高产粮区论文_王国建

导读:本文包含了高产粮区论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:产粮区,冬小麦,高产,地下水,氮素,农业部,夏粮。

高产粮区论文文献综述

王国建[1](2013)在《高产创建续写老牌粮区新辉煌》一文中研究指出焦作市位于河南省西北部,北依太行与山西省接壤,南临黄河与郑州、洛阳相望,呈北山、中川、南滩地貌。总面积4071平方公里,其中耕地面积278万亩。辖11个县市区,常住人口353万,其中农村人口256.8万,占总人口72.7%。焦作市主要农作物有小麦、玉米、蔬菜、四大怀药等,是全国叁大粮食高产区之一,1998年在黄河以北地区率先建成了年亩产吨粮市。2012年粮食播种面积409万亩,粮食总产204.8万吨,增产4.3万吨,实现(本文来源于《农村工作通讯》期刊2013年14期)

王大鹏,吴文良,顾松东,孟凡乔,石岳峰[2](2013)在《华北高产粮区基于种植制度调整和水氮优化的节水效应》一文中研究指出冬小麦/夏玉米一年两熟是华北平原粮食作物主要的种植方式。冬小麦生育期降水少,春季灌溉是保证其高产的必要措施。基于上述问题,在华北平原高产粮区设置田间试验,研究了调整种植制度和水氮优化等措施下的节水效应。结果表明,将一年两熟的冬小麦套种夏玉米调整为冬小麦直播夏玉米,并结合水氮优化等措施,能降低作物耗水15%,提高灌溉水利用效率52%~54%,而产量并没有下降;而将一年两熟调整为两年叁熟和一年一熟,尽管能降低作物耗水24%~31%,且能提高灌溉水利用效率58%~172%,但产量却下降16%~27%。综上所述,该区将现行的一年两熟制中的套种调整为直播,并加以水氮优化等措施,是目前较为适宜的种植方式。考虑到该区水资源严重短缺的现实,两年叁熟制可能是未来的种植趋势,但需要挖掘其产量潜力。(本文来源于《农业工程学报》期刊2013年02期)

林立,胡克林,李光德,王欢元[3](2011)在《高产粮区不同施肥模式下玉米季农田氮素损失途径分析》一文中研究指出研究不同施肥模式下土壤氮素损失的途径,有助于制定合理的施肥措施.2009年在山东桓台典型高产粮区设置了4种施肥模式:对照(CK)、农民习惯(FP)、优化施肥(OPT)和控释肥(CRF),监测了土壤水氮动态和作物生长状况,采用水氮管理模型(WNMM)模拟了不同施肥模式下玉米季土壤的水分动态和氮素去向.2009年夏玉米季3个施肥处理的氮素淋失量占施肥量的比例范围为6%~18%,平均为12.7%,其中优化施肥处理的氮素淋失量最低,仅为14.5 kg.hm-2.氨挥发量所占的比例范围为5%~34%,平均为20.7%,其中控释肥处理的氨挥发量最低,仅为7.6 kg.hm-2.4个处理的氮素总损失量顺序为:FP处理>OPT处理>CRF处理≈CK处理.本研究表明在保证作物产量的前提下,优化施肥和施用缓控释肥均可以有效减少氮素损失,提高氮肥利用效率和保护生态环境.(本文来源于《环境科学》期刊2011年09期)

赵桂慎,姜浩如,吴文良[4](2011)在《高产粮区农田生态系统可持续性的能值分析》一文中研究指出区域粮食高产农田生态系统是否可持续成为关系中国粮食安全的热点问题。运用能值分析和农户问卷调查相结合的方法,以山东省桓台县为例,分析了1996年和2006年华北高产粮区农田生态系统能值的投入产出总量、结构和可持续发展综合指标的变化。结果表明,1996年至2006年10a间,每公顷总能值投入增长了26.50%,而每公顷能值产出仅增长了5.71%;从能值结构看,桓台县农田生态系统有机能的利用大幅减少,对自然资源和不可更新工业辅助能的依赖性加强;从可持续发展综合指标看,系统环境所承受的压力增大,净能值产出率下降,系统可持续发展能力减弱。(本文来源于《农业工程学报》期刊2011年08期)

