果园精准灌溉管理
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果树滴灌高效节水方法果树的滴灌可有效地节省用水,提高灌溉效率,促进果树的健康生长。
以下是一些果树滴灌的高效节水方法:1.土壤改良:在果树生长前期,通过深翻和添加有机物质等土壤改良措施,提高土壤的保水能力和保肥能力,减少水分流失和养分流失。
2.根系管理:通过果树的根系管理,提高根系的发达程度和分布范围,增加根系的吸水能力。
具体方法包括合理修剪根系、避免淹水和干旱等。
3.滴灌系统设计:滴灌系统是果树滴灌的核心设备,其设计合理与否直接影响着果树的灌溉效果。
滴灌系统设计的关键是要充分考虑果树的生长情况和需水量,合理布置滴灌导管和滴灌器,确保水分均匀地滴入果树根部。
4.按需灌溉:果树的生长阶段和生长特点不同,其需水量也不同。
果树滴灌应根据果树的需水量进行灌溉,避免过量灌溉造成水分浪费和水分淋溶养分。
5.分层灌溉:果树根系分布在土壤的不同深度,需要分层供水才能满足其需水量。
分层灌溉是指根据果树根系的深度,将灌水量分为不同层次,使每层土壤都能得到充分的灌溉。
6.节水灌溉技术:采用节水灌溉技术,如滴灌、微喷灌和潜水灌溉等,可以减少水分的蒸发和流失,提高水分的利用率。
7.配套栽培措施:结合果树的栽培技术,如密植栽培、覆盖栽培和树体修剪等,可以减少土壤表面的水分蒸发和养分流失,提高果树的水分利用效率。
8.监测和管理:及时监测果树的土壤水分含量和需水量,根据监测结果及时进行灌溉管理,避免灌溉过多或过少。
总结起来,果树的滴灌要从土壤改良、根系管理、滴灌系统设计、按需灌溉、分层灌溉、节水灌溉技术、配套栽培措施和监测管理等方面入手,综合运用这些高效节水方法,可以在保证果树生长的同时,最大限度地节省用水。
这些方法的实施需要综合考虑果树品种、土壤状况和气候条件等因素,灌溉管理人员应根据实际情况进行调整和优化。
农业技术中的精准喷灌技术随着社会的发展,农业技术也在不断创新和进步。
其中,精准喷灌技术作为一种现代化的农业灌溉方式,正在逐渐受到人们的关注和应用。
本文将介绍精准喷灌技术的原理、优势和应用情况,并探讨其在农业生产中的前景和挑战。
一、精准喷灌技术的原理精准喷灌技术是一种基于先进的传感器和控制系统的灌溉方式。
它通过监测土壤中的水分含量和作物的水需求,并利用计算机控制系统对灌溉进行精确调节,以实现对农田的有效灌溉。
其原理主要包括以下几个方面:1. 传感器监测:通过安装在土壤中的传感器,实时监测土壤中的水分含量和作物的水需求。
传感器可以将这些数据传输给计算机控制系统。
2. 计算机控制系统:计算机控制系统接收传感器传来的数据,并根据预设的喷灌标准和作物的生长需求,计算出合适的灌溉量和灌溉时间。
3. 灌溉设备:根据计算机控制系统的指令,灌溉设备自动进行灌溉操作,实现对农田的精确喷灌。
二、精准喷灌技术的优势精准喷灌技术相比传统的灌溉方式具有以下几个显著优势:1. 节水高效:精准喷灌技术通过实时监测和精准控制,可以有效减少水分的浪费和过度灌溉现象,节约用水量。
2. 节能环保:精准喷灌技术可以根据作物需求进行精确灌溉,避免了过度灌溉造成的冗余流失和土壤盐碱化问题,减少了对环境的污染。
3. 提高产量和质量:精准喷灌技术可以确保土壤中的水分和养分供应充足,避免了作物因过度灌溉或缺水而引起的生长不良和产量下降。
