Министерство образования и науки Республики Казахстан

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

УДК 631.587:632.982.5:635.64

Олжабаева Аксауле Ондасиновна

Технология орошения томатов при инъекционном способе полива

Реферат

магистерской диссертации на соискание академической степени магистра сельскохозяйственных наук по специальности 6М081000- Мелиорация, рекультивация и охрана земель

Республика Казахстан

Кызылорда,2013г

Работа выполнена в Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата

Научный руководитель:

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Официальный оппонент:

кандидат сельскохозяйственных наук

Защита состоится « » мая в 15ºº часов в Кызылординском государственном университете имени Коркыт Ата по адресу: Кызылординская область, проспект Абая 66, Политехнический институт, №5 учебный корпус.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

Актуальность темы. Мелиорация и орошаемое земледелие играет значительную роль в экономике страны обеспечивая продовольственную независимость государства в целом и высокую занятость сельского населения. Нарастающий дефицит водных ресурсов и не экономное их использование приводят к негативным фактором, ограничивающий развитие орошаемого земледелия, а именно ухудшению технического состояния оросительных систем и экономического положения сельского хозяйства. В результате из общего площади орошаемых земель, фактический используется 60%.

Дефицит водных ресурсов диктует необходимость рационального и экономного использования. При орошение сельскохозяйственных культур на 1 га посева подается, в среднем от 4 до 12 тыс. м3 оросительной воды. Значительная часть этой воды идет на физическое испарение из поверхности почвы и фильтрацию в нижележащие слои почвы и только незначительная часть используется растениями для нормального роста и развитие растения.

Поэтому, совершенствование и создание новых технологии и технических средств, направленных на экономное расходование оросительной воды, снижение энергоемких и материальных затрат, преобретают большое практическое значение.

Сегодня настало время перехода от полива «почвы» к поливу «растений». В этом плане учеными Казахского национального аграрного университета профессорами О. Зубаировым и А. Тлеукуловым получены авторские свидетельства (АС22126)[20] на изобретения инъекционного способа полива, который был опробован при поливе кукурузы на силос в Жамбульской и Алматинской области. Новизна этой разработки заключается в том, что она позволяет подавать оросительную воду непосредственно в ксилему растений. Поданная вода расходуется только на транспирацию, при этом экономия оросительной воды достигается до 90%. Это новая система полива впервые была опробована в Кызылординской области, где сильно ощущается дефицит оросительной воды. Экономичность инъекционной системы орошения бесспорна.

Научно-практическая значимость заключается в том, что впервые Кызылординской области была опробирована новая водосберегающая технология инъекционный способ полива томатов.

Цели и задачи исследования. Опробировать новую водосберегающую технологию полива томатов в условиях Кызылординской области.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- анализ существующего состояния поливов сельскохозяйственный культуры по бороздам и капельной системы;

-определить основные экономические показатели при инъекционном способе полива и сравнить низконапорно-капельной системой (урожайность, коэффициент водопотребления и продуктивность оросительной воды).

Методология и методы исследования. Основным методом исследования является лабораторный эксперимент и исследования на опытном агробиологическом участке Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата.

Новизна работы: В условиях Кызылординской области впервые исследованы основные показатели орошения томатов при инъекционном способе полива совершенно новыми техническими средствами.

Публикации. Основные результаты исследования нашли отражение в следующих опубликованных работах:

1.«Технология орошения сельскохозяйственных культур на оросительных системах Казахстана» - Ғылым, білім және инновация: Жастардың ғылыми шығармашылығы, жас ғалымдар еңбектерінің жинағы Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда 2010ж.

2. «Опытная установка для низконапорно-капельного орошения»- Образования и наука без границ, Чехия 2011 г.

3. «Исследование пригодности почвы Кызылординской области для орошения сельскохозяйственных культур низконапорно-капельной системой орошения»- «Современные научные достижения», Болгария 2012г.

Структура диссертации. Поставленные цели и задачи исследования определили структуру, логику, содержание и последовательность изложения материала в диссертационной работе.

Диссертация состоит из введения, пяти глав (22 таблиц,29 рисунков), заключения, списка использованных литератур.

Содержание работы

Во введении дано обоснование актуальности выполненных работ, сформулирована цель и задачи исследования, ее научная новизна и практическая значимость, а также основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту.

В первом разделе рассмотрены способы орошения и техника поливов сельскохозяйственных культур. Каждому способу орошения соответствует определенный способ полива. Технология полива у разных способов орошения различная.[1] Техника полива необходимо для экономного использования водных ресурсов, в зависимости от потребности в различных видах поливной техники, оборудования и правильного размещения и строительства оросительных систем.[3] Качество поливов обуславливается способом орошения – поверхностным, дождеванием, подпочвенным или капельным.

Поверхностный способ полива, когда вода распределяется на поверхности почвы самотеком-напуском или струей; дождевание, при этом вода подается на поле при помощи механизмов в виде дождя; подпочвенный, когда вода подводится к растению снизу по заложенным в почву пористым трубам.[5] Капельный способ полива при котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-капельниц.

