Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu

Podobné dokumenty
VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY

Vliv vysokých dávek kompostu na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy. Pavel Kovaříček Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Vliv aplikace kompostu na povrchový odtok vody při dešťových srážkách

Zpracování půdy přispívající k omezení povrchového odtoku vody a smyvu zeminy. prof. Ing. Josef Hůla, CSc. (ČZU v Praze)

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

Utužení a zhutnění půdy

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích při uplatnění orebné technologie a riziko nežádoucího zhutňování půdy.

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Půdní profily dokumentující technologické možnosti eliminace zhutnění půdy

Využití kompostu při protierozní ochraně půdy a zlepšení retenční schopnosti

Technika a technologie protierozních opatření. Prof. Ing. Josef Hůla, CSc.

Různé zpracování půdy k cukrovce a jeho vliv na obsah a kvalitu humusu

SLEDOVÁNÍ VÝVOJE ZHUTŇOVÁNÍ PŮDY POMOCÍ PENETROMETRU NA VYBRANÝCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD

Technika ošetřování půd uváděných do klidu

Infiltrace vody do půdy při pásovém zpracování půdy

Inovativní technologie v RV

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Ekologické zemědělství a komposty Ing. T. Zídek Ph.D.

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Půdoochranné technologie a jejich vliv na vodní erozi

Zpracování půdy přispívající k omezení odtoku vody a smyvu zeminy

Ing. Martin Vrabec Seminář pro pokročilé biovinaře Mikulov Jak na přípravu pozemku před výsadbou vinic

TECHNOLOGIE ŘÍZENÝCH PŘEJEZDŮ PO POZEMCÍCH

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Základní zpracování půdy v řepařských osevních postupech

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

Dlouhodobý pokus ekologického zemědělství v ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

HODNOCENÍ INTENZITY ZATÍŽENÍ PŮDY PNEUMATIKAMI ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Originální kypřič brambor VARIOR 500

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, , ISBN

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

Základy pedologie a ochrana půdy

ROZKLAD SLÁMY. František Václavík PRP Technologies Srpen Produkce živin na farmě Rostlinná výroba. VÝNOS v t/ha N P 2

Sledování vývoje zhutňování půdy pomocí penetrometru na vybraných plochách Bazálního monitoringu půd

Intenzita přejezdů zemědělské techniky po pozemcích během sklizně pícnin.

Mechanizace zemědělství - Zvláštní vydání

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation

SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S CÍLEM OMEZIT NEŽÁDOUCÍ ZHUTNĚNÍ PŮDY A ZVÝŠIT PROPUSTNOST PŮDY PRO VODU

Vliv zpracování půdy na stabilitu půdních agregátů. Ing. Jaroslava Novotná, PhD.

Ministerstvo zemědělství ČR Národní agentura pro zemědělský výzkum QH82191

AGRITECH SCIENCE, 15

Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy

Půdní a zemědělské sucho

Půdy BMP jejich pedologické a fyzikální charakteristiky

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

EFFECT OF AERING ON ROOT MASS REGENERATION AT FOOTBALL LAWNS VLIV AERIFIKACE NA REGENERACI KOŘENOVÉ HMOTY U FOTBALOVÝCH TRÁVNÍKŮ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Tab. 2 Příklad naměřených hodnot z měření kruhovým infiltrometrem. Obr. 1 Mini Disk infiltromet

Nové půdoochranné technologie při pěstování brambor

ÚPRAVA FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ PŮDY A RETENČNÍ SCHOPNOSTI PŮDY ZAPRAVENÍM KOMPOSTŮ Z ODPADNÍ BIOMASY

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

Výsledky řešení projektu

Vliv podzimního zpracování půdy na zhutnění půdy v počátcích vegetace cukrové řepy

THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE TOPSOIL AND SUBSOIL AND THE INFLUENCE OF THIS CHANGES ON CROP AND QUALITY OF THE SUGAR BEET

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield

ANALÝZY HISTORICKÝCH DEŠŤOVÝCH ŘAD Z HLEDISKA OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

THE PEDOCOMPACTION OF TOPSOIL AND SUBSOIL ON CHOSEN LOCALITIES UTUŽENÍ ORNIC A PODORNIČÍ VYBRANÝCH POZEMKŮ

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA PÓROVITOST A NA VLHKOST PŮDY EFFECT OF COMPOST APPLICATION ON POROSITY AND SOIL MOISTURE

