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立式深旋松耕技術對馬鈴薯產量的影響

2022-06-21 03:36:12曾芳榮張小紅
農業科技與信息 2022年7期
關鍵詞:產量

曾芳榮,張小紅

(1.甘肅省會寧縣農產品質量安全檢驗檢測管理站,甘肅 會寧 730799;2.甘肅省會寧縣農業技術推廣中心,甘肅 會寧 730799)

1 試驗目的

馬鈴薯種植中傳統耕作方式以犁、旋耕機為主,耕層25~30 cm,耕層較淺導致土壤保水保肥能力下降,是馬鈴薯高產優質生產的瓶頸。立式深旋耕種法是通過橫向破壞土層,而不改變縱向構造,保持土壤的垂直原始狀分布,只改善土層的物理性質的耕種方法,能使土層空隙率和凋萎系數明顯減小,土壤持水量和土壤有效水顯著增加。為了探索立式深旋松耕方式對馬鈴薯生育期、產量和品質的影響,在會寧縣旱塬地區全膜覆蓋壟上微溝種植模式下,以常規旋耕種植方式(耕深25 cm 左右)為對照組,以立式深旋耕機深旋耕35~40 cm 為試驗組進行了本次試驗。

2 試驗區概況

會寧縣馬鈴薯常年生產面積保持在4萬hm2左右。境內無工業企業,大氣、土壤、水源無污染,耕地質地均勻、土層深厚、土壤疏松,生產的馬鈴薯品質較高,深受市場歡迎。全縣年平均氣溫6.4 ℃,年平均日照時數2 520.3 h,年均無霜期163 d,年降水量328~430 mm,平均海拔2 025 m。粗放耕種是會寧縣馬鈴薯的生產現狀,重茬種植導致馬鈴薯產量低、商品率不高。試驗安排在會寧縣中川鄉高陵村(105°06′E、35°40′N),海拔約 1 868 m,年平均降雨量350 mm 左右,無霜期約150 d,年平均氣溫約6.2 ℃,年平均日照時數2 520 h 左右,≥10 ℃的積溫約為1 860 ℃。試驗地塊屬于旱川地,供試土壤屬于黑壚土類黃麻土,中壤,肥力中上,耕層厚20.5 cm。

3 材料和方法

3.1 供試品種

供試馬鈴薯品種為隴薯10號。

3.2 試驗設計

常規旋耕種植(CK):全膜覆蓋壟上微溝栽培,采用四輪拖拉機帶的普通旋耕機耕作,耕作深度25~30 cm;立式深旋松耕種植:全膜覆蓋壟上微溝栽培,采用立式深旋松耕機深旋耕35~40 cm。試驗為大區試驗,不設重復,小區面積200 m2。施肥量為純 N 180 kg/hm2、P2O5120 kg/hm2、K2O 90 kg/hm2,其中減量追施按照試驗要求處理。

3.3 立式深旋

施用底肥、立式深旋、起壟等基本程序,都由甘肅農業科學院旱地農業研究所與定西三石農業技術公司共同研發的立式深旋- 起壟- 涂布薄膜一體機一次性完成。立式深旋機要求拖拉機動力必須在40 馬力以上,耕作時勻速前進,速度控制為5~10 km/h。深旋時要留1人跟在機器后面,隨時在膜上壓土。立式機器深旋35~40 cm 時,就橫向地破壞了土層,但不影響縱向結構,因此只改善了土層的物理性質,維持了土壤的垂直原狀。

3.4 起壟覆膜

帶寬100 cm,其中壟寬60 cm、槽寬40 cm。壟面正中間的小槽寬5~8 cm、深5 cm。要求壟溝寬狹平整,壟脊高低一致,深旋松耕作機具可一次完成起壟和壟上微溝。一般使用厚0.01 mm、寬120 cm 的黑色地膜,覆膜時要膜上壓土,確保地膜與壟面、壟溝貼合,每隔2~3 米人工橫向壓一土腰帶。

3.5 種子處理

薯塊出窖后嚴格選種,平攤于土場上暴曬2~3 d,但不宜在水泥地面上暴曬。剔除爛、病、蟲、傷薯。種植前1 d,用40%農用硫酸鏈霉素可溶性粉劑5 g 兌水10 kg,均勻噴灑在100 kg 種薯表面,殺死種皮上的病菌。在切種時,刀具用75%乙醇或0.1%高錳酸鉀水溶液滅菌,或用沸水殺菌。切塊重以30~50 g為宜,選留2個芽眼。

