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成都平原水稻機插秧側深施肥技術初探

2019-10-15 03:09:04湯云川凌俊英徐小軍宋小勤
四川農業(yè)科技 2019年9期
關鍵詞:水稻產量

湯云川,沈 超*,凌俊英,張 帆,徐小軍,李 蘭,楊 進,宋小勤,梁 義

(1.成都市農林科學院作物研究所,四川 成都 611130; 2.大邑縣農業(yè)農村局,四川 大邑 611300)

成都平原被譽為天府之國,享有“水旱從人,不知饑饉”的農業(yè)自然生態(tài)優(yōu)勢。水稻是成都平原種植面積最大的糧食作物,播種面積常年穩(wěn)定在15.43萬hm2左右,占四川省水稻播種面積的8.2%[1]。大邑縣地處成都平原腹地,在“西控”戰(zhàn)略總體布局下,承載著成都市糧油作物主產區(qū)域功能。2018年大邑縣糧食播種面積2.49萬hm2,糧食總產量15.69萬t,其中水稻產量9.44萬t,增長1.1%[2]。但長期以來,大邑縣水稻生產過程中施肥環(huán)節(jié)一直沿用人工手撒施肥方式,通過深翻整地將肥料翻扣于土壤深層,然后進行耙地、旋耕和拉板整平,或者在耙地后將肥料撒施于田面,通過泡田實現(xiàn)土肥相融。這種方法施肥量大,一般復合肥用量約750~1050kg/hm2,且肥料在田間分布不均勻,水稻秧苗吸肥量不一致,造成水稻長勢、高矮、個體大小差異很大,直接影響水稻產量。

水稻機插秧同步側深施肥技術已經被農業(yè)農村部列為十項重大引領性農業(yè)技術之一[3]。該技術可以很好的保證在水稻機插秧的同時,將肥料精準布施于水稻根系側方深度5~8cm的位置,從而實現(xiàn)定點、定量、均勻的施肥,能夠穩(wěn)定地為水稻秧苗提供養(yǎng)分,實現(xiàn)水稻的穩(wěn)產。在減少化肥使用量的同時,還能減少作業(yè)成本,增加水稻產量,是實現(xiàn)國家提倡的“兩減”生產方式的有效措施。

為驗證水稻機插秧側深施肥技術在成都平原的應用效果,結合大邑縣綠色農業(yè)高產高效示范縣建設項目,筆者在大邑縣農業(yè)農村局的大力協(xié)助下,于2018年在大邑縣安仁鎮(zhèn)石瓦村進行了水稻機插秧側深施肥技術試驗。

1 材料與方法

1.1 試驗概況

試驗地點位于大邑縣安仁鎮(zhèn)石瓦村,前茬作物為小麥,地勢平坦,肥力均勻。水稻供試品種為宜香優(yōu)2115;機具為洋馬2FC-6機插秧同步側深施肥機,搭載本機為VP6D,排料方式為轉盤式氣送排料,配套理論作業(yè)效率為0.6hm2/h;試驗肥料為高氮復合肥(22-8-10)和尿素。

1.2 試驗設計

試驗設置6個處理,每個處理200m2,集中連片,不設重復,各處理間起壟做埂,并包裹塑料薄膜,每個小區(qū)有單獨的進水口,小區(qū)之間水不能串灌,防止肥水相互影響。施肥方式上,氮磷鉀養(yǎng)分按梯度遞減10%~30%不等,以初步考察側深施肥機具節(jié)肥穩(wěn)產效果(表1)。氮素底肥按總量的70%、追肥為30%施用;底肥在栽秧時施用,追肥在移栽后10~15d內完成。底肥類型為復合肥、追肥為尿素。

1.3 試驗實施

試驗采用軟盤工廠化育秧,流水線覆土作業(yè)。在育秧過程中保持秧苗成毯狀、具有秧齡短、省秧田、密度大等特點,并且要求無病蟲、無雜草、莖葉健壯、根系發(fā)達、出苗整齊、播種均勻。上茬小春作物收獲后,及時耕地,試驗地要平,泥土要細,泥腳深度15~18cm。2018年4月20日流水線作業(yè)播種,5月14日機插秧移栽同步側深施肥,秧齡24d,移栽株行距15cm×30cm,每穴2~3株,6月8日追施尿素,8月31日機械化收獲。

表1 各處理試驗設計

1.4 數(shù)據(jù)采集

調查試驗小區(qū)基本苗、最高苗、有效穗、結實率以及千粒重等生長指標;水稻成熟后進行小區(qū)測產,小區(qū)單獨收割測實產,并進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。

2 結果與方法

2.1 生育期

如表2所示,相較于常規(guī)施肥T0處理,肥料減量施用的各個處理齊穗時間隨減量程度遞增而縮短,T5比T0提前齊穗2d左右,T1、T2齊穗時間與T0相同;由于肥料減量施用,成熟期也提前1~3d左右。

表2 各處理生育期統(tǒng)計

2.2 產量構成因素

由表3可知,各處理間基本苗基本持平。有效穗的情況來看,減量30%處理T5下降明顯,為225.45萬穗/hm2,較T0減少6.82%;T2、T3有效穗下降不明顯,T1與T0持平。T0穗平均著粒數(shù)最高,為177.71粒/穗,T1、T2與之持平,隨著肥料減量的遞增,穗平均著粒數(shù)明顯減少,T3、T4、T5較T0分別下降5.05%、7.25%、9.62%。結實率從T0到T5依次遞減,T5較T0下降2.88%。千粒重方面,各處理均呈持平態(tài)勢,僅有T4、T5略有下降。

經過田間實測產量,并測定含水量,將產量轉換成標準產量(含水率13.5%),對照T0產量最高,達到9127.5kg/hm2;T1至T5均有不同程度減產,其中T1產量與T0基本持平,為9100.5kg/hm2,減產27.00kg/hm2,僅下降0.30%;T2、T3、T4、T5較T0分別減產2.65%、7.10%、12.56%、16.88%。

2.3 經濟效益比較

由表4可知T1經濟效益最高,純收益達到14859.27元/hm2,較T0增收381.15元/hm2;T2、T3、T4每公頃分別較T0減少收益80.62元、1021.87元、2192.40元;T5純收益最低,僅為11373.65元/hm2,較T0降低21.44%。

表3 各處理產量構成因素

表4 各處理經濟效益比較

注:水稻價格按2.5元/kg計算;復合肥按3500元/噸、尿素按2000元/噸計算;機具折舊按5年計算。

3 結論與討論

該試驗結果表明,運用水稻機插秧同步側深施肥技術,在減少肥料用量10%~15%的條件下,確實能起到節(jié)肥穩(wěn)產的作用。在施肥總量減少10%的條件下,水稻產量僅降低0.30%,但綜合收益要高出對照381.15元/hm2;施肥總量進一步減少到15%,水稻略微減產2.65%,綜合收益減少80.62元/hm2。由此可見,在技術方案可行、機具配套完善、肥料選用得當?shù)那闆r下,水稻機插秧同步側深施肥技術具有節(jié)約勞動力成本、減少肥料施用總量、穩(wěn)產增效的作用,值得在成都平原大面積推廣應用。

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