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        設(shè)施蔬菜水肥一體化技術(shù)應(yīng)用分析

        2020-10-12 13:02:38李蒙欣
        科學(xué)與信息化 2020年20期
        關(guān)鍵詞:設(shè)施蔬菜水肥一體化技術(shù)應(yīng)用

        李蒙欣

        摘 要 隨著我國高科技農(nóng)業(yè)技術(shù)不斷推廣,水肥一體化系統(tǒng)是國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要技術(shù)之一,設(shè)施蔬菜生產(chǎn)管理核心在于施肥與灌溉,設(shè)施蔬菜水肥一體化技術(shù)的投入為我國設(shè)施蔬菜生產(chǎn)管理帶來許多困惑,嚴(yán)重制約蔬菜的質(zhì)量與產(chǎn)量。本文就設(shè)施蔬菜水肥一體化技術(shù)應(yīng)用實(shí)施細(xì)致分析,期望為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)水肥一體化技術(shù)應(yīng)用提供有利參考。

        關(guān)鍵詞 水肥一體化;技術(shù)應(yīng)用;設(shè)施蔬菜;優(yōu)點(diǎn)

        前言

        目前,設(shè)施蔬菜生產(chǎn)核心技術(shù)是水肥一體化技術(shù),該技術(shù)的運(yùn)用憑借灌水系統(tǒng),把水與肥有效融合在一起,形成滴灌與施肥共進(jìn)的操作,該技術(shù)可高效實(shí)現(xiàn)一體化管理與運(yùn)用,讓肥料與水可在土壤中被農(nóng)作物成效利用,水肥一體化技術(shù)運(yùn)用可實(shí)現(xiàn)定時定量肥與水的供應(yīng),也可促使肥料與水有效結(jié)合。通過可控制水肥對蔬菜根部范圍浸潤,確保肥水可精確輸送到蔬菜根部,可以對水與肥料實(shí)施高效管控。這樣既能保證肥料與水的運(yùn)用率得到明顯提升,也可成效提升農(nóng)作物的質(zhì)量及產(chǎn)量,進(jìn)而促使農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

        1設(shè)施蔬菜水肥一體化技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)

        1.1 節(jié)約肥、水及噴藥用工量

        水肥一體化技術(shù)優(yōu)點(diǎn)在于它能夠利用壓力差自動實(shí)施施肥與灌水,節(jié)約對農(nóng)作物人工澆水及施肥的操作時間,水肥一體化技術(shù)的到來可高效實(shí)現(xiàn)施肥灌水的工作效率。另外,可使通風(fēng)與打藥流程的人工成本大大降低,從整體上縮減了人工成本投入,進(jìn)而提升經(jīng)濟(jì)效益。

        1.2 改良土壤微環(huán)境

        以往灌溉模式很容易出現(xiàn)土層板結(jié)且通氣性較弱現(xiàn)象,致使蔬菜根部長期處于缺乏氧氣狀況,令農(nóng)作物根部經(jīng)常出現(xiàn)爛根問題[1]。自水肥一體化技術(shù)問世與應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了精確施肥,弱化土層中營養(yǎng)成分過量吸收,減少地下水資源污染及土層鹽漬化現(xiàn)象出現(xiàn)。同時也大大降低養(yǎng)分流失,改良土層微環(huán)境。

        1.3 改良品質(zhì)增效增產(chǎn)

        鑒于該技術(shù)的運(yùn)用可有效降低水、肥、農(nóng)藥施用量及病蟲害出現(xiàn)概率,能顯著提升農(nóng)作物產(chǎn)量與質(zhì)量。水肥一體化技術(shù)應(yīng)用能提升農(nóng)作物品質(zhì),提升其盡早上市時間,同時還能降低勞動成本投入,降低肥料與水及農(nóng)藥使用量,進(jìn)而使社會效益與經(jīng)濟(jì)利益得到明顯提升。

        1.4 節(jié)約水資源

        水肥一體化技術(shù)是利用滴灌方式把水滴入土層中,在滴水時地面不會發(fā)生徑流現(xiàn)象,這樣會大大降低農(nóng)作物棵間蒸發(fā)狀況。另外,利用管控植物灌溉量,可使土層水滲現(xiàn)象減少,降低了水源浪費(fèi)[2]。從滴灌輸水程序可觀察,多利用PE管輸水,灌溉水經(jīng)過全面封閉輸水程序,通過多級PE管道輸水,并送到植物根部,和傳統(tǒng)灌溉技術(shù)相比,該技術(shù)會50%左右降低水損率,大大提升水源運(yùn)用率。

        1.5 節(jié)省用肥量

        水肥一體化技術(shù)主要作用是能夠集中施肥及平衡施肥,水與肥料有機(jī)結(jié)合共同輸送至植物根部附近,降低水肥的流失與揮發(fā),同時也能控制因養(yǎng)分過多所導(dǎo)致的損失,該技術(shù)附有施肥供肥應(yīng)時方便、植物易吸納等特點(diǎn),這會使肥料運(yùn)用率有很大提升,進(jìn)而節(jié)省用肥量。

