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農業種植范文1
在農業種植中,土壤、肥料、植物營養、栽培等因素都會對植物的正常生長有一定的影響。那么如何在我國農業精髓的基礎上,大力發展農業新興技術,是每一個農業種植者應該思考的問題。
一、農業種植各因素造成的農業生態問題
隨著農業的不斷發展,各種化肥藥物在農業種植中得到了廣泛的應用,栽培技術使用不但導致土壤的使用缺乏合理性。在農業種植了出現了生態污染的問題。在農業種植中,一些化學藥品過渡使用,如農藥、化肥在農業生產中過渡使用會造成生態污染,使農業生產遭到破壞。造成土地資源的浪費,農業生產力不斷衰退,土地沙化,水土流失現象比較嚴重。給我國生態環境造成了破壞。同時農藥過量使用會造成土壤僵化的現象,導致農業種植中,農作物營養成分流失嚴重。降低了農作物的產量。在農業種植中,各因素對農作物生長有一定的影響,各種因素都會對農作物造成影響,給我國農業的成產造成了一定的影響。各種因素運用不合理,給我國農業造成了嚴重影響,同時還會增加農業的生產負擔,最終會降低我國農業生產的經濟效益。長期這樣下去會削弱我國的農業生產的競爭實力。同時還會影響到我國的食品安全,針對這種情況相關部門要發展農業的可持續。
二、現階段,土壤、肥料、植物營養等不合理運用產生了一系列嚴重的生態問題
在現階段下,由于對土壤利用不合理,大量使用農藥、化肥等化學藥品,導致了現代農業種植出現了一系列的環境問題。表現在土壤僵化,土壤僵化會導致植物在生長的過程中缺乏營養;肥料使用的過度會破壞生態環境,使生物多樣化不斷的減少。這些現象的發生都會導致對環境造成影響。從而降低了農業植物的經濟的效益,使糧食安全生產受到了威脅。
三、在農業生產中,農業種植各因素的有效利用
在農業生產中化肥農藥的大量使用,農作物的產量上來了但是土壤卻遭到了嚴重的破壞。植物對化肥的依賴越來越嚴重,沒有化肥的植物是無法長好,沒有農藥植物也不能長好。在這種情況下,資金花費的越來越多。植物的產量卻沒有一定的影響,導致農產品的質量越來越差,土壤僵化程度也越來越嚴重。在農作物的種植中要充分發揮各種因素的促進作用。在生產過程中采用新的作用。
土壤結構保健技術的核心是培育土壤結構的載體。使僵化的土壤形成顆粒狀態。要增加土壤的膠體含量,還需要人工進行搭橋物質。搭橋物質可首選陽離子對土壤進行調劑。為了使各種物質得到充分混合發生反應,使土壤形成顆粒結構,還要適當耕翻土壤。
土壤的功能保健技術還需要改善土壤功能,使僵硬的土壤變得松散,要采用合理的化學技術。最后要提高土壤的凈化能力,增加調節功能。
四、農業植物中要采用植物保健技術
農業種植者也需要采用一定的保健技術。在農作物的種植過程中,農業種植者要采用植物保健技術。在農作物種植中要采用農作物代謝途徑,可以使農作物得到充足的營養??梢缘钟匀粸暮?,增強植物抗旱性。提高農作物的產量。在給提供特殊的營養時要加化學物質。使土壤發生氧化還原反應,要確保農作物的代謝能正常的進行。農作物要有足夠的免疫物質。才能有效防止病蟲害。實現農作物健康綠色的生長環境。
五、依靠科技,提高農作物的產量
1.采用良種配套法,積極采用先進的生產技術不斷優化產業結構,從土壤、肥料等方面入手。優質高效的產業結構需要加強技術創新,從而提高農產品的市場競爭力。發現農作物的潛力。
2.提高農業作物抵抗自然災害的能力
灌區在建設的過程中要充分考慮到農田的穩定性,以農田的建設為主,提高農作物的抵抗災害的能力。同時要不斷改善土壤的質量,通過有機肥料,改善農作物的生長環境。
六、在農作物的種植中,如何提高農作物的產量
1.植物的保健在農業的生產過程中有重要的作用。要實現農作物的高產優質就必須充分利用營養因素對植物進行保健,為植物的生長代謝提供有效的途徑。
2.土壤保健技術,在農作物的生產過程中,要使土壤質量得到優化,就必須改善土壤環境,為農作物的生長提供優質的環境。
