王 凱
(鄒城市農業農村局,山東鄒城 273500)
機械化生產技術是農業生產、發展的必然趨勢,在農機農藝技術融合期間,種植人員應當充分探討馬鈴薯種植期間所需求的環境、生態、生產技術方面的需求,從而提高馬鈴薯的產量。由此可見,種植人員需要融入規模化的生產技術形式,探討馬鈴薯種植期間的注意事項,明確提高農業機械化的核心產能的方法,從而提升馬鈴薯機械化種植的合理性。
馬鈴薯種植期間,機械化種植技術可降低傳統人力消耗與支出,可提高馬鈴薯種植的核心效益。因此,高效推廣農機農藝技術,分析各項管理環節、操作環節、生產環節的實際情況,可有效將馬鈴薯種植成本控制在一定范圍內,以便凸顯出種植市場的競爭力。另外,農機農藝技術融合期間,種植人員需利用統一化管理分析馬鈴薯的生產情況,評價出馬鈴薯的品質和食用功能,有利于提升馬鈴薯種植的效益。在規范化的種植管理期間,種植人員可第一時間發現傳統種植的缺陷,評估發育不良、漏種的植株品種。此外,在批量種植、批量收獲管理的支持下,種植人員可在線評估出馬鈴薯的種植情況,可以全面提升種植人員的積極性,了解山東鄒城地區的地理環境、降水、生態等指標,以便在農機結合管理的支持下進行自動化作業。總之,為了提高馬鈴薯的種植效益,全面提高鄒城馬鈴薯的產量,需要在優化的管理控制、農機融合的支持下展開規模化的種植,可方便種植人員宏觀的展開在線作業和種植管理過程。
農機農藝技術融合期間,需要從多個方面展開思考,分析馬鈴薯的種植要點和使用需求,具體如下:
第一,應探討鄒城的溫度、降水、光照情況等指標,若地表溫度維系在8℃且大氣的氣溫相對較穩定時,可選用地膜覆蓋栽培的模式進行種植,可提早傳統的播種時間[1]。
第二,翻耕機選擇期間,種植人員應當分析出種植區域土質特點、土壤酸堿度、降水頻率等指標,其原因是馬鈴薯喜好在pH在5.8~6.5之間的環境中生存,故需要選擇肥沃、地勢穩定的種植區域,可提升種植的合理性。在機械化生產管理期間,選用直刀旋耕起壟機進行耕土作業,可在手動模式下對規定的種植區域展開全幅寬操作。同時,技術人員還可根據當地地勢對前置、后置的懸掛系統進行調整,將土器作為控制截面(梯形),方便高效調整土器和地面夾角之間的角度,也能為馬鈴薯生存提供可靠的環境。在機械旋耕管理運行期間,將處理后的小塊作物及較硬的土壤進行粉碎干預,可為馬鈴薯種植提供科學的種植環境。
第三,馬鈴薯選品期間,應對測試出馬鈴薯種子、植株的質量情況,盡量選用抵抗能力強、芽眼體積小、表面光滑、形狀規范的種子,可減少殘損、發育不良植株的出現。在此過程中,種植人員應當注意地膜覆蓋栽培的方式,而在地膜覆蓋下的種子的發育時間較短,所以可選用荷蘭十五、中薯六號、尤金、早大白等馬鈴薯品種,播種量按照2 627.5 kg/hm2即可。
第四,制定好前期種植方案后,種植人員可適時對植株進行催芽管理,其目的是提高馬鈴薯根系的完整度,方便根莖可孕育出更為強壯的果實。常規催芽方式可選用室內催芽模式進行,期間應注意催芽過程中種植區域的生態,將催芽的溫度固定在15℃左右,同時確定催芽頻率固定在15天/次即可。催芽完畢后,應當將果實進行平鋪,固定翻動時間在每5天/次,可方便底層的果實吸收足量的養分。若此時植株表面有壯芽出現時,可及時對馬鈴薯果實進行切管。值得注意的是,要保證大、小薯的形狀均在42 g左右,同時使用草木灰進行攪拌、晾曬、風干處理。
馬鈴薯種植期間,應選用高性能的機械化生產、操作裝置,通過設立科學、完整的控制計劃,以確保農機農藝技術符合基本應用需求。
