Использование систем капельного орошения играет важную роль в раскрытии потенциала плодовых насаждений. Традиционные системы орошения задействуют лишь при фиксировании критических параметров влажности почвы (65% Н.В.). После полива же показатель поднимается до 100% Н.В., при этом отмечается дефицит кислорода в почве. Таким образом, до полива насаждения страдают от дефицита влаги, после – от нехватки почвенного кислорода. В случае капельного полива благоприятная влажность почвы в пределах 75-85% Н.В. поддерживается на постоянной основе, размах колебаний значительно ниже, чем в традиционных схемах, что создает хорошие условия для полноценного развития культур. В целях повышения выхода продуктивной завязи после цветения влажность возможно на некоторое время понизить до желаемого уровня. Структура почв в зоне полива не нарушается, влага в прикорневой зоне распределяется по почвенным капиллярам.
Кроме улучшения водного режима, капельный полив важен в программах питания: в системе фертигации садов удобрения поступают пропроционально и непосредственно к корневой зоне. Подробнее фертигацию плодовых культур мы рассмотрим в следующих публикациях.
Конструкция системы капельного орошения сложна, в нее входят следующие составляющие:
Источник воды – каналы, реки, озера, пруды, скважины, напорные водопроводные сети.
Насосная станция – для забора расчетного объема воды.
Фильтрационная станция – в зависимости от качества воды для удаления механической и биологической примеси необходимо использовать фильтры.
Узел внесения удобрений и химических реагентов – для периодического нормированного введения в воду для полива удобрений, СЗР, а также веществ для промывания сети.
Узел автоматического управления – руководство работой насосного управления, распределения воды, внесением удобрений, промыванием системы.
Интенсивность и кратность автополива настраивают, основываясь на текущих погодных условиях, учитывают возраст насаждений, состояние листового аппарата, уровень заложенного урожая. На практике нормы и сроки поливов при капельном орошении удобно определять, исходя из потенциальной испаряемости (Е), рассчитываемой по формуле Н.Н. Иванова, где использованы среднемесячные показатели температуры и влажности воздуха. Польские специалисты (В. Тредер, 2011) предложили расчет испаряемости проводить по формуле, в которой используется среднесуточная температура воздуха. Оба подхода дают близкие величины показателя испаряемости в диапазоне влажности воздуха 63-68%, что обычно наблюдается в летний период внутри садового массива.
Ряд специалистов сообщает, что при капельном автополиве уровень затрат по сравнению с традиционным может быть снижен до 50%, при этом корневая система развивается и поддерживается эффективнее, рациональнее происходит управление урожайностью. Отмечается, что урожайность яблони за счет организации капельного полива может быть увеличена более чем на 30% (“Сад-Гигант”). Сохранность саженцев в молодых садах значительно повышается, сад раньше начинает полноценное плодоношение.
По материалам украинского хозяйства “Белозерский”, при капельном автополиве выход яблок категории “экстра” вырос на 40-45%, персиков – на 35-37%.
❗ Разумеется, капельный полив эффективен не как отдельный механизм, а как элемент агротехнической системы, учитывающей потребности растений и обеспечивающей их полноценное развитие. Не следует ожидать высоких результатов от использования автоматического полива на низком агрофоне.
Список использованных источников:
Бадтиева З.С. Основные элементы интенсивной технологии возделывания насаждений яблони / Бадтиева З.С., Гаглоева Л.Ч., Басиев С.С. – Владикавказ: ФГБОУ ВПО “Горский государственный аграрный университет”, 2015. – 54 с.
Галиуллина Е.Ю. Капельное орошение яблоневого сада в условиях сухостепной зоны Волгоградской области – дис. канд. т.н. – Волгоград, 2015. – 152 с.
Нет комментариев