精确定量施肥(上)精确定量施肥
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‘中早39’直播精确定量栽培实施方案…中早39‟穗层整齐,株高适中,茎秆粗壮,叶片挺,着粒较密。
其全生育期110天,千粒重26g,主茎叶龄(N)12.5叶,伸长节间(n)4个。
一、产量及产量结构示范方设计亩产550kg。
计划亩有效穗23万,每穗总粒120粒左右,结实率85%,千粒重26g,理论产量600kg。
二、生育进程的定量指标有效分蘖临界叶龄期为N-n+1,调节值a取1,群体应在N-n+1-a=8.5叶龄期够苗,即在7.5叶时达23万;N-n+3即11.5叶龄期(10.5叶左右)时达高峰苗,高峰苗数32.8万左右;成穗率达70%,始穗期保持4张单茎绿叶数,茎蘖数23万左右。
4月10日左右播种,6月20日左右始穗,7月20日左右成熟。
三、基本苗及播种量定量基本苗计算公式X=Y/ES式中Y为计划有效穗数,ES为单株成穗数。
ES=1+(N-n-bn-a)Cr式中1表示主茎,主茎总叶龄N=12.5,伸长节间数n=4,bn指始蘖叶龄减1,直播稻一般在第5叶龄开始分蘖,所以bn=4,直播稻够苗叶龄较N-n提前一个叶龄,取a=1。
这样有效分蘖叶龄数(N-n-bn-a)=3.5,C取1.1,设分蘖发生率r=0.7。
计算得ES=3.7。
X=23/3.7=6.22,即要求基本苗为亩6.22万。
再根据千粒重26g,种子发芽率90%,田间成苗率80%计算,得亩播种量=6.22×104×26×10-3/(0.9×0.8×1000)=2.25 kg四、施肥的精确定量1、施肥总量南片稻区基础地力与诸暨接近,根据诸暨情况,亩产550kg稻谷需氮总量约为12kg纯氮,东片沙地区约需14kg纯氮。
2、施肥比例根据早稻品种特点(分蘖终止与穗分化属重叠型,需要促早分蘖)和精确定量施肥的原则,基蘖肥与穗肥的比例应以6.5:3.5比较合适,又因为直播稻对基肥吸收利用率低,所以在基蘖肥中,基肥宜少,占40%左右,分蘖肥占60%。
水稻精确定量栽培技术一、技术概述随着农村劳动力大量转移,从事水稻生产的稻农妇女化、老龄化,稻作方式趋于多元化,技术轻简化、粗放化,栽培技术调控缺乏系统定量,不仅肥、水、药的投入普遍过度,而且优良品种至少有1/3产量潜力在大面积上未得到表达,严重制约水稻增产增收,同时造成环境污染。
通过水稻生长发育诊断指标、高产群体形成指标、适龄壮秧培育、合理基本苗、肥水管理等关键技术精确定量研究,集成创立了能使水稻生育全过程各项调控技术指标精确化的水稻精确定量栽培技术体系。
在生产中用适宜的最少作业次数,在最适宜的生育时期,实施最少投入成本,对水稻生长发育进行有序的精准调控,使水稻栽培管理“生育依模式,诊断看指标,调控按规范,措施能定量”,利于达到“高产、优质、高效、生态、安全”的综合目标,总体研究成果达国际同类研究领先水平。
该技术理论与实践基础扎实,先进可靠,具有广泛适应性与普遍指导性。
二、技术要点1.不同类型水稻品种高产优质形成的生育量化指标及其诊断技术,特别是调控群体质量的关键叶龄期及其形态生理指标与诊断方法。
根据水稻出叶和各部器官生长之间的同步、同伸规则,以叶龄模式对水稻品种各部器官(根、叶、蘖、茎、穗)的建成和产量因素形成在时间上作精确定量诊断。
重点是在掌握水稻品种主茎总叶片数(N)、伸长节间数(n)基础上,明确与应用有效分蘖临界叶龄期(N-n)、拔节叶龄期(N-n+3)、穗分化叶龄期(叶龄余数3.5-0)等生育关键时期共性生育指标与精确量化诊断方法,将众多的品种归类,实现栽培技术模式化、规范化。
其中共性诊断指标与方法是:高产群体茎蘖动态的变化应在有效分蘖临界叶龄期或稍前达到目标产量预期穗数,高峰苗出现在拔节叶龄期,为预期穗数的1.3-1.4倍(单季稻)与1.4-1.5倍(双季稻),抽穗期群体茎蘖数实现预期穗数;群体叶色的变化应在有效分蘖临界叶龄期前显黑(顶4叶大于顶3叶,下同),有效分蘖临界叶龄期至拔节期显黄(顶4叶小于顶3叶,下同),倒3叶至孕穗(叶枕距为0,剑叶完全抽出时)显黑,抽穗扬花期显略黄,扬花后叶色逐渐上升,至成熟前20天叶色显黑,尔后逐渐转色下降。
64 2017, V ol.37, No.08农业与技术※农业科学红河州一季中稻精准栽培定量施肥技术大面积示范推广初报苏正亮1 胡涵1张耀2马乔平2(1.红河州农业科学研究所,云南蒙自 661199;2.红河州农业环境保护工作站,云南蒙自 661199)摘 要:精准栽培定量施肥技术是在目标产量确定的情况下,按照水稻生长规律,对各器官的生长作精准调控,精准诊断与管理而形成的新技术。
是提高肥料利用率,降低无效分蘖,提高茎蘖成穗率和结实率,增加粒重的有效途径。
2014年示范0.69hm2,平均单产726.4kg,比对照增产92.6kg,增14.6%;2015年示范推广380.6hm2,平均单产708.5kg,比对照增产72.5kg,增11.4%;2016年示范推广8908.5hm2,平均单产644.5kg,比对照增产53.1kg,增8.8%。
关键词:红河州;一季中稻;精准栽培;示范推广中图分类号:S511 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20170432055稻谷是红河州的主要粮食作物,无论是种植面积、单产和总产都占有十分重要的地位。
全州常年种植水稻面积8.67余万hm2,占粮食总播种面积39.33余万hm2的22%,平均单产469.2kg,总产61万t,占粮食总产量181万t的33.7%。
随着红河州高原特色农业快速发展,水稻播种面积已凸显出下滑趋势,在良种增产潜力有局限的情况下,红河州农科所组建一季中稻精准栽培定量施肥技术试验示范推广课题组,进行水稻高产栽培技术研发和推广,使之实现良种良法配套,不断提高单产,增加总产,保证粮食安全,为全州高原特色农业发展提供技术支撑。
1示范推广过程近10a来红河州在水稻生产上主要推广了平衡施肥技术、全层(全田)施肥技术、旱育稀植栽培技术和测土配方施肥等技术,这些技术的示范推广,对提高水稻单产,增加总产,保证粮食安全起到了积极的作用。
但这些技术存在生产用种量大,秧苗素质弱,基本苗偏高,氮肥施用量过大,施用不合理,肥料利用率低,前中期施肥量过多,后期穗肥偏少,造成高峰苗过高,成穗率、结实率低,穗型小的技术难点。
浅谈精准施肥技术摘要:”精准施肥”的概念来源于精准农业。
目前,精准农业已涉及到施肥、精量播种、作物病虫害防治、杂草防除和水分管理等农业生产的多个环节。
从应用的广泛性上讲,又以精准农业土壤养分信息化管理系统和自动变量施肥技术(以下简称精准施肥技术)最为成熟。
因此可以说,精准农业的核心技术是精准施肥技术。
关键词:农业施肥技术“精准施肥”的概念来源于精准农业。
精准农业是根据空间变异定位、定时、定量地实施一整套现代化农事操作技术与管理的系统。
它由现代信息技术支持的十个系统组成,即全球定位系统、农田信息采集系统、农田遥感监测系统、农田地理信息系统、农业专家系统、智能化农机具系统、环境监测系统、土壤养舂信息管理、网络化管理系统和培训系统。
目前,精准农业已涉及到施肥、精量播种、作物病虫害防治、杂草防除和水分管理等农业生产的多个环节。
