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魚臺水稻種植過程中病蟲害防治技術的具體落實與深遠影響分析

2025-07-26 00:00:00屈莉莉
種子世界 2025年7期
關鍵詞:稻飛虱生物防治害蟲

水稻是我國重要的糧食作物之一,魚臺縣作為主要產區,面臨著病蟲害的嚴重威脅。隨著氣候變化和耕作環境的變化,病蟲害的發生頻率和蔓延速度不斷加快,嚴重影響水稻的產量和品質,進而影響農民收入和地區經濟。因此,實施有效的病蟲害防治技術,已成為提升水稻生產效率、保障糧食安全的重要任務。目前,水稻病蟲害防治技術主要包括農業、物理、生物和化學防治等手段,不同方法的應用效果各異。本研究旨在分析這些防治技術的應用情況,評估其對水稻品質、產量和環境的影響,為魚臺縣的水稻種植提供技術支持。

1水稻種植與病蟲害現狀

1.1水稻種植概況

山東省魚臺縣位于我國的華東地區,緊臨微山湖,擁有豐富的水資源和適宜的氣候條件,是我國重要的水稻生產基地之一。根據統計數據,山東省年產水稻超過1000萬噸,水稻種植面積約為300萬公頃,涵蓋了全省多個地區,尤以魯南、魯東和魯西南為主要種植區。魚臺縣常年種植水稻面積為30萬畝左右。水稻的種植周期大致分為春播和秋收兩大階段,魚臺縣的氣候溫暖濕潤、降水豐富,為水稻的生長提供了優越的自然條件。然而,隨著現代農業生產的推進,病蟲害的發生頻率逐年上升,嚴重影響了水稻的產量和品質,甚至在某些年份出現減產現象。因此,了解水稻的種植概況是分析病蟲害防治現狀的基礎。

1.2常見病蟲害種類與特征

魚臺縣水稻種植過程中,病蟲害種類繁多,主要包括稻瘟病、紋枯病、白葉枯病、稻曲病等病害,以及水稻薊馬、稻飛虱、稻縱卷葉螟等蟲害。稻瘟病是最為常見且危害最大的病害之一,通常由真菌引起,表現為稻葉上的綠色斑點,嚴重時導致水稻枯死,顯著影響產量。水稻紋枯病是由真菌引起的一種病害,發病初期出現水漬狀小斑點,后拓展為橢圓形或不規則病斑,邊緣褐色,中央灰白色,呈云紋狀。白葉枯病則由細菌引起,癥狀表現為水稻葉片變黃、枯萎,尤其在生育后期更為明顯,控制難度較大。蟲害方面,稻飛虱主要通過刺吸水稻汁液引起植物生長緩慢、葉片萎蔫,其對水稻的危害不僅限于生長發育,還可能加劇病害的傳播。而稻縱卷葉螟則危害水稻的葉片,導致其發生卷曲,影響光合作用,從而造成產量減少。病蟲害的發生通常與氣候因素密切相關,尤其是在高溫多濕的條件下,蔓延速度較快,對水稻生產帶來了較大的挑戰。

2水稻病蟲害防治技術

2.1農業防治技術

農業防治技術通過優化田間管理和作物栽培方式來預防和減少病蟲害的發生。輪作換茬作為一種重要的病蟲害防治手段,通過打破病蟲害的生命周期來減少其在水稻田中的積累。山東地區普遍采用小麥與水稻輪作的方式,這不僅能有效降低稻飛虱、稻瘟病等病蟲害的發生,還能改善土壤的肥力,減少對化肥的依賴。輪作不僅能夠提高土地的使用效率,還能增強土壤的生態系統功能,減少土壤中病原菌的積累,降低水稻病蟲害的發生率。例如,山東地區的某個水稻種植合作社采用3年輪作模式,即交替種植小麥與水稻,每年收割小麥后,會對農田進行深耕處理。深耕過程中,農田表層10\\~15厘米的土壤會被翻動,土壤中原本潛伏的害蟲如稻飛虱等的棲息地遭到破壞,這能夠降低害蟲的存活率。每年輪作結束后,農場會對土壤進行肥料的補充,每畝施用50公斤腐熟有機肥,以維持土壤肥力并促進水稻生長。

在水稻栽培過程中,合理的栽培密度可以有效減少病蟲害的發生。水稻的種植密度不應過高,將每畝地的穴數控制在2.2萬\\~2.4萬有助于水稻的健康生長,并能有效減少害蟲的滋生。田間管理過程中,田間巡視與及時間苗和定苗能夠防止稻苗過密而影響通風和光照,從而避免病蟲害的蔓延。例如,在山東省濟南市的一個水稻基地,工作人員每年根據稻苗的生長情況和氣候變化進行間苗,每畝地的穴數保持在2.2萬。通過對生長不良、過密或病害苗的及時去除,確保稻田內每棵水稻有足夠的生長空間,防止稻瘟病等病害的傳播。稻苗的修剪工作通常在播種后3周開始,隨后根據苗情變化每隔10天進行一次修整。

