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关于水稻机插栽培中植保技术的实践探究

时间:2024-05-25

王行军

摘要 水稻是我国的主要粮食作物之一,机插栽培技术已经逐渐成为水稻栽培的主流方式。在机插栽培中,植保技术起着至关重要的作用,可以有效地控制病虫害,提高水稻的产量和质量。通过对水稻机插栽培中植保技术的实践探究,总结了植保技术的关键环节和实践经验,为水稻机插栽培的推广和应用提供了参考和借鉴。研究表明,通过合理的植保措施,可以降低水稻的病虫害发生率,提高水稻的产量和品质。

关键词 水稻;机插栽培;植保技术

中图分类号:S511 文献标识码:B 文章编号:2095–3305(2023)07–0062-03

水稻是我国的主要粮食作物之一,种植面积广、产量高。随着经济的发展和农业现代化进程的推进,水稻的机械化栽培技术逐渐成为水稻生产的主流方式,其中机插栽培技术是一种通过机械化操作将水稻幼苗插入土壤中进行栽培的技术,与传统的手工插秧相比,机插栽培具有效率高、劳动强度小、插秧质量稳定等优点,能够大大提高水稻的生产效率和品质。在机插栽培中,植保技术的应用对水稻的健康生长和高产、高质起着至关重要的作用。

1 植保技术在水稻机插栽培中的重要性

水稻机插栽培技术是目前最为先进和成熟的机械化栽培技术之一,可以极大地提高水稻的生产效率和品质。然而,在机插栽培中,水稻的健康生长和高产高质需要合理的植保措施保障。因此,植保技术在水稻机插栽培中具有至关重要的作用。

1.1 控制水稻病虫害的发生和传播

在水稻机插栽培中,由于机械化操作和高密度栽培等因素的影响,易诱发病虫害的发生和传播。而病虫害的严重发生会直接影响水稻的产量和品质。因此,如何有效控制病虫害是水稻机插栽培中的关键问题之一[1]。植保技术是一种通过科学的方法,采取各种物理、化学、生物手段来预防、治疗和控制病虫害的技术。在水稻机插栽培中,植保技术可以针对不同的病虫害类型和发生时期采取相应的防治措施,如使用化学农药、生物防治、物理防治等技术,有效地控制病虫害的发生和传播,从而保障水稻的健康生长、高产、高质。

1.2 提高水稻的免疫力和抗逆性

水稻易受到各种逆境的影响,如土壤盐碱化、干旱、病虫害等。而水稻的免疫力和抗逆性是水稻抵御各种逆境的重要保障。植保技术可以通过适当的农药使用、微生物菌剂施用、调节土壤环境等手段,提高水稻的免疫力和抗逆性,使其在逆境条件下保持健康生长和高产高质。例如,使用植物生长调节剂可以促进水稻生长,增强其免疫力和抗逆性,使其更能适应各种环境条件。另外,使用有机肥料和微生物菌剂可以改善土壤环境,增加土壤有机质含量,提高土壤肥力和水分保持能力,从而提高水稻的免疫力和抗逆性。

1.3 提高水稻的品质和安全性

在水稻机插栽培中,合理的植保技术还可以提高水稻的品质和安全性。农药残留是影响水稻品质和安全性的主要因素之一。合理的农药使用和植保技术可以减少农药残留,降低水稻的残留物质含量,保证水稻的品质和安全性。此外,通过科学的施肥技术和植保措施,可以提高水稻的营养含量和口感质量,增加水稻的市场竞争力。总之,植保技术在水稻机插栽培中扮演着重要的角色。其可以有效控制病虫害的发生和传播,提高水稻的免疫力和抗逆性,提高水稻的品质和安全性。因此,对于农业生产者而言,要善于运用植保技术,科学制定植保方案,以保证水稻的健康生长和高产高质。

2 水稻机插栽培中植保措施的选择和实施

在水稻机插栽培中,植保措施的选择和实施是保障水稻生产的重要环节。本研究从农田的前期准备、病虫害的类型和发生时期、植保措施的适时适量、植保技术的培训和普及4个方面说明水稻机插栽培中植保措施的选择和实施[2]。

第一,农田的前期准备工作至关重要。在进行机插栽培前,需要对农田进行适当的处理和准备,彻底清洁田间,清除农田内的杂草和病虫害的遗留物,还要进行充分的施肥和土壤改良,保证水稻生长所需的养分和良好的土壤环境。在此基础上进行植保措施的选择和实施[3]。

第二,应根据不同的病虫害类型和发生时期,选择适当的植保措施。常见的病虫害有水稻瘟病、稻飞虱、稻纵卷叶螟等。对于不同的病虫害,需要采取不同的防治措施。例如,对于水稻瘟病,可以采用化学农药或生物防治剂进行防治;对于稻飞虱,可以采用化学农药或者黄板诱虫进行防治;对于稻纵卷叶螟,可以采用昆虫调节剂、微生物制剂等进行防治。

