李立亮,王言權,張少雷,石 磊,田大國,吳新天,王曉洪
(1.霍邱縣高塘鎮農綜站,安徽 六安 237400;2.霍邱縣夏店鎮農綜站,安徽 六安 237400;3.霍邱縣種植業發展中心,安徽 六安 237400)
根據國家統計局發布數據,2021 年我國小麥種植面積為2 357 萬hm2,產量為13 694 萬t。我國小麥產量大部分由冬小麥貢獻,為進一步提高我國小麥產量,保障國家糧食安全,采取針對性措施種植冬小麥極為必要。冬小麥播種技術和產量之間存在密切聯系,因此,亟須加快冬小麥播種技術研究。
冬小麥是我國主要糧食作物之一,其高效高產栽培技術水平有待提高。為進一步提高小麥整體產量,應對冬小麥的播種技術加強研究。文章從選種、整地施肥、播種質量、播種深度、查苗補種以及冬季管理等環節入手進行分析,具體如下。
農戶應結合種植區域實際情況,以高產、多抗為導向選擇冬小麥新品種。若種植區域土壤營養成分較高,可選擇高產、抗倒伏以及穗型較大的品種,例如濟麥22 等通過國家審定的種子。若種植區域土壤含水量較低,自然降水較少,應選擇抗干旱能力較強的品種。若種植區域為晚播地塊,應盡可能選擇成熟期較早的品種,例如墾星一號等。農戶應結合冬小麥種植區域的實際氣候條件以及相關部門的農藝標準,在保證存活率的情況下,以高產為最終導向,靈活選擇冬小麥品種。
確定種植品種后,農戶應提高對選種的重視程度,剔除損傷種、癟種以及壞種,保留飽滿整齊的冬小麥種,盡可能提高冬小麥的發芽率,保證苗齊、苗全、苗壯。確保留下的種子飽滿圓潤后,農戶應對冬小麥種子進行包衣,科學選擇殺蟲包衣劑和殺菌包衣劑進行處理。具體而言,農戶可采用6%立克秀(戊唑醇)、30%帥苗(氯氰菊酯)或多菌靈等包衣劑對種子進行處理,最大限度提高冬小麥在苗期防御病蟲害的能力。與在冬小麥苗期噴施藥劑相比,包衣措施成本更低、環保性更強。
合理整地、科學施肥是提高冬小麥出苗率的重要措施,農戶應提高對整地、施肥的重視程度,為后續冬小麥的根系生長提供充足的空間和養分。
一是合理整地。當前常用的整地技術為秸稈還田技術,是指將上茬作物的秸稈用機械設備粉碎后均勻撒入種植區域。秸稈還田技術能夠有效提高土壤中有機物含量,增加土壤肥力。農戶可在此基礎上采用深耕機對種植區域進行深耕,加快秸稈腐化速度。冬小麥初生根和其生長環境存在密切聯系,通常初生根的數量為5 條左右,若空間、營養充足,能夠達到7~8 條。冬小麥越冬前初生根最長可達100 cm,所以播種前對土壤進行深耕或深松極為必要。一般深耕或深松的深度為30 cm 左右,農戶可根據實際情況靈活調整。深耕、深松能將地表活性較高的土壤翻至下方,將下層土壤翻至上方,為根系生長提供肥力,還能將病菌或蟲卵轉移至地下,使其處在缺氧環境下,有效降低病蟲害的發生概率。此外,為進一步提高冬小麥的抗病蟲害能力,需在深耕過程中有針對性地撒入相關藥劑,對螻蛄、金針蟲、地老虎、吸漿蟲等常見的苗期病害進行防治。
二是科學施肥。農戶在施肥前應在田間隨機抽取樣品土壤,委托當地的土肥站檢測,明確土壤的營養成分含量,結合當地的冬小麥產量目標,合理制定施肥量。肥料選擇方面,農戶應以腐熟的農家肥為主,綜合施用有機肥料和無機肥料,盡可能使土壤中的氮元素、磷元素以及鉀元素平衡,實現精確施肥。若農戶不具備對土壤檢測報告的分析能力,可委托當地農業部門的技術人員分析檢測報告,并給出科學合理的指導。農戶應嚴格按照技術人員的指導合理施肥,為冬小麥提供充足的養分。
提高播種質量的重要措施有適期播種和精量播種2 個方面,具體如下。
一是適期播種。當前,部分地區在農業生產過程中存在播種過早的現象,有些地區在10 月1 日前后便完成了冬小麥播種,該行為極易造成冬前旺長,提高凍害的發生概率,進而降低冬小麥產量。對于冬小麥而言,適期播種的主要影響因素是溫度,當外界溫度在14~16 ℃時為最佳播種時期。農戶應結合當地氣候條件,科學選擇播種日期,通常冬小麥的播種時間在10 月15 日左右,具體應以實際氣溫變化為準。
