張均華 黃晶 徐青山 朱春權(quán) 汪瑋 孫愛軍 洪小智 金千瑜*
(1 中國水稻研究所,杭州310006;2 蕪湖青弋江種業(yè)有限公司,安徽 蕪湖241300;3 蚌埠市億豐生物有機(jī)肥有限公司,安徽 蚌埠233300;第一作者:zhangjunhua@caas.cn;*通訊作者:jinqianyu@caas.cn)
我國水稻生產(chǎn)的耕作和收獲環(huán)節(jié)基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化作業(yè),而種植環(huán)節(jié)仍是水稻生產(chǎn)全程機(jī)械化的瓶頸,至2018 年水稻種植機(jī)械化水平不足60%[1]。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,水稻輕簡化栽培成為水稻種植機(jī)械化發(fā)展的主要方向[2]。目前普遍應(yīng)用的水稻輕簡化栽培方式有機(jī)插秧、直播和拋秧[3]。在我國,拋秧和機(jī)械直播對區(qū)域性氣候特征及栽培管理模式要求較強(qiáng),機(jī)插秧是我國水稻種植機(jī)械化的發(fā)展方向[1]。
我國水稻種植面積約0.3 億hm2,其中機(jī)插秧面積約占40%[1]。當(dāng)前我國水稻機(jī)插育秧主要利用農(nóng)田優(yōu)質(zhì)表層土,原地或異地集中育秧。農(nóng)田優(yōu)質(zhì)表層土育秧有利于培育機(jī)插壯秧,但機(jī)械負(fù)荷大,不便于運(yùn)輸和規(guī)范化作業(yè),且年復(fù)一年取土育秧,對農(nóng)田耕作層土壤及周圍生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重破壞[4]。隨著水稻機(jī)插種植的不斷發(fā)展,育秧用土的制備已成規(guī)?;淼碾y題,同時(shí)也是大面積推廣水稻機(jī)插秧的障礙因素之一。為解決機(jī)插水稻育秧取土困難、取土破壞植被與環(huán)境等問題,緩解農(nóng)村勞動(dòng)力緊張的現(xiàn)狀,研制無土育秧基質(zhì)并構(gòu)建基質(zhì)育秧關(guān)鍵技術(shù),對水稻機(jī)械化種植的可持續(xù)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文對我國機(jī)插秧現(xiàn)狀、無土基質(zhì)育秧研究進(jìn)展進(jìn)行綜述,并介紹了中國水稻研究所研制的機(jī)插水稻無土育秧基質(zhì)技術(shù)要點(diǎn)、存在問題及發(fā)展趨勢,以期為研制和推廣應(yīng)用水稻無土育秧基質(zhì)提供參考,促進(jìn)我國水稻機(jī)插秧的大面積推廣,加快我國水稻全程機(jī)械化進(jìn)程。
我國自20 世紀(jì)50 年代開始水稻機(jī)插秧研究,采用傳統(tǒng)水田育秧、大苗洗根移栽模式[5]。20 世紀(jì)70 年代,引進(jìn)日本工廠化育秧和秧苗帶土機(jī)插成套技術(shù)與設(shè)備,開始了秧苗帶土機(jī)插時(shí)代[6],70 年代中期我國水稻機(jī)插秧面積占水稻種植面積的1.1%[7]。90 年代后,隨著社會經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和農(nóng)村勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移,農(nóng)民對機(jī)插秧技術(shù)需求日益增強(qiáng)。1995 年全國機(jī)插水稻面積占水稻種植面積的2.3%,2009 年占16.0%,2019 年約占42.3%[1],我國水稻機(jī)插秧發(fā)展實(shí)現(xiàn)了從初級階段向中級階段的跨越。
我國機(jī)插水稻主要采用硬盤育秧、軟盤育秧、雙膜育秧、本田泥漿育秧和工廠化育秧等幾種育秧方式,播種量60~150 g/盤,秧齡15 ~30 d,葉齡3.0~4.0 葉[8]。在秧苗個(gè)體素質(zhì)上,機(jī)插秧苗健壯,具備早生快發(fā)的物質(zhì)基礎(chǔ),在形態(tài)上表現(xiàn)為葉挺色綠、節(jié)短稈壯、根多色白;其次,為減少漏插,機(jī)插秧苗需要具備良好的群體素質(zhì),株高適宜,苗數(shù)充足,根系盤結(jié)牢固,提起不散,形如毯狀。目前機(jī)插水稻主要采用盤土育秧和帶土移栽,傳統(tǒng)土育秧具有節(jié)能、生產(chǎn)效率高、秧苗素質(zhì)好、成活率高等優(yōu)點(diǎn)[9]。為提升水稻育秧質(zhì)量,促進(jìn)中小苗機(jī)插后的早生快發(fā),農(nóng)田優(yōu)質(zhì)表層土中添加一定的氮源、激素、有機(jī)肥等得到廣泛研究,取得了較好的機(jī)插效益[10-11]。
