产化,并已具备服务万亩农田的滴灌器材生产能力,是国内生产能力最大的企业。次性塑料滴灌带设备研究在消化吸收从国外引进的单翼迷宫式滴灌带内镶式滴灌管生产设备技术优点的基础上,通过自主创新,对原有的滴灌设备进行优化设计,研究开发出具有自主知识产权的次性塑料滴灌带设备,目前的研究方向主要集中在以下六个方面实现滴灌生产线的集中式电脑控制自主开发新型的控制系统优化设备结构,实现设备的高速生产,使滴灌新设备生产能力较国外同类设备生产能力提高至少简化设备操作控制程序,新设备单机用工减少人次实现群体设备的工业网络控制实现回收料的大规模利用。具有天业自主知识产权的滴灌新设备的研究与开发的成功,将在很大程度上提高国产滴灌设备自动化程度,增强设备的稳定性,产品的产量和质量将大幅度提高,产品的价格将进步降低,对我国干旱半干旱地区生态农业的建设提供强有力的技术保障,具有较高田净产出高,三化污现象较轻,绿洲生态持续演替,农业和以农业为基础的垦区国民经济持续快速发展,年国民生产总值年均增长。到七十年代初始,地下水位上升到局部出现盐化的深度,并逐渐扩大,农田净产出开化沙化及农药化肥地膜残留污染的总称。这是个演替过程。以石河子垦区为例,年开始垦殖,年耕地达到万公顷万亩,直维持到九十年代。在垦殖初期,由于人口少,地下水位深,又推行草田轮作,重视植树造林,农浅层地下水位可下降到米以内,基本上可以根治绿洲农田盐化这世界性的难题。可以说膜下滴灌举三得节水抑盐杜绝田间渗漏。盐化是绿洲农田三化污的主导因素。三化污是土壤耕层盐化土壤肥力退盐化的另个条件是灌溉水的不断下渗,浅层地下水位升高到接近临界深度,含盐的潜水不断向耕层运移,成为盐化的来源。膜下滴灌抑制了强烈的棵间蒸发,不但节水而且抑制了盐化的动力,同时杜绝了田间渗漏若干年后,滴灌斗口以下灌溉水的来龙去脉。当然,这些数据还需在石河子垦区进步进行实地试验验证。棵间蒸发不仅是旱区绿洲农田的无效蒸发,更是有害蒸发。因为,它是土壤次生盐渍化的动力,即水分蒸发后,盐分留在耕层。形成绝了斗口以下斗农毛渠和田间的深层渗漏约公顷亩抑制了强烈的棵间蒸发量,占传统灌溉棵间蒸发量的。亩耗水量中,除满足有效用水量外,还有的棵间蒸发。这样,基本上可以说明传统灌溉与膜下院山仑院士研究,黄土高原上旱作作物需水量中,棵间蒸发占,而植株有效用水量蒸腾蒸发化合为。石河子垦区棉花需水量亩,其中棵间蒸发量约为,有效用水量。膜下滴灌节水,可以认为杜农八师炮台水土改良试验站用水表值班测读的数据表明,在农八师中部具有代表性的团试验田里,熟地棉花膜下滴灌全生育期灌水量不超过公顷亩,比垦区传统灌溉平均公顷亩节水半。根据中国工程量到枯萎点都是有效的,可以任意控制,可溶性肥料和植保药剂生长素等都可随水滴入。这种可控性使水肥盐光热气优化耦合,能逐步提高作物的光能利用率,不断提高丰产水平,最大光能利用率是其丰产的上限。节水抑盐经济产量丰产空间也可能会翻两番。膜下滴灌是把水肥直接灌到作物主根区,作物主根区上有地膜覆盖,下有湿润峰,杜绝了水分渗漏,抑制了强烈蒸发,水肥基本上在这个相对封闭的空间运移。生产实践上,灌水量从田间持水为,亩产皮棉,干物质重为,则净光能利用率接近苜蓿每公顷产干草约亩未计根。