Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Режим орошения сельскохозяйственных культурСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Для нормального роста и развития растений в почве необходимо обеспечить оптимальные водно-воздушный, световой, тепловой и питательный режимы. Оросительные мелиорации направлены на создание и регулирование на полях водного режима, обеспечивающего получение проектного урожая сельскохозяйственных культур. Водный режим находится в прямой зависимости от климатических, почвенных, гидрогеологических и хозяйственных условий, биологических особенностей растения, его урожая, агротехники возделывания, а также от способа и техники полива. Водный режим почвы регулирует и другие факторы, оказывающие на жизнь растения и формирование урожая. Так, вносимые удобрения, особенно в зоне недостаточного увлажнения, наиболее эффективны при орошении. Урожаи сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в 2…3 раза и более выше, чем на неорошаемых при прочих равных условиях. Тепловой режим почвы при орошении определяется как усиленным испарением с поверхности поля, так и температурой самой оросительной воды. В периоды с наиболее высокими температурами воздуха поливы снижают их, а в периоды с низкими температурами (ночные часы, раннеосенние и поздневесенние заморозки) повышают за счет большей теплоемкости воды и более высокой ее температуры по сравнению с воздухом. Совокупность поливных норм, числа и сроки их проведения определяют поливной режим сельскохозяйственных культур. Поливной режим можно установить по данным непосредственных полевых наблюдений или по экспериментальным данным научно-исследовательских учреждений с учетом опыта передовиков сельскохозяйственного производства. В современной мелиоративной практике используют несколько методов расчета поливного режима. Наибольшее распространение получили графоаналитический метод А.Н. Костякова и графический метод с использованием кривой дефицита влаги в почве. Метод А.Н. Костякова, основанный на водобалансовых расчетах, заключается в предварительном определении для каждой культуры фактического
Рис. 1.6 - Графоаналитический метод расчета поливного режима: 1 и 2 - кривые минимального и максимального запасов воды в расчетном слое почвы; 3 - кривая изменения фактического запаса влаги в расчетном слое; 4 - поливные нормы
Графический метод расчета поливного режима сельскохозяйственных культур с использованием кривой дефицита влаги в расчетном слое почвы базируется на предварительно рассчитанном дефиците водного баланса поля с использованием биоклиматического метода и построением интегральной кривой (рис. 1.7). Начало этой кривой должно соответствовать минимальному запасу влаги в почве на момент посева или возобновления вегетации. Для определения срока первого полива необходимо исходный запас влаги в почве Полученные описанными методами сроки представляют средние даты поливов. Сроки их начала и окончания обусловливают продолжительность поливного периода t, которая зависит от уровня организации полива в хозяйстве. Обычно t составляет от 3 до 10 суток, а при влагозарядковых поливах - до 15.
Рис. 1.7 - Метод определения поливного режима по дефициту водного баланса: 1 - интегральная кривая дефицитов водного баланса; 2 - норма полива; W исх и Wmin - исходный и минимальный запас влаги в расчетном слое почвы
Поливные режимы сельскохозяйственных культур заданной обеспеченности для конкретных природных условий относятся к числу основных исходных показателей для проектирования орошения. Исходя из них, устанавливают расчетные расходы оросительной сети и сооружений на ней, оптимальную площадь орошения, потребность в поливной технике. До недавнего времени задача установления с высокой вероятностью поливных режимов заданной обеспеченности надежному решению не поддавалась в связи с отсутствием точной методики расчетов и большой трудоемкости существующей. В настоящее время, благодаря внедрению в практику проектирования биоклиматического