一种无毒水稻的种植方法与流程

文档序号:18058668发布日期:2019-07-03 02:53阅读:341来源:国知局

本发明涉及农业技术领域,特别是涉及一种无毒水稻的种植方法。



背景技术:

水稻喜高温、多湿、短日照,对土壤要求不严,水稻土最好。幼苗发芽最低温度10~12℃,最适28~32℃。分蘖期日均20℃以上,穗分化适温30℃左右;低温使枝梗和颖花分化延长。抽穗适温25~35℃。开花最适温30℃左右,低于20℃或高于40℃,受精受严重影响。相对湿度50~90%为宜。然而现实生活中,水稻的种植都在室外,温度均有天气而定,因为天气的原因很容易出现幼苗的烂秧,死苗或灼伤等现象。

目前存在插秧成活率不能进一步提高的瓶颈,培育方式不当,制约了水稻产量的提高;在每年播种季节,总有少部分农户在浸种催芽过程中,因操作不当引起水稻育秧期间水稻的坏种、烂芽,以及水稻的各种病虫害的发生,造成水稻产量明显减少,影响了农民的正常收入,并且在种植水稻期间,农民需要不断的去田间进行管理,耗时耗力,例如申请公布号为cn105210650a公开的水稻的高产种植方法,虽然提高了水稻的营养价值,但是并不能解决对于秧苗受损,幼苗成长过程中出现的烂根等问题。

另外,水稻病虫害多,需要经常打化学农药才能保证较高的产量,但是农药的残留对人体的危害很大,长时间食用农残过多的大米容易导致多种疾病,而且农药也会随着水土的流失破坏环境或是使土壤盐碱化。



技术实现要素:

鉴于以上内容,有必要提供一种无毒水稻的种植方法,本发明采用中药杀菌杀虫,保证了在不用化学农药的情况下达到杀菌除虫的效果,同时本发明利用大棚和控温控水系统对水稻田的水稻进行控制种植,不仅隔绝了水稻被室外病虫害的干扰,同时提高可以实现自动化控制水稻的成长环境,提高了水稻的产量,另外,采用基肥和中药渣作为基肥,不仅改善了土壤避免了土壤盐碱化,而且中药渣腐烂分解也能进一步作为肥料促进水稻的生长。

为达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:

本发明一种无毒水稻的种植方法,所述种植方法包括以下步骤:

(1)基肥的制备:将干燥碎土与有机肥20~30:1,同时加入生物发酵剂,全部混合后堆成肥堆,用薄膜包起来发酵24~48h,检测温度不大于50℃,超过50℃翻堆一次,其中,所述有机肥包括如下重量份的各组分:草木灰10~20份,塘泥10~20份,植物秸秆粉10~20份,动物粪便50~80份,米糠10~15份,中草渣5~10份及生物发酵剂0.1~0.3份;所述中药渣为苦楝皮3~5份,黎辣根5~8份,雷丸8~10份;

(2)稻田的准备:水稻种植于大棚内;所述大棚内包括稻田,所述大棚上或所述稻田外围设置有加热设备,稻田中设置有温度传感器和水位探测器、以及用于接收所述温度传感器和所述水位探测器发送来的信息的控制终端;将基肥均匀的撒入稻田里,然后深耕稻田土壤,深耕深度为25~40cm;

(3)稻田的设置:稻田内还设置有进水口和排水口,所述进水口和所述排水口均设置有阀门,所述阀门连接所述控制终端,所述终端控制用于所述阀门的开合;

(4)水稻种植:按照10~12cm×15~20cm的行株距种植水稻秧苗,然后每2~3周用中药渣对应中药熬制的药水与水1:30~50稀释再喷淋水稻,每亩喷淋100~200kg;再在种植后一个半月第一次追施肥,种植后第三个月第二次追施肥;所述第一次追施肥及第二次追施肥为氮钾化肥溶解在中药水的混合液后与水1:20~30的稀释液,其中,所述第一次追施肥中氮肥和钾肥的重量比为2.5~3.5:1,所述第二次追施肥中氮肥和钾肥的重量比为0.8~1.5:1;所述中药水为所述中药渣对应的中药熬制,所述中药水与中药渣重量比为8~10:1;

