MOŻLIWOŚCI NAWOŻENIA RZEPAKU OZIMEGO Z PRZEZNACZENIEM NASION DO PRODUKCJI BIOPALIW. CZ. I

Podobne dokumenty
niezbędny składnik pokarmowy zbóż

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /810,64 0/0 107/15 332/47 268/38 0/0 16/29 0/0 3/19 0/0 13/81 0/0. szt./ %

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Aktualne problemy nawożenia roślin w kontekście ograniczenia skażenia wód. Anna Kocoń Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB w Puławach

O/100 g gleby na rok, czyli około 60 kg K 2

Zasady ustalania dawek nawozów

Zawartość składników pokarmowych w roślinach

Zasobność gleby. gleba lekka szt./ % /2185,0 0/0 0/0 0/0 1063/100 0/0 824/923,6 0/0 0/0 3/0 821/100 0/0. szt./ %

Bez fosforu w kukurydzy ani rusz!

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE RUDNIK. Zasobność gleby

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 8

Nawozy rolnicze. fosfan.pl

Komunikat z dnia 2 sierpnia 2010 r.

Rośliny odporne i zdrowe już na starcie

PRZEDMIOT ZLECENIA. Odebrano z terenu powiatu Raciborskiego próbki gleby i wykonano w Gminie Kornowac:

PRZEDMIOT ZLECENIA :

Potas niezbędny składnik pokarmowy zapewniający wysoki plon i dobrą jakość buraka cukrowego

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 700 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 10 próbkach gleby,

Rolniku, pamiętaj o analizie gleby!

Stan wegetacyjny rzepaku jesienią 2015 roku w woj. podlaskim

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 899 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 12 próbkach gleby,

Nawóz WE siarkowo-wapniowy

Efektywność ekonomiczna nawożenia

Nawożenie warzyw w uprawie polowej. Dr Kazimierz Felczyński Instytut Ogrodnictwa Skierniewice

a. ph, zawartości makroskładników (P, K, Mg) w 956 próbkach gleby, b. zawartości metali ciężkich (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni i Cr ) w 14 próbkach gleby,

zawód: technik rolnik przykładowe rozwiązanie zadania

Rosnąca rola nawożenia mineralnego w intensywnej produkcji polowej Dr inż. Witold Szczepaniak

Nawożenie a plon nasion rzepaku ozimego w gospodarstwach wielkoobszarowych

Znasz potrzeby swoich roślin? Na wiosnę zmobilizuj je do szybszego wzrostu!

Najlepszy sposób zapewnienia zrównoważonego nawożenia

I: WARUNKI PRODUKCJI RO

Deklaracje produktowe nawozów Dobrofos

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Nawożenie zbóż jarych i trwałych użytków zielonych azotem!

Jęczmień jary browarny zrób go dobrze!

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ W GMINIE NĘDZA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA

Nawożenie sadów i plantacji jagodowych. Jacek Filipczak Instytut Ogrodnictwa

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KRZYŻANOWICE

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KUŹNIA RACIBORSKA. gleba lekka szt./ % 455/2200 0/0 119/26 53/12 280/61 3/1

Pszenżyto ozime. Wymagania klimatyczno-glebowe

Deklaracje produktowe nawozów Agrafoska

Bilans składników nawozowych i plan nawożenia

Wpływ nawozów borowych na plony, zawartość i pobranie boru przez rzepak jary odmiany Star

Nieudane nawożenie jesienne- wysiej nawozy wieloskładnikowe wiosną!

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KRZANOWICE.

Nawozy wieloskładnikowe sprawdź, który będzie najlepszy jesienią!

