Известно что количество вносимых минеральных удобрений на 1 га пашни

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

аммиачную селитру, суперфосфат двойной, 40% калийную соль.

Рассчитать дозы удобрений в ц/га под горох, если в почву нужно внести P 50 K 50 кг/га д.в.

Суперфосфат двойной , 40% - калийная соль.

В хозяйстве внесено в почву 120ц азотных удобрений с 35%-ным содержанием

Определите: 1) количество внесённых в почву азотных удобрений в переводе на содержание питательного вещества; 2) количество внесённых удобрений в переводе на стандартный тук, если условный процент содержания питательного вещества, принятый для стандартного тука, составляет 21,5%.

Чему равна норма внесения аммиачной селитры под брюкву, если на 1га

запланировано внести 60кг действующего вещества.

Рассчитать норму внесения удобрений под капусту, если на гектар запланировано

внести 90 кг азота, 75 кг фосфорной кислоты, 120 кг окиси калия. Хозяйство будет вносить аммиачную селитру, суперфосфат двойной, 40% калийную соль.

Рассчитать норму внесения удобрений под сахарную свеклу, если на 1га

запланировано внести при посеве N 10 Р 15 К 10 .В хозяйстве имеются следующие удобрения:

сульфат аммония, 40% - калийная соль, простой суперфосфат.

Рассчитать дозы удобрений в ц/га под горох, если в почву нужно внести P 50 K 50 кг/га д.в.

Суперфосфат двойной, Хлористый калий.

Рассчитать дозы удобрений в ц/га под яровую пшеницу, если в почву нужно

внести N 40 P 60 K 40 кг/га д.в.

Суперфосфат двойной, аммиачная селитра, хлористый калий.

Чему равна норма внесения калийной соли под кормовую свеклу на 5 га , если на 1га запланировано внести 90кг К 2 О.

Обеспеченность минеральными удобрениями составляет 65 кг д.в. на 1 га.

Методика распределения минеральных удобрений, исходя из обеспеченности ими 1 га пашни, целесообразна в том случае, когда хозяйство получает малое количество минеральных удобрений, т.е. когда ими обеспечиваются главным образом, ведущие культуры.

Прежде всего под все культуры севооборота проводят рядковое внесение фосфорных удобрений. Затем выделяют азотные удобрения для подкормки озимых, а также для повышения эффективности навоза или компостов в год их внесения. Азотные удобрения следует вносить на тех участках, где в предыдущие годы применялись высокие нормы фосфорных и калийных удобрений, чтобы полнее использовать их последействие. Основным удобрением обеспечивают только наиболее важные сельскохозяйственные культуры. При этом нужно учитывать соотношение питательных веществ под отдельные культуры, а также последействие ранее внесенных удобрений, влияние пожнивно-корневых остатков, тип почвы и содержание подвижных элементов питания в ней.

Органические удобрения вносят, прежде всего под пропашные культуры и культуры, наиболее отзывчивые на них.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЗ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД С.-Х. КУЛЬТУРЫ.

Дозы органических удобрений берутся по ранее расчитанным данным раздела 4. Средняя обеспеченность почвы органическими удобрениями составляет 6-7 т/га. Общая доза органических удобрений (навоза), составляющая 34т/га, вносится только под сахарную свёклу, как наиболее ценную пропашную культуру севооборота.

Принцип распределения доз минеральных удобрений под отдельные культуры при составлении системы удобрения. Контрольная проверка заданной обеспеченности удобрениями.

Методика распределения минеральных удобрений, исходя из обеспеченности ими 1 га пашни, целесообразна в том случае, когда хозяйство получает малое количество минеральных удобрений, т.е. когда ими обеспечиваются главным образом, ведущие культуры.

Прежде всего под все культуры севооборота проводят рядковое внесение фосфорных удобрений. Затем выделяют азотные удобрения для подкормки озимых, а также для повышения эффективности навоза или компостов в год их внесения. Азотные удобрения следует вносить на тех участках, где в предыдущие годы применялись высокие нормы фосфорных и калийных удобрений, чтобы полнее использовать их последействие. Основным удобрением обеспечивают только наиболее важные сельскохозяйственные культуры. При этом нужно учитывать соотношение питательных веществ под отдельные культуры, а также последействие ранее внесенных удобрений, влияние пожнивно-корневых остатков, тип почвы и содержание подвижных элементов питания в ней.

Органические удобрения вносят, прежде всего под пропашные культуры и культуры, наиболее отзывчивые на них.

