大豆玉米帶狀復合種植是基于傳統間套作模式發展而來的全新種植模式,其能讓高位作物的玉米植株具有邊際優勢,并通過擴大低位作物大豆的受光空間,實現玉米帶、大豆帶二者的年際輪作,達到一季雙收的效果。同時,要想實現該種植模式的高效實施,必須搭配采用合適的播種設備,保障作物的生長與最終產量,進而充分發揮有限土地的最大價值。因此,對大豆玉米帶狀復合種植模式與播種裝備展開深人分析具有重要的現實意義。
1大豆玉米帶狀復合種植模式應用的技術優勢
大豆玉米帶狀復合種植模式是把大豆、玉米按照一定的比例、方法種植在一起,實現多種技術優勢的疊加。一是提高農作物產量。該模式中在玉米田內套種大豆,能夠借助兩種作物的高度差距,充分利用土地資源,讓它們協同共生,有利于達成一季雙收的預期目標,大幅增加農作物的產量。二是發揮邊行優勢。通過變更傳統的等高種植方法為大小壟栽植,將會有效發揮玉米邊行的優勢,讓其在保持產量不減的前提下,收獲一季的大豆。三是集成關鍵技術。這一模式集成了品種搭配、擴行縮株、營養調控、機播機收等關鍵技術,高效輪作、提質增效。大豆玉米帶狀復合種植模式利用集成多種關鍵技術,更為科學合理地解決玉米和大豆之間的爭地問題,大幅增加農作物的實際產量,進一步可以為實現糧油安全提供新的技術路徑。
2大豆玉米帶狀復合種植模式的實施步驟
2.1制定種植方案
制定科學合理的大豆玉米帶狀復合種植方案時,需把“穩糧增豆\"作為設計的核心,為實現“玉米不減產、多收一季豆\"的預定目標提供有力保障。
第一步,前期規劃與任務分解。政府應按照規定的種植面積指標,結合縣域的耕地資源、經營主體分布,逐漸把具體的任務劃分到鄉鎮、村組等,建立更為直觀、清晰的種植主體信息臺賬。此過程中需優先選擇至少100畝的集中連片區域,進一步保證現代農業規?;a的效益得到顯著提升。接著應重點篩選家庭農場、合作社以及農村企業等新型的經營主體,以政策宣講、補貼激勵等形式調動人們的參與積極性。其間村集體要充分發揮自身的示范作用,高效引導農戶參與到動員工作中。
第二步,種植模式與配套技術設計。種植人員要因地制宜地確定大豆玉米帶狀復合種植的行比標準。舉例來說,丘陵地區可應用 3+2、6+4 等模式,在兼顧機械作業便利性與光熱利用效率的基礎上,大幅增加單個地塊的生產品質與產量。同時,在選擇種子時,對于玉米,應選擇緊湊型的抗倒伏品種;對于大豆,要選擇耐陰且抗逆性強的早熟品種。整個過程中均應推廣精良播種模式,玉米的行距可控制在 40cm 左右,株距為 10~12cm ;大豆的行距需把控在 30cm 左右,株距為 8~10cm ,合理分配植株在帶狀空間中的間隔。
第三步,技術集成與全程管理。種植人員應實施有效的水肥一體化管理,搭配合理的施肥技術,實現水肥配比、施加的精準調控。同時,可搭配無人機等設備,重點防范玉米草地貪夜蛾、大豆銹病與蚜蟲等病蟲害。機械的配置需準確匹配種植模式,如4:2模式就選用超過 1.4m 的大豆收獲機,且整體機械設備的寬度須小于 2.1m 。
第四步,資金補貼與政策落實。在資金與補貼的分配方面,政府需明確具體的發放流程,借助“一卡通\"把補貼直接打入主體賬戶,杜絕套補風險。其間還要通過組織農技人員在線、駐點指導,設計播種、田間管理、收獲、加工等全流程的培訓。同時,需適當推廣大豆玉米復合種植專項保險,進一步大幅降低自然災害、市場波動等因素帶來的負面影響。
2.2適時整地播種
為更好地增強大豆玉米帶狀復合種植模式實施的成效,需緊抓適時整地播種這一關鍵環節。
一是茬口銜接與整地準備。種植人員應在收獲前茬作物后及時做好整地的前期準備,保障土壤的情處于適宜播種狀態。一般來說,在玉米連作區域,應利用秸稈還田的方法,減少殘茬對后續播種精度的負面影響。此環節中整地的深度應控制在 20~ 25cm ,打破固結的土壤層,并保持團粒結構的穩定性。
二是精準把握播種時間。當 10cm 土層的地溫不低于 8°C 時可種植大豆種子,而玉米種子的種植要求地溫不低于 10qC 帶狀模式適配播期:對于4:2模式,需先播種玉米作物,待出苗后進入3葉期再補播大豆作物;對于6:4模式,應采用分倉播種機進行同期播種;對于3:2模式,玉米的播種深度為 5cm ,大豆的播種深度為 3cm ,實行錯位播種。在適時整地播種階段,通過優化時空資源的合理配置,嚴格按照農時節點與技術參數落實,將會在配套農機農藝的前提下有力保障實施效果。