第三,应注意植保措施的适时适量。在机插栽培中,水稻生长周期短、发育迅速,因此防治措施的时间要合适,不可过晚或过早。同时,化学农药的使用也需要注意适量使用,避免过量使用导致环境污染和农产品残留等问题。

第四,加强植保技术的培训和普及。由于机插栽培技术的快速发展,许多农民缺乏相关技术知识和经验,对于植保措施的选择和实施也存在一定的困惑和不足。因此,应加强对农民的植保技术培训和普及,提高其对植保措施的认识和应用水平。随着农业科技的不断進步和人们对生态环境保护意识的提高,植保措施的选择和实施也将不断改进和优化,为水稻机插栽培的发展提供更好的保障。

3 水稻机插栽培过程中植保技术存在的问题

水稻机插栽培是现代化农业生产中常用的技术之一,可以提高水稻的生产效率和品质。然而,在植保技术的实践中,也存在一些问题,这些问题会影响水稻产量和品质的稳定性,农民和植保技术工作者需要引起重视和改进。

第一,机插栽培中的农药使用问题。机插栽培周期短,作物生长迅速,在使用农药时需要严格控制使用量,避免出现药害和残留问题。但一些农民缺乏相关知识和技术,可能会使用过量,从而导致农产品质量不合格,影响市场竞争力。

第二,机插栽培中的病虫害防治问题[4]。虽然现代化技术和先进设备可以有效地减少农作物的病虫害发生,但在机插栽培中,一些农民缺乏病虫害防治方面的知识,不清楚如何选择适当的农药和防治方式,或者选择的农药种类不符合当地的实际情况,导致防治效果不理想。

第三,机插栽培中缺乏有效的监测体系。水稻机插栽培中的病虫害防治需要依靠科学监测和预警,但现实中,许多地区缺乏完善的监测体系,导致病虫害防治工作难以及时、准确地开展。同时,缺乏科学的数据分析和处理手段,也导致防治工作效果难以评估。

第四,机插栽培中的技术推广问题。机插栽培技术相对较新,一些地区的农民不熟悉该技术,缺乏相关的技术和管理经验。因此,在技术推广中,相关人员需要加强与农民的沟通,向他们传递机插栽培技术的相关知识,提高农民的技术水平,从而更好地实现农业生产的可持续发展[5]。

4 水稻机插栽培中植保技术的实践经验

4.1 种植密度的控制

水稻的种植密度是影响水稻产量和质量的重要因素之一。在机插栽培中,应根据不同的水稻品种和生长环境,合理控制种植密度。一般情况下,水稻的株距和行距应控制在1 520 cm和2 530 cm左右,从而保证水稻之间的光照和通风条件。

4.2 施药时间的选择

施药时间是影响药效的重要因素之一,正确选择施药时间可以提高药物的防治效果,减少药物的使用量。要根据病虫害的发生规律、药剂的药效特点和气候条件等因素合理安排植保药剂的施用时间。在水稻机插栽培中,机械化作业的效率高,可以更加准确地把握施药时间。例如,在草丛型病害的防治中,通常采用预防性施药措施,即在病害发生前3~7 d,利用机器喷洒植保药剂,提前预防病害的发生。在治疗性施药中,也要结合病害的发展情况和药剂的药效特点,选择合适的施药时间进行施药[6]。

4.3 施药剂量的控制

施药剂量是影响药效的另一个重要因素,药剂的过量使用既浪费了药品,又会对环境造成污染,还会对农作物和人畜健康产生不良影响。因此,要根据病虫害的种类、危害程度、药剂的毒性、农作物的品种特性等因素合理控制施药剂量。

在水稻机插栽培中,应根据病虫害的具体情况进行量化控制。例如,对于水稻稻飞虱的防治,可以使用0.35 kg/hm2的杀虫剂进行处理,而对于水稻纹枯病的防治,则需要使用1.52 kg/hm2的杀菌剂进行处理。同时,还要注意药剂的使用浓度,要按照说明书的规定使用,避免过量使用或低浓度使用。

4.4 施药方式的选择

不同的病虫害和不同的药剂都需要采用不同的施药方式。例如,对于水稻的草丛型病害,可以采用喷洒的方式进行防治;对于水稻稻飞虱,则可以采用灌溉的方式进行防治[7]。在植保措施的选择上,应综合考虑环境和经济效益等因素,以实现最大限度的病虫害防治效果和经济效益。此外,还需要加强对植保技术的研究和应用,探索新的绿色、低毒、高效的植保技术,以更好地适应现代农业的需求,保障水稻生产的可持续发展。

