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        玉米秸稈還田技術(shù)現(xiàn)狀及未來發(fā)展

        2015-12-25 11:08:40陳盛洋
        南方農(nóng)業(yè)·下旬 2015年11期
        關(guān)鍵詞:秸稈還田發(fā)展趨勢玉米

        陳盛洋

        摘 要 玉米秸稈中含有大量營養(yǎng)元素,屬于寶貴的可再生資源,同時借助秸稈還田技術(shù)能夠進行大面積以地養(yǎng)地,是實現(xiàn)低耗、可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要手段。秸稈還田能夠有效提升土壤中有機物含量、優(yōu)化土壤物理性質(zhì)、提高土壤微生物活性、增加土壤肥力,進而促使農(nóng)作物增產(chǎn),另外還可在一定程度上避免農(nóng)田土壤沙化。簡要論述我國農(nóng)業(yè)秸稈還田技術(shù)現(xiàn)狀,提出幾條在實際生活生產(chǎn)中常用的秸稈還田技術(shù),并對未來發(fā)展趨勢提出展望。

        關(guān)鍵詞 玉米;秸稈還田;現(xiàn)狀;發(fā)展趨勢

        中圖分類號:S141.4 文獻標志碼:B 文章編號:1673-890X(2015)33--02

        我國是世界上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國,必然會有大量的農(nóng)作物秸稈產(chǎn)物,倘若將農(nóng)作物秸稈進行集中焚燒,不僅會嚴重污染大氣環(huán)境,還會造成資源的浪費,不利于我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科學、可持續(xù)發(fā)展。近年來,隨著科學技術(shù)的不斷發(fā)展,農(nóng)作物秸稈還田技術(shù)已經(jīng)逐漸被廣泛運用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,這種技術(shù)能夠?qū)⒆魑锝斩挾ㄎ怀梢环N具有豐富資源的可再生有機資源,不僅可以顯著提升農(nóng)業(yè)效益、生態(tài)效益及社會生產(chǎn)效益,還能夠進一步推動我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

        1 玉米秸稈還田的主要作用

        玉米秸稈直接還田后,具有多方面的作用,主要表現(xiàn)在以下幾點。第一,增加土壤有機質(zhì)和養(yǎng)分含量:玉米秸稈中含全氮0.48%,全磷0.38%,全鉀0.64%,有機質(zhì)含量達15%左右,1 000 kg鮮秸稈有機質(zhì)含量相當于3 000 kg土雜肥的含量,通過3~5 a的秸稈還田,土壤有機質(zhì)可提高0.2%~0.3%;同時,通過秸稈還田,可顯著增加土壤中微量元素如鋅、錳的含量[1]。第二,改善土壤物理性狀,增加作物產(chǎn)量:玉米秸稈還田有效地改善了土壤理化性狀,增加了有機質(zhì)和養(yǎng)分含量,涵養(yǎng)土壤水分,提高了土壤蓄水保肥能力,作物可增產(chǎn)5%~10%。第三,降低病蟲草害:秸稈還田能抑制寬葉草生長,降低雜草生長量。利用植物根系分泌物或殘體腐解后產(chǎn)生的化感物質(zhì),可抑制土壤中微生物生長繁殖,減輕植物病害。

        2 當前我國玉米秸稈還田技術(shù)現(xiàn)狀

        2.1 機械直接還田技術(shù)

        機械直接還田技術(shù)包括粉碎還田和整稈還田兩種方式。粉碎還田方式的優(yōu)點是可以加快秸稈在農(nóng)田中的分解速度,使秸稈中的養(yǎng)分能夠被土壤充分吸收,并在最大程度上改善土壤的團粒結(jié)構(gòu)及理化性能,優(yōu)化土壤肥育能力,實現(xiàn)日后種植農(nóng)作物的增產(chǎn)增收。粉碎秸稈還田機還可集粉碎、旋耕和滅茬為一體,減少還田過程中的流程,提高經(jīng)濟效益。整稈還田是借助機械手段將農(nóng)田中直立的玉米秸稈整棵翻埋,或是玉米秸稈直接平鋪覆蓋,優(yōu)點是省時、省力、高校,便于大規(guī)模推廣使用,且農(nóng)戶操作起來也較為簡單。但其在實際生產(chǎn)中,還存在兩大缺點,一是成本投入高、耗能大,二是易受地域限制,山區(qū)、丘陵等地域不宜采用。

        2.2 覆蓋栽培還田技術(shù)

        秸稈覆蓋栽培還田還可以提升土壤內(nèi)的有機質(zhì)含量,更好地補充其中的氮磷鉀及微量元素,優(yōu)化土壤性能結(jié)構(gòu),幫助土壤內(nèi)物質(zhì)進行生物循環(huán),增強土壤的導水率以及需水性能,讓植株能夠更加健康的生長。因為秸稈屬于熱的不良導體,在覆蓋的狀態(tài)下,可以產(chǎn)生低溫時的啟溫效應(yīng)以及高溫時的低溫效應(yīng),能夠?qū)ν寥罍囟冗M行有效的調(diào)節(jié),減輕氣溫驟變時對農(nóng)作物的損害?,F(xiàn)階段,國內(nèi)北方地區(qū)的秸稈覆蓋栽培已經(jīng)得到了非常普遍的應(yīng)用推廣。

