Особенности движения влаги при капельном поливе


Особенности движения влаги при капельном поливе

  Капельный способ орошения состоит в том, что непосредственно к стволу растения у почвы подводится тоненькая трубочка, из которой очень медленно, по каплям, вода поступает в почву (см. рис. а). Далее вода в почве растекается, образую смоченную сферу. По форме она напоминает луковицу, за что ее часто называют «влажностной луковицей». По идее разработчиков капельного орошения, эта «луковица» по форме близка к форме корневой системы поливаемого растения. Вода никуда, кроме корней растений не растекается, почва на поверхности остается все время сухой за исключением небольшого влажного пятнышка, куда капает вода из капельницы. Получается, что вода попадает непосредственно и точно к поливаемому растению. Этот способ относится к одним из самых прогрессивных. Во-первых, он весьма экономичен, так как вода расходуется только на транспирацию растений, не утекает в глубокие слои почвы и практически не испаряется с поверхности почвы. Поэтому этот способ можно использовать в районах, где пресная вода очень высоко ценится, а тепловые ресурсы позволяют выращивать очень ценные растения. Например, в Израиле, в Калифорнии и многих других пустынных и полупустынных местах. Во-вторых, он экологически безопасен, так как при таком способе орошения не возникает проблемы вторичного засоления. Прекрасная идея, однако не до конца учитывающая особенности передвижения влаги в почве, связанные именно с особенностями зависимости коэффициента влагопроводности почвы от давления влаги.

  Инженеры-мелиораторы, разрабатывавшие этот способ орошения исходили из того, что почва перед поливом будет равномерно иссушена. И в этом случае действительно возникает «влажностная луковица», как на рис.а. Однако. как видно из этого рисунка, растения, в частности, древесные или кустарниковые, при таком способе полива располагаются рядами. Междурядья же не орошаются, они либо зарастают травой, либо постоянно культивируются. Благо, что поверхность почвы сухая и пропахивать ее можно все время. При этом в течение вегетационного сезона почва в междурядьях иссушается. И постепенно, слои почвы в междурядье становятся заметно суше, чем в рядах растений, где она орошается капельным способом. А чем суше почва, тем ниже ее влагопроводность, тем менее интенсивен будет поток влаги в сторону сухой почвы междурядья. Как это не парадоксально, но влага в этих условиях не течет в сторону сухих участков почвы в междурядье, а более интенсивно перетекает по влажной почве под рядами растений, но уже в глубинные слои. На рис. б это показано стрелками, толщина и величина которых соответствует интенсивности водных потоков. И в конце вегетационного сезона уже не формируется «влажностная луковица». Формируется неэффективный и экологически опасный контур увлажнения, когда влага практически не перетекает в стороны от оси капельницы, а преимущественно течет вниз, за пределы корневой системы, а возможно и в грунтовые воды. Опять-таки неэффективные и опасные с точки зрения последующего вторичного засоления потери воды. Такие потери можно было предвидеть и представить, если учитывать специфику переноса влаги в ненасыщенных почвах. Сейчас это уже умеют делать весьма квалифицированно, используя математические модели переноса влаги, которые способны рассчитывать контура увлажнения для различных почв. А следовательно, и подбирать оптимальные решения по поливу, так чтобы влага поступала только для нужд растения, но ни в коем случае в глубинные слои почвы.

Надо только законы знать законы переноса влаги, что позволит сэкономить время, средства, сохранить природу, наше с вами здоровье и время. Как гениальны строки

А.С.Пушкина, которые, впрочем, всегда к месту:

Учись мой сын; наука сокращает

  Нам опыты быстротекущей жизни.

 

Рис. Форма контура увлажнения при капельном поливе равномерной по влажности почвы (а) и в случае более высокого иссушения междурядий деревьев (б).

Hosted by uCoz