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一種果園輕簡化生草覆草方法及配套混作精播施肥機與流程

文檔序號:11535106閱讀:241來源:國知局
一種果園輕簡化生草覆草方法及配套混作精播施肥機與流程
本發(fā)明涉及綠肥及飼用作物生產(chǎn)
技術(shù)領(lǐng)域
,特別是一種基于苕子與野生大豆混播的果園輕簡化生草覆草方法,本發(fā)明還涉及與其配套的精播施肥機械。
背景技術(shù)
:目前我國果園管理制度多數(shù)沿用傳統(tǒng)的清耕制,要求每年初冬果樹落葉后要深刨一次樹盤,或者春季果樹發(fā)芽前補刨一遍。整個樹體生長季節(jié),要多次鏟鋤樹盤,以鏟鋤樹下雜草,其主要弊端:一是破壞土壤結(jié)構(gòu),表層土壤溫度變幅大,水土流失嚴重;二是表土層裸露,土壤水分蒸發(fā)量大,保水能力差,土壤含水量降低;三是土壤有機質(zhì)不能得到補充而使其嚴重匱乏;四是將存在于淺層土壤中的果樹吸收根系大量破壞,從而使樹勢衰弱,病蟲害加重,影響產(chǎn)量和品質(zhì)。果園清耕制實際上是一種從草本農(nóng)業(yè)作物耕作制度沿襲到深根性木本果樹上的違背果樹自然生長規(guī)律的無效或負效耕作方式,即增加了果園鋤草的勞力和化肥投入,又最終導致了水土流失、肥力下降,影響了果品的產(chǎn)量和品質(zhì)。果園生草覆草是果樹生態(tài)培育的一種重要模式,其核心就是在生產(chǎn)中采用果園生草的綠色覆蓋,增加土壤有機質(zhì),保護水土、培肥地力、改善果園生態(tài)環(huán)境、增強果樹抗病蟲害及抗逆性,減少化肥施用和農(nóng)藥投入,生產(chǎn)高質(zhì)量的綠色安全果品。果園生草覆草技術(shù)是完全建立在果樹自然生態(tài)平衡規(guī)律之上,以培肥地力為根本,發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)綠色食品的關(guān)鍵措施。果園生草對草的種類有一定要求,其主要標準是要求矮稈或蔓生,無主莖,葉片覆蓋度高,須根為主、耗水量較少;適應性強,生長迅速,耐陰耐踐踏;與果樹無共同的病蟲害,能引誘天敵,生育期比較短。目前,果園生草的常見草種有白三葉、苜蓿、苕子、百脈根、鼠茅草、黑麥草、高羊茅等。其中以苕子,特別是毛葉苕子(viciavillosaroth)效果最優(yōu),為北方果園生草的主導草種。發(fā)明專利201310136175.0(發(fā)明名稱:果草輪作方法)公開了一種夏季水果果園的草輪作方法,包括下列步驟:將7-9kg毛苕子的種子與2-3kg牲畜骨灰混合并攪拌均勻形成混合物;將所述混合物在秋季的日平均氣溫降至20℃以下時均勻播種;次年待毛苕子落果并枯萎后將毛苕子藤聚攏到每株水果植株下形成多個苕草堆;將3-5kg酵素菌速效劑與水以及苕草堆中的毛苕子藤混合,使苕草堆中的毛苕子藤腐熟。水果采摘并開始落葉時,再播種毛苕子,實現(xiàn)果草輪作。發(fā)明專利201510702958.x(發(fā)明名稱:一種果園土壤生態(tài)管理方法)公開了一種果園土壤生態(tài)管理方法,在果園行間土壤和果園行內(nèi)土壤上種植綠肥;9月中旬至10月中旬清除土壤上的雜草,將毛葉苕子作為綠肥種植在果園行內(nèi)和果園行間,毛葉苕子的穴播行距40cm,穴距30m,每畝5500穴,每穴5-6粒,穴深1.5-2cm。次年3月下旬至4月上旬在果園行間土壤和果園行內(nèi)土壤上種植的毛葉苕子上噴灑一遍2000倍4.5%的高效氯氰菊酯和2000倍25%滅幼脲3號的混合液,而后任其自然生長,在果園行內(nèi)土壤上種植的毛葉苕子每1年為一個周期,果園行間土壤上種植的毛葉苕子每3年為一個周期,進行土地深翻,隨后重新種植毛葉苕子,進入下一個周期。