Удобрение для фертигации

Удобрения для фертигации
Удобрения для фертигации должны быть хорошего качества, без примесей, с полной или высокой растворимостью, низким солевым индексом и приемле­мой величиной рН раствора. Использу­ются как жидкие, так и твердые формы удобрений. Следует учитывать коррозионность удобрений, поскольку они взаимодействуют с металлическими де­талями https://priem-cvetnogo-metala.ru/priem-kabelya/ систем полива (фильтры, ком­поненты инжекторов и др.). Например, монокалий фосфат не имеет коррози­онного эффекта.
Оборудование для фертигации весь­ма разнообразно, начиная от иррига­ционных систем, где вода течет по от­крытым каналам под действием сил гравитации, и заканчивая сложными автоматизированными системами с компьютерным управлением.
Особенности фертигации на кислых и щелочных почвах
Щелочные почвы характеризуются избытком ионов кальция в растворе, высокой скоростью нитрификации и слабой фиксацией фосфора удобре­ний. Можно применять все типы азот­ных удобрений для фертигации, в том числе карбамид, который на начальном этапе повышает кислотность почвы из-за действия уреазы. Все калийные удо­брения, мезо- и микроэлементы также используют, кроме содержащих Fe-EDTA. При значении рН больше 6,5 это соединение нестабильно. Рекомендует­ся использовать Fe-DTRA (до рН = 7,5) или Fe-EDDHA (до рН = 9).
На кислых почвах отмечают активные ионы алюминия, недостаток ионов кальция, низкую скорость нитрифика­ции и сильную фиксацию фосфора удо­брений. Использование нитратных азотных удобрений снижает кислот­ность почвы, что, в свою очередь, уменьшает токсичность ионов алюми­ния и благоприятно сказывается на ро­сте корней растений.
Азотные удобрения для фертигации
В процессе фертигации можно ис­пользовать все три формы азота - ам­монийную, нитратную и амидную. Реко­мендуемые азотные удобрения при фертигации:
  • калийная селитра - КN03;
  • кальциевая селитра _ Са(N03)2;
  • карбамид - (NH2)2СО
  • сульфат аммония - (NН4)2S04;
  • фосфат аммония - NН4Н2Р04.
Выбор азотного удобрения, по сути, это ключевое решение, от которого во многом зависит успех всего дела. Осо­бенно важно правильно выбрать азот­ное  удобрение при выращивании рас­сады и растений под стеклом или поли­мерными укрытиями.
На тяжелых глинистых почвах при вы­соких почвенных температурах карба­мид будет лучшим выбором, нежели нитратные удобрения, поскольку азот не будет теряться в результате нитри­фикации. На легких песчаных почвах, наоборот, лучше применять удобрения с нитратным азотом, поскольку в ре­зультате работы уреазы при нитрифи­кации карбамида реакция почвы сдви­гается в сторону кислого интервала, и избыток ионов аммония оказывает ток­сическое действие на растения. Глини­стые же почвы имеют более высокую водоудерживающую и катионообменную способность, благодаря чему из­быток ионов аммония связывается по­верхности почвы и слои подкисления составит до 20 см.
При выборе формы азотного удобре­ния очень важно учитывать чувстви­тельность растений к аммонийному пи­танию, температуру в корневой зоне и физиологическую стадию роста и раз­вития растения. Такие растения, как рис, ячмень, кукуруза, сорго и бобовые индифферентны к форме используе­мого азота. Но томат, капуста китайская и шпинат страдают при аммонийном питании.
При высоких температурах почвы, особенно при выращивании рассады и растений в теплицах в ограниченном почвенном объеме, следует использо­вать нитратную форму азота. Поскольку потребление азота в растении происхо­дит как в корнях, так и в листьях, а рачвенными частицами. Есть и другие факторы. Например, применение суль­фата аммония и карбамида вызывает подкисление почвы соответственно в слоях 0 - 20 и 0_40 см (при скорости по­дачи раствора 2 л/час). Подкисление почвы карбамидом на такой глубине сложно корректировать. Выходом мо­жет стать увеличение скорости подачи раствора с 2 до 4 л/час, что будет спо­собствовать горизонтальному распре­делению раствора карбамида по по­стение поглощает азот в нитратной фор­ме, то 70~90% его сразу транспортиру­ется в виде нитратов в листья, где он восстанавливается до аммиака и сразу связывается с сахарами с образованием аминокислот. Если азот поступает в кор­ни в виде ионов аммония, практически весь он остается в корнях, туда же по флоэме (с нисходящим током) поступа­ют сахара. Если температура повышает­ся, то сахара расходуются на дыхание клеток корней, а свободный аммиак накапливается в клетках, что может при­вести к отмиранию корней.
В полевых условиях обычно боль­шинство азота потребляется корневой системой в нитратной форме, даже если применялись аммонийная или амидная. В условиях избыточного ув­лажнения, например, при возделыва­нии риса, растения, как правило, по­требляют азот в аммонийной форме, соответственно, лучше использовать карбамид или удобрения с аммоний­ным азотом.

