浅谈连云港市猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术,

作者:林业

现代化建设中,高科技信息技术的推广和应用,使人们的生活方式变得越来越方便和快捷,推动我国市场经济快速发展。本文就“水肥一体化”技术在马铃薯栽培中应用的特点进行阐述,对“水肥一体化”技术的应用要点进行分析,提出“水肥一体化”技术在马铃薯栽培中的实际应用效益,大大提高了马铃薯产量,使现代农业种植水肥管理技术水平得到不断提升。

水肥一体化的栽培技术现在在我国很多地区已经屡见不鲜了,部分农民朋友对于水肥一体化栽培技术已经掌握得相当不错,下面主要为大家带来黄瓜水肥一体化高效栽培方法探究。

水肥一体化技术是一项针对作物根部对水肥的需求,将可溶性固体或液体肥料,配成肥液兑入灌溉水中,通过可控管道系统供水、供肥,定时、定量、均匀地进行灌溉施肥的农业新技术。该技术具有省水省肥、减轻劳动强度、促进果树生长的优势,更能提高水肥利用率,提高果园经济效益。下面具体来了解一下:水肥一体化技术运用详情。

猕猴是目前市场销售火爆的水果品种,在我国种植的人也特别多,但是不是所有的种植户都能靠猕猴种植获益呢?答案当然是否了,猕猴种植看似简单,但是实际上每一个生长环节都需要细心呵护,下面小编就跟大家分享一下连云港市猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术,希望对种植猕猴桃的亲们有所帮助。

随着我国农业生产水平不断提高,“水肥一体化”技术在马铃薯栽培中的应用得到广泛推广,解决了马铃薯种植过程中遇到的多种问题,符合了国家建设资源节约型社会的方针政策,对于推动新农村建设起到重要作用。

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一、“水肥一体化”技术在马铃薯种植中的应用特点

水肥一体化的栽培方式, 在应用时对于黄瓜品种也有一定的要求, 所以在进行水肥一体化栽培方式的应用时, 首先需要选择合适的黄瓜品种, 要求其具有一定的抗病抗旱和丰产的特点, 以达到水肥一体化栽培效率的最大化。

1.省水省肥 由于果园采用水肥一体化技术能将肥、水融合,将水肥直接输送到果树的根域土壤,定點、定量、均匀地施入果树根际吸收部位。因此,该技术的应用在很大程度上减少了水肥在土壤中的输送距离,提高了水肥的利用率。特别是干旱年份,效果非常明显。据华南农业大学张承林教授研究,它比常规的灌水施肥省水60%~70%、省肥50%~70%。 2.省工省力 果园采用水肥一体化技术,与常规灌溉施肥方法相比,可以直接减少施肥和追肥的劳动强度、缩短灌溉施肥时间,而适当增加追肥次数,适时追肥,使养分供应更加符合作物生长的需要。采用水肥一体化技术能在几个小时内将上百亩果园的灌水和施肥问题同时解决,而且只需一个人将闸阀打开即可,省工、省力、省时,节省工时费90%以上。 3.促进果树生长 水肥一体化技术能加快根系吸收速度,有利于果树在恶劣的气候条件下保持旺盛的生长,促进果树提早结果。有研究表明,通过水肥一体化技术种植的葡萄幼苗长势快,也比采用常规灌溉施肥方法的葡萄提前结果,且可显著提高次年葡萄的挂果率。通过滴灌施肥系统对香蕉树进行灌溉和施肥,能明显提高香蕉生物干重,增加一级根数量和二级根的表面积,增大香蕉果指长、果指围径,产量增加29.37%。 4.提升果实品质 果树地上部长势和根系生长密切相关。根系可吸收地上部分树体生长所需要的各种营养。而果园的树体营养水平直接影响到挂果数量和果实大小。水肥一体化技术可有效调控营养生长和生殖生长的平衡点,使树体挂果数量和果实大小达到一个最佳值,从而获得最佳的经济效益。 据相关试验表明,对脐橙树使用水肥一体化技术种植,可以促进果实增大,果实横径比常规灌溉施肥方法增加0.75厘米,且裂果率比常规减少3.8%。 此外,使用水肥一体化技术,可以减少杂草丛生和病虫害滋生,减少除草投入和病虫防治成本,提高果实品质,增加效益。 5.降低投入、增加产出 果园使用水肥一体化技术,安装滴灌系统,每亩需一次性投入设备成本1000~1200元,一般设备使用寿命为5~10年,每亩果园每年节省用水60%~70%,节省劳动力投入300元以上,节省肥料、农药投入700元以上,增效30%以上。盛产期果园,实施水肥一体化技术管理,每年节支增效1200元以上,当年就可以收回投资成本,是节本增效的最佳选择。

1 丘陵山区猕猴桃现状

根据“水肥一体化”技术在马铃薯栽培中的实际应用情况来看,它的应用特点主要有如下几个方面:1、节省人工2、便于水肥管理3、均衡供水和施肥4、保护农业生产环境5、减少虫害和薯坏,提高产量。一般情况下,“水肥一体化”技术在马铃薯栽培中的应用,只需要一个人就可以进行10亩地左右的管理,只需打开事先设置好的阀门,将肥料倒入施肥池,就可以完成马铃薯的灌溉和施肥。由于“水肥一体化”技术采用的使“少量多次”的灌溉施肥方式,薯种插播深度为12厘米左右,并且灌溉和施肥遵守的是“前期少、中期多、后期持续”原则,使水资源和肥料得到充分利用。

在进行栽培时需要选择最合适的黄瓜播种时间进行播种, 一般黄瓜播种都会在1月到3月或6月到8月, 在播种之前要先对种子进行浸种催芽, 不过具体的播种时间, 需要根据当地的实际天气情况进行适当调整, 一般都要求平均气温到达18摄氏度以上, 保证种子能够正常发芽和生长。浸种催芽的方法是用0.1%高锰酸钾溶液浸泡种子10min, 用清水冲洗3~4次, 再用25℃左右的温水浸泡4~5h, 沥干后用湿布包好放在25~30℃的环境内催芽;当60%~70%的种子露芽时, 结束催芽。

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连云港市赣榆丘陵山区猕猴桃发展迅速,自2011 年来,在连云港市赣榆区西北部、北部丘陵山区黑林镇、厉庄镇、石桥镇、金山镇、塔山镇等镇累计种植 15.62 亩。 赣榆区猕猴桃总体上生产水平较低,缺乏标准化的组织管理。 多数果园施肥量不合适,有机肥投入少、有机肥源少,化肥使用过多,导致土壤养分失衡,养分缺乏和过量并存。 在施肥时期盲目性和随意性较大,导致 肥效后移、滥用农药现象严重,最终导致产品很难与世界猕猴桃竞争。 主要体现在果实单产较低、果实品质低。

二、“水肥一体化”技术的应用要点分析

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浅谈节本增效的水肥一体化技术

2 存在的困难和问题

1.合理选择薯种

黄瓜在育苗之前先要制做育苗床, 需要制成高垄, 高10~15厘米, 宽40厘米, 垄的中间低两侧高, 然后在育苗时需要用多种物质制作育苗床, 一般会使用一些腐熟过筛的有机肥、磷酸二氨和尿素进行混合搅拌, 保证育苗床能够为黄瓜的幼苗提供充足的生长营养物质, 促进幼苗的生长发育。