При использовании соотношений питательных веществ для распределения минеральных удобрений под отдельные культуры вводят следующие поправки:

- в расчете на разницу в классах почвы по фосфору и калию;

- в расчете на последействие фосфорных и калийных удобрений;

- в расчете на внесение органических удобрений;

- в расчете на последействие азота ПКО;

- в расчете на содержание азота (гумуса) в почве.

В данном случае вносим припосевное фосфорное удобрение под все культуры. Основным удобрением обеспечиваем также все культуры, исходя из их потребностей. В качестве подкормки даем азот под такие важные культуры, как озимая пшеница.

Обеспеченность 1 га пашни минеральными удобрениями по плану составляет 55-65 кг д.в.

При соотношении N:P2O5:K2O= 1:1:1, что на каждый элемент составляет от 18 до 22 кг д.в. Что на весь севооборот составляет от 108 до 132 кг д.в. В сумме на севооборот 330-390 кг/га д.в.

Баланс питательных веществ и коэффициенты их использования, соотношение элементов питания в минеральных удобрениях по севообороту.

Рекомендовано к изданию методической комиссией факультета агробизнеса и экологии (протокол № от 2011года); рекомендованы к изданию научно-методическим советом ОрёлГАУ (протокол № от 2011года).

Главная задача химизации земледелия состоит в повышении ее эффективности путем более рационального применения удобрений, в переходе от разрозненных приемов удобрения отдельных культур к научно-обоснованной системе

Система удобрений - это плановая организация комплекса мероприятий по накоплению, хранению и рациональному использованию всех удобрительных средств (органических и минеральных удобрений, химических мелиорантов), обеспечивающих получение высоких устойчивых урожаев , улучшение качества выращиваемой продукции, увеличения производительности труда и повышения плодородия почвы.

В курсовой работе студент должен показать умение использовать теоретические знания по агрохимии для решения практической задачи - составления правильной системы применения удобрений в полевом севообороте конкретного хозяйства.

Ставится задача: нормы удобрений на планируемую урожайность сельскохозяйственных культур рассчитать методом элементарного баланса.

Каждый раздел работы должен завершаться кратким заключением, в котором студент дает оценку полученных из хозяйства данных или результатов своих расчетов.

В конце курсовой работы приводится список документов ( почвенный очерк, агрохимический паспорт полей , производственно-финансовые планы и т. д.) и литературы, которая была использована при выполнении курсовой работы.

Работа должна быть выполнена грамотно, аккуратно, без исправлений . После проверки преподавателем работа допускается к защите или возвращается на доработку. При защите студент должен дать квалифицированные разъяснения по всем разделам работы.

СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕ

КП или фермерское хозяйство (название).

Сложившаяся специализация хозяйства.

Землепользование хозяйства: пахотной земли. га, лугов. га, садов. га, сенокосов . га. Всего земли. га.

Наличие торфяников (площадь). га.

Торфяники используются для подготовки торфа на подстилку. т, для приготовления компостов. т, для овощеводства защищенного грунта. т.

Внесено минеральных удобрений в среднем за последние 1 - 3 года - кг/га д.в., в том числе азотных. кг/га, фосфорных. кг/га, калийных. кг/га.

Внесено органических удобрений в среднем за последние 1 - 3 года……. т/га.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Показатели по данным. метеорологической станции

№ п/п Показатели
1 Средняя многолетняя сумма осадков, мм за год
за вегетационный период, мм
2 Средняя многолетняя температура воздуха, 0 С
за год
за вегетационный период
3 Продолжительность вегетационного периода (дней с температурой выше 5 0 С)
4 Теплообеспеченность основного периода вегетации (сумма температур выше 10 0 С)

Cделать вывод о степени благоприятности климата для возделывания высоких урожаев сельскохозяйственных культур в хозяйстве.

При разработке системы применения удобрений в севообороте необходимо учитывать условия увлажнения (прежде всего при подборе конкретных форм удобрений и определения сроков их внесения).

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ ПОЛЕВОГО

СЕВООБОРОТА

По данным агрохимического паспорта хозяйства заполнить таблицу.

Агрохимическая характеристика почв полевого севооборота №

Дать агрохимическую характеристику почв полевого севооборота на основании агрохимических показателей таблицы, 2 для чего использовать данные из справочной таблицы приложения 1.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ МЕЛИОРАНТОВ

На основании агрохимических свойств почв севооборота и биологических особенностей сельскохозяйственных культур установить необходимость известкования и норму извести, очередность проведения известкования полей в севообороте и возможность использования фосфоритной муки.