        2.3 堆漚腐解還田技術(shù)

        秸稈堆漚腐解還田技術(shù)既是解決我國當前有機肥短缺的主要方式,也是中低產(chǎn)田改良土壤、培肥地力的主要措施。該技術(shù)與傳統(tǒng)堆制漚肥還田還是有一定的區(qū)別,其主要是借助快速堆腐劑產(chǎn)生的大量纖維素酶,能夠在較短時間內(nèi)將玉米秸稈漚腐成有機肥,如四川省農(nóng)科院土肥所與合力豐實業(yè)發(fā)展公司聯(lián)合開發(fā)的高溫快速堆肥菌劑等。另外,日本研究的生物工程技術(shù)——酵素菌技術(shù)也已被引進并大力運用在玉米秸稈肥制作中,具有較高的經(jīng)濟效益、社會效益及生態(tài)效益?,F(xiàn)階段,堆漚腐解還田技術(shù)多采用高溫、密閉等條件下腐解秸稈,可減輕田間病蟲草等危害,但在實際操作中會有一定困難,不利于推廣。

        3 玉米秸稈還田技術(shù)未來發(fā)展趨勢

        一方面,要實現(xiàn)秸稈還田的機械化發(fā)展。秸稈機械化發(fā)展是實現(xiàn)秸稈還田最直接,且最有效的方法,在未來實現(xiàn)秸稈還田機械化發(fā)展中,需要重點注重以下3點。首先,還田過程中大型機械、中性機械和小型機械之間的綜合運用,使,機械化秸稈還田技術(shù)能夠滿足不用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)類型及不同農(nóng)業(yè)地區(qū)的要求。其次,可以提高秸稈機械使用的高效性,在最大程度上確保機械在使用過程高質(zhì)性,加大機械在生產(chǎn)過程中的成本投入,提升機械性能,使之能夠適用于不同類型的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)。最后,在秸稈還田機械化過程中還需注意肥料的科學使用,使得秸稈還田能夠在最大程度上提升農(nóng)作物產(chǎn)量,減少農(nóng)田在使用過程中經(jīng)濟成本的投入。

        另一方面,要實現(xiàn)秸稈還田生物技術(shù)發(fā)展。秸稈還田中快速腐解技術(shù)也是其中一項重要的技術(shù)[2]。雖說機械化秸稈還田技術(shù)較生物技術(shù)相比能夠快速改變秸稈的物理性質(zhì),在一定程度上能夠加快秸稈的腐解。但這種方式會造成秸稈中含有大量的C/N腐解程度大大降低。而據(jù)相關(guān)調(diào)查資料證明,生物菌劑能夠加快C/N的分解。因此,在未來秸稈還田技術(shù)研究中,應(yīng)加大對生物工程技術(shù)的開發(fā)利用,注重對快速腐解秸稈生物菌劑的研制,這將是我國未來秸稈還田技術(shù)發(fā)展過程中的主要研究方向。

        此外,在今后秸稈還田技術(shù)研究中,農(nóng)機與農(nóng)藝相結(jié)合的模式也是其中一個重要方向,在實施農(nóng)藝手段時,應(yīng)開發(fā)、研制與之相應(yīng)的農(nóng)業(yè)機械與生物制劑。優(yōu)化農(nóng)藝手段在秸稈還田中的應(yīng)用,確保秸稈還田可以高效、快速的實施。同時,運用相關(guān)農(nóng)藝栽培措施,在實施中還可以加入一定量的化學試劑,實現(xiàn)秸稈快速腐解的目標,減少機械進地作業(yè)次數(shù);同時,嚴格控制機械化作業(yè)過程中導致的不良影響,科學調(diào)理農(nóng)田土壤形狀,實現(xiàn)農(nóng)田增肥培育的目的。

        總而言之,秸稈還田技術(shù)作為當前改善農(nóng)田生態(tài)環(huán)境、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要措施之一,能夠充分利用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中資源豐富的玉米秸稈資源。大力實施并推廣玉米秸稈還田技術(shù),不僅可以推動我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高速發(fā)展,還是節(jié)本增效、發(fā)展質(zhì)量效益型農(nóng)業(yè)的主要手段,是加快我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的一大助推劑。

        參考文獻

        [1]劉琳.淺談玉米秸稈還田技術(shù)[J].安徽農(nóng)學通報,2011(6):40-41.

        [2]李翊閣,郭艷紅,李泉廠.寶雞市玉米秸稈還田現(xiàn)狀及發(fā)展對策[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2013(22):236-237.

        (責任編輯:趙中正)

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