农作物秸秆机械化还田技术论文
浅析东北水稻秸秆机械化还田技术

浅析东北水稻秸秆机械化还田技术东北水稻产区因其独特的气候、土壤和地理环境,相对于其他水稻产区而言存在着一些问题,如种植密度小、作物会发生疏穗现象、作物株高低等。
这些问题较大程度地影响了水稻的产量和质量,降低了水稻的经济效益。
为解决这些问题,东北地区的农业科技工作者加强了对水稻机械化还田技术的研发和推广,通过大规模机械化还田来提高水稻产量和质量,增强了东北地区水稻种植的可持续性和经济效益。
东北地区水稻的机械化还田主要使用的是秸秆还田技术,该技术的核心是将农作物秸秆还田到耕地上,达到改善土壤物理性质、提高土壤有机质含量、降低植物病虫害发生率的目的。
秸秆还田不仅可以为作物提供养分,而且还能增加土壤质地、改善土壤通透性等,孕育出更加有利于水稻生长的土地环境。
秸秆还田也能够保护土壤和水资源,减少洪涝灾害的发生,有效改良土地生态系统环境,进而提高农产品质量和环保意识。
秸秆还田的机械化还田技术不断发展,现代化农机的使用已经实现了机械化耕种、施肥、播种、收割等多个环节。
目前,在种植周期结束之后,农民可以使用机器在地里进行秸秆还田作业,机械化可以使作业更有效率、更高效快捷。
机械化还田也可以使用各种不同的农机来完成任务,如秸秆粉碎机、秸秆打捆机、喷施机等,让还田工作更加自动化和精准化。
在使用机器进行还田作业时,需要遵从一些操作规范,如确保机械操作平稳顺畅,秸秆和土壤的混合均匀、干湿适中,这可以大大增加还田的效益和收益。
机械操作还必须考虑到安全问题,如保障人员安全、防止机械故障等。
最后,还田完成之后,要保持田地干燥,防止水浸田,因为水浸田会导致土壤流失,降低土地肥力。
总之,机械化的秸秆还田技术是实现东北水稻高产高质发展的重要途径。
机械化技术不仅提高了还田效率,也提高了农民的收益和经济效益。
同时,通过保护土地和水资源,增强了水稻生态系统的稳定性和可持续性。
拥抱机械化技术将会提高东北水稻产业的核心竞争力和整体效益,为农业的现代化发展做出贡献。
农作物秸秆机械化还田技术探讨

农作物秸秆机械化还田技术探讨摘要阐述了农作物秸秆机械还田的作用,分析了大田生产秸秆还田存在的问题,并提出相应的配套措施,以为农作物秸秆机械还田技术的推广提供参考。
关键词秸秆粉碎还田;机械化;存在问题;配套技术秸秆粉碎还田机械化技术是用机械将秸秆粉碎、切碎、破茬、深耕、旋耕和耙压等作业方式,把秸秆直接翻埋到土壤中或切碎覆盖到地表的技术[1]。
蒙城县近几年开展小麦、玉米秸秆机械化直接还田,为改良土壤、提高粮食单产、实现农业可持续发展打下了坚实的基础。
1农作物秸秆机械还田的作用一是改善土壤团粒结构和理化性状,提高产量。
作物秸秆中含有氮、磷、钾、钙、硫等农作物必需的营养元素,是丰富的肥料资源[2]。
此外,农作物秸秆粉碎还田翻耕后,在分解过程中进行矿质化,释放养分,同时进行腐殖质化,使一些有机质化合物缩合脱水,形成更复杂的腐殖质,从而改善土壤的结构及保水、肥、温、气的能力。
二是增加土壤有机质含量。
根据资料,秸秆还田后的土壤因还田年数不同,有机质可增加0.025%~0.150%,土壤容重降低0.057%~0.167%,孔隙度增加2%~6%,土质疏松,通气性提高,犁耕比阻减少,贮存水分、养分能力增强。
三是解决了秸秆就地焚烧和堆积田边地头腐烂带来空气、环境污染等问题,创建改土培肥、节约生产成本、提高农作物产量的农业生产新模式[3]。
2大田生产秸秆还田存在的问题2.1碳氮比失调秸秆本身碳氮比为65~85∶1,而适宜微生物活动的碳氮比为25∶1,秸秆还田后土壤中氮素不足,微生物与作物争夺氮素,使秸秆分解缓慢,麦苗因缺氮而黄化、苗弱,生长不良。