Норму извести определить по одному из методов:

1. По рН солевой вытяжки и гранулометрическому составу почвы (см. приложение 2);

2. По сдвигу рН (см. приложение 3);

3. По Нг (гидролитической кислотности) (см. приложение 4)

Таблица 3

План известкования почв в севообороте

ПЛАН НАКОПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Выход свежего навоза при стойловом содержании скота

стилки на 1 голову в

Продолжительность стойлового периода. дней

Выход свежего навоза от одной головы в сутки определяется в зависимости от вида скота и нормы подстилки (см. приложение 5). Выход навоза в год от всего поголовья рассчитывают с учетом продолжительности стойлового периода и количества скота по видам.

После установления планового выхода свежего навоза необходимо внести поправку на требуемую степень разложения. Например, масса полуперепревшего навоза находится путем умножения найденного количества свежего навоза на коэффициент 0,7 - 0,8.

Для определения насыщенности 1 га пашни навозом необходимо общее количество навоза поделить на площадь пашни в хозяйстве. Насыщенность 1 га пашни для поддержания стабильного содержания гумуса должна быть: для почв тяжелого и среднего гранулометрического состава - 8 - 12 т/га, для легких почв - 12 - 14 т/га.

Следует учитывать, что при запашке 40 т/га зеленой массы бобовых сидератов в почву поступает в среднем 180 кг га азота, 40 кг га фосфора и 70 кг га калия. Принять коэффициенты использования растениями азота зеленого удобрения (в первый год действия) в 2 раза больше, чем азота из навоза, а на 2 - 3-ий годы соответственно в 2 раза меньше, чем из навоза. По фосфору и калию коэффициенты использования по годам такие же, как по навозу.

В случае низкой насыщенности пашни навозом следует предусмотреть мероприятия по увеличению накопления органического удобрения путем приготовления компостов из торфа, соломы, фосфоритной муки и т.д.

Таблица 5

Расчёт возможного количества компоста

Наряду с навозом, компостами и сидератами в качестве органических удобрений могут быть использованы солома, торф и др.

Всего будет накоплено органических удобрений. т

Будет закуплено органических удобрений. т

Итого органических удобрений. т

Далее следует определить норму и место внесения навоза и других органических удобрений в севообороте. В зерновых севооборотах обычно вносят их под озимые, в зернопропашных - под пропашные и озимые, в севооборотах с техническими культурами - под предшественники или непосредственно под эти культуры.

Норма органического удобрения на 1 га поля севооборота определяется исходя из насыщенности ими 1 га пашни в хозяйстве.

Например, насыщенность 1 га пашни составляет 6 т, площадь севооборота - 1000 га (10 полей по 100 га). Всего для севооборота необходимо 6000 т (6х1000), а на 1 га поля - 60 т ( 6000 : 100) или по 30 т на 2 поля севооборота.

Норма навоза может быть и выше с учетом значимости культур в данном полевом севообороте. Например, если в хозяйстве имеется кормовой севооборот с 2 - 3 полями многолетних трав, то в этом севообороте навоз можно не вносить, а увеличить норму навоза в полевом севообороте.

Если в севообороте имеются поля многолетних трав, то необходимо учесть последействие корневых и пожнивных остатков от многолетних трав (Приложение 10).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ УДОБРЕНИЙ НА ПЛАНИРУЕМУЮ УРОЖАЙНОСТЬ

Для расчета норм удобрений на планируемую урожайность сельскохозяйственных культур часто пользуются хорошо зарекомендовавшим себя методом элементарного баланса (таблица 6), который учитывает почвенное плодородие, вынос основных элементов питания с урожаем, коэффициенты их использования из почвы и удобрений, последействие органических и минеральных удобрений, внесенных под предшествующие культуры и т.д.

Примечание: для упрощения расчетов заданием предусматривается учитывать последействие только органических удобрений.

Следует иметь в виду, что вынос и коэффициенты использования растениями элементов питания из почвы и удобрений зависят от целого ряда климатических факторов, биологических особенностей культур, уровня урожайности, степени окультуренности и засоренности посевов (Приложения 6, 7, 8). Поэтому достоверность расчетов норм удобрений будет тем выше, чем более строго учтены зональные особенности возделывания культур.

В курсовой работе коэффициенты использования питательных веществ из почвы и удобрений даются ежегодно в задании.

Во всей агрохимической и сельскохозяйственной литературе нормы удобрений, вносимых на единицу площади, обычно выражаются в кг действующего вещества на 1 га (кг/га д.в.). Это очень удобно, так как можно выразить потребность растений в сравнимых единицах питательного вещества независимо от видов и форм конкретных удобрений.

