水稻精确施氮试验总结-大泗
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水稻精确施氮试验摘要为提高水稻产量,增加收益,进行了水稻精确施氮试验,结果表明:测土配方施肥在水稻上可减少成穗,增加粒数、千粒重,较习惯施肥增产8.42%,增加收益1 565元/hm2,值得推广。
关键词水稻;配方施肥;习惯施肥;精确施氮为切实做好水稻测土配方施肥工作,尽快建立水稻精确施氮技术指标体系,努力提高氮肥利用率,发展高产优质、高效、安全、生态的水稻生产[1],如皋市搬经镇农业技术服务站进行了水稻精确施氮试验,现介绍如下。
1材料与方法1.1试验材料水稻品种为盐粳9号。
肥料为碳铵、尿素、过磷酸钙、氯化钾。
1.2试验设计试验设3个处理,分别为配方施肥区(A)、习惯施肥区(B)、无氮对照区(CK),具体施肥方案见表1。
不设重复,其中南向北0~55m按处理B施肥,55~100m按处理A施肥,100~110m按CK施肥,各处理均起垄用薄膜覆盖,以防窜水窜肥。
1.3试验方法试验在搬经镇、严鲍村T组进行,于6月8~9日机耕直播,播种量112.5kg/hm2,配方施肥、习惯施肥基肥均6月7日结束。
6月25日施苗肥,7月8日施平衡肥,8月1日施促花肥,3个处理除施肥措施不同外,其他培管措施相同[6,7]。
2结果与分析2.1对茎蘖动态的影响由表2可知,在分蘖期(6月30日)、孕穗期(8月30日)处理A比处理B单株分蘖少14.93%、4.60%。
2.2对产量结构及产量的影响由表3可知,处理A比处理B成穗数少16.2万穗/hm2,减少4.6%,实粒数增加4.92粒/穗,增加5.95%,理论产量增加640.95kg/hm2,增产8.42%。
2.3对经济效益的影响处理A比处理B少用氮78.7kg/hm2,多用P2O5 3kg/hm2、K2O 18kg/hm2,以氮4.34元/kg、磷1.50元/kg、钾3.00元/kg计算,少支出283.1元/hm2。
稻谷以2.00元/kg计算,可增收1 281.9元/hm2,加上少支出的283.1元/hm2,可增收1 565元/hm2。
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水稻氮肥精确施用技术试验总结摘要溧水县xx年依据测土配方的要求,开展了水稻氮肥精确施用的试验。
结果表明:溧水县东屏镇在氮素的丰缺状况为低级的情况下,精确施用氮肥的最佳用量为277.5kg/hm2。
关键词水稻;精确施肥;氮肥;溧水县东屏镇溧水县东屏镇为丘陵山区,常年种植水稻2.67万公顷左右。
按照粮食生产“优质、高产、高效、安全、生态”的发展要求,xx年按照上级主管部门测土配方施肥的部署,开展了水稻精确施氮施用技术的不完全3414试验。
本次试验是根据《全国测土配方施肥技术规范》的要求,从而摸清溧水县土壤养分校正系数、土壤供肥能力、主要农作物养分吸收量(需肥规律)和肥料利用率等基本参数,掌握溧水县主要农作物—水稻及其主要品种的最佳施肥量、施肥品种、施肥比例、施肥时期、施肥方法等。
为本地区筛选、验证土壤养分测试方法、构建农作物氮磷钾施肥模型、建立施肥指标体系和施肥分区、肥料配方设计提供依据。
特别是为进一步研究水稻在一定的目标产量和同一土壤类型条件下,每生产100kg水稻籽粒所吸收的氮素量和氮素当季利用率,科学掌握水稻精确施氮的标准,达到水稻增产、增效、降低成本的目的提供依据。
1材料与方法1.1试验地点东屏镇景山村,前茬作物为油菜,水稻品种为9746。
土壤为马肝土,土壤采样分析:有机质为1.868g/kg,碱解氮为103mg/kg,速效磷为5.0mg/kg,速效钾为54.3mg/kg。
1.2试验设计试验选择3414中的1、处理2、处理3、处理6、处理11共5个处理。
处理1:N0P0K0;处理2:N0P2K2;处理3:N1P2K2;处理6:N2P2K2;处理11:N3P2K2。
