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馬鈴薯膜下滴灌水肥一體化研究進展(馬鈴薯起壟 播種一次成型,看來前置全掛和配套機器十分必要了)

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本文導讀目錄:

1、馬鈴薯膜下滴灌水肥一體化研究進展

2、馬鈴薯起壟 播種一次成型,看來前置全掛和配套機器十分必要了

3、馬鈴薯高效收獲:洛陽享銳自走式撿拾機

4、馬鞍山市含山縣著力推進農(nóng)機安全保障機制

馬鈴薯膜下滴灌水肥一體化研究進展

馬鈴薯膜下滴灌水肥一體化研究進展

資料圖

我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中水肥普遍投入過大,浪費嚴重,利用效率低下。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)農(nóng)業(yè)灌水有效利用系數(shù)僅為0.5,相比經(jīng)濟發(fā)達國家低0.2~0.3,而且傳統(tǒng)的作物栽培基本不考慮作物的需水需肥規(guī)律,均以“大水大肥”來實現(xiàn)高產(chǎn)的目的。

特別是當前國內(nèi)馬鈴薯種植過程中就普遍存在水分利用效率低下,過量施肥的問題,且施肥不依照馬鈴薯的需肥規(guī)律進行。

因而,當下亟待破解的理論與實踐難題在于如何充分、有效的使用馬鈴薯生長所需的水肥。解決問題的重要捷徑在于革新馬鈴薯灌溉栽培技術(shù)。滴灌水肥一體化技術(shù)是當前世界上最為先進的一項灌溉施肥技術(shù),同時覆膜技術(shù)也是目前應用和成本效果最好的一種栽培手段,以上2項技術(shù)合理的互補、優(yōu)化結(jié)合,最終變?yōu)槟は碌喂嗨室惑w化技術(shù)。

該技術(shù)在馬鈴薯栽培過程中的應用有效地解決了灌水和施肥難題,達到增產(chǎn)調(diào)質(zhì)的效果,是發(fā)展現(xiàn)代可持續(xù)農(nóng)業(yè)的必然選擇。因此,有必要對馬鈴薯膜下滴灌水肥一體化研究現(xiàn)狀及存在的主要問題進行梳理和總結(jié),為水肥一體化在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應用提供參考。

1基本概念

水肥一體化技術(shù)是指以微、噴灌等技術(shù)為依托,管道作為基本輸水條件,配以溶解可調(diào)的施肥裝置,按生育期內(nèi)作物所需灌水和肥料的適宜數(shù)值配比,再借助管網(wǎng)灌溉系統(tǒng)直接輸送至作物根系土壤部分,以起到對作物水分和養(yǎng)分適時適量滿足的作用,進而實現(xiàn)高效管理和利用水肥的一體化效應。

2研究概況

水肥一體化技術(shù)源自于無土栽培,隨著高效灌溉技術(shù)的更新而得以發(fā)展。最初被應用于地表以下的灌溉,19世紀60年代,德國學者對農(nóng)作物灌水時,直接用管道灌水,最終產(chǎn)量大增。20世紀初,美國學者首次提出將滴灌系統(tǒng)應用到農(nóng)業(yè)灌溉。

20世紀20年代初,在滴水出流技術(shù)方面德國取得重大突破,使灌水沿穿孔管道輸送時,土壤被從孔眼流出的水浸濕;

20世紀50年代,英國和荷蘭學者領(lǐng)先將滴灌技術(shù)應用在大棚蔬菜和花卉的灌溉試驗;20世紀60年代以色列學者研發(fā)出長流道滴水器,致使滴灌系統(tǒng)在技術(shù)上取得重要的進展;20世紀70年代后,滴灌技術(shù)從以色列急速傳入澳大利亞、英國、南非和新西蘭等世界各個國家和地區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)當中,并不斷的被應用推廣。

同發(fā)達國家相比,我國水肥一體化技術(shù)發(fā)展起始于20世紀70年代。于1974年,從墨西哥引進滴灌設備,分別在山西省大寨村、河北省沙石峪村和北京密云縣各設置1個試驗點,進行果樹、蔬菜和糧食作物試驗研究。1980年,我國自行研發(fā)的第1代成套滴灌設備成功生產(chǎn),之后在引進國外先進生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)之上對滴灌設備及其相關(guān)理論技術(shù)進行應用性推廣試驗研究。