В курсовой работе студент составляет систему удобрений на один год.

Планируемая урожайность позднеспелого картофеля - 250 ц/ га.

1. По таблице приложения 6 или в справочнике находят вынос одним центнером основной при соответствующем количестве побочной продукции N - 0,6 кг, Р2 О5 - 0,2 кг. и К2О - 0.9 кг.

2. При планируемой урожайности 250 ц га вынос питательных веществ с 1 га составит:

азота - 150 кг (0,6 х 250)

фосфора - 50 кг (0,2 х 250)

калия - 225 кг (0,9 х 250)

3. В почве содержится 5 мг 100 г почвы Р2О5 и 10 мг 100 г почвы

Расчет норм удобрений на планируемую урожайность

Урожайность, ц / га

4. Запас подвижных Р2 О5 и К2О в почве в кг га рассчитываем так:

кг/га= = где 10 - для пересчета содержания питательных веществ на 1 кг почвы.

3 000 000 - масса пахотного слоя , кг/га

1 000 000 - для пересчета мг в кг

К2О кг/ га = 10 х 30 = 300

5. Коэффициенты использования питательных веществ из почвы даются в задании.

Например, коэффициент использования Р2О5 - 5 %, а К2О - 20%.

6. Из почвы для создания урожая будет использовано Р2О5 - 7,5 кг/га,

Так как в агрохимической документации отсутствует показатель содержания доступных форм азота в почве, то расчет возможного его усвоения из почвы можно произвести через фосфор или калий в зависимости от того , какой элемент в минимуме ( таблица 7 ).

Таблица 7

Расчет возможного усвоения растениями азота из почвы

№ поля и культура

На поле под картофелем в минимуме содержится фосфор - 5 мг на 100 г почвы. Запас его в кг на 1 га в пахотном слое составит 150 кг/га (5 х 30). При коэффициенте усвоения фосфора из почвы 5 % картофель усвоит 7,5 кг/га Р2О5 (150 х5: 100).

При содержании в 1 ц 0,2 кг Р2О5 за счет фосфора будет получена урожайность равная 37,5 ц га (7,5 : 0,2 ).

В 1 ц картофеля содержится 0,6 кг азота. В урожае 37,5 ц га, который может быть получен за счет естественного плодородия, будет содержаться 22,5 кг азота (0,6 х 37,5). Условно считаем, что это количество азота берется из почвы. Эту цифру (22,5) записываем в п. 6 табл. 6.

7. Под картофель намечено внести 40 т/га навоза, содержащего 0,4 % N, 0,2% Р2О5 и 0,5 % К2О, (Приложение 9) с которым на 1 га будет внесено 160 кг азота, 80 кг Р2О5 и 200 кг К2О.

8. Коэффициенты использования растениями N, Р2О5 и К2О из навоза даются в задании. Например, по азоту - 20%, фосфору - 30 % и калию - 50%.

9. Количество азота, фосфора и калия, взятое растениями из навоза будет следующим:

азота - 32 кг ( ); фосфора - 24 кг ( ); калия - 100 кг ( )

10. С минеральными удобрениями надо внести:

№ - 95,5 кг (150 - 22,5 - 32)

Р2О5 - 18,5 кг (50 - 7,5 - 24)

К2О - 65 кг (225 - 60 - 100)

11. Коэффициенты использования питательных веществ из удобрений даются в задании. Например, по Р2О5 - 20%, К2О - 50% и по N - 50 %.

12. С учетом коэффициентов использования питательных веществ из удобрений нужно внести:

азота - 191 кг/га ( ); фосфора – 92,5 кг/га ( );

калия - 130 кг/га ( )

Аналогично (по примеру, описанному выше) производится расчет норм удобрений под все остальные культуры севооборота.

ПРИЕМЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Далее необходимо определить дозы удобрений и приемы их внесения

(основное, припосевное, подкормка) по форме таблицы 8. Наряду с азотом, фосфором и калием предусмотреть внесение необходимых микроэлементов.

Микроудобрения играют большую роль в повышении урожайности и улучшении качества продукции. Под их влиянием повышается сахаристость сахарной свеклы, крахмалистость клубней картофеля, повышается устойчивость растений к заболеваниям и неблагоприятным внешним условиям.

Существуют следующие способы и приемы внесения микроудобрений: основное - внесение в почву в смеси с другими минеральными

удобрениями или в составе комбинированных удобрений перед посевом, припосевное - внесение марганизированного, молибденизированного, борного суперфосфата вместе с семенами комбинированной сеялкой, а также намачивание, опудривание семян. Подкормки - опрыскивание посевов, внесение в почву в смеси с простыми минеральными или в составе комбинированных удобрений.

