近日,网络报道:有电商帮助农民收购销售广东湛江的菠萝水果,卖出几十万斤,但由于包装简单、运输时间过长等原因,导致水果品质量下降,等到消费者手里时,许多时鲜水果已坏掉,导致买家差评如潮,退货退单极多。这一事件反映出目前农产品电商火热发展的背后,仍有诸多困局有待破解。 涉事地某果品专业合作社理事长谈到该事件时说:“我们网络销售农产品初衷是好的,但由于种种原因农民没有摆脱亏损,还背上骂名;商家费了力又赔了本,还要善后;消费者也没有买到的称心水果。一件好事,变成了各方都受损的结果,这不是大家都想看到的。” “在政策的推动下,作为农业电商的重要分支,农产品电商也迎来发展潮头。然而,与一般电商相比,农产品电商还像一个蹒跚学步的孩子,缺少充足的营养与成长的法则,想走的更远其实很难。”俺有田创始人徐晓峰说,在资本市场趋冷背景下,越来越多的玩家出局,仅在上海市,2015年就有十几家涉农电商“死” 掉。 在农业部农村经济研究中心主任宋洪远看来,农产品电商在推进农业产业链、价值链建设、创新农产品的储运、销售、加工上创新前景可期。然而与普通电商相比,农业电商实在是一块“难啃的骨头”,由于农产品附加值很低,而物流、保鲜成本高,有的情况下甚至超过商品成本,这些都是涉农电商发展中需要面对的挑战。 一直以来,我国小农户的生产方式呈现盲目化、碎片化态势,销路往往是最大难题。在中国社科院信息化研究中心主任汪向东看来,电商对农业的改变,主要体现在一是突破了市场局限,二是突破了资源限制,为农产品营销打开了一扇新的大门。 如今,作为风口浪尖上的农产品电商,已处于转型升级的重要关口。商务部市场建设司司长李景龙指出,三国演义里有“过五关、斩六将”,当前要搞好农产品电子商务,也有五关要过。 “物流关、人才关、产品关、秩序关、经营关是农产品电商面临的障碍。”李景龙具体分析说,由于农村流通基础设施薄弱,需求点散、量小批次多,企业在物流配送等方面的经营成本较高,导致农村流通行业的利润率偏低,投资回报周期长,农村流通企业经营压力普遍较大。 数据显示,目前,我国快递服务营业网点在乡镇一级的覆盖率只有70%,同时农产品冷链配送体系建设较为滞后。在2014年水果蔬菜、肉制品和水产品的冷链流通率分别仅为15%、26%和33%,制约了生鲜农产品的网上销售。 农村电商这片蓝海,有着极为复杂的一面,但又有足够的魅力和潜力,这也是各大农业电商对其竞相追逐的原因。 “农产品电商发展之路任重道远,大部分时候我们只看到了它的冰山一角,还没有意识到冰山下的暗涌细流,未来发展还需进一步转变思路。”阿里巴巴集团副总裁孙利军指出,农产品电商要实现良性发展,不仅仅是农产品生产单个环节、几个企业的事情,而是整个产业链的整体升级与重构。其中,如何创建农村的基础设施之网、诚信之网、金融环境和创业环境之网变得尤为重要。只有这样才能促进产业健康发展,才能让农民和电商不再双受伤。
根据视频资料整理的吕老师讲猕猴桃——幼果迅速膨大期遇到阴雨天气咋管理
根据视频资料整理的吕老师讲猕猴桃——幼果迅速膨大期遇到阴雨天气咋管理 (1)幼果迅速膨胀期,叶片迅速生长期,一年生长量最大时期,阴雨天气,湿度较大,真菌性病害会蔓延,特别是雨后天晴,将有两个现象明显:高温高湿的叶斑病或褐斑病,太阳一出来,特别是阳光直射的地方,褐斑病和其他病害不同,喜欢高温,湿度一大,利于褐斑病病害发生。多听天气预报,最好在下雨前喷药防治,雨前没有喷药的雨后及时喷施,主要药品:三唑类的苯醚甲环唑、戊唑醇、吡唑嘧菌酯等,建议保护剂和治疗剂一起用,内外夹攻比较好。 (2)园子低洼的注意排水,注意生理性病害:生理萎焉 雨后天晴注意生理性病害,大家一般认为的疫霉病、根腐病这些病理性病害,其实这里面相当一部分是生理性病害,根系的生长与枝上部生长不同步,主要是根系的生长跟不上叶片的生长,叶片生长量大;雨后黄土地土质粘重、透气性差,根系呼吸能力减弱,导致其吸收能力差,突然天晴容易萎焉,因为叶片的蒸发量大于根系的吸水量。 一见到这些萎焉的情况,赶紧缩冠剪枝,并将树盘主干周围30~50厘米范围表土刨开,刨土后看见根而不露根看见根不能暴露根;然后是检查,有根腐病的用灌根剂灌一下,没有的这些现象的,填埋一些透气性好的炉渣、草木灰,拌些土,有条件的施点生物菌肥、腐殖酸肥。
公司技术团队深入指导在田间
蒲江县甘溪镇藕塘村七组李先生向成都川之龙公司打来电话咨询,称自家园区红阳猕猴桃叶片一半以上出现叶片枯萎、茎脉坏死,呈黑色状,希望得到公司技术团队帮助。 李先生红心猕猴桃园区症状 川之龙公司技术部人员立即联系协会顾委会主任王毅老师,并向王老师介绍了李先生园区状况。王老师称该病疑似传染性疾病,为了防止病害传染,造成重大损失,川之龙公司技术总监王老师李先生园区实地诊断治疗。经实地诊断,是因树势太弱、施肥过多,导致肥害,建议减少肥料使用量。 老师诊断病因并提出建议 公司本着对合作用户负责的原则,在接到技术咨询24小时内,协调技术团队进行解难答疑、甚至田间实地指导。欢迎朋友们提出种植过程中遇到的问题,协会将尽最大努力为大家解决,同时再次感谢顾委会老师们辛苦的付出!
