摘 要:為確保我國糧油安全,化解玉米大豆供需缺口及爭地問題,帶狀復合種植作為一種高效的種植方式,近年來受到了廣泛關注。本文將探討大豆和玉米的帶狀復合種植模式的主要技術要點,分析生產中存在的問題及解決辦法,以期為實際生產提供參考。
關鍵詞:大豆;玉米;帶狀復合種植;經濟效益;綜合防控措施
1大豆玉米帶狀復合種植模式的概述
1.1帶狀復合種植的原理及優勢
大豆玉米帶狀復合種植是在同一塊地上玉米帶與大豆帶按照一定比例種植,讓高位作物玉米具有邊形優勢,擴大低位作物大豆受光空間,實現玉米帶和大豆帶高低作物搭配間作,一季雙收種植模式;大豆玉米帶狀復合種植的核心是擴間增光、縮株保密,充分發揮邊行效應和大豆固氮養地作用,提高土地生產能力,實現玉米基本不減產,增收一季大豆的目標。
相比于傳統的單一種植模式,帶狀復合種植具有明顯的優勢。
1.1.1提高土地的產出率,實現增產增收。在帶狀復合種植模式中,能充分利用光、水、養分、空間等資源,提高產量;大豆玉米種植在同一塊土地上,提高土地的利用效率,實現單位面積總量增收。
1.1.2減少農業生產的風險。在傳統的單一種植模式中,一旦出現病蟲害及自然災害等問題,導致生產效益降低。而在帶狀復合種植模式中,兩種作物同時受災減產風險較小,畝生產效益比較有保障。
1.1.3培肥土壤。大豆的固氮作用和輪作效應使土壤有機質含量增加、根瘤固氮量能力增加,提高土壤肥力。
1.1.4大豆玉米復合帶狀種植能夠解決大豆玉米爭地的問題。
1.2大豆玉米帶狀復合種植模式的適宜條件
1.2.1大豆玉米帶狀復合種植模式適用于土壤肥力較高的地區。在肥力不足的土地上,帶狀復合種植可能會對作物生長產生不利影響,降低農業生產效益。因此,在選擇帶狀復合種植的作物時,應當充分考慮土壤肥力。
1.2.2大豆玉米帶狀復合種植模式適用于排灌條件較好的地塊。具備澇能排、旱能澆灌的地塊才能保障帶狀復合種植取得較高的生產效益。帶狀復合種植是高密度種植,干旱時與清種同等條件下,田間水分蒸騰量更大,干旱將更加嚴重,因此,在選擇帶狀復合種植的作物時,應當充分考慮排灌條件好的地塊。
1.2.3大豆玉米帶狀復合種植模式適用于溫暖濕潤的氣候條件。淮北地區四季分明,夏季雨量充足,溫度適宜,有利于大豆玉米的生長和發育。
1.3大豆玉米帶狀復合種植主要模式
在大豆玉米帶狀復合種植模式下,為達到“玉米基本不減產,多收一季大豆”目標,需做到每畝玉米株數與清種相當、大豆株數達清種的70%以上。結合當地生產實際和現有農機條件,選擇適宜種植模式。其主要模式如下:
1.3.1 4∶2模式:4行大豆帶與2行玉米帶復合種植。帶寬2.7米,其中大豆行距30厘米、株距11厘米左右,畝播種9000粒左右;玉米行距40厘米、株距12厘米左右,畝播種4500粒左右。大豆帶與玉米帶間距70厘米。該模式適于小型農機具作業,不利于中大型農機具作業。
1.3.2 6∶4模式:6行大豆帶與4行玉米帶復合種植。帶寬5米,其中大豆行距40厘米、株距10厘米左右,畝播種8000粒左右;玉米行距60厘米、株距13厘米左右,畝播種4000-4500粒。大豆帶與玉米帶間距60厘米。現有中大型農機具經適當的調整,可以完成該種植模式的田間作業。淮北地區主要采用6∶4模式。
2大豆玉米帶狀復合種植的關鍵技術要點
2.1品種選擇
2.1.1玉米品種:玉米選用株型緊湊、中矮稈、抗倒伏、適宜密植和機械化收獲的高產品種,如MY73、MC121、安農218、中農大678、隆平638、天源818等。
