливается на высоту оставленной стерни. Более успешное снегоотложение на полях происходит в том случае, когда зерновые убираются методом очеса, специально созданными для этой цели жатками. Но в Северном Казахстане широкого распространения эти жатки пока не получили. Остается механизированное снегозадержание. Это старый, всем известный прием. Нарезка снежных валков осуществляется с помощью снегопахов СВУ-2,6; СВШ-7; СВШ-10. Расстояние между снежными валками составляет 4-5 м. Снегозадержание проводится при слабых морозах в безветренную погоду при глубине снежного покрова не менее 12-15 см. Снежные валки должны располагаться поперек господствующего в зимнее время направления ветров. В большинстве районов важное значение имеет раннее снегозадержание. При этом по мере увеличения континентальности климата все большее значение приобретают ранние сроки снегозадержания.

Агротехнические требования к снегозадержанию

Большой знаток целинного земледелия специалист по борьбе с засухой Николай Михайлович Бакаев (ВНИИЗХ) разработал градацию необходимого накопления снега в зависимости от условий осени и дефицита почвенной влаги, которая применима к условиям нашего региона (таблица 1).

Таблица 1 – Необходимая высота снежного покрова в зависимости от степени предзимнего увлажнения почвы

Предзимнее увлажнение почвы

Средний дефицит влаги в почве, мм

Примерный расход влаги на сток и испарение, мм

Необходимый запас воды в снеге, мм

Требуемая высота снежного покрова, см

Низкое (30-40 мм)

140

182

Среднее (50-70 мм)

120

156

Высокое (80-100 мм)

132

По степени предзимнего увлажнения непаровых предшественников отдельные годы можно разделить на три группы с низким, средним и высоким увлажнением, в зависимости от предзимних запасов влаги изменяется и требуемая высота наращиваемого снежного покрова по годам. Следует учитывать, что во время снеготаяния определенная часть талой воды расходуется на сток и испарение, поэтому высота снежного покрова должна обеспечивать не только устранение имеющегося в почве дефицита влаги, но и покрывать расходы влаги в весенний период.

Н.М. Бакаевым были также проведены теоретические расчеты частоты нарезки снежных валиков снегопахами. Снежные валы являются непродуваемым препятствием и возле них образуются короткие шлейфы задерживаемого снега с заветренной стороны 1,5-2 м, с наветренной – всего 1-1,5 м. Учитывая данную закономерность, валы необходимо нарезать на расстоянии 4-5 м между их центрами, а полосы нетронутого снега после прохода сцепки снегопахов СВУ-2,6 должны быть шириной 1,4-2,4 м.

Снегозадержание на стерневых полях осуществляется выборочно, с учетом агроландшафта территории. На полях с высоким естественным снегоотложением снежная пахота не проводится.

При проведении снегонакопительных работ очень важны сроки снегозадержания. Начинать «снежную пахоту» рекомендуется в тот период, когда на полях накапливается 12-15 см снега, а на его поверхности образуется снежная корка – наст. При наличии наста снегопахи формируют валики из крупных глыб, которые в последующем не развеваются ветром, а задерживают переносимую снежную массу. Такие условия чаще всего складываются во второй половине ноября – начале декабря. Именно при этих условиях проводят первое снегозадержание. По малому снегу в первый след рациональнее работать снегопахами СВУ-2,6, агрегатируя их даже тракторами МТЗ-80, МТЗ-82. Повторную нарезку валиков, когда снега много лучше проводить снегопахами CBШ-7 и СВШ- 10.

Причем, в случае подтаивания и оседания валкое повторная нарезка проводится по первому следу, а если снега много, повторно снегопахи пускают между валками, удваивая их число. При такой технологии снежные валики «работают» в течение всей зимы, накапливая практически весь переносимый ветрами снег.

Нарезка снежных валиков проводится равными параллельными проходами агрегатов поперек господствующих ветров. Роза ветров показывает, что на нашей территории в зимний период господствуют западное, юго-западное или же восточное и северо-восточное направление ветров. Опытами ВНИИЗХ установлено, что диагональный, зигзагообразный, спиральный и другие фигурные способы снегозадержания никакого преимущества в накоплении снега не показали.

Исследования Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции по эффективности снежной мелиорации проводились несколькими этапами, причем на каждом следующем этапе решалась более сложная задача. Первоначально в 1975-1977 гг. изучалось влияние механизированного снегозадержания различными орудиями на урожайность яровой пшеницы (Морозов В.И.).

Опыты, проводившиеся в засушливые годы (особенно острозасушливым был 1975 год) показали, что с помощью снегопахов можно увеличивать мощность снежного покрова в 2,2-2,3 раза, накапливать воды в снеге на 56,4-65,3 мм больше, чем на стерне без снегозадержания, обеспечивая прибавку урожая яровой пшеницы 5,6-7,1 ц/га.

В опытах ВНИИЗХ (Бакаев Н.М.) в среднем за 1973-1985 гг. на полях, обработанных плоскорезами без дополнительного снегозадержания, высота снежного покрова составила 26 см, а на тех же полях со снегозадержанием снегопахами СВУ-2,6 высота снега достигала 44 см. Разница по запасам влаги составила 48 мм. Урожайность яровой пшеницы в среднем за 1973-1985 гг. без снегозадержания равнялась 11,8 ц/га, а на вариантах со снегозадержанием – 16,0 ц/га. Средняя прибавка урожая зерна яровой пшеницы 4,2 ц/га. При этом во влажные годы (1978-1979 гг.), когда в летний период выпадало достаточное количество осадков, прибавка урожая от снегозадержания была только 2,0-2,1 ц/га, а в исключительно засушливом 1977 году прибавка урожая достигала 10 ц/га.

