Технология орошения в условиях защищенного грунта

Обновлено: 19.09.2024

Капельное орошение является одним перспективных направлений совершенствования технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях защищенного грунта. Главными преимуществами капельного орошения в теплицах перед дождеванием и поливом из шланга являются его более высокая эффективность, рациональное использование оросительной воды, удобрении, энергии и труда.

Эти преимущества капельного орошения обусловлены локальностью увлажнения почв и точным нормированием оросительной воды. При капельном орошении увлажняется не вся площадь питания растении, а лишь её часть, в зависимости от возделываемой культуры, сорта, возраста, величины растений, плотности посадки, вида почв и климатических условий.

По мнению ряда ученых: М.С. Григорова, В.Н. Щедрина, Е.В. Кузнецова, С.А. Тарасьяица, ЮТ. Шейкина, О.Е. Ясониди и др. капельное орошение является наиболее приемлемым и эффективным способом полива садов, виноградников, ягодников, цитрусовых, картофеля, овощей, декоративных и некоторых других культур не только в открытом грунте, но и в теплицах.

Цветоводство в защищенном грунте - одна из самых доходных отраслей сельского хозяйства. Капельное орошение культуры срезочной розы в теплицах хоть и является на сегодняшний день предпочтительным способом полива, однако нуждается в повышении надежности и качества основных конструктивных элементов системы и, прежде всего, капельниц, а также в совершенствовании технологии полива, в том числе и разработке режимов орошения.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в отмеченном направлении, реализация их результатов в хозяйствах позволяют увеличить доходность производства и производительность труда.
Цель магистерской работы усовершенствование техники полива и режимов капельного орошения роз в теплицах, обеспечивающих их максимальный срез высокого качества.

Поставленная цель потребовала решения следующих задач:

- изучить гидравлические характеристики поливных трубопроводов с капельницами различных конструкций;

- выполнить математическое моделирование и аналитическое решение задачи влагопереноса в ненасыщенных почвах при капельном орошении;

- разработать и усовершенствовать элементы техники капельного орошения в теплицах, обеспечивающие эффективное и рациональное использование оросительной воды;

- дать оценку эффективности различных техники и режимов капельного орошения роз в теплицах.

Объект исследований - система капельного орошения срезочных роз в теплицах.

Предмет исследований - оценка качества основных элементов систем капельного орошения и эффективности технологий полива.

Научную новизну работы составляют:


  • влажностный способ (метод) определения мутности воды;

  • гидравлические параметры поливных трубопроводов с капельницами различных конструкций;

  • параметры контуров увлажнения почвенного слоя режимах орошения;

  • режимы капельного орошения роз при ручном и автоматическом управлении поливом;

Для специалистов проектных, строительно-монтажных и сельскохозяйственных организаций разработаны рекомендации по технике и режиму капельного орошения роз в теплицах, в которых предлагается установка капельниц на поливном трубопроводе через 0,50 м с расходом 4-6 л/ч.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

Теплицы представляют собой культивационные сооружения (защищенный грунт), стены и крыша которых, покрыты стеклом или светопроницаемыми пластмассовыми пленками [16, 88, 93]. Они используются в течение всего года для выращивания рассады, овощей, плодовых и декоративных культур независимо от климатической зоны [16, 88, 93]. Теплицы изолированы от внешней окружающей среды, поэтому все факторы роста и развития растений: световой, тепловой, водный, воздушный, пищевой, солевой, фитосанитарный режимы создаются и регулируются человеком [16, 88, 93]. При создании оптимальных условий и круглогодовом вегетации в теплицах можно получать урожаи сельскохозяйственных культур в 10-20 раз превосходящие открытый грунт [93].

В теплицах, в связи с их изолированностью от внешней среды, единственным источником водоснабжения растений является орошение [93]. В настоящее время в открытом грунте и в теплицах при выращивании сельскохозяйственных культур, применяют гидропонику, поверхностные способы полива, дождевание, внутрипочвенное и капельное орошение [16, 51,, 85, 88,93].

