Методика планирования экологически безопасных режимов орошения сельскохозяйственных земель
21 мин чтения
Расчет режимов орошения по многолетним данным гидрометеорологических наблюдений
Периодическое увлажнение почвы за счет естественных осадков является наиболее характерным вариантом формирования режима орошаемых земель в степной и сухостепной зоне. Уровень влагозапасов почвы во времени изменяется от влажности разрыва капил лярных связей до полной влагоемкости. Однако для орошаемых и неорошаемых участков показатели увлажнения различны. На бо гарных участках тип водного режима непромывной, а для орошае мых участков характерны пространственно -временные колебания типов водных режимов почвы от непромывного до промывного.
В орошаемом земледелии проведение поливов должно регули ровать влажность почвы так, чтобы обеспечивалась максимальная продуктивность сельскохозяйственных угодий в конкретных при родных и агротехнических условиях при экономном использовании водно-энергетических ресурсов и минимизации отрицательного воздействия на почвенное плодородие и окружающую среду. При достаточных ресурсах главная задача орошения - поддержание за паса влаги в активном слое в пределах границ оптимального диапа зона роста и развития растений. Максимальные урожаи сельскохо зяйственных культур наблюдаются при изменении влажности поч вы в пределах 0,8-1 наименьшей влагоемкости.
Поэтому основным критерием, на который ориентируются при управлении орошением, является динамика запасов почвенной вла ги в расчетном слое почвы. Изменение запасов влаги за расчетный период (мм):
где влагозапасы почвы на конец и начало расчетного периода;
ЕТ - суммарное испарение, являющееся функцией от испаряе мости Е и вида и этапа развития агробиоценоза;
М - оросительная норма;
G, J - величины подпитки и инфильтрации грунтовых вод.
Таким образом, обязательным условием точного управления по ливами (поддержания влажности почвы в оптимальном диапазоне) является наличие достоверной информации о динамике влашзапасов почвы.
Суммарное испарение является основным расходным элементом в водном балансе орошаемого поля, и его интенсивность во многом определяет динамику режима корнеобитаемого слоя почвы. По этому точность определения величины суммарного испарения яв ляется решающим фактором, влияющим на точность оценки дина мики влагозапасов, а следовательно, и на точность расчета полив ных и оросительных норм. Суммарное испарение с высокой точно стью может быть определено инструментальными методами (теп лового, водного баланса), но на практике применение этих методов затруднено.
Для оптимизации управления орошением используют информационно-советующие системы оперативного планирования ороше ния, основанные на применении математических моделей, которые обеспечивают возможность расчета и прогнозирования динамики водного режима посевов и суммарного испарения и на основании этого управления эксплуатационными режимами орошения.
Реализуемая эффективность управления зависит как от уровня обеспеченности пользователей средствами связи и вычислительной техники, так и от качества самих моделей. Качество же математи ческих моделей зависит от точности определения суммарного ис парения, величины которого рассчитываются с использованием коррелятивных связей его с метеофакторами и биологическими особенностями растений, учитывающих биоклиматические коэф фициенты.
Одним из показателей тепло-, влагообеспеченности, отражаю щим комплексную характеристику внешней среды, ее энергетиче ские ресурсы, является испаряемость. Под испаряемостью пони мают максимально возможное испарение при неограниченном при токе влаги к испаряющей поверхности.
Из множества методов определения испаряемости, теоретически и экспериментально обоснованных, рекомендуется метод ФГБНУ ВНИИ «Радуга», в котором используется формула, выведенная на основе модели Н.Н. Иванова с добавлением динамической состав ляющей:
где Е - испаряемость, мм;
Kt - энергетический фактор испарения, мм/мб; d - дефицит влажности воздуха, мб ветровая функция, учитывающая влияние скорости ветра на интенсивность испарения.
Входящие в формулу компоненты определяются по следующим зависимостям:
К, = 0,0061 (25 + i f / а 1, где t - среднесуточная температура воздуха за расчетный интер вал, °С;
£а - упругость насыщенного пара при этой температуре, мб 1 -0,0 1 4), где А - Относительная влажность воздуха">относительная влажность воздуха 0,64 (1 + 0,19 V2), где V2 - скорость ветра на высоте 2 м от поверхности земли, м/с.
Расчеты испаряемости по метеостанциям производятся за теп лый период года с t° воздуха выше 5°С. По каждой метеостанции устанавливается хронологический ряд, статистическая обработка которого позволяет определить вероятностные (обеспеченные) зна чения испаряемости, т.е. испаряемость в годы различной увлаж ненности: влажный год -5 % обеспеченности, средневлажный год 25, средний год - 50, среднесухой год - 75, сухой год - 95% обес печенности.
