Водопотребление и продуктивность рассадных огурцов при капельном орошении в тоннельных укрытиях
Определение закономерностей урожайности и водопотребления рассадного огурца. Оценка эффективности капельного приема орошения культуры в тоннельных укрытиях. Внедрение оросительной техники возделывания огурцов в промышленное производство Нижнего Поволжья.
Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2019 |
Размер файла | 52,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
ФГБОУ ВПО «ВолГАУ»
Водопотребление и продуктивность рассадных огурцов при капельном орошении в тоннельных укрытиях
С.М. Григоров, А.С. Орлов
Аннотация
Григоров Сергей Михайлович - доктор технических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО «ВолГАУ»), заведующий кафедрой «Мелиорация земель и природообустройство».
Контактный телефон 8 (8442) 41-81-78.
E-mail: gsm.dtn@mail.ru
Орлов Александр Сергеевич - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО «ВолГАУ»), аспирант.
Контактный телефон: 8-937-538-90-40.
E-mail: Orlov_Aleksandr@mail.ru
Целью исследования является определение основных закономерностей продуктивности и водопотребления рассадного огурца, а также установление оптимальных приемов возделывания для широкого внедрения рассадной культуры в промышленное производство в сухостепной зоне светло-каштановых почв Нижнего Поволжья. Для решения поставленной цели был заложен трехфакторный опыт, где изучаемыми факторами были ширина тоннельного укрытия (0,5 и 1,0 м); дозы удобрений на планируемую урожайность плодов огурца 50, 70 и 90 т/га (N100P60K0, N170P100K100, N240P140K200), предполивной порог влажности почвы в слое 0,5 м (70, 80 и 90 % НВ). Опыты проводились в 2010-2012 гг. с гибридом Компонист F1. В результате экспериментальных исследований было установлено, что использование широких (1,0 м) тоннельных укрытий способствует значительному повышению урожайности огурца и водопотребления (на 34,9-47,6 %) при внесении одинаковых доз минеральных удобрений на планируемую урожайность и поддержании одинаковой предполивной влажности почвы. При усилении минерального и водного питания огурцов прибавка урожая в вариантах с широкими тоннельными укрытиями возрастает с 62 % при внесении удобрений дозой N100P60K0 и поддержании предполивной влажности почвы не ниже 70 % НВ до 94,4 % при внесении N240P140K200 и поддержании предполивной влажности почвы не ниже 90 % НВ. Общий прирост суммарного водопотребления рассадных огурцов составил 1387 мі/га или 81,4 %. Поддержание предполивного порога влажности почвы не ниже 90 % НВ в широких (1,0 м) тоннельных укрытиях и внесение удобрений в дозе N240P140K200 способствует получению максимальной урожайности огурца, составляющей 83,8 т/га, при суммарном водопотреблении 3090 мі/га.
Ключевые слова: огурец, капельное орошение, рассадная культура, тоннельные укрытия, урожайность, удобрение, водопотребление.
водопотребление рассадный огурец орошение
Annotatіon
Grigorov Sergey Mikhaylovich - Doctor of Technical Sciences, Federal State Budget Educational Establishment of Higher Professional Education “Volgograd State Agricultural University” (FSBEE HPE “VolSAU”), Head of the Chair “Land Reclamation and Environmental Engineering”.
Contact telephone number 8 (8442) 41-81-78.
E-mail: gsm.dtn@mail.ru
Orlov Aleksandr Sergeyevich - Federal State Budget Educational Establishment of Higher Professional Education “Volgograd State Agricultural University” (FSBEE HPE “VolSAU”), Postgraduate Student.
Contact telephone number: 8-937-538-90-40.