По мнению ряда ученых, капельное орошение является наиболее приемлемым и эффективным способом полива садов, виноградников, ягодников, цитрусовых, картофеля, овощей, декоративных и некоторых других культур не только в открытом грунте, но и в теплицах [20, 33, 22, 25]

Такое мнение обосновывается главными преимуществами капельного орошения перед другими способами полива, его высокой эффективностью и повышением урожайности сельскохозяйственных культур, рациональным использованием водных, энергетических, трудовых ресурсов, возможностью полной автоматизации полива и соблюдения требований охраны природы

Эти преимущества капельного орошения обусловлены локальностью увлажнения почв и точным нормированием оросительной воды 91. При капельном орошении увлажняется не вся площадь питания растений, а лишь её 0,1-0,8 часть в зависимости от возделываемой культуры, сорта, возраста, величины растений, плотности посадки, вида почв и климатических условий [91,93].

Вода через капельницы поступает в почву по каплям непосредственно в зону распространения основной массы корней растений, в количествах соответствующих их потреблению 93.

Главными конструктивными элементами систем капельного орошения являются капельницы установленные на пластмассовых поливных трубопроводах, которые прокладывают вдоль рядов растений [22]. Этим конструкция и технология капельного орошения принципиально отличается от всех других способов полива, обеспечивающих сплошное увлажнение почв.

От конструктивных особенностей капельниц и поливных трубопроводов зависит надежность, устойчивость работы, стоимость систем капельного орошения, параметры элементов техники полива и режима орошения [22].

Капельное орошение было изобретено в 30-е годы, но повсеместное внедрение получило лишь во второй половине XX века, после появления неподверженных коррозии пластмассовых труб [200].

Первые нерегулируемые капельницы (микроводовыпуски) представляли собой отверстия различного размера расположенные по всей длине поливного трубопровода. Иногда в отверстия вставляли фитили или фильтрующие элементы. Нерегулируемые капельницы выполняли в виде различного рода лабиринтов, спиралей, микротрубок. Вес эти капельницы отличались значительным неравномерным расходом по длине поливного трубопровода, закупоривались механическими и химическими примесями, при этом изменяли водоподачу, выходили из строя, требовали значительных затрат ручного труда на прочистку, монтаж и демонтаж, имели неудовлетворительные напорно-расходные характеристики и ограниченное применение [36].

Затем появились регулируемые капельницы, которые в своей конструкции имеют элементы, позволяющие регулировать водоподачу. Эти капельницы устанавливаются на поливный трубопровод и при определенном напоре регулируются вручную на необходимый расход. Регулировка капельниц требует значительных затрат ручного труда, и на больших участках невыполнима. При повышении и понижении напора в системе, закупорке капельницы изменяют водоподачу или выходят из строя, неравномерно распределяют воду по длине поливного трубопровода, отличаются неустойчивой и ненадежной работой [36].

Вполне очевидно, что основные усилия ученых были направлены на разработку техники и технологии капельного орошения сельскохозяйственных культур в открытом грунте. Капельному орошению сельскохозяйственных культур в теплицах было уделено значительно меньше внимания. В тоже время, капельное орошение начиналось именно в теплицах, да и сейчас для них ведут конструктивную разработку и технологические исследования. Оно применяется для выращивания овощей и декоративных культур в закрытом грунте 96.

Несмотря на большой объем исследований и внедрения наиболее уязвимым, и в тоже время главным звеном систем капельного орошения остаются капельницы и поливные трубопроводы, от них в первую очередь зависит надежность, устойчивость и долговечность работы систем капельного орошения, а также их стоимость и эффективность [25, 34].

Капельное орошение - это закрытая, низконапорная, стационарная или полустационарная ирригационная система, предназначенная для орошения плодово-ягодных, некоторых овощных и широкорядных культур 19. Система капельного орошения, как и все другие, состоит из напорообразующего водозаборного узла и сети магистральных и распределительных трубопроводов. В отличие от традиционных оросительных систем она имеет поливные трубопроводы с капельницами, которые отличаются от магистральных и распределительных тем, что имеет нормально распределенный расход по длине, движение жидкости с переменной массой; незначительные скорости движения воды и своеобразный гидравлический режим движения жидкости [68].

Исследованию и гидравлическому расчету поливных трубопроводов с капельницами посвящено значительное количество научных работ и нормативно-технических документов [19-21, 37, 40, 99].

Гидравлический расчет поливного трубопровода с капельницами сводится к определению расходов в его голове, внутреннего диаметра.

Следующим этапом конструктивного совершенствования капельниц были саморегулирующиеся и самопромывающиеся капельницы. Они могут поддерживать установленный расход при изменении напоров в трубопроводе, а при закупорке самоочищаются от механических и химических примесей в воде, осевших в отверстиях водовыпусков и не требуют глубокой очистки оросительной воды. Они обеспечивают равномерный расход по длине поливного трубопровода, надежно и устойчиво работают даже на недостаточно очищенной воде, не меняют свои расходно-напорные характеристики при изменении напора в поливном трубопроводе, редко требуют технического обслуживания и замены, весьма долговечны [25, 38]. Эти современные капельницы нашли широкое применение на производственных участках капельного орошения различных сельскохозяйственных культур, как в открытом грунте, так и в теплицах [25, 34]. Однако главный недостаток всех водовыпусков у саморегулирующихся и самопромывающихся капельниц усугубился, они стали еще дороже. Стоимость капельниц, в зависимости от плотности посадки растений, составляет 27-62 % затрат от общей строительной стоимости участков капельного орошения [34].

Изучением и разработкой элементов техники капельного орошения сельскохозяйственных культур в открытом фунте занимались И.П. Айдаров, Н.И. Вдовин, А.И. Голованов, Л.Г. Каленников, A.M. Олейник, А.В. Сербинов, В.И. Торбовски, Ю.С. Уржумова, Б.Б. Шумаков, О.П. Ясониди и другие [3, 17, 25, 92-94]. Элементы техники капельного орошения, как локального способа полива, в значительной степени зависят не только от свойств почвы, но и от культуры, плотности посадки, возраста и величины растений. В связи с этим рекомендации по технике капельного орошения были разработаны для различных садовых культур на высоконапорных, сред нерослых, слаборослых подвоях, молодых насаждений, питомников, виноградников, ягодников, цитрусовых, широкорядных полевых культур и почв, отличающихся водно-физическими свойствами . В садах с культурами, имеющими большую площадь питания, более 12 м 2 /раст., поливают отдельно каждое дерево очагово-локальным капельным способом. Сады на низкорослых подвоях с площадью питания 4x2 м и менее, а также виноградники, ягодники и полевые культуры в основном поливают полосовым локальным капельным способом. Выбор очагового или полосового способа капельного орошения культуры осуществляют по величине биологической продуктивности культур, капитальным затратам и экономическим показателям.

В теплицах техника капельного орошения несколько отличается от отрытого грунта. Это обусловлено тем, что в теплицах используют специально подготавливаемые почвогрунты, обогащенные органическим веществом, которые отличаются водно-физическими свойствами от региональных почв. В теплицах культивируют овощи, цветы, многолетние декоративные цитрусовые культуры с более уплотненной посадкой и значительно меньшей площадью питания растений.

С элементами техники полива тесно связан и режим капельного орошения, его планирование и реализация.

Разработкой режимов капельного орошения сельскохозяйственных культур в открытом грунте занимались: И.Г1. Айдаров, СМ. Алпатьев, А.С. Волков, А.И. Голованов, М.С. Григоров, Е.В. Кузнецов, Н.В. Курапина, A.M. Олейник, Д.П. Семаш, А. А. Сербинов, В.И. Торбовский, Б.Б. Шумаков, О.Е. Ясониди и другие [3, 5,13, 30, 41, 45, 90, 94, 98]. Исследовались и разработаны режимы капельного орошения: яблони, груши, грецкого ореха, сливы, лимона, чая, виноградников, машины, земляники, их плодоносящих, молодых насаждений и питомников. Разработаны и внедрены рекомендации по режимам капельного орошения этих культур для различных регионов [33, 65]. Исследованиями по капельному орошению установлены предполивные пороги влажности почвы в объеме контура увлажнения, которые изменяются для различных культур и условий от 70 до 85 % НВ, определены величины оросительных и поливных норм, оказавшиеся меньше в 1,5-5,0 раз, чем при поверхностном орошении и дождевании. Разработаны методы назначения сроков проведения очередных поливов по влажности почвы в объеме контура увлажнения, по испарению с водной поверхности, биоклиматическим методом с учетом дефицита влажности воздуха, управления режимом капельного орошения вручную и с помощью автоматических устройств.

В вышеперечисленных исследованиях по режиму капельного орошения роз в теплицах не затрагивались методологические вопросы его планирования, назначения сроков проведения поливов по испарению, аналитически связанному с продолжительностью светового дня и другие, недостаточно изучена технология автоматизированных режимов капельного орошения.

Для условий защищенного грунта разработаны агротехника возделывания ряда сельскохозяйственных культур, в том числе и для розы на срез, мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями, системы и нормы внесении
органических и минеральных удобрений, режимы обогрева, вентиляции и освещенности [16-23, 34, 39, 56, 79, 82, 83, 88, 97, 98].

В современных теплицах осуществляют искусственное регулирование практически всех факторов жизни растений: водного, воздушного, пищевого. солевого, теплового, светового, фитосанитарного режимов почв и атмосферы помещений, что обеспечивает в 10-20 раз более высокую продуктивность сельскохозяйственных культур и экономическую эффективность их возделывания. Особое внимание уделяется подбору высокопродуктивных сортов и гибридов томатов, огурцов, роз и других сельскохозяйственных культур для защищенного грунта, что также увеличивает эффективность их возделывания [15, 23, 79, 80, 83, 96, 98, 101, 105].

Отечественные и зарубежные исследователи и производственники считают, что возделывание овощей, цитрусовых и декоративных культур в теплицах экономически весьма выгодно и эффективно [16-19, 20, 22, 26, 34-36, 47-49, 54, 57, 75, 76, 85, 88, 98]. Капельное орошение сельскохозяйственных культур в теплицах, в том числе и роз на срез, позволяет несколько увеличить их продуктивность и получить дополнительную прибыль по сравнению с дождеванием и поливом из шланга с одновременно снизить затраты ручного труда, электроэнергии, оросительной воды, удобрении и ядохимикатов [22, 26, 49, 70-76, 86, 87, 102-104].

На основании литературного обзора установлено, наши теоретические и экспериментальные исследования посвящены изучению вопросов влагопереноса в почвах при локальном увлажнении, гидравлическому расчету поливных трубопроводов с капельницами, оптимизации их конструкции, технике и режимам капельного орошения роз в теплицах, обеспечивающих максимальный срез роз хорошего качества, минимальные затраты труда, средств, энергии, материалов и высокий экономический эффект.

Ключевые слова: орошение, способы полива, защищенный грунт.

Kostromina M.V.

Volga State University of Technology

MODERN APPROACHES TO IRRIGATION OF CROPS IN GREENHOUSES

Abstract

The article analyzes contemporary approaches to organization of watering crops in a protected ground. The strengths and weaknesses of the used irrigation methods are identified.

Keywords: irrigation, irrigation methods, greenhouse soils.

Строительства крупных хранилищ в местах произрастания плодоовощной продукции и поставками ее в течение всего периода до получения нового урожая является важной составляющей в обеспечении продовольственной безопасности РФ. Исследования в области создании современных высокотехнологичных хранилищ с регулируемой газовой средой, как за рубежом, так и нашей стране показывают, что хранение в искусственной газовой среде – один из самых успешных методов хранения, подходящий для широкого множества сельскохозяйственных и продовольственных продуктов, в частности ограничивается использование других методов химической консервации.

Поддержание оптимального для жизнедеятельности растений режима влажности почвы и воздуха в условиях теплиц возможно только при обеспечении искусственного орошения. Условия сооружений закрытого грунта накладывают определенные ограничения на использование всего разнообразия существующих способов и технических средств полива. В теплицах особо остро стоит вопрос применения ресурсосберегающих методов орошения и возможности внесения с поливной водой питательных веществ [1].

К основным способам полива в условиях закрытых грунтов относятся: поверхностный полив, дождевание, капельное и внутрипочвенное орошение.

Поверхностный полив представляет собой ручной полив из шланга. Применение такого способа орошения в тепличных хозяйствах стараются свести к минимуму; его используют либо как дополнение к основному автоматизированному поливу, либо в аварийных ситуациях. При поливе из шланга вода по поверхности почвы распределяется неравномерно, образуются недостаточно увлажненные и переувлажненные зоны, что приводит к возникновению почвенной эрозии, нарушению ее структурных свойств. При таком поливе образуется дополнительный неэффективный расход воды в результате потерь на фильтрацию и испарение; чрезмерно повышается влажность воздуха в теплице. Это отрицательно воздействует на рост и продуктивность некоторых культур, в частности томатов. Кроме того, при избыточном увлажнении воздуха повышается вероятность развития различных заболеваний растений.

Наибольшее распространение в тепличных хозяйствах получил полив дождеванием. При дождевании вода распределяется относительно равномерно, создается возможность проводить полив малыми поливными нормами, вносить с поливной водой питательные элементы. Чаще всего системы дождевания в теплицах автоматизированы. К недостаткам полива дождеванием можно отнести: избыточное увлажнение воздуха, высокие материальные и энергозатраты, некоторое нарушение структуры почвы.

