CN111418324A - 一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法 - Google Patents
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Abstract
本发明为一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法。一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法,所述的施肥方法不施加基肥,包括:蕾期总施肥总量为300‑400kg/hm2;花铃期施肥总量为300‑400kg/hm2;盛铃期施肥总量为150‑250kg/hm2;吐絮期施肥总量为150‑250kg/hm2。本发明所述的一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法,不施基肥,通过作物生育期追肥来满足棉花所需的所有养分,精准施肥,并可以提高棉花产量。
Description
技术领域
本发明属于农作物种植的技术领域,具体涉及一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法。
背景技术
棉花是我国主要的经济作物之一,是国家发展的重要战略物资,是世界棉农的主要经济来源,是众多产品的主要原料和出口的重要商品,在我国国民经济中占有举足轻重的地位,对于广大群众来说,是不可缺少的生活必需品。近年来,随着社会的不断发展,土地资源日益紧缺,对于棉花产量的问题得到众多国内外学者的广泛关注。
施用化肥是提高棉花产量的有效方法之一,在棉花增产方面发挥了重大的作用。其中基肥又叫底肥,是在播种或移植前施用的肥料,它主要供给植物整个生育期所需要的基础养分,为作物生长发育创造良好的土壤条件,也有改良土壤、培肥地力的作用。
但是,在农业生产过程中作物整个生长期所需要的基础养分都是来源于基肥和追肥来满足的,基肥施用过少时就要通过追肥来补充作物所需的养分,这样就无形间增加了生产成本,基肥施用过多,就会影响作物对养分的吸收,使得肥料利用率降低,产量下降,更严重的会污染土壤,使得土壤质量恶化。所以,在农业生产中出现了越来越多的过量和不合理施肥现象,大量的肥料资源被土壤固定,肥料利用率不断降低,而且棉花产量很难提高,还有可能使土壤生态系统被破坏,土壤质量和土壤肥力退化,造成严重的污染。如何在节省肥料,降低土壤污染,提高棉花产量,这也是急需解决的难题。
有鉴于此,本发明提出一种新的棉花的施肥方法,解决肥料施用与产量问题之间的冲突。
发明内容
本发明的目的在于提供一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法,是为了解决肥料施用与产量问题之间的冲突,通过追肥代替基肥的精准施肥方式,满足棉花各个生育期的养分需求,提高肥料利用效率和棉花产量,满足人们对棉花日益增长的需求。
为了实现上述目的,所采用的技术方案为:
一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法,所述的施肥方法不施加基肥,包括:
蕾期总施肥总量为300-400kg/hm2;
花铃期施肥总量为300-400kg/hm2;
盛铃期施肥总量为150-250kg/hm2;
吐絮期施肥总量为150-250kg/hm2。
进一步的,所述的蕾期施肥,氮、磷、钾比例约为5:3:4;
所述的花铃期施肥,氮、磷、钾比例约为5:3:4;
所述的盛铃期施肥,氮、磷、钾比例约为6:4:3;
所述的吐絮期施肥,氮、磷、钾比例约为6:4:3。
进一步的,所述的蕾期分3次施加肥料。
所述的花铃期分2次施加肥料;
所述的盛铃期分2次施加肥料;
所述吐絮期只施加1次肥料。
再进一步的,所述的蕾期第1次只施加氮肥,第2、3次施加肥料的用量相同。
进一步的,所述的花铃期2次施加肥料的用量相同。
进一步的,所述的盛铃期2次施加肥料的用量相同。
