水田全程机械化机械(精选9篇)
水田全程机械化机械 篇1
摘要:在注重农机与农艺相结合、引进与技改相结合的基础上, 对配套机插秧的水田整地装备、水稻栽种模式和插秧机械选型、水稻田间管理装备、水稻收获机械技术改造和选型4个方面进行了系统的研究, 旨在为水田全程机械化与农艺要求的研究提供参考依据。
关键词:水稻,机械化,装备,农艺
0 引言
为了保证粮食安全, 中央出台了“两补一免”的政策, 这大大调动了农民种粮的积极性, 使粮食生产有所回升, 农民收入也大幅度提高。水稻是增加粮食生产的重要组成部分, 随着农民收入和种粮积极性的进一步提高, 农业生产资金积累的不断攀升, 农民积极努力改善水田生产条件, 提高水田机械化程度, 逐步适应先进的种植技术要求。因此, 根据黑龙江省水田生产的特点, 如何选择机械配置尤为重要, 下面就水田全程机械化配置谈几点意见。
1 配套机插秧的水田整地农艺
黑龙江省现有基础整地方式主要以翻旋为主机组, 其压实土壤使土壤板结、蓄水性差, 破坏作物的生长环境, 也直接影响作物的长势及产量。随着水稻种植年限的增加, 逐年的平翻作业形成了坚实的犁底层, 加之现有动力机械功率较小, 耕层逐年变浅, 制约了水稻产量的提高。有调查表明:10年以上的水田随着年限的增加, 水稻产量将逐年下降。为了解决这个问题就要改变作业方式, 加大整地机车的功率。此外, 水田生产急需要解决的是茎秆还田培肥地力问题, 目前黑龙江省大部地区仍以烧荒为主, 随着水稻收获逐渐走向机械化, 茎秆还田是亟待解决的问题。但是由于水稻产量高, 茎秆量大, 加上收获机械功率小, 只有进行高茬收获才是降低收获损失的最佳办法, 则给基础整地带来了一定的困难。由于大量茎秆覆盖在地表, 水整地不易整平, 插秧时秧苗插在茎秆上容易死苗和飘苗, 因此要求水田整地机具必须具有灭茬功能。
机插秧对水田整地的要求较高, 要求田平、底实、地表无残茬、泥脚较浅。一方面要求地块平整, 在平均水深2cm 的情况下, 既要做到栽插的秧苗根部在水中, 又要保证秧苗不被淹没;另一方面要求还田的秸秆不能浮在地表, 否则秧苗插在秸秆上就难以成活。此外, 为了保证机插质量, 插秧时对水田的表土状态和水深都具有一定的要求。为了保证整地质量, 黑龙江省农垦地区根据不同土壤质地采用相应的耕整技术, 推广反旋埋茬起浆机、激光控制水田平整机、液压悬挂水田镘、液压悬挂筑埂机、宽幅机动耙等多种整地机具, 根据各农场的土壤特点和现有机械装备情况, 一般采用以下工艺流程。
1.1 常规水田整地法
常规水田整地法的工艺流程:前茬秸秆粉碎→灭茬作业→灌水浸泡→起浆作业→水田平地机拉平沉实→机插。其中, 灭茬作业可采用耙交切灭茬 (平整度差的加刮平) 或旋耕 (反旋) 灭茬或浅耕 (不采用犁耕深翻法) ; 起浆作业可采用埋茬起浆机作业或驱动耙作业、水田镘作业。
1.2 两遍反旋埋茬作业法
在前茬秸秆粉碎后, 先放水泡田2~3 d, 然后用反旋埋茬起浆机作业2遍, 再用水田刮拉平即可进行机插秧作业。此办法简便节本, 在垦区农场得到了较好的运用和推广。
1.3 激光控制水田整地法
这是精准度很高的水田整地办法, 是在前两种整地方法的基础上, 用激光控制水田整地机代替最后一道常规的水田平整机 (水田刮) 作业, 以达到较高的水田平整精度。
2 水稻栽种模式和插秧机械选型
2.1 水稻栽种模式