В опытах ВНИИЗХ и других научно-исследовательских учреждений высокие прибавки в острозасушливые годы объясняются следующим. При слабой мощности снежного покрова на вариантах без снегозадержания промачивание почвы талыми водами весной не превышает 40-50 см. Между верхними влажными горизонтами и нижними образуется сухая прослойка. Слаборазвитая корневая система зерновых культур снабжается влагой верхних слоев почвы и не может пробиться через сухую прослойку. Влага нижележащих горизонтов для таких посевов недоступна и в сухое лето это катастрофически отражается на величине урожая. На вариантах со снегозадержанием посевы развиваются в более благоприятных условиях, так как их мощная корневая система использует влагу с глубины 1-1,5 м.

В таких случаях даже редкие и запоздалые летние дожди плодотворно усваиваются посевами, благоприятно влияя на урожайность.

Сохранение зимних осадков в севооборотах

Особое место в накоплении запасов влаги в почве занимают зимние осадки. Исследования, проведенные в Кустанайском НИИСХ, показали, что зимой (1972-1981 гг.) их выпадает в среднем 79,6 мм, что составляет более четверти годовой суммы осадков. С учётом осадков весны эта сумма увеличивается до 103,4 мм (33,5% от среднегодовой суммы). Сохранение этого количества влаги позволило бы значительно улучшить обеспечение полевых культур влагой и повысить их урожайность. Накопление в почве зимне-осенних осадков зависит от исходного увлажнения почвы перед уходом в зиму, интенсивности снеготаяния, впитывания талых вод и других причин. Важно знать, в какой мере эти осадки доходят до периода посева культуры, и зависит ли величина запасов почвенной влаги от вида севооборота и предшественников.

Опыт земледелия показывает, что ежегодные многократные механические обработки почвы при традиционной технологии являются не только ресурсоемкими, но и нарушают микрофлору, усиливают эрозию и деградацию почв. Нулевая технология предусматривает уплотнение почвы и создание мульчирующего слоя из пожнивных остатков зерновых, влагосохраняющий эффект, что особенно актуально для засушливого климата Казахстана.

В процессе применения новой технологии создается эффект «гидрозамка» – верхнего мульчирующего слоя, состоящего из измельченной соломы или частично стерни, перемешанной с почвой. Этот слой предохраняет почву от перегрева и потери влаги от испарения. Расход влаги на физическое испарение сокращается в 2 раза. За счет верхнего мульчирующего слоя выпавшие осадки лучше впитываются и дольше сохраняются в почве.

Для того чтобы не проводить снегозадержание зимой, накопление его регулируется высотой стерни. Измельченная солома разбрасывается по полю и создает мульчирующий слой. Оставленная солома способствует повышению плодородия почвы. Проведенные исследования доказывают, что водопроницаемость почвы увеличивается на 50%.

Характер накопления влаги зимне-весенних осадков в почве мы наблюдали на всех полях трёх различных видах севооборотов и на бессменном посеве пшеницы (таблица 2).

Таблица 2 – Динамика запасов влаги в метровом слое почвы в осенне-зимний период и их сохранность ко времени посева по различным полям севооборотов (2008-2009 гг.)

Поле севооборота,

обработка почвы

Запасы влаги перед уходом в зиму, мм

Высота снежного покрова, см

Запасы воды в снеге, мм

Суммарные запасы влаги, мм

Пар чистый

133

164

Пар гербицидный

127

173

Стерневые предшественники – минимальная обработка

112

Стерневые предшественники – нулевая обработка (стерня без обработки)

143

Приведенный нами анализ усвоения осадков по периодам года говорит о том, что, несмотря на имеющиеся особенности этого процесса во всех полях севооборотов, они усваиваются далеко не полностью. Как правило, две третьих выпавших осадков теряются и не участвуют в производстве растениеводческой продукции. Увеличение доли эффективно использующихся осадков позволило бы существенно увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и более полно реализовать почвенно-климатический потенциал региона. В этой связи представляет большой интерес более полное использование пожнивных растительных остатков для создания мульчирующего слоя на поверхности почвы.

Положительное влияние измельченной соломы на влаго- и воздухопроницаемость, водоудерживающую способность установлено многими исследователями. Первые научные данные в Костанайском НИИСХ, полученные в 2002-2007 гг., также указывают на положительное влияние мульчи из измельченной соломы и минимализации обработки почвы на влагонакопление в паровом поле. Так, перед уходом в зиму «гербицидные» пары, заложенные по фону измельченной соломы в метровом слое почвы содержали 127 мм влаги, тогда как в паровом поле, заложенном на стерневом фоне и обработанном по зональной технологии – 133 мм. При этом промачивание почвы было равномерным по всему метровому слою. Минимализация обработки почвы, оставление высокой стерни с измельченными пожнивными остатками положительно сказалось на накоплении снежного покрова (19 см – минимальная, 23 см – нулевая технология). Содержание воды в снеге при нулевой технологии превысило остальные фоны и сотавило 46 мм.

Накопление снега по стерне, h =33 см

Накопление снега всецело зависело от характера поверхности поля. На чистых парах (без кулис) снега накопилось всего 14 см, соответственно запасы влаги в снеге здесь были самые низкие.

В зерновых полях севооборотов накопление зимних осадков в виде снега лучше происходит на стерневых фонах, без зяблевой обработки – 23 см высота снежного покрова.

Запасы влаги перед уходом в зиму и особенности накопления зимних осадков в различных полях севооборота и по различным фонам не могут не сказаться на динамике влаги в период от снеготаяния до посева. Суммарные запасы влаги на момент завершения снеготаяния были сравнительно низкими по всем основным полям и агрофонам. Однако, на полях с мульчирующей обработкой (БДТ-7) суммарный запас влаги равнялся 112 мм, тогда как на стерневых фонах – 143 мм. Таким образом, меньше всего влаги накапливается на полях с минимальной (мульчирующей) обработкой почвы. На этом варианте стоячая стерня в основном уничтожается бороной БДТ-7 во всех зерновых полях, что негативно сказывается на снегоотложении.

