| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,238 |
| تعداد مقالات | 77,638 |
| تعداد مشاهده مقاله | 161,109,163 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 120,798,777 |
تأثیر رطوبت نسبی هوا بر نیاز آبی گیاه ریحان در گلخانه | ||
| تحقیقات آب و خاک ایران | ||
| دوره 57، شماره 4، تیر 1405، صفحه 827-845 اصل مقاله (1.48 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ijswr.2026.412822.670119 | ||
| نویسندگان | ||
| امیرحسین اسدی؛ احمد احمدی نیک* | ||
| گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| کشور ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود به لحاظ قرارگیری در مجاورت دریا، از ظرفیت منحصر به فردی برای بهرهمندی از این پتانسیل عظیم جهت توسعه در بخشهای مختلف برخوردار است. در زمینه توسعه کشاورزی در مناطق ساحلی، تاکنون ایدههای مختلفی در دنیا توسعه داده شده که یکی از نمونههای موفق آن سیستم گلخانه ساحلی میباشد. این سیستم با شبیهسازی چرخه هیدرولوژیکی، امکان تولید همزمان محصول و آب شیرین را فراهم مینماید. در این راستا، در پژوهش حاضر با الگوپذیری از اصول کار سیستم گلخانه ساحلی، نسبت به مدلسازی فیزیکی محیط کشت مشابه این سیستم با بکارگیری دستگاهها و تجهیزات هوشمند اقدام گردید. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر رطوبت نسبی بالای هوا (بیش از 80 درصد) بر نیاز آبی گیاه و عملکرد محصول ریحان در گلخانه و مقایسه با مقادیر متناظر آن در محیطهای کشت کنترل شده با رطوبت نسبی هوای معمول مانند شرایط گلخانههای متعارف میباشد. در این پژوهش کشت گیاه مطابق طرح بلوکهای کامل تصادفی و درون گلدان صورت پذیرفت و نیاز آبی محصول و مقدار آب مورد نیاز هر گلدان به روش میکرولایسیمتر تعیین گردید. بر اساس نتایج، عملکرد محصول بر حسب وزن تر بوته در محیط کشت گلخانه متعارف و گلخانه ساحلی به ترتیب ۹۸/۱۵ و ۸۳/۱۵ گرم و وزن خشک بوته در محیط کشت گلخانه متعارف و گلخانه ساحلی به ترتیب 62/1 و 53/1 گرم اندازهگیری شد که تفاوت معنیداری بین این مقادیر مشاهده نشد. این در حالی است که مجموع و متوسط نیاز آبی گیاه ریحان در طول دوره کشت محصول، در محیط کشت گلخانه ساحلی به ترتیب برابر با 20/45 میلیمتر و 33/1 میلیمتر در روز و در محیط کشت گلخانه متعارف به ترتیب برابر با 66/87 میلیمتر و 58/2 میلیمتر در روز بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آب دریا؛ بهره وری آب؛ تبخیر-تعرق؛ عملکرد محصول؛ کشاورزی دریامحور | ||
| مراجع | ||
|
Ahmadinik, A., Rahimikhoob, A., & Aliniaeifard, S. (2020). Water use efficiency in novel integrated system of greenhouse and saltwater evaporative pond. Desalination, 496, 114698. Ahmadinik, A., Rahimikhoob, A., & Aliniaeifard, S. (2021). Evaluation of Evaporation Potential in Novel Integrated System of Greenhouse and Saltwater Evaporative Pond. International Conference on Desalination and Water Purification, Amirkabir University of Technology, Bandarabbas Campus, 16-18 Feb 2021. Ahmadinik, A., Rahimikhoob, A., Aliniaeifard, S. (2019). Effect of pond dimensions on water requirement of basil in novel integrated system of greenhouse and saltwater evaporation pond. Agroecology Journal, 15(3): 13-22. https://doi: 10.22034/AEJ.2019.1878218.1112, (In Persian). Ahmadinik, A., Rahimikhoob, A., Aliniaeifard, S. (2020). Atmospheric Parameters Variation, Reference Crop Evapotranspiration and Basil Water Requirement in Novel Integrated System of Greenhouse and Saltwater Evaporative Pond. Iranian Journal of Soil and Water Research, 51(2): 455-467. https://doi: 10.22059/ijswr.2019.278320.668152, (In Persian). Akinaga, T., Generalis, S. C., Paton, C., Igobo, O. N., & Davies, P. A. (2018). Brine utilisation for cooling and salt production in wind-driven seawater greenhouses: Design and modelling. Desalination, 426, 135–154. Barzigar, A., Allahyari, S., Fathi, M., Mujumdar, A. S., & Hosseinalipour, S. M. (2025). Modeling Freshwater Yield: Deep Learning Applications in Seawater Greenhouses in Iran. Baştuğ, R., Büyüktaş, D., Büyüktaş, K., Aydinsakir, K., Onus, A. N., & Karaca, C. (2024). Evapotranspiration and crop coefficients of some vegetable crops grown under greenhouse conditions. Journal of Water and Climate Change, 15(7), 3236–3259. Bonachela, S., Fernández, M. D., Hernández, J., & Karaca, C. (2024). Computing air temperature and humidity for reference crop evapotranspiration calculation in passive Mediterranean greenhouses. Agricultural Water Management, 302, 108991. Labra, M., Miele, M., Ledda, B., Grassi, F., Mazzei, M., and Sala, F. (2004). Morphological characterization, essential oil composition and DNA genotyping of Ocimum basilicum L. cultivars. Plant Science; 167(4): 725-731. doi:https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2004.04.026
Oskouie, A. G., Soufi, M. D., Khashehchi, M., Gorjian, S., & Kermani, A. M. (2025). Numerical modeling of the greenhouse effluent desalination process using solar energy by a multi-effect method with HYSYS software. Results in Engineering, 105892. Sablani, S. S., Goosen, M. F. A., Paton, C., Shayya, W. H., and Al-Hinai, H. )2003(. Simulation of fresh water production using a humidification-dehumidification seawater greenhouse. Desalination; 159(3): 283-288. doi:https://doi.org/10.1016/S0011-9164(03)90080-4 Sarghini, H., Ibn-elhaj, S., Ennaciri, Y., Elghardouf, N., Ladouy, S., Khabbazi, A., & Kabouri, A. (2024). Primarily experimental study of the energy performances of a humidification-dehumidification seawater desalination system coupled with a heat pump. Desalination and Water Treatment, 320, 100643. Zamen, M., Kahani, M., & Zarei, G. (2023). Seawater Greenhouse Equipped with a Novel Solar Humidification Dehumidification Desalination Unit in MAKRAN Coast: Fabrication and Experimental Study. Water, 15(3), 539. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 91 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 157 |
||