|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эрозионно-безопасные и водосберегающие технологии с учетом почвозащитных характеристик агрофитоценозов на орошаемых землях
Абрамов А.М.,[1] Микулец Ю.И.[2], Тухина Н.Ю.[3]
Формирование информационной базы блока массива почвенно-гидрологических показателей кроме традиционных характеристик [2, 4, 7, и др.] включает приоритетные: энергетические показатели искусственных осадков, допустимые нормы полива с учетом их пространственно-временной неоднородности для конкретного орошаемого участка. Для основных зонально-провинциальных типов почв России предложена и апробирована зависимость, позволяющая рассчитывать допустимые нормы полива для эрозионно-безопасной и водосберегающей технологии орошения сельскохозяйственных культур при дождевании. mg=z ln N* - N0 e-Сi (ПВ2 – Wн2) (ПВ2)2 kр (1) Ny – N0 (ПВ1 – Wн1) (ПВ1)2
где mg – допустимая норма полива, мм; z – параметр, учитывающий группу почвенных факторов впитывания (гранулометрический состав, агрегированность, водопрочность агрегатов и тд.) и отображающий реакцию почвы на энергетическое воздействие искусственного дождя и характеризующий изменение впитывающей способности почвы (процессы кольматации, дезагрегирования и тд.), мм; N* -удельная мощность дождя, при которой водообразование начинается в момент времени t0=0, Вт/м2; N0 – удельная мощность дождя, при которой водообразование на поверхности почвы, не происходит вовсе; Вт/м2; С – параметр, характеризующий для определенных почвенно-агротехнических условий степень влияния уклона поверхности на допустимые нормы полива; i – уклон поверхности, %; ПВ1 – и Wн1 – полная влагоемкость и предполивная влажность почвы при проведении серии опытов, в долях единицы; ПВ2 и Wн2 – полная влагоемкость и предполивная влажность почвы в изменившемся агротехническом состоянии, в долях единицы; kp –коэффициент влияния растительного покрова. В многочисленных публикациях, отображающих почвозащитную роль тех или иных характеристик агрофитоценозов при выпадении естественных и искусственных осадков, основное внимание уделяется таким показателям растительного покрова, как проективное покрытие, густота посевов, площадь листовой поверхности, высота растений и количество надземной фитомассы [3, 5, 6, 8 и др. ]. При этом оценку эффективности почвозащитных свойств сельскохозяйственных культур проводят в основном по проявлению эрозионных процессов или по снижению энергетических характеристик дождя. Методом экспериментального дождевания в полевых условиях установлено, что для корректирования поливных норм в течение оросительного периода при эрозионно-безопасного режима наилучшим усредненным показателем является коэффициент влияния растительного покрова kp: kp = mgp/mg (2)
где mgp и mg – допустимые нормы на участках соответственно с растительным покровом и открытой почвой, мм. Исследование почвозащитных свойств ряда сельскохозяйственных культур (яровая пшеница, кукуруза, люцерна, картофель и соя) проводили в ОПХ «Орошаемое» ВНИИОЗа (Волгоградская область) на светло-каштановых почвах, ОПХ «Горки» ВНИИМиТП (Московская область), ГПЗ «Червленные Буруны», Ногайский район Дагестана и ОПХ «Каясулинское» СтавНИИГиМ на светло-каштановых почвах. Коэффициенты влияния растительного покрова на впитывание искусственного дождя определяли в течение вегетационного периода при поливе передвижной дождевальной установкой ПДУ и дождевальными машинами: «Кубань N», «Днепр», «Волжанка», ДДА – 100М и «Фрегат». В полевых условиях параллельно определяли допустимые нормы для одних и тех же агротехнических условий на двух опытных делянках с растениями и без них. На делянках без растений определение допустимых поливных норм проводили с учетом удельной мощности искусственного дождя. Растительность на опытных делянках размером 10-15 м2 при необходимости скашивали без нарушения поверхности почвы. Делянки с растительным покровом разбивали на учетные площадки размером 1 Х 1 или 0,8 Х 0,8 м, в центре которых устанавливали дождемерный сосуд на высоте растений. За расчетный момент (t0) принимали начало общего стока воды за пределы учетной площадки, с наступлением которого дождемерный сосуд выносили из зоны дождя. Отбор фильтров с отпечатками диаметров капель проводили во время опытов. Над дождемером, который располагали на одном уровне с растительным покровом в результате опытов для каждого фиксированного дождемера на каждой площадке установили t0 продолжительность полива до начала стока (мин); mg - слой осадков, впитавшихся в почву за время t0 (мм); ρ – среднюю интенсивность дождя, ρ = mg/t0, мм/мин; dср – осредненную крупность капель дождя (мм); коэффициенты влияния растительного покрова; kp – определяли по графикам зависимости допустимой нормы полива от удельной мощности дождя. Осредненные показатели коэффициентов влияния растительного покрова для изучаемых сельскохозяйственных культур приведены в таблице 1.