巴西经验:可持续集约化农业之路
“到2019年,巴西农产品产量将占全球总产量的35%。”不久前,巴西农业部发布消息,彰显了对本国未来农业发展的信心。 毋庸置疑,当前,巴西已成为世界上重要的农产品生产国和出口国,咖啡、蔗糖、橙汁、酒精、大豆、牛肉和禽肉的出口居世界首位。巴西国内还拥有优质高产良田3.88亿公顷,其中9000万公顷尚未开发利用,还有2.2亿公顷的牧场,为农牧业发展提供了充足的土地。 但就在40多年前,巴西还是一个面临着粮食安全威胁的国家:进口大量农产品、面对复杂的生态环境束手无策、土壤肥力非常低……“如果大家问我,巴西做了什么才能够取得今天的成绩,我认为是进行了一场可持续集约化的热带农业革命。”3月18日,巴西农业研究院院长毛里西奥·洛佩斯来到中国,在国家农业图书馆报告厅举行的农科讲坛上如是总结巴西的农业发展经验。 “可持续集约化的概念适用于全球。”洛佩斯认为,中国农业在此方面尚有极大潜力可挖。 完整的农业科技长新体系 热带稀树草原是巴西重要的植被类型,约占巴西国土面积的24%,但其土壤天然肥力十分低下,种植作物几乎颗粒无收。 洛佩斯认为,科学和创新是巴西农业发展的最重要经验。据他介绍,1973年,为了更好地开发热带稀树草原的农业生产,巴西成立了农业研究院,针对种子基因的优选、开发和培育以及实验耕种、土壤改良等科学技术进行推广普及。到2011年,荒芜的热带稀树草原变成了巴西大豆的主要产区,并成功种植了咖啡及其他果树等经济树木。 经过数十年的发展,巴西的农业科技创新已经形成了一套成熟完整的体系。目前,这一体系主要由农业科技创新研究机构、成果与技术推广机构和相关农业科技创新支撑措施组成。其中,政府占据主导地位。作为国家最大的农业科研机构,巴西农业研究院对全国各个地区的农业生产条件,如土地、气候、水源、市场等进行大量的考察研究,最终确定适宜在各个地区种植的农作物品种。联邦政府则据此制定出区域规划,采取相应的鼓励措施或制定推广政策,引导当地农民或农场主调整生产方式,引进和采用农作物优良新品种,放弃传统农作物转而改种经济价值更高、更有利于保护环境的其他农作物,从而取得最佳的农业生产效益。 “巴西现在已经成为全球生物技术开发应用的一支主要力量,我们不希望只依赖进口的技术,我们可以做一些自己的事情。”洛佩斯说,为此,巴西提出了开放创新的概念。他认为,在研究和商业化等过程中,与其他机构密切合作是巴西农业和生物技术取得成功的关键。 洛佩斯以“72育种计划”为例,该计划最初在巴西农业研究院的试验农场进行了育种研究和胚胎开发,而最终由私人基金会和种子企业完成了新品种的交付。此外,在2015年,巴西农牧研究院还和德国巴斯夫发布了开放创新的合作成果——第一个完全在南半球开发的转基因大豆品种。 据记者了解,目前,巴西农业研究院已与包括公共和私人、国内和国际范围的180多个机构进行合作,此外还向巴西政府申请批准成立私有附属公司,负责开拓其在巴西和国外的农业创新市场。 低碳农业助推可持续发展 “作为全球未来的粮仓,巴西农业不只看今天,更要考虑明天,实现农业资源可持续利用,才能走上健康之路。”洛佩斯认为,农业是一种城镇化的活动,会产生很多废弃物,同时消耗很多能量,“我们需要将这种线性的农业增长方式变为一种循环的农业增长方式。要避免浪费,避免温室气体排放,这是未来农业发展的方向。”如何改变农业的增长方式?巴西给出的答案是发展“低碳农业”。 