農業種植范文2
一、樂居鄉農業發展概況
樂居鄉地處灑漁壩子中部,滇字1號工程漁洞水庫大壩前,距城區18公里,轄5個村民委員會,101個村民小組,人口28598人。全鄉國土面積84.57平方公里,耕地17768畝,其中旱地10068畝,水田7700畝,人均耕地0.64畝。轄區內除新河村二半山區外,4個壩區村地勢平坦,土地肥沃,交通便利,水利條件好,素有“魚米之鄉”的美譽,是一個以種植業,養殖業為主的傳統農業鄉鎮。長期以來種植業收入一直占農民收入的60%左右。因此,歷屆黨委政府高度重視農業生產,大力推廣農業科技,使我鄉的農業特別是種植業得到了較快的發展,成為農民增收的主要產業。使樂居鄉一直成為市、區農業新技術示范推廣基地。但隨著市場經濟的發展,我鄉的傳統農業,特別是種植業科技含量不高,資金投入不足,嚴重制約農業經濟的發展,成為農民增收的瓶頸。因此,鄉黨委政府認為,加大農業科技推廣力度,增加農業扶持資金投入,是當前發展農村經濟,加快社會主義新農村建設步伐的關鍵。
二、樂居鄉農業種植發展具體規劃及扶持資金概算
〈一〉蘋果生產
樂居鄉現有蘋果面積8000畝,通過近二十余年的發展,果農管理水平和果園收入都得到了較快提高,但由于大部分果農的科技意識低,管理水平落后,低產果園面積較大,投入不足等因素的制約,致使畝產量不高,果品檔次低,畝收入低或增產不增收。因此,要提高蘋果單產,提高果品質量,增加果農收入,必須加大對4000畝低產果園的改造力度,改于以下技術措施的綜合應用:加強技術培訓;加強冬季整形修剪;加強灌水;(4)進行人工或壁蜂授粉;(5)加大疏花疏果力度;(6)普及果實套袋;(7)加強夏季修剪;(8)進行配方施肥;(9)加強病蟲害綜合防治;(10)進行果園種草;(11)鋪設反光膜等。主要技術實施扶持資金概算為:
1、技術培訓:計劃全鄉培訓25期,共培訓果農4000人次,需要扶持資金5萬元。
2、壁蜂授粉:計劃推廣壁蜂授粉技術500畝,每畝補助果農40元(實際成本70元),需金費2萬元。
3、果實套袋:計劃4000畝果實套袋2千萬個,每個補助果農0.03元,需金費60萬元。
4、配方施肥:計劃4000畝進行測土配方施肥增施鉀肥項目,每畝補助果農20元,需金費8萬元。
5、推廣銀色反光膜:計劃示范1000畝反光膜,每畝成本費350元,每畝補助果農100元,需金費10萬元。
以上項目共需扶持資金85萬元。
(二)水稻生產
樂居鄉現有水稻種植面積7700畝,制約水稻增產的因素主要是施用鉀肥及微肥不足,水稻稻瘟病及8月低溫,因此,排除自然因素不可抗拒外,必須進行配方施肥增施鉀肥項目和進行病蟲害綜合防治,全年計劃實施增施鉀肥項目2000畝,每畝補助農戶20元,需金費4萬元。技術培訓費1萬元,合計5萬元。
(三)玉米生產
樂居鄉常年種植玉米8000畝,主要以玉米套馬鈴薯2:2種植,制約玉米增產的主要因素是常規點種,葉向雜亂,光合作用差。因此,全年計劃推廣玉米單株定向種植2000畝,實行每畝補助農戶20元種子費,需金費4萬元,技術培訓費1萬元,合計5萬元。
(四)馬鈴薯生產
樂居鄉常年種植馬鈴薯9000畝,以玉米套種為主,凈種為輔,當前制約馬鈴薯增產的主要因素是品種老化,高淀粉品種缺乏,鉀肥施用不足,病害發生嚴重等。對此,近年樂居鄉黨委政府高度重視,為滿足威力淀粉加工廠對高淀粉馬鈴薯的需求,在市農科所的幫助下,積極從省農科院引進高淀粉馬鈴薯新品種:云薯201、云薯101、ya0.3---7、ya63----6、99---12---2,在本鄉新河村試種及推廣,今年已擴繁云薯201、ya---0.3---7兩品種30畝。因此,年全鄉馬鈴薯的發展規劃為:擴繁云薯201、ya03----7300畝,每畝補助農戶60元,需金費1.8萬元,建高規格壟作馬鈴薯生產基地3000畝,每畝補助農戶增施鉀肥30元,需金費9萬元,技術培訓費2萬元,三項合計共需扶持金費12.8萬元。