2.2物理防治技術

物理防治技術是指通過利用物理手段來減少病蟲害的發生與傳播。誘蟲燈和黑光燈是常用的技術,主要通過發射特定波長的光線吸引害蟲,從而阻正害蟲繁殖。水稻田中,所選黑光燈的波長通常為365納米左右,這樣可以有效吸引稻飛虱等害蟲,減少害蟲的數量2。例如,在某個水稻種植區,合作社在100畝的稻田中安裝了20盞黑光燈,燈具功率為20瓦,每盞燈的高度控制在1.8米左右。燈具布置的間距為每3畝一盞,確保其在整個田塊的有效覆蓋。在每年的6月至9月這段高溫時期,通常黑光燈的開啟時間為傍晚6點至8點,此時正好是害蟲的活動高峰期。工作人員定期檢查燈具,確保燈具亮度正常,并根據害蟲活動情況調整使用頻率。

防蟲網是另一種常見的物理防治手段,廣泛應用于大規模的水稻種植區。在水稻育秧時加蓋防蟲網,能夠有效阻正稻飛虱等害蟲的入侵。稻飛虱是傳播水稻病毒病的主要介質,加蓋防蟲網能夠顯著減輕水稻病毒病的發生。防蟲網的安裝需要保證網面距離水稻植株至少5厘米,避免網面直接接觸稻田中的水分,以免影響稻田的通風和蒸發。例如,在山東省青島市的某個水稻基地,種植面積達到120畝,每個區域采用防蟲網進行覆蓋。每隔15米就安裝一根支撐桿,防蟲網的網眼直徑為0.7毫米,能夠有效阻止稻飛虱、葉蟬等害蟲的進入。

2.3生物防治技術

生物防治技術通過引入天敵生物或使用生物制劑來有效減少病蟲害的發生。這類技術的優勢在于環保、低毒且對水稻生態系統友好。常見的生物防治技術包括釋放天敵生物如瓢蟲和赤眼蜂,應用生物農藥如苦參堿和蘇云金桿菌等。例如,在山東省濰坊市的某個水稻種植區,合作社采用瓢蟲生物防治技術來對付稻飛虱。在每畝稻田內釋放500\\~1000只瓢蟲,通過定期巡視和觀察稻田情況,工作人員能夠調整釋放的數量和頻次,以確保瓢蟲的數量足以對抗害蟲的數量。每年的4月和5月,工作人員會在稻田中檢查瓢蟲的存活情況,如果發現瓢蟲數量減少,就會適時增補釋放量,以確保防治效果。

生物農藥的使用逐漸成為主流。苦參堿和蘇云金桿菌是常見的生物農藥,它們對稻飛虱和蝗蟲有較好的防治效果。苦參堿的使用濃度通常為200毫克/升,噴灑量為200毫升/畝,噴灑時的溫度控制在 10~30°C ,以確保藥效的穩定性。例如,對于山東省的某個水稻田,工作人員每年9月初開始使用苦參堿對稻田進行噴灑。按照每畝200毫升的劑量,工作人員會均勻地噴灑整個水稻田。噴灑作業通常選擇在清晨6點或傍晚7點進行,以避免高溫帶來的藥效流失。農場在使用生物農藥后,會密切監控稻田的病蟲害狀況,并根據實際情況調整后續的噴灑頻率。

2.4化學防治技術

化學防治技術是當前水稻病蟲害防治中的重要手段,尤其是在病蟲害發生高峰期。常用的農藥包括甲維鹽噻蟲嗪、噻呋酰胺、稻瘟靈等,這些藥物能夠有效控制水稻田中的害蟲,如稻飛虱、稻葉蟬、紋枯病、稻瘟病等。化學農藥的使用需嚴格遵循劑量要求,以確保藥效最大化,同時減少對生態環境的負面影響。例如,對于某個大規模水稻種植基地,每年在病蟲害高發期噴灑氯噻啉進行防治。根據稻田的具體情況,每畝使用40克氯噻啉,藥劑濃度為400毫克/升,噴灑量為200毫升/畝。在噴灑藥物時,農場工作人員須確保藥物均勻覆蓋每一片葉面,避免遺漏。在噴藥后,農場會暫時停止灌溉,防正藥液流失。近年來,無人機噴藥技術被廣泛采用,提供了更高效和精準的噴灑方式。無人機噴灑能夠確保藥液覆蓋均勻,減少人工操作帶來的誤差。例如,在山東省臨沂市,某水稻種植合作社使用無人機噴灑農藥。每次噴灑前,操作人員會根據天氣和田間情況設定無人機的飛行高度和飛行速度,確保藥液分布均勻。每畝噴藥量控制在2\\~4立方分米,飛行高度保持在1.8米,噴灑寬度為10\\~15米。飛行過程中,無人機會通過自動化系統實時調整噴灑量,確保整個稻田的藥劑覆蓋率達到預定標準。

3病蟲害防治技術對山東省水稻種植的影響

3.1對水稻品質的影響

病蟲害防治技術的綜合應用能改善水稻的外觀質量、營養成分以及抗病蟲害能力,顯著提升了水稻的品質。水稻種植過程中,病蟲害常常導致稻米出現缺陷,影響外觀和籽粒的完整性,進而降低水稻的市場價值。病蟲害防治措施能夠減少病蟲害的發生,保持稻米的籽粒完整性,使其外觀更加均勻、色澤潔白。在山東省內某些地區的水稻實施病蟲害防治后,稻米外觀質量得到有效改善,市場接受度和競爭力顯著提升。病蟲害防治不僅解決了外觀問題,還改善了水稻的營養成分,尤其是其蛋白質和淀粉含量得到明顯提高。病蟲害的發生通常影響水稻的光合作用和營養吸收,防治技術確保水稻能夠充分吸收土壤中的營養元素,進而提高營養價值。

3.2對水稻產量的影響

病蟲害防治技術在提升水稻產量方面起到了關鍵作用,尤其在促進水稻生長、提高單產和總產量方面具有顯著影響。水稻生長過程中,病蟲害對根系、莖稈和葉片的傷害影響水稻的光合作用,導致水稻生長不良,進而降低產量。防治技術通過有效控制病蟲害,保障水稻的健康生長,避免這些損害,助力水稻的生長全面。采用病蟲害防治技術后,水稻生長情況得到顯著改善,特別是在生長前期,防治技術有效降低害蟲侵害,確保水稻在苗期健康發育。后期能提高光合作用,增加灌漿速度,防止倒伏。病蟲害防治對水稻單產和總產量的提升有著直接作用。在山東省,采用農業防治和生物防治相結合的綜合防治技術后,水稻單產能有效提高 15%~18% 。這一效果證明了防治技術在提升水稻產量方面的顯著作用。

3.3對生態環境的影響

病蟲害防治技術對生態環境的影響呈現復雜的多維特征,化學防治技術雖能在短期內有效控制病蟲害,但其對生態環境的負面影響不容忽視,物理與生物防治技術展現顯著優勢。化學農藥的使用能夠在短期內迅速減少病蟲害,但長期過度依賴化學農藥會導致水稻田及周邊生態環境惡化。化學農藥通過水源流失進入生態系統,污染土壤和水源,破壞生物多樣性。部分地區在使用過多化學農藥后,出現水源污染和土壤退化問題。物理與生物防治技術能夠有效避免這些問題,減少環境污染,保護生態平衡。物理防治,如使用防蟲網、誘蟲燈等設備,能有效控制害蟲,不產生環境負擔。生物防治通過引入天敵生物控制病蟲害,避免化學藥劑的使用,保護水稻田內的生態系統和生物多樣性。在一些水稻田,采用生物防治后,天敵生物數量增加了約 30% ,生態環境得到有效保護。綠色防控技術的推廣逐步減少化學農藥使用,通過物理和生物防治技術的結合,確保生態環境的可持續性,使生態環境顯著改善。

3.4對經濟效益的影響

病蟲害防治技術對經濟效益的影響體現在成本投入、農民收入以及防治技術的可持續性等方面。病蟲害防治的投入成本包括農藥、設備、人工等費用,不同防治技術的成本差異較大。化學防治技術雖然能夠短期控制病蟲害,但農藥采購與使用成本較高,隨著防治次數的增加,農藥使用成本上升。生物防治技術的投入成本相對較高,但其能夠減少化學農藥的使用,長遠來看農業成本有所降低,環境修復支出有所減少,經濟效益有所增加[。對于部分地塊,在采用綜合防治后,盡管初期投入較高,但隨著水稻品質的提升和產量的增加,逐步收回成本,經濟效益顯著。病蟲害防治技術的應用不僅提高水稻產量和質量,還直接提升農民收入。通過減少病蟲害損失,確保水稻健康生長,農民能夠在市場上獲得更高價格。一些合作社和種植大戶,采用病蟲害防治后,水稻品質顯著提高,市場價格上漲了 10%~15% ,種植收入明顯提升。防治技術還提升水稻種植的長期經濟效益。綠色防控技術減少化學農藥依賴,降低環境污染和健康風險,對水稻種植的長期發展具有積極作用。通過評估不同防治技術的經濟效益,綜合防治技術不僅降低了成本,還提高了水稻的產量和品質,形成可持續經濟增長模式。

水稻病蟲害綜合防治技術在提升水稻品質和產量及生態環境保護與經濟效益方面起到了至關重要的作用。然而,隨著防治技術的不斷發展,技術的精準性、實施的時效性和成本效益仍面臨較大挑戰。特別是在化學防治與綠色防控技術之間的平衡、不同防治手段的協同效應、以及生態影響的長期評估等方面,仍需進一步探索和優化。盡管目前取得了顯著成果,但在實際應用中,不同技術的適配性與綜合管理方式仍需要更多的實踐驗證,尤其是如何實現防治技術的最大效益與環境保護的兼顧,這將決定水稻種植未來可持續發展的路徑,而在這一過程中需兼顧農民利益與環境責任。

參考文獻:

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