STAN WŁAŚCIWOŚCI AGROCHEMICZNYCH GLEB I ZANIECZYSZCZEŃ METALAMI CIĘŻKIMI GRUNTÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO RACIBÓRZ

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Potrzeby pokarmowe

Wpływ niektórych czynników na skład chemiczny ziarna pszenicy jarej

Nawożenie kukurydzy na ziarno i na kiszonkę z użyciem środków Canwil

Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu jako narzędzie efektywnej gospodarki azotem. Witold Grzebisz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OCENA WYNIKÓW BADAŃ W GMINIE KRZYŻANOWICE

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Przykład zadania praktycznego zawód technik rolnik

Wiosenne nawożenie zbóż

Spis treści - autorzy

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych

Nawożenie borówka amerykańska

ogółem pastewne jadalne

Wiosenne nawożenie użytków zielonych

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r.

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik rolnik 321[05]

OFERTA DLA ROLNICTWA. Wapnowanie. dla obfitych zbiorów

ZNACZENIE OBORNIKA JAKO ŹRÓDŁA S i Mg WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH NAWOśENIA

Program zajęć: Przedmiot CHEMIA ROLNA Kierunek: Rolnictwo (studia niestacjonarne) II rok Wykładowca: prof.dr hab. Józefa Wiater Zaliczenie

Nawożenie kukurydzy. Adam Majewski Agroservice Kukurydza

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

Przez innowacyjność do sukcesu Nowe Technologie w uprawie rzepaku

Badanie Nmin w glebie i wykorzystanie tych wyników w nawożeniu roślin uprawnych. Dr inż. Rafał Lewandowski OSCHR Gorzów Wlkp.

PORÓWNANIE KOSZTÓW PRODUKCJI JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Najwięcej siarki i wapnia wśród tego typu nawozów na rynku

Kukurydza: nawożenie mikroelementami

Wpływ zróżnicowanego poziomu nawożenia rzepaku ozimego potasem na stan odżywienia roślin w początku wzrostu pędu głównego i na plon nasion

Żyto. Wymagania klimatyczno - glebowe

Odkwaszanie gleb. Wpisany przez Administrator Wtorek, 09 Marzec :06 - Zmieniony Środa, 17 Marzec :15

Przedplony pszenicy. Pszenica 5,5-7,5 Rzepak 5,5-7,5. Burak cukrowy. 6,0-7,5 Ziemniak 4,5-6,5. Owies 4,5-6,5 Groch 6,0-7,5. Koniczyna czerwona

WPŁYW WAPNOWANIA I NAWOŻENIA SIARKĄ NA GLEBĘ I ROŚLINY. CZ. II. POBRANIE I WYKORZYSTANIE MAGNEZU I WAPNIA PRZEZ PSZENICĘ I RZEPAK

Nawożenie łąk pomaga zmaksymalizować ich wydajność!

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI DZIĘKI NAJLEPSZYM ROLNICZYM PRAKTYKOM ŚRODOWISKOWYM W ZAKRESIE NAWOŻENIA

Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Lnianka siewna ozima. Odmiany badane. Rok zbioru Rok wpisania do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa w Polsce

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Wykorzystanie azotu z nawozów przez nagoziarnistą i oplewioną formę owsa

Agrotechnika i mechanizacja

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Owies Wymagania klimatyczno-glebowe Temperatura Opady

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych

Bez siarki i azotu w uprawie rzepaku ani rusz!

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU 2006 ROLNICTWO LXXXIX NR 546. Grzegorz Kulczycki

Zainwestuj w rozwój systemu korzeniowego!

Prof. dr hab.. Jerzy Szukała UP Poznań, Katedra Agronomii Mgr Radosław Kazuś HR Smolice, Oddział Przebędowo Kalkulacje

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Wpływ nawożenia buraka cukrowego na jakość surowca. Witold Grzebisz

Transkrypt:

Adam KACZOR Izabella JACKOWSKA Marzena S. BRODOWSKA Ryszard BRODOWSKI MOŻLIWOŚCI NAWOŻENIA RZEPAKU OZIMEGO Z PRZEZNACZENIEM NASION DO PRODUKCJI BIOPALIW. CZ. I. POTRZEBY POKARMOWE I NAWOZOWE RZEPAKU OZIMEGO THE POSSIBILITIES OF FERTILIZATION OF WINTER OILSEED RAPE A VIEW TO USING ITS SEED IN PRODUCTION OF BIO FUELS PART I. NUTRIONAL AND FERTILIZER REQUIREMENTS OF WINTER OILSEED RAPE W pracy przeanalizowano potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego. Rzepak ozimy należy do roślin w przypadku których pobranie składników pokarmowych na jednostkę plonu dwukrotnie przewyższa analogiczne wartości dla roślin zbożowych. Rzepak wykazuje szczególnie wysokie wymagania względem azotu, potasu, a także wapnia, siarki i mikroelementów. Dawki stosowanych nawozów pod tę roślinę zależą od uzyskiwanych plonów, odczynu gleby i jej zasobności w składniki pokarmowe, a także od stosowanej ochrony chemicznej. Słowa kluczowe: rzepak ozimy, potrzeby pokarmowe i nawozowe In the study nutrional and fertilizer requirement of winter oilseed rape were discussed. In case of winter oilseed rape uptake of nutritients is twice as high as in the case of cereals. One can observe particularly high requirements for nitrogen, potassium and also for calcium, sulphur and micro-components. Dose rate of applied fertilizers depend on the achieved crops, soil reaction, soil nutrient availability and the chemical protection. Keywords: winter rape, nutrional and fertilizer requirements 1. Wprowadzenie Rzepak ozimy od ponad 50 lat jest jedną z podstawowych roślin uprawnych naszego kontynentu. W Polsce od dłuższego czasu tą rośliną obsiewa się 400 450 tys. ha, co stanowi około 3% gruntów ornych. Powierzchnia uprawy rzepaku ozimego jest uzależniona od zapotrzebowania przemysłu tłuszczowego, którego średni przerób na rynek krajowy kształtuje się na poziomie 800 850 tys. ton nasion [6, 11]. Aktualnie w kraju uprawia się wyłącznie odmiany podwójnie ulepszone tzw. dwuzerowe 00, w których praktycznie nie występuje kwas erukowy. Uzyskiwana z nasion tych odmian śruta poekstrakcyjna zawiera także -krotnie mniej glukozynolanów w porównaniu z ilościami znajdującymi się w śrucie otrzymanej z nasion odmian jednozerowych 0. W efekcie śruta ta niemal nie posiada związków szkodliwych, a zawierając od 35 do 40% białka ogólnego i od 1 do 3% tłuszczu jest cennym komponentem do produkcji pasz treściwych [12]. Obok przerobu nasion rzepaku na oleje wykorzystywane w przemyśle spożywczym, chemicznym i maszynowym mogą mieć one także zastosowanie do produkcji paliwa do napędu silników wysokoprężnych. Przeznaczenie części nasion rzepaku do produkcji biopaliw poprawiłoby sytuację wielu rolników oraz wpłynęłoby korzystnie na stan środowiska. Problem tkwi jednakże w tym, że koszty produkcji biopaliw są wyższe od ceny paliw kopalnych [6, 9]. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 3/03 23

