Jump to content

Drip irrigation/kn

From Appropedia
300px-Drip_irrigation_surface.jpg
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹೊಲ . ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾದ ಪೈಪ್‌ಗಳು.

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದು . ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಾವರಿ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರೋ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನಿಧಾನ ನೀರಿನ ವಿತರಣೆ, ಗಂಟೆಗೆ 2-8 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ. [ 1 ] ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಎಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನೀರಿನ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವುದು.

ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಫರೋ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ನಿಧಾನ ನೀರಿನ ವಿತರಣೆ, ಗಂಟೆಗೆ 2-8 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ. [ 1 ] ಈ ಪುಟದ ಗಮನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೂಗತ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದವು.

ಇತಿಹಾಸ

ನೀರಾವರಿಯು ಹೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ತೋಡು ಆಧಾರಿತ ಡೌನ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಾವರಿ ಘಟನೆಗಳು ಬೆಳೆ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಾವರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1760 ರಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯು ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಹನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. [ 1 ] ಕೃತಕ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡವು ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. 1860 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ಸರ್ಫೇಸ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1920 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸರಂಧ್ರ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. [ 1 ] ಹೊರಸೂಸುವವರ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಸಬ್‌ಸರ್ಫೇಸ್ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಪ-ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಷೇರುದಾರರ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ನಗದು ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ. ಅರೆ-ಶುಷ್ಕ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICRISAT) ನೈಜರ್‌ನಲ್ಲಿ 2000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಗದು ಬೆಳೆ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೈಜರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ನಂತರ 60% ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ರೈತರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ICRISAT ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ಮತ್ತು ಘಾನಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದವು, ಹಲವಾರು ರೈತರ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಒಂದು ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ. ರೈತರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಾಸರಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. [ 2 ]

ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವವು ಸಸ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಯದ ಬುಡಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಪೈಪ್‌ಗಳ ಸರಣಿಯು ಹೊಲದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಹೊರಸೂಸುವವರು ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಟೆಗೆ 2-8 ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿರಬಹುದು, ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯ, ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕವಾಟ, ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕವಲೊಡೆಯುವ ಹನಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ನೀರಿನ ಮೂಲ, ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕವಾಟ, ಒತ್ತಡದ ಗೇಜ್‌ಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ದ್ರಾವಣ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 1).

Typical_orchard_micro_system_layout.png
ಚಿತ್ರ 1: ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ- US ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಕವಾಟ, ಫಿಲ್ಟರ್, ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಟ್ಯೂಬ್/ಎಮಿಟರ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 20 ಮೀ2 ಮತ್ತು 1000 ಮೀ2 ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. [ 3 ] ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುಳಿ, ತಿರುಚಿದ ಹಾದಿ, ಉದ್ದದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ತೋಡು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧದ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೊರಸೂಸುವವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ 2 ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಣಗಳು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ನೀರಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ.

Emitter_types.png
ಚಿತ್ರ 2: ಹೊರಸೂಸುವವರ ಪ್ರಕಾರಗಳು US ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ.

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪಾಲಿ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. [ 3 ]

ನೀರಾವರಿ ದಕ್ಷತೆಯು ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫರೋ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ನೆಲದ ನೀರಾವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 34% ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರಾವರಿ ದಕ್ಷತೆಯು 50% ಮತ್ತು 75% ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯು 75% ಮತ್ತು 90% ರ ನಡುವೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಾಜಾ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಹರಿವು ಸಸ್ಯದ ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. [ 1 ] ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಳೆದ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. [ 4 ]

Drip_irrigation_circles.jpg
ಚಿತ್ರ 3: ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತೇವಗೊಳಿಸುವ ಮಾದರಿಗಳು

ನೀರು ಹೊಲದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಕಾರದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಸೂಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಲನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಸೂಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಂತರವು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೀರು ಚಲಿಸುವ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊರಸೂಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ನಾನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಸಬೇಕೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಹೊರಸೂಸುವವರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೋಡು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ನೀರಾವರಿ ಇಡೀ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 14 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈತರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಸುವ ಹೊಲಗಳಿಗಿಂತ ತೋಡು ನೀರಾವರಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 5 ರಿಂದ 15 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. [ 5 ]

ನಾನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಸಬೇಕೇ?

