BE1028471B1 - Umfassende Nährstoffmanagementtechnologie und ihre Anwendung, die der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" berücksichtigt - Google Patents

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BE1028471B1 BE20215211A BE202105211A BE1028471B1 BE 1028471 B1 BE1028471 B1 BE 1028471B1 BE 20215211 A BE20215211 A BE 20215211A BE 202105211 A BE202105211 A BE 202105211A BE 1028471 B1 BE1028471 B1 BE 1028471B1
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Abstract

Die vorliegende Erfindung stellt eine Wasser - und Düngemittelmanagementtechnologie zur Verfügung, um eine Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge unter Berücksichtigung der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" zu realisieren, und gehört zum Gebiet der landwirtschaftlichen Wasser - und Düngemitteltechnologie. Diese Methode befasst sich mit den Problemen, die bei Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge bestehen, und berücksichtigt den Wasser - und Nährstoffbedarf und die Wasser - und Nährstoffverteilung der beiden Kulturen zu verschiedenen Zeitpunkten des Jahres, und bildet ein Technologiemodell für das Nährstoffmanagement, das "Boden, Sickerwasser, Treibhausgasemissionen und die Zusammensetzung des Mikroorganismuses des Bodens" berücksichtigt. Im Vergleich zur konventionellen Technologie spart die Methode 1298 Yuan pro Hektar an Düngemittelkosten, erhöht den durchschnittlichen Ertrag um 8807 kg/hm2 in der Zwiebelsaison und 284 kg/hm2 in der Weizensaison. Die durchschnittliche Ertragssteigerungsrate von zwei Saisons beträgt 10%, die durchschnittliche jährliche Ertragssteigerung pro Hektar beträgt 16%, der Kohlenstoffgehalt in der 0 - 20 cm Bodenschicht erhöht sich um 2.26t C/hm2, die Gesamt - N - Auswaschungsrate verringert sich um 25,72%, die N2O - Reduktion beträgt 25,55%, der Artenreichtum des Bodens erhöht sich um 31,2%, das Bodenschüttgewicht verringert sich um 9,3%, das Kohlenstoff - Stickstoff - Verhältnis des Bodens erhöhte sich um 11,8%, was eine technische Unterstützung für die Verbesserung der organischen Bodensubstanz in Chinas Kulturland, die umfassende Anwendung der Nährstoffressourcen und die nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft darstellt.

Description

Umfassende Nährstoffmanagementtechnologie und ihre Anwendung, die der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" berücksichtigt
TECHNISCHES GEBIET Die vorliegende Erfindung betrifft das technische Gebiet der landwirtschaftlichen Düngung, des Wasser - und Düngemittelmanagements, insbesondere betrifft eine umfassende Nährstoffmanagementtechnologie, um eine Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge unter Berücksichtigung der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" zu realisieren.
STAND DER TECHNIK Mit der Anpassung der Struktur der Pflanzindustrie hat die Fläche der Gemüse - Getreide - Folge von Jahr zu Jahr zugenommen. Das Modell der Frühlingszwiebeln - Weizen - Folge wurde auf großen Flächen in Luquan, Hebei, Dezhou, Shandong und Linyi, Shandong weit verbreitet. Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge hat erhebliche Vorteile: (1) Pflanzen mit unterschiedlicher Wurzeltiefe werden angepasst gepflanzt, wodurch die Bodennährstoffe voll ausgenutzt werden. Gleichzeitig löst das Modell effektiv die Hindernisse des kontinuierlichen Anbaus von Frühlingszwiebeln, garantiert die Versorgung mit Nahrungsmitteln und hat erhebliche wirtschaftliche und soziale Vorteile. (2) Pflanzen und Zusammenwachsen in regelmäßigen Abständen, um Zeit zu sparen. (3) Steigern der Ernte und Effizienz, um die Einnahmen sicherzustellen. Der allgemeine Ertrag von Weizen liegt bei etwa 400 - 550 kg/mu (Mu, eine traditionelle chinesische Flächeneinheit, 1 mu=667m°) und der Ertrag von Zwiebeln bei 3000 - 5000 kg/mu, und das Einkommen der beiden Kulturen kann etwa 7000 Yuan pro mu erreichen.
Es gibt immer noch viele Probleme in der Frühlingszwiebel - Weizen - Fruchtfolgeproduktion: (1) unsachgemäße Anwendung von organischem Dünger. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Anwendung und die Menge des organischen Düngers in der Frühlingszwiebelproduktion durch das lokale Versorgung mit Abfällen aus der Vieh - und Geflügelzucht bestimmt wird. (2) Die Verwendung von Stroh ist nicht zumutbar. Um zu verhindern, dass die geringe Qualität des auf das Feld zurückkehrenden Strohs das Anpflanzen von Frühlingszwiebeln beeinträchtigt, wird bei konventionellem Anbau Weizenstroh nicht auf das Feld zurückgeführt oder nur gering auf das Feld zurückgeführt, was der Anreicherung von organischer Bodensubstanz ungünstig ist (Pan Jianling et al., 2013). (3) Übermäßige Düngung. Um hohe Erträge zu erzielen, tritt bei der Frühlingszwiebelproduktion das Phänomen der Übermäßige Düngung, insbesondere der Stickstoffdüngung, auf. Laut Umfrage betrug die Menge an Stickstoffdünger, die bei der Produktion von Frühlingszwiebeln in Zhanggiu eingesetzt wurde, bis zu N 600 kg/hm° (Jiang, Lihua et al., 2007), während der von Nährstoffen aufgenommene Stickstoff nur 107 - 180 kg/hm? betrug. Eine übermäßige Stickstoffausbringung wirkt sich nicht nur auf den Ertrag und die Qualität der Frühlingszwiebeln aus, sondern der überschüssige Stickstoff geht auch sehr leicht verloren, was sich negativ auf den Boden, die Atmosphäre und die Wasserumwelt auswirkt (Zhang Xiansong et al., 2010; Zhang Jing et al., 2012). (4) Irrationale Düngeplanung: Bei der Düngeplanung von zwei Kulturen wird nur das Management der Frühlingszwiebelsaison aufgrund der Effizienz hervorgehoben und in der späten Weizensaison wird nicht topdressed. Außerdem wird in der Frühlingszwiebelsaison meist die Düngemethode "mehr Dünger vorne und weniger Dünger hinten" angewendet, was die Ertragsverbesserung und die Umweltsicherheit beeinträchtigten.
INHALT DER VORLIEGENDER ERFINDUNG Der Zweck der vorliegenden Erfindung ist es, die Mängel des Standes der Technik zu beheben und eine umfassende Nährstoffmanagementtechnologie bereitzustellen, um eine Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge unter Berücksichtigung der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" zu realisieren. Durch die Implementierung der Technologie wird eine umfassende Nährstoffmanagementtechnologie gebildet, die die vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" berücksichtigt. Dadurch wird die organische Substanz von Chinas Ackerböden verbessert, das Nitrat im Sickerwasser reduziert, die Treibhausgasemissionen aus landwirtschaftlichen Quellen verringert und der Reichtum der mikrobiellen Bodenpopulationen erhöht und die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft unterstützt.
Die technische Lösung, die in der vorliegenden Erfindung verwendet wird, um ihre technischen Probleme zu lösen, ist. eine umfassende Nährstoffmanagementtechnologie in der vorliegenden Erfindung, die eine Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge unter Berücksichtigung der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" realisiert, umfasst die folgenden Schritte:
1) Nach dem Zerkleinern des Weizenstrohs wird die gesamte Menge Weizenstroh zurück auf das Feld geführt, um das Weizenstroh auszunutzen und zu düngen und die organische Substanz des Bodens zu erhöhen. Vor dem Pflanzen von Frühlingszwiebeln wird verrottete organischen Dünger gemäß den Bedingungen des Kulturlandes ausgebracht, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens zu verbessern, die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen und einen Teil des chemischen Düngers zu ersetzen. Die Menge des ausgebrachten verrotteten organischen Düngers beträgt 40 - 90 kg/hm?, berechnet als N. 2) Rationale Anwendung von chemischen Düngemitteln, wobei die Jährliche Ausbringmenge von Stickstoffdünger von 500 - 700 kg/hm? auf 350 - 450 kg/hm° (berechnet als N), die Ausbringmenge von Phosphordünger von 250 - 350 kg/hm? auf 160 - 200 kg/hm? (berechnet als P2Os) und die Ausbringmenge von Kaliumdünger von 200 - 250 kg/hm° auf 280 - 350 kg/hm? (berechnet als KO) reduziert wird.
3) Angemessene Verteilung des Düngemittelverbrauchs für zwei Kulturen, von denen: (1) Stickstoffdüngung (berechnet als N): Die Menge des eingesetzten Stickstoffdüngers beträgt in der Frühlingszwiebelsaison 60 - 70%, wobei davon 6 - 10% für die Basisdüngung ist. Anfang August, Ende August, Mitte Anfang September und Anfang Oktober werden vier Topdressings durchgeführt, die jeweils 6 - 10%, 10 - 20%, 30 - 42% und 30 - 38% ausmachten, während die Menge des eingesetzten Stickstoffdüngers in der Weizensaison 30 - 40% beträgt, mit einem Verhältnis von 3 - 5:7 - 5 von Basisdüngung zu Topdressing.
(2) Phosphordüngung (berechnet als P2Os): Die Menge des eingesetzten Phosphordüngers beträgt in der Frühlingszwiebelsaison 50 - 60%, wobei die Basisdüngung 50 - 80% ausmacht, wobei 40% - 50% des Phosphatdüngers für das erste Topdressing angewendet werden, während die Menge des eingesetzten Phosphatdüngers beträgt in der Weizensaison 40 - 50% und wird einmalig in der Basalperiode angewendet.
(3)Kaliumdüngung (berechnet als K2O): Die Menge des eingesetzten Kaliumdüngers beträgt in der Frühlingszwiebelsaison 60 - 80%, wobei ein Basisdüng und vier Topdressings angewendet werden und jede Dosierung 20% ausmacht, während die Menge des eingesetzten Kaliumdüngers beträgt in der Weizensaison 20 - 40%, mit einem Verhältnis von 1:1 von Basisdüûngung zu Topdressing.
4) Wassermanagement, wobei der jährliche Wasserverbrauch (einschließlich Niederschlag) 1000 - 1200 mm beträgt und die Frühlingszwiebelsaison 700 - 900 mm beträgt, und wobei die
Sämlingsperiode (Pflanzung bis Ende August) 300 - 330 mm beträgt und die Bildungsperiode der walisischer Zwiebelstiel 550 - 600 mm beträgt( Anfang September 150 - 180mm, Mitte September 60 - 80 mm, Ende September 40 - 60 mm, Anfang Oktober 150 - 180 mm, Mitte Oktober 40 - 60 mm, Ende Oktober 90 - 110 mm, Anfang November 50 - 70 mm, Mitte November 50 - 70 mm), während die Weizensaison 400 - 500 mm beträgt, wobei die Keimlingsphase (Aussaat bis März des folgenden Jahres) 200 - 300 mm beträgt, die Nodulationsperiode 80 - 100 mm beträgt, die Trächtigkeitsperiode 100 - 150 mm beträgt und die Füllperiode 30 - 50 mm beträgt. Die umfassende Nährstoffmanagementtechnologie der vorliegenden Erfindung, die eine - Weizen - Fruchtfolge unter Berücksichtigung der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" realisiert, hat gegenüber dem Stand der Technik die folgenden vorteilhaften Effekte:
1. Nachdem das Weizenstroh zerkleinert wurde, wird es vollständig gepflügt und auf das Feld zurückgebracht, um das Weizenstroh in Ressourcen und Dünger umzuwandeln. Auf diese Weise wird das Verbrennen des Weizenstrohs grundlegend verhindert, das Recycling von Ressourcen sichergestellt und wirtschaftliche und ökologische Verluste, die durch das Verbrennen von Weizenstroh verursacht werden, vermieden. Es kann auch die organische Substanz des Bodens erhöhen, die Kornstruktur des Bodens verbessern und die Stickstoffdüngerausnutzung erhöhen. Nach der Rückführung des Weizenstrohs auf das Feld, vor der Pflanzung der Zwiebel, wird je nach Zustand des Kulturlandes zusätzlicher stickstoffhaltiger organischer Dünger ausgebracht, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens zu verbessern, die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, die effektive Nutzung des Strohs und des organischen Düngers zu realisieren, den Verlust von Nährstoffen zu vermeiden, wodurch die Fruchtbarkeit und den Ertrag des Landes erheblich steigern wird.
2. Die Düngemittelausbringung wurde reduziert, wobei die Jährliche Ausbringmenge von Stickstoffdünger von 500 - 700 kg/hm? auf 350 - 450 kg/hm° (berechnet als N), die jährliche Ausbringmenge von Phosphordünger von 250 - 350 kg/hm? auf 160 - 200 kg/hm? (berechnet als P2Os) und jährliche Ausbringmenge von Kaliumdünger von 200 - 250 kg/hm? auf 280 - 350 kg/hm? (berechnet als K2O) reduziert wird. Im Vergleich zum herkömmlichen Pflanzmodus der Landwirte:
1) Kosteneinsparungen. Der Einsatz von Stickstoffdünger wird um 30 - 36% reduziert und der Einsatz von Phosphatdünger wird um 30 - 50% reduziert, wodurch 20 - 25% des gesamten Düngers und der Düngemitteleinsatzkost von 1000 - 1200 Yuan pro Hektar eingespart werden; 2) Ertragssteigerung. Die durchschnittliche Produktionssteigerung in der Frühlingszwiebelsaison 5 beträgt 7000 - 8000 kg/hm? und die durchschnittliche Produktionssteigerung in der Weizensaison beträgt etwa 260 - 300 kg/hm?, wodurch die durchschnittliche Ertragssteigerungsrate in den beiden Jahreszeiten 10 - 16% beträgt, 3) Einkommensteigerung. Das durchschnittliche jährliche Einkommen der Landwirte pro Hektar, die konventionelle Technologie verwenden, beträgt 60000 - 70000 Yuan, während das durchschnittliche Jährliche Einkommen pro Hektar beträgt 75000 - 80000 Yuan im technischen Modus der vorliegenden Erfindung, wodurch das durchschnittliche Jahreseinkommen der Landwirte um 10 - 22% steigen wird.
4) Effizienzsteigerung. Im technischen Modus beträgt die Reduzierung der N2O - Emissionen 20 - 28%, der Kohlenstoffgehalt in der 0 - 20 cm Bodenschicht erhöht sich um 2.26t C/hm”, die Gesamtstickstoffauswaschrate wird um 15 - 25% reduziert und der mikrobiellen Artenreichtumsindex wird um 31,2% erhöht. Die Technologie hat gute wirtschaftliche, soziale und Ökologische Vorteile.
3. Die Schlüsselperiode des Pflanzenwachstums wird integriert betrachtet und das Wasser - und Düngemittelmanagement wird gezielt für verschiedene Wachstumsstadien durchgeführt, wobei die Basisdüngung und das Topdressing implementieren werden, um die Nährstoffe und das Wasser gezielt zu ergänzen, die von der Pflanzenwachstumsphase benötigt werden, was eine gute Rolle bei der Verbesserung des Ertrags und der Effizienz spielt.
AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG Im Folgenden wird ein umfassende Nährstoffmanagementtechnologie in der vorliegenden Erfindung, die eine Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge unter Berücksichtigung der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" realisiert, ausführlich beschrieben, wobei Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge als Beispiel verwendet wird, jedoch die vorliegende Erfindung ist nicht auf die folgenden Beispiele beschränkt.
Beispiel eine umfassende Nährstoffmanagementtechnologie in der vorliegenden Erfindung, die eine Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge unter Berücksichtigung der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" zu realisiert, umfasst die folgenden Schritte: 1) Mitte Juni, während der Weizenernte, wird das Weizenstroh mit dem Mähdrescher zerkleinert, um eine in - situ - Zerkleinerung des Weizenstrohs und eine Rückführung auf das Feld zu erreichen. Eine rechtzeitige Bodenbearbeitung wird ferner durchgeführt, um eine schnelle Zersetzung des Strohs zu fördern und das Weizenstroh auszunutzen und zu düngen und die organische Substanz des Bodens zu erhöhen, während die organische Substanz des Bodens erhöht, die Kornstruktur des Bodens verbessert und die Ausnutzung des Stickstoffdüngers erhöht wird.
2) Von Ende Juni bis Anfang Juli, bevor die Frühlingszwiebel gepflanzt wird, wird das Kulturland fein vorbereitet und je nach Zustand des Kulturlandes zusätzlicher verrotteter organischer Dünger ausgebracht, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Dieser verrottete organische Dünger wird aus voll verrottetem Hühnermist 30000 kg/hm? mit einem Stickstoffgehalt von 40 - 90 kg/hm?, berechnet als N, ausgewählt und durch Ausstreuen in die Zwiebelfurche aufgebracht. Gleichzeitig wurden 130 kg/hm? Diammoniumphosphat und 150 kg/hm? Kaliumsulfat durch Ausstreuen in der Zwiebelfurche ausgebracht, wobei die bereitgestellten Nährstoffe N 23,4 kg/hm?, P2Os 59,8 kg/hm? und K2O 75 kg/hm? sind und dieser Dünger gleichmäßig in der Zwiebelfurche ausgebracht sind und gegebenenfalls die Rückseite des Monopols abgestuft wird.
3) Nach 0 - 3 Tagen beginnen Sie mit dem Umpflanzen und Pflanzen, sortieren Sie die Zwiebelsetzlinge, um sicherzustellen, dass die Frühlingszwiebelsämlinge gleichmäßig sind, pflanzen Sie im Standard - Pflanzenabstand von 18000 bis 21000 Pflanzen/mu.
4) Anfang August wird die Frühlingszwiebel zum ersten Mal mit Diammoniumphosphat 130kg/hm? und Kaliumsulfat 150kg/hm° topdressed, die in Streifen 5 - 10cm vom Zwiebelwurzel entfernt ausgebracht wird. Sie ist mit einer Schicht flachen Bodens bedeckt, um ein Umfallen der Zwiebelsetzlinge zu verhindern, wobei die Nährstoffe dieses topdressings N 23,4kg/hm?, P2Os 59,8kg/hm? und K2O 75kg/hm2? ist.
5) Ende August wird die Frühlingszwiebel zum zweiten Mal mit Harnstoff 80kg/hm? und Kaliumsulfat 150kg/hm? topdressed, die in Streifen 5 - 10cm von den Zwiebelwurzeln entfernt ausgebracht wird. Dabei wird die Furchen geglättet, wobei die Nährstoffe dieser Ausbringung N 36,8kg/hm? und K2O 75kg/hm? ist. 6) Mitte und Ende September wird die Frühlingszwiebel zum dritten Mal mit Harnstoff 217,4 kg/hm? topdressed, wobei der Harnstoff in Streifen 5 - 10 cm von den Zwiebelwurzeln entfernt _ ausgebracht und der Boden kultiviert wird, und wobei der Nährstoff dieser Ausbringung N 100 kg/hm° ist. 7) Anfang Oktober wird die Frühlingszwiebel zum vierten Mal mit Harnstoff 210 kg/hm2 topdressed, wobei der Harnstoff in Streifen 5 - 10 cm von den Zwiebelwurzeln entfernt ausgebracht, wobei die Düngung und Bodenbearbeitung und Wassermanagement durchgeführt werden; Gleichzeitig wird Weizen mit Basisdünger, Harnstoff 6,9 kg/hm?, Diammoniumphosphat 204,5 kg/hm? und Kaliumchlorid 75 kg/hm? ausgebracht. Die durch diese Düngung bereitgestellten Nährstoffe betragen N 136,6 kg/hm?, P2Os 94,1 kg/hm?, KO 45kg/hm°, Winterweizen wird gleichmäßig ausgesät, und der Weizen wird 0 - 3 Tage nach der Aussaat gegossen, und die Bewässerungsmenge beträgt 60 - 90 mm.
8) Von Anfang November bis Mitte November werden die Frühlingszwiebeln geerntet, das Winterwasser beträgt 60 - 100 mm für Weizen, die Grundsämlinge pro mu betragen 150000 - 180000 und die Gesamtzahl der Stängel pro mu beträgt 400000 - 450000 vor dem Winter.
9) Von März bis April des folgenden Jahres wird der Weizen mit Harnstoff 137,4 kg/nm? und Kaliumchlorid 75 kg/hm? topdressed, die durch gleichmäRiges Streuen ausgebracht wurden, wobei die durch diese Ausbringung bereitgestellten Nährstoffe N 63,2 kg/hm? und K20 45 kg/hm? ist. Weizen wird Mitte Juni des Folgejahres geerntet, mit einer Ahrenzahl von 370000 - 400000 mu, 32 - 35 Kôrnern pro Âhre und einem Korngewicht von 40 - 43 g pro Tausend. Anwendungsbeispiele Die Methode der vorliegenden Erfindung wurde mit dem herkömmlichen Pflanzmodus in Zhanggiu und der aktuellen Produktion von Juni 2016 bis Juli 2019 verglichen. Die Testweizensorte wurde als JIMAI 22 und die Testzwiebelsorte als ZHANGQU DAWU ausgewählt. Die Schritte des herkömmlichen Pflanzmodus sind wie folgt: Frühlingszwiebeln werden von Nord nach Süd planiert, organischer Dünger beträgt 3 t/hm? als Basisdünger, chemischer Dünger: N - P2Os - K20=420 - 300 - 175, wobei Diammoniumphosphat 326 kg/hm? und Kaliumsulfat 110 kg/hm? als Basisdünger ausgebracht werden. Der erste Top - Dressing besteht aus Diammoniumphosphat 163 kg/hm? und Kaliumsulfat 60 kg/hm°, der zweite Top -
Dressing besteht aus Harnstoff 150 kg/hm?, Diammoniumphosphat 130 kg/hm? und Kaliumsulfat 60 kg/hm?, und der dritte Top - Dressing besteht aus Harnstoff 217,4 kg/hm? und Kaliumsulfat 60 kg/hm?, der vierte Top - Dressing besteht aus Harnstoff 240,6 kg/hm? und Kaliumsulfat 60 kg/hm?. Weizensaison: Aussaat von Weizen pro hm2, die Menge des verwendeten Saatguts beträgt ca. 225 kg.
Die Gesamtmenge der verwendeten chemischen Düngemittel beträgt N - P2Os - K:O=180 - 150 - 105, wobei 34,1% Stickstoffdünger, 100% Phosphor und 50% Kaliumdünger als Basisdünger verwendet werden, nämlich Diammoniumphosphat 341 kg/hm? und Kaliumchlorid 87,5 kg/hm?; Im zweiten Jahr wurden 2/3 Stickstoffdünger und 1/2 Kaliumdünger in der Nodulationsperiode ausgebracht, nämlich Harnstoff 257,9 kg/hm? und Kaliumchlorid 87,5 kg/hm?. In den Beispielen sind die Maßnahmen bis auf die uneinheitlichen Düngerausbringungsraten konsistent.
Vergleiche werden hinsichtlich der Düngemittelkosten, der Produktion von Frühlingszwiebeln, der Weizenproduktion, des durchschnittlichen Jahreseinkommens, der N2O - Emissionen, des Gesamtverlusts an Stickstoffauswaschung und des Reichtums der mikrobiellen Bodenpopulation durchgeführt, wie in Tabelle 1 gezeigt.
Tabelle 1 Auswirkung des ökonomischen, ökologischen und sozialen Nutzens der vorliegenden Erfindung im Vergleich zu konventionellem landwirtschaftlichem Modell Durch Düng schnitt | Durch Durch- Gesamt licher | schnitt schnitt- verlusts| Reichtum Be. mittel Früh- | licher lichen No an der Kapazität| Boden h lings- | Weize | Jahres- Stick- | des Kohlenstoff and- | koste Á ; en mikrobiellen ; zwie- n- einkom- stoffaus Bodens |- Stickstoff lung n kg N/ha/ Boden- Ai Yuan bel- ertrag men Jahr waschu | gem: |- Verhältnis mm? | ertrag kg/ Millionen ng | population kg/ hm? Yuan/ha kg/hm? hm? diese Erfin- | 5806,2 | 65872,4 | 5976,2 14,03 3,38 24,32 2,9 1,07 9,85 dung Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass durch 3 Jahre Überwachung im Vergleich zu herkömmlicher Technologie unter der Bedingung der Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge mittels einer umfassenden Nährstoffmanagementtechnologie, die der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" berücksichtigt, erreicht hat: (1) Kosten sparen, Reduzierung des Stickstoffdüngerauftrags um 33%, des Phosphatdüngerauftrag um 40% und Gesamtdüngerauftrag um 22%, wodurch die Düngemitteleinsatzkosten um 1298 Yuan pro
Hektar eingespart werden. (2) Ertragssteigerung.
Die durchschnittliche Produktionssteigerung beträgt 8807 kg/hm? in der Frühlingszwiebelsaison und die durchschnittliche Produktionssteigerung beträgt etwa 284 kg/hm? in der Weizensaison, wodurch die durchschnittliche Ertragssteigerungsrate in den beiden Jahreszeiten 10,2% beträgt; (3)
Einkommensteigerung.
Das durchschnittliche jährliche Einkommen der Landwirte pro Hektar, die konventionelle Technologie verwenden, beträgt 120700 Yuan, während das durchschnittliche jährliche Einkommen pro Hektar 140300 Yuan im technischen Modus der vorliegenden Erfindung beträgt, wodurch das durchschnittliche Jahreseinkommen der Landwirte um 16% steigen wird. (4) Effizienzsteigerung.
Im technischen Modus beträgt die Reduzierung der N2O - Emissionen 25,55%, der Kohlenstoffgehalt in der 0 - 20 cm Bodenschicht erhöht sich um 2.26t C/hm?, die Gesamtstickstoffauswaschrate wird um 25,72% reduziert, der mikrobiellen Artenreichtumsindex wird um 31,2% erhöht, die Bodenschüttdichte wird um 9,3% verringert, das Kohlenstoff - Stickstoff - Verhältnis des Bodens erhöht sich um 11,8%. Die Technologie hat gute wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile.

Claims (8)

ANSPRÜCHE
1. Umfassende Nährstoffmanagementmethode, die der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" berücksichtigt, wobei Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge als Beispiel verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass unter der umfassenden Berücksichtigung von Nährstoffen, einschließlich Stroh, organischem Dünger, chemischem Dünger und Nährstoffen aus der Umwelt (z.B. Boden, Bewässerungswasser, nasse und trockene Deposition) und anderen Nährstoffen, durch die integrierte Anwendung von Nährstoffen, das Potenzial der Boden - und Umweltnährstoffressourcen ausgeschöpft, das Gleichgewicht zwischen Input und Output des Systems koordiniert, der Nährstoffkreislauf und die Nutzungsintensität reguliert und die effiziente Nutzung der Nährstoffressourcen realisiert, die Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" im Boden - Pflanzen - System realisiert wird, wobei die Nährstoffmanagementmethode umfasst die folgenden Schritte: 1) Nach dem Zerkleinern des Weizenstrohs, das der letzten Ernte von Frühlingszwiebeln ist, wird die gesamte Menge Weizenstroh zurück auf das Feld geführt; Vor dem Pflanzen von Frühlingszwiebeln wird verrottete organischen Dünger gemäß den Bedingungen des Kulturlandes ausgebracht, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern und einen Teil des chemischen Düngers zu ersetzen, wobei die Menge des ausgebrachten verrotteten organischen Düngers 40 - 90kg/hm? beträgt, berechnet als N; 2) Rationale Anwendung von chemischem Dünger, wobei die jährliche Ausbringmenge von Stickstoffdünger 350 - 450 kg/hm? (berechnet als N) beträgt, die Ausbringmenge von Phosphordünger 160 - 200 kg/hm? (berechnet als P2Os) beträgt und die Ausbringmenge von Kaliumdünger 280 - 350 kg/hm? (berechnet als KO) beträgt; 3) Angemessene Verteilung des Düngemittelverbrauchs für zwei Kulturen, von denen: (1) Stickstoffdüngung (berechnet als N): wobei die Menge des eingesetzten Stickstoffdüngers in die Frühlingszwiebelsaison 60 - 70% ausmacht, wobei davon 6 - 10% für die Basisdüngung ist; Anfang August, Ende August, Mitte Anfang September und Anfang Oktober werden vier Topdressings durchgeführt, die jeweils 6 - 10%, 10 - 20%, 30 - 42% und 30 - 38% ausmachten, während die Menge des eingesetzten Stickstoffdüngers in die Weizensaison 30 - 40% ausmacht, mit einem Verhältnis von 3 — 5 : 7 - 5 von Basisdüngung zu Topdressing; (2) Phosphordüngung (berechnet als PzOs), wobei die Menge des eingesetzten Phosphordüngers in der Frühlingszwiebelsaison 50 - 60% beträgt, und wobei die Basisdüngung 50 - 60% ausmacht und 40% - 50% des Phosphatdüngers für das erste Topdressing angewendet werden, während die Menge des eingesetzten
Phosphatdüngers in der Weizensaison 40 - 50% beträgt und einmalig in der Basalperiode angewendet wird; (3) Kaliumdüngung (berechnet als K2O), wobei Die Menge des eingesetzten Kaliumdüngers in der Frühlingszwiebelsaison 60 - 80% beträgt, wobei ein Basisdüng und vier Topdressings angewendet werden und jede Dosierung 20% ausmacht, während die Menge des eingesetzten Kaliumdüngers in der Weizensaison 20 - 40% ausmacht, mit einem Verhältnis von 1:1 von Basisdüngung zu Topdressing; 4) Wassermanagement, wobei der jährliche Wasserverbrauch (einschließlich Niederschlag) 1000 - 1200 mm beträgt, und wobei die Sämlingsperiode der Frühlingszwiebeln (Pflanzung bis Ende August) 300 - 330 mm beträgt und die Bildungsperiode der walisischer Zwiebelstiel 550 - 600 mm beträgt (Anfang September 150 - 180mm, Mitte September 60 - 80 mm, Ende September 40 - 60 mm, Anfang Oktober 150 - 180 mm, Mitte Oktober 40 - 60 mm, Ende Oktober 90 - 110 mm, Anfang November 50 - 70 mm, Mitte November 50 - 70 mm), während die Keimlingsphase der Weizen (Aussaat bis März des folgenden Jahres) 200 - 300 mm beträgt, die Nodulationsperiode 80 - 100 mm beträgt, die Trächtigkeitsperiode 100 - 150 mm beträgt und die Füllperiode 30 - 50 mm beträgt.