Výsledky projektu FertOrgaNic. Přednáší: František Doležal Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha

Půda, eroze, voda problém či nikoliv? Radim Vácha. Top slide

Závěrečná zpráva o průběhu testování

ÚPRAVA FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ PŮDY A RETENČNÍ SCHOPNOSTI PŮDY ZAPRAVENÍM KOMPOSTŮ Z ODPADNÍ BIOMASY

Sledování vlivu podpůrné látky PRP SOL na hydrofyzikální vlastnosti půdy při pěstování cukrové řepy

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Skladování pro smluvní výzkum vybraných odrůd jablek v podmínkách ULO. s ošetřením přípravky FruitSmart a SmartFresh (1-MCP)

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Porovnání udržitelnosti konvenční a ekologické rostlinné produkce

EROZE - REDESIGN VRSTVY EROZNÍ OHROŽENOSTI

Půdoochranné technologie. Ing. Jan Srbek, Ing. Martin Berka Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

Úspěšnost výsevů bukvic v souvislosti s jejich víceletým skladováním

půdy v trvalém travním porostu a v porostu rychle rostoucích dřevin během vegetačního období roku 2011

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

Porovnání sklízeèù cukrovky

Vodní režim půd a jeho vliv na extrémní hydrologické jevy v měřítku malého povodí. Miroslav Tesař, Miloslav Šír, Václav Eliáš

Vliv různého zpracování půdy na výnos a cukernatost cukrovky v letech

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

Půdoochranné technologie. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

ZAPRAVENÍ ORGANICKÉ HMOTY DO PŮDY S CÍLEM OMEZIT POVRCHOVÝ ODTOK VODY PŘI PŘÍVALOVÝCH DEŠTÍCH

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

Zemědělské a obchodní družstvo Bratranců Veverkových Živanice Živanice 206, IČ:

Půda je přírodním útvarem, který vzniká z povrchových zvětralin zemské kůry a ze zbytků organické hmoty.

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Zemědělská část exkurze

SOIL PHYSICAL PROPERTIES OF MULCHED AND MOWED GRASS-CLOVER TURFS

Vliv organické hmoty na zlepšení stavu půdy. Ivana Šindelková

Transkript:

HŮLA, KOVAŘÍČEK, VLÁŠKOVÁ: Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu DURABILITY OF ONE-TIME LOOSENING OF COMPACTED LAYER IN SOIL PROFILE Josef Hůla, Pavel Kovaříček, Marcela Vlášková Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Periodické hluboké a středně hluboké kypření půdy je považováno za jedno z opatření, která mohou zlepšovat vlastnosti zhutnělých půd. Pochopitelně by měla být v praxi preferována pre ventivní opatření s cílem snížit rozsah a intenzitu nežádoucího zhutnění půd (1). Soudobé hospodaření na půdě je však spojeno s mechanickým zatížením půdy, kdy se tlaky pojezdových ústrojí strojů šíří v ornici i podorničí do hloubky, která je mimo dosah pracovních nástrojů strojů při běžném zpracování půdy. Únosnost půdy při jejím přejíždění se velmi liší, z tohoto hlediska je velmi důležitá především momentální vlhkost půdy. Zhutnělá vrstva v půdním profilu s poškozenou půdní strukturou může dlouhodobě nepříznivě působit na výnosy plodin a ztěžovat obhospodařování pozemků. Hluboké kypření je podle Pulkrábka et al. (2) vhodným zásahem k podpoře retenční schopnosti půdy zejména v podzimním a jarním období, což je významné při pěstování cukrové řepy. Samotné nápravné kypření podorničí však nemusí vždy přinést příznivou odezvu ve výnosu plodin. Například Olesen et Munkholm (3) nedoporučují pro podmínky dánského zemědělství kypření podorničí jako obecné opatření k nápravě zhutnělé půdy v této hloubce. Jiní autoři však zdůrazňují přínos kypření zhutnělých vrstev v půdním profilu především z důvodu zlepšení podmínek pro prorůstání kořenů plodin (4, 5). Další autoři uvádějí velmi rozdílné výsledky kypření podorničí s tím, že kladné efekty se mohou lišit na různých stanovištích a v různých ročnících. Wong et Asseng (6) upozorňují na možné negativní důsledky kyp ření zhutnělého podorničí, následuje-li suchý rok. Nejednoznačné jsou výsledky autorů prací hodnotících délku trvání efektu prokypření zhutnělého podorničí. Častěji je uváděna životnost zásahu nápravného kypření kolem tří let (7, 8, 9), výjimečně pět až šest let. Existují však zkušenosti i s pouze krátkodo bým efektem tohoto nápravného opatření v trvání jednoho roku (10, 11, 12). Půdy s narušenou půdní strukturou mají sklon k rych lejšímu návratu do nepříznivého stavu po samotném pro kypření zhutnělé vrstvy. Je zdůrazněno zkrácení příznivého efektu hlubšího prokypření zhutnělé vrstvy, není-li kypření spojeno s podpůrnými opatřeními, jako je vápnění v příslušné hloubce půdy, zařazení hlubokokořenících plodin či snížení zatížení půdy přejezdy nebo uplatnění principu řízených přejezdů po půdě (13). Materiál a metody Poloprovozní polní pokus zaměřený na hodnocení trvanlivosti kypřicího zásahu u zhutnělé části půdního profilu byl založen ve třetí dekádě července (24. a 25. 7. 2007), po sklizni ozimé pšenice. Sláma pšenice byla podrcena a rozptýlena drtičem slámy na sklízecí mlátičce. Průměrná vlhkost půdy v době kypření dlátovým kypřičem byla 13,1 % (procenta hmotnosti) v hloubce do 0,10 m a 10,7 % v hloubce 0,10 0,30 m. Tato vlhkost půdy je v souladu s doporučeními pro volbu kypřicího zásahu v příslušné hloubce (14). Půda měla drobivou konzistenci. Půdní druh Obr. 1. Pórovitost půdy za 2,5 měsíce po kypření Obr. 2. Pórovitost půdy za 9 měsíců po kypření 297

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Obr. 3. Penetrometrický odpor půdy 9 měsíců po založení polního pokusu Obr. 4. Infiltrace vody do půdy a povrchový odtok vody 2,5 měsíce od založení polního pokusu hloubka kypření 0,32 m Obr. 5. Infiltrace vody do půdy a povrchový odtok vody 2,5 měsíce od založení polního pokusu hloubka kypření 0,22 m byla písčitohlinitá půda (obsah částic menších než 0,01 mm činil 21,5 %), obsah C ox byl 0,9 %. Na pokusném pozemku byly zjištěny pří zna ky výrazného zhutnění půdy v hloub ce 0,10 až 0,30 m v důsledku před cho zích přejezdů po půdě a také více letého využívání pouze mělkého zpra cování půdy charakteru podmítky a opakovaného mělkého kypření do hloubky nepřesahující 0,10 m. Před kypřením dlátovým kypřičem byla průměrná hodnota objemové hmotnosti půdy redukované 1,72 g.cm 3 v hloubce 0,15 0,20 m a 1,69 g.cm 3 v hloubce 0,22 0,30 m, což ukazovalo na vysoký stupeň nežádoucího zhutnění půdy v uvedené hloubce půdního profilu. Lhotský (14) uvádí pro písčitohlinitou půdu jako mezní hodnotu u objemo vé hmot nosti redukované 1,55 g.cm 3, vyšší hodnoty ukazují na nežádoucí zhut nění půdy. U celkové pórovitosti je pro tento půdní druh mezní hodnota 42 % objemu, nižší hodnoty póro vitosti pak jsou charakteristické pro zhutně lou půdu. Pro kypření byl využit kombino vaný kypřič DMI Ecolo-Tiger s pracovním záběrem 4 m v soupravě s trakto rem CASE 7250 (výkon motoru 192 kw). Zahloubení pracovních nástrojů (dlát) kypřiče bylo nastaveno na dvě různé hloubky 0,22 a 0,32 m. S tímto nastavením byly založeny dvě varianty polního pokusu. Kontrolní variantou byla půda kypřená pouze mělce talířovým kypřičem do hloubky méně než 0,10 m. Průměrná pojezdová rychlost pracovní soupravy s kypřičem DMI Ecolo-Tiger byla 6,2 km.h 1. Po založení polního pokusu se po dobu tří let na pozemku uskuteč ňovalo pouze mělké kypření do hloubky nepřesahující 0,10 m. Po založení pol ního pokusu byly na pokusných variantách pěstovány tyto plodiny: ozimé žito (2007/2008), ozimá řepka (2008/2009) a ozimá pšenice (2009/2010). Při odběrech půdních vzorků, násled ných laboratorních rozborech a při měření byly využity standardní metody používané při hodnocení vlivu zásahů zpracování půdy na fyzikální a další vlastnosti půdy odběry neporušených půdních vzorků do Kopeckého válečků s jejich následným laboratorním rozborem a měření penetrometrem PN-70. K měření infiltrace vody do půdy a povr cho vého odtoku vody byl využit simu látor deště vyvinutý ve VÚZT, v. v. i. 298

