楊俊超
(四川省井研縣周坡鎮農業技術服務中心,四川 井研 613105)
對于柑橘種植行業來說,其需要大量的勞動力。不過,在最近幾年,果園卻呈現出勞動力縮減,勞動成本上升的情況,使果園的成本變得更高。與此同時,在科技日益進步的推動下,從前采用的柑橘種植技術顯然無法達到當前發展的要求。鑒于此,基于增強柑橘總體種植能力的目的,應該加大對水肥一體化技術運用的力度,不但可以減少人工成本,也增加了柑橘的經濟收益,有助于加快柑橘種植行業發展的速度。
針對水肥一體化來說,從目前的情況而言,多數果園均會運用到施肥灌溉技術,一方面,可以提升水肥利用率,縮減化肥的使用量,另一方面,也可以節約更多的勞動成本,達到了規模化運營的效果。通過科學運用水肥一體化技術,能夠保證柑橘的質量和產量,提升工作效率。在進行果樹滴灌的時候,需要把水以均勻、緩慢的形式滴到果樹根部周圍的土壤內,借助此灌水模式,可以使施肥的時間得到有效延長,獲得良好的施肥成效,達到節約肥料的目的。實際上,對比普通施肥,能夠節約肥料的使用量大約35%~55%;并且有效減少了施肥勞動力,對比從前采用的施肥方式,節省了大約89%;與此同時,此方式,十分靈活且便利,能夠對施肥的時間與數量加以科學管控。并且,也進一步提高了果樹抵御惡劣天氣方面的能力。當然,也落實了標準化種植工作,降低了病害的發生幾率,尤其對于隨水傳播的病害而言,起到了預防的作用。在對根層濕潤之后,使行間不會出現水肥供應,降低了雜草出現的幾率。除此之外,通過滴入農藥的方式,增強了針對土壤害蟲、線蟲以及根部病害的防治效果。并且結合果樹需肥的情況進行施肥,因為果樹的生長速度是非常快的,所以能夠提前步入結果期,達到提高種植產量的目的。
通常情況下,進行柑橘種植生產工作的時候,假如果樹的水分、肥料均處于缺乏的狀態,便會發生由于影響細胞分裂、生長情況造成植株生長被抑制的現象發生,并且對果樹花芽、坐果狀況造成影響。而且由于光合作用發生了變化,碳水化合物產生之后,嚴重影響到最終的柑橘種植產量,致使其質量無法滿足相關規定。鑒于此,具體實施柑橘種植的過程當中,針對水肥也提出了更高的要求,當確保水肥適量之后,能夠加快植株生長的速度,增加最終的柑橘種植產量。為此,以后進行柑橘種植生產工作的過程當中,需要充分發揮出水肥一體化技術的良好功效與作用。
具體進行柑橘種植的過程當中,可以采用半機械半人工淋施的方式,有助于凸顯出節水節肥的成效。具體開展柑橘施肥工作的時候,需要把混合完畢的水肥借助動力作用吸入到軟塑膠水管內,然后針對柑橘的根部加以人工淋施工作。應用此種方式,一方面,提高了一定的便利性,節約了很多的肥料與時間;另一方面,在肥料的類型方面的要求不高,避免發生管道堵塞現象,特別對于那些適合小面積種植的柑橘。另外,運用此種方式的時候,要求果園的土壤處于松軟的狀態。假如發生土壤板結的情況,則應該事先加以松土處理,隨后加以淋施處理,以便確保柑橘種植生產工作的質量符合有關要求。
根據作物的需水、營養生理等方面的要求,應該做好水、肥供給工作。實際種植柑橘工作的時候,需要運用水肥滴灌管滴施方式,能夠把肥料溶解在相關施肥罐內,在科學利用施肥器的過程當中,可以把肥料準確輸送到滴灌管網中,以便增強柑橘施肥的成效。與此同時,處于柑橘種植時期,借助此種灌溉方式,需要充分發揮出水肥一體化技術的良好作用,使水肥液處于點滴狀態,不僅十分均勻,而且能夠慢慢地浸潤至果樹根系十分發達的位置,讓果樹根系位置內的土壤可以吸收到更多的養分,達到對土壤、水分以及肥料之間關系有效梳理和系統掌握的效果。運用此種方式,既節約了更多的勞動力與物資,也能降低成本。為此,科學分析水肥滴灌管滴施方式十分必要。