(五)蔬菜生產
農業種植范文3
20世紀70年代國外就有利用’SN識別污染來源的報道,同時結合其他的同位素來研究稍酸鹽的循環、遷移、混合等過程。MeLay和or吧enl71研究指出,較嚴重的地下水硝酸鹽污染主要與化肥施用量較高的蔬菜種植有關,蔬菜種植區的地下水硝酸鹽含量明顯高于糧食作物種植區或城市區域。國外在對土壤稍態氮淋失已進行了較長時間的研究,在土壤硝化作用、硝態氮淋失條件、硝態氮移動力學與數學模型以及硝態氮淋失的防治和對策等方面都進行了系統的研究l8]。土壤稍態氮遷移轉化規律越來越受到國內外學者的)泛關注19川。不同種植條件下土壤稍態氮的滲漏特征呈現不同變化趨勢,主要受降雨灌溉和施肥量的影響。研究表明,土壤硝態氮淋失量與降雨量密切相關,隨著雨量增多和雨強增大,氮素的淋失量和遷移強度也相應增加。這部分硝態氮是很難被作物吸收利用的,最終只能引起農田氮素的大量淋失,對土壤及地下水環境造成一定程度的污染。對于不同的施肥種類,通常土壤中不同形態氮的淋溶損失強度由大到小依次為:硝態氮、亞硝態氮、按態氮、有機氮。滲漏水中氮的濃度與土壤中氮素的淋失量隨施肥量的增加而增加[’51。農業集約化種植程度高,施肥頻率高,施肥量大,這些因素都加重了農田氮素的損失,也對地下水的污染造成了很大的威脅。為了評估農業集約化種植氮素流失途徑及其行為特征,特別是評估硝態氮淋溶損失對地下水污染的影響程度和范圍,為防治水污染、制定流域最佳管理措施提供科學依據,本文通過田間定位監測分析,闡明了硝態氮在土壤中的遷移轉化規律,分析了土壤硝態氮變化趨勢,建立了土壤硝態氮濃度和地下水稍態氮濃度響應關系,為農業集約化種植區防治農業非點源污染和優化田間管理措施提供了科學依據。
1材料與方法
1.1研究區的選擇
本研究選取江陰市典型農業集約化種植區為研究對象。江陰市2000年后農業生產中年化肥使用總量達56000多t,農藥使用總量達1000多t,每畝耕地平均年投入量分別比上世紀50年代增加8倍和20倍。近年來由于人類活動的干擾,如大量無公害蔬菜基地、花卉基地和水果基地的建設,農業耕作方式的改變,化肥使用量的增加等使得地下水硝酸鹽的污染問題日益凸顯,地下水硝酸鹽污染不僅直接導致部分農田土壤環境質量下降,而且土壤質量的惡化又直接影響到農產品質量,最終影響人們的健康和生活質量。本文選取了3種不同農業種植條件下的農田為研究對象,分別為磺土鎮葡萄種植園、西石橋鎮東支蔬菜基地、西石橋鎮常規種植區。在研究區域3種不同種植方式采樣點,分布著3種不同的水稻土。綜合考慮土壤質地和種植作物,劃分5個土壤剖面,布置3個地下水觀測井,分別位于葡萄種植園、東支蔬菜基地、常規種植區的實驗農田內。3種土樣的分層按照平均分層法分為:0一20、20一40、40一60、60一80、80一100cm總共為5層。葡萄種植園和蔬菜基地采用集約化統一管理,常規種植區按當地農事習慣施肥和灌溉。
1.2土壤基本性質測定
土壤體積質量(容重)用環刀法測定;土壤質地用吸管法測定;土壤基本性質測定和室內實驗在中國科學院南京地理與湖泊研究所進行測定。表!列出了土壤基本性質的測定結果。
1.3土壤硝態氮運移監測方案
在監測期內,每隔15天在上述每個典型種植區內沿“S”形路線隨機選取5點,用土鉆按0一20、20一40、40一60、60一80、80一100。m間隔,分5個層次采集O一100cm剖面的土壤樣品。采集時在每塊樣地應多采些混合土樣,剔除土樣中含的根茬等雜物,將每個種植區的同一層次各樣點土樣混合均勻后裝入密封袋中標記,隨即放入冰盒密封保存。由于每個地區種植的作物不同,其中葡萄種植園的采樣點選在行內兩葡萄植株間,蔬菜基地、常規種植區采樣點則選在作物種植的行間。土壤溶液滲濾管是用直徑為3cm的塑料離心管制作。