
تعداد نشریات | 13 |
تعداد شمارهها | 626 |
تعداد مقالات | 6,517 |
تعداد مشاهده مقاله | 8,746,953 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,317,536 |
بررسی بهرهوری آب در آبیاری زیرسطحی گلدانی با سطوح مختلف شوری آب (مطالعه موردی گیاه ریحان) | ||
مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک | ||
دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 233-247 اصل مقاله (781.57 K) | ||
نوع مقاله: مقاله کامل علمی پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22069/jwsc.2020.17894.3355 | ||
نویسندگان | ||
مرجان وهابی مشهور1؛ محمود مشعل2؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره* 3؛ مریم وراوی پور4؛ حامد ابراهیمیان5 | ||
1گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران | ||
2گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران | ||
3دانشگاه تهران- پردیس ابوریجان- گروه آبیاری و زهکشی | ||
4گروه ابیاری و زهکشی - پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران | ||
5پردیس کشاورزی دانشگاه تهران کرج | ||
چکیده | ||
سابقه و هدف: امروزه با توجه به نیاز رو به رشد توسعهی تولید مواد غذایی در شهرها و نیز به منظور بهبود کشاورزی شهری از طریق گلخانههای شهری، نیاز به ارائهی روشهای آبیاری زیرسطحی بهینه میباشد. منظور از روشهای بهینه، روشهایی است که باعث صرفهجویی در مصرف آب شده و امکان استفاده از آبهای با کیفیت پایینتر را ضمن حفظ کیفیت محصولات فراهم کنند. روشهای متعددی برای آبیاری زیرسطحی در گلخانهها وجود دارند مانند برخی روشهای هیدروپونیک که نیاز به تجهیزات ویژهای داشته و تاکنون مطالعات بسیاری بر روی آنها انجام شده است. در این پژوهش کاربرد روش نوین آبیاری زیرسطحی گلدانی(SIP ) برای کاشت ریحان در دو فصل کشت در محیط گلخانه، از نظر تاثیر بر بهرهوری آب، مورد ارزیابی و مقایسه با سیستم متداول آبیاری سطحی قرار گرفت. مواد و روشها: در سیستم زیرسطحی گلدانی، گیاهان در گلدان کاشته شده و مخزن تامین آب (محیط اشباع تشکیل شده از شن و گراول) در زیر بستر کشت این گلدان (قسمت پایینی گلدان) ایجاد میشود تا از طریق نیروی مویینگی در بستر کشت (قسمت بالایی گلدان)، آب در اختیار گیاهان قرار گیرد. پارامترهای متغیر مورد مطالعه، عمق بستر در گلدان (30 و 50 سانتی متر:D2 وD1)، نوع بستر در گلدان (خاک لومی + کوکوپیت + پرلیت(SC) و کوکوپیت + پرلیت(C)) و سه سطح شوری آب آبیاری(1.2، 3.5 و 5 دسیسیمنز بر متر: آستانه ریحان به شوری آب آبیاری 1.5 دسیسیمنز بر متر) بودند که در هر دو سیستم زیرسطحی گلدانی و آبیاری سطحی( به عنوان شاهد) اعمال و مورد مقایسه قرار گرفتند. یافتهها: تمامی تیمارهای SIP-C دارای مقادیر بهرهوری آب بالاتری نسبت به تیمارهای سطحی شاهد آنها در سطح آماری 5% بودند که نشان دهندهی برتری استفاده از این محیط کشت (C) برای افزایش بهرهوری آب در گلخانهها هنگام استفاده از روش SIP است. در رابطه با عمق بهینه، بهرهوری آب تیمارهای SIP-SC-D1 نسبت به تیمارهای SIP-SC-D2 تفاوت معناداری نداشت ولی در مورد گروه SIP-C، تیمارهای D2 نسبت به D1 بهرهوری آب بیشتری به صورت قابل توجه داشتند، در نتیجه استفاده از عمق کمتر کشت در صورت کاربرد محیط کشت C در روش SIP در گلخانه، توصیه میشود. افزایش سطح شوری آب آبیاری تاثیری در مقدار محصول در سیستمهای SIP نداشت، اگرچه مقدار شوری در لایههای سطحی گلدانهای SIP بر خلاف سیستمهای سطحی که سطح شوری در ته گلدان بالا بود، بسیار قابل توجه بود که نیاز به بررسی سطوح شوری در طول فصل کشت و انجام آبشویی در بین فصلهای کشت هنگام کاربرد روشSIP را نشان میدهد. نتیجهگیری: این تحقیق نشان داد، روش آبیاری نوین زیرسطحی گلدانی در عین سادگی و عدم نیاز به تجهیزات گرانقیمت و نصب پیچیده، به طور قابل توجهی آب مورد نیاز برای آبیاری را نیز کاهش میدهد و توانایی رقابت با سیستمهای آبیاری سطحی متداول را نیز دارد. بنابراین این روش ضمن حفاظت آب و خاک که یکی از اهداف کشاورزی میباشد، دارای کارایی لازم برای افزایش بهرهوری تولیدات کشاورزی نیز میباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
کشاورزی شهری؛ آبیاری زیرسطحی گلدانی؛ بهرهوری آب؛ گلخانه | ||
مراجع | ||
1.Arbat, G., PuigBargues, J., Barragan, J., Bonany, J., and Ramırez, F. 2008. Monitoring soil water status for micro-irrigation management versus modelling approach. Biosyst. Eng. 100: 286-296.