E-mail: Orlov_Aleksandr@mail.ru
S. M. Grigorov, A. S. Orlov (FSBEE HPE “VolSAU”)
WATER CONSUMPTION AND YIELD OF CUCUMBER GROWING FROM SEEDLINGS IN TUNNEL COVERINGS UNDER DRIP IRRIGATION
The purpose of the research is to determine the main relations of productivity and water consumption for cucumber growing from seedling, as well as to establish the optimal growing methods for wide implement of seedling culture for commercial production in the dry steppe zone of light-chestnut soils of the Lower Volga region. To this purpose three-factor experiment was conducted where the study factors were the width of tunnel covering (0.5 and 1.0 m), the rate of fertilizers calculated for planned yield of 50, 70, and 90 t/ha (N100P60K0, N170P100K100, N240P140K200), and the threshold of moisture content in soil layer 0.5 m (70, 80, and 90 % FC). The experiments were conducted in 2010-2012 using cucumber hybrid Komponist F1. As a result of experimental study it was found that the use of wide (1.0 m) tunnel covering provides the significant increase of cucumber yield and water consumption (by 34.9-47.6 %) at the equal rates of fertilizers calculated for planned yield and equal pre-irrigation moisture content in soil. The enhancing of mineral and water supply leads to yield increase from 62 % at applying fertilizer rate N100P60K0 and maintaining soil moisture higher than 70 % FC to 94.4 % at applying fertilizer rate N240P140K200 and maintaining soil moisture higher than 90 % FC. Total increase of water consumptive use of cucumber growing from seedlings was 1387 mі/ha or 81.4 %. The maximum cucumber yield 83.8 t/ha at the water consumption of 3090 mі/ha was obtained in wide (1.0 m) tunnel coverings by maintaining the content of soil moisture higher than 90 % FC and fertilizer applying at the rate of N240P140K200.
Keywords: cucumber, drip irrigation, seedling culture, tunnel coverings, crop yield, fertilizer, water consumption.
В системе мероприятий по рационализации и совершенствованию использования потенциала продуктивности современных гибридов огурца существенное значение приобретают технологии и способы орошения, которые обеспечивают возможность подачи поливной воды и питательных веществ непосредственно в зону корневого питания растений. К таким способам полива относится капельное орошение [1-3]. Однако совершенствование технологии капельного орошения огурца связано с необходимостью проведения теоретических и экспериментальных исследований, базирующихся на наиболее полном учете биологических особенностей культуры, ее реакции на комплекс внешних факторов, закономерностей водопотребления и т. д. Это послужило основанием для начала проведения опытов, целью которых является определение основных явлений, процессов и закономерностей, связанных с продукционным процессом культуры и позволяющих оптимизировать технологию ее возделывания. Продуктивность и водопотребление огурца в данном случае являются основными показателями, необходимыми для оптимизации режимов эксплуатации системы капельного орошения. Материалы и методы. Экспериментальной частью исследований было предусмотрено изучение влияния трех уровней водообеспечения (предполивной порог влажности почвы в слое 0,5 м 70, 80 и 90 % НВ) и трех уровней минерального питания (внесение удобрений дозами N100P60K0, N170P100K100 и N240P140K200, рассчитанными соответственно на уровни планируемой урожайности 50, 70 и 90 т/га) на продукционный процесс и водопотребление рассадной культуры огурца [4, 5]. Для орошения на опытном участке используется система капельного орошения Eurodrip. Система укомплектована капельными линиями «Эолос» с капельницами полукомпенсированного типа. Расход воды капельницей составляет 1,6 л/ч. Расстояние между капельницами в линии составляет 0,3 м. Подкормку посевов минеральными формами азота, фосфора и калия проводили с поливной водой через систему капельного орошения. Маточный раствор с помощью дозаторов подавался в