在管壁上等距離(1cm)打直徑約2mm的小孔,外部用300目的尼龍布纏裹3層后扎緊,阻止土壤顆粒進入,離心管上部有橡皮塞封口,將硬質塑料細管(直徑約3mm)一端穿過橡皮塞插入離心管底部,別一端露出地表供其抽取濾液。在3種農業種植方式農田利用安裝PVC地下水管取樣井的辦法設置地下水收集點,進行淺層地下水位和水質的動態監測,在作物生長期間以一定的時間間隔(每周)采集水樣。土壤硝態氮采用酚二磺酸比色法測定。將采集后預留的土樣風干后過1mm篩,稱取59土壤樣品,然后加入1mol/LKCI溶液浸提,震蕩6Omin,過濾后上清液放入一4℃冰箱中保存,采用連續流動注射分析儀測定浸提液中稍態氮含量。
2結果與討論
2.1土壤剖面硝態氮動態變化與降雨灌溉的響應關系
大多數作物的根系不發達,屬于淺根作物,對水肥的依賴程度比較高,因此經常性的灌溉對保證作物的生長起著十分重要的作用,分次追肥和頻繁灌水是傳統作物種植中的普遍現象。集約化種植模式,以灌溉施肥統一化,操作規范化,農田勞作機械化等為特點,表現出區別于常規種植模式的一面,這種區別反應在硝態氮滲漏過程中,對地下水環境的治理起著十分重要的作用。集約化種植和常規種植在灌溉體系上存在差異,比較集約化葡萄種植園和農家常規種植菜園近5年灌溉情況如圖l所示,集約化種植區灌溉量相對穩定,主要集中在30一40mm之間,在圖中表現為灌溉累積頻率呈現正態分布。常規種植區灌溉相對隨意,灌溉量在15一20mm,45一50mm之間,由于灌溉量的隨意性導致灌溉累積頻率呈現出離散型分布的特點。有著顯著的關系:濃度上,降雨或灌溉后,硝態氮隨水分運移到土壤下層,造成硝態氮滲漏濃度增大。灌溉量越大,硝態氮淋失濃度越高,灌溉對硝態氮淋失起重要的作用,這也與Waddelll川的研究基本一致;時間上,硝態氮濃度增大時間滯后于降雨或灌溉時間。由此可見,降雨和灌溉是影響硝態氮滲漏的主要因素。比較兩種種植體系不同時期硝態氮滲漏濃度變化(圖2),集約化葡萄種植園灌溉次數明顯少于常規種植區,灌溉量也比較均勻有序,硝態氮滲漏濃度比較均勻,在6月底產生比較大的突躍,這主要是由于葡萄花期已過,進入坐果期,施入大量硫酸錢作為追肥,同時2008年6月底江南地區普降大雨,進一步推動了硝態氮向土壤深處的淋失。相比而言,常規種植區的灌溉量比較隨意,硝態氮的滲漏濃度也體現了無序的變化,其數值遠遠小于集約化種植區硝態氮的滲漏濃度,這主要是由灌溉和施肥聯合作用的結果。
2.2土壤中硝態氮垂向遷移特征
3種不同種植情況下土壤剖面硝態氮遷移特征如圖3所示:總體上看,集約化葡萄種植園土壤硝態氮含量遠遠大于常規種植區,對2008年4月10日到9月28日的土壤表層溶液稍態氮的濃度變化監測顯示,葡萄種植園平均值為39.69m留kg,蔬菜基地為6.50m眺g,常規種植區為5.28m叭g。這主要是由于集約化種植區土壤的施肥量過大,遠遠大于植物的吸收量,造成了集約化種植區土壤硝態氮含量過高。分析3種種植方式下土壤硝態氮的變化趨勢(圖3),在5月中旬和6月底,3個地點的硝態氮濃度都同時出現了突躍。分析原因主要是由于施肥和灌溉兩方面因素引起的:①5月中旬葡萄種植園施加大量花前肥,為葡萄樹開花提供足夠營養;蔬菜基地在油菜收獲后,施加了大量的有機肥作為底肥準備種植黃瓜;常規種植區也己經收獲油菜,增加土壤肥力準備種植大豆。同時施肥量葡萄種植園>蔬菜基地>常規種植區,在圖3中表現為葡萄種植園和蔬菜基地兩種種植條件下硝態氮的突躍明顯大于常規種植區中硝態氮的突躍。②5月中旬和6月底的大雨給硝態氮的運移提供了動力,“水隨鹽走,水去鹽存”,大量的土壤水分運動始終是土壤氮素淋溶運移的媒介和驅動力。在圖3中可以明顯看出高峰過后,土壤剖面從上到下各層之間呈現了溶質運移的現象。在3種不同種植情況下,施肥后硝態氮在層與層之間的相互關系呈現了相同的趨勢,當作物生長需氮量大于施氮量時,在降雨或者灌溉的影響下,土壤表層到深層硝態氮濃度都呈現遞減的趨勢,不同種植方式下,底層土壤稍態氮濃度的峰值都會依次滯后于上層土壤硝態氮濃度。當底層土壤的硝態氮濃度在施肥前后都低于表層土壤的硝態氮濃度時,這說明這段時間處于作物的旺盛生長期,作物吸收氮素的量大于施氮量。
