可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法与流程

文档序号:11112820阅读:1136来源:国知局
可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法与制造工艺

本发明涉及一种香蕉种植方法。更具体地说,本发明涉及一种可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法。



背景技术:

香蕉属芭蕉科芭蕉属植物,是最大宗的热带亚热带水果,因其产量高而成为我国仅次于苹果、柑橘、梨。香蕉可在热带地区种植,也可在亚热带地区栽培,但是这并不意味着香蕉种植有着广泛的适应性。事实上香蕉的种植对气候条件及土壤的要求是十分敏感的,蕉园因缺水会导致抽蕾期延长、果指短、单产低,但蕉园积水或被淹,轻者叶片发黄、易诱发叶斑痫、产量大降,重者根群窒息腐烂以致植株死亡;这往往制约着香蕉的生产,传统香蕉种植一般选择土层深、土质疏松排水良好的土地,但是由于土地资源限制,并不是所有地方都有类似条件的土地。在现有的种植技术中,香蕉种植一般选择人工施肥灌溉,不便于节水,除草剂,杀虫剂的喷施也多靠人工完成,这在加大劳作者工作量的同时,由于除草剂,杀虫剂等都具有一定的毒性,对于劳作者同样具有一定的危害。



技术实现要素:

本发明的一个目的是解决至少上述问题,并提供至少后面将说明的优点。

本发明还有一个目的是提供一种可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法,其通过在香蕉种植地开设能够实现上下调节而浇灌叶面肥和地面肥的灌溉装置,适时、适量、均匀的为种植的香蕉供水供肥,省水、省肥、省工,而且能充分的利用种植地本身的水源,有效的防止了香蕉种植地出现缺水或者积水的情况。

为了实现根据本发明的这些目的和其它优点,提供了一种可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法,包括:

S1、开坑:犁耙用于种植香蕉的种植地,将所述种植地划分为多个宽度为3.9-4.3m长条形地块,每个所述长条形地块沿长度方向设置人员走动所需农用道,所述农用道等分所述长条形地块为左地块和右地块,每个所述左地块和所述右地块上分别等间隔挖设多个长宽深各0.4-0.5m的定植坑,每个所述定植坑附近插设一根固定杆,所述固定杆中部可拆卸连接一导向组件,所述导向组件包括套环、固定块和伸缩杆,所述套环固设于所述固定杆上,所述固定块固定于所述套环朝向定植坑的一侧,所述伸缩杆的一端可上下转动的与所述固定块连接,所述伸缩杆的另一端设置一凹槽,其中,所述伸缩杆靠近所述固定杆的一侧具有一朝向所述伸缩杆弯曲的第一钩体,所述固定杆靠近所述伸缩杆的一侧具有一朝向所述伸缩杆弯曲的第二钩体,当所述伸缩杆所述绕所述固定块转动到指定位置时通过绳索固定连接所述第一钩体和所述第二钩体而固定所述伸缩杆;

S2、铺管:相邻两个所述长条形地块之间挖设一分支排水沟,所述种植地垂直于所述分支排水沟的一侧挖设一总排水沟,所述总排水沟的一端挖设一积水槽,所述积水槽的开口与所述总排水沟的开口在同一水平面,所述积水槽的底面低于所述总排水沟的底面0.3-0.4m,所有积水通过所述分支排水沟流向所述总排水沟并聚集于所述积水槽,所述积水槽附近设置有搅拌桶,所述搅拌桶桶壁上端开设一进水口,下端开设一总出水口,其中,所述进水口通过设有第一泵体的第一管道与所述积水槽连接,所述总出水口通过第二泵体与第二管道连接,所述第二管道沿着香蕉种植的方向呈S型布置,所述第二管道与所述固定杆交叉的地方通过固定绳绑定,所述第二管道靠近每个所述定植坑均设置一分支出水口,所述分支出水口通过一软管连接一灌溉头,所述灌溉头上开设多个通孔,所述灌溉头上具有与所述凹槽相螺合的凸起;

S3、种苗选择及定植:选取高0.15-0.2m,具有5-8片新叶且无病斑的香蕉幼苗定植;

