گوشه, محیالدین, صارمی, منصور, وزیری, ژاله. (1385). تعیین دور و عمق مناسب آبیاری کلزا به روش تشت تبخیر در استان خوزستان. سامانه مدیریت نشریات علمی, 20(1), 157-163. doi: 10.22092/ijsr.2006.127193
محیالدین گوشه; منصور صارمی; ژاله وزیری. "تعیین دور و عمق مناسب آبیاری کلزا به روش تشت تبخیر در استان خوزستان". سامانه مدیریت نشریات علمی, 20, 1, 1385, 157-163. doi: 10.22092/ijsr.2006.127193
گوشه, محیالدین, صارمی, منصور, وزیری, ژاله. (1385). 'تعیین دور و عمق مناسب آبیاری کلزا به روش تشت تبخیر در استان خوزستان', سامانه مدیریت نشریات علمی, 20(1), pp. 157-163. doi: 10.22092/ijsr.2006.127193
گوشه, محیالدین, صارمی, منصور, وزیری, ژاله. تعیین دور و عمق مناسب آبیاری کلزا به روش تشت تبخیر در استان خوزستان. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1385; 20(1): 157-163. doi: 10.22092/ijsr.2006.127193
تعیین دور و عمق مناسب آبیاری کلزا به روش تشت تبخیر در استان خوزستان
1عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
2اعضاء هیات علمی بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
3اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب.
چکیده
با توجه به روند رو به گسترش سطح زیر کشت کلزا در خوزستان از یک سو و از سوی دیگر وجود رابطه مستقیم بین افزایش عملکرد کلزا و انجام آبیاری کامل در دوره داشت آن، سبب گردیده تا اجرای هرگونه تحقیق در خصوص احتیاجات آبی این محصول بنظر لازم میآید. از آنجایی که تاکنون اطلاعات چندانی از نیاز آبیاری این گیاه در اختیار نمیباشد، لذا تحقیق حاضر اولین گام را در جهت تعیین زمان مناسب آبیاری (دور آبیاری) و میزان آب مصرفی (عمق آبیاری) این گیاه برداشته است. بر این اساس، طرحی در قالب آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و چهار تیمار طی سالهای 1379 تا1381 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور اجرا گردید. تیمارها شامل چهار دور آبیاری براساس میزان تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A بود که عبارتند از: 1) دور آبیاری بر اساس50 میلیمتر تبخیر تجمعی (I1) ، 2) 75 میلیمتر تبخیر تجمعی(I2) ، 3) 100 میلیمتر تبخیر تجمعی(I3) و 4) 125 میلیمتر تبخیر تجمعی(I4). دور آبیاری مناسب بر اساس بهترین تیمار از نظر عملکرد و اجزاء آن، انتخاب و کل آب آبیاری مصرفی در دوره داشت، عمق آبیاری را تعیین میکند. ارتفاع محل آزمایش از سطح دریا 32 متر، طبقهبندی خاکfine mixed hyperthermic Aeric Haplaquepts , بافت خاک سطحی لوم رسی سیلتی و خاک عمقی رس سیلتی,میباشد. کلیه عملیات کاشت و داشت و برداشت مطابق توصیه های فنی برای کشت کلزا در خوزستان رعایت گردید. رقم کشت شده در هر سه سال بنا به توصیه فنیF-7045.91 انتخاب گردید. با توجه به رطوبت خاک در روز قبل از آبیاری و همچنین وزن مخصوص ظاهری خاک و درصد رطوبت وزنی در حالت ظرفیت زراعی و عمق موثر ریشه، میزان آب مورد نیاز محاسبه و حجم آب مورد نیاز هر کرت توسط کنتور اندازهگیری شد. مقایسه میانگینها توسط آزمون چند دامنهای دانکن انجام و بدین وسیله تیمار برتر انتخاب گردید. بر این اساس مناسبترین دور آبیاری زراعت کلزا در نیمه جنوبی استان خوزستان 75 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A و عمق متوسط آب در هر بار آبیاری حدود 60 میلیمتر تعیین گردید که معادل چهار نوبت آبیاری از زمان کاشت تا نیمه اول اسفند ماه و دو نوبت دیگر یکی در نیمه دوم اسفند ماه و دیگری نیمه اول فروردین میباشد بنابراین، برای حصول 5/1 تا 2 تن در هکتار عملکرد محصول، حداقل 350 تا 400 میلیمتر آب مورد نیاز میباشد.
Determination of Suitable Interval and Depth of Canola Irrigation by Class A Evaporation Pan Method in South
of Khouzestan Province
نویسندگان [English]
M. Goosheh1؛ M. Saremi2؛ Z. Vaziri3
1Scientific Board Member, Khouzestan Agricultural and Natural Resources Research Center
2Retired Scientific Board Members of Khouzestan Agricultural Research Center
3Soil and Water Research Institute, respectively.
چکیده [English]
Canola is one of the oilseed crops, which is grown extensively in Khouzestan Province. As a newly adapted crop, there is not so much information about its water requirement. Its study is the first step in the determination of canola irrigation scheduling and water consumption. An experiment was based on a randomized complete block design with four treatments and three replications. It was carried out from 1379 to 1381 on the Shavoor Agriculture Research Station in Khouzestan province. The station characteristic is: elevation is 32 m from sea level, physiography unit is Alluvial Plain, soil taxonomy is fine mixed hyperthermic Aeric Haplaquepts, topsoil and subsoil textures are silty clay loam and silty clay, respectively. Soil salinity is 2-3 dS/m in topsoil (0-30 cm), pH and %OC are 7.6 and %0.8, respectively. The treatments were: 1) Irrigation interval based on 50 mm cumulative evaporation from class A Evaporation Pan (C.A.E.P) (I1). 2) Irrigation interval based on 75 mm cumulative evaporation from C.A.E.P (I2). 3) Irrigation interval based on 100 mm cumulative evaporation from C.A.E.P (I3). 4) Irrigation interval based on 125 mm cumulative evaporation from C.A.E.P (I4). Water use consumption during experiment will also present irrigation depth. Tilling operation, fertilizer and herbicide, applications planting and harvesting were carried out according to previous technical experiences. The day before irrigation, soil samples were taken to measure moisture content. Depth of irrigation water was calculated by parameters such as soil moisture content (θ), soil moisture content in field capacity (θfc), soil bulk density (ρ) and effective root depth (D). A pump was used for delivering irrigations water and water volume was measured by a flow meter. Grain yield, oil percent and oil yield were also determined. Analysis of variance and means comparison tests were done by Duncan method. So, results are as follows, the best interval of canola irrigation is 75 mm cumulative evaporation from C.A.E.P. Water use consumption of canola is about 350 to 400 mm for 1.5-2 ton/ ha yields.
کلیدواژهها [English]
Canola, Irrigation, and Evaporation Pan
مراجع
طاهرزاده، محمدحسن. 1361. مطالعه خاکشناسی تفصیلی ایستگاه تحقیقاتی خاک و آب شاوور. موسسه تحقیقات خاک و آب. نشریه فنی شماره 651. تهران.
فرشی، علی اصغر؛ محمدرضا شریعتی؛ رقیه جارالهی. 1376. برآورد آب مورد نیاز گیاهان زراعی و باغی کشور، جلد اول: گیاهان زراعی. نشر آموزش کشاورزی. کرج.
2001. Effects of moisture on canola growth. Canola Council of Canada. Canada.
ARS National Programs. 2001. Irrigation requirements for growing kenaf and canola in California’s San Joaquin Valley. Industrial crops and products pulication. USDA.USA.
Bauder, J.W. 2003. The right strategy for irrigation your canola crop. Online service of Montana University. Canada.
Berglund, D.R. 2002. Canola-high temperatures and drought. Plant Science. ISSE 11. USA.
Hall, David. 1999. Water use in cropping systems. Crop Updates. Department of Agriculture Western Australia.
Hohm, Roger. 2000. Irrigation management of canola. Cooperative Expention University of Alberta. Canada.
McConkey, Brian; Perry Miller; Sangu Angadi; Y. T. Gan.2002. Designing the Cropping System with the Right Water Intensity. Agriculture and Agri-Food. Canada.
Miller, Perry; H. Cutforth; B. Mckonkey.2002. How thirsty are canola and mustard Semiarid Prairie Agriculture Center. Agriculture and Agri-Food. Canada.
D.C. 1997. Water use and yield of canola under dryland conditions in the Central Great Plains. Jornal of Product Agriculture. Vol. 10. No. 2. 307-313.
North, Sam.2001.Do you need to spring irri Soetedjo gate winter crops in the Murry Valley. Reach update- Southern Region- Deniliquin. Australia.
Peterson, H.G. 1999. Field irrigation and water quality. Water research crop and Agriculture and Agri-Food. Saskatchewan. Canada.
Soetedjo, P; L.D. Martin; D. Tennant. 1998. Productivity and water use of inter crops of field pea and canola. Proceedings of the 9th Australian Agronomy Conference. Waggawagga. Australia.
Thomas, Phil. 2002. Canola water requirement. Online discussion group. Canada.
Vigit, M.F.; D.C. Nielsen; A. Haivorson; B. Beard. Dryland canola production: variety selection, nitrogen response and water use in the Central Great Plains. ARS Central Great Plains Research Station. USDA. Akron. Colorado. USA.