تصنیع وتقییم أداء وحدة مجمعة لتناسب حصاد المیاه وصیانة الأراضی تحت ظروف الزراعات المطریة

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 أستاذ الهندسة الزراعیة – کلیة الزراعة – جامعة الزقازیق، مصر.

2 أستاذ مساعد الهندسة الزراعیة – کلیة الزراعة – جامعة الزقازیق، مصر.

3 أستاذ مساعد صیانة الأراضى – مرکز بحوث الصحراء، مصر.

المستخلص

تعتبر المیاه من أهم العناصر لاستمرار الحیاة لجمیع الکائنات سواء الإنسان أو الحیوان أو النبات. لذلک لابد من الاهتمام بکل موارد المیاه الطبیعیة وتعتبر الأمطار من أکثر هذه الموارد أهمیة فى البیئات القاحلة وشبه القاحلة مما یتطلب وضع تقنیات مناسبة لإدارة واستخدام هذه الأمطار وخفض الفاقد منها. ومن الممکن رفع کفاءة استخدام میاه الأمطار عن طریق استخدام التکنولوجیا الحدیثة لحصاد المیاه. لذلک کانت أهداف هذه الدراسة کالآتى:
1- تطویر وتصنیع وحدة مجمعة لاستخدامها فى حصاد میاه الأمطار وصیانة الأراضى والزراعة فى مناطق الزراعات المطریة.
2- تحدید قیم عوامل التشغیل المثلى والتى تؤثر على أداء الوحدة المطورة.
3- تقییم الوحدة المطورة اقتصادیا.
 هذا وتقوم الآلة بعدة عملیات فى مشوار واحد حیث تعمل على:
- إجراء عملیة الحرث باستخدام أربع أسلحة على العمق المناسب لإعداد التربة (وحدة الحرث).
- إجراء عملیة الزراعة الآلیة بسطارة ذات سبعة سطور (وحدة الزراعة).
- إنشاء مجمعات مائیة صغیرة فى منطقة الزراعة بهدف حصاد کمیة الأمطار والاحتفاظ بها فى منطقة انتشار الجذور (وحدة حصاد میاه الأمطار).
هذا وقد تم اختبار أداء الآلة عند سرعات أمامیة مختلفة (2.5 و 3.5 , 4.5 و 5.5 کم/ساعة) وعند أعماق حرث مختلفة (10 و 15 و 25 سم).
وقد تم تقییم الأداء أخذا فى الاعتبار کل من الکثافة الظاهریة ومعدل تسرب المیاه فى التربة, معدل الجریان السطحى وکفاءة استخدام المیاه , معدل الأداء والکفاءة الحقلیة , القدرة والطاقة وکذلک تکالیف التشغیل.  
وقد أظهرت النتائج التجریبیة أن کل من متطلبات الطاقة والتکالیف الکلیة تکون فى أدنى قیمها وأن إنتاجیة المحصول تکون أعلى ما یمکن تحت ظروف التشغیل الآتیة:
- استخدام الوحدة المجمعة فى عملیة حصاد المیاه وصیانة التربة.
- تشغیل الآلة عند سرعة أمامیة تتراوح بی 5و2 الى 5و3 کم/ ساعة.
- ضبط عمق الحرث ما بین 10 الى 15 سم.

الموضوعات الرئيسية


Awady, M. N. (1978): Tractor and farm machinery . Txt bk., Col. Ag., Ain Shams U.: 146-167.
Black, C. A; D. D. Evan; J.L. White; L. E. Ensimenger and L.E. Clark (1965): Methods of soil analysis. Publisher Wisconsin, USA.
Cuenca, R. H. (1989). Irrigation system – An Engineering Approach. Prentic – Hall, Inc., Englewood cliffs, NJ. 552pp.
FAO (1993): Field measurements of soil erosion and runoff. Soils Bull. No (68). Rome, Italy.
Hackwell, S. G; E. W. Rochester, K. H. Yoo, E. C. Burt and G. E. Monroe (1991): Impact of reservoir tillage on water intake and soil erosion. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 34, 436–442.
Hansen, H. and W. Trimmer (1997): Irrigation Runoff Control Strategies. Oregon State University Extension Service Publication. PNW 287.
Hunt, D. (1983): Farm power and machinery management. 8th Ed. Iowa state Univ., Press Ames, Iows, USA: 364-368.
Patrick, C; C. Kechavarzi, I. T. James, M. O’Dogherty and R. J. Godwin (2007): Developing reservoir tillage technology for semi-arid environments. British Society of Soil Science, Soil Use and Management, 23, 185–191.
Rochester, E. W; D. T. Hill and K. H. Yoo (1994): Impact of reservoir tillage on run-off quality and quantity. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 37(4), 1183–1186.
Ventura, E; L. D. Norton, K. Ward, M. López-Bautista and A. Tapia-
Naranjo (2003): A New Reservoir Tillage System for Crop Production in Semiarid Areas. 2003 ASAE Annual Meeting. American Society of Agricultural Engineers.