scholarly journals AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NITRITO, AMÔNIO E NITRATO PROVENIENTES DA URÉIA APLICADA VIA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO

Irriga ◽  
1998 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 29-35
Author(s):  
Tamara Maria Gomes ◽  
João Carlos Cury Saad ◽  
Raimundo Leite Cruz ◽  
Carlos Tadeu dos Santos Dias

AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NITRITO, AMÔNIO E NITRATO PROVENIENTES DA URÉIA APLICADA VIA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO[1]  Tamara Maria GomesBolsista do CNPq, Av. Independência 1592. CEP: 13416-225. Piracicaba-SP João Carlos Cury SaadRaimundo Leite CruzDepartamento de Engenharia Rural. FCA-UNESP,  Cx: 237, CEP: 18.603-970, Botucatu Carlos Tadeu dos Santos DiasDepartamento de Matemática e Estatística ESALQ-USP, Cx: 09, CEP: 13418-900, Piracicaba  1 RESUMO O experimento foi conduzido na área experimental de irrigação do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas - UNESP/Câmpus de Botucatu, com o objetivo de avaliar a concentração e distribuição de amônio, nitrito e  nitrato provenientes do fertilizante uréia em um sistema de irrigação localizada por gotejamento.As amostras de solução do solo foram coletadas nas profundidades de 25, 50 e 75cm em ambos os lados do gotejador (lado esquerdo e direito) com o uso de cápsulas porosas e as concentrações de amônio, nitrito e nitrato existentes  foram determinadas em laboratório, utilizando um espectômetro de fluxo contínuo.A adubação via fertirrigação foi realizada com uréia nas doses de 0, 30 e 60 kg de N..ha-1 em três épocas de aplicação, com.a finalidade de estimar a concentração de nitrato, nitrito e amônio após a ultima fertirrigação.   Os valores da concentração de amônio e nitrito encontrados nas amostras de solução do solo nos diferentes tratamentos, profundidades e bulbos não atingiram,  na maioria das avaliações, teores utilizados como padrão (> 0,2 mg.L-1 e > 0,05mg.L-1, respectivamente). As concentrações de nitrato na solução do solo para as doses de nitrogênio avaliadas  nas três profundidades (25, 50 e 75 cm) estudadas não apresentaram diferença significativa, entretanto a concentração de nitrato em relação a posição do gotejador no sentido do fluxo da água foi estatisticamente maior no lado esquerdo, em virtude da declividade do terreno.A baixa concentração de nitrato encontrada na solução do solo por aplicação de uréia, sugere a realização de outros estudos a respeito da concentração e caminhamento do nitrato no solo com o tempo. Para isso recomenda-se um tempo de espera para a coleta de amostras de solução do solo em torno de 30 a 40 dias após aplicação do fertilizante. Outro fator a ser considerado é com relação a instalação dos extratores de cápsulas porosas, que deve ser realizada pouco tempo (1 a 2 dias) antes das amostragens, evitando obstruções das mesmas. UNITERMO: amônio, nitrito, nitrato, fertirigação, gotejamento, cápsula porosa.  GOMES, T. M., SAAD, J. C. C., CRUZ, R. L., DIAS, C.T. dos S. Evaluation of the concentration and distribution of nitrite, ammonium e nitrate deriving from the urea applied through trickle irrigation system  2 ABSTRACT This experiment was conducted in the experimental irrigation area of the Department of Rural Engineering of the Faculty of Agronomicae Sciences - UNESP/ Campus of Botucatu, with the objective of evaluating the concentration and distribution of ammonium, nitrite and nitrate deriving from the fertilizer urea in a trickle irrigation localized system.The samples of the soil solution were collected at depths of 25, 50 and 75 cm on both sides of the trickle (left and right side) using porous capsules and the existing concentrations of ammonium, nitrite and nitrate were determined in the laboratory, using a spectrophotometer of continuous flow.The application of fertilizer through fertigation was done with urea in the levels of 0, 30 and 60 kg of N.ha-1 in three times of application, with the aim to estimate the concentration of nitrate, nitrite and ammonium after the last fertigation.The values of the concentrations of ammonium and nitrite found in the samples of the soil solution in the different treatments, depths and bulbs did not reach, in most of the evaluations, contents utilized as standard (>0.2 mg.L-1 and >0.05 mg.L-1,  respectively). The concentrations of nitrate in the soil solution for the levels of nitrogen evaluated at the three depths (25, 50 and 75 cm) studied did not show significative difference, although the concentration of nitrate in relation to the position of the trickle in the direction of the water flow was statistically higher on the left side, due to the slope of the soil.The low concentration of nitrate found in the soil solution due to urea application, suggest the accomplishment of other studies involving the concentration and nitrate movement in the soil with the time. Therefore, we recommend a waiting period for the collection of the samples of the soil solution of about 30 to 40 days after the fertilizer application. Another factor to be considered is the installation of extractor of porous capsules, that must be done shortly after (1 to 2 days) the collection of samples, avoiding obstructions in the porous capsules. KEI-WORDS: ammonium, nitrite, nitrate, fertigation, trickle irrigation system, porous capsules.[1] Parte da dissertação do primeiro autor