20世紀90年代,新疆維吾爾自治區(qū)生產(chǎn)建設兵團就大田試驗與室內(nèi)試驗相結(jié)合,研究一套適宜于大田的膜下滴灌技術(shù)體系,并在棉花種植上被大面積應用。進入21世紀后,隨著技術(shù)體系的日趨成熟,開始應用到馬鈴薯等各類作物。

王澤義等:馬鈴薯膜下滴灌水肥一體化研究進展農(nóng)業(yè)工程水土工程3研究進展

3.1水肥規(guī)律

土壤中水、肥、氣和熱等資源有效利用效率經(jīng)膜下滴灌水肥一體化技術(shù)的實施得到了提高。因此膜下滴灌條件下的馬鈴薯需水、需肥規(guī)律的深入研究,可為馬鈴薯的水肥高效管理提供理論支撐及技術(shù)服務。

秦軍紅等研究認為,膜下滴灌馬鈴薯全生育期耗水量呈現(xiàn)出生育前期少、中期多、后期減少的近似拋物線的趨勢。

尹娟等研究結(jié)果表明,馬鈴薯灌溉定額一定時,其產(chǎn)量、耗水量和水分利用效率等指標均表現(xiàn)出1次或3次灌水的結(jié)果均低于2次灌水的規(guī)律。

田英等試驗結(jié)果表示,馬鈴薯各生育階段需水規(guī)律表現(xiàn):水分下限最佳指標是苗期65%、塊莖形成期75%、塊莖增長期80%、淀粉積累期60%~65%;耗水量在354.59~372.69 m是確定馬鈴薯經(jīng)濟灌溉定額研究的主要范圍。

井濤研究認為,氮素被馬鈴薯吸收速率呈現(xiàn)單峰曲線變化趨勢,呈“慢-快-慢”的變化規(guī)律,塊莖形成期與塊莖膨大期是馬鈴薯氮素吸收速率最大的時期,可達到51.14~70.39 mg/株·d-1。

高媛等試驗結(jié)果表明,生產(chǎn)1 t的馬鈴薯,所需要的N、P2O5、K2O等養(yǎng)分區(qū)間范圍依次是3.0~4.0 kg,1.0~1.5 kg,4.0~6.0 kg,且施肥過量對于產(chǎn)量的提高和養(yǎng)分的吸收均無顯著影響。

3.2水肥耦合機制

20世紀80年代,提出水肥耦合的概念,是將作物所需水分和肥料,耦合調(diào)節(jié)在合理的范圍,推動水肥間相互協(xié)調(diào)、共同作用,從而使得作物水分、養(yǎng)分利用效率被提升。

宋娜等試驗研究表明,在水分條件等同的情況下,隨著施氮數(shù)量的增加,耗水量和水分利用效率都呈拋物線趨勢變化。

尹娟等通過盆栽馬鈴薯膜下滴灌的試驗結(jié)果表明,以馬鈴薯淀粉含量為目標函數(shù),淀粉含量最高時,水肥最佳配合為灌水量在苗期、現(xiàn)蕾期、初花期和盛花期均為灌溉定額的25%,補灌定額為856.20 m3/hm2;氮、磷、鉀的施量依次為236.55、183.75和75 kg/hm2。

劉凡試驗研究了不同水肥處理條件下的水肥耦合效應顯示,以產(chǎn)量最大化為目標時,水肥耦合方案為苗期、現(xiàn)蕾期、塊莖形成期和塊莖膨大期為灌水時期,灌水量各為灌溉定額的25%,847.5~952.5 m3/hm2的灌水量,211.000~238.192 kg/hm2的施氮量,182.5~195.5 kg/hm2的施磷量,333.8~356.2 kg/hm2的施鉀量。

吳曉紅等研究認為,膜下滴灌條件下采用水肥一體化的水溶肥處理,氮、磷和鉀肥的利用率分別被提高了22.7%、20.5%、23.5%,發(fā)現(xiàn)建立良好的水肥耦合比例不僅可以提高水肥資源的利用率,而且可以更好地改善馬鈴薯的品質(zhì)。

3.3水鹽運移規(guī)律

自然膜下滴灌水肥一體化技術(shù)的應用對土壤水鹽有著顯著的影響。李思明等結(jié)果表明,膜下滴灌初期,土壤中含鹽量降低非常顯著,隨時間推移,降幅逐步減少,多年后穩(wěn)定在一個固定數(shù)值。楊鵬年等試驗結(jié)果表明,經(jīng)滴灌后的土壤,鹽分會在土壤中形成第2次分布,最終耕作層中土壤的鹽分被有效的淋洗,濃度降至作物根系生長的適宜數(shù)值。