Коэффициент природного увлажнения Ку и агроклиматическое районирование территории
Районирование испаряемости по природным зонам производит ся с использованием соотношения приходно-расходных частей водного и теплового балансов территории в современном ее физико-географическом облике. Этот показатель, названный коэффици ентом природного увлажнения Ку, отвечает принципам общего фи зико-географического и специализированного (прикладного) рай онирования.
Для объективной оценки тепло-, влагообеспеченности террито рии рекомендован метод, согласно которому тепло-, влагообеспеченность определяется по зависимости:
' Е где Ку - коэффициент природного увлажнения за период с t> 5°C;
Wa - активные влагозапасы в метровом слое почвы на начало расчетного периода (дата перехода температуры воздуха че рез +5°С), мм;
Р - атмосферные осадки за расчетный период, мм;
Е - испаряемость (потенциальная эвапотранспирация) за тот же период, мм.
Продолжительность расчетного периода в уравнении принята с учетом того, что в его пределы укладываются вегетационные пе риоды всех сельскохозяйственных культур.
Активные влагозапасы Wa определяются по формуле
К =КЛи-РЛ где Wm - влагозапасы в метровом слое почвы, соответствующие ее наименьшей влагоемкости (водоудерживающей способности) мм;
/л - коэффициент, характеризующий степень фактического на сыщения почвенного слоя влагой на начало расчетного периода, в долях от WH6;
Ро - коэффициент, соответствующий предполивному порогу влажности почвы (допустимый порог иссушения почвы), в долях от Wm.
Наименьшая влагоемкость, или водоудерживающая способность конкретной почвы, зависит от ее механического состава и водно физических свойств.
Коэффициент jj в зависимости от характера и количества атмо сферных осадков за зимне-весенний период изменяется в пределах от 0,8 до 1.
Нижний порог для определения расчетных влагозапасов опре деляется по формуле
Д = 0,5 $ нв + Д), где Д в - влажность почвы, соответствующая наименьшей влагоемкости, % от массы;
Д - влажность завядания, % от массы.
При отсутствии конкретных данных согласно методике ФГБНУ ВНИИ «Радуга» Д можно принимать в долях от Д в: для песчаных и супесчаных почв - Д = (0,50-0,65) Д в; для суглинистых почв - Д = (0,65-0,75) Д в; для глинистых почв - Д = (0,75-0,8) Д б.
Как видно из формул, для расчета испаряемости (потенциальной эвапотранспирации) и коэффициента увлажнения Ду используются данные об осадках, температуре и влажности воздуха, скорости ветра, почвенных влагозапасах, т.е. производится многофакторная оценка расчетного параметра.
Коэффициент увлажнения Ду можно считать обобщающим по казателем недостатка или избытка атмосферного увлажнения рас сматриваемой территории, объективно отображающим как клима тические, так и геоморфологические ее особенности.
Расчеты Ку произведены на основе базы исходных данных, включающей в себя метеорологические данные по репрезентатив ным метеостанциям за 40-60-летний ретроспективный период (с апреля по октябрь): среднедекадная температура воздуха, С; Относительная влажность воздуха">относительная влажность воздуха, %; среднедекадная скорость ветра, м/с; сумма декадных атмосферных осадков, мм.
Сведения о механическом составе, водно-физических и химиче ских свойствах почвы для метрового слоя и зоны аэрации берутся из справочной литературы.
Агроклиматическое районирование территории производится по коэффициенту увлажнения Ку картированием его среднего много летнего значения.
Градации Ку и соответствующие им природные зоны:
Ку < 0,2 - пустынная зона;
Ку = 0,21-0,3 - полупустынная;
Ку = 0,31-0,4 - сухостепная;
Ку = 0,41-0,5 - умеренно сухая степная;
Ку = 0,51-0,8 - лесостепная;
Ку > 0,8 - лесная.
Между коэффициентом увлажнения Ку и испаряемостью Е ус танавливаются уравнения связи.
Анализ пространственно-временных связей между испаряемо стью Е, характеризующей энергетические ресурсы климата, и ко эффициентом увлажнения Ку, характеризующим соотношение ре сурсов тепла и влаги на территории, позволяет оценить приемы и методы ведения сельскохозяйственного производства вообще и орошаемого земледелия в частности.
