CN108450247A - 一种利用沼液浇灌双季茭白的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种利用沼液浇灌双季茭白的方法,属于农业生产技术领域。本发明提供的利用沼液浇灌双季茭白的方法在秋季和春季分别设置三次沼液浇灌过程,通过每个浇灌过程中沼液浇灌量、浇灌前田间水位和浇灌后田间水位的设置,操作简单,且茭白生长抑制率低,产量高,品质高。
Description
技术领域
本发明涉及农业生产技术领域,具体涉及一种利用沼液浇灌双季茭白的方法。
背景技术
种养结合发展生态循环农业是解决我国畜禽养殖业和农业生产可持续和相互协调发展的关键举措,也是解决当前我国农业农村环境污染问题主要出路。全国各地政府机关正积极推广多种种养结合模式,如“畜禽—沼肥—粮”、“畜禽—有机肥—粮”、畜禽—沼肥—菜等。沼液是畜禽养殖或种植业废弃物厌氧发酵产沼气后的附属产物,是一种优质的营养物料,含有丰富的大中微量养分元素以多种营养物质,其中保氮率高达90%以上。因此,农业生产中通常将沼液作为一种优质液体氮肥在农田菜地林地浇灌施用。
茭白是禾本科菰属多年生宿根水生蔬菜,富含多种营养,如蛋白质、碳水化合物、维生素等,其质地鲜嫩,味甘实,被视为蔬菜中的佳品,深受群众喜爱。在我国茭白已得到广泛种植,特别是近10多年来,种植面积不断扩大,全国目前茭白种植面积约7万hm2。茭白植株整个生育期内需要吸收大量水分和养分。沼液作为优质液态氮肥浇灌茭白不仅能够提供茭白生长所需水份和淹水环境,而且可以满足茭白对氮和其它营养元素的需求。在实际农业生产中,一些农户已开始用沼液替代部分或全量氮肥浇灌茭白。然而,当前中国绝大多数沼气池都采用常温厌氧发酵方式,导致发酵温度和程度受环境温度影响较大。加之不同批次饲料氮含量差异、畜禽粪尿氮含量差异、发酵液水粪尿比例差异以及发酵时间长短差异等因素使发酵后沼液中氮浓度存在较大变化。很多研究报道都表明同一沼气池不同批次沼液氮含量以及不同沼气池沼液氮含量变大幅度都较大。
众所周知,铵态氮是除硝态氮外作物生长最主要的无机形态氮,植物吸收铵态氮后能够直接参与体内的氮素循环和物质代谢。但是,铵态氮浓度过高容易使作物遭受毒害,轻者生长迟缓,重者则造成作物死亡。实验室内水培体系中,即使在其它养分充足和条件下,5mmol/L(即90mg/L)铵态氮浓度便会使很多植物产生铵毒害作用。这就给沼液农用带来极大困难,茭白种植户在用沼液浇灌茭白过程中也会时常会遇到由于沼液中氮浓度高,浇灌量大而使茭白生长受抑制的情况,这在很大程度上阻碍了茭白种植户施用沼液的积极性。现有技术并无一种高效利用沼液浇灌茭白的规范性方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种利用沼液浇灌双季茭白的方法。本发明提供的浇灌方法操作简单,茭白生长抑制率低,茭白产量高。
本发明提供了一种利用沼液浇灌双季茭白的方法,包括以下步骤:
1)6月下旬7月上旬进行茭白的移栽,所述移栽后95%以上植株有新叶抽出,并伴有分蘖芽出现时,进行第一沼液浇灌,第一沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;
2)9月中旬,进行第二沼液浇灌,第二沼液浇灌量不超过4.5t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.65cm/亩;
3)10月中旬,进行第三沼液浇灌,第三沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌前田间水位至少为20cm,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;
4)第二年待茭白植株长至33~37cm时,进行第四沼液浇灌,第四沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌前田间水位为12~18cm,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩;