2010年,巴西政府出台了《低碳排放农业计划》,通过提供长期低息信贷,鼓励农业生产者采用农作物轮作、免耕直播、生物固氮以及农林牧一体化生产等先进生产方式来减少碳排放。在牧场,草、树、农作物都要按一定比例种植,确保区域内的生物多样性;在田间,秸秆还田增加肥力;在养殖场,动物粪便和垃圾集中处理,用来发电。 比如,巴西是甘蔗生产大国,在甘蔗作物基地,生产商运用现代发酵技术对甘蔗进行加工,生产酒精用作汽车燃料,既有效利用了资源,又减少了石油燃料对环境的污染。不仅如此,巴西近年来又在推广甘蔗渣焚烧发电技术。据巴西甘蔗生产商联盟统计,甘蔗渣已经成为巴西80%生物发电的原料。 此外,改变传统农业耕作方式,实行免耕直播,是巴西减少农业生产过程中碳排放的一项重要举措。 “免耕直播前,要有农业技术员对当地土质结构进行分析,测定土壤指标,在此基础上制定合适的生产方式。另外,直播农田的土壤表层不能裸露在外,必须有植物秸叶覆盖,因为巴西大部分地区气候炎热,水分蒸发快,裸露的土壤会很快失去水分和养分。”洛佩斯介绍,概括起来讲,直播基本要求有三条:不翻耕土地,土壤被植物全面覆盖和实行农作物轮作制。 为此,直播农田一般都采用农作物轮作或套种技术,即一季农作物收获后马上播种另一季,不让土层裸露在外。或者先种一季玉米,玉米收割后将玉米叶留在田里覆盖土壤,然后再使用播种机播种大豆。也有玉米和牧草套种,等玉米丰收时,牧草也长起来了。牧草收割后,再播大豆或玉米。 洛佩斯重点介绍了农牧林结合的综合农业生产系统。由于饲养种牛,销售种牛、牛胚胎和精液,牧场对生态环境的要求非常高。为此,巴西的一些牧场每年在牧场里植树造林,将草场和树林融为一体,让牛群在树荫下成长。 “这些牧场还会实行农牧轮作,比如,每隔4年就要种一季高粱或玉米,让草场得到休养,增强土壤肥力。”洛佩斯说,农林牧相结合是改善牧场生态环境所必需的,为繁育种牛、保障牛群品质提供了更好的条件。 技术推广需要立法和沟通 “巴西之所以能推动农业创新,得益于政府制定了诸多有效的公共政策。”洛佩斯总结道。 巴西政府主要通过稳定国内农产品价格和逐渐转变农业贷款方式来支持本国农业生产。 自称不实施农产品补贴的巴西,事实上也在推行两大“曲线补农”举措,除了低息贷款外还包括最低收购价政策,当农产品价格低于市场价格时,差价将由政府埋单。 “但这类政府的投入成本太高,更多的是引入第三方收购者,政府会通过提供运输便利等作为回馈。”洛佩斯解释道。 此外,巴西还推行一种“保本式”贷款,当农产品价格过低时,政府会通过允许农户少还贷款的形式给予他们补偿。 执着地维持高利率的巴西是新兴经济体中的一朵“奇葩”,但在当地,农户的融资成本却非常之低。 据记者了解,在巴西政府推行的低碳农业计划中,各大农场可获得共20亿雷亚尔(约80亿元人民币)的融资额,其中,农户可以享受3年的还贷宽限期,对于合作社农场,年利率仅为5.5%,对于家庭农场更是低至2%甚至是零。 而在基础设施建设方面,政府也会向农户提供融资帮助,年利率是2%。 在农业生产领域不断发展采纳新技术,带来的另外一项挑战就是生物技术的立法问题。 “公众对于新的生物技术不接受,这也是我们曾经面临的一个巨大问题。”洛佩斯说,为此,巴西制定了生物安全法,但该法律并没有说明将如何采用有效的可持续方式确保农产品的安全。“15年来,我们不断修订生物安全法,现在这个法律已经非常完善,里面建立了非常详尽的评价产品安全的步骤。” 洛佩斯认为,立法和沟通是农业在应用生物技术之初必将面临的挑战。“科学家必须主动走下神坛,解决人们的困惑,告诉大家这些新技术会对人类福祉产生何种影响。”