HŮLA, KOVAŘÍČEK, VLÁŠKOVÁ: Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu Výsledky a diskuse Na obr. 1. jsou znázorněny hod no ty celkové pórovitosti za 2,5 měsíce po založení polního pokusu. V tomto termínu odběru půdních vzorků se projevilo příznivé zvýšení pórovitosti půdy v důsledku prokypření zhutnělé půdy. Na jaře následujícího roku (duben 2008) se opět příznivě projevilo hlubší prokypření půdy do 0,32 m příznivá pórovitost půdy do hloubky 0,30 m ve srovnání s kontrolní variantou obr. 2. Z grafu jsou patrné nejvyšší hodnoty pórovitosti půdy v hloubce 0,25 0,30 m u vari anty s největší hloubkou kypření. Na obr. 3. jsou uvedeny hodnoty pe netrometrického odporu půdy rovněž v dubnu 2008, v době, kdy vlhkost půdy byla příznivá pro použití metody penetrometrie. Z grafu je patrné, že do hloubky 0,20 m se hodnoty penet ro metrického odporu mezi jed not livými variantami lišily minimálně, v ornici ve větší hloubce byl zaznamenán nejnižší odpor u kypření do hloubky 0,32 m. Za 2,5 měsíce po provedeném pro kypření půdy do různé hloubky byla změřena schopnost půdy přijímat vodu při intenzivních srážkách. Byla zvolena metoda měření s využitím simulátoru deště. Nejnižší rychlost povrchového odtoku vody při simulovaném dešti byla naměřena po kypření do hloubky 0,32 m, což odpovídá hypotéze (obr. 4.), ovšem nebyl zjištěn výraznější rozdíl v hodnotách tohoto ukazatele oproti variantě s kypřením do hloubky 0,22 m (obr. 5.). Na variantě bez hlubšího prokypření půdy nastal velmi brzo po počátku simulace deště povrchový odtok vody (za 1,3 min), tedy situace, kdy nestačila všechna voda vsakovat do půdy (obr. 6.). Rychlost povrchového odtoku vody velmi brzy přesáhla hod notu 0,6 l.min 1.m 2 a na těchto hod notách se ustálila. Na obr. 4. až 6. je dále znázorněna modrou barvou rychlost infiltrace vody do půdy. Za 10 měsíců po prokypření byla posouzena propust nost půdy pro vodu metodou, při které se využívá zapla vení povrchu půdy vodou obar venou potravinářským barvivem. Na obr. 7. jsou snímky stěny půdní sondy s rozdílnou hloubkou proniknutí obarvené vody. Po posouzení stěn půdní sondy na více místech bylo patrné zlepšení prů niku vody směrem do hloubky po pro kyp ření části profilu, který vykazoval pří znaky nežádoucího zhutnění. Obr. 6. Infiltrace vody do půdy a povrchový odtok vody 2,5 měsíce od založení polního pokusu kontrola bez hlubšího kypření půdy Obr. 7. Znázornění průniku vody do půdy po deseti měsících od kypření do různé hloubky: nahoře po kypření do hloubky 0,32 m; dole bez hlubšího kypření 299