2.1.2大豆品種:大豆選用耐蔭、抗倒、不裂莢高產品種,如皖豆37、臨豆10號、鄭1440、齊黃34等。
2.2機械播種
小麥收獲后,秸稈打捆離田或粉碎滅茬,搶墑或造墑免耕直播,大豆玉米采用種肥同播方式播種。選用與模式行比配置相匹配的大豆玉米帶狀復合種植一體機進行種肥同播,也可根據現有的播種機情況,調整改造播種機,做到株距可調、播深可控、肥量可調的大豆玉米異機進行種肥同播,最好選用北斗導航輔助系統,做到行距均勻。為便于通風透光和以后除草、施藥及收割方便,一般地頭種植大豆。大豆播種深度為3-4厘米,玉米播種深度為4-5厘米。淮北地區6月25日前完成播種,以防播種過晚造成戀秋晚熟或不能正常成熟。
2.3肥料施用
2.3.1大豆:半畝基施氮磷鉀三元復合肥(15∶15∶15)或大豆專用肥10-15公斤,肥力水平較高地塊可以不施或少施基肥。追肥:初花期每畝追施尿素3-5公斤。
2.3.2玉米:施肥前一定要調好肥料下肥口,確保單行玉米施肥量是凈作玉米施肥量的2倍。半畝基施純氮含量28%左右的玉米緩控釋肥或玉米專用肥50-60公斤。追肥:玉米大喇叭口期視苗情,半畝追施尿素10-20公斤,結合降雨或者噴灌追施,采用水肥一體化滴灌追施效果更好。玉米要施足氮肥,大豆少施或不施氮肥。在玉米灌漿期、大豆鼓粒期噴施1-2次磷酸二氫鉀,畝用量50-100克。
2.4化學除草
2.4.1芽前封閉除草:大豆玉米復合種植同期播種時,可以使用同一種除草劑進行封閉除草,只要時間來得及,一定要進行封閉除草,尤其是播種后遇連陰雨天氣,封閉除草能較好防除禾本科雜草及部分闊葉雜草。播后1-2天內,在土壤墑情適宜的條件下,選擇無風時段進行封閉除草,畝用96%精異丙甲草胺80毫升(或異丙甲草胺、乙草胺,二甲戊靈任選一種)+唑嘧磺草胺,兌水60斤均勻噴霧;封閉除草時,若田間已有部分出土的雜草,每畝再加20%草銨膦200毫升,混合噴施,既可以封閉未出土的雜草又可以除掉已出土的雜草。前茬為小麥的田塊,播種前須進行滅茬或打捆離田,然后封閉除草,若土壤濕度不夠,可造墑或加大用水量,提高封閉除草效果。
2.4.2苗后適期除草:土壤封閉除草效果不理想的田塊,再次進行苗后除草。大豆2-3片復葉期選用10%精喹禾靈+20%氟磺胺草醚等大豆專用除草劑,玉米3-5葉期選用30%煙·硝·莠去津(或8%環磺酮或苯唑草酮莠去津)等玉米專用除草劑,進行大豆玉米分帶除草。無論采用機械除草或是人工除草,一定要做好物理隔離。施藥作業,嚴禁藥滴超出大豆帶或玉米帶。噴霧需在無風條件下進行,以免藥液漂移產生藥害。如發生除草劑藥害,可及時噴施蕓苔素內酯、赤霉酸等,同時加強水肥管理,減輕藥害影響。
2.5化控防倒控旺
對水肥條件好、株型高大玉米品種,在7-10片展開葉時噴施胺鮮·乙烯利等控制株高。對有旺長趨勢的大豆,在分枝期(4-5片復葉)和初花期用5%的烯效唑可濕性粉劑20-50克/畝,或30%多唑甲哌鎓20-30克,兌水噴施莖葉控旺防倒。
2.6病蟲害綜合防治
針對大豆根腐病等根部病害及苗期蟲害,對未包衣大豆種子用29%噻蟲·咯·霜靈懸浮種衣劑等進行藥劑拌種處理。大豆出苗至分枝期及玉米出苗至喇叭口期,選擇噻蟲高氯氟等殺蟲劑防治蚜蟲、飛虱、葉蟬、玉米螟、甜菜夜蛾、草地貪夜蛾等害蟲,同時預防刺吸式造成的大豆病毒病。玉米大喇叭口—抽雄期和大豆花莢—鼓粒期,采用殺蟲劑、殺菌劑、葉面肥、調節劑等進行“一噴多防”,重點防治蚜蟲、飛虱、點蜂緣蝽、大豆食心蟲、豆莢螟、斜紋夜蛾、玉米螟等害蟲及銹病、大豆癥青等病害,用甲維·茚蟲威+噻蟲胺等防治蟲害,用苯甲·丙環唑(或唑醚·氟環唑)+氨基寡糖素防治病害,用磷酸二氫鉀+調節劑,促進灌漿結實。