二是精量播種。傳統小麥播種方式為條播,但近些年的實踐證明,寬幅精播是冬小麥高產的前提。在播種技術方面,農戶應選擇寬幅精播。將播種行距控制在20~25 cm,將播幅控制在4 cm 左右。使用寬幅播種方式能夠將種子盡可能分散均勻,在一定程度上增加單株小麥的生長空間,有利于冬小麥植株生長,從而最大限度提高小麥的抗逆性與抗寒性。在合適的溫度條件下,應合理確定播種量。對于成穗率不高、穗形較大的品種,應將基本苗密度控制在220 萬~270 萬株/hm2;對于分蘗較多、成穗率較高的品種,應將基本苗密度控制在180 萬~225 萬株/hm2。在上述范圍內,農戶可根據土壤的肥力狀況調整基本苗密度,若土壤中營養成分含量較高,可選擇上述范圍的上限;若土壤中營養成分含量較低,可選擇上述范圍的下限。此外,若因特殊原因需要推遲播種時間,每晚播48 h,需將基本苗密度增加15 萬~30 萬株/hm2。當前,部分農戶為保證苗齊,寧愿多播也不愿少播,致使出現了播種量普遍較大的情況,不僅增加了冬小麥的種植成本,還使冬小麥出苗后互相搶奪營養成分,對生長產生不利影響,進而影響冬小麥產量。
播種深度直接影響冬小麥出苗的健壯程度,科學確定播種深度能夠最大限度地為冬小麥提供充足的養分。若播種深度較深,會促使冬小麥長出地中莖,與植株搶奪養分,極易使冬小麥植株長勢較弱,對病蟲害的防御能力較差,進而影響分蘗,降低產量。若播種深度較淺,當冬小麥處于分蘗期時,極易使分蘗節裸露在地表,降低冬小麥的抗寒能力,當外界溫度較低時,還會發生凍害。同時,播種深度過淺會減弱冬小麥的抗干旱能力,后期極易出現早衰現象。因此,合理確定播種深度對于促進冬小麥健康生長極為必要,通常將冬小麥的播種深度控制在3~5 cm,并確保下種的均勻性[1]。
播后鎮壓能夠有效提高冬小麥的出苗質量,增強其抗干旱能力。深耕后與經過秸稈還田的土壤較為疏松,氣孔直徑較大,水分流失速度較快,會降低土壤的保水能力。在土壤過于疏松的區域,冬小麥部分根系會懸在土壤中,進而增加冬季凍害的發生概率。因此,播后鎮壓極為必要。具體鎮壓時間應為冬小麥播種后的1~2 d,若冬小麥播種后為陰天,可適當推遲播種時間。若種植區域墑情較差,產生播期延遲現象,應加大鎮壓力度,在土塊較多的地塊應盡可能加大土壤密實度,提高冬小麥的越冬能力。
適宜的含水量是提高冬小麥出苗率的前提,農戶應結合實際情況靈活造墑,確保苗齊、苗壯。若種植區域較為干旱,自然降水較少,播前應及時造墑。對于附近不存在自然水源的種植區域,可在自然降水后播種。若土壤黏性較差且遇干旱天氣,農戶可干播,之后節水噴灌,提高冬小麥的出苗質量[2]。
苗齊、苗全是提高冬小麥產量的關鍵。冬小麥出苗后,農戶應提高田間巡視頻率,加強觀察其生長情況。若存在缺苗斷壟的區域,應及時補種或補苗,采取同一品種且進行過催芽的冬小麥種子,補種后立即澆水,盡可能縮短出苗時間。
冬季管理是提高麥苗存活率的關鍵,也是播種技術中的重要環節之一。通常冬小麥播種后7~10 d 開始出苗,此時麥苗對溫度較為敏感,降溫速度過快會對麥苗生長產生不利影響,農戶應及時澆灌越冬水。水的比熱容較大,升溫和降溫速度較慢,能最大限度縮小土壤溫差,避免發生凍害。當氣溫為3~4 ℃時,即可澆灌越冬水。具體而言,當耕層土壤含水量為田間持水量的70%左右、麥苗分蘗2 個以上時澆灌。判斷越冬水澆灌時機較為簡單的方法為土壤的“晝消夜凍”,澆灌量應控制為450 t/hm2,一次性澆透為佳,確保入夜前可滲入地下,防止積水結冰。此外,澆灌越冬水后,由于“晝消夜凍”,水分凍結后體積會增大,日間消融后又會縮小,使土壤出現裂縫。農戶應及時踩麥,即冬前鎮壓[3]。
試驗區域為某縣試驗站的試驗田,該試驗田的前茬作物為玉米,土質為壤土,地勢較為平坦,肥力充足,灌溉排水較為方便。對深度為20 cm 的耕層進行采樣、風干、磨碎后檢測得出,試驗田中的基礎養分充足,pH 值為7.7,有機質含量18.5 g/kg,氮元素含量116 mg/kg,磷元素含量19.7 g/kg,鉀元素含量145 mg/kg。