2.3開展田間管理
在開展大豆玉米帶狀復合種植模式田間管理的過程中,應以“分帶管理、協同管控\"作為核心,并結合區域特點實行動態調整,進一步通過集成關鍵技術達成\"一季雙收、用養結合”。
第一,基肥管理。種植人員需結合帶狀種植的需求進行分層施肥,比如玉米作物需把磷鉀肥作為主要的施加對象,大豆作物則要更加注重維系氮肥施人的平衡性。對于基肥,可每畝適當追加施入3\~5t腐熟的有機肥,同時有針對性地補充微量元素,如玉米基肥中需每畝添加 1~2kg 鋅肥,大豆基肥中每畝要添加0.2\~0.3kg 鉬肥和 0.5~1kg 硼肥。此過程中需利用配置側身施肥裝置的現代化播種機,實現有機肥、化肥之間的分層施加。另外,應按照不同區域的地理特征、氣象條件等因素實施區域差異化基肥管理方案。對于西南套作區,應充分考慮玉米、大豆的共生期,將玉米基肥深施 15cm ,大豆淺施 8cm 。對于北方間作區,若為干旱氣候,基肥需與滴灌帶的鋪設相互配合,可每畝施加 40~45kg 配方肥,大幅提高出苗率,有效解決帶狀種植中肥料空間的競爭問題。
第二,苗期管理。需在斷壟區域展開雨后的精準補種活動,保證大豆畝有效株數為7500\~9000株,玉米出苗率至少為 95% 。同時,當大豆處于2\~3復葉期,應按照每畝 10~20g 的用量標準噴施 5% 烯效唑,或者按照每畝 15~20g 的用量標準噴施 30% 多唑·甲哌,再結合氨基酸水溶性肥促進植株根系的發育。當玉米處于2\~3葉期時,需噴施矮壯素把控莖稈的長勢。
第三,生長調控。常見的生長調控方案有空間布置優化、根系互作與養分調控、株型與生長期協同等。在空間布置優化中,需讓玉米與大豆之間形成科學的立體布局,提升光能利用效率。例如,當玉米的株高不低于 2.8m ,進入旺盛期時,種植人員應人工去除雄穗或按壓棒三葉外葉片,減少其對大豆的遮光影響。在根系互作與養分調控中,應讓大豆的根瘤固氮特性、玉米的需氮特性之間形成互補關系,強化養分供給、分配均衡。同時,干旱區可采用滴管分帶補水,高溫區通過覆蓋秸稈的方式,降低土壤中水分的蒸發。在株型與生育期協同調控中,要錯期播種,調控作物的成熟時間,減少共生期資源的競爭。
第四,病蟲害防治。舉例來說,大豆要著重利用 2.5% 高效氯氟氰菊酯防治豆稈黑潛蠅;用 10% 己唑醇防治根腐病等。玉米需用乙基多殺菌素防治草地貪夜蛾;用 20% 氯蟲苯甲酰胺防治螟蟲等。其間應運用無人機噴灑藥物,避免藥劑受到交叉感染,無法起到預期的防治作用。
2.4科學收獲評估
大豆玉米帶狀復合種植模式可以通過實施全過程的量化評估,精準達到“玉米基本不減產、多收一季豆\"的預期理想目標。需先根據農業農村部推廣的現行技術規范,配置專用的收獲機械。接著在收獲階段應驗證機械的作業參數是否符合標準要求,如玉米機的收損率不超過 3% ,大豆機的收損率不超過 5% ,而兩種作物收獲的破碎率則要分別控制在 5%.8% 以內。這一階段需基于籽粒的含水率監測報告,確定最佳的收獲時機。當玉米籽粒含水率為 23%~28% 時優先使用機械作業,大豆的含水率為 15% 218% 時實行跟收。成功完成該種植程序后,應采用網格化取樣法檢測機械化作業的質量,評估機收損失:玉米的落穗率需控制在1.4% 以內,炸粒率應不超過 2% ;大豆的炸莢率需控制在 3% 以內,漏割率應不超過 2% 。其間政府需建立縣域級數字化監測平臺,整合農機的作業數據、產量的監測數據以及品質檢測報告,形成具有高度可追溯性的綜合種植效益評估體系。在具體的落實過程中,應結合不同地區的參數實行本土化修正,確保技術方案能落到實處,充分發揮其積極的引導作用。
3大豆玉米帶狀復合種植播種裝備
3.1裝備選擇原則
大豆玉米帶狀復合種植模式作為新時期我國穩定糧食增收的關鍵技術,其播種裝備的選型將會直接影響種植密度、作物布局等核心環節。應從適應性、精確性、多功能性等多個維度對裝備選擇展開分析,這有助于讓農藝與農機進行更深層次的融合,強化技術方案的落地效果。以上原則的系統化應用能夠為實現大豆玉米帶狀復合種植的精準化、高效化生產提供強有力的技術支撐。
3.1.1適應性
適應性是播種裝備選型的首要原則,必須綜合思考土壤特性、動力配套以及種植模式等因素,精準匹配種植需求與環境條件。一是土壤墑情。播種深度需按照土壤熵情實施動態的調整,如黏性土壤情好時,大豆的播深應控制在 3~4cm ,玉米的播深應控制在 4~5cm ;砂性土壤情差時,需把播深增加至 5~6cm ,促進種子快速吸水,健康發芽。將2BMT-120E機型與覆土鎮壓裝置相互適配,能夠起到自動調節覆土厚度、增強土壤保能力的作用。二是動力配套。應根據地塊大小、動力資源選擇適宜的機型。舉例來說,對于小型地塊,需選擇配套動力14.7\~29.4kW的2BMT-120E機型。對于大型地塊,應搭配51.45\~88.2kW動力的2BMF-5 (2+3 機型。若動力不足,可優先改造現有的播種機,利用調整開溝器的寬度、加裝分帶施肥裝置等方法,有效減免裝備的購置成本。三是種植模式。不同地區采用的帶狀復合種植模式,在一定程度上存在明顯的差異,如 4+2,3+2,2+2 等,而播種機的選擇要精準匹配行數、帶間距等參數。例如,2BMXL-120(2/3)型播種機專為2+1或 4+2 模式設計,其能借助調整行距、帶間距的方法滿足緊湊型布局需求。2BMXL-200(2+2)型更加適用于大規模的 2+2 種植模式,其可以有效平衡植株之間的光照和養分競爭。
3.1.2精確性
精確性是應用大豆玉米帶狀復合種植模式時,提升出苗率、優化群體結構的關鍵,涉及播種的深度、植株行距的控制等技術。種植人員應采用大豆 .+ 玉米的播種深度差異化管理,把誤差率控制在 3% 左右,切實保障種植密度達標。舉例來說,2BMXL-120型能利用調節開溝器壓力的方法,把植株按照特定的標準(如大豆 2~4cm 玉米 4~6cm )實施分層播種,盡可能規避種間競爭。同時,需在播種機上搭配北斗導航系統、智能監控系統,借助現代信息技術規劃最優的作業路徑,減少地頭轉彎可能帶來的漏播、重播問題,若出現該類現象則能及時修正異常參數。比如2MB-1/2GXA型溝壟全覆膜播種機就可運用深機構、高速穴播技術,把膜孔對齊率調控在 95% 以上,優化帶狀種植的整齊度。
3.1.3多功能性
多功能性是通過整合播種環節中的多個功能,以實現減少大豆玉米帶狀復合種植播種裝備的作業次數,提升效率、降低成本?,F代播種機集成了旋耕、施肥、起壟、覆膜等多道工序,復合作業能力強,可同步進行不同的作業環節。例如,2BMXL-120型能在“一次程序\"中快速完成旋耕滅茬、起壟覆膜、精量播種等環節,這將會大幅減少機械對土壤的擾動影響,節省 20%~30% 的作業時間。另外,在選擇裝備時,還要優先挑選模塊化設計更加靈活的機械。比如2BMF-5( 2+3 型配置了單體精量播種器,優勢在于種植人員可按照需求靈活布設大豆帶和玉米帶的行數,其對株距的調節范圍多達 12~35cm ,能夠很好地適應不同作物品種的密植要求。
3.2裝備使用注意事項
隨著我國人口的日漸增長,對于糧食的需求量與品質要求不斷提高,大豆玉米帶狀復合種植技術在應用時必須針對播種裝備的適配性、操作規范性展開嚴格控制,這有利于更加高效地達成預期的穩糧增產目標。應優選可以支持帶狀種植模式的專用播種機,如2BYFSF-6型,其能夠同步完成玉米、大豆的精準播種與施肥,且具有獨立調節行距、深度參數的能力。若受到經濟條件等因素的限制,可對現有的機械進行定向改造,利用增減播種盤數量的方法,確保該種植模式在應用期間保持良好的競爭優勢4。一般來說,機械運用的播種速度需控制在 4~5km/h ,過快可能會讓種子在設備內部彈跳移動,出現漏播等問題。對于肥料的施加,應按照機型的特點把肥料箱分隔,避免大豆肥料與玉米肥料相互混雜,影響植株的健康成長。另外,作業后需徹底清除機械內殘存的種子、秸稈,并對鏈條、軸承等部件添加適合的潤滑油,防止銹蝕。
當今時代大豆玉米帶狀復合種植模式作為一種優化的種植方式,其能夠在提高土地資源的利用率、促進作物協同生長以及增加單位面積產出等方面具有更為積極、突出的表現。在此基礎上,需利用全新的科學種植理念、先進的智能化設備,通過強化制定種植方案、適時整地播種、開展田間管理、科學收獲評估等環節的實施質量,進一步提高農業生產的現代化水平及經濟效益,為大豆玉米帶狀復合種植模式的持續發展打下良好的基礎。
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