Капельное орошение яблоневого сада

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Потребление свежих и разнообразных плодов и ягод на протяжении всего года признано необходимым для обеспечения здоровья населения. Научно обоснованная годовая норма потребления плодов и ягод для человека составляет минимум 80 - 85 кг, из которых на долю яблок приходится 35, то есть не менее 30 кг в год. В России уровень обеспечения населения всей плодово-ягодной продукцией находится в пределах 15-18 кг на человека в год. Поэтому задача расширенного воспроизводства плодово-ягодных насаждений в стране по праву является приоритетной в решении проблемы полноценного питания и здоровья нации.

Большая роль в решении задачи расширенного воспроизводства плодово-ягодных, в том числе яблоневых насаждений отводится технологии их культивирования в хорошо обеспеченных теплом и солнечной радиацией, но засушливых зонах юга России, при орошении. Однако, вследствие неуклонного роста дефицита водных, энергетических и прочих видов ресурсов для полива наиболее перспективно использовать технологии, обеспечивающие возможность подачи поливной воды с растворенными в ней питательными элементами непосредственно в зону питания каждого дерева. В связи с этим в Нижнем Поволжье сегодня назрела острая необходимость в завершении разработок по технологии капельного орошения яблони на слаборослых подвоях. При этом важнейшим, неизученным сектором в технологии капельного орошения яблони в условиях сухостепной зоны светло-каштановых почв Нижнего Поволжья являются вопросы, касающиеся особенностей орошения интенсивных садов в молодом возрасте, когда вегетативный рост и развитие деревьев преобладает над их плодовой продуктивностью. Необходимость решения этих вопросов определяет актуальность наших исследований.

Цель исследований — научное обоснование и определение эффективных параметров технологии капельного орошения молодого слаборослого яблоневого сада, учитывающих генетические особенности вегетативного развития деревьев при устойчивом росте плодовой продуктивности.

  • провести анализ сложившейся практики возделывания яблони при орошении и определить перспективные направления совершенствования технологии капельного полива слаборослого сада в период вступления деревьев в плодоношение;
  • изучить закономерности распределения влаги в почве при капельном орошении слаборослого яблоневого сада в период активного вегетативного роста деревьев и начала плодоношения;
  • определить зону контроля влажности почвы при капельном орошении слаборослого яблоневого сада и закономерности изменения влагосодержания этой зоны в онтогенетическом развитии деревьев;
  • изучить влияние метеоусловий, периода развития деревьев и параметров капельного полива на динамику водопотребления слаборослого яблоневого сада в период вступления деревьев в плодоношение;
  • провести оценку эффективности фотосинтетической деятельности и компонентов вегетативной продуктивности яблони в зависимости от принятых параметров капельного орошения сада;
  • на основании анализа урожайности плодов, затрат водных ресурсов на формирование урожая и показателей экономической эффективности потенциальных проектов определить выгодные сочетания параметров технологии капельного орошения слаборослого яблоневого сада в период вступления в плодоношение.
  • установлены закономерности распределения влаги в почве в зависимости от уровня содержания влаги в медиальной части контура увлажнения (зона контроля);
  • определены значимость и закономерности влияния метеоусловий, периода развития деревьев, параметров капельного полива на динамику водопо-требления яблони;
  • установлена взаимосвязь между динамикой водопотребления яблони и параметрами вторичного контура увлажнения, на основании которой предложено при расчете поливной нормы использовать дополнительный увеличивающий коэффициент, учитывающий отбор влаги корнями деревьев в период полива и перераспределения влаги из первичного контура увлажнения во вторичный. Определены численные значения этого коэффициента для слаборослых яблоневых садов, вступающих в плодоношение.
  • закономерности водопотребления и формирования водного режима почвы в зоне увлажнения при капельном орошении слаборослого яблоневого сада, вступающего в плодоношение;
  • комплексная оценка урожаеобразующих факторов молодого яблоневого сада при капельном орошении;
  • параметры технологии капельного орошения молодого яблоневого сада в сухостепной зоне светло-каштановых почвы Нижнего Поволжья.