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೊರಸೂಸುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಅಂಶ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ದರ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ ದರ, ಹೆಚ್ಚು ಸವೆಯುವ, ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ಅಲೆಯಾಕಾರದ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ, ಬೆಸ ಆಕಾರದ ಹೊಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣಿನ ಹೊಲಗಳು. [ 6 ] ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರು ಬಲ್ಬ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲವಣಾಂಶದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. [ 6 ] ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಸದ ಹೊರಸೂಸುವವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಡಚಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಖರಣೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಹೊರಸೂಸುವವರ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ದಂಶಕಗಳಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಲವಣಗಳು ಬೇರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. [ 6 ]

ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $1000 ರಿಂದ $3000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ. iDE ಸಣ್ಣ ಹಿತ್ತಲಿಗರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 20 ರಿಂದ 1000 m2 ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, $10 ರಿಂದ $20 ಗೆ. [ 7 ] ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಿತ್ತಲಿನ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. 90% ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಜೀವನಚಕ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀರಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. [ 7 ]

ಹೊಲದ ಇಳಿಜಾರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಸೂಸುವ ರೇಖೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಸಮನಾದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಜಲಾಶಯವು ಹೊಲದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹೊಲವು ಅಲೆಅಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊರಸೂಸುವ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇಡಲು ಬಾಹ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ 'ಎ' ಫ್ರೇಮ್ (ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ) .

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

=ಟಿ*ಸಿ*ಪು*

WU ನೀರಿನ ಬಳಕೆ, Et ಎಂದರೆ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ, Kc ಎಂದರೆ ಬೆಳೆ ಅಂಶ, Cp ಎಂದರೆ ಮೇಲಾವರಣ ಅಂಶ ಮತ್ತು A ಎಂದರೆ m2 ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀರಿನ ನೀರಾವರಿಯು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳಸುವ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ನೋಟವನ್ನು ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಬೆಳೆಗಳು ಗೋಚರವಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ, ಇಳುವರಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು WU ನಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ, ಹೊರಸೂಸುವವರ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಸೂಸುವ ರೇಖೆಯಂತಹ ಬಹು ಹೊರಹರಿವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ ಎಂದರೆಎಫ್=ಮೀ2ಮೀ+ಎನ್

ಇಲ್ಲಿ K ಘರ್ಷಣೆ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರೆ, L ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ನ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೆ, Q ಪಾರ್ಶ್ವ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ, D ಪೈಪ್‌ನ ವ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. [ 1 ]

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

  1. ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ
  2. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ / ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಂದಕಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿ.
  3. ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಿಟ್ / ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  4. ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
  5. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ಮೂಲ / ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಿ.
  6. ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗ, ಉಪ-ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.
  7. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪೈಪ್ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
  8. ಹೊರಸೂಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು / ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ / ಸರಿಪಡಿಸಿ (ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ

ನಂತರ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ)

  1. ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ / ಕವಾಟವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ

10. ಕೊಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು / ಫ್ಲಶ್ ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ
11. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಸೂಸುವವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
12. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ

[ 3 ]

ಕೆಳಗಿನ ದೋಷನಿವಾರಣೆ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು IDE ನೀರಾವರಿ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. [ 3 ]

ಸಮಸ್ಯೆಕಾರಣದೋಷನಿವಾರಣೆ
ಮೈಕ್ರೋ-ಟ್ಯೂಬ್ /

ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ / ಎಮಿಟರ್ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ

ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆ

1. ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೈಪ್‌ನಿಂದ ಮೈಕ್ರೋ-ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಊದಿರಿ ಇದರಿಂದ ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಗಾಳಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಮಿಟರ್ / ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಕೊಳಕು ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಮಿಟರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
  1. ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ದೋಷಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

ಲ್ಯಾಟರಲ್, ಸಬ್‌ಮೇನ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಂತ್ರಿಕ ಹಾನಿ, ದಂಶಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ.ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಜಾಯ್ನರ್ / ಕನೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಸಂಪರ್ಕಪಡಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸದ ಪೈಪ್‌ಗಳಿಗೆ, ಜಾಯ್ನರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಸೋರಿಕೆ

ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು.

ಪೈಪ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಪೈಪ್ ವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿವು.

1. ಕೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಫಿಲ್ಟರ್
  1. ಪೈಪ್ ಸೋರಿಕೆ
  2. ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್
1. ಫಿಲ್ಟರ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
  1. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪೈಪ್ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ.
  2. ತುದಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ.

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಘನವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಮುದಾಯವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಕಾರಣ, ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. [ 1 ] ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಕ್ಷೇಪವು ಹೊರಸೂಸುವವರ ಕಿರಿದಾದ ಮಸಾಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅವಕ್ಷೇಪವು ಮೂಲ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿ. ಸಬ್ಟಿಲಿಸ್ ಓಎಸ್‌ಯು 142 ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಒಂದು ರೂಪವು ಹೊರಸೂಸುವವರನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಿ. ಸಬ್ಟಿಲಿಸ್ ಓಎಸ್‌ಯು 142 ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು 20% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. [ 8 ]

ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ

ಕಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಳಹರಿವಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಸೂಸುವವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣವು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ ರೈತರು ಕೈಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರುಣಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. [ 1 ] ಸಹಕಾರಿ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಉಪ-ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವೆಂದರೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮುದಾಯ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೈತರು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ಅಂತಿಮ ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

  1. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ:೧.೦ ೧.೧ ೧.೨ ೧.೩ ೧.೪ ೧.೫ ೧.೬ ೧.೭ ಗೋಲ್ಡ್‌ಬರ್ಗ್, ಡಿ., ಗೊರ್ನಾಟ್, ಬಿ., & ರಿಮನ್, ಡಿ. (೧೯೭೬). ಹನಿ ನೀರಾವರಿ: ತತ್ವಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಕ್ಫರ್ ಶ್ಮರ್ಯಹು, ಇಸ್ರೇಲ್: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
  2. ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಎ. ಬರ್ನಿ, ರೋಸಮಂಡ್ ಎಲ್. ನೇಲರ್, ಸಬ್-ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ನೀರಾವರಿ, ವಿಶ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಂಪುಟ 40, ಸಂಚಿಕೆ 1, ಜನವರಿ 2012, ಪುಟಗಳು 110-123, ISSN 0305-750X, 10.1016/j.worlddev.2011.05.007. ( http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X11001343 )
  3. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ:3.0 3.1 3.2 3.3 ಆದರ್ಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ. IDEorg.org. ವೆಬ್. 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2012. < http://www.ideorg.org/OurTechnologies/DripIrrigation.aspx >
  4. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಯುಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು: ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು. ಸಾಂಡ್ರಾ ಎಲ್. ಪೋಸ್ಟಲ್. ಪರಿಸರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು, ಸಂಪುಟ 10, ಸಂಖ್ಯೆ 4 (ಆಗಸ್ಟ್, 2000), ಪುಟಗಳು 941-948. ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು: ಅಮೆರಿಕದ ಪರಿಸರ ಸಮಾಜ. ಲೇಖನ ಸ್ಥಿರ URL: < http://www.jstor.org/stable/2641009 >
  5. ವಿವಿಧ ನೀರಾವರಿ, ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಕಿಪ್ ಎಫ್. ಸಟ್ಟನ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಥಾಮಸ್ ಲಾನಿನಿ, ಜೆಫರಿ ಪಿ. ಮಿಚೆಲ್, ಯುಜೀನ್ ಎಂ. ಮಿಯಾವೊ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಕಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಪುಟ. 20, ಸಂಖ್ಯೆ. 4 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್, 2006), ಪುಟಗಳು. 831-838. ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು: ವೀಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಲೆನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಲೇಖನ ಸ್ಥಿರ URL:< http://www.jstor.org/stable/4495762 >
  6. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ:6.0 6.1 6.2 Ross, Elwin A., Hardy, Leeland A. (1997) National Engineering Handbook: Irrigation Guide. United States Department of Agriculture.
  7. Jump up to: 7.0 7.1 Smallholder Drip Irrigation Technology: Potentials and Constraints in the Highlands of Eritrea. Abraham Mehari Haile, Herman Depeweg and Brigitta Stillhardt. Mountain Research and Development , Vol. 23, No. 1 (Feb., 2003), pp. 27-31. Published by: International Mountain Society. Article Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3674532>
  8. Seckin Eroglu, Ustun Sahin, Talip Tunc, Fikrettin Sahin, Bacterial application increased the flow rate of CaCO3-clogged emitters of drip irrigation system, Journal of Environmental Management, Volume 98, 15 May 2012, Pages 37-42, ISSN 0301-4797, 10.1016/j.jenvman.2011.12.014.<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479711004452>