Фактические запасы влаги перед посевом (на 20-е мая) по полям севооборота приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Запасы продуктивной влаги в паровых и зерновых полях зернопарового 4-х польного севооборота в зависимости от системы обработки почвы (2009 г.)

Система

обработки почвы

Поля севооборота

Продуктивная влага, мм

перед

посевом

перед

уборкой

Традиционная

Традиционный пар

96,1

51,1

1-я пшеница

180,7

80,8

2-я пшеница

114,2

75,0

3-я пшеница

115,4

73,3

В среднем по севообороту

126,6

70,1

Минимальная

Пар

122,0

81,1

1-я пшеница

191,7

106,5

2-я пшеница

114,5

85,0

3-я пшеница

147,7

77,0

В среднем по севообороту

144,0

116,5

Нулевая

Гербицидный пар

141,4

134,2

1-я пшеница

226,7

148,3

2-я пшеница

183,4

94,0

3-я пшеница

177,7

91,0

В среднем по севообороту

182,3

116,9

Традиционная и минимальная системы обработки по влагообеспеченности севооборота в целом были близки между собой 126,6-144 мм.

Некоторое преимущество по влагообеспеченности перед вышеназванными технологиями имеет нулевая система обработки почвы, как по отдельным полям, так и в целом по севообороту. Влагообеспеченность севооборота в среднем составила 182,3 мм в метровом слое почвы.

В пределах севооборота лучшую влагообеспеченность ко времени посева имеет паровое поле. Однако при минимальной (мульчирующей) технологии обработки почвы на первой пшенице после пара в метровом слое почвы содержалось 191,7 мм влаги, при традиционной – 180,7, нулевой – 226,7 мм.

На второй и третьей культуре после пара запасы почвенной влаги перед посевом значительно меньше, чем на первой и по величине близки между собой.

К периоду уборки в зерновых полях идет уменьшение запасов влаги в метровом слое и в среднем по севообороту они составляют на традиционной системе обработки почвы – 70,1 мм, минимальной – 116,5, нулевой – 116,9 мм.

В связи с тем, что вегетационный период был жарким и без осадков, в паровом поле с системой механических обработок почвы накопления влаги не наблюдалось и даже заметно снизилось: весной было 96,1, осенью – 51,1 мм.

В минимальной технологии также имеют место механические обработки, что также повлияло на потери влаги (весной – 122, осенью – 81,1 мм).

В гербицидном пару механические обработки полностью отсутствуют, и к концу парования здесь влаги было больше. Отсутствие обработок позволило сохранить запасы влаги (до посева 141,4) в почве практически полностью и осенью они составили 134,2 мм.

Конструктивные особенности снегопахов

Наиболее распространенным орудием механизированного снегозадержания, серийно выпускавшимся промышленностью является снегопах-валкообразователь СВУ-2,6 конструкции Казахского НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства. Снегопах СВУ-2,6 хорошо заглубляется даже в плотный снег и образует широкие валики.

Для комбинированного снегозадержания СибНИИСХозом разработан агрегат УВС-9 уплотнитель-валкователь снега. Особенностью этого орудия является полосное уплотнение снега с нарезкой между уплотненными полосами снежных валиков. В принципе изготовление таких орудий можно наладить в любой мастерской. Во вторую половину зимы, как правило, во второй след широко применялись дорожные агрегаты ДАТ-180 формирующие мощные снежные валы.

Снегопах-валкователь: 1 – правый корпус; 2 – правый грядиль;

3 – задняя балка; 4 – левый грядиль; 5 – передняя балка;

6 – левый корпус; 7 – прицеп.

Серийные снегопахи СВУ-2,6 имеют существенные недостатки – они имеют небольшую ширину захвата (2,6 м) и поэтому при низком снежном покрове порядка 8-10 см образуют невысокие снежные валики. Кроме того, снегопах СВУ-2,6 не гидрофицирован, поэтому при наезде на отдельные сугробы или в низинах с высоким снежным покровом он забивается снегом, что приводит к значительным затруднениям в работе.

Поэтому в 1980-1985 гг. ВНИИЗХ совместно с институтами механизации были созданы принципиально новые широкозахватные гидрофицированные снегопахи СВШ-10 и СВШ-7 работающие по принципу ДАГ-180.

Трактора К-700А и К-700 со снегопахами на снегозадержании

Снегопах СВШ-10 агрегатируется с мощными тракторами типа К-700, К-701. Этот снегопах формирует одновременно два снежных валика, каждый с полосой захвата снега 4,5 м. В связи с этим снежные валики при работе СВШ-10 образуются более мощными, чем при работе СВУ-2,6, что очень важно для максимального влагонаколления. особенно в высокоурожайные годы и в годы с сухой осенью при большом предзимнем дефиците почвенной влаги. Однако, пока наши хозяйства бедны снегозадерживающей техникой в работу по «снежной пахоте» необходимо включать все имеющиеся в наличии агрегаты.

Для снегозадержания лучше применять снегопахи риджерного типа СВШ-10 и СВШ-7, характеристика которых приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Технологическая характеристика снегопахов-валкователей

Параметры

СВШ-10

СВШ-7

1. Эксплуатационная производительность, га/ч

6-10

5-7

2. Рабочая ширина захвата, м

9,4

7,2

3. Высота снежных валков, см

40-60

40-80

4. Диапазон снежного покрова, рекомендуемый для агрегата на поле, м

0,12-0,5

0,12-0,5

5. Защитный слой после прохода снегопаха, см

8-10

8-10

6. Число одновременно сдваиваемых рядков

7. Расстояние между центрами валков, м

8. Масса (конструктивная), кг

3200

2900

9. Агрегатируется с тракторами класса

Снегопах-валкователь широкозахватный СВШ-14

Снегопах предназначен для снегозадержания, регулирования снеготаяния и очистки внутрихозяйственных дорог от снега. Агрегатируется с тракторами тягового класса 5 (К-701, Т-500).

