现代农业技术的玉米种植方法优化路径探讨
张立军
承德市农林科学院 067000
引言:
玉米作为全球重要的粮食作物和工业原料,其生产水平直接影响粮食安全与经济发展,传统种植模式面临资源浪费、环境压力增大和产量瓶颈等问题,现代农业技术的快速发展为解决这些问题提供了新思路。例如分子育种技术可加速优良品种的选育,智能灌溉系统能显著提高水资源利用率,而大数据和物联网技术则为精准农业提供了技术支持。气候变化导致的极端天气频发,也对玉米种植提出了更高要求,研究如何利用现代技术优化玉米种植方法,对于应对未来农业挑战、实现高效可持续生产具有紧迫性和现实意义。
1.推广宽窄行交替种植模式,提高光能利用率
现代农业技术的快速发展为玉米种植方法的优化提供了新的路径,其中宽窄行交替种植模式的推广尤为关键,借助调整行距配置,形成宽行与窄行交替排列的种植结构,不仅改善了田间通风透光条件,还显著提升了光能利用率。宽窄行交替种植能够有效减少植株间的遮荫现象,使中下部叶片获得更多光照,进而增强光合作用效率。宽行的设置为田间管理作业提供了便利空间,便于机械化施肥、除草和病虫害防治等操作,降低了劳动强度,这种种植模式还能促进土壤养分的均衡利用,减少根系竞争,为玉米生长创造更有利的环境。宽窄行交替种植模式的推广还需配套相应的技术措施,结合精准农业技术,如利用无人机或传感器监测植株生长状况,动态调整种植密度和行距配置,以实现资源的最优分配。可与秸秆还田、覆盖栽培等保护性耕作技术相结合,进一步改善土壤结构,增强保水保肥能力,综合性的优化路径不仅能够提高玉米单产,还能减少化肥和农药的投入,降低环境负荷。
2.应用缓控释肥分层施肥技术,优化养分供给
缓控释肥分层施肥技术的应用显著优化了养分供给效率,为作物生长提供了更加精准的养分支持,将肥料分层施入土壤,确保玉米在不同生长阶段都能获得适宜的养分供应。缓控释肥的核心优势在于其能够根据作物的需求规律缓慢释放养分,避免了传统施肥方式中因养分集中释放导致的浪费或流失问题,分层施肥则进一步提高了肥料的利用率,将速效肥与缓释肥结合,上层满足苗期快速生长的需求,下层则为中后期根系下扎提供持续养分。缓控释肥分层施肥技术的推广还需结合田间管理实践,以充分发挥其技术潜力,根据土壤质地、气候条件及玉米品种特性调整施肥方案,例如黏土区域可适当增加分层深度,而沙质土壤则需缩短肥效释放周期以应对淋溶风险。配套的农机具革新是关键,采用带有分层施肥功能的播种机可实现种肥同播,一次完成开沟、施肥、播种等作业,大幅降低人工成本[1]。技术对农民的技术认知有一定要求,需通过示范田对比、技术培训等方式普及科学施肥观念,分层缓释技术能减少氮挥发和磷固定,降低农业面源污染,契合绿色农业发展方向。
3.实施秸秆覆盖还田措施,改善土壤保墒能力
实施秸秆覆盖还田是优化土壤管理的关键措施,秸秆覆盖能够有效减少土壤水分蒸发,增强土壤的保墒能力,尤其在干旱或半干旱地区,技术显得尤为重要,将玉米秸秆粉碎后均匀覆盖于地表,不仅可以阻挡阳光直射土壤表面,降低土壤温度波动,还能减缓雨水冲刷,减少水土流失。秸秆在自然分解过程中逐渐转化为有机质,能够改善土壤结构,增加土壤孔隙度,促进微生物活动,从而提升土壤肥力,覆盖还田更加环保,既避免了空气污染,又实现了资源的循环利用。
秸秆覆盖还田的另一优势在于其长期效益的积累,随着秸秆的逐年还田,土壤有机质含量持续增加,土壤的团粒结构得到改善,显著提升土壤的蓄水能力和抗旱性。改良后的土壤环境更有利于玉米根系的发育,增强作物对养分的吸收效率,进而提高产量和品质,秸秆覆盖还能抑制杂草生长,减少除草剂的用量,降低生产成本和环境压力,秸秆还田初期可能因碳氮比失衡导致土壤微生物与作物争夺氮素,因此需配合适量的氮肥施用,以平衡土壤养分。
4.采用气吸式精量播种机,确保播种质量均匀
采用气吸式精量播种机是提升播种质量的关键技术路径,设备利用负压吸附原理,实现单粒种子的精准取种与投放,有效解决了传统播种中存在的重播、漏播问题,其核心优势在于播种均匀性的大幅提升,不仅确保苗间距一致,还为后续田间管理创造了有利条件。气吸式播种机可适应不同粒径的玉米种子,通过更换吸盘即可调整播种规格,显著降低了种子浪费率,技术对土壤墒情要求较低,在适度干旱条件下仍能保持稳定的播种深度,这对于抢抓农时具有重要意义[2]。
气吸式精量播种需要与整地质量、品种选择形成技术协同,播种前需进行激光平地作业,确保地表平整度偏差不超过 3cm ,这是发挥精播效能的前提条件,建议选择发芽率达 95% 以上的包衣种子,并配合播种机加装电子监控系统,实时反馈播种质量。技术对操作人员专业素养要求较高,需定期清理吸孔防止堵塞,校准排种器转速与前进速度的匹配关系,在东北黑土区等规模化种植区域,气吸播种与免耕技术的结合已展现出显著优势,既能保持土壤结构,又可实现精准播种。
5.建立病虫害绿色防控体系,减少化学农药使用
建立病虫害绿色防控体系是减少化学农药依赖、实现可持续发展的关键路径,体系的核心在于综合运用生态调控、生物防治和物理防治等环境友好型技术,利用优化农田生态系统来抑制病虫害发生。生态调控上可通过合理轮作、间作搭配抗性品种,打破病虫害的生存循环,例如玉米与豆科作物轮作可有效降低土传病害风险。生物防治技术则注重利用天敌昆虫、微生物制剂等自然手段,如释放赤眼蜂防治玉米螟,或施用苏云金杆菌等生物农药,既能精准靶向害虫,又避免对非目标生物的伤害。推动绿色防控体系落地需要构建完善的技术推广机制和农户培训网络,应建立病虫害监测预警系统,通过物联网设备结合田间观测,实现病虫害发生动态的实时监控,为精准防治提供决策依据。加强农户对绿色防控技术的认知与掌握,通过示范田对比展示、技术手册图解等方式,直观呈现生物防治的效果与经济效益,政策上可设立生态补贴,对采用绿色防控的农户给予资金或物资激励,推动建立区域性统防统治服务组织,解决小农户技术实施难题。
结语:
现代农业技术的应用为玉米种植方法的优化开辟了广阔前景,利用整合生物技术、信息技术和智能装备,玉米生产正朝着高效、精准和可持续的方向发展,技术推广仍面临成本、农民接受度和区域适应性等挑战。研究需进一步探索技术的本地化应用模式,加强多学科协作,推动技术创新与农业实践的深度融合,优化玉米种植方法不仅是提高产量的关键,更是应对全球粮食安全与生态环境平衡的重要途径。
参考文献:
[1]金彩艳. 现代农业中高产玉米种植技术研究 [J]. 世界热带农业信息,2025, (07): 36-38.
[2]田人凤,贾梅. 基于现代农业技术的玉米种植方法优化策略及案例分析 [J]. 数字农业与智能农机, 2025, (02): 70-73.