Роль многолетних трав в повышении продуктивности агроландшафтов полупустынной зоны Прикаспия

УДК 633.2:631.153.3

Роль многолетних трав в повышении продуктивности агроландшафтов полупустынной зоны Прикаспия

Буянкин В. И., кандидат сельскохозяйственных наук

Назарова М. В.

Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН

400062, Россия, г. Волгоград, Университетский пр-т, д. 97

E-mail: mn1967@list.ru

Объектом исследований являлись посевы многолетних трав 15- и 18-летнего возраста в Западно-Казахстанской (Казахстан) и Волгоградской областях соответственно и режимы выпадения атмосферных осадков по полупустынной зоне за 22 года. Атмосферные осадки и характер их выпадения в полупустынной зоне определяют продуктивность пашни. Поэтому структура сельскохозяйственных угодий и посевов служит основным механизмом формирования экологически сбалансированных агролесоландшафтов. Продуктивность сельскохозяйственных угодий повышается при увеличении удельного веса посевных площадей кормовых культур, в т.ч. многолетних трав, за счёт проведения культуртехнических работ. Осеннее чизелевание дернины и азотные подкормки обеспечивают долголетие (15–20 лет) и высокую продуктивность (2,6–2,8 т/га сена) многолетних трав при рентабельности 88–122%. В целом в полупустынной зоне под многолетние травы выделяется лишь 5,8% обрабатываемой пашни. Проблема рационального землепользования успешно решается предприятиями Палласовского муниципального района на площади 124,1 тыс. га. В структуре пашни под многолетние травы отводится 22,2%, под зерновые и технические — 55,3% и под чистые пары — 21,5%. Сложившаяся структура пашни обеспечивает потребность в кормах 28,3 тыс. голов крупного рогатого скота, 153,5 тыс. голов овец, а также поголовья других сельскохозяйственных животных в личных подворьях населения. Кормовая база единственных в зоне племенных репродукторов опирается на значительные площади посева многолетних трав в сравнении с прочими районами. Производственные показатели Палласовского района свидетельствуют, что в полупустынной зоне увеличение удельного веса площадей многолетних трав в структуре посева обеспечивает устойчивое развитие мясного животноводства.

Ключевые слова: полупустыня, агроландшафт, структура посева, зерновые, многолетние травы, корма, животноводство, рентабельность.

Эффективность использования сельскохозяйственных угодий в полупустынной зоне более чем где-либо зависит от суммы и времени выпадения осадков. Поэтому залогом успеха здесь является правильно сформированная структура посева и пашни, позволяющая полнее использовать выпадающие осадки независимо от их характера (Буянкин, Назарова, 2020; Беляков, Назарова, 2020).

Сложившаяся структура посевных площадей и обрабатываемой пашни в восьми муниципальных районах Волгоградской области, типичных для полупустынной зоны, характеризуется высоким удельным весом озимых и яровых зерновых (72%) и сориентирована лишь на осенние и ранневесенние осадки, вероятность которых составляет 9,5 и 50,0% соответственно (Буянкин, Назарова, 2020).

Сложившаяся структура в хозяйствах полупустынной зоны в большинстве лет не способна снизить губительное воздействие ежегодно повторяющихся засух на однотипные посевы зерновых культур.

Попытки решать эти проблемы за счёт расширения удельного веса чистых паров (30–50%) оправдываются лишь в 27% лет, а на деле оказываются несостоятельными и находятся в острейшем противоречии как в экономическом, так и в экологическом аспекте. Высокие затраты в парозерновом звене и снижение запасов гумуса в пашне способствовали росту в зоне площади залежных земель, которая достигла в 2020 году 775 тыс. га. Посевами сельскохозяйственных культур в зоне было занято 341,5 тыс. га, под чистым паром находилось 175,1 тыс. га (табл. 1).

1. Структура пахотных земель и посевных площадей в полупустынной зоне Волгоградской области, тыс. га (2019–2020 гг.)