Снегопах СВШ-14 состоит из переднего навесного клина и задней прицепной части. Перевод в рабочее положение, ближний и дальний транспорт осуществляются из кабины тракториста при помощи девяти выносных гидроцилиндров. Орудие автоматически регулирует рабочие параметры при изменении высоты снега. Наличие оформительных камер позволяет получить уплотненные снежные валы и работу агрегата на высоких скоростях. Постановка переднего клина перед трактором позволяет снизить затраты на самопередвижение и буксование, повысить сцепление движителей с почвой, что обеспечивает высокое тяговое усилие трактора на заснеженном поле.

Снегопах рассчитан на накопление на поле 130 мм осадков при одноразовом снегозадержании. Опытной проверкой установлена прибавка урожая пшеницы 2,3 ц/га при использовании нового снегопаха.

Клин

Предназначен для проведения регулирования снеготаяния и очистки внутрихозяйственных дорог от снега, а также для работы в составе снегопаха СВШ-14.

Клин навешивается на специальную переднюю навеску, крепящуюся на раму трактора. Подъем-опускание, а также продольный наклон-опускание клина осуществляются тремя выносными гидроцилиндрами.

Клин навешивается на переднюю навеску при помощи серийной автосцепки. При необходимости клин может навешиваться на заднюю навеску трактора. Клин имеет три опорных регулируемых полоза и хорошо копирует рельеф поля.

Заключение

Механизированное снегозадержание в этом году тем более актуально, что стерня почти везде очень низкая. Конечно, при его проведении необходимо учитывать рельеф поля, чтобы впоследствии не усилить процессы водной эрозии вдоль склона.

Не может быть допущен шаблон в применении тех или иных приемов снегозадержания, снегонакопления и задержания талых вод. Каждое хозяйство должно хорошо знать климатические и почвенные условия своей зоны и района, особенности микроклимата отдельных полей.

Для эффективного регулирования снегоотложения зимой необходимо вести систематические наблюдения за высотой снежного покрова на отдельных полях, за температурой почвы, глубиной ее промерзания, влажностью.

Список использованной литературы

    Бакаев Н.М. Почвенная влага и урожай. – 1975.

    Сулейменов М.К. Земля, засуха и зерно // Газета «КазахЗерно.kz». – №36 (64), 2010.

    Дубина Н.Е. Влагонакопление и урожай в Северном Казахстане. – Агроинформ, 2009. – С.17-22.

    Гилевич С.И. Технология против засухи // Вестник с.-х. науки Казахстана. – Алматы, 2007 г.

    Завора В.А. Основы технологии и расчета мобильных процессов растениеводства: учебное пособие / В.А. Завора, В.И. Толокольников, С.Н. Васильев. – Барнаул, Изд-во АГАУ, 2008. – 263 с.

    Шульгин А.М. Почвенный климат и снегозадержание. – М., Изд-во академии наук СССР, 1954. – 110 с.

Приложения

Технологическая карта проведения снегозадержания

Агротехнические требования и оценка

качества снегозадержания

Требования

Агротехнические

допуски

Техника замера, аппаратура, приспособления

Правильно располагать снежные валки

Снежные ватки располагаются поперек господствующих ветров

Проверка производится осмотром поля

Соблюдать установленные расстояния между валками

На полях (участках) с ровным рельефом – не более 8-10 м, на склонах – не более 6-8 м

Замер производится мерной лентой (рулеткой)

Соблюдать параметры поперечного сечения валка

По высоте валок должен быть не менее 0,5-0,6 м, по ширине 0,7-0,8 м

Замер производится мерной линейкой

Не допускать обнажения грунта, повреждения растений озимых культур

Отсутствие обнаженных участков

Поле проверяется осмотром

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ

система мероприятий по задержанию снега на полях с целью утеплить озимые посевы созданием снегового покрова в 25-30 см, увеличить водный запас почвы, удлинив период весеннего снеготаяния и уменьшив поверхностный сток талых весенних вод. Создание на полях живых изгородей-лучшее средство С. Неширокие изгороди могут задерживать огромные количества снега, если они устроены на пересечении господствующих ветров. Пропашка снега создает ряд задерживающих валиков, по обе стороны к-рых накапливается снег. При снеговом покрове не менее 10 см можно делать снеговые валики и кучи. Работу надо производить во время оттепели, в тихую погоду. Валики располагать в клетку в виде параллельных линий с промежутками между ними в 10-20 м. Валики можно делать сплошные и прерывчатые. С. для утепления озими производится раструской соломы по полю. Если солома будет раструшена в оттепель при небольшом слое снега, ее не сдует, и снег хорошо задержится. Вм. раструски соломы можно раскидывать рядами (6-10 м) по полю снопики измятой соломы или пучки стеблей подсолнечника (в 24-25 шт.). Если снега мало, можно раскладывать снопики и пучки в сплошную цепь по одному с расстоянием в 20 м между линиями. Соломы потребуется около 6 ц на 1 га в первом случае и около 3 ц во втором. Для С. применяют щиты (из дерева, хвороста и пр.), как переносные, так и приспособленные на полозьях и передвигаемые лошадью или трактором. Чтобы задержать таяние снега, площ. с толстым слоем снега укатывают тяжелыми деревянными катками.

Кулисные пары также служат для задержания снега См. Засуха .


Сельскохозяйственный словарь-справочник. - Москва - Ленинград: Государстенное издательство колхозной и совхозной литературы «Сельхозгиз» . Главный редактор: А. И. Гайстер . 1934 .

