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柳城縣高標準農田建設中土壤改良與肥力提升措施

2025-04-06 00:00:00韋美高
南方農業·下旬 2025年3期

摘 要 在農業現代化進程不斷推進的背景下,廣西柳城縣逐漸加大高標準農田建設力度,重點推進當地農業可持續發展,已獲得初步成效。為提升柳城縣高標準農田土壤質量及促進農業可持續發展,簡要闡述廣西柳城縣高標準農田建設現狀,詳細闡述土壤改良與肥力提升情況,全面探討自然和人為等影響因素,并從完善基礎設施、推進秸稈利用、精準施肥、改良土壤技術研究、科學利用糞污等方面提出切實可行的技術應用建議。

關鍵詞 高標準農田建設;土壤改良;肥力提升;廣西柳城縣

中圖分類號:S158 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2025.06.049

高標準農田建設是鞏固和提高糧食生產能力、推動農業現代化發展的一個重要手段。廣西柳城縣作為農業生產大縣,近年來積極推進高標準農田建設工作。土壤是農作物生長的基礎,其質量與農作物的產量與品質密切相關[1]。對柳城縣高標準農田建設中的土壤改良與肥力提升措施進行研究,有助于提高土地綜合生產能力,促進農業增效、農民增收,對推動當地農業可持續發展具有重要的現實意義。

1 高標準農田建設現狀

柳城縣總面積2 114.37 km2,屬亞熱帶季風區,氣候溫暖濕潤,光照充足,雨量充沛,具備良好的農業生產條件。近年來,柳城縣積極響應國家號召,大力推進高標準農田建設,而且在高標準農田建設過程中注重農田水利設施的完善,修建了大量的灌溉渠道、排水設施,有效改善了農田的灌溉與排水條件,提高了水資源的利用效率。同時,對田間道路進行了升級改造,方便了農業生產資料的運輸和農產品的輸出,降低了農業生產成本。2019—2024年,柳城縣共完成了116個項目片區1.45萬hm2高標準農田(蔗田)

建設,并劃定2.68萬hm2糖料蔗生產保護區。然而,在高標準農田建設中,土壤質量方面仍存在一些問題。部分農田土壤存在酸化、板結、土壤肥力分布不均、有機質含量較低等現象,在一定程度上制約了農作物的生長和產量提升。

2 高標準農田建設中土壤改良與肥力提升情況

為改善土壤質量,提升土壤肥力,柳城縣采取了一系列措施。在土壤改良方面,部分地區采用施用石灰的方法改善土壤酸化問題。據統計,施用石灰地塊的土壤pH值提高了0.5~1.0個單位,土壤酸化現象得到有效緩解。在肥力提升方面,柳城縣積極推廣綠肥種植。紫云英、苕子等綠肥作物在柳城縣部分農田種植廣泛。綠肥種植成熟并翻壓還田后,土壤有機質含量提高了0.2%~0.5%,土壤容重降低、孔隙度增加,土壤保水保肥能力增強。同時,鼓勵農民增施有機肥,減少化肥使用量。使用有機肥不僅能為農作物提供全面的養分,還能改善土壤生態環境。據調查,使用有機肥的農田,農產品品質得到明顯提升,土壤微生物活性增強,土壤生態系統更加穩定。

3 高標準農田建設中土壤改良與肥力提升的影響因素

3.1 自然因素

柳城縣夏季高溫多雨,雨水的淋溶作用較強,容易導致土壤中的養分流失,特別是一些易溶性養分,如氮、鉀等。長期的淋溶作用使得土壤肥力下降,影響土壤改良與肥力提升效果。柳城縣部分地區地勢起伏較大,山坡地等區域水土流失問題較為嚴重。雨水沖刷帶走了大量肥沃的表土,導致土壤變薄、肥力下降。同時,地形因素影響了灌溉和排水的均勻性,不利于土壤改良措施的實施。

3.2 人為因素

柳城縣部分農戶在施肥過程中存在重化肥、輕有機肥的現象,且化肥施用過量或配比不合理。長期過量施用化肥,尤其是氮肥,導致土壤酸化、板結,土壤微生物群落結構失衡,土壤生態環境遭到破壞,影響土壤的保肥供肥能力。為追求高產量,一些地區存在過度耕作的情況。頻繁的翻耕使得土壤結構被破壞,土壤團粒結構減少,土壤通氣性和透水性變差,不利于土壤微生物的活動、土壤肥力的保持與提升。部分農戶隨意焚燒秸稈,不僅浪費了資源,還產生了大量有害氣體,影響空氣質量。畜禽糞便未經處理直接排放,也會導致土壤和水體污染,破壞土壤生態平衡。