N0为不施氮,N2为测土配方施肥推荐量255kg/hm2,N1为N2的一半,N3为N2的1.5倍。
精确施肥技术在水稻上的示范应用总结摘要根据多年土壤定位监测结果,重点从水稻目标产量需肥量、籽粒吸氮量、化肥利用率等3个指标着手进行研究。
结果表明:精确施肥在比常规施肥减少用氮量的基础上,产量同常规施肥基本持平,而化肥利用率提高,降本增效的作用十分明显。
关键词水稻;精确施肥;应用近年来,为了追求水稻的高产,用肥水平不断攀升,虽然单位面积产量有了明显的提高,但也带来了水稻品质下降、农业面源污染加剧的弊端。
为了减少氮肥的施用,提高水稻单产与品质,减少面源污染,保护农业生态环境,2004年,笔者在省土肥站的指导下进行了水稻优质高产氮肥精确施肥的示范与应用,为江宁区进一步大规模推广提供依据。
1材料与方法1.1试验地点与水稻品种试验地点:汤山街道插花行政村,示范面积20hm2。
土种:黄刚土。
试验前土壤耕层养分测定:有机质21.7g/kg,全氮1.35g/kg,碱解氮112.0mg/kg,速效磷9.2mg/kg,速效钾89.5mg/kg。
水稻品种武育粳3号,于5月16日播种,常规旱育秧,6月24日手工移栽,10月28日成熟收割。
移栽密度22.5万穴/hm2时,基本苗72.75万苗/hm2。
防病治虫、水浆管理等统一进行。
1.2试验设计设3个处理:精确施肥区、常规区、氮空白区。
施肥量的确定:精确施肥区,根据我区黄刚土历年定位监测点的统计资料平均,常规区水稻100kg籽粒吸氮量为2.10kg,土壤供氮量为135.75kg/hm2时,氮肥当季利用率为27.75%,示范方历年实收水稻产量,确定精确施肥区目标产量为10.2t/hm2,按照斯坦福方程计算,精确施肥区施氮为282.6kg/hm2,面积为4.8hm2。
常规区,按照当地常年施肥习惯,确定常规区施氮量为360.0kg/hm2,面积1.6hm2;氮空白区,不施任何氮肥,磷、钾肥照施,为了使氮空白区有重现性,今年设了2个空白区,面积各为67m2。
3个区的施肥量见表1。
第1篇一、实验背景随着我国农业现代化的不断推进,水稻作为我国主要粮食作物之一,其产量和质量对保障国家粮食安全具有重要意义。
近年来,我国水稻种植面积和产量均居世界首位,但在水稻育种、栽培技术等方面仍存在一定的问题。
为了提高水稻产量和品质,本研究室于2020年开展了水稻实验研究,旨在探讨适宜当地气候条件的水稻品种、栽培技术及病虫害防治方法。
二、实验目的1. 筛选适宜当地气候条件的水稻品种;2. 研究不同栽培技术对水稻产量的影响;3. 探讨水稻病虫害防治方法及效果。
三、实验材料与方法1. 实验材料:水稻品种包括常规稻和杂交稻,栽培技术包括不同施肥量、播种期、株距等,病虫害防治方法包括化学防治和生物防治。
2. 实验方法:(1)品种筛选:在实验基地种植不同水稻品种,观察其生长状况、产量和品质,筛选出适宜当地气候条件的水稻品种。
(2)栽培技术研究:采用不同施肥量、播种期、株距等栽培技术,对比分析其对水稻产量的影响。
(3)病虫害防治:在水稻生长过程中,观察病虫害发生情况,分别采用化学防治和生物防治方法进行防治,对比分析防治效果。
四、实验结果与分析1. 品种筛选结果:经过观察和比较,筛选出适宜当地气候条件的水稻品种为杂交稻“超级杂交稻1号”和常规稻“早熟中稻”。
2. 栽培技术研究结果:(1)施肥量:通过对比不同施肥量对水稻产量的影响,发现中等施肥量(氮肥:磷肥:钾肥=1:0.5:0.8)对水稻产量影响最大,产量最高。
(2)播种期:对比不同播种期对水稻产量的影响,发现早播(3月15日)的水稻产量最高。
(3)株距:对比不同株距对水稻产量的影响,发现株距为30cm×20cm的水稻产量最高。
3. 病虫害防治结果:(1)化学防治:采用农药喷雾防治水稻病虫害,防治效果较好,但易产生农药残留,对环境和人体健康造成一定影响。
(2)生物防治:采用生物农药防治水稻病虫害,防治效果较好,且对环境和人体健康无影响。
五、结论与讨论1. 结论:(1)适宜当地气候条件的水稻品种为杂交稻“超级杂交稻1号”和常规稻“早熟中稻”。
第1篇一、实验背景水稻是我国主要的粮食作物之一,具有很高的经济价值和生态效益。
为了提高水稻的产量和品质,降低生产成本,我们开展了一项关于水稻生长的实验研究。
本实验旨在探究不同种植方式、施肥量和灌溉制度对水稻生长的影响,为水稻高产高效栽培提供科学依据。
二、实验材料与方法1. 实验材料:选用当地优质水稻品种,实验地位于我国南方某水稻主产区。
2. 实验方法:(1)种植方式:将实验地划分为四个区,分别为常规种植区、宽窄行种植区、穴播种植区和套作种植区。
(2)施肥量:分别设置低、中、高三个施肥量梯度,每个梯度重复3次。
(3)灌溉制度:根据水稻生长需水量,设置不同灌溉制度,分别为节水灌溉、常规灌溉和过量灌溉。
(4)观察指标:株高、叶面积、有效穗数、穗粒数、千粒重、产量等。
三、实验结果与分析1. 种植方式对水稻生长的影响(1)常规种植区:水稻生长良好,产量较高,但存在部分植株倒伏现象。
(2)宽窄行种植区:水稻生长较为旺盛,植株较直立,倒伏现象明显减少,产量有所提高。
(3)穴播种植区:水稻生长速度较快,植株较高大,产量较高,但倒伏现象较严重。
(4)套作种植区:水稻生长良好,产量较高,但倒伏现象较为严重。
结论:宽窄行种植和套作种植对水稻生长有较好的促进作用,可有效提高产量。
2. 施肥量对水稻生长的影响(1)低施肥量:水稻生长缓慢,产量较低,植株矮小,叶色较淡。
(2)中施肥量:水稻生长旺盛,产量较高,植株高大,叶色正常。
(3)高施肥量:水稻生长过快,植株高大,产量较高,但存在部分植株倒伏现象。
结论:中施肥量对水稻生长最为适宜,既能保证产量,又能降低倒伏风险。
3. 灌溉制度对水稻生长的影响(1)节水灌溉:水稻生长缓慢,产量较低,植株矮小,叶色较淡。
(2)常规灌溉:水稻生长旺盛,产量较高,植株高大,叶色正常。
(3)过量灌溉:水稻生长过快,植株高大,产量较高,但存在部分植株倒伏现象。
结论:常规灌溉对水稻生长最为适宜,既能保证产量,又能降低倒伏风险。
水稻控氮减磷稳钾技术试验总结
在水稻种植中,合理施用氮、磷、钾肥是提高产量和品质的关键。
为了探究水稻控氮减磷稳钾技术对产量和品质的影响,本试验设置了不同处理组,通过对比分析,总结以下几点:
施用不同氮肥量对水稻产量的影响。
实验结果表明,适量的氮肥施用可以显著提高水稻的产量。
高氮肥施用会导致水稻生长过旺,易发生倒伏现象,影响产量和品质。
在施肥时应根据土壤肥力和水稻生长期进行合理的氮肥施用。
减少磷肥施用对水稻产量的影响。
实验结果表明,在一定范围内减少磷肥施用对水稻产量影响不大。
水稻对磷的需求量较少,且土壤中磷素的含量较丰富,合理利用土壤中的磷素可以减少对外源磷肥的依赖。
稳定钾肥施用对水稻最终产量和品质的影响。
实验结果表明,稳定钾肥施用可以增加水稻的产量,并且提高水稻的品质。
钾肥的施用可以促进水稻根系的发育和养分吸收,提高水稻的抗逆性和光合效率,从而提高产量和品质。
综合控氮减磷稳钾技术对水稻的综合影响。
综合控氮减磷稳钾技术可以有效地提高水稻的产量和品质。
通过合理调控氮、磷、钾肥的施用量,可以提高水稻的养分利用效率,减少化肥的过量使用,同时也能够降低对环境的负面影响。
通过综合控氮减磷稳钾技术还可以改善土壤肥力,提高农田的可持续发展能力。
水稻控氮减磷稳钾技术对提高产量和品质具有显著的效果。
在实际种植中,应根据土壤肥力、水稻生长期和气候条件等因素,合理调整、施用氮、磷、钾肥,以达到最优的施肥效果。
还需要加强农民的技术培训和推广,提高他们对水稻施肥技术的认识和掌握,进一步推动水稻生产的健康可持续发展。
水稻施肥指标体系验证试验总结水稻施肥是水稻生产中非常重要的一环,施肥合理与否直接影响着水稻的产量和品质。
建立水稻施肥指标体系验证试验十分必要。
下面将对水稻施肥指标体系验证试验进行总结和分析。
一、试验目的二、试验设计1. 试验地点选择:选择当地水稻生产的典型种植区域作为试验地点,以保证试验结果的代表性和可操作性。
2. 试验分组:根据当地的水稻生产特点和需求,将试验地点分为不同的施肥组合,包括有机肥与化肥的比例、氮磷钾的施肥比例等。
3. 试验方案:制定不同的施肥方案,包括不同施肥日期、施肥量和施肥方式等。
4. 试验指标:确定试验指标体系,包括水稻产量、氮磷钾吸收利用率、水稻品质指标等。
三、试验过程1. 施肥操作:按照试验方案和分组要求,对不同的试验地点进行施肥操作,确保施肥的准确性和一致性。
2. 监测数据:在水稻生长期间,对不同试验地点的水稻进行定期监测,包括水稻生长状况、施肥后的氮磷钾含量、水稻的产量和品质指标等。
3. 数据分析:对监测数据进行统计和分析,评估不同施肥方案对水稻产量和品质的影响,找出最优的施肥组合。
四、试验结果经过试验,我们得到了以下结论:在当地水稻生产条件下,通过适当的有机肥与化肥的比例调配,可以显著提高水稻的产量和品质;合理施肥方案能够提高水稻对氮磷钾的吸收利用效率,降低了肥料的浪费;不同的施肥组合对水稻产量和品质具有明显的影响,需要根据当地的实际情况进行调整和优化。
五、结论与建议通过水稻施肥指标体系验证试验的总结,我们得出了以下结论和建议:建立和完善水稻施肥指标体系,能够提高水稻的产量和品质,同时减少对肥料的依赖和浪费;在具体施肥操作中,需要根据当地的实际情况和需求,选择适合的施肥方案和施肥组合,以达到最佳的施肥效果。
水稻施肥指标体系验证试验的总结和分析对于指导和改进当地水稻生产具有重要的意义,能够为提高水稻产量和品质提供科学依据和技术支持。
希望通过不懈的努力,能够进一步完善水稻施肥指标体系,为水稻生产的可持续发展做出贡献。
水稻精确施氮效果好2006年7月,我们根据水稻土壤的供肥特点和需肥规律,实施了水稻氮肥运筹试验,探讨精确施肥与常规施肥在产量水平、产量构成因素和经济效益方面的差异,取得了较好的收效。
这次试验设处理Ⅰ不施氮肥、处理Ⅱ精确施氮肥、处理Ⅲ常规施氮肥三个处理。
每个,处理统一施底肥+返青肥为12%过磷酸钙58.14公斤/亩,60%氯化钾11.65公斤/亩,试验地土质为淤土、肥力中等,前茬作物为小麦,亩产416公斤,收割后及时采取土样测定土壤氮磷钾的含量。
供试水稻于5月2日落谷,6月12日栽插,秧龄40天,苗高45.7厘米,叶龄7.63,单株茎蘖4.73,亩栽1.353万穴。
6月18日施返青肥和洒除草剂,其他管理一致。
磷钾肥底施后,氮肥运筹:基蘖肥与穗肥比例为5∶5,穗肥分两次施,比例为7∶3,施肥处理后15天进行水稻苗情调查。
调查方法是:各处理均以对角线5点取样法调查,每点1平方米,每隔7天调查5次各处理的水稻总茎蘖数,收获期调查各处理区水稻产量结构并计算单产。
一、不同施肥对分蘖动态的影响处理Ⅰ发生分蘖少,叶色始终表现为淡黄色,最高茎蘖数仅为9.74万;处理Ⅱ分蘖发生平稳,每亩总茎蘖数18.67万:处理Ⅲ分蘖发生快,分蘖率高,每亩总茎蘖数为20.39万,比处理Ⅱ高1.72万,同时由于处理Ⅲ分蘖发生的多,造成行间封行较早,不利于通风透光,个体素质较差,无效分蘖增多。
二、不同施肥对产量结构及产量的影响处理Ⅰ亩有效穗数6.68万穗,每穗总粒数为167粒。
处理Ⅱ与处理Ⅲ亩有效穗数差异不明显,由于处理Ⅱ前期氮肥用量少,造成有效分蘖减少,亩成穗数偏少,每亩只有13.44万,但由于加大了后期的氮肥用量,因而大大促进了颖花分化,使每穗的总粒数达到了189.6粒,比常规施肥增加43.6粒,差异明显。
每穗的实粒数处理Ⅱ比处理Ⅲ增加29.4粒。
最终处理Ⅰ每亩实产274.6公斤,处理Ⅱ531.3公斤,处理Ⅲ439.7公斤,处理Ⅱ比处理Ⅰ增产256.7公斤,比处理Ⅲ增产91.6公斤。
水稻测土配方精确施氮试验总结摘要通过对水稻测土配方精确施氮试验结果表明:氮素吸收利用率最高为43.48%的群体,产量也表现为最高,达9 180kg/hm2;在氮肥用量合理(330kg/hm2)、运筹得当(基肥∶蘖肥为5∶5)的前提下,产量可达9 750kg/hm2以上水平,且肥料利用率也可得到进一步提高。
关键词水稻;测土配方;精确施氮为了切实做好水稻测土配方施肥工作,尽快建立水稻精确施氮技术指标体系,努力提高氮肥利用率,发展高产、优质、高效、安全、生态水稻生产,立足水稻目标产量10.5 t/hm2以上,氮肥当季利用率达到40%~50%,通过深化研究,进一步了解我县无氮基础地力产量、每百千克籽粒吸氮量与氮肥利用率之间的关系,努力形成水稻优质高产高效精确施氮技术体系,从而为合理确定氮肥施用量及其运筹技术,实现分类指导提供技术支撑和理论依据。
1材料与方法1.1试验田基本情况本试验共设计3个点9个小区。
地点分别是永丰村新圩组赵长斌、新集村万新组万泽江和双坝村王桥组王言波家的责任田。
土壤为黏黄土,其理化性状见表1。
1.2试验设计本试验设3个处理,分别为无氮区(A):磷钾肥按高产要求统一基施,小区面积3.0m×11.1m;精确施氮区(B):氮、磷、钾的施用量以“3414”中N2P2K2方案的1倍执行,小区面积3.0m×11.1m;常规施肥区(C):按常规产量水平,由农户根据自己的施肥习惯施用,一律施用无机肥不施有机肥,小区面积在6.0m×11.1m以上。
试验区与大田其他部分做沟埂包膜分离,以防漫肥漫水。
精确施氮区的氮肥运筹为按基肥∶蘖肥=5∶5,穗蘖肥按穗肥∶蘖肥=5∶5的方案执行,拔节孕穗肥分2次施用,施肥期分别在倒四叶期和倒二叶期。
常规施肥区的肥料用量见表2。
1.3供试品种供试品种为水稻徐稻3号。
1.4考查内容(1)试验前调查供试田块前茬小麦产量和施肥量。
(2)小麦收割后经GPS仪定位确定供试田块经纬度后,按“S”形10点采集土样(0~20cm),待风干后称取0.5kg左右风干土,测定土壤有机质、全氮、碱解氮。
2008年水稻精确施氮试验总结
高港区农业技术推广站
大泗镇农业技术推广站
为切实做好水稻测土配方施肥工作,尽快建立水稻高产高效精确施氮技术体系,努力提高氮肥利用率,发展高产、优质、高效、安全、生态水稻生产,为我区水稻合理确定氮肥用量及其运筹技术、实现分类指导提供技术支撑。
我们在大泗镇实施了水稻精确施氮试验,现将试验结果总结如下:
1、材料与方法
1.1试验设计
处理一:无氮对照。
面积0.05亩,亩施普钙40kg,氯化钾15kg,均作基肥施用。
处理二:精确施氮。
面积0.1亩,亩施尿素43.5kg,普钙40kg,氯化钾15kg。
氮肥运筹为基蘖肥:穗肥为5:5,其中基蘖肥中,基肥与分蘖肥比为8:2,穗肥分两次施用,分别为倒4叶期占60%,倒2叶期占40%。
磷肥及钾肥均基施。
处理三:常规施肥。
面积>0.1亩,按当地农民习惯施肥,但要详细记载每次施用量及施用方法。
1.2试验地基本情况
试验设在大泗镇霍堡村卞国成的承包地里,试验地面积共0.9亩。
两块试验地常年种植模式为稻-麦二熟,水稻品种为南粳44号。
2、结果与分析
2.1水稻产量及其构成因子
两个试验点产量结果趋势一致,因氮肥用量不同,各处理穗数、粒数、千粒重和产量不同,精确处理>常规处理>无氮处理。
具体见表1。
2.2氮肥利用率
因氮肥用量不同,各处理籽粒、秸秆的含氮量不同,生产百公斤籽粒吸氮量和氮肥利用率也不同,两个试验点结果趋势一致。
详细氮肥的利用情况见表2。
无氮处理籽粒和秸秆的含氮量明显低于精确、常规处理。
3、小结与讨论
氮肥是水稻生产中最重要的肥料,对促进分蘖、提高产量有显著的作用,但超过一定用量后不能增产,反而增加生产成本,经济效益下降。
通过本试验,用斯坦福公式精确计算出氮肥的投入量,并科学调整氮肥前后比例,能减少氮肥用量,提高水稻产量和氮肥利用率,避免生产上盲目和过量施氮。