發(fā)明專利201610005415.7(發(fā)明名稱:果園種植長柔毛野豌的培肥地力法)公開了一種果園種植長柔毛野豌豆(毛葉苕子)六五四四二個一的省力高效培肥地力法,包括如下步驟:(1)在果園中定植果樹樹苗,株距為1.3-1.7m、行距為2.5-3.5m;(2)在所述定植的當年秋季,在果樹樹苗的行間播種長柔毛野豌豆種子,播種穴與播種穴之間的距離為0.4-0.6m,每個播種穴播種5-6粒種子,播種后在種子上面覆土且覆土厚度為4-6mm;定植的第二年及以后年份每年的7-8月份施加5-10公斤尿素;8-9月份,拔除惡性野生雜草;所述惡性野生雜草為豚草、莧菜、藜、苘麻和葎草中的任意一種或任意組合;9月下旬,當野生雜草長至30厘米以上時,留茬15厘米左右刈割,然后每畝施加10-15公斤尿素。目前果園生草模式中苕子的種植均為單作,未見苕子混作的報道,綜合分析現(xiàn)有的苕子單作技術(shù),存在的突出問題為:(1)苕子在6月種子成熟后自然枯萎死亡,起到了果園覆草的作用,但是,夏季果園中苕子植株腐爛及新萌發(fā)的苕子幼苗較小而不能完全覆蓋地面,導致雜草生長迅速,必須進行除草,而人工割草費用太高,機械除草使用成本高、保養(yǎng)麻煩,化學除草影響苕子出苗和果品品質(zhì)。(2)播種環(huán)節(jié),如播種、覆土、施種肥或基肥過程中,過多的依賴人工,機械化程度偏低,生產(chǎn)成本高,效益低,種植積極性不高。上述原因成為果園生草覆草技術(shù)推廣的主要障礙因素。技術(shù)實現(xiàn)要素:本發(fā)明提供了一種基于苕子與野生大豆混播的果園輕簡化生草覆草方法及配套精播施肥機,目的旨在彌補現(xiàn)有果園生草覆草技術(shù)的不足,解決夏季草害嚴重、機械化程度低、用工多、生產(chǎn)成本高、效益低等一系列問題。本發(fā)明利用苕子與野生大豆生育期互補,且匍匐生長、根系淺、生物固氮能力強、耗水量小、病蟲害少、耐陰耐踐踏等優(yōu)點,實現(xiàn)果園全年交替生草覆草的輕簡化,提高了生產(chǎn)效率。為解決上述問題,本發(fā)明采用的技術(shù)方案如下:一種果園輕簡化生草覆草方法,其特征是,包括以下步驟:(1)果園行間生草9月中旬至10月中旬將苕子種子和野生大豆種子按照質(zhì)量比2-4:1的比例使用播種機械播種于果園行間,播種采用等行距條播,行距40-60cm,苕子用種量30kg/hm2-90kg/hm2,野生大豆用種量15kg/hm2-22.5kg/hm2,播深1cm-3cm;預留0.5m-1m的清耕區(qū)。進一步,優(yōu)選的果園行間生草的方案如下列a-b之一:a.9月中旬至10月中旬將苕子種子和野生大豆種子按照質(zhì)量比2:1的比例使用播種機播種于果園行間,播種采用等行距條播,行距40cm,苕子用種量30kg/hm2,野生大豆用種量15kg/hm2,播深2cm,預留0.5m的清耕區(qū)。該方案適用于幼齡果園行間生草。b.9月中旬至10月中旬將苕子種子和野生大豆種子按照質(zhì)量比3:1的比例使用播種機播種于果園行間,播種采用等行距條播,行距60cm,苕子用種量67.5kg/hm2,野生大豆用種量22.5kg/hm2,播深2cm,預留1m的清耕區(qū)。該方案適用于成齡果園行間生草。