表1 北方稻區(qū)無土基質(zhì)主要理化屬性
表2 長江中下游單季稻區(qū)無土基質(zhì)主要理化屬性
圖1 黑龍江省寶清縣氣溫情況
圖2 浙江省杭州市氣溫情況
隨著水稻機(jī)插種植面積的不斷擴(kuò)大,傳統(tǒng)育秧用土的制備已成規(guī)?;淼碾y題,同時(shí)也是大面積推廣水稻機(jī)插秧的障礙因素之一。每年大量取土嚴(yán)重破壞了耕層土壤。據(jù)估算,每100 hm2機(jī)插秧約破壞667 m2農(nóng)田或林地耕作層土壤。同時(shí),每年育秧用土的制作、運(yùn)輸、儲存要花費(fèi)大量用工,床土培肥也不易均勻一致,育秧土質(zhì)量不能保證,甚至造成育秧質(zhì)量參差不齊,影響機(jī)插水稻高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)潛力的發(fā)揮[2]。張楠等[12]發(fā)現(xiàn),黑龍江省水稻育秧面積約4 萬hm2(以600 m2大棚計(jì)算),每年需要育秧土1 400 m3,嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)剞r(nóng)田表層土(腐殖層),環(huán)境破壞性極大。研制培育秧苗素質(zhì)好、機(jī)插質(zhì)量高、替代傳統(tǒng)土育秧的水稻無土育秧基質(zhì),可緩解機(jī)插水稻育秧取土難、取土破壞植被與環(huán)境等問題,促進(jìn)我國機(jī)插秧的大力發(fā)展。
20 世紀(jì)50 年代,一些國家開始對育苗基質(zhì)開展研究,發(fā)現(xiàn)理想育苗基質(zhì)是泥炭與蛭石的混合物[5]。我國對育苗基質(zhì)的研究與應(yīng)用較晚。20 世紀(jì)70 年代,溫床育苗技術(shù)的引入促進(jìn)了育秧基質(zhì)的發(fā)展,80 年代中后期我國育秧基質(zhì)處于引進(jìn)與吸收階段,90 年代后我國進(jìn)入自主研發(fā)階段[13-14]。2004 年開始,我國對農(nóng)機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼,全國插秧機(jī)數(shù)量快速增多,對機(jī)插秧苗素質(zhì)要求日益提高,盤育秧苗市場迅速壯大,水稻無土育秧基質(zhì)逐漸成為研究熱點(diǎn)[15]。目前水稻無土育秧基質(zhì)一般為泥炭(草炭)、作物秸稈、農(nóng)家肥、沼渣、造紙廢漿等添加化學(xué)肥料與高分子化學(xué)物質(zhì)配置而成[16]?;瘜W(xué)原料的添加在一定程度上提高了基質(zhì)生產(chǎn)成本,也對周圍生態(tài)環(huán)境造成一定負(fù)面影響;高分子化學(xué)物質(zhì)隨秧苗移栽進(jìn)入稻田土壤,其在土壤中降解周期緩慢,且降解殘留物易對農(nóng)田土壤造成二次污染;泥炭等原料來源不可再生,限制了水稻無土育秧基質(zhì)的可持續(xù)發(fā)展[15]。
我國農(nóng)作物秸稈年生產(chǎn)總量約10.4 億t,秸稈利用量達(dá)到7.2 億t[17],所含的N、P2O5、K2O 養(yǎng)分資源總量分別達(dá)到625.6 萬t、197.9 萬t、1 159.5 萬t[18]。目前秸稈通過肥料化、飼料化、燃料化、原料化、基料化等途徑的利用率約為70.0%,而每年廢棄和露天焚燒掉的秸稈超過2.0 億t,其損失的氮、磷、鉀相當(dāng)于全國化肥總產(chǎn)量的60.0%左右[19],不僅造成秸稈資源的巨大浪費(fèi),還導(dǎo)致了嚴(yán)重的環(huán)境污染和經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)統(tǒng)計(jì),2004年秸稈的露天焚燒造成生物量和大氣污染的損失達(dá)309.9 億元[20]。