果树“水肥一体化技术126页PPT

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果树水肥一体化技术演示文稿

果树水肥一体化技术演示文稿

①施肥量 利用养分平衡法计算
目目标标产产量量
养养分分含含量量
果果树树需需肥肥量量 土土壤壤供供肥肥量量 肥肥料料利利用用率率
施施肥肥量量
施肥量
=
需肥量 - 土壤供肥量 肥料利用率 × 肥料养分含量
经过测土配方施肥技术流程完成施肥量计算
田间试验
指标体系
磷肥调控阶段
严格控制
100%



量 %
50%
• 缺钾症状:叶尖或叶缘发黄,变褐、焦枯似灼烧状, 叶片上出现褐色斑点或斑块,但主脉附近仍为绿色。
• 缺钙症状:顶芽、侧芽、根尖等分生组织易腐烂死亡, 叶尖弯钩状,并相互粘连,干烧心、筋腐、脐腐等。
• 缺硼症状:顶端停止生长并逐渐死亡,根系不发达, 叶片肥厚皱缩,茎及叶柄易开裂,脆而粗,花发育不 全,花而不实,蕾花易脱落。
增加
投入大于产出
维持
平衡
控制
环境安全
14
30
土壤速效磷(mg/kg)
土样采集
室内化验
施肥推 荐
施肥建议卡
企业生产 田间校验
配肥到户、农 化服务
果树施肥量确定是一个复杂的问题,应综合考 虑树种、品种、树龄、树势、结果量、肥料性质和 土壤肥力等情况,并参考历年的施肥量来确定。
一般苹果、葡萄等需肥较多,而李、枣等需肥 较少。
• 缺铁症状:缺铁时首先表现在幼叶上,脉间失绿,严 重时整个幼叶呈黄白色,缺铁常在高pH土壤中发生。
• 缺锌症状: 老组织先出现缺锌时生长素含量下降,植 物生长受阻,节间缩短,叶片扩展受抑制,表现为小 叶簇生,称为小叶病或簇叶病。玉米缺锌出现白条症。
四、施肥技术
①施肥量 ②施肥时期 ③施肥方法

《果实土水肥管理》PPT课件

《果实土水肥管理》PPT课件

运输 韧皮部细胞 木质部
(共质体) (质外体)
植物体内养分再利用过程示意图
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28
叶分析 判断果树树体营养状况,及时调整施肥种类和数量, 可以保证果树的正常生长和结果。 主要果树叶片分析的正常值范围
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叶片颜色诊断
关于以叶片颜色进行营养诊断,铃木(1979)认为叶片 颜色可诊断树体营养水平,是指导施肥重要方法之一。
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(三)果树营养缺素诊断
果树营养诊断是通过土壤营养诊断和树体 营养诊断进行施肥。
通常树体营养诊断采用的方法: ➢ 叶/其他组织分析 ➢ 叶片颜色诊断 ➢ 外观诊断
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养分
饥饿 第
信号
二 信
使
新细器胞官内(共质体)
“卸” 主动运 输
(共质体)老官器细 胞内转移
(质外体) 细胞

主动 “装”
转移
P,K
NNOO3 NN3 NOOO33 3NLOes3s
NO3
loshs
due
to
NKOKPN3 OPPNK3O3
deep percolation
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通俗来说,肥料必须溶解于水中才能被根吸收
质流 扩散 截获
离子或无机分子——主要 有机形态的物质——部分
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52
水肥一体化的意义
• 1.节省肥料--比常规施肥节 省50~70%。省肥意味着省钱、 环保、节省资源。
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45
A、叶面追肥(叶面施肥)

➢ 即将一定浓度的液肥喷施到叶片或枝条上

的一种施肥方法。

➢ 特点:方法简单易行,用肥量小,肥效发

挥快,肥料利用率高;可结合喷药防治病

水肥一体化技术简介PPT课件

水肥一体化技术简介PPT课件
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8、如何选择过滤器?
过滤器种类: 砂石分离器-初级过滤用 介质过滤器-初级过滤用 网式过滤器-二级过滤用 叠片过滤器-二级过滤用
选择什么过滤器及其组合主要由水质决定。 这是较专业的问题,最好由专业人士设计和选择。
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9、能使用的肥料种类有哪些?
只要是能溶于水(最好是不溶性杂质含量低于 0.5%)的化肥都能够通过滴灌系统来施用。
滴头: 普通滴头-通常只能在平地上使用; 压力补偿滴头-在一定的压力变化范围内可以保
持均匀的恒定流量。 地形起伏高差大于3米时,就应该使用压力补偿
式滴头。
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16、滴灌系统一般能用多少年?
滴灌管有多种规格,壁厚从毫米至毫米。很显然越厚越 抗机械损伤。所有滴灌管都加有抗老化材料。
在没有机械损伤的情况下,厚壁和薄壁滴灌管的使用寿 命是一样的。很多薄壁滴灌带寿命短主要是机械破损,导致 漏水。从机械破损的角度,越厚的滴灌管寿命越长。
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12、在雨季土壤不缺水,如何通过 滴灌系统施肥?
施肥一定要加快速度,一般控制在30分钟左右完成; 施肥后不洗管,等天气晴朗后再洗管。
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13、肥料的浓度如何控制?
最准确的办法就是测定喷施的肥液或滴头出口的肥 液的电导率。 -3.0ms/cm就是安全的,或者水溶性肥稀释400-1000倍, 或者每方水中加入1-3公斤水溶性复合肥喷施都是安全 的。
3、常用的水肥一体化措施
叶面喷施、挑担淋施和浇施、拖管淋施、喷灌施用、 微喷灌施用(南方最普及水带喷施)、滴灌施用、树干 注射施用等。其中滴灌施用由于延长了施肥时间,效果 最好,最节省肥料。
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4、滴灌施肥有哪些优点

水肥一体化技术实践与应用精品PPT

水肥一体化技术实践与应用精品PPT

灌水定额 (m3/亩·次)每次灌溉加入的纯养分量(kg/亩)
N
P2O5
K2O
N+P2O+K2O
22
15.0
15.0
15.0
45
9
1.4
1.4
1.4
4.2
11
2.1
2.1
2.1
6.3
12
1.7
1.7
3.4
6.8
266
50.9
50.9
79.8
181.6
1、日光温室越冬茬黄瓜
——滴灌用水配肥方案
本方案适宜于日光温室越冬茬黄瓜,土壤肥力中等地块,宽窄行种植, 每亩定植2900~3000株,目标产量13000—15000kg/亩。
6、提高土地利用率。滴灌网络从水源到地头,不用修渠、打埂,提高土地利用率5%-7%。 7、增加产量,改善品质。水肥一体化技术可促进作物产量提高和产品质量的改善,作物一
般增产10%-30%。同时,产品质量得到不同程度的改善。 8、提高经济效益。水肥一体化技术经济效益包括增产、改善品质和节省投入的效益。
但是这种肥料中的各养分元素的比例可能不完全满足 作物的需求,还需要补充某种肥料。 二是按照拟定的养分配方,选用溶解性好的固体肥料, 自行配制微灌专用肥料。生产实践中选配肥料时最常 用的方法是解析法,通过公式计算求出基础肥料的用 量和肥料总量。
三、蔬菜应用膜下滴灌 水肥管理技术
1、日光温室越冬茬黄瓜
尊敬的各位领导、各位同行、与会代表:大家好!
近年来,随着农业产业结构的不断优化,全省2000万亩耕 地综合生产能力建设工程的开展,主要农作物应用膜下滴灌 水肥一体化技术在全省各地得到了普遍推广,我们稷山县从 2004年开始,借鉴山东、新疆等地的经验,率先在红提葡萄 应用该项技术,八年来逐渐推广应用到桃树、日光温室蔬菜 等主要农作物,确实对旱垣贫水地区的节水节肥节支、增产 提质增收起到了明显的推动作用,同时对耕地综合生产能力 有了较大的提升,给现代农业示范区建设带来了活力。虽然, 我们在各种作物实施膜下滴灌水肥一体化中积累了不少经验; 但是,在应用和推广过程中,也遇到了设施管理、技术配套 等诸多难题;还没有成套的水肥管理和配套技术,还需要在 实践中不断探索。

苹果园的水肥一体化技术

苹果园的水肥一体化技术

苹果园的水肥一体化技术随着农业技术的不断推进,传统农业生产方式已经不能满足现代社会对食品质量、环保和资源利用等方面的要求。

因此,农业技术创新成为当今农业发展的主要方向之一。

在果树种植领域,水肥一体化技术及其在苹果树上的应用已经成为果农们普遍使用的高效栽培技术。

什么是水肥一体化技术水肥一体化技术是指将水肥二者结合起来,通过技术手段进行统一计量、统一施用,从而实现了肥料和水分的“一瓢到底”,从而达到节水、节肥、增产的目标。

该技术利用现代农业技术手段将水和肥料同步种植、同时施入、一齐管理,以精准滴灌、营养液配比等方式,减少肥料损失,提高肥效利用率,提高果树品质和产量。

水肥一体化技术的优点:•节水:贯彻水肥一体化技术可以把水和肥料富集在作物根区,避免水分流失,从而实现节水。

•节肥:采用精准滴灌技术,营养液精确计量,减少了农药和肥料的消耗,从而起到节约肥料的作用。

•提高产量 : 水肥一体化技术可以在规定时间内开展准确施肥,合理管理土壤微生物群落,促进植物生长,保证产量的提高。

苹果园采用水肥一体化技术带来的好处苹果园作为重要的经济作物,水肥一体化技术的使用将会带来一系列的好处:提高果品品质水肥一体化技术可以不断为苹果提供充足的水分和满足所需的营养,苹果树的生长快速,质量更加优良。

所收集的数据也表明,使用水肥一体化技术后,苹果的口感变得鲜嫩多汁,外型鲜艳,品质更好。

提高生产效率水肥一体化技术可以提高肥料利用率和果树品质,从而提高生产效率。

通过此方法施肥,不仅节省了多余肥料,同时也减少了草挺、插秧、人工管理,有效提高了工作效率。

降低成本和节约资源水肥一体化技术还可以减少肥料的使用和减少灌溉用水,因此能够减少生产成本和保护环境。

相比于传统的农业生产,水肥一体化技术更加经济、环保和可持续。

如何在苹果园使用水肥一体化技术种植前工作1.土壤检测在决定使用水肥一体化技术之前,需要对土壤进行检测,从而了解其生长特征和肥料需求。

苹果水肥管理方案PPT课件

苹果水肥管理方案PPT课件
根据苹果需肥特性,确定苹果的氮磷钾需求适宜比例为: N:P2O5:K2O=1:0.5 - 0.7:1 - 1.3,推荐苹果复合肥 配方17-10-18,进一步确定肥料施用量。
2019/12/28
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表 不同土壤肥力水平下,根据目标产量确定施肥量
(注:紫色字体为纯氮N养分推荐量,kg/667m2)
建议每100kg产量,施纯氮( N)0.6 - 1.0 kg
2、推荐施肥量:采果后未施肥果园,此时及早施肥,施 肥种类、方法和数量同采果后施肥。弱树此时增加一次春 季施肥,以 17 – 10 – 18 配方为最佳,施用量10 - 30 公斤/ 亩。
2019/12/28
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3、灌溉:发芽前后到开花期是苹果需水的第一个关键
期,开花后20天是果实生长发育最旺盛的时期,为果树 的水分临界期,此时缺水将严重导致生理落果和减产。 此期10~30厘米的土层内土壤相对含水量不能低于60%。 此次灌水量要大,浸透土壤50厘米为宜。灌溉时间根据 天气情况,经常发生霜冻的地区适当晚浇,否则宜早灌。
2019/12/28
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5、土壤保墒管理:
(1)生物覆盖保墒。将秸秆粉碎至25厘米左右,均 匀覆盖在树冠投影下的地面。覆盖厚度为15厘米左右, 是旱地目前较好的保墒措施。
(2)起垄沟草覆膜技术。沿树行用行间的土起宽2米, 高30厘米的土垄,使行间成沟,垄上覆膜,沟内覆10 厘米的杂革或秸秆。当降雨时。可使5厘米以内的无 效降水成为果园的有效降水收集到覆草的沟内。有利 于果园土壤的改良和保墒。
2、灌溉:该时期也是苹果树需水的关键时期,果园土 壤含水量保持在田间持水量的60%以上,才能保证果树 的正常生长发育。
2019/12/钾为主
(如17-8-20、15-5-20等),施肥原则“少量多次、 窄沟多沟”,每隔15天左右追肥1次,7月初开始 共追6-8次,用量根据坐果量确定,每次0.5-1公斤 左右/100个袋。

水肥一体化技术ppt课件

水肥一体化技术ppt课件

防洪减灾 农业用水
农业用水紧缺这一矛盾不可能得到缓解
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结论
节水节肥是发展环境友好现代农业的根本要求 水肥一体化技术是实现这一目标的有力措施
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水肥一体化技术基本理念
根系在吸收水分 的同时吸收养分
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水肥一体化的植物 营养学理论基础
设施坚固耐用,造价低 适于在井灌区及有压水源使用
51
定量施肥器,以色列产
52
采用杜塞泵按比例施肥
• 精确而稳定的剂量
• 养分浓度与灌溉水量总是成比例的, 不受主流管水压及出水
速率变化的影响
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肥料泵优缺点对比
优点 按比例施肥 计量精确,浓度均匀
不受水压变化的影响
没有水头损失 设备可以移动 适于自动化
质流 扩散
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根系是怎么吸收养分的?
扩散——由于植物 根系对养分离子的 吸收,导致根表离 子浓度下降,从而 形成土体-根表之间 的浓度差,使离子 从浓度高的土体向 浓度低的根表迁移
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的过程。
质流——土壤中养分通 过植物的蒸腾作用而随 土壤溶液流向根部到达 根际的过程。是土壤养 分向植物根部迁移的一 种方式
不需要外加动力 施肥浓度均一 施肥看得见
不适宜自动化
适合对地面水源加压的情况,不 适合用于潜水泵
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泵注肥法
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泵注肥法的好处
施肥速度和浓度均匀,肥料浓度容易控制, 前后一致
劳动效率高,操作方便,施肥看得见。(当
轮灌区面积大,施肥多时更方便)

果园肥水一体化技术

果园肥水一体化技术

果园肥水一体化技术1肥水一体化技术概念传统上灌溉和施肥是分开进行的。

而肥水一体化技术理论根据是养分到达根系表面被吸收主要是通过质流和扩散两个过程,而这两个过程都需要水的参与,即肥料要溶解于水才能被根系吸收。

简单来讲就是通过灌溉系统施肥,作物在吸收水分的同时吸收养分。

通常与灌溉同时进行的施肥是在压力作用下将肥料溶液注入灌溉输水管道而实现的。

溶有肥料的水通过灌水器(追肥枪)将肥液喷洒到作物上或注入根区,它是现代作物生产的一项重要技术,具有显著的节水、节肥、省工的效果。

2肥水一体化技术所需设备及安装一般需要加压系统(水泵、重力自压)、过滤系统(通常用120目叠片过滤器)、施肥系统(泵吸肥法和泵注肥法)、水源工程、启动箱(三相电表、漏电开关、防误开关、空气开关)、输水管道(常用PVC管埋入地下)、滴灌管道。

滴灌管道:通常主管和支管采用1-4寸PVC管。

平地果园可选用普通滴灌管,直径12-20mm、壁厚0.3-1.0mm;山坡地则选用压力补偿滴灌管,直径16mm、壁厚1.0mm以上。

滴头流量、间距与土壤质地有关,粘性土则选小流量大间距,砂性则大流量小间距,出水均匀度90%以上。

水源工程:指为获取水源建设的基础设施。

如水井、蓄水池、沉沙凼、引水沟渠等。

喷灌用水要求使用干净、无杂质的河水或井水,水质要求酸碱度适宜,含盐量低,不堵塞管道。

使用时将肥料溶于施肥器中,将吸肥器放入施肥器中。

开启需要灌溉的分组开关至少一个。

打开总阀门开关。

关闭施肥阀门。

开启动力,启动水泵。

等微喷头喷洒两分钟后,开启施肥开关。

施肥结束后,关闭施肥阀门。

继续进行灌溉(时间不得低于两分钟),完成该小区灌溉后,先开启另一灌溉小区阀门,再关闭前一灌溉小区阀门,再进行前三步操作,如此循环,直到完成所有小区施肥与灌溉。

当所有灌溉小区灌溉完成后,先关闭动力,再关闭所有阀门。

取出过滤器,清洗后保存。

3管理要点3.1制定施肥方案(1)灌溉制度的确定根据种植作物的需水量和作物生育期的降水量确定灌水定额。

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