进一步的,所述的棉花采用膜下滴灌技术种植,棉花生育期追肥采用随水滴施。
再进一步的,所述的生育期共灌水8次,从蕾期开始每隔7-10天灌水一次,总灌溉定额为4500m3/hm2。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
1、本发明通过合理通过追肥代替基肥,补充养分平衡且使得棉花产量提高的方法,根据棉花整个生育期所需的各种养分,通过追施不同种类的肥料,根据棉花不同生育期所需养分不同的特点,将肥料按照一定的比例分施在棉花各个不同生育期中,全部通过后期的精确追肥,保障棉花整个生育期的养分需求,提高棉花产量。
2、本发明有效解决前期基肥施用量矛盾,无法做到精确施肥,使得肥料利用率降低、土质恶化、作物减产等问题,同时也减少了肥料的浪费,节省了人力物力,降低了生产成本,并且使得作物产量得到保障,实现农业的科学发展。本发明提供了一种不施基肥,根据作物的不同生长期通过追肥提供作物生长期所需要的养分来提高棉花产量的方法。
附图说明
图1为实施例1中棉花蕾期不同施肥处理全磷含量;
图2为实施例1中棉花花铃期不同施肥处理全磷含量;
图3为实施例1中棉花吐絮期不同施肥处理全磷含量;
图4为实施例1中棉花收获期不同施肥处理全磷含量;
图5为实施例1中棉花不同施肥处理产量;
图6为实施例2中棉花苗期不同施肥处理全磷含量;
图7为实施例2中棉花花铃期不同施肥处理全磷含量;
图8为实施例2中棉花吐絮期不同施肥处理全磷含量;
图9为实施例2中棉花收获期不同施肥处理全磷含量;
图10为实施例2中棉花不同施肥处理产量;
图11为实施例3中棉花蕾期不同施肥处理全磷含量;
图12为实施例3中棉花花铃期不同施肥处理全磷含量;
图13为实施例3中棉花吐絮期不同施肥处理全磷含量;
图14为实施例3中棉花收获期不同施肥处理全磷含量;
图15为实施例3中不同施肥处理棉花产量。
具体实施方式
为了进一步阐述本发明一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法,达到预期发明目的,以下结合较佳实施例,对依据本发明提出的一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法,其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。在下述说明中,不同的“一实施例”或“实施例”指的不一定是同一实施例。此外,一或多个实施例中的特定特征、结构或特点可由任何合适形式组合。
本发明中提及的相关材料均为市售或本领域的常规材料。
下面将结合具体的实施例,对本发明一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法做进一步的详细介绍:
本发明的技术方案为:
一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法所述的施肥方法不施加基肥,包括:
蕾期总施肥总量为300-400kg/hm2;
花铃期施肥总量为300-400kg/hm2;
盛铃期施肥总量为150-250kg/hm2;
吐絮期施肥总量为150-250kg/hm2。
优选的,所述的蕾期施肥,氮、磷、钾比例约为5:3:4;
所述的花铃期施肥,氮、磷、钾比例约为5:3:4;
所述的盛铃期施肥,氮、磷、钾比例约为6:4:3;
所述的吐絮期施肥,氮、磷、钾比例约为6:4:3。
优选的,所述的蕾期分3次施加肥料;
所述的花铃期分2次施加肥料;
所述的盛铃期分2次施加肥料;
所述吐絮期只施加1次肥料。
进一步优选的,所述的盛铃期施加2次肥料。
优选的,所述的蕾期第1次只施加氮肥,第2、3次施加肥料的用量相同;
所述的花铃期2次施加肥料的用量相同;
所述的盛铃期2次施加肥料的用量相同。
优选的,所述的棉花采用膜下滴灌技术种植,棉花生育期追肥采用随水滴施。
进一步优选的,所述的生育期共灌水8次,从蕾期开始每隔7-10天灌水一次,总灌溉定额为4500m3/hm2。
实验例1.
本实施例于2019年4月在新疆昌吉州昌吉市农业园区牛全资湖丘边的一块棉田上进行了实验,实验过程如下:
1、本实验在不考虑其他影响因素的情况下,仅考虑棉花在整个生育期中对磷元素的需求,后期的追肥也仅考虑棉花对磷元素的吸收效果。实验设置了三个处理,分别为棉花施基肥后追施常规肥料、棉花不施基肥下追施常规肥料和棉花不施肥(CK)。除不同施肥处理外,其他条件均一致。基肥选用过磷酸钙;常规肥料为尿素、磷酸一铵、硫酸钾的混合肥。
棉花种植技术采用膜下滴灌技术种植,棉花生育期追肥采用随水滴施的方案进行,整个生育期共灌水8次,从蕾期开始每隔7-10天灌水一次,总灌溉定额为4500m3/hm2。棉花种植前,没有灌水,出苗水不施肥。肥料的施肥时间除苗期不施肥外,其它不同生育期均与灌水时间相同。
2、基肥过磷酸钙的施用量为430kg/hm2,常规肥料在棉花整个生长期共施肥7次,施肥时间和施肥量见表1:
表1棉花全生育期常规肥料施肥时间及施肥量
3、测定
(1)植株样品采用钒钼黄比色法测定植株全磷含量。
棉花不同处理下不同生育期植株全磷含量如图1-4所示,
(2)在棉花吐絮期测定籽棉产量。试验于10月5日每小区中间行选择棉株10株,实收吐絮铃,测算平均单铃质量;每处理实收中间行10株子棉,求平均单株子棉产量。
棉花不同施肥处理下的棉花产量见图5:
从图1至图5可以看出,在棉花整个生育期内不施基肥处理对磷肥的吸收和施基肥处理对磷肥的吸收并无显著差异,但是从棉花产量上来看不施基肥处理的棉花产量要高于施基肥处理,因此在棉花整个生长期中不施基肥处理不仅可以保证棉花对养分的吸收效果,保证了肥料利用率,省去了施基肥的阶段,节省大量生产成本,在此基础上还提高了棉花的产量。
实验例2.
本实施例于2019年4月在新疆昌吉州昌吉市农业园区牛全资湖丘边的一块棉田上进行了实验,实验过程如下:
1、本实验在不考虑其他影响因素的情况下,仅考虑棉花在整个生育期中对磷元素的需求,后期的追肥也仅考虑棉花对磷元素的吸收效果。实验设置了三个处理,分别为棉花施基肥后追施含氨基酸水溶肥、棉花不施基肥下追施含氨基酸水溶肥和棉花不施肥(CK)。除不同施肥处理外,其他条件均一致。基肥选用过磷酸钙;氨基酸水溶肥分别为慧聚能、慧聚丰、慧聚钾,其中慧聚能为18%的氮、2%的钾、3%的腐殖酸;慧聚丰为15%的氮、15%的磷、5%的钾、3%的腐殖酸;慧聚钾为8%的氮、30%的钾、3%的腐殖酸。
棉花种植技术采用膜下滴灌技术种植,棉花生育期追肥采用随水滴施的方案进行,整个生育期共灌水8次,从蕾期开始每隔7-10天灌水一次,总灌溉定额为4500m3/hm2。棉花种植前,没有灌水,出苗水不施肥。肥料的施肥时间除苗期不施肥外,其它不同生育期均与灌水时间相同。
2、基肥过磷酸钙的施用量为460kg/hm2,含氨基酸水溶肥在棉花整个生长期共施肥7次,施肥时间和施肥量见表2:
表2棉花全生育期含氨基酸水溶肥施肥时间及施肥量
3、测定
(1)植株样品采用钒钼黄比色法测定植株全磷含量。
棉花不同处理下不同生育期植株全磷含量如图6-9所示。
(2)在棉花吐絮期测定籽棉产量。试验于10月5日每小区中间行选择棉株10株,实收吐絮铃,测算平均单铃质量;每处理实收中间行10株子棉,求平均单株子棉产量。
棉花不同施肥处理下的棉花产量见图10。
从图6至图10可以看出,在棉花整个生育期内不施基肥处理对磷肥的吸收和施基肥处理对磷肥的吸收并无显著差异,但是从棉花产量上来看不施基肥处理的棉花产量要高于施基肥处理,因此在棉花整个生长期中不施基肥处理不仅可以保证棉花对养分的吸收效果,保证了肥料利用率,省去了施基肥的阶段,节省大量生产成本,在此基础上还提高了棉花的产量。
实验例3.