(2)一次性施肥基肥按照n40kg/hm2-55kg/hm2和p2o5120kg/hm2-165kg/hm2的有效用量施用,施入種子下方,施肥深度為6cm-10cm;(3)全園交替生草覆草第2年6月苕子果莢成熟爆裂,種子灑落果園行間,苕子植株也自然枯萎,實現(xiàn)全園覆草,然后苕子種子萌發(fā)、生長;至10月野生大豆果莢成熟爆裂,種子灑落果園行間,野生大豆植株也自然枯萎,實現(xiàn)全園覆草,然后野生大豆種子萌發(fā)、生長;以后每年重復上述過程至更新復種;上述過程中,由于苕子和野生大豆交替生長,可有效抑制雜草生長,無需除草;種子自然灑落果園行間,不需要重新播種;一般情況下不需要除草,如惡性雜草集中出現(xiàn),可施用咪唑啉酮類除草劑與環(huán)己烯酮類除草劑進行化學除草。優(yōu)選禾草滅、丁苯草酮、烯草酮、噻草酮、環(huán)苯草酮、烯禾啶、吡喃草酮、三甲苯草酮等咪唑啉酮類除草劑和咪草酯、滅草煙、甲氧咪草煙、咪唑喹啉酸、甲基咪草煙、咪草煙等環(huán)己烯酮類除草劑進行苗后除草。(4)更新復種每5-7年為一個更新復種周期,在當年的9月中上旬進行土地深翻,隨后重新播種苕子和野生大豆。本發(fā)明的苕子優(yōu)選生物量大、越冬性強的品種;野生大豆優(yōu)選生物量大、匍匐性強的品種。本發(fā)明的基肥優(yōu)選速溶型單質(zhì)化肥、復合肥或?qū)S梅实?。此外,果樹的田間管理視當季實際發(fā)生情況而定,為非必須步驟,且用本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段可以解決。本發(fā)明還提供了一種與上述方法配套使用的混作精播施肥機,它可以實現(xiàn)苕子和野生大豆同時播種、施肥、覆土于一體。一種混作精播施肥機,包括機架以及至少一個施肥播種組件;所述機架包括三點懸掛以及矩形框架,所述矩形框架包括沿所述混作精播施肥機的行進方向的相反方向依次設(shè)置的第一橫梁以及第二橫梁;所述施肥播種組件包括支撐架、肥料箱、導肥管、前種子箱、前導種管、后種子箱、后導種管、播種開溝器、施肥開溝器、變速器、覆土器以及地輪;所述肥料箱、前種子箱、后種子箱、播種開溝器、施肥開溝器、變速器、覆土器以及地輪均設(shè)置于所述支撐架上;所述支撐架設(shè)置于所述第二橫梁上,所述施肥播種組件通過所述支撐架設(shè)置在所述第二橫梁上;且所述肥料箱、前種子箱、后種子箱、變速器、覆土器以及地輪沿所述混作精播施肥機的行進方向的相反方向依次設(shè)置在所述支撐架上;所述肥料箱的下壁出口處設(shè)置有排肥器,所述前種子箱的下壁出口處設(shè)置有前排種器,所述后種子箱的下壁出口處設(shè)置有后排種器;所述導肥管的上端開口與所述排肥器的出口連通,所述導肥管的下端開口與所述施肥開溝器的進肥口連通,所述前導種管的上端開口與所述前排種器的出口連通,所述前導種管的下端開口與所述播種開溝器的進種口連通,所述后導種管的上端開口與所述后排種器的出口連通,所述后導種管的下端開口與所述播種開溝器的進種口連通;所述地輪通過傳動鏈條與所述變速器的輸入端傳動連接,所述變速器的輸出端通過傳動鏈條與所述后排種器傳動連接,所述后排種器通過傳動鏈條與所述前排種器傳動連接,所述前排種器與所述排肥器傳動連接。優(yōu)選的,所述支撐架可拆卸地設(shè)置于所述第二橫梁上以實現(xiàn)所述施肥播種組件可沿所述混作精播施肥機的橫向方向移動,且所述施肥播種組件的移動幅度為10cm-50cm。優(yōu)選的,所述后排種器的傳動輸入端設(shè)置有飛輪式變速器,所述飛輪式變速器包括若干個外徑大小不一的片狀鏈輪,所述變速器的輸出端通過傳動鏈條與所述后排種器傳動輸入端上的飛輪式變速器傳動連接;所述前排種器的傳動輸入端設(shè)置有飛輪式變速器,所述飛輪式變速器包括若干個外徑大小不一的片狀鏈輪,所述后排種器傳動輸入端上的飛輪式變速器通過傳動鏈條與所述前排種器傳動輸入端上的飛輪式變速器傳動連接;所述排肥器的傳動輸入端設(shè)置有飛輪式變速器,所述飛輪式變速器包括若干個外徑大小不一的片狀鏈輪,所述前排種器傳動輸入端上的飛輪式變速器通過傳動鏈條與所述排肥器傳動輸入端上的飛輪式變速器傳動連接。