水稻节水灌溉技术读本
水稻应用地下水节水灌溉技术

生 长发育影响很大 , 水温受 气温制约 , 白天气温 高与地 下水温差较大 , 而夜 间气温低 与地下水 温温差较小 , 别是 夏至以后 , 特 夜短昼长 , 增温效果好 , 有 利于水稻发 育。4 勤换 水 【 , 宽垫高水 口。 () 1加 使水流放缓 , 灌水进 口, 加大 阳 光受热 接触面 , 有利于提高水 温 , 口近处的水稻生长 发育 , 水 常受 低水温影 响, 易发生贪青晚稻 和倒伏现象 。所以要经常换水 口, 就能杜绝 该现象的发
地下水联合 调控技术 , 提倡 井渠双灌 , 渠水 补源 , 井水保 丰 , 重视地 下水来 补平 衡技术 。大力推 广以稻 I干湿交替灌 溉技术 为主 的水 管理技术 , 啊 提倡 水稻灌 区采用水稻浅 湿控制灌溉技术 , 杜绝稻 田串灌 串排 。 2 农艺 节水技 术。农艺 节水措施 可提高水分利用率和水分生产率 。节 、
翻。
4 提高地下水温的方法。 、 地下水水温 为56 必江河水温低 I ̄ 以 上, .℃, OC
必须 采取增温措施 :1 修筑宽浅式 渠道 , 回延长水路 , () 迂 拖延进 田时 间 , 接 受阳光照射 , 每延 长10 0 米流程 , 增加 1 2 可 ~ ℃水温。 2 改 串灌为死水浅灌 , ()
减少作物蒸腾 , 于如小 f 菜 、 L 芹菜 、 l 木耳菜 等 叶菜类生产 , 也可用 天然降雨 的蓄集能力和保 墒能力 , 提高抗旱能力 。 于蔬菜育茁。 6 改 进地 面灌溉湿 润方式 , 展局 部湿 润灌 、 发 2 处于 生殖生 艮阶段 的蔬菜容 易受 灾 , 、 应大 进பைடு நூலகம்隔沟 力推广地膜和秸秆覆 盖技 术 , 减少土壤水分蒸 发 , 溉。改进传统的地面灌溉全部湿润方式 ,
水稻节水栽培新技术──浅、湿、干间歇灌溉

水稻节水栽培新技术──浅、湿、干间歇灌溉水稻浅、湿灌溉,是间断灌水的灌溉技术,构成不和湿润反复交替,浅、湿、干灵活调查节的一种节水灌模式。
即插秧、返青阶段,保持2周浅水发蘖前期浅湿灌,发档期至拨节期适当晒田,孕穗至开花浅水,灌将成熟期则干干湿湿,适当晚断水,做到后水不见前水,是一种促控结合,适时供水调氮的灌技术,稻和省水低耗,高产稳产。
推广浅、湿灌溉技术能增产的机理:1.防止水稻根和早衰,消除生产障碍。
2.符合水稻的需水规律和要求,发迹了传统的淹水灌溉习惯。
即满足水稻的生理需水,节省了生态需水,在保证增产的前提下,降低了灌溉定额,提高了灌溉水的经济效益。
3.使水、肥、气、热等因素得到合理调整,提高了土壤肥力,并为水委生育创造了良好的环境。
4.有利于各个产量构成因素和高产方向转化。
能促进水委生育性状的改善,有效分蘖率高、秆壮、防倒伏。
5.改善稻株的体结构和田间小气候,有利于控制和减轻病虫害。
6.推广浅湿干节水栽培是发展水稻生产的需要,是长久之计。
浅、湿、干间歇灌溉好处是:1.提高灌溉水的生产效益,浅湿亩用水量为400-450立方,亩产量550-600公斤,1立方米水生产稻谷1.3公斤。
淹水灌亩和水量560-700立方,亩产量是510-550公斤,水的生产效益是0.9左右。
2.稻田一状况得到改善稻田积温增加,据调查,从移栽到成熟田间水温增加76.2-165.2土壤积温增加63.5。
稻田土温日温变幅大。
芬蘖期田间土温:湿润的温差6.4-7.3,水层淹灌仅为5-6。
昼夜温差:湿润灌为4.2-4.6,淹水灌为3.8-4.0。
土温日变幅大,可促使分蘖早生快发。
在生育后期抽穗至乳熟期的昼夜温差,温润灌为2.6-3.1,淹水灌的为1.6-1.7。