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Obr. 8. Pórovitost půdy za 20 měsíců po kypření do různé hloubky Obr. 9. Pórovitost půdy za 32 měsíců po kypření do různé hloubky Pórovitost půdy v dubnu dalšího roku (2009), 20 měsíců po založení pokusu, je uvedena na obr. 8. V tomto termínu hodnocení fyzikálních vlastností půdy se již stíraly rozdíly v celkové pórovitosti v hloubce 0,15 0,20 m a 0,25 0,30 m mezi variantami pokusu. V dubnu 2010 (32 měsíců po kypření), již nebyly zjištěny větší rozdíly pórovitosti půdy v hloubce 0,25 0,30 m mezi variantami pokusu (obr. 9.). Navíc hodnoty celkové pórovitosti půdy ukázaly na návrat půdy do nežádoucího stavu hodnoty pórovitosti půdy nižší než 42 % objemu u písčitohlinité půdy. Nepodstatné rozdíly mezi variantami různé hloubky kypření a kontroly bez hlubšího kypření byly po uplynutí 32 měsíců od kypření do diferencované hloubky zaznamenány i u hodnot penetrometrického odporu půdy (obr. 10.). Uvedené výsledky hodnocení fyzikálních vlastností půdy v různě dlouhém časovém intervalu od jednorázového hlubšího prokypření půdy nápravného charakteru ukazují na časové omezení efektu zlepšení stavu půdy na tomto stanovišti. Prokypření zhutnělé vrstvy dlátovým kypřičem v letním období zlepšilo fyzikální vlastnosti půdy, trvanlivost zásahu však nepře sáhla další rok. To je argumentem pro uplatňování dalších známých opatření při hospodaření na půdě, především péči o půdní organickou hmotu a prevenci nežádoucího zhutňování půdy. Výsledky polního pokusu zaměřeného na posouzení doby trvání efektu jednorázového hlubšího prokypření půdy nelze zobecňovat, platí pro uvedené stanoviště s písčitohlinitou půdou, která má sklon k vytváření zhutnělé části půdního profilu především v důsledku častých přejezdů po pozemcích. Výsledky hodnocení fyzikálních vlastností půdy jsou v souladu s výsledky těch autorů, kteří uvádějí spíše krátkodobé zlepšení stavu půdy po jednorázovém hlubším prokypření zhutnělé vrstvy (12, 11). Rozhodně se nepotvrdily údaje o trvanlivosti zásahu po dobu pěti až šesti let, ale ani po dobu tří až čtyř roků (8, 9). Závěr Nápravné kypření zhutnělých částí půdního profilu je součástí péče o půdy se sklonem ke zhoršování fyzikálních vlastností. Vlastní kypřicí zásah je však možné považovat pouze za startovací opatření, jak uvádí Lhotský (14). Součástí péče o půdy se sklonem k nežádoucímu zhutňování by měla být návazná opatření k posílení regenerace půdní struktury. Jedná se o opatření známá, ale v praxi často nedodržo vaná. Platí to zejména o hnojení kvalitními organickými hnojivy a celkově o péči o organickou hmotu v půdě a zařa zo vání hlubo kokořenících plodin, které mají příznivý účinek na strukturu půdy (víceleté pícniny). Stále má platnost požadavek na preventivní opatření, zejména uvážlivé přejíždění po půdě v době, kdy má půda sníženou únos nost, tedy při vyšší vlhkosti půdy. Systém řízených přejezdů po po zem cích CTF (Controlled Traffic Far ming) je cestou k ochraně půdy před nežá doucím zhutňováním. Vzhledem k or ganizační náročnosti je uplatnění tohoto systému v praxi dosud omezené, i když v České republice mají již zemědělci zkušenosti s jeho zavedením v provozních podmínkách. Výsledky uvedené v článku vznikly v rámci podpory výzkumného projektu MZe QJ1210263 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚZT, v. v. i., RO0616. Souhrn Článek je zaměřen na vyhodnocení doby trvání efektu prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu na stanovišti s písčitohlinitou půdou. Zvýšení celkové pórovitosti půdy a snížení penetrometrického odporu půdy kypřením v letním období se projevilo v příštím roce. Po dvaceti měsících od kypření byl zjištěn postupný návrat půdy do nepříznivého stavu, kdy půda vykazovala snížené hodnoty celkové pórovitosti charakteristické pro zhutnělou půdu. Ukázalo se, že samot ný kypřicí zásah na písčitohlinité půdě nezaručil déletrvající zlepšení fyzikálního stavu půdy. Výsledky polního pokusu jsou argumentem pro kombinaci jednorázového hlubšího kypření na deficitních půdách s dalšími opatřeními, především s prevencí nežádoucího zhutňování půdy a s hnojením organickými hnojivy. Klíčová slova: zhutnělá půda; nápravné kypření; fyzikální vlastnosti půdy. 300