S4、施肥浇灌:通过灌溉头施肥浇灌;

在香蕉幼苗种植到定植坑的当天,每株香蕉幼苗浇水1.4-2.5升;

在香蕉幼苗种植到定植坑的第1-3个月,每隔5-8日每株香蕉幼苗以1.3-1.5升质量百分比为0.1-0.3%的第一混合肥的水溶液喷淋蕉头,其中,所述第一混合肥为质量比为2-4:1:1:0.5的尿素、过磷酸钙、硫酸钾和菌肥的混合物;

在香蕉幼苗种植到定植坑的第4-7个月,每隔6-8日每株喷洒1.5-2.2升质量百分比为0.4-0.6%的第二混合肥的水溶液后在定植坑表面撒一层白云石粉,其中,所述第二混合肥为质量比为3:1:4的尿素、氯化钾和磷酸二氢钾的混合物,所述白云石粉的厚度控制在1-3mm;

在香蕉幼苗种植到定植坑的第8个月及以后,每隔15-17日每株喷洒2.0-2.5升质量百分比为0.3-0.5%的第三混合肥的水溶液,其中,所述第三混合肥为质量比为2:0.1:0.1:0.2:0.1:5:1:4的尿素、螯合锌、螯合铁、螯合锰、螯合铜、磷酸二氢钾、氯化钙和硫酸镁的混合物。

优选的是,每个所述左地块或所述右地块内相邻两个所述定植坑之间的距离为1.6-2.0m。

优选的是,步骤S1中每个所述定植坑的坑底在定植前施厩肥2-3公斤、泥肥1-2公斤、灰肥1-2公斤、花生麸0.4-0.8公斤,尿素0.4-0.6公斤,熟石灰0.6-1公斤,钙镁磷肥0.8-1.2公斤,氯化钾0.4-0.6公斤拌匀后盖土,土堆高出地面0.1-0.2m。

优选的是,步骤S3所述定植的方法为在阴天或者晴天下午18:00之后,在定植坑的中央开一小穴,将香蕉幼苗轻放于穴内,深度以土埋蕉头0.6-1.0m,栽后稍加踩实,铺盖稻草。

优选的是,所述的可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法,步骤S4还包括:

除草,人工除草和通过喷洒除草剂相结合;

杀虫,每隔15-20日每株喷洒1-1.5升质量百分比为0.05-0.1%的杀虫剂的水溶液。

优选的是,所述总出水口位于所述搅拌桶内一端包覆有过滤网。

优选的是,所述过滤网的目数为40-60目,所述通孔的孔径为0.5-1mm。

优选的是,所述的可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法,还包括:排污管,所述排污管位于所述搅拌桶桶壁与所述搅拌桶下底连接处,并倾斜向下设置。

本发明至少包括以下有益效果:

第一、本发明的可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法通过控制长条形地块的宽度能够在有效利用地块的前提下,不会由于香蕉种植过于密集而影响香蕉的生长,设置农用道便于后期种植人员对于香蕉的管理而不破坏所述定植坑自身的土壤环境,每个所述定植坑附近插设一根固定杆,当所述伸缩杆所述绕所述固定块转动到指定位置时通过绳索固定连接所述第一钩体和所述第二钩体而固定所述伸缩杆,实现上下调节而分别浇灌叶面肥和地面肥,适时、适量、均匀的为种植的香蕉供水供肥,而且能充分的利用种植地本身的水源,有效的防止了香蕉种植地出现缺水或者积水的情况。

第二、本发明的可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法第一混合肥的水溶液提供了可以帮助香蕉更好的吸收肥料,并促进其根系的发育的菌肥,通过在定植坑表面撒一层白云石粉,促进香蕉生长的同时补充了香蕉对钙的吸收,促进其根系的发育,第三混合肥的水溶液增加了螯合锌、螯合铁、螯合锰、螯合铜以及硫酸镁的使用,螯合锌、螯合铁、螯合锰、螯合铜促进香蕉生长的同时补充了香蕉对微量元素的吸收,而且硫酸镁的使用能够进一步促进其根系的发育和果实的发育,增强香蕉自身的抗风能力。