O cenie jednostkowej biopaliwa decyduje w dużej mierze plon nasion i zawartość w nich tłuszczu. Na plon i jakość roślin z kolei największy wpływ wywiera dostarczenie im w odpowiednich ilościach niezbędnych składników pokarmowych. Stąd też w niniejszej pracy przeanalizowano potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego. 2. Potrzeby pokarmowe rzepaku ozimego Rzepak ozimy jest rośliną o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych. Wymagania te zależą w dużym stopniu od procentowej zawartości składników pokarmowych w nasionach i w słomie, od stosunku nasion do słomy, a głównie od wysokości plonu (tab. 1). Przeciętny stosunek nasion do słomy kształtuje się jak 1 : 2,4, a pobranie składników pokarmowych na jednostkę plonu przez tę roślinę dwukrotnie przewyższa analogiczne wartości dla zbóż [1, ]. Z badań przeprowadzonych przez Baraclougha i Merriena [] wynika, że jeszcze przed nastaniem zimy rzepak pobiera od 50 do 0 kg ha -1 azotu i potasu, od do 40 kg ha -1 wapnia i fosforu oraz od do kg ha -1 magnezu i siarki. Według Orloviusa [] całkowite pobranie podstawowych składników przez rzepak ozimy kształtuje się następująco: azot - 250 0 kg N ha -1 ; potas - 0 400 kg K 2 O ha -1 ; fosfor - 1 kg P 2 O 5 ha -1 ; magnez - kg MgO ha -1 ; siarka - 80 kg S ha -1. Warunkiem osiągnięcia optymalnych plonów jest uwzględnienie faktu, że rzepak pobiera także znaczne ilości mikroelementów. Trzeba pamiętać również o tym, że wymagania pokarmowe rzepaku są wyższe od pobrania końcowego. W przypadku azotu i potasu pobranie maksymalne jest wyższe od końcowego o -%, a w odniesieniu do fosforu o 5 % [1]. Zasadnicze pobieranie potasu kończy się wraz z kwitnieniem roślin, a siarka i magnez pobierane są przez rzepak w miarę równomiernie przez cały okres wegetacji [3, ]. 3. Nawożenie rzepaku azotem Rzepak ozimy należy do najbardziej azotolubnych roślin [2, 13, 14]. Na nawożenie azotem reaguje on znacznymi zwyżkami plonu. Z doświadczeń przeprowadzonych w kraju przez Fotymę [za 1] wynika, że optymalna dawka azotu pod rzepak wynosi około 240 kg N ha -1, chociaż dawki przekraczające tę wielkość nie powodują załamania plonu nasion (rys. 1). Dawki azotu pod rzepak określone przez IUNG w Puławach zamieszczono w tabeli 2. Z tabeli tej wynika, że poziom nawożenia azotem zależy od kompleksu rolniczej przydatności, kategorii agronomicznej gleby i potrzeb nawożenia tym składnikiem. Na kompleksach najlepszych efektywność nawożenia ograniczana jest przez naturalną żyzność gleby, a na gorszych efektywność tę ograniczają inne czynniki (np. zachwiane stosunki wodno-powietrzne), uniemożliwiające uzyskanie wyższych plonów. Najwyższa efektywność nawożenia ma miejsce zwykle na kompleksach średnich, na których przy intensywnym nawożeniu można otrzymać wysokie plony. Znacznie wyższe dawki azotu stosuje się na glebach średnich i cięższych niż na lekkich. Wielkość dawek azotu zależy jednakże w największym stopniu od potrzeb nawożenia tym składnikiem, które rolnik musi ustalić samodzielnie. Potrzeby te zależą od odczynu gleby, ilości opadów w zimie, przedplonu i nawożenia pod przedplon, stosowanej ochrony roślin i odmiany (tab. 2). Efektywność nawożenia rzepaku azotem jest znacznie wyższa w stanowiskach po zbożach niż po roślinach pozostawiających w glebie dużo azotu. Uwzględniając te wszystkie czynniki całkowita dawka azotu zawiera się najczęściej w przedziale od 1 do 240 kg N ha -1. Z tej ogólnej ilości około kg N ha -1 stosujemy przedsiewnie. Po dobrych przedplonach, takich jak koniczyna, lucerna, groch, jare mie- Tab. 1. Końcowe pobranie składników pokarmowych przez rzepak ozimy przy różnych poziomach plonowania Składnik plonu Nasiona 2t Nasiona 3t Nasiona 4t Składniki pokarmowe [kg ha -1 ] N P 2 O 5 K 2 O Ca Mg S 1 180 1 1 240 36 24 54 36 72 48 1 140 1 2 240 40 280 3 0 135 0 180 0 6 16 9 24 12 32 45 40 24 EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 3/03

2,7 5 Plon nasion w t z ha 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 n = 8 N opt. ekonomicznie 4 3 2 1 Zwyżka plonu nasion w kg na 1 kg N 1,7 0 80 1 240 3 Dawka N w kg na ha 0 Rys. 1. Krzywa reakcji rzepaku na nawożenie azotem [wg Fotymy, za Czubą 1986]: (-----) efektywność krańcowa, ( ) granica opłacalności Tab. 2. Dawki azotu pod rzepak wg IUNG w Puławach [za Jadczyszyn i in. 1996] KRP KAG Plon [t ha -1 ] Azot [kg N] Potrzeby nawożenia I II III IV V 1 III 3,8 2 0 185 175 0 2 IV 3,6 235 2 5 1 170 3 III 3,4 2 5 1 170 0 4, 8, III 3,6 235 2 5 185 165 5, 9, 11 II 2,8 175 1 145 125 5 KRP kompleks rolniczej przydatności; KAG kategoria agronomiczna gleby: I - bardzo lekkie, II - lekkie, III - średnie, IV - ciężkie; Potrzeby nawożenia N: I - bardzo duże, II - duże, III - średnie, IV - małe, V - bardzo małe. szanki zbóż z motylkowatymi przedsiewne nawożenie tym składnikiem jest zbędne. Pozostały azot wnosimy wiosną, najlepiej w dwu dawkach. Pierwszą z nich w ilości 2/3 stosuje się wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji, a drugą około 2 tygodnie później [12]. 4. Nawożenie rzepaku fosforem, potasem i innymi składnikami Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się w całości przed siewem rzepaku. Całkowite dawki tych składników podobnie jak w przypadku azotu zależą od kompleksu rolniczej przydatności i kategorii agronomicznej gleby. Dawki tych składników zależą jednakże w największym stopniu od zasobności gleby w przyswajalne formy P i K (tab. 3). Z nawozów fosforowych korzystnie jest stosować superfosfat pojedynczy z dodatkiem boru, który obok fosforu zawiera również w swoim składzie wapń i siarkę. Z nawozów potasowych zasadniczą część dawki zaleca się wnosić w formie wysokoprocentowej soli potasowej, ale około 1/3 ilości tego składnika można zastosować w postaci nawozów niskoprocentowych, zawierających w swoim składzie magnez, siarkę i mikroelementy. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 3/03 25