優(yōu)選的,直接緊鄰的兩個施肥播種組件橫向之間的間距為40cm-60cm。優(yōu)選的,所述地輪通過可升降裝置設(shè)置于所述支撐架上。優(yōu)選的,包括機架以及四個施肥播種組件;四個施肥播種組件均勻地布置在所述第二橫梁上。本發(fā)明的有益效果是:(1)操作簡單,便于推廣本發(fā)明將苕子與野生大豆混播于果園行間,利用苕子與野生大豆生育期互補(苕子每年6月份枯萎,野生大豆每年10月份枯萎),且匍匐生長、根系淺、生物固氮能力強、耗水量小、病蟲害少、耐陰耐踐踏等不影響果樹生長且不需要后期管理的優(yōu)點,實現(xiàn)果園全年交替生草覆草。果園行間苕子和野生大豆交替生長,控制了雜草生長,無需進行除草作業(yè),“以草治草”效果非常明顯。苕子與野生大豆枯萎后,種子掉落行間,無需次年播種,而苕子和野生大豆植株也自然枯萎,實現(xiàn)了全園覆草,無需刈割。與傳統(tǒng)清園制相比,避免了土壤翻耕和除草;與現(xiàn)有生草覆草技術(shù)相比,減少了播種、刈割次數(shù),最終實現(xiàn)了果園交替生草覆草的輕簡化。(2)改良土壤,效果明顯果園生草覆草作為一種優(yōu)良的果園土壤管理制度,在改善果園土壤生態(tài)環(huán)境、提高果品質(zhì)量等方面具有重要的作用,對于協(xié)調(diào)果樹生產(chǎn)與環(huán)境間的關(guān)系,建立高產(chǎn)優(yōu)質(zhì),環(huán)境友好的果園生產(chǎn)體系,推動果樹產(chǎn)業(yè)的清潔生產(chǎn)等方面具有極為重要的應用價值。與傳統(tǒng)清園制相比,本發(fā)明降低土壤可溶性鹽含量43.43%-48.91%,提高土壤有機質(zhì)含量83.05%-92.03%、堿解氮含量63.86%-71.59%、速效磷含量23.24%-26.99%、速效鉀含量21.77%-35.77%,單果重提高19.76%;與苕子單作相比,本發(fā)明降低土壤可溶性鹽含量13.76%-20.16%,提高土壤有機質(zhì)含量52.91%-56.77%、堿解氮含量20.31%-24.80%、速效磷含量15.80%-16.97%、速效鉀含量10.73%-16.20%,單果重提高11.95%。(3)農(nóng)機農(nóng)藝結(jié)合本發(fā)明還提供了一種與種植方法配套的混作精播施肥機,可以實現(xiàn)不同行間距、不同密度的播種作業(yè),解決了苕子和野生大豆混作機械化播種、施肥的難題,實現(xiàn)了混合播種、施肥的機械化和一體化。本發(fā)明的混作精播施肥機采用兩個導種管,可以實現(xiàn)兩種深度的播種;采用兩個種子箱,可隨意調(diào)節(jié)播種比例,隨時添加種子,并可分別清理兩種種子,不會出現(xiàn)種子混雜,即使播種的兩種種子粒度相差較大,也可以實現(xiàn)一次播種完成,克服了目前常見一個播種箱混播,種子在播種過程中因震動而出現(xiàn)分層,即大粒種子向上運動,小粒種子向下運動的弊端。附圖說明圖1為本發(fā)明實施例提供的混作精播施肥機中的施肥播種組件的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為本發(fā)明實施例提供的混作精播施肥機中的四個施肥播種組件在機架上的位置關(guān)系示意圖(僅是示意位置關(guān)系,不涉及示意機械結(jié)構(gòu))。