第三、本发明的可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法通过灌溉头间隔喷洒杀虫剂的水溶液或除草剂水溶液有效防止病虫害和除草的同时,而且可以减少人工,避免杀虫剂和除草剂对人体本身的伤害。

本发明的其它优点、目标和特征将部分通过下面的说明体现,部分还将通过对本发明的研究和实践而为本领域的技术人员所理解。

附图说明

图1为本发明所述种植地的分布示意图;

图2为本发明的一个实施例中浇灌地面肥的结构示意图;

图3为本发明的一个实施例中浇灌叶面肥的结构示意图。

具体实施方式

下面结合实施例和附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

<实施例1>

如图1-3所示,本发明提供一种可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法,包括以下步骤:

S1、开坑:犁耙用于种植香蕉的种植地1,将所述种植地1划分为多个宽度为3.9m长条形地块10,每个所述长条形地块10沿长度方向设置人员走动所需农用道100,所述农用道100等分所述长条形地块10为左地块101和右地块102,每个所述左地块101和所述右地块102上分别等间隔挖设多个长宽深各0.4m的定植坑103,每个所述定植坑103附近插设一根固定杆2,所述固定杆2中部可拆卸连接一导向组件3,所述导向组件3包括套环30、固定块31和伸缩杆32,所述套环30固设于所述固定杆2上,所述固定块31固定于所述套环30朝向定植坑103的一侧,所述伸缩杆32的一端可上下转动的与所述固定块31连接,所述伸缩杆32的另一端设置一凹槽,其中,所述伸缩杆32靠近所述固定杆2的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第一钩体320,所述固定杆2靠近所述伸缩杆32的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第二钩体20,当所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到指定位置时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体20而固定所述伸缩杆32;

S2、铺管:相邻两个所述长条形地块10之间挖设一分支排水沟4,所述种植地1垂直于所述分支排水沟4的一侧挖设一总排水沟5,所述总排水沟5的一端挖设一积水槽6,所述积水槽6的开口与所述总排水沟5的开口在同一水平面,所述积水槽6的底面低于所述总排水沟5的底面0.3-0.4m,所有积水通过所述分支排水沟4流向所述总排水沟5并聚集于所述积水槽6,所述积水槽6附近设置有搅拌桶7,所述搅拌桶7桶壁上端开设一进水口70,下端开设一总出水口71,其中,所述进水口70通过设有第一泵体72的第一管道73与所述积水槽6连接,所述总出水口71通过第二泵体74与第二管道75连接,所述第二管道75沿着香蕉种植的方向呈S型布置,所述第二管道75与所述固定杆2交叉的地方通过固定绳绑定,所述第二管道75靠近每个所述定植坑103均设置一分支出水口750,所述分支出水口750通过一软管76连接一灌溉头8,所述灌溉头8上开设多个通孔,所述灌溉头8上具有与所述凹槽相螺合的凸起;

S3、种苗选择及定植:选取高度范围在0.15-0.2m内,且具有5-8片新叶且无病斑的香蕉幼苗定植;

S4、施肥浇灌:通过灌溉头8施肥浇灌;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的当天,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体20而固定所述伸缩杆32,第一管道73通过第一泵体72将所述积水槽6中的积水抽到搅拌桶7内,然后在第二泵体74的作用下通过第二管道75上分支出水口750传递到软管76进而通过灌溉头8喷洒,每株香蕉幼苗浇水1.4升;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第1-3个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗的蕉头时固定,然后通过灌溉头每隔5日每株香蕉幼苗以1.5升质量百分比为0.1%的第一混合肥的水溶液喷淋蕉头,其中,所述第一混合肥为质量比为4:1:1:0.5的尿素、过磷酸钙、硫酸钾和菌肥的混合物;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第4-7个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向香蕉树叶后固定,然后通过灌溉头每隔6日每株喷洒1.5升质量百分比为0.4%的第二混合肥的水溶液后在定植坑103表面撒一层白云石粉,其中,所述第二混合肥为质量比为3:1:4尿素、氯化钾和磷酸二氢钾的混合物,所述白云石粉的厚度控制在1-3mm;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第8个月及以后,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向定植坑103后固定,然后通过灌溉头每隔15日每株喷洒2.0升质量百分比为0.5%的第三混合肥的水溶液,其中,所述第三混合肥为质量比为2:0.1:0.1:0.2:0.1:5:1:4的尿素、螯合锌、螯合铁、螯合锰、螯合铜、磷酸二氢钾、氯化钙和硫酸镁的混合物。

<实施例2>

如图1-3所示,本发明提供一种可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法,包括以下步骤:

S1、开坑:犁耙用于种植香蕉的种植地1,将所述种植地1划分为多个宽度为4.3m长条形地块10,每个所述长条形地块10沿长度方向设置人员走动所需农用道100,所述农用道100等分所述长条形地块10为左地块101和右地块102,每个所述左地块101和所述右地块102上分别等间隔挖设多个长宽深各0.5m的定植坑103,每个所述定植坑103附近插设一根固定杆2,所述固定杆2中部可拆卸连接一导向组件3,所述导向组件3包括套环30、固定块31和伸缩杆32,所述套环30固设于所述固定杆2上,所述固定块31固定于所述套环30朝向定植坑103的一侧,所述伸缩杆32的一端可上下转动的与所述固定块31连接,所述伸缩杆32的另一端设置一凹槽,其中,所述伸缩杆32靠近所述固定杆2的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第一钩体320,所述固定杆2靠近所述伸缩杆32的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第二钩体20,当所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到指定位置时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体20而固定所述伸缩杆32;

S2、铺管:相邻两个所述长条形地块10之间挖设一分支排水沟4,所述种植地1垂直于所述分支排水沟4的一侧挖设一总排水沟5,所述总排水沟5的一端挖设一积水槽6,所述积水槽6的开口与所述总排水沟5的开口在同一水平面,所述积水槽6的底面低于所述总排水沟5的底面0.4m,所有积水通过所述分支排水沟4流向所述总排水沟5并聚集于所述积水槽6,所述积水槽6附近设置有搅拌桶7,所述搅拌桶7桶壁上端开设一进水口70,下端开设一总出水口71,其中,所述进水口70通过设有第一泵体72的第一管道73与所述积水槽6连接,所述总出水口71通过第二泵体74与第二管道75连接,所述第二管道75沿着香蕉种植的方向呈S型布置,所述第二管道75与所述固定杆2交叉的地方通过固定绳绑定,所述第二管道75靠近每个所述定植坑103均设置一分支出水口750,所述分支出水口750通过一软管76连接一灌溉头8,所述灌溉头8上开设多个通孔,所述灌溉头8上具有与所述凹槽相螺合的凸起;

S3、种苗选择及定植:选取高度范围在0.15-0.2m内,且具有5-8片新叶且无病斑的香蕉幼苗定植;

S4、施肥浇灌:通过灌溉头8施肥浇灌;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的当天,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体20而固定所述伸缩杆32,第一管道73通过第一泵体72将所述积水槽6中的积水抽到搅拌桶7内,然后在第二泵体74的作用下通过第二管道75上分支出水口750传递到软管76进而通过灌溉头8喷洒,每株香蕉幼苗浇水2.5升;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第1-3个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗的蕉头时固定,然后通过灌溉头每隔8日每株香蕉幼苗以1.5升质量百分比为0.3%的第一混合肥的水溶液喷淋蕉头,其中,所述第一混合肥为质量比为2:1:1:0.5的尿素、过磷酸钙、硫酸钾和菌肥的混合物;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第4-7个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向香蕉树叶后固定,然后通过灌溉头每隔8日每株喷洒2.2升质量百分比为0.4%的第二混合肥的水溶液后在定植坑103表面撒一层白云石粉,其中,所述第二混合肥为质量比为3:1:4尿素、氯化钾和磷酸二氢钾的混合物,所述白云石粉的厚度控制在1-3mm;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第8个月及以后,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向定植坑103后固定,然后通过灌溉头每隔17日每株喷洒2.5升质量百分比为0.5%的第三混合肥的水溶液,其中,所述第三混合肥为质量比为2:0.1:0.1:0.2:0.1:5:1:4的尿素、螯合锌、螯合铁、螯合锰、螯合铜、磷酸二氢钾、氯化钙和硫酸镁的混合物。

