水肥一体化技术应用的现状及发展前景
2021水肥一体化发展现状与推广效果分析范文1

2021水肥一体化发展现状与推广效果分析范文 近年来,扬中市设施蔬菜种植规模发展迅速,但在生产过程中灌溉仍以大水漫灌、沟灌和浇灌为主,而施肥方式以人工撒施为主。
水肥一体化的出现和推广将逐渐取代传统的灌溉和施肥方式,从而化解传统方式造成的水肥资源浪费、农田土壤环境恶化、次生盐碱化、酸化等问题。
水肥一体化又称微灌施肥方式,它是借助压力系统(或地形自然落差) ,将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过可控管道系统供水、供肥,使水肥相融后,通过管道和滴头形成滴灌、均匀、定时、定量,浸润作物根系发育生长区域,使主要根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量,同时根据不同的蔬菜需肥特点、土壤环境和养分含量状况,蔬菜不同生长期需水、需肥规律情况进行不同生育期的需求设计,把水分、养分定时定量、按比例直接提供给作物。
简单形象的称给农作物打“点滴”. 1水肥一体化发展现状 2014年对我市设施农业进行了调查,本次共调查 37 户大户和合作社,面积共290.67 hm2,水肥一体化面积 25.2 hm2,应用率为 8.76%,其中蔬菜应用面积为 13.53 hm2(以秧草大棚为主),1 hm2为水稻育秧大棚或基地,葡萄应用水肥一体化面积10.67hm2.资金来源主要以自筹为主,水源主要以河水和地下用水为主,灌溉方式以滴灌和喷灌为主。
2水肥一体化效果分析 2.1控制水量,节约用水 传统的灌溉一般采取打水漫灌,水量常在运输过程中或在非根系间浪费,水肥一体化技术通过可控管道运输到作物根系,减少水分的下渗和蒸发。
以育秧为例,传统灌溉以大水漫灌为主,一次灌溉667m2的秧苗需要 80 m3用水,按照可以保持 2 d 计算,每 667 m2每天需要用水 40 m3.而据调查统计,采用喷灌设备浇水,每 667 m2秧苗每次浇水约为 1 m3(每个喷头 1 h 喷水 50 L,每 667 m2需要 80 个喷头,每次浇水 15 min 可以浇透),按每天浇水 3 次计算,每 667 m2秧苗每天需水量约为 3 m3.在其他作物上面使用喷灌和滴灌同样大大的降低用水量。
农作物水肥一体化技术应用现状与发展分析

农作物水肥一体化技术应用现状与发展分析1. 引言1.1 研究背景随着人口的不断增加和资源的有限性,农业生产面临着越来越大的挑战。
传统的农业生产方式往往存在着水资源的浪费和肥料的过量施用等问题,导致了土壤质量的下降和环境污染的加剧。
开展农作物水肥一体化技术的研究和应用具有重要的现实意义和紧迫性。
当前,我国在农作物水肥一体化技术的研究和应用方面取得了一些进展,但仍然存在着诸多问题和挑战。
有必要深入开展农作物水肥一体化技术的研究,探索适合我国国情的技术模式,促进农业生产的可持续发展。
1.2 研究意义农作物水肥一体化技术的研究意义主要体现在以下几个方面:1. 提高农作物产量和质量:农作物水肥一体化技术能够有效地调节土壤水分和养分的供应,提高作物的生长效率,进而提高产量和品质。
2. 降低农业生产成本:通过合理施肥和灌溉管理,可以有效节约水肥资源的使用,减少因过量施肥和浪费水资源而导致的成本浪费。
3. 保护环境和减少污染:农作物水肥一体化技术可以减少因农业活动而导致的土壤污染和地下水污染,降低农业对环境的负面影响。
4. 推动农业可持续发展:农作物水肥一体化技术的推广应用有利于提高农业生产的稳定性和持续性,推动农业由传统向现代、高效、可持续的发展方向转变。
2. 正文2.1 农作物水肥一体化技术的定义农作物水肥一体化技术是指在农业生产中综合运用水肥资源,通过科学合理的管理和技术手段,实现水肥的最优配置,以提高农作物的产量和质量,减少资源浪费和环境污染的一种农业生产模式。
水肥一体化技术旨在实现水资源和肥料的高效利用,促进农业可持续发展,是当前农业生产中的重要技术之一。
农作物水肥一体化技术的定义涵盖了对水肥资源的充分利用和合理管理,包括对水肥施用量、施肥施水时机、施肥施水方式等方面的科学调控。
通过精准施肥、灌溉与施肥的配套措施、优化施水管理等手段,实现水肥资源的协同利用,提高农作物的效益和品质。
2.2 农作物水肥一体化技术的主要内容1. 水肥一体化技术的基本理念:农作物水肥一体化技术是指在农业生产中,通过合理的用水用肥管理,实现水肥资源的协调利用和高效利用,达到节水、增产、减排的目的。
水肥一体自动化种植解决方案

水肥一体自动化种植解决方案第1章绪论 (3)1.1 水肥一体自动化种植概述 (3)1.2 水肥一体化技术的发展现状与趋势 (4)1.3 水肥一体自动化种植解决方案的意义 (4)第2章水肥一体自动化种植技术原理 (4)2.1 水肥一体化技术原理 (4)2.1.1 肥料选择与配比 (5)2.1.2 溶肥设备 (5)2.1.3 灌溉系统 (5)2.1.4 控制系统 (5)2.2 自动化控制技术原理 (5)2.2.1 传感器监测 (5)2.2.2 控制策略 (5)2.2.3 执行机构 (5)2.2.4 控制系统 (5)2.3 水肥一体自动化种植系统设计 (5)2.3.1 系统总体布局 (6)2.3.2 传感器布局 (6)2.3.3 控制系统设计 (6)2.3.4 执行机构选型与布局 (6)2.3.5 系统集成与调试 (6)第3章水肥一体自动化种植系统硬件设计 (6)3.1 系统硬件架构 (6)3.2 水肥控制器设计 (6)3.3 传感器及其接口设计 (7)3.4 执行器及其接口设计 (7)第4章水肥一体自动化种植系统软件设计 (7)4.1 系统软件架构 (7)4.1.1 整体架构 (7)4.1.2 数据采集层 (7)4.1.3 数据处理层 (7)4.1.4 控制策略层 (8)4.1.5 用户界面层 (8)4.2 数据处理与分析 (8)4.2.1 数据预处理 (8)4.2.2 数据存储与管理 (8)4.2.3 数据分析 (8)4.3 控制策略与算法 (8)4.3.1 水肥一体化控制策略 (8)4.3.2 智能优化算法 (8)4.3.3 参数自适应调整 (8)4.4.1 实时数据显示 (8)4.4.2 历史数据查询 (8)4.4.3 参数设置 (9)4.4.4 异常报警 (9)4.4.5 系统日志 (9)第5章水肥一体自动化种植关键技术研究 (9)5.1 水肥配比技术 (9)5.1.1 配比原则与依据 (9)5.1.2 配比算法与优化 (9)5.1.3 配比设备与调控 (9)5.2 灌溉控制技术 (9)5.2.1 灌溉模式选择 (9)5.2.2 灌溉制度制定 (9)5.2.3 灌溉控制系统设计 (9)5.3 肥料溶解与输送技术 (10)5.3.1 肥料溶解原理 (10)5.3.2 肥料输送与分配 (10)5.3.3 肥料溶解与输送设备的优化 (10)5.4 数据采集与传输技术 (10)5.4.1 数据采集 (10)5.4.2 数据传输 (10)5.4.3 数据处理与分析 (10)5.4.4 数据安全与隐私保护 (10)第6章水肥一体自动化种植系统应用实例 (10)6.1 系统在蔬菜种植中的应用 (10)6.1.1 系统配置 (10)6.1.2 应用效果 (11)6.2 系统在果树种植中的应用 (11)6.2.1 系统配置 (11)6.2.2 应用效果 (11)6.3 系统在粮食作物种植中的应用 (12)6.3.1 系统配置 (12)6.3.2 应用效果 (12)6.4 系统在其他作物种植中的应用 (12)6.4.1 系统配置 (12)6.4.2 应用效果 (12)第7章水肥一体自动化种植系统的安装与调试 (13)7.1 系统安装要求与步骤 (13)7.1.1 安装要求 (13)7.1.2 安装步骤 (13)7.2 系统调试与优化 (13)7.2.1 调试方法 (13)7.2.2 优化措施 (13)7.3.1 定期检查 (14)7.3.2 保养措施 (14)7.4 系统故障排除与解决方案 (14)7.4.1 常见故障及原因 (14)7.4.2 解决方案 (14)第8章水肥一体自动化种植效益分析 (14)8.1 产量与品质提升 (14)8.2 水肥资源利用效率 (14)8.3 经济效益分析 (15)8.4 社会与生态效益 (15)第9章水肥一体自动化种植技术的发展前景与挑战 (15)9.1 技术发展趋势 (15)9.1.1 智能化与精准化 (15)9.1.2 集成化与模块化 (15)9.1.3 绿色环保与可持续发展 (16)9.2 政策与产业环境分析 (16)9.2.1 政策支持 (16)9.2.2 产业环境 (16)9.3 技术推广与应用挑战 (16)9.3.1 技术成熟度 (16)9.3.2 成本与投资回报 (16)9.3.3 技术培训与人才储备 (16)9.4 未来研究方向与建议 (16)9.4.1 技术研发 (16)9.4.2 产业应用 (16)9.4.3 政策支持 (17)第10章结论与展望 (17)10.1 研究成果总结 (17)10.2 水肥一体自动化种植技术在我国的推广与应用 (17)10.3 水肥一体自动化种植技术在国际市场的竞争力分析 (17)10.4 水肥一体自动化种植技术的未来发展展望 (17)第1章绪论1.1 水肥一体自动化种植概述水肥一体自动化种植技术是将灌溉与施肥有机结合的一种现代农业技术。
水肥一体化技术在实际应用中存在的问题及对策

水肥一体化技术在实际应用中存在的问题及对策1. 引言1.1 介绍水肥一体化技术水肥一体化技术是指在农作物生长过程中,合理调控水和肥料的供应,以达到最佳的生长效果。
通过科学施肥和节水灌溉的方法,可以最大限度地提高作物的产量和品质,同时减少资源的浪费和环境污染。
水肥一体化技术的实施需要综合考虑土壤性质、气候条件、作物品种等因素,制定合理的施肥和灌溉方案。
在当前农业生产中,水肥一体化技术已经得到广泛应用,并取得了显著的效果。
水肥一体化技术的实施可以减少农药和化肥的使用量,降低成本,提高农产品的质量和安全性。
通过科学管理水肥的供应,可以避免因过量施肥或过度灌溉而导致的土壤污染和水资源浪费。
水肥一体化技术在现代农业中具有重要的意义,已成为提高农业生产效益和可持续发展的重要手段之一。
通过不断优化技术和推广经验,水肥一体化技术将为农业生产带来更多的益处,助力农业实现可持续发展。
1.2 探讨水肥一体化技术在实际应用中的重要性水肥一体化技术是一种综合利用水肥资源,达到节约资源、增产增效的理念。
在农业生产中,合理应用水肥一体化技术可以有效提高作物产量和质量,减少资源浪费,减轻环境污染。
探讨水肥一体化技术在实际应用中的重要性具有重要意义。
水肥一体化技术能够有效解决传统农业生产中肥料使用量大、浪费严重、农田污染等问题。
通过科学调配水肥比例,实现肥料的精准施用,可以提高肥料利用率,避免因施肥不当造成的土壤负荷过重和化肥残留的情况,有效保护土壤生态环境。
水肥一体化技术有助于提高作物的吸肥利用率,促进作物生长发育,增加作物产量。
通过合理施用水肥一体化技术,可以有效提高肥料的利用率,避免因施肥不当导致的施肥浪费情况,从而提高作物的产量和品质。
水肥一体化技术在实际应用中具有重要的意义,不仅可以提高农业生产的效益,还可以促进农业可持续发展,实现农业资源的有效利用和土壤生态环境的保护。
进一步探讨和推广水肥一体化技术的重要性不容忽视。
水肥一体化技术应用现状、存在问题与对策及发展前景

我 国水 肥 一 体化 技 术 的 研 究 是 从 17 9 4年 开
始 的 。 当时 引进 了墨 西哥 的滴 灌设 备 , 试验点 仅 有 3个 . 积 约 53m 。 验 取 得 了 著 的 增 产 面 .h 试
国不 同地 区举 办 灌 溉 施肥 技 术 培 训班 , 国内外 由 专家 系统 地 介 绍 灌溉 施肥 的理 论 和技 术 。 足使灌 {
1 . 灌 溉 用 水 效 率 高 滴 灌 将 水 一 滴 一 滴 地 .1 2
滴 进土 壤 . 水 时地 面不 出现 径 流 . 浇地 转 向 灌 从
浇作 物 , 少 了作 物 的棵 间蒸 发 。 时 , 减 同 通过 控 制 灌水 量 。 壤 水 深层 渗漏 很 少 , 少 了 无效 的 田 土 减
逐 步 形成 , 应 用 上 由试验 、 范 到 大 面积 推 广 。 在 示
系的快 速 吸 收 。对 滴 灌 而言 , 由于 湿 润 范 围仅 限
于根系集 巾的区域 。使得肥料利用率大大提高 。
提 高利用 率 意味着 施 肥量 减 少 , 而 节省 肥料 。 从 1 _ 节省施肥用工 .3 2 特 别 对 保 护 地 内栽 培 的 作 物 尤为 明 显 。 去传 统 的灌 溉 施肥 方 法是 每 次 过 施 肥 要挖 穴 或 开浅 沟 , 肥后 再 灌 水 。而利 用 水 施
效节水 、 节肥技术 。 文章 通过分析相 关文献 . 对该项技 术的概念及其优 、 特点 、 用现状 、 应 存在 问题和发展前景
等 进 行 了归 纳 总结 , 出 了今 后 需要 进 一 步 研 究 和探 索的 问题 。 提 关 键 词 : 肥 一 体 化 技 术 ; 用 现 状 ; 在 问题 ; 采 ; 展 前 景 水 应 存 对 发 中 图 分 类 号 : 17 S4 . 2 文献标识码 : A 文 章 编 号 :o7 0 0 (O 6 0 — 0 2 0 lo — 9 7 2 o )6 0 3 — 3
我国水肥一体化技术研究现状与发展对策

2020.03植保土肥我国是农业大国,玉米是我国重要的粮食作物,我国是水资源缺少的国家,我国的淡水资源总量为28000亿m 3,居世界第六位,但我国的人均水资源占有量不足2300m 3,相当于世界人均占有量的1/4,水资源相对其他国家十分匮乏。
我国的农业水资源的使用量约占我国总水资源的80%,传统农业中的粗灌漫灌造成了水资源的严重浪费且利用率低,水资源的短缺已严重阻碍我国农业的发展,影响农作物高产高质量的发展,很不利于我国农业的快速发展[1]。
我国每年农用化肥的施用量超6000万t,是世界化肥使用总量的1/3,是世界化肥使用量最多的国家,可是我国氮肥、磷肥、钾肥的利用率分别为30%~35%、20%~25%和40%~45%,化肥的平均利用率仅为33%,与发达国家的化肥利用率水平有很大差距,造成化肥资源的大量浪费[2]。
落后的传统施肥方式已严重阻碍我国农业的发展,盲目粗放的施肥造成了农作物产量减产、地下水污染和土壤板结等问题,制约我国环境友好型、资源节约型社会的构建。
随着科技的不断进步与发展,水肥一体化灌溉技术应用到农业生产过程中,具有节水节肥,保护环境,提高农作物产量和质量等优点,该技术对缓解我国水资源短缺,保证国家粮食安全,推动经济可持续发展具有重要意义。
应该加大水肥一体化技术的推广,走符合中国国情的水肥一体发展之路。
1 水肥一体化技术的基本概念水肥一体化技术就是利用灌溉系统向农作物进行水和肥的同时施入,使农作物同时得到水分和养分的供给。
通常是将灌溉与施肥系统融合为一个整体,在压力的作用下,将可溶性肥料溶于灌溉水之中,通过灌溉管网将水和肥同时喷洒在作物叶面或滴灌到农作物根系附近,提高植物根系水分和养分的吸收效率,有利于植物的快速生长,提高农作物产量和质量。
农民可通过观察农作物的实际生长情况,确定合理灌溉量与灌溉时间,具有节水、节肥、高产、省工、环保等优点。
2 我国水肥一体化技术主要的应用模式滴灌水肥一体化技术是将具有一定压力的水肥,通过灌溉管道与安装在毛管上的滴头,将水与肥缓慢均匀的滴灌在作物根系附近的灌水方法。
水肥一体化发展现状与展望

然而,水肥一体化发展也面临着一些问题和挑战。首先,水肥一体化设备的 投入成本较高,很多农民难以承担。其次,目前水肥一体化技术的应用还不够广 泛,尤其是在一些贫困地区和山区,受地形、水资源等因素的限制,应用难度较 大。此外,水肥一体化技术需要专业的技术指导和支持,缺乏专业人才的地区在 应用上存在一定的困难。
四、项目预期成果
1、提高水肥利用效率30%以上。 2、降低农业生产成本10%以上。 3、提高农产品产量和品质10%以上。
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三、项目实施方案
1、设备购置与安装
根据项目需求,购置水肥一体化设备,包括灌溉设备和施肥设备。在设备安 装过程中,要确保设备的稳定性和可靠性,同时要考虑到设备的维护和保养方便。
2、技术培训与指导
对农民进行水肥一体化技术培训和指导,包括灌溉技术、施肥技术、设备操 作等方面。通过培训和指导,使农民掌握水肥一体化技术,能够正确操作设备, 提高水肥利用效率。
结论
水肥一体化技术是现代农业发展的重要趋势之一。本次演示介绍了水肥一体 化发展的现状和展望,探讨了水肥一体化发展的技术途径和方法以及带来的效益。 针对水肥一体化发展面临的挑战和问题,提出了相应的政策建议和措施。随着科 技的不断发展和社会进步,相信水肥一体化技术在未来的农业生产中将会发挥更 加重要的作用,为保障全球粮食安全和实现农业可持续发展做出更大的贡献。
当前水肥一体化发展的现状
水肥一体化技术在全球范围内得到了广泛的应用。根据国际灌溉排水委员会 (ICID)的数据,截止到2020年,全球水肥一体化面积已经超过了1.2亿公顷。 在我国,水肥一体化技术也得到了迅速发展,应用范围不断扩大。尤其是在水资 源短缺的地区,水肥一体化技术已经成为农业节水的重要手段。
水肥一体化发展的技术探讨
水肥一体化技术的应用现状与发展前景

水肥一体化技术的应用现状与发展前景摘要:水肥一体化技术是一种灌溉与施肥相结合的新型农业技术。
它可以大大提高水资源和肥料的利用,促进生态环境保护建设,提高农作物的质量和品质,促进工业的健康发展。
发展前景广阔,发展空间广阔。
关键词:水肥一体化;技术;应用我国是农业大国,长期以来我们总是以占世界7%的耕地,6%的水资源,养育着占世界22%的人口为荣。
新中国成立之前我们农业发展相当缓慢,生产水平落后,直到新中国成立以后,我国农业才开启了全面快速发展的新局面。
其中,很重要的一个原因是肥料的大量使用,我们的肥料使用量占到了世界的35%,而且不合理施肥现象普遍存在。
有效施肥能够提高作物产量,提升农业产值,但是过度满目施肥不仅造成肥料资源浪费,也会增加农业成本,降低农产品品质和一定程度的环境污染。
随着国家对现代农业发展的高度重视,提高肥料资源利用率,科学施肥,大力推广水肥一体化是农业发展必然要求。
1、实施水肥一体化现状水肥一体化技术是一项集灌溉与施肥于一体的新型农业技术。
水肥一体化技术是建立在压力系统(或自然地形)的基础上的。
根据作物土壤养分含量、肥料要求及作物的特性,采用可溶性固体肥料或液体肥混合使用。
混合肥料液体由灌溉用水控制。
管道系统的供水量和供肥量,经水肥混合后,通过管道和滴灌管形成滴灌。
根系生长发育区渗透作物的规律和均匀性得到控制,使主要根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量。
2、水肥一体化技术显著特点2.1施肥及时,具速效性水肥一体化技术由于肥和水结合,肥随水走,非常有利于作物快速吸收养分,避免了传统施肥等天下雨的窘境。
2.2肥料利用率高,具高效性传统施肥肥料利用率很低,据调查,传统施肥,氮肥利用率只有26.9%,钾肥利用率只有43.6%,磷肥利用率只有5.9%,是由于肥料经过挥发、淋溶、径流以及被土壤固定,在土壤中待的时间比较长。
而采用水肥一体化技术追肥,肥水直供根区,减少了浪费,有效提高肥料的利用率,肥水利用率可达到70%左右。
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水肥一体化技术应用的现状及发展前景
【摘要】近来随着我国经济的加速发展,农业的进程也逐渐加快,对农业方面的要求也越来越高。
农业生产从种植到收获,以及对土地的状况都要进行极为高效有益的评估,所以本文重点介绍了水肥一体化在国内外的发展现状,多角度的分析其优点,同时也找出了其中的局限性,积极展望了该技术的应用前景。
【关键词】水肥一体化;应用现状;发展前景
在我国,水肥一体化技术又称微灌施肥技术,其主要的机制是借助压力系统,或者借助地形自然落差,充分结合微灌和施肥技术,以水为载体,灌溉同时施肥,结果达到水和肥一体化利用,水和肥的管理更高效,当然,也可以根据不同作物的特点,如植物的需肥特点,对土壤环境的要求,以及养分含量的具体状况进行设计。
可以满足作物的生育期需水和需肥规律,使水和肥料以最优质的结合在土壤中被作物吸收和利用。
1、水肥一体化技术国内外发展及应用现状
1.1国外应用与发展状况
水肥一体化的进程在以色列表现的较为经典。
20世纪中期,伴随着国家的塑料工业的发展开始发展滴灌开始使用水肥一体化的技术。
如今的以色列,该技术广泛应用于各个方面,果园,温室,大田以及绿化等,使用的面积以及占灌溉面积的一半以上,位居世界之首。
在世界范围上的水肥一体化技术,大都广泛应用在干旱缺水和经济发达的地区和国家[1]。
1.2我国应用与发展状况
我国最早应用的水肥一体化技术是引进于墨西哥,1974年引进的滴灌设备试点的面积达到了5.3hm,从此以后该滴灌技术开始得到了进一步的研究。
十年后的1998年,我国就自主研制出了第1代滴灌设备。
自此以后,随着我国引进的先进生产工艺技术,规模化的灌溉生产也在我国逐步的形成。
水肥一体化的技术在应用上逐渐从试验和示范田推广到到大面积的应用。
到了20世纪后期,水肥一体化的技术愈来愈得到高度的重视,我国组织专业的人员开展该技术的技术培训,并拨款进行研讨。
2000年水肥一体化的技术培训和指导得到进一步的发展,中央农业部的全国农业技术推广中心参与国际合作,连续5年在我国举办水肥一体化技术培训班,该次培训的指导专家是国内外的一级专业人员,将理论技术和实际操作结合在一起,加大了微灌施肥的面积[2]。
当前。
水肥一体化技术已经由过去的局部试验、示范发展,成为现在的大面积推广应用,辐射范围从华北地区扩大到西北旱区、东北寒温带和华南亚热带地区。
覆盖设施栽培、无土栽培、果树栽培,以及蔬菜、花卉、苗木、大田经济作物等多种栽培模式和作物,特别是西北地区膜下滴灌施肥技术处于世界领先水平。
为了响应国家“菜篮子工程”以及省农业厅“百万亩设施蔬菜工程”规划。
加快发展设施蔬菜产业,丰富城
乡居民“菜篮子”工程,保障市场供应,促进农民增产增收。
近年来,汉中市注重农业生产中开展“水肥”双节技术,在城固、勉县等地进行了设施蔬菜水肥一体化技术宣传、推广,取得了较好的成效。
2、水肥一体化技术的优点
2.1节水
相对于传统的灌溉技术,水肥一体化技术在节水方面相当的高效。
传统的浇灌技术一般采取的是畦灌一级大水漫灌,这两种灌溉时水常在运输途中被浪费,但是水肥一体化技术,可以帮助水肥融合在一起,采用的是可控管道,方式是滴状浸润作物的根系,这样可以减少水分的下渗一级蒸发,使水分得到充分的利用,通常可节水30%以上[3]。
2.2提高肥料利用率
传统的肥料利用都是通过泼撒的方式,这种施肥不仅不能保证所有肥料充分被利用,而且对工作人员造成一定的危害。
水肥一体化技术在施肥时采取定时、定量和定向的方式,不仅可以减少肥料的挥发和流失,甚至提高土壤对养分的固定,这样可以实现集中施肥,达到平衡施肥,而且在同等的耕种条件下,最少便可节约肥料30%[4]。
2.3减少农药用量
在蔬菜棚内,如果采取水肥一体化技术,可以一定程度上减低棚内的湿度,使其湿度降低8.5%左右,降低湿度后会一定程度上抑制了棚内病虫害的发生。
除了此种效果外,如果湿度减低,棚内的通风次数也会不用那么多,这样会使温度提高很多,这样可以使作物生长健壮,并且增强植物抵抗病虫害的能力,减少了农药的用量。
2.4提高作物产量与品质
水肥一体化技术大大的改善了植物的浇灌,促使作物得到了足够的满足生理需要的水肥,这种浇灌技术下的果实饱满,个头大,普遍可增产10%以上。
此外,从上文我们知道,该技术可以减少病虫害的损坏,大大的减少腐烂果和畸形果的数量,使果实的品质得到很好的改善。
比如说栽培黄瓜,水肥一体化技术的黄瓜比运用常规的畦灌施肥所收获的黄瓜其畸形瓜的率要少21%,黄瓜增产很大,产值增加较高。
2.5节省灌水和施肥时间
水肥一体化技术的机制是依靠压力差来自动的进行灌水施肥,这样免去人工的开沟灌水,也可以大大的减少人工施肥的时间。
传统的灌溉技术会使田间地头产生大量的浪费水资源,而该技术不仅节约了水,而且保证地头田间的干燥,进
而控制了杂草生长,不要花费大量的人力去清除杂草,节约了工作时间。
病虫害的减少也使喷药和通风过程人工投入大大的减少[5]。
2.6改善土壤微环境
水肥一体化技术可以降低土壤容重,增加孔隙度,进而使土壤微生物的活性增强,这样可以减少养分的淋失。
微生物活性的增加可以提高土壤次生盐渍的含量,而土壤次生盐渍具有高水位大流量的运行特点,这样可以使灌周期缩短,减少输水损失,提高水利用系数,使灌区作物灌水在生育期,大大提高了作物的产量。
3、小结
水肥一体化的灌溉用水时,要坚持依法管水和科学调度,打击偷水、抢水等行为。
维护用水秩序和合法用水权利,为灌区创造良好的环境。
灌溉期结束后及时进行资料整编,进行流量监测和调度情况分析,计算各渠系水利用系数,进行奖罚考核。
同时认真分析灌溉存在的问题,提出对策,提高灌溉的水利用效率。
工作人员有一定的政治素质,业务能力也要很高。
调度工作人员了解系统的基本情况,如机组配置,出流能力,取水口位置以及输水能力[6]。
近年来灌区水量调配工作取得了明显的效果,满足了农业在关键需水期的用水,提高了用水效率,扩大了用水的市场,实现了节水增产的双赢。