Годы

Площадь пашни под посевами и парами, тыс. га

Всего пашни

всего пашни в обработке

под посевами с.-х. культур

озимые зерновые

яровые зерновые

поздние зерновые

зернобобовые

технические

многолетние травы

чистые пары

пашня в залежи

2019

507,9

346,2

143,5

104,2

10,3

0,9

15,4

29,6

161,7

781,9

1289,8

2020

516,6

341,5

149,6

89,6

19,9

0,2

21,1

32,5

175,1

775,0

1286,5

2019

Удельный вес культур в структуре пашни, %

100,0

68,2

28,2

20,5

2,0

0,17

3,0

5,8

31,8

В таблице параметры удельного веса посевных площадей основных полевых культур, характерные для семи муниципальных районов, представлены в сравнении с Палласовским районом, в котором сосредоточено 27,5 тыс. га многолетних злаковых трав. В отличие от любых видов однолетних культур, посевы многолетних трав усваивают всю сумму годовых осадков зоны.

Наиболее ярко преимущество многолетних трав в усвоении выпадающих осадков проявляется в осенний период — с августа по ноябрь. Суммы выпадающих в зоне осадков варьируются по годам от 20 до

200 мм (Кононов, 1995; Кононов, Зибаров, Каракулова, 2007). Эти осадки посевами многолетних трав усваиваются полностью в любую осень и расходуются на осеннее развитие. Развитие природной растительности и на более засушливых территориях Прикаспия также находится в прямой зависимости от режима выпадения атмосферных осадков (Манаенков, 2014).

Цель исследований — оценить роль многолетних трав в повышении продуктивности агроландшафтов полупустынной зоны Прикаспия.

Методика исследований. Исследования проводились в Волгоградской области и на сопредельной территории Западно-Казахстанской области (Казахстан). Объектами исследований являлись посевы многолетних трав 15- и 18-летнего возраста в Западно-Казахстанской и Волгоградской областях соответственно; режимы выпадения атмосферных осадков по полупустынной зоне за 22 года. Учёты и наблюдения в полевых исследованиях проводились по общепринятым методикам.

Результаты исследований. По нашим многолетним наблюдениям промачивание пашни с каштановым типом почв после уборки однолетних культур в сухую осень (50–55% лет) составило 0,1–0,2 м. Усвоение выпавших до начала зимы осадков было не более 30% (табл. 2). В годы со среднемноголетней обеспеченностью осенними осадками (60–65% лет) промачивание достигало 0,3–0,35 м при усвоении лишь 40–45% выпавших осадков. Остальное расходовалось на испарение.

В редкие годы с влажной осенью (9,5% лет) промачивание пашни к концу сезона составляло более 0,4 м при максимальном усвоении (80–90%) выпавших осадков, независимо от способов основной обработки почвы под яровые культуры (Кучеров, Бурахта, Буянкин, 1983).

Усвоение последующих зимних и ранневесенних осадков на полях под однолетними культурами после сухой осени также было неполным и

2. Усвоение зимних осадков при различном осеннем промачивании и способах обработки пашни под вторую культуру после пара на каштановых почвах

Годы исследований

Способы обработки почвы

Запасы продуктивной влаги перед уходом в зиму в слое 1,0 м, мм

Запасы продуктивной влаги весной перед посевом в слое 1,0 м, мм

Водопотребление к весне, мм

Усвоение зимних и ранневесенних осадков, %

Выпало зимних и ранневесенних осадков в среднем за группу лет, мм

Осеннее промачивание 0,1–0,2 м

1974; 1975; 1976; 1979; 1982

(5 лет)

Вспашка 0,25–0,27 м

26,5

113,0

86,4

81,1

132,3

Без осенней обработки

30,8

110,0

79,0

59,7

Поверхностная обработка 0,10–0,14 м

28,3

111,0

83,3

63,0

Промачивание 0,2–0,3 м

1977; 1978; 1981; 1983

(4 года)

Вспашка 0,25–0,27 м

57,9

120,5

62,6

61,5

123,4

Без осенней обработки

53,4

90,8

37,4

30,3

Поверхностная обработка 0,10–0,14 м

53,0

120,2

75,3

61,0

Промачивание 0,4 м и глубже

1973; 1980; 1984; 1985

(4 года)

Вспашка 0,25–0,27 м

89,9

119,4

29,5

32,9

105,9

Без осенней обработки

96,9

103,8

6,9

6,5

Поверхностная обработка 0,10–0,14 м

99,9

103,1

4,1

3,8

составляло 60–81%; после среднеобеспеченной осадками осени — 30–61%, после влажной: не более 33% — при вспашке и 3,8–6,5% — на фоне поверхностной плоскорезной обработки или стерни под яровые культуры.

