Bewässerung und Wasserproduktivität

Aufgrund von Dürre, Klimawandel und einer steigenden Nachfrage nach Süßwasser gewinnt eine effiziente Wassernutzung zunehmend an Bedeutung. Welche Flächen benötigen Bewässerung? Wo geht Wasser verloren? Und wie lässt sich der Ertrag pro verfügbarem Liter Wasser steigern?

In diesem Blended-Learning-Kurs lernst du, wie du diese Fragestellungen mit QGIS analysierst und fundiert begründest. Du kombinierst Satellitenbilder, offene Geodaten und FAO-WaPOR-Daten, um den Wasserbedarf von Kulturpflanzen, Bewässerungsmuster und Wasserproduktivität zu veranschaulichen. Anschließend wandeln Sie diese Analysen in fundierte Empfehlungen, geeignete Maßnahmen und effektive Bewässerungsstrategien für eine nachhaltige Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Klimaanpassung um.

Welche Probleme lassen sich mit „Bewässerung und Wasserproduktivität“ lösen?

  • Welche Parzellen benötigen tatsächlich zusätzliche Bewässerung?
  • Wo entsteht Wasserstress während der Vegetationsperiode?
  • Wo geht Bewässerungswasser durch ineffiziente Wassernutzung verloren?
  • Welche Kulturen und Parzellen erzielen die höchste Wasserproduktivität?
  • Welche Bewässerungsmaßnahmen sind bei anhaltender Trockenheit am effektivsten?

In diesem Blended-Learning-Kurs lernst du, wie du diese Fragestellungen mit QGIS analysierst und fundiert darstellst. Du kombinierst Satellitenbilder, offene Geodaten und FAO-WaPOR-Daten, um Wasserproduktivität, Evapotranspiration, Biomasse und Pflanzenwachstum räumlich darzustellen. So ermitteln Sie, wo jeder verfügbare Liter Wasser den größten Ertrag bringt. Anschließend wandeln Sie diese Analysen in fundierte Empfehlungen, geeignete Maßnahmen und effektive Bewässerungsstrategien für die Landwirtschaft, die Wasserverteilung, eine nachhaltige Wasserwirtschaft und die Klimaanpassung um.

Die Theorie hinter Bewässerung und Wasserproduktivität

Eine gute Analyse beginnt mit dem Verständnis des Zusammenhangs zwischen Wasserverfügbarkeit, Pflanzenwachstum und landwirtschaftlicher Produktion. Du lernst, wie Niederschlag, Bewässerung, Verdunstung, Transpiration und Bodenfeuchte gemeinsam den Wasserhaushalt einer Kulturpflanze bestimmen.

Außerdem lernst du Begriffe wie Evapotranspiration, Wasserstress, Biomasse, Wasserbedarf der Kulturpflanzen und Wasserproduktivität kennen. Durch das Verständnis dieser Prozesse können Sie Analyseergebnisse hydrologisch und agrarwissenschaftlich interpretieren, verschiedene Bewässerungs-, Dürre- und Klimaszenarien vergleichen und diese in zuverlässige Empfehlungen für eine nachhaltige Wassernutzung und eine optimale Wasserverteilung umsetzen.

Arbeiten mit FAO WaPOR und Satellitendaten

Eine zuverlässige Analyse von Bewässerung und Wasserproduktivität beginnt mit den richtigen Daten. Deshalb arbeitest du mit offenen Satellitendaten und Daten aus FAO WaPOR: „Water Productivity through Open-access of Remotely Sensed derived data“, entwickelt von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).

WaPOR kombiniert Satellitenbeobachtungen mit Modellen und liefert Informationen unter anderem zu Evapotranspiration, Biomasse, Niederschlag, relativen Wasserknappheiten und Wasserproduktivität. Sie lernen, wie diese Daten mit Parzellengrenzen, Landnutzungsdaten, Bodendaten und anderen offenen Geodaten kombiniert werden, um landwirtschaftliche Flächen während der Vegetationsperiode zu überwachen und die Effizienz der Wassernutzung zu bewerten.

Bewässerung und Wasserproduktivität in QGIS analysieren

Nach den theoretischen Grundlagen werden Sie selbst in QGIS aktiv. Sie lernen, FAO-WaPOR-Daten zu verarbeiten, zu visualisieren und mit anderen räumlichen Datensätzen zu kombinieren, um Unterschiede zwischen Parzellen, Kulturen und Zeiträumen sichtbar zu machen.