看看以色列的节水农业有多牛逼
以色列耕地少,自然条件恶劣 可耕地面积仅为 4100㎞²,大约为国土面积的 20% 全国务农人口约为 12 万人,占全国总人口的 2%,农业总产值 35 亿美元,占国内生产总值的 7.5% 在农业产值中,种植业占 57.4%,畜牧业占42.6% 农副产品 60%用于出口,年出口创汇约 21 亿美元。 以色列除了种植小麦 玉米 饲料作物以外,西红柿、甜椒、西瓜、向日葵、草莓以及果园等经济作物和经济林木占了很大比重,水果和蔬菜单产水平居世界前列。 以色列的养殖业极为发达,每头奶牛产奶量达 40 L/天,平均年产奶量为1.2 万 L/头,单头奶牛年产奶量目前居世界第 1 位。以色列农业世界闻名,其原因在于先进的农业及农业机械化技术。 1. 温室技术 水果生产在以色列农业生产中占有重要地位,以色列每年大约出口 5.5 万 t 水果 多种多样的气候条件,使以色列在水果旺季刚开始和结束时都可以采摘到水果,甚至过了旺季,也能采摘 这些优质水果品种的种植,都得力于温室技术 以色列的温室农业从 20 世纪 80 年代的 900 hm²发展到现在的 3 000 多 hm²,更新了 3 代 以色列温室结构非常坚固,能够抵御强风的袭击,利用电脑自动控制水、肥和气候,自动调温、调湿、调气、调光,包括窗帘和天窗,以及对阳光的自动反射系统。如柑橘,通过水分、肥药和光照的调节,结果期长达 8 个月,可分多批采摘,还不影响下一年度的柑橘挂果,无大小年之分。 以色列农民在 0.067 hm²温室中,一季可收获 20 万支玫瑰、20 t番茄,而大田番茄的产量只有它的 1/4。塑料薄膜是温室的主要覆盖物,以色列十分重视薄膜的开发利用,现代塑料薄膜更加经久耐用,而且可以抗除虫剂中硫化物的腐蚀,还能挡住阳光中对植物有害的部分光谱,像过滤器一样,让需要的紫外线进来,将最有效的光线,最大限度地分配给植物。 最近,一种新的薄膜引起人们的极大兴趣,害虫一触就会死亡。以色列的最新技术使温室更趋先进,温室可白天降温,晚上自动升温,而能量消耗却非常少。计算机软件制造商与农民保持紧密的联系,并为农民提供最先进最有效的解决方法。 2. 节水灌溉技术 由于以色列全国处于干旱与半干旱地区,每年的 4 月—11月几乎没有任何降水,全国境内无一条大小河流,淡水资源极为匮乏,是真正的水贵如油的国家。因此,以色列人把水称之为“蓝色的金子”。 全国的生产、生活用水靠四通八达的地下输水管道供给。农作物、果园、蔬菜的灌水,由最为节水的滴灌来解决,即利用一系列口径不同的塑料管道,将水和溶于水中的肥料通过压力管道直接输送到作物根部,水、肥均按需由电脑控制定时、定量供给。目前,以色列90%以上的农田、100%的果园、绿化区和蔬菜种植均采用滴灌技术进行灌溉。 滴灌技术的普遍应用,使以色列自 1948年建国至今,耕地面积从 16.5 万 hm2增加到 43.5 万 hm2,农田灌溉面积从 3 万 hm2增加到 23.1 万 hm2,水资源的利用率达到了95%以上。滴灌技术不但节水,而且为发展高效农业发挥了极为重要的作用。用滴灌方法生产的西红柿每 1 hm2产量达 110 t,辣椒、葡萄各 40 t,茄子 70 t。 现在,世界各地都在推广应用以色列的滴灌节水灌溉技术。 滴灌的灌水量可由滴头的大小来控制,大的滴头每 1 h可灌水 2 万~5 万 L,而小的滴头每 1 h 只灌 0.2...