Осадков холодного периода до посева яровых однолетних культур в годы исследований выпадало от 106 до 132 мм. В зависимости от характера осенней погоды и способа основной обработки почвы под яровые культуры, потери на сток талых вод и весеннее испарение составляли: 19–67% — при вспашке плугом, 37–39% — при мелкой плоскорезной обработке. Потери зимней и ранневесенней влаги на необработанной с осени стерне достигали 40,3–93,5% в зависимости от характера предыдущей осени.

Отмеченные особенности выпадения осенне-зимних осадков и их усвоение в агроландшафтах с чередованием пара и зерновых культур ограничивают продуктивность однолетних культур на почвах каштанового типа в полупустынной зоне.

Наиболее приспособленным агроценозом к условиям полупустыни являются посевы многолетних злаково-бобовых травосмесей. Этот вывод признавался основополагающим в региональных нормативных документах по сельскохозяйственному производству второй половины прошлого века. В соответствующих рекомендациях удельный вес посевов многолетних трав в структуре посевных площадей для сухостепной и полупустынной зон предлагалось доводить до 30% и более от всей пашни (Научно-обоснованные системы сухого земледелия Волгоградской области на 1986–1990 гг., 1996; Беляков, Буянкин, Гурова, Смутнев, 2011).

Роль многолетних трав и кормопроизводства в развитии сельского хозяйства России неоднократно подчёркивается и в современных исследованиях ведущих учёных в целом по стране (Косолапов, Трофимов, 2012; Косолапов, Трофимов, Трофимова, Яковлева, 2010; Шрамко, 2012).

В исследованиях Нижне-Волжского НИИСХ на светло-каштановых солонцеватых почвах установлено, что посевами многолетних злаковых трав осенне-зимние осадки усваиваются в максимально возможных объёмах при разных типах сезонной погоды в отличие от полей с однолетними культурами (Андриевская, Бородина, 2016).

После сухой осени запасы продуктивной влаги под травами к весне формировались в основном за счёт осадков зимнего периода при полном отсутствии весеннего стока. Глубина промачивания грунтов достигала 0,6–0,9 м в зависимости от комплекса осенних мер ухода за посевами трав.

В годы с благоприятной осенью (более 90 мм осадков) злаковые озимые травы (житняк, кострец) активно используют дожди, формируя урожай зелёной массы и способствуя лучшему впитыванию осадков предстоящего зимнего периода. Например, к весне 2012 года под многолетними травами содержалось от 99 до 140 мм продуктивной влаги. Отмеченные запасы продуктивной влаги, сформированные даже в условиях раннелетней засухи (25 мм полезных осадков) и среднесуточной температуры до 38°С, гарантировали урожайность сена житняка 0,95–1,06 т/га (Андриевская, Бородина, 2016; Кучеров, Чекалин, 2000).

Широкому внедрению посевов многолетних трав в сельскохозяйственное производство, помимо общеизвестных причин, помешало, по нашему мнению, укрепившееся в среде специалистов и руководителей твёрдое убеждение в том, что невыгодно использовать эти посевы старше четырёх-пятилетнего возраста. Общепринятой практикой стала распашка старовозрастных посевов под зерновые и крупяные культуры. Между тем в зонах сухой степи и полупустыни такие злаковые многолетние травы, как житняк и кострец, могут использоваться более 20 лет при выполнении на этих площадях комплекса культуртехнических работ по их омолаживанию специальными орудиями (Способ восстановления продуктивности многолетних злаковых трав в зоне каштановых почв, 2014).

