CN105766201A - 一种苜蓿追施水溶肥设备及追肥方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种苜蓿追施水溶肥设备及追肥方法,该设备包括机架,支架包括固定支架及竖直移动架,固定架上设置有竖直的条形槽,竖直移动架可纵向调节竖直位置的固定连接于所述条形槽内;固定架上设置有肥料箱,固定架下端设置有行走轮,竖直移动架下端设置有施肥轮,行走轮与所述施肥轮之间设置有开沟盘,开沟盘固定连接于所述竖直移动架下方;肥料箱连接出水管一端,出水管另一端连接多个分流管,各分流管通过流量泵连接施肥管一端,施肥管的另一端延伸至施肥轮上;采用条播的方式种植苜蓿,然后通过苜蓿追施水溶肥设备边收割边施肥。解决了苜蓿种植过程中追肥困难,肥料利用率低、追肥时期不稳定等问题。

Description

一种苜蓿追施水溶肥设备及追肥方法
技术领域
本发明主要涉及黑龙港流域雨养旱作区农业生产,尤其一种苜蓿追施水溶肥设备及追肥方法。
背景技术
随着人们生活水平的不断提高,苜蓿作为优质的高蛋白牧草近年来又重新受到重视,种植区域不断扩大。但是在传统的苜蓿种植过程中没有系统的苜蓿追肥方法,容易造成后期缺肥,引起产量和品质的下降。传统的苜蓿种植追肥方式有两种:
一是不追肥,苜蓿每年刈割多次,长期不追肥容易造成土壤缺素,影响苜蓿的正常生长。
二是赶墒追肥。赶墒追肥即刈割后将颗粒肥均匀撒于地面后浇水或是等雨。在无灌溉条件的地区一般是雨后将颗粒肥撒于地面,这样肥料利用效率低,而且容易烧苗;或是先将颗粒肥撒于地面后等雨,这样不仅容易造成浪费(肥料挥发严重),而且极其不稳定,没有雨便不能追肥。在有灌溉条件的地区追肥后浇水,成本极高,而且黑龙港流域苜蓿种植区一般都没有灌溉条件。
所以目前苜蓿生产中没有系统的高效的追肥设备和方法及技术。
发明内容
本发明的目的是提供一种苜蓿追施水溶肥设备及追肥方法,解决苜蓿种植过程中追肥困难,肥料利用率低、追肥时期不稳定等问题。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案,一种苜蓿追施水溶肥设备,包括机架,所述机架包括固定支架及竖直移动架,所述固定架上设置有竖直的条形槽,所述竖直移动架可设置于所述条形槽内;所述固定架上设置有肥料箱,所述固定架下端设置有行走轮,所述竖直移动架下端设置有施肥轮,所述行走轮与所述施肥轮之间设置有开沟盘,所述开沟盘固定连接于所述竖直移动架下方;所述肥料箱连接出水管一端,所述出水管另一端连接主流管,所述主流管连接多个分流管,各分流管通过流量泵连接施肥管一端,所述施肥管的另一端延伸至施肥轮上;所述机架尾端连接有覆土器。
进一步的,所述肥料箱内设置有搅拌器,所述搅拌器包括位于位于肥料箱内的搅拌枝和位于肥料箱顶端上的用于驱动所述搅拌枝转动的电机,所述搅拌枝包括搅拌杆和均匀分布于所述搅拌杆上的搅拌棍。
进一步的,所述开沟盘通过链条与发动机的转轴连接。
进一步的,所述开沟盘包括转轮,所述转轮周侧呈放射性均匀设置有若干个凸起轮。
进一步的,所述施肥轮包括旋转件及设置在旋转件两侧的侧轮,两个侧轮呈V形,两个侧轮之间设置有施肥引流管,所述施肥管的另一端设置在两个侧轮之间的施肥引流管内,所述侧轮的内侧和外侧均设置有刮土器。
进一步的,所述覆土器包括多个覆土盘,所述覆土盘为圆环状金属盘。
一种苜蓿追施水溶肥的方法,包括如下步骤:首先,采用条播的方式种植苜蓿;然后等苜蓿到达收割期,通过拖拉机前方悬挂的收割机收割苜蓿,将追施水溶肥设备悬挂在拖拉机后方,通过苜蓿追施水溶肥设备在收割的同时将水溶肥溶解于肥料箱的水中,肥料箱的底部设置有出水孔,通过分流管与流量泵相连,控制施肥管的流量;通过开沟盘上的锯齿将土地旋松,由于施肥轮的两个侧轮呈V型结构,行进过程中可在苜蓿根侧3-5cm处开沟,施肥管从流量泵分出后通过固定在施肥轮上的施肥引流管,将肥料均匀撒施在沟内,然后通过肥轮后方的覆土器将施肥轮开设的沟覆土。