4. 自动化管理:精准喷灌技术利用计算机控制系统自动进行操作,减少了人工的参与和管理成本,提高了农业生产的效率。
三、精准喷灌技术的应用情况精准喷灌技术目前已经在农业生产中得到了广泛的应用。
主要应用于大田作物、果树、蔬菜等不同类型的农作物中。
以下是几个典型的应用案例:1. 大田作物:对于大田作物,利用精准喷灌技术可以根据作物的需水量和土壤水分情况,进行精确的灌溉,提高了作物的生长效率和经济效益。
2. 果树:果树生长期较长且对水分需求较高,精准喷灌技术可以确保果园中的土壤水分充足,提高果树的产量和品质。
果园浇水日常管理制度一、果园浇水的时机1.果园浇水的时机主要取决于天气情况和果树的生长状态。
一般来说,浇水最好选择在清晨或傍晚时段,避免高温时段浇水,以免果树受到烫伤。
在干旱季节和果实生长期,果园需要增加浇水频率,确保果树得到充分的水分供应。
2.对于果实成熟期的果树,在果实变色和成熟阶段,应适当减少浇水量,以防止果实过度吸水导致果实破裂或腐烂。
二、果园浇水的方法1.喷灌法:利用喷灌设备将水雾喷洒在果树周围的土壤上,使土壤充分吸收水分。
这种方法浇水均匀,可以覆盖更大的面积。
2.滴灌法:利用滴灌管道将水分直接滴到果树根系附近,节水效果显著。
这种方法可以精准控制水量,减少浪费。
3.灌溉法:通过沟灌、淋灌或渗漏灌的方式将水分灌注到果树根系下面的土壤中,让果树根系充分吸收水分。
4.淋灌法:利用农田管道将水源沿地面灌洒在果园内,逐渐渗透到土壤中。
这种方法适合小面积果园,浇水均匀,效果较好。
5.人工灌溉:采用人工浇水的方法,通过水桶、水管等工具将水分直接浇灌到果树根部,确保果树得到充分的水分供应。
三、果园浇水的管理要点1.浇水前应仔细观察果树的生长状态和土壤湿度,科学确定浇水量和浇水频率。
2.果园浇水应避免过量或过少,保持适度湿润的土壤是果树生长的关键。
3.定期清理果园内的排水沟和排水管道,确保排水畅通,防止积水导致果树根系出现病害。
4.密切关注果园内的气温和降雨情况,及时调整浇水计划,确保果树在不同生长阶段得到适宜的水分供应。
5.果园浇水后细心观察果树的生长情况,及时调整浇水量和频率,保证果树的健康生长。
6.果园浇水过程中,应确保浇水设备完好,做好日常维护和保养工作,确保浇水效果。
四、果园浇水的注意事项1.避免在高温时段浇水,以免果树受到烫伤和晒伤。
2.浇水时要注意避开果树树干和果实,以免造成地面积水渗透到树干处,引起树干病害。
3.果树根部周围不宜堆积过多的积水和泥沙,以免影响果树的正常生长和吸水。
4.果园浇水时要确保水源的质量安全,避免使用含有重金属或其他有害物质的水源。
精准灌溉管理制度范本第一章总则第一条为了提高农业用水效率,节约水资源,促进农业可持续发展,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国农业法》等法律法规,制定本制度。
第二条本制度所称精准灌溉,是指根据作物需水规律、土壤墒情和气象条件,通过科学合理的灌溉方式和技术,实现水资源的精准分配和高效利用。
第三条精准灌溉管理制度的目标是:提高农业用水效率,降低灌溉成本,保障农作物生长需求,促进农业增产增收。
第二章组织管理第四条建立健全精准灌溉管理制度,由农业部门、水利部门、科技部门等共同参与,形成协同推进的工作机制。
第五条各级政府应当加强对精准灌溉管理工作的领导,将其纳入农业和水资源管理的重要议事日程,确保政策的落实和措施的实施。