Таблица 1 Коэффициенты влияния растительного покрова (kp), определенные при поливе передвижной дождевальной установкой ПДУ.
Сельскохозяйственные растения уменьшают эрозионные процессы при выпадении искусственных осадков, предотвращают уплотнение почв и нормообразование. На ранних стадиях развития почвозащитная роль изучаемых агрофитоценозов незначительна и, практически одинакова. Наибольшее влияние оказывает яровая пшеница и высоким проективным покрытием и большой биомассой. К концу вегетационного периода наилучшими почвозащитными своцствами обладает кукуруза. Проведение культиваций снижают интенсивность эрозионных процессов. При выпадении искусственных осадков часть поверхности почв остается постоянно подвержены действию капель дождя и впитывание определяется энергетическими характеристиками непреобразованного дождя, падающего на открытую поверхность и преобразованного на участках, защищенных растениями. На участках под растениями допустимые нормы полива формируют преобразованными осадками, выпадающими с листьев и поступающими по стеблевой части. Тогда выражение для количественной оценки допустимых поливных норм в течение вегетационного периода без учета испарения капель в воздухе и растений можно записать в виде:
mgp= (1 – m) mgo + n(mgл +mз) + mст, (3)
где n – проективное покрытие (в долях единицы); mgо – допустимая норма полива при поливе почв без растений, мм; mgл – допустимая норма полива, преобразованная листовым покровом, при орошении почвы со 100 % -ным проективным покрытием, мм; mз – слой осадков задержанных листовым покровом, мм; mст – допустимая норма полива поступающая на почву по стеблевой части растений, мм. Результаты расчётов коэффициентов влияния растительного покрова для сои и кукурузы по зависимости (3) и опытные данные сведены в таблице 2. Как видно из таблицы 2 результаты Кр и опытные данные практически совпадали, что свидетельствует о справедливости предложенного подхода. Таким образом, Кр является косвенным осредненным показателем почвозащитных характеристик агрофитоценозов при дождевании в течение вегетационного периода для различных сельскохозяйственных культур.
Таблица 2 Результаты расчетов допустимых норм полива по зависимости (3) и опытные данные для сои (ОПХ ВНИИОЗа) и кукурузы (ГПЗ «Червленные Буруны»)
Литература
1. Абрамов А.М. Определение параметров впитывания воды в почву с учетом энергетических характеристик дождя. Почвоведение, 1985, № 6. 2. Голованов А.И. Оптимизация режимов дождевания черноземов. Почвоведение, 1993, № 6 , с. 79-84. 3. Груздев В.С., Груздева А.П., Бойценюк Л.И. Агроландшафтное земледелие. – М. ГУЗ. 2012.. – 242 с. 4. Дубенок Н.М. Ресурсосберегающие и ландшафтноулучшающие технологии орошения склоновых земель/. Н.М. Дубенок. – М. : Агробизнесцентр. – 2006. – 312 с. 5. Дубенок Н.М., Сухарев В.И. Водный баланс агроландшафтов Центрального Черноземья и его регулирование. – М.: Колос. – 2010. – 188 с. 6. Кирейчева Л.В., Карпенко Н.П. Оценка эффективности оросительных мелиораций в зональном ряду почв. Почвоведение. – 2015., № 5., с. 587-596. 7. Муромцев Н.А. Мелиоративная гидрофизика почв./ Н.А. Муромцев. – Л.:Гидрометеоиздат. – 1991. – 272 с. 8. Природообустройство./ А.И. Голованов., Ф.М. Зимин., Д.В. Козлов и др. /Под ред. А.И. Голованова. – М.: КолосС. – 2008. – 552 с. [1] Микулец Ю.И. д.б.н., профессор кафедры почвоведения, экологии и природопользования, ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»; [2] Абрамов А.М. к.т.н., доцент кафедры почвоведения, экологии и природопользования, ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»; [3] Тухина Н.Ю. н.с. ФГБНУ ЦНСХБ РАСХН. Назад в раздел |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|