圖中:1支撐架,2地輪,3變速器,6肥料箱,7導肥管,8排肥器,9前種子箱,10前導種管,11前排種器,12后種子箱,13后導種管,14后排種器,15播種開溝器,16施肥開溝器;4機架,401第一橫梁,402第二橫梁,405三點懸掛;5u形箍;17施肥播種組件。具體實施方式為了說明本發(fā)明的技術(shù)特點,下面通過具體實施方式,并結(jié)合說明書附圖,對方案進行闡述。本申請?zhí)峁┝艘环N混作精播施肥機,包括機架以及至少一個施肥播種組件17;所述機架4包括三點懸掛405以及矩形框架,所述矩形框架包括沿所述混作精播施肥機的行進方向的相反方向依次設(shè)置的第一橫梁401以及第二橫梁402;所述施肥播種組件17包括支撐架1、肥料箱6、導肥管7、前種子箱9、前導種管10、后種子箱12、后導種管13、播種開溝器15、施肥開溝器16、變速器3、覆土器以及地輪2;所述肥料箱6、前種子箱9、后種子箱12、播種開溝器15、施肥開溝器16、變速器3、覆土器以及地輪2均設(shè)置于所述支撐架1上;所述支撐架1設(shè)置于所述第二橫梁402上,所述施肥播種組件17通過所述支撐架1設(shè)置在所述第二橫梁402上;且所述肥料箱6、前種子箱9、后種子箱12、變速器3、覆土器以及地輪2沿所述混作精播施肥機的行進方向的相反方向依次設(shè)置在所述支撐架1上;所述肥料箱6的下壁出口處設(shè)置有排肥器8,所述前種子箱9的下壁出口處設(shè)置有前排種器11,所述后種子箱12的下壁出口處設(shè)置有后排種器14;所述導肥管7的上端開口與所述排肥器8的出口連通,所述導肥管7的下端開口與所述施肥開溝器16的進肥口連通,所述前導種管10的上端開口與所述前排種器11的出口連通,所述前導種管10的下端開口與所述播種開溝器15的進種口連通,所述后導種管13的上端開口與所述后排種器14的出口連通,所述后導種管13的下端開口與所述播種開溝器15的進種口連通;所述地輪2通過傳動鏈條與所述變速器的輸入端傳動連接,所述變速器的輸出端通過傳動鏈條與所述后排種器14傳動連接,所述后排種器14通過傳動鏈條與所述前排種器11傳動連接,所述前排種器11與所述排肥器8傳動連接。本發(fā)明的混作精播施肥機,可以實現(xiàn)了兩種植物種子,尤其是大小相差較大的兩種植物種子的混作播種、施肥以及覆土于一體,實現(xiàn)了不同行間距、不同密度的播種作業(yè),解決了兩種植物種子混作機械化同時播種、施肥以及覆土的難題,實現(xiàn)了混作播種、施肥的機械化和一體化,利于混作種植模式的推廣,方便實用,成本低。在本申請的一個實施例中,所述支撐架1可拆卸地設(shè)置于所述第二橫梁402上以實現(xiàn)所述施肥播種組件17可沿所述混作精播施肥機的橫向方向移動,且所述施肥播種組件17的移動幅度為10cm-50cm;施肥播種組件17可沿所述混作精播機的橫向方向移動,實現(xiàn)了行距可調(diào)。優(yōu)選的,所述支撐架1通過u形箍5可拆卸地設(shè)置于所述第二橫梁402上。在本申請的一個實施例中,所述后排種器14的傳動輸入端設(shè)置有飛輪式變速器,所述飛輪式變速器包括若干個外徑大小不一的片狀鏈輪,所述變速器3的輸出端通過傳動鏈條與所述后排種器14傳動輸入端上的飛輪式變速器傳動連接;所述前排種器11的傳動輸入端設(shè)置有飛輪式變速器,所述飛輪式變速器包括若干個外徑大小不一的片狀鏈輪,所述后排種器14傳動輸入端上的飛輪式變速器通過傳動鏈條與所述前排種器11傳動輸入端上的飛輪式變速器傳動連接;所述排肥器8的傳動輸入端設(shè)置有飛輪式變速器,所述飛輪式變速器包括若干個外徑大小不一的片狀鏈輪,所述前排種器11傳動輸入端上的飛輪式變速器通過傳動鏈條與所述排肥器8傳動輸入端上的飛輪式變速器傳動連接;在變速器3的基礎(chǔ)上增加飛輪式變速器,增加了后排種器14以及前排種器11的實際排種速度的多樣性,增加了種植密度大小調(diào)節(jié)的多樣性,增加了排肥器8的實際排肥速度的多樣性,增加了肥料密度大小調(diào)節(jié)的多樣性;飛輪式變速器類似于自行車后輪上的飛輪。在本申請的一個實施例中,直接緊鄰的兩個施肥播種組件17橫向之間的間距為40cm-60cm。在本申請的一個實施例中,所述地輪2通過可升降裝置設(shè)置于所述支撐架1上,實現(xiàn)了施肥播種組件17的播深可調(diào)。在本申請的一個實施例中,上述的間作精播機包括機架以及四個施肥播種組件17;四個施肥播種組件17均勻地布置在所述第二橫梁上。下述的實施例均采用上述的混作精播機。本發(fā)明一種基于苕子與野生大豆混播的果園輕簡化生草覆草模式,包括以下步驟:(1)果園行間生草a.9月中旬至10月中旬將苕子種子和野生大豆種子按照質(zhì)量比2:1的比例使用實施例1的混作精播機進行播種,播種采用等行距條播,行距40cm,苕子用種量30kg/hm2,野生大豆用種量15kg/hm2,播深2cm。預留0.5m的清耕區(qū)。該方案適用于幼齡果園行間生草。b.9月中旬至10月中旬將苕子種子和野生大豆種子按照質(zhì)量比3:1的比例使用實施例1的混作精播機進行播種,播種采用等行距條播,行距60cm,苕子用種量67.5kg/hm2,野生大豆用種量22.5kg/hm2,播深2cm。預留1m的清耕區(qū)。該方案適用于成齡果園行間生草。(2)一次性施肥基肥按照n40kg/hm2-55kg/hm2和p2o5120kg/hm2-165kg/hm2的有效用量施用單質(zhì)化肥、復合肥或?qū)S梅实龋孰S混作精播機播種時施入種子下方,深度8cm。(3)全園交替生草覆草每年6月和10月,苕子和野生大豆植株也自然枯萎,可實現(xiàn)全園覆草,無需刈割。且苕子和野生大豆果莢成熟爆裂,種子灑落行間,無需重新播種。而苕子和野生大豆交替生長期間,可有效抑制雜草生長,無需除草。(4)更新復種每5-7年為一個更新復種周期,9月中上旬進行土地深翻,隨后重新播種苕子和野生大豆。此外,果樹的田間管理視當季實際發(fā)生情況而定,為非必須步驟,且用本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段可以解決。為了驗證具體的應用效果,本發(fā)明分別進行了如下試驗:在具體的試驗過程中,苕子品種為魯苕1號(山東省農(nóng)作物種質(zhì)資源選育的飼用或綠肥品種),野生大豆品種為魯野豆1號(山東省農(nóng)作物種質(zhì)資源中心從墾利野生大豆居群馴化的野生大豆品種)?;熳骶C由東方紅504(中國一拖集團)提供動力。所用肥料為磷酸二銨(13-44-0,山東省魯北企業(yè)集團總公司生產(chǎn))。試驗時間2014年-2016年,試驗地點山東省廣饒縣廣北農(nóng)場,鹽堿地,土壤全鹽含量0.28%。(1)實施例1試驗地點為幼齡果園,栽種果樹為蘋果,品種為紅富士,樹齡1年,2014年9月20播種,苕子用種量30kg/hm2,野生大豆用種量15kg/hm2,行距40cm,播深2cm,預留0.5m的清耕區(qū);磷酸二銨用量280kg/hm2,播深8cm。先后于2015年4月12日、2015年10月17日、2016年5月4日,各隨機取土樣5處,0cm-40cm,混合后測定土壤可溶性鹽、有機質(zhì)、堿解氮、速效磷、速效鉀等含量,測定方法參照《ny/t1121土壤檢測》。