Название работы: « Вода и растениеводство
» (о проблеме водоснабжения

Цель проекта: Исследование возможных методов рационального использования природных ресурсов - грунтовых вод.

Задачи:

·  Исследовать некоторые природные факторы, влияющие на рост растений;

·  Изучить метод получения пресной воды путем испарения и конденсации грунтовых вод;

·  Познакомиться с технологией капельного орошения;

·  Отрабатывать навыки научно-исследовательской работы.

Методы сбора информации и исследования:

n  наблюдения,

n  проведение опытов,

n  интервью со специалистами,

n  беседы со сверстниками, педагогами,

n  видео-фото-съемка,

n  работа с литературой, газетой,

n  сайты метеослужбы.

Этапы проекта:

I. Подготовительный.

- работа с литературой;

- подготовка оборудования для проведения эксперимента;

- работа с сетью Интернет;

- приобретение канцтоваров для подготовки к защите проекта.

II. Теоретическое обоснование проекта:

- изучение физических законов;

- знакомство с известными технологиями в данной области;

- получение информации для достижения поставленной цели.

III. Экспериментальный (Основной):

- проведение рядов экспериментов, наблюдений и опытов;

- ведение дневника наблюдений;

- итоги экспериментальной работы.

IV. Заключительный:

- формулировка основных выводов;

- пути реализации данного проекта.

ЛИТЕРАТУРА

Содержание работы

I. Аннотация

«…Охранять природу – значит охранять Родину!»

М. Пришвин.

Калмыкия" href="/text/category/kalmikiya/" rel="bookmark">Калмыкия расположена в зоне засушливых степей и полупустынь юго-восточной части европейской части России. Своеобразен ее растительный и животный мир. Человек, живя на этой земле, пользуется ее природными ресурсами.

Но природа - не бездонная кладовая, из которой можно только черпать, ничего не давая взамен. Нуждаются в защите флора и фауна, водоемы, естественные сенокосы и пастбища, лесонасаждения. Человек, осваивая природу, порой не задумывается о последствиях, поэтому происходит вторичное засоление почв, загрязняются водоемы, ядохимикатами, в результате эрозии выводятся из сельскохозяйственного оборота значительные площади. Человеку необходимо уделять проблемам охраны природы большое внимание.

Экономно, бережно использовать природные ресурсы, в частности – воду. Вода этой главный элемент нашего существования на Земле.

Калмыкия относится к числу наименее водообеспеченных районов страны. На одного жителя у нас приходится 1,93 тыс. куб. метров воды в год, что почти в 10 раз меньше, чем в целом по стране. Проблема водоснабжения в республике всегда была актуальна.

Для многих районов основными источниками водоснабжения служат грунтовые воды, различные по качеству – от пресных до горько-соленых. Для использования грунтовых вод строят шахтные и артезианские колодцы. Подземные воды при нерациональном использовании могут быстро истощатся, поэтому необходимо бережно их расходовать, а так же защищать от загрязнения.

Внутренние воды республики - это наше богатство. Вода необходима для жизни человека, для орошения садов, огородов и животноводства
. Однако мы не всегда задумываемся над тем, как нам сохранить наши источники этой чудесной влаги. Всем нам необходимо проводить огромную работу по бережному использованию внутренних вод, а именно грунтовых вод. Немалая роль в охране вод по праву принадлежит нам, молодому поколению. Ведь мы, будущие хозяева республики. Изучая водные ресурсы своего района, мы можем выяснить источники загрязнения. Помогать взрослым в контроле над санитарным состоянием водоемов. Мы можем очищать родники, питающие балки, малые реки, высаживать деревья, кустарники вдоль них, спасать мальков после весеннего половодья.

И этим самым превращать нашу Республику в неповторимый уголок России.