近年来,山西省土壤肥料工作站引进并示范推广了水肥一体化技术,在实际应用当中也显示出很好的效果,对农民朋友来讲也是一项节水、节肥、增产增收的实用技术。山西省土壤肥料工作站的张国进老师就水肥一体化相关技术以及在应用中农民朋友需要注意的问题为农民朋友作了解答。1.问:什么是水肥一体化技术?实施水肥一体化具体有什么好处?答:水肥一体化技术是这几年发展起来的一项农田节水、节肥技术,是将灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化技术是通过借助压力灌溉系统,结合地膜覆盖技术,根据作物的需水、需肥规律,将可溶性固体肥料或液体肥料配兑而成的肥液,与灌溉水一起均匀、准确地输送到作物根部土壤中,供给作物吸收,这样可以使灌水量、灌水时间、施肥量、施肥时间都能达到很高的精度,也就是这项技术具有水肥同步,集中供给,一次透支、多年受益的特点,从而达到提高水肥利用率的目的。这项技术目前主要适用于日光温室蔬菜等农业设施栽培,另外还可在葡萄、草莓、梨树、苹果、枣树等一些果园中使用。山西省这几年在部分地市的试验示范和推广效果显示,实施水肥一体化技术具有“三节两省两增”的功效,即节水、节肥、节药、省工、省地、增产、增收。节水主要是系统全部由管道准确适时适量地向作物的根层供水,并可根据需要对作物进行局部灌溉施肥,提高水的利用率,一般比地面灌溉节水1/3~1/2,比沟灌每亩节省80~120立方米,水的利用率比较高。节肥由于减少了肥料的流失,提高了肥效,同时滴灌施肥多数是集中在根层附近,容易被作物吸收,所以肥料利用率比较高,一般比沟灌冲施的适用方法节肥30%~40%。节药日光温室蔬菜中实施水肥一体化技术与常规的沟灌施肥技术相比,棚室的温度、湿度明显降低,在很大程度上抑制了作物病害的发生,从而减少了农药的投入,示范每亩农药用量要减少30%~40%。省工实施水肥一体化技术以后,减少了灌水、施肥、打药、中耕等劳动用工,一般每个大棚能省6~8个工。省地水肥一体化技术免去了一些沟渠的占地,尤其是在温室当中,一般能节省占地3%。增产、增收因为水肥合理的配合,再加上温室的湿度较低,有利于减轻病虫害的发生,增产的效果比较明显,一般每亩增产10%以上。对亩增收这一块,苹果、葡萄等果园一般亩增收800~1000元,温室蔬菜亩增收1200~1500元,增产、增收效果比较明显。通过实施水肥一体化技术,还可以改善土壤的环境结构,保持土壤疏松,防止土壤板结。2.问:微灌施肥系统是由哪几部分组成的?答:微灌施肥系统由水源、首部系统、干管、支管、滴灌带等几部分组成。首部系统由水泵、过滤器等一些水质的净化设备、施肥的装置以及控制和量测的设备等组成,其中施肥装置一般配套一些文丘里的施肥器和压差的施肥罐,在实际应用当中可以根据水源、地形、种植面积、作物种类来选择不同的系统,目前应用较多的是日光温室水肥一体化技术模式和陆地水肥一体化技术模式。3.问:如何确定水肥一体化技术的灌溉制度?答:在实际应用当中,水肥一体化技术首先要确定灌溉制度,主要是通过管道系统与滴灌带将水以较小的流量均匀、准确地直接输送到作物根部土壤或土层中的灌溉方法,主要是以根部灌溉为主要特征,平时也称局部灌溉。水肥一体化技术的灌溉制度主要是通过确定全生育期灌水总量、灌水次数、灌水周期以及每次的灌水量,还有灌水延续的时间来确定灌溉制度。首先要根据种植作物的需水量来确定灌水的总量,由于实施水肥一体化技术以后,水肥的利用系数比常规的灌溉要高出一倍左右,结合目标产量的水平以及作物的需水规律,一般情况下,露地的水肥一体化灌水总量比大水漫灌要减少一半,对温室来说,灌水总量要比以往的沟灌减少1/3左右。灌水总量确定后,可以根据作物的需水规律以及生长期中作物的长势来确定灌水时期、次数以及每次灌水的灌水量。比如说葡萄全生育期需滴灌8~10次,每次的灌水量掌握在15~18立方米就可以了;对于日光温室蔬菜,整个生育期滴灌14~16次,每次灌水量掌握在10~15立方米就可以。同时,由于采用微灌的作物全生育期的灌水次数比传统地面灌溉多,根据土壤质地的情况,对于沙土的灌溉次数要适当多一些,对于黏土灌溉次数适当少一些。在灌水时间间隔上,黏土灌溉间隔长一些,沙土灌溉间隔短一些。另外,由于采用水肥一体化技术的水和肥是同步的,施肥与灌溉是结合在一起的,对果树和露天栽培的一些蔬菜经济作物,有时候即使土壤水分比较适宜,但为了施肥也需要少量灌水。威尼斯手机棋牌 6

赣榆区西北部、 北部丘陵山区水源可供水量极低, 水源输送能力差, 季节性缺水严重。 传统方法主要采取挖渠大水漫灌, 这种方式不仅缺乏科学性, 而且水资源浪费也比较严重, 不利于节水。 现阶段, 赣榆区猕猴桃 园管理时, 在施肥方面存在的问题包含未能在准确的时机追施化肥、生搬硬套其他果树的施肥方法、 有机肥补施不及时等, 严重影响了猕猴桃树养分的补充, 增加病虫害的发生。