3.6 適期播種

氣溫在5 ℃以上、10 cm 土溫達到7~8 ℃后播種。在壟頂離集流槽約10~15 cm 處“品”字形播種2 行馬鈴薯。每孔1~2 塊種薯,播深5~10 cm,下種孔覆土后用腳勻力踩壓,使薯塊和土緊密接觸,以避免下種孔大量散墑或遇雨板結對出苗產生干擾。種植密度為60 000 株/hm2。

3.7 田間管理

下雨后及時破除播種孔上的板結;若新出的小苗和下種孔交錯生長,要及早放小苗;適時摘花打頂,追施尿素105~120 kg/hm2或磷酸二銨75 kg/hm2;地膜上適當蓋土,降低地壟內氣溫,創造較冷涼的土壤環境,以利于塊根鼓出;對已脫肥地塊實施根部追肥,干旱時少追或不追肥,降雨充沛、墑情好時適當增加追肥量;在降雨偏多的年份,馬鈴薯花期前易發生早疫病、晚疫病,要及時噴藥防治。

4 結果與分析

4.1 馬鈴薯生育期降雨情況

馬鈴薯生育期內共降雨608 mm,降雨次數及降雨量明顯高于往年。其中馬鈴薯播種前后(4月)共降水41.5 mm,為馬鈴薯種植提供了墑情;5月降水41.9 mm,6月降水98.7 mm,滿足了馬鈴薯苗期及分枝期營養生長所需水分;7月是馬鈴薯對土壤水分最為敏感的關鍵時期,也是開花、結薯的關鍵時期,降雨220 mm,基本上滿足了馬鈴薯開花、結薯的雨水供給;8月降雨 124.5 mm,9月降雨只有 51.5 mm,導致土壤緊實,嚴重影響了馬鈴薯塊莖膨大,產量沒有達到預期目標。

4.2 不同耕作模式對出苗率及生育期的影響

由表1 可知,馬鈴薯不同耕作方式下各生育期均一致,出苗均比較整齊,常規旋耕全膜覆蓋壟上微溝的出苗率為95.3%,立式深旋松耕全膜覆蓋壟上微溝的出苗率為97.7%。

表1 不同耕作模式的生育期及出苗率

4.3 不同耕作模式對土壤水分的影響

由表2 和表3 可知,馬鈴薯播前土壤水分含量稍低,但不影響出苗;20~60 cm 土壤含水量立式深旋松耕明顯高于常規旋耕,100~200 cm 土壤水分變化不大,說明立式深旋松耕在當年就改變了耕作層土壤水分含量,提高了耕層土壤持水能力。

表2 不同耕作模式下土壤水分測定(0~100 cm)

表3 不同耕作模式下土壤水分測定(100~200 cm)

4.4 不同耕作模式對馬鈴薯經濟性狀的影響

由表4 可知,立式深旋松耕的經濟形狀優于常規旋耕。其中株高較常規旋耕矮2.1 cm,分支數較常規旋耕多1.1個,單株結薯數較常規旋耕多0.2個,單株結薯重較常規旋耕重0.083 kg,大中薯數量較常規旋耕多0.5個/株,大中薯重量較常規旋耕高0.05 kg/株,大中薯重量較常規旋耕高4.16個百分點。

表4 不同耕作模式下的經濟性狀

4.5 不同耕作模式對產量的影響

由表5 可知,不同處理的產量差異不顯著。由于當年雨水較多,地較緊實,影響塊莖膨大,且塊莖膨大期溫度較高,早疫病和晚疫病零星發生,影響了馬鈴薯產量。

表5 不同耕作模式的產量統計

5 結論

試驗結果表明:不同耕作方下馬鈴薯產量的差異不明顯;出苗率都高于95%,但立式深旋松耕較常規旋耕高2.4個百分點;成熟期株高差異不顯著,但立式深旋松耕的商品率較高。20~60 cm 土壤含水量立式深旋松耕明顯高于常規旋耕,100~200 cm 土壤水分變化不大,說明立式深旋松耕在當年就改變了耕作層土壤水分含量,提高了耕層土壤持水能力;由于雨水較多,地較緊實,2個處理的產量差異不明顯,深旋松耕略高于常規旋耕,但整體產量不高,沒有達到目標產量。

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