農(nóng)戶使用水肥耦合技術(shù)一般不需要增加額外的投入。
水肥耦合效應(yīng)與土壤狀況、作物種植方式等密切相關(guān),不同作物在不同的土壤條件下,水肥耦合關(guān)系也會(huì)不同。因此,使用水肥耦合技術(shù)時(shí)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w情況,將灌水與施肥技術(shù)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),調(diào)控水分和養(yǎng)分的時(shí)空分布,從而達(dá)到以水促肥,以肥調(diào)水,進(jìn)而使作物產(chǎn)量最高,經(jīng)濟(jì)效益最好。
與其他節(jié)水措施的關(guān)聯(lián)性
水肥耦合技術(shù)可以跟各種田間灌水技術(shù)、節(jié)水高效灌溉制度、以及其他農(nóng)藝節(jié)水措施相結(jié)合,進(jìn)行集成配套,形成節(jié)水、增產(chǎn)、增效的綜合技術(shù)模式。
適用于各類(lèi)作物。
薄水肥:腐熟的人糞尿等加上水而成的肥料糞便等有機(jī)物腐熟后加水所成的肥料。對(duì)灌溉行業(yè)來(lái)說(shuō),水肥也被理解為水肥一體化。狹義來(lái)講,就是通過(guò)灌溉系統(tǒng)施肥,作物在吸收水分的同時(shí)吸收養(yǎng)分。通常與灌溉同時(shí)進(jìn)行的施肥...
控制水肥有三條經(jīng)驗(yàn):一、停泵喂魚(yú)喂魚(yú)時(shí)停泵可以防止食物殘?jiān)怀樽?,這樣可以配合工具魚(yú)吃掉食物殘?jiān)?,從而起到預(yù)防水肥的作用。二、飼養(yǎng)工具魚(yú)用小鯉魚(yú)當(dāng)工具魚(yú),它們就靠吃食物殘?jiān)钪?工具魚(yú)可以非常高效的清...
魚(yú)缸水肥可以用下面五種方法來(lái)處理: 1 降低養(yǎng)魚(yú)蜜度,即減少魚(yú)的數(shù)量 2 堅(jiān)持定期換水,如每周一次,換去四分之一到三分之一,以減少過(guò)多廢物,降低水中...
(1)平衡施肥
平衡施肥是指作物必需的各種營(yíng)養(yǎng)元素之間的均衡供應(yīng)和調(diào)節(jié),以滿足作物生長(zhǎng)發(fā)育的需要,從而充分發(fā)揮作物生產(chǎn)潛力及肥料的利用效率,避免使用某一元素過(guò)量所造成的毒害或污染。平衡施肥的技術(shù)要領(lǐng):
a. 采集土樣分析;
b. 確定土壤肥力基礎(chǔ)產(chǎn)量;
c. 確定最佳元素配比與最佳肥料施用量;
d. 合理施用。
(2)有機(jī)肥、無(wú)機(jī)肥結(jié)合施用
有機(jī)肥與無(wú)機(jī)肥配合施用,能提高土壤調(diào)水能力,而且增產(chǎn)效果較好。但施用時(shí)應(yīng)根據(jù)有機(jī)肥料和無(wú)機(jī)肥料種類(lèi)的特點(diǎn),適時(shí)、適量運(yùn)用。使用中應(yīng)考慮以下幾點(diǎn):
a. 有機(jī)肥料含有改良土壤的重要物質(zhì),其形成腐殖質(zhì)后,具有改善土壤水穩(wěn)結(jié)構(gòu)和增進(jìn)土壤保水、保肥能力的作用,能提高作物對(duì)土壤水的利用率;化學(xué)肥料只能提供作物礦質(zhì)養(yǎng)分,無(wú)改土作用,對(duì)中下等肥力土壤應(yīng)盡量多使用有機(jī)肥料,并根據(jù)土壤礦質(zhì)養(yǎng)分狀況配合施用一定量化肥。
b. 有機(jī)肥料在分解過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生各種有機(jī)酸和碳酸,可促進(jìn)土壤中一些難溶性磷養(yǎng)分轉(zhuǎn)化成有效性養(yǎng)分,在一定程度上了提高土壤磷養(yǎng)分總量。因此,可以適當(dāng)降低使用化肥磷量的標(biāo)準(zhǔn)。