陈淑峰,吴文良,李其光,孟凡乔,薛燕[5](2011)在《华北高产粮区桓台县农民地下水污染防治意愿的调查分析》一文中研究指出桓台县是华北平原的具有代表性的高产粮区,长期集约化的农业耕作模式,导致地下水硝态氮含量的大幅上升,威胁当地居民的身体健康。为更好地保护地下水,降低农业生产对地下水的污染,在2007年春季对桓台县323位农民进行了地下水保护意愿调查,分别对农民农业生产环保意识、改善地下水污染的意愿和农民的环境保护责任意识进行了分析,结果显示多数农民担心地下水污染会对人体造成伤害,但是仅少数的农民了解不合理的农业耕作会导致地下水的污染;大多数农民乐意接受新型环保肥料,但是接近一半的农民表示当地缺乏农技人员的指导;多数农民表示愿意加入农业生产协会以改善农业生产方式,但是农民对于农业所造成的地下水污染责任意识不强;受教育程度和收入状况越高的农民地下水保护意识越强,越容易接受改善农业生产模式,责任心相对也较强。建议在桓台县加大对地下水污染防治的宣传和投入力度的同时,加强农业技术推广体系建设和健全地下水水质监控与监管体系等措施。(本文来源于《农业环境与发展》期刊2011年04期)

林立[6](2011)在《高产粮区不同施肥模式下农田氮素损失途径及水氮利用效率分析》一文中研究指出本研究以农业面源污染风险极高的华北高产粮区为对象,将田间定位观测与农田水氮管理模型(WNMM)相结合,系统研究了6种施肥模式下玉米-小麦轮作体系土壤中化肥氮素的去向、农田水氮的运移规律及其生态环境效应,归纳分析了农田氮素损失的途径,最终确定了较优的氮肥管理方案。主要研究结果如下:玉米季籽粒产量最高为CRF处理,达到8632 kg hm~(-2),其他依次为OPT处理>CRFM处理>FP处理>OPTM处理,小麦季籽粒产量最高为CRFM处理,达到6369 kg hm~(-2),其他依次为OPT处理>FP处理>OPTM处理>CRF处理,优化施肥和缓控释肥呈现出一定的增产效果,方差分析结果显示5个施氮处理间作物籽粒产量无显着差异。与2009年初始土壤剖面储水量相比,2010年收获期各处理土体储水量均有所下降。各施肥处理下土体储水量有一定区别,但降低幅度基本一致。除CRFM处理外,各处理均表现为氮亏损。2009年玉米季收获时各施氮处理上层土壤硝态氮累积量较2009年播种前降低,FP处理NO_3~--N累积在70-160cm,集中分布在120-140cm土层,并且累积量居首位;OPT和OPTM处理NO_3~--N累积在100-160cm土层,集中分布在110-130cm土层;CRFM和CRF处理NO_3~--N累积在60-180cm土层,且在各土层分布较均匀。小麦季OPT、OPTM和CRF处理土壤各层NO_3~--N累积量都降低到10kg hm~(-2)以下,相比于FP处理,0-180cm土层NO_3~--N累积量分别降低35%、59%和70%。水氮管理模型(WNMM)的校验结果表明:土壤水分、土壤剖面硝态氮浓度和作物生物学指标的模拟值与实测值比较吻合,结果令人满意,表明应用模型分析土壤水分动态及氮素去向是可行的。模型模拟结果:玉米季水分损失主要途径是蒸散和渗漏,各处理蒸散量基本一致,OPT处理水分渗漏量最少;5个施肥处理的氮素淋失量占施肥量的比例范围为6%-18%,其中OPT处理氮素淋失量最少;5个施氮处理的氨挥发量占施肥量的比例范围为5%-34%,其中CRF处理氨挥发量最少。小麦季的主要途径是蒸散,各处理的蒸散量基本一致,5个施氮处理的氨挥发量占施肥量的比例范围为7%-16%。2009-2010年农田氮素总损失量依次为FP>OPT>OPTM>CRFM>CRF>CK.旱地农田氮素损失的主要途径是硝态氮淋失和氨挥发损失。优化的氮肥管理可以显着减少氮素淋失,控释肥可以有效减少农田氨挥发。因此,在保证作物产量的前提下,综合考虑农学效应和环境效应,最终确定优化施肥处理和缓控释肥处理为5个施氮处理中的较优方案。(本文来源于《山东农业大学》期刊2011-05-01)