进一步的,所述水溶肥包括纯N、P2O5和K2O,其重量比为2:2:1。
进一步的,所述水溶肥与水的重量比为1:200,每亩用水量为2m3
进一步的,所述苜蓿条播的行间距为15cm。
与现有技术相比,本发明的有益技术效果:
通过苜蓿追施水溶肥设备边收割边施肥,没有多余工序,解决了苜蓿生产中追肥难得问题,确保了苜蓿后期生长和按时刈割所需营养问题;肥料充分溶解后施入,利于苜蓿根系吸收利用,肥料利用率高,增产效果显著,试验表明,追施水溶肥的苜蓿地块,比不能追肥的苜蓿地平均每亩增产20%左右,增产效果显著;而且苜蓿追施水溶肥技术无区域条件限制,施肥方法灵活,节约水源,水分利用效率高,是目前为止较为稳定高效的苜蓿新型追肥技术。
附图说明
下面结合附图说明对本发明作进一步说明。
图1为本发明苜蓿追施水溶肥设备的结构示意图;
图2为施肥轮的结构示意图。
附图标记说明:1-机架;2-肥料箱;3-出水管;4-主流管;5-分流管;6-流量泵;7-施肥管;8-施肥轮;801-侧轮;802-刮土器;803-施肥引流管;9-覆土器;10-搅拌器;11-开沟盘;111-转轮;112-凸起轮。
具体实施方式
该发明配合收割机为苜蓿收割追肥一体机,机器前面为普通的苜蓿收割机,机器后面添加本发明的苜蓿追施水溶肥设备,如图1所示,该苜蓿追施水溶肥设备,包括机架1,所述支架1包括固定支架101及竖直移动架102,所述固定架101上设置有竖直的条形槽103,所述竖直移动架102可纵向调节竖直位置的固定连接于所述条形槽103内;所述固定架101上设置有肥料箱2,所述固定架101下端设置有行走轮,所述竖直移动架102下端设置有施肥轮8,所述行走轮与所述施肥轮8之间设置有开沟盘11,所述开沟盘11固定连接于所述竖直移动架102下方;所述肥料箱2连接出水管3一端,所述出水管3另一端连接主流管4,所述主流管4连接多个分流管5,各分流管5通过流量泵6连接施肥管7一端,所述施肥管7的另一端延伸至施肥轮8上;所述机架1尾端连接有覆土器9,该覆土器9包括多个覆土盘,覆土盘为为圆环状金属盘。
其中,所述肥料箱2内设置有搅拌器10,所述搅拌器10包括位于位于肥料箱内的搅拌枝和位于肥料箱顶端上的用于驱动所述搅拌枝转动的电机,所述搅拌枝包括搅拌杆和均匀分布于所述搅拌杆上的搅拌棍;开沟盘11通过链条与发动机的转轴连接以带动所述开沟盘11转动,开沟盘11包括转轮111,所述转轮11周侧呈放射性均匀设置有若干个凸起轮112,在机器向前进的过程中,开沟盘11转动(开沟深度5cm),开沟盘11的转动通过链轮直接从发动机内引入,开沟盘11转动的过程中,直接对待施肥位置进行初步松土,开沟,方便后期施肥轮8的进入,最大程度上减少对苜蓿的损坏;施肥轮8包括旋转件及设置在旋转件两侧的侧轮801,两个侧轮801呈V形,两个侧轮801之间设置有施肥引流管803,所述施肥管7的另一端设置在两个侧轮801之间的施肥引流管803内,V形结构的设计,使施肥轮8能更好的进入施肥沟,施肥管7经施肥引流管803通过施肥轮8的转动将肥料均匀的洒入施肥沟(开沟盘转动形成的沟),侧轮801的外侧和内侧均设置于用于刮掉轮上粘着的土壤的刮土器802;所述施肥轮8与机架1之间设置有缓冲弹簧,降低刚性冲击照成施肥轮8的损坏;在开沟施肥后,需要对施肥沟进行覆土,本实施例中,通过具有一定中重量量的覆土器9覆土器9的多个覆土盘,通过线与连接架连接,相邻覆土盘之间通过线连接,在整个机器向前移动的过程中,覆土盘吊设在连接架后方,并在移动的过程中在地面上拖动,通过线连接保证相邻覆土盘之间的距离,具体的,线可以使用铁链等,保证其连接强度。
苜蓿追施水溶肥的方法,首先,采用条播的方式种植苜蓿;然后等苜蓿到达收割期,通过拖拉机前方悬挂的收割机收割苜蓿,将追施水溶肥设备悬挂在拖拉机后方,在利用收割机收割的同时将10kg水溶肥(包括纯N、P2O5和K2O,其重量比为2:2:1)溶解于追施水溶肥设备的肥料箱2内的2m3中(每亩用水量为2m3),通过搅拌器10搅拌充分溶解后,利用该苜蓿追施水溶肥设备批核收割机边收割边施肥,肥料箱2的底部设置有出水孔,通过分流管5与流量泵6相连,控制施肥管的流量;通过开沟盘11上的锯齿(凸起轮112)将土地旋松,由于施肥轮8的两个侧轮呈V型结构,行进过程中可在苜蓿根侧3-5cm处开沟,施肥管7从流量泵分出后通过固定在施肥轮上的施肥引流管803将肥料均匀撒施在沟内,然后通过肥轮后方的覆土器9将施肥轮8开设的沟覆土。
通过苜蓿追施水溶肥设备边收割边施肥,没有多余工序,解决了苜蓿生产中追肥难得问题,确保了苜蓿后期生长和按时刈割所需营养问题;肥料充分溶解后施入,利于苜蓿根系吸收利用,肥料利用率高,增产效果显著,试验表明,追施水溶肥的苜蓿地块,比不能追肥的苜蓿地平均每亩增产20%左右,增产效果显著;而且苜蓿追施水溶肥技术无区域条件限制,施肥方法灵活,节约水源,每亩每次只用2m3水,用水量少,水分利用效率高,是目前为止较为稳定高效的苜蓿新型追肥技术。
下面结合具体的实验数据,详细说明本发明的苜蓿追肥方法及优点:
1、试验材料与方法:
本研究通过多项处理,分别对不同追肥方式,不同追肥时间,不同追肥次数和追肥量进行试验,而且选择多个不同种植区域进行试验研究,例如河北省的泊头、黄骅、沧县、青县、衡水等地区,并在这些地区分别开展大面积示范种植,为避免重复证明,本发明中列举其中一个试验地点的试验情况,其他试验地点的试验数据与该试验地点一致,不做赘述。
1.1试验地点:河北省沧县北阁村试验基地
1.2试验材料:选取中国农林科学院选育的苜蓿品种中苜3号。
1.3试验设计:
试验采取裂区试验设计,主处理为水溶肥施肥量,设置3个水平,分别为A1:30kg;A2:40kg;A3:50kg;副处理为追肥次数,设置2个水平,分别为B1:追肥2次,第一茬收割后追施一次;最后一次收割后追施一次;每次追施全年追肥量的一半;B2:追肥4次,分别在第一茬、第二茬、第三茬、第四茬收割后各追施一次,每次追施总施肥量的1/4。对照1为表面撒施,施肥量为50kg/亩,分4次撒施,分别在第一茬、第二茬、第三茬、第四茬收割后均匀撒施在两行苜蓿之间;对照2为不追肥处理。
除对照2外所施肥料均为水溶性NPK复合肥,对照2为普通颗粒型NPK复合肥。N-P-K含量相同均为20%-20%-10%。
每个处理3次重复,每个小区面积5m*8m=40m2
1.4田间管理
各个处理田间管理一致,该试验地2012年播种,播种前整地,深翻40cm,条播,行距15cm,播量1.2kg/亩;定期除草除虫,小区全收进行测产。试验数据分别取自于2014年和2015年两个生产年度。
2、结果与分析:
2.1不同施肥量对苜蓿干草产量的影响
表1:不同施肥量对苜蓿干草产量差异性分析表
通过分析两年不同施肥量对产量的影响可以发现,所有施肥处理均与对照处理差异极显著,A3处理苜蓿干草产量最高,但是与A2处理差异不显著,二者均与A1处理差异显著,说明A1处理(30kg施肥量)施肥量不够,还有增产潜力。CK1处理比CK2处理产量略有提高,但是没有达到显著水平,表面撒施收肥料挥发严重,植株吸收利用率低,增产作用非常有限,而且表面撒施人工成本高。综合分析,A2处理即40kg施肥量比较适宜,两年处理结果一致。
2.2不同追肥次数对苜蓿干草产量的影响
表2:不同施肥量对苜蓿干草产量差异性分析表
通过分析两年不同追肥次数对产量的影响可以发现,B2处理均表现最优,两年产量都最高,但是2014年B2处理和B1处理差异没有达到极显著水平,2015年B2处理和B1处理差异达到极显著水平,分析认为多次施肥有利于苜蓿根部发育,减少由于根部老化带来的产量损失,所以多次施肥对苜蓿生长后效比较明显。CK1处理虽然也是施4次肥,但是由于表面撒施,肥料大部分挥发了,利用效率底下,增长效果并不明显,与CK2处理差异不显著。
2.3苜蓿不同追肥方式产量表现
表12014年度苜蓿不同追肥方式产量表现表
通过分析2014年不同追肥方式和不同追肥数量产量表现,可以发现,所有追肥处理均比不追肥处理产量高,处理CK1外,差异均达到极显著水平。产量最高的是A2B2(年追肥量40kg,分4次追肥)处理,产量高达924.9kg,比对照增产21.5%,其次是A3B2处理,产量为920.7kg,二者差异不显著,说明A2B2处理综合表现最优。
表22015年度苜蓿不同追肥方式产量表现表
通过分析2015年不同追肥方式和不同追肥数量产量表现,可以发现,产量最高的是A3B2(年追肥量50kg,分4次追肥)处理,干草产量达到1006.3kg/亩,比CK2增产26.5%;其次是A2B2处理(年追肥量40kg,分4次追肥),干草产量达到1004.2kg/亩,比CK2增产26.2%。由于A3B2处理与A2B2处理差异不显著,综合考虑经济投入和过量施肥对环境造成的影响,综合两年试验,推荐追肥方式为A2B2处理,即40kg水溶性复合肥,分4次施入。
以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

Claims (10)

1.一种苜蓿追施水溶肥设备,其特征在于,包括机架,所述机架包括固定支架及竖直移动架,所述固定架上设置有竖直的条形槽,所述竖直移动架可设置于所述条形槽内;所述固定架上设置有肥料箱,所述固定架下端设置有行走轮,所述竖直移动架下端设置有施肥轮,所述行走轮与所述施肥轮之间设置有开沟盘,所述开沟盘固定连接于所述竖直移动架下方;所述肥料箱连接出水管一端,所述出水管另一端连接主流管,所述主流管连接多个分流管,各分流管通过流量泵连接施肥管一端,所述施肥管的另一端延伸至施肥轮上;所述机架尾端连接有覆土器。
2.根据权利要求1所述的苜蓿追施水溶肥设备,其特征在于,所述肥料箱内设置有搅拌器,所述搅拌器包括位于位于肥料箱内的搅拌枝和位于肥料箱顶端上的用于驱动所述搅拌枝转动的电机,所述搅拌枝包括搅拌杆和均匀分布于所述搅拌杆上的搅拌棍。
3.根据权利要求1所述的苜蓿追施水溶肥设备,其特征在于,所述开沟盘通过链条与发动机的转轴连接。
4.根据权利要求1所述的苜蓿追施水溶肥设备,其特征在于,所述开沟盘包括转轮,所述转轮周侧呈放射性均匀设置有若干个凸起轮。
5.根据权利要求1所述的苜蓿追施水溶肥设备,其特征在于,所述施肥轮包括旋转件及设置在旋转件两侧的侧轮,两个侧轮呈V形,两个侧轮之间设置有施肥引流管,所述施肥管的另一端设置在两个侧轮之间的施肥引流管内,所述侧轮的内侧和外侧均设置有刮土器。
6.根据权利要求1所述的苜蓿追施水溶肥设备,其特征在于,所述覆土器包括多个覆土盘,所述覆土盘为圆环状金属盘。
7.一种苜蓿追施水溶肥的方法,其特征在于,包括如下步骤:
首先,采用条播的方式种植苜蓿;然后等苜蓿到达收割期,通过拖拉机前方悬挂的收割机收割苜蓿,将追施水溶肥设备悬挂在拖拉机后方,通过苜蓿追施水溶肥设备在收割的同时将水溶肥溶解于肥料箱的水中,肥料箱的底部设置有出水孔,通过分流管与流量泵相连,控制施肥管的流量;通过开沟盘上的锯齿将土地旋松,由于施肥轮的两个侧轮呈V型结构,行进过程中可在苜蓿根侧3-5cm处开沟,施肥管从流量泵分出后通过固定在施肥轮上的施肥引流管,将肥料均匀撒施在沟内,然后通过肥轮后方的覆土器将施肥轮开设的沟覆土。
8.根据权利要求7所属的苜蓿追施水溶肥的方法,其特征在于,所述水溶肥包括纯N、P2O5和K2O,其重量比为2:2:1。
9.根据权利要求7所属的苜蓿追施水溶肥的方法,其特征在于,所述水溶肥与水的重量比为1:200,每亩用水量为2m3
10.根据权利要求7所属的苜蓿追施水溶肥的方法,其特征在于,所述苜蓿条播的行间距为15cm。
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