Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение C
(справочное)
Примеры максимальных уровней содержания питательных веществ и солености в ОСВ для орошения
Эти уровни были определены для орошаемых полей при нормах орошения от 500 мм до 600 мм (от 5 000 м 3/га до 6 000 м 3/га) с учетом поглощения азота и фосфора растениями.
Таблица C.1 - Пример максимальных уровней содержания питательных веществ в ОСВ, используемых для орошения
Параметр |
Единица измерения |
Среднее арифметическое за месяц |
Максимальное значение |
Аммонийный азот |
мг/л |
20 |
30 |
Общее количество азота |
мг/л |
25 |
35 |
Общее количество фосфора |
мг/л |
5 |
7 |
Примечание - Данная таблица была составлена для орошения в Израиле и соответствует нормативным требованиям, одобренным в апреле 2010 г. парламентом Израиля: Нормативы общественного здоровья (регламент качества ОСВ и правила очистки сточных вод), 2010 г. |
Таблица C.2 - Пример максимальной электрической проводимости оросительной воды согласно толерантности растений при надкроновом дождевании
Толерантность листьев |
Максимальная электрическая проводимость оросительной воды, дСм/м |
Очень низкая толерантность a |
0,5 |
Низкая толерантность |
1,0 |
Умеренная толерантность |
2,0 |
Высокая толерантность |
4,0 |
Очень высокая толерантность |
8,0 |
a Включая большинство пород фруктовых деревьев (например, цитрусовые, яблони, груши, сливы, абрикосы, персики и др.), бобовых и клубники. |
Таблица C.3 - Пример относительной толерантности отдельных культур лиственным повреждениям от соленой воды при надкроновом дождевании [14]
Концентрации Na+ или Cl, вызывающие повреждения листьев, мэкв/л | |||
< 5 |
От 5 до 10 |
От 10 до 20 |
> 20 |
Миндаль Абрикос Цитрусовые Слива |
Виноград Перец Картофель Томат |
Люцерна Ячмень Кукуруза Огурец Сафлор Кунжут Сорго |
Цветная капуста Хлопок Сахарная свекла Подсолнечник |
Примечание - 1 мэкв/л Na + = 23 мг/л Na +, 1 мэкв/л Cl - = 35,5 мг/л Cl -. |
Таблица C.4 - Комбинированный эффект электрической проводимости (ECw) оросительной воды и относительный показатель адсорбции натрия (SAR) на вероятность появления проблем с водопроницаемостью (просачиваемостью) [2]
Потенциальные проблемы орошения |
Степень ограничений на использование |
||
Нет |
От легкой, до средней |
Высокая |
|
SAR (мэкв/л) 1/2 |
Электрическая проводимость оросительной воды, дСм/м |
||
от 0 до 3 |
> 0,7 |
от 0,2 до 0,7 |
< 0,2 |
от 3 до 6 |
> 1,2 |
от 0,3 до 1,2 |
< 0,3 |
от 6 до 12 |
> 1,9 |
от 0,5 до 1,9 |
< 0,5 |
от 12 до 20 |
> 2,9 |
от 1,3 до 2,9 |
< 1,3 |
от 20 до 40 |
> 5,0 |
от 2,9 до 5,0 |
< 2,9 |
Примечание 1 - Проблема просачиваемости воды через почву (в результате набухания и дисперсии глины, а также нарушения агрегатного состояния почвы) зависит не только от значения SAR почвы, что является производным от значения SAR воды, но также от концентрации солей в воде (концентрации электролита). Чем выше значение SAR, тем выше должна быть концентрация электролита, необходимая для поддержания надлежащих условий движения воды в почве. Следовательно, каждое значение SAR в таблице имеет соответствующее значение электропроводности, при котором могут возникать или не возникать проблемы с просачиваемостью воды. Примечание 2 - В ОСВ с высоким значением SAR, как правило, присутствует достаточно высокая концентрация солей, поддерживающая устойчивую структуру почвы, предотвращающая появление проблем с движением воды в почве. Тем не менее, в дождливые периоды почва, в которой значение SAR достигло равновесного состояния со значением SAR в ОСВ, подвергается воздействию дождевой воды с минимальной концентрацией электролита. В этих условиях значение просачиваемости воды в почву может резко снижаться (ее интенсивность зависит от других свойств почвы), что приводит к возникновению поверхностных стоков и эрозии. Примечание 3 - В Израиле среднемесячное допустимое значение SAR в ОСВ равно 5 (мэкв/л) 1/2 при максимальном значении 6,5 (мэкв/л). 1/2 |
Таблица C.5 - Примеры максимальных уровней засоления ОСВ для орошения в соответствии с чувствительностью культур (по информации из нормативной документации Израиля по орошению с учетом климата, почвы и методов орошения в Израиле в сочетании с классификацией ФАО)
Параметр |
Единица измерения |
Чувствительность культур |
|||||||
Чувствительные |
Умеренно чувствительные |
Умеренно толерантные |
Толерантные |
||||||
Среднее арифметическое значение за месяц |
Максимальное отдельное значение по замеру |
