菏泽市玉米生产全程机械化保护性耕作技术论文

2024-11-14 11:41:25 来源: 作者:liziwei
摘要:玉米机械化生产成为种植以及生态可持续发展的关键手段。玉米全程机械化保护性耕作技术在玉米种植过程中的应用效果显著,能够提升农作物生产效率,保障玉米的播种质量和产量,对于种植地的破坏明显减少。在立足可持续发展战略下,介绍了玉米机械化保护性耕作技术的优势和应用要点,为保护性耕作技术推广提供支持,为菏泽地区的玉米生产提供参考。
摘要:玉米机械化生产成为种植以及生态可持续发展的关键手段。玉米全程机械化保护性耕作技术在玉米种植过程中的应用效果显著,能够提升农作物生产效率,保障玉米的播种质量和产量,对于种植地的破坏明显减少。在立足可持续发展战略下,介绍了玉米机械化保护性耕作技术的优势和应用要点,为保护性耕作技术推广提供支持,为菏泽地区的玉米生产提供参考。
关键词:玉米栽培;机械化生产;保护性耕作
1.引言
山东省作为我国十三个粮食主产区之一,正在加快“全面全程、高质高效”的农业机械化示范省建设。菏泽地区的玉米种植机械化已经取得显著成效。玉米机械化保护性耕作技术的基本原理是通过增加耕种土壤表层的覆盖物,改变土壤粗糙度,提升土壤中有机质的含量,并降低土壤水分蒸发,实现减少土壤破坏以及提升作物产量和质量的目标。
2.玉米全程机械化保护性耕作技术的主要内容
在菏泽的玉米产地,借助全程机械化保护性耕作、田间秸秆覆盖技术、免耕、少耕机械播种技术、病虫草害防控技术以及深松技术等关键技术,能够为综合评价效益不足以及生态环境破坏等问题的解决提供支持。
2.1玉米籽粒低破碎机械化收获技术
针对山东地区的气候和地形地势,玉米籽粒低破碎机械化收获技术能够显著降低玉米籽粒的破碎率,对于实现玉米籽粒的直接收获有良好效果。在实际应用中,需要落实籽粒快速脱水品种创新以及抗倒伏品种选育,并结合低破损收获机械改进等方式,构成现代化的收获技术体系,降低收获损失,为实现玉米生产全过程机械化提供支持。同时,技术人员会规范调整机械设备的辊式摘穗机构工作参数以及拉茎辊与摘穗板组合式摘穗机构工作参数,科学设置收获装置,确保脱粒和清选作业的规范性。
2.2玉米田间秸秆覆盖技术
田间秸秆覆盖技术是保护性耕作中常用的技术,通过在玉米收获时直接进行秸秆处理的方式,能够高效完成秸秆处理,并提升对耕地的保护效果。针对菏泽地区存在的耕地破坏问题,可应用的田间秸秆覆盖技术主要分为三种。第一,在作物收获时,通过机器完成玉米秸秆粉碎,并对耕地地表进行覆盖。第二,在作物收获时,进行人工摘穗,将玉米秸秆留在田地中,春季播种时再就地处理。第三,对玉米秸秆进行留茬覆盖,保留玉米秸秆的根部,在来年播种时进行免耕播种,既能够提升土壤肥力,又能够避免风蚀。
2.3玉米免耕、少耕机械播种技术
土壤情况会直接影响相关技术的应用,在菏泽玉米种植区域内,针对地表覆盖率小于百分之四十的土地,可以通过免耕以及少耕机械播种技术完成作物种植,从而更好地保障环境,实现可持续种植。同时,劳动者需要保留玉米秸秆,借助免耕播种机,完成开沟、施肥、播种、覆土等作业。而在玉米田间地表覆盖率高于百分之四十时,可以借助机械设备完成少耕播种,这样可以避免地表覆盖物对播种的影响,规范玉米耕种模式,提升玉米种植的效率和质量。
2.4玉米播种指标参数
明确玉米播种指标参数是落实机械化保护性耕作的关键。在实际农作物耕种过程中,播种量应当控制在亩用玉米种1.5kg—2kg这一范围内,并将播种深度控制在3cm—5cm。同时,在播种参数控制的过程中,要结合菏泽地区的气候环境以及土壤情况进行调整,以确保播种指标参数能够符合当地的玉米种植需求。在进行播种前,还需要对种子完成预处理,通过磁化、浸种以及药剂拌种等方式,保障种子的发芽率以及纯度。
3.玉米全程机械化保护性耕作技术的应用优势
借助保护性耕作,能够充分保护玉米耕作土壤,提升土壤的肥力和水分利用率,降低生产成本,提升作物产量,并构建稳定的生态系统。因此,相关人员要认识到保护性耕作的优势,逐步完善耕作方式,发挥机械化保护性耕作的作用。
3.1有助于保护玉米耕作土壤
在菏泽的玉米种植历史中,传统的耕种方式会直接对土壤结构造成破坏,并暴露在土壤的表面,影响土壤的水分留存,还会导致水土流失,影响后续的农作物种植。借助玉米机械化保护性耕种技术,能够有效降低对土壤结构的破坏,避免土壤退化问题,对于维持菏泽地区的土壤生态系统,保障土壤的肥力和水分有积极作用。
3.2有助于提升土壤的肥力和水分利用率
