RU2355154C2 - Способ прецизионного внесения удобрений - Google Patents

Способ прецизионного внесения удобрений Download PDF

Info

Publication number
RU2355154C2
RU2355154C2 RU2007112584/12A RU2007112584A RU2355154C2 RU 2355154 C2 RU2355154 C2 RU 2355154C2 RU 2007112584/12 A RU2007112584/12 A RU 2007112584/12A RU 2007112584 A RU2007112584 A RU 2007112584A RU 2355154 C2 RU2355154 C2 RU 2355154C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
max
content
fertilizer
distance
Prior art date
Application number
RU2007112584/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007112584A (ru
Inventor
Геннадий Иванович Бахирев (RU)
Геннадий Иванович Бахирев
Original Assignee
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии filed Critical ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии
Priority to RU2007112584/12A priority Critical patent/RU2355154C2/ru
Publication of RU2007112584A publication Critical patent/RU2007112584A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2355154C2 publication Critical patent/RU2355154C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fertilizing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает отбор образцов на анализ, определение содержания элементов питания растений в почвенных образцах. Рассчитывают компенсационную дозу удобрения с учетом исходного содержания элементов питания в почве. Компенсационную дозу вносят автоматизированно с использованием современных средств навигации. При этом отбор почвенных образцов на агрохимический анализ производят индивидуально в местах пересечения линий координатной сетки между собой и с границами внутриполевых выделов, предварительно запроектированных на картографическом контуре поля. Бортовым компьютером агрегата измеряют расстояние от места его нахождения по линии движения до ближайшей парной координатной точки с относительно повышенным содержанием элемента питания в почве в долях единицы от расстояния между парными точками, а компенсационную дозу вносимого удобрения рассчитывают по формуле: Nk=((Nmax-Nmin)·L+Np-Nmax)·Y, где Nk - вносимая компенсационная доза удобрения, кг/га д.в.; Nmax - количество элемента питания в почве, соответствующее парной координатной точке с относительно повышенным показателем его содержания, кг/га д.в.; Nmin - количество элемента питания в почве, соответствующее парной координатной точке с относительно меньшим показателем его содержания кг/га д.в.; L - показатель расстояния от места нахождения агрегата до точки Nmax, в долях единицы от расстояния между Nmin и Nmax; Np - планируемая доза удобрения, кг/га д.в.; Y - поправочный коэффициент на изменившиеся условия ландшафта. Способ позволяет повысить точность внесения доз удобрений. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к дифференцированному точному внесению планируемой под определенный урожай дозы удобрения с учетом полевой неоднородности содержания элементов питания растений в почве.
Известны способы компенсационного дозирования удобрений в точном (прецизионном, координатном) земледелии, включающие предварительное разделение поля на относительно сопоставимые по уровню плодородия участки, агрохимическое обследование почв на участках, определение средней величины содержания элементов питания в почве на каждом участке, составление цифровой карты поля с разделением ее на ранжированные по содержанию элементов питания внутриполевые объекты и автоматизированное, с использованием карты и бортовых приемников сигналов глобальной позиционной системы (ГПС, ГЛОНАСС), внесение соответствующей поучастковой усредненной компенсационной дозы удобрения (1, 2).
Известные из обзорных публикаций способы внесения удобрений в точном земледелии обеспечивают дифференциацию доз удобрений в поле на уровне отдельных внутриполевых участков, на территории которых почвенное содержание элементов питания растений условно признается неизменным. Субъективное признание неизменности показателей содержания элементов питания в почве правомерно в процедуре районирования территории, выполняемой на основе классификации признаков, где каждый класс земель характеризуется интервалом показателей. В точном земледелии районирование поля на однородные участки по разным признакам приведет к необходимости использования многоступенных классификаций, мозаичности выделов и трудностям в идентификации границ. Использование принципа участковой площадной дискретности в дифференцировании доз удобрений следует считать существенным недостатком, так как границы участков проводятся субъективно с игнорированием переходных зон, так называемых экотонов. Как известно, содержание элемента питания в той или иной точке участка является случайной независимой величиной также как и на всем поле, а общая совокупность случайных измеренных величин имеет характер непрерывного нормального распределения (3).