поливную воду в середине полива. В течение вегетационного периода полную дозу фосфора вносили да начала фазы цветения, а калийные и азотные удобрения - до 20 дня плодоношения. Для обеспечения приживаемости и начального роста рассады опыты проводились с использованием предложенной технологии, предусматривающей использование тоннельных укрытий шириной 1,0 м (вариант А2). В качестве контроля использовали тоннельные укрытия с общепринятой геометрией шириной 0,5 м (вариант А1). Закладка трехфакторного полевого опыта проводилась методом расщепленных делянок, повторность опыта по площади опытного участка трехкратная. Общая площадь опытного участка - 2,5 га, площадь повторности - 0,84 га, площадь учетной делянки - 420 м2. Опыты проводились в 2010-2012 гг. с гибридом Компонист F1 на опытном участке ООО Лидер Николаевского района Волгоградской области. Урожайность плодов огурца определяли методом валового сбора урожая в течение периода плодоношения. Одновременно из урожая делали выборку с последующим разделением ее на фракции стандартной и нестандартной продукции. Результаты и обсуждение. Урожайность огурца по вариантам опыта изменялась в среднем за 2010-2012 гг. от 27,9 до 83,8 т/га (таблица 1). Опыты показали, что переход на широкие (1,0 м) тоннельные укрытия дает прибавку урожайности плодов огурца до 17,3-40,7 т/га при наименьшей существенной разнице по этому фактору 1,1 т/га. По отношению к контролю, где использовали тоннельные укрытия полуметровой ширины, урожайность плодов огурца возрастала на 62,0-94,4 %. При усилении минерального и водного питания огурцов прибавка урожая в вариантах с широкими тоннельными укрытиями возрастала. Например, при внесении удобрений дозой N100P60K0 и поддержании умеренного режима водообеспечения (70 % НВ), прибавка урожая в вариантах с широкими (1,0 м) тоннельными укрытиями по отношению к контролю составила 62,0 %, при внесении N170P100K100 и поддержании предполивного уровня 80 % НВ - 82,3 %, а при внесении N240P140K200 и поддержании предполивного уровня 90 % НВ - 94,4 %. Таким образом, использование широких (1,0 м) тоннельных укрытий дает больший эффект при своевременном обеспечении растений огурца водой и элементами минерального питания.
Таблица 1 Водопотребление и урожайность рассадных огурцов при капельном орошении в тоннельных укрытиях (среднее за 2010-2012 гг.)
Уровень минерального питания, кг д. в./га (фактор С) |
Уровень предполивной влажности почвы, % НВ (фактор В) |
Конструкция тоннельных укрытий (фактор А) |
Суммарное водопотребление, м3/га |
Оросительная норма, м3/га |
Доля оросительной воды в водном балансе, % |
Рабочее время эксплуатации системы капельного орошения для возмещения дефицита водного баланса, час |
Урожайность, т/га |
|
N100P60K0 |
70 |
А1 |
1703 |
1200 |
70,5 |
31,6 |
27,9 |
|
N100P60K0 |
70 |
А2 |
2297 |
1620 |
70,5 |
21,3 |
45,2 |
|
N100P60K0 |
80 |
А1 |
1810 |
1300 |
71,8 |
34,2 |
29,6 |
|
N100P60K0 |
80 |
А2 |
2523 |
1860 |
73,7 |
24,5 |
54,0 |
|
N100P60K0 |
90 |
А1 |
1887 |
1367 |
72,4 |
36,0 |
32,4 |
|
N100P60K0 |
90 |
А2 |
2700 |
2040 |
75,6 |
26,8 |
58,1 |
|
N170P100K100 |
70 |
А1 |
1727 |
1200 |
69,5 |
31,6 |
31,0 |
|
N170P100K100 |
70 |
А2 |
2363 |
1620 |
68,6 |
21,3 |
52,1 |
|
N170P100K100 |
80 |
А1 |
1907 |
1367 |
71,7 |
36,0 |
36,8 |
|
N170P100K100 |
80 |
А2 |
2653 |
1980 |
74,6 |
26,1 |
67,1 |
|
N170P100K100 |
90 |
А1 |
2040 |
1433 |
70,3 |
37,7 |
40,3 |
|
N170P100K100 |
90 |
А2 |
2870 |
2160 |
75,3 |
28,4 |
73,5 |
|
N240P140K200 |
70 |
А1 |
1740 |
1200 |
69,0 |
31,6 |
33,1 |
|
N240P140K200 |
70 |
А2 |
2457 |
1800 |
73,3 |
23,7 |
57,2 |
|
N240P140K200 |
80 |
А1 |
1970 |
1400 |
71,1 |
36,8 |
40,1 |
|
N240P140K200 |
80 |
А2 |
2853 |
2220 |
77,8 |
29,2 |
75,3 |
|
N240P140K200 |
90 |
А1 |
2093 |
1483 |
70,9 |
39,0 |
43,1 |
|
N240P140K200 |
90 |
А2 |
3090 |
2340 |
75,7 |
30,8 |
83,8 |
|
НСР05, т/га по фактору |
А |
1,1 |
||||||
В |
1,4 |
|||||||
С |
1,4 |