Проведённые мероприятия отличались малозатратностью: расход топлива составлял от 5,5 до 11,5 кг/га в зависимости от вариантов межследового расстояния. При этом производительность агрегата колебалась от 1,3 до 2,4 га/ч.

В средние и благоприятные по осадкам годы рентабельность проводимых работ достигала при чизелевании через 0,8 м 80,7%, а при обработках с межследовым расстоянием через 1,6 м — 122%.

Аналогичные результатам работ Нижне-Волжского НИИСХ в 2016 и 2017 годах были получены результаты в совместных исследованиях с ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция». На каштановых почвах Северного Прикаспия Казахстана изучалось чизелевание 15-летнего житняка с обработкой дернины, которое производилось с межследовым расстоянием стоек «Ранчо» 0,7 и 1,4 м.

Результаты, полученные в зоне каштановых и светло-каштановых почв на сопредельной территории России и Западного Казахстана, свидетельствуют о возможности создания надёжной кормовой базы, в том числе для приусадебных хозяйств.

Учёными Федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии РАН разработана и предложена модель экологически сбалансированных агролесоландшафтов полупустынной зоны, решающее значение в которой отводится формированию структуры посевных площадей и сельскохозяйственных угодий, предусматривающей увеличение удельного веса кормовых культур, в том числе посевов многолетних трав, до 30–48% от площадей обрабатываемой пашни на предприятиях.

К настоящему времени отмеченные параметры структуры посевных площадей в полупустынной зоне Волгоградской области достигнуты только в Палласовском муниципальном районе, где в 2020 году имелось семь действующих сельскохозяйственных предприятий коллективной собственности, включая четыре хозяйства, специализирующихся на племенном животноводстве, и три предприятия — на производстве товарного зерна. Кроме того, успешно работают десятки крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), занимающихся производством зерна, мяса и молока.

В личных подсобных хозяйствах содержится 14,6 тыс. голов крупного рогатого скота и 74,9 тыс. голов овец, 0,4 тыс. голов свиней и 85,0 тыс. голов птицы. В КФХ сосредоточено 10,5 тыс. голов крупного и 27,3 тыс. мелкого рогатого скота. На племзаводах имеется 3030 голов племенного крупного рогатого скота и 51,8 тыс. голов племенных овец.

В сельскохозяйственный оборот в 2020 году фактически было вовлечено 124,1 тыс. га обрабатываемой пашни, в том числе под посевами сельскохозяйственных культур было занято 97,5 тыс. га и 26,6 тыс. га — под чистыми парами.

Использование обрабатываемой пашни на примере отдельных хозяйств Палласовского муниципального района в 2020 году представлено в табл. 3.

В структуре обрабатываемой пашни района 78,5% было отведено посевам сельскохозяйственных культур и 21,5% — под чистые пары как главное звено в производстве товарного зерна. В отличие от других семи муниципальных районов, расположенных в полупустынной зоне области, в структуре посева Палласовского района 23,2% отводится под посевы кормовых культур. Основу кормового клина (22,2%) в районе составляют посевы многолетних злаковых трав, которые размещены на 27,26 тыс. га пашни. Тогда как в семи других районах полупустынной зоны многолетние злаковые травы занимают от 0,17 тыс. га в Городищенском до 2,62 тыс. га в Быковском районе.

Кормопроизводство четырёх сельскохозяйственных предприятий по племенному животноводству также базируется на площадях многолетних

3. Площадь обрабатываемой пашни (тыс. га) и структура посева (%) в некоторых хозяйствах Палласовского района Волгоградской области (2020 г.)

Сельскохозяйственные предприятия

Площадь обрабатываемой пашни, тыс. га

Удельный вес в структуре обрабатываемой пашни, %

Площадь посева многолетних трав, тыс. га

всех зерновых

технических

кормовых

в т.ч. многолетних трав

всего посевов

чистых паров

СПК племзавод «Красный Октябрь»

26,05

57,9

23,0

18,5

80,9

19,1

4,64

СПК племзавод «Ромашковский»

20,55

58,2

17,1

17,1

75,3

24,7

3,51

СПК племзавод «Палласовский»

10,49

50,9

10,2

38,9

30,9

100,0

4,08

ООО «Нива»

7,17

53,9

33,3

33,3

87,3

12,7

2,37

ООО «Пагро»

5,01

68,9

8,0

8,0

76,9

23,1

0,4

Крестьянско-фермерские хозяйства (всего)

35,57

43,1

5,5

33,0

32,6

81,6

18,4

12,26

Всего по району

124,11

49,2

6,1

23,2

22,2

78,5

21,5

27,26

трав, составляющих 14,6 тыс. га, или 23,1% в структуре обрабатываемой пашни.

Ещё большая роль в структуре пашни и укреплении кормовой базы многолетним травам отводится в крестьянско-фермерских хозяйствах района. В этих хозяйствах 32,6% обрабатываемой пашни занято посевами многолетних злаковых трав (житняком).

Сложившуюся в предыдущие годы структуру пашни и посевных площадей в специализированных на племенном животноводстве предприятиях, а также в крестьянско-фермерских хозяйствах Палласовского района можно рассматривать как отвечающую по многим позициям критериям экологически сбалансированных агроландшафтов полупустынной зоны Нижнего Поволжья.

Производство зерна в этих хозяйствах, как и в других зонах, базируется в основном на площадях чистых паров, которые в структуре обрабатываемой пашни занимают в среднем 21,5%. Сложившиеся благоприятные метеоусловия весеннего сезона 2020 года способствовали хорошему развитию озимых зерновых по парам. Валовой сбор зерна составил в сумме по племзаводам 43,9 тыс. т, по КФХ — 16,4 тыс. т.

Высокий удельный вес в структуре пашни (17,1–33,3%) многолетних трав в племенных хозяйствах обеспечил надёжную кормовую базу поголовья племенного скота, которое составляло свыше 3 тыс. голов крупного рогатого скота и 51,3 тыс. голов племенных овец. По итогам года племрепродукторы Палласовского района реализовали 557 голов племенного крупного рогатого скота мясной породы и 6563 головы племенных овец.

Значительные площади посева многолетних трав в КФХ района (12,26 тыс. га) также позволили успешно содержать 10,5 тыс. голов КРС и 27,3 тыс. поголовья овец. Объёмы реализации животноводческой продукции у этих товаропроизводителей составили 2022 т мяса и 642 т молока (табл. 4).

Существенная часть грубых кормов и зернофуража была выдана фермерами в виде паёв за аренду земли в личные подсобные хозяйства сельских жителей, которые содержат 14,6 тыс. голов крупного и 74,9 тыс. голов мелкого рогатого скота. Производство животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах граждан по итогам составило более 6,5 тыс. т мяса и 26,1 тыс. т молока. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах было произведено 10 690 тыс. шт. яиц.

4. Производство зерна (тыс. т), животноводческой продукции (т) и объёмы реализации племенных животных в предприятиях всех форм собственности Палласовского района (2020 г.)

Сельскохозяйственные предприятия

Валовой сбор зерна, тыс. т

Производство животноводческой продукции, т

Реализация племенных животных, голов

Производство яиц, тыс. шт.

мяса

молока

КРС

овцы

СПК племзавод «Красный Октябрь»

14,6

179

557

2001

СПК племзавод «Ромашковский»

19,8

122

2535

СПК племзавод «Палласовский»

4,8

76

1382

ООО «Нива»

4,7

14

645

Прочие коллективные сельскохозяйственные предприятия

21,2

6

КФХ района (все)

16,4

2022

642

Личные подсобные хозяйства

6514

26095

10690

Итого по району

80,8

8933

26737

557

6563

10690

Примечание: производство мяса свинины и птицы сосредоточено в личных подсобных хозяйствах и КФХ района.

Заключение. Научные основы и подходы к формированию экологически сбалансированных агролесоландшафтов и адаптивных систем земледелия предполагают в приоритетном порядке соответствие комплекса антропогенного воздействия почвенно-климатическим условиям полупустынной зоны.

При этом структуре сельскохозяйственных угодий и посевных площадей отводится главная роль в решении отмеченной задачи. В структуре обрабатываемой пашни в полупустынной зоне, наряду с парозерновым звеном, целесообразно предусмотреть существенную долю посевов кормовых культур, в первую очередь многолетних злаково-бобовых травосмесей ксерофитного типа.

Дефицит атмосферных осадков и высокая термическая напряжённость вегетационного периода в полупустынной зоне сопровождаются низким усвоением осенне-зимней влаги почвой на полях с однолетними культурами. Запасы продуктивной влаги весной в метровой толще в среднем составляют 90–120 мм с падением до 70 мм в сухие годы.

Попытки улучшения влагообеспеченности полевых однолетних культур в агроландшафтах через увеличение удельного веса чистых паров (до 30–50%) условно оправдываются лишь в благоприятные годы (27% лет), но усугубляют экологические проблемы, включая сохранность плодородия земель.

В экологически сбалансированных агроландшафтах в структуре обрабатываемой пашни удельный вес площадей посева многолетних трав должен составлять от 30 до 40%. Масштабное размещение многолетних трав на пашне обеспечивает рост валовой продукции за счёт рационального усвоения выпадающих осадков на значительных площадях агроландшафта.

Рост продуктивности посевов многолетних трав в агроландшафте обеспечивается разработанным Нижне-Волжским НИИСХ комплексом культуртехнических мероприятий по уходу (чизилевание и азотные подкормки), снижающим сток талых вод, повышающим эффективность осадков, увеличивающим продуктивность и долголетие (до 15–20 лет) старовозрастных посевов за счёт омолаживания дернины злаков. Урожайность сена в исследованиях по Волгоградской области составила в среднем за 4 года 2,27 т/га, а в Западно-Казахстанской области — 2,58 т/га сена.

Успешное становление экологически сбалансированных агроландшафтов на практике достигнуто в хозяйствах самого засушливого в регионе Палласовского муниципального района Волгоградской области. Целенаправленная многолетняя работа здесь обеспечила фактическое освоение структуры пашни и посевных площадей следующих параметров: удельный вес зерновых — 49,2%, чистых паров — 21,5%, многолетних трав — 22,2% (с колебаниями по хозяйствам от 17,1 до 33,3%) от обрабатываемой пашни.

Литература

1. Андриевская Л. П. Влияние основной обработки светло-каштановых солонцеватых почв на усвоение осадков / Л. П. Андриевская, Н. Н. Бородина // Научно-агрономический журнал. — 2016. — № 1. — С.37–39.

2. Повышение эффективности адаптивно-ландшафтного земледелия в условиях рынка / А. М. Беляков, В. И. Буянкин, О. Н. Гурова, П. А. Смутнев // Земледелие. — 2011. — № 1. — С.6–9.

3. Беляков А. М. Структура посева как фактор экологической сбалансированности агроландшафтов засушливой зоны юга России / А. М. Беляков, М. В. Назарова // Научно-агрономический журнал. — 2020. — № 3 (110). — С.31–37.

4. Буянкин В. И. Продуктивность агроландшафта в зависимости от метеоусловий сезонов года и фаз развития полевых культур на светло-каштановых солонцеватых почвах / В. И. Буянкин, М. В. Назарова // Материалы Международной научно-практической конференции, проведённой в рамках Международного научно-практического форума, посвящённого 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.: «Оптимизация сельскохозяйственного землепользования и усиление экспортного потенциала АПК РФ на основе конвергентных технологий». — Волгоград, 2020. — Т. 1. — С.447–454.

5. Кононов В. М. Кормопроизводство на неорошаемых землях Нижнего Поволжья / В. М. Кононов. — Волгоград: Волгоградский комитет по печати, 1995. — 287 с.

6. Кононов В. М. Характер многолетних изменений в агроклиматических ресурсах сухостепной зоны каштановых почв Нижнего Поволжья / В. М. Кононов, А. А. Зибаров, Е. А. Куракулова. — М.: Современные тетради, 2007. — 10 с.

7. Управление агроландшафтами для повышения продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных земель России / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, Л. С. Трофимова, Е. П. Яковлева // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. — 2010. — № 2. — С.32–35.

8. Косолапов В. М. Инновационное развитие кормопроизводства России / В. М. Косолапов, И. А. Трофимов, А. В. Шевцов // Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективы освоения инновационных технологий в сельском хозяйстве на примере Калининградской области». — Калининград: Живём, 2012. — С.35–43.

9. Кучеров В. С. Системы обработки почвы в четырёхпольном севообороте / В. С. Кучеров, С. Н. Бурахта, В. И. Буянкин // Сборник статей «Биология и агротехника зерновых культур в Западном Казахстане». — Алма-Ата: Кайнар, 1983. — С.28–34.

10. Кучеров В. С. Повышение продуктивности агроэкосистем сухой степи / В. С. Кучеров, С. Г. Чекалин. — Уральск, 2000. — 98 с.

11. Манаенков А. С. Лесомелиорация арен засушливой зоны / А. С. Манаенков. — Волгоград: ВНИАЛМИ, 2014. — 420 с.

12. Научно обоснованные системы сухого земледелия Волгоградской области на 1986–1990 гг. — Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1996. — 288 с.

13. Шрамко Н. В. Приоритеты минимизации рисков в адаптивно-ландшафтном земледелии Верхневолжья / Н. В. Шрамко // Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективы освоения инновационных технологий в сельском хозяйстве на примере Калининградской области». — Калининград: Живём, 2012. — С.121–126.

14. Способ восстановления продуктивности многолетних злаковых трав в зоне каштановых почв / А. М. Беляков, В. И. Буянкин, В. В. Леонтьев. Патент на изобретение RU 2530990 C2, 20.10.2014. Заявка № 2012116802/13 от 24.04.2012.

Perennial grasses as means to improve land productivity in the semi-desert of the Caspian Sea region

Buyankin V. I., PhD Agr. Sc.

Nazarova M. V.

Federal Scientific Centre of Agroecology, Complex Melioration and Protective Afforestation of the Russian Academy of Sciences.

400062, Russia, Volgograd, Universitetskiy prospekt, 97

E-mail: mn1967@list.ru

Fifteen- and sixteen-years old perennial grasses were analyzed in the West Kazakhstan (Kazakhstan) and Volgograd regions, respectively. Precipitation rates for 22 years were evaluated in the semi-desert. Precipitations are the main factor determining field productivity in the semi-desert. Therefore, sowing system has a significant impact on mechanisms of sustainable landscape formation. Wide cultivation of forage crops, particularly perennial grasses, positively affects field productivity due to the introduction of various cultural practices. Subsoil plowing and nitrogen fertilization in autumn have positive impact on plant longevity (15–20 years) and productivity (2.6–2.8 t ha-1 of hay) providing economic efficiency of 88–122%. In the semi-desert perennial grasses occupy only 5.8% of farm lands. Sustainable land cultivation is performed on 124.1 thousand ha area by the organizations of the Pallasovskiy district. Sowing system includes 22.2% of perennial grasses, 55.3% of grain and industrial crops and 21.5% of clean fallow. Such system is able to provide 28.3 thousand heads of cattle, 153.5 thousand heads of sheep as well as other livestock on private farms with forage. Forage resources for pedigree breeding stock depend significantly on total cultivation area of perennial grasses in the district. It was shown that wider cultivation of perennial grasses had positive effect on beef farming in the semi-desert of the Pallasovskiy district.

Keywords: semi-desert, agrolandscape, sowing system, grain crop, perennial grass, forage, Animal Husbandry, cost-efficiency.

References

1. Andrievskaya L. P. Vliyanie osnovnoy obrabotki svetlo-kashtanovykh solontsevatykh pochv na usvoenie osadkov / L. P. Andrievskaya, N. N. Borodina // Nauchno-agronomicheskiy zhurnal. — 2016. — No. 1. — P.37–39.

2. Povyshenie effektivnosti adaptivno-landshaftnogo zemledeliya v usloviyakh rynka / A. M. Belyakov, V. I. Buyankin, O. N. Gurova, P. A. Smutnev // Zemledelie. — 2011. — No. 1. — P.6–9.

3. Belyakov A. M. Struktura poseva kak faktor ekologicheskoy sbalansirovannosti agrolandshaftov zasushlivoy zony yuga Rossii / A. M. Belyakov, M. V. Nazarova // Nauchno-agronomicheskiy zhurnal. — 2020. — No. 3 (110). — P.31–37.

4. Buyankin V. I. Produktivnost agrolandshafta v zavisimosti ot meteousloviy sezonov goda i faz razvitiya polevykh kultur na svetlo-kashtanovykh solontsevatykh pochvakh / V. I. Buyankin, M. V. Nazarova // Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, provedennoy v ramkakh Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo foruma, posvyashchennogo 75-letiyu Pobedy v Velikoy otechestvennoy voyne 1941–1945 gg.: “Optimizatsiya selskokhozyaystvennogo zemlepolzovaniya i usilenie eksportnogo potentsiala APK RF na osnove konvergentnykh tekhnologiy”. — Volgograd, 2020. — Vol. 1. — P.447–454.

5. Kononov V. M. Kormoproizvodstvo na neoroshaemykh zemlyakh Nizhnego Povolzhya / V. M. Kononov. — Volgograd: Volgogradskiy komitet po pechati, 1995. — 287 p.

6. Kononov V. M. Kharakter mnogoletnikh izmeneniy v agroklimaticheskikh resursakh sukhostepnoy zony kashtanovykh pochv Nizhnego Povolzhya / V. M. Kononov, A. A. Zibarov, E. A. Kurakulova. — Moscow: Sovremennye tetradi, 2007. — 10 p.

7. Upravlenie agrolandshaftami dlya povysheniya produktivnosti i ustoychivosti selskokhozyaystvennykh zemel Rossii / V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov, L. S. Trofimova, E. P. Yakovleva // Doklady Rossiyskoy akademii selskokhozyaystvennykh nauk. — 2010. — No. 2. — P.32–35.

8. Kosolapov V. M. Innovatsionnoe razvitie kormoproizvodstva Rossii / V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov, A. V. Shevtsov // Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Perspektivy osvoeniya innovatsionnykh tekhnologiy v selskom khozyaystve na primere Kaliningradskoy oblasti”. — Kaliningrad: Zhivem, 2012. — P.35–43.

9. Kucherov V. S. Sistemy obrabotki pochvy v chetyrekhpolnom sevooborote / V. S. Kucherov, S. N. Burakhta, V. I. Buyankin // Sbornik statey “Biologiya i agrotekhnika zernovykh kultur v Zapadnom Kazakhstane”. — Alma-Ata: Kaynar, 1983. — P.28–34.

10. Kucherov V. S. Povyshenie produktivnosti agroekosistem sukhoy stepi / V. S. Kucherov, S. G. Chekalin. — Uralsk, 2000. — 98 p.

11. Manaenkov A. S. Lesomelioratsiya aren zasushlivoy zony / A. S. Manaenkov. — Volgograd: VNIALMI, 2014. — 420 p.

12. Nauchno obosnovannye sistemy sukhogo zemledeliya Volgogradskoy oblasti na 1986–1990 gg. — Volgograd: Nizhne-Volzhskoe knizhnoe izdatelstvo, 1996. — 288 p.

13. Shramko N. V. Prioritety minimizatsii riskov v adaptivno-landshaftnom zemledelii Verkhnevolzhya / N. V. Shramko // Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Perspektivy osvoeniya innovatsionnykh tekhnologiy v selskom khozyaystve na primere Kaliningradskoy oblasti”. — Kaliningrad: Zhivem, 2012. — P.121–126.

14. Sposob vosstanovleniya produktivnosti mnogoletnikh zlakovykh trav v zone kashtanovykh pochv / A. M. Belyakov, V. I. Buyankin, V. V. Leontev. Patent na izobretenie RU 2530990 C2, 20.10.2014. Zayavka № 2012116802/13 ot 24.04.2012.

Обсуждение закрыто.