Известен способ внесения органических удобрений, включающий предварительное выделение методом дистанционного зондирования участков на поле с различным содержанием гумуса и в зависимости от величины его среднего содержания на участке вносят соответствующую компенсационную дозу удобрения (патент RU №2260930 от 27.09.2005 г.).
Недостаток известного способа заключается в том, что планируемая доза удобрения дифференцируется как среднеучастковая с поправкой на содержание гумуса в каждом полевом участке и не учитывается изменчивость содержания гумуса внутри выделенных участков. Существенным недостатком способа является и то, что однородность участков оценивается по внешней отражательной способности почвы, лишенной растительности и пожнивных остатков, и не зондируется мощность гумусового горизонта, отчего изменяется продуктивность почв при одинаковом процентном содержании гумуса. Кроме того, способ не обеспечивает заявленного качества зондирования при системах земледелия с безотвальной и нулевой обработкой почв.
В усовершенствованном способе агрохимического обследования почв (патент RU №2102748 от 20.01.1998 г.), необходимого для дифференцированного внесения удобрений, плодородие и однородность оцифрованных контуров в итоге оценивают по результатам агрохимического анализа смешанных почвенных образцов. Как известно, смешанный образец характеризует территорию, а не конкретную точку с детерминированным значением величины содержания элемента питания в почве, относительно которой рассчитывается прецизионность компенсационной дозы удобрения. При распределении удобрений на поле по принципу - собственная средняя доза для конкретного участка - находим аналогичные недостатки в обеспечении точности внесения удобрений, а именно в усреднении объективно существующих неоднородностей содержания элементов питания растений в почве в разных местах участка, выделенного по другим косвенным признакам плодородия, например по урожайности или качеству отраженного радиолокационного сигнала.
Цель изобретения - повышение точности внесения прецизионно компенсационных доз удобрения под планируемый урожай на разнородном по плодородию поле в процессе линейного движения агрегата, корректируемых фиксированными в географических координатах показателями содержания элементов питания в почве и бортовым приемником навигации глобальной системы позиционирования (ГПС, ГЛОНАСС и др.).
Возможность перехода к прецизионному внесению удобрений исходит из способности современных технических средств точного земледелия распознавать местоположение агрегата, вносящего удобрения, и автоматически изменять вносимую дозу в зависимости от содержания элементов питания растений в почве на пути линейного перемещения техники. Для исполнения прецизионной технологии внесения удобрений не требуется карты полевых участков, а поэтому сокращаются затраты на ее производство.
Поставленная цель достигается тем, что в основе способа используется континуальность границ в ландшафтной сфере, в частности, границ постепенного перехода величин содержания элементов питания растений в почве (4, 5).
Точность внесения компенсационной дозы удобрения в предлагаемом способе обеспечивается бортовым компьютером, сопряженным с навигатором ГПС и механизмом регулирования доз удобрения, в процессе линейного перемещения агрегата по полю с позиционно фиксированными через систему глобального позиционирования точками отбора почвенных образцов на агрохимический анализ. Почвенные образцы на анализ отбирают индивидуально в местах пересечения (узлах) координатной сетки поля и местах пересечения линиями сетки границ ландшафтно-типологических выделов.
Предложенный способ осуществляется следующим образом.
На картографический план поля с границами ландшафтно-типологических выделов наносят с заданным масштабом и точностью линии по направлению географических широт и долгот, которые в итоге создают координатную сетку. Места пересечения линий между собой (узлы координатной сетки) и с границами типологических выделов поля (I, II, III, фиг.1) образуют парные координатные точки, например А и В, В и С, и др. В координатных точках производят отбор индивидуальных почвенных образцов на агрохимический анализ. Места отбора проб фиксируют в географических координатах переносным навигатором через ГПС и вместе с результатами агрохимического анализа заносят в память бортового компьютера. Фиксированные места отбора проб служат операционными единицами в системе автоматизированного расчета и внесения дифференцированных компенсационных доз удобрений.
