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高粱秸秆归垄单粒沟播抗旱艺机一体化播种方法

摘要

本发明公开高粱秸秆归垄单粒沟播抗旱艺机一体化播种方法,包括以下步骤:产地环境、品种选择、播种、中耕管理、浇水、定向集中喷叶面肥、病虫害防治、收获和生产档案。本发明采用免耕直播、秸秆归垄及探墒播种技术节约投入,同时解决了现在高粱单粒精播出苗率低的问题,为旱作雨养区高粱种植做出巨大贡献,节省了间苗产生的人工,另外通过中耕培土可以增加高粱抗倒性,促进根系养分吸收,增加产量。

著录项

  • 公开/公告号CN113273456A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-08-20

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 山西农业大学;

    申请/专利号CN202110406709.1

  • 申请日2021-04-15

  • 分类号A01G22/20(20180101);A01B79/00(20060101);

  • 代理机构14114 太原智慧管家知识产权代理事务所(特殊普通合伙);

  • 代理人马俊平

  • 地址 030801 山西省晋中市太谷县铭贤南路兴农街1号

  • 入库时间 2023-06-19 12:19:35

说明书

技术领域

本发明属于高粱种植领域,具体涉及高粱秸秆归垄单粒沟播抗旱艺机一体化播种方法。

背景技术

高粱是山西省最主要的杂粮作物之一,具有耐旱、耐涝、耐盐碱、耐瘠薄等多重抗逆性,其种植遍布在全省各个地区。相较于高粱和小麦,高粱专用播种机和收割机普及程度较低,农民几乎都还在用传统农具或手工作业,既费时又费力,很大程度上挫伤了他们种植高粱的积极性。近年来,人们受到经济观念的影响,以及种植效益的低下,多数青壮劳力都外出打工,耕种土地的几乎都是弱劳力,迫切需要种植业的全程机械化。目前市场上播种机主要有以下几种类型:由黑龙江省农业机械维修研究所张亚萍研制的2BT—KX型高粱精播机,是为大中型拖拉机配套的组合型多功能农业机械。该机具具有深松、起垄、中耕、按穴定量深施底肥、按穴跟踪定量喷水、按穴精播催芽高粱、扶土、镇压一次完成的功能,还可以实现双行条播大豆、谷糜、高粱等杂粮作物;由河北农哈哈机械有限公司生产的2BYQF系列免耕气吸施肥播种机与小四轮拖拉机配套,采用气吸式排种机构和三点悬挂装置,机组转弯半径≤3m,适用于小麦收割后免耕播种高粱,换盘可兼种高粱、大豆等作物,实现了一机多用;由内蒙古农业大学机械厂生产的金穗牌2BQM—2型气吸式精量铺膜播种机结构紧凑、工作可靠、性能优异、操作使用方便,是铺膜种植高粱、高粱、甜菜、油葵、花葵、葫芦、豆类、黑籽瓜及与其相近的其他作物的理想机械,富邦2BQF—3/4轻型气吸式播种机是同拖拉机配套使用的垂直圆盘气吸式精量谷物种植机械,适用于已耕地高粱、大豆、高粱、油料向日葵和甜菜等的种植作业。但以上机械除了2BT—KX型这种大型精播机具有补水功能可以保证出苗以外,其他播种机都无法在墒情较差的情况下保证出苗。因此,研制高粱单粒精播机及其配套的栽培技术就尤为重要。

发明内容

为解决上述问题本发明公开高粱秸秆归垄单粒沟播抗旱艺机一体化播种方法。采用免耕直播、秸秆归垄及探墒播种技术,属于节能环保产业节约投入,通过中耕培土可以增加高粱抗倒性,促进根系养分吸收,最终产量可以增加11%以上,解决了现在高粱单粒精播出苗率低的问题,为旱作雨养区高粱种植做出巨大贡献,节省了间苗产生的人工。

为达到上述目的本发明采用如下技术方案:

高粱秸秆归垄单粒沟播抗旱艺机一体化播种方法,包括以下步骤:

步骤1:产地环境

1.1产地选择:选择生态条件好,远离污染源,不须盖地膜,具有可持续生产能力的农业生产区域;

1.2环境质量:空气条件良好,土壤PH值6-8,降水400毫米以上的地区;

步骤2:品种选择

选用经国家或省级审定并适宜本区种植的品种,种子质量符合GB 4404.1的规定,包衣种子符合GB/T 15671的规定;

步骤3:播种

3.1整地准备:在秋收之后,秸秆粉碎10cm左右铺于地表,或者秸秆粉碎浅旋均可,播种前,不需要任何整地作业,水浇地也不用浇出苗水;

3.2播期:掌握在春季地下10厘米处温度稳定在10℃以上即可种植;

3.3根据土壤肥力与施肥水平选择适宜不同密度的品种,并确定播种量与留苗密度,每667m

3.4探墒播种:根据土壤墒情将表层干土归于播种行两边,漏出湿土,使播种区土壤含水量≥12%;

3.5旋耕:播种行局部旋耕宽10cm,深21cm左右;播种行之间垄宽40cm,灭茬刀旋耕8-10cm,把秸秆与土混合,保证苗床干净无秸秆和草籽,不影响出苗;

3.6开沟起垄:船形播种开沟器开沟深16cm,兼顾平整苗床、秸秆归垄;

3.7精播:通过播种盘将种子与微生物菌剂精准精量施放,兼顾镇压;农用微生物菌剂的数量根据菌肥的含量和使用标准来定;

3.8底肥精量条施:将底肥通过肥料槽集中条施,并通过下肥口调整肥料用量,底肥施于种子下方两边各5cm的位置,提高了肥料利用率,肥料应符合NY/T496肥料合理使用准则通则;

步骤4:中耕管理

4.1中耕时间:拔节前期,高粱高度达到30-40cm时进行;

4.2中耕锄草:中耕5cm深,宽28cm;

4.3化肥集中条施:每亩20kg复合肥和25kg尿素,集中于苗子根部,填埋播种沟;肥料应符合NY/T496肥料合理使用准则通则;

4.4培土:通过中耕机进行培土,在把播种沟填平的基础上,再培土15cm高,形成15cm深的垄沟;

步骤5:浇水

高粱从拨节期开始需水量逐渐增加,每亩浇水量以50m

步骤6:定向集中喷叶面肥

叶面定向喷施微量元素:尿素0.5%~2%、磷酸二氢钾0.3%~0.5%、硫酸铵0.2%~9.3%、钼酸铵0.01%、硼砂0.1%~0.2%、硫酸锌0.1%~0.4%、氨基酸≥100克/升;

步骤7:病虫害防治

用种子重量0.6%~0.7%的8%戊唑醇·氟虫氰拌防治种丝黑穗病;用8%丁硫啶虫咪1000倍液和1.8%阿维菌素乳油1000倍液喷雾防治蚜虫;农药使用符合GB/T8321农药合理使用准则;

步骤8:收获

8.1收获时期:适宜收获期在蜡熟末期,此时收获籽粒饱满,产量最高,品质最佳;机收可使用联合收割机进行;

8.2秸秆处理:将秸秆粉碎10cm左右,地表覆盖;

步骤9:生产档案

详细记录技术要点、田间管理、收获、深松深耕各个环节所采取的具体措施,建立生产档案。

与现有技术相比本发明的有益效果在于:

1.预期经济效益:

本方法采用免耕直播、秸秆归垄及探墒播种技术,属于节能环保产业。1、节约投入。每亩地可节约农机成本50-70元,节约化肥成本25%,节约除草剂成本50%,总投入每亩地可节约70-90元。

2.预期社会效益:通过中耕培土可以增加高粱抗倒性,促进根系养分吸收,最终产量可以增加11%以上。

3.预期生态效益:

本方法采用免耕直播、秸秆归垄及探墒播种技术,解决了现在高粱单粒精播出苗率低的问题,为旱作雨养区高粱种植做出巨大贡献,节省了间苗产生的人工。为我省旱作高粱生产大面积种植起到重要作用。

附图说明

构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:

图1为2020年东阳5-9月降雨量;

图2为2020年东阳5-9月平均气温;

图3为2020年东阳5-9月日照时长;

图4a为苗期5月15日不同耕作模式土壤含水量;

图4b拔节期6月15日不同耕作模式土壤含水量;

图4c为散粉期7月20日不同耕作模式土壤含水量;

图4d灌浆期8月22日不同耕作模式土壤含水量;

图4e成熟期9月17日不同耕作模式土壤含水量。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。

实施例1

高粱秸秆归垄单粒沟播抗旱艺机一体化播种方法,包括以下步骤:

步骤1:产地环境

1.1产地选择:选择生态条件好,远离污染源,不须盖地膜,具有可持续生产能力的农业生产区域;

1.2环境质量:空气条件良好,土壤PH值6-8,降水400毫米以上的地区;

步骤2:品种选择

选用经国家或省级审定并适宜本区种植的品种,种子质量符合GB 4404.1的规定,包衣种子符合GB/T 15671的规定;

步骤3:播种

3.1整地准备:在秋收之后,秸秆粉碎10cm左右铺于地表,或者秸秆粉碎浅旋均可,播种前,不需要任何整地作业,水浇地也不用浇出苗水;

3.2播期:掌握在春季地下10厘米处温度稳定在10℃以上即可种植;

3.3根据土壤肥力与施肥水平选择适宜不同密度的品种,并确定播种量与留苗密度,每667m

3.4探墒播种:根据土壤墒情将表层干土归于播种行两边,漏出湿土,使播种区土壤含水量≥12%;

3.5旋耕:播种行局部旋耕宽10cm,深21cm左右;播种行之间垄宽40cm,灭茬刀旋耕8-10cm,把秸秆与土混合,保证苗床干净无秸秆和草籽,不影响出苗;

3.6开沟起垄:船形播种开沟器开沟深16cm,兼顾平整苗床、秸秆归垄;

3.7精播:通过播种盘将种子与微生物菌剂精准精量施放,兼顾镇压;农用微生物菌剂的数量根据菌肥的含量和使用标准来定;

3.8底肥精量条施:将底肥通过肥料槽集中条施,并通过下肥口调整肥料用量,底肥施于种子下方两边各5cm的位置,提高了肥料利用率,肥料应符合NY/T496肥料合理使用准则通则;

步骤4:中耕管理

4.1中耕时间:拔节前期,高粱高度达到30-40cm时进行;

4.2中耕锄草:中耕5cm深,宽28cm;

4.3化肥集中条施:每亩20kg复合肥和25kg尿素,集中于苗子根部,填埋播种沟;肥料应符合NY/T496肥料合理使用准则通则;

4.4培土:通过中耕机进行培土,在把播种沟填平的基础上,再培土15cm高,形成15cm深的垄沟;

步骤5:浇水

高粱从拨节期开始需水量逐渐增加,每亩浇水量以50m

步骤6:定向集中喷叶面肥

叶面定向喷施微量元素:尿素0.5%~2%、磷酸二氢钾0.3%~0.5%、硫酸铵0.2%~9.3%、钼酸铵0.01%、硼砂0.1%~0.2%、硫酸锌0.1%~0.4%、氨基酸≥100克/升;

步骤7:病虫害防治

用种子重量0.6%~0.7%的8%戊唑醇·氟虫氰拌防治种丝黑穗病;用8%丁硫啶虫咪1000倍液和1.8%阿维菌素乳油1000倍液喷雾防治蚜虫;农药使用符合GB/T8321农药合理使用准则;

步骤8:收获

8.1收获时期:适宜收获期在蜡熟末期,此时收获籽粒饱满,产量最高,品质最佳;机收可使用联合收割机进行;

8.2秸秆处理:将秸秆粉碎10cm左右,地表覆盖;

步骤9:生产档案

详细记录技术要点、田间管理、收获、深松深耕各个环节所采取的具体措施,建立生产档案。

实施例2

高粱秸秆归垄单粒沟播抗旱艺机一体化播种方法,包括以下步骤:

产地环境

产地选择:选择生态条件好,远离污染源,不须盖地膜,具有可持续生产能力的农业生产区域;

环境质量:高粱抗旱、耐瘠、耐盐碱、适应性强。最适条件:空气条件良好,土壤PH值6-8,降水400毫米以上地区具有较高产量;

品种选择

试验种植高粱品种为和晋杂22;

播种:试验采用单因素随机区组设计,分别设3个耕作处理。各小区面积60m2(6m×10m),种植密度为8000株/亩。

种耕作措施分别为:(1)旋耕种植(高粱收获后进行旋耕10cm,春季利用高粱施肥播种机直接播种,该种植方式为当地主要种植模式作为对照);(2)浅旋探墒垄沟种植(上一年秋季高粱收获后,将秸秆粉碎于地面,春季利用531探墒施肥高粱播种机直接播种,垄沟深5~8cm,秸秆和多余土壤排到两侧,种植播种于垄沟底部)

各处理均亩施优质腐熟农家肥2000kg,底施氮磷钾(26-10-14)的复合肥40kg,尿素30kg追施(拔节期),播种后喷苗前除草剂,在高粱拔节后利用中耕机进行中耕除草及追肥。

一、下面通过土壤含水量测定、不同耕作方式对土壤含水量变化的影响、高粱单粒播种出苗率测定、不同品种及栽培模式高粱产量测定以得出最佳的播种方法:

1.土壤含水量测定

在高粱生育期的苗期、拔节期、授粉期、灌浆期和收获期用烘干法测定0~20,20~40,40~60,60~80,80~100cm土层的土壤含水量。各处理随机选3点,用土钻取样,刮去土钻中的上部浮土,将土钻中部约20g土壤迅速装入已测质量的铝盒内,盖紧,带回室内,将铝盒外表擦拭干净在分析天平上称量,准确至0.01g,然后置于已预热至105℃的烘箱中烘至恒质量。取出,盖好,在干燥器中冷却至室温,立即称质量,做3次平行测定。计算土壤含水量。

2.不同耕作方式对土壤含水量变化的影响

由图1可以看出,东阳试验田2020年5-9月总降雨量为407.2mm,春季降雨量少,夏、秋降雨偏高,8月5日降雨量73.7mm达全年之最。

由图2可以看出,东阳试验田2020年5-9月平均温度20℃。

由图3可以看出,东阳试验田2020年5-9月日照时长11h。

由于2020年春季发生重大干旱情况,为保证种子出苗,本实验于4月25日进行浇水,5月1日播种。整体降雨量集中在7月上旬和八月,高粱拔节期降雨量偏低,造成植株株高较往年明显降低。2020年气温较往年相对来说正常,极端高温没有出现,对高粱授粉没造成影响。山西省日照时间较长,2020年也未出现连续多日的阴雨天气,对高粱授粉没有影响。

通过图4a-图4e三种不同处理在各生育期的表现可以看出:在苗期-散粉期,浅旋探墒垄沟种植土壤湿度明显高于其他两种处理;散粉期-成熟期浅旋探墒垄沟种植土壤湿度介于其他两种处理之间。可以看出,浅旋探墒垄沟种植在苗期对高粱生长有明显促进作用,这是垄沟造成的土壤坡度对雨量进行了收集,致使垄沟底部产生集雨效果,加之垄沟为东西走向,垄沟顶部遮挡了部分阳光直射,垄沟底部接受阳光直射少,减少了部分蒸腾作用,多方效果之下体现出浅旋探墒垄沟种植具有保水的效果。

拔节期后进行一次中耕培土,土壤含水量与其他两种播种方式基本相同,其主要原因是高粱生长后期叶面积增大,土壤接受日照少,主要蒸腾作用靠高粱叶片产生的原因。

综合来看,浅旋探墒垄沟种植具有苗期保水的作用,对山西省及我国西北旱作雨养区高粱种植有明显的促进作用。

3.高粱单粒播种出苗率测定

地点:在晋中市东阳镇、忻府区北义井村进行高粱苗期出苗率测定

试验种子选择晋杂22号高粱种子,种子由山西农业大学高粱研究所提供,经实验室测定种子芽率为87%,符合国家标准。东阳试验研究中心在5月2日进行播种,5月15日进行出苗率测定,测定方式为全小区测定,小区面积60m2(6m×10m),种植密度为8000株/亩。忻府区北义井播种高粱667m2,种植密度为8000株/亩,随机取其中3点进行出苗率测定,每点60m2(6m×10m),计算平均值。

表1不同耕作方式高粱出苗率统计表

由表1可以看出,免耕种植和浅旋探墒垄沟种植出苗率均达到80%以上,出苗率明显高于旋耕种植。通过实验可以看出,浅旋探墒垄沟播种在小区和大田中出苗率明显片偏高,这与土壤墒情有很大关系,探墒播种在拨开表面干土层的同时进行播种,有效提高高粱出苗率。

4.不同品种及栽培模式高粱产量测定

由表2、表3可以看出,深旋探墒垄沟种植比其他两种栽培模式产量明显增加,其中晋杂22号高粱品种深旋探墒垄沟种植较旋耕种植增产11%,较免耕种植增产1%;东梁80号高粱品种深旋探墒垄沟种植较旋耕种植增产11.9%,较免耕种植增产1.7%。免耕模式生育期明显延长,主要原因是地温降低对高粱成熟造成影响,如果在高海拔地区或积温相对较低地区将会影响产量。深旋探墒垄沟种植与普通旋耕种植生育期变化不明显,说明深旋探墒垄沟种植在节水、保温上效果良好。

表2不同高粱品种三种栽培模式株高和穗长

表3不同高粱品种三种栽培模式产量构成因素

总结

根据实验可以看出,深旋探墒垄沟种植在苗期对高粱生长有明显促进作用,这是垄沟造成的土壤坡度对雨量进行了收集,致使垄沟底部产生集雨效果,加之垄沟为东西走向,垄沟顶部遮挡了部分阳光直射,垄沟底部接受阳光直射少,减少了部分蒸腾作用,多方效果之下体现出深旋探墒垄沟种植具有保水的效果。拔节期后进行一次中耕培土,土壤含水量与其他两种播种方式基本相同,其主要原因是高粱生长后期叶面积增大,土壤接受日照少,主要蒸腾作用靠高粱叶片产生的原因。

深旋探墒垄沟种植成苗率明显高于其他两种耕作模式,其主要原因是探墒播种增加了种子周边土壤水分,并通过镇压轮使种子与土壤接触紧密,促进种子吸收膨胀,增加了成苗率。

深旋探墒垄沟种植比其他两种栽培模式产量明显增加,其中深旋探墒垄沟种植较旋耕种植增产11%以上。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进、部件拆分或组合等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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