<实施例3>

如图1-3所示,本发明提供一种可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法,包括以下步骤:

S1、开坑:犁耙用于种植香蕉的种植地1,将所述种植地1划分为多个宽度为3.9m长条形地块10,每个所述长条形地块10沿长度方向设置人员走动所需农用道100,所述农用道100等分所述长条形地块10为左地块101和右地块102,每个所述左地块101和所述右地块102上分别等间隔挖设多个长宽深各0.4m的定植坑103,每个所述左地块101或所述右地块102内相邻两个所述定植坑103之间的距离为2.0m,每个所述定植坑103附近插设一根固定杆2,所述固定杆2中部可拆卸连接一导向组件3,所述导向组件3包括套环30、固定块31和伸缩杆32,所述套环30固设于所述固定杆2上,所述固定块31固定于所述套环30朝向定植坑103的一侧,所述伸缩杆32的一端可上下转动的与所述固定块31连接,所述伸缩杆32的另一端设置一凹槽,其中,所述伸缩杆32靠近所述固定杆2的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第一钩体320,所述固定杆2靠近所述伸缩杆32的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第二钩体,当所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到指定位置时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体而固定所述伸缩杆32;

S2、铺管:相邻两个所述长条形地块10之间挖设一分支排水沟4,所述种植地1垂直于所述分支排水沟4的一侧挖设一总排水沟5,所述总排水沟5的一端挖设一积水槽6,所述积水槽6的开口与所述总排水沟5的开口在同一水平面,所述积水槽6的底面低于所述总排水沟5的底面0.35m,所有积水通过所述分支排水沟4流向所述总排水沟5并聚集于所述积水槽6,所述积水槽6附近设置有搅拌桶7,所述搅拌桶7桶壁上端开设一进水口70,下端开设一总出水口71,其中,所述进水口70通过设有第一泵体72的第一管道73与所述积水槽6连接,所述总出水口71通过第二泵体74与第二管道75连接,所述第二管道75沿着香蕉种植的方向呈S型布置,所述第二管道75与所述固定杆2交叉的地方通过固定绳绑定,所述第二管道75靠近每个所述定植坑103均设置一分支出水口750,所述分支出水口750通过一软管76连接一灌溉头8,所述灌溉头8上开设多个通孔,所述灌溉头8上具有与所述凹槽相螺合的凸起,所述总出水口71位于所述搅拌桶7内一端包覆有过滤网,所述过滤网的目数为50目,所述通孔的孔径为0.7mm,所述搅拌桶7桶壁与所述搅拌桶7下底连接处倾斜向下设置一排污管9;

S3、种苗选择及定植:每个所述定植坑103的坑底在定植前施厩肥2公斤、泥肥2公斤、灰肥1公斤、花生麸0.4公斤,尿素0.4公斤,熟石灰1公斤,钙镁磷肥1.2公斤,氯化钾0.5公斤拌匀后盖土,土堆高出地面0.2m,后选取高0.2m,具有8片新叶且无病斑的香蕉幼苗,在阴天,在定植坑103的中央开一小穴,将香蕉幼苗轻放于穴内,深度以土埋蕉头0.8m,栽后稍加踩实,铺盖稻草;