Практическая значимость работы определяется совершенствованием технологии капельного орошения, в частности, установлением взаимосвязей влажности почвы в зоне контроля и контура увлажнения, определением эффективных сочетаний уровня предполивного влагосодержания почвы в зоне контроля и мощности расчетного горизонта увлажнения почвы, уточнением методики расчета поливных норм при капельном орошении слаборослого яблоневого сада, вступающего в плодоношение. Разработана технология капельного орошения молодого слаборослого яблоневого сада, учитывающая возрастные изменения быстро растущих деревьев и климатические особенности сухостепной зоны светло-каштановых почв Нижнего Поволжья.

Принцип работы и разновидности

Эта технология была опробована несколько десятилетий тому назад. Ее результаты оказались настолько впечатляющими, что система получила широкое распространение. Основная идея состоит в том, что вода подается к корням растений. Есть два способа:

  • наливается на поверхность возле стебля;
  • подается под землей в зону формирования корней.

Первый способ более простой в установке, второй — более затратный: нужен специальный шланг или капельная лента для подземной укладки, приличный объем земельных работ. Для умеренного климата разницы особой нет — и тот и другой способ работают хорошо. А вот в регионах с очень жарким летом лучше показала себя подземная прокладка: меньше воды испаряется и больше ее попадает растениям.

Капельный полив применяют на огородах, в теплицах. Наиболее эффективен он при выращивании овощей и плодовых

Капельный полив применяют на огородах, в теплицах. Наиболее эффективен он при выращивании овощей и плодовых

Есть системы самотечные — для них необходима емкость для воды, установленная на высоте не менее 1,5 метров, есть системы со стабильным давлением. В них имеется насос и группа контроля — манометры и клапаны, создающие требуемое усилие. Есть полностью автоматизированные системы капельного полива. В самом простом варианте это клапан с таймером, открывающий подачу воды на заданный промежуток времени. Более сложные системы могут контролировать отдельно расход по каждой из линий подачи воды, тестируя влажность почвы и определяя погоду. Эти системы работают под руководством процессоров, режимы работы задаваться могут с панели управления или компьютера.

Плюсы и минусы

Капельный полив имеет много достоинств и все они значимые:

  • Значительно снижается трудоемкость. Система может быть полностью автоматизированной, но и в самом простом варианте орошение требует буквально несколько минут вашего внимания.
  • Снижается расход воды. Происходит это за счет того, что влага подается только под корни, другие зоны исключаются.
  • Исчезает необходимость в частом рыхлении. При дозированной подаче воды в небольшую зону корка на почве не образуется, соответственно, ее не нужно разбивать.
  • Растения лучше развиваются, повышается урожайность. За счет того, что вода подается в одну зону, корневая система развивается в этом месте. Она имеет большее количество тонких корней, становится более комковатой, быстрее впитывает влагу. Все это способствует быстрому росту и более обильному плодоношению.
  • Есть возможность организовать прикорневую подкормку. Причем расход удобрений за счет точечной подачи тоже минимальный.

Экономическая эффективность систем капельного орошения доказана уже неоднократно даже в промышленных масштабах. В частных теплицах и огородах эффект будет не менее значительный: расходы на создание системы можно свести к небольшой сумме, а все плюсы останутся.

Капельное орошение, собранное своими руками обходится в не очень большую сумму

Капельное орошение, собранное своими руками обходится в не очень большую сумму

Минусы тоже есть, но их совсем немного:

  • Для нормальной работы необходима фильтрация воды, а это дополнительные расходы. Система может функционировать и без фильтров, но тогда необходимо продумать систему продувки/промывки, чтобы устранять засоры.
  • Капельницы со временем забиваются и требуют очистки или замены.
  • Если использовать тонкостенные ленты, они могут повреждаться птицами, насекомыми или грызунами. Возникают места внепланового расхода воды.
  • Для устройства требуются затраты времени и денег.
  • Требуется периодическое обслуживание — продуть трубы или прочистить капельницы, проверить крепление шлангов, поменять фильтры.

Как видите, список недостатков немаленький, но все они не очень серьезные. Это — действительно полезная вещь на огороде, в саду, на газоне, клумбе или в теплице.

Составляющие и варианты компоновки

Капельные системы орошения можно организовать имея любой источник воды. Подойдет колодец, скважина, река, озеро, централизованное водоснабжение, даже дождевая вода в баках. Главное, чтобы воды хватало.