c. 有機(jī)肥料供肥時(shí)間長(zhǎng),肥效緩慢,化肥肥效快,兩者具有互補(bǔ)性。因此,有機(jī)肥應(yīng)適當(dāng)早施,化肥則可根據(jù)作物需肥情況按需施肥。
d. 在施用碳氮比比較高的有機(jī)肥(如秸稈還田)時(shí),要適量增施氮肥,防止作物脫氮早衰,避免產(chǎn)量下降。
e. 由于種植作物種類(lèi)及輪作方式不同,作物所需有機(jī)肥與化肥比例會(huì)有較大差異。如豆科作物可能需要有機(jī)肥、磷肥量多一些,氮肥需要量就很少;對(duì)于玉米,有機(jī)肥、化肥均應(yīng)多施一些。所以,有機(jī)肥、化肥施用中應(yīng)根據(jù)土壤養(yǎng)分狀況、作物需肥和種植方式情況不同而不同。
(3)采用適宜的施肥方式
對(duì)密植作物宜用耬播溝施,對(duì)寬行稀植作物以穴施為好,施肥后隨即澆水;花生、棉花、油菜等作物根據(jù)生長(zhǎng)需要還可結(jié)合運(yùn)用根外追肥。
(4)控制灌水定額
研究表明,灌水定額超過(guò)1050立方米每公頃便容易造成肥料淋失,在畦灌條件下灌水定額宜控制在825立方米/每公頃以內(nèi)。
作物根系對(duì)水分和養(yǎng)分的吸收雖然是兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的過(guò)程,但水分和養(yǎng)分對(duì)于作物生長(zhǎng)的作用卻是相互制約的,無(wú)論是水分虧缺還是養(yǎng)分虧缺,對(duì)作物生長(zhǎng)都有不利影響。這種水分和養(yǎng)分對(duì)作物生長(zhǎng)作用相互制約和耦合的現(xiàn)象,稱為水肥耦合效應(yīng)。研究水肥耦合效應(yīng),合理施肥,達(dá)到“以肥調(diào)水”的目的,能提高作物的水分利用效率,增強(qiáng)抗旱性,促進(jìn)作物對(duì)有限水資源的充分利用,充分挖掘自然降水的生產(chǎn)潛力。
不同水分脅迫條件下,水肥對(duì)作物的生長(zhǎng)發(fā)育和生理特性有著不同的作用機(jī)理和效果。首先,在水分脅迫較輕時(shí),養(yǎng)分能顯著促進(jìn)作物的根系和冠層生長(zhǎng)發(fā)育,不僅增強(qiáng)了根系對(duì)水分和養(yǎng)分的吸收能力,而且提高葉片的凈光合速率,降低氣孔導(dǎo)度,維持較高的滲透調(diào)節(jié)功能,改善植株的水分狀況,從而促進(jìn)光合產(chǎn)物的形成,最終表現(xiàn)為產(chǎn)量和WUE的提高。然而,隨著水分脅迫的加劇,養(yǎng)分的作用機(jī)理和效果發(fā)生了不同的變化。氮素的促進(jìn)作用隨水分脅迫的加劇慢慢減弱,在土壤嚴(yán)重缺水時(shí)甚至表現(xiàn)為負(fù)作用。說(shuō)明氮肥并不能完全補(bǔ)償干旱帶來(lái)的損失。因此,隨干旱脅迫的加重應(yīng)適當(dāng)減少氮肥的用量。與氮肥相反,在嚴(yán)重水分虧缺條件下,磷肥能促進(jìn)作物的生長(zhǎng)與抵御干旱脅迫的傷害。氮、磷有很強(qiáng)的時(shí)效互補(bǔ)性和功能互補(bǔ)性,合理搭配能顯著增產(chǎn),達(dá)到高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)和提高水分利用效率的目的。
對(duì)氮素和水分相互關(guān)系研究發(fā)現(xiàn),由于含氮化合物需要相對(duì)較大的能量用于合成和維持生命,限制氮素的供應(yīng)則可能導(dǎo)致含氮化合物在老的組織中轉(zhuǎn)移并供同樣需要能量的幼嫩組織利用。在氮素虧缺條件下,植株地上部與地下部比率下降,導(dǎo)致非光合組織相對(duì)增加,因而不利于水分利用效率的提高。有研究指出,施肥使冬小麥葉水勢(shì)下降,增加了深層土壤水分上移的動(dòng)力,使下層暫時(shí)處于束縛狀態(tài)的水分活化,擴(kuò)大了土壤水庫(kù)的容量,提高了土壤水的利用率,達(dá)到了“以肥調(diào)水”的目的。