進行柑橘灌溉施工的過程當中,自動灌溉首部屬于關鍵的環節之一。該設備的功能在于實施灌溉施肥的過程中獲得恒定壓力的干凈水源。一般來說,自動灌溉首部包括了增壓水泵、變頻控制器、過濾設備等等,詳情見下圖1。以增強柑橘種植工作成效的目的,需要科學運用自動灌溉首部系統,并且需要參考具體的柑橘種植狀況,根據相關操作步驟要求,做好對過濾器裝置的清洗工作,進而避免發生堵塞的現象,使柑橘種植工作得到有序進行。

圖1 自動灌溉首部的設計圖
通過合理設計出蓄水系統,旨在結合柑橘種植面積具體的用水量情況,在水井、水庫當中抽取到相應的灌溉用水,然后倒入進蓄水池當中。一般而言,進行柑橘種植的時候,對于蓄水池的類型來說,涵蓋了鋼筋水泥砌磚結構、不銹鋼儲水桶、大型塑膠儲水桶、離地水塔等等。由于柑橘通常被種植到丘陵山地上,所以為了增強滴灌施水施肥成效的目的,當柑橘處在種植時期時,設計蓄水池的時候,需要采用鋼筋水泥砌磚結構半沉池,其中包括了沉淀池、清水池兩個不同的構成部分,詳情見下圖2。

圖2 蓄水系統的設計圖
對蓄水系統運用的時候,通常在用水量的需求方面具體:柑橘樹100株/667m2,可以根據6.67hm2進行測算,要求每棵裝兩個4L/h的灌水器裝置,其中,每個小時灌溉的用水量是 100 × 100×2×4=80000L,為80m3。因為對其他用水量加以參考,所以,處于畜水池階段時,應該保證儲水量的設計至少為80m3,進而體現出柑橘種植生產工作的規范性,獲取到更多的經濟收益。并且,從蓄水池的設計角度而言,需要對柑橘種植現場狀況加以分析,可以運用長、寬、深依次為7m、4m、2.5m的蓄水池,使最大的蓄水量為80m3。假如出現水源缺少的情況,需要做好備用水量工作,并且根據片區實施灌溉管理。
在對智能施水肥系統設計和運用的時候,需要在不同栽種片區中應用此系統,系統主要涵蓋了儲肥罐、儲肥池、控制器、各種施肥設備、流量計、壓力計、電池閥、灌溉管道及前端注水器裝置等等。通常而言,此施肥系統包括了系統的設置、水肥灌溉、管道清潔以及數據管理等不同方面的功能。具體種植柑橘的時候,使用施水肥機能夠將擁有三通道肥料輸入與多通道灌溉區的電磁閥輸出水肥機系統作為首選。借助該系統中的肥罐、手動式操作、系統的合理設置、數據查詢等不同的功能,能夠完成既定的種植生產工作任務。
在設計和利用電動配肥系統的過程當中,需要構建一座大約1.5~2.5m3的配肥池,同時配合使用攪拌電機、水泵等相關設備。對于此系統來說,需要合理運用其功能,結合作物處在各個生育期階段的營養需求情況,需要把市面水溶性肥與單質肥根據相應的比例,合理調配具有一定濃度狀態的液態肥,由于充分發揮出施肥系統的良好作用。具體運用的過程當中,需要對現階段柑橘種植的狀況加以細致分析、運用,能夠使種植生產的效率得以提高,保證了種植工作的質量達到相關規定。
總而言之,進行柑橘種植生產的過程當中,通過科學應用先進的水肥一體化技術,一方面,使從前老舊的種植技術得到了有效改進,另一方面,依靠對柑橘水肥供應合理調控的方式,規避出現養分浪費的現象,減小了帶給自然環境的污染危害,縮減了需要的勞動力數量。