2.2秸秆粉碎不符合要求有的地块粉碎的秸秆过长,大于10 cm,不利于耕翻,甚至架空土壤,造成土壤透风、跑墒,影响播种和苗子扎根。
2.3土壤大小孔隙比例不合理秸秆还田后,使土壤变得过松,大孔隙过多,导致跑墒快,土壤与种子不能紧密接触,影响种子发芽生长,使小麦扎根不牢,甚至出现吊根。
浅析保山市农作物机械化秸秆还田技术

浅析保山市农作物机械化秸秆还田技术随着农业的发展,农作物的机械化收割技术已经越来越成熟,但其中一个问题也随之而来,即秸秆的处理和利用。
农作物秸秆作为农田的有机物质,是保持土壤肥力和改善土壤结构的重要物质。
由于传统的农作物收割方式,大量的秸秆通常被焚烧或者直接丢弃在地里,导致了土壤肥力的流失和环境的污染。
秸秆的处理和利用问题亟待解决。
保山市农作物机械化秸秆还田技术,是指将农作物收割后的秸秆通过专用的机械设备进行粉碎和还田,用于土壤改良和有机材料的补充。
这种技术是一种低成本、高效益的土地管理方式,能够有效解决农作物秸秆处理和利用的问题,对于提高农田土壤肥力,保护环境和增加农民收入都具有重要意义。
保山市农作物机械化秸秆还田技术的实施,需要有一套完善的技术流程和配套的设备。
首先是农作物的机械化收割技术,目前已经有各种类型的收割机械可供选择,包括收割机、割草机、割稻机等,能够适应不同作物的收割需求。
其次是秸秆的粉碎和还田技术,通常采用秸秆粉碎机将秸秆进行粉碎处理,然后通过秸秆还田机将其均匀的铺设在农田表面。
最后是农田的土壤管理和耕作技术,需要根据不同作物和土壤情况,采用适宜的施肥、翻耕、覆膜等方式,保持农田的土壤肥力和改良土壤结构。
保山市农作物机械化秸秆还田技术的实施,对于农业生产和生态环境都具有重要的意义。
一方面,通过将秸秆还田,能够有效地改善土壤结构,增加土壤有机质含量,提高土壤肥力,为农作物的生长提供更好的条件。
秸秆还田还能有效地减少对化肥和农药的需求,降低农业生产成本,同时减少有毒物质对环境和人体的污染。
由于农民可以通过将农作物秸秆进行粉碎和还田获得额外的收益,因此可以有效地提高农民的收入和农业生产的效益。
保山市农作物机械化秸秆还田技术在实施过程中还面临一些问题和挑战。
首先是设备和技术的推广和应用难度。
目前我国农村地区的一些农民对于新的农业机械化设备和技术还存在一定的认知和接受障碍,需要加大对农民的宣传和培训力度,提高农民的技术技能和操作水平。
积极推广农作物秸秆还田机械化技术的应用研究

农作物秸秆是放错位置的宝贵资源,传统农作物秸秆利用主要作为燃料焚烧。
但随着农业现代化发展进程的逐渐加快,以及农村地区能源结构发生了翻天覆地的变化,大量农作物秸秆闲置,导致农作秸秆作为燃料的使用率逐渐下降。
为了节约时间,减少秸秆对播种的影响,很多农民群众会将农作物秸秆就地焚烧,一方面,导致了土壤受到不良影响,另一方面,也造成了不同程度的环境污染。
当前随着农业机械化发展进程的逐渐加快,在农作物秸秆利用过程中可以结合现代化的机械设备,积极推广机械化还田技术,切实提高秸秆的利用效率和利用质量,同时还能够增加土壤有机质含量,为下一茬农作物的高产稳产奠定坚实基础。
农作物秸秆还田机械化技术就是利用大型的联合收获机械,将玉米摘穗或者小麦收获之后所产生的农作物秸秆就地粉碎,均匀地抛洒到地表,随即翻沟到土壤层以下,使之充分腐烂,达到培肥地力的一项农机化的实用技术。
通过秸秆还田作业能够显出改善土壤的有机质含量,改善土壤结构,使土壤更加疏松多孔,促进农作物根系的纵深化生长,同时还能够减轻土壤溶重,增加土壤中微生物的活力和农作物根系的生长发育质量。
通过机械化秸秆还田作业,下一茬作物的增产能够达到5-10%。
但在机械化还田作业过程中,也需要明确相应的操作技术规范,避免因为秸秆病害处理环节不到位,导致土壤中的病菌增加,农作物浓病害加重,出现缺苗僵苗现象。
一、农作物秸秆还田机械化技术应用的现实意义1、改善土壤结构农作物秸秆机械化还田是指利用农机设备将作物秸秆还原到土壤中,起到改善土壤结构的作用。
农作物秸秆富含碳、氮等营养元素,通过机械化还田将秸秆还原到土壤中,可以增加土壤的有机质含量。
有机质能够提供营养供给和碳源,有助于改善土壤肥力,促进微生物活动,增加土壤的保水和保持能力。
秸秆的还田能够增加土壤的孔隙度和孔隙连通性,形成更为疏松的土壤结构。
这有助于提高土壤的透气性和根系的发育,增强土壤的毛细管作用和水分渗透能力。
秸秆还田有助于提高土壤的保水性,秸秆可以吸附和保持土壤中的水分,在干旱条件下减少水分蒸发和土壤水分蒸腾,提供一个较为稳定的水分环境,减轻土壤温度的波动。
浅析东北水稻秸秆机械化还田技术

浅析东北水稻秸秆机械化还田技术东北地区是我国重要的粮食生产基地,稻米作为东北地区的主要农作物之一,其秸秆处理一直是一个备受关注的问题。
传统的秸秆处理方式往往会造成环境污染和资源浪费,因此引入机械化还田技术成为一种解决方案。
本文将就东北水稻秸秆机械化还田技术进行浅析,探讨其作用、影响和发展趋势。
一、机械化还田技术的作用1.减少秸秆对土壤的负面影响传统的秸秆处理方式往往是焚烧,这种方式不仅会产生大量的烟尘,还会释放大量的有害气体,对环境造成严重污染。
而机械化还田技术能够有效地将秸秆还田到土壤中,不仅可以增加土壤的有机质和养分,还可以改善土壤结构,对提高土壤肥力和农作物产量有着积极的作用。
2.节约劳动力和提高效率传统的秸秆处理方式需要大量的人力物力,而且效率低下。
而机械化还田技术能够利用农机设备进行,可以大大减少人力物力的投入,提高工作效率,减少农民的劳动强度。
3.促进农业可持续发展通过机械化还田技术可以将秸秆有效地利用起来,提高土壤肥力,减少化肥的使用量,降低农业生产的成本,从而促进了农业的可持续发展。
秸秆的有效利用也可以减少土地的污染,保护生态环境,有利于促进农业的高质量发展。
1.农业生产方式的转变引入机械化还田技术可以改变传统的农业生产方式,提高农机设备的利用率,促进了农业生产的机械化和智能化发展。
农民从传统的人工劳作方式转变为机械化生产方式,可以提高农业生产的效率,降低生产成本,从而提高农民的生产收入。
2.资源的有效利用3.社会效益和经济效益1.技术的不断完善随着科技的不断进步,机械化还田技术也在不断完善,农机设备的性能和效率不断提高,能够更好地适应农业生产的需求,推动了农业生产的机械化和智能化发展。
2.政策的支持和鼓励为了促进农业的可持续发展,各级政府对机械化还田技术给予了政策上的支持和鼓励,出台了各种扶持政策和补贴政策,为农民购买农机设备提供了一定的资金支持。
3.市场需求的推动随着社会经济的发展,人们对农产品的质量和安全性要求越来越高,机械化还田技术能够提高土壤肥力,减少化肥的使用,为农产品的质量和安全性提供了保障,受到了市场的青睐。
水稻秸秆还田机械化作业技术模式研究

水稻秸秆还田机械化作业技术模式研究一、引言水稻是我国主要的粮食作物之一,而水稻秸秆是水稻生产过程中不可避免的副产品。
传统上,水稻秸秆多被视为废弃物,直接焚烧或埋在地里。
这种做法给环境带来了严重的污染,并浪费了丰富的生物资源。
对水稻秸秆的综合利用和处理成为了迫在眉睫的问题。
水稻秸秆还田是一种有效的秸秆处理方式,不仅可以减少对化肥的依赖,提高土壤的肥力,还可以减少对环境的污染。
传统的水稻秸秆还田作业方式存在很多问题,如作业难度大,成本高,工作效率低等。
研究水稻秸秆还田机械化作业技术模式,对于解决现实问题具有重要意义。
目前,国内外针对水稻秸秆还田机械化作业技术模式的研究已经取得了一些进展。
在国外,一些发达国家已经形成了较为成熟的水稻秸秆还田机械化作业技术模式,并积累了丰富的经验。
在我国,一些科研机构和企业也开展了秸秆还田机械化作业技术模式的研究工作,形成了一些具有实用性的技术方案。
目前水稻秸秆还田机械化作业技术模式的研究主要集中在以下几个方面:1. 机械设备的研发:包括水稻秸秆收集、压实、还田等环节的机械设备的研发。
这些设备需要具有收集效果好、工作稳定、适应性强等特点,以满足大面积水稻秸秆还田的要求。
2. 作业技术的改进:包括作业流程的优化、机械设备的改良等方面的技术改进。
通过改进作业技术,可以提高水稻秸秆还田的效率和质量,降低作业成本,从而推动机械化作业技术模式的发展。
3. 作业管理的改进:包括作业计划、人员组织、设备维护等方面的管理改进。
这些管理方面的改进对于保证水稻秸秆还田机械化作业技术的顺利进行至关重要。
三、存在的问题与挑战当前,水稻秸秆还田机械化作业技术模式虽然取得了一些进展,但仍面临着一些问题与挑战:1. 技术不成熟:目前的机械设备存在着性能不稳定、适应性差等问题,无法满足大面积水稻秸秆还田的需要。
2. 作业成本高:传统的机械化作业技术模式成本高昂,不利于推广应用。
3. 资源浪费:目前的机械化作业技术模式在作业过程中存在着资源浪费的现象,例如能源消耗大、水稻秸秆回收效率低等。
水稻秸秆还田机械化作业技术模式研究

水稻秸秆还田机械化作业技术模式研究1. 引言1.1 背景介绍传统的水稻秸秆还田主要依靠劳动力,效率低下且容易造成土壤压实、难以分解等问题。
为了提高水稻秸秆还田的效率和质量,发展水稻秸秆还田机械化作业技术成为当务之急。
目前,我国在水稻秸秆还田机械化作业技术方面取得了一定进展,但在实际应用中还存在一些问题和挑战,需要深入研究和探讨。
本文将针对水稻秸秆还田机械化作业技术进行研究,探讨其现状、技术模式分析、优化以及实验验证和经济效益分析,旨在为水稻稻秸秆还田机械化作业技术的发展提供理论支持和实践指导。
希望通过本文的研究,能够为推动水稻稻秸秆还田机械化作业技术的发展提供一定的借鉴和帮助。
1.2 研究目的水稻秸秆还田机械化作业技术模式研究的研究目的是为了探讨如何通过机械化作业技术有效地实现水稻稻秸秆的还田,解决农业生产中存在的秸秆综合利用难题,提高土壤肥力和农作物产量。
具体研究目的包括以下几个方面:研究如何选择适合水稻稻秸秆还田机械化作业的技术装备和方案,提高作业效率,降低作业成本;研究如何优化机械化作业技术模式,实现水稻稻秸秆还田作业全程自动化和智能化;研究如何解决水稻稻秸秆还田过程中可能存在的问题,比如稻秸秆还田后对土壤的影响以及作物生长的影响等;通过实验证明机械化作业技术的可行性和效果,为实际生产提供科学依据,推动我国水稻稻秸秆还田机械化作业技术的发展。
1.3 研究意义水稻秸秆是水稻产量中的一个重要组成部分,其有效利用对于提高农田生产力、保护环境具有重要意义。
由于传统的水稻秸秆还田方式存在着劳动强度大、成本高、效率低等问题,因此需要引入机械化作业技术来进行改进。
水稻秸秆还田机械化作业技术模式的研究,在实现秸秆资源化利用的也可以减少农民的劳动强度,提高工作效率,降低作业成本。
秸秆还田还可以减少土壤侵蚀,改善土壤结构,提高土壤肥力,减少对化肥的需求,降低农业生产对环境的影响,有利于可持续发展。
对水稻秸秆还田机械化作业技术模式进行研究与优化具有重要的意义。
水稻秸秆还田机械化作业技术模式研究

水稻秸秆还田机械化作业技术模式研究1. 引言1.1 研究背景水稻是我国主要的粮食作物之一,其栽培面积广阔,产量丰富。
随着农业现代化的进程,水稻生产过程中产生的秸秆也越来越成为一个值得关注的问题。
传统的做法是将水稻秸秆焚烧掉,造成了不少环境污染问题,同时也浪费了一定的资源。
水稻稻田秸秆还田技术的研究变得尤为重要。
秸秆还田是将水稻收割后的秸秆还回土地,既可以充分利用秸秆的养分,又可以改善土壤质量,提高土壤肥力,增加土地的生产力。
目前水稻秸秆还田工作大多仍然依靠人工,效率低下,劳动强度大,且容易造成土地资源浪费。
开展水稻稻田秸秆还田机械化作业技术的研究,将为提高水稻生产效率、减少劳动强度、保护环境资源等方面带来积极的意义和影响。
【内容长度:246字】1.2 研究目的研究目的是为了探讨水稻稻田秸秆还田机械化作业技术模式,通过对现有技术模式的分析和研究,找出存在的问题并提出改进建议。
通过研究水稻稻田秸秆还田机械化作业技术模式,可以提高农业生产效率,减少劳动力成本,减少对环境的污染,提升水稻产量和质量,促进农业可持续发展。
研究水稻稻田秸秆还田机械化作业技术模式还可以为农民提供更便捷、高效的农业生产工具和技术支持,提高农民的生产能力和经济收入。
本研究的目的在于推动水稻稻田秸秆还田机械化作业技术模式的研究与应用,为我国农业现代化和可持续发展做出贡献。
1.3 研究意义水稻秸秆还田是一种重要的农业生产实践,可以有效地实现资源的利用和降解土壤污染物的功能。
随着农业技术的不断发展,水稻秸秆还田机械化作业技术模式的研究与应用逐渐引起人们的重视。
研究水稻稻田秸秆还田机械化作业技术模式的意义在于提高土壤质量,促进土壤有机质的累积和土壤肥力的增强。
通过机械化作业可以减少人力劳动,提高生产效率,降低生产成本,增加农民收入。
水稻稻田秸秆还田机械化作业技术模式的研究不仅有利于提升农业生产的可持续发展水平,还可以有效缓解农业面临的土壤污染和资源浪费等问题。
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农作物秸秆机械化还田技术探讨
秸秆粉碎还田机械化技术是用机械将秸秆粉碎、切碎、破茬、深耕、旋耕和耙压等作业方式,把秸秆直接翻埋到土壤中或切碎覆盖到地表的技术。
阜阳市近几年开展小麦、玉米秸秆机械化直接还田,为改良土壤、提高粮食单产、实现农业可持续发展打下了坚实的基础。
一、农作物秸秆机械还田的作用
改善土壤团粒结构和理化性状,提高产量。
作物秸秆中含有氮、磷、钾、钙、硫等农作物必需的营养元素,是丰富的肥料资源。
此外,农作物秸秆粉碎还田翻耕后,在分解过程中进行矿质化,释放养分,同时进行腐殖质化,使一些有机质化合物缩合脱水,形成更复杂的腐殖质,从而改善土壤的结构及保水、肥、温、气的能力。
二是增加土壤有机质含量。
根据资料,秸秆还田后的土壤因还田年数不同,有机质可增加0.025%~0.150%,土壤容重降低0.057%~0.167%,孔隙度增加2%~6%,土质疏松,通气性提高,犁耕比阻减少,贮存水分、养分能力增强。
三是解决了秸秆就地焚烧和堆积田边地头腐烂带来空气、环境污染等问题,创建改土培肥、节约生产成本、提高农作物产量的农业生产新模式。
二、秸秆还田当前存在的问题
1.碳氮比失调
秸秆本身碳氮比为65~85∶1,而适宜微生物活动的碳氮比为25∶1,秸秆还田后土壤中氮素不足,微生物与作物争夺氮素,使
秸秆分解缓慢,麦苗因缺氮而黄化、苗弱,生长不良。
2.秸秆粉碎不符合要求
有的地块粉碎的秸秆过长,大于10 cm,不利于耕翻,甚至架空土壤,造成土壤透风、跑墒,影响播种和苗子扎根。
3.土壤大小孔隙比例不合理
秸秆还田后,使土壤变得过松,大孔隙过多,导致跑墒快,土壤与种子不能紧密接触,影响种子发芽生长,使小麦扎根不牢,甚至出现吊根。
4.病原体及虫口基数较大
部分田块由于前茬作物病虫害发生较重,这些带病的秸秆直接还田后,造成下茬作物病虫害发生加重。
三、农作物秸秆机械还田措施
1.细粉碎,深耕翻
秸秆粉碎还田作业时要注意留茬高度,粉碎长度不宜超过10 cm。
均匀撒于地表,然后深翻入土,翻耕深度以20~25 cm为宜,以利播种。
秸秆粉碎还田增施化肥后,要立即旋耕或耙地灭茬而后翻耕,翻压后如土壤墒情不足,应结合灌水。
在临近播种时要结合镇压,促其腐烂分解。
2.翻埋
作物收割后趁秸秆青绿,糖分、水分大,含水率30%以上时,立即粉碎、翻埋。
此时的秸秆易粉碎、腐烂分解,对增加土壤养分极为有利。
在翻埋时土壤的水分含量以田间持水量的60%为宜,如水
分含量过大,秸秆氮矿化后易引起反硝化作用而损失氮素,过小则不利于秸秆分解。
3.秸秆还田量
薄地、化肥不足,秸秆的用量不宜过多;肥地、化肥较多,可适当加大用量或全田翻压。
4.补施氮、磷、钾肥料
秸秆直接还田时,作物与微生物争夺速效养分,特别是争氮现象突出,可通过补施化肥来解决。
通常秸秆的碳氮比约为80~100∶1,为此,应适当增施氮素化肥,对缺磷土壤则应补充磷肥。
据试验,玉米秸秆腐解过程需要的碳、氮、磷比例为100∶4∶1,一般还田秸秆7 500 kg/hm2,需施纯n 67.5 kg/hm2+p2o5 22.5 kg/hm2(或施速效氮300~750 kg/hm2或尿素150~225 kg/hm2)。
秸秆还田后,增施速效氮肥,可降低土壤中的碳氮比,从而利于微生物的活动,满足幼苗生长对氮素的需要,使秸秆分解加快,同时,又能为小麦、玉米中后期生产提供各种养分。
按比例补施氮、磷、钾肥料,可满足小麦、玉米生长的需要,提高作物产量。
一般补氮肥为75.0~112.5 kg/hm2。
5.消灭病原体
带病的秸秆不能直接还田,否则小麦、玉米易发生病害,这类秸秆应销毁或高温堆腐后再施用。
四、秸秆还田后的播种技术措施
1.小麦秸秆还田后玉米播种
主要采用大中型拖拉机配套旋耕施肥播种机(麦玉两用),在小麦收获后直接一次性完成灭茬、条旋耕、施肥、播种、覆土、镇压等机播过程。
其工艺路线为:小麦联合收割—秸秆粉碎覆盖还田—板茬带状旋耕施肥播种—苗带镇压。
小麦秸秆还田后的玉米播种,即带状旋耕、深施化肥、玉米播种带镇压一次性作业技术。
技术要点:一是要采用在旋播机上只保留玉米播种腿后3行或4行6~8把刀,其余旋耕刀拆下,即只旋耕播种行宽度15 cm左右,其余仍为板茬地,这样可以有效避免由于土壤过塇引起的玉米后期根倒伏;二是足墒播种,必要时可造墒播种或播后及时浇一次“蒙头水”,防止吊种,促使玉米迅速出苗,达到苗全、苗齐、苗壮的目的;三是播种行距要保证在55~70cm
且直线行走,以满足后期使用联合收割机收获时的要求。
播种和施肥时,排肥开沟器要使施肥距种子侧面下方3~5 cm,保证种肥之间有4~6 cm的隔离层,不得有断条和漏播。
若实施夏玉米免耕覆盖精播机械化技术时,要求前茬小麦秸秆粉碎后覆盖在地表,尽可能减少对土壤的翻动而直接播种,以维持和保养地力、墒情。
2.玉米秸秆还田后小麦播种
主要采用玉米联合收获机收获果穗,秸秆用机械粉碎施用。
同时补氮,旋耕2遍,耙压,播种,苗带镇压,或玉米联合收获机收获果穗并粉碎秸秆,深耕旋耕1遍。
同时补氮,用复式播种机播种,苗带镇压。
玉米秸秆还田的小麦机播,关键要掌握以下技术要点:一是整
地质量高,特别是细碎度和平整度,土壤墒情要足,遇到干旱要造墒,遇涝要排渍;二是播后及时镇压。
镇压要到位,做到适度、不漏。
整地完成后,小麦机械直播应选择先进适用的播种机,加强对播种机手的培训;注意耕整质量,适时深耕细耙,耕深20 cm,土壤上松下实,无明显坷垃,地面平整,墒平沟直,有条件的可进行土壤深松;土壤墒情要好,必要时要造墒播种;严把播种质量关,争取适期、适墒播种,深浅要一致,覆土要均匀,行距要求20~23 cm,同幅行距偏差不应超过5 mm。
不漏播,不重播。