تأثیر انماط مختلفة لأنظمة الری على انتاجیة محصول فول الصویا تحت ظروف التربة الطینیة

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 مدرس الهندسة الزراعیة - کلیة الزراعة - جامعة – کفرالشیخ - مصر.

2 مدرس الهندسة الزراعیة - کلیة الزراعة - جامعة – کفرالشیخ - مصر

المستخلص

تعتبر المیاه من أکثر الموارد اهمیة لتحقیق التنمیة المستدامة فی قطاع الإنتاج الزراعی مما ینعکس على اختیار نظام الری المناسب للحصول على انتاجیة عالیة ومواجهة العجز فی موارد المیاه وحسن ادارتها. وقد تم اجراء تجربة حقلیة بمرکز میکنة الارز بمیت الدیبة بمحافظة کفر الشیخ خلال الموسم الصیفی 2014/2015م تهدف الی دارسة تأثیر انماط ری مختلفة على انتاجیة محصول فول الصویا ورفع کفاءة استخدام میاه الری.
صممت التجربة بنظام القطع المنشقة لدراسة المعاملات الاتیة: -
1-   ضاغط التشغیل (القطع الرئیسیة): استخدم فی الدراسة أربعة ضواغط تشغیل مختلفة هی 3، 4، 5، 6 متر.
2-   معاملات الری (القطع تحت الرئیسیة) تم استخدام ثلاثة معاملات للری بالتنقیط السطحی هی  (التنقیط المستمر، التنقیط النبضی 15 دقیقة فتح/ 15 دقیقة غلق، التنقیط النبضی 20 دقیقة فتح/20 دقیقة غلق) بالإضافة للری السطحی بالخطوط کمعاملة مقارنة.
وتم دراسة تأثیر العوامل السابقة على توزیع المحتوی الرطوبی فی الاتجاهین الأفقی والرأسی وکفاءات توزیع المیاه وکذلک على الإنتاجیة وبعض المؤشرات النباتیة للمحصول وکانت أهم النتائج المتحصل علیها کما یلی:

· استخدام الری بالتنقیط النبضی یحقق توزیع جید للرطوبة الأرضیة فی الاتجاهین الأفقی والرأسی للتربة الطینیة.
· تحقق اعلی إنتاجیة (1617.2کج/فدان) بالمعاملة P1S1 (ضغط تشغیل 6 متر وری نبضی15 دقیقة فتح/15 دقیقة غلق).
· زادت إنتاجیة محصول فول الصویا بنسبة 24.9، 23.7، 19.3، 14.0، 1.2 % للمعاملات P1S1، P1S2، P1C، P2S1، P2S2 على التوالی بالمقارنة بالری بالخطوط. بینما انخفضت الإنتاجیة بنسبة 2.8، 3.6، 21.1، 26.5، 37.5، 47.7% للمعاملات P2C، P3S1، P3S2، P3C، P4S1، P4S2، P4C على التوالی بالمقارنة بالری بالخطوط.  
أقصى کفاءة استخدام میاه الری لمحصول فول الصویا کانت  0.54 کج/م3 عند تطبیق ضاغط تشغیل 6 متر مع الری بالتنقیط النبضی 15 دقیقة فتح/15 دقیقة غلق.
· استخدام ضغط تشغیل 6 متر اعطی أفضل کفاءة لتوزیع میاه الری وقیمتها 96.1%
نخلُص من النتائج أن تطبیق تکنولوجیا الری بالتنقیط النبضی یحسن جبهة ابتلال التربة ویعطی توزیع جید لمیاه الری واستخدام معاملة ضاغط التشغیل 6 متر مع الری بالتنقیط النبضی 15 دقیقة فتح /15 دقیقة غلق اعطت أفضل النتائج تحت ظروف التجربة.

Ali, H. (2010). Fundamentals of irrigation and on-farm water management (Vol.1). Springer Science & Business Media. Page, 525.
 Allen, R. G.; L. S. Pereira; D. Raes and M. Smith (1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome, 300(9), D05109
Amer, H. A; A. Elsharkawi and A.S. Hassan (2010). Revising Wetted Soil Volume under Trickle Source for Irrigation Scheduling. Misr J. Agric.Eng., 27(4):1162-1183.
Arora,V.K.; C.B.Singh; A.S. Sidhu and S.S. Thind (2011) Irrigation, tillage and mulching effects on soybean wield and water productivity in relation to soil texture. Agricultural Water Management 98 (2011) 563-568.
ASAE. (2001). Test procedure for determining the uniformity of water distribution of center pivot and lateral move irrigation machines equipped with spray or sprinkler nozzles. ANSI/ASAE Standard S436.1, American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, MI.
Burt, C.; A. Clemmens; T. Strelkoff; K. Solomon; R. Bliesner; L. Hardy; T. Howell and D. Eisenhauer (1997). Irrigation Performance Measures: Efficiency and Uniformity. J. Irrig. Drain Eng., 123:(6) 423-442.
Eid, A. R.; B. A. Bakry and M. H. Taha (2013). Effect of pulse drip irrigation and mulching systems on yield, quality traits and irrigation water use efficiency of soybean under sandy soil conditions. Agricultural Sciences. 4(5): 249-261.
Elmaloglou, S. T. and N. Malamos (2006). A methodology for determining the surface and vertical components of the wetting front under a surface point source, with root water uptake and evaporation. Irrigation and drainage, 55(1), 99-111
Elmaloglou, S., and E. Diamantopoulos (2007). Wetting front advance patterns and water losses by deep percolation under the root zone as influenced by pulsed drip irrigation. Agricultural water management, 90(1), 160-163
Irmak, S.; L. Odhiambo; W. Kranz and D. Eisenhauer (2011). Irrigation efficiency and uniformity, and crop water use efficiency‏. University of Nebraska, Lincoln. 
James, L. G. (1988). Principles of farm irrigation systems design. John Wiley and Sons Limited. Page, 277.
Kang, Y. (2000). Effect of operating pressures on microirrigation uniformity. Irrigation Science, 20(1): 23-27.
Karimi, M. and A. Gomrokchi (2011). Yield and water use efficiency of corn planted in one or two rows and applying furrow or drip tape irrigation systems in Ghazvin Province, Iran. Irrigation and Drainage, 60(1): 35-41
Karmeli, D. and G. Peri, (1974). Basic principles of pulse irrigation. Journal of the Irrigation and Drainage Division, 100(3): 309-319.
Karmeli, D. and J. Keller. (1975). Trickle irrigation design. Rain Bird sprinkler manufacturing crop. Glendora, California.
Liu, J.; Q. S. Wei;  A.  Li; C. Wang; W. T. He, and Y. S. Shi (2011). Experimental study on micro-pressure hydraulic characteristics of drip irrigation emitters with multiple types of channels. In Advanced Materials Research (Vol. 255, pp. 3553-3557).
Malek, K., and R. T. Peters (2010). Wetting pattern models for drip irrigation: new empirical model. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 137(8):530-536.
 Martin, F. ; S. Olalla; J.A. Valero and C. Fabeiro Cortés (1994). Growth and yield analysis of soybean (Glycine max (L) Merr.) under different irrigation schedules in Castilla-La Mancha, Spain. European Journal of Agronomy. 3(3):187-196.
Mostaghimi, S. and J. K. Mitchell (1983). Pulsed trickling effects on soil moisture distribution. American water resources association. 19(4):605-612.
Pitts, D. J. (1997). Evaluation of micro irrigation systems. South West Florida Research and Education Center, University of Florida.
Pitts, D. J.; Y. J. Tsai; T. A. Obreza and D. L. Myhre (1991). Flooding and drip irrigation frequency effects on tomatoes in South Florida." Transactions of the ASAE (USA).
Saied, M.M.; M.M. Ragab, S.M. El-Barbary and M.I. El-Shawy (2008) Effect of pressurized irrigation system on soybean and flax yields and some water relations in old lands. Miser J. of Agric. Eng., 25 (1): 87-101.
Schwartzman, M., and B. Zur, (1986). “Emitter spacing and geometry of wetted soil volume.” J. Irrig. Drain. Eng., 112, 242–253.
Shamsi, K. and S. Kobraee (2009). Effect of plant density on the growth, yield   and yield components of three soybean varieties under climatic condition of Kermanshah, Iran. J. of Animal and plant Sci. 2 (2): 96 – 99.
Singh, D. K.; T. B. S. Rajput; H. S. Sikarwar; R. N. Sahoo and T. Ahmad (2006). Simulation of soil wetting pattern with subsurface drip irrigation from line source. Agricultural water management, 83(1), 130-134.

 Singh, R. ; K. Singh  and  D. M bhandarkar(2014).   Estimation of water requirement for soybean (Glycine max) and wheat (Triticum aestivum) under vertisols of Madhya Pradesh. The Indian Journal of Agricultural Sciences. 84: (2).191-197.

Skaggs, T. H.; T. J., Trout and Y. Rothfuss (2010). Drip irrigation water distribution patterns: effects of emitter rate, pulsing, and antecedent water. Soil Science Society of America Journal. 74(6): 1886-1896.
Wang,D.; M.C.Shannon, C.M.Grieve and S.R. Yates (2000) Soil water and temperature regimes in drip and sprinkler irrigation, and implications to soybean emergence. Agricultural Water Management. 43(2000):15-28.
Zin El-Abedin, T. Z. (2006). Effect of pulse drip irrigation on soil moisture distribution and maize production in clay soil. The 14th. Annual Conference of the Misr Society of Ag. Eng., 22 Nov: 1058-1076.
Zur, B. (1996). Wetted soil volume as a design objective in trickle irrigation. Irrigation Science, 16(3), 101-105.