刘延涛[7](2010)在《高产粮区冬小麦非充分灌溉节水高产技术研究与应用》一文中研究指出我国是世界上严重缺水的国家之一,华北地区人均水资源量仅404m3,试区-桓台县作为华北平原高产粮区,传统栽培管理多次进行灌溉,造成小麦生产消耗大量水资源。本文在试验、示范及调查的基础上,就高产粮区冬小麦非充分灌溉节水高产技术进行了研究,主要内容包括:1.水浇地冬小麦不同灌水处理耗水分析。通过对鲁农116不同灌水处理分析认为,水浇地麦田,随着浇水次数的增加,冬小麦总耗水量增加;传统灌溉以灌水代替小麦需水,浇水次数过多,水资源浪费严重。减少灌水次数,进行限水灌溉,能迫使冬小麦更多地消耗土壤水及降水,是冬小麦生产节水的重要措施。2.限量灌水对水浇地冬小麦群体动态及产量的影响。本研究表明,在水浇地麦田,选用耐旱性较强、中多穗型的品种,改灌3水或5水的充分灌溉为非充分灌溉,可以控制小麦群体的合理动态发展、控制营养生长过旺、协调穗、粒、重叁者关系而实现高产;限量灌水的麦田秆矮、叶型小,小麦植株株型紧凑,抗倒、抗逆性好,容穗量适中。这与节水就减产或以不降低产量为标准的传统节水观念是不同的。在本试验条件下,灌1水处理总耗水量为3213.4m3/hm2,产量为8130.0kg/hm2,水分生产率(WUE)达2.53kg/m3,比充分灌溉(浇5水处理)耗水量减少1436.6 m3/hm2,产量提高1155.0 kg/hm2,水分生产率高1.03kg/m3。充分说明了当前水浇地麦田节水与增产的潜力。3.水浇地冬小麦节水高产耗水规律的研究。2003-2004年度对3处未灌水麦田耗水情况进行了研究:3处麦田利用有效降水、0-2m土壤水实现小麦产量平均8123.1kg/hm2,与灌6水的处理产量6840 kg/hm2相比,提高18.76%;说明充分利用降水及土壤水(特别是1m以下)对于冬小麦节水高产非常重要。经过分析初步认为冬小麦单产8047.5 kg/hm2水平,经济耗水量2996.4 m3/hm2,水分生产率2.686 kg/m3。此经济耗水量值显着低于运用彭曼公式估算的试区小麦需水5360 m3/hm2的水平及其他研究结果。水分生产率也超过发达国家2.32kg/m3水平。2005-2006年度对足墒播种春灌1水麦田进行研究发现:其冬小麦阶段耗水规律是两头小中间大;与常规大田显着不同的是冬小麦生育前期(起身前)耗水显着降低,模系数仅占28.89%,抽穗至灌浆阶段显着增大,模系数占44.19%,需水强度峰值也出现在此期。综合几年来的分析,将土壤供水分为苗期供水层(0-60cm)、中期供水层(60-140cm)、后期供水层(140-230cm)、稳定供水层(230-300cm)对冬小麦非充分灌溉节水高产栽培更有指导意义。4.不同冬小麦品种对限量灌水适应性研究。综合几年来的试验示范,在限水灌溉的条件下,抗旱性品种鲁农116、石家庄8号丰产性表现较好;其特性是分蘖成穗率高,抗旱指数1.093-1.2,抗旱性2级或3级。5.冬小麦调亏灌溉及适宜土壤水分下限指标的研究。根据对2002-2003年度及2005-2006年度示范麦田土壤水分的调查分析认为:在选择抗耐旱冬小麦品种及前期限量灌水情况下,拔节期至成熟冬小麦土壤水分下限指标可由65%-70%(含水率14.9%-16.0%)调整为占田间持水量的55%-65%(含水率12.6%-14.9%);其中,灌浆中后期至成熟可为占田间持水量的60%(含水率13.7%)。6.关键水灌溉与节水施肥。本试区几年来的实践及研究认为:井灌区中等肥力麦田前期及后期控制灌水,中期适度灌水;小麦全生育期以苗为中心,以水控群体,以实现充足而适宜的穗数为目标,是确定关键水灌溉及达到节水、高产、抗到群体指标的关键。在选用抗耐旱品种、确保出苗齐全的基础上,以小麦拔节期前后灌水最为重要。可根据“叁情”即苗情、墒情、降水情况来确定;也可根据农田水量平衡法以需水量、土壤供水及苗情、墒情进行及早预测确定。在限量灌水情况下,增施有机肥,化学肥料基肥一次性施足,养分随水分下渗减少,可为小麦全生育期调控灌水争取主动。7.适应水分亏缺的补偿栽培管理技术的研究。研究表明:试验区冬小麦播种期最佳播种期以10月2日至10月10日,比传统的播种时间要明显后推;在限量灌水的条件下,适期内晚播可以减少冬小麦前期耗水;确定高产节水的群体发展起点,应适当加大播种量,播种量以120-135kg/hm2,基本苗以240-270万/hm2为宜;同时,FA旱地龙拌种可促小麦根系生长,后期喷施可低御干热风等,有节水增产作用。适当晚播、适当加大播种量、FA旱地龙拌种是适应水分亏缺的3项补偿措施。8.节省灌水量的田间灌溉技术。研究表明:两水夹浇、短窄畦灌水和隔畦灌水是节省灌水量的3项田间灌溉技术措施。是在冬小麦节水高产推广应用中逐渐发展起来的,来源于群众的实践,对于大幅度降低田间灌水量效果明显,也对调整冬小麦调亏灌溉及确定冬小麦关键水灌溉适期有很大的帮助。9.冬小麦节水高产指标化栽培技术。总结分析了冬小麦非充分灌溉节水高产适宜的品种指标、群体动态指标、施肥指标、灌水指标及适宜的播期、播量等。(本文来源于《山东农业大学》期刊2010-09-10)