Further Reading

  • A Model of Investment under Uncertainty: Modern Irrigation Technology and Emerging Markets in Water.Janis M. Carey and David Zilberman. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 84, No. 1 (Feb., 2002), pp. 171-183. Published by: Oxford University Press on behalf of the Agricultural & Applied Economics Association. Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1245032
  • Adoption and Diffusion of Drip Irrigation Technology: An Econometric Analysis. Rajendra B. Shrestha and Chennat Gopalakrishnan. Economic Development and Cultural Change, Vol. 41, No. 2 (Jan., 1993), pp. 407-418. Published by: The University of Chicago Press. Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1154429
  • Climate, Water, and Agriculture. Robert Mendelsohn and Ariel Dinar. Land Economics, Vol. 79, No. 3 (Aug., 2003), pp. 328-341. Published by: University of Wisconsin Press. Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3147020
  • Field Guide to Environmental Engineering for Development Workers: Water, Sanitation, and Indoor Air. Mihelcic, James R., and Jimmy Carter. Reston, VA: ASCE, 2009. Print.
  • Low-cost drip irrigation—A suitable technology for southern Africa?: An example with tomatoes using saline irrigation water, Agricultural Water Management.Louise Karlberg, Johan Rockström, John G. Annandale, J. Martin Steyn, Volume 89, Issues 1–2, 16 April 2007, Pages 59-70, ISSN 0378-3774, 10.1016/j.agwat.2006.12.011.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037837740600357X)
  • Maximum Production Capacity of Food Crops. S. H. Wittwer. BioScience, Vol. 24, No. 4 (Apr., 1974), pp. 216-224. Published by: University of California Press on behalf of the American Institute of Biological Sciences. Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1296802
  • ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು. ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ ರೇಂಜ್ಲಿ. ಲಂಡನ್‌ನ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ತಾತ್ವಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಸರಣಿ ಎ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಸಂಪುಟ 316, ಸಂಖ್ಯೆ 1537, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳು (ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 1986), ಪುಟಗಳು 355-368. ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು: ದಿ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲೇಖನ ಸ್ಥಿರ URL: http://www.jstor.org/stable/37512

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು

  • ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ
  • [ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸುಡಾನ್-ಸಾಹೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ] ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಬರ್ನಿ, ಲೆನ್ನಾರ್ಟ್ ವೋಲ್ಟರಿಂಗ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಬರ್ಕ್, ರೋಸಮಂಡ್ ನೇಲರ್ ಮತ್ತು ಡೋವ್ ಪಾಸ್ಟರ್ನಾಕ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ , 2010 ಫೆಬ್ರವರಿ 2.</ref>
ಪುಟ ಡೇಟಾ
ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳುನೀರಾವರಿ , ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ , ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿSDG06 ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ , SDG11 ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು , SDG11 ಸುಸ್ಥಿರ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು
ಲೇಖಕರುಡೊನಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ರಿಸ್ , ಕ್ರಿಸ್ ವಾಟರ್‌ಗೈ
ಪರವಾನಗಿಸಿಸಿ-ಬೈ-ಎಸ್ಎ-3.0
ಭಾಷೆಇಂಗ್ಲಿಷ್ (en)
ಅನುವಾದಗಳುಮರಾಠಿ , ತಮಿಳು , ಕೊರಿಯನ್ , ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ , ತೆಲುಗು , ಉಕ್ರೇನಿಯನ್
ಸಂಬಂಧಿತ6 ಉಪಪುಟಗಳು , 27 ಪುಟಗಳ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ
ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು5,088 ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ( ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ )
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2011 ಕ್ರಿಸ್ ವಾಟರ್‌ಗೈ ಅವರಿಂದ
ಕೊನೆಯ ಸಂಪಾದನೆನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 28, 2025
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.