通過(guò)對(duì)一定區(qū)域水肥產(chǎn)量效應(yīng)的研究,同時(shí)預(yù)測(cè)底墑、降水量,就可以根據(jù)模型確定目標(biāo)產(chǎn)量,擬定合理的施肥量,為“以水定產(chǎn)”和“以水定肥”提供依據(jù),就可以在區(qū)域內(nèi)“以肥調(diào)水”、“以水促肥”、“肥水協(xié)調(diào)”,提高水分和肥料的利用效率,對(duì)大面積農(nóng)業(yè)增產(chǎn)具有實(shí)際指導(dǎo)意義。但因?yàn)椴煌貐^(qū)水量、熱量、土壤肥力等條件不同,其肥水激勵(lì)機(jī)制也存在明顯差異。所以在某一區(qū)域建立的水肥耦合互饋效應(yīng)模型,只能在相似地區(qū)適用,在另一地區(qū)用的效果則不理想或不適用。
據(jù)中國(guó)農(nóng)科院農(nóng)田灌溉研究所在河南新鄉(xiāng)的研究表明,不同灌水條件下,對(duì)冬小麥、玉米、花生等作物進(jìn)行適宜的水肥管理,與原灌水量相比,地面灌可節(jié)水15~20%,噴灌可節(jié)水35~60%;主要作物增產(chǎn)幅度為9%~17%,化肥有效利用率提高15%~20%,主要作物的水分生產(chǎn)率達(dá)到1.5~2.1千克每立方米。
1)推廣應(yīng)用情況:我國(guó)從“八五”開(kāi)始,在水肥交互作用及耦合模式研究方面開(kāi)展了大量工作,取得了很大的進(jìn)展,目前水肥耦合技術(shù)在我國(guó)南北各地都有一定的應(yīng)用,但推廣面積不大。
2)限制因素:
一是缺乏成熟的技術(shù)模式。盡管我國(guó)在“八五”以來(lái)一直把水肥耦合作為重點(diǎn)攻關(guān)課題之一,也取得了一定的研究成果,但是,由于各地區(qū)氣候、土壤條件不同,在某一地區(qū)取得的成果,在另一地區(qū)應(yīng)用的效果則不理想或不適用。二是基層農(nóng)技服務(wù)部門(mén)的示范、宣傳工作不到位,農(nóng)民對(duì)水肥耦合技術(shù)提高產(chǎn)量、節(jié)本增效的認(rèn)識(shí)不夠。
3)推廣措施:
① 領(lǐng)導(dǎo)重視,健全組織:縣農(nóng)業(yè)局成立了測(cè)土配方施肥工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)整個(gè)行動(dòng)的工作組織協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
② 廣泛建立示范區(qū):選擇有條件的鄉(xiāng)、鎮(zhèn)建立示范區(qū),化驗(yàn)土樣,免費(fèi)為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)。
③ 加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn):在電視臺(tái)開(kāi)辦固定節(jié)目,在《農(nóng)民增收致富信息》上辦專刊,充分利用舉辦培訓(xùn)班、專家下鄉(xiāng)講課等形式,加強(qiáng)測(cè)土配方施肥技術(shù)的宣傳、培訓(xùn)力度。
9、技術(shù)支撐條件
技術(shù)依托單位:各農(nóng)業(yè)高等院校、科研單位、各地農(nóng)技推廣部門(mén)、各地土肥所(站)。
1、河北省武安市水肥耦合技術(shù)
河北省武安市耕地面積5.35萬(wàn)公頃,其中坡耕地3.6萬(wàn)公頃,占全市耕地面積的67.5%,主要農(nóng)作物有玉米、小麥、棉花、谷子、豆類(lèi)等。坡耕地土層瘠薄,缺水少肥,生產(chǎn)條件差,糧食單產(chǎn)一般在3375千克/ 公頃,皮棉570 千克/公頃。該市開(kāi)展了坡耕地測(cè)土配方施肥行動(dòng),推廣測(cè)土配方技術(shù)0.6萬(wàn)公頃,實(shí)現(xiàn)節(jié)本增效225萬(wàn)元。其中,為提升耕地地力水平,該市建立玉米核心示范區(qū)333公頃,帶動(dòng)0.33萬(wàn)公頃,每公頃節(jié)本增效375元以上,農(nóng)民獲益125萬(wàn)元;建立棉花核心示范區(qū)133公頃,帶動(dòng)0.133萬(wàn)公頃,皮棉每公頃增產(chǎn)67.5千克,節(jié)本增效450元,農(nóng)民獲益60萬(wàn)元;建立谷子核心示范區(qū)133公頃,帶動(dòng)0.133萬(wàn)公頃,每公頃增產(chǎn)240千克,節(jié)本增效300元,農(nóng)民獲益40萬(wàn)元。通過(guò)建立高效節(jié)水、測(cè)土配方施肥樣板,典型示范,輻射帶動(dòng),形成了武安坡耕地培肥模式,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益同步增長(zhǎng)。
2、河南新鄉(xiāng)小麥、玉米、花生水肥耦合技術(shù)
中國(guó)農(nóng)科院農(nóng)田灌溉研究所“九五”開(kāi)始對(duì)河南新鄉(xiāng)地區(qū)主要作物開(kāi)展水肥耦合技術(shù)模式研究。結(jié)果表明,不同灌水條件下,對(duì)冬小麥、玉米、花生等作物進(jìn)行適宜的水肥管理,與傳統(tǒng)灌水量相比,地面灌可節(jié)水15~20%,噴灌可節(jié)水35~60%;主要作物增產(chǎn)幅度為9%~17%,化肥有效利用率提高15%~20%,主要作物的水分生產(chǎn)率達(dá)到1.5~2.1千克每立方米。
3、河南商丘地區(qū)冬小麥、夏玉米水肥耦合技術(shù)
針對(duì)豫東地區(qū)水、肥利用效率較低的狀況,“八五”期間中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)田灌溉研究所在河南商丘開(kāi)展了氮肥、磷肥和灌水的綜合效應(yīng)試驗(yàn)研究,結(jié)果表明:冬小麥、玉米水肥耦合存在閾值反應(yīng)。冬小麥水肥耦合的閾值是:N(90~240千克每公頃),P2O5(56.25~221.25千克每公頃),灌溉定額1500~3750立方米每公頃,夏玉米水肥耦合的閾值是:N(105~255千克每公頃),P2O5(52.5~127.5千克每公頃),灌溉定額1500~3000立方米每公頃。低于閾值下限水平,N、P無(wú)明顯增產(chǎn)效應(yīng),水分利用效率(WUE)低;高于閾值上限,水肥互作效應(yīng)呈減小趨勢(shì);在閾值范圍,水肥互作增產(chǎn)效應(yīng)顯著。
1.水肥耦合對(duì)紫云英苗期地上部分的影響
測(cè)定水肥耦合對(duì)紫云英干物質(zhì)重、株高、葉片葉綠素含量和葉片丙二醛含量的影響。結(jié)果表明:不同的水肥條件影響紫云英苗期,濕潤(rùn)條件下紫云英的生長(zhǎng)受到脅迫,但促進(jìn)干物質(zhì)的積累。高肥條件下紫云英在越冬期出現(xiàn)肥害現(xiàn)象,而常規(guī)水肥條件下,紫云英生長(zhǎng)正常。干旱條件下,紫云英生長(zhǎng)受到脅迫,但是未出現(xiàn)死苗現(xiàn)象。
2.水肥耦合對(duì)紫云英苗期地下部分的影響
測(cè)定水肥耦合對(duì)紫云英根干重、根長(zhǎng)、根系表面積、根系吸收活躍表面積的影響,結(jié)果表明:水分虧缺和肥料虧缺促進(jìn)根的生長(zhǎng),但肥料虧缺條件下抑制根干重的積累。輕度降低土壤水分,紫云英根系可以通過(guò)提高活躍吸收表面積來(lái)適應(yīng)脅迫環(huán)境,但土壤水分過(guò)低,活躍吸收表面積會(huì)降低。水分過(guò)多時(shí)紫云英根系活力成先上升后下降的趨勢(shì);在土壤水分過(guò)低和低肥條件下紫云英的根系活力受到抑制。
3.水肥耦合條件下土壤肥力的變化
測(cè)定土壤速效N、P、K含量,結(jié)果表明:不同水肥耦合條件下.土壤速效N、P、K含量均有所積累,其中土壤速效P含量增加幅度最大,其增幅為121.39%,土壤速效N增加幅度最小,其增幅為7.22%,說(shuō)明種植紫云英能有效改善土壤肥力,但水分過(guò)多抑制土壤速效N、P、K含量增加。
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評(píng)分: 4.6
80 附表 1:擬投入的主要施工機(jī)械儀器設(shè)備表 序 號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)規(guī) 格 數(shù)量 國(guó)別 產(chǎn)地 制造 年份 額定功率 (kw) 生產(chǎn) 能力 用于施工 部位 備注 1 挖掘機(jī) 200型 3 日本 2010 良好 土方工程 2 裝載機(jī) 50型 2 成都 2011 良好 土方工程 3 自卸汽車(chē) 8噸 2 中國(guó) 2012 良好 土方工程 4 發(fā)電機(jī) 濰柴 50 2 濰坊 2013 50 良好 備用 5 水車(chē) 解放 142 1 沈陽(yáng) 2009 良好 全部工程 6 蛙式夯機(jī) 建工 30 3 辛集 2009 良好 土方工程 7 鋼筋切割機(jī) 1 山東 2010 良好 鋼筋工程 8 振動(dòng)棒 60 3 河南 2016 良好 混凝土工 程 9 全站
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評(píng)分: 4.5
. 施工組織設(shè)計(jì) 1.投標(biāo)人應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)。 編制具體要求:編制時(shí)應(yīng)采用文字并結(jié)合圖表形式說(shuō)明工程的施工方法; 擬投入的主要施工機(jī)械設(shè)備情況;勞動(dòng)力計(jì)劃等;結(jié)合本工程特點(diǎn)提出切實(shí)可 行的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、工程進(jìn)度、技術(shù)組織措施,同時(shí)應(yīng)對(duì)關(guān) 鍵工序、復(fù)雜環(huán)節(jié)重點(diǎn)提出相應(yīng)技術(shù)措施。 2.施工組織設(shè)計(jì)除采用文字表述外應(yīng)附下列圖表,圖表及格式要求附后。 附表 1 擬投入的主要施工機(jī)械設(shè)備表 附表 2 勞動(dòng)力計(jì)劃表 . 目 錄 第一章 施工綜合說(shuō)明 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 79 第一節(jié)、工程概況┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 79 第二節(jié)、編制依據(jù)┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 79 第三節(jié)、編寫(xiě)總則┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 80 第四節(jié)、開(kāi)工前準(zhǔn)備┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 83 第二章 施工總體部署與平
序
前言
第1章 研究背景
第2章 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)與研究結(jié)果分析
第3章 毛烏素沙地沙漠化概況與防治對(duì)策
第4章 毛烏素沙地紫花苜蓿SPAC水分運(yùn)移消耗規(guī)律及其模擬
第5章 紫花苜蓿虧水灌溉補(bǔ)償效應(yīng)與精準(zhǔn)調(diào)虧灌溉技術(shù)
第6章 紫花苜蓿水肥耦合效應(yīng)及水分生理調(diào)控技術(shù)
第7章 毛烏素沙地土壤、植被空間變異性及草地生產(chǎn)力響應(yīng)
第8章 研究結(jié)論與展望
彩圖 2100433B
第一章緒論
第一節(jié)節(jié)水農(nóng)業(yè)的意義和任務(wù)
第二節(jié)國(guó)外節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)的新進(jìn)展