II. Теоретическое обоснование проекта

Изучив ряд физических явлений, в частности испарение и конденсацию воды, ознакомившись с методами определения относительной влажности воздуха, почвы, изучив зависимость теплопроводности почвы от его состава, а так же наблюдая капиллярное явление в почве можно смело утверждать, что необходимо изучать использование грунтовых вод в нашей местности. В целях ее рационального и экологического использования возможно получение пресной воды методом испарения и конденсации. Возродить растениеводство в районе, широко применяя капельное орошение.

Девизом этого проекта можно назвать слова: «Чистая вода и экологически здоровая пища – это залог здоровья нации»

III. Экспериментальный

I. Основные факторы, определяющие условия роста и развития растений.

В своей работе я постарался изучить некоторые факторы, влияющие на рост растений: я наблюдал за изменениями относительной влажности воздуха в нашей местности, используя основной метод исследования психрометрический. Научился определять механический состав нашей почвы по определенной технологии, проводил эксперименты по определению влажности почвы, а так же способность различных почв смачиваться, т. е. движение воды в почве и растениях.

В своей работе я изучил следующие природные факторы:

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

1. Влажность воздуха и почвы.

2.Механические свойства почвы местного хозяйства.

3.Теплопроводность почвы.

4. Скорость и высота подъема воды по капиллярам.

Мои наблюдения и эксперименты.

( результаты и выводы )

III. 1.Определение и характеристика влажности воздуха

Влажность воздуха, содержание в воздухе водяного пара; одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата, влажность воздуха имеет большое значение при некоторых технологических процессах, лечении ряда болезней, хранении произведений искусства, книг, а также в растениеводстве и т. д.

Характеристиками влажности воздуха служат:

упругость (или парциальное давление) водяного пара, выражаемая в н/м2(в мм рт. ст. или в мб) абсолютная влажность - количество водяного пара в г/м3 .Но связи с тем, что при определенной температуре воздуха в воздухе может максимального содержаться только определенное количество влаги (с увеличением температуры это максимальное возможное количество влаги увеличивается, с уменьшением температуры воздуха максимальное возможное количество влаги уменьшается). Ввели понятие Относительной влажности. удельная влажность - количество водяного пара в г на кг влажного воздуха; отношение смеси - определяемое количеством водяного пара в г на кг сухого воздуха; относительная влажность - отношение парциального давления паров воды в газе ( в первую очередь, в воздухе) к равновесному давлению насыщенных паров при данной температуре. Эквивалентное определение – отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре. Измеряется в процентах и определяется по формуле:

RH = ----- * 100%

Где RH – относительная влажность рассматриваемой смеси (воздуха); Р(НО) – парциальное давление паров воды в смеси; Р (НО) – равновесное давление насыщенного пара. Давление насыщенных паров воды растет при увеличении температуры. Поэтому при изобарическом ( то есть, при постоянном давлении) охлаждении воздуха с постоянной концентрацией пара наступает момент ( точка росы), когда пар насыщается. При этом «лишний» пар конденсируется в виде тумана или кристаллизуется в виде тумана или кристалликов льда. Процессы насыщения и конденсации водяного пара играют огромную роль в физике атмосферы: процессы образования облаков и образование атмосферных фронтов в значительной части определяются процессами насыщения и конденсации. Для определения влажности воздуха используют такие приборы как гигрометры и психрометры. Психрометр Августа состоит из двух термометров – сухого и влажного. Влажный термометр показывает температуру ниже, чем сухой, т. к. его резервуар обмотан тканью, смоченной в воде, которая, испаряясь, охлаждает его.

Интенсивность испарения зависит от относительной влажности воздуха. По показаниям сухого и влажного термометров находят относительную влажность воздуха по психрометрическим таблицам.

дефицит влажности - разность между максимальной и фактической упругостью водяного пара при данной температуре и давлении;

7. точка росы τ - температура, которую примет воздух, если охладить его изобарически (при постоянном давлении) до состояния насыщения находящегося в нём водяного пара.

