
小麥在我國農業生產中占有十分重要的地位,是我國最為主要的經濟農作物和糧食作物之一,并在我國廣泛種植。在進行小麥種植工作過程中,小麥施肥技術在其中發揮著極為重要的作用,更具科學性、有效性施肥技術的廣泛應用為實現小麥高產量、高質量發展提供強有力保障。基于此,本文就小麥種植的施肥原則以及施肥技術應用要點進行闡述,并以新疆奇臺地區為例進行深入探討,以供參考。
伴隨社會經濟和科學技術的持續、快速發展,我國居民生活水平和生活質量得到極大改善的同時,對于小麥、水稻等糧食作物的需求以及要求也提出了新的標準。進而為了極大滿足人們需求,為國家糧食安全以及質量和產量提供強有力保障,對現有施肥技術、種植技術等多項技術進行不斷探索和創新,讓小麥種植水平得到進一步提升,實現小麥高產量、高質量生產。
一、小麥種植的施肥原則
對于肥料的種類選擇以及施用量的制定,應充分結合實際麥田土壤養分含量以及小麥發育狀況來決定。絕大多數狀況下,小麥種植戶應在進行小麥播種工作前期對種植土地土壤開展實地考察工作,以此對土壤肥力以及營養元素含量狀況進行深入、全面、具體了解和掌握,并以此為依據,對后期施肥工作肥量設計以及種類選擇進行適時、合理、有效調整和設計。
二、小麥種植過程中施肥技術應用要點分析
1、使用合理施肥技術
①高產麥田施肥技術分析
在較為適宜的土壤環境下,土壤實際養分含量相對偏高,有機含量絕大多數狀況下不會低于1.3%,而速效氮含量為每千克80毫克,速效磷在土壤中含量為每千克20毫克,速效鉀含量為每千克100毫克。對土地地形進行合理調整,盡量保持土地平整,以此為在干旱時期進行澆灌工作以及在梅雨季節開展排水工作提供極大便利。通過此種做法讓小麥產量維持在每畝產小麥400千克。對于高產麥田施肥工作的重點在于結合實際狀況,大力施加有機肥,對氮肥以及磷肥施用量進行適時、合理調整,并格外關注氮肥施用狀況。在實際施肥過程中,采用全部農家肥,并將1/2的氮肥、2/3的基肥、適量鉀肥以及少微肥作為底肥,其中磷肥以及鉀肥的2/3作為基肥,而余下的1/3鉀肥作為追肥施用。
②中產麥田的施肥技術分析
在針對中產麥田進行施肥工作過程中,其中中產麥田有機含量在1.0%-1.2%之間,而土壤中速效氮含量在每千克65毫克左右,對于速效磷,其在土壤中的含量在每千克17毫克左右,除此之外,其中還包含每千克不足100毫克的速效鉀。在此種狀況下,小麥最終產量達到每畝生產小麥350千克。如此看來,對于中產麥田其肥料施用量應適時增加,以此讓土壤肥力以及土壤營養元素得到進一步改善,從而讓土壤性能得到強有力保障。例如在進行鉀肥施用工作過程中,及時、合理有效進行鉀肥施加,以此讓礦物肥得到有效控制。對于中產麥田來說,有機肥以及微肥都是基礎,其主要施肥種類還是在于氮磷鉀肥,三者的充分供應為中產麥田小麥茁壯成長提供強有力必要營養元素支持。
③晚播麥田施肥技術分析
而針對晚播麥田施肥技術展開深入分析工作過程中,小麥生長發育出現延緩或者衰退現象是受到部分因素的影響。絕大多數情況下,春季是小麥生長發育最快的時期,并且在此期間小麥分蘗率也相對較高。所以在針對晚播麥田進行施肥工作過程中,小麥種植戶應進一步提升對小麥施肥技術的關注力度,以此為開展大規模小麥種植工作提供極大便利。與此同時,在有效增加播種量的前提下,對施肥技術管理工作進行適時、合理、科學改進和完善。在進行晚播麥田實際施肥工作過程中,需要重點關注的是底肥施播技術的合理、有效使用,在絕大多數情況下,肥水自身具有極為豐富的營養元素并具有極高的養分,能夠為小麥正常、健康生長提供充足的養料,并為小麥茁壯成長以及生殖生長管理提供強有力保障。基于此,小麥種植戶在針對晚播麥田開展施肥工作過程中,需要充分結合肥水實際狀況以及營養含量具體情況來進行逐一推進。與此同時,針對土壤肥力以及營養元素含量相對較高的土地,應積極采用經濟型施肥模式,以此讓農業污染問題得到有效控制的同時,也為小麥茁壯生長提供有利環境。在實際工作過程中,針對晚播麥田開展施肥工作而言,需要充分考慮麥田土壤肥力實際狀況以及各營養元素含量情況,并與地力基礎進行有機融合,以此為依據對肥料施用時間以及施用量進行科學、合理設計和調整。除此之外,還應對晚播麥田進行深入分析,為有效達成綠色生產目標,小麥種植戶還應對小麥秸稈處理工作的關注力度進一步提升,積極開展秸稈還田工作,并對基肥進行適時、有效的施加的同時,有效增強對氮肥以及磷肥的管控力度。
2、科學選用施肥類型
①施足基肥
絕大多數情況下小麥在成長過程中對氮元素以及磷元素需求量相對較大,此過程中應合理、適宜追加有機肥,一方面為小麥茁壯健康成長提供充足的營養和元素需求,另一方面還能讓土壤肥力以及土壤有機含量得到進一步提升,以此為土壤的肥力保存以及水分保留提供強有力保障,進而為小麥高產量、高質量生產提供有利條件和必要保障。
②重施拔節肥
當小麥處于成熟期時,在此階段一旦小麥生長所需營養和元素補給不足將會對小麥生長帶來嚴重威脅,進而致使小麥生產質量和最終產量難以得到有效保障。為有效避免此種狀況的發生,小麥種植戶在此階段應嚴格控制并合理使用拔節肥,對拔節肥用量以及施加時間結合實際小麥生長狀況進行科學、合理調整和適時改進,以此讓營養元素流失問題得到有效解決。除此之外,在小麥實際生長過程中,如果小麥分蘗較多并且長勢良好,則可適時減少并延后拔節肥施加時間;如若小麥存在分蘗少、長勢弱的問題,則應結合具體狀況,適當增加拔節肥用量并合理提前施加時間。除此之外,在進行拔節肥施用工作過程中,需要格外注意的是實際天氣以及氣候狀況,避免在陰雨天進行拔節肥施用工作,以免造成營養元素大量流失,進而為小麥茁壯健康生長提供充足的養分和元素支持,并為其提供強有力的保障。
③冬肥與返青肥
在針對冬小麥開展種植工作過程中,應充分并有效施用冬肥為冬小麥根系快速發育提供充足養分,以此讓小麥植株自身抗性以及生命力得到進一步強化,進而為小麥順利越冬提供強有力保障的同時,也為小麥在來年春季茁壯生長打下堅實基礎。在進行冬肥施用工作過程中,應深入考慮種植區域的環境、氣候以及土質特性并充分結合小麥實際生長狀況,加之灌溉技術的配合以此讓小麥茁壯成長所需的營養元素需求得到極大滿足,進而為其快速、健康生長提供必要支持。除此之外,在春季來臨時需要及時對小麥施加適時、合理、有效的返春肥,在進行返春肥施用工作過程中,需要格外關注的是種植戶應充分考慮實際氣候狀況以及種植環境選取更為合適、有效的肥料進行施用,如此能夠為小麥植株下端快速發育提供有利條件和充足養料,進而讓小麥植株自身抗性以及生命活力得到進一步強化。
④輕施孕穗肥
孕穗肥的主要作用在于讓小麥麥穗結實率得到進一步提升,當小麥處于成熟期階段時,結合適量孕穗肥的施用能夠讓小麥自身光合作用得到有效強化,以此讓麥穗形成所需要的養料得到極大滿足的同時,對于所需營養元素的吸收成效也得到顯著提升,進而讓小麥產量以及質量得到大幅度上升。在進行孕穗肥施用工作過程中需要注意在小麥實際生長過程中如若小麥出現水肥缺乏或者早衰問題時,種植戶應及時施用孕穗肥,以此讓小麥生長所需的營養得到及時補充;如若在實際生長過程中小麥水肥充足、長勢良好,或者出現部分小麥倒伏狀況,對于此種狀況不適合施加孕穗肥。
3、積極改進施肥技術
在進行小麥種植工作過程中,存在部分環境因素、地域因素以及氣候因素對小麥健康茁壯生長帶來一定威脅,不同區域環境下其土壤肥力狀況、土壤種類、土壤營養元素含量以及環境條件都存在一定差異,進而對小麥生長所造成的影響程度也存在一定差異。例如,在高產麥田其有機質含量相對較高,絕大多數情況下不低于1.28%。除此之外,氮磷鉀元素的實際含量也相對偏高,對于此需要對水分進行及時補充。
三、實例研究
1、供試材料
以新疆奇臺為例,選用新東20號作為供試作物,而供試肥主要包括46%碳酰胺(別名尿素)、46%三倍過磷酸鈣(又稱重過磷酸鈣)以及40%硫酸鉀。實驗場地面積為3.0畝,該試驗地土壤類型為沙壤土,肥力適中。與此同時,灌溉較為便利,并以0-20公分為標準,其中有機質含量為每千克12.8304克、全氮含量為每千克0.9152克、全磷含量為每千克0.83克、全鉀含量為每千克17.51克。除此之外還富含一定含量的堿解氮(含量為每千克35.6毫克)以及速效鉀(含量為每千克118.54毫克),其pH酸堿度約為8.0。而對于其中所含的微量元素鐵含量為每千克約6.0毫克、錳每千克約5.0毫克、鋅含量為每千克約0.68毫克以及銅含量約為每千克0.28毫克。
2、實驗設計
實驗處理:結合實際需求,可以在實驗麥田中設立3個區域,區域1作為對照空白組,其占地面積為50平方米;區域2為習慣施肥組,其占地面積設置為100平方米;而區域3可作為測土配方施肥組,占用試驗麥田面積為100平方米。
肥料施用模式以及用量:區域1不施加任何肥料;區域2施加三倍過磷酸鉀,并按照每畝20千克用量施用,并加以碳酰胺輔助,其用量按照每畝30千克施用;區域3施用三倍過磷酸鉀、碳酰胺以及硫酸鉀,其中三倍過磷酸鉀用量為每畝13千克,碳酰胺用量為每畝28.3千克,而硫酸鉀施用量按照每畝5千克施加。
結合實驗麥地沙壤土特性將磷肥和鉀肥作為底肥,氮肥作為追肥施用。在進行施肥工作過程中,應格外注意的是,要將純養分量轉換成實際肥料進行施用。
肥料施用形式和時間:以畝為單位,有機肥施用3噸,而磷肥和鉀肥作為基肥,對于碳酰胺將其劃分為3部分,其中30%作為基肥使用,剩余70%則平分為兩部分,分別在第一次澆水和第二次澆水作為追肥施用。
3、試驗方法
試驗地選擇:嚴格遵循實驗方案和規劃挑選地勢較為平坦、整齊以及土地肥力較為均衡,具有一定代表性且肥力差異較小的中產地塊。
試驗麥地準備和播種:在本年的10月初旬,在針對實驗麥地開展耕地工作前期,對混合農化樣進行了采集(至少采集16個點),并將實驗麥地劃分成若干區域,組織勞力開展打埂工作,其中需要格外注意的是要在四周設計保護行,嚴格按照實驗方案所規定的肥料施用規劃施加肥料后,進行犁地工作。與此同時,在進行翻地工作過程中,需要保證翻地深度在20公分左右,在完成整地工作后開始開展小麥播種工作。在進行小麥播種工作過程中,小麥行距應彼此保持在20公分左右,各區域間埂高設計為25公分,埂寬設計為40公分,四周埂高維持在40公分左右,其寬度設計在50公分左右,并充分結合實驗設計標準和要求進行作業,每畝小麥播種量確定在20千克,其播種深度要把控在4公分左右。
在本年的11月中下旬開始澆灌越冬水,并在來年的3月下旬遵循實驗方案將肥料與澆水工作進行有機融合,完成一次追肥工作,在來年的4月中旬開展第2次追肥工作,在來年5月初旬進行第3次澆水,在5月中旬完成第四次澆水。在整個小麥生長過程中總共澆水4次,并采用區域單灌單排模式,以此極大防止了串灌串排問題的發生,并在來年6月上旬進行收割,其中在小麥生育期沒有施加任何葉面肥。
4、結果與分析
①不同施肥處理的生物特性以及產量
結合實驗數據,通過地塊配方施肥區域與空白區域進行對比可以看出配方施肥區域整體產量和質量優勢較為突出,其中對于種植于此區域的小麥產量每畝增產128千克,增長率為53.8%。而將配方施肥區域與常規習慣施肥區域進行對比,千粒重增長2.75克,單產增長44.1千克,增長率為13.7%(如表1所示)。
結合表2可以得出,氮的土壤養分校正系數排比為習慣施肥區域、測土配方施肥區域、空白對照區域,磷的土壤養分校正系數排比為測土配方施肥區域、空白對照區域、習慣施肥區域,而鉀的土壤養分校正系數排比為習慣施肥區域、測土配方施肥區域、空白對照區域。(以上排比均是按照由大到小的順序排列)
②不同施肥處理的化肥利用率
測土區域的氮肥利用率為(389.4×2.64-238.6×2.50)/13=33.20%,磷肥利用率為(389.4×0.55-238.6×0.45)/6=33.93%,鉀肥的利用率為(389.4×3.00-238.6×2.43)/2=297.78%,習慣區域的氮肥利用率為(345.3×2.68-238.6×2.50)/13.8=23.83%,磷肥的利用率為(345.3×0.45-238.6×0.60)/7.4=1.65%
③土壤供肥力
土壤供肥力(N)=(不施肥區域產量/100)×百千克產量需氮養分量,所以土壤供氮能力為238.6/100×2.50=6.0千克/畝,土壤供磷能力為238.6/100×0.60=1.43千克/畝,土壤供鉀能力為238.6/100×3.09=7.37千克/畝
施肥技術的科學、合理、有效應用在小麥種植工作過程中發揮著極為重要的作用,并為小麥高質量、高產量生產提供強有力保障,故此,有關農業部門應充分考慮當地實際種植需求以及發展現狀,積極開展小麥施肥技術培訓和宣傳推廣工作,以此讓當地種植戶自身專業技術水平以及種植成效得到進一步提升,進而讓當地整體經濟效益得到顯著提高。
(作者單位:831800 新疆昌吉州奇臺縣西地鎮人民政府農(畜牧)業發展服務中心; 831800新疆昌吉州奇臺縣東灣鎮人民政府農(畜牧)業發展服務中心)