Суммарное еодопотребление сельскохозяйственных культур
Суммарное водопотребление Ev - транспирация растений плюс испарение с поверхности почвы - является основным элементом расходной части водного баланса сельскохозяйственного поля и одним их основных параметров орошения.
По разработанной в ФГБНУ ВНИИ «Радуга» методике, суммар ное водопотребление устанавливается на основе биоклиматической модели, включающей в себя испаряемость, биологические и мик роклиматические коэффициенты, отражающие роль растений и по годных условий в расходовании влаги с орошаемых полей. Зависи мость, по которой рекомендуется определять суммарное водопо требление, имеет вид:
Ка, где Ev - суммарное водопотребление, мм;
Кб - биологический коэффициент, характеризующий роль рас тений в расходовании влаги сельскохозяйственным полем;
К0 - микроклиматический коэффициент, учитывающий измене ние микроклимата сельскохозяйственного поля под влиянием оро шения;
Е - испаряемость (потенциальная эвапотранспирация), мм,
Микроклиматический коэффициент Ко, отражающий возмож ное изменение микроклимата на сельскохозяйственном поле под влиянием орошения (в результате снижения температуры воздуха и скорости ветра, повышения влажности воздуха в приземном слое атмосферы), количественно зависит от размера орошаемой площа ди и коэффициента природного увлажнения (тепло-, влагообеспеченности) Ку,
Биологический коэффициент Кб представляет собой отношение фактического водопотребления (суммарного испарения воды сель скохозяйственным полем) к испаряемости. Коэффициент Кб изме няется территориально (по физико-географическим зонам), т.е. в одной и той же фазе развития культуры Кб в разных зонах может количественно различаться на 10-20%. Кроме того, биологический коэффициент может меняться в реальном времени, т.е. в разные по увлажнению годы в течение вегетации культуры пофазные коэф фициенты могут быть различными.
Значения Кб показаны на рис. 1 на примере лесостепной зоны Российской Федерации.
Лесостепная зона Европейской части России (гумид)
X фX г о
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Сумма температур от начала вегетации
— колосовые озимые; -ж-— кукуруза на силос;
Колосов яровые капуста поздняя;
—А- • - картофель поздний капуста раняя;
—х-----картофель ранний томаты;
Рис. 1. Средние многолетние коэффициенты Кб для основных сельскохозяйственных культур
При расчетах суммарного водопотребления в конкретные годы, отличающиеся по погодно-климатическим условиям от средних многолетних значений, используется так называемый текущий биологический коэффициент K 6h который определяется по зависи мости:
К Г. = К Г (0, 2 1 ^ + 0,79), иг бо pi где Кво - средний многолетний биологический коэффициент для расчетного периода (декады);
Е0 - средняя многолетняя испаряемость за расчетную декаду, мм;
Ej - фактическая испаряемость за тот же период в реальном го ду, мм.
В принятой расчетной модели изменения биологических коэф фициентов на протяжении вегетационного периода приурочено к накопительной (суммарной) кривой температуры воздуха, т.е. к кривой Л ° С через каждые 100 или 200°С. Такая градация К 6 вполне достаточна для учета роли растений в расходовании воды сельско хозяйственным полем.
Для исключения влияния организационно-хозяйственных усло вий все показатели привязаны к температуре воздуха, обусловли вающей сроки и продолжительность вегетации, темпы роста и раз вития растений. За начало периода водопотребления принято время посева или возобновления вегетации, за конец - следующие фазы: для яровой пшеницы - восковая спелость 1450°С; кукурузы на силос - сумма температур 1950°С; люцерны прошлых лет - окончание вегетации; картофеля позднего - увядание ботвы; капусты поздней - съемная спелость.
Для районирования суммарного водопотребления сельскохозяй ственных культур по территории и его картирования используются пространственно-временные связи с компонентами природной сре ды, а также линейное интерполирование значений с последующей корректировкой положения изолиний Ev с физико-географическими особенностями территории.
Уравнения связи между суммарным водопотреблением Ev и ко эффициентом увлажнения Ку могут быть использованы для опре деления суммарного водопотребления в любой выбранной точке территории в разные по увлажненности (обеспеченности) годы.
Многолетние ряды суммарного водопотребления для рассмат риваемых культур статистически обрабатываются, в результате устанавливаются статистические характеристики: точность опыта (точность расчетных значений), коэффициент вариации и др.