Изменения влажности в атмосфере Земли

Влажность воздуха земной атмосферы колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2% по объёму в высоких широтах до 2,5% в тропиках. Соответственно упругость пара в полярных широтах зимой меньше 1 мб (иногда лишь сотые доли мб) и летом ниже 5 мб; в тропиках же она возрастает до 30 мб, а иногда и больше. В субтропических пустынях упругость пара понижена до 5-10 мб (1 мб = 102-н/м2).

Относительная влажность RH очень высока в экваториальной зоне (среднегодовая до 85% и более), а также в полярных широтах и зимой внутри материков средних широт - здесь за счёт низкой температуры воздуха. Летом высокой относительной влажностью характеризуются муссонные районы (Индия - 75-80%). Низкие значения RH наблюдаются в субтропических и тропических пустынях и зимой в муссонных районах (до 50% и ниже).На высоте 1,5-2 км упругость пара в среднем вдвое меньше, чем у земной поверхности. На тропосферу (нижние 10-15 км) приходится 99% водяного пара атмосферы. В среднем над каждым м2 земной поверхности в воздухе содержится около 28,5 кг водяного пара.

Суточные и годовые колебания влажности

Суточный ход упругости пара над морем и в приморских областях параллелен суточному ходу температуры воздуха: влагосодержание растет днём с возрастанием испарения. Таков же суточный ход упругости пара в центральных районах материков в холодное время года. Более сложный суточный ход с двумя максимумами - утром и вечером - наблюдается в глубине материков летом. Суточный ход относительной влажности обратен суточному ходу температуры: днём с возрастанием температуры и, следовательно, с ростом упругости насыщения относительная влажность убывает.

Годовой ход упругости пара параллелен годовому ходу температуры воздуха; относительная влажность меняется в годовом ходе обратно температуре.

Влияние влажности воздуха на жизнедеятельность человека и рост растений.

Влажность воздуха, существенно влияя на теплообмен организма с окружающей средой, имеет большое значение для жизнедеятельности человека. При низкой температуре и высокой влажности воздуха повышается теплоотдача и человек подвергается большему охлаждению

    При высокой температуре и высокой влажности воздуха теплоотдача резко сокращается, что ведёт к перегреванию организма, особенно при выполнении физической работы. Высокая температура легче переносится, когда влажность воздуха понижена. Наиболее благоприятной для человека в средних климатических условиях является относительная влажность воздуха 40-60%. Относительная влажность воздуха – важный экологический показатель среды. При слишком низкой или высокой влажности наблюдается быстрая утомляемость человека, ухудшение восприятия и памяти. При низкой влажности воздуха интенсивнее происходит испарение и, следовательно, все это приводит к увяданию растений.

III.1. Определение относительной влажности воздуха. ( Психрометрический способ)

Замеры температуры воздуха проводились в летний период, во время роста растений (фактический летний период с 15 мая по 15 сентября), а затем с помощью психрометра и таблицы определялась относительная влажность воздуха.