第六条设立精准灌溉管理指导机构,负责制定精准灌溉发展规划、技术推广和政策宣传等工作。
第七条鼓励农民合作社、农业企业等农业经营主体参与精准灌溉管理,形成政府引导、农民参与、社会支持的良性循环。
第三章技术管理第八条推广应用适合本地区的精准灌溉技术,包括灌溉设备、监测仪器和控制系统等。
第九条加强土壤墒情监测和天气预报服务,为精准灌溉提供科学依据。
第十条采用先进的灌溉方式,如滴灌、喷灌等,减少水的浪费,提高灌溉效率。
第十一条实施灌溉计划,根据作物生长周期和土壤墒情,合理安排灌溉时间和水量。
第四章灌溉管理第十二条建立健全灌溉管理制度,实行灌溉用水总量控制和定额管理。
第十三条推广灌溉智能化技术,通过自动控制系统实现灌溉的精准调控。
第十四条加强灌溉设施的建设和维护,确保灌溉设施的正常运行。
第十五条农民应当根据政府的指导和灌溉计划,合理使用水资源,不得擅自改变灌溉方式和用水量。
第五章监督与考核第十六条各级政府应当加强对精准灌溉管理工作的监督检查,确保政策的落实和措施的实施。
第十七条建立精准灌溉管理考核制度,对灌溉用水效率、农业产量和质量等进行考核。
第十八条鼓励农民参与灌溉管理的监督,对违反灌溉管理制度的行为进行举报。
果园灌溉标准一、灌溉时间果园灌溉时间应根据果树生长阶段、气候、土壤湿度等因素来确定。
一般来说,灌溉时间应选择在早晨或傍晚,避免在高温时段进行灌溉,以免影响果树生长和水分吸收。
二、灌溉水量果园灌溉水量应根据果树生长需求、土壤类型和气候条件来确定。
一般来说,每次灌溉的水量应能够满足果树根系分布范围内的土壤充分湿润,但也不宜过量灌溉,以免造成土壤过度湿润和水分流失。
三、灌溉频率果园灌溉频率应根据果树生长阶段、土壤类型和气候条件来确定。
一般来说,在果树生长期内,应定期进行灌溉,以保证果树生长所需的水分供应。
具体灌溉频率可根据实际情况进行调整。
四、灌溉方式果园灌溉方式有多种,包括漫灌、喷灌、滴灌等。
应根据果园实际情况选择合适的灌溉方式,以达到节水、节能、高效的目的。
一般来说,喷灌和滴灌能够更好地控制灌溉水量和分布,提高灌溉效果。
五、灌溉水质果园灌溉水质应符合相关标准和要求,以保证果树生长不受影响。
一般来说,灌溉水质应符合国家农田灌溉水质标准,避免使用污染水进行灌溉。
六、土壤湿度监测为了更好地控制果园灌溉水量和频率,应定期进行土壤湿度监测。
通过监测土壤湿度,可以了解土壤水分状况,及时调整灌溉方案,保证果树生长所需的水分供应。
七、水源保证果园应有可靠的水源保证,以保证果树生长所需的水分供应。
如果使用地下水进行灌溉,应确保水源水质清洁、无污染,并且满足果树生长所需的水质要求。
八、设备维护为了保障果园灌溉系统的正常运行,应定期对灌溉设备进行维护和检修。
具体包括检查灌溉设备是否正常运行、设备是否有损坏或老化、管道是否有漏水等现象。
如果发现设备故障或问题,应及时进行维修或更换,确保灌溉系统的正常运行。
地埋式果园滴灌施工方案一、引言地埋式果园滴灌是一种高效节水的果园灌溉方式,通过将滴灌管埋于地表以下,将水源直接输送至果树根系,以实现精准供水。
本文档将介绍地埋式果园滴灌的施工方案,包括滴灌管的敷设、滴灌器的选择和安装、灌溉系统的布置等内容。
二、滴灌管敷设滴灌管的敷设是地埋式果园滴灌系统的关键部分,它直接影响到灌溉效果和水分分布的均匀性。
以下是滴灌管敷设的步骤:1.清理工作:在敷设滴灌管之前,需要清理果园地表的杂草和碎石,以保证滴灌管的敷设平整。
