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相似文献
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1.
章丘市农机技术推广站承担了山东省缓控释肥种肥同播机械化技术示范推广项目。缓控释肥种肥同播机械化技术是在利用播种施肥机进行播种时,根据不同作物和土壤养分含量,合理确定缓控释肥种类与施肥量,预先调整好播种机的排种器和排肥器之间的距离,用以保证作物种子与肥料之间有效距离,一次性将种子和缓控释肥一起施下去的一项新型农业技术。项目建设研究基地1.33hm2,主要对常规种肥  相似文献   

2.
<正>玉米缓控释肥"种肥同播"机械化技术是指在玉米播种时,使用玉米播种施肥机,通过设置适宜的种子和肥料间距,安全有效地将种子和缓控释肥一次性播入土壤的技术。该技术可一次进地完成开沟、深施缓控释肥、播种、覆土、镇压等作业工序。一、山东缓控释肥"种肥同播"机械化技术推广情况自2012年起,省财政连续两年对缓控释肥"种  相似文献   

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缓控释肥“种肥同播”机械化技术,是将种子和缓控释肥按有效距离同时播入田间的一种操作模式,优化了良种、良肥、良机技术的结合,是打破传统播种和施肥方式的一大进步。这不但可以有效缓解农村劳动力紧缺的现状,减少环境污染,更可大幅提高生产效率。  相似文献   

4.
<正>玉米缓控释肥种肥同播机械化技术是指利用具备施肥功能的玉米播种机,将玉米种子和缓控释肥垂直间隔一定距离,一次性将种子和缓控释肥同时施入土壤的机械化技术,具有减轻劳动强度,提高化肥利用率,减轻环境污染和能源消耗的优势。  相似文献   

5.
玉米缓控释肥"种肥同播"机械化技术是指利用具备施肥功能的玉米精量播种机,通过一次进地作业,将玉米种子和专用缓控释肥上下间隔一定距离,同时施入土壤的机械化作业技术。2016年,我县推广玉米缓控释肥"种肥同播"机械化技术作业面积2.8万亩,对技术路线、技术要点和注意事项、规范操作进行了分析总结,为该技术的大范围推广使用积累了经验。  相似文献   

6.
为掌握缓控释肥"种肥同播"机械化技术在玉米种植上的田间作业效果,研究缓控释肥"种肥同播"机械化种植技术对玉米生长发育的影响,定陶区农业机械服务中心在农机科技示范基地安排了缓控释肥"种肥同播"机械化种植玉米对比示范试验. 一、示范地点与时间 (一)示范时间:2021年6月至2021年9月. (二)示范地点与面积:A点为马...  相似文献   

7.
<正>为全面掌握玉米缓控释肥"种肥同播"机械化技术在全县的推广使用情况,近期,高青县农机部门抽调专业人员,通过座谈、走访、深入田间地头实地查看等方式进行了调研,现将有关情况报告如下。一、基本情况高青县地处黄河下流的鲁北平原,是一个传统的农业县,耕地面积63.8万亩。主要农作物有小麦、玉米,水稻等,年种植玉米60万亩。玉米缓控释肥"种肥同播"作为一项新的播种技术,经过近几年的推广和应用,目前全县玉米"种肥同播"精量  相似文献   

8.
正本刊讯:日前,高青县召开会议,按照年初确定的通过大力发展农耕服务业,提高农机组织化程度,年内玉米"种肥同播"面积要达到30万亩的目标,对全县玉米缓控释肥"种肥同播"工作做出全面部署,各镇及有关部门领导,全县19家缓控释肥一级代理商参加了会议。会上,传达了《高青县玉米缓控释肥"种肥同播"实  相似文献   

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国内种肥施肥机械化发展现状及思考   总被引:6,自引:1,他引:6  
施种肥是最经济有效的施肥方法之一。为此,介绍了国内施肥机械化技术发展现状,包括排肥器的种类及穴施肥排肥器的研究进展情况以及种肥施肥机械装备发展概况;指出了目前种肥施肥机械化技术存在的问题;分析了施肥机械化技术发展趋势,认为变量施肥技术及穴施肥技术等是未来种肥机械化施肥方式的重要发展方向。  相似文献   

10.
正玉米"种肥同播"机械化技术,是将玉米种子和缓控释肥按有效距离同时播入田间的一种操作模式,既提高了施肥精准度,又省时省力、增产增收、高质高效,真正达到了"良种+良肥+良法"的配套,同时有效缓解了农村劳动力紧缺的现状,大大提高施肥效率和肥料利用率。在鄄城县农机部门大力推广下,玉米免耕种肥同播技术得到广泛应用,深受农民朋友的欢迎。就近几年的玉米免耕种肥同播技术推广工作,鄄城县农机局组织人员进  相似文献   

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正玉米生长的中后期,能否丰产丰收,已可以看出个八九不离十。去年秋天笔者在高青县田间采访,所见所闻令人振奋。"你看这玉米长得多好!齐整整的,根扎得深,秸秆粗壮,叶子黑黝黝的。"高城镇大王村村民王笛一脸喜悦地介绍说,"这就是‘种肥同播’带来的变化!"据高青县农机部门介绍,去年,全县60万亩玉米全部应用缓控释肥"种肥同播"机械化直播技术,玉米长势喜人、丰收在望。农业专家结合近年  相似文献   

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<正>化肥在农业投入成本构成中占60%,施肥方法不科学、肥料利用率低是制约我国农业又好又快发展的一大瓶颈。夏津县2012年和2013年玉米种植面积分别为35.5万亩和45万亩,但是作业中普遍存在机械化施肥率和肥料利用率偏低的现象。为实现玉米高产和环境保护的双重目标,促进玉米缓控释肥"种肥同播"机械化技术全面推广,夏津县严格按照相关技术要点开展工作,聘请农机、农技相关专家做好肥料、  相似文献   

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玉米种肥同播机械化技术,就是利用玉米种肥播种机将玉米种子和化肥同时播入田间的一种操作模式。该技术可以不用间苗,后期不用追肥,省工省力省时,节约良种、提高肥效、增加产量。但种肥同播作为一项新的播种技术,还没有得到大面积的推广。目前在新泰市已经有了试验田,羊流镇河东村就是一个试点,从2011年开始推广试验,已取得了显著的经  相似文献   

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我国玉米精密播种机械化的现状与发展趋势   总被引:5,自引:0,他引:5  
玉米精密播种机械化已成为现代播种技术的主要特征和播种技术的主要发展方向,分析了我国玉米精密播种机械化的现状及其影响因素,重点探讨了实施玉米精密播种机械化过程中精密播种机排种器的研究现状及存在的问题,提出了我国玉米精密播种机械化技术应着眼于完善作物育种系统,尽快完全实现种子的商品化;注重玉米精密播种机的精密排种器研究;逐步建立玉米精密播种机械化体系,从生产环节机械化向全过程机械化发展和加强玉米精密播种机械化技术质量的监测工作和监督力度等方面的工作。  相似文献   

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我国玉米在机械化播种施肥作业过程中存在土壤扰动大、施肥量大,易造成前期烧种和后期脱肥等问题。为此,设计了一种十字槽开沟器,主要参数为:立刀和横刀的入土角20°,立刀的入土隙角8°,斜切角70°,横刀宽度100mm,长度80mm,后倾角20°,种、肥管向两侧弯曲半径28mm,并制作试验样机进行了室内土槽试验。试验表明:玉米播种深度、种肥深度、种子与种肥间距及种子与基肥间距平均为44、43、52、102mm,变异系数13%,播种、施肥稳定性和一致性较好。所设计的十字槽开沟器一次开沟可实现种子、种肥双侧分施及种肥、基肥的分层施放,减少了开沟器作业过程中的土壤扰动,能够满足玉米播种施肥农艺要求。  相似文献   

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将微耕机与播种施肥机整合,能够同时实现旋耕、播种、施肥等作业,进一步提高田间作业的效率。农用轻型旋耕施肥精量播种机,由主机架和附机架构成,安装在主机架上的驱动装置通过变速箱驱动主机架下方的旋耕轴和行走轮转动,副机架固连在主机架的后侧,副机架上设有种仓、肥仓,种仓的出口处设有排种器,肥仓的出口处设有排肥器,排肥器的下料口位于排种器下料口的左后方或右后方,驱动轮与种肥仓并排设置,驱动轮通过传动机构驱动排肥器和排种器转动。驱动轮与种肥仓并排设置,通过一根传动轴驱动种肥仓作业,结构紧凑合理,传输简单可靠,体积小,操作灵活。  相似文献   

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<正>近年来,德州市临邑、武城、齐河等县农机部门和农业部门密切配合,推广实施了玉米三位施肥宽行密植播种机械化技术,节本增效、增产增收效果明显。该项技术的实施也成就了德州市"玉米粮王"孙丰忠。三位一体施肥播种"三位一体施肥"就是把种肥和种子两边的控释肥用同一台机器同时播下去,即一次作业可同时完成播种、施一行种肥、施两行基肥的作业。"三位一体"施肥宽行密植是该技术的核心,使用的是"三位施肥玉米宽行播种机"。该播种机是单粒播  相似文献   

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为了实现施肥播种的高精度控制,设计了种肥控制系统,包括播种控制和施肥控制。播种时,首先检测施肥播种机前进速度,根据播种间距设定值,控制排种轴转速;排种轴通过PID方法进行调速控制,采用PSO方法迭代计算PID调整参数。施肥控制中,首先建立每公顷施肥量和排肥器每分钟排肥量之间的关系,再建立排肥轴转速和每分钟排肥量之间的模型,并根据试验对其进行标定。结果显示:排肥轴转速和每分钟排肥量呈线性关系,线性决定系数达到0.99;漏播率范围为4.6%~6.7%,重播率范围为1.2%~2.7%;排肥相对误差分布范围为1%~8.4%。  相似文献   

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化肥深施机械化技术要点   总被引:1,自引:0,他引:1  
化肥深施机械化技术就是通过机械将化肥按当地的农艺要求,施于土壤 6~ 15cm(厘米 )深的土层中,主要用于旱田作物。   1化肥深施的方法   应用于旱田作物化肥深施技术内容有 3个方面:底肥深施、种肥深施和追肥深施。   (1)底肥深施 底肥深施机械化技术与土壤耕翻结合起来,目前有 2种方法:一种是边耕翻边将化肥施于犁沟内;另一种是先撒肥后耕翻,在耕地过程中,将地面化肥翻于犁沟底面。   (2)种肥深施 种肥深施机械化技术是在翻种的同时完成施肥作业,主要是通过安装在播种机上的肥箱和排肥装置来完成。   (3)追肥深施 追…  相似文献   

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玉米播种同步穴施肥是提高肥料利用率的有效手段,本文针对现有穴施肥装置用于精量播种作业时种肥相对位置无法实时检测和控制的难题,设计了一种玉米自动对种穴施肥装置。提出了基于行星轮系的自动对种方法,在确保种距和肥距相等的前提下实时调节排种盘和排肥盘相位差,实现播种作业过程中种肥相对位置的实时调控。通过分析机具前进速度、排种器排肥器间距、株距等对落种落肥位置的影响,得到种肥相对位置计算方法,设计了穴施肥自动对种控制算法。搭建了基于STM32F103的控制系统,并完成硬件系统和软件系统的设计,可完成落种落肥等信息的检测和种肥相对位置的实时调控。验证试验结果表明,当前进速度分别为3、4、5、6 km/h时,种肥纵向平均间距分别为8.6、6.1、11.7、8.5 mm,满足对种穴施肥需求。  相似文献   

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