4 高標準農田建設中土壤改良與肥力提升措施

4.1 完善農業基礎設施

4.1.1 加強灌溉與排水系統建設

在柳城縣高標準農田建設中,開展灌溉渠道建設工作時,不僅要對現有渠道進行清淤、加固和防滲處理,提高輸水效率,減少水資源浪費,還要根據農田地形和作物種植布局,合理規劃新建渠道,確保灌溉水能夠均勻、高效地覆蓋到每一塊農田。對于地勢較高或偏遠的農田,可考慮采用提灌設施,滿足其灌溉需求[2]。開展排水系統建設工作時,柳城縣需要完善排水設施,修建合理的排水溝渠和排水泵站,及時排除田間積水,防止洪澇災害造成土壤養分流失和土壤結構破壞。針對低洼易澇地區,可采用暗管排水技術,通過鋪設地下排水管道,將多余的水分快速排出,保證土壤含水量適宜和通氣性良好。

4.1.2 優化田間道路布局

柳城縣應科學規劃田間道路網絡,確保道路布局合理、連通性較好。根據農田規模和農業機械作業需求,合理確定道路寬度和承載能力。主干道應能滿足大型農業機械和運輸車輛的通行需求,寬度一般不小于4 m,并采用水泥或瀝青路面,提高道路的耐久性和通行舒適性。支道和生產路則要方便小型農機具和人員進出農田,寬度可控制在2~3 m,可采用砂石或硬化土路。同時,規劃田間道路網絡時應考慮灌溉渠道和排水溝的走向,確保道路不會阻斷或嚴重影響灌溉水的流動和排水效率。同時,道路的建設材料選擇也應考慮到對周邊環境的影響,避免造成土壤污染或水土流失。

4.2 推廣應用秸稈綜合利用技術

4.2.1 秸稈還田

柳城縣應積極推廣秸稈還田技術,鼓勵當地農民借助機械粉碎還田的方式處理農作物秸稈。秸稈還田前,適當開展秸稈預處理工作,保證秸稈長度為5~10 cm,以便翻壓入土。通常,每還田100 kg秸稈,應添加氮肥15~20 kg,加快秸稈腐熟分解速度。此外,柳城縣可以采用秸稈覆蓋還田的方式,在農作物播種后將秸稈均勻覆蓋在土壤表面,既能起到保墑、保溫、抑制雜草生長的作用,又能隨著時間推移逐漸腐爛還田,增加土壤有機質含量。

4.2.2 秸稈飼料化利用

柳城縣應積極扶持發展秸稈飼料化產業,引導企業和農民合作社參與秸稈飼料化加工。建設一批秸稈飼料加工示范基地,引進先進的秸稈加工技術,如秸稈青貯、黃貯、顆粒飼料加工等技術[3]。采用青貯技術,將新鮮秸稈切碎后裝入青貯窖或青貯袋中,在厭氧條件下發酵,可保存秸稈的營養成分,提高飼料的適口性和消化率。黃貯技術則是針對干秸稈進行處理,通過添加微生物菌劑和適量水分,使秸稈成為優質的牲畜飼料。鼓勵養殖戶使用秸稈飼料,對采用秸稈飼料養殖的農戶給予一定的補貼。

4.3 重視應用測土配方施肥技術

4.3.1 建立土壤監測體系

柳城縣應構建全面、科學的土壤監測網絡,在不同區域、不同土壤類型和不同種植模式的農田中合理設置土壤監測點,確保監測點具有代表性。每個監測點定期采集土壤樣本,一般每年采集1~2次,采集深度為0~20 cm的耕層土壤。對采集的土壤樣本進行全面檢測分析,包括土壤pH值、有機質含量、全氮含量、有效磷含量、速效鉀含量、中微量元素含量等。利用現代信息技術,建立土壤數據庫,實時錄入、存儲和管理監測數據,實現數據的動態更新和共享。通過對長期監測數據的分析,掌握土壤肥力變化趨勢,為制訂科學合理的施肥方案提供依據。

4.3.2 精準施肥指導

根據土壤監測結果和不同農作物的生長特性、需肥規律,為農戶制訂個性化的測土配方施肥方案。借助互聯網、手機APP等平臺,將施肥方案及時推送給農戶,同時組織農業技術人員深入田間地頭,進行現場指導。指導農戶嚴格按照施肥方案進行施肥,控制化肥的施用量和施用時間,避免盲目施肥和過量施肥。柳城縣還應推廣使用緩控釋肥料,緩控釋肥料能夠根據作物的生長需求緩慢釋放養分,提高肥料利用率,減少肥料的淋失和揮發損失[4]。此外,鼓勵農戶采用基肥、追肥相結合的施肥方式,基肥以有機肥和復合肥為主,為作物生長提供長效養分;追肥則根據作物不同生長階段的需肥特點,采用速效肥料進行精準施肥,滿足作物生長的階段性需求。

