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不同育秧基质在硬地硬盘育秧中的效果分析

更新时间:2009-03-28

随着农村劳动力的不断转移,水稻机插秧面积逐渐加大,商品化育秧,统一机插是将来水稻生产的必然趋势。于此同时育秧中取土难、培肥时间长、费工费力的矛盾日益突出,水稻基质育秧操作管理方便,省工节本,较常规育秧具有较大的优势和广泛的应用性。为探索不同育秧基质对秧苗素质的影响,特设定本试验。

1 材料与方法

1.1 试验材料

武运粳31种子、育秧硬盘、自制营养土、育秧基质。

1.2 试验地点和时间

试验地点设在扬中市新坝镇大航现代园区,2017年5月23日浸种(60 h),5月26日落谷,6月11日机插秧。

1.3 试验处理设计

1.3.1 试验处理

本试验设 5 个处理,即:(1)自制营养土;(2)常州科力农业育秧基质;(3)柴米河育秧基质;(4)南通绿园育秧基质;(5)泰州基质。秧田每个处理30张硬盘,3次重复,每个处理大田面积667 m2

从表2可以看出,出苗整齐度不同基质育秧出苗都比较均匀,由于营养土的吸水不匀,导致育秧出苗整齐度最差。育秧过程中,绿园和泰州基质更容易脱水。17 d秧龄期不同处理叶龄不同,表现为育秧基质好于营养土,育秧基质比营养土叶龄3.1叶多0.2~0.4叶。苗高、地上部鲜重、百株地上部干重基质处理均比营养土处理增加明显,表明基质育秧有利于地上部植株的生长发育;秧苗地下部分基质处理的假茎宽,白根数、根长与营养土的差异较为明显,经对成秧率调查,基质育秧的成秧率明显高于营养土,比营养土成秧率87.6%高3.9%~7%,表明基质育秧比营养土育秧显著提高秧苗素质。

全部采用硬盘,机械播种方式。每667 m2大田使用秧盘30张,播种量为3.5 kg/667 m2,统一浸种60 h(不催芽落谷),稻种采用16%咪鲜·杀螟丹20 g加水8 kg,搅匀后浸稻种5 kg;自制营养土在1叶1心和移栽前3~4 d时各施1次断奶肥和送嫁肥,用量均为每667 m2秧田6 kg尿素对水喷施,育秧期间采用无纺布覆盖,移栽前1周揭无纺布炼苗同时进行病虫防治。其它大田管理(灌溉、施肥、病虫防治等)一致。

试验结果表明硬地硬盘育秧采用营养土育秧成本最低为0.8元/盘,基质育秧以南通绿园成本最低为0.9元/盘,科力成本最高达到1.25元/盘。一般基质育秧成本在1元/盘左右,合理选择基质是降低商品化育秧成本的重要途径;实际成本和理论成本出现差异的原因为育秧基质厂家以“升”为单位,一般2 000 L以1 t计算,而实际情况达不到1 t的实际质量。

2 结果与分析

2.1 不同育秧基质成本分析

 

表1 不同育秧基质成本分析表

  

注:每盘土施用量为机械播种100张秧盘量的平均值,秧盘底土厚2 cm,盖籽土厚0.5 cm。

 

处理 价格/元·t-1实际成本/元·盘-1(1) 250 3.20 0.80 0.80(2) 600 1.86 1.12 1.25(3) 600 1.74 1.04 1.10(4) 500 1.65 0.83 0.90(5) 500 1.70 0.85 0.95使用量/kg·盘 -1理论成本/元·盘 -1

患儿,男,年龄21 d。足月、平产,出生体质量3 200 g。因出生当日使用热水袋保暖,热水渗漏烫伤右上肢、右侧腰、背、髋部与右大腿上外侧,于伤后第3周转入。入院时体检:体温36.5℃,心率143次/min,意识清楚,反应良好;尚有约6% Ⅲ度创面未愈,其中右肘后创面约1%,右侧腰、背、髋部与右大腿上外侧约5%。创面黑、褐色痂壳覆着,已出现溶痂,损伤深度达皮下(图1A)。血、尿、大便常规及生化检查无明显异常。入院诊断:新生儿烫伤后残留创面(6%)、Ⅲ度。

2.2 不同育秧基质对秧苗素质的影响

通过对水稻机插后的苗情调查,在移栽期一致的情况下,基质育秧由于壮苗移栽,折伤轻,根系发达,栽插后返青活棵较快,从整体看,基质育秧的秧苗移栽后生育进程要比营养土快2~3 d。在基本苗相当的情况下,基质育秧移栽的田块每667 m2有效穗分别为22.65万、22.42万、21.98万和22.3万,比营养土20.18万增12.2%、11.1%、13.9%和10.5%。但是分蘖成穗率不同厂家基质育秧移栽的田块比营养土要低3~5百分点,即不同厂家基质育秧移栽后无效分蘖较多,而不同厂家基质间存在差异,但是对最终有效穗影响不大。

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1.3.2 育秧方法

败选后的克里继续担任参议员,2008年12月,当选为参议院外交委员会主席。2009年,克里服务于4个参议员委员会和9个小组委员会,继续活跃在美国政坛。

从表4可以看出,不同厂家基质育秧秧苗移栽大田后,水稻结实率和千粒重明显增加,从产量分析,基质育秧实收产量比营养土育秧增产70~78 kg/667 m2,增产 11.6%~12.9%。