Все большее распространение в условиях закрытого грунта получает капельное орошение [2]. При таком орошении вода подается к каждому растению с помощью водовыпусков малого диаметра (капельниц). Капельное орошение безусловно относится к числу ресурсосберегающих способов полива. При его применении возможно достижение близких к оптимальным водного и воздушного режимов, экономное расходование поливной воды и удобрений. Широко применимы средства автоматизации. Недостатками капельного орошения являются большая величина как капитальных, так и эксплуатационных затрат в связи с высокими требованиями, предъявляемыми к качеству поливной воды, а также имеют место незначительные потери оросительной воды на испарение.

Капельный способ полива, или порционное удовлетворение потребности растений в воде, используется с давних времен. Но как система получает широкое распространение лишь с середины 20 века. Это связано с индустриализацией различных отраслей народного хозяйства и появлением новых видов материалов. Так, первая система представляет собой перфорированный поливной трубопровод; прогресс последних десятилетий модернизировал ее в высокотехнологическую полностью автоматизированную систему орошения, основными элементами которой являются: водозаборные сооружения, насосная станция, узел очистки воды, узел приготовления удобрений, оросительная сеть, линии связи, система автоматизации, ветрозащитные полосы, дороги.

Основным достоинством капельного орошения является экономное расходование оросительной воды на единицу полученной прибавки урожая от полива. Возможность малого расхода воды заложена в самом принципе капельного полива: в локальной подаче воды в очень малых дозах (каплями или струйками) непосредственно в зону произрастания растений в соответствии с их потребностью. Такая подача осуществляется с помощью специальных устройств – дозаторов-капельниц.

Особый интерес представляет внутрипочвенное орошение [3]. Принцип этого способа полива заключается в том, что вода подается непосредственно в корнеобитаемый слой: Особенностью внутрипочвенного орошения является почти полное отсутствие увлажнения верхнего слоя почвы, за счет чего предотвращается образование корки и потерь оросительной воды на испарение. На тех участках, где применяется такое орошение, отсутствует разрушение почвенной структуры, создается оптимальный водновоздушный режим, улучшаются условия жизнедеятельности микроорганизмов. Существует возможность регулирования питательного режима при внесении в почву растворов удобрений. Системы внутрипочвенного орошения могут быть автоматизированы без применения сложной дорогостоящей техники. К недостаткам внутрипочвенного орошения относятся: высокие капитальные затраты, вероятные потери воды на фильтрацию, ограниченность его применения на участках, где почвы засолены, и возможность заиления увлажнителей.

Несмотря на отмеченные недостатки, внутрипочвенное орошение является одним из самых эффективных способов орошения сельскохозяйственных культур в закрытых грунтах. При его применении наблюдается повышение урожайности и снижение затрат на производство продукции, создается значительная экономия материальных и трудовых ресурсов.

Водный режим в защищенном грунте регулируют с помощью водопровода и специальных резервуаров, из которых воду под давлением подают по трубам к разбрызгивателям, устанавливаемым только в приземном слое (для полива) или в приземном слое и под кровлей для полива, подкормок и опрыскивания растений.

Наиболее благоприятный режим полива и опрыскиваний создается с помощью автоматических устройств, работающих по сигналам датчиков влажности субстрата и воздуха. Кроме того, полив можно проводить с помощью дренажных труб, расположенных под почвой котлованов в бесстеллажных оранжереях (подпочвенный полив), и напуском на бортовой стеллаж (поддонный полив).

Поддонное орошение применяют для горшечных растений. Оно в три-четыре раза повышает производительность труда на поливе. При поддонном орошении вдоль и поперек дна стеллажа устраивают отводные канавки (уклон дна 1:3000 — 1:5000).

Продолжительность полива до полного увлажнения горшков составляет: для хризантемы 2 ч, для цикламена 1 ч 30 мин при наполнении стеллажа на 5 — 6 см. Однако при поддонном поливе растения используют всего 10 — 15% наполняемой воды, а остальная уходит в канализацию. Поэтому для более полного использования воды делают каскадные стеллажи или оставшуюся воду собирают в цистерну откуда подают на другие стеллажи.

При подпочвенном и поддонном способах полива вода поступает к корням растений снизу. Полив с помощью разбрызгивателей и подачи воды снизу наиболее благоприятен, поскольку при этом не оголяются корни растений, как при поливе из шланга, и требуется меньше рыхлений.

Новый способ полива — капельное орошение, при котором влагу подают в субстрат по трубкам непрерывно малыми нормами.

Капельное орошение полей

С развитием технологий стало намного проще сделать выбор в пользу того или иного решения: ассортимент продукции в любой отрасли постоянно растет и совершенствуется, подстраиваясь под нужды производителей и потребителей. Казалось бы, виды орошения тоже должны непрерывно приумножаться, чтобы фермеры могли обуздать непокорную природу и собирать несметные урожаи.

Нет, на самом деле реальность такова, что при выборе системы орошения всегда приходится учитывать множество факторов. Рассмотрим, что это за факторы, как они влияют на урожайность, как выбрать подходящий вид полива в зависимости от сочетания разных из них.

Факторы, влияющие на урожайность

Выбор способа орошения во многом зависит от следующих показателей:

  • скорость впитывания почвой воды;
  • уровень залегания и степень минерализации грунтовых вод;
  • качество воды, применяемой для орошения;
  • содержание питательных элементов в почве;
  • рельеф территории и т. д.
  • особенности режима ветра;
  • параметры атмосферных осадков и испаряемости;
  • вероятность возвратных холодов и ранних заморозков;
  • среднемесячные температуры и т. д.

Особенности сельскохозяйственной культуры:

  • тип корневой системы, особенности распределения активной корневой массы;
  • влаголюбивость;
  • теплолюбивость;
  • засухоустойчивость;
  • чувствительность к сорнякам;
  • потребность в подкормке и др.

Так, к примеру, клубника очень влаголюбива, нуждается в постоянном поливе, не может расти на тяжелых глинистых почвах, требует хорошо освещенного участка с перепадом высот не более 5 градусов. Для нее не подходит дождевание, а вот капельное орошение – оптимальный выбор.

Для культур большого семейства салатных и латуковых овощей можно использовать микроспринклеры, но они же категорически не подходят для картофеля, перца, томата из-за широкой поверхностной зоны намокания, которая может привести к образованию плесени и грибковых заболеваний и т. д.

Рассмотрим, какие виды полива растений сегодня наиболее популярны, в чем их преимущества и недостатки.

Виды полива

Изучив состав почвы, климатические особенности региона и особенности культуры на каждом периоде ее вегетационного развития, а затем проанализировав все эти данные в совокупности, можно сделать вывод о том, какое количество поливной воды необходимо растению и с какой частотой его придется поливать. И уже исходя из этого и из технико-экономических показателей каждой конкретной системы, можно сделать выбор в пользу той, которая наиболее надежна и рентабельна в данных условиях, внедрение которой даст наиболее высокий урожай.

Дождевальные оросительные системы

Дождевальные машины – это широкозахватные сложные металлические конструкции различных модификаций – навесные на трактор, переносные и самоходные. Последние считаются высокотехнологичными, имеют шасси с приводом от электро- или гидравлического двигателя. В отличие от короткоструйных и стреднеструйных систем, чья ширина захвата не превышает 35 метров, современные установки могут разбрызгивать воду на площадь до 500 метров. Дождевальные машины являются аналогом естественных осадков.

Дождевальные самоходные машины бывают двух типов:

  • Круговые, передвигающиеся, соответственно, по кругу.
  • Фронтальные, передвигающиеся по периметру прямоугольного участка.

Если культуры высажены на разных участках с препятствиями между ними (например, в виде сильных перепадов высот), то использование такой техники будет затруднительно: для применения на соседнем участке систему придется демонтировать и переустанавливать на другом поле.

В целом же высокотехнологичные дождевальные системы, имеют ряд преимуществ:

  • Длительный срок эксплуатации за счет изготовления из стали.
  • Удобство в управлении – элементы управления расположены на центральной стойке.
  • Возможность подстроить технику под разный объем поливной воды за счет широкого ассортимента водометов и распылителей.
  • Мобильность.
  • Вариативность подключения – систему можно подключать к гидрантам, электромоторам, дизельным насосным станциям, насосам от ВОМ.
  • Возможность использования неочищенной воды.
  • Возможность подстроить под разный объем полива: в комплектации представлены 3 вида распылительных насадок с различным размером сопла.

Из недостатков можно отметить тот факт, что при неровном рельефе консоль может сломаться или накреняться. Однако вместо нее для мелкодисперсного распыления подойдет и дальноструйный дождеватель, если использовать для него насадку с меньшим диаметром сопла.

