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大豆玉米帶狀復合種植全程機械化技術在沈陽地區的應用

2024-01-01 00:00:00鞠曉丹
農業科技與裝備 2024年1期
關鍵詞:應用

摘要:為確保因地制宜在沈陽地區做好示范推廣大豆玉米帶狀復合種植技術的應用,必須為其提供有效的機具裝備來作為保障,這樣才能積極推進農機農藝的有效結合、實現良種良法機械化配套的生產模式。闡述大豆玉米帶狀復合種植的機械化播種、機械化田間管理、機械化收獲等全程機械化技術及其在沈陽地區的應用情況,以期通過該技術的推廣應用來有效促進農民增產增收。

關鍵詞:大豆玉米;帶狀復合種植;機械化技術;應用

中圖分類號:S233.73 " "文獻標識碼:A " "文章編號:1674-1161(2024)01-0076-03

大豆玉米帶狀復合種植是在傳統的間套作的基礎上創新發展而來,其采用玉米帶與大豆帶復合種植,可讓高位作物玉米植株具有邊行優勢,并能擴大低位作物大豆的受光空間[1],進而實現玉米帶和大豆帶的年際間輪作,是一種適于機械化作業、促進作物之間和諧共生的一季雙收種植模式。該技術主要通過“選配品種、擴間增光、縮株保密”的核心技術來提高作物光合作用的效率,能有效解決大豆和玉米之間的爭地問題,同時可縮小作物株距、增加種植密度,從而達到“玉米產量基本不減,并多收獲一季大豆”的目標。在保障糧食產能基本穩定的前提下,配套推廣大豆、玉米高效專用機具,可提高播種密度、提升出苗率、減少收獲損失,最終實現增產增收。

1 基本原則

優先選擇大豆玉米種植比4∶4、6∶4、4∶2的穩產增產種植模式[2],同時確定適宜的株距、行距、帶間距、播種深度、施肥量等作業參數。按照“以機適藝”的原則來選擇適用的機具裝備,并在播種、植保、收獲等關鍵環節配置北斗導航輔助駕駛系統來實現精準播種、分帶植保、對行收獲,同時也有助于減輕機手的勞動強度[3]。

2 機械化播種

2.1 前期準備

選擇通過國家及遼寧省審定或同一適宜生態類型區引種備案且適宜機收的品種。玉米種子選用耐密、株型緊湊或半緊湊、中矮稈、抗倒、宜機收的高產品種,適宜沈陽地區的品種有鐵研188、良玉99、宏碩899、東單1331等;大豆種子選用耐蔭、耐密、株高適中、抗倒、抗病、宜機收、有限或亞有限結莢習性的高產優質品種,適宜沈陽地區的品種有遼豆36、遼豆32、鐵豆67、鐵豐31等。種床準備、播種期選擇均與常規一致。

2.2 機具選擇

根據所選的種植模式、機具情況來確定相匹配的播種機組,同時行距、間距、株距、播種深度、施肥量等應調整到滿足沈陽地區的農藝要求,如大豆、玉米同期播種,應優先選用與一個生產單元相匹配的大豆玉米帶狀復合種植專用播種機;若大豆、玉米錯期播種,可選用單一的大豆播種機和玉米播種機進行分步作業。生產中要根據復合種植模式的需求,各類機械作業操作應符合相關標準。

2.3 選地與整地

選擇肥力水平中等以上、土地平整連片、適合機械化作業的地塊。優先選擇在糧食生產功能區或重要農產品保護區內的高標準農田上開展。水澆地應優先選擇有滴灌條件的地塊,旱地應選擇降雨量能夠滿足兩種作物生長需要、土層深厚、有機質含量高的地塊。前茬玉米地應選擇未使用莠去津、煙嘧磺隆的地塊。對地塊適時進行深翻或深松整地。深翻整地可與秸稈還田、增施有機肥相結合。深松后使用旋耕機或重型耙進行滅茬,作業深度25~30 cm,之后平整土地,使其達到地平、土碎的高質量待播狀態。