浅湿灌在温度高,有利于光合作用,昼夜温差大有利于干物质积累,浅湿灌光照好,淹水光照不足。
3.水稻的生育性状得到改善增强根的活力。
试验结果表明浅湿灌溉根的吸收力是淹水灌溉的1.33倍。
优质高效栽培技术水稻的节水灌溉技术

优质高效栽培技术水稻的节水灌溉技术水稻是我国的主要粮食作物之一,对于保障国家粮食安全具有重要意义。
然而,传统的水稻种植方式存在着对水资源的浪费和高耗能的问题,迫切需要寻找一种能够提高水稻产量,同时节约用水的栽培技术。
节水灌溉技术作为一种解决方案,可以有效地帮助农民优质高效地栽培水稻。
本文将重点探讨优质高效栽培技术水稻的节水灌溉技术。
一、滴灌技术滴灌技术是一种通过管道将水分直接供给植物根系的灌溉方式。
相比传统的洒灌灌溉,滴灌技术可以大幅度减少水的蒸发和地表径流,从而提高用水利用率。
此外,滴灌技术还可以根据水稻生长的需求,精确地调整灌溉量和灌溉频次,避免了过度灌溉和浪费。
二、雨水收集利用技术雨水是免费的天然水资源,如何利用好雨水资源是一项重要任务。
通过雨水收集利用技术,可以将雨水收集起来,用于水稻的灌溉。
这种方式不仅可以节约用水资源,还可以降低农民的用水成本。
在水稻种植的休耕期,可以利用雨水来满足水稻的灌溉需求,减轻对地下水的依赖程度。
三、地下滴灌技术地下滴灌技术是将滴灌技术与地下水位相结合的一种灌溉方式。
通过埋设管道将水分输送到植物根系附近,可以最大限度地减少水的蒸发和浪费。
同时,地下滴灌技术还可以减少表面积水的滞留时间,降低病虫害的风险,提高水稻的生长质量和产量。
四、膜下滴灌技术膜下滴灌技术是在土壤表面覆盖一层特殊的滴灌膜,将水分通过膜下滴灌管送至水稻根系。
这种技术可以有效地控制水的渗漏和蒸发,提高水的利用效率。
膜下滴灌技术还可以减轻土壤侵蚀,保持土壤湿度和肥料的有效利用。
五、调控灌溉及时机调控灌溉及时机是指根据水稻的生长需要,合理安排灌溉时间和灌溉量。
水稻不同生育期的需水量存在差异,因此需要科学地制定灌溉计划。
比如,在水稻的生育初期,可以适量增加灌溉量以满足幼苗期的需水;而在抽穗期及成熟期,可以适量减少灌溉量,避免过度灌溉浪费水资源。
总结:优质高效栽培技术水稻的节水灌溉技术对于我国降低用水量、提高水稻产量具有重要意义。
水稻智慧农业智慧灌溉技术种植节水智慧园林

水稻智慧农业智慧灌溉技术种植节水智慧园林一、引言水稻是世界上最重要的粮食作物之一,对于保障全球粮食安全具有重要意义。
然而,传统的农业种植方式存在着灌溉水资源浪费和生产效率低下的问题。
为了解决这些问题,水稻智慧农业智慧灌溉技术应运而生。
本文将详细介绍水稻智慧农业智慧灌溉技术的种植方法以及其在节水和园林方面的应用。
二、水稻智慧农业智慧灌溉技术的种植方法1. 选择合适的水稻品种:根据当地的气候条件和土壤特性,选择适合种植的水稻品种。
例如,旱地水稻适合在缺水地区种植,而淹水水稻适合在湿地地区种植。
2. 智能化灌溉系统:利用现代智能技术,建立智能化灌溉系统,实现对水稻的精准灌溉。
该系统可以根据土壤湿度、气象条件和作物需水量等因素,自动调节灌溉水量和灌溉时间,以达到节水的目的。
3. 节水灌溉技术:采用节水灌溉技术,如滴灌、微喷灌和喷灌等,减少水分的蒸发和流失,提高灌溉水的利用效率。
此外,还可以利用雨水收集系统,收集雨水进行灌溉,从而减少对地下水的依赖。
三、水稻智慧农业智慧灌溉技术在节水方面的应用1. 精确测量土壤湿度:通过传感器等设备,实时监测土壤湿度,精确掌握土壤水分状况。
根据监测结果,调整灌溉水量和灌溉时间,避免过度灌溉和浪费水资源。
2. 智能灌溉控制:利用智能化灌溉系统,根据作物的生长需水量和环境条件,自动调节灌溉水量和灌溉时间。