Если сравнивать дождевальные системы, то на полях со сложной конфигурацией лучше использовать барабанные машины, с ровной поверхностью – машины широкозахватного типа. В то же время барабанные машины больше подходят для полей малой или средней площади, поскольку для их эксплуатации требуется участие оператора. А машины широкозахватного типа можно использовать на больших полях, где участие оператора для контроля их работы минимально.

Говоря в целом о недостатках дождевальной системы, нужно в первую очередь отметить, что она не подходит для регионов с сильными ветрами, поскольку равномерность полива будет нарушена, одни растения будут получать излишнее количество воды, а другие на том же поле – испытывать недостаток в увлажнении.

Кроме того, при обильном УФ-излучении использование такой системы может привести к болезням кроны: капли воды, попадая на листья, будут вызывать их ожоги. Чтобы этого избежать, придется осуществлять полив в ночное время, но тогда днем при сильной жаре растения будут остро нуждаться во влаге.

Дождевальные системы, перемещаемые по полю, вызывают утрамбовку почвы, что негативно сказывается на капиллярной активности, снижает восстановительные способности зон намокания.

Выращивая растения в теплице, и аграрии-профессионалы и любители желают получить обильный урожай. Достигается это грамотным балансом микроклиматических показателей, особенностями почвы и поливом.

Капельный полив

Полив растений защищенного грунта: основные нюансы

Вода - источник жизни для растений. Она привносит в почву и далее корням необходимые микроэлементы и витамины. От правильного полива зависит способность растений к корневому дыханию и росту. Сами растения поглощают влагу активно, они же могут ее и выделять, защищаясь от перегрева.

Узнав особенности выращиваемых культур, тепличник получает в свое руки прекрасное орудие контроля за ростом и плодоношением растений:

- сократите полив до необходимого минимума;

И получите реальный шанс повысить плодоношение. Хотите увеличить зеленую массу на момент роста ростков? Увеличьте поступление влаги.

Поливные нормы не одинаковы для разных культур. Выяснением этих норм занимались целые институты. И теперь каждый тепличник, зная особенности грунта в теплицы и норму потребления растениями воды, может регулировать частоту и обильность полива. Например:

Пример установки капельного полива

- завезли влагоемкий грунт, поливайте чаще, легкие же почвы можно увлажнять реже;

- высадили томаты, поливайте кустики обильнее, чем огуречную лиану, так как корневая система помидора "сидит" глубже корней огурца.

На частоту и обильность поливов влияют и внешние факторы. В солнечные дни защищенный грунт увлажнять грунт нужно чаще, чем в дождливую облачную погоду. Помните:

- вода температуры грунта усваивается растениями лучше, и поливать их нужно меньше, если система позволяет подавать именно такую воду;

- хорошо аэрируемый грунт реже нуждается в увлажнении, если после полива почву подрыхлить, следующий полив можно отложить на некоторый срок.

Поливать тепличные растения следует с повышенной частотой в период май-июнь, когда воздух достаточно сухой, а температура высока. Это поможет сохранить микроклимат в сооружении.

Как правильно устанавливать капельный полив смотрите в статье Особенности капельного орошения.

Капельный полив: достоинства метода

На сегодняшний день капельное орошение с помощью автоматизированных систем полива - "писк моды". Если серьезно, то требование реалий. Система-автомат исключает человеческий, а капельная система экономит водоресурсы, избавляет от вымывания грунта и увеличивает урожайность.

Капельный полив на защищенном грунте

Основные характеристики системы орошения капельным методом:

- равномерный полив по всей длине водопроводной сети в теплице;

- сбережение полезного грунта;

- возможность подачи воды с одновременной подкормкой;

- простота в монтаже/демонтаже и обслуживание;

- возможность самостоятельной сборки и пуска системы.

Как правильно установить капельный полив смотрите в статье Как собрать капельный полив в теплице своими руками .

Работает капельное орошение успешно и результативно в любых климатических поясах. Начав с описанных выше рекомендаций, каждый тепличник может повысить урожайность и снизить болезненность растений в телице. Со временем, относясь к поливу, как к важной части взращивания растений, вы сможете выявить закономерности и неуказанные в статье нюансы, и получать обильные урожаи круглый год!

Порядок установки системы орошения капельным методом расписан в следующей статье .

Читайте также: