水肥一体化技术在蔬菜应用情况报告

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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

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

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。


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、

水肥一体化工作总结

水肥一体化工作总结

水肥一体化工作总结
水肥一体化是农业生产中的重要环节,它是指在农作物生长过程中,根据作物的需水需肥特性,合理调配水肥资源,达到节水增产、提质增效的目的。

在过去的一段时间里,我们团队在水肥一体化工作上取得了一些成绩,现在我来总结一下我们的工作。

首先,我们在水肥一体化管理上加强了科学研究和技术创新。

通过与农业专家和科研院所的合作,我们深入研究了不同作物对水肥需求的特点,制定了针对性的施肥方案和灌溉措施。

我们还引进了一些先进的水肥一体化技术和设备,提高了水肥利用率,降低了农业生产成本。

其次,我们加强了对农民的培训和指导。

通过举办水肥一体化技术培训班和现场指导活动,我们帮助农民了解了水肥一体化的重要性和实施方法,教会他们如何根据作物的生长期和生长特性来合理施肥和灌溉,提高了他们的水肥管理水平。

最后,我们加强了水肥一体化工作的监测和评估。

我们建立了一套科学的监测体系,定期对农田的水肥利用情况进行检测和评估,及时发现问题并采取措施加以解决,确保了水肥一体化工作的顺利进行。

总的来说,我们在水肥一体化工作上取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足。

未来,我们将继续加强科研和技术创新,不断提高水肥一体化管理水平;加强对农民的培训和指导,提高他们的水肥管理能力;加强对水肥一体化工作的监测和评估,及时发现问题并加以解决。

相信在我们的共同努力下,水肥一体化工作会取得更大的成就。

蔬菜生产应用水肥一体化效益分析

蔬菜生产应用水肥一体化效益分析

蔬菜生产应用滴管水肥一体化效益分析膜下滴灌水肥一体化技术是把滴灌技术与地膜覆盖栽培技术结合起来,充分利用滴灌施肥的节水节肥作用,配合地膜覆盖的增温保墒作用,从而达到节水、节肥、节省劳力、高产、优质、增效的目的。

膜下滴灌与沟灌相比:平均产量增加20%以上,节水20%-30%,化肥利用率提高20%以上。

其次投工费用很低,再次,膜下滴灌技术从根本上改变了传统农业的用水方式,为更好地进行田间管理提供了技术支撑,提高了土地资源利用率。

实施膜下滴灌技术,可有效改良土壤的结构,防治土壤次生盐渍化,保护生态环境,促进农业向设施农业、精准农业和农业产业化经营转变,实现农业科技可持续发展。

膜下滴灌技术适用作物很多,尤其适用于露地番茄栽培、设施园艺各类经济作物。

使用滴灌水肥一体化技术,效果明显:一是省水,与传统方法相比,蔬菜节水20%-30%,亩节水费60元。

二是省肥,节肥20%以上,亩节肥200元。

降低空气湿度,减轻病虫害,亩节省农药150元左右。

改善土壤结构,提高地温,克服板结,通透性好。

三是省劳力,全年每亩节省5-10个劳力,节本600元左右。

从产量上看拱棚番茄使用该技术后亩产较未使用亩产提高600公斤,产值增加1200元,亩效益增收2000元左右。

效益分析表注:以番茄栽培为列:1、今年水费亩缴纳110元,滴灌使用地下水,除去水泵抽水用电费,可节省60元。

2、农药方面,基地集成蔬菜优良品种、集约化育苗、秸秆生物反应堆技术、起高垄、增施有机肥、黄蓝粘虫板、生物农药(寡糖、新奥霉素)的应用。

在生长期,由于使用生物防治,蔬菜病虫病率低,从而节省了农药成本。

计算每亩可节约成本150元。

3、滴灌系统施肥非常方便,一般一人一次滴灌面积约40亩,每次2-3小时。

一般3-5天滴一次。

施肥采用“少量多次”的原则。

因为是第一次采用滴灌的用户,施肥量在往年的基础上减一半。

据了解,滴灌用的肥料种类很多,选择的原则就是完全水溶。

基地使用1.2吨水溶肥22000元,滴灌50亩,亩均440元。

蔬菜栽培水肥一体化技术方案

蔬菜栽培水肥一体化技术方案

蔬菜栽培水肥一体化技术方案一、蔬菜水肥一体化必要性水肥一体化技术是发展高产、优质、高效、生态、安全现代农业的重大技术,蔬菜水肥一体化技术是“以水调肥”和“以肥促水”的水肥耦合的农业新技术,通常以灌溉系统为载体,借助压力系统,将可溶性固体或液体肥料按土壤养分含量和蔬菜作物需肥规律和特点配兑成肥液与灌溉水一起相融后利用可控管道系统,将水分、养分定时、定量按比例直接提供给蔬菜作物。

据统计,设施蔬菜采用水肥一体化技术,灌溉水利用率达95%,比传统灌溉省水30%-40%;氮的利用率可达90%,磷达到70%,钾达到95%,比常规施肥节省30%-70%;作物产量提高15%-28%。

因此,推广集合灌溉技术与平衡施肥技术优势的蔬菜水肥一体化技术,可逐渐转变农民漫灌习惯为精准灌溉,转变盲目施肥为科学施肥,有效防止土壤盐渍化,改善农田生态环境,达到“三节”(节水、节肥、节yao)、“三省”(省工、省力、省心)和“三增”(增产、增收、增效)的良好效果。

二、番茄水肥一体化技术要领1、首先是建立一套滴灌系统在设计方面,要根据地形、田块、单元、土壤质地、作物种植方式、水源特点等基本情况,设计管道系统的埋设深度、长度、灌区面积等。

水肥一体化的灌水方式可采用管道灌溉、喷灌、微喷灌、泵加压滴灌、重力滴灌、渗灌、小管出流等。

2、施肥系统在田间要设计为定量施肥,包括蓄水池和混肥池的位置、容量、出口、施肥管道、分配器阀门、水泵肥泵等。

3、选择适宜肥料种类可选液态或固态肥料,固态以粉状或小块状为首选,要求水溶性强,含杂质少,一般不应该用颗粒状复合肥(包括中外产品);如果用沼液或腐殖酸液肥,必须经过过滤,以免堵塞管道。

本方案中采用的是以大量元素和微量元素相结合用现代工艺精心配制的土壤全价滴灌肥和大量元素水溶肥料。

具有营养均衡、100%水溶等特点,专为番茄水肥一体化设计。

三、灌溉施肥(水肥一体化)方案1、番茄栽培情况供试番茄品种为大番茄,土壤栽培,密度2200株/667m2,番茄生育期以4-5个月为计,一般是8-9月定植,1月中旬采收结束。

水肥一体化技术在农作物上的应用

水肥一体化技术在农作物上的应用

水肥一体化技术在农作物上的应用水肥一体化技术是一种将灌溉和施肥过程结合起来的高效农业生产技术,它通过科学合理地管理水肥资源,提高作物的养分利用率,达到节水增产的目的。

近年来,随着农业技术的不断进步,水肥一体化技术在农作物生产中得到了越来越广泛的应用,取得了显著的效果。

本文将就水肥一体化技术在农作物生产中的应用展开探讨。

水肥一体化技术是一种以植物生长需要为基础的施肥技术。

它根据作物的生长发育特点和需求,精细地调控灌溉和施肥的水平,保证作物根系吸收到足够的水分和养分,大大提高了养分利用率,减少了施肥量和灌溉量,达到了节水增产的效果。

水肥一体化技术能有效避免因施肥不当造成的地下水和土壤的污染,减少因灌溉不当造成的水资源浪费,有利于农业可持续发展。

在农作物的生产中,水肥一体化技术主要应用于各种蔬菜、水稻、小麦、棉花等作物的生产。

水肥一体化技术在蔬菜生产中的应用效果显著。

以番茄为例,通过灌溉水中添加适量的氮、磷、钾等养分元素,科学合理地管理土壤湿度,可以显著提高番茄的产量和品质。

水肥一体化技术在水稻生产中也有广泛的应用。

水稻是一种高水耗作物,采用水肥一体化技术可以精细地调控农田的水分和养分,有效提高水稻的养分利用率,大大增加了产量,同时也减少了水资源的使用。

水肥一体化技术还可以在小麦、棉花等作物的生产中起到节水增产的作用。

水肥一体化技术的应用主要包括施肥技术和灌溉技术。

施肥技术是指在灌溉过程中,根据土壤肥力状况和作物生长需要,合理施用有机肥、化肥等养分物质,以满足作物吸收养分的需求。

一般来说,施肥技术包括基肥和追肥两种方式。

基肥是指在作物生长前,将一部分有机肥、化肥等养分物质直接施入土壤中,以供植物长时间吸收。

追肥是指在作物生长过程中,根据作物生长的需要,适量补充有机肥、化肥等养分物质,保证作物长势的良好发展。

灌溉技术是指在施肥过程中,科学合理地调控灌溉水量和水质,以保证植物根系充足吸收水分和养分。

一般来说,灌溉技术包括滴灌、喷灌等方式,通过灌溉设备将水和养分物质直接送达植物根系附近,以减少水质和养分的浪费,提高作物的养分利用率。

滴灌水肥一体化项目总结

滴灌水肥一体化项目总结

滴灌水肥一体化项目总结根据相关文件,计划示范推广智能滴灌水肥一体化技术设备,涉及全市13个县市区20个蔬菜生产示范基地,各县按照项目设计要求积极组织实施,现将项目实施情况总结如下。

一、项目实施内容项目在13个县区的20个蔬菜生产示范基地,采购并安装滴灌水肥一体化设备20套,控制灌溉面积6000亩。

每套设备30万元,由各县自行招标采购,组织基地配套田间工程,设备供应商负责智能灌溉机首部系统安装、调试,田间施工现场技术指导、信号线、电路线铺设、设备操作人员培训及售后技术服务等。

二、项目完成情况已有11个县的17套智能滴管水肥一体化设备完成招标采购并配送到县区,其中7套滴管设备的首部设备已安装到位,其余10套设备正在组织安装首部设备,田间工程尚未配套,目前已进入冬季,天气逐渐寒冷,不利于田间管沟开挖、管道铺设,各项目县区计划次年3月份开始配套安装田间工程。

三、项目取得的成效(一)智能滴管设备性能更加优化,操作更加便捷从丹麦引进智能水肥一体化设备温室园区中示范应用,在应用中发现,设备存在以下三个方面的问题,一是出水量较小,每小时出水量为15立方,仅能控制50亩地灌溉,不适宜大面积灌溉;二是设备操作程序全部为英文较为复杂,不便于菜农操作;三是智能首部设备不能与计算机连接,无法实现远程控制。

经过多次与设备供应商及设备生产商沟通,对设备进行了改造升级,采购的新一代智能滴灌水肥一体化设备,每小时出水量达到了30立方米,可有效控制100亩地灌溉,同时与计算机实现了对接,可通过互联网实现远程控制,此外翻译出一本设备措施流程并简单化,使菜农对照操作手册即可轻松操作智能滴管设备。

(二)节水节肥节劳,节本增收效果显著滴管水肥一体化通过管道直接将水和肥输入田间作物根部位,可有效提高水肥利用率,同时可节省大量的劳动用工,应用效果非常显著:一是省水,与传统方法相比,蔬菜节水20%-30%,亩节水费60元。

二是省肥,节肥20%以上,亩节肥200元。

水肥一体化技术在番茄生产中的应用

水肥一体化技术在番茄生产中的应用

温室园艺2021-0782Praltrcal Encyclopedia水肥一体化技术在番茄生产中的应用王实娟(北京市巨山农场有限公司,北京 100093)DOI: 10.16815/ki.11-5436/s.2021.19.013在传统生产条件下,农民把追求蔬菜产量最大化作为进行养分管理的主要目的,盲目大水大肥现象严重,据北京市农业技术推广站试验数据统计,茄果类在整个生长期间,投入N约150 kg/667 m2, P2O5约100 kg/667 m2,K2O约100 kg/667 m2,而实际上,茄果类蔬菜在整个生长期,N、P、K养分带走量分别为:20~40 kg N/667 m2,7~15 kg P2O5/667 m2和30~50 kg K2O/ 667 m2,损失率最大达到了1300%[1]。

造成这种现象的原因有以下几点:①农民的传统观念,认为只要水肥大,作物产量就能上去;②大水造成肥料淋洗,需要持续增加养分投入;③设施设备的匮乏,缺乏节水灌溉设备的应用;④农民接受新技术新理念的意识不强。

过量水肥会造成:①土壤理化性状被破坏,形成土壤酸化次生盐渍化;②破坏环境,肥料淋洗会造成地下水的污染;③对作物本身生长不利,极易产生生理性病害,比如钙吸收拮抗引起的脐腐病等及室内温湿度环境不易控制引起的病虫害频发等;④对人体健康的危害,叶菜类大量施用氮肥,由于硝化作用和亚硝化作用常在植物体内大量累积亚硝酸盐,不利于身体健康。

而蔬菜的水肥一体化技术可以解决上述问题,水肥一体化系统组成如图1所示。

文章主要介绍水肥一体化技术在番茄生产中的应用情况。

概念蔬菜水肥一体化技术是借助滴灌系统,将肥料配兑成肥液在灌溉的同时将肥料输送到蔬菜根部土壤,适时适量地满足蔬菜对水分和养分需求的一种现代农业新技术。

水肥一体化滴灌栽培技术保证了根系对水分、养分的快速吸收,能针对蔬菜的生育进程和需肥特性进行施肥,真正实现科学灌溉施肥,省水省工,减少农药使用,减轻蔬菜病害发生程度,为提升蔬菜产品质量和品质提供有力保障。

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水肥一体化技术在蔬菜应用情况报告随着绿色节水农业的兴起,水肥一体化得到了国家高度重视,国务院先后出台了《国家农业节水纲要》和《全国农业可持续发展规划》,明确提出要大力发展节水农业和水肥一体化技术。

农业部先后印发了《水肥一体化技术指导意见》和《推进水肥一体化实施方案》,有力推动了全国水肥一体化技术的迅猛发展。

我市地处我国内陆地区,属于干旱和半干旱地区,年降雨量350~600mm,年蒸发量1335~2202mm,人均水资源仅为全国平均水平的14%,缺水成为发展农业的首要限制因素。

为突破干旱地区缺水对农业的制约,2013年,启动实施了水肥一体化项目,先后在番茄、黄瓜等经济作物推广应用,通过6年的推广研究和完善,水肥一体化技术省水、省力、省工,不仅有效破解了水资源短缺、水肥利用率低的农业生产技术难题,提高作物水肥管理水平,改变了传统的耕作习俗,实现了精准化、科学灌溉;而且其方便使用、有利于蔬菜机械化生产,对促进蔬菜产业现代化发展具有十分重要的意义。

1 水肥一体化技术成效
1.1 节本增收效果凸显
与传统灌溉和施肥技术相比,水肥一体化技术能够有效提高水肥利用率,节省劳动用工,达到节本增效的目的。

通过对番茄、辣椒、茄子、黄瓜等作物开展试验研究,漫灌的作物的用水量水肥一体化技术水利用率提高30%-70%,肥利用率提高30-50%(详见表1);亩用工节省10-15个;平均亩产增加20%-28%,亩节本增效1000-50000元,节本增效效果显著。

1.2 推广覆盖面不断拓宽
随着技术水平的日渐成熟和成本降低,水肥一体化技术开始广泛应用于蔬菜生产中,应用范围不断优化、逐步扩大,种植范围开始从日光温室走向大田,从经济作物发展到粮食作物,甚至扩展到果树;应用规模也从大规模基地扩展到适宜于不同生产需要的小规模、小基地;使用主体从规模经营的新型经营大农户、大公司,扩展到一家一户;使用设备从大型水肥一体化设备扩展到单棚单户的简易精量水肥一体机,水肥一体化设备的推广应用范围不断拓展。

1.3 管理水平明显提高
通过在不同区域、不同土壤类型、不同种植作物开展了设施水肥一体化技术灌溉模式和不同施肥方案筛选试验,初步做到了根据不同生育期、不同温度和不同土壤条件,采取不同灌溉次数及肥料用量,改变常规“看天、看地、看苗子”的经验式浇水方法,初步形成了不同作物水肥一体化技术方案,筛选和优化了水溶肥料配方。

1.4推动了农业的高质量发展
水肥一体化技术通过在农田铺设主支管网,作物所需水肥在水压推动下通过毛细管道,直接将水肥流到作物根部。

一方面能够保证作物及时得到所需的水肥,做到缺什么补什么,满足了作物生长期对水肥的不同需要,使作物生长处于适宜状态;直接水肥滴入作物根部有效减少肥料挥发、流失和肥料过剩造成的损失,抑制了农业面源污染,以及由于过量施肥造成的土壤酸化、板结等问题,保护了土壤,提高了水肥利用率,另一方面,科学合理灌水,降低土壤湿度,减轻病害发生,减少了农药的使用,改善蔬菜作物生态环境,减少了化肥、农药施用量,提高了农产品质量及安全水平。

1.5带动了规模化和现代化农业的发展
水肥一体技术的应用需要整体规划,整体实施,促进了农村土地承包经营权有序流转,壮大了农业新型经营主体,推进了农机农艺和现代信息技术有效融合,提高了特色产业规模化、集约化、机械化、信息化水平。

2 存在的问题和不足
2.1 推广覆盖面不高。

据统计,我市蔬菜生产总面积达到XX万亩左右,其中推广节水灌溉面积XX万亩,占我市蔬菜生产面积的XX%,日光温室应用节水灌溉技术XX万亩,拱棚XX万亩,露地应用面积XX万亩,蔬菜上推广水肥一体化设备XX套,单棚单户水肥一体化设备XX套,灌溉面积XX万亩,主要应用在一些重点示范项目和大面积、规模化生产基地上,单户和个体农户推广应用率不高,水肥一体化设备的推广覆盖面不高。

2.2 节水灌溉工程整体性、系统性差。

在一些设施园区建设和乡村产业规划中,除了一些大型的、重点的项目的水肥一体化管网工程按照整体园区统一规划来考虑,园区建设实施的水肥一体化工程管网布设简单随意、不科学,没有一个整体的规划设计,在管网布设、管材选择及工程造价分析上不够科学、有效,工程设计缺乏整体性和长远性,施工不规范,工程质量要求不高,致使在实施中存在管网浪费、作物株行距布设不合理、水头压力不足、灌溉周期长、轮灌时间不合理,节灌措施实效性不强等等问题。

2.3 缺乏系统规范的管理。

我市对水肥一体化技术虽然进行了一些有益的探索和研究,但是作物需水需肥受气候、土壤和生长期、品种等因素影响较多,目前的研究还处于探索和积累经验阶段,我市尚未形成一套科学的、系统的、完善的,适合不同茬口、不同土壤、不同经济作物、不同区域的水肥一体化灌溉制度。

在实际生产中不同作物灌溉时间、灌溉施肥次数凭生产经验,灌溉和施肥中依然存在灌溉不合理,灌溉不精准、粗放,水肥浪费严重、管理措施不当等问题,致使因灌水施肥不当造成土壤结构被破坏,影响了作物生长和产量,降低了蔬菜品质。

2.4 管护措施不到位。

水肥一体化工程是一项系统工程,既需要农田水利、肥料等方面的知识,还需要农学、土壤、栽培、蔬菜园艺等方面的知识。

在实际生产中,从事水肥一体化工程建设和管理人员专业技术知识单一,从事农学不了解水利,从事水利不了解肥料,在技术推广应用中对水肥一体化没有一个系统的认识和了解,存在设备安装不配套,标准化、系列化程度差等诸多问题;同时,一些设备安装后农民没有系统掌握设备使用方法,不知道如何使用;在具体使用中不能科学、合理进行水肥配比和灌溉,致使设备无法充分发挥其应有的效能,设备使用者没有真正感受水肥一体化设备带来的明显效益,加上设备维修、维护等服务跟不上,导致一些水肥一体化工程寿命短、损坏率高,影响了节水灌溉技术的推广和使用。

2.5 农艺融合度低。

目前,我市在水肥一体化使用上不能从品种选择、种植方式、设备使用等方面完全充分、全面地考虑,水肥一体化技术与种植品种、模式、措施融合度不高,综合利用能力不强。

3 今后发展的对策
3.1 加大政策扶持和支持力度。

目前将水肥一体化项目列入产业化资金项目,每年规划建设20个水肥一体化示范基地,对每个基地财政补贴30万元。

扶植的重点在规模化生产基地建设和大型设备设施上,由于受规模限制,小农户享受不到政策的优惠,在小农户占据种植业份额较大,影响了推广力度,针对当前状况,加大农户的节水灌溉措施的扶持力度,推广小小农户施肥一体化利用措施,在主管网和和前期首部设施上给与一定补贴和政策扶植,从而分带动节水灌溉措施的全面推广和实施。

3.2 加大基础理论研究。

针对我市不同的地质条件,加大对蔬菜不同生育期不同土壤墒情、土壤性状和设施条件下需水、需肥规律的研究,摸清作物的耗水量、耗水规律、需肥量及需肥规律,制定一套适合不同土质和不同作物的灌溉和施肥制度(和可操作性的技术规范,为蔬菜灌溉提供定时定量精准供给。

同时,加大对集成理论的研究,以水肥一体化为核心,集成现代灌溉、水溶肥料、良种良法等技术,探索集成技术参数,制定主要作物水肥一体化技术方案,提高针对
性和实用性。

3.3 科学合理布设灌溉系统。

在布设水肥一体化管网系统时,要充分考虑项目区域的灌溉面积、灌溉所需的各项技术要求、施肥效率和工程投资等指标,同时,综合考虑地形、水源条件、作物种类和灌水器类型以及作物类型、株行距、各个生长期需肥情况、施用肥料种类等情况,合理选择管径、设备、稳流器以及施肥罐、肥料等,力求系统布置达到管理方便、工程费用少、经济耐用、实用的要求。

3.4 提高农技农艺的高度融合。

作物节水节肥功效不能仅仅依靠设备自身来调控,需要农艺和设施相互融合、协调才能达到最佳的使用状态。

在技术推广过程要一方面注重选用耐旱的优新品种,另一方面要依据作物需水情况,利用水力学科学合理地计算管网管径、管道布设、灌溉面积,合理设置作物株行距。

同时,集成推广水肥一体技术和大行距、高垄、宽窄沟等栽培模式以及覆膜、高垄暗沟、绿色防控大处方等多项技术的配套综合应用,加强农机农艺融合,发挥综合集成技术的效果,提升了蔬菜标准化生产水平。

3.5 加强高科技现代化技术手段的应用。

利用土壤水分监测技术、互联网、物联网等现代自动化管理手段,加强对土、肥、气、热等环境因素和生长发育状态的全程监测,及时掌握作物生长要求、土壤墒情、气候条件,并根据作物所需生长要求及时调整管理措施,准确测定土壤墒情、作物需水量以及灌溉水量、实行精准按需灌溉,确保作物在全生育期全过程水肥需要的最佳供给,满足作物的最佳需要,实现数据实时采集、分析、共享和作物生长元素的数字化、网络化、可控制、精准化、远程管理的目的,从而达到高产、优质、高效和节水的农业灌溉。

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