 

表2 不同育秧基质移栽期秧苗素质

  

处理 叶龄/张叶色 成秧率/%(1) 3.10 13.40 7.84 40 2.30 2.40 11.50 9.30 8.50 黄白 4.30 不太均匀 绿 87.60(2) 3.60 14.60 8.16 47 2.80 2.80 13.20 11.10 10.82 白 2.60 均匀 浓绿 91.50(3) 3.50 14.40 8.25 49 2.80 2.60 11.60 10.90 10.60 白 2.40 均匀 浓绿 92.70(4) 3.30 14.10 8.36 54 3.10 3.10 13.70 12 11.31 白 2.10 均匀 浓绿 94.60(5) 3.40 14.60 8.21 52 3.10 2.80 13.20 11.40 10.50 白 2.20 均匀 浓绿 93.70苗高/cm单株叶面积百株地上鲜重/g百株地上干重/g假茎粗/mm总根数 白根数/条·株-1根长/cm根色 单盘重/kg·盘 -1出苗整齐度

 

表3 不同育秧基质水稻生育进程表

  

处理 栽插期 基本苗分蘖成穗率/%(1) 6月11日 8.55 6月19日 7月21日 30.10 20.18 11.63 53.97(2) 6月11日 8.45 6月17日 7月18日 37.10 22.65 14.20 49.56(3) 6月11日 8.52 6月17日 7月18日 36.20 22.42 13.90 50.22(4) 6月11日 8.60 6月16日 7月17日 38.10 22.98 14.38 48.75(5) 6月11日 8.51 6月17日 7月19日 36.60 22.30 13.79 49.09/万·667 m-2 始蘖期 高峰苗期 高峰苗数/万·667 m-2有效穗/万·667 m-2分蘖穗/万·667 m-2

2.3 对水稻生长发育的影响

 

表4 不同育秧基质穗粒结构

  

处理 有效穗/万·667 m-2实际产量/kg·667 m-2(1) 20.18 144.40 124.50 86.22 24.80 623.08 605(2) 22.65 136.40 124.60 91.35 25.40 716.84 678(3) 22.42 137.80 126.40 91.73 25.50 722.64 680(4) 22.98 135.20 123.20 91.12 25.60 724.77 683(5) 22.30 138.90 127.10 91.50 25.40 719.92 675总粒数/粒·穗-1实粒数/粒·穗 -1结实率/%千粒重/g理论产量/kg·667 m-2

试验结果表明,秧龄都在17 d时移栽时,基质育秧单盘质量在2.1~2.5 kg,比营养土要轻1.7~2.2 kg/盘,所以搬运过程中轻便简洁,省工省力,运输量大大降低,由于壮苗,运输过程中的秧苗折伤远远要低于营养土育秧。

2.4 不同基质育秧对产量构成的影响

通过试验观察和统计,4个厂家的基质育秧的成秧率分别为91.5%、92.7%、94.6%和93.7%,营养土育秧成秧率为87.6%(详见表2)。

西屋表示,严重事故工况下产生过多氢气,会导致氢气爆炸,就像在2011年福岛核事故中看到的那样。碳化硅包壳拥有极高的熔点,与水和蒸汽反应生成氢气的速度比现有的锆合金包壳低若干个数量级。

3 结论

3.1 从成本分析看,硬地硬盘育秧采用营养土育秧最便宜为0.8元/盘,基质育秧南通绿园最便宜为0.9元/盘,科力最贵达到1.25元/盘。一般基质育秧成本在1元左右,合理选择基质是降低商品化育秧成本的重要途径;实际成本和理论成本出现差异的原因为育秧基质厂家以“升”为单位,一般2 000 L以1 t计算,而实际情况达不到1 t的实际质量。

3.2 根据秧苗的生长机理,基质富含营养,秧苗生长期内不需追肥,生长速度快;苗期生理病害发生率降低;基质透气性好,利于发达根系、秧苗均匀生长及壮秧的形成。

3.3 试验结果表明,硬地硬盘育秧中不同厂家基质和营养土育秧相比,移栽时纯重2.1~2.5 kg,比营养土要轻1.7~2.2 kg/盘,辅助工在各环节操作上轻便省力;插秧机械负荷显著减轻,有利于浅栽快插;基质疏松,机插时对秧苗损伤小,机插效率明显加大。由于机插顺畅,基质育秧在机插时断行断垄现象较少,基质育秧的成秧率要比营养土育秧成秧率高4~7百分点。

3.4 硬地硬盘基质育秧的秧苗达到壮秧要求,在运输和机插时由于秧根和秧苗损伤较轻,缓苗期缩短,促进壮苗早发,增加有效穗,为增产奠定基础。

较长的换乘距离是当前地铁换乘最大的问题所在,乘客更改地铁路线时需要行驶较长的路程。例如,在北京当前的地铁网络组成系统中,复兴门站的一号线与二号线之间的换乘路程就过长,这是因为最初在进行地铁规划时,没有全面考虑地铁各个枢纽的换乘问题,从而最终导致了不合理的换乘结构。另外,由于新旧地铁尺寸上存在较大的差异,加大了对旧站台的改造难度,从而无法有效保证车站枢纽和换乘功能二者的协调性,所以就要求建立全新的站台,才能确保各个通道紧密连接。

 
姚久宝,赵本真
《农业装备技术》 2018年第02期
《农业装备技术》2018年第02期文献

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