以上述條件為基礎,在試驗區中選取相隔較遠的地塊,將其標號定為A 和B。其中A 區域采用小麥寬幅播種機播種,B 區域采用常規條播機播種。A區域和B 區域的面積均為0.33 hm2。固定小麥品種,在播前施用辛拌磷復配劑45 kg/hm2,將深耕深度定為25 cm。于10 月15 日統一播種,播種量為225 kg/hm2。A 區域行距30 cm,B 區域行距20 cm。11 月20 日采用55%闊極除草。第2 年的4 月27 日噴施15%三唑酮及98%磷酸二氫鉀防治相關病蟲害。6 月12 日采集相關試驗樣品(產量三要素,個體性狀),并在2 d 后收獲,計算產量。
按照上述試驗方法,從產量、生育期、個體結構3 個角度對2 種播種技術進行分析。
2.2.1 產量結果分析
寬幅精播模式下的穗數544 萬穗/hm2,分蘗成穗率39.3%;穗粒數36.0 粒,千粒重47.9 g。理論產量9 357.0 kg/hm2,實際產量8 637.0 kg/hm2。常規條播模式下的穗數531 萬穗/hm2,穗粒數35.4 粒,千粒重45.7 g,長芒,白殼,其籽粒顏色為白色。理論產量8 599.5 kg/hm2,實際產量8 304.1 kg/hm2,具體數據對比如表1 所示。從上述數據分析可知,試驗田中不同播種模式的產量差異較小,寬幅精播模式下的產量相較于常規條播模式下的產量僅增加757.5 kg/hm2。但同一土壤、同一施肥水平下,寬幅精播模式下的千粒重相較于常規條播模式下的千粒重增加了2.2 g,寬幅精播模式下的穗數要高于常規條播,意味著寬幅精播模式下的冬小麥質量更高。而且,當種植面積成比例擴大時,寬幅精播的產量優勢更為明顯[4]。

表1 A區域和B區域的產量對比
2.2.2 生育期分析
A 種植區域和B 種植區域的播種時間為10 月15 日,對冬小麥的播種期、出苗期、分蘗期、越冬期、返青期、拔節期、孕穗期、開花期、成熟期、收獲期進行調查發現,除了越冬期、返青期、拔節期、孕穗期、開花期以外,其他時間2 種不同播種模式下的冬小麥生育期基本相同,差異均在2 d 以內。可見,不同播種模式對冬小麥的生育進程影響較小。
2.2.3 個體結構分析
寬幅精播模式下的冬小麥苗情數據如下:越冬期間株高為15.4 cm,葉片為4 片,分蘗數量為1 個,次生根2 條;春季的株高為43.4 cm,葉片為7.1 片,分蘗數量為5.1 個,次生根12.9 條。
常規條播模式下的冬小麥苗情數據如下:越冬期間株高為14.5 cm,葉片為4.1 片,分蘗數量為0.8 個,次生根1.9 條;春季的株高為40 cm,葉片為7.4 片,分蘗數量為3.3 個,次生根8.8 條。
從個體結構角度分析,寬幅精播模式下的冬小麥株高更高、分蘗數量更多、次生根數量更多,雖然越冬期間和春季期間的葉片數量比常規條播模式下的冬小麥葉片數量少,但差異極小。上述數據表明,采用寬幅精播模式播種冬小麥,不論在越冬期間還是春季,個體結構方面比常規條播模式播種的冬小麥更優秀,植株個體質量更高。此外,對2 種模式下的穗粒數進行分析,寬幅精播模式下的穗粒數為36.0 粒,常規條播模式下的穗粒數為35.4 粒,相差0.6 粒,雖然受種植密度影響,兩者產量相差較少,但如果能適當縮小寬幅精播的行間距,便能進一步提高冬小麥產量。
分析相關數據可知,寬幅精播種植模式不論是產量還是個體結構質量均優于常規條播(在同等的施肥條件和同等的田間管理技術下),因此,農戶應在條件允許的情況下選擇寬幅精播作為播種技術[5]。
小麥是我國重要的糧食作物之一,冬小麥是我國的主要小麥品種,播種技術是影響小麥產量的關鍵因素,所以加強對播種技術的研究十分必要。文章分析了播種技術要點,通過對照試驗說明了寬幅精播的優勢,以期推廣寬幅精播技術,提高小麥產量。