通过精确的灌溉控制,最大限度地减少水的浪费,提高水的利用效率。
3. 节水灌溉技术的应用:采用滴灌、微喷灌和喷灌等节水灌溉技术,减少水分的蒸发和流失。
这些技术可以将水直接送到植物的根部,减少水的损失,提高灌溉效果。
四、水稻智慧农业智慧灌溉技术在园林方面的应用1. 智能化园林灌溉:利用智能化灌溉系统,对园林植物进行精准灌溉。
根据植物的需水量、土壤湿度和气象条件等因素,自动调节灌溉水量和灌溉时间,保证园林植物的生长健康。
2. 智慧园林管理:利用智能化技术,实现对园林的智能化管理。
通过传感器等设备,监测园林植物的生长状况和环境条件,及时调整灌溉水量和施肥量,保证园林的美观和生态环境的稳定。
水稻节水灌溉技术

粮油农资 182023.12水稻节水灌溉技术管 菲1, 高晓峰2(1.四平市农业机械化技术推广中心,吉林 四平 136000;2.四平市农业综合行政执法支队, 吉林 四平 136000)1 水稻节水灌溉节水灌溉是在保障农作物高产稳产的条件下,根据水稻不同生长阶段对水分的需求,定量、定次地进行灌水,减少灌溉的用水总量,提高水资源利用率。
2 水稻节水灌溉模式2.1 “浅、湿、晒”灌溉该技术在插秧时水层控制在1.5~2厘米,浅水返青期水层控制在2~4厘米;分蘖前期水层维持在1厘米,湿润即可,分蘖后期晒田;拔节孕穗期再灌溉,维持水量在1~2厘米;抽穗扬花期维持0.5~1.5厘米;乳熟期和黄熟期维持湿润即可,每次灌水后自然落干露田。
此方法操作简单,可以节约4%~41%的灌溉用水,水稻产量提升5.5%~20.9%,但灌溉量难以把控,节水效果一般。
2.2 间歇灌溉技术该技术是按周期进行灌溉,在返青期水层控制在3~5厘米,分蘖后期进行晒田,黄熟期停止灌溉,自然落干后采收。
灌水周期要根据气候、土壤和生长时期采取轻度和重度间歇淹水。
轻度间歇淹水是指4~6天灌溉一次,保持1.5~2厘米的水层,有水层和无水层各保持2~3天,灌溉前土壤含水率应维持在田间持水率的90%~95%;重度间歇淹水是指7~9天灌水一次,每次保持2~4厘米的水层,保障有水层4~5天,无水层3~4天。
该技术可有效降低灌溉量,降低病虫害发生概率,但不能保证达到增产的效果。
2.3 控制灌溉技术该技术只在插秧和返青期灌溉建立2~3厘米的水层,以土壤饱和含水率为水分上限,下限为土壤饱和含水率的60%~80%。
控制灌溉技术可以节约24%~45.9%的灌溉用水,但也不能完全保障水稻产量。
2.4 蓄雨型灌溉技术该技术是指在不影响水稻产量的前提下,尽量多积蓄雨水,提升雨水的利用率。
不降雨时按其他方法灌溉,降雨时水层可以超过灌溉量的上限。
水稻生长前期和后期可超出灌溉水层2~3厘米,水稻生长中期可超出灌溉水层3~5厘米。
农业节水灌溉技术应用手册

农业节水灌溉技术应用手册第1章绪论 (3)1.1 节水灌溉的重要性 (3)1.1.1 节水灌溉是提高农业水资源利用效率的关键 (4)1.1.2 节水灌溉是保障国家粮食安全的需要 (4)1.1.3 节水灌溉是促进农业可持续发展的必然选择 (4)1.2 节水灌溉技术概述 (4)1.2.1 灌溉方式节水技术 (4)1.2.2 农艺节水技术 (4)1.2.3 水资源管理节水技术 (4)1.2.4 节水灌溉设备与材料 (4)1.2.5 智能化节水灌溉技术 (4)第2章节水灌溉基本原理 (5)2.1 灌溉水源与水质 (5)2.1.1 水源类型 (5)2.1.2 水质要求 (5)2.2 灌溉制度与灌溉技术 (5)2.2.1 灌溉制度 (5)2.2.2 灌溉技术 (5)2.3 土壤水分与作物需水量 (5)2.3.1 土壤水分 (5)2.3.2 作物需水量 (5)第3章地面灌溉节水技术 (6)3.1 畦灌技术 (6)3.1.1 概述 (6)3.1.2 技术要点 (6)3.1.3 节水效果 (6)3.2 沟灌技术 (6)3.2.1 概述 (6)3.2.2 技术要点 (6)3.2.3 节水效果 (7)3.3 膜上灌溉技术 (7)3.3.1 概述 (7)3.3.2 技术要点 (7)3.3.3 节水效果 (7)第4章喷灌节水技术 (7)4.1 喷灌系统组成与分类 (7)4.1.1 按水源类型分类 (7)4.1.2 按喷头类型分类 (7)4.1.3 按控制方式分类 (7)4.2 喷灌设备选择与布置 (8)4.2.1 喷头选择 (8)4.2.3 喷头布置 (8)4.3 喷灌系统设计 (8)4.3.1 确定灌溉制度 (8)4.3.2 设计灌溉参数 (8)4.3.3 系统布局设计 (8)4.3.4 喷灌系统施工与调试 (8)4.3.5 喷灌系统运行与维护 (8)第5章微灌节水技术 (8)5.1 微灌系统概述 (9)5.2 滴灌技术 (9)5.3 微喷灌技术 (9)5.4 微灌设备与工程管理 (9)5.4.1 微灌设备 (9)5.4.2 工程管理 (9)第6章渠道防渗与输水节水技术 (10)6.1 渠道防渗材料与结构 (10)6.1.1 防渗材料 (10)6.1.2 防渗结构 (10)6.2 渠道防渗设计 (10)6.2.1 设计原则 (10)6.2.2 设计步骤 (10)6.2.3 设计参数 (10)6.3 输水管道与泵站工程 (10)6.3.1 输水管道 (10)6.3.2 泵站工程 (10)6.3.3 节水措施 (11)第7章节水灌溉调控技术 (11)7.1 灌溉预报与灌溉决策 (11)7.1.1 灌溉预报 (11)7.1.2 灌溉决策 (11)7.2 自动化灌溉控制系统 (11)7.2.1 自动化灌溉控制系统的组成 (11)7.2.2 自动化灌溉控制系统的功能 (12)7.3 智能灌溉技术 (12)7.3.1 智能灌溉技术概述 (12)7.3.2 智能灌溉技术实例 (12)第8章作物灌溉制度优化 (12)8.1 作物水分生产函数 (12)8.1.1 作物水分生产函数的类型 (13)8.1.2 作物水分生产函数的特点 (13)8.1.3 作物水分生产函数在灌溉制度优化中的应用 (13)8.2 灌溉制度优化方法 (13)8.2.1 灌溉制度优化目标 (13)8.3 节水灌溉制度实践 (14)8.3.1 节水灌溉制度实践方法 (14)8.3.2 节水灌溉制度实践案例 (14)第9章节水灌溉工程管理与维护 (15)9.1 灌溉工程质量控制 (15)9.1.1 工程质量控制原则 (15)9.1.2 工程质量控制措施 (15)9.2 灌溉工程运行管理 (15)9.2.1 运行管理制度 (15)9.2.2 运行管理措施 (15)9.3 灌溉设备维护与故障排除 (15)9.3.1 设备维护 (15)9.3.2 故障排除 (16)第10章节水灌溉技术综合应用 (16)10.1 节水灌溉技术在粮食作物中的应用 (16)10.1.1 概述 (16)10.1.2 节水灌溉技术 (16)10.1.3 应用实例 (16)10.2 节水灌溉技术在经济作物中的应用 (16)10.2.1 概述 (16)10.2.2 节水灌溉技术 (17)10.2.3 应用实例 (17)10.3 节水灌溉技术在设施农业中的应用 (17)10.3.1 概述 (17)10.3.2 节水灌溉技术 (17)10.3.3 应用实例 (17)10.4 节水灌溉技术在区域农业水资源管理中的应用 (17)10.4.1 概述 (17)10.4.2 节水灌溉技术 (17)10.4.3 应用实例 (18)第1章绪论1.1 节水灌溉的重要性水是生命之源,农业用水是维持粮食生产、保障国家粮食安全的重要基础。
水稻高产优质节水灌溉技术分析

中国 是 一 个 自 然 资 源 相 对 缺 乏 的人 口大 国 , 虽然 水 资 源 总量 占世界 的 6 %,但 是 人 均 水 资 源 的 占 有 量 还 不 到 世 界 平 均水平 的四分之 一 , 面 临 着 比较 严 峻 的 用 水 形 势 。水 稻 是 中 国传 统 的农作物 , 是 中国产量 最 多的农 作物之 一 , 占 农 业 用 水总量 的 9 3 %, 每年用水量高达 1 5 0 亿 立方 米 。 农 业用水大约 占社 会 用 水 的 7 0 %,水 资 源 对 于 水 稻 的 生 产 有 着 不 可 替 代 的 促进作 用 , 因此 , 发展 节水灌溉技 术对于水稻 的高产稳 定 、 水 资 源 的节 约 有 着 双 重 意 义 。 1福 建 闽东地 区 的基本 情 况 福 建 闽 东 地 区 位 于 欧 亚 大 陆 东 南部 的 陆 缘 地 带 ,在 太 平 洋 板 块 与 欧 亚 板 块 的 共 同作 用 下 形 成 了 自 己 独 特 的 地 域 特 征, 区域 内主要 以丘陵 为主 , 山岭起 伏 、 高 差悬殊 , 是 典 型 的 沿 海 多 山 地 形 。 东 南 沿 海 地 带 地 势 较 低 ,堆 积 了 一 片 平 原 ,
增加 , 另 一方 面水 资源 的 总量在 不 断下 降。 因此 , 我 们在 不 断改 良水稻 品 种 的 同时 , 研 究 高产优 质 节水 灌溉技 术 也是 农 业发 展 的必 然要
求, 对 于稳 定 水稻 产量 节 约水 资源有 着 重要 意义 。本 文结合 福 建 闽东地 区 的 区域 特征 、 气候 特 点 , 介 绍 了适 应 当地发 展 的一 些 节水 灌溉 技术 , 并 对今后 的 节水 灌溉技 术的发 展提 出 了一 定的 建议 。 关键 词 : 水稻 ; 高产优 质 ; 节 水灌 溉 ; 福建闽东 中 图分类 号 : S 5 1 1 文献 标识 码 :A
大学课程《节水灌溉技术》PPT教学课件:任务2.3 沟灌技术

任务2.3 沟灌技术
一、沟灌灌水沟要求
灌水沟沟底坡度 灌水沟尾端宜封闭,沟底坡度宜为1‰~8‰。
节水灌溉技术
灌水沟深度、宽 度
深度宜为10~25cm,上口宽度宜为30~50cm;
灌水沟沟间距
轻质土壤的间距宜为50~60cm;中质土壤宜为60~70cm;重质土壤宜为 70~80cm;
灌水沟沟长
对于旱作物灌区,自流灌区沟灌灌水沟长度不宜超过100m,提水灌区灌水 沟长度不宜超过50m。
任务2.3 沟灌技术
沟灌概述
沟灌(furrow irrigation):在作物行间开挖灌
水沟,灌溉水由输水沟或毛渠进入灌水沟后,在流动的 过程中,主要借土壤毛细管作用从沟底和沟壁向周围渗 透而湿润土壤。
沟灌适用作物:宽行距作物,如棉花、玉米、甘蔗、薯 类以及宽行距的蔬菜等作物。
节水灌溉技术
任务2.3 沟灌技术
任务2.3 沟灌技术
节水灌溉技术
二、沟灌入沟流量要求
入沟流量应根据土壤质地、沟底坡度、沟长等要素确定,宜符合下表的规定。
土壤透水性(m/h)
沟底比降(‰)
沟长(m)
入沟流量(L/s)
<2
强(>0.15)
2~5
>5
<2
中(0.10~0.15)
2~5
>5
<2
弱(<0.10)
2~5
>5
30~40 40~60 50~100 40~80 60~90 70~100 60~80 80~100 90~150
节水灌溉技术
沟灌的优点
(1)灌水后不会破坏作物根部附近的土壤结构,可以保持根部土壤疏松,透气良好; (2)不会形成严重的土壤表面板结,能减少深层渗透,防止地下水位升高和土壤养分流失; (3)在多雨季节,还可以利用灌水沟渠汇集地面径流,并及时进行排水,起排水沟的作用; (4)沟灌能减少植株间的土壤蒸发损失,有利于土壤保墒; (5)开灌水沟时还可以对作物起到培土作用,可有效地防止作物的倒伏。
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水稻栽培节水灌溉技术读本铁岭市水利局科技推广中心二○一○年五月三十日编写单位铁岭市水利局科技推广中心铁岭市农业综合开发办公室编委会名单主编:陈凤君副主编:赵成奇刘军方洋参加人员:王笑海刘宝昌胡文波李波黄永周琳琳黄占瑞刘芳弓宇博吴迪杨思迪责任编辑:刘宝昌前言大力发展农业节水是缓解农业和经济社会用水矛盾的根本途径,是建设节水型社会的重要组成部分。
党中央、国务院对节水灌溉工作十分关心和重视,先后提出了“要大力普及节水灌溉技术”,“把节水灌溉作为一项革命性措施来抓”等一系列重要指示,为我国节水灌溉事业的发展指明了方向。
铁岭是农业地区,也是水资源短缺地区。
然而现实存在农业用水浪费和水资源短缺的矛盾,尤其在水稻生产上,因灌溉工程老化失修严重,渠道缺少防渗技术,灌溉用水的有效系数仅为0.5左右.农田灌溉有一半的水在输水和田间灌水过程中浪费掉,因此,解决这一矛盾,是我们水利科研人员的责任和使命。
多年来,在各级政府的组织领导和广大农民群众的参与下,我市的节水灌溉技术已经应用到农业各项生产实践中,但是推广的还不普遍。
为了加快节水灌溉技术的推广步伐,认真落实市委关于发展节水型农业的号召,更好的为“三农”服务,加快节约型社会建设,更扎实的在农村地区普及稻田节水灌溉技术,我们编印了《水稻栽培节水灌溉技术读本》,旨在“读本”的印发能够为想学习和了解水稻灌溉知识的广大基层工作者和农民提供一些指导和帮助。
我们相信,在基层农业、水利工作者和农民的共同努力下,水稻栽培节水灌溉技术一定会深入田间地头,为水稻增产和农民增收做贡献。
由于水平有限,“读本”中难免有错误或不当之处,敬请同行和读者批评指正。
铁岭市水利局科技推广中心二○一○年五月三十日目录1 水稻节水灌溉的重要意义 (1)1.1 铁岭市水资源状况 (1)1.2 铁岭市水稻生产基本情况 (1)1.3 水稻节水灌溉的必要性 (1)2 水稻需水量与节水潜力 (2)2.1 水稻对水的要求 (2)2.2 水稻需水量与需水规律 (2)2.3 水稻灌溉用水量 (5)2.4 水稻生产的节水潜力 (8)3 水稻节水育苗与移栽期节水技术 (9)3.1 水稻节水育苗技术 (9)3.2 移栽期节水技术 (12)4 水稻浅湿干灌溉技术 (19)4.1 浅湿干程度的划分标准 (19)4.2 浅湿干节水灌溉的基本模式 (19)5 常规水稻生产稻田水分状况调节 (23)5.1 水稻不同生育期对水层的要求 (23)5.2 节水增产的合理晒田技术 (24)5.3 降雨的利用 (24)6 灌溉水温对水稻的影响及提高水温的措施 (25)6.1 冷水的危害 (25)6.2 提高井水温度的措施 (26)7 渠道防渗技术 (27)7.1 渠道防渗的作用及选择措施要求 (27)7.2 渠道防渗工程技术措施简介 (28)1 水稻节水灌溉的重要意义1.1 铁岭市水资源状况我市多年平均可利用水资源总量为20.88亿立方米,其中保证率75%的地表水资源量为12.58亿立方米,可开采的地下水资源量为8.30亿立方米,人均可利用水资源量为690立方米。
全市已开发利用水资源为13.14亿立方米,其中地表水资源量为6.41亿立方米,地下水资源量为6.73亿立方米。
按行业划分,生活用水为0.82亿立方米,占总用水量的6.2%;工业用水1.9亿立方米,占14.5%;农业用水10.42亿立方米,占79.3%。
就农业用水而言,全市农村总人口为219.63万人,人均占有生产用水资源仅为474.4立方米;全市耕地面积为657.32万亩,亩均占有水资源158.5立方米。
无论人均还是亩均占有水资源量都远远低于全国平均水平。
1.2 铁岭市水稻生产基本情况我市水稻生产具有几十年的历史,早在解放初开原市八宝镇的茨林子村、北花楼等村(朝鲜族人)就开始栽种水稻,虽然当时水稻亩产只有150多公斤,但是它给农村带来了希望,不但使农民增加了收入,同时也改善了农民生活。
随着水稻种植品种的不断更新,农业技术的不断提高和农业机械的介入,使水稻亩产大幅度增加。
可观的经济效益促进了水田的大发展,到2006年全市水田的面积已发展到96.9万亩,成为我市种植业中的主导产业。
我市现有开西灌区、凡河灌区、寇河灌区和柴河灌区等13个万亩以上灌区,仅13个国营灌区就修干渠11条总长度71.1千米,支渠62条总长度137.4千米,斗渠75条总长度35.2千米,农田井8655眼,其中水田井7540眼,塘坝300多座,自流引水工程600多处。
1.3 水稻节水灌溉的必要性我市可利用水资源占有量原本就远远低于全国平均水平,属水资源严重匮乏地区。
而随着国民经济的发展,工业用水的不断增加,我市农业灌溉用水的水资源不足问题日益突出。
供水不足严重的限制了水稻生产的发展,使宜种水稻的地区不能扩种,已有的稻田区承担很大风险,常因干旱减产,甚至被迫改种旱田。
解决缺水问题的根本办法是开源节流,根据水稻用水较多的特点,在我市耕地、水资源有限和资金不足的条件下,比较经济有效和潜力大的办法是节流。
因此,节水型稻作便是建立我市稳定高产灌溉农业的一条根本的行之有效的途径,也是建设节水型社会的一项重要措施。
据调查,近几年我市农民在水稻栽培过程中,主要应用了水稻旱育苗、软盘旱育苗,机械化插秧、收割,合理稀植等农业栽培技术,对节水技术应用不多,致使目前水田用水量较大,平均每亩超过600m3。
而采用节水技术,亩用水量可下降到350~400m3,按目前水稻生产面积,仅灌溉一项,可节约费用800万元到1500万元。
为此,解决渠系渗漏和稻田节水灌溉问题,是辽北水稻生产的必然。
水稻是农业用水大户,要想稳定和发展水稻生产,必须走节水型灌溉的道路。
推行稻田节水灌溉,既可取得合理利用水资源,降低能源消耗,减少农业投入等方面的效果,又可继续扩大水稻灌溉面积、缓解水资源供需矛盾,它是发展我市水稻生产的战略任务。
2 水稻需水量与节水潜力2.1 水稻对水的要求水稻对水的要求大体可分为三个部分:即耕作需水、生态需水和生理需水。
(1)耕作需水要求。
种稻一般有整地泡田、栽插等工序,为完成这些作业所要求的水叫作耕作需水。
这部分需水与土壤和农业技术措施有关,与水稻生长本身耗水无直接关系。
(2)生态需水要求。
利用水作生态媒介,构成栽培所必须的体外环境要求灌溉的水叫作生态需水。
它有调节和改善稻田环境,影响稻株生长的作用。
如以水调温、以水调气、以水调肥、以水淹稗和以水压碱等。
水稻所消耗的这部分水严格讲相当一部分也与水稻本身无直接关系。
(3)生理需水要求。
直接用于水稻正常生命活动及保持体内水分平衡要求灌溉的水,叫做生理需水。
如植株组成、分解和吸收营养物质、制造有机质、输送营养溶剂、新陈代谢等都离不开水。
过度干旱,生理需水不足时,植株萎蔫,光合作用强度降低,分解代谢增强,合成代谢受到抑制,甚至植株死亡。
根据我省多年实测生理需水只占水稻总用水量的30%~40%,而生态需水和耕作需水却占60%~70%。
