09. Агроекологічна ефективність елементів технології вирощування міскантусу на радіоактивно забруднених ґрунтах

https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201909-09
Скачок Л. М., Потапенко Л. В., Горбаченко Н. І.
Сторінки: 59-66.

Короткий огляд
Мета. Дослідити накопичення 137Cs і 90Sr у біомасі і лізиметричних водах та визначити агроекологічну ефективність елементів технології вирощування міскантусу гігантського на забруднених радіоактивними речовинами ґрунтах. Методи. Лізиметричний, біоморфологічний, радіометричний, статистичний, порівняльнообчислювальний. Результати. Наведено дані досліджень накопичення радіоактивних ізотопів у біомасі міскантусу гігантського та лізиметричних водах. За результатами досліджень установлено, що рівень накопичення радіонуклідів у рослинах міскантусу на забруднених ґрунтах залежить від елементів технології вирощування, радіоактивного ізотопу та його концентрації в ґрунті. Установлено, що у варіантах, де біоенергетичну культуру вирощували на забруднених радіонуклідами ґрунтах, накопичення в біомасі 137Cs становило 14,7–18,6 і 90Sr — 0,46–0,54 Бк/кг, у лізиметричних водах 4,36–4,57 і 0,28–0,65 Бк/л відповідно. Підживлення мінеральними добривами разом із дефекатом та оброблення ризом міскантусу перед садінням мікробним препаратом Поліміксобактерином у поєднанні з БіоМАГом сприяли підвищенню врожайності сухої біомаси на 28% порівняно з контролем. Висновки. Застосування мінерального підживлення в комплексі з вапнуванням, інокуляцією ризомів міскантусу мікробним препаратом Поліміксобактерином і передпосадковою обробкою органомінеральним добривом БіоМАГ сприяло істотному підвищенню врожайності сухої біомаси, зменшенню вмісту 137Cs і 90Sr у біомасі та лізиметричних водах. Накопичення цих радіоактивних ізотопів у біомасі міскантусу за вирощування на забруднених радіонуклідами ґрунтах не перевищувало допустимий рівень (ДР), а застосування елементів технології сприяло зниженню вмісту 137Cs на 12–21, 90Sr — на 9–15% порівняно з контрольними варіантами. За використання удобрювального комплексу «мінеральні добрива + дефекат + Поліміксобактерин + БіоМАГ» одержано найменші коефіцієнти накопичення 137Cs — 0,07, 90Sr — 0,05 у біомасі міскантусу та 0,02 і 0,03 у лізиметричних водах відповідно.


Ключові слова: 137Cs, 90Sr, агротехнічні заходи, міграція радіонуклідів, урожайність біомаси, лізиметрична установка.



Бібліографія
  1. Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки: Національна доповідь України. Київ, 2016. 177 с.
  2. Мельник А.І. Особливості ведення сільськогосподарського виробництва в умовах радіоактивного забруднення. Наукові основи агропромислового виробництва Чернігівської області; за ред. І.В. Гриника, А.Г. Бардакова. Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2004. С. 267–288.
  3. Мельник А.І. Агрохімічний стан ґрунтів та застосування добрив у Чернігівській області (інформаційно-аналітичний довідник). Чернігів, 2012. 92 с.
  4. Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи: безпека майбутнього: Національна доповідь України. Київ: КІМ, 2011. 346 с.
  5. Белоус Н.М. Эффективность мероприятий по реабилитации радиоактивно загрязненных дерново-подзолистых почв. Бюллетень ВИУА. 2001. № 115. С. 13–14.
  6. Кочик Г.М., Мельничук А.О., Гуреля В.В., Кучер Г.А. Сучасний стан радіоактивно забруднених територій: ключові проблеми та шляхи їх вирішення. Наслідки аварії на ЧАЕС: реалії сьогодення. Збірник доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–27 березня 2019 р., м. Житомир. Житомир, ІСГП НААН. С. 3–16.https://doi.org/10/10.31617/k.knute.2019-03-19.63
  7. Роїк М.В., Сінченко В.М., Іващенко О.О. та ін. Міскантус в Україні; за ред. С.Д. Орлова, Е.Р. Ермантраута, Я.П. Цвея, П.Є. Булаха. Київ: ТОВ «ЦП «Компрінт», 2019. 256 с.
  8. Роїк М.В., Гадженко О.М., Тимощук В.А. Концепція виробництва твердого біопалива з біоенергетичних рослин в Україні. Біоенергетика. 2015. № 1. С. 5–8.
  9. Курило В.Л., Гументик М.Я., Квак В.М., Дубовий Ю.П. Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу в умовах Центрального Лісостепу України для виробництва твердого біопалива. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2016. Вип. 24. С. 77–85.
  10. Nishiwaki A., Mizuguti A., Kuwabara S. Discovery of natural Miscanthus (Poaceae) triploid plants in sympatric populations of Miscanthus sacchariflorus and Miscanthus sinensis in southern Japan. American J. of Botany. 2011. V. 98. P. 154–159. https://doi.org/10.3732/ajb.1000258
  11. Зінченко В.О., Кусайло В.П. Біогеліоенергія — наше енергетичне майбутнє. Пропозиція. 2006. № 8. С. 130–132.
  12. Городній М.М., Лісовал А.П., Бикін А.В. та ін. Агрохімічний аналіз: підручник; за ред. М.М. Городнього. Київ: Арістей, 2005. 468 с.
  13. Методические указания по определению стронция-90 и цезия-137 в почвах и растениях. Москва, 1985. 62 с.
  14. Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном бетта-спектрометре с использованием программного обеспечения «Прогресс». Москва: ГНМЦ ВНИИФТРИ, 2003. 30 с.
  15. Волкогон В.В., Заришняк В.С., Пилипенко Л.А. та ін. Мікробні препарати в сучасних агротехнологіях: науково-практичні рекомендації; за ред. В.В. Волкогона. Київ, 2015. 248 с.
  16. Мельничук Г.В. Вирощування суниці на радіоактивно забруднених дерново-підзолистих ґрунтах. Агропромислове виробництво Полісся. 2015. Вип. 8. С. 48–51.
  17. Державні гігієнічні нормативи. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питної води (ДР-2006). Офіційний вісник України від 02.08.2006. 2006. № 29. Ст. 2114. С. 142–150.