3大豆玉米帶狀復合種植生產中存在的問題
3.1配套農機具欠缺
能同時完成大豆玉米播種、施肥并具備株距可調、播深可控、肥量可調的導航一體機欠缺,造成播種帶之間帶距寬窄大小不一,不利于下一步機械施藥除草及機械收割。能同時完成大豆玉米帶精準除草機械缺少,現有機械除草時常發生作物藥害,而人工施藥除草效率低,成本高,影響大豆玉米帶狀復合種植規模化發展。
3.2品種選擇不合理
調查發現,部分種植戶品種選擇隨意性較大,沒按照復合種植要求選擇品種。所用玉米品種葉片平展、不耐密植、莖稈偏高等問題,不僅影響大豆的光照,而且一旦倒伏嚴重影響大豆玉米生長及產量;大豆品種不抗倒伏、耐陰性差等問題。從而造成大豆玉米單產偏低,達不到預期產量。
3.3種植密度不足
農戶沒有認識到大豆玉米帶狀復合種植中密度對增產的重要作用,調查發現有的農戶玉米株距15-20厘米,畝株數2750-3600株,比復合種植要求玉米株數少400-1250株;大豆株距15-18厘米,畝株數6000株左右,比要求的株數少2000株左右。由于種植密度不足,造成產量達不到預期目標,復合種植增產效益不明顯。
3.4施肥不當
一部分復合種植戶玉米施肥量按凈作玉米施肥量調節下肥口,半畝玉米僅施20-30公斤復合肥,玉米肥料嚴重不足,6∶4模式種植靠中間的兩行玉米生長瘦弱,明顯肥料不足造成的;還有部分農戶玉米大豆用同一種玉米高氮肥,磷鉀肥較少,不利于大豆生產。
3.5除草難度大
大豆玉米帶狀復合種植生長期在夏秋季節,正值雜草高發期,雜草多生長旺盛,如不能有效控制雜草危害,將嚴重影響大豆玉米正常生長,導致減產。因此,有效控制雜草危害是大豆玉米帶狀復合種植的重點。封閉除草因高溫及土壤濕度不足原因,有時效果不好;苗后除草,大豆玉米使用的兩類截然不同除草劑可以相互殺死另一種作物。近兩年來,復合種植中使用苗后除草劑時,時常發生除草劑藥害,這是大豆玉米帶狀復合種植中除草的難點。
3.6大豆癥青危害較重
大豆“癥青”表現為品種正常生育期結束時,植株仍然葉綠、枝青,有莢無籽或者籽癟粒爛的現象。大豆癥青一般減產20%-80%,嚴重的甚至絕收。2023年,插花鎮部分種植戶希望通過推遲大豆播種期(6月23日前后播種)避開高溫期,降低癥青病害的發生,最終還是較重發生大豆癥青病害。
根據中國科學院及南京農業大學研究發現,大豆癥青是由癥青病毒引起的。可能是飛虱、點蜂緣蝽、薊馬、葉蟬等刺吸類害蟲吸食大豆汁液時傳播病毒,使得大豆發生癥青病害。近年來,不論是復合種植還是純種大豆,大豆癥青病害時有發生,造成大豆嚴重減產,影響農戶種植大豆的積極性。大豆癥青成為本地地區大豆玉米帶狀復合種植推廣的阻點。
4解決大豆玉米帶狀復合種植存在問題的建議
4.1研發推廣配套機械,提高復合種植農機作業質量
農機科研機構針對性研發具備株距可調、播深可控、肥量可調并與大豆玉米帶狀復合種植模式配套的播種、施肥、導航一體機,提高作業效率,提升播種質量。開發大豆玉米帶狀復合種植噴施除草劑的專用機械,減少苗后除草藥害,提高作業速度,減少人工成本。政府要加大購機補貼扶持力度,引導農機手購置與復合種植模式相配套的農機具。農機部門做好復合種植新型農機具的推廣應用,培訓一批大豆玉米帶狀復合種植農機能手,提高農機作業服務質量。
4.2推廣適合大豆玉米帶狀復合種植的品種