Mmolawa K等認為,膜下滴灌條件下,在濕潤峰附近土壤發(fā)生鹽分聚集,高頻滴灌可有效抑制土壤鹽分在作物根區(qū)積累。譚軍力等研究表明,土壤耕作層鹽分含量將隨著滴灌年限的增加而逐漸減少,在耕作層以下土壤鹽分含量卻逐漸增多。

4問題及對策

4.1存在的問題

近年來,膜下滴灌水肥一體化技術(shù)在我國的大力推廣應用,已取得了顯著的成效,但仍存在以下4點問題。第一,作物的耦合機理在不同地域的研究不足;第二,水肥一體化技術(shù)設備及產(chǎn)品不配套、成本高;第三,覆膜栽培面積擴大,致使田地“白色污染”問題日益突出;第四,技術(shù)培訓、宣傳力度仍不夠且推廣機制不完善。這些問題成為了制約膜下滴灌水肥一體化技術(shù)發(fā)展的瓶頸。

4.2解決對策

4.2.1加強不同地區(qū)作物水肥耦合機理研究

馬鈴薯膜下滴灌水肥一體化技術(shù)不是單純的灌水與施肥緊密結(jié)合的新型技術(shù),還須根據(jù)不同地區(qū)氣候特點、水資源現(xiàn)狀、作物種類及水肥耦合技術(shù)要求,在采取膜下滴灌措施灌區(qū)的長期運行管理中應積極地進行水肥耦合機理的灌溉試驗研究,并做好相關(guān)分析總結(jié),以制定出適宜于不同地區(qū)的最優(yōu)水肥配比。

4.2.2加強對水肥一體化技術(shù)設備研究

要以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求和農(nóng)民實際需求為依據(jù),強化核心技術(shù)和配套產(chǎn)品的組織研發(fā)。要加強對水肥一體化設備科研攻關(guān),對其結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,最大限度降低其成本和勞動力,增加智能化程度,提高灌溉施肥精度;同時利用物聯(lián)網(wǎng)等前沿應用技術(shù)體系和市場,加強研制小型化、智能化和低成本的水肥一體化灌溉和施肥設備,積極推動我國發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)節(jié)水農(nóng)業(yè)。

4.2.3加強專用可降解覆膜研究

隨著該技術(shù)的不斷推廣,地膜覆蓋面積不斷增加,“白色污染”這一原本突出的環(huán)境問題在農(nóng)田覆膜種植后顯得越發(fā)嚴重。而普通材料制成的塑料地膜,自然條件下難降解,殘存時間長,多年覆膜種植后,土壤中殘膜大量累積,破壞土體結(jié)構(gòu),嚴重影響種子萌發(fā),作物根系生長以及水肥的吸收,給可持續(xù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)村環(huán)境造成嚴重危害。因此,加強同材料學等相關(guān)學科的聯(lián)系,增加對于專用可降解覆膜的科研投入。

4.2.4加強技術(shù)宣傳、培訓和推廣

強化相關(guān)技術(shù)示范培訓,形成膜下滴灌水肥一體的標準化示范展示基地,并以各基地作為平臺,開展技術(shù)講座、田間學校、入戶指導等相應的宣傳和技術(shù)培訓活動;協(xié)調(diào)科研、企業(yè)和合作組織等各方力量,深化協(xié)作推廣機制;有關(guān)水肥一體化設備生產(chǎn)企業(yè)應在銷售產(chǎn)品的同時提供相應的售后技術(shù)指導服務。

膜下滴灌水肥一體化技術(shù)要想實現(xiàn)穩(wěn)定性的、持續(xù)性的增產(chǎn)增效,在未來的時間應以如下3點為其發(fā)展的主要方向。首先,加強成本低、實用性高的滴灌設備和專用可降解膜及水溶性肥料等產(chǎn)品的研發(fā);其次,要加強對于水肥一體化關(guān)鍵技術(shù)的理論研究;最后在已有的理論、技術(shù)和設備的基礎(chǔ)上,不斷的建立推行適宜于各地區(qū)域的實用化、規(guī)范化和標準化的水肥一體化綜合管理制度。

(作者:王澤義,張恒嘉,王玉才,張萬恒,高佳,姜田亮)

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標簽:馬鈴薯   技術(shù)   灌水   一體化

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