2. Umfassende Nährstoffmanagementmethode nach Anspruch 1, die der Harmonie der vier Faktoren "Boden, Wasser, Luft und Mikroorganismus" berücksichtigt, wobei Frühlingszwiebeln - Weizen - Fruchtfolge als Beispiel verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Nährstoffmanagementmethode die folgenden Schritte umfasst: 1) Mitte Juni wird nach dem Zerkleinern des Weizenstrohs die gesamte Menge Weizenstroh zurück auf das Feld geführt, um das Weizenstroh auszunutzen und zu düngen; 2) Von Ende Juni bis Anfang Juli, bevor die Frühlingszwiebel gepflanzt werden, wird das Kulturland fein vorbereitet und je nach Zustand des Kulturlandes zusätzlicher verrotteter organischer Dünger ausgebracht, wobei der Stickstoffgehalt des organischen Düngers 40 - 90 kg/hm?, berechnet als N, beträgt; Gleichzeitig werden N 20 — 25 kg/hm?, P2Os 50 - 70kg/hm°, K2O 70 - 80kg/hm?2 ausgebracht, wobei sie gleichmäßig in die Zwiebelfurche eingebracht werden und gegebenenfalls die Rückseite des Monopols festgetreten wird; 3) 0-
3 Tage später ist die Umpflanzungs - und Pflanzperiode, wobei Wasser - Inserting - verfahren verwendet wird, und wobei die Bewässerung 40 - 50 mm beträgt und der Standardpflanzabstand 18000 - 21000 Pflanzen/um beträgt, um sicherzustellen, dass die Zwiebelsämlinge vollständig sind, so dass das Frühlingszwiebeln problemlos in die langsame Sämlingsperiode gelangen kann;
4) Anfang August wird das erste Topdressing von Frühlingszwiebeln durchgeführt, wobei die durch das Topdressing bereitgestellten Nährstoffe N 20 - 25 kg/hm?, P2Os 50 - 70 kg/hm?, K2O 70 - 80 kg/hm? sind und die Bewässerungsmenge 140 - 160 mm (einschließlich Niederschlag, wie unten) beträgt;
5) Ende August wird die Frühlingszwiebel zum zweiten Mal topdressed, wobei die bereitgestellten Nährstoffe N 30 - 40kg/hm?, KO 70 - 80kg/hm? sind und die Bewässerungsmenge 50 - 70 mm beträgt;
6) Anfang bis Mitte September wird die Frühlingszwiebel zum dritten Mal topdressed, wobei die bereitgestellten Nährstoffe N 100 - 120kg/hm? sind und die Bewässerung 220 - 240 mm beträgt; Ende September beträgt die Bewässerungsmenge 40 - 60 mm;
7) Anfang Oktober wird die Frühlingszwiebel zum vierten Mal topdressed, wobei die bereitgestellten Nährstoffe N 90 - 110kg/hm beträgt und die Bewässerungsmenge 80 - 90mm beträgt; Mitte Oktober wird Weizen mit Basisdünger ausgebracht, wobei die durch diese Basisdüngung bereitgestellten Nährstoffe N 30 - 50kg/hm?, P2Os 90 - 100kg/hm?,
K2O 40 - 50kg/hm? betragen, Während Winterweizen gleichmäßig ausgesät wird, wobei der Weizen 0 - 3 Tage nach der Aussaat gegossen wird und die Bewässerungsmenge 40 - 60 mm beträgt; Die bei dieser Gelegenheit bereitgestellten Nährstoffe beschleunigen die Speicherung von assimiliertem Material in den Zwiebelblättern bis zum walisischer Zwiebelstiel, während sie gleichzeitig die Grundfruchtbarkeit für das
Wachstum des Weizens bereitstellen; Ende Oktober beträgt die Bewässerungsmenge 90 - 100 mm und Anfang bis Mitte November beträgt die Bewässerungsmenge 100 - 120mm;
8) Von März bis April des folgenden Jahres wird die Weizen topdressed, wobei die bereitgestellten Nährstoffe N 60 - 70kg/hm2, K2O 40 - 50kg/hm?; März bis Ende April beträgt die Bewässerungsmenge während der Nodulationsperiode 80 - 100 mm, Anfang Mai beträgt die Bewässerungsmenge während der Trächtigkeitsperiode 100 - 150mm, und Mitte bis Ende Mai beträgt die Bewässerungsmenge während der Füllperiode 30 - 50mm; Weizen wird Mitte Juni des Folgejahres geerntet.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN106961987A (zh) * 2017-04-24 2017-07-21 山东省农业科学院农业资源与环境研究所 大葱—小麦轮作“增、还、减、合”固碳减排施肥方法

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