HŮLA, KOVAŘÍČEK, VLÁŠKOVÁ: Trvanlivost jednorázového prokypření zhutnělé vrstvy v půdním profilu Literatura Obr. 10. Penetrometrický odpor půdy 32 měsíců od kypření do diferencované hloubky 1. Chamen, T. et al.: Prevention strategies for field traffic-induced subsoil compaction: a review. Part 2. Equipment and field practices. Soil and Tillage Research, 73, 2003, s. 161 174. 2. Pulkrábek, J. et al.: Vliv hloubky uložení hnojiva při hlubokém kypření půdy na produkci cukrové řepy. Listy cu krov. řepař., 132, 2016 (9 10), s. 294 299. 3. Olesen, J. E.; Munkholm, L. J.: Subsoil loosening in a crop rotation for organic farming eliminated plough pan with mixed effects on crop yield. Soil and Tillage Research, 94, 2007, s. 376 385. 4. Hamilton-Manns, M. et al.: Subsoil loosening does little to enhance the transition to no-tillage on a structurally degraded soil. Soil and Tillage Research, 68, 2002, s. 109 119. 5. Unger, P. W.; Kaspar, T. C.: Soil compaction and root growth: a review. Agronomy Journal, 86, 1994, s. 759 766. 6. Wong, M. T. F.; Asseng, S.: Yield and environmental benefits of ameliorating subsoil constraints under variable rainfall in a Mediterranean environment. Plant and Soil: An International Journal on Plant-Soil Relationships, 297, 2007, s. 29 42. 7. Ide, G. et al.: Subsoiling: time dependency of its beneficial effects. Soil and Tillage Research, 10, 1987, s. 213 223. 8. Twomlow, S. J.; Parkinson, R. J.; Reid, I.: Temporal changes in soil physical conditions after deep loosening of a silty clay loam in SW England. Soil and Tillage Research, 31, 1994, s. 31 47. 9. Carter, M. R.; Kunelius, H. T.: Influence of non-inversion loosening on permanent pasture productivity. Canadian Journal of Soil Science, 78, 1998, s. 237 239. 10. Busscher, W. J.; Sojka, R. E.; Doty, C. W.: Residual effects of tillage on coastal plain soil strength. Soil Science, 141, 1986, s. 144 148. 11. Evans, S. D. et al.: Effect of subsoiling and subsequent tillage on soil bulk density, soil moisture and corn yield. Soil and Tillage Research, 38, 1996, s. 35 46. 12. Willis, T. M. et al.: Soybean yield as affected by crop rotations, deep tillage and irrigation layout on a hard setting Alfisol. Soil Till. Res., 44, 1997, s. 151 164. 13. Lal, R.; Stewart, B. A. (Eds.): Soil Water Management and Agronomic Productivity. CRC/Taylor & Francis. Boca Raton, 2012, 568 s. 14. Lhotský, J.: Zhutňování půd a opatření proti němu. Praha: ÚZPI, 2000, 61 s. Hůla J., Kovaříček P., Vlášková M.: Durability of One-time Loosening of Compacted Layer in Soil Profile This article aims to evaluate the effect duration of compacted layer loosening in the soil profile on site with sandy-loam soil. An increase in total soil porosity and reduction of its penetrometric resistance by loosening in summer period was reflected in the following year. Twenty months after the loosening, a gradual return of soil to the unfavourable state was observed; this soil showed decreased values of total porosity typical of compacted soil. It was found that the actual loosening of the sandy-loam soil does not guarantee a long-lasting improvement in the physical state of the soil. The results of this field trial represent an argument for a combination of one-time deeper loosening of deficient soils with other measures, in particular with prevention of undesirable compaction of soil and with fertilization using organic fertilizers. Key words: compacted soil, corrective loosening, physical properties of soil. Kontaktní adresa Contact address: prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Drnovská 507, 161 01 Praha 6, Česká republika, e-mail: josef.hula@vuzt.cz 301