5 水稻机插栽培中植保技术的创新方法

5.1 利用无人机监测病虫害

近年来,随着科技的不断进步和发展,水稻的机插栽培也得到了广泛应用。在水稻机插栽培中,植保技術是保证水稻产量和质量的重要环节。作为一种新兴的技术,无人机在植保领域的应用越来越广泛。利用无人机监测病虫害,能够快速准确地获取水稻田地的信息,提高病虫害识别和定位的精度和效率,从而及时采取防治措施。首先,需要选择适合的无人机设备,安装相应的摄像头或传感器,搭载相关的监测软件[8-9]。其次,对水稻田地进行拍照或扫描,获取高清晰度的影像数据。最后,运用图像识别技术和人工智能算法,对影像数据进行处理和分析,识别出可能存在的病虫害,绘制出病虫害分布图,为后续的防治工作提供参考。通过利用无人机进行病虫害监测,可以及时发现水稻田地中存在的病虫害问题,准确定位问题区域,为制定防治措施提供依据,从而提高防治效果,保证水稻的正常生长和高产高质[10-11]。

5.2 应用物联网技术实现精准灌溉

在水稻机插栽培中,灌溉是影响水稻生长的关键环节。利用物联网技术,可以智能监测和精准控制水稻田地,实现精准灌溉,提高水稻的产量和质量。首先,安装物联网传感器和智能控制系统,实现对水稻田地土壤水分、光照、温度等指标的实时监测和数据采集。其次,通过对监测数据的分析和处理,结合水稻生长的不同阶段,制定不同的灌溉策略。最后,运用智能控制系统,精确地控制灌溉水量和时间,避免因灌溉不当造成的水分浪费或不足,保证水稻生长的水分供应和土壤水分的合理利用。通过应用物联网技术实现精准灌溉,可以减少浪费,提高水稻的生长质量和产量,同时也可以减轻农民的劳动负担,提高生产效率和经济效益[12-13]。

5.3 采用智能化植保机器人实现自动化防治

智能化植保机器人是一种基于机器视觉、机器学习等技术的智能化防治设备,可以在水稻田地中自动执行防治任务。采用智能化植保机器人可以有效地降低人工防治成本,提高防治效率和准确率。首先,选择适合的智能化植保机器人设备,安装相应的传感器和防治装置。其次,设置智能化防治方案,根据水稻生长的不同阶段,制定不同的防治策略。最后,通过机器视觉技术和人工智能算法,识别出水稻田地中存在的病虫害,控制机器人开展防治操作。通过采用智能化植保机器人实现自动化防治,可以提高防治效率和准确率,降低人工防治成本,同时还可以避免因人为因素造成的防治不足或过量[14-15]。

5.4 结合生物防治和化学防治,实现绿色防治

生物防治是一种环保、安全、有效的绿色防治方法,可以通过利用有益生物来控制病虫害。结合化学防治和生物防治可以达到更加综合、全面的防治效果,实现绿色防治。首先,通过无人机监测或人工巡视,识别出水稻田地中存在的病虫害种类和分布情况。其次,根据病虫害种类和分布情况,制定不同的防治方案,综合运用化学防治和生物防治手段。最后,实施防治措施,并及时进行监测和评估,根据效果调整防治策略。通过结合生物防治和化学防治,可以减少化学农药的使用量,降低对环境的污染,保护生态环境和农业可持续发展。同时,生物防治还能够促进农田生态系统的平衡和稳定,提高土壤质量和农产品品质,增加农民的经济收益。对于水稻病虫害防治,可以采用多种策略,如加强田间管理、采用智能化灌溉系统、采用智能化植保机器人实现自动化防治、结合生物防治和化学防治实现绿色防治等。这些策略可以有效地降低病虫害的危害,提高水稻的生产效益和品质,同时还能够保护生态环境和农业可持续发展[16-18]。针对这一点,还需要进一步研究,提高策略的有效性。

6 结束语

水稻机插栽培中的植保技术是保障水稻生产稳定、提高水稻产量和质量的重要措施。总结和归纳了水稻机插栽培中植保技术的实践探究,指出了在植保技术的应用和管理方面需要注意的问题和经验,为水稻机插栽培的推广和应用提供了有益的参考和借鉴。

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Practice and Research on Plant Protection Technology in Rice Machine Cutting Cultivation

Wang Xing-jun (Plant Protection Station of Fengyang County, Anhui Province, Fengyang, Anhui 233100)

Abstract Rice is one of the main food crops in China, and machine planting technology has gradually become the mainstream method of rice cultivation. In machine inserted cultivation, plant protection technology plays a crucial role in effectively controlling diseases and pests, and improving the yield and quality of rice. Summarized the key links and practical experience of plant protection technology through practical exploration of plant protection technology in rice machine transplanting cultivation, providing reference and reference for the promotion and application of rice machine transplanting cultivation. Studies have shown that reasonable plant protection measures can reduce the incidence of diseases and insect pests in rice and improve the yield and quality of rice.

Key words Rice; Machine planting; Plant protection technology

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