Май

Сухой термометр

Влажный термометр

Абсолютная влажность

15

20

17

74

16

21

16

60

17

26

21

64

18

25

19

57

19

26

20

58

20

22

19

76

21

19

17

91

22

20

16

66

23

32

25

54

24

33

25

50

25

31

25

60

26

27

25

85

27

23

21

84

28

21

19

83

29

19

16

74

30

22

20

83

31

21

18

80

Сентябрь

Сухой термометр

Влажный термометр

Абсолютная влажность

1

32

24

48

2

31

22

44

3

31

23

51

4

29

22

54

5

27

20

52

6

24

18

56

7

24

19

62

8

30

22

50

9

32

24

47

10

32

23

45

11

30

26

73

12

28

24

72

13

28

25

78

14

28

25

78

15

24

21

77

Июнь

Сухой термометр

Влажный термометр

Абсолютная влажность

1

21

18

83

2

17

16

90

3

18

17

91

4

19

15

65

5

22

17

61

6

23

18

61

7

26

22

71

8

26

20

58

9

27

21

59

10

29

22

54

11

29

22

54

12

30

22

50

13

30

22

50

14

32

25

55

15

34

24

47

16

35

28

53

17

36

29

61

18

22

19

76

19

28

25

78

20

30

25

67

21

32

22

56

22

32

25

61

23

32

25

61

24

30

24

61

25

31

25

69

26

32

25

55

27

32

25

55

28

23

14

36

29

34

27

54

30

36

29

60

Июль

Сухой термометр

Влажный термометр

Абсолютная влажность

1

33

25

61

2

31

26

67

3

29

25

72

4

28

24

72

5

31

26

68

6

35

28

54

7

28

25

78

8

28

24

72

9

32

26

54

10

36

27

53

11

36

29

67

12

36

28

55

13

36

27

54

14

36

26

43

15

37

29

48

16

37

29

41

17

37

28

40

18

38

37

56

19

37

30

63

20

37

29

53

21

37

30

63

22

37

28

42

23

37

28

37

24

37

29

40

25

38

30

47

26

39

32

45

27

38

30

52

28

36

29

69

29

34

27

63

30

30

27

79

31

28

23

65

Август

Сухой термометр

Влажный термометр

Абсолютная влажность

1

24

21

77

2

26

22

71

3

30

21

44

4

32

24

51

5

34

27

54

6

33

24

45

7

32

26

67

8

32

23

49

9

34

20

39

10

32

22

49

11

32

26

58

12

37

30

55

13

35

28

52

14

39

28

35

15

40

29

29

16

40

29

32

17

43

33

37

18

38

30

46

19

40

31

40

20

42

33

41

21

40

32

48

22

40

31

44

23

38

28

40

24

38

29

42

25

38

30

47

26

40

33

58

27

37

29

49

28

35

27

50

29

34

25

45

30

34

27

63

31

34

27

55

III.2 . Определение влажности почвы.

Цель эксперимента: научиться определять влажность почвы, а так же определить ее зависимость от структуры почвы. При проводимых измерениях использовал: стаканчики с образцами почв, весы с разновесами, сушильный шкаф (в домашних условиях обыкновенная духовка).

Метод измерения - это взвешивание разных образцов почв ( влажная, не влажная) на весах.

( найти теорию о влажности воздуха)

№ пробы

Масса, г

Стаканчик пустой

Стаканчик с влажной почвой

Влажная почва

Стаканчик с высушенной почвой

Высушенная почва

Испарившаяся влага

Влажность почвы, %

Наша

(с. Троицкое)

45,6

145,6

100

120,3

74,7

25,3

25,3%

Песчаная

(г. Лагань)

45,6

145,6

100

127,3

81,7

18,3

18,3 %

Вывод: сравнив нашу легкосуглинистую и песчаную почву из г. Лагани можно сделать вывод, что наша более влажная так, как ее плотность больше, а значит скорость испарения воды из нее меньше. Из этого следует, что затраты воды на выращивание овощей при использовании капельного орошения будут незначительными.

III.2. Механические свойства почвы местного хозяйства

Цель: научиться определять механический состав почвы нашей местности по определенной технологии.

Морфология образца

Почва по механическому составу

Не скатывается ни в шарик, ни в шнур.

Песчаная

Скатывается в шарик, который при надавливании растрескивается.

Супесчаная

Скатывается в шарик быстро и легко. При скатывании шарика образуется короткий шнур:

- с рваными концами;

- с острыми концами.

Легкосуглинистая

Среднесуглинистая

При скатывании образуется тонкий шнур, который сгибается в сплошное кольцо без трещин.

Глинистая

По проведенным опытам и изучив уже известную технологию определения механических свойств почвы можно сделать

Вывод: По ряду проведенных экспериментов было установлено, что по своим механическим свойствам почва нашей местности относится к легкосуглинистым, а почва, привезенная из Лагани к супесчаным. Нашу суглинистую почву можно использовать в земледелии только при орошении. В легкосуглинистых почвах профиль хорошо дифференцирован на генетические горизонты. Содержание гумуса в него верхнем слое около 1,5-2 %.