К источнику подключается магистральный трубопровод, который подводит воду к месту полива. Дальше он идет по одной из сторон орошаемого участка, в конце заглушается.

Напротив грядок в трубопровод вставляются тройники, к боковому выводу которых прикрепляют капельные шланги (трубы) или ленты. В них есть специальные капельницы, через которые вода подается к растениям.

Схема капельного полива из бочки легко реализуется своими руками

Схема капельного полива из бочки легко реализуется своими руками

Между выходом из источника и первым ответвлением на грядку желательно установить фильтр или систему фильтров. Они не нужны, если система запитывается от домашнего водопровода. Если воду качаете из озера, реки, бака с дождевой водой, фильтры обязательны: загрязнений может быть много и система будет слишком часто забиваться. Типы фильтров и их количество определяется в зависимости от состояния воды.

Капельные шланги

Шланги для капельного полива продают в бухтах от 50 до 1000 метров. В них уже встроены точки расхода воды: лабиринты, по которым протекает вода перед тем, как попасть в выпускное отверстие. Эти сочащиеся шланги обеспечивают одинаковое количество воды на всем протяжении линии вне зависимости от рельефа. За счет этого лабиринта расход в любой точке полива практически одинаков.

Различаются они по следующим характеристикам:

    • Жесткость трубки. Капельные шланги — бывают жесткие, бывают мягкие. Мягкие называют лентами, жесткие — шлангами. Жесткие могут эксплуатироваться до 10 сезонов, мягкие — до 3-4. Ленты бывают:
      • Тонкостенными — с толщиной стенки 0,1-0,3 мм. Они прокладываются только по поверхности, срок их службы — 1 сезон.
      • Толстостенные ленты имеют стенку 0,31-0,81 мм, срок службы — до 3-4 сезонов, есть как для наземной, так и для подземной прокладки.

      Максимальная длинна линии полива определяется так, чтобы неравномерность выхода воды в начале и в конце ленты не превышала 10-15%. Для шлангов она может составлять 1500 метров, для лент — 600 метров. Для частного использования такие величины не востребованы, но знать полезно)).

      Капельницы

      Иногда удобнее использовать не ленты, а капельницы. Это отдельные устройства, которые вставляются в отверстие в шланге и через которое подается вода под корень растения. Их можно устанавливать с произвольным шагом — поставить несколько штук в одном месте, а потом несколько в другом. Это удобно, когда организуется капельный полив кустарников или деревьев.

      Отдельные капельницы, которые устанавливаются в шланг удобнее использовать при поливе кустарников, винограда и деревьев

      Отдельные капельницы, которые устанавливаются в шланг удобнее использовать при поливе кустарников, винограда и деревьев

      Бывают они двух типов — с нормированным (постоянным) и регулируемым выпуском воды. Корпус обычно пластиковый, с одной стороны имеется штуцер, который с усилием вставляется в проделанное в шланге отверстие (иногда для уплотнения используются резиновые кольца).

      Различают еще капельницы компенсированные — и некомпенсированные. При использовании компенсированных в любой точке линии полива выпуск воды будет одинаковым (приблизительно), независимо от рельефа и места расположения (в начале или в конце линии).

      Магистральные трубы и фитинги

      При создании системы для прокладки магистрального трубопровода от источника воды до зоны полива используют пластиковые трубы и фитинги из:

      • полипропилена (ППР);
      • поливинилхлорида (ПВХ);
      • полиэтилена:
        • высокого давления (ПВД);
        • низкого давления (ПНД).

        Все эти трубы хорошо переносят контакт с водой, не корродируют, химически нейтральны и не реагируют на внесение удобрений. Для полива небольшой теплицы, огорода, газона чаще всего используют диаметр 32 мм.

        Магистральные трубы - пластиковые. Конкретно тип выбирайте любой: ППР, ПНД, ПВД, ПВХ

        Магистральные трубы — пластиковые. Конкретно тип выбирайте любой: ППР, ПНД, ПВД, ПВХ

        В местах отвода линий устанавливаются тройники, к боковому выходу которых подключается капельный шланг или лента. Так как они меньшего диаметра, могут понадобиться переходники, причем их наружный диаметр должен равняться внутреннему диаметру шланга (или быть чуть меньше). Крепить ленты/шланги на фитинги можно при помощи металлических хомутов.

        Также отводы можно сделать через специальные штуцера, которые устанавливаются в проделанное в шланге отверстие требуемого диаметра (как на фото выше).

        Иногда после тройника на каждой линии раздачи воды ставят кран, который позволяет отключать линии. Это удобно, если капельный полив разведен на растения влаголюбивые и те, которые не любят избытка воды.

        Если вам неохота выбирать составляющие и подбирать размеры, диаметры фитингов, можно купить готовые наборы для капельного орошения от различных производителей.

        Капельное орошение своими руками: примеры устройства

        Вариантов устройства системы много — она легко подстраивается под любые условия. Чаще всего возникает вопрос о том, как организовать полив независимый от электричества. Сделать это можно, если установить достаточно объемную емкость для воды на высоте не менее 1,5 метров. При этом создается минимальное давление примерно в 0,2 атм. Его хватает на полив небольшого участка огорода или сада.

        В емкость вода может подаваться из водопровода, закачиваться насосом, сливаться с крыш, даже заливаться ведрами. В нижней части емкости делают кран, к которому подключают магистральный трубопровод. Далее система стандартна: на трубопроводе до первого ответвления на линию полива устанавливается фильтр (или каскад фильтров), а дальше идет разводка по грядкам.

        Для удобства введения удобрений на магистрали можно предусмотреть установку специального узла. В простейшем случае это, как на фото выше, это может быть емкость на ножках, в дне которой проделано отверстие, и вставлен шланг. Нужен также запорный вентиль (кран). Врезается это в трубопровод через тройник.

        При необходимости можно поливать и кустарники и плодовые деревья. Вся разница заключается в том, что лента или шланг укладываются вокруг ствола на некотором расстоянии. На каждое дерево отводят одну линию, кусты могут поливаться по нескольку штук на одной линии. Только в этом случае нужно использовать обычный шланг, в который вставить капельницы с необходимым расходом воды.

        Если малое давление в системе вас не устраивает, на магистральном водопроводе можно установить насос для повышения давления (смотрите на фото ниже) или полноценную насосную станцию. Они обеспечит водой даже далеко расположенные участки.

        Схема капельного полива с насосом для повышения давления

        Схема капельного полива с насосом для повышения давления

        Можно ли подавать воду прямо из источника? Можно, но нежелательно. И связано это не с техническими сложностями — их не так и много, а с тем, что растения холодную воду не любят. Вот потому большинство систем капельного орошения небольших масштабов — для теплиц, огородов, садов и виноградников — используют накопительные емкости. В них вода нагревается, а потом разводится по участку.

        Капельный полив: как рассчитать систему

        Емкость, из которой подается вода с систему может быть одна — общая, как на картинке выше, или отдельная на каждый участок. При значительном расстоянии между объектами полива это может быть выгоднее, чем тянуть магистральный трубопровод.

        С расчетом длины магистрали и капельных шлангов проблем нет. Магистраль — расстояние от крана на баке до земли, далее по земле до места полива, а там по торцевой стороне грядок. Сложив все эти длины получается необходимую длину магистрального трубопровода. Протяженность трубок зависит от длинны грядок и от того, на один или два ряда с одной трубки будет идти раздача воды (например, при помощи капельниц-пауков можно развести воду для двух-четырех рядов одновременно).

        Капельный полив своими руками сделать несложно:. Схемы для теплицы и огорода одинаковы

        Капельный полив своими руками сделать несложно:. Схемы для теплицы и огорода одинаковы

        По количеству трубок определяется число тройников или штуцеров и кранов (если будете их ставить). На каждое ответвление с использованием тройников берем по три хомута: прижимать шланг к фитингу.

        Самая сложная и дорогостоящая часть — фильтры. Если вода качается из открытого источника — озера или реки — необходим сначала фильтр грубой очистки — гравийный. Затем должны стоять фильтры тонкой очистки. Их тип и количество зависят от состояния воды. При использовании воды из скважины или колодца фильтр грубой очистки можно не ставить: первичная фильтрация происходит на всасывающем шланге (если использована насосная станция). В общем — сколько случаев, столько и решений, но фильтры нужны, иначе быстро забьются капельницы.