Синонимы :

Смотреть что такое "СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ" в других словарях:

    Снегозадержание … Орфографический словарь-справочник

    СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ, снегозадержания, мн. нет, ср. (неол. спец.). Искусственное задерживание снега на полях с целью сохранения влаги. Снегозадержание в засушливых и суховейных областях. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

    Белая пахота, снегонакопление Словарь русских синонимов. снегозадержание сущ., кол во синонимов: 3 белая пахота (1) … Словарь синонимов

    Накопление снега на полях для увеличения запаса влаги в почве и утепления зимующих растений (озимых культур, многолетних трав и др.). Способы: полезащитные лесные полосы, кулисы из высокостебельных растений, оставление стерни и др … Большой Энциклопедический словарь

    СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ, я, ср. Искусственное задержание снега на полях для сохранения влаги и защиты растений от замерзания. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

    Искусственная задержка снега устройствами в виде насаждений, заборов и других препятствий для изменения направления вихревых потоков, а также для уменьшения их скорости и силы и для отложения снега у этих препятствий. Технический железнодорожный… … Технический железнодорожный словарь

    снегозадержание - Приемы и методы удержания снега от сноса ветром на полях и его накопление для увеличения запасов воды в почве и утепления зимующих растений … Словарь по географии

    Я; ср. Спец. Искусственное задержание снега на полях для накопления влаги в почве и утепления зимующих растений. * * * снегозадержание накопление снега на полях для увеличения запаса влаги в почве и утепления зимующих растений (озимых культур,… … Энциклопедический словарь - снегонакопление, агротехнический приём, заключающийся в задержании и накоплении на полях снега. С. проводят для увеличения запасов влаги в почве и для утепления зимующих растений (озимых культур, многолетних трав и др.). Слой снега… … Большая советская энциклопедия

  • ПОЧВА
  • ПРИЕМ
  • СПОСОБ
  • СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ
  • УРОЖАЙНОСТЬ
  • ВЛАГА

В работе рассмотрена проблема использования приемов снегозадержания в Кабардино-Балкарской Республике. Показано, что основным фактором, определяющим успех возделывания сельскохозяйственных культур в республике, является их влагообеспеченность в течение вегетационного периода. Для решения проблемы влагообеспеченности растений рекомендуется проводить снегозадержание, которое способствует удержанию и накоплению снега на полях, пашнях и участках земли, защите растений от вымерзания и увеличению запасов влаги в почве.

  • Обоснование конструктивно-технологической схемы устройства для борьбы с водной эрозией на террасированных склонах
  • Системный подход к проблеме повышения устойчивости склоновых земель
  • Обоснование способа и технического средства для снегозадержания в условиях Кабардино-Балкарской Республики
  • Формы связи влаги с материалом при рассмотрении процессов сушки

Основным фактором, определяющим успех возделывания сельскохозяйственных культур в Кабардино-Балкарской Республике, является их влагообеспеченность в течение вегетационного периода. Нарушение баланса между приходом и расходом влаги приходится на середину интенсивного роста культур, продолжительность его составляет 10…20 дней в июне месяце. Осадки в этот период выпадают в незначительном количестве, которые не имеют увлажнительного эффекта для почвы . О потенциальной испаряющей способности климатических факторов в этот период можно судить по величине испаряемости, которая превышает сумму осадков в 3…4 раза (8 мм осадков против 33 мм испаряемости). Кроме того, фёны (горно-долинные ветры),наблюдаемые в этот период, также способствуют большому расходу влаги на транспирацию и испарение .

Пополнение запасов почвенной влаги за счет осенних дождей не всегда существенное и влага эта сосредоточивается, в основном, в верхнем 30-ти сантиметровом слое. Поэтому глубокое промачивание почвы (до 1,0…1,5 м) происходит весной за счет зимних осадков .

Несмотря на то, что на пять холодных месяцев (ноябрь-март) приходится в два раза меньше осадков, чем на лето, именно они имеют главный природный потенциал увеличения запасов почвенной влаги, так как в эти месяцы не происходит ее расхода. Только при сохранении на пашне выпадавших в виде снега осадков можно значительно улучшить водный режим почвы. Накопление и равномерное распределение снега на пашне способствуют уменьшению промерзания почвы, значительному сокращению стока талых вод и смыва почвы. Преимущество зимних осадков также и в том, что они поддаются регулируемому накоплению. Дополнительное накопление снега переносимого метелями и буранами с необрабатываемых, неиспользуемых в сельском хозяйстве земель позволяет увеличить мощность снежного покрова на полях в 1,5…2 раза .

В условиях засухи решающее значение в водоснабжении зерновых культур приобретают зародышевые корни, способные проникать на глубину промачивания. То есть если почва промочена на глубину только 50…70 см, то и первичные корни проникают на такую же глубину. Если же после максимального снегонакопления промачивание весной достигает 100…150 см, то и первичные корни интенсивно ветвясь, проникают в погоне за влагой в глубокие слои почвы . Следовательно, даже в условиях летней засухи при наличии в почве достаточных запасов продуктивной влаги, накопленной за счет снега, зерновые культуры на одних зародышевых корнях способны давать хорошие урожаи. Это возможно только при проведении снежной мелиорации, задержании всего выпадающего на пашню снега и накоплении снега переносимого зимними ветрами.

В практике и литературе обычно принят термин снегозадержание, который охватывает и снегонакопление. При этом имеют в виду, что при снегозадержании частично используется и переносимый с других площадей снег, а при снегонакоплении удерживается также снег, выпадающий на той или иной территории.

Снегонакопление осуществляется путем вторичного отложения снега, снесенного ветром с окружающих пространств. На открытых пространствах ровных степных районов снег зимой переносится низовыми метелями на десятки километров. Перенос снега происходит всю зиму при скорости ветра больше 2…4 метров в секунду и особенно при скорости ветра больше 8…9 метров в секунду. Поэтому за счет участков сноса можно накопить снег значительной высоты в местах его отложения .

При снегонакоплении необходимо и возможно создать наибольшей высоты снежный покров. Несомненно, что при снегонакоплении существенно изменяется и температурный режим почвы зимой, который в свою очередь содействует улучшению водного режима почвы весной и летом. Под большим снежным покровом температура почвы близка к 0°С, почва промерзает неглубоко, весной она оттаивает раньше схода снега и потому талые воды полностью впитываются в почву.

