Оптимізація гідрохімічного складу води у рослинництві методом структуризації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2021.231882

Ключові слова:

водневий показник, загальна жорсткість, хлориди, нітрати, амоній, електропровідність, смак, прилад, поліпшення, органічне землеробство

Анотація

Встановлено, що гідрохімічний склад води, яка використовується для зрошення та обприскування в рослинництві та землеробстві, відіграє важливу роль щодо її ефективності та впливу на ґрунти й рослини. Першочерговими характеристиками води є величина реакції (рН), загальна жорсткість, концентрація хлоридів, нітратів, амонію та електропровідність.

Зразки води відбирали з річки Південний Буг у межах Вінницької області. Структуризацію води робили перед проведенням аналізу, використовуючи структуризатор «Оджас». Лабораторні досліди виконували в хіміко-бактеріологічній лабораторії КП «Вінницяоблводоканал». Водневий показник (рН) неструктурованої води становив 7,49. Структуризація зменшила цей показник до 7,17. Загальна жорсткість неструктурованої води склала 4,8 мг/дм3. Структуризація зменшила величину її загальної жорсткості до рівня 4,7 мг/дм3. Структуризація не змінила величину концентрації хлоридів — 45,0 мг/дм3 — в обох зразках. Вміст нітратів у неструктурованій воді становив 0,50 мг/дм3, а її структуризація зменшує цей показник нижче чутливості вимірювального приладу (менше 0,50 мг/дм3), що становить понад 2,0% і більше, але достовірно цю величину встановити не вдалося через технічну чутливість приладу. Вміст амонію в неструктурованій воді склав 0,07 мг/дм3. Під час структуризації концентрація амонію зменшилася до 0,05 мг/дм3. Електролітична провідність неструктурованої води склала 563,0 мк см/см. Після структуризації вона зросла та становила 568,0 мк см/см. Смак неструктурованої та структурованої води не відрізнявся і становив 1 бал. Структурування річкової води, що використовується в рослинництві та землеробстві, зумовлює зменшення концентрації в ній амонію на 28,57 %; нітратів — на 2,0 % і більше; зниження водневого показника (рН) — на 4,27 % та загальної жорсткості — на 2,08 %; зростання електропровідності — на 0,88 %, що оптимізує її характеристики. Варто зауважити, що смак та концентрація хлоридів у воді під час структуризації не змінюється.

Посилання

  1. Serebryakov, R.A., Stepanov, A.P. (2013). Polucheniye strukturirovannoy vody i yeyo ispol’zovaniye v tekhnologiyakh sel’skogo khozyaystva [Receiving structured water and its use in agricultural technologies]. Al’ternativnaya energetika i ekologiya — Alternative energy and ecology, 7, 111–116 [in Russian].
  2. Kuryk, M.V., Nikitenko, A.M. (2000). Bioenerhoinformatsiyni vlastyvosti vody [Bioenergy information properties of water]. Visnyk Bilotserkivs’koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu — Bulletin of Bila Tserkva State Agrarian University, 2, 156–159 [in Ukrainian].
  3. Sankin, G.N., Teslenko, V.S. (2016). Inerczionnost izmeneniya elektroprovodnosti vody v slabykh postoyannykh magnitnykh polyakh [Inertia of changes in the electrical conductivity of water in weak constant magnetic fields]. Ekologicheskij vestnik — Ecological bulletin, 2, 66–77 [in Russian].
  4. Bannikov, V.V. E`lektromagnitnaya obrabotka vody` [Electromagnetic water treatment]. E’kologiya proizvodstva — Ecology of production, 4, 25–35 [in Russian].
  5. Storchous, I.M. (2017). Yakist’ vody ta efektyvnist’ zasobiv zakhystu roslyn [Water quality and effectiveness of plant protection products]. Ahronom — Agronomist, 2, 25–27 [in Ukrainian].
  6. Storchous, I.M. (2020). Vplyv yakosti vody na efektyvnist’ pestytsydiv [Influence of water quality on pesticide efficiency]. Ahronom — Agronomist, 1, 60– 66 [in Ukrainian].
  7. Lykhovyd, P.V. (2019). Ahromelioratyvnyy monitorynh hruntiv i zroshuval’noyi vody [Agromeliorative monitoring of soils and irrigation water]. Ovoshchy y frukty — Vegetables and fruits, 16–24 [in Ukrainian].
  8. Loboda, O., Goncharuk, V. (2010). Theoretical Study on Icosahedral. Water Clusters, Chemical Physics Letters, 484 (4–6), 144–147 [in English].
  9. Tokmachev, A.M., Tchougreeff, A.L., Dronskowski, R. (2010). Hydrogen-Bond Networks in Water Clusters (H2O). An Exhaustive Quantum-Chemical, European Journal of Chemical Physics And Physical Chemistry, 11(2), 384–388 [in English].
  10. Ignatov, I., Mosin, O.V. (2013). Isotopic Composition of Water and its Temperature in Modeling of Primordial Hydrosphere Experiments. Science Review, 1, 17–27 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