党建英
(武山县水务局,甘肃天水 741300)
浅谈滴灌技术在武山县大棚黄瓜种植中的应用
党建英
(武山县水务局,甘肃天水 741300)
摘 要:文章通过介绍滴灌技术在武山县马力镇北顺村大棚黄瓜种植中的应用,据黄瓜滴灌与畦灌的灌水量分析,证实发展大棚滴灌技术对于保证水资源可持续利用、促进黄瓜种植产业化发展,均具有十分重要的现实意义,建议在设施农业生产中大力推广滴灌技术。
关键词:大棚黄瓜种植 滴灌技术
1.1 概况
马力镇北顺村地处武山县最西面,距县城45 km,海拔1300~1 750 m。该地日照时间长,年日照时数约2 120 h,积温高。多年平均气温7.2 ℃,多年平均降水量为517.5 mm,年蒸发量1 520 mm,年平均无霜期165 d,最大冻土深度为68 cm。耕作土壤为砂壤土,容重为1.40 g/cm3,有机质和速效养分高,宜于作物生长。2012年中央财政小型农田水利高效节水灌溉项目在马力镇北顺灌区实施,区内日光温室已成规模,马力镇北顺村已建成普通塑料大棚240座。作物种植为冬春茬黄瓜,品种为新泰密刺。
1.2 滴灌总体布置
按照温室分布及地势走向,总体布置分为输配水系统、温室滴灌系统两部分。输配水系统由引水管、干管、分干管组成,温室滴灌由支管及滴灌管组成。单座温室长度方向沿东西向平行等高线布设,南北向温室间距10 m,东西向间距分为2种规格,设有田间道路时温室间距5 m,不设田间道路时温室间距为1.5 m。温室内滴灌支管垂直于作物种植方向,垂直支管平行布设毛管,支管与毛管之间由专用旁通连接。根瓜坐果后将化肥放于施肥灌中溶化,随滴灌施入土壤。
1.3 温室滴灌系统
在日光温室靠近室外输水管的一端设升温蓄水池1座,体积为:长×宽×高=6 m×1 m×1.7 m≈10 m3。首部由一台潜水泵加压泵、控制阀、过滤器、施肥罐组成;沿大棚长度方向布置滴灌支管,垂直支管沿蔬菜种植方向布置滴灌管。
1.4 管材选择
管材采用甘肃大禹节水公司生产的PVC管,干管选择0.4MPADN110 mm的PVC塑料管,分干管选择0.4MPADN75 mm的PVC塑料管毛管选用DN16 mm的PE管。
2.1 灌溉制度
根据黄瓜种植情况,黄瓜每年种两茬,播前灌水1次,灌水定额750 m3/hm2;生长期灌水16次(两茬),灌溉定额2 400 m3/hm2。
2.2 黄瓜耗水量、耗水规律
根据农田水分平衡方程计算耗水量,公式为:
表1 滴灌与畦灌的灌水量对比 m3/hm2
式中Sw1-Sw2为末期、初期土壤水分含量(mm);P为有效降水量(mm);I为农田灌溉量(mm);△U为土壤水与地下水交换量(mm);E为农田蒸发量(mm)。
在温室条件下,P为0,试验地下水在10 m以下,所以△U=0,E=(SW2-SW1)+I。
结果表明,黄瓜是一种需水量较大且对水分较敏感的蔬菜。其苗期耗水量最少;从根瓜期开始随着植株的生长和气温的升高,黄瓜需水量逐渐变大,其中腰瓜期水分对其产量影响最关键。不同灌水方式对黄瓜灌溉用水量不同。在黄瓜全生育期滴灌黄瓜灌水2 400 m3/hm2,畦灌灌水7 500 m3/hm2。其中滴灌比畦灌节水5 100 m3/hm2,达68%。
3.1 滴灌降低了温室相对湿度,降低了霜霉病的发病率
滴灌和畦灌的灌水方式不同,灌溉时间,灌水量不同,水与空气的接触面积不同,导致温室内相对湿度差异明显,2014年3月份,正值晴天,上午10点的时候,用湿度仪分别测畦灌温室、滴灌温室的湿度,测定结果:畦灌温室相对湿度92%,滴灌温室相对湿度80%,结果表明滴灌比畦灌相对湿度低了12%,有关研究证明黄瓜霜霉病孢子的形成与空气相对湿度有密切关系,当空气相对湿度达到89%,黄瓜霜霉病发病率显著提高,当空气湿度达到90%以上时,黄瓜霜霉病的发病率最严重,所以滴灌技术对减少黄瓜霜霉病有显著效果。
3.2 肥料的利用率显著提高
滴灌可以将肥料放到水里,通过水滴将肥料送入土中,黄瓜滴灌结合施肥非常方便,容易做到少施、勤施,有利于提高作物产量及肥料的用量。肥料可以根据作物消耗直接施到作物根系附近,使土壤养分保持在最佳平衡状态。氮和钾的利用率提高10%,磷的利用率提高20%。
3.3 滴灌技术提高了黄瓜品质
滴灌能使作物根层上壤经常保持最佳的水分、通气和养分状态:滴灌时地面湿润范围较小,因而减少某些病虫、菌类对作物的危害:滴灌还能抑制杂草生长,减轻杂草与作物争水抢肥现象。为作物生长发育创造良好环境。生产的黄瓜品质好,产量高,实践表明,滴灌温室黄瓜的产投比高,较畦灌温室高73.50%,使黄瓜产量翻一番。
结合黄瓜滴灌的诸多优点,证实发展大棚滴灌技术对于保证水资源可持续利用、促进黄瓜种植产业化发展,均具有十分重要的现实意义,建议在设施农业生产中大力推广滴灌技术。