张美玲
摘 要:水肥一体化浇灌技术主要指的是以蔬菜的生长需求为基础,经由利用低压管道系统的方式,将调配之后的水肥均匀的滴至相应区域的土壤中,以为设施蔬菜进行及时、适量的水肥供给,有助于更好地发挥出水肥的实效性,促进设施蔬菜的整体质量以及产量提升。
关键词:水肥一体化;滴灌技术;设施蔬菜;应用研究
中图分类号:S275.6 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20181131046
引言
水肥一体化技术也叫微灌施肥技术,主要是通过将液体以及固体肥料依照一定的比例融合在一起,再促使压力系统作用发挥出来,以可控管道系统中的水为载体,在对作物实施浇灌操作的同时,对其实施施肥操作,有助于提升施肥的有效性,确保相应区域中的作物均可以吸收到充足的养分。
1 水肥一体化滴灌技术特点分析
1.1 节约资源
该技术主要是经由将水滴入土壤中的方式,且在滴水过程中,水不会于地表形成径流,可有效降低作物的水分蒸发速度。并可以经由对作物灌水量进行控制的方式,降低土壤深层水的渗漏,进而减少水量的损失。同时,通过对滴灌系统的分析而言,该系统应用的均为PE管,照比于沟灌而言,可大幅度降低水量损失,提升水的实际利用率[1]。
1.2 减少病害发生
设施蔬菜产生的多数病害,均为土传病害,依靠流水传播。而经由合理应用水肥一体化滴灌技术的方式,可以对土传病害的产生以及出现进行有效控制,究其原因,使用该技术,可以大幅度减少农药的实际使用量,从根本上降低农药对土壤以及作物的污染,有助于推进绿色无公害蔬菜的培育进程,以提升设施蔬菜的食用安全性。
1.3 减少施肥、施药量
此项技术主要是利用压力差,对设施蔬菜实施自动灌水和施肥操作,有助于降低人力劳动强度,有利于避免人力、物力资源浪费的问题发生。通常情况下,上百亩的种植区域的浇灌施肥工作1个人就可以快速完成。同时,基于病虫害出现几率的降低,各种药物施用以及通风等操作的人工投入也大幅度减少,促使设施蔬菜种植的人力劳动整体成本降低,有效促进了经济效率提升。
1.4 优化土壤环境
以往应用的多种浇灌方式,都会对土壤造成严重的危害,例如导致土壤的通透性降低,出现板结问题等,进而会导致所种植作物的根系部位由于长期处在氧气缺乏的状态下,出现沤根问题。通过应用水肥一体化滴灌技术的方式,不仅大幅度提升了施肥操作的精准性,促使土壤可以更均匀的吸收养分,避免了其过量吸收养分的问题,同时,也减小了地下水源污染等问题发生的几率,有助于土壤更持久的保持养分,对优化土壤环境具有积极意义。
1.5 提升產量及整体效率
在设施蔬菜种植的过程中,有效应用水肥一体化滴灌技术,不仅大幅度减少了农药和水肥等的使用量,病虫害发生的几率也大幅度降低,对促进产品整体质量的提升具有积极影响。同时,照比于传统的灌溉方式,应用此类方式可以大幅度提高产量,且可以缩短上市时间,减少了水肥、农药等整体的资金和劳动力投入等,对提升社会效益以及经济效益具有积极意义。
2 水肥一体化滴灌技术在设施蔬菜中的应用
应用水肥一体化滴灌技术,可基于各种类型不同的蔬菜具有的需肥特点以及养分吸收情况等,进行具体的水肥滴灌设计,促使肥料和水在最为优良的配合状态下,浇灌至作物上,有助于作物更均匀的吸收营养。
2.1 水肥一体化滴灌系统
水肥一体化滴灌系统具体由4个部分组成,包括首部枢纽、水源、滴头以及输配水管网。其中,首部枢纽又由过滤器、测量装置以及加压设备等组成,主要作用为将水从水源中取出,并对其实施增加压力以及过滤等操作,再利用压力降经过处理,满足系统浇灌需求的水肥送至干管中,承担主要的系统操作控制职能。水源包括水库、河流等,但不论就哪一种水源来讲,在对其实施取水操作时,均应保证其满足滴灌的基本需求。
滴头在滴灌系统中具有的作用至关重要,在水肥通过毛管流至滴头中以后,滴头需要基于相应的压力,促使水肥流入到土壤中,其中,滴头可以将灌溉液渗出到土壤中,也可以促使灌溉液以固定的速度流入到土壤中。输配水管网主要由毛管、干管以及闸阀等一些调节设备组成,基本职能为将经由首部枢纽处理的水,基于所规定要求输送、分配到每个灌水单位中的滴头中。
2.2 施入足量基肥
在对设施蔬菜实施肥水一体化管理时,通常无法于后期,对设施蔬菜实施补充有机肥的操作,因此,基于各个种类作物具有的实际特点,将有机肥当做基础肥料,并将其一次性的施入于土壤中至关重要[2]。
对相应区域的土壤实施深耕操作,以每667m2为单位,于每个单位的设施蔬菜种植土壤中,施加2500~3000kg已经经过充分腐熟操作的高质量农家肥料,将其作为底肥,其中,在施肥以前,应将相应的农家肥彻底磨碎,同时,可于其中搅拌一定量的毒饵等,再将肥料搅拌均匀以后,播撒至地表,并对土壤实施2~3次的20~30cm的深翻操作,有助于提升土壤的透气性以及疏松程度,促使设施蔬菜更好地生长发育。
2.3 整地作畦
确保种植区域土壤的平整性至关重要,倘若土壤的平整性较差,将会使得浇灌的整体质量受到较大的不良影响,进而影响设施蔬菜的生长发育质量。其中,应以各种类型设施蔬菜品种的实际特点为依据,合理设置整体作畦的宽度以及高度,且在设计畦面的过程中,也应注重考量田间农事操作以及设施蔬菜生长的实际需求。
2.4 滴灌管铺设及营养液配置
依照相应蔬菜的实际种植密度,合理择选间距最佳的滴灌管,并將其良好的铺设于蔬菜种植土壤中,其中,可选择将滴灌管铺设在膜下或者畦面之上,同时,应确保每行蔬菜均可以对应一条滴灌管。
应在对基于不同肥料混合而成的产物的溶解度加以充分考量以后,再实施营养液的配置操作,其中,应在存贮肥料时,尽可能做到一个贮肥罐中放置一种肥料,并可以应用多个贮肥罐实施具体的肥料存贮操作,防止肥料由于混合而相互作用,导致肥料的实效性降低。
2.5 科学设计灌溉施肥计划
理应以设施蔬菜的实际种植面积、生长条件以及对肥水的需求等为基础,确定最终的肥水灌溉量;在肥水灌溉量确定以后,对具体的灌溉时间、频率以及单位灌溉量进行设计。
2.6 注意事项
应注重择选纯净度以及溶解度均较高的肥料,并确保肥料中无其他杂质存在,同时,倘若在调配的过程中,肥料无法完成溶解,那么理应将其中无法溶解的物质完全滤除,再将肥料置于施肥罐内;应确保所调配的肥料可以良好的溶和在一起,并保证其在混合应用的过程中,不会基于互相反应而产生沉淀物。同时,应在施肥时再配置肥料,且通常情况下,不能与磷素进行一同应用,极易导致磷酸盐沉淀生成,阻塞喷头;应确保肥料的营养均衡,有助于降低肥料的实际用量以及溶液的浓度,对降低农户的整体投入成本具有积极意义。
3 结束语
通过将水肥一体化滴灌技术合理应用于设施蔬菜的栽培过程中,不仅有助于节约水资源,降低整体的资金投入成本,同时,有助于促使蔬菜更均匀、充分的吸收营养,提升对病害的免疫能力,对大幅度提升设施蔬菜的整体质量以及产量具有积极影响,因此,有必要对此类技术的应用加以深入研究以及分析。
参考文献
[1]武龙龙.陇东地区设施蔬菜水肥一体化膜下滴灌技术应用研究[J].农业科技与信息,2018(03):39-40,43.
[2]李传哲.设施菜地养分状况调查及水肥一体化技术应用效果研究[D].南京农业大学,2016.