人们常常以建立水层来满足水稻对水的要求,其实大部分水是以深层渗漏和棵间蒸发损失掉。
因此,耕作和生态需水具有较大的节水潜力,而生理节水潜力较小些。
2.2 水稻需水量与需水规律2.2.1 水稻需水量水稻的需水量又称腾发量。
即水稻生长期内(自移栽算起),消耗于叶面的蒸腾量和棵间水面(或土面)蒸发量及构成水稻机体组织的水量(这部分水量较小,仅占5%左右,一般忽略不计)。
故前两部分即为通常所称的水稻需水量(或腾发量)。
水稻需水量因气候、品种、栽培方式不同而异。
干旱多风的条件下腾发量大,而湿润多雨的年份则腾发量小;生育期较长的晚熟品种腾发量较生育期较短的早熟品种大;插秧水稻比直播水稻腾发量小,而大秧迟栽、地膜覆盖、旱直播等栽培,比常规插秧稻的腾发量小。
我国目前水稻的主要栽培方式是育苗移栽。
水稻育苗期间的需水量甚少,故一般水稻的需水量主要是指移栽后本田期的腾发量。
以试验资料加以分析。
表2.1 插秧水稻需水量资料由表2.1可知插秧水稻的生育期为130天,腾发量为616.11mm,其间孕穗和抽穗期的腾发量为195.13mm,占全生育期腾发量的31.7%,是水稻一生中需水量最多的时期,其次为分蘖期和乳熟期。
模比系数反映了水稻需水量在各生育期的分配情况。
从水稻的腾发强度来看,抽穗开花期的平均腾发强度为5.75mm/天,其次为乳熟期,为5.49mm/天,全生育期的平均腾发强度为4.74 mm/天。
腾发量在很大程度上受气候因素支配。
一般认为水稻各生育期的大气温度或空气饱和差呈正相关。
腾发量与露天水面蒸发量也有密切关系。
由于露天水面蒸发量受太阳辐射、大气温度、湿度、风速等各种气候因素综合影响的结果,故将腾发量与同期水面蒸发量的比值,称为水稻的需水系数。
表2.1中列有水稻各生育期的需水系数,全生育期平均为1.217。
2.2.2 水稻需水规律水稻生长过程中不同生育阶段的腾发强度均不相同。
腾发量中的叶面蒸腾与棵间蒸发是相互消长的。
详见我省1973~1975年各地测试资料,见表2.2、表2.3。
表2.2 各地区水稻叶面日蒸腾量mm叶面蒸腾随着分蘖和绿叶面积增加而增长,在孕穗至抽穗期达到高峰,进入生育后期,随着成熟和绿叶面积的减少而变弱。
棵间蒸发的变化同蒸发量相反,插秧初期植株幼小,田面裸露,蒸发大于腾发,以后随着营养生长的进展,茎叶遮蔽增加,蒸发强度逐渐减小,到了生育后期,随着茎叶的衰退,又稍有增加。
腾发强度大小,也受栽培技术(如密度、施肥水平)和灌溉技术的影响。
一般随着密植程度、施肥水平和灌水量的增加而增加。
淹水灌溉高于湿润灌溉。
不同地区之间水稻需水量可能有较大差异,但各生育期腾发量大小和腾发强度的变化规律大体上是一致的。
从表2.2、表2.3中不难看出水稻的需水规律,分蘖期以前,需水量较小,分蘖末期开始需水量逐渐增大,到拔节孕穗期达到顶峰,是水稻需水第一敏感区;抽穗至灌浆期进入第二敏感区;以后需水逐渐减弱。
腾发量在各生育期的分配百分数称需水模数。
如总腾发量为589mm,其中孕穗期腾发量为180mm,则该阶段需水模数为30.1%。
需水规律是制定合理灌溉制度的重要依据。
在水源充足条件下,应根据田间耗水量和水稻需水规律进行适时适量的灌溉;在水源不充足的条件下,则应首先满足水稻临界期和高峰期的用水,以保证水稻正常生长和获得较好的产量。
2.3 水稻灌溉用水量水稻的需水量、水稻田间耗水量、稻田灌溉用水量是三个密切相关,而又截然不同的基本概念。
为了有效的利用水资源,实行节水灌溉,作为基层的灌溉管理工作人员,必须正确掌握这三个基本概念的内涵和相互关系。
2.3.1 水稻田间耗水量(1)水稻田间耗水量。
水稻田间需水量(腾发量)、土壤渗漏量和耕作需水量三者的总和,称作水稻田间耗水量。