III.3. Определение теплопроводности почвы нашей местности.

Цель: рассмотреть и изучить механизмы, влияющие на теплопроводность почв, рассмотреть процессы, влияющие на увеличение или на уменьшение теплопроводности различных почв.

При проведении данных исследований я использовал: 2 жидкостных манометра, 2 теплоприемника, сосуд калориметра с горячей водой, кольцо из картона.

По изменениям уровня жидкости в манометрах, соединенных с теплоприемником, я зафиксировал изменения давления воздуха, за счет количества теплоты, переданного через слой почвы, и пришел к выводу о различной теплопроводности образцов почв.

Я сравнивал теплопроводность нашей легкосуглинистой и песчаной почвы, привезенной из города Лагани.

Вывод: По показаниями давления воздуха в жидкостном манометре я сделал вывод, что теплопроводность песчаной почвы больше, чем легкосуглинистой ; влажной больше, чем сухой.

III.4. Скорость и высота подъема воды по капиллярам

Цель: познакомиться с капиллярным явлением, изучить движение воды в почве и растениях, а так же убедиться в том, что физические свойства почв влияют на перемещение, распределение и удерживание влаги в них, которые отражаются на плодородии.

В ходе экспериментов использовал несколько видов почв и наблюдал за высотой и скоростью подъема воды по капиллярам.

Наименование почвы

Высота подъема воды

Скорость подъема воды

Супесчаная (г. Лагань)

0,5 мм

41,2 мм/час

Легкосуглинистая

(с. Троицкое)

10 мм

83, 2 мм/час

Вывод: Выяснилось, что физические свойства почв влияют на перемещение, распределение и удерживание влаги в них, так в нашей легкосуглинистой почве скорость подъема воды по капиллярам намного быстрее, чем в супесчаной почвы из г. Лагани. В ходе проведенного эксперимента было установлено, что влага дольше сохраняется в легкосуглинистой почве, а значит при выращивании продуктов растениеводства (садоводства) затраты воды будут незначительными.

III.5. Итоги моих экспериментов и наблюдений

Изучив факторы, влияющие на рост и развитие растений в нашей местности, а так же учитывая проблему дефицита пресной воды для жизнедеятельности человека и окружающей среды, я пришел к выводу, что природные условия позволяют нам заниматься земледелием. Для этого необходимо использовать те природные ресурсы, которые дала нам природа. Использовать их с умом, бережно. В ходе работы был изучен участок на территории с. Троицкое, а именно участок «Дендропарка» Мои предположения по использованию грунтовых вод на участке «ДЕНДРОПАРКА», совпали с гидрогеологическим заключением ведущего гидрогеолога филиала НИжневожскнефтегаз»- «Калмнедра» Татьяной Александровной Махота. Я предлагаю в нашем районе масштабное использование грунтовых вод для развития сельского хозяйства, а частности для растениеводства. Метод получения пресной воды, путем использования казалось бы, непригодных грунтовых вод ( можно даже горько-соленую) очень прост.

IV. Заключительный

IV. 1 Основные выводы

Учитывая, климатическую расположенность нашей местности - это расположение в зоне засушливых степей и полупустынь с резкоконтинентальным климатом, а так же некоторые факторы, влияющие на рост растений и жизнедеятельность человека я предлагаю следующее

Мой проект заключается в получении пресной воды из грунтовых вод, путем ее испарения и конденсации. В целях эффективного и экономичного ее использования применить систему капельного орошения (данная система широко используется во всем мире)

Я предлагаю пути реализации моего проекта:

·  Использование грунтовых вод для получения пресной воды методом испарения и конденсации в целях обеспечения людей чистой водой, а так же в растениеводстве.

·  Применить капельное орошение в растениеводстве с целью рационального использования водных ресурсов.

·  Возрождение растениеводства в нашем районе.

1. Получение пресной воды путем испарения и конденсации грунтовых вод.

