logo
calendar24 Avgust 2026
view25
Основной язык:Узбекский

РАСЧЁТ ПОТРЕБНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА И ПШЕНИЦЫ В ВОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ CROPWAT: АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Область науки:Агрономия и растениеводство ​Наука о продуктах питанияНаука о почве
pdf

Shafoatov_Elbek__Abdull....pdf

PDF

АННОТАЦИЯ СТАТЬИ

quote
В статье представлен сравнительный анализ пяти международных научных исследований, проведённых в условиях Индии, Узбекистана, Пакистана и Китая и посвящённых оценке водопотребности хлопчатника и пшеницы с использованием программного обеспечения CROPWAT 8.0, разработанного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO). Результаты анализа показывают, что программа CROPWAT позволяет оценивать эвапотранспирацию сельскохозяйственных культур (ETc), потребность в орошении и водный след (water footprint) в различных почвенно-климатических условиях. Во всех рассмотренных исследованиях установлено, что водопотребность хлопчатника значительно превышает водопотребность пшеницы. В условиях Узбекистана, в частности в Республике Каракалпакстан, сезонная оросительная норма для хлопчатника была определена в пределах 4200–7000 м³/га. Полученные результаты имеют практическое значение для научно обоснованного планирования орошения и повышения эффективности использования водных ресурсов в регионах, испытывающих дефицит воды.

АВТОРЫ

E.Shafoatov

""TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO`JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI" MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETI" DAVLAT MUASSASASI

SH.Abdullazoda

""TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO`JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI" MILLIY TADQIQOT UNIVERSITETI" DAVLAT MUASSASASI

Теги

# изменение климата# водные ресурсы# хлопчатник# CROPWAT# эвапотранспирация# коэффициент культуры# оросительная норма# водный след# пшеница# метод FAO Penman–Monteith

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

ДРУГИЕ СТАТЬИ ЭТОГО ЖУРНАЛА

Оценить статью

0
оценок: 0
5
4
3
2
1

Идентификаторы статьи

DOI:

Недоступно

Список литературы

Abedinpour, M., Sarangi, A., Rajput, T. B. S., Singh, M., Pathak, H., & Ahmad, T. (2012). Performance evaluation of AquaCrop model for maize crop in a semi-arid environment. Agricultural Water Management, 110, 55–66. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2012.04.001

Ahmad, M., Arshad, M., Cheema, M. J. M., & Ahmad, R. (2016). Comparison of available water resources for irrigation in Mithawan hill torrent command area of Dera Ghazi Khan, Pakistan. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 53(1), 233–240. https://doi.org/10.21162/PAKJAS/16.4570

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56). Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Bisht, H., Shaloo, Kumar, B., Prabhakar, M., Suna, T., Rajput, J., Singh, D. K., Brahmanand, P. S., & Vishnoi, L. (2026). Blue-green water footprint estimation of wheat-maize cropping pattern in the North-Western Upper Gangetic Plains, India. Discover Sustainability, 7, Article 876. https://doi.org/10.1007/s43621-026-03036-9

Farahani, H. J., Izzi, G., & Oweis, T. Y. (2009). Parameterization and evaluation of the AquaCrop model for full and deficit irrigated cotton. Agronomy Journal, 101(3), 469–476. https://doi.org/10.2134/agronj2008.0182s

Fu, M., Guo, B., Wang, W., Wang, J., Zhao, L., & Wang, J. (2019). Comprehensive assessment of water footprints and water scarcity pressure for main crops in Shandong Province, China. Sustainability, 11(7), Article 1856. https://doi.org/10.3390/su11071856

Hussein, F., Janat, M., & Yakoub, A. (2011). Simulating cotton yield response to deficit irrigation with the FAO AquaCrop model. Spanish Journal of Agricultural Research, 9(4), 1319–1330. https://doi.org/10.5424/SJAR/20110904-358-10

Hussain, S., Ahmad, A., Wajid, A., Khaliq, T., Hussain, N., Mubeen, M., Farid, H. U., Imran, M., Hammad, H. M., Awais, M., Ali, A., Aslam, M., Amin, A., Akram, R., Amanet, K., & Nasim, W. (2020). Irrigation scheduling for cotton cultivation. In S. Ahmad & M. Hasanuzzaman (Eds.), Cotton production and uses: Agronomy, crop protection, and postharvest technologies (pp. 59–80). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1472-2_5

Jia, Y., Yang, B., Han, Y., Wang, G., Su, T., Li, X., Lei, Y., Zhi, X., Xiong, S., Xin, M., Li, Y., & Feng, L. (2024). Enhanced cotton yield and fiber quality by optimizing irrigation amount and frequency in arid areas of northwest China. Agronomy, 14(2), Article 266. https://doi.org/10.3390/agronomy14020266

Khamidov, M., Inamov, A., Islomov, U., & Mamatkulov, Z. (2023). Application of advanced computer technologies in determination of irrigation regimes for cotton in water scarcity areas. E3S Web of Conferences, 365, Article 01008. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202336501008

Paredes, P., de Melo-Abreu, J. P., Alves, I., & Pereira, L. S. (2014). Assessing the performance of the FAO AquaCrop model to estimate maize yields and water use under full and deficit irrigation with focus on model parameterization. Agricultural Water Management, 144, 81–97. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2014.06.002

Shaw, S. K., Sharma, A., Khatua, K. K., & Oliveto, G. (2023). An integrated approach to evaluating crop water requirements and irrigation schedule for optimizing furrow irrigation design parameters in Kurnool District, India. Water, 15(10), Article 1801. https://doi.org/10.3390/w15101801