System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及棉花种植,尤其涉及一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术。
技术介绍
1、内蒙古、甘肃的西部,新疆的大部,青海的柴达木盆地等地区,面积很大,差不多要占全国总面积的1/5。温带大陆性干旱气候。年降水量大部分地区不到100毫米。植被稀少,以非常耐旱的肉汁半灌木为主。土壤基本上没有明显的腐殖质层,土质疏松,缺少水分,土壤剖面几乎全是砂砾,碳酸钙表聚、石膏和盐分聚积多,土壤发育程度差。
2、棉花是世界上最主要的农作物之一,产量大、生产成本低,使棉制品价格比较低廉,由于种植棉花对土壤的要求相对较低,在盐碱地里棉花含量也不低,并且干旱区域相对日照时间长,无霜期长,活动积温高,此气候条件也特别适合棉花生产,而且较长的日照条件,可以避免如果棉花处于结果期长期处于阴雨天时出现烂果的现象、虫害等不利于棉花成长,从而使得棉花特别适合干旱区进行栽培,增加干旱区域的土地利用率,但是由于棉花在进行栽培的过程中,水分是棉花体内的重要组成成分,棉花生长需要从土壤中吸收水分。棉花各生育阶段生理需水要求为:播种至出苗,0~20厘米土层含水量占田间持水量的70%~80%为宜;苗期,0~40厘米土层含水量占田间持水量的60~70%为宜;初蕾期,0~60厘米土层含水量占田间持水量的65%~75%为宜;盛蕾期后,0~80厘米土层含水量占田间持水量的70%~80%为宜,不能低于60%~65%;吐絮期,土壤相对含水量保持在55%~70%为宜。根据有关研究,棉田在整个生育期约有2/3的水分消耗于蒸腾,1/3消耗于土地蒸发。
3、从而使得
技术实现思路
1、本专利技术技术方案针对现有技术解决方案过于单一的技术问题,提供了显著不同于现有技术的解决方案,本专利技术实施例提供一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,以解决现有的技术问题。
2、本专利技术实施例采用下述技术方案:一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,包括以下步骤;
3、1.一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,包括以下步骤;
4、步骤1、播前准备:
5、s1、种子准备:
6、s1-1、选种:根据栽培环境,选用成铃潜力大、株型紧凑、铃重稳定、衣分高的优质品种;
7、s1-2、晒种:做好发芽试验,在播种前半个月左右进行,晒2—4日至棉籽能够咬响;
8、s1-3、先浸种后药剂拌种:先使种子浸没到温水中,使种子进行吸水,再将种子捞出控干,随后对种子表面进行包衣。
9、s2-1、养分球制作:养分球分为内外两层,内层为肥料层,外层为调控层。
10、s3-1、翻耕整地:翻耕前首先播散基肥,随后进行翻耕使得基肥与土壤混合,等待后续播种:
11、步骤2、播种:
12、s2-1、栽种前准备:首先规划种植区域,选取合适播种时间;
13、s2-2、栽种:采用智能化精量播种机械,播种、覆膜、铺滴灌带等一次完成,每公顷使用种子30—45kg,点播每穴2—3粒,播种深度为3—4cm,灌溉带位于两行棉花之间;
14、s2-3、营养球植入:将营养球通过智能化播种机于播种覆膜时同步进行多深度植入;
15、步骤3、后期培养:棉花生育周期总共分为五个周期;
16、s3-1、出苗期:在播种结束后立即进行第一次滴水,滴头流速为2.5—3l/h,当0-30cm深度土壤的含水量达到60%-70%田间持水量时停止滴灌;
17、s3-2、苗期:距离第一次灌溉1个月左右进行二次灌溉,滴头流速为1.5—2l/h,当0-40cm深度土壤的含水量达到50%-70%田间持水量时停止滴灌;
18、s3-3、蕾期:在棉苗现蕾后进行2-3次滴灌,滴头流速为2—2.5l/h,当0-40cm深度土壤的含水量达到60%-80%田间持水量时停止滴灌;
19、s3-4、花铃期:在棉花出现花铃期时进行3-4次滴灌,滴头流水为2.5—3l/h,当0-40cm深度土壤的含水量达到65%-85%田间持水量时停止滴灌;
20、s3-5、吐絮期:在花铃吐絮时进行2-3次灌溉,滴头流水为2—2.5l/h,当0-40cm深度土壤的含水量达到65%-75%田间持水量时停止滴灌;
21、步骤4、当棉花脱叶率≥93%、吐絮率≥95%时,可进行机械采收;不满足机械采收条件的,可人工一次性收获。
22、进一步,所述步骤s2-1中肥料层主要肥料组分为氮、磷和钾,且氮、磷、钾的质量比例为3.5∶1.5∶2。在棉苗整个生产周期,主要需要肥料为氮、磷、钾。
23、进一步,所述步骤s2-1中养分球采用套球形式,自内向外依次为内层和外层,且两层养分球之间通过水溶性材质分隔,如水溶性薄膜,并且养分球最外层材质为可降解材质。同时由于水溶性薄膜的溶水性能可以根据实际需求进行改变,从而可以选择一个溶解速度较慢的一种水溶性薄膜,从而可以保证养分球可以在合适的时间段释放不同量的肥料,便于控制施肥时间,同时由于在外层添加了一层可降解材质,避免营养球运输过程中破裂,保护层采用可降解材质,如聚乳酸材料。由于采用了可降解材质,且聚乳酸材料降解时间与棉花生长周期相近,当一季棉花采摘完成后,此时营养球也完成了自动降解,减少了对土壤的影响,同时可以对营养球起到保护作用。
24、进一步,所述s3-3营养球播种自上向下分为三层植入,每三层为一组,每层植入深度相差5-10cm,营养球自上向下数量变化为上少中多下少,数量比为5∶9∶4,所述可降解材质中开设有若干透水孔,棉花在生产的过程中,需要养分的量是不断变化的,大致变化也是初始阶段需求量少,茁壮生长过程中养分需求量较大,生长后期需求量少,同时由于外壳中开设有透水孔,使得混合有养分的水可以正常流出。
25、进一步所述,所述s3-3中对放置行进行营养球植入时,营养球植入位置位于滴灌管正下方,便于营养球进行养分析出本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,包括以下步骤;
2.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述步骤S2-1中肥料层主要肥料组分为氮、磷和钾,且氮、磷、钾的质量比例为3.5∶1.5∶2。
3.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述步骤S2-1中养分球采用套球形式,自内向外依次为内层和外层,且两层养分球之间通过水溶性材质分隔,并且养分球最外层材质为可降解材质,所述可降解材质中开设有若干透水孔。
4.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述S3-3营养球自上向下分为三层植入,每三层为一组,每层植入深度相差5-10cm,营养球自上向下数量变化为上少中多下少,数量比为5∶9∶4。
5.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述S3-3进行营养球植入时,营养球植入位置位于滴灌管正下方。
6.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在
7.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述S1-3中对种子进行包衣时,按照每500g干棉种配比120—130g的双可湿性粉剂以及20—30g的新高脂膜进行拌种处理包衣。
8.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述S3-1中两个相邻种植行之间间距为8-15cm,株距8-12cm。
9.根据权利要求2所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述花铃期和吐絮初期进行叶面施肥,将尿素、磷酸二氢钾与水混合后对叶面进行喷施,其中尿素、磷酸二氢钾和水的质量分数比为0.1%∶0.2%∶99.7%。
...【技术特征摘要】
1.一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,包括以下步骤;
2.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述步骤s2-1中肥料层主要肥料组分为氮、磷和钾,且氮、磷、钾的质量比例为3.5∶1.5∶2。
3.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述步骤s2-1中养分球采用套球形式,自内向外依次为内层和外层,且两层养分球之间通过水溶性材质分隔,并且养分球最外层材质为可降解材质,所述可降解材质中开设有若干透水孔。
4.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述s3-3营养球自上向下分为三层植入,每三层为一组,每层植入深度相差5-10cm,营养球自上向下数量变化为上少中多下少,数量比为5∶9∶4。
5.根据权利要求1所述的一种干旱区滴灌棉花水肥盐一体化高效栽培技术,其特征在于;所述s3-3进...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘广明,姚荣江,王相平,谢文萍,
申请(专利权)人:中国科学院南京土壤研究所,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。