提升土壤肥力和水分利用率是保证作物产量和质量的关键。借助玉米机械化保护性耕作技术,能够更好地保持土壤中的水分,并降低水源冲击,改善整个耕种区域土壤保水性能。同时,机械化保护性耕作技术,还能够在耕作过程中,为土壤提供有机质和养分,逐步提升土壤的肥力,为玉米作物的生长提供助力,增加玉米产量。经过保护性耕作技术的试用,能够发现菏泽部分玉米种植地区的土地肥力和水分利用率有明显上升,对于区域种植活动的可持续发展有重要意义。
3.3有助于降低生产成本,提升作物产量
机械化保护性耕作还有利于降低玉米耕种的成本,提升玉米作物的产量。借助机械化保护性耕作,能够直接减少人力需求,对于部分农机具的要求也在减少,从而降低生产成本。菏泽地区经济发展速度较慢,借助保护性耕作,能够显著降低农民的生产成本,对于城乡一体化和农业现代化的发展有重要意义。同时,保护性耕种过程中,不需要多次地进行土地耕作,可以节省机械设备的使用成本,能够提升玉米耕种的整体效益。
4.玉米全程机械化保护性耕作技术应用要点
4.1规范完成土壤准备活动
土壤准备活动是玉米机械化保护性耕作技术应用的关键。针对菏泽地区的土壤成分以及地形地势,农业从业者要分析不同土壤肥力下保护性耕作的综合收益,并通过相关机械农具的应用完成土壤准备。第一,需要利用农业机具对土地表面进行平整,清除田地间的杂草和障碍物,确保播种活动能够顺利落实到位。第二,要借助秸秆覆盖机进行秸秆粉碎,保障机具作业的顺利开展。第三,要对种植区域进行规划设计,并通过机具完成机械化播种和机械化收获等活动,在无法进行机具耕作的地块则采取其他方式完成农业作业。
4.2科学选择合适的玉米种子
机械化保护性耕作对种子的要求较高,因此,在实际耕作过程中,需要结合菏泽地区的地形地势、天气气候特点、病虫害预防需求以及农业机具的使用需求等因素来选择合适的玉米种子,保障种子的质量和发芽率。同时,在进行耕种时,需要规范操作农业机具,避免不规范的操作损害种子情况,影响耕作效果。
4.3选择配套的机具和动力
在保护性耕作过程中,有不同类型的免耕播种机可供选择,劳动者可以结合耕种需求,选择合适规格型号的免耕机,同时,要选择和免耕机配套的动力,规范耕作活动。比如,504、604、704等型号在北方种植区较为畅销,在耕作中能够提供50马力以上动力,而且都是四轮驱动,适应作业条件广泛,有利于在菏泽的玉米种植区域内进行机械化种植作业。
4.4在最佳播种时期进行播种
根据具体的气温情况以及雨水情况,合理选择播种日期,能够提升发芽率,保障播种质量,是机械化保护性耕作技术应用的关键。因此,在完成具体的种子和机具选择之后,需要在最佳的播种时期进行播种,充分利用墒情,保证合适的播种温度。在菏泽的玉米种植地区,最佳播种时间大致为每年的4月20日—5月10日。在气温高时可以提前几天,在地势较高气温较低的地方可以延后几天。
4.5控制播种质量
针对菏泽地区的土壤质量和种植条件,播种质量控制主要集中在几个关键点上:
第一,需要控制机具播种的行进速度。在进行播种作业时,要保证机械运行速度适中,避免太快或者太慢,做到行平走直。农机具操作人员需要将作业速度控制在8km/h,保障作业速度能够符合播种质量控制需求。
第二,需要控制机具播种的深度,避免堵塞问题。操作人员要将播种深度控制在3cm—5cm之间。在底墒不足时,则需要更改到2.5cm—4cm之间。
第三,需要控制机具的播种密度。玉米种植过程中,播种密度应当结合土地肥力和品种特性进行调整。播种株距需要控制在25cm—33cm之间。操作人员可以结合具体情况进行灵活调整。
在玉米机械化保护性耕作技术应用的过程中,需要结合实际的气候特征以及土壤情况灵活选择相关技术,并科学设计种植方案,提升技术水准,确保可持续发展的落实。
5.结语
全程机械化保护性耕作技术能够充分提升玉米耕作的效果,在菏泽地区的农业活动中应用较为广泛,主要包括田间秸秆覆盖技术、免耕、少耕机械播种技术、病虫草害防控技术以及深松技术。同时,结合保护性耕种,能够充分保护玉米耕作土壤,提升土壤的肥力和水分利用率,降低生产成本,提升作物产量,并构建稳定的生态系统,对于农业经济和生态平衡都有积极作用。因此,规范完成土壤准备活动,科学选择合适的玉米种子,选择配套的机具和动力,在最佳播种时期进行播种,并控制播种质量,发挥机械化保护性耕作的优势,逐步完善耕作模式,促进玉米种植水平的提升。
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