减“肥”不减产:水肥一体化详细全解(滴灌)
国家提出化肥零增长目标,机遇与挑战并存,如何减肥不减产?是摆在众人面前的一道难题,而水肥一体化的应用恰恰能解决这个问题,应该好好学习一水肥一体化相关知识,学习之后,相信大家会找到未来发展的新思路。 1 什么是水肥一体化技术? 狭义来讲,就是通过灌溉系统施肥,作物在吸收水分的同时吸收养分。通常与灌溉同时进行的施肥,是在压力作用下,将肥料溶液注入灌溉输水管道而实现的。溶有肥料的灌溉水,通过灌水器(喷头、微喷头和滴头等),将肥液喷洒到作物上或滴入根区。广义讲,就是把肥料溶解后施用,包含淋施、浇施、喷施、管道施用等。 2 水肥一体化技术的理论基础是? 植物有两张“嘴巴”,根系是它的大嘴巴,叶片是小嘴巴。大量的营养元素是通过根系吸收的。叶面喷肥只能起补充作用。我们施到土壤的肥料怎样才能到达植物的嘴边呢?通常有两个过程。 一个叫扩散过程。肥料溶解后进入土壤溶液,靠近根表的养分被吸收,浓度降低,远离根表的土壤溶液浓度相对较高,结果产生扩散,养分向低浓度的根表移动,最后被吸收。 另一个过程叫质流。植物在有阳光的情况下叶片气孔张开,进行蒸腾作用(这是植物的生理现象),导致水分损失。根系必须源源不断地吸收水分供叶片蒸腾耗水。靠近根系的水分被吸收了,远处的水就会流向根表,溶解于水中的养分也跟着到达根表,从而被根系吸收。 因此,肥料一定要溶解才能被吸收,不溶解的肥料植物“吃不到”,是无效的。在实践中就要求灌溉和施肥同时进行(或叫水肥一体化管理),这样施入土壤的肥料被充分吸收,肥料利用率大幅度提高。 3 常用的水肥一体化措施有哪些? 水肥一体化的前提条件就是把肥料先溶解。然后通过多种方式施用。如叶面喷施、挑担淋施和浇施、拖管淋施、喷灌施用、微喷灌施用(南方最普及水带喷施)、滴灌施用、树干注射施用等。其中滴灌施用由于延长了施肥时间,效果最好,最节省肥料。 4 滴灌施肥有哪些优点? 滴灌施肥是一种精确施肥法,只施在根部,显著提高肥料利用率,与常规施肥相比,可节省肥料用量30~50%以上; 大量节省施肥劳力,比传统施肥方法节省90%以上。施肥速度快,千亩面积的施肥可以在1天内完成; 灵活、方便、准确地控制施肥时间和数量; 显著地增加产量和提高品质,增强作物抵御不良天气的能力; 可利用边际土壤种植作物,如沙地、高山陡坡地、轻度盐碱地等; 有利于防止肥料淋溶至地下水而污染水体; 有利于实现标准化栽培; 由于水肥的协调作用,可以显著减少水的用量。加上设施灌溉本身的节水效果,节水达50%以上; 滴灌施肥可以减少病害的传播,特别是随水传播的病害,如枯萎病。因为滴灌是单株灌溉的。滴灌时水分向土壤入渗,地面相对干燥,降低了株行间湿度,发病也会显著减轻。 滴灌施肥只湿润根层,行间没有水肥供应,杂草生长也会显著减少。 滴灌可以滴入农药,对土壤害虫、线虫、根部病害有较好的防治作用。 冬季土温低,可以将水加温,通过滴灌滴到根部,提高土温。在温室大棚有很强的应用性。 对于较粘重土壤,将滴灌管埋于一定土层深度,通过空气压缩机向土壤灌气,解决根部缺氧问题。 由于滴灌容易做到精确的水肥调控,在土层深厚的情况下,可以将根系引入土壤底层,避免夏季土壤表面的高温对根系的伤害。 滴灌施肥可以根据作物的需肥规律施肥。吸收量大的时候多施肥,吸收少时少施肥。很多作物封行时正是需肥高峰期,但人进不了田间,无法追肥(如马铃薯、甘蔗、菠萝等),而滴灌则不受限制,可以随时追肥。 滴灌施肥由于精确的水肥供应,作物生长速度快,可以提前进入结果期或早采收。 5 为什么滴灌可以省肥30%~50%? 首先,使用水肥一体化滴灌系统,可以轻松实现少量多次施肥,可以按照作物需肥规律施肥;其次,可以减少因挥发、淋洗而造成的肥料浪费,从而大大地提高肥料利用率。 6 滴灌可以节省施肥、灌溉劳力的90% 滴灌施肥和浇水不用下地,不用开沟、覆土,速度快,上千亩的面积可以在一两天内完成灌溉施肥任务。滴灌施肥是设施灌溉和施肥,整个系统的操作控制只需一个劳动力就可轻松完成灌溉施肥任务。这于作物种植集中地区及山地果园,其节省劳力的效果非常明显。 7 滴头一滴一滴的出水,出水量小,能满足作物水分需求吗? 绝对可以的!其实滴头流量有很多种选择,常见的范围在1.0~10.0升/小时。滴头流量的选择主要是由土壤质地决定的,通常质地越粘重,滴头流量越小。