第一,應在重要的機械元件中加裝GPS系統,結合機北斗導航裝置精準地分析出作業方向、種植面積、栽種區域及作業效果。通過運用無人化的作業模式進行直線作業,同時在既定的控制邏輯中科學的使用機械化技術,可降低種植所需求的人力成本支出。在此過程中,種植人員應注意無人作業及機械技術自動駕駛的特點,分析出各類操作的應用特點和作業情況,可改善馬鈴薯種植作業的不科學、人力稀缺的狀況。值得注意的是,種植人員需注意導航系統的使用要求和通用性處理要求,積極分析出不同品牌、型號、裝置特點的農機技術,可幫助種植人員監控出馬鈴薯的種植需求[2]。此外,在北斗導航系統的支持下,馬鈴薯栽培管理的所需求的成本也得到了控制,有利于減少種植期間種植所需求的資金支出。因此,大力推廣北導航GPS系統,分析馬鈴薯種植期間機械化生產的要點和農機技術應用、管理需求,再依據機械化生產體系監控出各組生產、栽培、施肥等過程的要點。
第二,為了提高馬鈴薯的灌溉效率,種植人員需在農機裝置中配置灑水系統,分析不同種植區域馬鈴薯所需求的水量,再設立一定運行速度給予馬鈴薯足量的水分,可為植株提供適宜的生長環境。在此期間,應注意給予馬鈴薯適量的有機肥量,及時補充植株生存所需求的氮、磷、鉀、鈣等成分,能夠提高馬鈴薯果實的抵抗水平。在生產合作期間,種植人員需分析出馬鈴薯種植機相關工作要求和行駛要求,設定不同速度狀態下供給水量,可為馬鈴薯營造一個適宜的、積極的生長環境。當完成馬鈴薯的種植管理后,種植人員需要調整農機裝置的灑水量,能夠為植株提供定量的水分,且植株的生長環境達到最優狀態。
第三,在馬鈴薯收獲期間,種植人員需使用自動化的收獲機組進行馬鈴薯薯塊的收獲處理,期間應注意不可猛烈碰撞馬鈴薯薯塊,需注意收獲過程中馬鈴薯塊的完整度和商品性,從而提高薯塊的商品率和賣價。因此,選擇適宜馬力段的收獲裝置,分析鄒城地區薯塊的特點,并設立必要的保護措施,避免薯塊收獲期間遭到人為的損害。值得注意的是,為了降低馬鈴薯挖掘期間的殘次品的出現概率,可選用馬力中等的農機機械,控制栽培期間的速度。
農業機械化技術可精準測試出不同區域馬鈴薯的種植量,同時可在自動化技術的支持下分析出種植密度、土壤情況、含水量等參數。為了減少馬鈴薯葉片殘損或發育不良的情況,需要種植人員落實針對性的查苗管理技術,及時監控出各植株發育情況和發育問題,以便后續種植人員進行科學的補苗處理。若局部地區的植株過多,種植人員應定位出雜苗的位置,僅留下發育較好的壯苗,避免壯苗營養不良情況的發生。
地膜覆蓋栽培技術的應用時間為馬鈴薯出苗后,當馬鈴薯的幼苗即將沖破地膜時,就應建立破口區域,方便植株順著破口生長。當幼苗破膜出土后,應當對破口區域進行封平處理,避免幼苗直接接觸高分子的聚合纖維而造成植株損傷的現象,也能控制種植區域的溫度在額定范圍內。值得注意的是,可使用除草劑在種植區域,注意寒潮的發生時間,同時設定必要的保護措施,可防止植株被凍害的情況[3]。
中耕培土管理期間,應注意探討馬鈴薯幼苗的發育情況,并設定規范性的耕培方式,具體應從以下幾方面進行:
第一,植株未發育成型時,可對種植區域進行中耕培土處理,并確保培土厚度在12 cm左右。
第二,待10天后應進行第二次培土控制,其中培土的深度應掌握在8~10 cm之間。
第三,當馬鈴薯成花時,再進行第三次中耕培土,培土厚度應控制在6~7 cm左右,同時注意保護馬鈴薯植株,避免培土深度過大而導致匍匐莖的損傷現象。在此過程中,應持續使用直刀旋耕起壟機進行自動化作業,作業期間應注意將刀頭的下半部分進行拆除,可方便集聚碎土塊。通過完成多次培土、翻耕處理后,并在可控的時間內進行追肥管理,有利于為馬鈴薯植株提供適宜、安全的生長環境。
綜上所述,在馬鈴薯種植過程中,農業機械和農藝一體化技術的應用可以提高馬鈴薯的品質,也能全面監控馬鈴薯種植的實際需求和生長情況。因此,為了提高馬鈴薯的綜合產量,種植人員需要及時引入先進的農業機械技術和農業栽培管理技術,分析馬鈴薯的種植、生產要求,采用科學的干預模式進行控制,進而提高馬鈴薯種植的效益。