Таким образом, снегозадержание – комплекс мер, которые помогают удерживать и накапливать снег на полях, пашнях и участках земли, они спасают растения от вымерзания и увеличивают запасы почвенной влаги. Когда почва укрыта снежным одеялом, она не подвергается зимней ветровой эрозии, а благодаря обильному увлажнению легче переносит сильные весенние ветры.

Правильно и своевременно выполненное снегозадержание есть испытанный прием, значительно повышающий урожай, особенно в сухие годы. Нельзя отрывать задержание снега от всех других агротехнических мероприятий. Снегозадержание должно быть составной частью всей системы возделывания сельскохозяйственных куль тур. Наибольший прирост урожая от снегозадержания будет при своевременной и глубокой вспашке зяби, коротких сроках сева, хорошем уходе за посевами, при уничтожении сорняков и пр.

С помощью снегозадержания на полях накапливается высокий снежный покров, чем решаются две важные задачи:

  1. Увеличивается запас влаги в почве весной, что улучшает снабжение водой сельскохозяйственных культур.
  2. Предохраняются озимые культуры от вымерзания.

Снегозадержание не только накапливает мощный снеговой покров, но создает условия для наилучшего впитывания талых вод. Под толстым слоем снега почва промерзает не глубоко, быстро оттаивает весной и легко поглощает талую воду. Наоборот, при низком снеговом покрове почва сильно промерзает, оттаивает относительно поздно, и весенние воды стекают, плохо впитываясь. Весенние запасы влаги в почве имеют исключительное значение для всех культур; они во многих отношениях предопределяют дальнейшее развитие растений.

Снегозадержание позволяет, увеличить запас влаги главным образом в более глубоких слоях почвы, из которых растение черпает влагу в более поздний период своего развития, когда потребность в ней особо велика.

Высокий снеговой покров помимо того хорошо предохраняет озимые культуры от суровых морозов юго-восточной зимы. При глубоком снеге почва теплее. Глубокий снег препятствует резким колебаниям темпера туры почвы, столь гибельным для озимых. Раннее снегозадержание особенно необходимо для озимых, идущих под снег с пониженной морозостойкостью.

Накопление снега на поле происходит за счет уменьшения снега на соседней территории. К снегосъемным площадям можно отнести овраги, непашь, выгоны, неудобные для пахоты, и другие малоценные земли.

Различная значимость с.-х. культур и неоди наковая их отзывчивость к снегозадержанию определяют последовательность вовлечения по лей в снегозадержание.

Озимая пшеница, и особенно люцерна с ее мощной корневой системой, хорошо используют дополнительную влагу от снегозадержания. В малоснежные и холодные зимы высокий снеговой покров хорошо предохраняет их от вымерзания.

Наилучшие результаты от снегозадержания бывают в малоснежные и суровые зимы. Накопление снега не только повышает, урожай озимых, но и увеличивает количество крупного и тяжеловесного зерна.

Для обеспечения необходимого количества влаги в почве и предохранения озимой пшеницы от вымерзания слой снега на посевах должен быть высотой не менее 40…45 см.

Яровая пшеница имеет не столь длинные корни, как озимая, но все же хорошо отзывается на глубокое промачивание почвы. Рост и развитие ее зависит не только от осадков весенне-летнего периода, но и от увлажнения почвы весной.

При весенне-летней засухе яровая пшеница хуже озимой использует влагу из почвы. Высыхание верхних слоев почвы препятствует образованию вторичных корешков. Пшеница продолжает развиваться на первичных корнях, которые не обеспечивают необходимой подачи воды в растение.

Из других культур наиболее отзывчив на снегозадержание подсолнечник. Глубокие и мощные корни позволяют подсолнечнику хорошо использовать почвенную влагу весной или в начале лета, хотя наибольшая потребность во влаге у него - во второй половине лета. Озимая рожь дает некоторую прибавку урожая при снегозадержании, но менее, чем озимая пшеница.

В таблице 1 приведена градация необходимого накопления снега в зависимости от условий осени и дефицита почвенной влаги, которая применима к условиям Кабардино-Балкарской Республики.

Таблица 1 – Необходимая высота снежного покрова в зависимости от степени предзимнего увлажнения почвы

По степени предзимнего увлажнения непаровых предшественников отдельные годы можно разделить на три группы с низким, средним и высоким увлажнением, в зависимости от предзимних запасов влаги изменяется и требуемая высота наращиваемого снежного покрова по годам. Следует учитывать, что во время снеготаяния определенная часть талой воды расходуется на сток и испарение, поэтому высота снежного покрова должна обеспечивать не только устранение имеющегося в почве дефицита влаги, но и покрывать расходы влаги в весенний период.

Н.М. Бакаевым были также проведены теоретические расчеты частоты нарезки снежных валиков снегопахами. Снежные валы являются непродуваемым препятствием и возле них образуются короткие шлейфы задерживаемого снега с заветренной стороны 1,5-2 м, с наветренной – всего 1-1,5 м. Учитывая данную закономерность, валы необходимо нарезать на расстоянии 4-5 м между их центрами, а полосы нетронутого снега после прохода сцепки снегопахов СВУ-2,6 должны быть шириной 1,4-2,4 м .

Снегозадержание на стерневых полях осуществляется выборочно, с учетом агроландшафта территории. На полях с высоким естественным снегоотложением снежная пахота не проводится.

При проведении снегонакопительных работ очень важны сроки снегозадержания. Начинать «снежную пахоту» рекомендуется в тот период, когда на полях накапливается 12-15 см снега, а на его поверхности образуется снежная корка – наст. При наличии наста снегопахи формируют валики из крупных глыб, которые в последующем не развеваются ветром, а задерживают переносимую снежную массу. Такие условия чаще всего складываются во второй половине ноября – начале декабря. Именно при этих условиях проводят первое снегозадержание. По малому снегу в первый след рациональнее работать снегопахами СВУ-2,6, агрегатируя их даже тракторами МТЗ-80, МТЗ-82. Повторную нарезку валиков, когда снега много лучше проводить снегопахами CBШ-7 и СВШ- 10.