而从研究和应用的广泛性上讲,又能精准农业土壤养分信息化管理系统和自动变量施肥技术(以下简称精准施肥技术)最为成熟。
在土壤养分管理方面,发达国家已将土壤类型、土壤生产潜力、不同肥料的增产效应、不同作物的施肥模式、历年施肥和产量情况等。
1、精准施肥的主要技术要点1.1采集和分析土壤养分在开展精准施肥的种植区内,选点采集土壤农化样,化验分析并汇总有关数据,建立土壤类型及性状数据库。
1.2研究土壤施肥增产效应根据小区多年施肥种植试验,研究土壤养分与施肥变量之间的产量变化关系,绘制有关土壤养分与施肥增产效益函数图,确认相关函数,获取施肥参数。
1.3拟定作物目标产量和需肥比例根据生产要求拟定作物产量,再根据产量推算作物营养总需求量、土壤可能供给养分量和施肥量及比例。
1.4配制肥料根据确定的地点和具体的作物目标产量,参照一季作物总施肥量及比例,选取合适的单质化肥,混配生产专用BB肥。
1.5确定施肥时期、地点和施用量在土壤养分变化一致的某一种植小区,选用某种含量、比例、配方一定的肥料。
并根据作物生长需肥规律,合理确定施肥时期、使用量和施肥方法。
基于无人机的农田施肥与喷药智能化方案研究随着农业现代化的发展,传统的农田施肥与喷药方式在效率和成本方面逐渐暴露出一系列问题。
为了提高农田施肥与喷药的效果和效率,降低对环境的影响,基于无人机的农田施肥与喷药智能化方案应运而生。
本篇文章将围绕这一主题展开研究,探讨无人机在农田施肥与喷药方面的应用和优势。
一、无人机在农田施肥方面的应用1. 精确定量施肥:传统的施肥方式常常存在着肥料的过量或不足的问题。
而基于无人机的农田施肥方案可以通过精确的定量控制,根据农田实际需求进行精准施肥。
通过无人机搭载的传感器和监测设备,可以实时检测农田土壤的养分含量和作物的需求量,从而确定合理的施肥量,提高施肥效果。
2. 快速高效施肥:传统的施肥方式需要人工操作和大量时间,而无人机可以在短时间内覆盖大面积的农田,实现快速高效施肥。
无人机可以通过预设的航线自动进行施肥操作,节省了人工操作的时间和成本。
3. 减少农业劳动力:农业劳动力短缺是农业现代化的一个重要问题,而无人机的应用可以大大减少对农业劳动力的依赖。
无人机可以自主完成农田施肥任务,减轻农民的劳动负担,提高农田管理的效率。
二、无人机在农田喷药方面的应用1. 精确作物防治:传统的农田喷药方式往往无法实现对作物的精确防治,容易造成浪费和环境污染。
而基于无人机的农田喷药方案可以通过精确的定位和航线规划,实现对作物的精准喷药。
无人机配备的传感器和摄像头可以实时监测作物的生长情况和病虫害情况,从而根据不同区域和生长阶段实施有针对性的喷药,提高防治效果。
2. 快速高效喷药:无人机可以快速覆盖大面积的农田,实现快速高效的喷药操作。
通过无人机搭载的高压喷雾设备和精准的喷雾控制技术,可以实现均匀细致的喷雾效果,提高喷药效果,减少药物的浪费。
3. 降低环境污染:传统的喷药方式往往会造成农药的飘移和环境污染,对生态环境造成一定的影响。
而无人机的应用可以大大降低农药的飘散风险,提高喷药的精确性,减少农药的使用量,对环境的影响也相应减小。
机插水稻镇稻9424的生育特点及精确定量栽培技术摘要介绍了机插水稻镇稻9424的生育特点及精确定量栽培技术。
关键词镇稻9424;生育特点;栽培技术;机插机插秧水稻具有省工、节本、增产、高效的特点,是农业产业化的发展方向,近年来,江苏省新沂市水稻机械化栽培面积不断扩大,技术不断成熟。
2007~2008年机插稻产量连续2年平均单产超过9 750 kg/hm2,其中镇稻9424表现较好,单产达1.05万kg/hm2。