根据实际种植情况,选择所需要的薯种,一般情况下,选择薯块完整、无冻伤、无病害、薯皮光滑、有原品种特征的幼嫩薯块,以保证马铃薯的正常生长。

在进行黄瓜幼苗的定制之前, 先要对土地进行管理, 为幼苗的生长提供充分的水肥条件。在灌溉方面尽量使用滴灌系统, 从水源进行抽水加压, 在水中加入一些适合黄瓜幼苗生长的肥料, 将其与水共同输送到幼苗处, 使得抽水加压的过程中直接施入化肥, 进行过滤, 将水肥送入干管中, 从而将其均匀地输送到滴头处的幼苗根系土壤中。该过程能够极大地减少水肥的浪费, 并且滴灌的方式, 也能够有效提高灌溉的效率和有效性, 对于黄瓜幼苗的生长是十分有利的。通过滴灌的方式, 还能够对水压进行调节, 使水以点的方式灌入作物根系土壤, 提高灌溉质量。

4.问:施肥制度如何确定?答:水肥一体化技术的施肥制度和传统施肥制度有所不同,水肥一体化技术施肥时肥料的利用率较高,用肥量低于一般施肥量;肥料品种要求较高,必须是一些速溶性肥料;施肥次数较多,每次用量较少,用量与养分的比例必须与作物需肥特点相符。因此,一个合理的微灌施肥制度,应该根据作物的需肥规律还有地块的肥力水平以及目标产量来确定总的施肥量,氮、磷、钾比例以及底追肥的比例、施肥时期、肥料品种等。比如说在日光温室黄瓜上要想达到10000千克的产量,那么首先要确定一个总的用肥量,通过技术资料,计算出需要氮、磷、钾的用量以及比例,结合在施用化肥时的肥料利用率来计算。要实现一个10000千克的黄瓜产量,全生育期应该施入的养分量氮是50千克,五氧化二磷是21千克,氧化钾是60千克,这样折算过来每亩需要的实物量是:尿素是108千克,过磷酸钙是150千克,硫酸钾是120千克。在具体施肥中还要结合实际来适当调整化肥的用量,在使用有机肥数量比较多、质量高的情况下,要扣除当年施入的有机肥带入的养分,减少化肥的用量。在作物生长周期中,还要依据作物长势的情况适当调整用肥量,在总的用肥量确定以后,根据作物不同的生育时期,结合养分的吸收规律,在各个生育期进行养分的分配。比如黄瓜苗期需肥量较少,从开花到结果需肥量是逐渐增加的,产收期养分的吸收量大概占到全生育期的60%以上,结果后期养分的吸收量是逐渐减少的,施肥的时候苗期要以氮肥为主,到开花初期到结果期以磷肥为主,结果期是以钾肥为主,这样把整个黄瓜施肥制度确定以后,还要结合灌溉制度形成一个水肥计划的滴灌施肥制度。滴灌施肥制度的拟合原则是随着水走,分阶段结合,主要是根据微灌制度将肥料按照灌水时间和次数进行分配。明确灌溉和施肥的方式,具体来说是把作物生育期中的灌水定额、灌水周期、一次灌水的延续时间、灌水次数与作物生育期需要投入养分的数量及各种养分的比例进行拟合,这样就形成了完整的灌溉施肥制度。5.问:肥料选择上应注意些什么?答:微灌施肥系统施用底肥与传统施肥相同,可包括多种有机肥和多种化肥。但微灌追肥的肥料品种必须是可溶性肥料,符合国家标准或行业标准的尿素、碳酸氢铵、氯化铵、硫酸铵、硫酸钾、氯化钾等肥料,纯度较高,杂质较少,溶于水后不会产生沉淀。补充磷素一般采用磷酸二氢钾等可溶性肥料作追肥。追肥补充微量元素肥料,一般不能与磷素追肥同时使用,以免形成不溶性磷酸盐沉淀,堵塞滴头或喷头。6.问:农民实施水肥一体化技术大概需要多少钱?答:水肥一体化技术主要是配套建设一个微灌施肥系统,在这套系统中主要是首部、干管、支管、滴灌带以及一些配件设备的购置,工程的设计,设备的安装,运输和配套的一些蓄水池建设等费用。据项目实施区调查,露地实施水肥一体化模式时一般平均每亩一次性投资600~800元,实施日光温室水肥一体化模式时,平均每个温室一次性投资2200~2600元,但是根据目前施用该技术产生的节水增收效果看,1~2年就可以收回成本。

3 任务目标

2.建立灌溉系统

在黄瓜的幼苗培育到一定的阶段之后, 就可以对其进行定植, 一般定植日期的选择是根据平均温度来决定的, 对于黄瓜来说, 要保证周围平均温度达到18℃之后, 才能够将其定植, 在定植时尽量选择晴天进行, 在定植时要注意幼苗之间的株距, 控制好幼苗的疏密, 防止在后期生长之后出现妨碍。室内5~10cm深土层地温稳定在10℃以上定植, 行距100cm左右, 株距20~25cm, 定植密度3000~4000株/667m2。