Причем, в случае подтаивания и оседания валкое повторная нарезка проводится по первому следу, а если снега много, повторно снегопахи пускают между валками, удваивая их число. При такой технологии снежные валики «работают» в течение всей зимы, накапливая практически весь переносимый ветрами снег.

Нарезка снежных валиков проводится равными параллельными проходами агрегатов поперек господствующих ветров. Роза ветров показывает, что на нашей территории в зимний период господствуют западное, юго-западное или же восточное и северо-восточное направление ветров. Опытами ВНИИЗХ установлено, что диагональный, зигзагообразный, спиральный и другие фигурные способы снегозадержания никакого преимущества в накоплении снега не показали.

Опыты, проводившиеся в засушливые годы, показали, что с помощью снегопахов можно увеличивать мощность снежного покрова в 2,2-2,3 раза, накапливать воды в снеге на 56,4-65,3 мм больше, чем на стерне без снегозадержания, обеспечивая прибавку урожая яровой пшеницы 5,6-7,1 ц/га.

В опытах ВНИИЗХ на полях, обработанных плоскорезами без дополнительного снегозадержания, высота снежного покрова составила 26 см, а на тех же полях со снегозадержанием снегопахами СВУ-2,6 высота снега достигала 44 см. Разница по запасам влаги составила 48 мм. Урожайность яровой пшеницы в среднем за 1973-1985 гг. без снегозадержания равнялась 11,8 ц/га, а на вариантах со снегозадержанием – 16,0 ц/га. Средняя прибавка урожая зерна яровой пшеницы 4,2 ц/га. При этом во влажные годы, когда в летний период выпадало достаточное количество осадков, прибавка урожая от снегозадержания была только 2,0-2,1 ц/га, а в исключительно засушливом году прибавка урожая достигала 10 ц/га .

В опытах ВНИИЗХ и других научно-исследовательских учреждений высокие прибавки в острозасушливые годы объясняются следующим. При слабой мощности снежного покрова на вариантах без снегозадержания промачивание почвы талыми водами весной не превышает 40-50 см. Между верхними влажными горизонтами и нижними образуется сухая прослойка. Слаборазвитая корневая система зерновых культур снабжается влагой верхних слоев почвы и не может пробиться через сухую прослойку. Влага нижележащих горизонтов для таких посевов недоступна и в сухое лето это катастрофически отражается на величине урожая. На вариантах со снегозадержанием посевы развиваются в более благоприятных условиях, так как их мощная корневая система использует влагу с глубины 1-1,5 м.

В таких случаях даже редкие и запоздалые летние дожди плодотворно усваиваются посевами, благоприятно влияя на урожайность.

Агротехнические требования и оценка качества снегозадержания приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Агротехнические требования и оценка качества снегозадержания

Требования

Агротехнические допуски

Техника замера, аппаратура, приспособления

Правильно располагать снежные валки

Снежные ватки располагаются поперек господствующих ветров

Проверка производится осмотром поля

Соблюдать установленные расстояния между валками

На полях (участках) с ровным рельефом – не более 8-10 м, на склонах – не более 6-8 м

Замер производится мерной лентой (рулеткой)

Соблюдать параметры поперечного сечения валка

По высоте валок должен быть не менее 0,5-0,6 м, по ширине 0,7-0,8 м

Замер производится мерной линейкой

Не допускать обнажения грунта, повреждения растений озимых культур

Отсутствие обнаженных участков

Поле проверяется осмотром

Список литературы

  1. Каскулов М.Х., Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х. О влиянии ветра на характер движения и размеры дождевых капель / Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина «Развитие села и социальная политика в условиях рыночной экономики».- Москва, 2000.- С. 124-128.
  2. Жеруков А.Х., Хажметов Л.М., Шекихачев Ю.А. Математическая модель движения капель дождя при орошении горных склонов с учетом влияния ветра / Сборник материалов 69-й научно-практической конференции, посвященной 55-летию факультета механизации СтГАУ «Совершенствование технологий и технических средств в АПК».- Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005.- С. 262-264.
  3. Шомахов Л.А., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. , Богатырева Э.А. Математическая модель траектории движения дождевальной струи на горном склоне с учетом ветра / Труды Кубанского государственного аграрного университета, вып. №5(20).- Краснодар, 2009.- С. 284-286.
  4. Шекихачев Ю.А.. – 2016. – № 43. – С. 18–21.
  5. Шекихачев Ю.А.. – 2016. – № 43. – С. 59–62.
  6. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Фиапшев А.Г. Анализ факторов, влияющих на возникновение и развитие эрозионных процессов на склоновых землях / Инновационная наука. – 2016. – № 3-3. – С. 21–23.
  7. Шекихачев Ю.А., Карагулов М.Д., Бороков Л.М. Влияние метеорологических факторов на процесс разрушения почвы террасированных склонов / В сборнике: Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире // Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. – 2015. – С. 94–96.
  8. Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Пазова Т.Х., Гергокаев Д.А., Сенов Х.М., Шекихачева Л.З., Медовник А.Н., Твердохлебов С.А. Оценка эффективности технических средств для противоэрозионной обработки почвы в Кабардино-Балкарской республике / Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 97. – С. 482–494.
  9. Шекихачев Ю.А., Шомахов Л.А., Пазова Т.Х., Балкаров Р.А., Алоев В.З., Шекихачева Л.З., Медовник А.Н., Твердохлебов С.А. Обоснование параметров искусственного дождя / Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 99. – С. 650–659.
  10. Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З. Моделирование процесса водной эрозии на склоновых землях Кабардино-Балкарской республики / Наука и Мир. –2014. – Т. 1. – № 2 (6). – С. 193–194.
  11. Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З. Расчет минимальной скорости склонового стока / Наука и Мир. – 2014. – Т. 1. – № 3 (7). – С. 219–222.
  12. Шекихачев Ю.А., Шомахов Л.А., Шекихачева Л.З. Математическое моделирование процесса падения дождевой капли и ее воздействия на поверхностный слой почвы / Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2000. – № 1. – С. 77.
  13. Шомахов Л.А., Шекихачев Ю.А., Балкаров Р.А. Машины по уходу за почвой в садах на горных склонах / Садоводство и виноградарство. – 1999. – № 1. – С. 7.
  14. А. с. 1622496 СССР, МКИ3 Е 01 Н 4/00. Тепловое оборудование снегоуплотняющей машины / М.Х. Каскулов, Ю.А. Шекихачев // Заявл. 22.02.89 ; опубл. 23.01.91, Бюл.№ 3. – 2 с. : ил.
  15. Шекихачев Ю.А. Обоснование конструктивно-технологической схемы устройства для борьбы с водной эрозией на террасированных склонах / сайт. – 2016. – Т. 3. – № 42. – С. 80–83.
  16. Шекихачев Ю.А., Шекихачева Л.З. Исследование процесса «армирования» снежного покрова снегоуплотняющей машиной / Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы развития АПК Саяно-Алтая» (12 декабря 2014 г.).- Абакан, 2014.- С. 227-229.
  17. Шекихачева Л.З., Каширгов Р.А., Шидов А.З. Влияние снегозадержания на температурный режим почвы террасированных склонов / В сборнике: Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в современном мире // Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. – 2015. – С. 107–109.
  18. Шекихачев Ю.А., Шомахов Л.А., Шекихачева Л.З. К вопросу регулирования температурного режима почвы на террасированных склонах / Материалы межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов.- Владикавказ, 2003.- С. 52-55.
  19. Бакаев Н.М. Почвенная влага и урожай. – М., 1975.- 186 с.

Зима 2016-2017 года выдалась снежной. Снега выпало очень много. Казалось, зима не закончится никогда… Но уже в начале марта резко потеплело. Снег растаял и быстро сошел с полей. Буквально за несколько дней он исчез на одних полях, в то время как на других еще сохранялся продолжительное время.

Там , где таяние прошло быстро, образовались “реки” и “моря”, а там, где снег таял постепенно, такого не наблюдалось. Возможно, вы и сами это заметили… И вероятно у вас возникли логичные вопросы:

Как обеспечить хороший снежный покров? Как замедлить таяние снега? Как сохранить весеннюю влагу? Давайте на конкретных примерах разберем данную ситуацию.

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ

Снеговой покров не только обеспечивает комфортную перезимовку озимых культур, но и насыщает почву влагой при таянии. Чем толще снеговой покров – тем больше в почве накопится воды для весеннего посева.

В традиционной технологии чтобы создать надежный снеговой покров необходимо выполнить целый комплекс мероприятий по снегозадержанию : создание живых изгородей, пропашка снега, раструска соломы по полю, выставление щитов, укатка снега .

Все эти действия направлены на то, чтобы накопить и сохранить снег на поле, а также удлинить период снеготаяния. Другими словами, максимально эффективно использовать влагу, которую дает природа.

В технологии ноу-тилл все эти мероприятия не нужны. Растительные остатки эффективно задерживают снег на полях. Стебли подсолнечника или кукурузы работают гораздо лучше деревянных щитов.


СКОРОСТЬ ТАЯНИЯ СНЕГА

В этом году снег растаял быстро. Таяние снега вызвало обильный поверхностный сток талых вод, что привело к образованию «рек» и «морей» на некоторых полях с почвообработкой. Вода на них сошла, не успев впитаться в почву и создать необходимый запас влаги.


Абсолютно другая картина была на полях по технологии ноу-тилл. В то время как обработанные с осени поля уже стояли черные, на ноутильных полях толщина снегового покрова еще достигала 15-20 см.


Скорость таяния снега на полях по технологии ноу-тилл ниже, поскольку почва медленнее прогревается под слоем снега и растительных остатков. Температура повышается постепенно, и талая вода успевает впитаться в почву.

Вместе с тем, под растительными остатками почва промерзает на меньшую глубину и не так сильно, как на “голых” полях по традиционной технологии. Зимой в ноу-тилл температура почвы на несколько градусов выше. Мы уже писали об этом явлении в статье “ ”.

Как только на вспаханном поле появилась черная “плешь”, процесс таяния ускоряется и становится практически необратимым. Это происходит потому, что черная земля еще сильнее нагревается и снег тает еще быстрее.


На сегодняшний день влага является единственным лимитирующим фактором урожайности во многих регионах. Засуха добралась уже и до западных, традиционно «влагообеспеченных» регионов.

По данным науки, степь продвинулась на 100 км за последние десятилетия. Мостипан Н.И., к.с.-х.н., приводит данные, что с 1970 по 2012 год полная полевая влагоемкость почвы на полях с традиционной обработкой уменьшилась на 5%: с 13 до 8%.

Таким образом , мы видим, что вопрос эффективного использования снежных ресурсов стоит достаточно остро. Сложным и затратным этот процесс выглядит в технологиях с применением почвообработки и максимально простым его делает технология Ноу-тилл (no-till).

Рекомендации по эффективному снегозадержанию достаточно просты: использовать прямой посев и технологию ноу-тилл, а при уборке производить максимально высокий по возможности срез. О управлении растительными остатками в технологии ноу-тилл .

Стерня и стебли будут задерживать снег на ваших полях. Влага от таяния снега будет максимально эффективно использоваться на ваших полях. А также, применяя ноу-тилл, вы забудете об водной эрозии, о которой мы писали .

Растительные остатки являются максимально эффективным природным средством снегозадержания, которые уменьшают скорость таяния снега, уменьшают поверхностный сток, способствуют накоплению влаги в почве.

Эффективного вам снегозадержания, высоких урожаев и здоровой почвы с ноу-тилл технологией.

Хотите узнать больше о Ноу-Тилл технологии — подпишитесь на

Чтобы задать вопрос или оставить отзыв -
нажмите сюда