Достоверность и достаточность исходных данных для расчета суммарного водопотребления и установления вероятностных (обеспеченных) его значений подтверждается значениями средней относительной ошибки коэффициента вариации Cv. 2.1.4. Оросительные нормы (дефициты еодопотребления)
Водопотребление растений при недостатке влагообеспеченности отличается от оптимального, обусловливающего продуктивность сельскохозяйственных земель. Разница между оптимальным водо потреблением растений и водопотреблением при недостатке водообеспечения создает дефицит водопотребления, в сумме за вегета цию численно равный оросительной норме.
Рис. 2. Расчет оросительных норм по методике ВНИИ «Радуга»
Дефицит водопотребления (оросительная норма) за вегетацион ный период культуры рекомендуется определять по следующей зависимости: п где AEV - суммарный за вегетацию дефицит водопотребления культуры, мм (м3/га);
Мнт- оросительная норма нетто, мм (м3/га);
Aevi - дефицит водопотребления за выбранный расчетный пери од (месяц, декада).
Декадный дефицит водопотребления Aevd определяется по урав нению водного баланса:
где Evd- оптимальное суммарное водопотребление за декаду, мм;
Р - сумма атмосферных осадков за декаду, мм;
Wa - активные запасы влаги в расчетном слое почвы на начало декады, мм;
G - капиллярное подпитывание из грунтовых вод при близком их залегании, мм.
Сумма атмосферных осадков берется из стационарных метеоро логических наблюдений по репрезентативным метеостанциям.
Расчет активных влагозапасов почвы Wa на начало декады пока зан в разделе определения коэффициента увлажнения Кук
Использование грунтовых вод при близком их залегании (G) оп ределяется по зависимости:
где Ev - суммарное водопотребление за декаду, мм; gz - коэффициент капиллярного подпитывания в долях от Ev, за висящий от глубины залегания грунтовых вод, механического со става почв, толщины слоя аэрации и глубины распространения корневой системы растений.
При отсутствии экспериментальных данных о динамике грунто вых вод на объекте орошения рекомендуются данные табл. 3, по лученные на основе обобщения и анализа отечественного и зару бежного опыта.
Для построения кривой обеспеченности (вероятности) ороси тельных норм рекомендуется использовать метод статистических испытаний, в соответствии с которым охватываются максимально возможные вариации естественных (эмпирических) рядов природ ных факторов. Для построения теоретической кривой распределе ния подбирается модель, соответствующая конкретным условиям. Устанавливаются связи оросительных норм с Ку в годы различной увлажненности (обеспеченности).
Пространственно-временная изменчивость оросительных норм (дефицитов водопотребления) отображается на картах изолиний их средней многолетней величины.
Расчетные значения оросительных норм рекомендуются при разработке проектных и эксплуатационных режимов орошения.
Статистическая обработка многолетних рядов оросительных норм показывает, что коэффициент их изменчивости CV выше, чем для рядов суммарного водопотребления и испаряемости, и изменя ется от 0,3-0,45 в степной зоне до 0,55-1 - в лесостепной и лесной. Высокие CV свидетельствуют о значительных колебаниях величи ны оросительных норм в многолетнем периоде и необходимости их учета при проектировании систем орошения, реконструкции и эксплуатации существующих оросительных систем. Расчеты относи тельной среднеквадратической ошибки коэффициента вариации Cv показывают, что при рядах длительностью 40-60 лет и более ошиб ка Cv находится в пределах допустимой - 11-15%. При меньшей длине ряда, например 35 лет, ошибка Cv выходит за пределы до пустимой (до 20%).
По установленным уравнениям связи оросительных норм с Ку рекомендуется расчет оросительной нормы для любого выбранного в регионе объекта и любого по влажности (обеспеченности) года.
Хронологический ряд оросительных норм (сумм за сезон) ран жируется в возрастающем порядке, затем в ранжированном ряду производится усреднение декадных дефицитов водопотребления по скользящему графику за каждые 4 года, т.е. в каждой декаде опре деляется дефицит водопотребления средний за 1, 2, 3 и 4 год, затем за 2, 3, 4 и 5 годы, за 3, 4, 5 и 6 годы и т.д. по порядковым номерам сумм за сезон каждого года. По средним декадным за 4 года дефи цитам водопотребления определяется сумма их за сезон, т.е. ороси тельная норма. По суммам за сезон устанавливается эмпирическая и теоретическая обеспеченность (вероятность) каждого члена ряда и выделяются значения заданной вероятности (5, 25, 50, 75, 85 и 95%).
Распределение подекадных дефицитов водопотребления в год заданной расчетной обеспеченности оросительной нормы прини мается как основа и рекомендуется для разработки поливных ре жимов.