王明新,吴文良,夏训峰[8](2010)在《华北高产粮区夏玉米生命周期环境影响评价》一文中研究指出以山东省桓台县夏玉米生产体系为例,应用生命周期评价方法,以单位产量为评价功能单元,把夏玉米生命周期分为原料开采与运输、农资生产与运输、作物种植3个生产阶段,对不同施氮水平下夏玉米生命周期的资源消耗与污染物排放进行了清单分析和影响评价.结果表明,随着施氮量的增加,夏玉米生命周期环境影响呈指数上升趋势,其中,主要影响类型为水资源耗竭,这与农作物需水量较大、水分生产率较低有关.在低氮量条件下,主要污染影响类型是全球变暖,随着施氮量的增加,富营养化上升为主要污染影响类型.提高作物种植阶段水肥利用效率是控制夏玉米生命周期环境影响的关键,它可减少夏玉米对水资源和氮肥的需求,从而直接减少农田氮素损失污染影响,也间接降低了上游生产环节的资源消耗与污染物排放影响,进而有助于降低夏玉米生命周期环境影响总潜力.(本文来源于《环境科学学报》期刊2010年06期)

崔晓利[9](2009)在《安阳县粮食高产创建活动方兴未艾》一文中研究指出本报讯 (记者 崔晓利) 12月11日,记者到安阳县采访。在该县白璧镇东邵科村的高产攻关田里,一眼望不到边的麦田泛着青绿,呈现出一派生机勃勃的景象。沿着道路直行,不时有“十亩高产攻关田”、“百亩高产攻关田”等水泥标志牌映入眼帘,上面标明了种植品种、产量目(本文来源于《安阳日报》期刊2009-12-18)

陈淑峰,李帷,胡克林,吴文良,褚兆辉[10](2009)在《基于GIS的华北高产粮区地下水硝态氮含量时空变异特征》一文中研究指出集约化农业生产区地下水的硝酸盐污染是一个十分普遍的问题.选取华北平原典型高产粮区桓台县为研究对象,分别在2002年和2007年同一季节对该县境内的394个潜水水样和283个承压水水样的硝态氮含量进行了取样分析,应用地质统计学与GIS技术相结合的方法对其时空变异规律进行了分析.结果表明,2002年和2007年潜水硝态氮的平均含量分别为8.08mg.L-1和14.68 mg.L-1,承压水硝态氮的平均含量分别为3.87 mg.L-1和7.19 mg.L-1,2007年比2002年含量增幅均接近1倍.2个时期承压水硝态氮含量的空间相关距离均远大于潜水硝态氮含量的相关距离.2007年与2002年相比,潜水硝态氮含量各等级(0~5、5~10、10~15、15~20、20~30和>30 mg.L-1)的面积变化幅度分别为-28.87%、-14.63%、13.06%、14.37%、12.23%和3.85%;承压水中前4个等级的面积变幅分别为-37.82%、28.01%、9.33%和0.48%.通过对地下水硝态氮含量的垂向分析发现,2个时期的承压水硝态氮含量与取样井深存在显着负相关关系,并且深层承压水的硝酸盐含量呈现上升趋势.(本文来源于《环境科学》期刊2009年12期)

高产粮区论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

冬小麦/夏玉米一年两熟是华北平原粮食作物主要的种植方式。冬小麦生育期降水少,春季灌溉是保证其高产的必要措施。基于上述问题,在华北平原高产粮区设置田间试验,研究了调整种植制度和水氮优化等措施下的节水效应。结果表明,将一年两熟的冬小麦套种夏玉米调整为冬小麦直播夏玉米,并结合水氮优化等措施,能降低作物耗水15%,提高灌溉水利用效率52%~54%,而产量并没有下降;而将一年两熟调整为两年叁熟和一年一熟,尽管能降低作物耗水24%~31%,且能提高灌溉水利用效率58%~172%,但产量却下降16%~27%。综上所述,该区将现行的一年两熟制中的套种调整为直播,并加以水氮优化等措施,是目前较为适宜的种植方式。考虑到该区水资源严重短缺的现实,两年叁熟制可能是未来的种植趋势,但需要挖掘其产量潜力。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

高产粮区论文参考文献

[1].王国建.高产创建续写老牌粮区新辉煌[J].农村工作通讯.2013

[2].王大鹏,吴文良,顾松东,孟凡乔,石岳峰.华北高产粮区基于种植制度调整和水氮优化的节水效应[J].农业工程学报.2013

[3].林立,胡克林,李光德,王欢元.高产粮区不同施肥模式下玉米季农田氮素损失途径分析[J].环境科学.2011

[4].赵桂慎,姜浩如,吴文良.高产粮区农田生态系统可持续性的能值分析[J].农业工程学报.2011

[5].陈淑峰,吴文良,李其光,孟凡乔,薛燕.华北高产粮区桓台县农民地下水污染防治意愿的调查分析[J].农业环境与发展.2011

[6].林立.高产粮区不同施肥模式下农田氮素损失途径及水氮利用效率分析[D].山东农业大学.2011

[7].刘延涛.高产粮区冬小麦非充分灌溉节水高产技术研究与应用[D].山东农业大学.2010

[8].王明新,吴文良,夏训峰.华北高产粮区夏玉米生命周期环境影响评价[J].环境科学学报.2010

[9].崔晓利.安阳县粮食高产创建活动方兴未艾[N].安阳日报.2009

[10].陈淑峰,李帷,胡克林,吴文良,褚兆辉.基于GIS的华北高产粮区地下水硝态氮含量时空变异特征[J].环境科学.2009

论文知识图

不同种植方式对土壤有机碳的长期反应科研成果附表2 1998年度全国农牧渔业丰收奖...科研成果附表2 1998年度全国农牧渔业丰收奖...科研成果附表2 1998年度全国农牧渔业丰收奖...科研成果附表2 1998年度全国农牧渔业丰收奖...科研成果附表2 1998年度全国农牧渔业丰收奖...

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