أداء محصول القمح تحت تأثیر الری الشحیح

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 أستاذ - قسم الهندسة الزراعیة - کلیة الزراعة - جامعة القاهرة - مصر.

2 أستاذ دکتور - قسم المحاصیل - کلیة الزراعة - جامعة القاهرة - مصر.

3 أستاذ دکتور - معهد بحوث إدارة المیاه - وزارة الموارد المائیة والری - مصر.

4 معید - قسم الهندسة الزراعیة - کلیة الزراعة - جامعة القاهرة - مصر.

المستخلص

تم إجراء التجارب العملیة فی کل من محطة التجارب الزراعیة بالجیزة ومحطة تجارب وادی النطرون بکلیة الزراعة، جامعة القاهرة خلال الموسم الشتوی للعامین 2010-2011 و 2011-2012 وذلک بهدف:
 (أ) دراسة تأثیر ثلاثة مستویات من نقص الماء (10 و 20 و 30% من الاستهلاک المائی لمحصول القمح  خلال مراحل النمو المختلفة (مرحلة النمو الخضری و الإزهار وامتلاء الحبوب و النضج وخلال جمیع هذه المراحل)
 (ب) حساب معامل استجابة المحصول لنقص الماء (Ky)
 (ج) دراسة تأثیر نقص الماء على انتاجیة ماء الری.
وبناءً على نتائج التجارب وُجد أن إمداد محصول القمح بکل احتیاجاته من میاه الری أنتج أعلى محصول، و کانت نسبة النقص فی وزن محصول الحبوب 13,6 ، 10,2 ، 7,2 ، 3,7 ، 3,6% عند تطبیق الری الشحیح (نقص الماء) فی محطة التجارب الزراعیة بالجیزة خلال جمیع مراحل النمو، مرحلة التزهیر، إمتلاء الحبوب، النمو الخضری ومرحلة النضج على الترتیب. فی حین کانت نسبة النقص لنفس المعاملات فی محطة تجارب وادی النطرون 14,1 ، 12,2 ، 8,2 ، 6,8 و 5,7%.
  بینما أدى خفض عمق ماء الری المضاف بنسبة 10، 20، 30% من الاحتیاجات المائیة للقمح إلی انخفاض إنتاجیة الحبوب بنسبة 3,4 ، 9,3 ،15,4%  فی محطة التجارب الزراعیة وبنسبة 5,6 ، 12,6 و 19,3% فی محطة تجارب وادی النطرون على الترتیب.
زادت قیمة معامل استجابة المحصول لنقص الماء (Ky) بزیادة مستوى نقص الماء. وعند خفض عمق میاه الری المضافة خلال مراحل النمو المختلفة؛ وُجد أن قیم معامل استجابة المحصول لنقص الماء (Ky) اتخذت الترتیب الآتی: الإزهار> مرحلة امتلاء الحبوب > مرحلة النضج > جمیع مراحل النمو> مرحلة النمو الخضری تحت ظروف الدراسة. فی حین تأثرت إنتاجیة وحدة میاه الری بشکل ضئیل تحت ظروف الری المختلفة.   

الموضوعات الرئيسية


Eid,  A.  R. and Abuarab, M. E. (2013). Effect of irrigation frequency under hand move lateral and solid set sprinkler irrigation on water use efficiency and yield of wheat. Misr Journal of Agric. Eng. 28(4): 217-236.
Bazza, m. (1999). Improving irrigation management practices with water-deficit irrigation. In: Kirda, C., Moutonnet, P., Hera, C., Nielsen, D.R. (Eds.), Crop Yield Response to Deficit Irrigation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London., pp. 21–38.
Debaeke, P.; Aboudrare, A. (2004). Adaptation of crop management to water-limited environments. Eur. J. Agron., 21:433–446
Doorenbos, J.; Kassam, A.H.  (1986). Yield response to water. F.A.O irrigation and drainage Paper No. 33.
Duncan, B.D. (1955). Multiple range and multiple F.Test. Biometrics, 11:1 - 42.
Ebrahimi Pak N (2012). Determination of Wheat Yield Response Factor to Deficit Irrigation at Different Growth Stages. JCPP., 2 (5):121-130.
El- Sabbagh, A.A. (1998). Effect of moisture deficit at different stages on plant growth on wheat production. Menofiya J.Agric. Res., 23(2): 415-426.
English, M.; Nakamura, B. (1989). Effects of deficit irrigation and irrigation frequency on wheat yields. J. Irrig. Drain. Eng., 115(2):172–184.
FAO. 1979. Yield response to water by Doorenbos, J.; Kassam, A. H.  . Irrigation and Drainage Paper No. 33. FAO, Rome.
Fereres, E.; Soriano, M.A. (2007). Deficit irrigation for reducing agricultural water use. Special issue on ‘Integrated approaches to sustain and improve plant production under drought stress’ J. Exp. Bot., 58:147–159.
Giriappa, S. (1983). Water use efficiency in agriculture. Oxford & IBH publishing C.O. New Delhi.
Howell, T. (2001). Enhancing water use efficiency in irrigated agriculture. Agron. J., 93:281–189.
Kirda, C.; Kanber, R.; Tu¨ lu¨ cu¨, K.; Gu¨ ngo¨ r, H. (1999). Yield response of cotton, maize, soybean, sugar beet, sunflower and wheat to deficit irrigation. In: Kirda, C., Moutonnet, P., Hera, C., Nielsen, D.R. (Eds.), Crop Yield Response to Deficit Irrigation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London., pp. 21–38.
Klute, A. (1986). Methods of Soil Analysis Part I. Physical and mineralogical Methods. 2nd ed., Agron. Madison, Wisconsin, U.S.A.
Liu, H.; Yu, L.; YuLuo; Wang,  X; Huang, G. (2011). Responses of winter wheat (Triticum aestivum L.) evapotranspiration and yield to sprinkler irrigation regimes. Agricultural Water Management, 98:483–492
Madanoglu, K. (1997). Water consumption of wheat (Yektay 406) in central Anatolia. Ankara. Ankara Central TOPRAKSU Research Institute. Publication No. 52:67.
Mugabe, F.T.; Nyakatawa, E.Z. (2000). Effect of deficit irrigation on wheat and opportunities of growing wheat on residual soil moisture in southeast Zimbabwe. Agric. Water Manage., 46:111–119.
MOALR (Ministry of Agriculture and land reclamation), Egypt 2000, 2002 "Tillage and agriculture of Zea maize ", Polletin No. 734.
Singh SD (1981). Moisture sensitive growth stages of dwarf wheat and optimal sequencing of Evapo-transpiration Deficits. Agron J., 73(3):387–391.
Smith, M. (1992). CROPWAT a computer program for irrigation planning and management.  Irri. & Drain. Paper, No. 46, FAO, Rome, Italy.
Snedecor, G. W; Cochran, W. G. (1980). "Statistical Methods". 7th Ed.Iowa, State Univ.Press, Ames.Iowa, U.S.A. PP: 593.
Zhang, H.; Oweis, T., 1999. Water-yield relations and optimal irrigation scheduling of wheat in the Mediterranean region. Agr. Water Manage., 38:195–211.
Zhang, Y.; Kendy,  E.; Qiang, Y.; Changming, L.; Yanjun, S.; Hongyong, S. (2004). Effect of soil water deficit on evapotranspiration, crop yield, and water use efficiency in the North China Plain. Agric. Water Manage., 64:107–122.