Sie analysieren, wo Wasserstress auftritt, wie viel Wasser die Kulturen verbrauchen und wo das Verhältnis zwischen Ertrag und Wasserverbrauch hinter den Erwartungen zurückbleibt. Darüber hinaus vergleichen Sie verschiedene Bewässerungs-, Dürre- und Klimaszenarien, um festzustellen, wo zusätzliche Bewässerung erforderlich ist und wo Wasser effizienter eingesetzt werden kann. Das Ziel der Analyse besteht nicht nur darin, Unterschiede sichtbar zu machen, sondern auch die Entscheidungsfindung hinsichtlich der Wasserverteilung, der Bewässerungsstrategien und der nachhaltigen Wassernutzung zu unterstützen.

Von der Analyse zur fundierten Bewässerungsempfehlung

Im Rahmen des Blended Learning arbeitest du mit realistischen Praxisbeispielen und offenen Datensätzen. Du schlüpfst in die Rolle eines Beraters im Bereich Landwirtschaft und Wasserwirtschaft und beschäftigst dich mit Fragestellungen, wie sie bei landwirtschaftlichen Organisationen, Wasserwirtschaftsbehörden, Behörden und Beratungsunternehmen auftreten. Du analysierst die verfügbaren Daten, vergleichst verschiedene Maßnahmen und Szenarien und begründest, welche Bewässerungsstrategie am besten zur jeweiligen Situation passt.

Du bearbeitest unter anderem folgende Aufgaben:

  • Ein Wasserverwalter verfügt über unzureichende Bewässerungswasserressourcen. Bestimmen Sie, welche landwirtschaftlichen Gebiete aufgrund von Wasserstress, Pflanzenwachstum und Wasserproduktivität Vorrang erhalten sollten.
  • Ein Wasserverwalter untersucht, wo Bewässerungswasser am effizientesten genutzt wird und wo Einsparungen möglich sind.
  • Vergleiche die Evapotranspiration und die Biomasse verschiedener Parzellen, um Unterschiede in der Wasserproduktivität zu erklären.
  • Analysieren Sie, wie sich die Pflanzenentwicklung im Laufe der Saison unter dem Einfluss von Trockenheit und Bewässerung verändert.
  • Bewerten Sie verschiedene Bewässerungs-, Trockenheits- und Klimaszenarien und ermitteln Sie, welche Strategie das beste Gleichgewicht zwischen Wasserverbrauch und Pflanzenproduktion bietet.
  • Erstellen Sie für ein Beratungsunternehmen eine fundierte Bewässerungsempfehlung, einschließlich Karten zu Wasserstress, vorrangigen Parzellen und vielversprechenden Maßnahmen.

Am Ende des Kurses verfügen Sie über die praktischen Fähigkeiten, Bewässerungsbedarf, Wasserstress und Wasserproduktivität selbstständig zu analysieren. Sie können Satellitendaten und räumliche Analysen in konkrete Bewässerungsempfehlungen, geeignete Maßnahmen und fundierte Entscheidungen für die Landwirtschaft, die Wasserverteilung und die Klimaanpassung umsetzen.

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  • Start: 1 Stunde Online-Sitzung
  • Zelfstudie: Kursmaterial ansehen
  • Einde: 1 Stunde Online-Sitzung
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Sie erhalten eine persönliche Betreuung. Nach Ihrer Anmeldung wird sich unser Kurskoordinator mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihren ersten Termin zu vereinbaren.

Lernziele

  • Analyse des Bewässerungsbedarfs und des Wasserstresses von landwirtschaftlichen Flächen mithilfe von QGIS, Satellitendaten und FAO WaPOR.
  • Vergleich von Evapotranspiration, Biomasse und Wasserproduktivität, um festzustellen, wo Wasser effizient genutzt wird und wo Verluste auftreten.
  • Räumliche Unterschiede in der Pflanzenentwicklung anhand von Trockenheit, Bewässerung, Landnutzung und verfügbaren Wasserquellen erkennen und erklären.
  • Prioritäre Parzellen und vielversprechende Maßnahmen für eine zielgerichtete und effiziente Verteilung des Bewässerungswassers ermitteln.
  • Analyseergebnisse in konkrete Bewässerungsempfehlungen, geeignete Maßnahmen und fundierte Entscheidungen für die Landwirtschaft, die Wasserwirtschaft und die Klimaanpassung umsetzen.

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