В момент нахождения агрегата, вносящего удобрения, над фиксированными в географических координатах точками с известным содержанием питательных веществ в почве, например над точкой А (фиг.2), компьютер вычисляет компенсационную дозу удобрения (Na) известным способом как разницу между планируемой под урожай дозой на поле (Np), равную в примере AC=BD, и величиной почвенного содержания элемента питания в рассматриваемой точке (А) и подает команду на регулируемое механическое устройство по внесению расчетной недостающей до нормы дозы удобрения (С). Расчет планируемой под урожай дозы удобрения производят на среднемноголетние условия функционирования местного ландшафта. С изменением условий ландшафта на момент внесения удобрений (засуха, высокий уровень продуктивной влаги) компенсационную дозу удобрения корректируют нормативным коэффициентом Y по формуле: Na=(AC-AF)×Y.
Расчет компенсационной дозы удобрения в любой точке по линии движения агрегата от А до В компьютер осуществляет в следующем порядке:
- из двух парных координатных точек А и В устанавливает ту из них, которая относительно больше содержит элемента питания в почве и определяет эту разницу. В примере точка А характеризуется относительно В минимальным содержанием элемента питания в почве (Nmin), а точка В - максимальным содержанием (Nmax). На чертеже эта разница равна GK (GK=BG - AF). Для нивелирования разницы в содержании элемента питания в почве по линии движения агрегата от А до В необходимо внести удобрение, форму и объем дозы которой в вертикальном разрезе можно представить фигурой геометрического подобия FJG, а до планируемой под урожай полевой дозы удобрения по той же линии к FJG следует добавить объем CDJG;
- измеряет через ГПС расстояние от агрегата, находящегося между А и В, до точки с Nmax содержанием элемента питания в почве, в долях единицы от АВ. Например, в точке Е это относительное расстояние (L) определяется соотношением ЕВ/АВ;
- рассчитывает и регулирует внесение компенсационной дозы удобрения (Nk) по линии движения агрегата между парными координатными точками сети по формуле
Nk=((Nmax-Nmin)×L+Np-Nmax)×Y.
К примеру, в точке Е компенсационная доза удобрения Nke формализуется следующим выражением:
Nke=((BG-AF)×EB/AB+BD-BG)×Y.
В вариантах движения агрегата внутри координатной ячейки (ABCD, фиг.1), например по линии YO, компьютер вначале рассчитывает содержание элемента питания в точках Y и О по фиксированным данным парных координатных точек (В, С и A, D), а затем по линии дифференцирует компенсационную дозу удобрения предлагаемым способом. При условии того, что содержание элемента питания в почве больше в точке Y, чем в парной точке О, компенсационная доза удобрения в месте нахождения агрегата (X, фиг.1) составит Nkx=((Ny-No)×Lx+Np-Ny)×Y.
Независимо от начала и направления движения агрегата все измерения, расчеты и внесение доз удобрений по предлагаемому способу осуществляют последовательно в пределах парных координатных точек.
ЛИТЕРАТУРА
1. Якушев В.П., Полуэктов Р.А., Смоляр Э.И., Топаж А.Г. Точное земледелие (Аналитический обзор) // Агрохимический вестник, №5, 2001, с.23-24.
2. Каштанов А.Н., Булгаков Д.С., Голаванев И.Н., Молчанов Э.Н., Рубцов С.А. Развитие технологий, методов и средств точного земледелия. М., 2006, с.147.
3. Шафран С.А., Черевиков В.Д., Пупынин В.М. Агрохимическая эффективность дифференцированного внесения минеральных удобрений с учетом внутрипольной неоднородности почвенного плодородия / Инновационно-технологические основы развития земледелия. Курск, 2006, с.414-416.
4. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. Москва, «Мысль», 1975, с.21-29.
5. Княжева Е.В., Надеждин С.М., Фрид А.С. Пространственная неоднородность уровня плодородия выщелоченного чернозема в пределах поля // Почвоведение, №9, 2006, с.1120-1129.
6. Афанасьев Р.А., Мерзлая Г.Е., Ладонин В.Ф., Марченко Н.М. Способ внесения органических удобрений. Патент RU 2260930 от 27.09.2005.
7. Афанасьев Р.А., Благов А.В., Мейер О.Н. Усовершенствованный способ агрохимического обследования почв. Патент RU 2102748 от 20.01.1998.

