
Despre compoziția chimică a apei de irigare
Apa de irigare transportă o cantitate mare de sare la rădăcinile plantelor şi trebuie să ţineţi cont de elementele din care este bogată apa de irigare atunci când reglaţi cantitatea de nutrienţi.

Din tabelul de mai sus, putem trage următoarele concluzii:
- 90% din salinitatea apei de irigare obișnuite poate fi expusă la Ioni însoțitori(Na+, Cl–, HCO3–), adică ionii care nu sunt ioni de bază pentru plante. Din acești ioni, planta utilizează puțin prin rădăcina sa, dar acești ioni au un efect asupra salinizării solului, modificării valorii pH-ului solului,
- În apa de irigare de bună calitate Concentrația ionilor însoțitori este scăzută (în jurul limitei inferioare)
- A Fier și mangan Creșterea conținutului de apă de irigare în sistemul de picurare înfundarea -
- Concentraţia ridicată de hidrogen carbonat determină o schimbare a valorii pH-ului în direcţia alcalină (pH> 7)
- Conţinutul de nutrienţi al apei de irigare reprezintă doar 3-4% din cantitatea totală de sare, deci dacă solul nu are rezerve adecvate de nutrienţi, nu se poate asigura o creştere intensă a plantelor, chiar şi cu o irigare excelentă.
- Sigur. Merită să faceți un test Compoziţia chimică a apei din sursa noastră de irigare. Testele de apă pot fi efectuate în laboratoarele de apă municipale sau în laboratoarele acreditate de control al calităţii. Informaţiile primare pot fi obţinute prin efectuarea unei simple măsurători a EC şi pH-ului.
În laboratoarele ştiinţifice, capacitatea de absorbţie a diferitelor tipuri de sol poate fi măsurată pe o gamă largă de valori, în funcţie de conţinutul de apă al solului. 7 Măsurată la nivel de ordin de mărime, forţa de aspirare şi puterea de aspirare sunt exprimate pe o scară logaritmică. pF ca unitate se numesc.
Relația dintre pF și presiunea apei (mai precis vidul) măsurată cu un tensiometru este de mai jos:
Controlul calității apei de irigare prin măsurarea pH-ului și EC.
Dacă pH-ul apei de irigare se apropie de pH=8, aceasta indică un conținut ridicat de hidrogen carbonat. Dacă picurați acid (de exemplu, acid azotic diluat) în apă și se formează bule de gaz, aceasta indică, de asemenea, o concentrație ridicată de hidrogen carbonat.
Dar ce îmi spune de fapt măsurarea EC şi pH-ului apei mele de irigare? Doar două numere, însoţite de un tabel ca acesta:
| Parametru | Scăzut | Adecvat | Mare |
| EC, mS/cm | < 0,5 | 0,5 – 1,5 | > 1,5 |
| pH | < 6,5 | 6,5 -7,2 | > 7,2 |
Noi credem că Este puțin probabil să se facă diferența între valorile pH și EC. Dacă apa de irigare are un conținut scăzut de sare, capacitatea tampon este scăzută, iar efectul pH-ului nu este atât de important. Astfel, dacă valoarea EC rămâne sub 0,4 mS/cm, atunci apa poate fi utilizată chiar și cu un pH ridicat, deoarece conținutul de sare este scăzut și nu dăunează solului. Tabelul de mai jos vă ajută să determinați în ce categorie se încadrează apa dvs. de irigare.

Îmbunătăţirea calităţii apei de irigaţii
În cazul în care apa de irigare de calitate inferioară, trebuie să îmbunătățească calitatea! Uneori, nu costă prea mult. De exemplu, dacă valoarea pH-ului este prea mare, dar valoarea EC este corectăDe obicei, pH-ul necesar este reglat cu acid azotic sau fosforic, deoarece acești acizi sunt utilizați și la prepararea soluțiilor nutritive.
Se va administra o doză bazată pe o cantitate stabilită prin testare. pH-cu valorile măsurate cu un contor pentru a verifica setarea corectă. Rețineți că, după acidificare, se schimbă conductivitatea apei de irigare (a EC Valoarea crește, deoarece acidul conduce curentul mult mai bine decât alte componente și în timpul reacției de neutralizare se formează noi săruri în apă).