Системы капельного орошения позволяют осуществлять непрерывную малоинтенсивную длительную подачу воды в корневую зону орошаемых земель культур в соответствии с физиологическими потребностями последних и влажностью почвы. Подаваемая к растению вода используется почти исключительно на транспирацию. Кроме того исключаются непроизводительные затраты воды на полив междурядий, что особенно ценно в условиях жаркого и засушливого климата. В среднем оросительные нормы при капельном орошении снабжаются на 20…50% по сравнению с обычными способами полива, однако в отдельных случаях наблюдается более значительное экономия воды до 70…90%.

Таблица 1.1- Оросительные нормы для различных культур при разных

способах полива

Культура

Оросительная норма, м3/га

Экономия оросительной воды на системах «Дриплекс» по сравнению

Капель-ное орошение

Поверхностный полив

Дождева-ние

с поверхностным поливом

с дождеванием

м3/га

%

м3/га

%

Хлопчат-ник

6100

5244

10368

9144

60

4268

41

продолжение таблицы 1.1

Картофель

4875

10368

8234

5493

53

3359

41

Табак

5190

10975

8852

5785

52

3662

41

Томаты

5190

11593

8852

6443

55

3662

41

Огурцы

4875

10368

8244

5493

53

3369

41

Цветная капуста

4875

10301

8559

5426

53

3684

43

Виноград

4875

11604

9155

6729

58

4280

47

Апельсин

5482

11604

9751

6122

52

4269

44

При выборе водоисточника для систем капельного орошения необходимо учитывать высокие требования к качеству оросительной воды. В случае необходимости, следует предусматривать ее очистку. Для капельного орошения следует отводить площади с общим содержанием в корнеобитаемом слое почвы солей не более 0,4% и хлористого натрия (NaCI)- не более 0,05%.

Таблица 1.2-Техническая характеристика капельницы « Молдавия-1А»

Тип

Саморегулирующийся

Режим работы

Непрерывный

Рабочее давление в сети, МПа

0,08-0,25

Рабочий диапазон расхода, л/ч

4,0±1

Давление при промывке, МПа

0,01-0,04

Расход при промывке, л/ч

До 20

Режим промывки

Автоматический

Расположение на оросительной сети

Надземное

Допустимое содержание взвешенных наносов в поливной воде, мг/л

50

Масса, кг

0,01

Таблица 1.3-Техническая характеристика капельницы « КУ-1»

Производительность, л/ч

4,0±1

Рабочее давление, МПа

0,05-0,6

Расход промывки, л/ч

До 40

Давление в режиме промывки, МПа

0,03

Режим промывки

Автоматический

Масса, кг

0,025

Допустимое содержание взвешенных наносов в поливной воде, мг/л

80

Условия эксплуатации

Участки с перепадом высот до 60м

Таблица 1.4- Техническая характеристика капельницы « К-383»

Производительность, л/ч

5,5±1

Рабочее давление, МПа

0,2-0,6

Давление при промывке, МПа

До 0,02

Расход промывки, л/ч

До 40

Режим промывки

Автоматический

Допустимое содержание взвешенных наносов в поливной воде, мг/л

100

Масса, кг

0,01

Условия эксплуатации

Участки с перепадом высот до 60м

Во втором разделе описаны природно-климатические условия района исследования.

Южный регион Казахстана находится в глубине материка и значительно удален от крупных водных объектов. Поэтому климат рассматриваемого региона, в особенности ее равнинной части, отличается резкой континентальностью и сухостью. Преобладающая здесь ясная и сухая погода в зимний период обусловлена действием азиатского антициклона, а в летний – поступающим с юга и формирующимся на месте тропическим воздухом.

Погода в течение почти всего года обуславливает большой приход солнечной радиации на территорию южного Казахстана. Продолжительность солнечного сияния велика и составляет в пустынях около ч в год, предгорных и горных районах– до ч., максимальная продолжительность приходится на июль и колеблется в пределах 370-420 ч в месяц.

Средние годовые температуры воздуха в рассматриваемом регионе составляют 7-130С. Наиболее холодным месяцем является январь-от -40 на севере до -30◦С на юге.

В административных границах Кызылординской области вдоль реки Сырдарьи до Аральского моря раскинулась обширная зона [11] песчано - глинистых равнин Турана. На юге она ограничена массивами песков пустыни Кызыл-Кумы, на севере – третично - меловыми плато южной окраины Центрального Казахстана и песками Приаральских Кара-Кумов.

В направлении Хоркут–Карак–Аккыр-Куркут-Тау плоским антиклиналеобразными поднятием (до отметок 75…85м) поверхность разделяется на две котловины: Кызылординскую и Аральскую( табл.2.1).

Таблица 2.1-Абсолютные отметки поверхности земли и третично-меловых глин

Пункт наблюдений

Абсолютные отметки поверхности, м

Мощность, четвертичных отложений, м

земли

Третично-меловых глин

Шукур-Кум

135,0

70,0

65,0

г. Кызылорда

131,0

50,0

81,0

пос. Джалагаш

113,0

68,0

45,0

Скважина в русле р. Джана-Дарьи

94,5

85,5

9,0

Скважина на восточном берегу Аральского моря

60,0

47,5

12,5

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3