Среднее арифметическое значение за месяц |
Максимальное отдельное значение по замеру |
Среднее арифметическое значение за месяц |
Максимальное отдельное значение по замеру |
Среднее арифметическое значение за месяц |
Максимальное отдельное значение по замеру |
||
дСМ/м |
1,4 |
1,8 |
2,0 |
2,6 |
4,0 |
5,2 |
6,0 |
7,8 |
|
Хлориды |
мг/л |
250 |
280 |
400 |
440 |
1 000 |
1 100 |
1 400 |
1 500 |
Бор c |
мг/л |
0,4 |
0,5 |
1,0 |
1,3 |
2,0 |
2,6 |
4,0 |
5,2 |
Натрий d |
мг/л |
150 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Примечание 1 - Данная таблица была составлена для орошения в Израиле и соответствует нормативным требованиям, одобренным в апреле 2010 г. парламентом Израиля: Нормативы общественного здоровья (регламент качества ОСВ и правила очистки сточных вод), 2010 г., и соответствует классификации ФАО [22]. Примечание 2 - Перечисленные в таблице C.5 значения относятся к условиям Израиля, где орошение сельскохозяйственных культур осуществляют с использованием систем принудительного орошения преимущественно капельным методом. Примечание 3 - Толерантность растений к засолению является реакцией на фактическую концентрацию солей в почвенном растворе. При одном и том же качестве воды концентрация солей, воздействующих на корни растений, также зависит от системы орошения и организации орошения (частоты поливов). Чем меньше содержание воды в почве между орошениями, тем выше будет концентрация солей. Следовательно, в системе капельного орошения с короткими оросительными интервалами, можно использовать воду с более высокой концентрацией солей по сравнению с участками, где те же культуры орошают с использованием дождевальных систем или открытого орошения, где интервалы между поливами более продолжительны и коэффициент использования имеющейся воды в почве относительно выше. a Чувствительность культур к засолению часто выражают по отношению к концентрациям в насыщенной водой почвенной пасте или почвенном растворе. Значения концентраций в оросительной воде с точки зрения электрической проводимости вычисляют по следующему соотношению: электрическая проводимость почвы = 1,5 электрической проводимости воды, с допущением, что выщелачивающая доля составляет приблизительно 0,20 (20 %). b Концентрацию растворенных солей в воде также выражают как растворенный прокаленный остаток (FDS), мг/л (при 550 °C). Связь между электрической проводимостью (ЕС) и значением FDS выражают следующими формулами: FDS (мг/л) ЕС (дСм/м) 640 - для значения электрической проводимости (ЕС) от 0,1 до 5,0, дСм/м, FDS (мг/л) ЕС (дСм/м) 800 - для значения электрической проводимости (ЕС) > 5,0, дСм/м. c Концентрация бора в таблице относится к концентрации бора в оросительной воде, однако культуры реагируют на содержание бора в почвенном растворе. Бор - это химический элемент, адсорбируемый глиной и органическими веществами в почве. Следовательно, реакция растений одной культуры на бор в оросительной воде будет разной в почвах с разным содержанием глины. В общих чертах, на одну и ту же концентрацию бора в воде одна и та же сельскохозяйственная культура будет демонстрировать задержку отрицательной реакции в почве с более высоким содержанием глины. Это явление является результатом более высокой адсорбции бора в глинистой почве и, следовательно, более низкой концентрации в почвенном растворе, из которого растения адсорбируют бор. d Основное воздействие натрия, который также адсорбируется глиной, содержащейся в почве, направлено на структуру и свойства почвы. |
Таблица C.6 - Примеры средних и максимальных значений прочих химических элементов в ОСВ
Элемент |
Среднее арифметическое значение за месяц, мг/л |
Максимальное отдельное значение по замеру, мг/л |
Алюминий |
5 |
12,5 |
Бериллий |
0,1 |
0,25 |
Кадмий |
0,01 |
0,025 |
Хром |
0,1 |
0,25 |
Кобальт |
0,05 |
0,125 |
Медь |
0,2 |
0,5 |
Цианид |
0,1 |
0,2 |
Фтор |
2,0 |
3,0 |
Железо |
2 |
5 |
Свинец |
0,1 |
0,25 |
Литий |
2,5 |
6,25 |
Марганец |
0,2 |
0,5 |
Ртуть |
0,002 |
0,005 |
Молибден |
0,01 |
0,025 |
Никель |
0,2 |
0,5 |
Селен |
0,02 |
0,05 |
Ванадий |
0,1 |
0,25 |
Цинк |
2 |
5 |
Примечание 1 - Исходные данные доработаны по [2]. Примечание 2 - Данная таблица была составлена для орошения в Израиле и соответствует нормативным требованиям, одобренным в апреле 2010 г. парламентом Израиля: Нормативы общественного здоровья (регламент качества ОСВ и правила очистки сточных вод), 2010 г. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.