1990 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 68-70
Author(s):  
D.J. Eakes ◽  
C.H. Gilliam ◽  
H.G. Ponder ◽  
C.E. Evans ◽  
M.E. Marini

Abstract Three methods of N application and 4 N rates of 34, 67, 134, and 268 kg/ha (30,60 120, and 240 lbs/A) were evaluated on field-grown ‘Compacta’ Japanese holly (Ilex crenata Thunb. ‘Compacta’). Fertilizer application methods consisted of NH4NO3 broadcast over trickle irrigated and non-irrigated plants, and injection of NH4NO3 through the trickle irrigation system. Irrigation regardless of whether N was surface applied or injected through the system, increased root and shoot dry weights, plant size, visual ratings, and percent survival. Irrigated plants had a more fibrous root system. N rate had no affect on root or shoot dry weights, root distribution, visual ratings, or percent survival.


Irriga ◽  
2017 ◽  
Vol 22 (3) ◽  
pp. 430-442
Author(s):  
HELIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR ◽  
ANTHONY WELLINGTON ALMEIDA GOMES ◽  
CICERO TEIXEIRA SILVA COSTA ◽  
JOÃO CARLOS CURY SAAD

RELAÇÃO ENTRE UNIFORMIDADE DA PRODUTIVIDADE E INDICADORES DE UNIFORMIDADE DA IRRIGAÇÃO EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR MICROASPERSÃO EM CITROS *  HELIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR1; ANTHONY WELLINGTON ALMEIDA GOMES2; CICERO TEIXEIRA SILVA COSTA3 E JOÃO CARLOS CURY SAAD4 *Artigo extraído da dissertação do primeiro autor.1 Engenheiro Agrônomo, Docente no curso de agronomia, FUNEPE/ Fundação Educacional de Penápolis Avenida São José, 400 – Vila Martins, CEP 16300-000, Penápolis, SP, Brasil, [email protected] Engenheiro Agrícola, Adjunto A, UFRPE/ Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns, Avenida Bom Pastor s/n, Boa Vista, CEP 55292-270, Garanhuns, PE, Brasil, [email protected] Engenheiro Agrônomo, Pós doutorando no Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde, AC Rio Verde CEP 75901-970, Rio Verde, GO, Brasil, [email protected] Engenheiro Agrônomo, Livre Docente, UNESP/Faculdade de Ciências Agronômicas – Campus de Botucatu, Departamento de Engenharia Rural, Fazenda Lageado, rua  José Barbosa de Barros, 1780, CEP 18610-307 – Botucatu, SP, Brasil, [email protected]  1 RESUMO Um dos critérios recomendados de dimensionamento de sistemas de irrigação localizada fundamenta-se na uniformidade de emissão desejada na unidade operacional, supondo-se que a aplicação uniforme de água gera produção também uniforme.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre a uniformidade de emissão de projeto e a uniformidade da produção, em irrigação por microaspersão. Um modelo de Programação Linear foi aplicado no dimensionamento de um sistema de irrigação para uso em pomar de citros.  A análise de sensibilidade envolveu diferentes declividades, 0%, 3%, 6%, 9% e 12%, e diferentes valores de uniformidade de emissão de projeto, 60% 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 94%. Observaram-se maiores valores de uniformidade da vazão nos maiores valores de declividade, exceto em 12%. Quando se calculou o coeficiente de variação (CV) da produtividade na unidade operacional utilizando a função de produção para o fator água, verificou-se uma melhoria da uniformidade em todas as combinações avaliadas, em relação à uniformidade da vazão dos microaspersores. Os CV da carga hidráulica dos emissores na unidade operacional ficaram na faixa de 2 a 33%, os CV da vazão ficaram entre 1 e 17% e os CV da produtividade com 60 dias de irrigação ficaram entre 0,03 a 1,25%. Para se obter elevada produtividade com  uniformidade na unidade operacional, deve-se considerar não apenas a uniformidade de emissão, mas especialmente a escolha adequada da lâmina a ser aplicada. Palavras chave: Uniformidade de emissão; Irrigação localizada; Laranja irrigada.  SILVA JUNIOR, H. M.; GOMES, A. W. A; COSTA, C. T.S; SAAD, J. C.C;RELATIONSHIP BETWEEN CITRUS PRODUCTIVITY AND INDICATORS OF UNIFORMITY IN TRICKLE IRRIGATION SYSTEM     2 ABSTRACT One of the recommended design criteria for localized irrigation systems is based on the desired emission uniformity, assuming that the uniform water application generates uniform production. The aim of this study was to evaluate the relation between the project emission uniformity and yield uniformity, in microsprinkler irrigation system.  A Linear Programming model was applied in the irrigation system design of a citrus orchard.The sensitivity analysis involved different slopes, 0, 3, 6, 9 and 12%, and different values of emission uniformity, 60, 70, 75, 80, 85, 90 and 94%. The emitter discharge uniformity increased with the increase of the slope,  except at 12%. It was observed, in all the combinations evaluated,   that the productivity variation coefficient decreased when the water production function was used. The pressure head variation coefficient ranged from 2 to 33%, the flow variation coefficient ranged from 1 to 17%, and yield variation coefficient with 60 days of irrigation ranged from 0,03 to 1,25%. In order to obtain high yield with high uniformity in the operational unit, it is necessary to consider not only the emission uniformity, but especially the appropriate choice of the irrigation depth.  Keywords: Microsprinkler;  Orange tree; Emission uniformity.