丘陵山区猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术目前在赣榆区已经推广应用 10.58 万亩,可在徐淮农区苏北、鲁南和安徽、河南东部丘陵地区等猕猴桃主产区推广应用,预计 2020 年推广面积 300 万亩。

威尼斯手机棋牌,根据土壤成分、地理条件、水肥来源、种植规格等情况,设置合适的管道系统,并根据土层深度、土地湿润区面积、管道铺设长度等建立灌溉系统。一般选择弱酸性轻质土壤或者沙土来进行种植,如果选择在田间种植,则可采用可回收滴灌系统,便于马铃薯收货后种植水稻。将滴管带铺设在两行马铃薯之间的土面上,滴管带通常为薄壁,滴头之间的距离为25cm左右,滴流速度为每小时一升到一点五升。遵循少量多次的灌溉原则,每次灌溉的时间大约为2.5h,灌溉面积为0.4hm2到0.6hm2。

黄瓜的幼苗在定制成功之后还要进行几次追肥, 黄瓜在追肥时需要注意, 对, 氮磷钾元素的合理配比, 科学的比例是1.2:1:1.5, 在追肥时严格按照科学的比例, 进行三大元素的补充, 这样对于黄瓜幼苗的生长十分有利。在追肥时也需要根据黄瓜幼苗的各个生长阶段进行不同元素的补充, 一般在定植初期, 对氮元素的需求量大, 在生长期, 对磷元素的需求量比较大, 而钾元素则是黄瓜生长过程中始终需要的元素。

4 技术模式

3.制定栽培措施

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4.1 技术模式名称

一般情况下,采用“水肥一体化”技术,马铃薯种植耕深度为30cm左右,与豆类和谷类等实行三年到五年的轮作,在每年的四月和五月之间,土壤温度达到7℃时可进行播种,播种深度为10cm左右,并且植株间的密度和行距为行距 90cm×株距 19cm,每亩地种植3700株到4100 株。另外,薯种的生长期限一般为7天,在播种时可少覆土,待马铃薯种芽生长出来以后在进行重新覆土,以保证足够的马铃薯薯苗。

黄瓜定植之后, 需要做好温度管理, 因为黄瓜定植时平均温度并不高, 天气状况也很容易发生反复, 所以需要对黄瓜幼苗进行防寒保温, 另外温度与湿度, 对于黄瓜的病虫害有很大影响, 所以, 在日常的管理工作中, 除了做好黄瓜幼苗的保温工作之外, 还需要加强对幼苗的光照, 增加光照时间, 做好通风。

丘陵山区猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术,就是在每行果树沿树行布置一条灌溉支管, 借助微灌系统, 在灌溉的同时将肥料配对成肥液一起输送到果树根部土壤,确保水分养分均匀、准确、定时定量地供应。 通过覆盖地膜 ,降低水分蒸发,为作物生长创造良好的水、肥、气、热环境。 赣榆区自 2013 年来,累计在西北部丘陵地区猕猴桃主产区推广丘陵山区猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术 10.58 万亩,该技术较常规灌溉施肥提高水分的利用 效率 40%~60% ,提高肥料利用率 30%~50% , 猕猴桃增产 10%~20% ,节省农药 40%~50% ,节省人工 18~20 工 / 亩,亩均节本增效 1 360 元,累计节本增效 14 388.8 万元。

4.制定水肥计划

植株的调整主要是要做好对黄瓜植株的观察, 根据其不同的生长周期进行相应的植株调整, 及时进行搭架、绑蔓和整枝打叉, 防止黄瓜的植株出现倒伏, 在其生长的过程中要对黄叶和老叶进行及时摘除。

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在我国北方种植马铃薯,采用“水肥一体化”技术,施肥装置一般选用压差式施肥罐,在配套设施比较齐全的地方可以使用自动灌溉施肥系统。在制定水肥计划时,马铃薯的耗水量一般在480mm左右,在马铃薯的整个生长过程,前期保持65%左右的水分、后期保持75%左右的水分,可获得较高产量。在马铃薯进入淀粉期时,水分不宜过多,以免造成薯块腐烂,因此,水量灌溉保持在62%左右就可以。总的来说,马铃薯整个生育阶段,水分灌溉大致分为块茎增长期、幼苗期、开花期三个时间段,滴灌次数根据实际情况来定,通常为10次,整个生育期的水量保持在80%左右最合适,灌溉定额为每亩地六十立方米,如果土壤出现干裂情况,要立即进行松土,以保证薯种吸收充足营养。