Устройство позволяет получать пресную питьевую воду из имеющихся грунтовых вод, как пресных, так и горько-соленых. Устройство представляет собой насос для закачки воды, нагреватель и холодильную камеру, внутри которой расположены охлаждающие элементы в виде металлических труб, по которым течет жидкий хладагент, охлажденный компрессионной холодильной машиной, или полупроводниковые элементы Пельтье. Из нагревателя пар по патрубкам, расположенным в теплообменнике, засасывается в холодильную камеру, где охлаждается, и водяные пары, содержащиеся в воздухе, конденсируются в виде жидкой воды или оседают в виде льда и инея. Холодный и обезвоженный воздух по теплоизолированной трубе тем же насосом подается в теплообменник, омывает патрубки, по которым засасывается пар , и охлаждает его, значительно уменьшая расход электроэнергии на его охлаждение в холодильной камере. Затем холодный воздух поступает во второй дополнительный теплообменник, где охлаждает расположенные в нем горячие трубы конденсатора компрессионной холодильной машины или горячие спаи полупроводниковых элементов Пельтье, значительно повышая эффективность работы компрессионной машины и элементов Пельтье, что также приводит к уменьшению расхода электроэнергии. В результате на единицу массы полученной воды расход электроэнергии оказывается значительно меньшим.

( надо рисунок)

2.Капельный полив

О капельном орошении

Способ капельного орошения применяется в промышленных масштабах с начала 60-х годов. Положительные результаты, полученные за короткое время, способствовали быстрому распространению капельного орошения во многих странах мира

Принцип капельного орошения

В отличие от дождевания, капельное орошение основано на поступлении воды малыми дозами в прикорневую зону растений, количество и периодичность подачи воды регулируется в соответствии с потребностями растений. Вода поступает ко всем растениям равномерно и в одинаковом количестве.

Преимущества капельного орошения

1. Аэрация почвы

Не происходит переувлажнения почвы, это обеспечивает интенсивное дыхание корней на протяжении всего цикла роста, не прерывающееся во время или непосредственно после орошения. Почвенный кислород позволяет активно функционировать корневой системе.

2. Корневая система

Корневая система развивается лучше, чем при любом другом способе орошения. Основная масса корней сосредотачивается в зоне капельниц, корневая система становится более мочковатой, с обилием активных корневых волосков. Увеличивается интенсивность потребления воды и питательных веществ.

3. Питание

Растворенные удобрения вносятся непосредственно в корневую зону вместе с поливом. Происходит быстрое и интенсивное поглощение питательных веществ. Это самый эффективный способ внесения удобрений в засушливых климатических условиях.

4. Защита растений

Листья растений не увлажняются, как при дождевании, снижается вероятность распространения болезней, инсектициды и фунгициды не смываются с листвы.

5. Агротехнология

Капельный полив позволяет осуществлять обработку почвы, опрыскивание и сбор урожая в любое время, независимо от проведения орошения, так как участки почвы между рядами на протяжении всего сезона остаются сухими.

6. Предотвращение эрозии почвы

Капельное орошение дает возможность применять полив на склонах или участках со сложной топографией, без сооружения специальных уступов или переноса почвы.

7. Значительная экономия воды

- увлажняется только прикорневая зона растений, от 40 до 60% объема общей площади;

- снижаются потери на испарение;

- отсутствуют потери от периферийного стока воды.

8. Раннее созревание

При капельном орошении температура почвы выше, чем при дождевании, поэтому можно получить более ранний урожай.

9. Энергетические и трудовые затраты

- уменьшаются трудовые затраты на проведение поливов;

- медленная подача воды обеспечивает экономию энергии и трубопроводов;

- система слабо чувствительна к падению давления в трубопроводе.

10. Возможность выращивать растения на умеренно-засоленных почвах, применение для полива слабосоленой воды

При капельном орошении происходит интенсивное выщелачивание солей вблизи капельниц. Накопление солей по краям не оказывает слишком сильного воздействия на развитие растений. Вода и питательные вещества  поглощаются частью корневой системы из выщелоченных зон почвы.

