CN111034442A - 一种梨树精准施肥的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种梨树精准施肥的方法,涉及农业栽培技术领域,该方法包括建立优质丰产标准园土壤矿物质含量,分别测定待施肥梨园土壤矿物质含量、土壤容重、果实矿物质含量、果实收获产量、根系矿物质含量、根系收获产量、树干矿物质含量、活木积蓄含量、修剪枝条矿物质含量、修剪枝条重量、叶片矿物质含量、叶片重量、灌溉水矿物质含量、年灌溉水量,计算应补充矿物质含量、计算施肥量和设置施肥时期等步骤,本发明提供的方法能够精准把控梨树施肥的用量与时期,降低种植成本。
Description
技术领域
本发明涉及农业栽培技术领域,尤其涉及的是一种用于梨树栽培的精准施肥方法。
背景技术
据FAO 2015年的资料,2013年中国梨栽培面积125万公顷,总产量1730万吨,分别占世界梨栽培面积和总产量的72.6%和68.6%。但是,多年来,我国梨产区主栽品种矿质吸收利用、梨园矿质营养循环模型均不够明确,梨园施肥一直依靠生产经验粗放进行。
目前,我国梨树生产实践中,普遍采用“斤果斤肥”标准,即一般结果梨园,每生产100kg梨果需施有机肥100kg,或压绿肥30~40kg;分期追施纯氮0.2kg、纯磷0.1kg、纯钾0.2kg左右;我国也有专家提出“斤果公斤肥”标准,施肥量是上述水平上的两倍。日本学者根据对18年生‘廿世纪’梨的研究,每生产l00千克果实,各种养分的吸收量(以纯量计算)氮0.47千克、磷0.23千克、钾0.48干克、钙0.44千克、镁0.13千克;提出氮、磷、钾比例为1∶0.5∶1的施肥标准。
无论是我国“斤果斤肥”标准,还是日本学者提出的NPK=1∶0.5∶1的施肥标准,均为粗略的生产经验。养分不足时,不仅影响树体生长发育,而且降低果实品质;养分过多时,既形成了巨大浪费,又对环境造成较大污染。结果用工成本增加,梨果生产的经济效益低下。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种梨树精准施肥的方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:一种梨树精准施肥的方法,该方法包括以下步骤:
步骤1、建立丰产标准园土壤矿物质含量,其中所述丰产标准园土壤矿物质含量包括硝态N:5.0mg/kg、酸溶性P:5.0mg/kg、交换性K:68mg/kg、可溶性Ca:200mg/kg、交换性Mg:60mg/kg、水溶性B:0.5mg/kg、Zn:1.7mg/kg、Fe:10mg/kg、还原Mn:100mg/kg、全Cu:2.0mg/kg;
步骤2、分别测定待施肥梨园土壤矿物质含量、土壤容重、果实矿物质含量、果实收获产量、根系矿物质含量、根系收获产量、树干矿物质含量、活木积蓄含量、修剪枝条矿物质含量、修剪枝条重量、叶片矿物质含量、叶片重量、灌溉水矿物质含量、年灌溉水量;
步骤3、计算应补充矿物质含量
应补充矿物质含量=
[(丰产标准园土壤矿物含量mg/kg-待施肥梨园土壤矿物质含量mg/kg)×667m2×0.6m
×土壤容重mg/m3+果实矿物质含量mg/kg×果实收获产量kg
+根系矿物质含量mg/kg×根系收获产量kg+树干矿物质含量mg/kg
×活木积蓄含量kg+修剪枝条矿物质含量mg/kg×修剪枝条重量kg
+叶片矿物质含量mg/kg×叶片重量kg-灌溉水矿物质含量mg/kg×年灌溉水量kg]
×10-6
步骤4、计算施肥量
施肥量(kg)=应补充矿物质含量×养分利用率/肥料养分含量
步骤5、在采果后至落叶前一次性由土壤施入施肥量的70%,在落花期、果实迅速膨大期、采果前40天三个阶段分别结合灌溉进行施肥量10%的追肥。
进一步,所述施肥梨园土壤矿物质含量、果实矿物质含量、根系矿物质含量、树干矿物质含量、活木积蓄含量、修剪枝条矿物质含量、叶片矿物质含量、灌溉水矿物质含量均为测定其硝态N、酸溶性P、交换性K、可溶性Ca、交换性Mg、水溶性B、Zn、Fe、还原Mn、全Cu的含量。
本发明相比现有技术具有以下优点:本发明提出的施肥方法,能够在维持梨树产出品质的同时,有效地降低施肥用量,极大的降低了施肥成本。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例,对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书中的术语“包括”,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤的方法不必限于清楚地列出的那些步骤,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些方法固有的其它步骤。在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考实施例来详细说明本申请。
本发明以“矿质营养学说”、“最小养分规律”和“养分归还学说”为理论基础,建立“梨园矿质营养循环动态模型”。对国家梨产业技术体系22个综合试验站示范县梨园土壤、灌溉水、梨树叶片与枝条、果实营养进行分析。共收集梨园土壤、梨叶片样品各315份、果实样品119份、枝条112份、灌溉用水78份,测定获得各类样品矿质元素数据,并根据数据提出丰产标准园土壤矿物质含量,在本发明中丰产标准园土壤矿物质含量主要由以下组分构成:
硝态N:5.0mg/kg、酸溶性P:5.0mg/kg、交换性K:68mg/kg、可溶性Ca:200mg/kg、交换性Mg:60mg/kg、水溶性B:0.5mg/kg、Zn:1.7mg/kg、Fe:10mg/kg、还原Mn:100mg/kg、全Cu:2.0mg/kg
22个综合试验站示范县梨园中收集的样本测量的矿质元素也包含上述组分。
根据上述丰产标准园土壤矿物质含量,本发明提供了一种精准施肥方法,方法即:
步骤1、分别测定待施肥梨园土壤矿物质含量、土壤容重、果实矿物质含量、果实收获产量、根系矿物质含量、根系收获产量、树干矿物质含量、活木积蓄含量、修剪枝条矿物质含量、修剪枝条重量、叶片矿物质含量、叶片重量、灌溉水矿物质含量、年灌溉水量;
其中所述施肥梨园土壤矿物质含量、果实矿物质含量、根系矿物质含量、树干矿物质含量、活木积蓄含量、修剪枝条矿物质含量、叶片矿物质含量、灌溉水矿物质含量均为测定其硝态N、酸溶性P、交换性K、可溶性Ca、交换性Mg、水溶性B、Zn、Fe、还原Mn、全Cu的含量。
步骤2、计算应补充矿物质含量
应补充矿物质含量=
[(丰产标准园土壤矿物含量mg/kg-待施肥梨园土壤矿物质含量mg/kg)×667m2×0.6m
×土壤容重mg/m3+果实矿物质含量mg/kg×果实收获产量kg
+根系矿物质含量mg/kg×根系收获产量kg+树干矿物质含量mg/kg
×活木积蓄含量kg+修剪枝条矿物质含量mg/kg×修剪枝条重量kg
+叶片矿物质含量mg/kg×叶片重量kg-灌溉水矿物质含量mg/kg×年灌溉水量kg]
×10-6
步骤3、计算施肥量
施肥量(kg)=应补充矿物质含量×养分利用率/肥料养分含量
步骤4、在采果后至落叶前一次性由土壤施入施肥量的70%,在落花期、果实迅速膨大期、采果前40天三个阶段分别结合灌溉进行施肥量10%的追肥。
为了验证本发明提供的施肥方法的有效性,进行了一下实施例
实施例
2012-2015年,分别在国家梨产业技术体系烟台综合试验站‘巴梨’和郑州综合试验站‘砀山酥梨’进行该项发明技术示范应用。
首先在本实施例中分别采集了两个试验站以下数据的历年均值,统计对象为施肥梨园土壤矿物质含量、果实矿物质含量、根系矿物质含量、树干矿物质含量、活木积蓄含量、修剪枝条矿物质含量、叶片矿物质含量、灌溉水矿物质含量,并分别测定了对应的硝态N、酸溶性P、交换性K、可溶性Ca、交换性Mg、水溶性B、Zn、Fe、还原Mn、全Cu的含量,两个试验站获得的数据分别如表1和表2:
表1烟台综合试验站
项目 | 硝态N | 酸溶性P | 交换性K | 可溶性Ca | 交换性Mg | 水溶性B | Zn | Fe | 还原Mn | 全Cu |
施肥梨园土壤矿物质含量 | 62.1 | 10.7 | 150.3 | 922.1 | 111.2 | 0.17 | 2.3 | 29.5 | 21.7 | 21.5 |
果实矿物质含量 | 1370.32 | 188.47 | 1453.03 | 140.13 | 117.39 | 3.1 | 2.18 | 18.94 | 1.24 | 1.13 |
根系矿物质含量 | 4700.00 | 400.00 | 1950.00 | 3900.00 | 400.00 | 5.15 | 4.82 | 55.13 | 3.49 | 6.19 |
树干矿物质含量 | 2725.00 | 218.19 | 1141.67 | 9090.59 | 285.37 | 4.16 | 5.09 | 101.81 | 5.03 | 1.85 |
修剪枝条矿物质含量 | 3656.53 | 523.59 | 5033.48 | 2074.08 | 347.81 | 8.05 | 11.27 | 23.41 | 8.27 | 2.78 |
叶片矿物质含量 | 22789.74 | 1301.76 | 9193.95 | 15010.54 | 3790.78 | 10.09 | 16.21 | 141.08 | 146.03 | 11.21 |
灌溉水矿物质含量 | 31.29 | 0.1 | 2.83 | 32.73 | 12.26 | 0.028 | 0.003 | 0.50 | 0.0005 | 0.004 |
表2郑州综合试验站
项目 | 硝态N | 酸溶性P | 交换性K | 可溶性Ca | 交换性Mg | 水溶性B | Zn | Fe | 还原Mn | 全Cu |
施肥梨园土壤矿物质含量 | 41.53 | 40.77 | 122.88 | 3224.09 | 163.51 | 0.29 | 4.32 | 6.31 | 8.02 | 0.96 |
果实矿物质含量 | 2256.52 | 117.98 | 1391.30 | 26.24 | 80.08 | 2.23 | 0.46 | 1.19 | 0.50 | 0.58 |
根系矿物质含量 | 9400.00 | 800.00 | 3900.00 | 7800.00 | 800.00 | 10.29 | 9.63 | 110.25 | 6.98 | 12.37 |
树干矿物质含量 | 5450.00 | 436.37 | 2283.33 | 18181.18 | 570.73 | 8.32 | 10.18 | 203.61 | 10.05 | 3.69 |
修剪枝条矿物质含量 | 8866.67 | 1611.11 | 5544.44 | 6877.78 | 1788.89 | 10.69 | 13.07 | 49.84 | 14.51 | 11.73 |
叶片矿物质含量 | 24592.08 | 1324.04 | 8137.77 | 20524.42 | 3089.43 | 18.25 | 20.02 | 226.75 | 29.65 | 11.86 |
灌溉水矿物质含量 | 24.78 | 0.01 | 6.05 | 103.53 | 49.98 | 0.17 | 0.001 | 0.16 | 0.04 | 0.003 |
同时统计两个试验站历年以下参数的平均量:果实收获产量、根系收获产量、活木积蓄含量、修剪枝条重量、叶片重量、年灌溉水量,其数据如下:
表3施肥量计算参数
项目 | 烟台综合试验站 | 郑州综合试验站 |
果实收获产量(kg) | 3000.00 | 3250.00 |
根系生长量(kg) | 18.54 | 37.07 |
活木积蓄含量(kg) | 45.63 | 91.26 |
