Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Природоохранные режимы и технологии орошения дождеванием кормовых культур в степной зоне Прииртышья

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

По аналогии с суммарными водопотреблением дефицит водопотребления AEv (оросительная норма) люцерны и кукурузы на землях с глубоким залеганием грунтовых вод изменяется с северо-запада на на юго-восток. В сухостепной зоне оросительная норма люцерны изменяется от 200 до 360 мм во влажные годы и до 570.640 мм в сухиеа в степной зоне от 100.250 до 400.510 мм соответственно. Оросительная норма кукурузы… Читать ещё >

Содержание

  • 1. ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИИРТЫШСКО-КУЛУНДИНСКОЙ РАВНИНЫ
    • 1. 1. Почвенно-мелиоративные условия и теплоэнергетические ресурсы климата
    • 1. 2. Источники орошения и перспективы использования подземных вод
    • 1. 3. Перспективы развития орошаемого земледелия в регионе
    • 1. 4. Выводы по главе
  • 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОРОШЕНИЯ ДОЖДЕВАНИЕМ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ПРИИРТЫШЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
    • 2. 1. Влияние дождевания на влажность почвы и влагообмен в системе почва -растение — атмосфера
    • 2. 2. Влияние теплоэнергетических ресурсов климата и биологического потенциала растений на суммарное водопотребление при оптимальном орошении дождеванием
    • 2. 3. Обоснование оросительных норм и режимов орошения кормовых культур дождеванием
    • 2. 4. Технология полива сельскохозяйственных культур ЭДМФ «Кубань»
    • 2. 5. Выводы по главе
  • 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИВА КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ДОЖДЕВАНИЕМ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ПРИИРТЫШЬЯ
    • 3. 1. Условия и методика проведения исследований
    • 3. 2. Суммарное водопотребление и оросительные нормы кукурузы и люцерны при оптимальном орошении дождеванием
    • 3. 3. Влияние грунтовых вод на влагообеспеченность, оросительные нормы и режимы орошения кукурузы и люцерны
    • 3. 4. Качество полива и потери воды на испарение при дождевании ЭДМФ «Кубань»
    • 3. 5. Достоковые поливные нормы и механизированные режимы орошения кукурузы и люцерны при поливе ЭДМФ «Кубань»
    • 3. 6. Выводы по главе 3 91 4 РАЙОНИРОВАНИЕ ПРИИРТЫШСКО-КУЛУНДИНСКОЙ РАВНИНЫ ПО ОПТИМАЛЬНЫМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМ РЕЖИМАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ ОРОШЕНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
    • 4. 1. Методика распространения опытных данных на неохваченные исследованиями территории и задачи районирования
    • 4. 2. Оценка теплоэнергетических ресурсов климата, почвенно-мелиоративных условий и природной тепло, — влагообеспеченности территории региона
    • 4. 3. Количественные значения и территориальная изменчивость оросительных норм и режимов орошения кукурузы и люцерны
    • 4. 4. Влияние орошения на урожайность кукурузы и люцерны в почвенно-климатических условиях Прииртышско-Кулундинской равнины
    • 4. 5. Технология орошения с использованием ЭДМФ «Кубань»
    • 4. 6. Экономическая эффективность

Природоохранные режимы и технологии орошения дождеванием кормовых культур в степной зоне Прииртышья (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы. За последние 10. 15 лет в сфере орошаемого земледелия резко снизилась эффективность сельскохозяйственного производства. Площадь орошаемых земель в Российской Федерации сократилась более чем на 30% (с 6,2 млн. га в 1991 году до 4,3 млн. га в 2006 году), а ежегодное их использование снизилось до 50%.

Наиболее существенно роль орошаемых земель снизилась в степной зоне с устойчиво дефицитным природным водообеспечением сельскохозяйственных посевов, где урожайность сократилась более чем в 2.3 раза, а в сухие годы приблизилась к урожайности богарных земель.

К числу таких регионов относится и Прииртышско-Кулундинская равнина, где в конце 1970;х годов началось интенсивное развитие орошения на базе использования подземных вод, разведанные запасы которых оказались достаточными для их широкомасштабного использования в сельском хозяйстве. Первоначальный опыт применения оросительных мелиораций показал, что в условиях засушливого климата эффективность орошения зависит главj ным образом от реализуемого на посевах водного режима (оросительных норм, режимов орошения и технологий полива). В этой связи крайне актуальной для региона стала проблема изучения и научного обоснования параметров орошения и создания нормативной базы для проектирования и эксплуатации оросительных систем, обеспечивающих получение гарантированных урожаев и сохранение экологической безопасности орошения.

Актуальность исследований подтверждается участием автора в выполнении отраслевой программы по теме 0.52.01.И.01Т. «Разработать и внедрить оросительные системы и технологический процесс полива широкозахватной дождевальной машиной ЭДМФ «Кубань-Л», а также разработке нормативного отраслевого документа «Пособие по проектированию оросительных систем с ЭДМФ «Кубань».

Цель и задачи исследований. Разработать природоохранные режимы и технологии орошения дождеванием кормовых культур (люцерны и кукурузы) с использованием подземных вод в условиях степной зоны Прииртышско Кулундинской равнины.

Для выполнения намеченной цели предусмотрена реализация следующих задач:

• провести анализ состояния орошения подземными водами и оценить перспективу его развития в регионе;

• изучить суммарное водопотребление кормовых культур;

• установить биоклиматически обоснованные оросительные нормы и разработать режимы орошения люцерны на сено и кукурузы на силос;

• изучить динамику составляющих водного баланса на орошаемых землях с различными глубинами залегания грунтовых вод;

• изучить эксплутационно-технологические характеристики полива кормовых культур ЭДМФ «Кубань» (потери оросительной воды на испарение при поливе, эрозионно-допустимые поливные нормы, равномерность распределения дождя и т. д.) и разработать адаптированные к местным условиям водо-сберегающие, природоохранные технологии полива люцерны и кукурузы;

• разработать рекомендации по технологии полива и определению оптимальных режимов механизированного орошения люцерны и кукурузы в природно-климатических условиях Прииртышско-Кулундинской равнины.

Решение поставленных задач предусматривается путём проведения полевых исследований, анализа полученных результатов, разработки и оптимизации норм, режимов и технологий полива люцерны и кукурузы применительно к объекту исследований и прилегающей территории Прииртышья.

Методология исследований. Основой экспериментальных и теоретических исследований послужили работы: А. Н. Костякова, A.M. Алпатьева, С. М. Алпатьева, И. П. Айдарова, М. И. Будыко, А. И. Будаговского, Г. В. Воропаева, А. И. Голованова, О. Г. Грамматикати, Н. В. Данильченко, Н.Н. Дубен-ка, Н. С. Ерхова, А. Р. Константинова, И. П. Кружилина, B.C. Мезенцева, Б. С. Маслова, В. Ф. Носенко, X.JI. Пенмана, Л. М. Рекса, Г. Т. Селянинова, С. И. Харченко, Д. И. Шашко, JI.JI. Шишова, Б. Б. Шумакова и многих других известных исследователей в области мелиорации сельскохозяйственных земель, растениеводства, климатологии, гидрогеологии, земледелия, почвоведения, вычислительной техники. Полевые исследования проводились с применением стандартных и специально разработанных методик, достоверность результатов оценивалась статистическими характеристиками и сходимостью опытных данных с разработанными автором зависимостями. Научная новизна работы:

• впервые в Прииртышье организованы и проведены масштабные многолетние комплексные исследования приёмов рационального использования подземных вод при орошении дождеванием;

• получены значения биологических коэффициентов, установлены и обоснованы оросительные нормы, режимы орошения люцерны и кукурузы для лет различной обеспеченности по дефициту влаги;

• изучена динамика составляющих водного баланса на орошаемых землях при разной глубине грунтовых вод, их влияние на влагообеспеченность растений и режимы орошения кормовых культур;

• установлены размеры потерь оросительной воды на испарение и равномерность её распределения по площади при поливе ЭДМФ «Кубань»;

• установлены эрозионно-допустимые поливные нормы при поливе дождеванием в природных условиях Прииртышья;

• получены количественные и качественные характеристики технологии полива кормовых культур дождеванием в Прииртышье;

• разработана экологически безопасная и ресурсосберегающая технология полива кормовых культур ЭДМФ «Кубань» на супесчаных каштановых почвах Прииртышья;

• на основе полевых и теоретических исследований проведено районирование Прииртышско-Кулундинской равнины по природной теплои влагообес-печенности, оросительным нормам и режимам орошения люцерны и кукурузы.

На защиту выносятся:

• величины суммарного водопотребления и оросительных норм кукурузы и люцерны, значения биологических коэффициентов растений, коррелирующие с теплоэнергетическими ресурсами климата Прииртышья;

• расчётные зависимости для установления влияния динамики грунтовых вод на влагообеспеченность кормовых культур, оросительные нормы и режимы орошения на супесчаных каштановых почвах;

• расчётные зависимости для определения качества полива и потерь оросительной воды на испарение во время полива, достоковых поливных норм при поливе широкозахватными дождевальными машинамирациональные технологии полива кормовых культур дождеванием ЭДМФ «Кубань" — результаты районирования Прииртышско-Кулундинской равнины по природной теплои влагообеспеченности, оросительным нормам и режимам орошения люцерны и кукурузы.

Практическое значение и реализация работы. Полученные автором результаты исследований позволяют обоснованно принимать решения о целесообразности восстановления или дальнейшего развития орошения в регионе с использованием подземных вод, планировать сезонное и оперативное водопользование и обеспечивать его реализацию в реальном времени с учётом разработанных норм, режимов и технологии полива, в наибольшей мере отвечающих природным условиям зоны размещения орошаемых земель.

Результаты исследований прошли практическую проверку в хозяйствах Успенского района Павлодарской области и зональных проектных институтах, использованы при разработке рекомендаций «Водосберегающие оросительные нормы и экологически безопасные режимы орошения сельскохозяйственных культур в Уральском регионе» (1999), «Водосберегающие оросительные нормы и природоохранные режимы орошения дождеванием в Западной Сибири» (2000), «Природная тепло, — влагообеспеченность Центрально-Чернозёмных областей России и её влияние на режимы орошения и урожайность» (2000), «Научно-обоснованные нормы и режимы орошения в Московской области» (2002), «Влияние природной тепло, — влагообеспеченности на параметры орошения и урожайность в ЦЧО» (2004), а так же при создании отраслевого нормативного документа «Пособие по проектированию оросительных систем с ЭДМФ «Кубань» (М.: Союзводпроект, 1986).

Апробация результатов исследований и публикации. Основные методические положения и полученные результаты докладывались и обсуждались на заседаниях Учёного Совета ВНПО «Радуга» (1984. 1989 г. г.), ежегодных отчётах Лаборатории использования подземных вод ВНПО «Радуга» (1985, 1986, 1988, 1989 г. г), на конференциях молодых учёных ВНПО «Радуга» (1985.1989 г. г.) и ВНИИГиМ, (1987 г.), а также научно-технических конференциях в г. Москве (МГМИ-1986 г.), г. Джамбуле (КазНИИВХ-1987 г.), г. Алма-Ате (КазПТИ-1985, 1989 г. г.).

Основные результаты исследований опубликованы в 15 статьях и брошюрах с долевым объёмом автора более 10 п.л., в том числе 3 статьи опубликованы в ведущем отраслевом журнале «Мелиорация и водное хозяйство» и одна в «Вестнике Россельхозакадемии».

Личный вклад. Автор лично пронимал участие в разработке методики проведения исследований, организовывал и непосредственно проводил полевые, лизиметрические и метеорологические опыты и наблюдения, математически обработал полученные результаты и оформил их в электронном виде и на бумажном носителе.

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, выводов и приложений, списка использованных литературных источников из 193 наименований. Общий объём диссертации составляет 179 страниц компьютерного текста, 42 рисунков, 52 таблиц, 5 приложений.

4.7 Выводы по главе 4.

1. Разработана оригинальная методика распространения опытных данных на неохваченные исследованиями прилегающие территории с минимальными затратами времени и средств.

2. Сформирована база исходных данных, характеризующих климатические, почвенно-мелиоративные, гидрогеологические и сельскохозяйственные ресурсы Прииртышско-Кулундинской равнины, которые совместно с полученными результатами научных исследований позволили выполнить районирование региона по коэффициенту природного увлажнения Ку, суммарному водопотреблению Ev, оросительным нормам AEV и режимам орошения люцерны и кукурузы. Районирование^ Еи и АЕУпредставлено в виде карт (рис. 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.10, 4.11) с нанесением изолиний картируемого параметра и таблиц его вероятностных (прогнозных) значений.

3. В пределах периметра равнины теплоэнергетические ресурсы климата (испаряемость) за тёплый период года с температурой воздуха t > 5 °C территориально возрастает с северо-запада на юго-восток от 600 до 750 мм в средний год и от 800 до 1000 мм в сухой. А атмосферные осадки уменьшаются за тот же период от 220 до 190 мм в средний год и от 115 до 135 мм в сухой. Коэффициент увлажнения Ку, характеризующий природную теплои влагообеспеченность, уменьшается с северо-северо-запада на юго-юго-восток от 0,46 до 0,28 т. е. в 1,65 раза. Территория севернее изолинии 0,3 относится к степной, а южнее с Ку< 0,3 — к сухостепной.

4. Установлено, что среднее многолетнее водопотребление люцерны Ev увеличивается территориально с севера на юго-восток от 480 до 620 мм, а кукурузы от 380 до 450 мм. При этом в сухие годы суммарное водопотребление люцерны в степной зоне достигает 610.700 мм, а в сухостепной 750.800 мм, а суммарное водопотребление кукурузы 450.510 и 536.550 мм соответственно. Территориально изменчивость суммарного водопотребления кукурузы и люцерны не превышает 20.30%, а во времени (в разные по влажности годы) достигает 40.50%.

5. По аналогии с суммарными водопотреблением дефицит водопотребления AEv (оросительная норма) люцерны и кукурузы на землях с глубоким залеганием грунтовых вод изменяется с северо-запада на на юго-восток. В сухостепной зоне оросительная норма люцерны изменяется от 200 до 360 мм во влажные годы и до 570.640 мм в сухиеа в степной зоне от 100.250 до 400.510 мм соответственно. Оросительная норма кукурузы в сухостепной зоне составляет 140.250 мм во влажные годы и 400.450 мм в сухой год. В степной зоне соответственно 60.170 и 320.375 мм. Для практического применения разработаны уравнения связи дефицита водопотребления (оросительной нормы) люцерны и кукурузы с коэффициентом природного увлажнения Ку и построены графики связи АЕУ = f (Ку), позволяющие определить оросительную норму нетто в разные по влажности годы для любого выбранного в пределах региона объекта.

6. На основе разработанной по теоретическим и экспериментальным данным методики и расчётных математических моделей выполнено районирование территории Прииртышско-Кулундинской равнины в виде карт с нанесением изолиний относительного снижения урожайности люцерны и кукурузы от недостатка природного увлажнения в разные по влажности годы. Установлено, что в сухостепной зоне снижение урожайности люцерны ДУ, — от недостатка природной влагообеспеченности is? vi возрастает с 20.50% во влажные, до 89. 100% в сухие годы, а в степной зоне от 11.33% до 60.80% соответственно. Полученные данные подтверждают ранее сделанные выводы о том, что богарное земледелие в рассматриваемом регионе является крайне рискованным и практически бесперспективным.

7. Разработаны проектные технологии полива кукурузы на силос и люцерны на сено для оросительной системыв близи с. Константиновка Успенского района Павлодарской области для года 75% обеспеченности при работе ЭДМФ «Кубань» и проведена оценка экономической эффективности разработанных технологий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

1. Территория Прииртышско-Кулундинской равнины относится к зоне крайне рискованного богарного земледелия и характеризуется высокими теплоэнергетическими ресурсами и устойчиво дефицитным атмосферным увлажнением. Испаряемость за тёплый период года с t воздуха выше 5 °C достигает в сухие годы 900. 1000 мм, а сумма атмосферных осадков не превышает 110. 130 мм, что обусловливает необходимость применения оросительных мелиораций.

2. При отсутствии поверхностных водных источников большие перспективы для развития орошаемого земледелия приобретают подземные воды, разведанные ежегодно возобновляемые запасы которых только в южной части Кулундинской степи и Павлодарском Прииртышье оцениваются в 40 млн м3, а удельный эксплуатационный водозабор достигает 6,2 м3/с. Высокое качество подземных вод (минерализация по сухому остатку не превышает 0,6.0,9 г/л) исключает их возможное влияние на ухудшение мелиоративного состояние орошаемых земель и экологии окружающей среды.

3. Установленное водобалансовыми исследованиями для нормирования и контроля использования подземных вод оптимальное суммарное водопотребление кукурузы изменяется по годам исследований в пределах от 426 до 503 мм, а люцерны от 556 до 678 мм. Максимальное испарение (водопотребление) за декаду орошаемым полем кукурузы достигает 65.71 мм и 63.68 мм полем люцерны.

4. Биологический коэффициент кукурузы изменяется от 0,4.0,5 в начале вегетации до 1,16. 1,25 в фазу формирования початков с последующим уменьшением до 0,8. 1,0. КоэффициентКс> люцерны возрастает от 0,6.0,7 в период возобновления вегетации до 1,18. 1,28 в фазы бутонизации и цветения и уменьшается до 0,6.0,8 после укоса.

5. Оросительная норма кукурузы изменяется от 203 мм во влажный, до 369 мм в засушливый год. Средняя за годы исследований оросительная норма 298 мм составляет 62,5% от суммарного водопотребления. Оросительная норма люцерны колеблется в пределах 351.518 мм при среднем значении 402 мм.

6. Установленная для орошения дождеванием ЭДМФ «Кубань» достоковая поливная норма на каштановых супесчаных и легкосуглинистых почвах составляет для кукурузы 34.35 мм в начале вегетации и 44.50 мм в фазу цветения. Достоковая поливная норма для люцерны перед укосом достигает 40 мм, а после укоса снижается до 34.36 мм. Для определения достоковой поливной нормы в реальном времени разработана эмпирическая зависимость, прошедшая производственную проверку и показавшая высокую достоверность полученных результатов.

7. Разработаны и апробированы в производственных условиях технологические схемы полива кукурузы и люцерны дождеванием ЭДМФ «Кубань». Оптимальными являются схемы с выдачей расчётной поливной нормы за два прохода. При этом максимальный слой осадков за проход не должен превышать величину достоковой (эрозионно допустимой) поливной нормы. Предлагаемые технологические схемы работы ЭДМФ «Кубань» позволяют осуществлять поливы нормой 50.60 мм без нарушения эрозионного равновесия в пахотном горизонте орошаемой почвы.

8. Разработаны эмпирические зависимости для определения потерь оросительной воды во время полива при дождевании ЭДМФ «Кубань». Для условий региона в зависимости от погодных условий в момент проведения полива и состояния агрофона затраты воды на испарение в воздухе, с листьев и поверхности почвы изменяются от 3.5% в пасмурные дни и ночное время до 16. 18% в ясные дни.

9. Водобалансовыми исследованиями установлено, что на супесчаных каштановых почвах при близких грунтовых водах их потребление существенно изменяется во времени. При Нг = 1,0 м использование грунтовых вод кукурузой колеблется от 2.4% в начале вегетации, до 70.72% в фазу формирования початков. В среднем за вегетацию оно составляет 48.50% от суммарного водопотребления. При понижении уровня грунтовых вод до Нг= 1,5 м их потребление уменьшается в среднем до 35.40%, при Нг = 2,0 м до 15.20% и при Нг = 2,5 м до 2.3%. В абсолютных значениях использование грунтовых вод при Нг— 1,0 м составляет 240 мм, при Нг — 1,5 м — 165 мм, при Нг = 2,0 м — 95 мм и при Нг = 2,5 м — 17,5 мм.

10. Доля грунтовых вод в суммарном водопотреблении люцерны при Нг — 1,0 м составляет в среднем 60.65% за первый межукосный период, 80.85% за второй и 75.80% за третий. При Нг = 2,0 м их доля соответственно уменьшается до 35.40, 45.50 и 40.4 5%. Абсолютное потребление грунтовых вод люцерной при Нг — 1,0 м составляет 480.500 мм, при Нг = 1,5 м — 350.400 мм, при Нг = 2,0 м — 240.260 мм и при Нг = 2,5 м — 90.95 мм.

11. Установлено, что с глубины Нг = 2,5 м оросительная норма кукурузы снижается на 2%, а люцерны на 20% по сравнению с нормой при глубоких грунтовых водах (Нг > 3 м). При Нг = 2,0 м на 25 и 50%, при Нг = 1,5 м на 52 и 78% и при Нг= 1,0 м на 76. 100% соответственно. Количество поливов в связи с уменьшением оросительной нормы резко сокращается. При Нг— 1,0 м количество поливов кукурузы сокращается до 2-х, а люцерны до 0.

12. Разработана методика распространения опытных данных на неохваченные исследованиями территории, сформирована база исходных данных, характеризующих климатические, почвенно-мелиоративные и сельскохозяйственные ресурсы Прииртышско-Кулундинской равнины. По разработанной методике с использованием базы данных произведено районирование всей территории региона по коэффициенту природного увлажнения Ку, суммарному водопотреблению оросительным нормам ЛЕУ и режимам орошения кукурузы и люцерны для разных по влажности лет в виде карт с нанесением изолиний картируемых параметров.

13. Анализ результатов районирования показывает, что оптимальное суммарное водопотребление кукурузы увеличивается с севера на юго-восток в средний год от 380 до 450 мм, а люцерны от 480 до 620 мм. В сухие годы водопотребление кукурузы возрастает до 450.550 мм, а люцерны до 610.800 мм. Дефицит водопотребления (оросительная норма) кукурузы в сухостепной зоне возрастает с северо-запада на юго-восток от 140.250 мм во влажные годы до 400.450 мм в сухой год, а в степной зоне от 60. 170 до 320.375 мм соответственно. Оросительная норма изменяется в том же направлении от 200 до 360 мм во влажные годы до 570.640 мм в сухой год в зоне сухих степей и от 100.250 до 400.510 мм соответственно в степной зоне.

14. По разработанным эмпирическим зависимостям относительного снижения урожайности кукурузы и люцерны от недостатка их природной влагообеспеченности выполнено районирование территории Прииртышско-Кулундинской равнины в виде карт пространственной изменчивости снижения урожайности в разные по влажности годы. Установлено, что в сухостеп-ной зоне относительное снижение урожайности люцерны изменяется от 25.50% во влажные годы, до 89.100% в сухие, а в степной зоне от 11.33% до 60.80% соответственно. Урожайность кукурузы снижается от недостатка природной увлажнённости в сухостепной зоне от 25.53% во влажные годы до 96. 100% в сухие, а в степной зоне от 13.38% до 68.88% соответственно.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ.

1. Дифференцированные территориально и во времени суммарное водопотребление, оросительные нормы и режимы орошения (сроки, поливные нормы и количество поливов) люцерны и кукурузы, обеспечивающие оптимальный для растений водный режим в активном слое почвы и получение устойчивых урожаев на орошаемых подземными водами землях.

2. Рекомендации для учёта влияния грунтовых вод на влагообеспеченность растений, снижение оросительных норм и количества поливов люцерны и кукурузы при разной глубине их залегания.

3. Расчётные зависимости и номограммы для определения затрат воды на испарение при поливе дождеванием ЭДМФ «Кубань», оказывающих влияние на производительность дождевальной техники, продуктивность использования оросительной воды и формирование микроклимата.

4. Рациональные технологии полива дождеванием, обеспечивающие оптимальные запасы влаги в почве, нормативную производительность дождевальных машин, экономное использование оросительной воды, сохранение эрозионного равновесия почвенного покрова и экологической безопасности окружающей среды.

5. Эмпирические связи влияния недостатка природного увлажнения на снижение и колебание урожайности сельскохозяйственных культур в разные по влажности годы, необходимые для проектного обоснования эффективности развития орошения в степной зоне Прииртышско Кулундинской равнины.

6. Приведенная в диссертационной работе оценка организационно-хозяйственных условий и потенциала природных ресурсов показывает, создание устойчивого и высокопродуктивного сельскохозяйственного производства в степной и сухостепной зонах Прииртышья возможно только при орошении. Водные мелиорации должны стать неотъемлемой составляющей хозяйственно-экономического комплекса, а стратегия использования подземных вод для орошения должна базироваться на научно-обоснованных нормах, режимах и технологиях полива, обеспечивающих водосбережение, сохранение эрозионной устойчивости почвенного покрова и экологическую безопасность окружающей среды.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Агроклиматические ресурсы Алтайского края. — Д.: Гидрометеоиздат, 1971.
  2. Агроклиматические ресурсы Омской области. Д.: Гидрометиоиздат, 1972.
  3. Агроклиматический справочник по Павлодарской области. Л: Гидрометеоиздат, 1962.
  4. Агрохимические методы исследования почв. Л.: Гидрометеоиздат, 1965.
  5. Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов мелиорации сельскохозяйственных культур. М.: ФГУП СНЦ Госэкомелиовод, 2003.
  6. А.А. Эффективность летних осадков в условиях засушливого климата. // Почвоведение. 1962. — № 9.
  7. A.M. Методы определения эрозионно-допустимых поливных норм при дождевании: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук. М., 1981.
  8. A.M., Ильин Н. И., Соломин И. А. К расчёту эрозионно-допустимых поливных норм по удельной мощности дождя. // Рациональное использование водных ресурсов. М.: Наука, 1986. — Вып. 7.
  9. И.П. Принципы переустройства оросительных систем в степной зоне России. // Мелиорация и водное хозяйство. 1994. — № 2.
  10. И.П., Голованов А. И., Никольский Ю. Н. Оптимизация мелиоративных режимов орошаемых и осушаемых земель. М.: Агропромиздат, 1990.
  11. A.M. Влагооборот культурных растений. Д.: Гидрометеоиздат, 1954.
  12. A.M. Влагообороты в природе и их преобразование. Д.: Гидрометеоиздат, 1969.
  13. A.M. Почвоувлажнительный и биологический эффект атмосферных осадков. // Почвоведение. 1951. — № 2.
  14. С.М. Методические указания по расчётам режима орошения на основе биоклиматического метода. Киев, 1967.
  15. С.М. Методика расчёта режима орошения сельскохозяйственных культур на основе биоклиматического метода. Киев: ММВХ СССР, 1973.
  16. В.А., Мансуров М. С. Потери воды на испарение при дождевании. // Гидротехника и мелиорация. 1969. — № 8.
  17. С .Я. Качество воды для орошения. Принципы и методы оценки. -М.: РОМА, 1997.
  18. И.Ф., Константинов А. Р. Пути оптимизации режимов орошения. // Гидротехника и мелиорация. -1980. № 6.
  19. Е.П. Естественные и антропогенные факторы изменения климата. // Теория и методы управления водными ресурсами. М.: Наука, 1982.
  20. В.В., Лытов М. Н., Диденко А. А., Пахомов Д. А. Капельное орошение сои. Волгоград: Панорама, 2006.
  21. И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов. М.: Наука, 1986.
  22. А.И. Водопотребление растений и его связь с гидроклиматическими факторами. М.: Наука, 1960.
  23. А.И. Зависимость испарения от влажности почвы. // Суховеи, их происхождение и борьба с ними. М.: АН СССР, 1957.
  24. А.И. Испарение почвенной влаги. М.:Наука, 1964.
  25. М.И., Зубенок Л. И. Определение испарения с поверхности суши. -М.: АН СССР, 1961. Серия географическая. — Вып. 6.
  26. М.И., Юдин М. И., Яковлева Н. М. Испарение с испаряемых участков и испаряемость. // Метеорология и гидрология. 1954. — № 1.
  27. А.П. Изменение гидрометеорологического режима под влиянием орошения. // Труды ГГИ. Л., 1970. — Вып. 167.
  28. П.Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. — М.: Дело, 2004.
  29. Водобалансовые исследования на сельскохозяйственных полях. Л.: Гид-рометеоиздат, 1978.
  30. А.С., Тульверт В. Ф., Фиалковский П. Г. Сравнительная оценка методов расчёта испарения при орошении. // Мелиорация и водное хозяйство. -1999.-№ 4.
  31. А.С., Шалыгин А. Л. Об использовании гидрометеорологической информации при определении оросительных норм и режимов орошения. // Метеорология и гидрология. 1987. — № 1.
  32. Г. В. Резервы ирригации и проблемы их использования. Водные ресурсы. М.: Наука, 1973.
  33. Е.П. Оптимизация оперативного распределения водных ресурсов в орошении. Л.: Гидрометеоиздат, 1981.
  34. Н.А. Физико-географическое районирование Европейской части СССР. — М.: Изд-во Всесоюзного географического общества, 1960. Том 92.-Вып. 5.
  35. Я.Г., Корягин В. А. Опыт орошения подземными водами. М.: Колос, 1981.
  36. А.И. Мелиорация агроландшафтов. // Гидротехника и мелиорация. 1993. 3.
  37. А.И., Паласиос О. Об определении зависимости запасов почвенной влаги от глубины грунтовых вод. // Почвоведение. 1968. — № 1.
  38. В.Г., Добрачёв Ю. П., Юрченко И. Ф. Модели управления продуктивностью мелиорируемых агроландшафтов. — М.: ВНИИГиМ, 2001.
  39. М.Г., Вихров В. И. Расчёт суточного водопотребления многолетних трав. // Гидротехника и мелиорация. 1985. — № 7.
  40. И.А., Микроклимат и его значение в сельском хозяйстве. Л.: Гидрометеоиздат, 1957.
  41. Р.И. Зависимость урожайность-влагообеспеченность для водохозяйственных расчётов. // Гидротехника и мелиорация. — 1986. № 3.
  42. Р.И. Способы построения кривых связи урожайности с водо-обеспеченностью растений. // Вопросы водного хозяйства. Фрунзе, 1973. -Вып. 31.
  43. В.И. Методы, системы управления, контроля и оценки качества работы фронтальных дождевальных машин. Коломна, 2003.
  44. О.Г. Роль корней, проникающих в глубокие слои почвы, в водном балансе растений. // Водный режим растений в засушливых районах СССР.-М.: АН СССР, 1961.
  45. Н.Г. Повышение урожайности путём эффективного использования осадков. Л.: Гидрометеоиздат, 1969.
  46. Н.В. Оценка участия грунтовых вод в формировании суммарного испарения с сельскохозяйственных полей. // Водобалансовые исследования на сельскохозяйственных полях. Л.: Гидрометеоиздат, 1978.
  47. К.В. Районирование территории при орошении дождеванием. // Технология орошения и программирование урожаев. М.: ВНИИГиМ, 1986.
  48. К.В. Экологические требования при проектировании гидромелиоративных систем. // Экологические основы орошаемого земледелия. М.: ВНИИГиМ, 1995.
  49. К.В., Иванцова Т. И. Влияние метеорологических условий на испарение и формирование микроклимата в Поволжье при дождевании. //Технология орошения и программирование урожая. М.: ВНИИГиМ, 1986.
  50. К.В., Маслов В. П., Имерлишвили А. Г. Водосберегающая технология орошения кормовых культур ЭДМФ «Кубань» на различных почвах. // Во-досберегающие технологии орошения. М.: ВНИИГиМ, 1989.
  51. К.В. Конструкции мелиоративных систем многоцелевого использования. // Методы и технологии комплексной мелиорации и экосистемного водопользования. М.: ВНИИГиМ, 2006.
  52. Ф.Ф., Мельник Ю. С. Проблема прогноза испаряемости и оросительных норм. -Л.: Гидрометеоиздат, 1970.
  53. А.Н. Влияние глубины залегания грунтовых вод на режим орошения и урожайность кукурузы. // Мелиорация и водное хозяйство. -2002. -№ 5.
  54. А.Н., Бондарцев А. И. Водный баланс на орошаемых землях в зоне сухих степей Прииртышья. // Мелиорация и водное хозяйство. 1992. -№ 3.
  55. Н.В. Биоклиматическое обоснование суммарного водопотребления и оросительных норм. // Мелиорация и водное хозяйство. 1999. -№ 4.
  56. Н.В. Оазисное орошение подземными водами. М.: Колос, 1983.
  57. Н.В. О новых подходах к расчётам водопотребления в свете задач по восстановлению роли орошения в сельскохозяйственном производстве России. // Мелиорация и водное хозяйство. 2001. — № 6.
  58. Н.В. Планирование и реализация режимов орошения при инженерном водопользовании. //Гидротехника и мелиорация. — 1987. № 4.
  59. Н.В. Расчёт режимов орошения сельскохозяйственных культур. // Гидротехника и мелиорация. 1978. — № 1.
  60. Н.В. Эффективность летних атмосферных осадков и их использование сельскохозяйственными культурами. // Вестник сельскохозяйственной науки МСХ КазССР. Алма-Ата, 1961. — Вып 4.
  61. Н.В., Аванесян И. М., Булгаков В.И.и др. Водосберегающие оросительные нормы и экологически безопасные режимы орошения сельскохозяйственных культур в Западной Сибири. М.: Эдель-М, 2000.
  62. Н.В., Аванесян И. М., Данильченко А. Н., Никольская А. А. Влияние природной тепло,-влагообеспеченности на параметры орошения и урржайность сельскохозяйственных культур в ЦЧО. Коломна, 2004.
  63. Н.В., Остроушко В. Н., Омельяненко С. И. Метод построения кривых обеспеченности оросительных норм при коротких рядах наблюдений. // Обоснование норм водопотребления в орошаемом земледелии. М.: ВНИИГиМ, 1989.
  64. Н.В., Ягудин Н. В. Приёмы повышения качества технологического процесса полива. // Надёжность и качество технологического процесса полива. М.: ВНИИГиМ, 1988.
  65. А.Н. Теплобалансовый метод расчёта недостатка водопотребления сельскохозяйственных культур в условиях Южного Урала. // Труды ГГИ. Д., 1981.-Вып. 269.
  66. В.Н. Физические параметры климата почв СССР, их классификация и количественная оценка. // Почвоведение. 1985. — № 7.
  67. Д. и др. Отзывчивость сельскохозяйственных культур на орошение. / Пер. с анг. М., 1979.
  68. Д., Прюит В. Потребность сельскохозяйственных культур в воде. /Пер. с англ. № 386.41. -М.: ВНИИТЭиСХ, 1980.
  69. .А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979.
  70. С. Потери воды при дождевании, коэффициент технической эффективности дождевания. / Пер. с польского № 40 097, 40 099. М.: ВНИИТЭиСХ, 1981.
  71. Н.Н. Ресурсосберегающие и ландшафтоулучшающие технологии орошения склоновых земель. -М.: Агробизнесцентр, 2006.
  72. Н.С. Мелиорация сельскохозяйственных земель: сущность, методология, концепции. // Мелиорация и водное хозяйство. 2003. — № 1.
  73. Н.С. Поливной режим, как элемент технологии полива. // Гидротехника и мелиорация. 1996. — № 4.
  74. Н.С. Энергетическое обоснование формул для определения ЭДПН при дождевании. Красноярск, 1982.
  75. Н.С. Эрозионно допустимые поливные нормы. // Гидротехника и мелиорация. 1987. — № 6.
  76. Засухи в СССР, их происхождение и влияние на урожай. Л.: Гидрометеоиздат, 1958.
  77. Н.Н. Карта испаряемости равнинной части СССР. // Труды ЛГУ. -Л., 1959. Серия географическая. — Вып. 13.
  78. А.И., Мешков В. В. Совершенствование дождевальных систем орошения на базе подземных вод в Кулундинской степи. // Мелиорация и водное хозяйство. — 2004. № 4.
  79. А.Г. Обоснование технологических режимов работы ДМ «Кубань» при орошении люцерны на коричневых почвах: Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук. М., 1990.
  80. А.П. Оценка технологических возможностей дождевальной техники на основе определения допустимых норм полива. // Улучшение эксплуатации оросительных систем и планировки орошаемых земель. — М.: ВАСХНИЛ, 1982.
  81. Исследования испаряемости с сельскохозяйственных полей и водный баланс. // Труды ГГИ. Л., 1961. — Вып. 92.
  82. И.В. Увлажнение, теплообеспеченность и водный баланс Западно-Сибирской равнины. Автореферат диссертации. Омск, 1965.
  83. Кац Д. М. Лизиметрические исследования в засушливых районах для целей мелиорации. // Материалы межведомственного совещания по проблеме изучения испарения с водной поверхности и суши. Валдай: издание ГГИ, 1964.
  84. .М. Наука и широкомасштабное развитие мелиорации в стране. / Материалы международной научно-производственной конференции «Мелиорация: этапы и перспективы развития». М.: ГНУ ВНИИГиМ, 2006.
  85. .М. и др. Техническое обеспечение мелиорации. / Материалы международной научно-производственной конференции «Мелиорация: этапы и перспективы развития». М.: ГНУ ВНИИГиМ, 2006.
  86. JI.B. Экологические основы комплексных мелиораций агро-ландшафтов. // Мелиорация и водное хозяйство. 2002. — № 5.
  87. П.И., Остапчик В. П. Определение моделей урожая в зависимости от динамики водоснабжения растений. // Мелиорация и вод ное хозяйство. — Киев: Урожай, 1982.
  88. Н.Г. Адаптивные ландшафтно-мелиоративные системы земледелия в хозяйствах Гумидной зоны. Тверь: Чудо, 2005.
  89. Р.В., Панин П. С. и др. Почвенно-мелиоративное районирование южной равнинной части Обь-Иртышского междуречья. // Почвы Кулундин-ской степи. Новосибирск: Наука, 1967.
  90. М.А. Водный режим почв и урожай. М.: Колос, 1977.
  91. П.И. Вопросы агроклиматического районирования СССР. // Труды НИИАК. -М., 1958. Вып. 6.
  92. А.Р. Испарение в природе. Д.: Гидрометеоиздат, 1961.
  93. А.Р. Методика учёта влияния биологических свойств культуры и погодных условий на режим орошения. // Биологические основы орошаемого земледелия. — М.: Наука, 1966.
  94. А.Р. Методы определения оросительных норм. //Водные ресурсы. 1971.-№ 6.
  95. А.Р., Струнников Э. А. Нормирование орошения, методы, их оценка, пути уточнения. // Гидротехника и мелиорация. 1986. — №№ 1,2,3.
  96. В.Г. Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости от обеспеченности орошения. // Методы системного анализа в мелиорации и водном хозяйстве. JL: Гидрометеоиздат, 1983.
  97. Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970.
  98. JI.A., Морковин В. Т., Иванов В. В. Определение связи «Урожай -влагообеспеченность посевов». // Сб. трудов ВолжНИИГиМ. Саратов, 1991.
  99. А.Н. Основы мелиорации. М.: Сельхозгиз, 1960.
  100. П.Я. Кулундинская степь и вопросы мелиорации. Новосибирск: Наука, 1972.
  101. В.Н. Теория и практика эколого-экономического обоснования комплексных мелиораций в системе адаптивно-ландшафтного земледелия.-М., 2001.
  102. И.П. Орошение важнейший фактор устойчивого развития земледелия в субаридной и аридной зонах. // Мелиорация и водное хозяйство. — 1999. — № 2.
  103. Г. В. Орошение, микроклимат, водный режим и продуктивность растений. // Биологические основы орошаемого земледелия. М.: Наука, 1966.
  104. А.П. К оценке точности уравнений водного баланса орошаемого поля. // Мелиорация и водное хозяйство. 1991. — № 9.
  105. А.П. Нормированный режим орошения сельскохозяйственных культур. // Мелиорация и водное хозяйство. 2005. — № 4.
  106. С.Д., Сухоруков В. Ф. Урожай, как функция орошения и приёмов агротехники. // Гидротехника и мелиорация. 1972. — № 4.
  107. М.И. Исследование испарения воды при различных типах дождевания в засущливых районах Азербайджана: Автореф.. дисс. М., 1974.
  108. Д. Исследование потерь воды на испарение при дождевании. / Перевод с венгерского. М.: ВНИИТиЭиСХ, 1972.
  109. .С., Минаев И. В., Губер К. В. Справочник по мелиорации. М.: Росагропромиздат, 1989.
  110. B.C. Определение оросительных норм по климатическим данным. // Гидротехника и мелиорация. 1971. — № 11.
  111. B.C., Карнацевич И. В. и др. Режимы влагообеспеченности и условия гидромелиораций степного края. М.: Колос, 1974.
  112. Мелиорация и водное хозяйство. // Справочник, том «Орошение». М.: Колос, 1999.
  113. Мелиорация сельскохозяйственных земель, плодородие почв и урожайность. // Информационный обзор. -М.: Мелиоводинформ, 2000.
  114. В.Б. Пространственная интерполяция водопотребления. // Гидротехника и мелиорация. 1978. — № 11.
  115. Методические рекомендации по разработке и применению математических моделей урожая. СтавНИИГиМ, 1988.
  116. Методы изучения и расчёта водного баланса. JL: Гидрометеоиздат, 1987.
  117. А.К. Техника статистических вычислений. М.: Наука, 1971.
  118. Н.Б. Расчёт оросительных норм и эффективность орошения по агроклиматическим данным (на примере Кулундинской степи). // Метеорология и гидрология. 1963. — № 11.
  119. Н.А. Агрогидрологические основы орошения в степной зоне. JL: Гидрометеоиздат, 1972.
  120. Н.А., Дерингер А. А. Почвенная влага и урожай. Челябинск: -Южно-Уральское книжное издательство, 1980.
  121. И.Г. Влагообеспеченность сельскохозяйственных полей. Л.: Гидрометеоиздат, 1971.
  122. И.Г. Методы оценки влагообеспеченности растений и сельскохозяйственных полей. Л.: Гидрометеоиздат, 1971.
  123. С.М., Геринг Я. Г., Киселёв В. В. «Фрегаты» на артезианских водах. Алма-Ата: Кайнар, 1972.
  124. О.Г., Хитров Н. Б. и др. Гидрогеологический аспект эволюции почвенного покрова агроландшафтов степной зоны. // Тезисы докладов 3-го съезда Докучаевского общества почвоведов. М., 2000.
  125. Ю.Н., Шабанов В. В. Расчёт проектной урожайности в зависимости от водного режима мелиорированных земель. // Гидротехника и мелиорация. 1986. — № 9.
  126. В.Ф. Взаимосвязь техники полива и режима орошения, их влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. // Надёжность и качество процесса полива. — М.: ВНИИГиМ, 1988.
  127. Оперативное управление поливами сельскохозяйственных культур. // Пособие к СНиП 2.06.03. М.: НЦ Союзводпроект, 1993.
  128. X.JI. Растение и влага. /Пер. с анг. — Л.: Гидрометеоиздат, 1968.
  129. X.JT. Физические основы контроля испарения. // Бюллетень научно-технической информации по агрономической физике. 1956. — № 1.
  130. В.А. Оптимизация условий влагообеспеченности сельскохозяйственных культур. Л.: Гидрометеоиздат, 1982.
  131. JI.H. Водный баланс зоны аэрации в условиях орошения. -Д.: Гидрометеоиздат, 1977.
  132. JI.H. К вопросу о зависимости суммарного испарения от глубины залегания грунтовых вод. // Труды САНИГМИ. Ташкент, 1975.
  133. Л.Н., Трофимов Г. Н. Перехват атмосферных осадков растительностью и его учёт при водобалансовых исследованиях. // Труды САНИГМИ. Ташкент, 1972. — Вып. 62.
  134. Пособие по проектированию оросительных систем с ЭДМФ «Кубань-Л». М.: НЦ Союзводпроект, 1986.
  135. В.Е. Деградация степных почв при оршении. // Тезисы докладов 3-го съезда Докучаевского общества почвоведов. М., 2000.
  136. А.В. О коэффициенте усвоения почвой атмосферных осадков. // Метеорология и гидрология. 1952. — № 5.
  137. В.Е., Панферов Г. А. Эффективность мелиоративного инвестиционного проекта и экономическая прибыль от мелиорации. //Мелиорация и водное хозяйство. 2004. — № 4.
  138. Расчёт водообеспеченности оросительных систем. // Пособие к СНиП Гидромелиоративные системы и сооружения. М.: НЦ Союзводпроект, 1990.
  139. Рекомендации по технологии контроля влагозапасов орошаемых земель нейтронными влагомерами. М.: ВНИИГиМ, 1985.
  140. JT.M. Технико-экономическое обоснование оросительных норм и параметров гидромелиоративных систем. // Комплексное использование водных ресурсов ETC. М.: Колос, 1979.
  141. JI.M., Заикин О. И. Выбор расчётного гидромодуля мелиоративной системы. // Гидротехника и мелиорация. 1984. — № 9.
  142. А.А. Основы учения о почвенной влаге. Л.: Гидрометеоиздат, 1969.
  143. И.Ф. Мелиорация земель в Западной Сибири. М.: Колос, 1975.
  144. Н.Ф., Рыжко Н. В. Испарение и снос дождя ветром при поливе дождеванием. // Техническое совершенствование и эксплуатация оросительных систем в засушливой зоне: Сб. науч. тр. ВолжНИИГиМ, часть 1. -Саратов, 2000.
  145. Рязанцев А. И Механико-технологическое совершенствование дождевальной техники. — Коломна, 2003.
  146. М.Г. Агрометеорологические и агрофизические принципы и методы управления влагообеспеченностью посевов. Л.: Гидрометеоиздат, 1982.
  147. С.А. Опыт агроклиматического районирования СССР. -М.: МСХ СССР, 1958.
  148. В.К. Испарение при поливе дождеванием. Ташкент, 1992.
  149. В.К. Совершенствование техники и технологии полива дождеванием в условиях Средней Азии. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук. Ташкент, 1998.
  150. В.К., Рачинский А. А. Потери воды в воздухе при поливе дождеванием. // Гидротехника и мелиорация. 1984. — № 2.
  151. Г. Г. Климатическое районирование СССР для сельскохозяйственных целей. // Сборник работ по географии и биологии. Л., 1955.
  152. И. Потери воды при дождевании. США, 1972.
  153. А.П. Методы оценки агроклиматических ресурсов Алтайского края. // Почвенная климатология Сибири. Новосибирск: Наука, 1973.
  154. A.M. Влияние орошения на водный режим и формирование урожая сахарной свёклы в условиях Кулундинской степи. // Биологические основы орошаемого земледелия. М.: Наука", 1966.
  155. Справочник мелиоратора. Составитель Б. С. Маслов. М.: Россельхозиз-дат, 1980.
  156. Справочник по механизации орошения. Под редакцией Б. Г. Штепы. -М.: Колос, 1979.
  157. П.С. Об испарении воды при короткоструйном дождевании. // Труды института водного хозяйства АН Киргизской ССР, вып. 5. Фрунзе, 1959.
  158. H.JI., Уилорк Т. В. Потери воды на испарение и снос ветром при дождевании кукурузы. США, 1950.
  159. СНиП 2.06.03−85. Мелиоративные системы и сооружения. М.: Госстрой СССР, 1986.
  160. Суховеи, их происхождение и борьба с ними. М., 1957.
  161. В.В., Попович И. В. Применение номограмм в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1978.
  162. П.В. Исследование влагообмена в зоне аэрации лизиметрическим методом на орошаемых землях. Труды 4-го Всесоюзного гидрологического съезда. — JL, 1973.
  163. Г. Баланс почвенной влаги. / Пер. с фран. JL: Гидрометеоиздат, ' 1951.
  164. Указания по расчёту недостатка водопотребления сельскохозяйственных растений. JL: издательство ГГИ, 1974.
  165. Укрупнённые нормы водопотребности для орошения по природно-климатическим зонам СССР. М., 1984.
  166. Физико-географическое районирование СССР. Под редакцией Гвоздец-кого Н.А. -М.: МГУ, 1968.
  167. Хан Г. Д., Шапиро С. С. Статистические модели в инженерных задачах. -М.: МИР, 1969.
  168. О.В. Расчёт прибавки урожая от орошения. // Гидротехника и мелиорация. 1987. — № 4.
  169. С.И. Гидрометеорологический метод определения поливного режима и расчёта сроков полива. // Труды ГГИ. выпуск 146. — Л., 1967.
  170. С.И. Методика лизиметрических исследований. // Труды ГГИ. выпуск 135. — Л., 1966.
  171. С.И. Суммарное испарение с различных угодий при оптимальном увлажнении. // Труды ГГИ. Л., 1962.
  172. С.И., Тищенко П. В. О методике лизиметрических исследований на орошаемых землях. // Труды ГГИ. выпуск 125. — Л., 1965.
  173. Г. Математико-статистический анализ урожайности сельскохозяйственных культур. // Применение математической статистики в экономике сельского хозяйства. М., 1975.
  174. В.В. Биоклиматическое обоснование гидротермических ме-лиораций. Л., 1973.
  175. И.И., Яблокова Л. П. Рекомендации по режиму орошения в Западной Сибири. М.: Наука, 1979.
  176. Д.И. Агроклиматическое районирование СССР по обеспеченности растений теплом и влагой. М. г Колос, 1967.
  177. Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
  178. Л.Л., Кауричев И. С., Большаков В. А. и др. Лизиметры в почвенных исследованиях. -М.: Почвенный институт им. В. В. Докучаева, 1998.
  179. И.С., Штангей И. Ф., Штангей А. И. О методе определения задержания воды сельскохозяйственными растениями при дождевании. // Почвоведение. 1974. — № 1.
  180. Д.А. Нормативы проектирования режимов орошения сельскохозяйственных культур и гидромодуля в условиях интенсивного использования орошаемых земель. // Орошаемое земледелие Европейской части СССР. -М.: Колос, 1965.
  181. A.M. Физико-географические основы мелиораций. М., 1965.
  182. A.M. Мелиоративная география. М.: Высшая школа, 1980.
  183. .Б. Новые подходы к определению водопотребления и режимов орошения. // Мелиорация и водное хозяйство. 1994. — № 2.
  184. .Б. Мелиорация в XXI веке. //Мелиорация и водное хозяйство. 1994. -№ 3.
  185. А.В. Мелиорация. -М.: Экмос, 2006.
  186. Ю.И. Агрометеорологические условия и продуктивность кукурузы. JL: Гидрометеоиздат, 1969.
  187. М.М. Эффективность возделывания сельскохозяйственных культур на орошаемых землях в засушливой степи Алтайского края. -Томск, 1980.
  188. М.М. Экономическая эффективность орошения в Кулундин-ской степи. // Мелиорация земель Западной Сибири. Тюмень, 1978.
  189. Blaney H.F., Criddle W.D. Determining water requirements in irrigated areas from climatologically and irrigation data U.S.D.A S.C.S. TR. 96, Washington, D.C., 1950.
  190. Richard G. Allen, Luis S. Pereira, Dirk Raes, Martin Smith. Guidelines for computing crop water requirements. // FAO Irrigation and Drainage Paper. -Rome, 1998. -№ 56.
  191. Thornwaite E.W. An approach toward a rationalclassification of climate. // The geological review. 1948. — № 38.
Заполнить форму текущей работой