第三節(jié)我國(guó)節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
第二章農(nóng)藝與生物節(jié)水技術(shù)
第一節(jié)田間壟溝蓄水增水技術(shù)
第二節(jié)田間覆蓋保水技術(shù)
第三節(jié)農(nóng)田水肥耦合技術(shù)
第四節(jié)作物節(jié)水的生理調(diào)控技術(shù)
第五節(jié)作物抗旱節(jié)水新品種選育與應(yīng)用
第三章灌溉節(jié)水技術(shù)
第一節(jié)渠道防滲技術(shù)
第二節(jié)低管道輸水技術(shù)
第三節(jié)噴灌技術(shù)
第四節(jié)微灌技術(shù)
第五節(jié)地面灌溉技術(shù)
第六節(jié)覆膜灌溉技術(shù)
第四章管理節(jié)水技術(shù)
第一節(jié)節(jié)水型種植結(jié)構(gòu)
第二節(jié)節(jié)水灌溉制度
第三節(jié)土壤墑情監(jiān)測(cè)與灌溉預(yù)報(bào)技術(shù)
第四節(jié)灌區(qū)管理技術(shù)
第五章集雨技術(shù)
第一節(jié)集雨技術(shù)的基本特點(diǎn)與應(yīng)用條件
第二節(jié)高效雨水集蓄形式和配套裝備
第三節(jié)雨水集蓄高效利用技術(shù)
第六章抗旱節(jié)水生化制劑
第一節(jié)抗旱節(jié)水生化制劑基本原理
第二節(jié)作物抗蒸騰劑及其應(yīng)用技術(shù)
第三節(jié)保水劑及其應(yīng)用技術(shù)
第四節(jié)抗旱種衣劑及其應(yīng)用技術(shù)
第七章主要作物節(jié)水技術(shù)集成應(yīng)用模式
第一節(jié)水稻節(jié)水模式與技術(shù)集成
第二節(jié)小麥節(jié)水模式與技術(shù)集成
第三節(jié)玉米節(jié)水模式與技術(shù)集成
第四節(jié)大豆節(jié)水模式與技術(shù)集成
第五節(jié)棉花節(jié)水模式與技術(shù)集成
第六節(jié)保護(hù)地蔬菜節(jié)水模式與技術(shù)集成
第七節(jié)果樹(shù)節(jié)水模式與技術(shù)集成2100433B
區(qū)別聯(lián)系
高效節(jié)水灌溉工程與農(nóng)業(yè)高效節(jié)水是不同的含義,區(qū)別和聯(lián)系如下。
項(xiàng)目 |
高效節(jié)水灌溉工程 |
農(nóng)業(yè)高效節(jié)水 |
|
不 同 點(diǎn) |
內(nèi)涵 |
依靠工程技術(shù)手段,最大限度地減少輸灌水過(guò)程中水的損失,提高水分利用效率的灌溉工程。 |
在有限的水資源條件下,通過(guò)工程、非工程節(jié)水技術(shù)與農(nóng)藝水肥耦合、栽培模式、作物品種、管理、調(diào)虧技術(shù)等措施,使作物在單位水量下所獲得產(chǎn)量或者效益最佳, |
節(jié)水目標(biāo) |
以減少田間滲漏水量為主 |
在高效節(jié)水灌溉的基礎(chǔ)上,以減少田間土壤無(wú)效蒸發(fā)水量和作物生產(chǎn)過(guò)程的“低效蒸發(fā)量”或“奢侈騰發(fā)量”為主 |
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節(jié)水措施 |
依靠工程技術(shù)手段為主(主要包括渠道防滲、管道輸水、激光平地、噴微灌技術(shù)等) |
綜合集成工程、農(nóng)藝、生物、信息等技術(shù),減少作物生產(chǎn)過(guò)程的“低效蒸發(fā)量”或“奢侈騰發(fā)量” |
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評(píng)價(jià)指標(biāo) |
以減少灌溉水量多少作為主要量化指標(biāo) |
以單方水作物產(chǎn)量或單方水收益多少作為衡量指標(biāo) |
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相同點(diǎn) |
提高灌溉用水的利用效率 |