2.3不同農業種植條件下土壤中硝態氮含量分析
對江陰3種不同種植區土壤硝態氮濃度進行統計分析如表3所示。在3種種植方式中,對不同時間相同土壤層的硝態氮濃度加權平均,縱向比較土壤各個剖面稍態氮濃度,得到3種不同種植方式下土壤硝態氮濃度隨空間變化的平均值和標準差如表4所示。集約化葡萄種植園和蔬菜基地的層平均濃度均大于常規種植區硝態氮濃度,分別為常規種植區土層硝態氮層平均濃度的9倍和1.!倍,這主要是由于葡萄種植園和蔬菜基地的施肥量過大引起的。標準差也呈現這種變化規律,葡萄種植園>蔬菜基地>常規種植區,說明集約化種植區土壤剖面每層硝態氮濃度變化幅度也較大。主要是由于:土壤大部分時候處于非飽和條件下,硝態氮在土壤水中移動,主要驅動力是基質勢、溶質勢和重力勢,集約化種植區施肥量大,硝態氮向下遷移過程中受到溶質勢的作用比較強,硝態氮運移速度較快,層與層之間硝態氮濃度變化比較顯著,這種現象反映在數據的統計學上,便是每層硝態氮濃度的標準差比較大。
2.4土壤硝態氮含量和地下水硝態氮濃度響應關系
2.4.1不同種植方式下地下水硝酸鹽含量動態變化特征在實驗期間,共采集地下水樣21次,對3種不同種植方式下田間地下水硝態氮含量進行測定,結果(圖4)顯示,集約化種植區(葡萄種植園和蔬菜基地)土壤硝態氮含量大于常規種植區,在降雨或者灌溉后,隨水分運移,當土壤層累積了較多的硝態氮后,在長期的降雨或者灌溉的作用下,過多的水分會帶著稍態氮逐漸向土壤深層遷移。2008年4月至9月對3種不同種植方式下田間地下水硝態氮含量進行測定表明:地下水中硝態氮含量因作物施氮和灌溉水平不同而表現了不同的上升或者下降趨勢(圖3),集約化葡萄種植園地下水中的硝態氮含量最高值達342m留L,平均值11.2m留L,是常規種植區平均值1.35mg/L的8倍,蔬菜基地硝態氮含量平均值為4.12m留L,也達到了常規種植區的3倍之多。由此可見,集約化種植區的地下水污染程度遠遠大于常規種植區。
2.4.2土壤中硝態氮含量和地下水硝態氮濃度響應關系對3種不同種植方式氮肥投入量和地下水硝態氮含量相關性分析發現,隨氮肥投入量(x)增加,地下水硝態氮含量(y)明顯增加,各個不同種植區相關性方程為:葡萄種植園:y二0.1824x一51.53:=0.83蔬菜基地:夕=0.133lx一72.56;=0.69常規種植區:少二0.126gx一54.69。二0.36由于常規種植區灌溉施肥頻繁,受人為干擾比較大,所以地下水的硝態氮含量和施氮量的相關性偏低。每公頃增加Ikg氮肥投入量,硝態氮含量分別增加0.1524、0.1331和0.1269mg/L。根據地下水的硝態氮含量限值,利用構建的土壤中硝態氮含量和地下水硝態氮濃度響應關系,可知當氮肥施氮量達400k留hmZ時,易造成地下水硝態氮含量超標。而調查表明集約化種植區尤其葡萄種植園氮肥投入量高達700一800k沙mZ,甚至更高,氮肥不能全部被作物所吸收利用,在降雨和灌溉的影響下極易淋洗進入地下水,造成地下水硝態氮含量增加,葡萄種植區硝態氮含量在雨季最高達到34.2m歲L。
農業種植范文4
種植農業――技術改良,拓寬農民增收路
春耕春種時節,漢臺區農村處處一片繁忙景象。5月25日,走進鋪鎮獅子村,一字排開的蔬菜大棚,靜臥在千畝蔬菜種植基地,大棚內村民們正忙著為新種的西紅柿、辣椒、黃瓜培土澆水,引架固苗。
“現在種菜可是個技術活!”村民胡繼成說,在區蔬菜站專家幫助下,村上正在推行配方施肥和水肥一體化技術?!靶录夹g很奏效,菜品不僅提前上了市,價格也能翻一番?!?/p>
村支書許大慶說:“通過改良種植技術,現在像老胡這樣的種菜能手,年收入少說也有2萬多元。去年全村568戶村民,人均純收入達到18270元!”