Claims (1)

  1. Способ прецизионного внесения удобрений на поле, включающий отбор образцов на анализ, определение содержания элементов питания растений в почвенных образцах, расчет компенсационной дозы удобрения с учетом исходного содержания элементов питания в почве и автоматизированное внесение компенсационной дозы с использованием современных средств навигации, отличающийся тем, что отбор почвенных образцов на агрохимический анализ производят индивидуально в местах пересечения линий координатной сетки между собой и с границами внутриполевых выделов, предварительно запроектированных на картографическом контуре поля, измеряют бортовым компьютером агрегата расстояние от места его нахождения по линии движения до ближайшей парной координатной точки с относительно повышенным содержанием элемента питания в почве в долях единицы от расстояния между парными точками, а компенсационную дозу вносимого удобрения рассчитывают по формуле:
    Nk=((Nmax-Nmin)·L+Np-Nmax)·Y,
    где Nk - вносимая компенсационная доза удобрения, кг/га д.в.;
    Nmax - количество элемента питания в почве, соответствующее парной координатной точке с относительно повышенным показателем его содержания, кг/га д.в.;
    Nmin - количество элемента питания в почве, соответствующее парной координатной точке с относительно меньшим показателем его содержания кг/га д.в.;
    L - показатель расстояния от места нахождения агрегата до точки Nmax, в долях единицы от расстояния между Nmin и Nmax;
    Np - планируемая доза удобрения, кг/га д.в.;
    Y - поправочный коэффициент на изменившиеся условия ландшафта.
RU2007112584/12A 2007-04-04 2007-04-04 Способ прецизионного внесения удобрений RU2355154C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112584/12A RU2355154C2 (ru) 2007-04-04 2007-04-04 Способ прецизионного внесения удобрений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112584/12A RU2355154C2 (ru) 2007-04-04 2007-04-04 Способ прецизионного внесения удобрений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007112584A RU2007112584A (ru) 2008-10-20
RU2355154C2 true RU2355154C2 (ru) 2009-05-20

Family

ID=40040822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007112584/12A RU2355154C2 (ru) 2007-04-04 2007-04-04 Способ прецизионного внесения удобрений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2355154C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463763C1 (ru) * 2011-05-06 2012-10-20 Владимир Иванович Винокуров Способ прецизионного внесения удобрений
RU2613468C1 (ru) * 2015-09-24 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации и информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства (ФГБНУ ВНИМС) Способ пропорционально-дифференцированного внесения удобрений
CN106717405A (zh) * 2016-11-21 2017-05-31 江西省土壤肥料技术推广站 养分丰缺指标调整系数法施肥方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2463763C1 (ru) * 2011-05-06 2012-10-20 Владимир Иванович Винокуров Способ прецизионного внесения удобрений
RU2613468C1 (ru) * 2015-09-24 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт механизации и информатизации агрохимического обеспечения сельского хозяйства (ФГБНУ ВНИМС) Способ пропорционально-дифференцированного внесения удобрений
CN106717405A (zh) * 2016-11-21 2017-05-31 江西省土壤肥料技术推广站 养分丰缺指标调整系数法施肥方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007112584A (ru) 2008-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hedley The role of precision agriculture for improved nutrient management on farms
CN104502887B (zh) 一种基于卫星定向的方位标定方法
Serrano et al. Mapping soil and pasture variability with an electromagnetic induction sensor
US6044324A (en) System approach to stand-alone soil sampling
US20020169558A1 (en) Apparatus and method for analyzing and mapping soil and terrain
CN106501816B (zh) 一种枣树冠层氮含量的卫星遥感监测方法
James et al. Determination of soil type boundaries using electromagnetic induction scanning techniques
RU2355154C2 (ru) Способ прецизионного внесения удобрений
CN101266153B (zh) 测绘工程类陀螺全站仪精度评定方法
CN110244301A (zh) 一种基于sar图像的输电走廊树高提取方法
RU2463763C1 (ru) Способ прецизионного внесения удобрений
RU2613468C1 (ru) Способ пропорционально-дифференцированного внесения удобрений
RU2717933C1 (ru) Способ предуборочной десикации посевов сельскохозяйственных культур переменной нормой внутри одного поля
Mikhailenko et al. Development of a methodology for assessing the parameters of the state of crops and soil environment for crops according to remote sensing of the Earth
AU2003200202A1 (en) Apparatus and method for analysing and mapping soil land terrain
Mallarino et al. Use of DGPS, yield monitors, soil testing, and variable rate technology to improve phosphorus and potassium management
Zinkevičius Influence of soil sampling for precision fertilizing
Abuoba et al. The technology of cultivating agricultural crops based on ortho photomaps, digital and 3-D surface models
CN104459087A (zh) 一种森林土壤养分分级方法
Celms et al. Global navigation satellite system as technical solution element of farmland processing in Latvia
Yegül et al. Determination of some soil parameters with electromagnetic induction sensor
Perekopskiy et al. Prerequisites and effectiveness of the introduction of precision farming elements in the sowing of grain crops in the Leningrad region
Kudas et al. Simulation of polygon area determination using GPS single frequency code receivers–Case study
RU2455660C1 (ru) Способ ускоренного выделения устойчивых внутрипольных контуров почвенного плодородия на сельскохозяйственных полях
Zygmunt et al. Comparison of the publicly available digital terrain model provided by the head office of geodesy and cartography with GNSS satellite measurement

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090405