Обоснование применения элемента капельного полива для оптимизации гидротрофического режима дыни в условиях защищенного грунта

Автор: Виноградова В.С., Макаров С.С., Ситников А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить возможности применения капельного полива в целях оптимизации гидротрофического режима дыни в условиях защищенного грунта. Объект исследования - культура дыни сорта F1 Полидор. Исследование проводили в 2021-2023 гг. на предприятии ОАО «Тепличный комбинат Высоковский» (Костромская обл.) в условиях принятой технологии выращивания дыни F1 Полидор (контроль - капельный полив) и с использованием дополнительного элемента системы капельного полива ГТК (опыт). Опыт проводили на площади 200 м2 (размер учетной площадки - 25 м2) в соответствии с утвержденными методиками. Гидротрофические капсулы устанавливали при высадке рассады в грунт из расчета 1 гидрокапсулы на 2 растения, при этом в крышку монтировались 2 капилляра автоматизированной системы полива. Частота и уровень подачи воды и питательных растворов программировали в соответствии с требованиями биологии культуры и осуществляли централизованно. Повторность опыта - 4-кратная. Оптимизация режима обеспеченности водой и элементами питания дыни способствовала развитию мощной корневой системы с положительно измененной анатомо-морфологической (увеличение массы корневой системы на 125,7 г/растение, уменьшение количества корневых волосков и увеличение размера сосудов ксилемы до 0,32 мм) и функциональной структурой (больше на 101 % рабочей адсорбирующей поверхности корней), повышающей физиологическую активность наземных органов по показателям продуктивности фотосинтеза до 0,99 мгС/дм2/ч и снижающей потери воды на 3,4 %/ч/растение, что отразилось на формировании дополнительной продукции дыни 8,9 т/га с высоким накоплением сахаров (16,4 %) и витамина С (8,9 мг%). Снижение затрат на дополнительный расход воды положительно отразится на себестоимости продукции и в целом на экономике предприятия. В условиях теплиц сформируется благоприятный климат для рабочего персонала, сократится количество прополок, снизится риск аллергических реакций на споры плесневых грибов.

Еще

Дыня, капельный полив, гидротрофические капсулы, гидротрофический режим растений, микроклимат, продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/140306726

IDR: 140306726   |   DOI: 10.36718/1819-4036-2024-7-13-20

Список литературы Обоснование применения элемента капельного полива для оптимизации гидротрофического режима дыни в условиях защищенного грунта

  • Pereira L.S. Higher Performance through Combined Improvement in Irrigation Methods and Scheduling: A Discussion // Agric. Water Manage. 1999. Vol. 40. № 2. P. 153–169.
  • Бородычев В.В. Современные технологии капельного орошения овощных культур. Коломна: Радуга, 2010. 241 с.
  • An In-situ Accelerated Experimental Testing Method for Drip Irrigation Emitter Clogging with Inferior Water / S. Han [et al.]. // Agricultural Water Management. 2019. Vol. 212. № 2. P. 136–154. DOI: 10.1016/j.agwat.2018.08.024.
  • Water-use Efficiency and Transpiration Effi-ciency of Wheat under Rain-fed Conditions and Supplemental Irrigation in a Mediterra-nean Type Environment / H. Zhang [et al.] // Plant Soil. 1998. Vol. 201. № 2. P. 295–305. DOI: 10.1023/A:1004328004860.
  • Irrigated Agriculture at the Crossroads // Sustainability of Irrigated Agriculture / L.S. Pereira [et al.] // Dordrecht: Kluwer Academic Publ., 1996. P. 19–33.
  • Pereira L.S., Oweis T., Zairi A. Irrigation Management under Water Scarcity // Agric. Water Manage. 2002. Vol. 57. P. 175–206.
  • Федоров В.М. Водопроводящие сооружения оросительных систем. Новочеркасск: Темп, 2004. 282 с.
  • Dynamic Simulation Tool of Fertigation in Drip Irrigation Subunits / R. González Perea [et al.]. // Computers and Electronics in Agriculture. 2020. Vol. 173. Article № 105434. DOI: 10.1016/j. compag.2020.105434.
  • Кочетова С.И., Виноградова В.С., Долгий В.В. Эффективность гидротрофной системы при выращивании бахчевых в защищенном грунте // Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе: мат-лы 60-й науч.-практ. конф. Кострома, 2009. Вып. 2. С. 17.
  • Овощеводство защищенного грунта: учебник / В.А. Брызгалов [и др.]; под ред. В.А. Брызгалова. Изд. 2-е., перераб. и доп. М.: Колос, 1995. 351 с.
  • Estimation of Soil Water Retention Curve Using Some Agrophysical Characteristics and Voro-nin’s Empirical Dependence / V.V. Terleev [et al.] // Journal International Agrophysics. 2010. V. 24. № 4. P. 381–387.
  • Mechanism of Intermittent Fluctuated Water Pressure on Emitter Clogging Substances Formation in Drip Irrigation System Utilizing High Sediment Water / Q. Li [et al.]. // Agricul-tural Water Management. 2019. Vol. 215. P. 16–24. DOI: 10.1016/j.agwat.2019.01.010.
  • Wolters W. Influences on the Efficiency of Irri-gation Water Use: Thesis. Wageningen, The Netherlands: ILRI, 1992. 150 p.
Еще
Статья научная