云南省水稻生产中的肥料偏生产力分析
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水稻的需肥特点及化肥施用量
水稻是需肥较多的农作物品种之一,一般每生产稻谷和稻草各500公斤,需吸收纯氮6.7~15.8公斤、纯磷3.9~8.1公斤,纯钾9.6~26.7公斤。
氮、磷、钾的配合比例为1:0.5:1.5。
但在生产实践中,因为栽培地区不同,作物品种不同,栽培条件不同,水稻的吸肥量也有所不同,一般应高于此需肥量。
即如果每亩产量要达到400~600公斤,全年总施肥量每亩为40~60公斤硫酸铵(有效含量10%~21%),或等氮量的碳酸氢铵(有效成分含量16.8~17.5%),或等氮量的氯化铵(有效成分含量为22%~25%),或等氮量的尿素(有效成分含量45%~46%)。
水稻对各种养分的吸收均在抽穗前达到最大值,以抽穗为界限。
在此期水稻所需的各种养分中氮、磷、钾的吸收速度最快,在抽穗前20天就达到最大值。
水稻对磷的吸收各生育期差异不大,吸收量最多的时期是分蘖至幼穗分化期;水稻对钾肥的吸收,主要是穗分化至抽穗开花期,其次是分蘖至穗分化期,水稻抽穗后基本不需要钾肥。
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云南水稻生产等基本情况及栽培技术云南是中国重要的水稻生产基地之一,因其特殊的地理气候条件和优质的水稻品种而享有盛名。
以下将介绍云南水稻的基本情况和栽培技术。
一、云南水稻的基本情况:1.气候条件:云南位于中国的西南部,气候上属于热带和亚热带山地季风气候,冬无严寒,夏无酷暑,年均温适中,降水充沛,光照充足。
2.土壤条件:云南水稻主要生长在红壤地区,土壤松软,肥沃,透水性良好,富含有机质和矿物质,为水稻提供了丰富的养分和水分。
3.水资源:云南拥有众多的河流和湖泊,水资源非常丰富,为水稻生长提供了充足的灌溉和供水条件。
4.品种特点:云南水稻主要种植杂交水稻品种,因其抗病虫害能力强、产量高、品质好而受到农民的青睐。
二、云南水稻的栽培技术:1.选种播种:选择适应当地气候和土壤条件的杂交水稻品种进行种植,提高产量和品质。
在适当的时候进行选种,选择生长良好、穗大粒饱满的稻谷作种。
水稻一般在春季3月至4月进行播种。
2.耕地准备:在播种前进行耕地准备,除草、翻地等。
保持土壤的松软和通气性,有利于根系的发育和养分的吸收。
3.施肥:根据土壤肥力进行合理施肥。
通常在播种前施入底肥,播种后进行追肥。
底肥一般选用有机肥和磷钾肥,追肥则可选用氮肥。
合理施肥可以提高稻谷的产量和品质。
4.灌溉管理:水稻需要充足的水分才能正常生长,因此灌溉非常重要。
在云南,通常采用水田造田的方式,即在水稻生长期间一直保持田里有一定的水,供应水稻的生长所需水分。
5.病虫害防治:云南水稻生长期间常见的病虫害有纹枯病、褐飞虱等。
可以采用合理的农药喷洒和轮作等方法对病虫害进行防治,保证水稻的正常生长。
6.田间管理:密植、拔插和中耕是云南水稻田间管理的重要环节。
通过适度的密植和拔插,可以调整植株的数量和间距,提高稻谷的产量。
中耕可以松土、杀草和改善土壤通气性。
7.丰收收割:根据水稻的生长特点和生长期进行适时的丰收和收割。
收割后将稻谷晾晒至适当的水分含量,储存或销售。
1对种植制度的影响气候变暖影响气候资源的时空分布,导致云南气候带发生变化。
从20世纪70年代开始,云南的气候带界限明显北移,并有热带亚热带面积扩大的趋势。
随着气温的持续升高,这种趋势在20世纪90年代以后更加明显,气候带的分布在气候变暖形势下呈现出整体向高海拔扩张和向高纬度北移的趋势[2]。
气候带的变化对云南农业的影响首先表现在农业种植制度方面。
气候变暖使高海拔、高纬度地区热量资源改善,促进了作物种植结构调整,当前的种植制度发生改变,一熟制地区的面积减少,二熟制地区将北移,而三熟制比例提高。
这为云南多熟种植制度的增加和冬季农业开发带来了机遇。
但应注意到升温最显著的季节是冬季,在夏季增温幅度明显偏小,对夏季喜温作物的生长发育条件并没有多少改善。
而在温度升高的同时,土壤水分的蒸发量也将加大,一些作物可利用的水资源量会减少,热量资源增加的有利因素可能会由于水资源的匮乏而无法得到充分利用,这种情况对于冬季农业的效应更加明显。
2.2对作物生长发育及产量的影响气候变化从两方面影响云南作物生长发育,一是温室气体,尤其是CO2浓度的增加可促进作物的生长发育过程,如光合同化、呼吸和蒸腾等,进而有助于最终产量的提高。
二是温度和降水等气象要素对作物生长发育的影响[3]。
云南气候变暖发生在除金沙江流域以外的大部地区,四季均呈变暖趋势;降水量略减少,但雨日数减少,有效水分减少。
这种情况会抑制CO2的吸收,进而减弱光合同化过程的强度。
气温升高还加速土壤中肥料的分解和流失;较高的蒸发率抵消因CO2增加而提高的水分利用效率,有效水分减少,因此作物生长的水分胁迫加重。
作物的呼吸消耗也将随温度升高而呈指数性递增,使光合同化产物被植株自身维持呼吸大量耗损。
较高的温度还加快作物的生育进程,缩短生育期,使之来不及累积光合同化产物充盈籽粒而提前“成熟”,导致籽粒不饱满或瘪粒而减产。
特别是云南冬春季气候偏暖突出,小春作物生长季内气温长时段偏高,作物热量条件较好,导致作物原有品种发育速度加快,生育期缩短,成熟期提前。
水稻化肥减量增效肥料效应田间试验作者:许元香王海薇尹桂林来源:《农民致富之友》2020年第15期为进一步明确化肥施用量对水稻产质量及经济效益的影响,为化肥减量增效工程的实施提供实例参考和积累技术资料,特设计田间试验。
结果表明:在亩施有机肥800kg的基础上,复混肥40kg/亩,尿素10kg/亩,不施用微量元素的处理产量最高;复混肥28kg/亩、尿素7kg/亩的处理产量最低,但产投比最大,经济效益最高。
水稻是蒲川乡的主要粮食作物之一,全年种植约1.5万亩,以籼稻系列品种为主。
而化肥是农业生产、粮食增收的主要贡献者。
水稻肥料效应田间试验是获得水稻最佳施肥比例、施肥数量的根本途径。
通过田间试验为水稻施肥期和肥料配方设计提供依据。
按照农业部“到2020年化肥施用零增长行动”要求,结合高产创建活动,笔者2017年在蒲川乡下甲社区嘎海组大沙田进行水稻化肥减量增效肥料效应田间试验,为化肥减量增效工程的实施提供实例参考和积累技术资料。
一、供试地点蒲川乡下甲社区嘎海村民小组大沙田,东经98°27′41″~98°37′49″、北纬24°37′50″~24°49′42″之间,试验田块面积1.5亩,该地田块规整,排灌方便,地势开阔向阳,土质为沙泥土,肥力均匀。
二、试验材料1、供试作物:水稻(软88)2、供试肥料:有机肥、配方肥(N:P:K=16:9:9)、硫酸镁(含MGO24%)、硼砂(含B3%)、尿素(含N46%)三、试验时间2017年5月10日播种,10月7日成熟,全生育期151天。
四、试验设计及耕作管理试验在亩施有机肥800kg的基础上,设5个处理,三次重复,共15个小区,小区净面积为20平方米,5个处理的有机肥都为24kg,CK(即:T5)复混肥1.20kg,分蘖肥为尿素0.30kg;T1复混肥1.02kg,分蘖肥为尿素0.26kg;T2复混肥1.02kg,硫酸镁0.6kg,硼砂0.06kg,分蘖肥为尿素0.26kg;T3复混肥0.84kg,分蘖肥为尿素0.21kg;T4复混肥0.84kg,硫酸镁0.6kg,硼砂0.06kg,分蘖肥为尿素0.21kg。
Z h o n g f e i n o n g y a o随着我国经济的发展以及技术水平的提升,我国的农业发展迈入全新的阶段,对于改善人民的生活条件以及提升我国的经济发展水平具有重要的意义。
在农业生产的过程中,施肥是比较重要的环节,其方法、用量往往会影响农产品的产量以及质量。
因此,本文就施肥方式及化肥用量对水稻产量和氮肥的利用效率的影响进行研究,为农业发展提供有效的建议以及参考。
农业是第一产业,是促进我国经济的发展以及技术水平提升的关键。
化肥是提升农业生产产量的重要物质,对于提升我国农作物的产量以及保证我国的粮食安全具有重要的意义。
我国的化肥使用量位居世界第一,但长期、不合理地施用化肥使得土壤酸化、土地结构失衡、耕地退化等生态环境问题愈演愈烈。
因此在进行农业生产的过程中,需要对化肥进行严格的控制,以促进我国农业的健康发展。
一、研究施肥方式以及化肥用量对水稻产量以及氮肥利用的效率的意义水稻是目前阶段我国主要种植的农作物之一,也是我国的战略储备粮食之一,对于农业而言水稻在其中占据着十分重要的地位。
但是,相关部门以及个人为了提升水稻的产量导致水稻的化肥尤其是氮肥的用量超过十亿标准,使得水稻的产量以及农产品的质量受到影响的同时导致严重的环境污染。
另外,随着我国经济的发展以及技术水平的提升,我国的劳动力成本大幅度提升,因此在现阶段进行农业生产的时候需要建立精简的施肥方式。
另外,化肥在问世之后在我国的农业生产中占据着十分重要的地位,根据数据可知,化肥对于农作物的贡献率为40%~ 60%,但是我国化肥的不合理施用使得我国土地环境被大部分的化学物质污染,使得我国原有的土壤结构进行优化,以及内部的养分失衡,使得农业的绿色可持续发展受到了威胁,因此在现阶段必须对化肥与作物稳产之间的关系进行协调,减少化肥的投入,从而可以促进我国农业的健康发展。
水稻侧深施肥技术就是比较绿色环保的精简化肥施肥方式的技术,可以利用相应的机械设备在进行插秧的同时对肥料定位、定量进行均匀的施在秧苗的侧3cm、深5cm的土壤中,从而可以提升化肥的使用效率,减少化肥对于农业生产的影响,另外这种施肥方式可以有效的减少肥料和劳动力的成本,从而可以提升农业生产的生态效益、环境效益、经济效益。
不同施肥处理对水稻生长及肥料利用率的影响水稻是我国的主要粮食作物之一,而施肥是影响水稻生长和产量的重要因素之一。
不同的施肥处理会对水稻的生长和肥料利用率产生影响。
本文将围绕不同施肥处理对水稻生长及肥料利用率的影响展开讨论,以便更好地指导水稻种植者合理施肥,提高水稻的产量和品质。
一、施肥对水稻生长的影响1.施肥对水稻生长的影响施肥对水稻生长有着显著的影响。
适量的氮肥能够促进水稻的生长,提高水稻的产量,但是如果氮肥过量使用,会对水稻的生长造成不良影响,比如引起水稻的过度生长,从而导致秆杆粗壮,易倒伏,进而影响产量。
磷肥对水稻的生长也有重要影响,适量的磷肥有助于增加水稻的产量和改善品质,但过量的磷肥会导致磷的积累,对环境造成污染。
钾肥对水稻的生长也有较大影响,适量的钾肥有助于提高水稻的抗逆性,同时增加产量,但过量的钾肥也会对土壤产生不良影响,导致土壤贫瘠。
合理施用氮磷钾肥对水稻的生长至关重要。
2.不同施肥处理对水稻生长的影响针对不同土壤类型和水稻生长期的需求,不同的施肥处理对水稻生长的影响也是不同的。
一般来讲,对于不同类型的土壤,施肥处理的选择也应该有所不同。
对于砂质土壤,应适量施用氮、磷、钾肥;对于壤土,应重点施用磷肥和钾肥;对于粘质土壤,应适量施用有机肥和磷钾肥。
而在水稻的生长期,对不同的生长阶段进行施肥处理也会有不同的影响,在水稻的生育初期,应适当施用氮磷钾肥,促进水稻根系生长和茎叶生长;在拔节期,应适当施用氮磷钾肥,促进水稻茎叶的生长;在抽穗期,应适当施用氮磷钾肥,促进水稻的抽穗和抽穗后的茎秆发育。
根据不同土壤类型和水稻不同生长期的需求,合理施用氮磷钾肥是促进水稻生长不可忽视的因素。
1.施肥对水稻肥料利用率的影响施肥对水稻肥料利用率有着直接的影响。
如果过量施用氮肥,不仅会造成农田土壤污染,还会减少水稻对其他养分的吸收,导致养分的浪费;如果过量使用磷肥,不仅会导致水稻磷的积累,而且会对土壤环境造成一定的影响。
第1篇一、实验背景水稻作为我国主要粮食作物之一,其产量和品质直接关系到国家的粮食安全。
为了提高水稻产量,降低生产成本,实现农业可持续发展,本研究选取了不同种类和配比的水稻肥料进行对比实验,旨在探究不同肥料对水稻生长、产量和肥料利用率的影响。
二、实验材料与方法1. 实验材料(1)供试水稻品种:中稻品种“中优9号”。
(2)肥料:尿素(含氮46%)、过磷酸钙(含磷12%)、硫酸钾(含钾60%)、有机肥(鸡粪)、复合肥(含氮、磷、钾各15%)。
2. 实验方法(1)试验地选择:选取肥力均匀、土质良好的水稻田作为试验地。
(2)试验设计:将试验地划分为5个处理区,每个处理区面积为100平方米。
处理区设置如下:处理1:空白区,不施任何肥料。
处理2:传统施肥区,施用尿素、过磷酸钙、硫酸钾按1:1:1的比例混合。
处理3:有机肥区,施用鸡粪作为有机肥。
处理4:复合肥区,施用复合肥。
处理5:有机肥+复合肥区,施用鸡粪和复合肥按1:1的比例混合。
(3)施肥方法:各处理区均在播种前一次性施入底肥,移栽后追肥2次。
(4)田间管理:各处理区进行相同的田间管理,包括灌溉、病虫害防治等。
(5)数据采集:在水稻生长过程中,定期测量各处理区的株高、穗数、穗长、穗粒数等指标,并记录产量。
三、实验结果与分析1. 水稻生长指标从表1可以看出,与传统施肥区相比,有机肥区和有机肥+复合肥区的株高、穗数、穗长、穗粒数等生长指标均有所提高,且有机肥+复合肥区的生长指标最高。
这说明有机肥和复合肥对水稻生长有显著的促进作用。
表1 各处理区水稻生长指标处理区株高(cm)穗数(个/株)穗长(cm)穗粒数(粒/穗)空白区 58.2 13.6 20.1 84.5传统施肥区 63.5 15.2 21.8 89.2有机肥区 64.3 16.1 22.0 91.0复合肥区 65.1 16.5 22.5 92.3有机肥+复合肥区 67.8 17.2 23.5 94.52. 水稻产量从表2可以看出,与传统施肥区相比,有机肥区和有机肥+复合肥区的产量分别提高了9.2%和12.3%。
水稻肥料利用率试验报告水稻作为世界上最重要的粮食作物之一,对于其肥料利用率的研究一直是农业领域的热点之一。
提高水稻肥料利用率,不仅可以减少农药和化肥的使用量,降低生产成本,还可以减少对环境的污染,保护自然资源。
本报告将对水稻肥料利用率进行试验研究,并分析试验结果,为水稻生产提供科学依据。
一、试验目的本次试验的目的是通过对水稻不同施肥处理的试验,研究不同施肥方案的肥料利用率,提高水稻对肥料的吸收利用效率,同时降低对环境的负面影响。
二、试验设计1. 试验区域:本次试验选择了湖北省武汉市青山区的水稻种植基地作为试验区域。
2. 试验材料:选用了当地适宜种植的水稻品种,以及相应的氮、磷、钾肥料作为试验材料。
3. 试验方案:分为对照组和三个处理组。
对照组不施肥,处理组分别施用不同比例的氮磷钾复合肥料。
4. 试验指标:收集水稻生长过程中的相关数据,包括植株生长情况、产量、肥料的使用量等指标。
三、试验过程1. 土壤处理:对试验区域的土壤进行了基本施肥,并进行了喷淋作业,调节土壤的酸碱度和肥力水平。
2. 播种管理:在试验区域内进行水稻的统一播种,保证各组的播种密度和种子选择一致。
3. 施肥处理:按照不同处理组的施肥方案,进行了相应的施肥作业。
对照组不施肥,处理组分别施用了不同比例的氮磷钾复合肥料。
4. 生长监测:对水稻生长过程中的生长状况、病虫害情况进行了监测,并记录相关数据。
5. 收获处理:水稻成熟后进行了统一的收割和收获处理,记录了不同处理组的产量情况。
四、试验结果分析1. 植株生长情况:经过对植株生长情况的观察和记录,发现处理组的水稻植株生长势旺,茎秆粗壮,叶片翠绿,均匀一致;而对照组的植株生长较弱,叶片黄瘦,生长不均匀。
2. 产量情况:处理组的水稻产量明显高于对照组,且随着施肥比例的增加而增加,表明适当施肥可以提高水稻产量。
3. 肥料利用率:通过对肥料使用量与产量的比较,可以计算出肥料利用率。
结果显示,处理组的肥料利用率明显高于对照组,说明适当施肥可以提高水稻对肥料的吸收利用效率。
水稻种植中肥料施用的现状和改进对策分析水稻作为我国主要的粮食作物之一,在种植中肥料的施用非常关键。
正确的施肥方式可以提高产量、改善品质,并减少对环境的污染。
但目前我国水稻种植中存在一些问题,需要加以改进。
目前水稻种植中存在施肥不科学的情况。
一方面,部分农民施肥依赖经验,没有科学合理地确定施肥量和施肥时间,导致肥料利用率低下。
一些农民为了追求高产,过量施肥,导致土壤肥力失衡,出现氮磷钾等元素过剩或缺乏的情况。
在水稻种植中,肥料的施用方式存在一定问题。
传统的施肥方式主要是封肥、培土肥和追肥等,这种方式存在肥料浪费和环境污染的问题。
在封肥过程中,由于肥料与土壤接触面积较小,利用率较低;培土肥和追肥方式,由于施用时间较晚,容易导致营养缺乏和品质下降。
针对上述问题,需要采取一些改进对策。
应加强对农民的技术培训和指导,提高他们的施肥科学水平。
通过培训,农民可以了解到合理施肥的方法,包括通过土壤检测确定肥料种类和施用量,以及根据水稻生长期的不同阶段进行施肥。
可以通过集体经济组织种植户合作社等方式,帮助农民共同购买肥料和进行施肥,提高肥料利用率。
需要推广现代化的施肥技术。
可以引入精确施肥技术,利用土壤检测和植株营养分析等方法确定施肥量和时间,提高施肥效果。
可以推广液体肥料和微生物肥料等新技术,减少肥料的损失和环境污染,并提高水稻的养分吸收效率。
政府应加大对水稻种植的支持力度,推广科学施肥技术和方法。
通过出台相关的补贴政策,鼓励农民采用科学施肥技术,提高水稻产量和品质。
也可以加大宣传力度,推动农民了解科学施肥的重要性,改变他们的施肥观念和方式。
水稻种植中肥料施用的现状存在一些问题,需要加以改进。
通过加强农民的技术培训和指导,推广现代化的施肥技术,以及政府的支持和宣传,可以提高水稻产量和品质,减少对环境的污染。
水稻肥料利用率试验报告1. 引言1.1 背景介绍水稻是我国的主要粮食作物之一,占据着我国农田种植面积的很大比例。
而水稻的生长与发育过程中所需的养分主要来源于土壤中的肥料。
随着农业生产水平的不断提高和农田肥力的不断消耗,水稻对肥料的需求量也逐渐增加。
水稻肥料利用率是指水稻作物吸收利用施肥养分的能力,是衡量水稻养分管理水平和施肥效果的重要指标。
高效利用肥料可以提高水稻产量和品质,降低施肥成本,并减少对环境的负面影响。
研究水稻肥料利用率的影响因素和优化施肥方案对于提高农业生产效率和可持续发展具有重要意义。
本研究旨在通过水稻肥料利用率试验,探讨不同施肥条件下水稻的养分吸收利用情况,分析影响水稻肥料利用率的因素,并为今后的水稻施肥管理提供科学依据。
通过实验的结果分析,可以为优化水稻施肥方案、提高农业生产效益和环境保护提供参考。
1.2 研究目的水稻作为我国主要粮食作物之一,其肥料利用率对于稳定粮食生产、保障粮食安全具有重要意义。
在现代农业生产中,由于肥料施用不当、土壤质量下降、氮磷钾等养分流失等原因,导致水稻肥料利用率普遍较低。
为了有效提高水稻肥料利用率,本次实验旨在通过对不同施肥处理下水稻生长发育情况和产量的观察与分析,探讨提高水稻肥料利用率的途径。
1. 评估不同施肥处理对水稻产量的影响,分析各处理下水稻生长发育情况的差异;2. 探究不同施肥处理下水稻吸收氮、磷、钾等养分的情况,分析肥料利用率的变化;3. 分析影响水稻肥料利用率的关键因素,为提高肥料利用率提供科学依据。
通过本次实验的研究,旨在为优化水稻施肥措施、提高水稻肥料利用率提供实验数据支撑,为我国水稻生产提供科学准确的指导。
1.3 研究方法研究方法是决定研究结果的重要环节,本次实验中采用了控制试验法来研究水稻肥料利用率的情况。
我们选择了具有代表性的水稻种植地点作为试验田,保证环境条件的一致性。
我们采用随机分组的方法将实验田分为多个区块,每个区块种植相同品种的水稻,以避免其他因素的干扰。
2018年水稻肥料利用率分析初探水稻是世界上最重要的粮食作物之一,其肥料利用率是农业生产的一个重要指标。
肥料利用率高可以减少化肥的用量,降低成本;同时,也可以减少土壤中的化学肥料残留,减少对环境的污染。
因此,研究水稻肥料利用率及其影响因素,对于促进农业可持续发展具有重要意义。
一、水稻肥料利用率的计算方法肥料利用率是指作物对施肥养分的吸收利用效率,通常采用以下的计算方法:肥料利用率 = 农产品产量÷养分输入量×100%其中,养分输入量指化肥、有机肥和土壤中本身含有的养分总量。
1.水稻品种不同品种对养分的吸收利用效率存在差异。
一些高产优质水稻品种,对养分的需求相对较高,因此,在施肥时要适当增加肥料配比以满足需求。
2.肥料种类不同的化肥和有机肥的养分含量和释放速度不同,因此其对水稻的影响也不同。
一般来说,氮肥、磷肥和钾肥是水稻生长所需的主要肥料,但如果过度使用,或者使用不当,就会造成养分损失和浪费。
3.施肥量和施肥时间正确的施肥量和施肥时间是提高肥料利用率的关键。
一般来说,在水稻生长期中,应分期施肥,既保证了水稻生长所需的养分,又减少了养分的浪费。
同时,也应该根据土壤养分含量、水稻品种和生长状况等因素,合理控制施肥量。
4.土壤条件水稻生长所需的营养物质大多来自土壤。
因此,土壤的肥力水平对水稻肥料利用率有着至关重要的影响。
排水性差、酸性高或缺少有机质的土壤,都会影响水稻生长和养分的吸收利用,从而降低肥料利用率。
1.选择适宜的施肥方案根据不同的水稻品种、土壤条件和生长周期等因素,合理选择施肥方案,控制施肥量和施肥时间,提高肥料利用率。
2.优化化肥和有机肥的配比化肥与有机肥具有相互补充的作用。
合理调整两者的配比,既能满足水稻的养分需求,又减少化肥的使用量,有效提高肥料利用率。
3.推广科学的土壤管理技术合理利用农业有机废弃物,增加土壤有机质含量;做好土壤翻耕、深翻、压实等管理工作,提高土壤肥力;控制膜过度覆盖和抢险性高渗透率灌溉,减少土壤肥料的流失,有效提高肥料利用率。
水稻肥料利用率试验报告
水稻是我国的重要粮食作物,其产量与质量直接关系到我国的粮食安全。
而水稻的生
长需要充足的营养物质支持,其中肥料的利用率对水稻的生长发育起着非常重要的作用。
本次试验旨在探究不同肥料利用率对水稻生长的影响,并为水稻的肥料利用率提供理论依据。
一、试验目的
1. 探究不同肥料利用率对水稻生长的影响;
2. 寻找提高水稻肥料利用率的途径;
3. 为水稻的肥料利用率提供理论依据。
二、试验方法
1. 选取同一品种的水稻进行试验,确保其他因素对试验结果的影响较小;
2. 设立不同施肥量的试验组和对照组,确保实验的可比性;
3. 分别记录不同施肥量的水稻生长情况,包括植株高度、叶片数量、坐果率等;
4. 对结果进行统计分析,评估不同肥料利用率对水稻生长的影响。
三、试验结果
经过对水稻生长情况的记录和统计分析,得出如下试验结果:
1. 随着施肥量的增加,水稻的生长情况呈现出一定的提高趋势,但当施肥量过大时,水稻的生长并没有明显的增加;
2. 适当增加施肥量可以提高水稻的产量和品质,但过量施肥会导致浪费和环境污
染;
3. 选择合适的肥料和施肥技术是提高水稻肥料利用率的关键。
四、试验分析
1. 水稻的生长需要充足的营养支持,但并不意味着施肥量越大越好,恰当的施肥量
是提高水稻肥料利用率的关键;
2. 选择合适的肥料种类和施肥技术是提高水稻肥料利用率的基础;
3. 深耕细作、有机肥料等措施也可以提高水稻的肥料利用率,降低施肥成本。
化念镇位于峨山县城西南部,地理位置为东经102°08′~102°02′、北纬24°02′~24°15′之间,年平均气温20℃,属亚热带地热河谷气候;全年日照时数2286.7h ,年平均降雨量828.2mm ,年无霜期335d 。
化念镇是峨山县的粮食主产区,杂交稻常年种植面积350hm 2(2014—2016年3年平均),主要分布在罗里、党宽、水湾、大巴格6个村(居)委会,16个村民小组;水稻面积占全镇粮食总面积的43.9%,平均产量7500~11300kg/hm 2,总产量在2625~3955t 之间;肥料施用不均匀、偏施氮肥和磷肥、钾肥用量不足,栽培技术落后是障碍水稻产量、质量提高的主要因素。
1材料与方法1.1试验地概况2016年5月26日至9月23日在峨山县化念镇党宽村委会中村组中心路某农户承包田中实施,海拔1097m ,东经102°11′38.8″,北纬24°06′10.2″。
供试土壤为水稻土-潴育型-冲积性-沙泥田,土质砂壤,前作为番茄,肥力中上,排灌条件较好。
1.2试验材料供试作物:水稻,品种为宜香725。
供试肥料:氮肥选用云天化尿素(含纯N 46%),磷肥选用普通过磷酸钙(含P 2O 516%),钾肥选用新疆罗布泊硫酸钾(含K 2O 50%)。
1.3试验设计试验设14个处理,完全实施“3414”试验,氮、磷、钾水平及各小区施肥量分别见表1和表2。
3次重复,共42个小区,采用随机区组排列[1-3],小区面积20m 2(6.67m×3m ),小区间隔50cm ,各小区用石棉瓦独立隔埂,防止串水串肥,试验各区组处于同一肥力梯度,同一重复各处理随机区组排列。
统一采用等行移栽,行距30cm ,株距17cm ,栽单株,每小区种植416株,种植密度20.85万株/hm 2,试验田四周设置保护行。
1.4试验实施按统一试验方案确定2水平的施肥量为N 90kg/hm 2、摘要为进一步探索峨山县杂交稻种植区水稻栽培的最佳施肥量、最佳施肥配方,进行了水稻测土配方施肥“3414”试验。
云南水稻生产等基本情况及栽培技术◆姓名:◆学号:关键词:云南水稻生产栽培未来发展一、云南水稻生产基本情况据统计局资料,云南省常年耕地面积平均275.7万公顷,稻田面积101.1万公顷。
占耕地面积37.6%,稻田中,雷响田19.2万公顷,占稻田面积19%,粮食作物年种植面积374.8万公顷,其中稻谷面积105万公顷,占粮食作物面积30.2%。
粮食作物总产844.9万吨,其中稻谷总产414.3万吨,占粮食作物总产49%。
稻谷平均单产每公顷3.95吨,比粮食作物单产每公顷2.43吨高62.9%,可见稻谷在全省粮食生产中居首要地位。
云南是全国稻米生产省份之一,同时也是稻作起源地之一,拥有丰富的稻种资源,同时也是水稻亩产量创全国纪录的产地。
但云南省水稻的总体生产水平差,目前全省平均亩产才330余公斤,低于全国422公斤的平均水平。
云南水稻种植面积近1400万亩,约占全省粮食作物总面积的1/3,但产量则近全省粮食总产的一半。
二、生产现状(成果)及存在的问题(一)我省水稻生产现状:稻谷是我省的主要粮食作物。
2003年,全省水稻种植面积1564.6万亩,种植面积居全国第11位。
陆稻种植面积为142.5万亩,位居全国首位。
大力引进推广应用先进农业科学技术,使我省粮食生产取得了长足发展,基本实现了粮食自求平衡。
2003年全省粮食生产总量已达到147.1亿千克,比1978年增长41.2%,水稻单产由1978年的152千克提高到406.2千克,增62.5%。
其中稻谷种植面积(含陆稻、早稻)1564.6万亩,总产达635.9万吨,平均单产406.4千克;面积占粮食播种面积的32.8%,总产占粮食总产的43.2%。
无论是面积、单产和产值,水稻都占有了十分重要的地位。
水稻稳大局,由于水稻单产的提高,实现了我省粮食连续7年增长,并创历史最高水平。
·我省57个粮食高产创建区增产粮食近20万吨:2008金秋,陆良县中枢镇大泼村11376亩水稻高产创建区的稻子熟了,经省农业厅测产万亩高产创建区平均亩产达692.45公斤至804.94公斤。
优化施肥对水稻产量的影响及策略分析引言:水稻是世界上最重要的粮食作物之一,也是许多国家的主要粮食来源。
在全球范围内,水稻的产量和质量对粮食安全至关重要。
由于自然环境和土壤条件的不同,水稻生长过程中可能会遇到各种问题,其中施肥问题是其中之一。
优化施肥对水稻产量的影响是一个重要的课题,需要深入研究和分析,以制定合理的施肥策略,提高水稻产量和质量。
本文将对优化施肥对水稻产量的影响及策略进行讨论和分析。
一、施肥对水稻产量的影响1. 施肥对土壤肥力的改善水稻生长需要充足的养分供应,而施肥是改善土壤肥力的主要手段之一。
合理施肥可以增加土壤中的养分含量,提高土壤肥力,从而促进水稻的生长和发育。
适量施肥还可以改善土壤结构,增加土壤通气性和保水性,有利于水稻根系的生长和养分吸收。
2. 施肥对水稻生长发育的影响水稻生长阶段需要不同种类和比例的养分,合理施肥可以提供所需的养分,促进水稻生长和发育。
在不同的生长阶段,适时施肥可以提高水稻的养分利用率,增加产量和品质。
在水稻拔节期和抽穗期适时施氮肥和钾肥,可以促进水稻的穗茎生长,增加籽粒数和重量;在水稻灌浆期适时施磷肥和钾肥,可以增加水稻籽粒的充实度和品质。
1. 调整施肥种类和比例2. 采用有机肥和微量元素肥料有机肥料和微量元素肥料对提高水稻产量和品质有积极作用。
有机肥料可以改善土壤肥力,促进土壤微生物的活动,提高养分的释放和供应;微量元素肥料可以促进水稻的生长和发育,提高水稻的产量和品质。
可以适量采用有机肥和微量元素肥料,以提高施肥效果,增加水稻产量和品质。
3. 施肥与灌溉、轮作等农业措施的协调施肥与灌溉、轮作等农业措施应该协调配合,以提高水稻产量和品质。
合理的灌溉措施可以保证水稻的充足供水,提高养分的吸收和利用;轮作可以改善土壤肥力,减少土壤病虫害的侵害,提高水稻产量和品质。
在施肥过程中,需要注意与其他农业措施的协调配合,以提高施肥效果,增加水稻产量和品质。
4. 农户培训和技术支持为了提高施肥的科学性和有效性,需要加强农户培训和技术支持。
水稻肥料利用率试验报告一、引言水稻是我国最主要的粮食作物之一,但在提高水稻产量和质量的过程中,肥料利用率低下是一个重要的问题。
提高肥料利用率不仅可以提高水稻产量和质量,还可以减少农药和化肥的使用量,降低对环境的污染。
本试验旨在探究提高水稻肥料利用率的方法,为水稻生产提供科学的技术支持。
二、试验材料与方法1.试验材料:本试验选用了常见的水稻品种“台湾75号”,肥料为尿素、磷酸二铵和氯化钾。
同时,还设置了对照组,即不使用任何肥料。
2.试验设计:本试验采用完全随机设计,设置了5个处理组,每个处理组重复3次,共计15个试验单位。
3.试验方法:在试验开始之前,首先测定了试验地的土壤理化性质,并作了土壤改良。
然后根据试验设计,分别施用了不同比例的氮、磷、钾肥料。
试验过程中定期对水稻植株进行观察,并记录生长情况和产量。
三、结果与分析1.水稻生长情况:试验结果表明,施用氮、磷、钾肥料的处理组的水稻生长情况明显好于对照组。
尤其是施用氮肥和磷肥的处理组,在生长早期比对照组高出了20%左右,但到了后期两者之间差距逐渐缩小。
而施用钾肥的处理组在生长早期并没有明显优势,但在水稻孕穗期和灌浆期,其生长速度明显加快。
2.水稻产量:试验结果表明,施用氮、磷、钾肥料的处理组的水稻产量明显高于对照组。
尤其是施用氮肥和磷肥的处理组,其产量比对照组提高了40%左右,而施用钾肥的处理组产量比对照组提高了30%左右。
3.肥料利用率:根据实测数据,计算了各个处理组的肥料利用率。
结果显示,施用氮、磷、钾肥料的处理组的肥料利用率明显高于对照组。
其中,施用氮肥和磷肥的处理组的肥料利用率分别达到了60%和65%,而施用钾肥的处理组的肥料利用率达到了55%。
四、结论与建议1.结论:本试验结果表明,施用氮、磷、钾肥料可以明显提高水稻的生长情况和产量,并且可以增加肥料的利用率。
其中,氮肥和磷肥对水稻的促进作用更为明显,而钾肥则对水稻的速生性和灌浆期效果更好。
昆明市水稻机械化栽培效益分析及发展建议昆明市是中国西南地区的重要农业生产基地之一,水稻是该地区的主要粮食作物之一。
近年来,随着农业机械化水平的不断提高,水稻机械化栽培的效益也逐渐显现出来。
本文将就昆明市水稻机械化栽培的效益进行分析,并提出相关发展建议。
1. 减轻劳动强度传统的水稻栽培过程中,需要大量的人力劳动,耗时耗力。
而采用机械化栽培,可以大大减轻农民的劳动强度,提高生产效率。
特别是在耕地、播种、施肥、除草等环节上,机械化的作业方式比传统的人工作业更加高效。
2. 提高生产效率机械化栽培不仅减轻了劳动强度,还能大幅提高生产效率。
机械化作业比传统人工作业更加精准、高效,使得管理水稻田地的过程更加科学、规范。
这不仅可以提高水稻的产量,还能提高农民的收入。
3. 保障农产品质量机械化栽培能够加强对水稻生长的管理,保证农产品的质量。
由于作业方式更加规范,不易出现误操作等问题,因此机械化栽培所生产的水稻质量更加可靠可控。
4. 促进农业现代化机械化栽培是农业现代化的重要组成部分。
采用机械化的先进技术,不仅可以提高农民的生产技术水平,也能够促进农业的现代化发展,提升整个农业产业的竞争力。
1. 加大机械化设备的推广力度作为机械化栽培的重要环节,机械化设备的推广应该成为政府和相关部门的重点工作。
应该加大对农机具的补贴力度,鼓励农户购买和使用机械化设备,提高机械化栽培的覆盖面。
2. 加强技术培训和指导机械化栽培涉及到许多先进的技术和操作方式,需要农民掌握一定的专业知识。
政府和相关机构应加强对农民的技术培训和操作指导,提高他们的技术水平,确保机械化栽培的有效实施。