Внутрисезонное распределение оросительных норм, установле ние которого обусловливается необходимостью выявления крити ческих периодов водоснабжения растений за вегетацию, разработ ки поливных режимов, характеризуется большой изменчивостью по годам, особенно для районов неустойчивого увлажнения и вы числяется соответственно заданной обеспеченности оросительной нормы.
Полученные варианты внутрисезонного распределения ороси тельных норм кормовых и овощных культур для средних и сухих лет (50, 75 и 95% обеспеченности) по природным зонам Централь ного федерального округа приведены в табл. 4.
Вегетационный период Природная зона Расчетный год
Степная зона Люцерна на сено (Ку = 0,4-0,5) Средний 10 28 25 21 16 100
Среднесухой 12 27 25 21 15 100
Сухой 13 26 24 23 14 100
Капуста поздняя
Средний 11 35 30 20 4 100
Среднесухой 15 32 28 20 5 100
Сухой 15 30 28 20 7 100
Зерновые колосовые
Средний 14 59 27 - - 100
Среднесухой 15 58 27 - - 100
Сухой 21 54 25 - - 100
Последующий расчет режимов орошения (поливных режимов) с использованием расчетных поливных норм рекомендуется на осно ве графоаналитического способа либо автоматизированным расче том в среде 2.1.4. Поливная норма
Режим орошения сельскохозяйственных культур является осно вой рационального использования оросительной воды и сохране ния качества и плодородия почвы в орошаемом земледелии. В об щем виде сроки, нормы и частота поливов должны обеспечивать оптимальный для роста и развития растений водный режим в кор необитаемом слое почвы. Разовая норма полива представляет со бой объем воды, подаваемый на 1 га орошаемой площади за один полив и измеряется в м3/га или мм. Зависит она от водно-фи зических свойств почвы, степени ее иссушения к моменту полива, состояния агрофона, рельефа орошаемой поверхности, а также спо соба и технологии полива. Именно поливная норма и режим ее реализации являются основными компонентами оперативного управления поливами.
Расчетная поливная норма, соответствующая водоудерживаю щей способности почвы, определяется по следующей зависимости:
10 У 50), где Wm - запасы влаги в расчетном слое почвы, соответствую щие НВ (наименьшей влагоемкости), мм;
W0 - допустимые или фактические предполивные запасы в том же слое почвы, мм; у - объемная масса почвы в расчетном слое, т/м3; hnp - расчетная глубина промачивания почвы, м;
Д е- влажность почвы при НВ, % массы;
Д - предполивная (допустимая) влажность почвы, % массы.
Расчетный слой hnp зависит от вида орошаемой культуры, со стояния агрофона (фазы развития культуры и глубины распростра нения корневой системы), а также способа полива.
Наибольшую сложность при расчетах поливной нормы пред ставляет определение допустимого (критического) порога иссуше ния почвы перед поливом. Критическую влажность почвы реко мендуется определять по формуле
Д = 0,5 ■(Д6+ ДА где Д - влажность завядания, %.
Согласно справочной и нормативной литературе в качестве кри тической влажности рекомендуются ее следующие значения в до лях от НВ: для песчаных и супесчаных почв Д, = (0,5-0,65) Д т; для суглинистых почв Д, = (0,65-0,75) Д„в; для глинистых почв Д, = (0,75-0,85) Д нв.
Для определения предполивных влагозапасов Vo (в долях от Wm) применительно к тому или иному типу почвы (при известном значении WHe) для метрового слоя нами рекомендуется использова ние следующего уравнения:
Vo = 0,36 + 1,4810(-3) ■Wm-9,5 2 ■10('7) ■WJ.
При поливе дождеванием предельная поливная норма зависит не только от водоудерживающей способности почвы в диапазоне от Wa до WH69 но главным образом от ее впитывающей способности с учетом рельефа и уклонов поверхности орошаемого поля, агро фона, интенсивности и структуры дождя. При этом реализуемая поливная норма не должна превышать предельную (эрозионно допус тимую) норму, которая может быть установлена по зависимости:
т =— Ъ — д где тд - достоковая поливная норма, мм;
K v _ показатель свободного безнапорного впитывания воды в почву, мм; р 0 - средняя интенсивность дождя, свойственная данной дожде вальной машине (установке), мм/мин; dk - средний диаметр капель дождевого облака, мм; е - основание натурального логарифма, равное 2,75.
Согласно Н.С. Ерхову для легкосуглинистых и супесчаных почв показатель Kv составляет 61-90 мм, для среднесуглинистых - 31-60, для тяжелосуглинистых - 21-30 мм.