大棚蔬菜,不僅鼓起了村民的“錢袋子”,還改變了村莊的舊模樣。2014年,獅子村被農業部評為全國“一村一品”示范村,并成功入選全國“美麗鄉村”創建試點村,還建成了漢臺區首家農村社區服務中心。
“將來我們還要修建蔬菜配送中心、足球場、游泳場。到那時,獅子村一定會成為‘南有休閑生態園,北有蔬菜產業園,環境優美如桃源,人均收入過兩萬,幸福生活比蜜甜’的小康村!”許大慶一臉豪邁地說。
加工農業――集約生產,延長農業產業鏈
從日產40噸、70噸、100噸發展到現在的200噸,漢臺區成祥米業有限公司董事長伍成祥說,沒想到15年間因生產規模不斷擴大,企業已搬遷了3次。
在鋪鎮工業園陜南農副產品交易中心,正開足馬力生產的成祥米業車間里,僅大型加工設備就占據了三層廠房,十幾名工人正在操作設施搬運貨物,旁邊的原糧儲備庫內,整齊地碼放著成品袋糧。雖然忙碌,但整個廠區顯得格外干凈、有序。
在一臺30多米長的滾筒精選機和智能色選機前,技術員董有全說,這臺具有多功能的機器,生產的真空包裝米光潔度好,產品遠銷廣東、四川等地?!肮葰み@些下腳料,也能加工成細糠,用來點蘑菇和做飼料!”
據了解,成祥米業公司采取“公司+農戶”的訂單農業加工形式,在漢臺與1萬多戶農民簽訂合同,不僅為農民提供優質稻種,而且在稻谷成熟后以高于市場30%的價格進行收購,僅此一項就帶動農民戶均增收300元左右。
此外,公司還帶動了更多農民就近就業,拓寬了農民的增收。來自劉李營村的楊順全,在企業從事機械操作搬運工作,每個月收入4000多元。
休閑農業――鄉村旅游,農村經濟新增點
五月的天,暖陽和煦,草長鶯飛。漢臺區河東店鎮花果村內,春梅怒放、杏花吐蕊、桃花嫣然,醉人春色令人心曠神怡。從山頂遠眺,漫山遍野綠油油的果樹,一條條水泥路連村入戶,鱗次櫛比的農家樂掩映在青山綠水中……
然而,10年前的花果村,卻是另一番景象:出門爛泥路,住土坯房,吃洋芋苞谷和紅苕,村民一年忙到頭,也僅能填飽肚子。因為窮,村里姑娘想著法子往外嫁!
為改變貧困面貌,村干部帶領群眾,利用花果村依托離城近、風光美的生態優勢和區位優勢,大力發展觀光農業和鄉村旅游,走出一條“柑橘――生態觀光游――農家樂”的良性循環發展之路。
農業種植范文5
(一)玉米對養分的需求特點
在玉米的不同生長階段對于養分的需求比例是不同的,從玉米的出苗時期到拔節時期,一般吸收氮2%左右,有效磷1%左右,有效鉀3%;從拔節時期到開花時期,吸收氮50%左右,有效磷60%左右,有效鉀95%左右;從開花時期到成熟時期,吸收氮45%左右,有效磷35%左右。玉米對于磷元素營養的臨界期一般在三葉期,通常是種子營養向土壤營養的轉變階段;玉米對于氮元素的臨界期要比磷元素晚一些時間,一般是在營養生長開始向生殖生長進行轉變的時期。在臨界期,玉米對于養分的需求量并不是很大,但是需求的養分必須保證全面,比例要適當,如果營養元素過多或者過少都會阻礙玉米生長發育,這樣的話就算后來再進行養分的補充也無濟于事。玉米吸收肥料最有效的階段在大喇叭口期,這一生長階段是玉米吸收營養最多也是最有效率的時期。在大喇叭口期玉米對于肥料需求的絕對數量與相對數量都比較大,其吸收速度也比其他時期快得多。因此在這一時期必須要補充數量適宜的肥料,從而提升增產效果。
(二)玉米對養分的需求量
玉米正常良好生長需要很多種礦物質營養元素,都是需要從土壤中進行吸收的,在需求的養分中氮元素最多,其次是鉀素,最后是磷。通常每一百千克籽粒需要吸收的純氮素大約在2到3千克左右,五氧化二磷在1千克左右,而氧化鉀在2千克左右。氮磷鉀三種營養元素的需求量比例大約是1:0.5:0.8。
二、測土配方施肥技術流程
(一)制定目標產量
所謂目標產量就是指的當年玉米種植的預定產量數,這是通過土壤肥力的實際情況來制定的。此外也可以按照土地前幾年(如取三年)的平均產量,進行計算之后再適當的提升15%左右作為當年的目標產量。如果一塊土地的肥力情況比較優秀,其前三年的玉米平均產量在每畝650千克,那么就可以計算出當年玉米的目標產量大約可以在每畝800千克左右,那么每畝玉米在其整個生長發育到成熟階段所需求的營養元素的量大約為氮15千克左右、磷5千克左右、鉀12千克左右。
