Peanut Cultivation for Mechanized Harvesting
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摘要: 基于花生机械化收获地面损失率高的问题,采用L9(34)正交试验设计,研究行距(A)、种植方式(B)、肥料用量(C)和追肥方式(D)等因素对产量的效应;同时采用联合收获机对不同种植方式的花生进行机械收获,测定地面损失率以验证最佳的种植方式。直观分析结果表明,各因素对花生籽仁产量效应主次排序为A > C > B > D,以处理6(A2B3C1D2)的小区平均籽仁产量最高,但根据K均值大小选出的最优组合为A2B3C1D3,即:花生品种福花8号在沙性土壤中栽培,在基本苗27万株·hm-2种植密度条件下,以畦宽90 cm(含沟30 cm),畦面宽55 cm、行距33 cm,组合交错(7~19 cm)种植,全生育期施用纯N 52.5 kg·hm-2(N:P2O5:K2O=1:1.2:0.8,其中P肥全部用作基肥,N、K肥基肥与追肥比例为1:1),花生出苗后13 d采取畦边撒施(覆土)的方式追施苗肥,盛花期叶面撒施450 kg·hm-2石灰的种植方式为佳。机械收获地面损失测定结果,组合交错种植方式的地面损失率是传统等位等距种植方式的1/6,是等距交错种植方式的2/5。Abstract: Aimed to reduce high loss associated with the mechanized peanut harvesting, an L9 (34) orthogonal experiment was conducted. The design included the effects of(A) planting row spacing, (B) cropping pattern, (C) fertilization, and (D) top fertizer application on peanut output. Losses in the field due to the mechanical harvesting by using a Lianhe Harvesterwere recorded for comparison. The yields of peanut kernels in various treatmentsranked in the order of: A > C > B > D. The greatest average yield came from the combination of A2B3C1D2. However, based on the mean k values, A2B3C1D3 was the optimal combinationthat called forthe planting of Fuhua 8 on a sandy soil with the following conditions: a planting density of 270 000 plants·hm-2, 90 cm widecultivation strips (including a 30 cm gully), 55 cm widestrip surface, 33 cm spacing between rows, 7-19 cm combined alternating planting, pure N 52.5 kg·hm-2 fertilization for the entiregrowth stages (with a ratio of fertilizer of N:P2O5:K2O=1:1.2:0.8, P 100% basis fertilizer, N, K base fertilizer:top fertilizer=1:1), a top fertilization on strip edge 13 days after plant emergence, and alime-coating of 450 kg·hm-2 on leaf surfaces at blooming stage. The kernel loss in mechanized harvesting the peanut plants cultivated under the choice combination was 1/6 of the traditional equipotential isometric cultivation and 2/5 of the isometric staggered cultivation.
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Key words:
- mechanization /
- peanut /
- cultivation techniques /
- kernel loss
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表 1 L9(34)正交试验设计处理组合
Table 1. Treatments of L9 (34) orthogonal experiment design
处理 行距
(A)种植方式
(B)肥料用量
(C)追肥方式
(D)1 A1 B1 C1 D1 2 A1 B2 C2 D2 3 A1 B3 C3 D3 4 A2 B1 C2 D3 5 A2 B2 C3 D1 6 A2 B3 C1 D2 7 A3 B1 C3 D2 8 A3 B2 C1 D3 9 A3 B3 C2 D1 表 2 不同处理组合的籽仁产量及直观分析结果
Table 2. Peanut yield and intuitive analysis on different treatments
处理组合 行距
(A)种植方式
(B)肥料用量
(C)追肥方式
(D)13.34 m 2小区籽仁产量/kg 折合产量/
(kg·hm -2)差异显著性 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 平均 0.05 0.01 6 2 3 1 2 3.46 4.06 3.88 3.80 2814.2 a A 3 1 3 3 3 3.5 3.79 3.55 3.61 2675.4 ab A 8 3 2 1 3 3.38 3.65 3.5 3.51 2599.6 ab A 5 2 1 2 3 3.18 3.62 3.64 3.48 2579.2 ab A 4 2 2 3 1 3.32 3.43 3.63 3.46 2564.3 ab A 1 1 1 1 1 3.25 3.27 3.78 3.43 2544.1 ab A 2 1 2 2 2 2.87 3.6 3.57 3.35 2479.4 b A 7 3 1 3 2 3.04 3.22 3.48 3.25 2404.6 b A 9 3 3 2 1 3.2 3.02 3.48 3.23 2395.3 b A K1 31.18 30.49 32.23 30.39 T=93.37 K2 32.23 30.95 30.19 31.18 K3 29.97 31.93 30.96 31.81 K1/9 3.46 3.39 3.58 3.38 根据K均值大小选出的最优处理组合为:A2B 3C 1D 3 K2/9 3.58 3.44 3.35 3.46 K3/9 3.33 3.55 3.44 3.53 R(极差) 0.25 0.16 0.23 0.15 根据R得因素效应主次排序:A > C > B > D 表 3 方差分析结果
