Учредитель и издатель ФГБНУ «РосНИИПМ»
Сетевое издание «Мелиорация и гидротехника/Land Reclamation and Hydraulic Engineering»
ISSN 2712-9357
RUS / ENG

ОЦЕНКА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО И АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ТЕМНО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ, ОРОШАЕМОЙ ОГРАНИЧЕННО ПРИГОДНЫМИ ВОДАМИ

Аннотация

Цель: оценка влияния поливов ограниченно пригодными водами на гранулометрический и агрегатный состав темно-каштановой почвы. 

Материалы и методы. Исследования проводились в 2023–2024 гг. на двух орошаемых пилотных участках (первый – на капельном орошении, второй – на дождевании) и богарном поле, расположенных на территории Первомайского района. Источниками поливной воды для первого пилотного участка были скважины № 1 (2023 г.) и № 2 (2024 г.), а для второго – система Северо-Крымского канала (СКК) (I декада 2023 г.) и р. Воронцовка (II–IV декады 2023 и 2024 гг.). В ходе выполнения работ был определен химический состав оросительной воды и выполнена оценка ее качества на основе расчета натриевого адсорбционного отношения; установлен и проанализирован гранулометрический (пипеточным методом) и агрегатный состав почвы (на основе мокрого просеивания) в поливных и богарных условиях. 

Результаты. Согласно данным, полученным в ходе химического анализа отобранных проб воды, было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воде по источникам: скважины № 1 (сульфаты, хлориды, магний, натрий) и № 2 (натрий), р. Воронцовка (хлориды, магний, натрий). Система Северо-Крымского канала и водозаборная скважина № 2 характеризуются лучшим компонентным составом воды. На момент обследования в верхнем слое почвы фракций крупностью 0,001 мм (ил) на капельном орошении и дождевании содержалось соответственно в 1,5 и 1,8 раза больше, чем в богарных условиях. По агрегатному составу в слое почвы 0–20 см осредненное по участку содержание водопрочных агрегатов размером более 0,25 мм в орошаемых условиях составило 57,7 %, а в богарных – 49,8 %. 

Выводы. Использование для орошения темно-каштановой почвы ограниченно пригодных вод в сочетании с другими природно-климатическими и антропогенными факторами повлекло за собой изменение гранулометрического состава верхнего 40-сантиметрового слоя почвы и не оказало негативного воздействия на содержание водопрочных агрегатов.

doi: 10.31774/2712-9357-2025-15-3-131-148

Ключевые слова

качество поливной воды, капельное орошение, дождевание, почва, гранулометрический и агрегатный состав

Для цитирования

Джапарова А. М., Волков А. С., Подовалова С. В. Оценка гранулометрического и агрегатного состава темно-каштановой почвы, орошаемой ограниченно пригодными водами // Мелиорация и гидротехника. 2025. Т. 15, № 3. С. 131–148. https://doi.org/10.31774/2712-9357-2025-15-3-131-148.

Об авторах

А. М. Джапарова – младший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма (295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150), dja-ajj@rambler.ru, AuthorID: 847974, Scopus ID: 57778856500, ORCID: 0000-0002-2671-7021;

А. С. Волков – студент, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-кт Академика Вернадского, д. 4), wolfalex.and.2006@gmail.com;

С. В. Подовалова – младший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма (295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 150), podovalovas@list.ru, AuthorID: 848970, Scopus ID: 57205643683, ORCID: 0000-0002-2823-797Х.

Список литературы

1. Костяков А. Н. Основы мелиорации. 6-е изд., доп. и перераб. М.: Сельхозгиз, 1960. 622 с.

2. Научные основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий России и формирования систем воспроизводства их плодородия в адаптивно-ландшафтном земледелии. Т. 1. Теоретические и методические основы предотвращения деградации почв (земель) сельскохозяйственных угодий: коллектив. моногр. М.: Почв. ин-т им. В. В. Докучаева Россельхозакадемии, 2013. 756 с.

3. Горохова И. Н., Хитров Н. Б., Кравченко Е. И. Изменение засоленности орошаемых почв участка Червленое за четверть века (Волгоградская область) // Почвоведение. 2020. № 4. С. 463–472. DOI: 10.31857/S0032180X20040061. EDN: VDTLPZ.

4. Современное состояние орошаемых почв юга Приволжской возвышенности / Е. В. Зинченко, И. Н. Горохова, Н. Г. Круглякова, Н. Б. Хитров // Бюллетень почвенного института им. В. В. Докучаева. 2020. № 104. С. 68–109. DOI: 10.19047/0136-1694-2020-104-68-109. EDN: LSREIQ.

5. Пугачев Г. Н., Кузин А. И. Влияние капельного орошения на изменение агрофизических и агрохимических свойств почвы интенсивного сада // Земледелие. 2019. № 6. С. 5–8. DOI: 10.24411/0044-3913-2019-10601. EDN: FCXQBN.

6. Безднина С. Я. Научные основы оценки качества воды для орошения: монография. Рязань: РГАТУ; Мещер. науч.-техн. центр, 2013. 171 с.

7. Докучаева Л. М., Юркова Р. Е. Оценка почвообразовательных процессов длительно орошаемых пресной водой черноземов обыкновенных // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2017. № 1(25). С. 66–80. EDN: XWNORP.

8. Бабичев А. Н., Докучаева Л. М., Юркова Р. Е. Оценка агропроизводительной способности длительно орошаемых почв // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2020. № 3(39). С. 83–105. DOI: 10.31774/2222-1816-2020-3-83-105. EDN: DUHYNA.

9. Szabolcs I. The Influence of Irrigation Water of High Sodium Carbonate Content on Soils // Agrokе́mia És Talajtan. 1964. Т. 13. Р. 237–246.

10. Impact of long-term recycled water irrigation on crop yield and soil chemical properties / V. Phogat, D. Mallants, J. W. Cox, J. Simunek, D. P. Oliver, T. Pitt, P. R. Petrie // Agricultural Water Management. 2020. Vol. 237. Article number: 106167. DOI: 10.1016/j.agwat.2020.106167. EDN: NOCZJJ.

11. Evaluating soil salt dynamics in a field drip-irrigated with brackish water and leached with freshwater during different crop growth stages / Y. Zhang, X. Li, H. Shi, N. Chen, Q. Hu, T. Tian, J. Simunek // Agricultural Water Management. 2021. Vol. 244. Article number: 106601. DOI: 10.1016/j.agwat.2020.106601. EDN: CJVSXM.

12. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils: Agriculture Handbook / editor L. A. Richards. L. E. Allison, L. Bernstein, C. A. Bower, J. W. Brown, M. Fireman, J. T. Hatcher, H. E. Hayward, G. A. Pearson, R. C. Reeve, L. A. Richards, L. V. Wilcox; United State Department of Agriculture. Washington, DC, 1954. Vol. 60. 160 р.

13. Клименко О. Е., Евтушенко А. П., Клименко Н. И. Изменение солевого состава почв при орошении солоноватыми водами в степном Крыму // Почвоведение. 2022. № 12. С. 1557–1570. DOI: 10.31857/S0032180X22100471. EDN: VTBMDG.

14. Шалашова О. Ю., Рубцов И. П. Трансформация чернозема обыкновенного при длительном орошении слабоминерализованной водой сульфатно-натриевого состава // Мелиорация и гидротехника. 2022. Т. 12, № 3. С. 1–14. DOI: 10.31774/2712-9357-2022-12-3-1-14. EDN: WEGGOF.

15. Волкова Н. Е., Подовалова С. В. Влияние капельного орошения ограниченно пригодными водами на солевой состав темно-каштановой почвы // Мелиорация и гидротехника. 2024. Т. 14, № 4. С. 81–97. DOI: 10.31774/2712-9357-2024-14-4-81-97. EDN: NKJPEA.

16. Бабаев М. П., Рамазанова Ф. М., Гурбанов Э. А. Влияние промежуточных посевов кормовых культур на гранулометрический и микроагрегатный состав генетически различных почв сухой субтропической зоны Азербайджана // Агрохимия. 2020. № 3. С. 11–23. DOI: 10.31857/S0002188120030035. EDN: WUXLIN.

17. Гурбанов Э. А., Мустафаев М. Г., Гурбанова З. Р. Влияние орошения водами различного химического состава на почвы сухих субтропиков Азербайджана // Мелиорация. 2023. № 1(103). С. 39–46. EDN: NKWCNH.

18. Захаров В. Л., Пугачев Г. Н., Влияние капельного орошения яблоневого сада на гранулометрический состав лугово-черноземной почвы Тамбовской области // Наука и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации: сб. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф., г. Пенза, 10 февр. 2024 г. Пенза: Наука и просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2024. С. 28–31. EDN: EUDJBU.

19. Шадских В. А., Кижаева В. Е. Прогноз изменения агрофизических характеристик почв Поволжья под влиянием длительного орошения // Орошаемое земледелие. 2022. № 3(38). С. 56–61. DOI: 10.35809/2618-8279-2022-3-12. EDN: NTXKQK.

20. Волкова Н. Е., Подовалова С. В., Джапарова А. М. Комплексная оценка состава и свойств чернозема южного мицеллярно-карбонатного, орошаемого ограниченно пригодными водами // Мелиорация и гидротехника. 2024. Т. 14, № 2. С. 139–155. DOI: 10.31774/2712-9357-2024-14-2-139-155. EDN: FWWJQB.

21. Сравнительная характеристика свойств аллювиальных лугово-болотных почв рисовых агроценозов и целинного участка Республики Адыгея / С. А. Тешева, А. В. Осипов, Т. В. Швец, А. А. Надеждин // Рисоводство. 2024. Т. 23, № 3(64). С. 94–99. DOI: 10.33775/1684-2464-2024-64-3-94-99. EDN: GHYLXL.

22. Васильченко Н. И., Звягин Г. А., Юманкулов Р. В. Изменение водно-физических свойств черноземов обыкновенных Северного Казахстана при орошении // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 1. С. 13–20. EDN: KTXOAD.

23. Effects of saline water mulched drip irrigation on cotton yield and soil quality in the North China Plain / H. Wang, D. Feng, A. Zhang, C. Zheng, K. Li, S. Ning, J. Zhang, C. Sun // Agricultural Water Management. 2022. Vol. 262. Article number: 107405. DOI: 0.1016/j.agwat.2021.107405. EDN: KMCGBW.

24. Effect of a 10-year irrigation with saline water on soil physic-chemical properties and cotton production / A. Zhang, J. Zhang, K. Li, H. Dang, J. Sun, G. Wang, C. Sun, A. E. Rahma, D. Feng // Journal of Soil and Water Conservation. 2020. Vol. 75, iss. 5. P. 629–639. DOI: 10.2489/jswc.2020.00063. EDN: OLULRO.

Финансирование

работа выполнена и финансировалась в рамках Государственной темы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, регистрационный номер: FNZW-2022-0002.

Файлы для скачивания

Главный редактор

Балакай Г.Т.,
главный научный сотрудник
ФГБНУ "РосНИИПМ",
доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Популярные статьи