为此,笔者现将机插水稻镇稻9424的生育特点与精确定量栽培技术介绍如下。
1 生育特点1.1 缓苗期短镇稻9424机插秧龄一般在3.5~4.0叶龄,生长矮壮,活力强,所以缓苗期为4~7 d,而常规手栽稻的缓苗期为7~10 d,比机插秧缓苗期多3 d 左右。
1.2 分蘖节位多、分蘖时间长机插秧镇稻9424从插秧到有效分蘖临界叶龄期时间长,大田生长的叶片数也多,所以大田有效分蘖节位比手插秧苗多2个左右;大田分蘖一般在5.5~6叶龄开始,比手插秧大田分蘖时间早1个叶龄。
1.3 高峰苗数多机插秧镇稻9424由于分蘖增长速度快,大田分蘖节位多,所以高峰苗数在插秧后25~28 d就可达到405万~450万/hm2,比手插秧高峰苗多15万~30万/hm2。
1.4 生育进程快、熟相好机插秧镇稻9424全生育期为151~154 d,比手插秧全生育期减少6~8 d,主要表现在营养生长阶段,生殖生长阶段的时间与手插稻相当。
1.5 产量水平高、经济效益好机插秧镇稻9424的平均有效穗数为309万/hm2,每穗总粒数为138.7粒,结实率为90.4%,千粒重为27.5 g,理论单产10 654.5 kg/hm2,实收单产9 900 kg/hm2,按本地市场收购价1.8元/kg计算,产值为17 820元/hm2,成本(含人工)为9 120元/hm2,纯收入8 700元/hm2,比人工插秧省工900元/hm2、节本750元/hm2、增产150元/hm2,合计增效1 800元/hm2。
0绪论一、名词解释1. 合理施肥:合理施肥是实现高产、稳产、低成本,环保的一个重要措施.要做到因土施磷、看地定量;根据各类作物需肥要求,合理施用;掌握关键、适期施氮;深施肥料、保肥增效;有机肥与无机肥配合施用.2。
水体富营养化是指营养物质的富集过程及其所产生的后果,它是一种自然过程。
二、简答论述题1、论述为什么要提倡合理施肥?合理施肥与不合理施肥分别会产生哪些效应?合理施肥产生的良好效应:①施肥的增产效应;②施肥能改良土壤和提高土壤肥力;③施肥能改善农产品品质;④施肥能增强植物净化空气的作用;⑤施肥能有效地减轻农业灾害。
不合理施肥引起的不良效应:肥料施用量的增加及由此带来的养分巨大挥发损失、流失,有害元素在土壤的积累会导致土壤质量下降;引起水体富营养化以及地下水污染;同时引起大气污染,还可以导致农产品污染以及减产,这些都将严重危害着人类的健康.2、施肥科学的研究内容和研究方法有哪些?施肥科学研究内容:①作物营养与施肥理论研究;②施肥效应研究;③施肥技术研究。
施肥科学的研究方法:①调查研究;②统计研究;③试验研究;④化学分析研究。
第一章施肥的基本原理一、简答论述题1、养分归还学说、最小养分律、米氏学说和因子综合作用律的内涵分别是什么?对指导施肥有何意义?在生产上如何运用?分归还学说:李比希英国【内涵:1、随着作物的每次收获,必然要从土壤中带走一定量的养分,随着收获次数的增加,土壤中养分含量会越来越少2、若不及时归还作物从土壤中失去的养分不仅土壤肥力逐渐下降而且产量会越来越低3、为了保持元素平衡和提高产量应该向土壤施入肥料【对指导施肥的意义:是施肥的基本原理,是保持土壤固有水平的基础,大大提高了肥力【生产上的应用:指导施肥促进化肥工业最小养分律:植物为了生长发育需要吸收各种养分但是决定植物产量的却是土壤中相对含量最小的有效植物生长因素,产量也在一定限度内随着这个因素的增减相对地变化,因而无视这个限制因素的存在即使继续增加其他营养成分也难以再提高植物产量.【基本内容:1、土壤中相对含量最少的养分制约着作物产量的提高2、最小养分会随条件改变而变化3、只有布施最小养分才能提高产量【对指导施肥的意义:正确选择肥料种类的基本原理,是合理施肥的基本原理【生产上的应用:指导施肥种类促进化肥工业【延伸为:限制因子律、最适因子律报酬递减律与米氏学说:【报酬递减律:从一定面积土地所得到的报酬随着向该土地投入的劳动和资本数量的增加而增加,但达到一定限度后随着投入的单位劳动和资本的增加而报酬的速度却在逐渐递减【米氏学说:只增加某种养分单位量时,引起产量增加的数量是以该种养分供应充足时达到的最高产量与现在的产量之差成正比dy/dx=c(A-y)即为y=A(1-e^—cx).y:施一定量肥料所得产量A:施足量肥料所获得的最高产量或极限产量x:肥料用量e:自然对数c:常数/效应系数【实质内涵:1、总产量按一定渐减律增加并趋近于某一最高产量极限2、增施单位量养分的增产量随养分用量的增加按一定比例递减3、在一定条件下任何单一因素都有最高产量,在条件改变时该因素可能达到的最高产量也变化【指导施肥的意义:1、反映了技术条件不变的情况下,投入和产出的关系,作为一个经济法则广泛用于农业工业畜牧业等生产领域2、米氏方程首次用严格的数学方程式表达了作物产量与养分供应量之间的关系,并作为计算施肥量的依据,开创施肥有经验到定量的新纪元3、是有限的肥料发挥了最大的增产效益因子综合作用率:【基本内容:作物高产是影响作物生长发育的各种因子如空气温度光照养分水分品种以及耕作条件等综合作用的结果,其中必然有一个起主导作用的限制因子,产量在一定程度上受该种限制因子的制约,产量常随这一因子克服而提高,只有各因子再最适状态产量才会提高.【综合因子分类:1、对农作物产量产生直接影响的因子2、对农作物产量并非不可缺少但对产量影响很大的因子【内涵:1、作物丰产是诸多因子综合作用的结果2、利用因子间的交互效应提高肥效【对指导施肥的意义:是合理施肥的基本原理第二章施肥的基本原则一、名词1。
精准施肥的原理与方法1、什么是最小养分?什么是最小养分律?最小养分律在农业生产上的指导意义是什么?最小养分:相对于作物生长的需要量而言,土壤中供应能力最差的那种元素称为最小养分。
最小养分律:即使土壤中其它养分非常充分或施用非最小养分的肥料,作物的产量仍然难以提高,只有补充最小养分才能提高产量,这个规律称为最小养分律。
最小养分律在农业生产上的指导意义:最小养分律是关系到正确选择肥料种类和科学施肥的规律,运用它指导施肥,就能不断地培肥地力,保持土壤养分比例的平衡,提高肥料利用率,增加肥料的经济效益,从而达到高产稳产的目的,对促进农业发展具有重要的指导意义。
2、作物推荐施肥技术可以分成几种方法?各有什么优缺点?作物推荐施肥技术可以分成地力分区(级)配方法;目标产量配方法;肥料效应函数方程法;综合施肥模型(精准施肥模型)四种。
(1)地力分区(级)配方法的优点与缺点。
优点:具有一定的针对性,提出的肥料种类及其施用量和措施接近当地群众的经验,群众比较熟悉,容易接受和推广。
缺点:有地区局限性,依赖于经验较多,只适用于生产水平差异小,基础较差的地区。
基本是一种半定量化的方法。
(2)目标产量配方法的优点与缺点。
目标产量配方法又包含养分平衡法和地力差减法。
①养分平衡法:优点是概念清楚,容易掌握。
缺点是,由于土壤具有缓冲性能,土壤养分处于动态平衡,因此,测定值是一个相对量,不能直接计算出“土壤供肥量”,通常要通过试验,取得“校正系数”加以调整,面校正系数。
②地力差减法:优点是,不需要进行土壤测试,避免了养分平衡法的缺点。
但空白田产量不能预先获得,给推广带来了困难。
同时,空白田产量是构成产量诸因素的综合反映,无法代表若干营养元素的丰缺情况,只能以作物吸收量来计算需肥量。
当土壤肥力愈高,作物对土壤的依赖率愈大(即作物吸自土壤的养分越多)时,需要由肥料供应的养分就越少,可能出现剥削地力的情况而有能及时察觉,必须引起注意。
(3)肥料效应函数方程法的优点与缺点。
水稻氮肥精确定量试验总结摘要:通过试验结果可知,亩施纯氮总量是5.2kg时,氮肥当季利用率分别为85.96%;应用斯坦福(stanford)公式精确计算,当亩产量为600kg时,每亩需纯氮4.32kg。
关键词:水稻氮肥产量0 前言氮素是作物生产上施用量最多的肥料,氮肥施用量过多是垦区水稻生产上的突出问题。
在水稻高产栽培中,应用斯坦福(stanford)公式精确计算施氮量的关键是目标产量需氮量、土壤供氮量和氮肥当季利用率等三个参数的准确性和实用性,为此设计本试验旨在确定本地区水稻精确定量的参数值,提高氮肥运筹的准确性和高效性,为种植户科学施肥降低生产成本提供依据,同时促进稻作技术的创新、发展。
1 试验材料与方法1.1 试验地概况二道河农场科技示范园区水稻试验田,土壤类型为草甸白浆土,有机质含量3.9﹪,碱解氮142.7mg/kg,有效磷31.9mg/kg,速效钾201.8mg/kg,PH值5.62,秋翻地,耕层18—20㎝。
1.2 试验材料供试肥料:尿素(N46%)过磷酸钙(P2O543%)硫酸钾(K2O50%)供试水稻品种:空育131 主茎11片叶1.3 试验设计氮肥的施用时期、施用量和比例,详见表1表1 不同处理氮肥施用量、施用时期和比例(单位:% kg/667㎡)试验设2个处理:处理1:氮肥施用量和运筹均参照水稻高产田;处理2:不施用氮肥(磷、钾肥同处理1)。
采用小区对比,随机区组排列不设重复,小区面积0.1亩,在生产田进水口处筑埂围成30~40㎡的不施氮区。
小区间筑埂复膜隔离,各小区有独立的排灌系统。
各处理磷钾肥用量相同,如下:过磷酸钙(P2O543%)6.4kg/667m2,纯磷 2.8kg/667m2;硫酸钾(K2O50%)10kg/667m2,纯钾5kg/667m2。
磷肥100%基施,钾肥60%基施、40%做穗肥。
2 结果与分析2.1.1 水稻不同处理干物质积累动态表2 不同处理干物质积累动态单位:g/㎡研究表明植株器官中干物质生产的分配(积累比例)表现为:抽穗前茎秆积累的比例减少,叶片积累的比例增加,在分蘖中期、幼穗分化始期、抽穗期的干物质积累比例变化一致;抽穗后则稻穗(稻谷、枝梗、秕谷)积累的比例减少,稻草(茎秆和叶片)积累的比例增加, 导致成熟期谷草比(稻谷/稻草)下降。
农业领域精准施肥技术的创新应用随着全球人口的增长和农业生产的扩大,农业领域面临着更大的压力来提高作物产量和质量。
而施肥作为农业生产中至关重要的环节,一直以来备受关注。
传统的施肥方式虽能满足作物的生长需求,但由于缺乏精准性和个性化,导致肥料的浪费和环境污染。
为解决这一问题,精准施肥技术应运而生,并在农业领域得到了广泛的创新应用。
一、精准施肥技术的基本原理精准施肥技术基于对土壤和作物生长需求的准确测定,通过科学的施肥方法将肥料准确投送到作物根系区域,以最大程度地提高肥料的利用率,减少肥料的浪费。
其基本原理包括以下几个方面:1. 土壤分析:通过对土壤的化学、物理和生物学特性的分析,了解土壤的养分含量、pH值、水分状况等,并结合作物需求进行评估,从而确定适宜的施肥方案。
2. 作物需求:了解不同作物在不同生长阶段的养分需求情况,包括氮、磷、钾等主要元素以及微量元素的需求量,并结合土壤养分状况进行综合评估。
3. 施肥方式:精准施肥技术主要包括基于土壤的施肥和基于作物的施肥两种方式。
前者是根据土壤养分状况将肥料均匀撒布在整块土地上;后者是将肥料直接投送到作物的根系区域,以充分满足作物生长的需求。
二、精准施肥技术的创新应用1. 土壤无损检测技术:利用先进的无损检测技术,可以实时监测土壤的养分含量、pH值、盐分等重要参数,为决策者提供准确的土壤信息。
同时,结合地理信息系统(GIS),可以对农田进行精细化管理,实现差异化施肥。
2. 无人机遥感技术:利用无人机搭载的多光谱、高光谱传感器,可以对农田进行快速、高分辨率的遥感监测。
通过对作物的生长情况、叶绿素含量等进行分析,可以实现对不同地块的精细化施肥,提高作物的生长效益。
3. 智能化施肥装备:借助物联网技术和传感器技术,可以实现农机具的智能化施肥。
通过实时监测土壤养分状况和作物需求,自动调节施肥装备的投放量和位置,以实现精确定量施肥,提高施肥的准确性和效率。
三、精准施肥技术的优势与前景精准施肥技术的应用具有以下几个优势:1. 提高施肥效率:根据土壤和作物的需求,精确控制施肥量,减少了肥料的浪费,提高了肥料的利用率和作物的产量。
施肥机施肥量标准随着农业生产的不断发展,施肥机的应用越来越广泛。
施肥机是一种能够对农田进行定量施肥的设备,通过精确调控施肥量,可以提高作物产量和品质。
在农业生产中,根据不同作物的需求量和生长期,合理施肥是非常重要的。
本文将介绍一些常见农作物的施肥量标准,以供农业生产者参考。
1. 玉米玉米是世界上最重要的粮食作物之一,对养分的需求相对较高。
根据不同生长阶段,施肥机施肥量标准可分如下:生长期:在玉米幼苗期,每亩需施入氮肥约15-20千克、磷肥约10-15千克、钾肥约10-15千克。
抽穗期:在玉米抽穗期,每亩需施入氮肥约50-60千克、磷肥约20-25千克、钾肥约25-30千克。
2. 小麦小麦是一种重要的粮食作物,其施肥标准与生长阶段有关。
幼苗期:在小麦幼苗期,每亩需施入氮肥约20-30千克、磷肥约15-20千克、钾肥约15-20千克。
拔节期:在小麦拔节期,每亩需施入氮肥约40-50千克、磷肥约25-30千克、钾肥约25-30千克。
抽穗期:在小麦抽穗期,每亩需施入氮肥约70-80千克、磷肥约35-40千克、钾肥约40-50千克。
3. 水稻水稻是我国重要的粮食作物之一,其施肥标准也与生长阶段有关。
幼苗期:在水稻幼苗期,每亩需施入氮肥约10-15千克、磷肥约8-12千克、钾肥约6-10千克。
分蘖期:在水稻分蘖期,每亩需施入氮肥约25-35千克、磷肥约15-20千克、钾肥约15-20千克。
抽穗期:在水稻抽穗期,每亩需施入氮肥约35-45千克、磷肥约20-25千克、钾肥约20-25千克。
以上仅为一些常见农作物的施肥量标准,具体情况还需根据当地土壤养分状况和作物品种进行调整。
施肥机的使用能够有效提高施肥的准确性和效率,减少养分浪费并提高农作物的产量。
因此,在农业生产中,应根据作物的需求量以及生长期来调整施肥机的施肥量,以达到最佳的施肥效果。
总结:随着农业技术的进步,施肥机的应用越来越广泛,其在农业生产中发挥着重要的作用。
精确定量施肥(上)精确定量施肥
目前,我国水稻生产成本中肥料占50%以上,过量施肥、不合理施肥是施肥过程中存在的主要问题。
这样的施肥方法使肥料利用率下降,大量肥料被浪费损失,污染环境,降低产量和品质,影响食品安全。
精确计算肥料用量,节省用肥,合理运筹肥料,是实现水稻生产“高产、优质、高效、生态、安全”综合目标最关键的栽培技术。
一、氮磷钾肥施用比例的合理确定。
水稻对氮磷钾三要素的吸收平衡协调,才能取得******肥效和最高产量。
高产水稻对氮磷钾的吸收比例为1:0.45:1.2,这是反映三要素营养平衡协调的生理指标。
但田间施肥应根据土壤特性、肥力和三要素的含量,通过农业部推荐的测土配方施肥试验来确定,这个方法又称“3414”法。
“3414”法比较复杂,这里不展开介绍。
二、氮肥的精确定量。
氮肥的精确定量要解决施氮总量的确定,基肥、分蘖肥与穗肥比例的确定,以及根据苗情对穗肥施用作合理调节等3个问题。
精确的施氮总量可用斯坦福的差值法求取,基本公式为:达到目标的施氮总量(公斤/亩)=(目标产量需氮量-土壤供氮量)÷氮肥当季利用率。
阶段施肥量(基蘖肥和穗肥)计算公式为:达到目标产量的阶段施氮量=(达到目标产量的阶段吸氮量-土壤阶段供氮量)÷氮肥的阶段利用率。
公式的实际应用首先要明确目标产量需氮量、土壤供氮量和氮肥当季利用率3个参数,确定施氮总量,然后合理确定基蘖肥与穗肥的分配比例和施用时间。
1、目标产量需氮量的求取。
目标产量需氮量=目标产量×100公斤稻谷需氮量÷100。
在各地不同气候、生态和栽培条件下,高产田百公斤稻谷需氮量略有不同,应求出当地代表品种在不同产量水平时的百公斤稻谷需氮量。
江苏现有常规中晚熟粳稻亩产500-750公斤范围的百公斤稻谷需氮量:亩产量在500公斤时百公斤稻谷需氮量为1.85(1.8-1.9)公斤,亩产量在600公斤时百公斤稻谷需氮量为2(1.9-2.1)公斤,亩产量在700公斤以上时百公斤稻谷需氮量为2.1公斤左右。
杂交粳稻比常规粳稻省肥,初步测定常优1号亩产量700公斤以上的高产田,百公斤稻谷需氮量为1.95公斤左右。
籼型杂交水稻的百公斤稻谷需氮量江苏比同产量等级的粳稻低0.2公斤,亩产量700公斤的高产田百公斤稻谷吸氮量为1.9公斤左右;云贵高原亩产700-1200公斤以上的籼型杂交稻高产田,百公斤稻谷需氮量多数在1.75(1.7-1.8)公斤左右;湖南亩产600公斤的双季早稻和晚季稻百公斤稻谷需氮量为1.8(1.7-1.9)公斤左右。
2、土壤供氮量的求取。
⑴基础产量与土壤供氮量。
直接采用不施氮空白区稻谷基础产量及
其百公斤稻谷需氮量,求得土壤供氮量。
空白区基础产量百公斤稻谷需氮量也随地力提高而增加,并且会受土壤特性影响。
基础产量同为亩产400公斤左右的地力水平,每百公斤稻谷需氮量,黏土地为1.75(1.6-1.9)公斤,而沙土地为1.5(1.4-1.6)公斤。
⑵品种、茬口与空白区产量的关系。
江苏测定结果,前茬为小麦,水稻基础产量为400公斤/亩;前茬为油菜,水稻基础产量提高至450公斤/亩左右。
在同一田块上种植生育期长短不同的水稻品种,土壤的供氮量也不同。
江苏测定,生育期相差10天以上的两个水稻品种,基础产量每亩相差23公斤左右,土壤供氮量每亩相差0.58公斤,差异一般在5%左右。
生育期相同的籼粳稻品种之间,同为粳稻的常规品种和杂交稻之间也有******差异。
因此,应分地区按土类、地力和前茬分别测定。
⑶土壤供氮量的年际稳定性。
利用基础产量或基础供氮量作为土壤供氮量的指标在年度间比较稳定。
各地基础产量年度间变化较小,绝对值在每亩0.6-27公斤/亩,变化率在6%以内(0.15-5.89%);每亩吸氮量差异在0.6公斤以下(0.01-0.59公斤),变化率在10%以内(0.16-9.39%)。
基础产量和基础吸氮量年度间较高的稳定性,使测得的土壤供氮量参数值具有应用指导价值。
只要品种类型或耕作制度(茬口)和施肥量不发生重大变化,一般基础产量的数据可以应用3-5年。
3、氮素当季利用率的求取。
不同水稻品种、土壤质地、肥料种类、施肥方法、前后期施肥比例、气象条件、土壤水分都会影响肥料利用率,差异在17.1-45.3%。
但在高产条件下,上述各因素都必须保证在最适范围内。
目前大面积氮素当季利用率取平均值42.5%(40-45%),穴播带土移栽小苗可提高至45-50%。