(2)實施例2試驗地點為成齡果園,栽種果樹為蘋果,品種為紅富士,樹齡4年,2014年9月20播種,苕子用種量67.5kg/hm2,野生大豆用種量22.5kg/hm2,行距60cm,播深2cm,預留1m的清耕區(qū);磷酸二銨用量350kg/hm2,播深8cm。先后于2015年4月12日、2015年10月17日、2016年5月4日,各隨機取土樣5處,0cm-40cm,混合后測定土壤可溶性鹽、有機質(zhì)、堿解氮、速效磷、速效鉀等含量,測定方法參照《ny/t1121土壤檢測》。2015年10月8日,隨機選取5株果樹測定平均單果重。(3)對比例1與實施例1同地同時進行,采用傳統(tǒng)清園制。(4)對比例2與實施例1同地同時進行,苕子單作,試驗條件同對實施例1。(5)對比例3與實施例2同地同時進行,采用傳統(tǒng)清園制。(6)對比例4與實施例2同地同時進行,苕子單作,試驗條件同對實施例2。大田試驗結(jié)果如表1-3所示:表1.實施例與清園制(對比例1與對比例3)的土壤主要養(yǎng)分對比實施例與傳統(tǒng)清園制(對比例1與對比例3)的土壤主要養(yǎng)分對比見表1,從表1可以看出:與采用傳統(tǒng)清園制的對比例1和對比例3相比,本發(fā)明實施例1和實施例2的土壤可溶性鹽含量分別降低了48.91%和43.43%,土壤有機質(zhì)含量分別提高了92.03%和83.05%,土壤堿解氮含量分別提高了63.86%和71.59%,土壤速效磷含量分別提高了23.24%和26.99%,土壤速效鉀含量分別提高了35.77%和21.77%。表2.實施例與苕子單作(對比例2與對比例4)的土壤主要養(yǎng)分對比實施例與苕子單作(對比例2與對比例4)的土壤主要養(yǎng)分對比見表2,從表2可以看出:與采用苕子單作的對比例2和對比例4相比,本發(fā)明實施例1和實施例2的土壤可溶性鹽含量分別降低了13.76%和20.16%,土壤有機質(zhì)含量分別提高了56.77%和52.91%,土壤堿解氮含量分別提高了20.31%和24.80%,土壤速效磷含量分別提高了15.80%和16.97%,土壤速效鉀含量分別提高了16.20%和10.73%。表3.實施例2與對比例3、對比例4平均單果重對比平均單果重g增幅%實施例2235.2/對比例3196.419.76對比例4210.111.95實施例2與對比例2、對比例4平均單果重對比見表2,與采用傳統(tǒng)清園制的對比例3相比,本發(fā)明實施例2的平均單果重提高了19.76%;與采用苕子單作的對比例4相比,本發(fā)明實施例2的平均單果重提高了11.95%。綜上,相比傳統(tǒng)的清園制和苕子單作,本發(fā)明采用果園行間苕子和野生大豆混播的方式,不僅減少了土壤翻耕和除草的成本。同時在改善果園土壤生態(tài)環(huán)境、提高果品質(zhì)量等方面具有重要的作用,對于協(xié)調(diào)果樹生產(chǎn)與環(huán)境間的關(guān)系,建立高產(chǎn)優(yōu)質(zhì),環(huán)境友好的果園生產(chǎn)體系,推動果樹產(chǎn)業(yè)的清潔生產(chǎn)等方面具有極為重要的應用價值。以上所述只是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,對于本
技術(shù)領(lǐng)域
的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也被視為本發(fā)明的保護范圍。當前第1頁12
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