        Самодельные капельные шланги и капельницы

        Одна из самых значительных статей расходов при самостоятельном устройстве системы из готовых составляющих — капельницы или капельные ленты. Они, конечно обеспечивают подачу одинакового количества воды на всем протяжении и расход стабильный, но на небольших площадях это не так и необходимо. Можно регулировать подачу и расход кранами, встроенными в начале линии полива. Потому есть много идей, позволяющих сделать раздачу воды под растения при помощи обычных шлангов. Один из них смотрите в видео.

        Эту систему капельным орошением назвать сложно. Это скорее прикорневой полив: вода струйкой подводится под корень, но работает она, может, только чуть хуже и больше подходит для растений с корневой системой, развитой вглубь. Этот способ хорош будет для деревьев, плодовых кустарников, винограда. Им требуется значительное количество воды, которая должна уходить вглубь на приличное расстояние и эта самодельная система капельного полива может это обеспечить.

        Во втором видео организуется действительно капельный полив. Сделано это при помощи медицинских капельниц. Если у вас есть возможность запастись таким материалом б/у, она получится совсем дешевой.

        Количество подающейся воды регулируется колесиком. От одного шланга можно подавать воду на три и четыре ряда — если взять достаточного диаметра шланг, к нему можно подключать не по три устройства, а больше. Длинна трубок от капельниц вполне позволяет поливать по два ряда с каждой стороны. Так что расходы действительно будут небольшими.

        Капельницы можно использовать почти не переделывая. Это в том случае, если система была с мешком. Пример — на фото.

        Отходы в доходы - полив молодым растениям обеспечен

        Отходы в доходы — полив молодым растениям обеспечен

        Почти также можно сделать капельный полив для домашних растений. Он подойдет для тех цветов, которые любят постоянное увлажнение.

        Постоянное увлажнение ваших цветов на балконе? Легко!

        Постоянное увлажнение ваших цветов на балконе? Легко! Полив из капельницы

        Самый дешевый капельный полив: из пластиковых бутылок

        Есть самый дешевый и быстрый способ организовать подачу воды растениям без шлангов и больших емкостей. Нужны будут только пластиковые бутылки и небольшой длины — по 10-15 см — тонкие трубочки.

        У бутылок частично отрезаете дно. Так, чтобы получилась из донышка крышка. Так вода не будет испаряться. Но можно отрезать донышко и полностью. На расстоянии 7-8 см от крышки в бутылке проделываете дырку, в которую под небольшим углом вставляется тонкая трубка. Бутылку прикопать пробкой вниз или примотать к колышку, а колышек воткнуть в землю рядом с растением, направив трубку к корню. При наличии в бутылке воды она, сбегая по трубке, будет капать под растение.

        Такую же конструкцию можно сделать, перевернув бутылку крышкой вверх. Но этот вариант менее удобен: сложнее заливать воду, нужна будет лейка. Как выглядит это, смотрите на рисунке ниже.

        Капельный полив из пластиковых бутылок

        Капельный полив из пластиковых бутылок

        Как видите, есть и второй вариант капельного орошения из пластиковых бутылок. Над грядкой натягивается проволока, к ней подвязываются бутылки в дне или крышке которых сделаны отверстия.

        Есть еще один фото-вариант использования бутылок, но со штатными капельницами для полива. Их закрепляют на горлышке бутылок и в таком виде устанавливают под куст.

        Как сделать капельный полив на даче из бутылок

        Как сделать капельный полив на даче из бутылок

        Такой вариант, конечно, не идеал, но даст возможность растениям лучше развиваться, если на даче бывать вы можете редко. И два литра из бутылки могут оказаться решающими в битве за урожай.

        В статье представлены результаты исследований собенности технологии выращивания интенсивных яблоневых садов при капельном орошении.

        Яблоня (Маlus Mill.) — самая распространенная плодовая культура. Мировая площадь ее насаждений составляет более 5 млн га [2].