滴头每秒的出水量虽然很小,但是灌水时间长。以规格为2.3升/小时的滴头为例,如每棵果树安排两个滴头,灌水时间为2.5小时,每株果树将得到11.5升水,灌溉5小时则出水23升。 滴灌可以通过延长灌溉时间和增加滴头数量来增加供水量,可以满足作物在各种炎热气候下的需水量。 8 哪些作物适合安装滴灌? 单纯从技术角度上讲,所有的作物都可以安装滴灌。衡量一个作物是否适合安装滴灌主要从经济角度及作物的种植方式上进行评价。成行起垄栽培的作物、盆栽植物、山地的各种作物、经济林、药材等都可以用滴灌。目前推广面积最大的是棉花、马铃薯、玉米、葡萄、柑桔、香蕉、花卉、大棚蔬菜、甜菜等作物。 9 滴灌对水质有什么要求? 由于滴头为精密部件,对灌溉水中的杂质粒度有一定的要求,滴灌要求粒度不大于120目,才能保证滴头不堵塞。如果水源过滤措施和设备符合要求,井水、渠水、河水、山塘水等都可以用于滴灌。 10 如何选择过滤器? 滴灌的关键是防堵塞。选择合适的过滤器是滴灌成功的先决条件。常用的过滤器有砂石分离器、介质过滤器、网式过滤器和叠片过滤器。前两者做初级过滤用,后两者做二级过滤用。最好由专业人士设计和选择。 11 能使用的肥料种类有哪些? 只要是能溶于水(最好是不溶性杂质含量低于0.5%)的化肥都能够通过滴灌系统来施用。最好选用水溶性复合肥,溶解性好,养分含量高,养分多元,见效快。部分有机肥,如鸡粪、猪粪要经过水沤腐,取其滤清液使用。 12 滴灌可施用有机肥吗? 滴灌系统是液体压力输水系统,显然不能直接使用固体有机肥。但我们可以使用有机肥沤制的沼液,经过沉淀、过滤后施用。鸡粪猪粪等沤腐后过滤使用。采用三级过滤系统,先用20目不锈钢网过滤,再用80目不锈钢网过滤,最后用120目叠片过滤器过滤。通过滴灌系统施用液体有机肥,不仅克服了单纯施用化肥可能导致的弊端,而且省工省事,施肥均匀,肥效显著。 13 通过滴灌系统施肥有哪些常用方法? 根据滴灌系统布置的不同,可以采用多种施肥方法。常用的有重力自压施肥法、泵吸肥法、泵注肥法、旁通罐施肥法、文丘里施肥法、比例施肥法等。具体采用何种施肥方法要咨询专业人员或参考更详细的资料。 14 滴灌施肥要特别注意哪些问题? 一是过量灌溉问题。滴灌施肥最担心的问题是过量灌溉。过量灌溉常常表现出缺氮症状,叶片发黄,植物生长受阻。 二是施肥后的洗管问题。一般先滴水,等管道完全充满水后开始施肥,原则上施肥时间越长越好。施肥结束后要继续滴半小时清水,将管道内残留的肥液全部排出。准确的滴清水时间可以用电导率仪监控。 15 在滴灌施肥过程中如何避免过量灌溉? 滴灌施肥只灌溉根系和给根系施肥。因此一定要了解所管理的作物根系分布的深度。最简单的办法就是用小铲挖开根层查看湿润的深度,从而可以判断是否存在过量灌溉。或者地里埋设张力计监控灌溉的深度。 16 在雨季土壤不缺水,如何通过滴灌系统施肥? 在土壤不缺水的情况下,施肥要照常进行。一般等停雨后或土壤稍微干燥时进行。此时施肥一定要加快速度。一般控制在30分钟左右完成。施肥后不洗管,等天气晴朗后再洗管。如果能用电导率仪监测土壤溶液的电导率,可以精确控制施肥时间,确保肥料不被淋溶。 17 肥料的浓度如何控制? 很多肥料本身就是无机盐。当浓度太高时会"烧伤"叶片或根系。通过灌溉系统喷肥或滴肥一定要控制浓度。最准确的办法就是测定喷施的肥液或滴头出口的肥液的电导率。通常范围在1.0-3.0ms/cm就是安全的。或者水溶性肥稀释400-1000倍,或者每方水中加入1-3公斤水溶性复合肥喷施都是安全的。对于滴灌,由于存在土壤的缓冲作用,浓度可以稍高一点也没有坏处。 18 山地果园滴灌必需修建蓄水池吗? 不一定。为了节省开支,果园地形高差在15米内的,安装滴灌一般不需要修建蓄水池,只要选择合适扬程和流量的水泵即可。对于地形高差在25米以上的,最好在果园最高处修建一个蓄水池,采用重力滴灌系统,较为省钱。 19 为什么山地果园滴灌要用压力补偿式滴头? 滴头分普通滴头和压力补偿滴头。 普通滴头的流量是与压力成正比的,通常只能在平地上使用。而压力补偿滴头在一定的压力变化范围内可以保持均匀的恒定流量。山地果园、茶园或林木区往往存在不同程度的高差,用普通滴头会导致出水不均匀,通常表现为高处水少,低处水多。 用压力补偿滴头就可以解决这个问题。为了保证管道各处的出水均匀一致,地形起伏高差大于3米时,就应该使用压力补偿式滴头。 