栽种模式的选择是水稻生产全过程机械化的方向性选择。目前, 水稻栽种主要有人工栽插、机插秧和机直播 (水直播和旱直播) 等模式。据调查, 机直播成本是人工栽插的57%, 机插秧成本是人工栽插的81.3%。根据效益原则, 直播水稻的效益最好, 其次是机插稻, 最差的是人工栽插稻。因此, 如果季节条件允许, 单纯从农机的角度出发, 应首先选择机械化直播。黑龙江省大部分地区已采用机械插秧, 人工插秧仍占有很大比例, 只有一少部分地区采用机直播。直播一般要求在5月15 日前完成, 机插在5月25日前完成, 5月25日后最好采用人工栽插。同时, 通过加快农机装备更新, 加大整地机械和插秧机械的投入, 用高水平的机械化加快整地和栽插进度, 从而将水稻栽插时间提前, 加上种子技术的进步和农艺水平的提高, 机械化直播和栽插必将替代人工插秧。
2.2 插秧机械选型
垦区现有水田插秧方式是以机械插秧为主, 由于人工插秧易造成保苗不足, 插秧深度不标准, 影响水稻产量, 人工插秧将逐步被淘汰。经试验调查, 其合理密度是40万株/hm2, 根据黑龙江省各地地理环境、积温的不同, 在苗的分布上最好是缩减株距来增加密度, 使苗的分布更合理, 以提高收益。
目前运用的插秧机以进口韩国和日本的机型为主, 按照行数来分, 有4 , 6, 8 行3种类型;按照行走方式分, 有手扶式和乘座式两种类型;按照工作速度来分, 有步进式和高速两种类型。步进式 (手扶式, 4 行) 的特点是价格低、小巧灵活、劳动强度大;乘座式 (高速, 6, 8 行) 的特点是效率高、劳动强度小。经过不断改进, 这些插秧机的作业质量和机械性能已经比较可靠, 维修服务和配件供应也较便利, 而且均享受政府补贴。选型应从插秧机的适应性和功效分析, 乘座式插秧机的劳动强度远低于步进式插秧机, 尤其是8 行高速插秧机的功率大、效率高, 特别适用于土壤为重粘土的农场 (4 行和6 行插秧机均易发生陷田, 影响作业效率) 。4 行步进式插秧机适用于农业承包户、家庭农场, 也可用于为小规模插秧经营服务。因此, 国营农场的插秧机的选型原则:选择享受政府补贴的机型, 在人少地多的农场重点推广高速插秧机, 在土壤为重粘土的农场重点推广8 行高速插秧机;在人多地少、土地分散经营的农场重点推广步进式插秧机。
3 水稻田间管理装备
水稻田间管理中的化学除草、治虫、施肥等作业是水稻生产中的重要环节, 由于受作业条件的限制, 常规的机械无法下田作业, 只能靠人工作业或人机结合作业, 消耗大量的人力和物力。其劳动强度大、安全隐患多、作业效率低、质量难保证, 成为水稻生产全程机械化的一大技术难题。传统的水田施肥一般由人工撒施完成, 不仅劳动强度大、效率低, 而且施肥均匀度差。传统的化学除草、治虫使用背负式小型迷雾机喷药, 其劳动强度大、易中毒、效率低、成本高、不均匀。垦区已逐渐推广使用窄形铁制水田轮、双圆盘离心式宽幅撒肥机、宽幅悬挂喷雾机等配套技术与机具, 实现了化学除草、治虫、施肥等水稻田间管理机械化。窄形铁制水田轮田块作业1遍只需重复行走1次, 撒肥或喷雾作业的拖拉机一直走一道压痕, 在田块两头加肥或加药, 以减轻机器质量, 多次作业行走于原压痕上, 所以压苗少、通过性能好。
4 水稻收获机械技术改造和选型研究
水稻茎秆量大, 成熟后籽粒、茎秆脱水难, 适合直收时间短。如果降到安全水分收获一般都是在枯霜后3~5d, 随着气候变暖, 垦区枯霜的年份很少而且逐年延后, 一般年份都在10月15日左右, 而垦区一般初雪都在10月20日左右, 给水稻安全收获提出了一个更高的要求。水稻产量高, 晒场面积不足, 水稻成熟就收获, 容易出现烂粮, 唯一的解决办法是水稻采取分段收获, 即割、晒、拾禾。水稻分段收获是在水田刚起步阶段的主要收获方式, 主要采取人工割晒、机械割晒、人工打捆、码垛、脱谷。随着大功率收获机械的逐渐引入, 这种收获方式被淘汰, 虽然大功率收获机械能够满足拾禾作业, 但是适合大功率收获机拾禾作业的割晒作业机具较少。