        На современном этапе развития садоводства важное значение имеет создание новых типов интенсивных насаждений яблони на карликовых, полукарликовых и среднерослых подвоях, которые обеспечивают формирование малогабаритных крон (слаборослость), скороплодность, стабильную урожайность высококачественных плодов с минимальными затратами труда на их выращивание, быструю окупаемость затрат, высокую производительность труда, низкую себестоимость продукции и высокоэффективное развитие отрасли в условиях экспансии зарубежных конкурентов.

        Сорта на семенных и сильнорослых (А 2, М 27, М 7, ММ 102) подвоях при благоприятных условиях выращивания растут 90–100 лет и более, на среднерослых (М3, М4, 57-233) — около 30–40, полукарликовых (М 106, 54–118) — 25–30, на карликовых (М 9, М 26, Б 9) — 16–25 лет.

        На сильнорослых подвоях большинство сортов вступает в плодоношение на 6–7-й год после посадки, на среднерослых — на 3–4-й, а на слаборослых на 2–3- й год.

        В Европе технологии выращивания основных семечковых плодовых культур базируются преимущественно на применении слаборослых клоновых подвоев.

        Водопотребление яблоневого сада зависит от почвенно-климатических условий, возраста деревьев, сорта, фазы развития растений и агротехники. Согласно данным И. И. Белобородовой, в молодом возрасте сад в течение года потребляет влаги 3400–3500 м 3 /га, вступающий в плодоношение — 4800, а плодоносящий — 5500 м 3 /га [3].

        Без дополнительного увлажнения яблоня хорошо растет в районах с годовой суммой осадков 500-800 мм (Лихонос Ф. Д., 1950; Лучков П., 1985) при условии, что осадки распределяются равномерно по месяцам в соответствии с биологическими потребностями деревьев. Хороший рост и развитие осуществляются при наличии в почве 2,5–3,0 % свободной воды. Оптимальная влажность почвы для формирования высокопродуктивного агрофитоценоза находится в пределах 70–100 % от наименьшей влагоемкости (HB).

        О. Матвиец, Л. Волошина, Особенности технологии выращивания интенсивных яблоневых насаждений при капельном орошении. Главный агроном №1 2017. 2017;1.

        Файл "Диссертация" внутри архива находится в папке "Технология капельного орошения яблоневого сада интенсивного типа на основе моделирования режимов увлажнения". PDF-файл из архива "Технология капельного орошения яблоневого сада интенсивного типа на основе моделирования режимов увлажнения", который расположен в категории "на соискание учёной степени кандидата технических наук". Всё это находится в предмете "диссертации и авторефераты" из аспирантуры и докторантуры, которые можно найти в файловом архиве ВНИИГиМ. Не смотря на прямую связь этого архива с ВНИИГиМ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата технических наук.

        Просмотр PDF-файла онлайн

        Текст из PDF

        53Выводы по главе 2 . 56Глава 3. Обоснование математической модели распределения влаги в почве итехника капельного орошения . 58яблоневого сада . 583.1. Капельная система орошения яблоневого сада . 58и её основные параметры . 583.2. Описание математической модели распределения влаги в почве прикапельном орошении яблоневого сада.

        623.3. Формирование контуров увлажнения и определение их геометрическихпоказателей . 733Выводы по главе 3 . 84Глава 4. Формирование водного режима почв при капельном орошениияблоневого сада .

        864.1. Режим уровня почвенно-грунтовых вод . 864.2. Динамика влажности почвы и влагозапасов при капельном орошении .. 884.3. Режим капельного орошения яблоневого сада . 964.4. Расчётный режим орошения яблоневого сада и его сравнительная оценка сфактическими данными . 1074.5. Водопотребление яблоневого сада .

        1114.6. Связь биологических коэффициентов с водопотреблением яблоневого сада. 124Выводы по главе 4 .

        130Глава 5. Рост и плодоношение яблоневого сада интенсивного типа при капельноморошении . 1335.1. Динамика роста и развития яблоневого сада . 1335.2. Распределение корневой системы яблоневого сада . 1405.3. Урожайность и коэффициент водопотребления яблоневого сада .

        143Выводы по главе 5 . 149Глава 6. Экономическая эффективность возделывания яблоневого сада прикапельном орошении. 151Выводы по главе 6 . 155Заключение . Ошибка! Закладка не определена.Литература . 156Приложения .

