王冠軍
(安徽省阜陽市潁上縣潤河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站,安徽阜陽236200)
安徽省潁上縣半冬性小麥品種超高產(chǎn)定量栽培技術集成應用研究
王冠軍
(安徽省阜陽市潁上縣潤河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務站,安徽阜陽236200)
將小麥葉齡模式、作物群體質(zhì)量、作物高光效栽培等技術理論集成應用,創(chuàng)造了10 668.6 kg/hm2的半冬性小麥品種在安徽省潁上區(qū)域的單產(chǎn)最高紀錄。介紹了半冬性小麥品種超高產(chǎn)定量栽培技術流程,并闡述了該技術應用結果。
小麥;葉齡模式;作物群體質(zhì)量;高光效栽培
為推動安徽省阜陽市潁上縣半冬性小麥品種與超高產(chǎn)定量栽培技術的集成應用,2011—2013年度筆者在安徽省阜陽市紅星鎮(zhèn)、六十鋪鎮(zhèn)“部級萬畝小麥高產(chǎn)創(chuàng)建示范片”內(nèi)各安排了6.67 hm2的濟麥22、周麥27、洛麥23等半冬性小麥品種超高產(chǎn)定量栽培技術集成與應用示范,重點解決小麥生產(chǎn)上普遍存在的“四個有余、四個不足”(播量有余,成苗不足;莖蘗有余,成穗不足;小花有余,成粒不足;粒容有余,粒重不足)的現(xiàn)象?,F(xiàn)將示范結果報道如下。
1.1 精確播種
1.1.1 播期的確定。根據(jù)葉齡進程和季節(jié)進程,確定適宜播種期,確保有效分蘗可靠葉齡期(N-n-Sn+3或N-n+2-Sn+1,N為總葉片數(shù);n為伸長節(jié)間數(shù);Sn為拔節(jié)時成穗分蘗應具有的葉數(shù),9~11葉品種為3;11~12葉品種為4;13葉品種為5)。日平均氣溫穩(wěn)定降至3℃以下(表1~2)。
按連續(xù)5 d低于3℃進入越冬期,則適播期為10月20—22日;按連續(xù)3 d低于3℃進入越冬期,則適播期為10月19—21日。
1.1.2 行向與行距的確定。在潁上縣區(qū)域,谷雨時節(jié)正處于小麥葉面積指數(shù)最大時期,即小麥劍葉全展期(孕穗末期),根據(jù)這一季節(jié)的太陽照射角度和株高等參數(shù),以10:00—14:00小麥植株投影面積最小為原則,確定合理的行向和行距,確保孕穗期有效莖具有與伸長節(jié)間數(shù)相等的綠葉數(shù)。
表1 近年潁上縣小麥適播期調(diào)查統(tǒng)計結果
表2 半冬性品種冬前冬后葉齡安排
1.1.2.1 行向的確定。已知潁上縣谷雨時節(jié)正午太陽高度角為68.93°,午時太陽方位角0°,則適宜行向為地磁子午線南偏西3.86°。
由于小麥葉面積指數(shù)最大時期(4—5月份)潁上縣盛行東南風(幾率為25%),其次為東風(幾率為17.5%)、西南風(幾率為15.83%),所以地磁子午線南偏西3.86°的種植行向,阻風能力不強,基本不會因行向調(diào)整誘發(fā)倒伏問題(圖1)。
1.1.2.2 行距的確定。已知潁上縣谷雨時節(jié)10:00(14:00)太陽高度角56.35°,太陽方位角51.35°,設小麥株高為0.8 m、10:00(14:00)光線照至地上1/3處(圖2),則東西向陰影長度為0.280 7 m,適宜行距為37.33-18.67-37.33-18.67 cm。
1.1.3 基本苗的確定。根據(jù)品種特性、適宜穗數(shù),確定合理的基本苗數(shù),在保證獲得高產(chǎn)所需的適宜穗數(shù)前提下,盡可能壓縮群體起點。
1.1.3.1 基本苗計算。合理基本苗(X)=每公頃適宜穗數(shù)(Y)/單株可靠成穗數(shù)(ES)。小麥的單株可靠成穗數(shù)(ES)決定于有效分蘗可靠葉齡期(N-n-Sn+3)的分蘗理論值(R(N-n-Sn+3))及其分蘗發(fā)生率(r)?;久绻綖閄=Y/R(N-n-Sn+3)×r。
設每公頃適宜穗數(shù)為720萬。當主莖為13葉時,有效分蘗可靠葉齡期為6,單株理論莖蘗數(shù)為5,r值取0.7,則:720/5×0.7=205.5萬苗/hm2;當主莖為14葉時,有效分蘗可靠葉齡期為7,單株理論莖蘗數(shù)為8,r值取0.7,則:720/8×0.7=128.55萬苗/hm2;設主莖為13葉與14葉的植株在群體中各占50%,則適宜基本苗為167.25萬苗/hm2。
設播種平均行距為0.280 7 cm,則:每行播種量(粒/m)=
計劃基本苗數(shù)/666.667/3.562 5
種子凈度×發(fā)芽率×田間出苗率
按發(fā)芽率不低于85%、凈度不低于98.0%、出苗率不低于70%計算,則每米行長播種量為80.51粒。播期推遲,播種量適當增加,每推遲3 d,基本苗增加15.6萬/hm2,每米行長播種量為88.02粒;播期提前,播種量適當減少,每提前3d,基本苗減少15.6萬/hm2,每米行長播種量為73粒。
1.1.3.2 提高播種質(zhì)量,保證有預定的基本苗數(shù)。①深耕(松)平整耙實。②旋耕機播壓實。③足墑播種。墑不足要先造墑,后播種。④落籽均勻、播深適宜、深淺一致,一般以3~5 cm為宜。
1.2 定量施肥
1.2.1 主攻目標
1.2.1.1 提高莖蘗成穗率。在合理基本苗的基礎上充分促進個體的有效分蘗,在有效分蘗可靠葉齡期完成適宜穗數(shù)苗、及時控制無效分蘗、群體葉色及時“落黃”。在有效分蘗臨界葉齡期群體控制在適宜穗數(shù)的1.3倍,把拔節(jié)前的高峰苗控制在適宜穗數(shù)的2.0~2.5倍,以后無效分蘗穩(wěn)步下降,把群體的成穗率提高到40%~50%。
1.2.1.2 提高花后群體光合物質(zhì)積累量,合理追施拔節(jié)肥、攻粒肥。不同葉齡期追肥對產(chǎn)量形成的效應見圖3。
1.2.1.3 肥料運籌。(1)用基本產(chǎn)量減差法計算作物施肥總量公式為:施肥量=
(目標產(chǎn)量-基本產(chǎn)量)×每100 kg籽粒需肥量肥料的當季利用率(%)
根據(jù)潁上縣土肥站在示范片開展的“3414”試驗結果:N0=3 093 kg/hm2;P0=6 213 kg/hm2;K0=6 355.5 kg/hm2。
肥料當季利用率:尿素40%~50%;磷肥20%~25%;鉀肥60%~70%。
設目標單產(chǎn)10 500 kg/hm2,則每公頃需純N= 452.7 kg;P2O5=240.15 kg;K2O=207.9 kg。
(2)肥料運籌。根據(jù)經(jīng)驗,超高產(chǎn)栽培模式施用氮肥:基肥∶穗肥=5∶5;穗肥:倒3葉露尖∶劍葉露尖= 1∶1;磷肥:基∶穗=1∶1;鉀肥:基∶穗=1∶1。
基肥:54%配方肥(24-16-14)750 kg/hm2+商品有機肥(N、P、K≥4%,有機質(zhì)≥30%)1 200 kg/hm2。蘗肥:尿素105 kg/hm2(第2葉露尖、>0℃積溫約為195℃)。穗肥(倒3葉露尖):45%配方肥(15-16-14)750 kg/hm2;穗肥(劍葉露尖):尿素240 kg/hm2。
圖1 潁上縣4—5月份風向玫瑰圖
據(jù)曹承富等報道,當施氮量超過225 kg/hm2時,產(chǎn)量開始下降。據(jù)張憲等報道,小麥產(chǎn)量隨施氮量增加(高氮處理除外)和追氮后移呈上升趨勢,施氮量增加到300 kg/hm2,小麥的產(chǎn)量有所下降。
(3)氮肥調(diào)控。根據(jù)張憲等研究,小麥葉色偏深,即展3葉>展1葉,表示麥株體內(nèi)營養(yǎng)充足,含氮量高,光合產(chǎn)物主要用于新生器官的生長,正在進行擴大型代謝;葉色偏淡,即展3葉<展1葉,表示麥株體內(nèi)營養(yǎng)不足,含氮量低,光合產(chǎn)物運往貯藏器官,新生器官生長速度緩慢,轉向積累型代謝;葉色帶黃,表示麥株代謝功能減弱,生長緩慢,積累減少。因此,可按照“肥田黃透再施,瘦田見黃既施,一般田不黃不施”的原則,看苗追施拔節(jié)肥。
1.3 節(jié)水灌溉
1.3.1 全苗壯苗水。澆足底墑水,以保全苗壯苗。
1.3.2 水肥耦合水。在第2葉露尖、倒3葉露尖、劍葉露尖時,結合追肥適量噴灌,以水促肥。
圖2 小麥葉片功能的分組
圖3 不同葉齡期追肥的效應
1.4 適時調(diào)控
在有效分蘗可靠葉齡期前貫徹“促”的原則,在無效分蘗期間,掌握“控”的原則,倒2葉期至孕穗期,再次貫徹適度“促”的原則。針對各生育期的天氣、苗情,綜合運用施肥、鎮(zhèn)壓、化控、灌排等措施,調(diào)控群體各期在適宜范圍內(nèi)正常生長與發(fā)展。
于示范田莖蘗動態(tài)調(diào)查采取五點法定5點,每點1 m行長,冬前分蘗期以前每10 d左右一次,返青-拔節(jié)每7~10 d調(diào)查1次,計算全田的總莖蘗數(shù);成熟期隨機抽取3塊,調(diào)查產(chǎn)量結構和測定實產(chǎn)。
2.1 產(chǎn)量三要素
示范田小麥產(chǎn)量三要素達到了675萬穗/hm2× 44粒/穗×42 g/千粒的最佳協(xié)調(diào)狀態(tài),創(chuàng)造了10 668.6 kg/hm2的半冬性小麥品種在潁上區(qū)域的單產(chǎn)最高紀錄(表1)。
2.2 莖蘗成穗率
根據(jù)測定,示范田小麥莖蘗成穗率在潁上區(qū)域首次提高到45%以上,群體質(zhì)量較常規(guī)田顯著提高(表2)。
2.3 灌漿速率
據(jù)觀察,示范田小麥灌漿速率出現(xiàn)2次小高峰現(xiàn)象,千粒重較常規(guī)田明顯提高(表3)。
表1 2011-2013年度示范田基本情況
表2 2011—2013年度示范田莖蘗動態(tài)監(jiān)測結果
表3 2011—2013年度示范田灌漿速率(千粒)監(jiān)測結果
安徽省阜陽市潁上縣屬33°N地區(qū),是我國小麥生產(chǎn)潛力最大的區(qū)域之一。但由于傳統(tǒng)的小麥栽培對技術的科學定量問題研究較少,缺乏較為系統(tǒng)的數(shù)字化栽培技術體系,產(chǎn)量潛力難以發(fā)揮。潁上縣半冬性小麥品種超高產(chǎn)定量栽培技術是利用系統(tǒng)工程原理,集成包括已有的研究成果和成功的單項技術,對小麥生育的每一個過程和調(diào)控措施,都力求準確定量、指標化,用該技術的思想方法研究栽培,能有效地分析總結大面積生產(chǎn)中高產(chǎn)的經(jīng)驗和低產(chǎn)的原因,啟發(fā)開辟新的栽培技術途徑。
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(責任編輯 張楊林)
Research on Application Integration of Quantitative Ultra -high -yield Cultivation Techniques of Semi -winter Wheat in Yingshang County of Anhui Province
WANG Guan-jun (Runhe Town Comprehensive Agricultural Service Station of Fuyang City,Fuyang,Anhui 236200)
The highest record with yield of 10 668.6 kg/hm2of semi-winter wheat in Yinshang was created,by application integration of leaf pattern,crop population quality,high light efficiency of crop cultivation and other technical theory.The quantitative ultra-high-yield cultivation techniques of semi-winter wheat were introduced,and the application results were elaborated.
Weat;Leaf pattern;Crop population quality;High light efficiency cultivation
S512
A
2095-0896(2014)02-013-04
王冠軍(1973-),男,安徽潁上人,高級農(nóng)藝師,從事農(nóng)技推廣工作,E-mail:ysnwnyg@126.com。
2014-01-23