Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Капельная линия Гидролаит (аналог Т-Таре ТЫХ508)




Капельная линия Аква П.С.

Капельная линия многолетнего использования Аквагол

Основные характеристики:

* встроенные цилиндрические лабиринтные эмиттеры (капельницы);

* высокая устойчивость к засорению благодаря большой площади лаби-

ринтного фильтра;

* 1 или 2 выхода воды из эмиттера;

* толщина стенки трубки 25—45 миле (1 миле — 5 микрон);

* рабочее давление 0,8—2,0 атм;

* расход жидкости при 1,0 атм:

•диаметр трубки 12 мм: 1,0, 2,0, 3,0 л/ч;

•диаметр трубки 16 мм: 1,0, 1,6, 2,0, 4,0, 10,0 л/ч;

•диаметр трубки 20 мм: 1,2, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 л/ч;

* расстояние между эмиттерами от 0,15 до 2,5 м.

Применение: для полива всех видов полевых культур, в садах и виноград-

никах, овощей, картофеля.

Основные характеристики:

* высокоустойчивые к засорениям трубки с большой площадью лаби-

ринтного фильтра, который постоянно промывается потоком воды;

* механизм автоматического полива;

* одинаковый расход жидкости при давлении воды 0,8—3,5 атм;

* толщина трубки 35—47 миле; диаметры трубок: 16, 17, 20 мм;

* расход жидкости: 1,2, 1,6, 2,2, 3,6 л/ч.

Применение: для полива всех видов сельскохозяйственных культур на пе-

ресеченной местности, где необходимы длинные капельные линии.

Основные характеристики:

* уникальный дизайн траектории потока воды в трубке, способствующий высокой устойчивости к засорению;

* плотная бесшовная трубка;

* внутренний диаметр 16 мм;

I * расстояния между эмиттерами от 15 до 90 см.

Производительность:

Рабочее давление: 8 милс — 0,5-1,2 атм;

10-12 милс — 0,5-1,5 атм;

15 милс— 0,5-2,0 атм.

 

Длина поливного рукава (в зависимости от расстояния между эмиттера-

ми);

при низкой производительности — от 100 до 360 м;

при высокой производительности — от 86 до 285 м.

13.1.1 ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ФЕРТИГАЦИЯ?

Фертигация — внесение в почву растворимых в воде минеральных удобрений. Данный метод в сравнении с основным и междурядным методами внесения удобрений в сухом виде характеризуется более высокой урожайностью и экономической эффективностью. Поэтому наряду с увеличением площадей, орошаемых методом капельного и спринк-лерного орошения, которые превышают 3,5 млн га в разных странах мира, продолжается быстрый рост площадей, на которых используют фертигацию.

Например, в Израиле на 75% всех орошаемых сельскохозяйственных площадей используют фертигацию, с помощью которой в почву вносят более половины всего азота и фосфора и до 70% калия под текущий урожай. В США —стране с самым большим объемом капельного орошения — на площади более 1 млн га коэффициент площадей с фертигацией очень высок и продолжает увеличиваться ежегодно. По данным журнала "New AG International" № 3'02, в 1998 г. площади поливных земель с использованием фергигации в США составляли: под кукурузой — 24% общей площади под культурой; зерновыми — 29%; люцерной — 17%; хлопком — 33%; табаком — 11 %; картофелем — 46%; овощами разными — 23%; томатами — 38%; салатами — 39%; плодовыми — 26 %. ягодниками — 17%.

Ежегодный прирост орошаемых площадей с фертигацией наблюдается в странах с развитым сельскохозяйственным производством. Основной причиной такого роста фертигации является более эффективное усвоение растениями удобрений. Так, при расчетах норм внесения элементов питания делают расчет норм выноса элементов питания с урожаем, при этом используют коэффициенты, учитывающие степень усвоения растениями удобрений. Для азотных удобрений в основном внесении используют коэффициент на норму удобрений под вынос с урожаем, равный 1,2, при фертигации — 1,1. Для фосфорных, соответственно, 1,9—2,25 и 1,6. Для калийных — 1,6—1,8 и 1,2—1,4. Это первая экономия удобрений. В свою очередь, фертигация повышает эффективность водопользования, так как при одинаковом водопользовании на 1 га урожайность при фертигации значительно выше, а себестоимость единицы продукции ниже.

Средние показатели урожайности при фертигации, в сравнении с традиционными методами внесения удобрений (основное внесение и подкормки в междурядья), в условиях интенсивной культуры приведены в табл. 12.1

Разницу в урожайности можно объяснить не только постоянной оптимизацией режима влажности почвы (без переливов или недоливов воды), но и постоянным определенным уровнем концентрации солей в почвенном растворе и, в связи с этим, оптимальной доступностью элементов питания и усвоением их корневой системой, сбалансированным соотношением в поливном растворе МРК, в том числе по периодам выращивания, когда это соотношение необходимо изменять.

В этой системе очень важно и то, что нормы внесения удобрений рассчитывают в кг/га на день. По сути, это оптимизированная система питания, направленная на усвоение больших количеств NРК растением, и как следствие — высокая урожайность. То есть тот, кто хочет получить максимально высокий экономически обоснованный урожай, должен наряду с оптимизацией водного режима постараться обеспечить большое поступление удобрений в растение — основу высокого урожая. Без оптимального усвоения удобрений нет высокой урожайности.

В результате применения фертигации ускоряется окупаемость капитальных и других затрат на выращивание продукции, а в дальнейшем — повышение уровня рентабельности.

По мнению Европейской ирригационной ассоциации, капельное и спринклерное микроорошение, как основной тип ирригации сельскохозяйственных культур, потенциально может способствовать увеличению производительности растениеводства, сохранению природных ресурсов (земли и воды), экономии удобрений, не нанося при этом вреда окружающей среде.

Актуальность этих проблем бесспорна. При осуществлении проекта фертигации необходимо правильно выбрать систему подачи удобрений в поливную воду. Поскольку эта система объединяет ряд основополагающих агрономических параметров (тип почвы, необходимость в достаточно точном управлении фертигацией, с учетом солевой чувствительности культуры и стоимости используемых удобрений), экономических показателей стоимости системы фертигации, практических условий по использованию определенных марок удобрений, возможность использования обслуживающего персонала, возможность автоматизации этих систем в процессе расширения производства, — правильный подбор оборудования особенно актуален.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 722; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.