本实施例于2019年4月在新疆昌吉州昌吉市农业园区牛全资湖丘边的一块棉田上进行了实验,实验过程如下:
1、本实验在不考虑其他影响因素的情况下,仅考虑棉花在整个生育期中对磷元素的需求,后期的追肥也仅考虑棉花对磷元素的吸收效果。实验设置了三个处理,分别为棉花施基肥后追施复合微生物肥料、棉花不施基肥下追施复合微生物肥料和棉花不施肥(CK)。除不同施肥处理外,其他条件均一致。基肥选用过磷酸钙;复合微生物肥料的配比为12%的氮、5%的磷、2%的钾、10%的氨基酸、18%的有机质。
棉花种植技术采用膜下滴灌技术种植,棉花生育期追肥采用随水滴施的方案进行,整个生育期共灌水8次,从蕾期开始每隔7-10天灌水一次,总灌溉定额为4500m3/hm2。棉花种植前,没有灌水,出苗水不施肥。肥料的施肥时间除苗期不施肥外,其它不同生育期均与灌水时间相同。
2、基肥过磷酸钙的施用量为430kg/hm2,复合微生物肥料在棉花整个生长期共施肥7次,施肥时间和施肥量如下:
表3棉花全生育期复合微生物肥料施肥时间及施肥量
注:复合微生物肥料中除氮、磷、钾外还包含氨基酸、有机质等多种有机物质,这些有机物质也可为作物生长发育提供多种养分。
3、测定
(1)植株样品采用钒钼黄比色法测定植株全磷含量。
棉花不同处理下不同生育期植株全磷含量如图11-14所示。
(2)在棉花吐絮期测定籽棉产量。试验于10月5日每小区中间行选择棉株10株,实收吐絮铃,测算平均单铃质量;每处理实收中间行10株子棉,求平均单株子棉产量。
棉花不同施肥处理下的棉花产量见图15。
从图11至图15可以看出,在棉花整个生育期内不施基肥处理对磷肥的吸收和施基肥处理对磷肥的吸收并无显著差异,但是从棉花产量上来看不施基肥处理的棉花产量要高于施基肥处理,因此在棉花整个生长期中不施基肥处理不仅可以保证棉花对养分的吸收效果,保证了肥料利用率,省去了施基肥的阶段,节省大量生产成本,在此基础上还提高了棉花的产量。
本发明的技术方案可以改变农民现有的不合理施肥习惯,通过棉花的前期不施基肥,通过后期的追施不同类型的肥料满足棉花生育期所需要的养分,在保证棉花产量的情况下即减少了肥料的浪费,又节省生产成本。
以上所述,仅是本发明实施例的较佳实施例而已,并非对本发明实施例作任何形式上的限制,依据本发明实施例的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明实施例技术方案的范围内。
Claims (7)
1.一种通过追肥代替基肥的棉花的施肥方法,其特征在于,所述的施肥方法不施加基肥,包括:
蕾期总施肥总量为300-400kg/hm2;
花铃期施肥总量为300-400kg/hm2;
盛铃期施肥总量为150-250kg/hm2;
吐絮期施肥总量为150-250kg/hm2。
2.根据权利要求1所述的施肥方法,其特征在于,
所述的蕾期施肥,氮、磷、钾比例约为5:3:4;
所述的花铃期施肥,氮、磷、钾比例约为5:3:4;
所述的盛铃期施肥,氮、磷、钾比例约为6:4:3;
所述的吐絮期施肥,氮、磷、钾比例约为6:4:3。
3.根据权利要求1所述的施肥方法,其特征在于,
所述的蕾期分3次施加肥料;
所述的花铃期分2次施加肥料;
所述的盛铃期分2次施加肥料;
所述吐絮期只施加1次肥料。
4.根据权利要求3所述的施肥方法,其特征在于,
所述的盛铃期施加2次肥料。
5.根据权利要求1所述的施肥方法,其特征在于,
所述的蕾期第1次只施加氮肥,第2、3次施加肥料的用量相同;
所述的花铃期2次施加肥料的用量相同;
所述的盛铃期2次施加肥料的用量相同。
6.根据权利要求1所述的施肥方法,其特征在于,
所述的棉花采用膜下滴灌技术种植,棉花生育期追肥采用随水滴施。
7.根据权利要求6所述的施肥方法,其特征在于,
所述的生育期共灌水8次,从蕾期开始每隔7-10天灌水一次,总灌溉定额为4500m3/hm2。
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