種子培育單位培育適合帶狀復合種植的專用大豆玉米品種;農業技術推廣部門選擇適合本轄區大豆玉米帶狀復合種植的大豆玉米品種,并通過試驗示范,推廣高產抗性強的優質品種;基層農技推廣部門加大帶狀復合種植戶培訓力度,讓種植戶選對適合的品種,減少品種選擇的盲目性及隨意性,發揮優良品種的優勢作用,提高大豆玉米帶狀復合種植的經濟效益。
4.3確保復合種植密度滿足生產要求
復合種植中一畝地要生產出近2畝地的產量,確保高密度種植是增產的關鍵因素,就是要半畝地種植玉米4500株左右,半畝地種植大豆8000株以上。通過培訓,讓農戶采取適配的機械、提升技術、提高播種質量等多種措施達到復合種植需要的密度。生產中,部分農戶因擔心種植密度過密,可能導致玉米大豆倒伏,造成減產。通過近幾年的示范推廣,讓農戶按照復合種植的密度要求種植,采用合理的化控及施肥管理措施,既不會出現倒伏,又能保證產量效益。
4.4分類施足肥料
一畝地要生產出近2畝地的產量,相應肥料使用量也是凈作肥料使用量的2倍,即半畝地用50-60公斤高氮復合肥或玉米專用肥,玉米大喇叭口期,再追施尿素10-20公斤;大豆要使用三元平衡肥或大豆專用肥,半畝地施10-15公斤基肥,使用量可以根據地力情況酌情增減。農戶種植實踐證明,在其他條件滿足情況下,施足肥料才能獲得高產。
4.5重視封閉除草
復合種植時噴施苗后除草劑費時費工,還容易出現除草劑藥害,遭遇連陰雨天氣時,苗后除草效果不理想,容易復發。調查發現部分種植戶大豆帶因除草效果不好,出現草蓋過大豆的現象。因此,為有效防控雜草危害,復合種植一定要重視封閉除草,這樣可減少雜草出土數,減輕苗后除草壓力。
生產中為了有效防治田間雜草危害,通常采用封閉除草與苗后除草相結合方式除草。播種后1-2天內先進行封閉除草,如果封閉除草效果好,后期不需要苗后除草。如果效果不好,再對玉米和大豆分別使用不同除草劑進行苗后除草,注意做好隔離防止藥液飄逸,產生藥害。2023年插花鎮試用了大豆玉米使用同一種苗后除草劑除草,使用效果有待進一步觀察。
4.6癥青的綜合防控措施
大豆癥青可以說是大豆的癌癥,大豆一旦癥青,基本無有效藥劑可治,但可以通過綜合預防刺吸類害蟲,減少大豆癥青病害的發生。
4.6.1大豆種子包衣:用23%吡蟲·咯·苯甲等種衣劑拌種,在預防大豆根部病害的同時,減少苗期刺吸類害蟲危害,預防病毒的傳播。
4.6.2大豆2-3片復葉期:結合苗后除草加入聯苯·噻蟲胺懸浮劑防治刺吸類害蟲,此后10-15天,用烯啶吡蚜酮+氨基寡糖素再防1遍。
4.6.3初花期至結莢期防治2-3次刺吸類害蟲。大豆初花期用噻蟲·高氯氟+氨基寡糖素+硼肥、鉬肥防治1次(本次施藥時,大豆需要控旺可以同時加入烯效唑)。此后間隔7-10天防治1次,使用噻蟲胺、呋蟲胺、吡蚜酮等防治刺吸類害蟲,加入氨基寡糖素預防大豆病毒病,加入唑醚·氟環唑預防大豆其他病害,加入氯蟲苯甲酰胺(或甲維鹽)等殺蟲劑防治大豆食心蟲、豆莢螟,加入磷酸二氫鉀,促籽粒飽滿,做到“一噴多防”,提高綜合防效。2023年,插花地區大面積發生大豆癥青病害,我們指導的復合種植戶由于落實綜合防治措施,大豆癥青病害發生較輕微,大豆產量基本不受影響。
5結語
綜上所述,帶狀復合種植模式相較于單一種植模式,可以顯著提高大豆和玉米的綜合效益。種植密度、施肥水平、病蟲草害綜合防治等因素對大豆玉米帶狀復合種植模式的產量及經濟效益產生重要影響,針對推廣過程中存在的問題提出合理建議,今后將繼續加強這些方面的研究與實踐。總之,大豆玉米帶狀復合種植模式具有較高的發展潛力,有助于提高產量和經濟效益,保障我國糧油安全和農業的可持續發展。
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