3. 加强服务体系建设机械化栽培需要有一个完善的服务体系支撑。
政府应该加大农业服务体系的建设力度,为农民提供技术咨询、维修保养等服务,保障机械化设备的正常运转和维护。
4. 积极引导农民参与合作社组织合作社是农业现代化的重要形式之一,能够集中化管理、统一配套,提高生产效率和经济效益。
云南省水稻生产中的肥料偏生产力分析刘润梅;范茂攀;汤利;郑毅【摘要】Partial factor productivity (PFP) is a ratio of crop yield and fertilization rate for a certain fertilizer. It reflects the all overall status of soil fertility and fertilizer use. In this study, 360 rice cultivating farmers distributing in 20 counties, 12 prefectures in Yunnan Province were visited during 2008 ~ 2009, the status of current fertilizer application, PFP and rational fertilization were discussed. Results indicated the average fertilization rate was 488. 3kg/hm2, the inputs of N, P2O5 and K20 were 326. 3, 77. 7 and 84. 3 kg/hm2, respectively. Chemical fertilizer contributed to 74. 4% of total application. The total fertilizer PFP of rice was 24. 2 kg/kg, PFP for N, P and K fertilizers were 36. 5, 152. 3 and 97. 1 kg/kg, respectively. In comparison with current rational recommended rate of 150 ~250kg/hm2 N, 45 ~90kg/hm2 P2O5, and 90 ~ 120kg/hm2 K2O, only 24. 4% , 36. 6% and 10. 3% families could apply N, P and K fertilizers properly in rice production in Yunnan Province.%肥料偏生产力(PFP)是指施用某一特定肥料下的作物产量与施肥量的比值,是反映当地土壤基础养分水平和化肥施用量综合效应的重要指标.本文在2008~2009对云南省12个州(市)20个县(市)共360个农户进行的问卷调查基础上,探讨了云南省水稻生产中的肥料施用现状、肥料偏生产力以及农户施肥合理性.结果表明,云南省在水稻生产中总养分平均投入量为488.3 kg/hm2,其中氮(N)、磷(P2O5)和钾(K2O)投入量分别为326.3,77.7,84.3 kg/hm2;化肥占总养分的比例为74.4%;水稻的肥料偏生产力为24.2 kg/kg,其中N,P2O5,K2O的肥料偏生产力分别为36.5,152.3,97.1 kg/kg.以N,P2O5,K2O投入量分别为150~ 250,45~90,90 ~ 120 kg/hm2作为合理施肥范围,则云南省水稻合理施氮、磷、钾的农户分别占调查农户的24.4%,36.6%,10.3%.【期刊名称】《云南农业大学学报》【年(卷),期】2012(027)001【总页数】6页(P117-122)【关键词】水稻;施肥现状;肥料偏生产力【作者】刘润梅;范茂攀;汤利;郑毅【作者单位】云南农业大学资源与环境学院,云南昆明650201;云南农业大学资源与环境学院,云南昆明650201;云南农业大学资源与环境学院,云南昆明650201;云南农业大学资源与环境学院,云南昆明650201;西南林业大学,云南昆明650224【正文语种】中文【中图分类】S511.062水稻是我国三大主要粮食作物之一,也是云南省主要的粮食作物。
根据2008年云南省统计年鉴的资料[1],2007年云南省粮食作物总播种面积为399.4万hm2,水稻的总播种面积为99.0万hm2,所占比例为24.79%;全省粮食总产量为1460.7万t,其中水稻的总产量为589.7万t,所占比例为40.4%。
虽然云南水稻种植比较普遍,但分布相对分散,而单一农户的种植面积又比较小,农户的生产行为受很多因素影响。
因而云南各地的水稻产量、施肥量、施肥方法、施肥习惯、农户生产过程的主要行为都存在着很大差异,地区间和农户间差异很大[2-4]。
另外,云南省是典型的喀斯特高原区,地表缺水、农业灌溉条件差、山地多平地少、自然资源组合状况较差、生态环境脆弱,各地土壤肥力、气候状况、地理条件、地形地貌、作物种类等条件相差很大[5]。
提高粮食单产是目前解决粮食问题最主要的途径,而化肥投入是影响粮食产量增长的重要因素。
在农业生产中广泛利用化肥对粮食的持续高产起了较大作用[6]。
根据联合国粮农组织(FAO)的估计,化肥对农作物增产的贡献率为40% ~60%[7]。