(二)土壤養分供應量
測土配方施肥技術還必須對土壤的養分供應量進行測試,分析土壤中的養分具體含量,然后就可以計算出每畝土壤所含有的養分量。但是土壤中所含養分的值容易被很多客觀因素所改變,影響養分分析結果的準確性,而且土壤中并不是所有的養分都能夠被玉米所吸收,因此這就需要將計算出的結果乘以土壤養分校正系數。通過對我國其他地區測土配方施肥的具體參數進行研究計算,我們可以得出各種養分的校正系數:堿解氮為0.45到0.72之間,有效磷的校正系數一般是0.96到1.28之間,速效鉀為0.22到0.3之間。氮磷鉀化肥的利用率可以得出:氮30%到45%左右,磷15%到20%左右,鉀40%到50左右。假設土壤中堿解氮的測定值是每千克95mg,有效磷的含量是每千克15mg,速效鉀的含量值是每千克100mg,那么每畝土壤中含有堿解氮的總量是8千克左右,有效磷的總量在2.5千克左右,速效鉀的總量在4.5千克左右。
(三)計算玉米施肥量
按照玉米生長發育所需求的養分量以及土壤中所含養分值,結合肥料的實際利用效率,我們可以很容易的計算出施肥量。將事先計算出的養分量轉變為肥料的用量,就能夠科學的指導施肥。按照上文中計算出的數據,每畝土地產出玉米800千克,所需求的尿素肥料大約在每畝38千克左右,過磷酸鈣的施用量在每畝115千克左右,而磷肥的后期效果比較明顯,因此磷肥可以首先施用55%到65%的量(每畝65千克左右),硫酸鉀每畝施用35千克左右。
(四)合理施用微肥
玉米生長時期對于鋅元素比較敏感,如果在其生長土壤環境中的微量元素鋅的含量低于每千克0.5mg,這時就應該適當的施鋅肥。對土壤施加肥料,盡量在播種之前進行施用,由于新元素的移動性比較差,因此在施肥之后要進行翻耕,鋅肥的施用量一般控制在每畝350克到2千克左右。對于其他一些土壤缺鋅嚴重的地區可以適當的添加施用量。鋅肥施用之后通??梢跃S持三到五年左右,前期施用的肥量越大,到后來的效果就更加明顯,但是如果每畝土地施用鋅肥超過3千克,那么當年的玉米多數會出現因為營養過剩而中毒的現象。
三、施肥方法
由于我鎮處于低熱河谷區、山區、半山區,海拔1000到1800米,地形地貌和農業氣候相對來說比較復雜,因此在玉米的栽培技術和施肥技術上也與其他地區有所差別。
(一)基肥
基肥主要有氮、磷、鉀肥和其他一些有機肥,有機肥的營養比較全面,效果持續時間長,可以在很長的時間段內為玉米提供生長所需的營養元素,同時具有改善土壤的功效。我們可以將有機肥與一些化合肥同時當作基肥進行施用,這樣不僅能夠將土壤中所含的礦物質與有機質提高,還能夠增強玉米的產量。
(二)追肥
追肥的作用主要是滿足玉米生長期間對營養成分的需求,特別是夏玉米遇到底肥不足的現象時,追肥的作用就顯得更加重要。一是苗肥,按照我鎮的種植情況,在墑情不好的情況下進行追肥;二是穗肥,一般是玉米拔節階段到大喇叭口階段的追肥工作,這一時期玉米生長所需的養分和水比較多,這時應該肥料和水共同追加,有利于玉米根系吸收和生長;三是粒肥,粒肥就是在玉米抽穗到籽粒飽滿成熟階段所施的肥,這時施肥可以提升玉米葉片的光合作用效率,增加玉米顆粒的飽滿程度。
農業種植范文6
我國是世界上人口最多的國家,所以我國對農產品的需求量也是很大的,在最近幾年,很多新技術都出現在了農業生產領域當中,生物技術就是其中十分重要的一種,它的發展速度非??欤⑶乙呀浽谵r業生產中開始應用。如果在沒有污染的自然生態環境中,這項技術可以有效的解決我國糧食短缺的問題。而且這項技術在應用的過程中也存在著非常顯著的優勢,該技術不需要大量的投資,產量也非常高,同時收益也比較好,減小也非???,與此同時,這項技術也可以使得資源的配置效率更高,資源的使用也更加的合理,從而也大大的降低了資源的浪費幾率,對我國生態環境也不會造成非常不利的影響,所以這項技術對農業的發展有著十分積極的推動作用,這也對我國建設生態型社會會產生非常大的正面作用。
2生物技術在農業種植中的應用
