Preview

ИЗВЕСТИЯ НИЖНЕВОЛЖСКОГО АГРОУНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА: НАУКА И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Расширенный поиск

Технологический процесс водозабора с послойным водоотбором

https://doi.org/10.32786/2071-9485-2024-01-37

Аннотация

Актуальность. Наиболее оптимальная температура воды для полива составляет 18…22 градуса. Из скважины напрямую поливать не рекомендуется, так как температура воды грунтовых вод может быть 7…9 градусов, это не пойдет на пользу растениям. Поэтому ее сначала набирают в емкости и дают прогреться на солнце. По мнению ученых в идеале, разница температур между почвой и водой для ее полива не должна превышать 5 градусов. Поэтому температуру воды целесообразно не только измерять, но и держать на поливных участках емкости для ее прогрева, такой подход особенно необходим при орошении рассады.

Объект исследования. На базе существующей оросительной техники и технологических процессов при выращивании овощных культур в открытом грунте мы предлагаем технологию водозабора поливной воды с разной глубины водоема.

Материалы и методы. Предложенная экспериментальная технология водозабора с разной глубины необходима для полива растений водой разной оптимальной температуры. В экспериментальную систему также вошли материалы предыдущих разработок поплавковых водозаборных устройств, воздушная подушка для регулирования глубины забора поливной воды и имеющие научные материалы, накопленные учеными ВНИИГиМ.

Результаты и обсуждения. Данная статья направлена на аналитику и создание новых мелиоративных систем для орошения сельскохозяйственной продукции сопряжённых с климатическим риском. Научная новизна определена в решении предложенной системы орошения с погружным водозаборным устройством. Погружное устройство служит для забора воды с глубины 0,5…2,5 метра от зеркала водной поверхности. При этом в поливной сезон, от глубины погружения зависит температура поливной воды. Чем глубже мы закачиваем воду, тем она холоднее, и наоборот, чем ближе к зеркалу воды, тем теплее. Таким образом, наша технология направлена на забор воды разной температуры, в зависимости от глубины погружения поплавкового водозаборного устройства, для орошения возделываемых растений.

Об авторах

А. В. Майер
Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова
Россия

Майер Александр Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ВНИИОЗ 

Российская Федерация, 400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, д. 9



Р. И. Пенькова
Федеральный научный центр гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова
Россия

Пенькова Раиса Ивановна, научный сотрудник ВНИИОЗ

Российская Федерация, 400002, г. Волгоград, ул. Тимирязева, д. 9



Список литературы

1. Бородычев В. В., Лытов М. Н. Технико-технологические основы регулирования гидротермического режима агрофитоценоза в условиях орошения. Научная жизнь. 2019. Т. 14. № 10 (98). С. 1484-1495.

2. Добрачев Ю. П., Соколов А. П. Модели роста и развития растений и задача повышения урожайности. Природообустройство. 2016. № 3. С. 90-96.

3. Дубенок Н. Н., Майер А. В. Многолетние исследования гидротермического режима агроценозов и системы комбинированного орошения для его регулирования. Российская сельскохозяйственная наука. 2022. № 2. С. 3-7.

4. Дубенок Н. Н., Майер А. В. Разработка систем комбинированного орошения для полива сельскохозяйственных культур. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2018. С. 9-19.

5. Ивонин В. М. Теоретическая концепция совершенствования мелиоративных систем. Региональные геосистемы. 2022. Т. 46. № 3. С. 322-338.

6. Кирейчева Л. В., Карпенко Н. П. Оценка эффективности оросительных мелиораций в зональном ряду почв. Почвоведение. 2015. № 5. С. 587.

7. Лытов М. Н. Целевые функции компенсации климатических рисков возделывания сельскохозяйственных культур при комплексном использовании гидротехнических мелиораций. Мелиорация и гидротехника. 2022. Т. 12. № 4. С. 67-85.

8. Наумова Т. В. Проблемы технического состояния оросительных систем юга России и переход управления орошением на новый технологический уровень. Гидротехническое строительство. 2022. № 1. С. 2-5.

9. Шевченко В. А., Бородычев В. В., Лытов М. Н. Варианты реконструкции гидромелиоративных систем на бывших мелиорированных длительно не используемых сельскохозяйственных землях. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2020. № 4 (60). С. 313-327.

10. Markovska O. Ye., Dudchenko V. V. Modelling irrigation regimes of different varieties of ricwith aquacrop software. Ecological Engineering and Environmental Technology. 2021. V. 22. No 5. Pp. 103-109.

11. Sengirbekova L. K., Syzdykova L. S. Research of safe methods of production of canned vegetables using grain crops. Вестник Алматинского технологического университета. 2022. № 1. С. 65-71.

12. Goosheh M., Pazira E., Gholami A., Andarzian B., Panahpour E. Improving irrigation scheduling of wheat to increase water productivity in shallow groundwater conditions using aquacrop. Irrigation and drainage. 2018. V. 67. I. 5. Pp. 738-754.


Рецензия

Для цитирования:


Майер А.В., Пенькова Р.И. Технологический процесс водозабора с послойным водоотбором. ИЗВЕСТИЯ НИЖНЕВОЛЖСКОГО АГРОУНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА: НАУКА И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 2024;(1 (73)):330-337. https://doi.org/10.32786/2071-9485-2024-01-37

For citation:


Mayer A.V., Penkova R.I. Technological process of water intake with layered drainage. Title in english. 2024;(1 (73)):330-337. (In Russ.) https://doi.org/10.32786/2071-9485-2024-01-37

Просмотров: 11


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2071-9485 (Print)