إدارة طریقة الری بالخطوط لمحصول الذرة فی الحیازات الصغیرة

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 أستاذ الهندسة الزراعیة - کلیة الزراعة - جامعة المنوفیة، مصر.

2 مدرس الهندسة الزراعیة - کلیة الزراعة - جامعة المنوفیة، مصر.

3 معید الهندسة الزراعیة - کلیة الزراعة - جامعة المنوفیة، مصر.

المستخلص

تم إجراء التجربة بمزرعة الراهب – مزرعة کلیة الزراعة جامعة المنوفیة وکان نوع التربة طینیة طمییة ذى کثافة ظاهریة 1.2 جم/سم3. ویهدف البحث إلى تطبیق طریقة الری بالخطوط باستخدام الأنابیب المبوبة لتتدفق المیاه خلالها إلی بدایات الخطوط ویعتبر اختیار تصرف البدایة ومیل خط الری وطریقة إضافة الأسمدة  وتوزیعها من العوامل  التی ترفع من کفاءة الری وسهولة إدارته. ولتحقیق هذا الهدف استخدمت الأنابیب المبوبة المصنعة من البولى فینیل کلورید (PVC) لری التجربة. وکانت المعاملات لهذه الدراسة هى استخدام میلین مختلفین لسطح التربة (0.05% - 0.10%) و تصرفین مختلفین للبوابة (10.71 – 5.35 م3/ساعة) وطریقتین لإضافة السماد مع میاه الری (إضافة السماد مع بدایة نزول المیاه للحقل – إضافة السماد بعد تقدم نصف الموجة).
وتمت عملیة زراعة الذرة (صنف Hi-Tech 2031) یوم 13/5/2015 باستخدام اله تسطیر الذرة (Planter). وصمم الخط بحیث یکون طوله 60 متر وعرضه 0.70 متر. وأثناء موسم النمو لمحصول الذرة تم حصوله على عدد ثمانی ریات وتمت عملیة الحصاد بعد 111 یوما من زراعته.
یمکن تلخیص أهم النتائج المتحصل علیها لمحصول الذرة على النحو التالی:
1-      یقل زمن تقدم المیاه ویزداد کل من زمن انحسار المیاه وعمق ماء الری لطول خط الری بزیادة میل الخطوط.
2-      یزداد زمن تقدم المیاه وزمن انحسار المیاه وعمق ماء الری لطول خط الری بانخفاض التصرف.
3-      تزداد قیمة معامل الاختلاف CV وتقل قیمة کل من انتظامیة التوزیع DU ومعامل التجانس UC وکفاءة الری بزیادة میل الخطوط.
4-      تقل قیمة معامل الاختلاف CV وتزداد قیمة کل من انتظامیة التوزیع DU ومعامل التجانس UC مع انخفاض التصرف وذلک عند میل 0.05% بینما تزداد قیمة معامل الاختلاف CV وتقل قیمة کل من انتظامیة التوزیع DU ومعامل التجانس UC مع انخفاض التصرف وذلک عند میل 0.10%.
5-      متوسط المحتوى النیتروجینى بالتربة یقل بزیادة المیل بینما یزداد بتطبیق النیتروجین بعد تقدم نصف موجة المیاه.
6-      وجود فروق معنویة بسبب میل الخط لکل من محصول الحبوب ومحصول القش الأخضر ووزن ال100 حبة وعدد الصفوف فی الکوز وعدد الحبوب فى الصف. وأوضحت النتائج أن متوسط إنتاجیة کل من محصول الحبوب ومحصول القش الأخضر ووزن ال 100 حبة وعدد الصفوف فى الکوز وعدد الحبوب فی الصف الواحد یقل بزیادة میل الخط.
7-      عدم وجود فروق معنویة بسبب التصرف لکل من محصول الحبوب ومحصول القش الاخضر ووزن ال 100 حبة وعدد الصفوف فى الکوز وعدد الحبوب فى الصف. واوضحت النتائج أن متوسط إنتاجیة کل محصول الحبوب ومحصول القش الاخضر ووزن ال 100 حبة وعدد الصفوف فى الکوز وعدد الحبوب فى الصف یزداد بانخفاض التصرف.
8-      وجود فروق معنویة بسبب تطبیق السماد لکل من محصول الحبوب ووزن ال 100 حبة وعدد الصفوف فى الکوز. واوضحت النتائج أن متوسط انتاجیة کل من محصول الحبوب ومحصول القش الاخضر ووزن ال 100 حبة وعدد الصفوف فى الکوز وعدد الحبوب فی الصف یزداد بتطبیق السماد بعد تقدم نصف الموجة.
9-      بناء على النتائج المتحصل علیها توصى الدراسة بزراعة محصول الذرة باستخدام میل 0.05% وتصرف 5.35 م3/س مع تطبیق السماد بعد تقدم نصف الموجة.

الموضوعات الرئيسية


Abdul Rehman, Saleem, M. F.; Safdar, M. E.; Hussain, S. and Akhtar, N. (2011).Grain Quality, Nutrient Use Efficiency and Bioeconomics of Maize under Different Sowing Methods and NPK Levels. Chilean J. Agri. Res. 71, 586-593.