В свою очередь, переход на широкие (1,0 м) тоннельные укрытия позволяет с большей эффективностью реализовать потенциал продуктивности культуры при усиленном водном питании растений. Это хорошо видно из данных, приведенных в таблице 1. В вариантах с тоннельными укрытиями полуметровой ширины прибавка урожая при повышении порога предполивной влажности почвы с 70 до 80 % НВ составила 1,7-7,0 т/га или 6,1-21,1 %, а в вариантах с широкими (1,0 м) тоннельными укрытиями - 19,5-31,6 %. Оросительная вода является главным средством регулирования баланса почвенной влаги при возделывании рассадных огурцов в НижнеВолжском регионе. Использование широких пленочных тоннелей для укрытия огурцов в ранневесенний период на 34,9-47,6 % увеличивало суммарное водопотребление рассадных огурцов. При этом повышение порога предполивной влажности почвы с 70 до 90 % НВ в хорошо удобренных вариантах увеличивало суммарное водопотребление рассадных огурцов еще на 25,8 %. Общий прирост суммарного водопотребления рассадных огурцов составил 1387 м3/га или 81,4 %. В результате при формировании урожайности плодов огурца, близкой к планируемому уровню 50 т/га, что обеспечивалось при использовании широких (1,0 м) тоннельных укрытий и внесении минеральных удобрений дозой N100P60K0 в сочетании с поддержанием порога предполивной влажности не ниже 70 % НВ, суммарное водопотребление в среднем не превышало 2300 м3/га. Формирование урожайности, близкой к планируемому уровню 70 т/га, обеспечивалось при использовании широких (1,0 м) тоннельных укрытий и внесении минеральных удобрений дозой N170P100K100 в сочетании с поддержанием порога предполивной влажности не ниже 80 % НВ, суммарное водопотребление за вегетационный период, в среднем, составило не менее 2650 м3/га воды. Наибольшая урожайность огурцов (на уровне 83,8 т/га) была получена на участках, где при использовании широких (1,0 м) тоннельных укрытий удобрения вносены дозой N240P140K200, а влажность почвы в активном слое поддерживали не ниже 90 % НВ. Суммарное водопотребление огурцов при этом достигло 3090 м3/га.
Таким образом, повышение уровня продуктивности рассадных огурцов тесно связано с существенным ростом суммарного водопотребления, что требует безусловной интенсификации режима капельного орошения. За вегетационный период для поддержания предполивного уровня влажности почвы на уровне 80 % НВ при возделывании рассадных огурцов с укрытием в ранневесенний период широкими (1,0 м) пленочными тоннелями было необходимо проведение 8-14 капельных поливов по 180 м3/га (таблица 2). Для поддержания предполивного уровня влажности почвы не ниже 90 % НВ при возделывании рассадных огурцов с укрытием в ранневесенний период широкими (1,0 м) пленочными тоннелями требуется проведение до 19-29 капельных поливов по 90 м3/га. Установлено, что интенсивность орошения возрастает до 2 декады плодоношения и в этот период допустимо проведение ежедневных вегетационных поливов. Опыты показали, что доля оросительной воды в приходной части водобалансового уравнения для рассадных огурцов составляет в среднем 68,6-77,8 % (таблица 1). Обеспеченность внешних факторов, регулирование которых в опыте проводилось по утвержденной программе, изменяло долю участия оросительной воды в формировании баланса почвенной влаги не более, чем на 6,7 %. Установлено, что эти изменения объясняются влиянием преимущественно одного фактора - условий водообеспечения. На участках, где в течение вегетационного периода допускалось снижение влажности почвы перед поливом до 70 % НВ, доля участия оросительной воды в формировании баланса почвенной влаги не превышала 68,6-73,3 %. При поддержании допустимого уровня снижения влажности почвы перед поливом не ниже 80 % НВ участие оросительной воды в формировании баланса почвенной влаги достигает уже 71,8-77,8 %. В равных условиях больше оросительной воды на регулирование баланса почвенной влаги затрачивалось в вариантах, где в ранневесенний период для укрытия огурцов использовали широкие (1,0 м) пленочные тоннели.