метода А. М. и С. М. Алпатьевых, эту задачу успешно решают ЭВМ. Методика расчета на ЭВМ поливных режимов с использованием биоклиматического метода разработана сотрудниками УкрНИИГиМ, Укргипроводхоза и В/О «Союз-водпроект». Особенности режима орошения риса. Рис - теплолюбивая культура. Он может произрастать в районах с суммой температур воздуха за летний период свыше 2000 0С. В бывшем СССР рисосеяние получило широкое развитие на юге Украины, Северном Кавказе, Южном Поволжье, республиках Средней Азии и Закавказья, а также на Дальнем Востоке. Рисовые системы размещают в районах с достаточными водными ресурсами на территориях с уклоном до 0,005, в основном непригодных для возделывания других сельскохозяйственных культур (засоленные поймы и дельты южных рек). В практике рисосеяния существуют различные способы возделывания риса: с затоплением, с периодическими поливами и без орошения. Наиболее распространен способ орошения риса затоплением - постоянным, укороченным и прерывистым (рис. 1.8). Положительное влияние затопления заключается в том, что слой воды на рисовом поле угнетает и подавляет сорную растительность, сглаживает разницу дневных и ночных температур, увлажняет приземный слой воздуха, способствует рассолению засоленных почв. Постоянное затопление применяют на сильнозасоленных (более 2%) и засоленных почвах с фильтрацией менее 0,5 см/сут. При таком режиме всходы получают под слоем воды, поэтому они изрежены. Несмотря на значительную оросительную норму, достигающую 25 тыс. м3/га, урожайность риса составляет, как правило, 25... 35 ц/га. Более благоприятным считают режим с укороченным затоплением, при котором в период всходов риса слой воды на поле отсутствует. Он используется на незаселенных и среднезасоленных (до 1%) почвах с фильтрацией более 0,5 см/сут. Оросительная норма при этом достигает 15... 20 тыс. м3/га, а урожайность - 50...60 ц/га и более. Прерывистое затопление применяют на незасоленных почвах с фильтрацией более 2 см/сут. Оно позволяет значительно сократить оросительную норму. Оптимальная продолжительность чередования затопления с.его отсутствием составляет 5...6 дней.
Рис. 1.8 - Режимы орошения риса: а - постоянное затопление; б - укороченное затопление; в - прерывистое затопление; г - периодическое орошение
Величина оросительной нормы может быть определена по формулам А.Н. Костякова или В. Б. Зайцева. По А. Н. Костякову: По В.Б. Зайцеву: М=(Е+Т–kP)+(W+Fв+Fo)+(Sпр+Sв+So), (1.20) где Т в формуле А. Н. Костякова - водопотребление риса, а в формуле В.Б. Зайцева - транспирация; Е — в формуле В. Б. Зайцева - испарение с водной поверхности рисового поля; W - насыщение почвогрунта; F- боковая и вертикальная фильтрация; Все составляющие, кроме осадков, измеряются в метрах кубических на гектар. Элементы оросительной нормы можно определять экспериментально, по аналогам или расчетами. Величины Е и Т находят экспериментально или по одному из методов расчета водопотребления. Объем воды, идущей на насыщение почвогрунтов, определяют по формуле
где А - скважность почвогрунта в слое Н, %; Н - слой почвы от поверхности земли до уровня грунтовых вод, м; Объем воды, идущей на боковую и вертикальную фильтрацию, на однородных грунтах можно получить по формуле Дюпюи. Остальные составляющие уравнений определяют экспериментально или принимают по рекомендациям (табл. 1.6). Средние значения М для различных районов рисосеяния СНГ составляют тыс. м3/га: Приморский край - 10...14, низовья р. Кубань 10...18, бассейны рек Терек и Сулак 10...20, поймы р. Дон 15...18, низовья р. Амударья 19...22, низовья рек Волга и Сырдарья 20...25, поймы р. Дунай 21...27. Рис возделывают в севообороте вместе с другими сельскохозяйственными культурами, которые называют сопутствующими. В качестве таких культур, способствующих активному восстановлению плодородия рисовых полей, чаще всего используют люцерну, зернобобовые, люпин. При расчете режима орошения сопутствующих культур используют общепринятые методы, описанные ранее.