(5)正常田间管理。

进一步地,本发明所述生物发酵剂为枯草芽孢杆菌和酵母菌重量比为1:1混合。

进一步地,本发明所述水稻种植方法,还包括以下步骤:

(a)对稻田进行预处理:对稻田进行除草,2~3天后润土,然后翻新,保证泥土的湿度在5~8%之间,将泥土分为栽植区和排水区;

(b)播种:选取颗粒饱满的水稻种子,按每立方分米5~15粒在在育苗区进行撒播,播种后在育苗区表面覆盖一层保温透明膜,5~10天后揭去保温透明膜;

(c)拔秧前的田间管理:对田间进行蓄水,关闭排水口,控制排水区的水面高度在4~8cm,待到拔秧前1~2天,控制水面高度高于所述栽植区1~3cm;

(d)移植插秧:用稻草捆扎移栽的秧苗,并将秧苗转移至种植水稻的稻田,移植时控制每49~100立方厘米2~4株秧苗;

(e)成长期的田间管理:保持田间水流的流通性,移植后2-5天对稻田进行施肥,并在水稻成长过程中进行除草;

(f)收成前处理:收成前15~30天,控制田间的水位在1.5cm以下,收成前2-3天保持田间的干燥;

(g)收成:当稻穗垂下,即可采用收割机或人工对水稻进行收割,然后将稻谷与稻茎分开。

进一步地,本发明所述步骤(2)前还包括对种子的育种处理,所述育种包括在播种前7~10天晾晒种子,晾晒种子的时间为2~3天,播种前1~2天采用中药水混合溶液浸种8小时。

进一步地,本发明所述步骤(1)中栽植区的高度高于排水区的高度,高度差值在13~18cm。

进一步地,本发明所述步骤(5)中包含幼苗的分化期、拔节期和抽穗期,所述分化期控制水位在3~8cm,所述拔节期控制水位没过幼苗2~3cm,所述抽穗期控制水位在0.5~3cm。

进一步地,本发明所述幼苗的分化期控制温度在20-25℃,所述抽穗期温度控制在26~30℃。

进一步地,本发明所述拔节期为水稻生长中期,控制温度在25~30℃,对稻田进行排水,晒田,傍晚时再重新引水入田。

本发明具有以下有益效果:

1、本方案提供的水稻种植方法,操作简单,并且在实际操作中具有很好的可行性,产出的水稻颗粒饱满,产量高,方案中步骤(a)进行润土处理是为了给种子提供良好的生存环境,水稻喜湿,步骤(b)用保温透明膜对种子进行覆盖一方面是为了防止种子被雨水冲刷,另一方面也是为了保温使得水稻种植具有稳定的温度湿度环境,可以稳定的生长,后期又将保温透明膜揭开是为了给种子更好的生存空间,有助于水稻种子的发芽,提供足够的氧气;步骤(f)中所述干燥即为人踩在排水区不会出现下陷,即为干燥,干燥的目的一方面是因为水稻成熟方便收割,另一方面也是为了让水稻更好的扎根于地面。

2、本发明提供的一种无毒水稻种植方法,可以利用控制终端对稻田内的水位进行控制,还可以控制水稻生长期间的温度,从而在温度和水位上适应水稻的成长所需,以大幅度的提高水稻的产量。

3、本发明提供的一种无毒水稻种植方法,通过前期处理水稻种子和秧苗,使得水稻的产量得到提高,另外,在移栽时采用稻草对秧苗进行捆绑,减少了秧苗的损伤,以达到增加水稻高产量的目的。

4、本发明采用中药杀菌杀虫,保证了在不用化学农药的情况下达到杀菌除虫的效果,同时本发明利用大棚和控温控水系统对水稻田的水稻进行控制种植,不仅隔绝了水稻被室外病虫害的干扰,同时提高可以实现自动化控制水稻的成长环境,提高了水稻的产量,另外,采用基肥和中药渣作为基肥,不仅改善了土壤避免了土壤盐碱化,而且中药渣腐烂分解也能进一步作为肥料促进水稻的生长。

具体实施方式

实施例1

本发明一种无毒水稻的种植方法,所述种植方法包括以下步骤:

(1)基肥的制备:将干燥碎土与有机肥20:1,同时加入生物发酵剂,全部混合后堆成肥堆,用薄膜包起来发酵24h,检测温度不大于50℃,超过50℃翻堆一次,其中,所述有机肥包括如下重量份的各组分:草木灰10份,塘泥10份,植物秸秆粉10份,动物粪便50份,米糠10份,中草渣5份及生物发酵剂0.1份;所述中药渣为苦楝皮3份,黎辣根5份,雷丸8份;其中,生物发酵剂是枯草芽孢杆菌和酵母菌重量比为1:1混合;

(2)稻田的准备:水稻种植于大棚内;所述大棚内包括稻田,所述大棚上或所述稻田外围设置有加热设备,稻田中设置有温度传感器和水位探测器、以及用于接收所述温度传感器和所述水位探测器发送来的信息的控制终端;将基肥均匀的撒入稻田里,然后深耕稻田土壤,深耕深度为25cm;

(3)稻田的设置:稻田内还设置有进水口和排水口,所述进水口和所述排水口均设置有阀门,所述阀门连接所述控制终端,所述终端控制用于所述阀门的开合;

(4)水稻种植:按照10cm×15cm的行株距种植水稻秧苗,然后每2周用中药渣对应中药熬制的药水与水1:30稀释再喷淋水稻,每亩喷淋100kg;再在种植后一个半月第一次追施肥,种植后第三个月第二次追施肥;所述第一次追施肥及第二次追施肥为氮钾化肥溶解在中药水的混合液后与水1:20的稀释液,其中,所述第一次追施肥中氮肥和钾肥的重量比为2.5:1,所述第二次追施肥中氮肥和钾肥的重量比为0.8:1;所述中药水为所述中药渣对应的中药熬制,所述中药水与中药渣重量比为81;

(5)正常田间管理。

进一步地,本发明所述水稻种植方法,还包括以下步骤:

(a)对稻田进行预处理:对稻田进行除草,2天后润土,然后翻新,保证泥土的湿度在5%之间,将泥土分为栽植区和排水区,栽植区的高度高于排水区的高度,高度差值在13~18cm;

(b)播种:选取颗粒饱满的水稻种子,按每立方分米5粒在在育苗区进行撒播,播种后在育苗区表面覆盖一层保温透明膜,5天后揭去保温透明膜,在播种前,还包括对种子的育种处理,所述育种包括在播种前7天晾晒种子,晾晒种子的时间为2天,播种前1天采用中药水混合溶液浸种8小时;

(c)拔秧前的田间管理:对田间进行蓄水,关闭排水口,控制排水区的水面高度在4cm,待到拔秧前1天,控制水面高度高于所述栽植区1cm;

(d)移植插秧:用稻草捆扎移栽的秧苗,并将秧苗转移至种植水稻的稻田,移植时控制每49立方厘米2株秧苗;

(e)成长期的田间管理:保持田间水流的流通性,移植后2天对稻田进行施肥,并在水稻成长过程中进行除草,同时包含幼苗的分化期、拔节期和抽穗期,所述分化期控制水位在3cm,所述拔节期控制水位没过幼苗2cm,所述抽穗期控制水位在0.5cm;

(f)收成前处理:收成前15天,控制田间的水位在1.5cm以下,收成前2天保持田间的干燥;

(g)收成:当稻穗垂下,即可采用收割机或人工对水稻进行收割,然后将稻谷与稻茎分开。

本发明所述幼苗的分化期控制温度在20℃,所述抽穗期温度控制在26~30℃;另外,所述拔节期为水稻生长中期,控制温度在25℃,对稻田进行排水,晒田,傍晚时再重新引水入田。

实施例2

本发明一种无毒水稻的种植方法,所述种植方法包括以下步骤:

(1)基肥的制备:将干燥碎土与有机肥30:1,同时加入生物发酵剂,全部混合后堆成肥堆,用薄膜包起来发酵48h,检测温度不大于50℃,超过50℃翻堆一次,其中,所述有机肥包括如下重量份的各组分:草木灰20份,塘泥10~20份,植物秸秆粉20份,动物粪便80份,米糠15份,中草渣10份及生物发酵剂0.3份;所述中药渣为苦楝皮5份,黎辣根8份,雷丸10份;其中,生物发酵剂为枯草芽孢杆菌和酵母菌重量比为1:1混合。

(2)稻田的准备:水稻种植于大棚内;所述大棚内包括稻田,所述大棚上或所述稻田外围设置有加热设备,稻田中设置有温度传感器和水位探测器、以及用于接收所述温度传感器和所述水位探测器发送来的信息的控制终端;将基肥均匀的撒入稻田里,然后深耕稻田土壤,深耕深度为40cm;

(3)稻田的设置:稻田内还设置有进水口和排水口,所述进水口和所述排水口均设置有阀门,所述阀门连接所述控制终端,所述终端控制用于所述阀门的开合;

(4)水稻种植:按照12cm×20cm的行株距种植水稻秧苗,然后每3周用中药渣对应中药熬制的药水与水1:50稀释再喷淋水稻,每亩喷淋200kg;再在种植后一个半月第一次追施肥,种植后第三个月第二次追施肥;所述第一次追施肥及第二次追施肥为氮钾化肥溶解在中药水的混合液后与水1:30的稀释液,其中,所述第一次追施肥中氮肥和钾肥的重量比为3.5:1,所述第二次追施肥中氮肥和钾肥的重量比为1.5:1;所述中药水为所述中药渣对应的中药熬制,所述中药水与中药渣重量比为10:1;

(5)正常田间管理。

本发明所述水稻种植方法,还包括以下步骤:

(a)对稻田进行预处理:对稻田进行除草,3天后润土,然后翻新,保证泥土的湿度在8%之间,将泥土分为栽植区和排水区;栽植区的高度高于排水区的高度,高度差值在13~18cm。

(b)播种:选取颗粒饱满的水稻种子,按每立方分米15粒在在育苗区进行撒播,播种后在育苗区表面覆盖一层保温透明膜,10天后揭去保温透明膜;播种前还包括对种子的育种处理,所述育种包括在播种前10天晾晒种子,晾晒种子的时间为3天,播种前2天采用中药水混合溶液浸种8小时。

(c)拔秧前的田间管理:对田间进行蓄水,关闭排水口,控制排水区的水面高度在8cm,待到拔秧前2天,控制水面高度高于所述栽植区3cm;

(d)移植插秧:用稻草捆扎移栽的秧苗,并将秧苗转移至种植水稻的稻田,移植时控制每100立方厘米4株秧苗;

(e)成长期的田间管理:保持田间水流的流通性,移植后5天对稻田进行施肥,并在水稻成长过程中进行除草;其中包含幼苗的分化期、拔节期和抽穗期,所述分化期控制水位在8cm,所述拔节期控制水位没过幼苗3cm,所述抽穗期控制水位在3cm。

(f)收成前处理:收成前30天,控制田间的水位在1.5cm以下,收成前3天保持田间的干燥;

(g)收成:当稻穗垂下,即可采用收割机或人工对水稻进行收割,然后将稻谷与稻茎分开。

另外,本发明所述幼苗的分化期控制温度在25℃,所述抽穗期温度控制在26~30℃。本发明所述拔节期为水稻生长中期,控制温度在30℃,对稻田进行排水,晒田,傍晚时再重新引水入田。

实施例3

本发明一种无毒水稻的种植方法,所述种植方法包括以下步骤:

(1)基肥的制备:将干燥碎土与有机肥25:1,同时加入生物发酵剂,全部混合后堆成肥堆,用薄膜包起来发酵36h,检测温度不大于50℃,超过50℃翻堆一次,其中,所述有机肥包括如下重量份的各组分:草木灰15份,塘泥15份,植物秸秆粉15份,动物粪便65份,米糠12份,中草渣8份及生物发酵剂0.2份;所述中药渣为苦楝皮4份,黎辣根6份,雷丸9份;生物发酵剂为枯草芽孢杆菌和酵母菌重量比为1:1混合。

(2)稻田的准备:水稻种植于大棚内;所述大棚内包括稻田,所述大棚上或所述稻田外围设置有加热设备,稻田中设置有温度传感器和水位探测器、以及用于接收所述温度传感器和所述水位探测器发送来的信息的控制终端;将基肥均匀的撒入稻田里,然后深耕稻田土壤,深耕深度为30cm;