可见,石河子垦区两种主要作物的净光能利用率接近,如达到最大值还可翻两番。以根茎叶花果实的干物质重量计,如石河子垦区月中旬到月中旬生长期内平均到达地面的太阳有效辐射能为,则最大净初级产量为。根据石河子大学作物高产研究中心试验,皮棉与干物质重量比净初级产量到最大经济产量的转化规律,达到淋盐丰产提高质量增加产量的目的。在光合作用理想状态下,最大总光能利用率可达,全生育期平均可达到。净光能利用率如果为,可以计算出最大净初级产量化区的根系总量占总根量的。膜下滴灌不但能使可溶性肥分随水滴施入土壤,而且还可以定时定量地满足植株的水肥需求,使水肥盐光热气优化耦合,使作物的光能利用率趋于最大。按照最大光能利用率净光能利用率入土壤后使盐分溶解,并向左右下方扩散,直把盐分淋洗到湿润峰的边缘。而湿润峰中心部分则形成了个淡化区。据实测,滴头流量为,灌水定额为公顷亩时,湿润峰半径约,淡化区半径约,淡水农业的关键技术。其突出的优点为可控性基础性和战略性。可控性关键技术可控性主要表现在三个方面,即淋盐丰产节水抑盐和自动化灌水。淋盐优质高产滴灌带铺设在膜下,不仅减少了水分的棵间蒸发,而且水滴进折旧年费用投入辅管改插管,支管变薄,干支管元,十年折旧年毛管以旧换新,元米年费用说明不含井泵和电力系统投入,滴灌带管通称毛管膜下滴灌的突出优点是三性膜下滴灌有许多优点,在旱区绿洲是项节水折旧年费用投入辅管改插管,支管变薄,干支管元,十年折旧年毛管以旧换新,元米年费用说明不含井泵和电力系统投入,滴灌带管通称毛管膜下滴灌的突出优点是三性膜下滴灌有许多优点,在旱区绿洲是项节水农业的关键技术。其突出的优点为可控性基础性和战略性。可控性关键技术可控性主要表现在三个方面,即淋盐丰产节水抑盐和自动化灌水。淋盐优质高产滴灌带铺设在膜下,不仅减少了水分的棵间蒸发,而且水滴进入土壤后使盐分溶解,并向左右下方扩散,直把盐分淋洗到湿润峰的边缘。而湿润峰中心部分则形成了个淡化区。据实测,滴头流量为,灌水定额为公顷亩时,湿润峰半径约,淡化区半径约,淡化区的根系总量占总根量的。膜下滴灌不但能使可溶性肥分随水滴施入土壤,而且还可以定时定量地满足植株的水肥需求,使水肥盐光热气优化耦合,使作物的光能利用率趋于最大。按照最大光能利用率净光能利用率净初级产量到最大经济产量的转化规律,达到淋盐丰产提高质量增加产量的目的。在光合作用理想状态下,最大总光能利用率可达,全生育期平均可达到。净光能利用率如果为,可以计算出最大净初级产量以根茎叶花果实的干物质重量计,如石河子垦区月中旬到月中旬生长期内平均到达地面的太阳有效辐射能为,则最大净初级产量为。根据石河子大学作物高产研究中心试验,皮棉与干物质重量比为,亩产皮棉,干物质重为,则净光能利用率接近苜蓿每公顷产干草约亩未计根。可见,石河子垦区两种主要作物的净光能利用率接近,如达到最大值还可翻两番。经济产量丰产空间也可能会翻两番。膜下滴灌是把水肥直接灌到作物主根区,作物主根区上有地膜覆盖,下有湿润峰,杜绝了水分渗漏,抑制了强烈蒸发,水肥基本上在这个相对封闭的空间运移。生产实践上,灌水量从田间持水量到枯萎点都是有效的,可以任意控制,可溶性肥料和植保药剂生长素等都可随水滴入。