Знаменатель в формуле представляет собой энергетическую ха рактеристику дождя 0,5dK, отображающую технико эксплуатационные параметры конкретной дождевальной машины или установки (интенсивность и структуру дождя).
Достоковая поливная норма для различных типов почвы и пара метров дождя (р0и dк) приведена в табл. 5.
Средний Интенсивность дождя р0, мм/мин диаметр капель дождя с1к, мм од 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Почвы средней водопроницаемости (Kv —60 мм)
1,0 145 81 66 58 51 47 43 41 38 36
1,5 90 63 52 45 40 37 34 32 30 29
2,0 70 49 40 35 31 28 26 25 23 22
2,5 55 39 31 28 25 22 21 19 18 17
3,0 44 31 25 21 19 17 16 15 14 13
Почвы сильной водопроницаемост и (Kv = 90 мм)
1,0 172 122 100 86 77 70 65 6i 58 55
1,5 135 95 78 67 60 55 51 47 45 43
2,0 104 74 64 52 47 43 40 37 35 33
2,5 81 58 47 41 37 33 30 29 28 26
3,0 65 45 36 32 32 27 24 22 21 20
Приведенные в табл. 6 достоковые поливные нормы являются ориентировочными, усредненными. Применительно к конкретным почвенно-рельефным условиям они должны корректироваться с учетом уклона поверхности орошаемого поля, фазы развития оро шаемой культуры и состояния агрофона.
Зерновые колосовые Люцерна (на сено) Капуста поздняя Водопроницае колоше начало бутони образова мость почвы, Kv всходы - ние - посадка отраста зация - ние коча кущение восковая рассады ния цветение на спелость
Лесостепная зона Ку =0,51-0,8 Средняя (0,31-0,6) 250-300 350-400 300-400 400-500 200-300 250-300 Повышенная (0,61-0,9) 300-400 400-500 400-500 500-600 250-350 350-400 Слабая (< 0,3) 200-250 300-350 250-300 300-400 150-200 200-300
Степная зона < 0,5 Средняя (0,31-0,6) 300-350 350-450 350-400 400-500 200-300 300-400 Повышенная (0,61-0,9) 350-400 400-500 400-500 500-600 200-300 300-500 Слабая (< 0,3) 200-300 300-400 300-350 350-400 150-200 200-300
Графоаналитический расчет поливных реж им ов
Эксплуатационные графики полива строятся для севооборотных культур и наличного парка дождевальной техники с учетом ее раз мещения на полях. Составлению графиков предшествует разработ ка плановых режимов орошения на год ожидания, основным пара метром которых является оросительная норма и ее внутрисезонное распределение.
Параметры и режимы орошения являются основой рациональ ного использования оросительной воды и сохранения качества и плодородия почв. В общем виде сроки, нормы и частота поливов должны обеспечивать оптимальный для роста и развития растений водный режим в корнеобитаемом слое почвы.
Поливные режимы сельскохозяйственных культур для конкрет ных почвенно-климатических условий устанавливаются как экспе риментально, так и с помощью расчетных методов.
Разрабатываемые графоаналитическим способом режимы оро шения сельскохозяйственных культур являются в определенной мере статистическими (усредненными). Для условий конкретного объекта они могут корректироваться. При этом меньшие поливные нормы следует давать в начальные фазы развития растений и во влажные годы, а большие - в критические фазы развития культур и засушливые годы с устойчивым дефицитом почвенной влаги.
Во всех случаях максимально возможное приближение реали зуемой поливной нормы к расчетной (технологической) должно обеспечиваться путем оптимизации технологических схем полива.
Пример разработанных графоаналитическим методом режимов орошения для люцерны на сено применительно к почвенноклиматическим условиям ЦФО для лет с различной влагообеспеченностью приведен в табл. 7 и на рис. 4.
Год ная нор начала расход, полива период, дни норма, ма, м3/га полива м3/га м3/га Среднесу- 1 300 21.05 хой, Р 75%
6 500 22.08 2500 Средний, 1 300 24.05 Р 50% 18 16,7
4 500 07.08 1600
Рис. 4. Графоаналитический расчет режима орошения люцерны (лесостепная зона) для 50, 75, 95%-ной обеспеченности
Читайте также
Полив и орошение Агроному
Расчет режима орошения люцерны по метеоданным Коломны
Полив и орошение Агроному
Информационные системы и модели планирования водопользования в мелиорации
Полив и орошение Агроному