精确定量施肥(上)精确定量施肥

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早稻精确定量施肥研究

早稻精确定量施肥研究
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响较 大 , 不同组 合处理 对 干粒 重影 响较小 。 但
3 讨 论 与结 论
4 参考 文献
【】 德 军 . 用 “4 4 试 验 设 计 进 行 水 稻 测 土 配 方 施 肥 研 究【】 1张 利 3 1” J. 土 中国 壤 与 肥 料 ,0 9 6 :2 5 . 20 ( )5 — 6 【】 兆 娟 . 稻 施 肥 不 同 配 比 对 产 量 的影 响 【. 代 化 农 业 ,0 9 1 ) 2崔 水 J现 J 2 0 (2 :
从 表 1 以 看 出 , 穗 总粒 数最 高 是处 理 1 , 1 77 可 每 1为 0 .
表 1 新 建县 松湖 镇兰溪 村 配方施 肥试 验 结果
粒 , 处 理 16. ) 较 ( 38粒 增加 6 .%; 88 实粒 数 最 高 是处 理 6 为 ,
常 生 长 和 高 产 群 体 的构 成 。 过 试 验 验 证 了 精 确 定 量 施 通 肥 的重 要性 , 而得 出 早 稻 两 优 2 从 5在 新建 县 种 植 的 最 佳
2 结果 与分析 21 产 量 .
试 验设在 新建 县松湖镇 兰溪 村魏 淑明责 任 田 , 土壤 为灰 潮沙泥 田 , 茬双季 稻冬 闲地 。 验 田未施 任何 有机肥 。 前 试
1 . 试 验 材 料 2
从 表 1 以看 出 , 3个 处 理 实际 产 量 超 过 当 地 早稻 可 有 平 均 产 量 ( 5 gh ) 其 中 : 理 1 量 最 高 , 73 5 67 0k ,m , 处 1产 为 3 k /m , 次 是 处 理 6, 70 5k/m 第 三 是 处 理 1 , gh 2其 为 6 gh , 0 为 67 3k/m o 量最 低 的是 处理 1 为 24 0k/m2其次 是 5 gh 2产 , 9 gh ,

‘中早39’直播精确定量栽培实施方案

‘中早39’直播精确定量栽培实施方案

‘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

水稻精确定量栽培技术

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。

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

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

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

浅谈精准施肥技术

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。

水稻精确定量栽培合理施肥技术

水稻精确定量栽培合理施肥技术
宜。
2 群体 不足或 叶色落黄较早 。在 N n 4个节间 品种 、 —( Nn1 — + )叶龄期不够 卣,或群体落黄早 出现在 N n叶龄期 — ( N nl 或 — + 叶龄期 ) 。5个伸长节间的品种应提早在倒 5叶 露 尖开始施穗肥 , 于倒 4叶 , 2叶分j次施 用 , 并 倒 氮肥数 量 比原计划增加 1 %左右 , 次的比例 为 3 4 3 0 :: 。4个伸 长 节问的品种 , 可提 前在 倒 4叶 施 用 穗 肥 , 2n 施保 花 肥 ; 倒 } ‘ 施 穗 肥 总 量 可 增 加 5~1% , 花 、 花 肥 的 比 例 以 7 3为 0 促 保 : 宜。 ③群体过大 , 叶色过深。 N n叶龄期后顶 4叶大于顶 如 — 3叶, 穗肥 一定 要推迟 到群体 叶色落黄后才能施用 , 只施 一 次 , 量减 少 。 数 水稻精确定量栽培技术是我同著名水稻栽培专家凌启 鸿 教 授 牵 头 的 团 队 , 水 稻 叶龄 模 式 、 稻 群 体 质 量栽 培 等 在 水 理论与技术成果 的基础上 ,适 应现代稻作发展趋势提出的 新 型栽 培技术体系 。该技术体系在云南 、 贵州 、 河南 、 龙 黑 江、 山东 等省 籼 粳 稻 、 单双 季 稻 和手 插 抛 栽 机 插 等 不 同方 式
栽 培 上 示 范 ,在相 同 品种 和施 肥水 平 下 均 比 当地 现 行栽 培
方法增产 1%以上 , 收到省种 、 0 并 省水 、 省肥且肥料利用率 提 高 1%左 右 、 工 的综 合效 果 。 0 省 ( 作者单位 :5 10 黑龙 江省肇 东市宣化 乡人 民政府 、 1 10
二 、 时 保 温 适
海城 乡人 民政 府 )
施 用 穗 肥 , 问 不 宜 保持 水 层 , 田 以湿 润或 浅 水 为 好 , 施 后第 2天 , 肥料即被土壤吸收 , 再灌 浅水层 . 有利 于提高肥

基于无人机的农田施肥与喷药智能化方案研究

基于无人机的农田施肥与喷药智能化方案研究

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

机插水稻镇稻9424的生育特点及精确定量栽培技术

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。

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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%。

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