这种可控性使水肥盐光热气优化耦合,能逐步提高作物的光能利用率,不断提高丰产水平,最大光能利用率是其丰产的上限。节水抑盐农八师炮台水土改良试验站用水表值班测读的数据表明,在农八师中部具有代表性的团试验田里,熟地棉花膜下滴灌全生育期灌水量不超过公顷亩,比垦区传统灌溉平均公顷亩节水半。根据中国工程院山仑院士研究,黄土高原上旱作作物需水量中,棵间蒸发占,而植株有效用水量蒸腾蒸发化合为。石河子垦区棉花需水量亩,其中棵间蒸发量约为,有效用水量。膜下滴灌节水,可以认为杜绝了斗口以下斗农毛渠和田间的深层渗漏约公顷亩抑制了强烈的棵间蒸发量,占传统灌溉棵间蒸发量的。亩耗水量中,除满足有效用水量外,还有的棵间蒸发。这样,基本上可以说明传统灌溉与膜下滴灌斗口以下灌溉水的来龙去脉。当然,这些数据还需在石河子垦区进步进行实地试验验证。棵间蒸发不仅是旱区绿洲农田的无效蒸发,更是有害蒸发。因为,它是土壤次生盐渍化的动力,即水分蒸发后,盐分留在耕层。形成盐化的另个条件是灌溉水的不断下渗,浅层地下水位升高到接近临界深度,含盐的潜水不断向耕层运移,成为盐化的来源。膜下滴灌抑制了强烈的棵间蒸发,不但节水而且抑制了盐化的动力,同时杜绝了田间渗漏若干年后,浅层地下水位可下降到米以内,基本上可以根治绿洲农田盐化这世界性的难题。可以说膜下滴灌举三得节水抑盐杜绝田间渗漏。盐化是绿洲农田三化污的主导因素。三化污是土壤耕层盐化土壤肥力退化沙化及农药化肥地膜残留污染的总称。这是个演替过程。以石河子垦区为例,年开始垦殖,年耕地达到万公顷万亩,直维持到九十年代。在垦殖初期,由于人口少,地下水位深,又推行草田轮作,重视植树造林,农田净产出高,三化污现象较轻,绿洲生态持续演替,农业和以农业为基础的垦区国民经济持续快速发展,年国民生产总值年均增长。到七十年代初始,地下水位上升到局部出现盐化的深度,并逐渐扩大,农田净产出开始降低,同时,由于人口不断增长,草田面积逐年减少,化肥农药地膜用量逐年增加,形成了三化污,这是绿洲农田生态恶化演替的典型表现,从而使垦区国民经济低速增长,年的年间,垦区国民经济生产总值年均增速只有。年,由于棉花总产年均增长,使国民生产总值年均增长,但并没有改变垦区绿洲生态脆弱的状况。棉花占耕地面积以上,生物单性和农业结构刚性更增加了绿洲农田生态的脆弱性。年连遭风旱病虫和低温灾害,致使棉花减产以上。实践证明不根治三化污为典型表现的垦区生态恶化演替状态,国民经济就不可能稳定持续高速增长,只能处于低速徘徊状态。膜下滴灌的节水抑盐具有明显的生态效益,是根治三化污的关键技术。自动化灌水以膜下滴灌为基础,嫁接集成有关节水农业技术,构成田间滴灌系统工程,个河水系统的规模约公顷亩左右,可进行集约化规模化社会化经营。滴灌还可自动化灌水,为农业智能化管理提供基础,并集成有关高新技术,可实现绿洲农业现代化社会化。膜下滴灌兼有经济生态社会等综合效益。经济效益是现实效益,生态效益是长期经济效益,社会效益是远期经济效益。膜下滴灌的效益与时俱进,应用的时间越长,越能体现其综合效益,不仅利于当代,还有
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