2015 年中國畜禽糞尿數(shù)量31.6 億t,N、P2O5、K2O 養(yǎng)分資源總量分別達(dá)到1 478.0 萬t、901.0 萬t 和1 453.9 萬t[21],但據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)其綜合利用率不足60.0%[22]。如何全面推進(jìn)秸稈資源、畜禽養(yǎng)殖廢棄物的處理及資源化利用成為亟待解決的問題。我國每年白酒糟的產(chǎn)量達(dá)2 100.0 萬t,酒精廢糟液排放量高達(dá)6 500.0 萬t[23]。酒糟含有豐富的粗纖維(28%)、粗灰分(18%)、粗淀粉(8%)、粗蛋白(約16%)、粗脂肪(3%)和少量無機(jī)成分,還含有豐富的氨基酸、醇類以及酒類的芳香物質(zhì),營養(yǎng)成分極高[24]。
表3 南方單季稻區(qū)機(jī)插水稻基質(zhì)育秧產(chǎn)量及產(chǎn)量構(gòu)成
表4 南方雙季晚稻區(qū)無土基質(zhì)主要理化屬性處理
圖3 江西省南昌市氣溫情況
利用農(nóng)業(yè)廢棄物研制完全替土的育秧基質(zhì),促進(jìn)水稻機(jī)械化與水稻種植生態(tài)環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展,降低生產(chǎn)成本,增加水稻生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益,是水稻生產(chǎn)機(jī)械化可持續(xù)發(fā)展的重要舉措,是保障我國糧食安全的一項(xiàng)戰(zhàn)略措施。郝冰等[25]以腐熟小麥秸稈、蛭石、珍珠巖為主要原料研制的無土基質(zhì)所育水稻幼苗(20 d 秧齡) 根系活力可達(dá)1.35 mg/(g·h),SPAD 為26.0,株高14.3 cm,莖基寬2.5 mm,地上部干物質(zhì)量為0.0176 g/株,根系干物質(zhì)量為0.0158 g/株。國內(nèi)外常規(guī)播種育秧流水線主要依靠重力作用完成基質(zhì)鋪盤與覆蓋工序,因此對基質(zhì)容重有一定要求。以作物秸稈等輕型原料為主制備的水稻育秧基質(zhì),育秧素質(zhì)高,根系發(fā)育好,但可能存在容重過低的局限性,給機(jī)插秧的大面積推廣造成一定困難[26]。也有一些研究表明,基質(zhì)中混合一定比例的土壤或細(xì)沙,可解決輕型基質(zhì)育秧的局限性,提高基質(zhì)育秧與播種流水線的兼容性[27]。但有土混合基質(zhì)不能根本上解決常規(guī)土育秧取土的難題。因此,以農(nóng)業(yè)廢棄物為主原料研制水稻無土育秧基質(zhì),同時(shí)滿足基質(zhì)所育秧苗素質(zhì)好、機(jī)插質(zhì)量高與容重、孔隙度適宜的特點(diǎn),將是水稻無土基質(zhì)育秧的主要發(fā)展趨勢。
中國水稻研究所根據(jù)我國北方稻區(qū)、南方單季稻區(qū)、南方雙季稻區(qū)水稻育秧環(huán)境溫度、育秧模式、機(jī)插秧齡等水稻種植栽培技術(shù)差異,以不同稻區(qū)作物秸稈、酒糟、黏土礦物等為基礎(chǔ),因地制宜研制了適宜不同稻區(qū)推廣應(yīng)用的水稻無土育秧基質(zhì)系列產(chǎn)品,提高了無土基質(zhì)育秧的廣適性,并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),解決了機(jī)插水稻育秧取土難題,促進(jìn)了我國作物秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物的循環(huán)利用效率與效益。
北方稻區(qū)(主要為東北稻區(qū))育秧主要采用半自動(dòng)播種流水線,以軟盤營養(yǎng)土育秧為主;有較多農(nóng)場采用干播種,前期無紡布覆蓋保溫;秧齡30~35 d,常規(guī)土育秧易發(fā)青枯病與立枯病。中國水稻研究所通過提高基質(zhì)容重,提升基質(zhì)保溫性能,提高基質(zhì)育秧出苗率并降低機(jī)插漏插率;增加基質(zhì)緩效養(yǎng)分含量,提高低溫下基質(zhì)養(yǎng)分釋放速率;提高基質(zhì)吸水性能,增加基質(zhì)保墑能力;控制基質(zhì)電導(dǎo)率低于2 ms/cm,降低鹽基離子對種子發(fā)芽的抑制作用;合理選擇基質(zhì)生產(chǎn)原料,提高無土基質(zhì)在北方稻區(qū)育秧的適用性。
