Учредитель и издатель ФГБНУ «РосНИИПМ»     Учреждено в 1978 г.
«Пути повышения эффективности орошаемого земледелия / Ways of Increasing the Efficiency of Irrigated Agriculture»
ISSN 3034-1353
RUS / ENG



Аннотация

Цель: изучение процессов трансформации зон капельного увлажнения почвы и установление динамики объемных и влажностных характеристик зоны капельного увлажнения почвы в межполивной период. 

Материалы и методы. Сбор опытных данных проводился на трех опытных площадках в Красносулинском и Октябрьском районах, а также г. Новочеркасске Ростовской области. В результате полевых исследований зафиксированы через 0; 12; 24; 36; 48; 72; 96 ч после окончания полива геометрические и влажностные параметры контуров влажности почвы, сформированных на трех участках, почвы которых представлены черноземом южным среднемощным с содержанием глинистых частиц 45,0; 52,5 и 70,2 % массы сухой почвы (МСП). 

Результаты. В результате обработки и исследования параметров зафиксированных контуров влажности почвы были установлены закономерности изменения объемных и влажностных характеристик зоны капельного увлажнения почвы в послеполивной период и получены отражающие этот процесс зависимости. В качестве показателей, оказывающих основное влияние на динамику трансформации контуров влажности почвы, на данном этапе определены: содержание в почве глинистых частиц Wг, % МСП; продолжительность периода времени после полива tп/п, ч; дополивная βд/п, % МСП, и послеполивная βп/п, % МСП, влажности почвы во внутриконтурном пространстве. 

Вывод. Сопоставление рассчитанных по предложенным моделям объема и средней влажности контуров с опытными данными показало отклонение до 7,0 %, что позволяет рекомендовать предложенные зависимости для прогнозирования параметров контуров на различных этапах их трансформации в постполивной период. Предложенные модели трансформации объемных и влажностных параметров контуров влажности почвы могут быть приняты за основу для дальнейшего развития предложенного подхода и адаптации его к отличным от исследованных почвенным, агроклиматическим, фитологическим условиям формирования контуров капельного увлажнения почвы.

Ключевые слова

капельное орошение, контур увлажнения почвы, межполивной период, трансформация контура, диаметр контура, глубина контура, объем контура

Для цитирования

Штанько А. С., Селицкий С. А. Динамика объемных и влажностных характеристик зоны капельного увлажнения почвы в межполивной период // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. 2023. Т. 91, № 3. С. 138–150.

Об авторах

А. С. Штанько – ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук, Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации, Новочеркасск, Российская Федерация, shtanko.77@mail.ru, AuthorID: 619732, https://orcid.org/0000-0002-6699-5245;

С. А. Селицкий – старший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук, Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации, Новочеркасск, Российская Федерация, ssilja@yandex.ru, AuthorID: 432328, https://orcid.org/0000-0002-4771-4516.

Список литературы

1. Продуктивность яблоневого сада интенсивного типа при капельном орошении / В. В. Бородычев, Н. В. Криволуцкая, А. А. Криволуцкий, Е. А. Стрижакова // Главный агроном. 2017. № 3. С. 8–14.

2. Руководство по контролю и регулированию почвенного плодородия орошаемых земель / В. Н. Щедрин, Г. Т. Балакай, Л. М. Докучаева, Р. Е. Юркова, О. Ю. Шалашова, Г. И. Табала; под ред. В. Н. Щедрина. Новочеркасск: РосНИИПМ, 2017. 137 с.

3. Мелиорация и водное хозяйство. Орошение: справочник / под ред. Б. Б. Шумакова. М.: Колос, 1999. 432 с.

4. Modeling moisture redistribution of drip irrigation systems by soil and system parameters: regression-based approaches / B. Karimi, N. Karimi, J. Shiri, H. Sanikhani // Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2022. 36. P. 157–172. https:doi.org/10.1007/s00477-021-02031-y.

5. Рогачев А. Ф., Мелихова Е. В. Компьютерное моделирование и параметризация в среде MathCAD контуров увлажнения при капельном орошении // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2021. № 4(64). С. 367–378. DOI: 10.32786/2071-9485-2021-04-37.

6. Храбров М. Ю. Расчет распространения влаги в почве при капельном орошении // Мелиорация и водное хозяйство. 2015. № 4. С. 34.

7. Штанько А. С., Шкура В. Н. Геометрия локальных контуров капельного увлажнения почвы, формирующихся в южных черноземах // Мелиорация и гидротехника [Электронный ресурс]. 2022. Т. 12, № 3. С. 123–140. URL: http:www.rosniipm-sm.ru/article?n=1297 (дата обращения: 01.08.2023). https:doi.org/10.31774/2712-9357-2022-12-3-123-140.

8. Штанько А. С., Шкура В. Н. Способ графоаналитического построения очертания контуров капельного увлажнения почв // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации [Электронный ресурс]. 2018. № 1(29). С. 67–85. URL: http:www.rosniipm-sm.ru/archive?n=526&id=531 (дата обращения: 01.08.2023). 

9. Штанько А. С., Шкура В. Н. О трансформации контуров капельного увлажнения почвы в постполивной период // Мелиорация и гидротехника [Электронный ресурс]. 2023. Т. 13, № 3. С. 69–86. URL: http:www.rosniipm-sm.ru/article?n=1379 (дата обращения: 22.08.2023). https:doi.org/10.31774/2712-9357-2023-13-3-69-86.

Файлы для скачивания

Меню

Главный редактор

Популярные статьи

Ключевые слова