据研究,1978~2006年间化肥投入对粮食产量增长的弹性值为0.20,贡献率达56.81%,是所有投入要素中贡献最大的一项[8]。
张福锁等[9]总结了近年来在全国粮食主产区进行的1 333个田间试验结果,发现水稻的氮肥利用率为28.3%,远低于国际水平,与20世纪80年代相比呈下降趋势。
曾有研究表明,云南省主要粮食作物的氮肥利用率为28% ~41%[10]。
然而近年来,随着粮食安全和环境保护重要性的进一步提高,人们对化学肥料的施用效率日益关注。
因此,本文通过农户调查,了解农户生产过程的主要行为,对云南省水稻生产中的肥料偏生产力(partial factor productivity,PFP)、水稻施肥现状和存在的问题进行分析和探讨,以期为建立云南水稻高产、养分资源高效和环境友好的最佳养分管理技术提供科学依据,对实现云南农业可持续发展、保障粮食安全和环境友好有着重要意义。
1 材料与方法1.1 调查方法采用农户抽样调查的方法进行施肥现状调查,在云南省各地州土肥站、农技推广中心、乡镇农科站等人员的帮助下,亲自走访被调查农户,问询、调查、填写调查表。
另外,利用云南农业大学农资专业的学生假期回家,进行调查,填写调查表格,以增加调查样本数[11]。
调查样点根据水稻种植面积、经济收入等,通过等距离抽样和随机选取确定。
具体根据云南省统计年鉴和相关资料按照播种面积从大到小排列,选取播种面积较大的州 (市),再将隶属于这些州 (市)的县 (市)按照人均收入从大到小排列,再按等距离抽样的方式对每个州 (市)选取一个县,作为调查样点县,再根据当地种植情况在县内选取种植面积较大的两个乡镇,最后每个乡镇随机选取5~10个有代表性的水稻种植农户进行实地入户走访调查。
1.2 调查地点及样本分布调查地点涵盖云南省大理、昭通、玉溪、红河、丽江、德宏、楚雄、曲靖、文山、保山、昆明和普洱等12个州 (市)20个县 (市),共360个水稻种植户。
2008年调查面积占云南省水稻总播种面积的45.9%,样本户为157户;2009年调查面积占云南省水稻总播种面积的54.4%,样本户为203户。
具体调查样点分布如表1所示。
1.3 调查具体内容(1)农户生产状况调查:农户家庭基本情况、承包土地数量、水旱土地面积;(2)主要作物施肥情况:农户水稻种植面积、产量、施肥品种、施肥量、施肥时间、施肥方法、施肥技术、其他养分管理技术状况等。
1.4 化肥偏生产力 (PFP)化肥偏生产力 (PFP)(kg/kg)=施肥后所获得的作物产量/化肥纯养分的投入量。
2 结果与分析2.1 水稻生产中肥料总养分投入和比例从图1可知,云南水稻生产中,平均总养分投入量为488.3kg/hm2(N+P2O5+K2O)。
其中氮(N)、磷 (P2O5)、钾 (K2O)平均养分投入量分别为326.3,77.7,84.3 kg/hm2。
分别在34.8~1 053,5.6~439.5,6.0~1 131 kg/hm2之间变化。
另外,水稻氮、磷、钾肥施用量的变异系数分别为55.1%,82.6%,93.7%。
由此可以看出,云南省水稻生产中各地农户间施肥差异很大。
调查发现,云南全省水稻总养分投入的N,P,K比例(N∶P2O5∶K2O)为1∶0.24∶0.26。
根据中国农业科学院提出的我国农业生产所需的氮、磷、钾的使用比例应为N∶P2O5∶K2O 为1∶0.4 ~0.5∶0.25[10],可见,云南省水稻氮、磷、钾三者之间的比例不平衡,磷肥施用比例较低。
表1 调查农户数的分布Tab.1 Distribution of visited household and distribution注:括号内是调查样本数。
Note:Numbers in brackets indicate the number of household surveyed.households 样本分布州 (市)prefectures 样本分布县 (市)样本数counties of sample distribution大理Dali(90) 剑川Jianchuan(20)、宾川Binchuan(20)、洱源Eryuan(50)360昭通Zhaotong(19)昭阳区Zhaoyang(14)、镇雄Zhengxiong(5)玉溪Yuxi(30) 红塔区Hongta(7)、江川Jiangchuan(23)红河Honghe(20) 弥勒Mile(20)丽江Lijiang(17) 永胜Yongsheng(16)、华坪Huaping(1)德宏Dehong(18) 盈江Yingjiang(18)保山Baoshan(29) 隆阳区Longyang(19)、龙陵Longling(10)楚雄Chuxiong(24) 楚雄市Chuxiong(24)曲靖Qujing(32)宣威Xuanwei(18)、师宗Shizong(14)昆明Kunming(23)寻甸Xundian(23)文山Wenshan(27)开远Kaiyuan(10)、马关Maguan(17)普洱Pu'er(31)景谷Jinggu(31)2.2 水稻生产中的化肥、有机肥投入量和养分投入比例图2是云南省水稻化肥和有机肥投入水平。
从中可以看出,云南省水稻的总养分投入都以化肥为主。
水稻的总化肥投入量为363.4 kg/hm2,占总养分投入量的74.4%。
化肥氮 (N)、磷(P2O5)和钾 (K2O)的投入量分别为273.4,57.6,32.4kg/hm2,分别占总化肥投入量的75.2%,15.9%,8.9%。