设施蔬菜应用水肥一体化技术的试验研究
设施蔬菜水肥一体化及高抗微生物菌剂应用试验方案

设施蔬菜水肥一体化及高抗微生物菌剂应用试验方案1. 目标:1.1 探索节水、节肥、省工、改良土壤、增产、提高品质的水肥一体化高效栽培技术途径,以及克服设施蔬菜连作障碍的综合农艺措施;1.2 探索提高设施蔬菜产品品质的生物防治技术途径。
2. 材料和方法2.1 试验地点设施产业园.2.2 供试作物番茄,品种:粉达(硬质粉果)2.3 番茄目标产量番茄目标产量7500 kg,番茄目标产量需肥量:N 22.5 kg 、P2O5 10 kg 、K2O 18 kg,土壤供肥量:供氮50 mg kg-1相当于7.5 kg,供磷15 mg kg-1相当于3.75 kg,供钾80 mg kg-1相当于12.0 kg,滴灌下N、P、K肥料利用率分别按照70%、40%和70%计算,实际肥料施肥量:施氮量21.5 kg,施磷量15.6 kg,施钾量8.57 kg.2.4 试验设计2.4.1 水肥一体化研究采用单因素单水平随机区组设计,完全实施;其中:施肥试验设置:(1)滴灌土壤施肥、(2)滴灌水肥一体化施肥,和(3)滴灌沼液复合微生物肥三种处理,重复3次,每处理3垄,共27垄;田间排列如下图:处理1为常规施肥,基施硫酸铵50 kg/亩,15-15-15三元复合肥160 kg/亩,毎垄1.5米*8米,合每垄施硫酸铵0.90 kg/垄,15-15-15复合肥2.88 kg/垄;追肥待缓苗后另行设计;灌水方式为滴灌。
共9行,需称量9份,共需硫酸铵8.1 kg,三元复合肥25.92 kg,放置地头核实后再撒施地表翻耕入土。
或者待翻耕后,均匀起垄前撒施地表后起垄。
处理2、3均为滴灌水肥一体化,基施生物有机肥(复配基质)3方,约1500 kg/亩,毎垄1.5米*8米,合25.91 kg/垄(如果一袋为20公斤,则将基质每垄施用量直接改为20公斤,总施用量改为1111 kg/亩);移栽缓苗后,滴灌追肥另行设计。
共18行,需称量18份,共需复配基质486 kg,放置地头核实后再撒施地表翻耕入土。
水肥一体化技术在设施蔬菜中的应用

水肥一体化技术在设施蔬菜中的应用
所谓水肥一体化是将可溶性固体肥料或液体肥料按照土壤实际养分含量及作物种类需肥规律兑成肥液,再与灌溉同时通过压力系统及可控管道系统形成滴灌,用肥水可控的浸润作物根系生长区域,准确的将肥水直接输送到作物根部周围的土壤中,提高肥水控制的精确性。
1水肥一体化技术的优势与传统灌溉及施肥模式相比,水肥一体化技术的优势体现在以下几个方面:1.1节约用水在杨技术中,水肥灌溉主要通过可控管道来进行,灌溉水与肥料互相融合制成灌溉液,通过管道将灌溉液输送至作物根系发育区域。
1.2减少施肥用量水肥一体化技术提高了施肥的便捷性与精确性,更易于作物吸收,提高了肥料的利用率。
1.3节药水肥一体化技术大大降低了灌水量,减少了农药的投入。
1.4节约人工成本水肥一体化技术中无需进行人工开沟、撒肥等人力作业,降低人工成本,提高了劳动效率。
1.5提高作物品质及产量1.6改善土壤微环境施肥更精准,减少了土壤中过量养分的吸附,减少了养分的淋失,改善了土壤的微生物环境。
2设施蔬菜水肥一体化系统组成一套完整的滴灌水肥一体化系统主要包括4大部分:水源工程,滴灌水源可以是江河湖泊、坑塘井泉水,也可以是坑塘、水库等,无论何种水源均要保证其。
水肥一体化技术在设施蔬菜中的应用

三 .肥料 的选择及施用
多病 害 是 士传 病 害 ,随流 水 传播 .
适 合水 肥一 体化 的肥料 要在 田
如 辣椒 疫病 、番茄 枯 萎病 等 ,采 用 问温度 及常温下能够 完全溶解 于水 ,
滴灌 可 以直 接有 效地 控 制 土 传病 害 并且 养 分含 量 较高 、相 容性 较 好。
锏
.
当前 设施 蔬菜 灌溉与 施肥 方式 直 接 到达作 物根 部 土壤 中供作 物 吸
仍沿用 多年 来露地蔬 菜 “大水大肥” 收 。通 过此 项技 术 的实 施可有 效 降
的水肥 管理 模 式 ,使 设施 蔬 菜生 产 低设 施蔬 菜生 产 中用 水量 ,提 高 灌
以水肥 高投 入 和环 境高 风 险为 代价 溉 水 利用 效率 ;提 高 肥料 利用 率 ,
重 的 后果 ,如土 壤 板结 、棚 室连 作 水 平 和生 产效 益 ,实现 农 业增产 、
障碍 、病 害加 重、肥 料 深层 淋 失 、 农 民增收 。
蔬 菜 品质 下降 及环 境污 染 等 问题。
一 、 水肥 一体化技术优点
因此迫切需要一种能够节水 、省肥 、
1.水肥均衡 。传统 的浇水和 追
物理 性 质 ,克服 因 灌溉造 成 的 土壤 酸钙、硝酸钾 、磷酸 、磷 酸二氢钾 、
板结 、容 重 降低 、 (加拿
良影响 ;减 少肥 料 、土壤 养 分 淋失 大钾 肥 除 外 )等 ,常 用 的 中量 元 素
对地 下 水 、地 表 水 的污 染 ;减 少施 肥料 有硫 酸 镁 ,微 量 元素 应选 用 螯
剂 1000倍 液喷雾 。喷 药时要 喷匀喷 液 防 治 ,如 配 合赤 霉素 、芸 薹 素、
温室大棚蔬菜栽培中水肥一体化技术的应用研究

设施农业2023-0442温室大棚蔬菜栽培中水肥一体化技术的应用研究摘要:水肥一体化技术对中国农业种植起到重要的节水增肥作用,能够充分利用水肥来使得农作物提质增产。
因此,该文通过阐释水肥一体化技术的主要内容,研究温室大棚蔬菜栽培中水肥一体化应用,并且通过试验结果分析,明确水肥一体化技术在温室大棚蔬菜种植中的作用,具有良好的节水节肥效果,并可以提高蔬菜产量和品质,最后提出了推广水肥一体化技术的相关建议。
关键词: 温室大棚;蔬菜栽培;水肥一体化技术农业是中国国民经济的基础,更是关乎到民生福祉的大事,随着国内农业科技的发展,水肥一体化技术已经成熟应用到农业之中,尤其是在水资源短缺以及肥料利用率较低的地区,采用水肥一体化技术可以有效改善农业发展局限,提高水资源利用率和肥料利用率。
温室大棚是国内生产蔬菜的农业设施,将水肥一体化在温室大棚蔬菜栽培中应用具有一定推广价值。
1 水肥一体化技术水肥一体化技术是将传统的灌溉与施肥有机融合为一体,并且根据农作物对水、肥的需求规律,通过压力管道系统和灌水器在合理分析土壤养分和墒情具体情况之后,将肥料以溶液的形式均匀准确地输送到农作物根系土壤土层当中,实现高效灌溉和施肥[1]。
这一技术通常应用于干旱地区,发达国家水肥一体化技术发展较早,已经被广泛应用。
20世纪70年代该技术开始引入国内,分别在山西省、河北省以及北京密云地区进行试验,通过不断研究和技术改良,中国水肥一体化技术在大型温室装备、自动化控制等多方面研究整体取得较好成绩。
水肥一体化技术主要有以下6个特点:①能够达到节约用水的目的;②提高肥料利用率;③有效减少农药用量;④提高农作物产量与质量;⑤节省劳动力;⑥有效改善土壤微生态环境[2]。
因此水肥一体化技术被大力推广,广泛应用在农业生产,在温室大棚的应用效果良好。
曲凌燕(河北省滦平县农业农村局,河北 滦平 068250)2 水肥一体化应用试验2.1 试验准备2.1.1试验地块本次试验研究在某地温室大棚蔬菜基地开展,此大棚较为适合蔬菜种植和生长,而且本地温室大棚种植规模较大,温室大棚种植各项条件较好。
蔬菜种植中的水肥一体化技术

蔬菜种植中的水肥一体化技术蔬菜种植一直以来都是现代农业的重要组成部分,而实现高产高质的种植则是农民们追求的目标。
水肥一体化技术作为一种对蔬菜生长十分有益的技术手段,已经被广泛应用于农业生产中。
本文将详细介绍蔬菜种植中的水肥一体化技术,并探讨其对蔬菜产量和质量的影响。
一、水肥一体化技术的概念和原理水肥一体化技术是指通过科学合理地调节水分和施肥的比例,并善于利用灌溉水中的养分,以达到节水、减肥、高产、高质的目的。
该技术主要包括灌溉技术、施肥技术和土壤改良技术。
在灌溉技术方面,科学合理的灌溉水量能够为作物提供适宜的土壤湿度,保持作物根系发育所需的水分,从而促进根系生长。
此外,还可以采用滴灌、喷灌等微灌技术,将水灌溉到作物根部附近,减少了水分的损失,提高了水的利用效率。
施肥技术方面,通过调节施肥的时间和方式,合理利用灌溉水中的养分,降低化肥的使用量,减少对环境的污染。
一体化施肥不仅可以提高施肥效果,还可以改善土壤结构,增加土壤养分的保存和供应能力。
土壤改良技术通过改善土壤质地、pH值和保持土壤通气性等方法,为作物的生长提供有利条件。
通过土壤改良可以改善土壤的保水能力和肥力,提高土壤中氮、磷、钾等重要养分的有效性,从而为蔬菜的生长提供更好的环境。
二、水肥一体化技术对蔬菜产量的影响水肥一体化技术的应用对蔬菜产量具有显著的影响。
首先,科学合理的灌溉和施肥可以为蔬菜提供适宜的生长环境,保持土壤湿度和养分供应,促进蔬菜的生长发育。
其次,减少了水肥的浪费,提高了资源利用效率,进而提高了蔬菜产量。
水肥一体化技术还能提高蔬菜的抗旱性和抗病虫害能力。
科学合理的灌溉和施肥方式可以增强蔬菜的根系发育,提高蔬菜的吸水能力,减少蔬菜受旱的风险。
同时,合适的施肥可以增强蔬菜的免疫力,降低病虫害发生的可能性。
三、水肥一体化技术对蔬菜质量的影响水肥一体化技术的应用不仅可以提高蔬菜的产量,还能改善蔬菜的品质。
首先,合理施肥可以提高蔬菜的养分含量,增加蔬菜的营养价值。
温室大棚中水肥一体化技术的应用分析

温室大棚中水肥一体化技术的应用分析温室大棚中水肥一体化技术是指将水和肥料有机地结合在一起,通过合理的管理和调控控制水肥供应,从而提高温室作物的生长和产量。
它是一种高效、节能、环保的生产技术,目前在温室大棚中得到广泛应用。
水肥一体化技术的主要应用包括以下几个方面:1. 控制水分供应:温室大棚中的水分供应是根据作物的生长需求进行调控的。
通过水肥一体化技术,可以精确地控制灌溉水量和灌水频率,使作物得到最佳的水分供应。
可以通过监测土壤水分含量和作物的生长状态,及时调整水分供应,避免水分过多或过少导致的作物生长不良。
2. 调节肥料供应:水肥一体化技术可以根据作物的营养需求和生长阶段,调节肥料的供应量和配比。
通过精确测定土壤肥力和作物营养状态,并结合温室大棚内部的环境因素,可以制定科学合理的肥料施用方案,提高肥料利用率。
还可以通过肥料溶解和配比调控,实现不同作物不同生长阶段的肥料供应,提高养分的利用效率。
3. 管理灌溉排水:水肥一体化技术可以协调灌溉和排水工作,以保证灌溉水分的供应和排除温室大棚中的过剩水分。
通过合理设计灌溉系统和排水设施,可以控制灌溉水分的供应量和供水时间,减少水分的浪费和排出。
还可以通过灌溉水的循环利用,减少对地下水的开采,达到节约用水的目的。
4. 监测和控制系统:水肥一体化技术还可以借助现代化的监测和控制系统,实时监测和控制温室大棚内的环境条件和作物生长情况。
通过传感器和自动化控制设备,可以实现对温室内的温度、湿度、CO2浓度等环境因素的监测和调控,保证作物在最适宜的生长环境下生长,提高作物的产量和品质。
1. 提高作物产量:水肥一体化技术可以精确控制水肥供应,最大程度地满足作物的生长需求,提高作物的产量。
通过合理的水肥调控,可以增加作物的养分吸收效率,促进作物的生长和发育,提高产量和品质。
2. 节约资源:水肥一体化技术可以有效节约水资源和肥料资源。
通过精确的水肥供应控制,减少了水分的浪费和排放,实现了节约用水的目的。
温室大棚中水肥一体化技术的应用分析
温室大棚中水肥一体化技术的应用分析温室大棚是现代农业生产中常见的一种种植结构,通过温室技术可以提供良好的环境条件,延长作物生长期,提高产量和质量。
而水肥一体化技术作为现代化农业生产的重要手段之一,已经得到广泛应用。
本文将就温室大棚中水肥一体化技术的应用进行分析和探讨。
一、水肥一体化技术的优势1. 减少用水用肥量,降低成本水肥一体化技术采用滴灌、微喷等水肥一体化施肥技术,能够减少农田蒸发水分浪费,提高水分利用率,减少施肥用量,降低用肥成本。
同样,通过精确施肥,可避免农药肥料对环境的污染,实现了生态环境的保护。
2. 提高作物产量和质量水肥一体化技术可以根据作物需要的水肥量进行精确施肥,提高了养分利用率,保证了养分供应的平衡,有助于提高作物的产量和质量。
适当的施肥方法和时机选择可以减少作物的病虫害发生,提高作物的抗病虫能力,提高了作物的品质。
3. 减少人工成本,提高生产效率水肥一体化技术可以实现自动施肥、自动浇水,减少了人工操作的成本,提高了生产效率。
由于施肥方式的改变,作物养分吸收更加高效,降低了农村生产的成本。
1. 滴灌系统的应用温室大棚中普遍采用滴灌系统进行灌溉。
滴灌系统可以根据作物的需水量,通过管路、阀门、滴头等设备实现针对性的水肥一体化施肥。
通过滴灌系统,可以实现定量施肥,精准供水,保证养分的均匀供应,减少养分流失,提高了水分和养分的利用率。
2. 肥料机的应用温室大棚中还可以采用肥料机进行精准施肥。
肥料机可以根据作物的需肥量,自动化地进行施肥操作,根据作物的生长需求提供合适的养分,实现了水肥一体化施肥。
肥料机可以根据需要调整施肥剂量和施肥频次,提高了施肥的准确性和效率。
1. 应用先进的智能设备未来,温室大棚中水肥一体化技术将会越来越智能化。
随着信息技术的发展,智能化设备将广泛应用于温室大棚中,实现自动化、智能化的水肥一体化管理。
通过智能设备,可以实现温室环境的实时监测和智能调控,提高了生产的精准性和效率。
设施蔬菜水肥一体化精准管理技术
主要设施蔬菜N、P2O5和K2O亩均用量(化肥+有机 肥)分别是推荐量的1.9、5.4和1.6倍,化肥养分减施 潜力在35%以上
化肥使用突出问题
1. 化肥施用量大比例失衡 2. 化肥运筹比较随意 3. 化肥与有机肥配施模式
不够合理 4. 专用新型化肥极其缺乏 5. 化肥施用方法尤为不当 6. 中微量元素化肥的施用
河北省定兴县和天津市西青区基地 设施番茄土壤改良剂应用技术试验
应用土壤改良剂富泰威-钙 粉(优质海洋牡蛎壳)、康帝(优 质海藻发酵物)和爱施乐(煅烧后 的白云石),增产4%-6%,增 效6%-7%
应用土壤改良剂生物炭167 kg/亩(相对于用1亩地秸秆制成的生 物炭),增产5%-6%,增效 5%-8%
Right Pattern
正确 施肥 模式
Right Source 正确 肥料 品种
Right Time 正确 施肥 时间
Right Place 正确 施肥 位置
1. 设施蔬菜大中微量元素平衡施用技术 解决正确肥料用量问题
主要测土施肥法 土壤肥力指标法 土壤肥力临界值法 目标产量测土施肥法
大量土壤测试 大量田间试验 参数难以获得 计算较为复杂
水溶肥
养分配比不合适 养分形态不匹配
现有技术
过量滴水 过量滴肥
管理对策 关键技术
增C补能源 有机替代综合增效 降氮磷积累
减化肥
大中微量元素平衡
调养分比例 施用
施用新型 水溶肥
新型滴灌专用肥
改进滴灌肥 水肥协同一体化 水方案
二、设施蔬菜水肥一体化精准管理技术研究
五个技术重点(5R养分管理技术)
Right Rate 正确 肥料 用量
水肥一体化技术及其在设施蔬菜栽培中的运用研究
水肥一体化技术及其在设施蔬菜栽培中的运用研究发布时间:2021-11-11T06:12:09.779Z 来源:《学习与科普》2021年13期作者:王滢[导读] 水肥一体化技术将显著降低水和肥料的投资成本,通过不合理的灌溉和施肥减少资源浪费,改善水和肥料的使用。
黑龙江八一农垦大学黑龙江大庆 163319摘要:水肥一体化技术将显著降低水和肥料的投资成本,通过不合理的灌溉和施肥减少资源浪费,改善水和肥料的使用。
避免土壤退化和环境污染,同时有效提高蔬菜的质量和效率,提供更多更好的环保蔬菜,实现总体经济效益,在此背景下,本文件特别分析了水肥一体化技术的应用。
关键词:设施蔬菜;水肥一体化;技术引言:植被是现代农业生产的关键要素,主要与温室中的主要蔬菜作物有关,在种植过程中,环境条件对植物生长有重要影响,加强环境控制已成为植物管理的关键,但有些生产者不控制环境,不知道如何全面适应植物的环境条件,在农业生产过程中,水肥一体化以已成为水和肥料保护蔬菜管理的新趋势。
此外,水和肥料的结合是高度可控的,这对于蔬菜的保护性生产至关重要。
1、水肥一体化技术的优势 1.1节约水、肥在水肥一体化的过程中,水和肥料的均匀混合溶液直接输送到植物的根部,这一方面减少了灌溉和肥料的使用,减少水和肥料溶液在土壤中的低效扩散。
国内外对水和肥料的整合进行了许多研究,使用该技术可以增加40%的用水量,增加30%的肥料使用量。
1.2节省劳动力,降低投入成本传统的灌溉和施肥主要是人工沟渠和施肥。
引进了综合水肥技术。
充足的灌溉和灌溉系统可以轻松控制灌溉和施肥的数量和时间,实现水肥同步管理,节省大量灌溉和施肥劳动力,降低劳动力成本。
1.3.改善植物生长环境,提高植物质量在引进水肥一体化技术后,可以进行定期定量灌溉和施肥,确保通过植物根系准确吸收水分和养分,避免过度灌溉和施肥,不影响土壤结构,产生完整的水肥耦合效应,促进土壤中微生物的繁殖和生长,确保植物生长的良好水气条件。
温室大棚中水肥一体化技术的应用分析
温室大棚中水肥一体化技术的应用分析
温室大棚中水肥一体化技术是指将水和肥料一起管理和利用的技术,可以有效提高水肥利用率,减少浪费和污染。
下面将对温室大棚中水肥一体化技术的应用进行分析。
温室大棚中水肥一体化技术能够提高水肥利用效率。
传统的灌溉方式存在浪费和污染的问题,例如地面滴灌会因为地面的蒸发而造成水的浪费,而淋灌会因为水的流失而导致肥料浪费。
而水肥一体化技术将水和肥料一起管理,能够减少水的蒸发和流失,使得水肥能够更加有效地被作物吸收利用,提高水肥的利用效率。
温室大棚中水肥一体化技术能够提高作物产量和质量。
水肥一体化技术可以根据作物的需水需肥特点进行精确的供水和施肥,保证作物的水肥需求得到满足,提高作物的生长和发育速度,同时也能够减少作物生长过程中的营养不良和病虫害的发生,提高作物的品质和产量。
温室大棚中水肥一体化技术能够节约劳动力和资源。
采用传统的灌溉方式需要大量的劳动力进行操作,而水肥一体化技术可以实现自动化管理,大大减少了人力需求,提高了生产效率。
水肥一体化技术还能够减少水和肥料的使用量,节约了资源,降低了生产成本。
温室大棚中水肥一体化技术的应用具有显著的优势,能够提高水肥利用效率,减少环境污染,提高作物产量和质量,节约劳动力和资源等。
在现代农业生产中,应加大对水肥一体化技术的推广和应用,以促进农业的可持续发展。
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设施蔬菜应用水肥一体化技术的试验研究屈玉玲,胡朝霞,李武(山西省永济市农业局,山西永济044500)摘要:试验表明,在日光温室大棚内应用水肥一体化膜下滴灌技术能够明显降低大棚湿度,达到节水、节肥、省药、省工的效果,并能明显提高蔬菜的产量和品质。
关键词:蔬菜;水肥一体化;效益中图分类号:S143文献标识码:A文章编号:1002-2481(2007)10-0083-03Research on the Integration of Water into Fertilizer in Vegetable LandQU Yu-ling ,HU Zhao -xia ,LI Wu(Agricultural Bureau of Yongji City,Sha nxi044500,China)Abstra ct:The te st shows tha t:The applica tion of the tec hnique of inte gr ating wa ter into fe rtilize r in sunlight gree nhouse c an r educe the house 's te mper ature e ffec tive ly,sa ve wa ter and fertiliz e r,a nd im pr ove the output and qua lity of ve ge ta ble.Key wor ds:ve ge table ;integra tion of wa ter into fe rtilize r;effe ct永济市位于黄河中游,山西省南部,运城盆地西南端,近几年,随着全市产业结构的不断调整,日光温室蔬菜面积连年增加,目前已突破670hm 2,但由于蔬菜是需水较多的作物品种,大水漫灌不仅浪费水资源,而且造成大棚湿度过大,病虫害发生严重,蔬菜的产量和品质受到严重影响。
为了解决这些问题,2004年我们在日光温室蔬菜棚内开始进行水肥一体化技术的试验研究,取得了明显效果。
1试验条件与设计1.1试验地基本情况1.1.1节水试验黄瓜节水试验设在于乡镇洗马村窦安民、周海虎棚中,土壤肥力均为中上肥力,供试黄瓜品种分别为津优20、津优1号,为冬春一小茬。
2005年2月底育苗,3月底定植。
截止6月30日全部收获。
番茄节水试验设在城西办任阳村张永山、张兴泽棚内,土壤肥力中等,供试番茄品种均为新兴2号,为冬春一小茬。
2004年11月底育苗,2005年1月底定植。
截止7月10日收获全部结束。
1.1.2节肥试验黄瓜节肥试验设在于乡镇洗马村窦安民棚中,播前测定土壤养分为:有机质46.4g /kg ,全氮8.1g/kg ,有效磷89.3mg /kg ,速效钾784mg/kg 。
供试黄瓜品种为津优20。
2005年2月27日育苗,3月25日定植。
全生育期共滴灌14次,防治病虫害4次。
番茄节肥试验设在城西办任阳村张雁山棚中,播前测定土壤养分为:有机质18.31g /kg ,全氮1.2g /kg ,有效磷53.8mg /kg ,速效钾124.7mg/kg 。
供试番茄品种为新兴2号。
2004年12月20日育苗,2005年2月24日定植。
全生育期共滴灌10次,防治病虫害3次。
1.2试验设计1.2.1节水试验共设两个处理,即膜下滴灌和常规灌溉。
输水管的安装形式为:温室中部向两侧支管输水,形成可分别灌溉的两部分,并在支管道入水口分别安装水表。
处理面积为温室面积的1/2。
即:日光温室的一半关闭滴灌系统,采用常规方式灌溉;另一半按蔬菜的需水规律制定滴灌制度。
黄瓜节水试验棚总面积371m 2,两个处理面积分别为185.5m 2;番茄节水试验棚总面积490m 2,两个处理面积分别为245m 2。
不设重复。
全生育期内除灌溉外,其它管理措*收稿日期作者简介屈玉玲(6),女,山西永济人,高级农艺师,主要从事水肥一体化技术、测土配方施肥技术等土肥技术的研究和应用工作。
山西农业科学2007,35(10):83~85Jour nal of S hanxi Agricultur al Sciences3:2007-08-10:194-8施一致。
1.2.2节肥试验共设四个处理,即常规施肥(CK)、减少追肥10%、减少追肥20%、减少追肥30%。
在日光温室棚内并列安装了四个文丘里施肥器,作为不同处理的施肥控制系统。
处理面积为温室面积的1/4,不设重复。
黄瓜节肥试验:试验棚总面积371m2,即每个处理面积为92m2。
四个处理全生育期每公顷施肥量分别为:Ⅰ习惯施肥(纯氮690kg,五氧化二磷345kg,氧化钾435kg);Ⅱ纯氮630kg,五氧化二磷315kg,氧化钾405kg;Ⅲ纯氮540kg,五氧化二磷315kg,氧化钾360kg;Ⅳ纯氮450kg,五氧化二磷315kg,氧化钾315kg。
番茄节肥试验:试验棚总面积为490m2,每个处理面积为122.5m2。
四个处理全生育期每化顷施肥量分别为:Ⅰ习惯施肥(纯氮645kg,五氧化二磷345kg,氧化钾330kg);Ⅱ纯氮585kg,五氧化二磷270kg,氧化钾360kg;Ⅲ纯氮495kg,五氧化二磷270kg,氧化钾315kg;Ⅳ纯氮405kg,五氧化二磷270kg,氧化钾270kg。
2试验结果与分析2.1节水试验2.1.1黄瓜节水试验滴灌全生育期共灌溉14次,用水2032.5m3/hm2,常规灌溉共浇灌14次,用水2835m3/hm2。
从两个棚的产量调查结果看,滴灌黄瓜平均产为79935kg/hm2,产值95925元/hm2;常规灌溉黄瓜产为77010kg/hm2,产值84705元/hm2。
从以上数字可以看出,使用膜下滴灌比常规灌溉可节省802.5m3水,平均增产黄瓜2925kg/hm2;另外,膜下滴灌比常规灌溉的黄瓜果实性状好,口感好,优质率明显提高,平均价格比常规浇灌的黄瓜高出0.1元/kg,共增收11220元/hm2。
加上节支费用4680元/hm2(其中节肥1995元/hm2,省水480元/hm2,省药1305元/hm2,省工900元/hm2),节水材料折旧后每年投资为4500元/hm2,纯增收11400元/hm2。
全生育期共测定土壤墒情25次,从两个棚的综合评价结果看,大水漫灌的水分利用率为6%,水分产出效率为63,水分产出效益为元3;滴灌的水分利用率为%,水分产出效率为39.33kg/m3,水分产出效益为47.19元/m3。
与常规灌溉相比,滴灌的水分利用率提高74.8%,水分产出效率提高12.17kg/m3,水分产出效益提高17.31元/m3。
另外,在黄瓜生育期结束时分别测定了两个处理的土壤容重,分三层测定,可以看出使用膜下滴灌的土壤容重比常规灌溉时有所降低,其中耕作层降低了0.09g/cm3,根系层降低了0.26g/cm3,土壤蓄水层降低了0.23g/cm3。
具体见下表1。
2.1.2番茄节水试验滴灌全生育期内共滴灌8次,用水2040m3/hm2,常规灌溉共浇灌8次,用水2865m3/hm2。
从两个棚的产量调查结果看,滴灌的番茄平均产为87405kg/hm2,产值113625元/hm2;常规灌溉产量为84255kg/hm2,产值102795元/hm2。
从以上数字可以看出,使用膜下滴灌比常规灌溉可节省825m3水,平均增产番茄3150kg/hm2;另外,滴灌的番茄与常规灌溉的相比,口感好,优质率有所提高,平均价格比常规灌溉的番茄高出1.2元/hm2,共增收10830元/hm2。
加上节支费用4995元/hm2(其中节肥1800元/hm2,省水495元/hm2,省药1800元/hm2,省工900元/hm2),节水材料折旧后每年投资为4500元/hm2,纯增收11325元/hm2。
全生育期共测定土壤墒情18次,从综合评价结果看,常规灌溉的水分利用率为170.2%,水分产出效率为29.41kg/m3,水分产出效益为35.29元/m3;滴灌的水分利用率为243.7%,水分产出效率为42.85kg/m3,水分产出效益为55.7元/m3。
与常规灌溉相比,滴灌的水分利用率提高73.5%,水分产出效率提高13.44kg/m3,水分产出效益提高土壤容重测定值(单位3)处理12比处理降低耕作层(0~25cm)1.021.14根系层(25~50)1.081.213土壤蓄水层(50cm以下)1.161.27土壤容重测定值(单位:g/cm3)处理12比处理2降低耕作层(0~25cm)0.991.080.09根系层(25~50)1.021.280.26土壤蓄水层(50cm以下)1.141.370.23山西农业科学2007年第35卷第10期19.427.1kg/m29.88/m244.2:g/cm20.120.10.11 84屈玉玲等:设施蔬菜应用水肥一体化技术的试验研究20.41元/m3。
另外,在番茄生育期结束时分别测定了两个处理的土壤容重,分三层测定,可以看出使用膜下滴灌的土壤容重比常规灌溉时有所降低,其中耕作层降低了0.12g/cm3,根系层降低了0.13g/cm3,土壤蓄水层降低了0.11g/cm3。
从黄瓜、番茄的节水试验可以看出,在日光温室棚内使用滴灌,可以达到四个效果。
一是水分利用效率显著提高,比常规灌溉提高70%以上;二是土壤不板结,透气性好,耕作层、根系层、土壤蓄水层的土壤容重均有所降低;三是减少了灌水数量,节约了水资源。
四是果实性状好,口感好,优质率提高。
2.2节肥试验2.2.1黄瓜节肥试验从上表可以看出,与常规施肥作对比,节肥10%增纯收入427.5元/hm2,节肥20%增纯收入594.0元/hm2,节肥30%造成减收,减收1099.5元/hm2。
为此,建议采用膜下滴灌的黄瓜施肥量可以在常规施肥的基础上减少10%~20%。
2.2.2番茄节肥试验从上表可以看出,与常规施肥作对比,节肥10%增纯收入358.5元/hm2,节肥黄瓜价格按1.2元/kg计产量调查及经济效益分析表处理ⅠⅡⅢⅣ公顷产(kg)79410793357899075945比对照增减(kg)-75-420-3465公顷收益(元)95292952029478891134公顷投入(元)15844.515327.014746.512786.0纯收益(元)79447.579875.080041.578348.0公顷增纯收(元)+427.5+594.0-1099.520%增纯收入636元/hm2,节肥30%造成减收,减收295.5元/hm2。
为此,建议采用膜下滴灌的番茄施肥量可以在常规施肥的基础上减少10%~20%。
从黄瓜、番茄两种蔬菜的节肥试验可以看出,在常规施肥的基础上,减少肥料用量,产量有不同程度的降低,但从经济效益分析看,减少追肥10%、20%,纯收入均有所增加。