Таблица 1.6 - Предельные значения элементов, составляющих оросительную норму риса, тыс. м3/га (по В.Б. Зайцеву)
Режим орошения севооборотного участка и его районирование В севообороте возделывают несколько сельскохозяйственных культур, каждая из которых имеет свой поливной режим. Суммарный режим орошения определяет характер подачи воды на эту площадь в течение оросительного периода. Он должен учитывать, кроме режимов орошения отдельных культур, почвенные, гидрологические условия каждого поля севооборота, уровень агротехники и условия организации труда в хозяйстве, режим источника орошения. Режим орошения культур в севообороте определяют суммированием режимов орошения отдельных полей и показывают в виде графика режима орошения или графика гидромодуля.
Для составления графика режима орошения необходимо знать площади, сроки и нормы полива отдельных культур. Расход воды в л/с, необходимый для орошения, получают по формуле (1.22) где ά - доля севооборотной площади, занятая культурой; При составлении графика орошения поливные режимы отдельных культур последовательно накладывают с учетом доли площади
В тех случаях, когда при проектировании площади севооборотов заранее неизвестны, строят графики гидромодуля. Гидромодуль - это расход воды (в л/с), отнесенный к I га орошаемой площади и вычисляемый по зависимости (1.23) где q - гидромодуль, л/с на 1 га; а - доля площади, занятая культурой в севообороте; т - поливная норма, м3/га; t - поливной период, сут.; 86,4 - переводной коэффициент, учитывающий число секунд в сутках. По расчетным ординатам гидромодуля для каждой культуры строят графики, которые могут быть укомплектованными и неукомплектованными (рис. 7). Порядок укомплектования такой же, как и для графиков орошения. Для построения графика гидромодуля при дождевании поливной период t вычисляют по формуле
где
Рис. 1.9 - График гидромодуля: а - неукомплектованный; в - укомплектованный; 1-2 - люцерна; 3, 4 - озимая пшеница; 5 - горох на зерно и пожнивное просо на зерно; 6 - пожнивные злакобобовые; 7 - пожнивный посев люцерны
Гидромодуль риса. Поливной режим рисового поля характеризуется двумя периодами: первоначальным затоплением и поддержанием слоя воды на чеке. Они различаются величиной ординаты гидромодуля, которая в период первоначального затопления имеет максимальные значения
(1.25) где При определении гидромодуля для каждой фенологической фазы развития риса используют следующие уравнения. Создание слоя воды на чеке (всходы-кущение):
Сброс воды с чека до h 3и поддержание этого слоя (кущение):
Создание постоянного слоя затопления:
Поддержание слоя воды (кущение-созревание):
(1.29) Сброс воды с чека перед уборкой урожая (1.30) Здесь hn - глубина слоя затопления, см; tn - продолжительность этапа (фазы), сут.; Еп, Тп, Fn, Pn - испарение, транспирация, фильтрация и осадки за соответствующие этапы, мм/сут. Максимальные ординаты графиков гидромодуля и сброса являются расчетными. При орошении сопутствующих рису культур, входящих в севооборот, график гидромодуля для них составляют обычным порядком, как для сельскохозяйственных культур с периодическими поливами. Общий график гидромодуля рисового севооборота представляет собой сумму графиков гидромодуля риса и сопутствующих ему культур (рис. 1.10). Расчетные значения ординаты графиков гидромодуля для основных типов севооборота составляют: л/с·га: для хлопкового 0,7...1; зернового 0,5...0,6; овощного 0,4...0,5; рисового 2...3. Гидромодульное районирование. Для массивов орошения с большим разнообразием природно-хозяйственных условий проводится гидромодульное районирование. Для этого всю орошаемую территорию делят на районы с аналогичными условиями, определяющими характер графика гидромодуля. Для каждого из них составляют свой график с указанием расчетных ординат гидромодуля.
Рис. 1.10 - График гидромодуля риса: 1 - рис; 2 - сопутствующие культуры. Фазы вегетации: I - всходы; II - кущение; III - выход в трубку; IV - цветение; V - созревание
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 3004; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.01 с.) |