2.Bahrami, H.A., Rangrizi, S., Kianirad, M., and Shojaaddini, A. 2016. Evaluating the performance of bio-composite pipes as a subsurface irrigation method in culturing panicum (panicum antidotale). J. Soil Water Resour. Cons. 6: 33-46.(In Persian)
3.Bainbridge, D.A. Wick irrigation for tree establishment. 2012. In The Overstory; Agroforestry Net, Inc.:Holualoa, HI, USA.
4.Caparros, P.G., Lianderal, A., and Lao, M.T. 2016. Water and nutrient uptake efficiency in containerized production of fern leaf lavender irrigated with saline water. Horttech. 26: 742-747.
5.Eearthbox: A Pioneer Company in Container Gardening Systems. Available online: https://earthbox.com/(accessed on 15 July 2019).
6.Dehghanisanij, H., Haji Agha Bozorgi, H., and Ghaemi, A. 2018. Impact of irrigation regimes on salinity pattern in soil under subsurface drip irrigation. Water and Irrigation Management. 8: 1: 15-25. (In Persian) 7.Erken, S., Sonmez, C., Ozkalai, E., Kurttas, Y., Bayram, E., and Gurgilu, H. 2012. The effect of different irrigation water levels on yield and quality characteristics of purple basil. J. Agwat. 109: 155-161.
8.Freida, L., and Hyland, B. 2013. Growing greens at 5015/5011 2nd avenue:Sub-Irrigated planters for sustainable urban gardening.
9.Ghafari Moghadam, Z., Moradi, E., and Hashemi Tabar, M. 2020. A Study of the Effective Factors in gap productivity irrigation systems in agricultural by use approach Oaxaca- Blinder. J. Water Soil Cons. 26: 239-245. (In Persian)
10.Gunarathna, M.H.J.P., Sakai, K., Nakandakari, T., Kazuro, M., Onodera, T., Kaneshiro, H., Uehara, H., and Wakasugi, K. 2017. Optimized subsurface irrigation system (OPSIS): Beyond traditional subsurface irrigation. Water. 9: 599.
11.Hills, D., and Brenes, M. 2001. Microirrigation of wastewater e_uent using drip tape. Appl. Eng. Agric.17: 303-308.
12.Lee, C.W., So, I.S., Jeong, S.W., and Huh, M.R. 2010. Application of subirrigation using capillary wick system to pot production. J. Agric. Life Sci. 44: 7-14.
13.Masnavi. M., Bangian, H., Sarami, J., and Rahsaz, T. 2013. City agriculture, A way to protect and reclamation ecological structure of cities. The 2nd conference of environmentally planning and management. University Of Tehran. (In Persian)
14.Nalliah, V., and Ranjan, R.S. 2010. Evaluation of a capillary-irrigation system for better yield and quality of hot pepper (Capsicum annuum). Appl. Eng. Agric. 26: 807-816.
15.Palmer, D., and Grubb, A. VeryEdible Gardens Company (VEG):A Permaculture Design, Education and Gardening Company. Available online: https://www.wickingbeds.com.au/ (accessed on 12 July 2019). 16.Rhoades, J.D., Kandiah, A., and Mashali, A.M. 1992. The Use of Saline Waters for CropProduction; Food and Agriculture Organisation (FAO): Rome, Italy.
17.Sarai Tabrizi, M., Babazadeh, H., Homaee, M., Kaveh, F., and Parsinejad, M. 2016. Determining the Threshold Value of Basil Yield Reduction and Evaluation of Water Uptake Models under Salinity Stress Condition. J. Water Soil. 30: 30-40. (In Persian)
18.Sullivan, C., Hallaran, T., Sogorka, G., and Weinkle, K. 2015. An evaluation of conventional and subirrigated planters for urban agriculture: Supporting evidence. Renew. Agric. Food Syst. 30: 55-63. 19.Ward, D.J., and Myers, B.R. 2018. A Semi-Systematic Review of Capillary Irrigation, Horticulture, 4: 23.
20.Wesonga, J.M., Wainaina, C., Ombwara, F.K., Masinde, P.W., and Home, P.G. 2017. Water use and plant growth of selected container grown ornamental plants under capillary wick based irrigation system and conventional irrigation system in Kenya. Inter. J. Agron. Agric. Res. 11: 1: 32-41. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 538 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 384 |