S4、施肥浇灌:通过灌溉头8施肥浇灌;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的当天,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体20而固定所述伸缩杆32,第一管道73通过第一泵体72将所述积水槽6中的积水抽到搅拌桶7内,然后在第二泵体74的作用下通过第二管道75上分支出水口750传递到软管76进而通过灌溉头8喷洒,每株香蕉幼苗浇水1.8升;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第1-3个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗的蕉头时固定,然后通过灌溉头每隔6日每株香蕉幼苗以1.4升质量百分比为0.2%的第一混合肥的水溶液喷淋蕉头,其中,所述第一混合肥为质量比为3:1:1:0.5的尿素、过磷酸钙、硫酸钾和菌肥的混合物;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第4-7个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向香蕉树叶后固定,然后通过灌溉头每隔7日每株喷洒1.8升质量百分比为0.5%的第二混合肥的水溶液后在定植坑103表面撒一层白云石粉,其中,所述第二混合肥为质量比为3:1:4的尿素、氯化钾和磷酸二氢钾的混合物,所述白云石粉的厚度控制在1-3mm;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第8个月及以后,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向定植坑103后固定,然后通过灌溉头每隔15日每株喷洒2.0升质量百分比为0.3%的第三混合肥的水溶液,其中,所述第三混合肥为质量比为2:0.1:0.1:0.2:0.1:5:1:4的尿素、螯合锌、螯合铁、螯合锰、螯合铜、磷酸二氢钾、氯化钙和硫酸镁的混合物;

除草:当发现种植地出现杂草时,通过灌溉头朝向地面喷洒除草剂后,等待4天,没有除去的杂草,进行人工除草;

杀虫:香蕉幼苗种植到种植地后,根据传统的香蕉种植的方法,每隔15日每株喷洒1.5升质量百分比为0.06%的杀虫剂的水溶液。

<实施例4>

如图1-3所示,本发明提供一种可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法,包括以下步骤:

S1、开坑:犁耙用于种植香蕉的种植地1,将所述种植地1划分为多个宽度为4.0m长条形地块10,每个所述长条形地块10沿长度方向设置人员走动所需农用道100,所述农用道100等分所述长条形地块10为左地块101和右地块102,每个所述左地块101和所述右地块102上分别等间隔挖设多个长宽深各0.45m的定植坑103,每个所述左地块101或所述右地块102内相邻两个所述定植坑103之间的距离为1.7m,每个所述定植坑103附近插设一根固定杆2,所述固定杆2中部可拆卸连接一导向组件3,所述导向组件3包括套环30、固定块31和伸缩杆32,所述套环30固设于所述固定杆2上,所述固定块31固定于所述套环30朝向定植坑103的一侧,所述伸缩杆32的一端可上下转动的与所述固定块31连接,所述伸缩杆32的另一端设置一凹槽,其中,所述伸缩杆32靠近所述固定杆2的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第一钩体320,所述固定杆2靠近所述伸缩杆32的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第二钩体,当所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到指定位置时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体而固定所述伸缩杆32;

S2、铺管:相邻两个所述长条形地块10之间挖设一分支排水沟4,所述种植地1垂直于所述分支排水沟4的一侧挖设一总排水沟5,所述总排水沟5的一端挖设一积水槽6,所述积水槽6的开口与所述总排水沟5的开口在同一水平面,所述积水槽6的底面低于所述总排水沟5的底面0.4m,所有积水通过所述分支排水沟4流向所述总排水沟5并聚集于所述积水槽6,所述积水槽6附近设置有搅拌桶7,所述搅拌桶7桶壁上端开设一进水口70,下端开设一总出水口71,其中,所述进水口70通过设有第一泵体72的第一管道73与所述积水槽6连接,所述总出水口71通过第二泵体74与第二管道75连接,所述第二管道75沿着香蕉种植的方向呈S型布置,所述第二管道75与所述固定杆2交叉的地方通过固定绳绑定,所述第二管道75靠近每个所述定植坑103均设置一分支出水口750,所述分支出水口750通过一软管76连接一灌溉头8,所述灌溉头8上开设多个通孔,所述灌溉头8上具有与所述凹槽相螺合的凸起,所述总出水口71位于所述搅拌桶7内一端包覆有过滤网,所述过滤网的目数为60目,所述通孔的孔径为0.5mm,所述搅拌桶7桶壁与所述搅拌桶7下底连接处倾斜向下设置一排污管9;

S3、种苗选择及定植:每个所述定植坑103的坑底在定植前施厩肥3公斤、泥肥1公斤、灰肥2公斤、花生麸0.8公斤,尿素0.4公斤,熟石灰0.8公斤,钙镁磷肥1.2公斤,氯化钾0.6公斤拌匀后盖土,土堆高出地面0.2m,后选取高0.2m,具有8片新叶且无病斑的香蕉幼苗,在晴天下午18:30,在定植坑103的中央开一小穴,将香蕉幼苗轻放于穴内,深度以土埋蕉头0.8m,栽后稍加踩实,铺盖稻草;

