楊廷亮
(安陽縣農業農村局,河南 安陽 455000)
近年來伴隨灌溉技術的快速發展,噴灌、滴灌等高效的小麥灌溉方式廣泛運用于實際生產中,而這個過程中,采取合理的灌溉方式,不僅能夠有效地節約資源,而且能夠最大限度上獲取相應的經濟效益,從而達到事半功倍的效果。因此,通過有效研究不同灌溉方式對于小麥生長產生的影響,對于提升小麥產量、節省資源等都能夠起到積極的作用。在實際工作中,應該將這一實驗數據作為重點來應用,并期望在這個過程中能夠達到預想不到的結果。
本文研究過程中,主要通過對于滴灌、圓形機噴灌以及畦灌3種方式開展分析,并對于3種方式下小麥生長指標、土壤含水率以及氣象參數等情況做好相應的記錄,從而有效分析不同灌溉方式對于冬小麥生長產生的影響。本次實驗過程中,選用的場地、灌溉器具,均能夠符合實驗所要求的相關標準,可作為真實數據參考使用。
本次試驗過程中,主要是采用滴灌、圓形機噴灌以及畦灌3種方式,試驗過程中在選取小麥品種、施肥以及施藥等條件相同的情況,對于冬小麥的生長指標、產量等數據做好相應的記錄分析,從而得出3種灌溉方式下冬小麥的生長情況。
滴灌系統主要是由水源、首部、輸配水管網以及灌水器等4部分組合而成,水源主要來自管道水,滴灌帶的鋪設間距可保持在90cm,滴灌可選擇直徑為16mm,滴頭間距為0.3m,水流量可保持1.1l/h。
噴灌試驗中,噴灌機可分為3跨設置,每跨長度保持在61m,噴灌機槍射距約為10m,并在中心支軸處加置閘閥、水表以及壓力表。噴灌機裝設過程中,對于供應電路及水路要分開設置。
畦灌試驗方案可選用較為代表性的畦灌方式,畦田修設過程中要求精細平整,坡度均勻,畦梗相對堅實,各畦沿長度每5m處可設置標桿,以作為定位觀測點。
通過滴灌、噴灌以及畦灌3種方式從小麥返青至生育期0~60cm土壤層的含水情況分析,40~60cm土壤水分情況大致相同,而在0~20cm土壤層3種灌溉方式的土壤含水率區別較為明顯,土壤含水率最低值保持在17%,相當于田間持水率42%;在20~40cm土層中,畦灌、噴灌土壤中的水分含有率波動范圍為18%~35%,相當于田間持水率46%~88%;而采用滴灌的方式波動范圍相對較小,保持在26%~33%,相當于田間持水率64%~83%。
通過上述數據不難發現,在0~40cm土壤層中,采用畦灌、噴灌的方式,土壤內的含水率情況變化相對較為明顯,而采用滴灌的方式土壤內的水分含量相對較為穩定,而在40~60cm的土壤中,采用這3種噴灌方式,均沒有明顯變化。
該試驗過程中,采用不同的灌溉方式,冬小麥在不同生育期的耗水量也不盡相同。通過實際數據發現不同灌溉方式下,冬小麥的整體含水量情況保持在42~250mm范圍,大致耗水量情況與灌水量存在密切的聯系??偠灾?,不同生育期的冬小麥耗水量情況與灌溉水量關聯密切,因此,在冬小麥生長過程中,選擇合理的灌溉方式尤為重要。
冬小麥一般在出苗后15d左右開始分蘗,由于12月份天氣會驟然降溫,因此,小麥分蘗也會基本停止,初春之前基本不再進行新分蘗。待越冬氣溫升高后,麥株會在之前基礎上繼續生長,并產生新的分蘗,當溫度增加到10℃以上時,分蘗會進入快速增長期,在拔節期全田總莖數會升至最大量,在拔節后由于麥苗生長的營養中心會轉移,因此,會導致分蘗數開始下降。
通過實際數據可以發現,小麥在拔節前期總莖數及有效莖數沒有發生太大差異,這主要是由于返青期小麥試驗區沒有進行灌溉處理。而經過灌溉后小麥抽穗期發生了變化,特別是經過滴灌的小麥,抽穗數最大,采用噴灌的方式次之。由此可知,采用滴灌的方式,更有助于小麥出穗,究其原因是抽穗期為小麥生長對水分敏感時期,當0~40cm土層內的水分含量充足,且相對較穩定,則更有助于小麥成穗,更有助于提升小麥后期產量。因此,在小麥生長過程中,在相關條件都能夠允許的情況,可選擇采用滴灌的方式,這樣能夠讓產量最大化。
本文通過采用滴灌、噴灌以及畦灌3種方式,并通過數據分析發現在0~40cm土層采用滴灌的方式,土層內的水分更為充足且含水率相對較為穩定,因此,更有助于冬小麥生長,而采用噴灌的方式次之。在40~60cm土層,通過3種方式的灌溉,土壤含水率情況大致相近,且無明顯差異。同時,通過小麥的實際生長數據發現,小麥的總耗水量與灌水量有著密切的聯系,灌溉的水量較多,則耗水量則相對較大。
總而言之,該次實驗中能夠發現,采用滴灌的方式,無論從土層含水量、土層含水穩定等問題上,都具有較大的優勢,并且采用滴灌的方式,小麥也得到了最高產量,因此,在3種灌溉方式都許可的情況下,可以優先選用滴灌的灌溉方式。