Alazba, A. A. (1999). Dimensionless Advance Curves for Infiltration. Families. Agricultural Water Management, 41, 115-131.
Amer, K. H. (2007). Surface Irrigation Evaluation Based on Analytical Interrelation among Water Infiltration, Advance and Recession. Proceeding of Irrigation Association, 9-11 December in San Diego, California, 433-445 pp.
Amer, K. H. (2009). The Possibility of Improving Surface Irrigation with Blocked End in Sparse Grape Trees. Misr J. Ag. Eng., 26, 836-862.
Amer, K. H. (2010). Corn Crop Response under Managing Different Irrigation and Salinity Levels. Agricultural Water Management 97, 1553–1563.
Awad, M. A. and Gomaa, M. R. (2004). Precision Leveling Effects on Strip and Furrow Irrigations for Maize. Misr J. Ag. Eng., 21, 86-102.
Black, C. A. (1982). Method of Soil Analysis. Soc. Agron. Inc. Pub., Madison, Washington, U. S. A. No. 9 Part 2.
Cetin, O. and Akinci, C. (2015). Effects of Drought on Optimizing Nitrogen Use of Winter Wheat in A semi Arid Region. Agriculture & Forestry 61, 287-293.
Musick, J. T. and Duseek, D. A. (1980). Irrigation Corn Yield Response to Water. TRANS of the ASAE 23(1): 92-98.
DL Bjorneberg, (2013). Irrigation | Methods. USDA Agricultural Research Service, Kimberly, ID, USA.
Dooronbos, J. and Kassam, A. H. (1979). Yield Response to Water. FAO Irrigation Drainage Paper no. 33, FAO Rome, Italy, 193p.
Eck, H. V. (1984). Irrigated Corns Yield Response to Nitrogen and Water. Agron. J. 76: 421-428.
El Awady, M. N.; Tayel, S. A.; El Mawla, H. A. A.; El Lithy, A. M. and Mahmoud, A. M. (2009). Evaluation of Discharge Regulation in Gated Pipe Irrigation along Line. Irrigation and Drainage. The 16th Annual Conference of the Misr Society of Ag. Eng., 1501-1512.
Estefan, G.; Sommer, R. and Ryan, J. (2013). Methods of Soil, Plant and Water Analysis: A manual for The West Asia and North Africa Region. International Center for Agricultural Research in The Dry Areas (ICARDA). Beirut, Lebanon. Third Edition. Page 22 and 83.
Fageria, N. K. and Baligar, V. C. (2005). Enhancing Nitrogen Use Efficiency in Corp Plants. Advances Agronomy 88, 97-185.
Foroud, N.; George, E. St. and Entz, T. (1996). Determination of Infiltration Rate from Border Irrigation Advance and Recession Trajectories. Agricultural Water Management 30, 133-142.
Gallais, A. and Hirel, B. (2004). An Approach to the Genetics of Nitrogen Use Efficiency in Maize. Journal of Experimental Botany 55, 295-306.
Hassan, S. S; Eid, S. F. M. and Mohammed, A. S. H. (2013). Some Engineering Effecting Surface Irrigation Using Gated Pipes for Sugarcane Production. Egypt J. Agric. Res., 91: 175-187.
Hastings Co., (1986). Gated Aluminum Irrigation Pipe. Hastings Co. Catalouge, Neberaska . U.S.A. http://hastingsirrigation.com/node/7
Holzapfel, E. A.; Marino, M. A. and Morales, J. C. (1984). Comparison and Selection of Furrow Irrigation Models. Agricultural Water Management, 9, 105-125.
Howell, T. A.; Schneider, A. D. and Evett, S. R. (1997). Subsurface and Surface Microirrigation of Corn -Southern High Plains. Trans. Of the ASAE, Vol. 4(3): 635-641.
Jat, M. L.; Chandna, p.; Gupta, R.; Sharma, S. K. and Gill, M. A. (2006). Laser Land Leveling: A Precursor Technology for Resource Conservation. Rice-Wheat Consortium Technical Bulletin Series 7. New Delhi, India: Rice-Wheat Consortium for the Indo-Gangetic Plains. pp 48.
Kassem, M. A. and El-Khatib, S. I. (2000). Mathematical Determination of the Effect of The Major Engineering Factors on The Efficiency of Long Furrows Irrigation for Corn Crop. Misr J. Agric. Eng., 17, 569-588.
Koech, R.; Smith, R. and Gillies, M. (2010). Automation and Control in Surface Irrigation Systems: Current Status and Expected Future Trends. Southern Region Engineering Conference 11-12 November, Toowoomba, Australia.
Merriam, J. L. and Keller, J. (1978). Farm Irrigation System Evaluation: A Guide for Management. Third Edition Utah State University Logan.
Mohammed, A. S. H. (2008). Engineering Studies on Developing the Gated Pipes for Surface Irrigation in Small Holdings. Ph.D. Thesis, Agric. Eng. Dept. Fac. of Agric., Menoufia Univ.
Rodriguez, J. A. (2003). Estimation of Advance and Infiltration Equations in Furrow Irrigation for Untested Discharges. Agricultural Water Management 60, 227–239.
Smith, R. J.; Watts, P. J. and Mulder, S. J. (1986). Analysis and Design of Gated Irrigation Pipelines. Agricultural Water Management, 12, 99-115.
Undersander, D. J.; Marek, T. H. and Clark, R. N. (1985). Effect of Nozzle Type on Runoff and Yield of Corn and Sorghum under Center Pivot Sprinkler Systems. Irri. Sci. (6): 107-116.
Walker, W. R. and Skogerboe, G. V. (1987). Surface Irrigation: Theory and Practice. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 07632, 386 pp.
Zhu, Z. L. and Chen, D. L. (2002). Nitrogen Fertilizer Use in China-Contributions to Food Production, Impacts on The Environment and Best Management Strategies. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 63, 117–127.