20 滴灌系统一般能用多少年? 滴灌管有多种规格,壁厚从0.2毫米至1.2毫米。一般栽培密度大的作物(如草莓)使用设计年限为1—3年的产品较为经济合理,而栽培密度小的果树使用设计年限为8—10年的产品较为经济合理。 21 为什么滴灌专用PE管可以露在地面? 由于聚乙烯(PE)配料本身的理化性质容易光氧化、热氧化、臭氧分解,在紫外线作用下容易发生降解,所以普通的PE管并不适合在露地使用。滴灌专用的PE管材由于加入了抗老化剂,露地条件下使用寿命可达10年以上。 22 为什么说PE管不是越厚越好? 滴灌专用PE管材长寿的奥秘在于加入了抗老化剂,所以单纯的增加管材的厚度并不能延长使用寿命。选用的PE原料是否是原生料对产品的使用寿命也有影响。 23 灌溉工程为什么要有专业队伍来设计安装? 滴灌系统的设计涉及水力、土壤、气候、作物栽培、植物营养等多方面的专业知识。通常用户自身掌握不了这么多专业知识。最好由专业人员设计安装,能确保正确的使用和发挥其优点。 专业设计安装队伍具有多年的设计经验,能够综合考虑各方面的因素,设计的系统具有一定的扩展性,合理的设计可以最大限度地减轻日后系统升级和维护的成本。同时专业公司会提供技术服务。 24 灌溉施肥系统的价格是如何构成的? 滴灌施肥系统的造价主要由设计费、设备材料费、安装费等三部分组成。具体价格取决于地形条件、高差、种植密度、土壤条件、水源条件、交通状况、施肥设备类型、系统自动化程度、材料型号规格、系统使用寿命、技术服务等级等因素。 因此滴灌系统不存在一个统一的价格。不管价格如何,其基本功能都是一致的,即均匀出水和均匀施肥。 25 以果树为例,安装滴灌是否划算? 高标准建设的滴灌系统造价在1000元/亩左右,设计寿命为10年,折合每年成本为100元/亩。安装滴灌后,一方面可以节省肥料开支,按省肥30%计算,每年可节约开支30—50元/亩;另一方面可以增加产量和品质,从而增加收入,以增收10%计算,每年可增收120—800元/亩,这还没有考虑到节工和保障丰产等隐性的价值。可见,果树安装滴灌是十分划算的,我们不能因为滴灌一次性的投资大,不考虑综合成本与效益而主观认为不经济。...
有机质含量是土壤肥力的重要指标 看看中国有机农业为什么和日本正差50年
随着化肥、农药的过度使用,绿色、健康的有机农业开始成为我们关注的对象,然而有机农业是一个过分复杂的工程,不仅是理念,还需要数十年的坚守。在日本,有机农业相当受到重视,那么,中国有机农业和日本有机农业水平相差多少?为什么存在这样的差距呢?我们又应该怎么做呢? 16.8%有机质含量:赶上日本至少需要50年 众所周知,有机质含量是土壤肥力的重要指标,有机质是土壤养分的主要来源,可促进土壤结构形成,改善土壤物理性质,提高土壤的保肥能力和缓冲性能,同时有机质中的腐殖质具有生理活性,能促进作物生长发育;有机质中的腐殖质还具有络合作用,有助于消除土壤的污染。 在日本,果园有机质含量可以达到6.8%。而国内的果园有机质含量大都在1.0%以下,能达到1.0%的果园管理已经相当不错,达到1.5%果园少之又少,能达到2.0%的果园可谓是凤毛麟角,全国也没有几个,而他们的果园有机质含量竟然可以达到6.8%,不能不说是一个非常恐怖的数字。 有人可能对这个数字没有概念,举个例子,假如说我们的果园目前有机质含量是1.0%,我们通过连年合理负载,每年足量施入有机肥,连年进行果园生草,降水在700毫米以上或有灌溉条件,并将产的草和果树落叶还田,这样的话,每年这个果园的有机质含量可以增加0.1%,而这个果园有机质含量要达到6.8%,则需要50多年。 (猕猴桃土壤改良) 2土壤管理制度:日本有机农业的根基 日本苹果园由于追求超高品质,以及其本身特殊的地理条件,使得绝大部分果园都具有非常高的有机质含量。而日本苹果园如此高的有机质含量与他的土壤耕作制度是分不开的。日本果园土壤管理先后经历了传统农业时期、化学农业时期和有机生态农业时期三个阶段。从 20世纪50-60年代开始,有一些日本农户开始探讨有机农业的运行模式。 日本有机生态农业时期最显着特征是,首先,以追求超高品质为目标,合理负载,限制高产,减少土壤产出。其次,大力发展堆肥,广开肥源,一些果农发展起了畜牧业,保证果园有足量的有机肥。 