麦后移栽棉适宜灌水技术与高效灌溉模式研究

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甘薯收获是甘薯生产中用工量和劳动强度最大的环节,其用工量占生产全过程42%左右。目前甘薯机械化收获主要采用分段收获,而作业集成度高的甘薯联合收获装备处于研发阶段。随着甘薯规模化种植的发展,甘薯收获机械也从分段收获向联合收获发展,弧栅交接刮板链输送机构是甘薯联合收获机的关键部件之一,因此,研发和优化弧栅交接刮板链输送机构,对我国甘薯机械化联合收获技术的发展有重要意义。本文以4UZL-1型甘薯联合收获
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高水高肥是农户获得粮食高产的常规手段,但过量的水肥投入可能会降低资源利用率且极易增大环境污染风险。科学的水氮管理应该既能为作物生长发育的最佳时期提供适宜的水氮,同时又将对环境的损失保持在最低限度。为权衡土壤理化性质—温室气体排放—作物产量间的收益与风险,明确产量与土壤团聚体稳定性和碳氮排放的定量关系,本研究设置2个灌水定额(W1:45mm;W2:27 mm)和6个施氮量水平N0、N120、N180
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灌溉控制下限和计划湿润深度的差异会对作物生长发育及水分、养分吸收利用产生很大的影响。通过改变计划湿润层深度和土壤含水率控制下限,可有效调控作物根区土壤水分的空间分布,并能实现作物根区局部水分胁迫,从而可以调节作物的产量及品质,并提高水分利用效率。本研究以冬小麦为研究对象,于2017-2018和2018-2019年生长季开展田间试验,研究冬小麦灌溉适宜的控制下限及计划湿润层深度。试验设置3个土壤含水
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土壤盐渍化是导致土壤退化并影响灌溉农业可持续发展的全球问题。膜下滴灌种植模式由于其高效节水的优势,在新疆推广应用长达20多年,但膜下滴灌会出现土壤盐分积累,长此以往,会使“有灌无排”的膜下滴灌耕地次生盐渍化更加严重。暗管排水是一种高效解决涝渍、盐渍化危害问题的工程技术,具有调控地下水位和降低土壤水盐含量的双重作用,但目前仍无法清晰地描述暗管排水条件下膜下滴灌棉田土壤水盐运移规律,在一定程度上限制了
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目前,水资源不足和土壤盐渍化成为限制南疆地区棉花的优质高产与可持续发展的两大因子。如何通过制定科学的灌水技术参数组合和灌溉制度达到节水控盐、棉花优质高产的目的,已经成为了相关领域的研究热点。为探明南疆膜下滴灌灌水技术参数对棉花生长发育、产量和水分利用效率的影响,重点研究了膜下滴灌棉花植株生长、籽棉产量及品质指标对根区土壤水分和盐分的响应过程,分析了不同灌水技术参数及灌溉制度对盐碱棉田土壤水分和盐分
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蒸散(Evapotranspiration,ET)是区域水量平衡和地表能量平衡中的关键组成部分。农田生态系统中蒸散的传统观测方法局限于单点观测尺度与均匀地形的应用要求,因而复杂非均匀下垫面难以获得更大尺度的蒸散发。联合大孔径闪烁仪与微波闪烁仪的双波长闪烁仪系统(Optical-Microwave Scintillometer,OMS)观测尺度为千米级别,对复杂非均匀下垫面的蒸散发估算中具有一定的优
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