Atenţie!
Nu votaţi niciodată cu un atac de furie!
Acizii concentrați trebuie diluați la aproximativ 10 % și utilizați numai după răcire.
La diluarea acidului, cu amestecare continuă ÎNTOTDEAUNA AMESTECĂM ACIDUL ÎN APTĂ
Dacă se adaugă apă la acid, datorită producției mari de căldură Putem fi stropiți cu acid.- Poate provoca arsuri.
Acidarea şi diluarea acidului trebuie efectuate întotdeauna cu ochelari de protecţie, mănuşi şi îmbrăcăminte de protecţie corespunzătoare!
În cazul în care apa de la fântână are un EC foarte ridicat, trebuie diluată cu apă cu un conținut scăzut de sare. Apa cu un conținut scăzut de sare poate fi obținută din apa de ploaie, dar este dificil să se colecteze suficientă apă. Soluția cea mai evidentă este utilizarea unui purificator de apă RO.
Să luăm un exemplu de tratare a apei cu apă RO.
Să presupunem că irigareaapa noastră EC este de 1,8 mS/cm, iar pH-ul este de 7,8. După cum se poate vedea din tabelul de mai sus, 1 litru de apă conține 1,17 g sare (aceasta este valoarea TDS). Aceasta înseamnă că dacă aplicăm 10 litri de apă de irigare pe fiecare metru pătrat, vom introduce în sol 11,7 g de sare, dintre care 90% probabil nu sunt nutrienți și vor crește doar salinitatea solului. Deoarece plantele consumă puțini dintre acești ioni, cantitatea de sare crește zilnic și în câteva zile, depășește nivelul de nutrienți, ceea ce creează probleme pentru plante, de aceea trebuie redusă salinitatea apei de irigare.
Cercetările au arătat că, prin creşterea valorilor EC optime pentru soluţiile de nutrienţi (1,5-2,5 mS/cm în funcţie de plante) cu sare de bucătărie (ionii Na şi Cl pot fi prezenţi în cantităţi semnificative ca ioni însoţitori în apa de irigare), se obţine o soluţie de irigare cu un conţinut ridicat de ioni de potasiu. la fiecare creștere de 1 mS/cm a valorii EC, În medie, plantele (ardei, roșii, castraveți) Productivitatea scade cu 10-15%
Astfel, dacă valoarea EC a apei noastre de irigare este redusă de la 1,8 mS/cm la 0,8 mS/cm prin diluare, atunci se așteaptă o creștere a productivității de cel puțin 10-15%!