南方單季稻區(qū)(長江中下游單季稻為主)主要采用全自動(dòng)播種流水線,以硬盤營養(yǎng)土育秧為主;主要使用半催芽稻谷,秧齡20~25 d,播種后可增加疊盤暗出苗工序。中國水稻研究所通過提高基質(zhì)容重,增加秧盤重量,提高與播種流水線的兼容性;控制基質(zhì)速效養(yǎng)分含量,防止秧苗徒長;提高基質(zhì)吸水速率,提升與播種流水線噴水裝置的兼容性;控制基質(zhì)電導(dǎo)率低于2 ms/cm,降低鹽基離子對芽谷的抑制作用。
南方雙季早稻區(qū)與單季稻區(qū)育秧模式一致,與其它稻區(qū)不同的是雙季早稻育秧期間環(huán)境溫度較低,秧齡以25~30 d 為宜。中國水稻研究所通過提高低溫下基質(zhì)養(yǎng)分釋放速率來提高無土基質(zhì)在雙季早稻區(qū)育秧的適用性。雙季晚稻區(qū)與單季稻區(qū)、雙季早稻區(qū)育秧模式一致,與其他稻區(qū)不同的是,雙季晚稻育秧期間環(huán)境溫度較高,秧齡以15~20 d 為宜。中國水稻研究所通過調(diào)控基質(zhì)理化性能,控制高溫下秧苗生長速率,提高基質(zhì)在雙季晚稻區(qū)育秧的適應(yīng)性。
隨著我國機(jī)插秧面積的不斷擴(kuò)大,基質(zhì)育秧技術(shù)不斷發(fā)展,相關(guān)產(chǎn)品逐步推陳出新,其中無土基質(zhì)育秧技術(shù)已成為解決傳統(tǒng)土育秧的有效途徑。但目前無土基質(zhì)應(yīng)用效果及配套技術(shù)還存在一定問題。機(jī)播作業(yè)效率與無土基質(zhì)吸水性能密切相關(guān),市面上的一些產(chǎn)品為提升無土基質(zhì)吸水性可能會添加高分子材料,如聚丙烯酰胺,其二次降解產(chǎn)物會對土壤造成一定危害。水稻壯秧劑是以消毒為主,調(diào)節(jié)pH、施肥和化控為輔的水稻育秧制劑,農(nóng)戶因一時(shí)掌握不了技術(shù),常常造成基質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、育秧效果差等難題[14]。畜禽糞便質(zhì)量穩(wěn)定性及重金屬含量、病蟲含量也是影響水稻無土基質(zhì)質(zhì)量及育秧效果的重要因素[28]。因此,制定水稻無土基質(zhì)生產(chǎn)與育秧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及配套技術(shù)規(guī)范,對水稻無土育秧基質(zhì)領(lǐng)域的研究創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要指導(dǎo)作用。
我國不同稻區(qū)原料來源、育秧模式、當(dāng)?shù)貧夂蛱卣?、管理模式有較大差異。不同稻區(qū)對基質(zhì)理化屬性及育秧配套技術(shù)的需求不同,如北方稻區(qū)的大豆秸稈、華南稻區(qū)的甘蔗渣等原料差異,北方寒地稻區(qū)的超低溫育秧、南方雙季晚稻區(qū)的高溫育秧等育秧環(huán)境條件差異。因地制宜,合理開發(fā)利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)廢棄物生產(chǎn)水稻無土育秧基質(zhì)并研制其配套育秧技術(shù),不僅可以降低無土基質(zhì)生產(chǎn)成本與運(yùn)輸成本,適合在當(dāng)?shù)卮竺娣e推廣應(yīng)用,還可減少環(huán)境污染。
我國農(nóng)業(yè)廢棄物資源儲備量大、利用率低,不僅造成有機(jī)資源的極大浪費(fèi),且對周圍生態(tài)環(huán)境有較大負(fù)面影響。以秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物為主要原料研制水稻無土育秧基質(zhì),不僅能夠解決我國水稻機(jī)插秧取土難題,促進(jìn)我國水稻種植機(jī)械化的長遠(yuǎn)發(fā)展,并且為農(nóng)業(yè)廢棄物提供了一條變廢為寶的出路,為提高我國耕地生產(chǎn)能力、促進(jìn)農(nóng)業(yè)固碳減排提供了有效手段。構(gòu)建水稻種植產(chǎn)業(yè)的綠色輕簡化循環(huán)技術(shù)體系,可促進(jìn)我國水稻機(jī)插秧的大面積推廣應(yīng)用,加快水稻全程機(jī)械化的進(jìn)程。