5)5月中旬,进行第五沼液浇灌,第五沼液浇灌量不超过4.75t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.72cm/亩;
6)5月下旬至6月上旬,进行第六沼液浇灌,第六沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌前田间水位至少为20cm,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩。
优选的是,步骤1)所述移栽后25~35d,进行第一沼液浇灌。
优选的是,所述步骤4)于3月下旬至4月上旬,进行第四沼液浇灌。
优选的是,每次沼液浇灌前还包括,对田间田埂进行稳固加高处理。
优选的是,所述田埂的高度为35cm以上。
优选的是,当茭白生长状况差时还包括:补充氮磷钾单项矿质肥或氮磷钾复合肥。
优选的是,每次沼液浇灌时,沼液不对准茭白植株进行浇灌。
优选的是,所述茭白的移栽密度为1500~1600株/亩。
优选的是,所述茭白的行距为80~100cm。
优选的是,所述茭白的株距为45~50cm。
本发明提供了一种利用沼液浇灌双季茭白的方法。本发明利用沼液对双季茭白进行浇灌,本发明各阶段浇灌量的设置不仅能够保证茭白的高产量和高品质,而且还能够降低水环境和土壤环境污染的风险;且本发明提供的方法不需对沼液中的氮浓度进行检测即可直接将沼液进行浇灌,操作简单,茭白种植户能够大范围应用;本发明提供的方法能够有效避免盲目浇灌沼液引起的茭白生长受抑制,产量下降的问题,且能够促进茭白种植户施用沼液的积极性,减少了化学氮肥及磷钾的施用量,促进种养结合生态循环农业发展。
附图说明
图1为本发明提供的沼液用量对产量的影响结果图;
图2为本发明实施例4提供的不同处理方法下的茭白产量对比结果图;
图3为本发明实施例4提供的不同处理方法下茭白植株地上部干物质累计对比结果图;
图4为本发明实施例4提供的不同处理方法下茭白植株株高对比结果图;
图5为本发明实施例4提供的不同处理方法下茭白植株叶片叶长对比结果图;
图6为本发明实施例4提供的不同处理方法下茭白田田面水中铵态氮对比结果图。
具体实施方式
本发明提供了一种利用沼液浇灌双季茭白的方法,包括以下步骤:
1)6月下旬7月上旬进行茭白的移栽,所述移栽后95%以上植株有新叶抽出,并伴有分蘖芽出现时,进行第一沼液浇灌,第一沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;
2)9月中旬,进行第二沼液浇灌,第二沼液浇灌量不超过4.5t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.65cm/亩;
3)10月中旬,进行第三沼液浇灌,第三沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌前田间水位至少为20cm,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;
4)第二年待茭白植株长至33~37cm时,进行第四沼液浇灌,第四沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌前田间水位为12~18cm,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩;
5)5月中旬,进行第五沼液浇灌,第五沼液浇灌量不超过4.75t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.72cm/亩;
6)5月下旬至6月上旬,进行第六沼液浇灌,第六沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌前田间水位至少为20cm,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩。