Table 3. Results of variance analysis
变异来源 平方和 自由度 均方 F值 F 0.05 F 0.01 行距 0.284 2 0.142 2.152 3.55 6.01 种植方式 0.121 2 0.060 0.915 3.55 6.01 肥料用量 0.236 2 0.118 1.786 3.55 6.01 追肥方式 0.112 2 0.056 0.850 3.55 6.01 误差(Error) 1.190 18 0.066 总变异(Total) 324.849 26 表 4 各处理组合植株性状与经济性状表现
Table 4. Plant and economic characteristics of difference treatments
因素 水平 主茎高
/cm侧枝长
/cm总分枝
数/条结果枝
数/条总果数
/个饱果数
/个饱果率
/%百果重
/g百仁重
/g出仁率
/%单株果
重/g单株仁
重/g小区平均
果产量/kg小区平均籽
仁产量/kg行距 A1 52.3 54.3 5.3 4.7 13.3 10.9 82.0 222.0 78.0 65.2 18.8 12.3 5.31 aA 3.46 aA A2 50.8 51.5 6.4 5.7 16.7 13.9 83.2 219.3 76.7 65.7 23.8 15.6 5.45 aA 3.58 aA A3 47.2 50.3 6.2 5.6 17.7 14.5 81.9 214.7 76.0 64.0 22.6 14.5 5.20 aA 3.33 aA 种植方式 B1 51.7 53.0 6.0 5.1 16.3 13.8 84.7 214 77.3 64.7 22.2 14.4 5.21 aA 3.39 aA B2 49.0 51.6 6.1 5.7 16.1 13.5 83.9 221.3 77.0 65.2 22.3 14.5 5.31 aA 3.44 aA B3 49.6 51.5 5.7 5.3 15.4 12.1 78.6 220.7 76.3 65.1 20.7 13.5 5.45 aA 3.55 aA 肥料用量 C1 52.0 54.8 5.9 5.2 16.3 13.2 81.0 218.7 77.7 65.9 21.4 14.1 5.44 aA 3.58 aA C2 49.9 52.0 6.3 5.7 16.4 13.6 82.9 215.3 75.7 64.3 22.7 14.6 5.19 aA 3.35 aA C3 48.3 49.3 5.7 5.1 15.0 12.6 84.0 222.0 77.3 64.8 21.1 13.7 5.34 aA 3.44 aA 追肥方式 D1 49.8 51.3 5.9 5.3 15.5 12.8 82.6 215.3 75.7 65.2 20.9 13.6 5.21 aA 3.38 aA D2 50.0 51.3 6.0 5.5 16.5 13.8 83.6 219.3 78.0 64.7 23.3 15.1 5.35 aA 3.46 aA D3 50.6 53.6 6.0 5.3 15.8 12.8 81.0 221.3 77.0 65.1 21.0 13.7 5.4 0aA 3.53 aA 表 5 不同种植方式机械收获地面损失情况
Table 5. Kernel lossesby mechanical harvestingon peanut plants cultivated under varied conditions
种植
方式机器
型号地面损失率
/%留株损失率
/%地面落果率
/%等位等距 CH-4HL-2 2.73 1.98 0.75 4HLB-2 11.04 6.71 4.33 平均 6.89 4.35 2.54 等距交错 CH-4HL-2 1.22 0.45 0.77 4HLB-2 4.51 2.69 1.82 平均 2.87 1.57 1.30 组合交错 CH-4HL-2 1.17 0.56 0.62 4HLB-2 1.09 0.48 0.61 平均 1.14 0.52 0.62 -
[1] 中华人民共和国国家统计局.2014年中国统计年鉴[DB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm(2015-12-08). [2] 万书波.中国花生栽培学[M].上海:上海科学技术出版社, 2003. [3] 农业部农业机械化管理司.农业部关于加强农机农艺融合加快推进薄弱环节机械化发展的意见[EB/OL]. (2010-11-05) http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201011/t20101105_1695263.htm [4] 蒋春姬, 王晓光, 郑英杭, 等.不同田间配置方式对花生生理特性及产量的影响[J].沈阳农业大学学报, 2014, (3):270-273. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYNY201403004.htm [5] 陈有庆, 王海鸥, 胡志超.半喂入花生联合收获损失致因与控制对策研析[J].中国农机化, 2011, (1):72-77. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GLJH201101020.htm [6] 唐兆秀, 徐日荣.高蛋白花生新品种福花8号的选育[J].福建农业学报, 2013, 28(6):529-532. http://www.fjnyxb.cn/CN/abstract/abstract2183.shtml [7] 李松岗.实用生物统计[M].北京:北京大学出版社, 2007. [8] 唐启义.实用统计分析及其DPS数据处理系统[M].北京:科学出版社, 2002. [9] 程增书, 徐桂真, 王延兵, 等.播期和密度对花生产量和品质的影响[J].中国农学通报, 2006, (7):190-193. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZNTB200607048.htm [10] 唐兆秀, 陈树玉, 林金华, 等.花生品种抗黄1号高产栽培技术[J].花生学报, 2006, 35(2):29-33. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-PEAN200602006.htm