Tab. 3. Dawki fosforu i potasu pod rzepak wg IUNG w Puławach [za Jadczyszyn i in 1996] Plon [t ha -1 ] Fosfor [kg P 2 O 5 ] Potas [kg K 2 O] Zasobność gleby I II III IV V I II III IV V 3,8 0 80 55 35 135 1 80 50 35 3,6 0 80 55 35 14 135 1 85 55 35 3,4 0 80 55 35 14 140 1 80 55 35 3,6 5 85 40 1 1 85 35 2,8 85 65 45 11 5 95 70 45 40 KRP kompleks rolniczej przydatności; KAG kategoria agronomiczna gleby: I - bardzo lekkie, II - lekkie, III - średnie, IV - ciężkie; Zasobność gleby: I - bardzo niska, II - niska, III - średnia, IV - wysoka, V - bardzo wysoka. Przy uprawie rzepaku należy pamiętać o uwzględnieniu w dawce nawozowej magnezu i siarki. Duże prawdopodobieństwo wystąpienia deficytu tych składników występuje głównie na lżejszych glebach mineralnych [5, ]. Magnez stosuje się w całości przedsiewnie w ilości 50 kg MgO ha -1 w formie kizerytu lub siarczanu magnezowego. Na glebach zakwaszonych składnik ten wnosi się wraz z nawozami wapniowo-magnezowymi. Rzepak ozimy pobiera dużo siarki [7, 8]. Składnik ten można zastosować w ilości 25 40 kg S ha -1 w formie siarczanu amonu, siarczanu potasu lub w postaci nawozów wieloskładnikowych, takich jak Polimag S lub Amofoska NPKS. pobrać 180 kg azotu, kg fosforu (P 2 O 5 ), 240 kg potasu (K 2 O), 0 kg wapnia, 24 kg magnezu i 45 kg siarki. Wysokość dawek nawozowych pod rzepak zależy od kompleksu rolniczej przydatności i kategorii agronomicznej gleb oraz od ich zasobności w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu. Na poziom nawożenia rzepaku zwłaszcza azotem wpływa znacząco przedplon, opady zimowe i stosowana ochrona chemiczna. Najwyższa efektywność nawożenia roślin ma zwykle miejsce przy uprawie ich na średnich kompleksach glebowych. 5. Podsumowanie Rzepak ozimy należy do roślin o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych. Do wytworzenia 3 t nasion i odpowiedniej ilości słomy musi 6. Literatura [1] Czuba R.(red.): Nawożenie. PWRiL, Warszawa 1986. [2] Diepenbrock W., Becker H. C.: Physiological potentials for yield improvement of annual oil and protein crops. Blackwell Wissenschafts Verlag Berlin 1995. [3] Grzebisz W., Gaj R.: Zbilansowane nawożenie rzepaku ozimego. W: Zbilansowane nawożenie rzepaku (aktualne problemy). Grzebisz W. (red.). Wyd. AR, Poznań 00, 83 98. [4] Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Sroczyński W.: Zalecenia nawozowe dla gospodarstw korzystających z oznaczeń odczynu i zasobności gleb stacji chemiczno-rolniczych. IUNG, Puławy 1996. [5] Kaczor A., Kozłowska J.: Wpływ kwaśnych opadów na agroekosystemy. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 4(81), 55 68, 00. [6] Kuś J.: Biodiesel (olej rzepakowy) możliwości produkcyjne i znaczenie dla rolnictwa. Mat. Sem. nt. Możliwości wykorzystania biopaliw w Polsce, 05.03.02, Warszawa. 26 EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 3/03

[7] McGrath S. P., Zhao F. J.: Sulphur uptake, yield responses and the interaction between nitrogen and sulphur in winter oilseed rape (Brassica napus). J. of Agricultural Science 126, 53 62, 1996. [8] McGrath S. P., Zhao F. J., Withers P. J. A.: Development of sulphur deficiency in crops and its treatment. The Fertiliser Society, London 1996, 3 47. [9] Nwafor O. M. I., Rice G.: Performance of rapeseed methyl ester in diesel engine. Renewable Energy 6(3), 335-342, 1995. [] Orlovius K.: Wyniki badań nad wpływem nawożenia potasem, magnezem i siarką na rośliny oleiste w Niemczech. W: Zbilansowane nawożenie rzepaku (aktualne problemy). Grzebisz W. (red.). Wyd. AR, Poznań 00, 229 241. [11] Roczniki Statystyczne 19 01, GUS, Warszawa. [12] Wałkowski T. (red.): Rzepak ozimy. Poznań 1997. [13] Wielebski F., Wójtowicz M.: Reakcja odmian rzepaku ozimego na wzrastające dawki azotu na glebach żytnich w Zielęcinie. Rośliny Oleiste 19(2), 507 514, 1998. [14] Wojnowska T., Panak H., Sienkiewicz S.: Reakcja rzepaku ozimego na wzrastający poziom nawożenia azotem w warunkach czarnych gleb kętrzyńskich. Rośliny Oleiste 16(1), 173 181, 1995. Prof. dr hab. Adam Kaczor Dr Marzena Sylwia Brodowska Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 950 Lublin Prof. dr hab. Izabella Jackowska Katedra Chemii Akademia Rolnicza w Lublinie ul. Akademicka 950 Lublin Mgr Ryszard Brodowski Zakład Agrofizycznych Podstaw Kształtowania Środowiska Glebowego Instytut Agrofizyki PAN ul. Doświadczalna 4 2 Lublin e mail: adamk@agros.ar.lublin.pl EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 3/03 27