本发明在6月下旬7月上旬进行茭白的移栽,所述移栽后95%以上植株有新叶抽出,并伴有分蘖芽出现时,进行第一沼液浇灌,第一沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩。在本发明中,所述茭白的移栽密度为1500~1600株/亩,优选为1560株/亩。在本发明中,所述茭白的行距为80~100cm,优选为90cm。在本发明中,所述茭白的株距为45~50cm,优选为48cm。本发明以宽行窄株种植。
在本发明中,所述第一沼液浇灌能够为茭白施加苗肥,茭白植株移栽后为缓苗阶段,本发明优选待所述移栽后95%以上的植株有新叶抽出,并伴有分蘖芽出现时,更优选为移栽后25~35d,进行第一沼液浇灌。本发明在沼液浇灌前,优选对田间田埂进行稳固加高处理,降低沼液外流风险。在本发明中,所述田埂的高度优选为35cm以上。在本发明中,当茭白生长状况差时优选还包括:补充氮磷钾单项矿质肥或氮磷钾复合肥。在本发明中,每次沼液浇灌时,沼液不对准茭白植株进行浇灌,以免对茭白植株造成伤害。本发明对所述沼液的浇灌方式没有特殊的限定,采用常规沼液施加方式即可,如直接灌入沼液或将沼液与水混合后一同灌入田间均可。如遇连续阴雨天,或预见短期内有大雨,不对茭白进行浇灌,或减少沼液浇灌量,降低沼液外流风险。在本发明中,所述第一沼液浇灌的浇灌量优选为3.8~5t/亩。
9月中旬,本发明进行第二沼液浇灌,第二沼液浇灌量不超过4.5t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.65cm/亩。在本发明中,所述第二沼液浇灌能够促进茭白植株分蘖和拔高。本发明在沼液浇灌前,优选对田间田埂进行稳固加高处理,降低沼液外流风险。在本发明中,所述田埂的高度优选为35cm以上。在本发明中,当茭白生长状况差时优选还包括:补充氮磷钾单项矿质肥或氮磷钾复合肥。在本发明中,每次沼液浇灌时,沼液不对准茭白植株进行浇灌,以免对茭白植株造成伤害。本发明对所述沼液的浇灌方式没有特殊的限定,采用常规沼液施加方式即可,如直接灌入沼液或将沼液与水混合后一同灌入田间均可。如遇连续阴雨天,或预见短期内有大雨,不对茭白进行浇灌,或减少沼液浇灌量,降低沼液外流风险。在本发明中,所述第二沼液浇灌的浇灌量优选为2.5~4.2t/亩。
10月中旬,本发明进行第三沼液浇灌,第三沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌前田间水位至少为20cm,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;在本发明中,所述第三沼液浇灌能够促进茭白孕茭生长。本发明在沼液浇灌前,优选对田间田埂进行稳固加高处理,降低沼液外流风险。在本发明中,所述田埂的高度优选为35cm以上。在本发明中,当茭白生长状况差时优选还包括:补充氮磷钾单项矿质肥或氮磷钾复合肥。在本发明中,每次沼液浇灌时,沼液不对准茭白植株进行浇灌,以免对茭白植株造成伤害。本发明对所述沼液的浇灌方式没有特殊的限定,采用常规沼液施加方式即可,如直接灌入沼液或将沼液与水混合后一同灌入田间均可。如遇连续阴雨天,或预见短期内有大雨,不对茭白进行浇灌,或减少沼液浇灌量,降低沼液外流风险。在本发明中,所述第二沼液浇灌的浇灌量优选为3.5~5t/亩。
第二年待茭白植株长至33~37cm时,进行第四沼液浇灌,第四沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌前田间水位为12~18cm,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩。在本发明中,3月份气温回升后,在上半年度秋茭茭墩上回重新长出新芽,待植株长至33~37cm,更优选长至35cm时,具体时间为3月下旬至四月上旬,进行第四沼液浇灌。在本发明中,所述第四沼液浇灌的作用为促进茭白植株返青分蘖。本发明在沼液浇灌前,优选对田间田埂进行稳固加高处理,降低沼液外流风险。在本发明中,所述田埂的高度优选为35cm以上。在本发明中,当茭白生长状况差时优选还包括:补充氮磷钾单项矿质肥或氮磷钾复合肥。在本发明中,每次沼液浇灌时,沼液不对准茭白植株进行浇灌,以免对茭白植株造成伤害。本发明对所述沼液的浇灌方式没有特殊的限定,采用常规沼液施加方式即可,如直接灌入沼液或将沼液与水混合后一同灌入田间均可。如遇连续阴雨天,或预见短期内有大雨,不对茭白进行浇灌,或减少沼液浇灌量,降低沼液外流风险。在本发明中,所述第二沼液浇灌的浇灌量优选为4.2~5.2t/亩。
5月中旬,本发明进行第五沼液浇灌,第五沼液浇灌量不超过4.75t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.72cm/亩。在本发明中,所述第五沼液浇灌的作用为促进茭白植株生长、拔高。本发明在沼液浇灌前,优选对田间田埂进行稳固加高处理,降低沼液外流风险。在本发明中,所述田埂的高度优选为35cm以上。在本发明中,当茭白生长状况差时优选还包括:补充氮磷钾单项矿质肥或氮磷钾复合肥。在本发明中,每次沼液浇灌时,沼液不对准茭白植株进行浇灌,以免对茭白植株造成伤害。本发明对所述沼液的浇灌方式没有特殊的限定,采用常规沼液施加方式即可,如直接灌入沼液或将沼液与水混合后一同灌入田间均可。如遇连续阴雨天,或预见短期内有大雨,不对茭白进行浇灌,或减少沼液浇灌量,降低沼液外流风险。在本发明中,所述第二沼液浇灌的浇灌量优选为2.5~4.5t/亩。
5月下旬至6月上旬,本发明进行第六沼液浇灌,第六沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌前田间水位至少为20cm,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩。在本发明中,所述第六沼液浇灌的作用为促进夏季茭白孕茭生长。本发明在沼液浇灌前,优选对田间田埂进行稳固加高处理,降低沼液外流风险。在本发明中,所述田埂的高度优选为35cm以上。在本发明中,当茭白生长状况差时优选还包括:补充氮磷钾单项矿质肥或氮磷钾复合肥。在本发明中,每次沼液浇灌时,沼液不对准茭白植株进行浇灌,以免对茭白植株造成伤害。本发明对所述沼液的浇灌方式没有特殊的限定,采用常规沼液施加方式即可,如直接灌入沼液或将沼液与水混合后一同灌入田间均可。如遇连续阴雨天,或预见短期内有大雨,不对茭白进行浇灌,或减少沼液浇灌量,降低沼液外流风险。在本发明中,所述第二沼液浇灌的浇灌量优选为3.6~5.2t/亩。
本发明各浇灌阶段均设置了最大浇灌量数值,避免了因沼液氮浓度高而导致的抑制茭白生长或孕茭,同时减小了水环境、土壤环境污染的风险。
本发明提供的浇灌方法的原理为:以秋季茭白整个生育期氮肥施用量为450kgN/ha(65kg尿素/亩),苗肥(第一沼液浇灌)、分蘖拔高肥(第二沼液浇灌)、孕茭肥(第三沼液浇灌)施用比例为35%:30%:35%为基准;夏季茭白氮肥施用量475kgN/ha(69kg尿素/亩),苗蘖肥(第四沼液浇灌)、拔高肥(第五沼液浇灌)、孕茭肥(第六沼液浇灌)施用比例为35%:30%:35%为基准。本发明浇灌沼液中的氮浓度设以2000mg/L进行计算;沼液浇灌量与施用化肥氮量相同进行计算,结合下述两个公式,得到上述沼液浇灌方法中的各阶段数值。沼液浇灌量和浇灌后田面水升高高度计算公式如下:
沼液浇灌量(W)计算公式:氮肥施用量(折纯,单位:kgN/亩)÷2(单位:t/亩);(注:氮肥施用量(折纯)即为每次施用尿素的纯氮量,以秋茭为例,苗肥氮肥施用量即为450÷15*0.35=10.5kgN/亩(式中450为1公顷茭白田整个生育期施纯氮量;15为公顷和亩换算单位,1公顷=15亩;0.35为苗肥中施氮比例),2原为沼液中氮浓度2000mg/L,乘以单位换算系数后得到2(原计算公式为=氮肥施用量(折纯,单位:kgN/亩)*0.001/(2000*0.000001),其中0.001为将单位L转换为t,0.000001为将mg换算为kg,上下相抵后,最终为2))。
浇灌后田面水升高(H)计算公式:实际沼液浇灌量(单位:t)÷浇灌茭白田面积(单位:m2)×100(单位:cm);
在本发明中,所述氮肥施用量指的是每次施用的氮肥折算为纯氮(N)的量,在本发明中,所述氮肥优选为尿素。
本发明所述浇灌方法基于沼液中氮浓度假设为2000mg/L开展进行。所述氮浓度数值通过实际沼液氮含量检测和参考文献沼液中氮含量共同得出,所述氮浓度数值的得出过程具体如下:
沼液中氮含量范围确定方案:同年分两次(9月份和12月份)采集嘉兴地区8个生猪养殖厂沼气池发酵完成后沼液样品,分析其中铵态氮、硝态氮和全氮含量。另外,通过查阅文献资料中已报道沼液氮含量。将两种途径相结合明确沼液中氮含量变化范围。
沼液安全生态地浇灌茭白的浇灌量确定方案:通过两季沼液浇灌双季茭白田间试验明确了能够保证秋季茭白和夏季茭白植株正常生长,保证产量不降低的沼液最大浇灌量和浇灌范围。田间试验方案:以秋季茭白(简称秋茭)尿素(氮肥)施用量65公斤/亩和夏季茭白(简称夏茭)尿素施用量69公斤/亩。尿素施用时期和比例为:秋茭分苗肥、分蘖拔高肥和孕茭肥,施用比例为35%:30%:35%;夏茭分苗蘖肥、拔高肥和孕茭肥,施用比例为35%:30%:35%为基础对照开展研究。其中,秋茭施65公斤/亩和夏茭施69公斤/亩尿素,尿素施用时期和比例是通过对双季茭白种植户开展广泛调研和查阅大量文献后所定。在秋茭尿素施用量65公斤/亩和夏茭尿素施用量69公斤/亩基础上设计一系列由低到高的沼液浇灌量处理,包括:施用50%的尿素量,另一半尿素用同等含氮量的沼液替代(0.5N);不施尿素,全部尿素用同等含氮量沼液替代(1N);不施尿素,沼液用量为:使沼液中氮量为尿素氮量的1.5倍(1.5N);不施尿素,沼液用量为:使沼液中氮量为尿素氮量的2倍(2N);不施尿素,沼液用量为:使沼液中氮量为尿素氮量的2.7倍(2.7N)。每次沼液浇灌前采样测定沼液中全氮含量(mg/L),并计算沼液浇灌量。田间试验中各处理磷肥和钾肥用量保持一致。通过田间试验得出结论:当不施尿素,沼液用量为沼液中氮量为尿素氮量的2倍时,茭白植株生长开始受到一定抑制作用,且产量有一定下降。不施尿素,沼液用量为沼液中氮量为尿素氮量的2.7倍时抑制作用更加明显。不施尿素,沼液用量为沼液中氮量为尿素氮量的1.5倍以内时对茭白植株生产和产量基本没有影响,沼液用量对产量的影响结果如图1所示(注:CK为纯化肥施用处理)。然而,考虑到(1)沼液中含有一定量的重金属元素,浇灌量大增加环境污染风险;(2)沼液氮浓度高浇灌量大时田间水位高,且消纳时间长,增加对地表水体的污染风险。因此,本发明将沼液浇灌量的上限设定为化学肥料施氮量的等氮量。
技术方案结果:
沼液中氮含量范围确定方案:
8个生猪养殖厂沼气池发酵完成后沼液样品中氮含量特性:
1.全氮(TN):9月份沼液中氮浓度变化幅度为320~1358mg/L(平均903mg/L),变异系数为40.2%;12月份采集变化幅度为260~779mg/L(平均600mg/L),变异系数为28.1%。当同一个沼气池在不同时间点采集时,沼液中氮浓度变化也较大,为46.1~731mg/L(平均427mg/L),变异系数为55.6%;
2.铵态氮(NH4 +-N):当在同一时间采集的8个养殖厂沼气池沼液中铵态氮(NH4 +-N)浓度在9月份的变幅为246~1196mg/L(平均784mg/L),变异系数为41.4%;在12月份的变幅为236~692mg/L(平均528mg/L),变异系数为28.2%。当同一个沼气池在不同时间点采集时,沼液中NH4 +-N浓度变化也较大,为46.5~682mg/L(平均378mg/L),变异系数为57.7%;
3.硝态氮(NO3 --N):在同一时间采集的8个养殖厂沼气池的沼液中硝态氮(NO3 --N)浓度在9月份的变幅为6.60~27.4mg/L(平均18.7mg/L),变异系数为40.4%,在12月份的变幅为3.95~20.6mg/L(平均12.9mg/L),变异系数为44.0%。当同一个沼气池在不同时间点采集时,沼液中NO3 --N浓度变化为0.82~17.0mg/L(平均6.23mg/L),变异系数为96.8%。
同年9月份和12月份从8个养殖厂沼气池的沼液中所测铵态氮(NH4 +-N)、硝态氮(NO3--N)占全氮(TN)含量的平均百分比分别为87.2%和2.93%。这表明沼液中的最主要氮素形态为铵态氮(NH4 +-N)为主。同时有一部分可溶性有机态氮,硝态氮含量比较低。
从文献资料中已报道沼液氮含量来看,沼液中氮含量波动较大,幅度为189~1680mg/L。同一沼气池不同采集时间,或不同沼气池采集沼液样品,或不同源沼气池沼液样品中全氮含量均存在较大差异。另外,从有铵态氮(NH4 +-N)含量的文献资料报道也可发现NH4 +-N是沼液中的最主要氮素形态。
表1文献资料中沼液氮含量
结合嘉兴南湖区8个生猪养殖厂沼液池沼液中氮浓度260~1358mg/L,文献资料报道沼液中氮浓度189~1680mg/L。可以基本判定沼液中氮浓度在2000mg/L以内,最低浓度基本在100mg/L左右。另外,结合嘉兴南湖区8个生猪养殖厂沼液池沼液中NH4 +-N占氮76.9%~92.9%(平均为87.2%),文献资料报道沼液中NH4 +-N占氮65.6%~92.8%,可以基本判定沼液中NH4 +-N浓度可占氮浓度的65~95%(平均80%左右)。
下面结合具体实施例对本发明所述的一种利用沼液浇灌双季茭白的方法做进一步详细的介绍,本发明的技术方案包括但不限于以下实施例。
实施例1
秋季:
(1)苗肥浇灌量:茭白植株移栽后26d,95%以上植株新叶抽出,并伴有分蘖芽,进行第一次沼液浇灌,第一沼液浇灌前茭白田田面水水位为20cm深,沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;
(2)分蘖拔高肥浇灌量:9月9日,进行第二沼液浇灌以促进茭白植株分蘖和拔高,第二沼液浇灌前茭白田田面水水位保持15cm深,第二沼液浇灌量不超4.5t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.65cm/亩;
(3)孕茭肥浇灌量:10月8日进行第三沼液浇灌以促进茭白孕茭生长,第三沼液浇灌前茭白田田面水水位保持20cm深以上,第三沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩。
夏季
3月份气温回升后,在上年度秋茭茭墩上会重新长出新芽,待植株高度长至35cm,时间大约为3月中旬,开始进行沼液浇灌。
(1)苗蘖肥浇灌量:茭白植株长至35cm高度,进行第四沼液浇灌,第四沼液浇灌前茭白田田面水水位保持15cm深,沼液浇灌量不超5.54t/亩,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩;
(2)拔高肥浇灌量:5月12日进行第五沼液浇灌以促进茭白植株生长,第五沼液浇灌前茭白田田面水水位保持15cm深左右,沼液浇灌量不超过4.75t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.72cm/亩;
(3)孕茭肥浇灌量:5月下旬进行第六沼液浇灌以促进夏茭孕茭生长,第六沼液浇灌前茭白田田面水水位保持20cm深以上,沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌后田间水位将升高0.83cm/亩。
实施例2
秋季:
(1)苗肥浇灌量:茭白植株移栽后32d,95%以上植株新叶抽出,并伴有分蘖芽,进行第一次沼液浇灌,第一沼液浇灌前茭白田田面水水位为15cm深,沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;
(2)分蘖拔高肥浇灌量:9月3日,进行第二沼液浇灌以促进茭白植株分蘖和拔高,第二沼液浇灌前茭白田田面水水位保持20cm深,第二沼液浇灌量不超4.5t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.65cm/亩;
(3)孕茭肥浇灌量:10月5日进行第三沼液浇灌以促进茭白孕茭生长,第三沼液浇灌前茭白田田面水水位应保持20cm深以上,第三沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩。
夏季
3月份气温回升后,在上年度秋茭茭墩上会重新长出新芽,待植株高度长至35cm,时间大约为3月下旬,开始进行沼液浇灌。
(1)苗蘖肥浇灌量:茭白植株长至35cm高度,进行第四沼液浇灌,第四沼液浇灌前茭白田田面水水位保持15cm深,沼液浇灌量不超5.54t/亩,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩;
(2)拔高肥浇灌量:5月16日进行第五沼液浇灌以促进茭白植株生长,第五沼液浇灌前茭白田田面水水位保持18cm深左右,沼液浇灌量不超过4.75t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.72cm/亩;
(3)孕茭肥浇灌量:6月初进行第六沼液浇灌以促进夏茭孕茭生长,第六沼液浇灌前茭白田田面水水位保持20cm深以上,沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌后田间水位将升高0.83cm/亩。
实施例3
秋季:
(1)苗肥浇灌量:茭白植株移栽后30d,95%以上植株新叶抽出,并伴有分蘖芽,进行第一次沼液浇灌,第一沼液浇灌前茭白田田面水水位为18cm深,沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;
(2)分蘖拔高肥浇灌量:9月6日,进行第二沼液浇灌以促进茭白植株分蘖和拔高,第二沼液浇灌前茭白田田面水水位保持16cm深,第二沼液浇灌量不超4.5t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.65cm/亩;
(3)孕茭肥浇灌量:10月5日进行第三沼液浇灌以促进茭白孕茭生长,第三沼液浇灌前茭白田田面水水位应保持20cm深以上,第三沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩。
夏季
3月份气温回升后,在上年度秋茭茭墩上会重新长出新芽,待植株高度长至35cm,时间大约为3月中旬,开始进行沼液浇灌。
(1)苗蘖肥浇灌量:茭白植株长至35cm高度,进行第四沼液浇灌,第四沼液浇灌前茭白田田面水水位保持15cm深,沼液浇灌量不超5.54t/亩,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩;
(2)拔高肥浇灌量:5月11日进行第五沼液浇灌以促进茭白植株生长,第五沼液浇灌前茭白田田面水水位保持16cm深左右,沼液浇灌量不超过4.75t/亩,浇灌后田间水位最高升高0.72cm/亩;
(3)孕茭肥浇灌量:5月下旬进行第六沼液浇灌以促进夏茭孕茭生长,第六沼液浇灌前茭白田田面水水位保持20cm深以上,沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌后田间水位将升高0.83cm/亩。
实施例4
采用实施例1方法与采用常规化肥施加方法(每亩施150公斤15-15-15复合肥和20公斤尿素)、不采用本发明方法施用沼液(农户根据经验施用,第一次施用8t/亩沼液,第二次施用11t/亩沼液,第三次施用10t/亩沼液)浇灌茭白方案效果对比结果如下所示:
产量和植株地上部干物质累积结果如图2和图3所示,其中,图2为不同处理方法下的茭白产量对比结果图,图3为不同处理方法下茭白植株地上部干物质累计对比结果图。
由图2可见,采用本技术浇灌方法浇灌时,茭白产量为29.1t/ha,与常规化肥施用时茭白产量(29.8t/ha)基本无差异。然而,不采用本发明沼液浇灌茭白时茭白产量为23.8t/ha。与采用本技术浇灌方法时相比,不采用本技术方法浇灌时茭白产量下降18.2%。
由图3可见,采用本技术浇灌方法时,茭白植株地上部干物质累积量为11.5t/ha,与常规化肥施用时茭白地上部干物质累积量(11.4t/ha)基本无差异。然而,不采用本技术沼液浇灌茭白时茭白地上部干物质累积量为9.15t/ha。与采用本技术浇灌方法相比,不采用本技术方法浇灌时茭白地上部干物质累积量下降20.4%。
茭白植株株高和叶片长结果如图4和图5所示,其中,图4为不同处理方法下茭白植株株高对比结果图,图5为不同处理方法下茭白植株叶片叶长对比结果图。
由图4可见,采用本技术浇灌方法时茭白植株株高为196cm,与常规化肥施用时茭白植株株高(197cm)基本无差异。然而,不采用本技术沼液浇灌茭白时茭白植株株高为164cm。与采用本技术浇灌方法相比,不采用本技术方法浇灌沼液时,茭白植株株高下降16.3%。
由图5可见,采用本技术浇灌方法时茭白植株叶片叶长为3.66cm,与常规化肥施用时茭白植株叶片叶长(3.67cm)基本无差异。然而,不采用本技术沼液浇灌茭白时茭白植株叶片长度为3.22cm。与采用本技术浇灌方法相比,不采用本技术方法浇灌沼液时,茭白植株叶片叶长下降比例为12.0%。
图6为不同处理方法下茭白田田面水中铵态氮对比结果图。由图6可见,采用本技术浇灌方法沼液浇灌茭白田后第二天时茭白田田面水中铵态氮浓度(NH4 +-N)为95.2mg/L,明显低于不采用本技术沼液浇灌茭白时茭白田田面水中NH4 +-N含量(203mg/L)。因此,不采用本技术方法时田面水中NH4 +-N含量高,由于降雨或管理不善发生径流事件时会加剧周转水体环境危害风险。另外,也加大氨气(NH3)挥发量。(注:沼液浇灌茭白田后田面水中NH4 +-N含量高于仅用化学肥料(如尿素,复合肥等)施用田面水中NH4 +-N含量属于正常体现)。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种利用沼液浇灌双季茭白的方法,包括以下步骤:
1)6月下旬7月上旬进行茭白的移栽,所述移栽后95%以上植株有新叶抽出,并伴有分蘖芽出现时,进行第一沼液浇灌,第一沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;
2)9月中旬,进行第二沼液浇灌,第二沼液浇灌量不超过4.5t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.65cm/亩;
3)10月中旬,进行第三沼液浇灌,第三沼液浇灌量不超过5.25t/亩,浇灌前田间水位至少为20cm,浇灌后田间水位最高升高0.79cm/亩;
4)第二年待茭白植株长至33~37cm时,进行第四沼液浇灌,第四沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌前田间水位为12~18cm,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩;
5)5月中旬,进行第五沼液浇灌,第五沼液浇灌量不超过4.75t/亩,浇灌前田间水位为15~20cm,浇灌后田间水位最高升高0.72cm/亩;
6)5月下旬至6月上旬,进行第六沼液浇灌,第六沼液浇灌量不超过5.54t/亩,浇灌前田间水位至少为20cm,浇灌后田间水位升高0.83cm/亩。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤1)所述移栽后25~35d,进行第一沼液浇灌。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤4)于3月下旬至4月上旬,进行第四沼液浇灌。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每次沼液浇灌前还包括,对田间田埂进行稳固加高处理。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述田埂的高度为35cm以上。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当茭白生长状况差时还包括:补充氮磷钾单项矿质肥或氮磷钾复合肥。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每次沼液浇灌时,沼液不对准茭白植株进行浇灌。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述茭白的移栽密度为1500~1600株/亩。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述茭白的行距为80~100cm。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述茭白的株距为45~50cm。
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