其主要是由于水稻种植行距宽 (30cm) , 而且植株矮, 顺着插秧方向割晒容易造成塌铺;另外水稻茎秆水分大, 收获季节正值秋季, 气温低, 阳光不足, 茎秆不易脱水。因此, 如何放铺既能有利于机械拾禾又能在短时间内脱水, 这是个关键问题。但是必备的前提条件是割晒作业方向必须垂直插秧方向, 因此从有利于收获的角度来看, 水稻种植要通过大池子、横向插秧来解决分段收获的技术难题。水稻效益高, 种植分散, 生产规模较旱田种植规模小得多, 随着农户收入的不断增加和资金的不断积累, 种植户渴望以户为单位的配套机具, 给统一作业带来了较大难度。
联合收割机是农业机械中最复杂、最昂贵、最重要的设备之一, 它具有很强的地域适应性。个体农机经营户投资联合收割机的选型以中小型为主, 机型众多复杂, 性能优劣不等。因此, 根据垦区各农场的地域特征, 研究和引导收获机械的选型趋向已成为农机管理工作的一项重要课题。目前, 国内外市场上联合收割机的机型众多, 按功率分类有大、中、小型;按动力供给方式分类有自走式、牵引式、悬挂式和通用底盘式;按作物喂入方式分类有全喂入和半喂入;按谷物在机器内的流动方向分类有切流式、轴流式和切轴组合式;按割台形式分类有立式和卧式; 按机器行走机构分类有履带式和轮式;按机器对地形的适应性分类有平地式和坡地式。
目前, 市场上主要有大型全喂入自走式联合收割机、中小型全喂入自走式联合收割机、中小型全喂入履带式联合收割机和中小型半喂入履带式联合收割机等类型。拥有的收割机以大型全喂入自走式联合收割机、中小型全喂入自走式联合收割机和中小型半喂入履带式联合收割机为主。
由于收割机的选型既要考虑收麦、收稻的性能, 还要考虑其性价比;既要考虑农业生产经营体制的影响, 还要考虑个人或者农机化服务组织的投资实力和收益。经过调研和分析, 目前联合收割机的选型应当因地制宜, 根据不同地区的实际情况, 可以采用4种模式:
1) 技改模式。这是最经济实用的模式, 即购买JDJW1075/1076 大型全喂入自走式联合收割机后进行双轴流滚筒技术改造, 收麦时用原机的切流式滚筒和键式逐稿器机构, 收稻时通过简单拆装换成双轴流滚筒机构, 实现稻麦兼收的目的。
2) 两套机械模式。即收麦一套机械、收稻一套机械。这模式适合于生产规模较大的农场。人多地少、土地分散经营的农场也可以选择中小型, 全喂入自走式联合收割机作为补充。收稻选择洋马、久保田和东洋等半喂入型联合收割机。这一模式要求农场加强作业市场管理, 保证联合收割机的作业面积和收入。洋马、久保田和东洋等半喂入型联合收割机还可以外出跨区作业。
3) 现代化模式。选择现代化程度较高、价格较贵, 可以实现稻麦兼收的大型全喂入轴流式联合收割机, 如凯斯2388, JDJW3518CTS 等机型。这种模式是现代化农业的发展方向。这一模式要求农场实行高度统一的规模化农业生产, 分散的土地租赁经营体制难以发挥大型机械优势。
4) 综合模式。在当前的农业生产体制和农场实际情况下, 可以综合前3种模式进行收割机的选型。
5 结束语
水稻生产全过程机械化是一个系统工程, 其实现需要有先进适用的农业装备支撑, 需要有良好协调的农业生产体制和农机管理机制, 需要有购机补贴等政策引导, 需要有农机化服务组织的创新。先进的农业装备随着科技在不断进步, 水稻生产全过程机械化关键环节的配套装备研究也必将与时俱进。
参考文献
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[4]汪应洛.系统工程 (3版) [M].北京:机械工业出版社, 2005.
水田全程机械化机械 篇2
**区农业机械管理局
新年伊始,万象更新。今天市局在这里召开全市农机化工作会议,全面部署2017年农机化工作任务,表明了市局致力推进农机化事业持续快速健康发展的不懈追求和坚定信心。近年来,我局在省、市农机局的精心指导和支持下,认真贯彻落实各项农机富民惠民政策,以加强农机技术推广为先导、强化农机技术培训为基础、夯实农机安全监理为保障、优化农机管理服务为手段,加快提高农机装备水平、作业水平、管理水平,推动了全区农机化事业又好又快发展。2017年1月,我区通过了粮食生产全程机械化整体推进示范县建设竞争性立项评审,我们既感到无尚光荣又深感责任重大。我们将按照省市统一部署,把创建粮食生产全程机械化示范区作为农机工作的总抓手,全力以赴,突出重点,攻坚克难,着力提高**区农机化水平。下面汇报一下我区创建工作打算:
一、强化行政推动,落实工作责任
一是强化组织领导。通过区政府成立专项工作领导小组和技术专家组,切实强化工作组织领导。建立主要领导亲自抓、分管领导具体抓、有关部门共同抓的工作机制,按照各自分工共同做好粮食生产全程机械化创建相关工作。二是强化目标考核。主动向区主要领导和分管领导汇报,争取区委区政府对创建工作高度重视,把全区粮食生产全程机械化工作摆在农业发展首要位置,列入农业农村工作的重点考核内容,作为推进农业现代化的重要措施。三是明确工作职责。计划2月底以前区与镇、镇与村层层签订责任状,逐级分解工作目标,有效传导工作压力。每季度定期召开创建工作部署会、推进会、交流汇报会、检查考核会,大力推进创建工作。细化并完善工作方案,进一步确定各阶段的重点工作、目标任务,实行倒逼机制,确保每一个阶段农机化工作目标任务按期完成。
二、广泛宣传发动,调动创建积极性
一是经常性与乡镇党委政府进行沟通,让各级政府领导尽可能了解粮食生产全程机械化的意义,变我要政府支持为政府主动担当。二是充分利用电视、网络、广播等各种媒体和召开会议、张贴标语、悬挂横幅、印发宣传材料等多种形式,大力宣传粮食生产全程机械化的重要意义及作用,2017年内组织召开区级粮食生产全程机械化现场会、观摩会3次以上;印发创建宣传资料20000份,出动宣传服务车10次以上;在各级媒体发布创建信息30条以上;并计划制作系列电视专题片在区电视台播放。三是通过农机大户、科技示范户、农机合作组织和家庭种植农场典型示范带动,让农民亲身感受到粮食生产全程机械化技术的先进性和优越性,让农民群体相互宣传,相互促动,使之对发展粮食生产全程机械化作业从心有所动变自觉行动。四是组织技术人员与生产企业联手送机具送技术下乡、赶农机科技大集,设立智慧农业科技展示厅,通过现场演示、发放资料、传授技术、算帐对比,进一步激活农机作业服务市场,在全区营造浓厚的粮食生产全程机械化创建氛围。
三、加强服务指导,强化技术支撑
区级成立粮食生产全程机械化课题组,研究作物周年技术路线和适宜推广新型机具,大力开展专题技术、现场观摩等农机农艺技术培训,全年计划开展技术宣传16次以上,印发技术手册1000册,培训种植大户、农机大户、农机专业服务组织和农民代表等1000人次以上。坚持农机与农艺融合与协同配套,优化技术路线,建立完善粮食生产全程机械化“村社共建、社社联建”的作业服务模式。推行区级专家包镇、镇级指导员包户的“两包干”机制,对重点农户实行作业前、作业中、作业后全程跟踪指导。