在黄瓜的栽培过程中, 病虫害防治工作是十分重要的, 对于黄瓜植株的健康生长有十分重要的意义, 所以黄瓜的植株在定植之后, 需要做好相关的病虫害防治工作, 在定植时, 选择生长状况比较好的适龄壮苗, 对其进行精心培育;另外也要准备好相关的病虫害防治药剂, 在发生病虫害时进行及时治理。

丘陵山区猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术是集地膜覆盖、微灌、施肥为一体的灌溉施肥模式。 丘陵山区猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术, 适应于丘陵地区,此地区土层浅、养分低、质地粗、保水保肥性能差,春、秋、冬季降雨少,没有灌溉水源。

马铃薯的整个生长过程对养分的需求情况是:播种时期,按照规定的比例施肥,使让薯种尽快发芽;待到幼苗时期,可喷施一定量的氮肥,让幼苗快速生长,并及时垄土除草,以减少虫害对幼苗的侵害;到块茎形成和增长时期,需要施以较多的肥料,养分要占据马铃薯整个生长过程的50%以上;最后到淀粉累积时期,施肥分量减少,为整个施肥总量的25%,以促进马铃薯完好生长,确保马铃薯的产量[www.nczfj.com]。其中,养分的比例是基肥与追肥为1:3,基肥为过磷酸钙、有机肥和硫酸钾等,并且每十天追肥一次,整个生长过程要追肥八次。

在现代农业生产中水肥一体化的栽培方式, 对于农作物的生长和产量有很重要的影响, 在黄瓜的种植过程中, 水肥一体化的栽培方法具有极大的优势, 所以在现代农业生产中, 黄瓜在种植时可以采用水肥一体化的方式。

4.2 技术原理

5.执行水肥管理

丘陵山区猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术是将灌溉技术与配方施肥技术融为一体的农业技术,水肥一体化技术是借助压力系统将可溶性固体或液体肥,通常以微灌系统为载体,根据水果目标产量施肥法, 确定需水需肥规律、土 壤状况、气候条件,将含有各种营养的液体肥料和灌溉水按比例混合后,通过管道和滴头形成滴灌,均匀、定时、定量,浸润作物根系发育生长区域, 使根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量。

在进行马铃薯的水肥管理时,要经常观察滴管,避免发生堵塞给水肥灌溉造成影响。一般情况下,肥料包括磷酸一铵和二胺、尿素、硫酸钾、硝酸钙、粉状氯化钾等,通常选择水溶性粉状复合肥,便于水肥浇灌。

膜下滴灌水肥一体化技术是将灌溉与施肥融为一体的新型节水、省肥农业现代化技术,具有定量供肥、供水、提高水肥利用效率等优点,可根据土壤特性、 作物根系特征及需水规律精确调控土壤水分和养分。

实际操作过程中,只需将肥料倒入施肥池,然后启动施肥泵,水肥灌溉系统就会自动吸收水和肥,经由水泵吸入滴灌系统,不需要人工到田间进行实地操作,而是由灌溉系统直接运输马铃薯的根部。在灌溉过程中,要注意将不同的肥料分开施用,并且灌溉完以后要将管道冲洗干净,避免不同肥料之间产生反应和藻类生产堵塞管道,一般情况下,滴灌时间为25分钟左右。

猕猴桃风味独特,营养丰富,产量较高,利润丰厚, 一直是赣榆西北部丘陵地区广为种植的园艺作物,与传统灌溉施肥相比,猕猴桃水肥一体化技术对设施设备、水肥管理、施用技术的要求相对较高。 本研究结合江苏赣榆 设施猕猴桃生产的实际情况,通过比较膜下滴灌水肥一体化技术的应用效果来分析各自的优缺点和适用的条件类型, 为水肥一体化技术管理提供参考依据。

三、“水肥一体化”技术在马铃薯栽培中的实际应用效益

在猕猴桃生产中推广应用水肥一体化技术能保证其水肥供给, 恢复勤施薄施的水肥管理习惯, 有效防止土壤盐渍化, 改善农田生态环境, 达到节水节肥、 提高效率、 增产增收等效果, 也是加速实现猕猴桃生产精准化、 自动化的有效途径, 具有广阔的前景。