        1.6 降低病蟲害

        棚內(nèi)植物許多病蟲害均屬于土傳病蟲害,由流水傳播。比如,西紅柿枯萎病、豆角疫病等[3]。利用該技術(shù)能夠很直接且成效控制土傳病蟲害出現(xiàn)概率,降低農(nóng)藥投入量,進(jìn)而減少因農(nóng)藥而導(dǎo)致污染,確保種植的農(nóng)作物綠色無公害。

        2設(shè)施作物水肥一體化技術(shù)運(yùn)用

        2.1 確立灌溉方案

        按照種植蔬菜的生長條件與用水量確立灌水額定量,大棚滴灌施肥的額定量應(yīng)該比普通溝灌降低35%左右。灌溉量確立后,再按照蔬菜作物用水規(guī)律、降水狀況及土層墑情確立每次灌水?dāng)?shù)量、灌水次數(shù)及灌水時期。依據(jù)加壓裝置動力機(jī)或水泵等,控制水流量及水壓。

        2.2 確立施肥方案

        在蔬菜種植中水肥一體化技術(shù)的運(yùn)用,先要按照種植蔬菜地塊的肥力程度、蔬菜用肥規(guī)律及目標(biāo)產(chǎn)量,最終確立氮磷鉀比例、底肥與追肥比例及總施肥用量。追肥的肥料應(yīng)該根據(jù)不同植物生長所需肥量特點(diǎn),實(shí)施有數(shù)量有次數(shù)的追肥,而底肥就需在整地前施加即可。

        2.3 選取適宜化肥種類

        灌水施肥系統(tǒng)對底肥的施加和以往施肥一樣,所用肥料均是以多種化肥及有機(jī)肥為主。但科技性追肥所用肥料需具備水解性。其中氯化銨、氯化鉀、硫酸鉀、碳酸氫銨、尿素、硫酸銨等肥料,雜質(zhì)相對不多,純凈度較高,與水相溶后不會出現(xiàn)沉淀現(xiàn)象,可作為追肥利用[4]。另外,按照氣候、植物長勢、地況等,參照相對應(yīng)施肥方案,按期進(jìn)行滴灌施肥,強(qiáng)化田間管理。

        3設(shè)備蔬菜水肥一體化系統(tǒng)的組成

        全套水肥一體化系統(tǒng)主要是由輸配水管網(wǎng)、滴頭、水源及首部樞紐四部分構(gòu)成。其中輸配水管網(wǎng)主要包括支管、毛管、調(diào)節(jié)器及主管組成,而調(diào)節(jié)器種類有流量調(diào)節(jié)器、壓力表、閘閥等[5]。輸配水管網(wǎng)的作用在于能將樞紐處理后的水根據(jù)需求向每個灌水器及灌水分支輸送并分配定量的水肥灌溉溶液;滴頭是綜合水肥一體化技術(shù)運(yùn)用系統(tǒng)的關(guān)鍵單元,水肥溶液從毛管流向滴水器,滴水器在一定工作壓力下把水肥溶液滴進(jìn)土層中,滴頭能夠按照規(guī)定流量滴出水肥灌溉溶液,同時能向土層周圍擴(kuò)散;水源可以采用水庫水、江河湖泊水、坑塘井泉水等,不管哪種水源都應(yīng)該確保其水質(zhì)和滴灌應(yīng)求相宜;首部樞紐主要包含加壓裝置組、水肥混合施肥罐、過濾器、測量設(shè)備等。首部樞紐的主要作用是從水源中抽水、過濾、加壓,以額定壓力把處理過的水肥溶液輸送到各管中,在綜合水肥一體化系統(tǒng)中,首部樞紐是整套系統(tǒng)的控制操作及指揮的核心。

        4水肥一體化技術(shù)運(yùn)用的推廣建議

        4.1 增加宣傳與培訓(xùn)力度

        完善好該技術(shù)推廣工作,應(yīng)該強(qiáng)化對底層技術(shù)推廣隊(duì)伍指導(dǎo)與培訓(xùn),強(qiáng)化對運(yùn)用該技術(shù)種植戶及合作社的培訓(xùn)力度,逐步提高一體化技術(shù)運(yùn)用能力與推廣服務(wù)水平。

        4.2 規(guī)制用水機(jī)制

        當(dāng)前,我國水資源十分短缺,且農(nóng)業(yè)存在諸多用水浪費(fèi)狀況,構(gòu)建節(jié)水補(bǔ)償與省水激勵等相對健全的法律體制,規(guī)制地方用水制度,對運(yùn)用水肥一體化技術(shù)具有深遠(yuǎn)意義。

        4.3 增大投入

        建議增大投入,減輕種植戶負(fù)擔(dān)。比如,根據(jù)政府出臺的補(bǔ)償方式,水肥一體化設(shè)施的運(yùn)用由財政負(fù)責(zé)75%,再由種植戶自己承擔(dān)25%。