我们在岩手县田村美智夫的果园看到,利用ETS生物菌群,将生产蘑菇的下脚料和锯末进行处理沤制,形成有机肥施入果园,效果非常好。 3我国果园土壤管理存在的问题 日本几乎所有的果园都进行生草。我国苹果园的土壤管理中存在的问题:我国苹果园土壤管理似乎正处在化学农业向有机农业过度的时期,许多果园,盲目追求高产,大量使用单一化肥,果园土壤已经非常贫瘠,有机质含量不足1%。这样的果园,管理水平再高,也难产出好果子。 大部分中国苹果园,每年产出几千斤上万斤的果子,到了冬季,树叶清扫后弄回家烧炕,修剪下的枝条拉回家点炉子做饭,每年有这么多东西弄出果园,而土壤得到的补充却少得可怜,仅仅是几袋子化肥。一边是产出上万斤东西,一边是补充几百斤单一化肥,完全不对等。 (本文配图为贵州省遵义市播州区播宏果业有机猕猴桃施肥照片) 所以说,在果园土壤肥力方面,如果按照目前的做法,50年我们也不一定能赶上日本,因为一个是逐年增长,良性循环,一个是逐年下降,恶性循环,如何能赶上呢? 在果树管理当中,土壤管理是最为根本的,土壤出问题,各种问题都会随之而来,不先解决土壤问题而谈别的,都是无法解决根本问题的,所以,对比中日的果园管理,我们更应该学习借鉴的是土壤管理制度。 总结 在土壤管理方面,我们应该从我们的实际情况出发,借鉴日本的先进经验,提高果园土壤有机质含量和肥力。做到以下几点: 1、合理负载,根据土壤生产能力等各方面条件,确定合理的留果量,生产优质果品。适度减少土壤产出。 (猕猴桃土壤改良) 2、大力发展堆肥。广开肥源,大力发展畜牧业,农家肥经过腐熟处理后按时足量施入。 3、大力发展绿肥。 4、降雨量在600-700毫米以上或具有灌溉条件的的地区实行行间生草,株间覆盖。 5、大力倡导在旱塬进行覆草,将小麦、玉米秸秆,果树落叶、修剪下来的枝条进行粉碎处理后进行果园覆盖。 (猕猴桃土壤改良)
农药同药异名对照表
1.乙磷铝:三乙磷酸铝、疫霜灵、 疫霉灵、霉菌灵、克霉灵。 2. 甲基托布津:甲基硫菌灵。 3. 甲霜灵:保种灵、瑞毒霜、瑞毒霉、雷多米尔、甲霜安、阿普隆、氨丙灵。 4. 敌克松:地可松。 5. 三唑酮:粉锈宁、百理通、百菌酮。 6. 异菌脲:扑海因、咪唑霉。 7. 氢氧化铜:可杀得、冠菌酮、丰护安、靠山。 8. 碱式硫酸铜:绿得宝、铜高尚、杀菌特、果菜多。 9. 甲霜灵锰锌:瑞毒霉锰锌、雷多米尔锰锌。 10. 多硫悬浮剂:灭病威。 11. 恶霜锰锌:杀毒矾。 12. 苯菌灵:苯来特。 13. 芸苔素内酯:天丰素、益丰素、硕丰481、云大120。 14 . 多菌灵:苯并咪唑44号。 15. 乙霉威:万霉灵。 16. 恶醚唑:世高。 17. 烯唑醇:速保利、禾果利。 18. 代森锰锌:大生、喷克、大生富、新万生、山德生、猛杀生、速克净。19. 氟硅唑:福星、克菌星。 20. 己唑醇:安福。 21. 稻瘟灵:富士1号。 22. 抑霉唑:万利得。 27. 咪鲜胺:施宝克、使百克、扑霉灵。 28. 咪鲜胺锰盐:施保功。 29. 腈菌唑:信生。 30. 霜霉威锰锌:普力克。 31. 丙环唑:金力士、丙唑灵、敌力脱、氧环三唑、必扑尔 32. 三环唑:克瘟唑、克瘟灵、比艳。33 . 恶霉灵:土菌灵、绿亨1号。 34. 噻菌灵:特克多、涕必灵、硫苯唑。 35. 二甲菌核利:菌核酮、腐霉利、环丙胺酮、速克灵。 36. 叶青双:川化-018、噻枯唑、叶枯宁、叶枯唑、敌枯宁 37. 氟咯菌腈:适乐时。 38. 甲基嘧菌胺:施佳乐。 39. 三唑醇:百坦、羟锈宁。 40. 氟苯嘧啶醇:乐必耕、异嘧菌醇。 41. 灭锈胺:邻丙胺、担菌灵、纹达克。 42 .邻酰胺:苯萎灵、灭萎灵。 43. 井冈霉素:有效霉素。 44. 多抗霉素:多氧霉素、多效霉素、宝丽安、保利霉素。 45.双胍辛乙酸盐:派克定、培福朗。 46. 禾穗灵:万菌灵、戊环隆、戊菌隆。 47.乙烯菌核利:农利灵。 48. 福美双:秋兰姆、赛欧散、阿锐生。 49 .百菌清:打克尼尔、大克灵、达科灵、桑瓦特、克劳优。 50. 三福美:透习脱、退菌特。 51. 卫福:萎福双。 52. 加瑞隆:春雷氧氯铜。 53. 戊唑醇:立克秀。 54. 甲基立枯磷:灭菌磷、利克菌。 55 春雷霉素:加收米、春日霉素。...
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