2.4 規范播種施肥作業

播種時,應注意提高小穴距條件下的作業質量,保持銜接行距均勻一致。沈陽地區的大豆玉米帶狀復合種植應在前作玉米秸稈粉碎還田后、5 cm土層溫度穩定超過10 ℃時播種,以豆定播、適墑播種。確定適宜的種植行比,并保證帶狀復合種植的玉米密度達到清種的80%以上,大豆密度達到清種密度的70%以上。增大玉米單位面積施肥量,確保玉米單株施肥量與凈作相當。結合播種模式比例,建議使用配套北斗導航輔助駕駛的單粒(精密)播種機作業,如2BMZF、2BMQF及2BQM型免耕施肥播種機。肥料以種肥形式隨播種全部施入,并采用上述播種機一次性完成播種、施肥作業。玉米施肥器在位于玉米帶兩側20~30 cm的行間開溝,大豆施肥器則在大豆帶內行間開溝,切記大豆底肥不需要單獨施用氮肥。

播種過程中要保證機具勻速直線前行,建議機械式排種器行進速度3~5 km/h,氣力式排種器6~8 km/h;轉彎過程中應將播種機提升,以此來防止開溝器出現堵塞現象;當種子和肥料可用量少于容積的1/3時,應及時添加種子和化肥,從而避免播種機空轉造成漏播現象。

2.5 復種模式

1)大豆與玉米種植比例4∶4。玉米帶內采用寬窄行種植,玉米小行距40 cm、大行距70 cm;大豆帶內行距40~50 cm,玉米和大豆帶間行距70~80 cm。玉米株距12.9~18.1 cm(單粒),播種密度3 600~4 500株/667 m2;大豆穴距5.8~9.3 cm(單粒)或11.6~18.6 cm(雙粒),播種密度0.7萬~1萬株/667 m2。

2)大豆與玉米種植比例6∶4。玉米帶內采用寬窄行種植,玉米小行距40 cm、大行距70 cm;大豆帶內行距40~50 cm,玉米和大豆帶間行距70~80 cm。玉米株距10.6~15.1 cm(單粒),播種密度3 600~4 500株/667 m2;大豆穴距7.1~11.7 cm(單粒)或14.2~23.4 cm(雙粒),播種密度0.7萬~1萬株/667 m2。

3)大豆與玉米種植比例4∶2。玉米帶內行距40~50 cm,大豆帶內行距40~50 cm,玉米和大豆帶間行距70~80 cm。玉米株距8.2~12.3 cm(單粒),播種密度3 600~4 500株/667 m2;大豆穴距7.4~12.7cm(單粒)或14.8~25.4 cm(雙粒),播種密度0.7萬~1萬株/667 m2。

3 機械化田間管理

3.1 機械化除(控)草

采取“封閉為主、封定結合”的雜草防除策略,即播后苗前土壤封閉處理和苗后定向莖葉噴藥相結合,且以苗前封閉除草為主,以此來減輕苗后除草壓力。

1)封閉除草技術要點:播后苗前(播后2 d內)選擇適宜的除草劑,可使用噴桿噴霧機進行土壤封閉噴霧,注意噴灑均勻,以使其在地表形成藥膜。

2)苗期除草技術要點:優先選用自走式雙系統分帶噴桿噴霧機等專用植保機械,其次選用經調整改造過的自走式雙系統分帶噴桿噴霧機,以此來實現玉米、大豆分帶同步植保作業;也可選用加裝隔板(隔簾、防護罩)的普通自走式噴桿噴霧機。應在苗后玉米3~5葉期、大豆2~3片三出復葉期時,根據雜草情況來對大豆玉米分帶定向噴施除草劑。

3.2 病蟲防治

玉米、大豆生長期間,應做好病蟲害監測預報,可采用“一施多治、一具多誘”的防控策略。針對發生時期一致且玉米和大豆共有的病蟲害,可采用無人機噴灑廣譜防菌劑、農用抗生素、高效低毒殺蟲、殺菌劑等進行統一防治,從而達到一次施藥即能兼防多種病蟲害的目標。

3.3 化學控旺

采用自走式雙系統分帶噴桿噴霧機分別對大豆玉米定向噴施生長調節劑,以此來控制株高、增強抗倒能力。對于玉米化控降高防倒,應在玉米6~9展葉期時,采用化控藥劑胺鮮酯、乙烯利等調節劑來調節玉米株高;對于大豆控旺防倒,應在大豆分枝期、初花期時,采用5%烯效唑可濕性粉劑來控旺促根,以此來防止大豆倒伏減產,并為后期的農業機械化收獲提供保障。

3.4 水肥管理

大豆玉米生長期應根據田間土壤水分和生長情況來加強水肥管理,在有條件的地方可采用水肥一體化滴灌方式來精準灌溉施肥,從而確保密植玉米在生長后期有足夠的水肥營養。遇澇應及時排水,排澇后應及時在大豆帶和玉米帶之間采用施肥機追肥。

4 機械化收獲

4.1 確定收獲方式及適宜機型

1)先收玉米后收大豆方式:作業時,可選用高地隙跨帶玉米收獲機,先收兩帶4行玉米。大豆收獲時,選用當地常規的大豆收獲機進行減幅作業。

2)大豆玉米分步同時收獲方式:作業時,分別選用大豆收獲機和玉米收獲機進行前后布局,同時根據大豆種植幅寬和玉米行數來選用幅寬相匹配的機型,也可選用常規收獲機進行減幅作業。

4.2 減損收獲作業

1)對于大豆、玉米分期收獲的地塊,應先收地頭先熟作物,以方便機具轉彎調頭、減少空載行駛;如果地頭未種植先熟作物,作業時轉彎調頭應盡量借用田間道路或已收獲完的周邊地塊。

2)合理確定作業速度:對于大豆先收的方式,大豆收獲作業速度一般控制在3~6 km/h,若播種和收獲環節均采用北斗導航或輔助駕駛系統,收獲作業速度可提高至4~8 km/h;玉米收獲時,可按正常作業速度行駛。對于玉米先收的方式,玉米收獲作業速度一般控制在3~5 km/h,這有利于降低損失率;大豆收獲時,可按正常作業速度行駛。

3)駕駛操作規范:大豆收獲時,將割茬降至4~8 cm,以避免漏收低節位的豆莢;作業時,應將大豆帶保持在割臺中間位置,以避免漏收或碾壓、夾帶玉米植株。玉米收獲時,應嚴格對行收獲,收獲機輪胎(履帶)要在大豆帶和玉米帶間空隙的中間;玉米先收時,應確保玉米秸稈不拋灑在大豆帶上,這樣才能提高大豆收獲機的通過性和作業清潔度。

5 結束語

目前,沈陽地區存在機械裝備水平和作業質量差距大、大部分播種密度偏低、大豆玉米輪作秸稈量大等問題。對此,開展以大壟密植、糧豆帶狀復合種植為核心的全程機械化模式,這有利于加快大豆生產裝備的更新迭代、推進國產高性能機具的普及應用。播種環節應重點推廣大中型精量播種機,收獲環節則重點推廣高性能、大喂入量的大豆專用聯合收割機,以此來提升專用機具占比、提高作業質量和效率,同時也要推廣北斗導航輔助駕駛及播種、收獲作業信息化監測裝備,這樣才能為推動沈陽地區機械化助力大面積單產提升工作提供有力幫助。

參考文獻

[1] 趙秀蘭.大豆玉米帶狀機械化復合種植技術體系的推廣及效益探討[J].農機市場,2023(10):41-43.

[2] 萬海濤.大豆玉米帶狀復合種植機械化生產技術分析應用與展望[J].農業開發與裝備,2023(9):58-60.

[3] 大豆玉米帶狀復合種植全程機械化技術指引[J].農機科技推廣,2023(4):6-9.

Application of Whole Process Mechanization of Soybean and Corn Strip Compound Planting Technology in Shenyang Area

JU Xiaodan

(Shenyang Rural Revitalization Development Center, Shenyang 110034, China)

Abstract: "In order to ensure the application of demonstration and promotion of soybean and corn strip compound planting technology in Shenyang area according to local conditions, it is necessary to provide effective machinery and equipment as a guarantee, so as to actively promote the effective combination of agricultural machinery and agronomy, and realize the production mode of mechanization of good varieties and methods. This paper expounds the whole mechanization technology of soybean and corn strip compound planting, such as mechanized sowing, mechanized field management, mechanized harvest, and its application in Shenyang area, so as to effectively promote the increase of farmer production and income through the popularization and application of this technology.

Key words: " soybean and corn; strip compound planting; mechanization technology; application

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