2.1通過該技術提高糧食產品的產量。在我國,一個顯而易見的現象就是人口總數多,人均占地面積很小,而糧食分布不均,這就使得很多地區的糧食儲量都無法達到其實際的需要,這也成為了阻礙我國經濟健康穩定發展的一個十分重要的因素,雜交水稻的成功就是生物技術應用的一個重要的成果。
2.2應用生物技術,改進農產品自身的品質。經濟的發展使得人們的生活水平也在不斷的提高,當前人們更加關注的是食品自身的質量和營養價值等。生物技術的應用就很好的滿足了這一要求,舉例來說,轉基因技術就是通過對產品的基因進行改良和重組來提高產品當中營養元素的含量,同時也大大的提高了產品自身的抗病能力,減少了農業生產過程中不必要的損失。
2.3生物農藥方面也有著非常廣泛的應用。在實際的生產活動中,農作物的產量會受到很多因素的影響,在這些影響因素當中,病蟲害是一個十分關鍵的因素,在傳統的種植活動中需要使用大量的農藥,這樣不僅會給產品自身的性能帶來很大的影響,同時農藥的使用也會對環境造成非常大的污染。而生物農藥主要就是利用生物新陳代謝出來的產物經過有關技術的提取,最終制成的農藥,這種農藥和以往使用的農藥相比要具備更大的優勢,生物農藥具有非常強的多樣性,所以農戶可以根據自己的需要去選擇適合的農藥類型,而且生物農藥在研制和生產的過程中使用的化學成分非常的少,這就使得這種農藥在使用的過程中對農作物本身和種植環境的負面影響就更小。以往的農藥都是通過生物組織而生產出來的,而且這種農藥在使用的過程中有著十分明顯的范圍限制,同時因為其制作的成本較高,所以其售價也比較高。但是生物農藥就不會出現這樣的情況,使用生物農藥可以使得農作物生長的更快,同時使用范圍也不會受到像傳統農藥那樣嚴格的限制,同時它也大大的減少了生產過程中需要的資金。
2.4通過生物技術提高了農作物的抗病性和抗蟲性。在我國,除了水稻等極少數農作物的產量高以外,大部分農作物產量低,其中很大原因就是我國農作物抗病性和抗蟲性差。農作物抗蟲性和抗病性差不僅僅影響農作物的產量,甚至可能導致農作物的死亡。要想提高我國農作物的產量就必須提高農作物的抗病性和抗蟲性。生物技術的引入,給解決這種難題帶來了契機,如利用馬鈴薯自身分泌的一種蛋白物質來抵抗科倫那多甲蟲對其的傷害。長期利用生物技術防蟲害,可以使農作物產生一定的抗蟲性和抗病性,這也會減少傳統農藥的使用。2.5通過生物技術來提高農作物的抗金屬性。當今社會,經濟發展中工業經濟所占的比重很大,而工業發展離不開對金屬的利用。由于對金屬的廣泛運用,使得金屬微粒無處不在,甚至于我們呼吸的空氣中也含有這些金屬微粒。有些重金屬本身是有毒性的,它們被植物所吸收后,生長產生的農作物產品中就會帶有這些重金屬元素,這就會給食用者帶來身體上的危害。土壤中也會含有大量對人體有害的重金屬元素,由于這些土壤一直生長著農作物,所以這些土壤中的重金屬不易移除。如今,通過生物技術,提高了農作物自身的重金屬抗性,含有重金屬元素的土壤,在經過改良后農作物的循環種植,重金屬被逐步移除。
3對生物技術在農業領域前景的展望
3.1利用農作物的光合作用進行生物利用的研究.光合作用是指植物通過對光源的利用,達到植物產量的增收。在生物技術方面,就是要通過對光合作用的深入研究,提高植物光合作用率,從而在農業領域大展拳腳。
3.2生物固氮技術。傳統的化肥雖然能起到一定的養料作用,但是也對農作物及土壤有著很大的傷害。氮肥是對農作物使用最廣泛的一種化肥,傳統的氮肥基本上都是化學肥料,傷害土壤和農作物本身。利用生物技術進行生物固氮,提高了氮的使用效率,降低了氮肥的成本。
3.3通過對農作物生物反應器的研究,提高農作物產量。目前,對于菌類的生物反應器的掌握難度較大,技術要求比較高,成本也相對較高。但是植物農作物的反應器就相對容易掌握,便于管理,對操作技術要求低。合理利用農作物的生物反應器,必將會取得不凡的成就。
4加強對農業生物技術的推廣和宣傳
目前農業生物技術還沒有被廣泛的應用,這就應該加大推廣力度,豐富宣傳手段。農業生物技術如果被全面的推廣應用,必將成為農業史上又一次偉大的革命,它必將引領農業生產潮流。政府應該加大農業生物技術扶持,加強宣傳投入。
5結論