(3)稻田的设置:稻田内还设置有进水口和排水口,所述进水口和所述排水口均设置有阀门,所述阀门连接所述控制终端,所述终端控制用于所述阀门的开合;

(4)水稻种植:按照10~12cm×15~20cm的行株距种植水稻秧苗,然后每2周用中药渣对应中药熬制的药水与水1:40稀释再喷淋水稻,每亩喷淋150kg;再在种植后一个半月第一次追施肥,种植后第三个月第二次追施肥;所述第一次追施肥及第二次追施肥为氮钾化肥溶解在中药水的混合液后与水1:25的稀释液,其中,所述第一次追施肥中氮肥和钾肥的重量比为3.0:1,所述第二次追施肥中氮肥和钾肥的重量比为1.2:1;所述中药水为所述中药渣对应的中药熬制,所述中药水与中药渣重量比为9:1;

(5)正常田间管理。

本发明所述水稻种植方法,还包括以下步骤:

(a)对稻田进行预处理:对稻田进行除草,3天后润土,然后翻新,保证泥土的湿度在6%之间,将泥土分为栽植区和排水区;栽植区的高度高于排水区的高度,高度差值在13~18cm。

(b)播种:选取颗粒饱满的水稻种子,按每立方分米10粒在在育苗区进行撒播,播种后在育苗区表面覆盖一层保温透明膜,8天后揭去保温透明膜;播种前还包括对种子的育种处理,所述育种包括在播种前7~10天晾晒种子,晾晒种子的时间为2~3天,播种前1~2天采用中药水混合溶液浸种8小时。

(c)拔秧前的田间管理:对田间进行蓄水,关闭排水口,控制排水区的水面高度在6cm,待到拔秧前2天,控制水面高度高于所述栽植区2cm;

(d)移植插秧:用稻草捆扎移栽的秧苗,并将秧苗转移至种植水稻的稻田,移植时控制每80立方厘米3株秧苗;

(e)成长期的田间管理:保持田间水流的流通性,移植后4天对稻田进行施肥,并在水稻成长过程中进行除草;

(f)收成前处理:收成前22天,控制田间的水位在1.5cm以下,收成前3天保持田间的干燥;其中包含幼苗的分化期、拔节期和抽穗期,所述分化期控制水位在3cm,所述拔节期控制水位没过幼苗2cm,所述抽穗期控制水位在2cm。

(g)收成:当稻穗垂下,即可采用收割机或人工对水稻进行收割,然后将稻谷与稻茎分开。

另外,本发明所述幼苗的分化期控制温度在22℃,所述抽穗期温度控制在28℃。所述拔节期为水稻生长中期,控制温度在28℃,对稻田进行排水,晒田,傍晚时再重新引水入田。

对比实施例

对比实施例1同实施例1,不同之处在于:

步骤(a)对稻田进行预处理:对稻田进行除草,然后翻新,将泥土分为栽植区和排水区;

步骤(b)播种:选取颗粒饱满的水稻种子,按每立方分米5-15粒在栽植区进行撒播;

步骤(c)前的育种处理晾晒种子的时间为1天。

步骤(a)中栽植区的高度高于排水区的高度,高度差值在5cm。

步骤(d)中移栽的秧苗高度为5cm。

步骤(e)中除草包括田间的除草及除虫,除虫根据水稻成长过程中的病态选用药剂进行喷洒处理,除虫期间,排空稻田内的水。

步骤(f)中包含幼苗的分化期、拔节期和抽穗期,抽穗期控制水位在5cm,抽穗期温度控制在22℃。

具体见表,实施例1~3和对比实施例的数据记录:

由上表可知,实施例1、实施例2和实施例3均具有良好的操作可行性,并且种植的水稻长势均匀,颗粒饱满,增加了水稻的产值,而对比实施例出现了问题,水稻产值不高,颗粒不饱满,还增加了农民的劳作强度,总结得出水稻的种植需要在合理的环境中进行,排水区和栽植区的高度差必须在一定范围内,不然会出现烂根现象,温度和水位一定要控制适宜,不然会影响出芽率,结实率,水稻还容易倒伏,另外播种前的育种处理也显得分外重要。

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