4.4 加強土壤改良

4.4.1 土壤酸化改良技術

柳城縣應結合當地土壤特點,重點研究土壤酸化改良技術,不僅要將關注點放在石灰合理施用技術研究上,還應深入探索新型改良劑的應用效果,包括生物炭、硅鈣肥等。其中,生物炭具有較大的比表面積和豐富的孔隙結構,能夠吸附土壤中的酸性物質,調節土壤pH值,同時能增加土壤有機質含量,改善土壤結構。一般來說,667 m2生物炭施用量為1~2 t。硅鈣肥含有豐富的硅、鈣等元素,既能調節土壤酸堿度,又能為作物提供必需的營養元素。通過田間試驗,確定667 m2硅鈣肥的施用量控制在50~100 kg為宜。

4.4.2 土壤板結改良技術

柳城縣應綜合運用物理、化學和生物相結合的方法改良土壤板結問題。1)物理方法。大力推廣深耕、深松技術,采用大型深耕機械,將耕地深度增加至25~30 cm,打破長期形成的犁底層,增加土壤通氣性和透水性。深耕作業一般每2~3年進行一次,避免過度深耕對土壤結構造成破壞[5]。2)化學方法。選用合適的土壤調理劑,如腐殖酸類、聚丙烯酰胺類調理劑,能夠促進土壤顆粒團聚,改善土壤結構。按照產品說明,合理確定土壤調理劑的施用量,一般667 m2施用1~2 kg。3)生物方法。在田間接種有益微生物,如枯草芽孢桿菌、地衣芽孢桿菌等。這些微生物能夠分解土壤中的有機質,產生大量的多糖類物質,促進土壤團粒結構的形成,改善土壤生態環境。

4.5 科學處理與利用養殖場糞污

4.5.1 建設糞污處理設施

柳城縣應加大對大中型養殖場的監管力度,督促其按照環保要求,建設完善的糞污處理設施。根據養殖場的養殖規模和糞污產生量,合理選擇糞污處理工藝。對于養殖規模較小的養殖場,可采用“沼氣池+氧化塘”的處理模式,將畜禽糞便和污水排入沼氣池進行厭氧發酵,產生的沼氣可作為能源利用,沼液和沼渣排入氧化塘進行進一步處理和儲存[6]。對于養殖規模較大的養殖場,可采用“固液分離+厭氧發酵+好氧處理”的工藝,先通過固液分離設備將畜禽糞便和污水分離,固體糞便經過堆肥處理后制成有機肥料,污水則進入厭氧發酵池進行發酵,產生的沼氣用于發電或供暖,發酵后的沼液再經過好氧處理達標后排放或用于農田灌溉。

4.5.2 推廣沼液沼渣還田技術

柳城縣應加大沼液沼渣還田技術的推廣力度,建立沼液沼渣還田示范基地,向農戶展示沼液沼渣還田的效果和優勢。在沼液沼渣還田前,要對其進行無害化處理,檢測其重金屬、抗生素等有害物質的含量,確保其符合還田標準。根據不同作物的生長需求和土壤肥力狀況,合理確定沼液沼渣的施用量。采用滴灌、噴灌等方式進行沼液還田,既能提高肥料利用率,又能避免因漫灌造成的養分流失和環境污染。

5 結語

通過對柳城縣高標準農田建設現狀、土壤改良與肥力提升情況及影響因素的分析,提出一系列土壤改良與肥力提升措施。這些措施的綜合實施,有望進一步提升柳城縣高標準農田的土壤質量和肥力水平,促進當地農業可持續發展。

參考文獻

[1] 王博,楊婷芝,馬德熙.新建高標準農田土壤改良劑用量試驗[J].中國農技推廣,2023,39(8):62-65.

[2] 易香.淺析土壤改良措施在高標準農田建設中的應用及效果[J].黑龍江糧食,2024(8):49-51.

[3] 李天和.淺析土壤改良措施在高標準農田建設中的應用及效果[J].南方農機,2023,54(21):91-93.

[4] 武艷芳,梁欣冉,甄靜,等.基于土壤肥力現狀及培肥改良對策建設高標準農田[J].安徽農業科學,2024,52(12):188-191.

[5] 何晨光.高標準農田的土壤質量提升與施肥管理研究[J].江西農業,2024(15):104-106.

[6] 王斌,賈會芳,孫溪唯,等.吳起縣3鎮7村農田土壤理化性狀調查及改良對策研究[J].陜西農業科學,2024,70(9):65-70.

(責任編輯:劉寧寧)

作者簡介:韋美高(1974—),大專,農藝師,主要從事農田建設和土壤肥料研究。E-mail:1053937104@qq.com。

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