        В настоящее время всеболее широкое применение находят малообъёмные способы орошения, которыепозволяют регулировать подачу воды в заданном диапазоне в соответствии спотребностями растений. Одним из таких экологически безопасных способовполива является капельное орошение, при котором в почве создаётсяоптимальный водно-воздушный режим без поверхностного и глубинного сбросаоросительной воды. Капельное орошение может широко использоваться приразвитиисадоводствавразличныхпочвенно-климатическихусловиях.Перспективным направлением является использование капельного орошения дляполива плодовых садов в зонах с неравномерным природным увлажнением.Поэтому научное обоснование и разработка теоретических и экспериментальныхположений формирования рационального режима распределения влаги в почвепри капельном орошении яблоневого сада интенсивного шпалерно-карликовоготипа в Московской области является важной проблемой, которой и определяетсяактуальность настоящих исследований.Степень разработанности темы.

        Обоснование режимов капельногоорошения плодового сада позволит обеспечивать требуемую влажность в5корнеобитаемой зоне в любой по климатическим условиям год, высокуюэкономическуюэффективность,ресурсосберегающуюнадёжностьиэкологическую безопасность. Выполненные к настоящему времени теоретическиеи экспериментальные исследования по капельному орошению плодового садаотносятся преимущественно к лесостепной, степной и полупустынной зонамРоссийской Федерации.

        Различные аспекты капельного орошения плодового садав стране были рассмотрены в работах В.В. Бородычёва, М.Ю. Храброва,О.Е. Ясониди,А.И. Голованова,М.С. Григорова,Н.Н. Дубенка,Д.П. Гостищева,А.В. Шуравилина,И.П. Кружилина,А.А. Алексашенко,М.И. Ромащенко, В.Н. Шкуры, Г.А. Сенчукова, Н.Г. Степанова, А.М. Олейника,Е.В.

        Кузнецова,Н.В. Вдовина,Д.П. Семаша,Е. Акопяна,Ю.С. Уржумова,Е.В.Еремина и других. Учёными были разработаны теоретические основыкапельного орошения, а для отдельных регионов России проведены исследованияпо технологии капельного орошения плодового сада и разработаны практическиерекомендации. Для природных условий Московской области, отличающихсязначительной неравномерностью увлажнения по годам и в разрезе вегетационногопериода, необходимо обоснование режима увлажнения корнеобитаемого слоя итехнологии применения капельного орошенияяблоневого сада интенсивногошпалерно-карликового типа для создания благоприятных условий развитиярастений и повышения урожайности плодов.Цель исследований – научное обоснование и разработка технологиикапельного орошения яблоневого сада интенсивного шпалерно-карликового типавюжно-таёжнойзонедерново-подзолистыхпочвМосковскойобласти,обеспечивающую высокую продуктивность и экологическую безопасность.

        Длядостижения поставленной цели решались следующие основные задачи:− выполнить анализ и дать оценку эффективности применения капельногоорошения плодовых насаждений;− разработать методику расчета режима и контура увлажнения при капельноморошении яблоневого сада интенсивного типа на основе двухмерной6математической модели влагопереноса применительно к условиям южнотаежной зоны и дать сравнительную оценку результатов моделирования иэкспериментальных данных;− установить закономерности распределения влаги в почве при полосовомкапельном увлажнении яблоневого сада и определить параметры контуровувлажнения в зависимости от режима предполивной влажности и глубиныувлажнения;− разработать элементы режима орошения, обеспечивающего поддержаниеблагоприятного водно-воздушного и питательного режимов корнеобитаемогослоя почвы;−выявитьвлияниережимовкапельногоорошениянадинамикуводопотребления яблоневого сада и уточнить значения биоклиматическихкоэффициентов водопотребления;− дать оценку влияния режимов предполивной влажности почвы и глубиныувлажняемого слоя при капельном орошении на рост и развитие деревьев,распространение корневой системы и урожайность яблок;− провести экономическую оценку эффективности капельного орошенияяблоневого сада интенсивного типа в зависимости от уровней увлажнения.Научная новизна работы.

        Читайте также: