Podobné dokumenty
Meteorologické faktory transpirace

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách. Tomáš Litschmann

Hodnocení let 2013 a 2014 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

ZÁVLAHOVÝ REŽIM ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A JEHO ŘÍZENÍ

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

Metody hodnocení sucha v lesních porostech. Kateřina N. Hellebrandová, Vít Šrámek, Martin Hais

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Vláhová bilance jako ukazatel možného zásobení krajiny vodou

Základy pedologie a ochrana půdy

Protimrazová ochrana rostlin

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

1. Cvičení Fyzikální vlastnosti půdy

Suchá období jako potenciální ohrožení lužních ekosystémů

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Měření půdní vlhkosti

Ing. Eva Pohanková Růstové modely nástroj posouzení dopadů změny klimatu na výnos polních plodin

TRAVNÍ POROST V OVOCNÉM SADU Z POHLEDU VÝVOJE PŮDNÍCH VLHKOSTÍ A ZAVLAŽOVÁNÍ

Omezení rizika úletu při aplikaci POR

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

Na květen je sucho extrémní

Základní komponenty modelu lesa. Jan Kadavý

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, , ISBN

Změny bonitačního systému půd v kontextu změny klimatu. Bonitační systém v ČR. Využití bonitačního systému. Struktura kódu BPEJ - ČR

Růstové modely a agrometeorologický monitoring

Dlouhodobé monokultura Problémy zapravení hnojiv během růstu Ca, P, K

Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

MODELLING OF MOISTUTRE BALANCE AND DETERMINATION OF NEED OF IRRIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS

Hydrologická bilance povodí

PRV DOTACE PODZIM 2016

3. PEDOLOGIE Fyzikální vlastnosti půd T Měrná a objemová hmotnost půdy, struktura, konzistence, pórovitost (32)

Speciální osevní postupy Střídání s běžnými plodinami. Variabilita plodin Volba stanoviště Obtížná volba systému hnojení

TEPLOTY A VLHKOSTI PÔDY NA ÚZEMI ČR V ROKOCH 2000 AŽ

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

2 PLOŠNÁ OPATŘENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

G f u n k FUNKČNÍ VZOREK. Systém pro automatický monitoring transportu vlhkosti z podzákladové zeminy do zdiva historické budovy

Vliv aplikace kompostu na povrchový odtok vody při dešťových srážkách

Půdní a zemědělské sucho

Výpar. = změna skupenství l,s g závisí na T a p. Probíhá. z vodní hladiny z povrchu půdy z povrchu rostlin ze sněhu a ledu.

Datum: od 9 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Zemědělská část exkurze

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

KAPUT. Přípravek na ochranu rostlin Varovné označení! Chemický přípravek

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Ing. Matěj Orság Vodní bilance rychle rostoucích dřevin

Půda nad zlato? Hana Šantrůčková (garant oboru Biologie ekosystémů) & Martin Hais (garant oboru Péče o životní prostředí) Katedra biologie ekosystémů

Ječmen setý. Ječmen setý

Režim teploty a vlhkosti půdy na lokalitě Ratíškovice. Tomáš Litschmann 1, Jaroslav Rožnovský 2, Mojmír Kohut 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Možné dopady změny klimatu na zásoby vody Jihomoravského kraje

Název zařízení / sestavy:

VLIV ZAPRAVENÍ KOMPOSTU NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PŮDY

JSOU RYBNÍKY EFEKTIVNÍM OPATŘENÍM K OMEZENÍ NÁSLEDKŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY?

chmelové hlávky Chmelová hlávka je samičí květenství

značné množství druhů a odrůd zeleniny ovocné dřeviny okrasné dřeviny květiny travní porosty.

Fertigace a kvalita brambor pod kapkovou závlahou

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Vodní režim rostlin. Transport vody v xylemu. Kohezní teorie. Transport půda-rostlina-atmosféra. Metody měření. Kavitace

2 l/ha ve stádiu 2 až 3 listů. 3 l/ha po plném vzejití porostu a další 2 aplikace po 14 dnech v dávce 2 l/ha

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

Výskyt extrémů počasí na našem území a odhad do budoucnosti

ZAVÁDĚNÍ RETENČNÍCH A INFILTRAČNÍCH ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ V POVODÍ MORAVY URBANIZOVANÁ POVODÍ. Kolektiv autorů

Metody řízení závlahy ve sklenících a kontejnerovnách

Porovnání účinnosti digestátů, kompostu a kejdy v polním pokusu. Michaela Smatanová

ZÁVLAHY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A ZATRAVNĚNÝCH POZEMKŮ. Medlov. Seminář Ministerstva zemědělství pro vodoprávní úřady. 31. října a 1.

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny brambory III

Ekonomický přínos kapkové závlahy jabloní v podmínkách jižní Moravy

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Ridomil Gold MZ Pepite

Prostředky biologické ochrany rostlin

Měření transpirace prostřednictvím transpiračního proudu a operačních struktur dřevin významných z hlediska vodního provozu

Ověření účinnosti přípravku Agrosol na výnos a kvalitu produkce brambor

ZLEPŠENÍ ZÁKLADNÍCH PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ A VODNÍHO REŽIMU V PŮDĚ. Ivana Šindelková Ivan Petrtýl František Václavík 2018

Sledování vlivu stupňované intenzity hnojení na výnosy plodin, na agrochemické vlastnosti půd a na bilanci živin

Metody hodnocení výskytu sucha na území ČR

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Předmět: Aplikovaná bioklimatologie

ZÁVLAHY ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN A ZATRAVNĚNÝCH POZEMKŮ

Spotřeba závlahové vody teplomilnými ovocnými dřevinami

Integrovaná ochrana půdy a vody. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

Řízení aplikace postřikovací techniky AGRIO s využitím senzorového měření a dat DPZ. Vojtěch Lukas a kolektiv

Pedogeochemie VODA V PŮDĚ. Bilance vody v půdě. Bilancevodyv půdě. Půdní vlhkost. Retenční schopnost půdy. 4. přednáška.

Důležitost organické hmoty v půdě. Organická složka. Ing. Barbora Badalíková

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Výpar. = změna skupenství l,s g závisí na T a p. Probíhá. z vodní hladiny z povrchu půdy z povrchu rostlin ze sněhu a ledu.

Použití a evidence hnojiv

METODIKA ŘÍZENÍ ZÁVLAHOVÉHO REŽIMU PLODIN VÝPOČETNÍM PROGRAMEM IRRIPROG (S PŘÍLOHAMI A, B, C na CD-ROM)

ROZKLAD SLÁMY. František Václavík PRP Technologies Srpen Produkce živin na farmě Rostlinná výroba. VÝNOS v t/ha N P 2

tj. (S)-2-chlor-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid

Srážky posledních dnů zmírnily dočasně nedostatek vody

Situační zpráva č dubna 2013

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". 3. PEDOLOGIE

Luskoviny a zemědělské systémy

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

Transkript:

Závlahové režimy Řízení závlahového režimu = stanovení optimální velikosti závlahové dávky a termínu jejího dodání Kvalifikované řízení závlahových režimů plodin - jeden ze základních předpokladů rentability závlah

Kvalifikované řízení závlah. režimu vede k: dosažení optimálních a kvalitních výnosů tržního produktu plodin při značných úsporách závlahové vody, elektrické energie a dusíkatých hnojiv snížení rizika kontaminace podzemních vod dusičnany, rezidui pesticidů a jinými xenobiotickými látkami Podle Sanforda (2003) lze řízením závlahového režimu snížit spotřebu energie na jednotku výnosu o 7 32 % v závislosti na plodině

Metody řízení závlahových režimů Základem je: buď sledování vývoje půdní vlhkosti nebo měření některých fyziologických parametrů rostlin (sací síla kořenů, vodní potenciál listů, teplota povrchu listů). Vývoj půdní vlhkosti se: buď měří nebo bilancuje některou z metod stanovení potenciální evapotranspirace.

Dělí se na: Metody měření vlhkosti půdy laboratorní a polní, destruktivní a nedestruktivní, přímé (měřenou veličinou je množství vody v půdě) nepřímé (měřena je určitá fyzikální veličina funkčně závislá na vlhkosti sací tlak půdní vody, elektrický odpor, elektrická kapacita, pohlcování γ- záření, zpomalení rychlých neutronů).

Metody určování potenciální evapotranspirace Nejčastěji jsou založeny na: bilanci zásoby vody v půdě prováděné na základě lyzimetrických či terénních měření, měření výparu z vodní hladiny (např. Class-A-Pan, GGI 3000), výpočtu z empirické závislosti na různých meteorologických prvcích (obvykle na teplotě vzduchu a sytostním doplňku a někdy i na radiaci a rychlosti větru).

Podklady pro stanovení velikosti závlahové dávky objemová hmotnost zeminy po vysušení bod vadnutí ( Θ V ). Je to vlhkost půdy, při které jsou rostliny trvale nedostatečně zásobeny půdní vodou a začínají vadnout polní vodní kapacita (Θ PK ). Udává největší množství zavěšené vody, které může půda pojmout a zadržet po delší dobu kapilárními póry (tj. póry o průměru menším než 0,2 mm).

využitelná vodní kapacita (Θ P ). Využitelná vodní kapacita je rozdíl mezi polní vodní kapacitou a bodem vadnutí (Θ P = Θ PK - Θ V ). Je to množství vody, které se může v půdě zadržet po delší období a je přitom využitelné pro rostliny. minimální zásoba půdní vláhy (Zv min. ). Je to množství vody potřebné pro zdárný růst a vývoj rostlin. Zv min. = Θ V + %Θ P, kde %Θ P jsou procenta využitelné vodní kapacity.

Stanovení bodu vadnutí ΘV = % I. kategorie/2,4 (% obj.) podle Solnaře ΘV = 0,3*(% I. kat.) + 0,4 (% obj.) podle Váši Vášova technická metoda vegetační metoda

Závislost polní vodní kapacity ΘPK a bodu vadnutí ΘBV na obsahu I. kategorie 40 35 ΘPK vlhkost (% objemová) 30 25 20 15 ΘBV 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 % I. kat.

vlhkost půdy (% obj.) 35 30 25 20 15 10 5 0 pf čáry, Mělník 0,2 m 0,3 m 0,4 m 0,6 m 1 2 3 4 5 pf

vlhkost (% obj.) 35 30 25 20 15 10 5 0 Vlhkostní retenční čáry, Mělník 1 10 100 1000 10000 sací tlak (kpa) 0,2 m 0,3 m 0,4 m 0,6 m

Stanovení velikosti závlahové dávky Md = 100.k z.(θ PK Θ M ).h u (m 3.ha -1 ) kde: Θ PK = polní vodní kapacita, k z = ztráty při závlaze (např. při postřiku mohou činit 15 až 25 % z velikosti závlahové dávky), Θ M = momentální obsah vody v půdě v objemových procentech (neměl by poklesnout pod Zv min.) h u = uvažovaná hloubka zakořenění v m (tato hloubka musí vertikálně vymezovat půdní profil, ve kterém se nachází převážná část kořenového systému zavlažovaných rostlin).

Parametry pro stanovení minimální přípustné zásoby půdní vody (Zv min. ) Podle ČSN 75 3404 Potřeba vody pro doplňkovou závlahu Plodina Růstová fáze P (%) h u (m) brambory rané po dobu vegetace 60-70 0,40 brambory do 2-3 týdnů před 40 0,50 polorané sklizní brambory pozdní I. do květu 40 0,40 II. po odkvětu 50 0,60

Min. vlhkost půdy Plodina Tenziometr nebo bloček (bar) (kpa) Přímé měření nebo bilance (% VVK) Brambory rané 0,30-30 70% Brambory ostatní 0,35-35 65-70%

Sensory Watermark fy Irrometer Co.

Sádrové bločky

Tensiometry fy Irrometer

Virrib fy AMET V. Bílovice

Theta Probe s ručním měřičem

Sensor CS 616 fy Cmpbel Sci.

Děkuji za pozornost