四、强化精准补短,着力破解难点
在粮食生产六大环节中,水稻机插、粮食烘干和高效植保是我区的薄弱环节,我们将在长板做优做强的基础上,着力精准补齐短板,稳步推进水稻机插,强力推进粮食烘干,示范推进高效植保。一是主推重点机具。依据粮食生产全程机械化镇创建标准,结合全区现有的插秧机、高效植保机、烘干机等保有量,认真测算主要农机具装备保有量的缺口数,制订重点机具推广计划,有针对性地推广普及薄弱环节的机具装备,同时确保布局合理,防止重复建设和盲目投资。二是化解重点难题。主动为农机大户、农机合作社解决粮食烘干中心建设用地,在充分利用废旧场地建设粮食烘干中心的基础上,由区政府出台专门针对烘干中心用地备案管理办法,以指导解决用地矛盾,快速提升粮食产地烘干能力。加强水稻机插秧督促检查,确保秧池面积早落实、育秧疏土早准备、机具调配早到位。会同区水利局合理调度水源,突出于“早”,立足于“抢”,力保机插秧顺利进行。三是加强机艺融合。与区农委等有关部门协同配合,举办全区机械化集中育秧和高效植保现场观摩培训会,重点加强对创建镇农技中心主任、农机合作社和农机大户的指导,组织有关专家在全区范围开展巡回指导,帮助农民开展适时作业。四是出台政策奖补。每年区专项投入不少于300万元,用于粮食烘干、高效植保等机械作业补贴和对典型示范基地的奖励,加大规模化粮食种植主体的扶持力度。五是强化示范引领。积极开展粮食生产全程机械化示范镇、示范片建设,先沿海平原后丘陵山区,2017年建成示范镇8个,在城西镇建设1个万亩全程机械化循环农业示范园,并确保在各镇分别建成2-5个千亩全程机械化技术应用示范方。同时突出集中育供秧示范点培植,着力培植服务主体,充分发挥示范引领和辐射带动作用。
五、强化督查考核,狠抓工作落实
区政府已将粮食生产全程机械化工作作为全区“三重”工作,列入区委重点督查内容,纳入各镇目标管理考核体系。为了提高创建工作的实效,创建领导小组将出台《关于印发〈**区粮食生产全程机械化示范镇考核评价办法(试行)〉的通知》,明确考核内容、考核要求和考核办法,并与各镇政府签订目标责任状,采取“自下而上”申报和阶段性考核验收的方式,对粮食生产全程机械化六大环节,环环考核,层层把关,加强对各镇示范创建的绩效跟踪、中期检查和考核验收,实行过程考核和结果考核相结合,严格兑现奖惩。年终对目标责任落实情况进行综合考核,向全区通报考核结果,并报区主要领导点评。同时及时掌握各镇中期目标任务完成情况,督促项目实施进度,对标找差,督促整改,切实提高项目建设质量。区全程机械化工作领导小组办公室将加强项目资金的使用管理,确保专项资金发挥最大的经济社会效益。
水田全程机械化机械 篇3
1 播种器选配
在领取到适播的统供芽种后, 选用精量电动播种器进行播种作业。电动播种器播速均匀高效, 播量可以按照要求根据水稻品种进行多范围调整。每天可以完成3~4栋标准大棚的播种任务, 2天即可高标准、高质量完成全面积6栋大棚的芽种下播。
2 拖拉机选配
