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推广秸秆腐熟还田技术促进农业增产增收

2019-05-24李立飞王玉英

农民致富之友 2019年13期
关键词:菌剂作物秸秆

李立飞 王玉英

添加秸秆腐熟剂秸秆还田技术是通过接种外源有机物料腐解微生物菌剂(又称腐熟剂),充分利用腐熟剂中大量木质纤维素降解菌,快速降解秸秆木质纤维物质,最终在适宜的营养、温度、湿度、通气量和PH值条件下,将秸秆分解矿化成为简单的有机质、腐殖质以及矿物质成分。包括两种方法:一是秸秆堆积或者堆沤在田间地头、路旁,接种有机物料腐解微生物菌剂,待秸秆基本腐熟(腐烂)后再還田。二是在秸秆直接还田时接种有机质料腐解微生物菌剂,促进还田秸秆快速腐解。

1秸秆腐熟剂基本情况

秸秆腐熟剂是利用科学手段以及现代生物技术,自主筛选多功能菌株,经科学复配后成功研发生产的一种专用于秸秆腐熟的高效复合微生物菌剂。由性能优良的酵母菌、真菌、细菌、生物酶和放线菌组成,能够强烈分解植物纤维素、木质素、半纤维素,并迅速将秸秆堆料中的氮、磷、钾、碳、硫等元素分解矿化,形成简单的有机物。充分提供作物生长所需的营养物质,同时消除秸秆堆料中的病菌、虫卵、杂草种子等有害物质。提高土壤有机质,改善作物品质,提高作物产量。

2秸秆腐熟技术流程

2.1秸秆接种腐熟剂堆腐还田技术

秸秆堆腐还田是指在秋季农作物收获后,应用秸秆腐熟技术,将腐熟后的秸秆以肥料形式作为备春耕生产中的肥料施用于下茬农作物或者在苗期进行追肥。实用区域为距离水源较远、秸秆较难处理的玉米、水稻等农作物种植区域。通过技术手段使秸秆腐熟,可以加快秸秆腐熟速度,使较难利用的作物秸秆快速腐熟以达到秸秆再利用的目的,从而可以避免焚烧秸秆影响大气环境。秸秆堆腐试验要点如下:

2.1.1地块选择,充分利用沟渠、田间地头或者较大面积的空地挖深坑等方式作为堆沤腐熟秸秆场地。

2.1.2粉碎秸秆,将收获后的农作物秸秆机械切割10~15cm的小段。

2.1.3先将秸秆吃透水(用水量为干秸秆的1.8~2倍),含水率达到60%左右为宜,铺一层长约2m、宽约1.5m、高约20cm的秸秆。用适量水将腐熟剂化开,均匀喷洒于秸秆上。再铺一层秸秆,洒一次腐熟剂溶液,约堆10层为一堆,堆成馒头状后压实。(冬季气温低最好表面用牛粪或者泥土封严发酵之后加一层黑色薄膜封闭)约夏天15~30天,冬天75~95天完成堆腐。堆腐过程中注意观察温度变化,温度计测温达到60~80℃即可整翻进行第一次倒堆,倒堆过程中将半腐烂的秸秆倒均匀,并喷水,使秸秆吃透水,再进行堆沤30天以备二次倒堆处理。二次倒堆可选取堆沤60天的秸秆,依然按照第一次倒堆的方法进行二次倒堆,并连续保证秸秆吃透水分,并压实,以达到全面腐熟。

2.2秸秆直接还田技术

秸秆直接还田是指农作物秸秆不经腐熟,通过机械操作或人工处理,按照不同形式直接将秸秆与土壤合一的一种培肥改土技术。实践证明,秸秆直接还田技术主要有秸秆整株还田技术和秸秆覆盖免耕技术。

2.2.1秸秆整株还田技术。将收获后的秸秆直接耕翻,同时施足氮、磷、钾肥,第二年春天再进行机械化下种。其优点有:秸秆覆盖均匀严密,利用率高,经济效益好。但直接还田方法如使用不当,也会使作物生长发育受到不良影响。

2.2.2秸秆覆盖免耕技术。将正在收获的秸秆直接在农田里粉碎铺撒在地面上,利用专门播种机下种,同时施肥和喷洒除草剂,在作物生长过程中,只追肥一次。其优点是:免去耕耙作业,简化播种农艺,有利于抢农时;保墒蓄水,防止水土流失,同时还能抑制杂草的生长;可促进秸秆中养分的释放与转化,使土壤有机质含量平均增加0.2%~0.6%;可调节地温,春秋季可提高1~2℃;可改变土壤的物理性状,使容重下降、透气性增强;有明显的抗倒伏作用。

3秸秆还田难题与风险

农民是最讲实惠的,如果秸秆还田没有弊病,不影响下茬种植,既节约又增收,那焚烧秸秆现象就不会出现。

3.1秸秆还田有区域气候区别

秸秆还田后只有腐烂分解了,才能不影响耕作和作物生根发芽,才能释放养分。秸秆必须在温度20℃以上开始快速腐熟,而寒带地区秸秆还田时气温低于10℃,微生物腐解菌进入休眠状态。特别是,大自然长期形成的寒地腐解微生物,其代谢的纤维素酶活性较低,难以完成大量秸秆在下茬作物收获前的完全腐熟,会造成残留秸秆过量积累,使当季秸秆无法再还田,直接影响下茬作物种植。

3.2秸秆还田会使病虫害增多

秸秆还田后病虫进入土壤,会增加治理难度,并如果每茬连续还田会越积累越多,影响收成,降低粮食品质,增加农药使用量。土壤用农药往往是高毒农药,农药残留势必会影响作物品质。

3.3秸秆还田会增加农民额外支出

秸秆在土壤中通过微生物作用,腐烂分解,这个过程是要消耗营养的,需要增加氮肥施入量。增加部分冲抵了秸秆带入养分所节约的费用。秸秆粉碎还田作业费用、翻耕碾压费用、增加农药使用量费用,这些都是额外支出,直接影响农民秸秆还田的积极性。

3.3.1物理型风险:大量水稻秸秆还田,如秸秆粉碎长度超过10厘米,旋耕或翻埋深度小于15厘米,或提浆厚度小于3厘米,将影响插秧,易出现漂苗、倒苗和死苗。

3.3.2生化型风险:稻田随气温升高,容易集聚性产生硫化氢、甲烷和氨气等有害气体和生物毒素,造成黑根、黄根,影响植株农艺学性状,对产量形成风险。

4病虫害和重茬效应风险

病原菌、虫卵和草籽随秸秆进入土壤,形成有害生物累积,加剧病虫草害对下茬作物的危害。增加了下茬作物施用化学农药的用量,加大了对种植生态环境的污染。同时,秸秆腐熟过程分解出有机酸、多种小分子有机化合物和化感活性物,存在重茬作物自毒性风险。

目前看来,利用秸秆腐熟剂还田技术是一项较为成熟的农业技术,秸秆还田是一项很好的处理秸秆的方法。可以缩短腐熟时间,加快秸秆腐熟,改良土壤,培肥地力,提高土壤有机质含量,促进农业增产增效。但是,秸秆还田要注意掌握好还田技巧,否则会适得其反对庄稼涨势造成影响,希望此项技术的推广对种植户有所帮助。

(作者单位:161041黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区长青乡农业综合服务中心)

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