Припосевное внесение и подкормки применяются чаще, так как не требуют больших затрат удобрений.

Необходимость в применении микроудобрений определяется отзывчивостью отдельных культур на них. На произвесткованных почвах обычно снижается доступность растениям бора, меди, кобальта, марганца. Проявляются признаки голодания даже на ранее хорошо обеспеченных этими элементами почвах. Снижается урожай культур вследствие нарушения определенных соотношений между макро- и микроэлементами. Внесение микроудобрений изменяет биохимические процессы в растениях, вызывает усиление роста и приводит к формированию высокого урожая.

Геометрическая интерпретация, графический и симплексный методы решения задачи линейного программирования. Компьютерная реализация задач стандартными офисными средствами, в среде пакета Excel. Задачи распределительного типа, решаемые в землеустройстве.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид методичка
Язык русский
Дата добавления 03.10.2012
Размер файла 574,3 K

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра статистики и информационных систем в экономике

ОПД.Ф.12 ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Методы математического программирования для решения задач

Специальность: 120301 Землеустройство

120302 Земельный кадастр

120303 Городской кадастр

Уфа 2011

УДК 378.147:004.02

ББК 74.58:32.973-018

Рекомендовано к изданию методической комиссией экономического факультета (протокол № _ от _________ 2011 г.).

Составитель: доцент Аслаева С.Ш.

Рецензент: профессор кафедры экономической теории, д.э.н Нусратуллин В.К.

Ответственный за выпуск: заведующий кафедрой статистики и информационных систем в экономике, доцент, к.э.н Аблеева А.М.

1. Геометрическая интерпретация и графический метод решения ЗЛП

2. Симплексный метод решения задачи линейного программирования

3. Освоение ППП SIMPLEX - пакет линейной оптимизации

4..Компьютерная реализация задач линейного программирования стандартными офисными средствами (в среде пакета Excel)

5. Задачи распределительного типа, решаемые в землеустройстве

6. Освоение ППП PER - пакета экономических расчетов. Решение транспортной задачи

Метод моделирования включает построение, проверку, исследование моделей и интерпретацию полученных с их помощью результатов.

Сущность метода моделирования состоит в том, что наряду с системой (оригиналом) , рассматривается ее образ - модель, в качестве которой выступает некоторая другая система - , представляющая собой образ оригинала при частично определенном моделирующем отображении (т. е. не все черты состава и структуры оригинала отражаются моделью) f. .

Одно из достоинств метода моделирования состоит в возможности построения моделей с “удобной” структурой, что делает исследование модели более легким, чем исследование оригинала.

Обучить студентов навыкам количественного описания экономических процессов и явлений, построению экономико-математических моделей для задач принятия решений в сложных ситуациях, методам поиска оптимальных решений, обучение методам математического программирования, экономическому и экономико-математическому анализу оптимальных решений.

Научиться распознавать тип математической модели, наилучшим образом соответствующей конкретной экономической ситуации, строить математические модели на основе словесного описания экономической ситуации и выбирать наиболее подходящий метод решения, изучить методы решения задач линейного программирования: графический, симплексный, потенциалов. Научиться решать задачи линейного программирования, используя пакеты прикладных, анализировать получаемые результаты и на их основе делать выводы.

1. Геометрическая интерпретация и графический метод решения ЗЛП

Геометрическая интерпретация экономических задач дает возможность наглядно представить, их структуру, выявить особенности и открывает пути исследования более сложных свойств. ЗЛП с двумя переменными всегда можно решить графически. Однако уже в трехмерном пространстве такое решение усложняется, а в пространствах, размерность которых больше трех, графическое решение, вообще говоря, невозможно. Случай двух переменных не имеет особого практического значения, однако его рассмотрение проясняет свойства ОЗЛП, приводит к идее ее решения, делает геометрически наглядными способы решения и пути их практической реализации.

Усвоить алгоритм решения задач линейного программирования графическим методом.

Приобрести навыки составления простейших математических моделей, решить их графическим методом задачи, провести анализ решения.

1.3 Алгоритм решения

С учетом системы ограничений строим область допустимых решений

Строим вектор наискорейшего возрастания целевой функции -- вектор градиентного направления.

Проводим произвольную линию уровня

При решении задачи на максимум перемещаем линию уровня в направлении вектора так, чтобы она касалась области допустимых решений в ее крайнем положении (крайней точке). В случае решения задачи на минимум линию уровня перемещают в антиградиентном направлении

Читайте также: