M Nawożenie
dnlo rozcieńczyć badany roztwór, aby Jego •tężenie mieściło się w podanym zakresie.
W glebach i podłożach stężenie soli oznacza się podobnie jak pH, stosując na jedną część gleby dwie części wody. a uzyskany wynik mnoży się przez trzy dla wyrażenia stężenia w g KCI na 1 dm3 podłoża (Nowosielski 1974). A ^ „/. ,
Stężenie NaCI |
Przewodność |
w g na 1 dm* |
w mS cm “1 |
05 |
09 |
ljO |
13 |
13 |
2.6 |
2.0 |
33 |
23 |
43 |
Tabela 4.5. Stężenie soli sporządzony* przez rozpuszczenie 1 g nawozów ™ neralnych w 1 dm3 wody destylować o temperaturze 20'C
Nawóz (zawartość czystego składnika) |
Stężenie N*q w g na 1 da' |
KCI (chemicznie czysty) |
0.95 ^ |
Sól potasowa (60% KiO) |
0.90 |
Siarczan potasowy (50% KzO) |
0.70 |
Saletra amonowa (54% N) |
0.80 |
Saletra wapniowa (15.5% N) |
0.50 |
Siarczan magnezowy (16% MgO) |
0,30 |
Superfoafat potrójny (46% P2Oj) |
030 |
Fosforan amonowy (18% N. 46% P2OJ Saletra potasowa (133% N. |
0.60 |
46% K20) Polifoska (8% N. 24% P2Os. |
0,65 |
24% KaO) Vitaflor 2 (13,5% N, 16.5% P2Os. |
0.75 |
34% K20) |
0.60 |
Nowokont (w rozcieńczeniu 1; 100) |
0.80 |
Tabela 4.6. Zawartość składników mineralnych w glebach oraz stężenia soli
Roślina |
Miejsce uprawy i podłoże |
PH<MaO» |
Zawartość składników | |
N-N o; | ||||
X-IU |
lll-X | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6.0—73 60-73 6jO—73 60-73 |
175—300 150—300 125—250 150—250 |
250-400 150-300 150—300 150-300 |
60-73 6.0—7,0 |
80—150 100-175 |
80—150 150-300 |
53-63 60-73 53-73 |
150—300 125—250 100-200 |
250-400 150—300 150-300 |
60-7j0 60—73 |
80-150 •0—150 |
100—200 80—150 |
6.0-65 63—73 53—62 5.8—62 53-65 60-65 |
100—150 100—ISO 100-150 100—150 50—150 50-80 |
150-300 150-300 150-300 150-300 50-150 30—gę |
60—1* W>— |
100—200 50—125 |
IDO-J00 |
szklarnia. ok. 7% substancji organicznej
szklarnia, baloty ze słomy
tunele ogrzewane
tunele dogrzewane przy spadkach
Pomidor
temperatury
szklarnia, ok. 7% substancji organicznej
szklarnia, w torfie (ponad 50%)
i innych podłożach organicznych
szk lamia, uprawa w słomie
tunele ogrzewane
tunele dogrzewane przy spadkach
temperatury
Salsu Romdy Ogórek
subetrat z torfu wysokiego inne podłoża organiczne
Pomidor subetrat z torfu wysokiego
inne podłoża organiczne Rozsady w doniczkach torfowych
Ronmdy gruntowe w doniczkach ziemnych (kapusta, sałata) Uprawy nawożone płynami Ogórek przy ciągłym nawożeniu płynnym Pomidor przy ciągłym nawożeniu płynnym
Przy rozpuszczaniu te| samej masy różnych nawozów mineralnych w lej samej objętości wody stężenie soli wyrażone w g NaCI na 1 dm3 roztworu będzie zróżnicowane (tab. 4.5). Stopień zasolenia wywołany przez NaCI i KCI jest bardzo zbliżony. Najmniejszym stopniem zasolenia odznacza się roztwór superfosfatu potrójnego i siarczanu magnezowego.
podłożach stosowanych w cieplarniach podano w tabeli 4.6.
Przy nadmiernym stężeniu soli, czyli tzw. zasoleniu, należy przemyć glebę, stosując najlepiej nieprzerwane deszczowanie w dawce odpowiadającej 200—300 mm opadu, tj. 200—-300 I wody na 1 mł. Taki sposób postępowania możliwy jest tylko w tych szklarniach, w których głębsze warstwy, aż do poziomu sączków drenarskich, są dobrze przepuszczalne. W glebach o gorszej przepuszczalności zasolenie można zmniejszyć przez dodanie substancji organicznej ubogiej w składniki mineralne, np. nie przekompostowanej kory, trocin z drzew iglastych, słomy lub mieszaniny różnych frakcji węgła brunatnego, stosując w przeliczeniu na warstwę orną (20 cm) 10—50% substancji organicznej w zależności od stopnia zasolenia.
Stężenie pożywki stosowanej w uprawie torfowo-wodnej pomidora nie powinno przekraczać 1 g KCI na 1 dm3 (Gosiewski 1982). Stężenie pożywki zalecanej w Anglii do uprawy pomidorów w cienkowarstwowych kulturach przepływowych wynosi 1,2 g KCI na 1 dm3 (Guide notes 1981). W glebach mineralnych, odznaczających się zwykle mniejszą pojemnością sorpcyjną niż podłoża organiczne, stężenie soli nie powinno przekraczać 1 g KCI na 1 dm3. Zalecane stężenie soli przy uprawie warzyw w różnych
i wartość pH zalecane przez stacje chemiczno-rolnicze
w mg na 1 dm3 |
Stężenie | ||||
o |
soli wyrażone | ||||
P |
K |
Ca |
Mg |
(poniżej) |
v g KCI na 1 dm3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
« . : |
300—450 |
700-1000 |
1500-3000 |
150—250 |
300 |
3.4 |
150-250 |
300—600 |
1500—3000 |
150-200 |
200 |
1.5-3 |
200—400 |
500—700 |
1500—3000 |
150-200 |
200 |
1,5—3 |
150-250 |
300-600 |
1500-3000 |
150-200 |
200 |
1.5-3 |
150-200 |
300—500 |
1500—2000 |
80-150 |
200 |
1,5-2 |
150-250 |
300—600 |
1500—3000 |
100-200 |
200 |
2—3 |
200—400 |
600—850 |
1500—3000 |
150-250 |
150 |
2—3 |
200-400 |
500—700 |
1500-3000 |
100-150 |
200 |
1,5-3 |
150—250 |
300-600 |
1500-3000 |
100-200 |
200 |
2—3 |
150-250 |
300-500 |
1500-3000 |
80-100 |
200 |
2-2,5 |
150-200 |
300-500 |
1500—2500 |
80-150 |
ISO |
1,5—2 |
90—200 |
200—250 |
1500-2000 |
120-200 |
150 |
1—1,5 |
90-200 |
200-250 |
1500-2000 |
120-200 |
150 |
1—1,5 |
180-300 |
300—500 |
1500—2000 |
150—250 |
150 |
1—1,5 |
180-300 |
300—500 |
1500—2000 |
150-250 |
150 |
1—1,5 |
100—200 |
200-300 |
1500—2000 |
80-120 |
100 |
1—2 |
50-150 |
100—250 |
1500-2000 |
80-120 |
100 |
1 |
200-400 |
300-500 |
1500-3000 |
100—150 |
300 |
1.5-3 | |
__150-200 |
200-400 |
1500—3000 |
80—130 |
200 |
1—2 |
(fama wntmrw nod mianami