Размещено на http: //www. allbest. ru/
Таблица 2 Число поливов, необходимое для поддержания заданных уровней предполивной влажности почвы (по данным полевого опыта 2010-2012 гг.)
Сочетание факторов |
Пол. норма, м3/га |
Высадка рассады - начало цветения |
Цветение - начало плодоношен. |
Плодоношение |
За вегетац. период |
|||||||||||||||
С |
В |
А |
I декада |
II декада |
III декада |
IV декада |
V декада |
|||||||||||||
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
|||||
N100P60K0 |
70 %НВ |
А1 |
150 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
11 |
|
N100P60K0 |
70 % НВ |
А2 |
270 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
7 |
|
N100P60K0 |
80 % НВ |
А1 |
100 |
3 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
3 |
4 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
17 |
|
N100P60K0 |
80 % НВ |
А2 |
180 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
8 |
12 |
|
N100P60K0 |
90 % НВ |
А1 |
50 |
5 |
8 |
0 |
7 |
0 |
8 |
6 |
10 |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
36 |
|
N100P60K0 |
90 % НВ |
А2 |
90 |
4 |
5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
3 |
5 |
0 |
0 |
19 |
25 |
|
N170P100K100 |
70 %НВ |
А1 |
150 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
11 |
|
N170P100K100 |
70 % НВ |
А2 |
270 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
7 |
|
N170P100K100 |
80 % НВ |
А1 |
100 |
3 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
3 |
4 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
18 |
|
N170P100K100 |
80 % НВ |
А2 |
180 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
8 |
13 |
|
N170P100K100 |
90 % НВ |
А1 |
50 |
6 |
8 |
0 |
7 |
0 |
8 |
6 |
10 |
3 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
37 |
|
N170P100K100 |
90 % НВ |
А2 |
90 |
4 |
5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
4 |
5 |
0 |
1 |
20 |
26 |
|
N240P140K200 |
70 %НВ |
А1 |
150 |
1 |
2 |
0 |
3 |
0 |
2 |
2 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
11 |
|
N240P140K200 |
70 % НВ |
А2 |
270 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
8 |
|
N240P140K200 |
80 % НВ |
А1 |
100 |
3 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
3 |
4 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
18 |
|
N240P140K200 |
80 % НВ |
А2 |
180 |
2 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
10 |
14 |
|
N240P140K200 |
90 % НВ |
А1 |
50 |
6 |
8 |
0 |
7 |
0 |
8 |
6 |
10 |
4 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
39 |
|
N240P140K200 |
90 % НВ |
А2 |
90 |
4 |
5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
4 |
5 |
2 |
2 |
21 |
29 |
Размещено на http: //www. allbest. ru/
За вегетационный период наибольшее количество оросительной воды (в среднем, 2340 м3/га) расходовалось для поддержания постоянного уровня предполивной влажности почвы 90 % НВ на участках вариантов, где удобрения вносили наибольшей в опыте дозой N240P140K200 и использовали пленочные тоннели шириной 1,0 м. Общая продолжительность работы системы капельного орошения для поддержания заданного режима водообеспечения составила в среднем 30,8 часов. Для поддержания порога предполивной влажности на уровне 80 % НВ на участках, где при использовании широких (1,0 м) тоннельных укрытий удобрения вносили дозой N170P100K100, потребовалось в среднем 26,1 часов суммарной работы системы капельного орошения. Это позволило создать условия для формирования урожайности, близкой к 70 т/га. Для поддержания умеренного режима водообеспечения (70 % НВ) на участках, где удобрения вносили дозой N100P60K0, было достаточно 21,3 часа суммарной работы системы капельного орошения. Однако урожайность огурцов даже при использовании широких (1,0 м) тоннельных укрытий не превышала 50 т/га.
Выводы
Использование широких (1,0 м) тоннельных укрытий способствует значительному повышению урожайности огурца (на 62,0-94,4 %) и водопотребления (на 34,9-47,6 %) при внесении одинаковых доз минеральных удобрений на планируемую урожайность и поддержании одинаковой предполивной влажности почвы. При усилении минерального и водного питания огурцов прибавка урожая в вариантах с широкими тоннельными укрытиями возрастает с 62 % при внесении удобрений дозой N100P60K0 и поддержании умеренного режима водообеспечения (70 % НВ) до 94,4 % при внесении N240P140K200 и поддержании предполивной влажности почвы не ниже 90 % НВ. Общий прирост суммарного водопотребления рассадных огурцов составил 1387 м3/га или 81,4 %. Поддержание предполивного порога влажности почвы не ниже 90 % НВ в широких (1,0 м) тоннельных укрытиях и внесение удобрений в дозе N240P140K200 способствует получению максимальной урожайности огурца, составляющей 83,8 т/га, при суммарном водопотреблении 3090 м3/га. Однако планируемого уровня урожайности 90 т/га достигнуть не удалось.
Список использованных источников
1 Гайда, А. Капельное орошение в овощеводстве фермеров Кубани / А. Гайда // Техника и оборудование для села. - 2004. - № 2. - С. 29-30.
2 Литвинов, С. С. Научное обеспечение овощеводства России / С. С. Литвинов // Главный агроном. - 2005. - № 3. - С. 56-60.
3 Григоров, С. М. Оптимальное орошение рассадного огурца в пленочных укрытиях [Электронный ресурс] / С. М. Григоров, А.С. Орлов // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации: электрон. периодич. изд. / Рос. науч.-исслед. ин-т проблем мелиорации. - Электрон. журн. - Новочеркасск: РосНИИПМ, 2013. - № 3(11). - 11 с. - Режим доступа: http://www.rosniipm-sm.ru/archive?n=188&id=190.
4 Григоров, С. М. Потенциал продуктивности огурцов при возделывании в тоннельных укрытиях рассадным способом / С. М. Григоров, А. С. Орлов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. - 2013. - № 2. - С. 181-187.
5 Орлов, А. С. Капельное орошение огурцов при выращивании из рассады с использованием тоннельных укрытий на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья / А. С. Орлов // Вестник Прикаспия. - 2013. - № 2. - С. 3-7.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Народно-хозяйственное значение сладкого перца. Биологические и морфологические особенности культуры. Факторы роста и развития, влияющие на ее продуктивность. Разработка элементов улучшения технологии возделывания сладкого перца при капельном орошении.
дипломная работа [780,8 K], добавлен 26.04.2014История, народно-хозяйственное значение и пищевая ценность огурцов. Морфологические и биологические особенности сельскохозяйственной культуры. Особенности выращивания огурцов в защищенном грунте. Экономическая и энергетическая эффективность результатов.
курсовая работа [88,1 K], добавлен 17.01.2015Морфологические и биологические особенности культуры огурца, требования к условиям микроклимата, создаваемым в теплицах. Обзор сортов и гибридов огурцов, возделываемых в опытах. Влияние условий микроклимата в теплицах на рост и развитие растений огурца.
дипломная работа [81,8 K], добавлен 18.07.2010Происхождение и распространение огурца, его лечебные свойства и морфобиологические особенности. Болезни и вредители огурца. Оценка используемых регуляторов роста для данного сорта. Агротехника возделывания культуры, результаты исследования урожайности.
дипломная работа [6,8 M], добавлен 06.07.2012Классификация дефектов огурцов. Способы предупреждения дефектов огурцов. Последствия загущенной посадки растений. Внешние признаки недостатка азота. Признаки недостаточного полива, последствия нерегулярного сбора урожая. Борьба с паутинным клещом.