Аля фертигации используют в основном микроэлементы в хелатной форме.

Если в качестве источника азота ис­пользуют аммонийные формы удобре­ний, это снижает концентрацию магния и кальция в растении по сравнению с использованием нитратов. В начале ве­гетации эта разница незначительна. Од­нако после начала процесса плодообра-зования это может иметь существенный экономический эффект, поскольку не­достаток кальция вызывает серьезные дефекты плодов, например, при вер­шинной гнили плодов томата. Также су­ществует физиологический механизм снижения тургора и нарушения роста плодов вследствие переизбытка аммиа­ка в тканях корней. Поэтому после нача­ла плодообразования лучше использо­вать нитратные удобрения.
Фосфорные удобрения при фертигации
Фосфор характеризуется очень быст­рым связыванием с органическими и минеральными компонентами почвы. Доступность его для растений опреде­ляется величиной рН. Например, если раствор содержит 1 г фосфора при рН 5,5, то 100% его доступны для погло­щения растениями. Если увеличить зна­чение рН до 8, растение сможет исполь­зовать только 10% фосфора, несмотря на то, что общее его количество в рас­творе не изменилось.
Поступление фосфора в растения зави­сит от азотного питания: аммонийное уменьшает рН в корневой зоне, нитрат­ное ~ увеличивает. Например, совмест­ное применение фосфорного удобрения с сульфатом аммония в 5 раз повышало по­глощение фосфора растениями кукурузы.
Из-за малой мобильности распреде­ление фосфора при фертигации незна­чительно превосходит распределение поливной воды. Есть исключения - ког­да в почву вносят птичий помет, фос­фор включается в состав органических комплексов и может перемещаться на значительные расстояния.
Главное требование к фосфорным удобрениям при фертигации _ полная растворимость. Обычно производители выпускают дополнительно очищенные специальные модификации удобрений, пригодные для использования в ирри­гационных системах (fertigation grade).
Рекомендовано использование следую­щих удобрений:
  • фосфорная кислота - Н3Р04;
  • фосфат карбамида - (NН2)2СО Н3Р04;
  • монокалийфосфат - КН2Р04;
  • монокалийфосфат с добавлением фос­форной кислоты - КН2Р04+ Н3Р04;
  • моноаммонийфосфат - NН4Н2Р04;
  • полифосфаты.
Калийные удобрения при фертигации
Используются следующие удобрения:
  • монокалийфосфат - КН2Р04;
  • сульфат калия - К2S04;
  • калийная селитра - KN03;
  • хлорид калия - КCI.
Хлорид калия можно применять при фертигации большинства культур, за исключением особо чувствительных к хлору (табак, виноград и др.). Он быстро растворяется и хорошо совместим с азот­ными удобрениями. Сульфат калия - хо­роший выбор на почвах с высоким соле­вым индексом, однако имеет определен­ные требования к качеству поливной воды _ она не должна быть жесткой, в противном случае возможно выпадение осадка. Монокалий фосфат больше ис­пользуется как источник фосфора, а не калия, которого в продукте слишком мало. В качестве источника калия при фертигации чаще всего используют ка­лийную селитру. Она обладает хорошей растворимостью и наилучшим соотноше­нием азота к калию. Потребность в калии возрастает, начиная с периода образова­ния плодов, когда начинают применять специальные «калийные» формулы с вы­соким содержанием этого элемента. До­статочное снабжение растений калием требуется для формирования плодов при­влекательной окраски и товарного вида.
Мезо- и микроэлементы при фертигации
Кальций постоянно должен присутст­вовать в почвенном растворе, посколь­ку он нужен для роста корней. Это един­ственный элемент, который не может транспортироваться с нисходящим то­ком от листьев к корням или плодам. Таким образом, недостаток кальция приводит к гибели клеток в зоне роста корня. Это служит одной из основных причин, ограничивающих рост корне­вой системы на кислых почвах. При фертигации основной источник каль­ция - кальциевая селитра.
Магний. Для фертигации подходят нитрат и сульфат магния.
Сера. При фертигации в качестве источника серы используют сульфаты калия, магния и аммония.
Большинство микроэлементов при фертигации применяют в хелатной форме.
Использование фертигации ограничи­вается, главным образом, высокими стартовыми затратами на оборудование. Также требуется регулярный мониторинг и грамотное обслуживание. Качество воды из местных источников (рН, жест­кость, содержание железа, кальция и др.) имеет большое значение, иногда значительно увеличивая расходы на корректировку тех или иных проблем.