“水肥一体化”技术在马铃薯栽培中的应用,前期投资一般为每700m2500元,使用寿命为3年,如果购买更好设备,灌溉系统的使用寿命可以更长。根据实际应用情况来看,马铃薯的年产量可增长20%左右,水资源节省50%左右,农药使用量减少25%左右,劳动力节省15个人左右,解决了水土流失问题,使环境得到保护,具有明显经济效益。

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结束语

5 操作要点

在马铃薯栽培中运用“水肥一体化”技术,实行全封闭管理,使虫害的源头被切断,并且不需要使用大量的农药,大大提高马铃薯种植管理的有效性,给农业生态环境平衡发展提供了可靠保障,推动了我国现代农业生产的科学化、规范化和现代化发展。

5.1 猕猴桃种植要点

5.1.1 产地环境 膜下滴灌水肥一体化技术宜选择在地势开阔、 水源清洁的猕猴桃田块实施。 应符合“ GB/T 18407.2 农产品安全质量 无公害水果产地环境要求”的规定。

5.1.2 品种选择 应根据种植的方式、时间选种。一般选用丰产、坐果率高、果实发育快、中型或者大型、抗病性强、高产优质的杂交一代品种。

5.1.3 茬口安排 一般在 3 月中旬春季大棚育苗,6 月定植, 也可以在年前 1 月底或 2 月沙藏, 4 月初定植。

5.1.4 整畦施肥 前茬作物收获后及时整地, 清除上茬作物秸秆。 深耕应结合增施基肥,同时铺设滴灌管后盖地膜封好。

5.2 灌溉水质

5.2.1 水源 实施膜下滴灌水肥一体化必须具备清洁、无污染的水源,灌溉水质应符合“ GB 5084 农田灌溉水质标准” 的生食类猕猴桃中使用所要求的农田灌溉水质控制标准值。

5.2.2 水质净化 以地表水或循环用水作灌溉水源时,水质往往达不到使用标准要求,必须采取水质净化措施。 通常配套建设灌溉水的蓄水池沉淀杂质,灌溉水引入蓄水池中澄清后才使用。 当灌溉水受污染、杂质多时, 可根据污染物性质和污染程度加入污水净化剂,澄清灌溉水水质, 使其符合 “ GB 5084 农田灌溉水质标准”的控制标准值。

5.3 设施安装

5.3.1 管网系统 给水管:给水管一般使用硬聚氯乙烯管材及管件, 应符合“ GB/T 10002.1给水用硬聚氯乙烯管材”和“ GB/T 10002.2给水用硬聚氯乙烯管件”的规定。 给水管 先端宜安装止回阀使给水管内一直充满水, 方便水泵启动。 输送管网: 一般采用三级管网,即主干管、支管和滴灌带 。 主干管、支管常用硬聚氯乙烯管材和管件,应符合“ GB/T 13664 低压 输水灌溉用硬聚乙烯管材”的要求。

5.3.2 动力装置 动力装置由水泵和动力机构成。要根据田间的灌溉水的扬程、流量选择适宜的水泵,并略大于工作时的最大扬程和最大流量, 其运行工况点宜处在高效区的范围内,选择好配套动力机。 田间灌溉水供水压力以 150~200 kPa 为宜。 采用水压重力灌溉时要求供水塔与灌溉区的高度差在 10 m 以上。

5.3.3 水肥混合装置 母液贮存罐:应选择塑料等耐腐蚀强的贮存罐, 根据田块面积和施肥习惯选用适当大小的容器。 施肥设备:施肥设备可根据具体条件选用注射泵、文丘里施肥器、施肥罐或其他泵吸式施 肥装置。 注射泵:使用水力驱动注射泵或动力驱动注射泵,将肥料母液注入灌溉系统,可通过调节水肥混合比例和施肥时间精确控制施肥量。 文丘里施肥器: 利用水流在管道狭窄处形成高速射流后使管径壁产生负压, 将 肥料母液从侧壁小孔吸入灌溉系统。 可调节肥料母液管的孔径大小来控制施肥浓度,水流速度会影响水肥混合比例。 施肥罐:肥罐的进、 出口由 2 根细管分别与灌溉系统的管道相连接, 在主管道上 2 条细管接点之间设 置一个截止阀以产生一个较小的压力差, 使一部分水从施肥罐进水管直达罐底,水溶解罐中肥料后,肥料溶液由出水管进入灌溉系统,将肥料带到作物根区。 自压微灌系统施肥装置: 将肥料母液贮存罐安装在高于蓄水池水 面 1.0m 以上的位置,通过阀门和三通与给水管连接, 肥料母液通过自身重力和水泵吸力流入灌溉系统, 可调节控制肥料母液流量和施肥时间精确控制施肥量。