Составляющие систем капельного орошения

Водораспределительный узел:

1. Краны для регулирования подачи воды.

2. Счетчик воды, измеряет количество воды проходящей через краны.

3.-Система песочно-гравийных или пластинчатых фильтров с автоматической промывкой. Очищает воду от механических примесей, сине-зеленых водорослей.

4. Резервуар для концентрированного раствора удобрений с насосом обеспечивает внесение растворенных удобрений вместе с поливом.

5. Контроллер, программируются количество, время и объем поливов.

Узел водораспределения, очистки поливной воды и внесения удобрений.

Трубопроводы:

1. Магистральные водоподводящие трубы из ПВХ или полиэтилена, диаметр которых соответствует требуемому расходу воды, а длина - расстояние, на которое она подается.

Трубы из ПВХ и полиэтилена надежны и просты в монтаже.

2. Полиэтиленовые латеральные трубки диметра 12-20 мм, укладываемые параллельно друг другу вдоль рядов растений. Соединяются с поперечными магистральными трубопроводами.

Капельная линия проложена вдоль штамба кустов или деревьев на шпалере.

Капельницы:

Полимерные капельные увлажнители, которые вставляются в латеральные трубки снаружи или впаиваются внутри. Капельница представляет собой сложный лабиринт, ее назначение - пропускать воду из трубопроводов в небольших количествах. Наиболее часто применяют капельницы, пропускающие от 2 до 4 л/час. Расстояние между капельницами на латеральных трубках зависти от культуры, схемы посадки, механического составы почвы и варьирует от 0,2 м (томат) до 1,5 м (виноград). Используются компенсированные и некомпенсированные капельницы.

Капельница HYDRO PC производства PLASTRO Израиль

Надежность оборудования

Известно, что в СССР в Молдавии, Крыму в 80-е годы в садоводстве и овощеводстве внедрялись системы капельного полива отечественного производства. В основном эти проекты потерпели неудачу из-за несовершенных капельниц слабоустойчивых к засорению и отсутствия надежных систем очистки воды для полива. Израиль является пионером в капельном орошении, и уже на протяжении 40 лет ведется непрерывная работа по улучшению капельниц и систем фильтрации воды. В настоящее время применяются капельницы 4-го поколения, хорошо устойчивые к засорению. В зависимости от анализа воды для каждого проекта выбирается индивидуальная система фильтрации воды. Автоматическая промывка, которая программируется с помощью контроллера фильтров, позволяет своевременно очищать систему от примесей, не прекращая в это время полива.

Капельницы, вмонтированные в латеральную трубку, капля за каплей увлажняют почву.

Использование капельного орошения в садоводстве и виноградарстве

В Израиле капельный полив полностью заменил все другие методы орошения виноградников. По сравнению с дождеванием и поливом по бороздам урожайность при капельном поливе увеличивается на 20-30%,  виноградники вступают в интенсивное плодоношение уже на 3 год. Во фруктовых садах капельный полив вводится постепенно, по мере установки постоянных систем и закладки новых садов. Преимущества этого метода особенно очевидны в интенсивных садах яблони при загущенных схемах посадки 5м х 3м; 4м х 2м и использовании карликовых кленовых подвоев М-9, М-26, ММ-106. Сады такого типа из-за поверхностной корневой системы, требуют постоянного увлажнения верхнего слоя почвы и высокой концентрации питательных веществ в прикорневой зоне. Капельное орошение способствует развитию густой и волокнистой корневой системы вскоре после посадки саженцев, активному росту надземной части и быстрому вступлению в интенсивное плодоношение на 3-4 год в зависимости от сорта. В Израиле урожайность интенсивных садов яблони в пике плодоношения при капельном поливе составляет от 450 до 750 ц/га. Самая распространенная капельная система для орошения садов и виноградников, применяемая в разных странах, состоит из одной капельной линии вдоль ряда с капельницами, пропускающими от 2 до 8 л/час и расположенными на расстоянии 0,70 - 1,25 м друг от друга. По опыту, капельное орошение с промежутками 1-3 дня небольшими дозами оказывает лучшее воздействие, чем более редкий полив - 1 раз в 1-2 недели. Объем воды, требующийся для полива, обычно определяется по коэффициенту испарения.

