Главная » Статьи » Теплицы, системы полива » Система полива |
Южный регион (Херсонская, Одесская, Николаевская области и АР Крым) в отношении использования систем капельного орошения для выращивания сельскохозяйственных культур на больших площадях значительно опередил все остальные. Плодородные земли, жаркое солнце и появление крупных перерабатывающих предприятий дали сильный толчок для мощного развития овощеводства. Овощные культуры здесь выращиваются по интенсивным технологиям с использованием капельного орошения - это неотъемлемый элемент выращивания, который повышает урожайность, улучшает его качество, уменьшает потребление воды и энергии, удобрений и химикатов, экономит рабочую силу. В сельском хозяйстве нашей страны капельное орошение для большей части населения уже не новость. Период ознакомления с этим весьма не новым элементом технологии выращивания овощных и плодово-ягодных культур давно прошел (фото 1). Постепенно отпадает необходимость детально объяснять, из чего состоит сама система, как устроена трубка капельного орошения и как можно это все использовать на небольших площадях. Актуальными становятся вопросы фертигации (применение специальных удобрений в системе капельного орошения ), техника полива, ее нормы и сроки. А ведь настоящему хозяину очень важно, чтобы растение поливалось оптимальной нормой, удобрения вносились непосредственно в корнеобитаемый слой почвы и с наибольшим эффектом использовались растением. Исходя из вышесказанного, основной вопрос в данном случае: сколько поливать, как определить влажность почвы непосредственно в полевых условиях без особых усилий и за короткий промежуток времени? Существуют разные методы измерения влажности почвы, но они, как правило, трудоемкие, результат можно получить лишь через определенное время, что не совсем удобно и мало применимо на производственных площадях. ЧАПК "Терра ЛТД" - лидер на рынке Украины по поставке и проектированию систем капельного орошения - рекомендует применять специальные приборы для определения влажности почвы при капельном поливе: стационарный -тензиометр и переносной - дивайнер. Тензиометр состоит из керамической головки, полиэтиленовой трубки и циферблата. Перед установкой прибора непосредственно в почву керамическую головку следует поместить в воду до полного насыщения, чтобы стрелка на циферблате указывала на ноль. Принцип работы тензиометра основан на том, что во время потери керамической головкой влаги создается вакуум в полиэтиленовой трубке и стрелка циферблата поднимается до определенного показания, которое соответствует влажности почвы для отдельно взятой культуры. Единица измерения -МПа (мегапаскаль). Устанавливается тензиометр обычно на типичных участках непосредственно в ряд растений на глубину корнеобитаемого слоя почвы (фото 2). Для более точных данных желательно их установить две-три единицы на определенную площадь (1, 2, 5 га). Для определения влаги в почве для каждой культуры существует специально разработанная таблица, в которой каждому показанию тензиометра соответствует определенная влажность почвы (см. Табл. ) Прибор очень простой в эксплуатации, недорогой, незаметный в рядах растений, что исключает кражу его посторонними лицами. Для определения влажности почвы на разной глубине почвенного профиля (от 10 до 60 см) используют специальный прибор -дивайнер (производства Австралии). Дивайнер состоит из зонда, который присоединяется к считывающему устройству и герметизированной трубке нормализации, установленной локально на определенном участке почвы. Для более точных данных трубки устанавливаются непосредственно на поле в нескольких точках, после окончания вегетационного периода их демонтируют (фото 3, 4). Принцип работы дивайнера основан на том, что объемная влажность почвы измеряется показаниями изменений в диэлектрической постоянной почвы. Емкость почвы значительно увеличивается с увеличением количества свободных молекул воды в почве и их электрические диполи влияют на поверхность датчика, который считывает эти данные и преобразует в показания на панели прибора дивайнера. При работе с дивайнером важным положительным моментом является то, что влажность почвы можно измерять на разной глубине почвы от 1 0 до 60 см в каждой точке как дифференцированно, так и суммировано по всему профилю. Это очень важно, так как поливальщик очень быстро может определить, на какую глубину поливается данная культура. Например, в системе капельного орошения основная масса корней у большинства овощных культур располагается в зоне до 30 см, а показания влажности почвы высокие в слое ниже 40 см, значит, поливается много и, соответственно, специальные удобрения (терраф-лексы и криста-лоны),. Которые подаются через ленту капельного орошения, вымываются в низлежащие горизонты и становятся недоступными растениям. Это приводит к неоправданным дополнительным затратам полив- ной воды, энергоресурсов, удобрений и времени. Поливальщики в основном используют относительные данные, так как их интересуют относительные изменения в динамике почвенной влаги для ежедневного управления поливом. Эта концепция успешно используется в непрерывном мониторинге. Почти все экономические достижения, полученные от применения дивайнера в коммерческом сельском хозяйстве, были сделаны, используя концепцию "относительных изменений" динамики воды в почве. Данные, полученные при измерениях, можно импортировать на ПК, где строятся графики динамики влажности почвы. Положительным моментом при работе с дивайнером является то, что устраняется возможность случайной ошибки в подсчетах, более легкий вес оборудования, быстрота и чувствительность считываний и никакой радиоактивной опасности. Интенсивное ведение сельского хозяйства, особенно овощного и плодово-ягодного сектора рынка, в условиях нашей страны без капельного орошения уже немыслимо. Четкое определение норм, сроков и продолжительности поливов в системе всегда играют первоочередную роль, поэтому новые методы и приборы для определения влажности почвы - это очередной шаг в повышении качества хозяйственной деятельности предприятия. | |
Категория: Система полива | Добавил: Oleg200411 (06.04.2010) | |
Просмотров: 7148 |
Всего комментариев: 0 | |