5.3.4 过滤装置 如果利用地表水进行灌溉, 常使用叠片式过滤器过滤灌溉水,以使用 125 μm 以上精度的叠片过滤器为宜。 蓄水池的吸水管末端和肥料母液的吸肥管末端都宜可用 0.15 mm 以上精度的叠片过滤器。

5.3.5 控制系统 手动控制系统:动控制系统的所有操作均由人工完成,如水泵、肥料母液贮存罐阀门的开启、关闭和灌溉时间等。 其成本较低,控制部分技术含量不高,便于使用和维护,适合农村推广应用。 手动 控制系统一定要安装压力表监测系统的运行情况。 自动控制系统:自动控制系统是根据作物需水需肥的参数预先编好灌溉施肥的电脑控制程序,可长期自动启闭进行灌溉和施肥,主要由中央控制器、自动阀门组成。 全自动控制系统还需安装水分传感器、压力传感器等。

5.3.6 追肥 常用肥料选择:使用微灌专用型液体肥比较方便,应根据土壤养分、猕猴桃品种及其生育期选择适宜的肥料种类和养分配比, 也可选用适宜养分配比的可溶性复合肥料和化学肥料。 要选择与其他肥料混 合不产生沉淀、 不会影响灌溉水 pH 、水溶性好的固体肥或高浓度的液体肥,如尿素、磷酸二氢钾、硝酸钾、硝酸铵、氯化钾等,或者使用“圣诞树”、“金正大”等系列水溶性肥料。 施肥方案:定植至开花期滴灌 2 次,第 1 次滴灌可不施肥,亩用水量为 8 m 3 。 第 2 次滴灌亩施肥量为“金正大”水溶性肥料 20 kg ,用水量为 9 m 3 左右。 结果期根据气温情况,约每隔 15 d 滴灌施肥 1 次,一般亩用水量为 8~10 m 3 、“金 正大”水溶性肥料 20 kg 。 追肥方法:追肥时先用清水滴灌 5min 以上,然后打开肥料母液贮存罐的控制开关使肥料进入灌溉系统, 通过调节施肥装置的水肥混合比例或调节肥料母液流量的阀门开关, 使肥料母液以 一定比例与灌溉水混合后施入田间。 注意水肥混合液的 EC 值宜控制在 0.5~1.5 ms/cm 之间,不能超过 3.0 ms/cm 。

5.3.7 设施维护 过滤器:宜选用带有反冲冼装置的叠片式过滤器, 否则应定期拆出过滤器的滤盘进行清洗, 保持水流畅通, 并经常监测水泵运行情况,若超过 80 kPa 表明过滤器已被堵塞,要尽快清洗滤盘片。 滴灌带:滴肥液前先滴 5~10 min 清水,肥液滴完后再滴 10~15 min 清水, 以延长设备使用寿命,防止肥液结晶堵塞滴灌孔。

6 效益分析

6.1 高效性

由于肥和水结合,非常有利于肥料的快速吸收,避免了传统施肥等天下雨或施肥后必须灌水的窘境。 传统施肥由于肥料吸收利用的时期比较长, 肥料容易挥发、 淋溶以及被土壤固定, 肥料利用率很低; 而采用肥水一体化 追肥, 肥料利用可以得到大幅度提高, 与传统灌溉施肥相比, 丘陵山区猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术水分的利用效率可提高40%~60% ,肥料利用率可提高 30%~50% ,是当前公认的提高水肥资源利用效率的技术。

6.2 精准性

可以根据猕猴桃对养分需求规律, 将猕猴桃迫切需要的有机营养通过配方化的方式供应给果树。

6.3 省力化

据调查,水肥一体化追肥,其用工量比传统追肥的节省人工 18~20 工 / 亩。

6.4 无损化

肥水一体化技术,不损伤猕猴桃根系,不损伤猕猴桃土壤结构。 猕猴桃较传统方法增产 10%~20% ,节省农药 40%~50% 。

在小编看来猕猴桃种植关键在于肥水管理及病虫害防治,所以关于小编分享的连云港市猕猴桃膜下滴灌水肥一体化技术买个位可以看看哟。

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