Израиль. Цветущий сад в пустыне. 

Урожайность при капельном орошении

Системы капельного орошения это один из главных элементов высоких технологий в сельском хозяйстве, которые сделали «зеленую революцию» в ряде стран. В то время, когда химизация сельского хозяйства, позволяя серьезно повы­шать урожай, увеличивала техногенную нагрузку на среду, применение капельного орошения, удваивая сборы, решает ряд экологических проблем, уже созданных че­ловеком и не допускает появления новых.

Как и всякая высокая технология, внедрение систем капельного орошения требует определенного уровня агротехники и агрономической дисциплины  раз мы у Вас - они у Вас уже имеются!

Хозяйства разнообразных форм собственности, которые поняли, что мирово­го рынка с его производительностью труда нам не миновать, сделали выбор в поль­зу интенсивного хозяйствования, то есть, в пользу капельного орошения. Они вы­брали фирму «A. I.K. LTD.». Правильность их выбора могут подтвердить факты, а факты, как говорится, упрямая вещь:

Выращиваемая культура

Система капельного орошения  A. I.K.

Традиционные способы орошения

ц/га

товарность %

ц/га

товарность %

Томат

752

180

654

238

Виноград (4-й год вегетации)

120,1

86,3

Яблоня

451,6

81,4

252,5

45,0

311,0

241,0

Персик

82,4

75,2

69,1

54,8

  Это только половина аргументов «за». Ведь, кроме того, капельное орошение позволяет сократить на 2 - 3 года период вступления в товарное плодоношение, а значит, помочь быстрее вернуть Вам вложенные деньги.

- Урожайность молодых виноградников и садов

Сорт

Урожайность

ц/га

Алиготе

113,6

Совиньон

111,3

Каберне

70,1

Пино черный

92,2

Яблоня

271

При этом экономия поливной воды составила от 75% до 250%. Если же Вы, кроме того, хотите иметь приживаемость саженцев винограда после первого сезона 98,5%, а изреженность виноградников на уровне 0,4% - 0,5%, то системы капельного орошения фирмы «A. I.K. LTD» - это то,  без чего Вам не обойтись. Теперь немного об экономике. Как говорят на Востоке: «Чтобы получить золото надо потратить серебро». Самое интересное в этом случае, что Ваше потраченное «серебро» начинает приносить «золото» практически с момента установки систем капельного орошения, и поэтому окупаемость капиталовложений составляет 1,8 года (насаждения яблони гг. посадки). При этом даже в молодых насаждениях этого хозяйства дополнительная прибыль в расчете на 1га составила 1427 долларов США в 2000 году и 1675 долларов США в 2001 году. Образно говоря, системы капельного орошения - это кинескоп цветного телевизора: присоедините к нему остальные детали (Ваши земли, насаждения, агротехнику), подсоедините источник питания (укажите Ваш источник воды) и вместе мы сможем увидеть картину Вашего благополучия, так как фирма «A. I.K. LTD» не только поставляет оборудование, но и обеспечивает качественные инженерное и агрономическое сопровождение.

Капельное орошение - гарантия высоких и стабильных урожаев

Прогнозирование результатов

·  Решится дефицит пресной воды в нашем районе

·  Возродится растениеводство на селе

·  Решится проблема сохранения природных водных ресурсов

·  Сохранение и укрепление здоровья людей путем использования экологически чистой воды и продуктов растениеводства

Многие скептики могут возражать, что для этого нужны немалые деньги, но когда на одной чаще весов здоровье людей, а на другой материальные затраты, то мне кажется перевес должен быть в пользу первых.