تحدید نظم الرى والمحاصیل المناسبة باستخدام تطبیق نظم المعلومات الجغرافیة

نوع المستند : Original Article

المؤلف

مدرس الهندسة الزراعیة - معهد الدراسات و البحوث البیئیة - جامعة مدینة السادات، مصر.

المستخلص

الهدف الرئیسى لهذا العمل هو تحدید نظم الرى والمحاصیل المناسبة من خلال الاعتماد على خصائص التربة لمزرعة جدیدة بمناطق الاستصلاح بوادى النطرون. وقد تم حصر أراضى منطقة الدراسة والتى تمتد لمساحة 634 فدان بإستخدام 454 قطاع أرضى ممثل لمنطقة الدراسة والمشاکل السائدة بها. وخصائص التربة لمنطقة الدراسة تتمثل فى العمق (طبقات قطاع التربة)، التوصیل الکهربى ( EC)، درجة حموضة التربة ( pH)، کربونات الکالسیوم، نسبة الصودیوم المدمص ( SAR)، مناسیب ومیول التربة. وبمجرد الانتهاء من تحلیل وتقییم خصائص التربة، تم عمل مجموعة من الخرائط المناسبة لمنطقة الدراسة باستخدام تطبیق نظم المعلومات الجغرافیة.

و وجد من خلال الدراسة أن :

-        منطقة الدراسة غیر ملحیة إلى متوسطة الملوحة (EC یتراوح بین 1 إلى أکبر من 16 ds/m).
-        التربة رملیة إلى رملیة لومیة } نسبة الطین (4.5: 8.7 %)، نسبة السلت (4.3: 22.1 %) ونسبة الرمل (69.2 : 91.2 %) {.
-        درجة حموضة التربة ( pH) یتراوح بین 2 : 8 0  
-        نسبة الصودیوم المدمص ( SAR) یتراوح بین 0.5 إلى أکبر من 16%0
-        ومیول التربة تتراوح بین 1% إلى 15%0
و یتضح من النتائج السابقة أن:
-        85.5% من مساحة الدراسة صالحة للزراعة و 14.5% من مساحة الدراسة غیر صالحة للزراعة طبقا لملوحة التربة و نسبة الصودیم المدمص 0                                                                              
-        28.12% من المساحة الصالحة للزراعة یناسبها نظام الرى السطحى و 71.88% من المساحة الصالحة للزراعة یناسبها نظامى الرى بالرش والرى بالتنقیط طبقا لمیول التربة0                                                                
-        91.5% من مساحة الدراسة تعتبر أرض قلویة و 8.25% تعتبر أرض متعادلة و 0.25% تعتبر أرض حامضیة وذلک طبقا لدرجة الحموضة ( pH). إضافة إلى أن المیاه المستخدمة فى عملیة الرى هى میاه جوفیة والتربة رملیة، فإنه یفضل استخدام نظامى الرى بالرش والتنقیط بدلا من الرى السطحى. ومن ناحیة أخرى، فإن من أهم العوامل التى تحد من استخدام نظم الرى بمنطقة الدراسة (نوع التربة، کربونات الکالسیوم، والمیول) ، وملوحة التربة تحد من استخدام بعض المحاصیل. والخلاصة ان استخدام خرائط نظم المعلومات الجغرافیة  یمکن الاعتماد علیها لتکون مؤشرا جیدا لتحدید أنظمة الری والمحاصیل المناسبة لهذا المجال من الدراسة.

الموضوعات الرئيسية


Albaji, M., Landi, A., Boroomand Nasab, S., and Moravej, K. (2008). “Land suitability evaluation for surface and drip irrigation in Shavoor plain Iran.” J. Appl. Sci., 84, 654–659
Albaji M., Boroomand Nasab S., Naseri A.A., and Jafari S. (2010). Comparison of different irrigation methods based on the parametric evaluation approach in Abbas plain—Iran. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. (ASCE) Volume 136, Issue 2: pp.131–136.
Ayers, R. S. and D. W. Westcot (1985).  Water Quality for Agriculture.  FAO Irrigation and Drainage Paper No. 29 (Rev. 1), Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome, Italy.
Barberis, A., and Minelli, S. (2005). “Land evaluation in the Shouyang County, Shanxi Province, China.” Proc., 25th Course Professional Master, IAO, Italy, http://www.iao.florence.it/training/geomatics/ Shouyang/China_25hq.pdf
Burt, C.M. (1995). Guidelines for Establishing Irrigation Scheduling Policies. Theme V: Interaction Between Water Delivery and Irrigation Scheduling. ICID/FAO Workshop on Irrigation Scheduling: From Theory to Practice. Rome, Italy. September 12-13.
Dengize, O. (2006). “A comparison of different irrigation methods based on the parametric evaluation approach.” Turk. J. Agric. For., 30, 21– 29.
De la Rosa D (2000) MicroLEIS 2000: Conceptual Framework, Instituto de Recursos Naturalesy Agrobiologia, CSIC, Avda. Reina Mercedes 10, 41010 Sevilla, Spain.
FAO (2007) Planning for sustainable use of land resources: towards a new approach, W. G. Sombroek and D. sims. Land and Water Bulletin 2, FAO, Rome
Gizachew, A. (2014) Land Suitability Evaluation for surface and sprinkler irrigation Using Geographical Information System (GIS) in Guang Watershed, Highlands of Ethiopia. Journal of Environment and Earth Science. Vol.4, No.22: 140-149.
Hazrat, A. M.; Teang Shui, L. and Walker, W.R. (2003). Optimal water management for reservoir based irrigation projects using Geographic Information System. Journal of Irrigation and Drainage Engineering of ASCE, v.129, p.1-10.
Holzapfel, E. A.; Mariño, M. A. and Chavez-Morales, J. (1985). Procedure to select an optimum irrigation method. Journal of Irrigation and Drainage Engineering of ASCE, v.111, p.319-329.
Holzapfel, E.A.; Arumi, J. L.; Rodríguez, A. and da Silva Paz, V. P. (2012) Geographic information system supported farm irrigation system design and planning. Water Resources and Irrigation Management, v.1, n.1, p.7-14.
Horneck, D.S., Ellsworth, J.W., Hopkins, B.G., Sullivan, D.M., and Stevens, R.G., (2007). Managing Salt-Affected Soils for Crop Production. PNW 601-E. Oregon State University, University of Idaho, Washington State University.
 
Jackson, M.L., (1973) Soil chemical analysis. Advanced course Ed.2. A Manual of methods useful for instruction and research in soil chemistry, physical chemistry of soil, soil fertility and soil genesis. Revised from Original Edition (1955).
Khalifa, M.E.A (2009). Assessment of soil limiting factors effect on land productivity at Wadi El-Faregh area, West of Delta, Egypt. ALEXANDRIA SCIENCE EXCHANGE JOURNAL, VOL. 30, No. 2 APRIL-JUNE
Lee, T.M., Yeh, H.C., (2009). Applying remote sensing techniques to monitor shifting wetland vegetation: a case study of Danshui River estuary mangrove communities, Taiwan. Ecological Engineering 35, 487–496.
Liu, W., Qin, Y., and Vital, L. (2006). “Land evaluation in Danling County, Sichuan Province, China.” Proc.,26th Course Professional Master: Geometric and Natural Resources Evaluation, IAO, Italy,
Martin, D., Saha, S.K., (2009). Land evaluation by integrating remote sensing and GIS for cropping system analysis in a watershed. Current Science 96, 1.
Mbodj, C., Mahjoub, I., and Sghaiev, N. (2004). “Land evaluation in the Oud Rmel Catchment, Tunisia.” Proc., 24th Course Professional Master: Geometric and Natural Resources Evaluation, IAO, Italy, http://www.iao.florence.it/training/geomatics/Zaghouan/Tunisia_
24lq.pdf(Apr. 22, 2007).
Naseri A.A, Rezania R, and Albaji M (2009). Investigation of soil quality for different irrigation systems in Lali Plain, Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment. 7(3&4): 955–960.
Page, A. L., Miller, R. H. and Keeny, D. R. (1982) Methods of Soil Analysis, Part 2- Chemical and Microbiological Properties. Agronomy Monograph No. 9. ASA, SSSA, Madison, WI.
Pan, G., Pan, J., (2012). Research in crop land suitability analysis based on GIS. Computer and Computing Technologies in Agriculture 365, 314–325
Salem, M. Z., Ageeb, G. W. and Rahim, I. S. (2008). Land suitability for agricultural of certain crops in Albostan area, Egypt. Research J of Agriculture and Biological Sci. 4: 485-499.
Scianna, J. (2002). HortNote No.5, Salt- affected soils: Their causes, measure, and classification. https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE.../stelprdb1044788.pdf
Singha, C.  and Swain, K.C. (2016). Land suitability evaluation criteria for agricultural crop selection: A review. Agricultural Reviews, 37 (2) 2016: 125-132.
Sonneveld, M.P.W., Hack-ten Broeke, M.J.D., van Diepen, C.A., and Boogaard, H.L., (2010). Thirty years of systematic land evaluation in the Netherlands. Geoderma 156, 84–92.
Stockle, C.O., (2007). Environmental Impact of Irrigation: A Review water research Washington state University. Washington
Sys, C. (1979) Evaluation of the physical environment for irrigation in terms of land characteristics and land qualities. World Soil Resources Report No.50: 60-76, FAO, Rome.
Sys, C.; Van Ramst, E.; and Debaveye, J. (1991) Land evaluation. Part I Principle in land evaluation and crop production calculation. Agricultural publication - no.7, General administration for development cooperation, Brussels, Belgium.
Zhang, H., LJ.L. Schroder; J.J. Pittman, J.J. Wang, and M.E. Payton. (2005). Soil salinity using saturated paste and 1;1 soil and water extracts. Soil Sci. Soc. Am. J. 69:1146-1151.