2.预测滴灌管的路径:根据果树的位置和树冠的布局,预测出滴灌管的路径。
通常情况下,滴灌管应该位于果树树冠的边缘区域,从树干向外敷设。
3.敷设滴灌管:使用专门的滴灌管敷设工具或手工挖沟,将滴灌管埋于地表以下。
敷设深度一般为10-20厘米,具体根据树种和土壤状况而定。
4.固定滴灌管:使用固定夹或扎带将滴灌管固定在地下,以避免滴灌管移位或曝露在地表。
三、滴灌器的选择和安装滴灌器是滴灌系统的核心部件,它直接影响到水分的释放速度和均匀性。
以下是滴灌器的选择和安装的步骤:1.选择合适的滴灌器:根据果树的需水量和土壤的渗透性,选择合适的滴灌器。
常见的滴灌器类型包括点滴器、线滴器和带式滴灌器等。
2.安装滴灌器:将滴灌器插入滴灌管的孔洞中,确保滴灌器与滴灌管的连接紧密且无渗漏。
根据果树的需水量,确定每棵果树所需的滴灌器数量。
3.控制滴灌器的水流量:根据果树的需水量和滴灌器的流量特性,调整滴灌器的开启程度,以控制水的滴灌速度。
四、灌溉系统的布置灌溉系统的布置需要考虑果园地形、土壤类型和果树布局等因素。
以下是灌溉系统布置的步骤:1.设计主干管:根据果园的布局和果树的密度,设计主干管的布置方案。
主干管一般位于果园的中央或沿着果树行列敷设,以确保滴灌管的供水均匀性。
2.安装滴头和滴头支线:根据主干管的布置,安装滴头和滴头支线。
滴头支线的长度和间距根据果园的需水量和土壤的渗透性确定,通常间距为0.3-1米。
苹果园精准高效肥水管理技术苹果是我国主要的果树品种之一,是重要的经济作物,具有广泛的适应性和潜在价值。
在种植苹果的过程中,肥水的管理是非常重要的,不仅关系到果园的产量和质量,还直接影响到果树生长和果实品质。
因此,如何实现苹果园精准高效肥水管理是苹果种植业发展的重要课题。
苹果园肥水管理过程中应注重以下几个方面。
一、合理施肥合理施肥是苹果园肥水管理的关键,苹果树在不同的生育期需要的肥料也不同。
春季应以氮肥为主,帮助苹果树早期生长和发育,夏季要注重磷和钾的施用,以促进果实的分化和生长,秋季则应以钾肥为主,以增加果实的糖分和提高果实品质。
在施肥过程中还需注意化肥和有机肥的比例,适量施用有机肥,可以提高土壤肥力和改善土壤结构,促进有益微生物繁殖,有助于苹果树长期生产。
另外,不宜滥用化肥,化肥过多会导致土壤酸化和环境污染,影响果实品质。
二、科学浇水苹果树需要充足的水分来保证生长和发展,但过多或不足的浇水都会对苹果园产生不利影响。
科学浇水应根据土壤类型、气候和树的生长状况来制定,避免造成土壤酸化或渗漏,减少浪费和成本。
在浇水过程中还应加强土壤管理,保持土壤墒情,加强排水,避免土壤过湿和涝害。
此外,在干旱季节应在果园周围布置灌溉设备,对果树进行适时补充水分。
三、精准施肥随着农业技术的不断进步,精准施肥已成为农业发展的重要方向,也是苹果园精准高效肥水管理的重要手段。
通过实施土壤检测技术,了解土壤养分状况,并根据果树的需求和土壤的特点进行科学配肥,合理利用肥料,提高施肥效率。
此外,通过监测果树的生长、果实的品质和营养状况,实时调整肥料的种类和用量,保证果树的生长发育和果实品质,最大程度地提高果园产量和经济效益。
四、废弃物的利用果园的废弃物不仅可以作为有机肥料,还可以通过生物质发电技术转化为绿色能源,为果园提供新的经济收益。
废弃物的利用不仅有助于减少环境污染,还能节约资源,提升果园的环保和可持续发展水平。
综上所述,苹果园肥水管理是苹果种植业发展的重要环节,需要科学、精准、高效的管理方式。
精准灌溉技巧现代农业发展迅速,灌溉技术的改进对于增加农作物产量至关重要。
传统的过量浇水不仅浪费了宝贵的资源,还导致土壤盐碱化和农作物病虫害的滋生。
因此,精准灌溉技巧的应用变得越来越重要。
本文将介绍一些精准灌溉技巧,旨在帮助农民通过科学合理的方式提高灌溉效果。
一、土壤水分监测要实现精准灌溉,首先需要对土壤水分进行准确监测。
可以通过土壤水分传感器等先进设备对农田中的土壤水分进行实时监测,以了解土壤水分的分布情况。
通过这些数据,农民可以精确掌握土壤的含水量,有针对性地进行灌溉操作,避免过量或不足的情况发生。
二、农作物需水量测定了解农作物的需水量对于精准灌溉至关重要。
不同的作物在不同的生长阶段具有不同的需水量。
因此,农民需要根据作物的生长状况和天气条件来测定其需水量。
可以借助现代农业技术,如作物蒸腾测量仪等,来科学测定作物的蒸腾速率,从而确定其需水量。
这样一来,农民就能够有针对性地灌溉,避免过度灌溉或水分不足的情况出现。
三、灌溉设备升级对于精准灌溉来说,灌溉设备的升级也是至关重要的。
传统的灌溉方式往往效率低下,浪费了大量的水资源。
而现代化的灌溉设备则可以通过精确的操作控制水流量和灌溉时间,实现精准灌溉。
例如,滴灌、喷灌和微喷灌等技术都能够减少水的流失和蒸发,提高灌溉效果。
农民可以根据自己的实际情况选择适合的灌溉设备,以提高灌溉效率和水资源利用率。
四、灌溉调度管理精准灌溉不仅仅是要掌握好灌溉技术,还需要合理管理灌溉调度。
农民可以借助农业气象站提供的天气预报来制定合理的灌溉计划。
在天气炎热干旱时,可适当增加灌溉频次和水量,以满足农作物的需水量;而在天气潮湿或降雨较多时,则可适度减少灌溉量,避免土壤过湿造成农作物根系缺氧。
灌溉调度管理的合理安排将有助于提高灌溉效果,同时也有助于节约水资源。
五、科学抗旱措施在干旱地区,科学的抗旱措施也是精准灌溉的重要组成部分。
选择适应干旱条件的耐旱作物和合理的种植方式,可以使农作物更好地适应干旱环境。
果园精准灌溉管理
Terence Robinson, Alan Lakso and Leo Dominguez
康奈尔大学园艺系,纽约州立农业试验站(NYSAES),Geneva,纽约,14456
“在干旱的夏季,苹果园灌溉对生产大果是不可或缺的。
目前我们利用纽约州、麻萨诸塞州、佛蒙特州、NY、宾西法尼亚州气象站的气象数据,建立了一个新的基于网络平台的灌溉模型(康奈尔大学苹果灌溉模型),供苹果种植者根据树龄大小、种植密度决定灌溉量。
这个模型也有助于美国东部地区果农在潮湿、多雨的气候条件下更精确地管理土壤水分,以连续收获到最适宜果实大小”
连续获得适宜果实大小的高品质的苹果对果农的收益至关重要。
负载量和水分胁迫是两个最重要的生物学和管理因素。
连年生产大果需要精确控制负载量和树体水分状况。
水分精准管理对防止果树在干旱的夏季发生水分胁迫和影响果实大小是不可或缺的。
市场上要求果农提供单果重为160-200g的苹果,为了获得理想的果实大小,种植者一般在春季通过化学药剂疏果来适当地减少负载量,但如果夏季非常干旱,就很难达到理想果实大小,经济收益大打折扣。
因此,为了获得理想果实大小,精确化学疏果和精准灌溉缺一不可。
水分精准管理的第二个重要作用是促进新栽树和幼龄树的生长。
密植园获得较高的经济效益依赖于移栽后第3年、第4年和第5年获得高产,从而抵消投入成本。
为获得预期的高产,需要在移栽后前三年使树体得到最佳生长。
但我们发现,密植园的最大问题之一是在移栽后前3年树体经常得不到充足的生长。
Gerling (1981)通过对20年树龄果园的经济效益评估,指出如果早期树体生长较弱会抑制树冠大小发展,使投资增加20%,并且总收益会降低66%。
而影响树体生长的主要问题是移栽后前3年的供水不足。
在美国东北部果树生长和发育关键期,果园生长季节通常会发生雨水供应不足的现象。
每10年中有3年,严重缺水现象经常发生在6、7或8月份。
美国东部地区果园水分精准管理的第三个重要作用是有利于促进根系从土壤中吸收钙和其它矿质元素。
当土壤干旱或树体遭受水分胁迫时,许多营养元素的吸收受到限制,因为营养元素的吸收必须溶解在土壤溶液中根系才能吸收。
Sergio Lopez和Terence Robinson在Geneva的研究结果表明,在不同生长季节出现缺水2周的现象会导致蜜脆苹果发生苦痘病。
最易遭受水分胁迫的时期是5月份开花期和花后的一段时期以及7月份。
而水分精准管理可以保证根系对土壤中钙的稳定吸收,从而降低苦痘病发生。
滴灌可以达到上述三个重要效果(增加果实大小、促进幼树生长和产量提高及改善苦痘病),因此,在美国东部地区湿润气候区许多密植园果农逐渐采用滴灌系统,以保证成功进行密植栽培。
但是,由于很难确定盛果期果树和幼龄未挂果树的需水量,因此种植者通常凭经历、感觉、经验,或者采用农作物系数模型来确定需水量。
康奈尔苹果灌溉模型
2006年,Lakso 教授和他的研究生Danilo Dragoni (Dragoni and Lakso, 2010) 建立了一个数学模型,用来计算苹果树的水分利用量。
该模型是在著名的Pennman-Monteith模型基础上发展而来。
Pennman-Monteith模型是通过田间草坪的生长和气象变量来计算水分利用的,而新建立的康奈尔苹果水分蒸发蒸腾总量模型依据果园非连续树冠而不是依据对作物系数(Kc)的矫正,可以做到比Pennman-Monteith模型更精确地估计苹果园水分利用量。
2011年和2012年我们开发了一种基于网络平台的工具——采用水分蒸发蒸腾损失总量(ET模型)的输出量来估计幼龄、中等以及老苹果园的每天或每周的需水量。
这个网络平台已经放在NEWA网站上,允许种植者和咨询专家每天或每周根据当地(NEWA)或局部气像站(机场)的气象资料,通过该模型来预测果园需量。
使用者可以选择离他们最近的气象站的资料,输入果园位置、树龄(图1)信息。
该模型可以通过气象站提供的过去7天内的气象资料及天气预报的后7天的天气状况(图1),计算和显示该果园过去7天及随后6天内该果园的水分需要量,计算得到的水分平衡量用加仑/英亩来表示。
如果该数据是负值,表明果园需要灌溉;如果是正值,表明最近降雨量超过了果园蒸散量,供水量超过了需水量,果园不需要灌溉。
由于降雨量在不同地区相差很大,气象站资料可能不能代表使用者果园真实的降雨量,因此,该网站还允许使用者输入自己记录的降雨量。
该模型的特点是考虑了降雨量,并从树体需水量中减去了降雨量;也考虑了不同园龄果园果树的有效根系分布面积,从而只将这部分根系所能吸收的降水量计算树在内。
精准水分管理
该新模型和网站与以前的模型相比,不管是干旱还是湿润年份,都能更精确地进行水分精准管理。
精准管理土壤水分需要:
种植者和咨询专家每周登陆NEWA网站(),根据他的果园所在位置和树龄,决定之前和之后的每周内每日需水量。
通过滴灌系统来灌溉,完全替代按经验估计需水量。
为了避免土壤水分过饱和,我们建议在大雨(0.5英寸以上)前1天或大雨后3天,不要使用该模型(图2)。
根据土壤类型决定灌溉的频率。
沙质土壤上可以每天或每两天滴灌一次;壤土或粘土上可以将几天需水量相加后一次滴灌。
在生长季早期(五月上旬到六月中旬),建议沙土和粘土上每周滴灌一次。
从6月中旬到八月下旬,建议粘土上每周两次、沙土上隔天进行滴灌。
图1 网站显示2012年在Williamson的夏季灌溉模型。
图2 遇到大雨时,避免土壤存留过多水分,使其保持在田间土壤最大持水量的90%的示意图。
2012年试验结果
2012年我们采用了该模型计算纽约西部一个盛果期和一个新植高纺形果园的蒸腾量和需水量。
盛果期果园每天的水分需要量表明,生长早期树体蒸腾失水量大约是1000加仑/英亩,夏季则达到4000-5000加仑/英亩(图3)。
新植高纺形果园由于树小、叶面积小,需要较少的水分(不超过500加仑/英亩/天)。
每天有效降雨量变动较大,但2012年总体上是一个干旱年份,降雨量很少超过1/4英寸(7000加仑/英/天)(图4)。
新植果树通常获得的有效降雨量不超过1000加仑/英亩/天。
如果降雨量与树体需水量的差值是负值,表明需要灌溉;如果是正值,表明不需要灌溉。
2012年只有20天是自然供水量大于需水量,有100多天都是自然供水量低于需要量(图5)。
2012年从萌芽期开始的果园累积蒸腾量和降雨量图显示,成龄树6月10日之前降水量足以满足果树的水分需要量;6月10日之后,水分需要量超过了降水量(图6),需要灌溉。
新植园幼树在5月27日之后水分需要量超过了降水量,表明幼树需要更早进行灌溉。
从这些数据我们可以看出,2012年对灌溉有显著需求。
这些数据也表明精准管理土壤水分和及时补水是非常必要的。
如果种植者等到累积水分亏缺很大时再滴灌补水,将会很难满足果树的需水状况。
图3 2012年纽约州Williamson地区盛果期和新植园高纺锤形苹果园每日蒸腾量。
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图4 2012年纽约州Williamson地区盛果期和新植园高纺锤形苹果园每日降雨量。
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图5 2012年纽约州Williamson地区盛果期和新植园高纺锤形苹果园每日水分盈余状况。
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图6 2012年纽约州Williamson地区盛果期和新植园高纺锤形苹果园累计蒸腾量和降雨量。
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小结
无论负载量多大,灌溉对于果实生长都有至关重要的作用。
生长季中任何时候发生水分胁迫都会降低果实生长速率,对果实生长造成永久性的影响,很难恢复。
水分胁迫还影响果实钙的吸收,导致苦痘病。
水分精准管理技术可以使种植者能够降低发生水分胁迫的可能性,以便持续性地获得最佳果实大小和适宜的钙含量。
新的康奈尔苹果灌溉模型能够使美国东部湿润并时常多雨区的种植者能更精确地管理土壤水分。
将来,利用自动电子灌溉系统,种植者可以根据天气预报更精确地补充每天的需水量。
翻译:董彩霞博士,康奈尔大学园艺系访问教授
校审:程来亮教授,康奈尔大学园艺系果树学教授。