通过近几年的观察发现, 拖拉机应配置51.45 kW (70hp) 左右的机型, 如东方红-LX704型或者约翰迪尔5-754型等, 此功率范围的拖拉机克服了以往554、654型等动力偏小, 整地质量标准不易保证和作业效率偏低的缺点。此类机型可选配2.6 m的搅浆整地机, 能够适应各类收获作业 (直收、分段收获) 的水整地, 可实现高留茬还田和原茬水整地, 每天平均可以高标准整地4.7 hm2 (70亩) 左右, 基本上6天完成全部整地作业。在配置五铧 (“525”或“527”) 犁进行秋翻地作业时, 和原茬插秧方向至少20°角进行翻地作业, 可防止拖堆, 翻茬整齐平整, 埋茬效果好。
3 撒肥机选配
选配意大利进口MASCHIO-300型撒肥机, 拖拉机通过后悬挂装置在春季泡田整地之前, 按照农艺要求进行底肥的撒施。使用撒肥机可以大大降低劳动强度, 而且撒施均匀、用肥量调整方便准确。每天可以作业施肥17.3 hm2 (260亩) 左右, 一天半全面积施肥完毕。
4 插秧机选配
首选6行进口高速乘坐式插秧机, 久保田NSPU-68CM型或者洋马VP6型等机型皆可。最理想选用柴油发动机配置的插秧机, 使用柴油发动机瞬间动力性强, 而且克服了东北使用乙醇汽油对汽油发动机各部位的侵蚀损伤。作业速度可以达到每天4 hm2 (60亩) 或以上, 6天即可完成全面积的插秧任务, 抢得了有效积温, 对寒地水稻的高产提供了保障。
5 植保机具选配
多年来, 创业农场一直采用农用飞机行化作业喷施药液进行各类水田植株病害的防治。由于飞机作业受气候、水田规划和作业班次等多方面因素影响, 所以各户都备有水田专用弥雾机进行配合使用作业。可选用华泰泰山3WF-3型弥雾机进行水稻穗期的稻瘟病防治, 每天作业6.7 hm2 (100亩) 左右, 4天喷施一遍, 完全可以满足植株的健身防病要求。
6 收获机选配
使用东方红-LX704型拖拉机选配割幅3 m的前悬式割晒机进行割晒作业, 待稻米水分降至14%左右后 (通常在3~4个晴好天气晾晒后即可) , 使用沃得巨龙4LZ-4.0型收获机选配作业宽幅为2.9 m的拾禾器进行拾禾作业。选用此款收获机的好处是, 可以依据具体的秋季稻田作业条件进行灵活作业, 若秋涝, 水田雨水偏大可以适量进行割晒 (此时大型的C100型或者常发佳联-6型等收获机由于机身过重而无法进行割晒作业) , 然后发挥履带式收获机机身轻、通过性强的优势进行直割作业;如果秋季稻田水分适宜, 可以全面积进行割晒、拾禾作业。
7 其他机具
粮食生产全程机械化创建工作总结 篇4
今年以来,在省农机局和泰州市农委的大力支持下,在各位专家的关心指导下,我市统一思想认识,细化目标措施,落实工作责任,加大工作力度,粮食生产全程机械化创建工作有序推进。现将有关情况汇报如下:
一、主要工作措施
1、加强组织领导,上下联动抓推进。市政府成立了粮食生产全程机械化工作领导小组和技术专家组,切实强化工作组织领导。同时,把全市粮食生产全程机械化摆在农机化工作首要位置,将机插秧、烘干机等列入今年农业农村工作的重点考核内容,作为推进农业现代化的重要措施,精心研究工作方案,召开了全市粮食生产全程机械化工作推进会议,出台了《泰兴市政府关于加快推进粮食生产全程机械化的实施意见》、《泰兴市粮食生产全程机械化示范乡镇(街道)创建实施方案》,确定了各阶段的重点工作、目标任务、考核细则,实行倒逼机制,确保每一个阶段工作目标任务按期完成。各乡镇(街道)也成立了以主要领导为组长的创建工作领导小组,把目标任务和工作责任进一步细化到村,形成了市、乡、村三级联动创建机制。