S4、施肥浇灌:通过灌溉头8施肥浇灌;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的当天,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体20而固定所述伸缩杆32,第一管道73通过第一泵体72将所述积水槽6中的积水抽到搅拌桶7内,然后在第二泵体74的作用下通过第二管道75上分支出水口750传递到软管76进而通过灌溉头8喷洒,每株香蕉幼苗浇水2.5升;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第1-3个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗的蕉头时固定,然后通过灌溉头每隔8日每株香蕉幼苗以1.3升质量百分比为0.3%的第一混合肥的水溶液喷淋蕉头,其中,所述第一混合肥为质量比为4:1:1:0.5的尿素、过磷酸钙、硫酸钾和菌肥的混合物;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第4-7个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向香蕉树叶后固定,然后通过灌溉头每隔8日每株喷洒2.2升质量百分比为0.4%的第二混合肥的水溶液后在定植坑103表面撒一层白云石粉,其中,所述第二混合肥为质量比为3:1:4的尿素、氯化钾和磷酸二氢钾的混合物,所述白云石粉的厚度控制在1-3mm;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第8个月及以后,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向定植坑103后固定,然后通过灌溉头每隔17日每株喷洒2.0升质量百分比为0.5%的第三混合肥的水溶液,其中,所述第三混合肥为质量比为2:0.1:0.1:0.2:0.1:5:1:4的尿素、螯合锌、螯合铁、螯合锰、螯合铜、磷酸二氢钾、氯化钙和硫酸镁的混合物;

除草:当发现种植地出现杂草时,通过灌溉头朝向地面喷洒除草剂后,等待4天,没有除去的杂草,进行人工除草;

杀虫:香蕉幼苗种植到种植地后,根据传统的香蕉种植的方法,每隔15日每株喷洒1.5升质量百分比为0.06%的杀虫剂的水溶液。

<实施例5>

如图1-3所示,本发明提供一种可上下调节的水肥一体化香蕉种植方法,包括以下步骤:

S1、开坑:犁耙用于种植香蕉的种植地1,将所述种植地1划分为多个宽度为4.3m长条形地块10,每个所述长条形地块10沿长度方向设置人员走动所需农用道100,所述农用道100等分所述长条形地块10为左地块101和右地块102,每个所述左地块101和所述右地块102上分别等间隔挖设多个长宽深各0.5m的定植坑103,每个所述左地块101或所述右地块102内相邻两个所述定植坑103之间的距离为2.0m,每个所述定植坑103附近插设一根固定杆2,所述固定杆2中部可拆卸连接一导向组件3,所述导向组件3包括套环30、固定块31和伸缩杆32,所述套环30固设于所述固定杆2上,所述固定块31固定于所述套环30朝向定植坑103的一侧,所述伸缩杆32的一端可上下转动的与所述固定块31连接,所述伸缩杆32的另一端设置一凹槽,其中,所述伸缩杆32靠近所述固定杆2的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第一钩体320,所述固定杆2靠近所述伸缩杆32的一侧具有一朝向所述伸缩杆32弯曲的第二钩体,当所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到指定位置时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体而固定所述伸缩杆32;