修剪枝条重量(kg) | 247.84 | 495.67 |
叶片重量(kg) | 595.67 | 1191.34 |
年灌溉水量(kg) | 132000.00 | 80000.00 |
根据上述内容,计算获得对应的两个试验站所需的施肥量,即:
表4烟台综合试验站各处理施肥时期及种类与数量
注:处理1.精准施肥用量,处理2.种植户常规施肥量,处理3.“精准施肥与种植户施肥”中间量。
表5郑州综合试验站各处理施肥时期及种类与数量
注:处理1.精准施肥用量,处理2.种植户常规施肥量,处理3.“精准施肥与种植户施肥”中间量。
2015年时根据上述数据,进行本发明提出的施肥量进行施肥和往年施肥经验施肥量进行对比试验,获得结果表6和表7。
表6山东蓬莱不同施肥水平‘巴梨’果实品质分析(烟台试验站,2015)
注:处理1.精准施肥用量,处理2.种植户常规施肥量,处理3.“精准施肥与种植户施肥”中间量。
表7河南宁陵不同施肥水平‘砀山酥梨’果实品质分析(郑州试验站,2015)
注:处理1.精准施肥用量,处理2.种植户常规施肥量,处理3.“精准施肥与种植户施肥”中间量。
试验示范结果表明,种植户常规施肥量偏多,刺激了叶片的生长,果实产量、品质并不高、与本发明精准施肥处理无显著差异。
该项发明技术于上述两个综合试验站应用,在不降低果实产量、品质的前提下,N肥施用量可节省30%、钾肥节省20%以上。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
本发明不限于以上对实施例的描述,本领域技术人员根据本发明揭示的内容,在本发明基础上不必经过创造性劳动所进行的改进和修改,都应该在本发明的保护范围之内。
Claims (2)
1.一种梨树精准施肥的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
步骤1、建立丰产标准园土壤矿物质含量,其中所述丰产标准园土壤矿物质含量包括硝态N:5.0mg/kg、酸溶性P:5.0mg/kg、交换性K:68mg/kg、可溶性Ca:200mg/kg、交换性Mg:60mg/kg、水溶性B:0.5mg/kg、Zn:1.7mg/kg、Fe:10mg/kg、还原Mn:100mg/kg、全Cu:2.0mg/kg;
步骤2、分别测定待施肥梨园土壤矿物质含量、土壤容重、果实矿物质含量、果实收获产量、根系矿物质含量、根系收获产量、树干矿物质含量、活木积蓄含量、修剪枝条矿物质含量、修剪枝条重量、叶片矿物质含量、叶片重量、灌溉水矿物质含量、年灌溉水量;
步骤3、计算应补充矿物质含量
应补充矿物质含量=[(丰产标准园土壤矿物含量mg/kg-待施肥梨园土壤矿物质含量mg/kg)×667m2×0.6m×土壤容重mg/m3+果实矿物质含量mg/kg×果实收获产量kg+根系矿物质含量mg/kg×根系收获产量kg+树干矿物质含量mg/kg×活木积蓄含量kg+修剪枝条矿物质含量mg/kg×修剪枝条重量kg+叶片矿物质含量mg/kg×叶片重量kg-灌溉水矿物质含量mg/kg×年灌溉水量kg]×10-6
步骤4、计算施肥量
施肥量(kg)=应补充矿物质含量×养分利用率/肥料养分含量
步骤5、在采果后至落叶前一次性由土壤施入施肥量的70%,在落花期、果实迅速膨大期、采果前40天三个阶段分别结合灌溉进行施肥量10%的追肥。
2.根据权利要求1所述的一种方法,其特征在于,所述施肥梨园土壤矿物质含量、果实矿物质含量、根系矿物质含量、树干矿物质含量、活木积蓄含量、修剪枝条矿物质含量、叶片矿物质含量、灌溉水矿物质含量均为测定其硝态N、酸溶性P、交换性K、可溶性Ca、交换性Mg、水溶性B、Zn、Fe、还原Mn、全Cu的含量。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200421 |
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