презентация [1,2 M], добавлен 23.10.2016Гибридизация - основной метод создания гибридов и новых сортов. Подбор родительских пар и методы преодоления нескрещивания. Оценка исходных сортов огурцов, подбор родительской пары. Техника проведения скрещиваний. Анализ гибридов и их сортовая оценка.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 09.07.2012Значение искусственной системы полива при орошении. Плюсы метода медленного полива (капельное орошение) и его применение в Узбекистане. Метод орошения по принципу натурального дождя (спринклерный полив), его экономическая эффективность и недостатки.
презентация [89,0 K], добавлен 01.02.2017Интенсивная технология в растениеводстве. Принципы программирования урожайности. Определение урожайности картофеля по влагообеспеченности посевов. Оценка действительно возможного урожая картофеля, нормы посева и удобрений, расчет орошения, водного режима.
курсовая работа [65,2 K], добавлен 26.03.2011Расчет потенциальной урожайности овса по приходу фотосинтетической активной радиации. Определение действительно возможной урожайности по влагообеспеченности посевов. Исследование технологии возделывания культуры на запрограммированную урожайность.
курсовая работа [62,6 K], добавлен 09.05.2018Ботаническая характеристика огурца. Характеристика гибридов огурца в защищенном грунте. Расчет величины планируемого урожая по приходу фотосинтетически активной радиации, расчет норм удобрений. Обзор вредителей огурца, распространенных в хозяйстве.
курсовая работа [55,3 K], добавлен 23.04.2014Определение режима орошения с учетом состава всех культур севооборота и построение графика гидромодуля оросительной системы. Гидравлический расчет каналов оросительной системы. Расчет элементов горизонтального придамбового дренажа не совершенного типа.
курсовая работа [238,0 K], добавлен 30.03.2015Расчет суммарного водопотребления и его дефицита. Проектирование режима орошения сельскохозяйственных культур. Проект закрытой сети при поливе лука репчатого машиной Днепр ДФ-120–04, расчет параметров основных элементов данной сети при дождевании.
курсовая работа [462,8 K], добавлен 17.12.2014Ботаническая характеристика и биологические особенности овса. Расчет потенциальной урожайности культуры по приходу фотосинтетической активной радиации. Технология возделывания культуры на запрограммированную урожайность. Уход за посевами культуры.
курсовая работа [114,5 K], добавлен 09.04.2019Характеристика природных условий Усть-Удинского района. Планирование потребных в хозяйстве мелиораций. Режим орошения сельскохозяйственных культур. Проектирование оросительной сети для полива дождеванием. Разработка систем защитных лесных насаждений.
курсовая работа [196,2 K], добавлен 16.06.2010Понятие о режиме орошения сельскохозяйственных культур. Проектирование внутрихозяйственной оросительной сети, мелководных лиманов непосредственного наполнения. Дорожная сеть и защитные лесные насаждения на орошаемых землях. Экологическая оценка проекта.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 02.07.2011Характеристика исследуемого хозяйства. Оценка природных условий и определение вероятного уровня урожая культуры на основе метода программирования урожайности. Биологические особенности культуры, сорта подсолнечника. Хранение и переработка продукции.
курсовая работа [289,5 K], добавлен 04.01.2015Народнохозяйственное значение и биологические особенности ярового ячменя. Влияние основных факторов на продуктивность культуры. Технология возделывания ярового ячменя в хозяйстве. Экономическая оценка технологии возделывания культуры и ее значение.
курсовая работа [57,9 K], добавлен 15.02.2008Биолого-экологические особенности и природные условия возделывания овса. Определение возможной урожайности культуры. Разработка агротехнических мероприятий и операционной технологической схемы возделывания овса. Предшественники, место в севообороте.
курсовая работа [48,7 K], добавлен 18.11.2014Влияние орошения на почвенные процессы и микроклимат. Действие законов земледелия в мелиоративном земледелии. Применение средств защиты растений на осушенных землях. Особенности возделывания люцерны при орошении. Приемы окультуривания торфяных почв.
контрольная работа [34,3 K], добавлен 26.06.2013Организация и уровень механизации возделывания и уборки люпины. Планирование урожайности культуры. Расчёт потребности в рабочей силе и сельскохозяйственной технике при ее возделывании. Экономическое обоснование эффективности выращивания люпина.
курсовая работа [61,4 K], добавлен 30.11.2011