S2、铺管:相邻两个所述长条形地块10之间挖设一分支排水沟4,所述种植地1垂直于所述分支排水沟4的一侧挖设一总排水沟5,所述总排水沟5的一端挖设一积水槽6,所述积水槽6的开口与所述总排水沟5的开口在同一水平面,所述积水槽6的底面低于所述总排水沟5的底面0.4m,所有积水通过所述分支排水沟4流向所述总排水沟5并聚集于所述积水槽6,所述积水槽6附近设置有搅拌桶7,所述搅拌桶7桶壁上端开设一进水口70,下端开设一总出水口71,其中,所述进水口70通过设有第一泵体72的第一管道73与所述积水槽6连接,所述总出水口71通过第二泵体74与第二管道75连接,所述第二管道75沿着香蕉种植的方向呈S型布置,所述第二管道75与所述固定杆2交叉的地方通过固定绳绑定,所述第二管道75靠近每个所述定植坑103均设置一分支出水口750,所述分支出水口750通过一软管76连接一灌溉头8,所述灌溉头8上开设多个通孔,所述灌溉头8上具有与所述凹槽相螺合的凸起,所述总出水口71位于所述搅拌桶7内一端包覆有过滤网,所述过滤网的目数为40目,所述通孔的孔径为1mm,所述搅拌桶7桶壁与所述搅拌桶7下底连接处倾斜向下设置一排污管9;

S3、种苗选择及定植:每个所述定植坑103的坑底在定植前施厩肥3公斤、泥肥2公斤、灰肥2公斤、花生麸0.8公斤,尿素0.6公斤,熟石灰1公斤,钙镁磷肥0.8公斤,氯化钾0.4公斤拌匀后盖土,土堆高出地面0.2m,后选取高0.15m,具有5片新叶且无病斑的香蕉幼苗,在晴天下午18:20,在定植坑103的中央开一小穴,将香蕉幼苗轻放于穴内,深度以土埋蕉头0.6m,栽后稍加踩实,铺盖稻草;

S4、施肥浇灌:通过灌溉头8施肥浇灌;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的当天,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗时通过绳索固定连接所述第一钩体320和所述第二钩体20而固定所述伸缩杆32,第一管道73通过第一泵体72将所述积水槽6中的积水抽到搅拌桶7内,然后在第二泵体74的作用下通过第二管道75上分支出水口750传递到软管76进而通过灌溉头8喷洒,每株香蕉幼苗浇水1.4升;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第1-3个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向所述香蕉幼苗的蕉头时固定,然后通过灌溉头每隔5日每株香蕉幼苗以1.5升质量百分比为0.1%的第一混合肥的水溶液喷淋蕉头,其中,所述第一混合肥为质量比为2:1:1:0.5的尿素、过磷酸钙、硫酸钾和菌肥的混合物;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第4-7个月,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向香蕉树叶后固定,然后通过灌溉头每隔6日每株喷洒2.2升质量百分比为0.4%的第二混合肥的水溶液后在定植坑103表面撒一层白云石粉,其中,所述第二混合肥为质量比为3:1:4的尿素、氯化钾和磷酸二氢钾的混合物,所述白云石粉的厚度控制在1-3mm;

在香蕉幼苗种植到定植坑103的第8个月及以后,所述伸缩杆32绕所述固定块31转动到朝向定植坑103后固定,然后通过灌溉头每隔15日每株喷洒2.0升质量百分比为0.3%的第三混合肥的水溶液,其中,所述第三混合肥为质量比为2:0.1:0.1:0.2:0.1:5:1:4的尿素、螯合锌、螯合铁、螯合锰、螯合铜、磷酸二氢钾、氯化钙和硫酸镁的混合物;

除草:当发现种植地出现杂草时,通过灌溉头朝向地面喷洒除草剂后,等待4天,没有除去的杂草,进行人工除草;

杀虫:香蕉幼苗种植到种植地后,根据传统的香蕉种植的方法,每隔15日每株喷洒1.5升质量百分比为0.06%的杀虫剂的水溶液。

实验对比

选择一亩种植地,使用传统方法种植香蕉作为对比例1,通过对香蕉幼苗三年平均定植成活率、三年平均亩产香蕉进行对比,得出如下数据:

表1各实施例对香蕉幼苗的三年平均定植成活率、三年平均香蕉倒伏率、三年平均亩产香蕉的影响

从表1可看出,按本发明种植的香蕉,香蕉幼苗的定植成活率高达92.3~93.9%,大于传统技术的88.3%;三年平均亩产生香蕉4200以上,远高于传统技术的3000。因此,本发明种植的香蕉幼苗的定植成活率高、三年平均亩产香蕉高,而且减少了人工,省时省力,显著提高了种植香蕉的经济效益。

尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

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