HortScience ◽  
1998 ◽  
Vol 33 (3) ◽  
pp. 522d-522 ◽  
Author(s):  
J.W. Buxton ◽  
D.L. Ingram ◽  
Wenwei Jia

Geraniums in 15-cm pots were irrigated automatically for 8 weeks with a Controlled Water Table (CWT) irrigation system. Plants were irrigated with a nutrient solution supplied by a capillary mat with one end of the mat suspended in a trough below the bottom of the pot. The nutrient solution remained at a constant level in the trough. Nutrient solution removed from the trough was immediately replaced from a larger reservoir. The vertical distance from the surface of the nutrient solution and the bottom of the pot determined the water/air ratio and water potential in the growing media. Treatments consisted of placing pots at 0, 2, 4, and 6 cm above the nutrient solution. Control plants were irrigated as needed with a trickle irrigation system. Geraniums grown at 0,2 and 4 CWT were ≈25% larger than the control plants and those grown at 6 CWT as measured by dry weight and leaf area. Roots of plants grown at 0 CWT were concentrated in the central area of the root ball; whereas roots of plants in other treatments were located more near the bottom of the pot. Advantages of the CWT system include: Plant controlled automatic irrigation; no run off; optimum water/air ratio.


1971 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 79-92 ◽  
Author(s):  
K. J. KRISTENSEN ◽  
H. C. ASLYNG

The lysimeter installation described comprises 36 concrete tanks each with a soil surface of 4 m2. The installation is useful for plant growth experiments under natural conditions involving different treatment combined with various controlled water supplies. The ground installation is at least 20 cm below the soil surface and tillage can be done with field implements. The lysimeter tanks are provided with a drainage system which can drain the soil at the bottom (100 cm depth) to a tension of up to 100 cm. A constant ground-water table at less than 100 cm soil depth can also be maintained. The soil moisture content at different depths is determined from an underground tunnel by use of gamma radiation equipment in metal tubes horizontally installed in the soil. Rainfall is prevented by a movable glass roof automatically operated and controlled by a special rain sensor. Water is applied to the soil surface with a special trickle irrigation system consisting of a set of plastic tubes for each lysimeter tank and controlled from the tunnel. Fertilizers in controlled amount can be applied with the irrigation water.


2010 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 83-99
Author(s):  
Chen Jing ◽  
Kan Shizuan ◽  
Tong Zhihui

AbstractThis paper, based on historical research on irrigation administration in the Dongping area and on-site investigations into its current state, explores the benefits and problems produced by two institutional changes. As a common pool resource situation, irrigation systems’ “provision” and “appropriation” are two separate issues; any institutional change must thus offer two different solutions. The study concludes that the participatory changes undertaken in the Dongping irrigation area failed, in the end, to resolve the problem of irrigation system sustainability. In particular, it proved difficult for collective action to take place around provision, which led to difficulties in operating the irrigation system.


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