        4.4 示范帶動

        建議在實(shí)驗(yàn)園區(qū)全方位進(jìn)行水肥一體化技術(shù),同時把能否進(jìn)行水肥一體化技術(shù)當(dāng)成園區(qū)驗(yàn)收的必要條件,通過園區(qū)示范優(yōu)勢,強(qiáng)化試驗(yàn)研究,規(guī)制技術(shù)規(guī)范及健全技術(shù)方式[6]。逐步總結(jié)規(guī)制出不同種類技術(shù)形式下肥料科學(xué)配比辦法、植物施肥灌水體系,技術(shù)運(yùn)用整體效果評估辦法、設(shè)備維護(hù)辦法及操作管理等,利用技術(shù)規(guī)范提升技術(shù)運(yùn)用能力,為大范疇技術(shù)運(yùn)用及推廣提供示范樣板及技術(shù)支持。

        5水肥一體化技術(shù)運(yùn)用的注意事項(xiàng)

        5.1 注意灌水施肥系統(tǒng)清洗問題

        在給農(nóng)作物施肥前需要打開滴水管尾端堵頭,用清水沖刷灌溉施肥系統(tǒng)。在該系統(tǒng)清理干凈后再向施肥罐內(nèi)放入肥料,同時需要確保施肥均勻性[7]。滴灌系統(tǒng)使用五次左右,應(yīng)該按時清理過濾器下方排污閥,實(shí)施污水排污,且隨時洗除罐底部的肥料殘留。每次施肥后需持續(xù)滴出一定量清水,清洗灌水施肥系統(tǒng),把管道內(nèi)殘留水肥溶液全面排出。蔬菜收獲后把整體系統(tǒng)清洗干凈后收起保管,利于下次用。

        5.2 注意灌水施肥系統(tǒng)防堵問題

        水肥一體化技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)用最需要注意防堵問題,首先,在肥料選擇上需要考慮其純凈度與溶解度高低,確保肥料無雜質(zhì),倘若肥料不能全部溶解,應(yīng)該把不能溶的肥料全部濾出去,把有效溶解的肥液注入肥罐中;其次,肥料相溶性能較好,混合運(yùn)用時不會因互相反應(yīng)而形成殘留[8]。另外,肥料應(yīng)該即用即配,一般不要和磷素肥類一起運(yùn)用,避免出現(xiàn)磷酸鹽不溶物及沉淀堵住噴頭或滴水器。最后,肥料營養(yǎng)成分要高,這樣能有效降低肥料用量,減少肥料溶液濃度。

        6結(jié)束語

        水肥一體化技術(shù)運(yùn)用,既能降低局部環(huán)境溫度,提升棚內(nèi)地溫,促使農(nóng)作物快速生長,還能使棚內(nèi)局部環(huán)境獲得改良,減少農(nóng)作物病蟲害出現(xiàn)概率,進(jìn)而降低農(nóng)藥用量,降低農(nóng)藥對土層的污染??偠灾?,水肥一體化技術(shù)成效實(shí)現(xiàn)施肥及灌水的精確管理,既能提升經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)量與質(zhì)量,又能提升種植戶經(jīng)濟(jì)收益及社會效益。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 宮彬彬,吳曉蕾,王寧,等.設(shè)施蔬菜膜下滴灌水肥一體化工程技術(shù)規(guī)范[J].中國瓜菜,2019,32(6):72-74.

        [2] 常向陽,魏昭穎.設(shè)施蔬菜水肥一體化技術(shù)的化肥利用效率及農(nóng)戶采納行為——以山東省濰坊市為例[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2017,45(9):324-327.

        [3] 賴添奎.水肥一體化技術(shù)及其在設(shè)施蔬菜栽培中的應(yīng)用[J].農(nóng)業(yè)工程技術(shù),2018,38(14):18-19.

        [4] 陳紅燕,顧麗,王仁良,等.簡述水肥一體化技術(shù)及其在設(shè)施蔬菜栽培中的運(yùn)用[J].農(nóng)家科技(下旬刊),2019(8):61.

        [5] 趙懷曾.芻議設(shè)施蔬菜中水肥一體化技術(shù)的應(yīng)用[J].農(nóng)家科技(下旬刊),2017(12):77.

        [6] 熊建勇,姜凌燕,張娟,等.涼山州設(shè)施蔬菜水肥一體化技術(shù)[J].四川農(nóng)業(yè)科技,2018(5):39-40.

        [7] 楊樂舉.水肥一體化技術(shù)及其在設(shè)施蔬菜栽培中的應(yīng)用[J].南方農(nóng)業(yè),2019,13(5):48-49.

        [8] 王紅.設(shè)施蔬菜水肥一體化技術(shù)的應(yīng)用研究[J].中國園藝文摘,2017,33(6):24,148.

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