Să facem un calcul despre cum și când se poate recupera achiziționarea unui purificator de apă RO din diluarea apei de irigare.
Un echipament RO cu o capacitate de 500 l/oră este disponibil pentru 2 milioane HUF (http://www.agro-agro.ro/Cu un astfel de purificator de apa, pe o baza de 14 ore de functionare, putem produce zilnic 7000 litri de apa de calitate 0,09 mS/cm (aparat RO elimina 95% din sarea din apa).
Pentru a obține apă cu o conductivitate de 0,8 mS/cm, la 7000 litri de apă cu o conductivitate de 0,09 mS/cm se adaugă 5000 litri de apă de irigare, rezultând un total de 12000 litri de apă cu o conductivitate de 0,8 mS/cm.
Să continuăm calculele. Pentru simplificare, presupunem că pe 1 metru pătrat aplicăm zilnic, în medie, 3 litri de apă. Așadar, 12000 litri de apă sunt suficienți pentru irigarea a 4000 metri pătrați. Dacă, de exemplu, cultivăm castraveți și recoltăm în medie 12 kg de pe fiecare metru pătrat, atunci cei 4000 m2 48 000 de kilograme de castraveți sunt cultivate pe teritoriul nostru.
Dacă obținem o recoltă cu 15% mai bună datorită apei de calitate mai bună, aceasta înseamnă cel puțin 7200 kg în plus!
Dacă calculăm un preț de 150 HUF / kg, atunci acest lucru înseamnă un venit suplimentar de 1 080 000 HUF pe an! Prețul de 2 milioane de purificatoare de apă RO se amortizează în aproximativ 2 ani.
Desigur, suntem conștienți de faptul că calculele de mai sus sunt doar orientative, deoarece trebuie să luăm în considerare mai mulți parametri pentru calcule exacte. Calculele noastre exacte au arătat că fermierii cu o suprafață mai mare, mai repede pot recupera banii investiți în purificatorul de apă.
Când să începeți și să opriți udarea?
Periodicitatea irigării, adică cantitatea de apă evacuată, nu poate fi prezisă în mod uniform pentru toate plantele și în toate cazurile, deoarece există rețete optime ca soiuri și tehnologii. Dar dacă introducem măsurarea umidității cu tensiometru sau electronic, putem menține umiditatea rădăcinilor plantelor la un nivel optim, în diferite soluri și în orice fază de creștere.
Irigarea trebuie să înceapă atunci când tensiometrul atinge valoarea maximă recomandată a potențialului de apă. Această limită depinde de tipul de sol, calitatea, soiul de plante, dezvoltarea plantelor. Tabelul de mai jos ilustrează valorile tipice, dar rețineți că aceste valori sunt doar orientative. Pentru fiecare soi specific și tehnologia de cultivare a plantelor utilizate, trebuie setate valori individuale.

Pentru legume, valoarea maximă a potențialului apei este între -200 și -450 mBar (hPa). Deci, dacă avem valoarea maximă acceptată, să zicem -300 mBar, iar valoarea minimă acceptată este -100 mBar, atunci, dacă tensiometrul nostru arată deja -300 mBar, atunci Trebuie să începeți udarea, și atunci când valoarea măsurată scade la -100 mBar- opriți-l.
Ajustarea irigării și a leșierii nutrienților din sol
Dacă irigarea este prea intensă, nutrienţii introduşi prin dizolvarea solului pot fi eliminaţi prin spălare, dar problema începe atunci când se elimină şi din zona rădăcinilor plantei. Planta nu primește nutrienți. şi nu avem recolta potrivită, am supra-nutrit, adică Am spălat preţul îngrăşămintelor din buzunar.

Deci, dacă apa noastră de irigare EAșadar, componentele utile, scumpe NPK, microelemente, Se află mai jos în sol decât rădăcinile plantei, adică o parte din ele se pierd pur și simplu, iar planta noastră suferă de o lipsă de nutrienți! Putem măsura acest lucru și putem ajusta sistemul nostru cu precizie, astfel încât să funcționeze optim!Dacă reducem valoarea C de la 1,8 mS/cm la 0,8 mS/cm prin diluare, atunci se aşteaptă o creştere a productivităţii de cel puţin 10-15%!
Prin măsurarea valorii EC și a conținutului de umiditate, irigarea și fertilizarea pot fi ajustate cu precizie pentru a funcționa optim.
În practică, putem măsura Cât de adânc umezește irigarea solul nostru, dacă plasăm 2 tensiometre unul lângă celălalt, unul în adâncimea zonei rădăcinii, celălalt mai adânc, de exemplu, la 50 cm. dincolo de zona rădăcinii, Adică, într-un loc unde planta noastră nu mai primește nici hrană, nici apă, conținutul de umiditate este ridicat, adică valoarea măsurată este în jurul valorii de -100 mBar și -50 mBar, atunci Prea multă apă în timpul unei udare.
După cum se poate vedea din exemplul de mai sus, dacă măsurăm și aplicăm rezultatele științifice, putem înțelege mult mai bine tehnologia de cultivare pe care o folosim ”tunningolni”, pentru a lucra mult mai eficient.