2、找准薄弱环节,补齐短板促提升。组织对全市农业机械现状进行了认真调查,全面统计水稻、小麦两种主要农作物生产环节的机械保有量、在位使用情况,摸清了家底,确定了机械化种植、高效植保和粮食产地烘干3个薄弱环节。同时,结合农机装备在役情况和机械化作业能力,列出各乡镇(街道)薄弱环节机具缺口指导计划,有针对性地指导各地加大高性能、低能耗、大马力复式多功能作业机具推广力度,加快优化农机结构,全面提升农机装备水平。今年,全市新增高速乘坐式插秧机100台,3亩以上秧池面积达5216亩,水稻机插面积达48.13万亩,机插率达79%,13个乡镇(街道)实现了机插秧整镇推进;新增大条播机145台,小麦机播水平达75%。新增烘干机147台,产地烘干能力达47.7%;新增高地隙式喷杆式植保机95台,担架式植保机50台,高效植保机械化水平达62%;新增80马力以上大中拖配套秸秆还田机187台套,全年秸秆还田率达58%。
3、突出示范引领,重点突破促全面。坚持典型引路,先易后难,由点及面,梯度推进,全面加快实现粮食生产全程机械化。选择滨江、张桥、姚王、济川等4个基础条件好、机具保有水平高的乡镇(街道)作为首批创建乡镇(街道),力争2016年在全市率先创建成粮食生产全程机械化示范乡镇(街道)。这四个乡镇(街道)已经建立了工作班子,制定了创建方案,明确创建目标、扶持政策和激励措施,组织开展了技术指导、培训和服务,分类汇总相关资料,已做好验收的各项准备工作。同时,印发了《泰兴市粮食生产全程机械化示范基地建设标准》,明确了每个乡镇(街道)必须以泰州市现代粮食产业园区、粮食高产增效示范片或土地流转比重较高村为重点,建成1000亩以上的核心示范区,我市建成一个2000亩以上的市级核心示范区,努力打造一批管理水平高、经营效益好、示范带动强的粮食生产全程机械化示范基地。
4、强化培训指导,优化服务提质量。突出农机与农艺结合,根据我市特点的土壤、气候等因素,制定了适合我市不同区域特点的技术路线,因地制宜推广麦秸秆机械化全量还田与水稻机插秧集成技术、水稻秸秆机械化还田集成小麦机条播技术,实行推进良法良机配套。制订了全市粮食生产全程机械化培训方案,因时因地开展各类技术培训,通过召开现场会、观摩会等方式,加大粮食生产全程机械化重点技术推广,抓好农机大户、种田大户和社会化服务组织跟踪服务。今年以来,共召开现场会、举办培训班16次,培训技术人员1500人次。
5、加大扶持力度,督查考核求实效。在省级项目支持的基础上,市政府安排专项资金,专题用于粮食生产全程机械化薄弱环节。今年,市财政已下拨财政专项资金1420万元,对机插秧按25/亩的标准补助,机插秧整镇推进补助10元/镇,烘干机根据烘干量补助省补资金的一半。同时,还将集中整合粮食高产示范创建、高标准农田建设和农业生产全程社会化服务等项目,向粮食生产全程机械化工作倾斜,进一步放大项目资源要素效益。依据粮食生产全程机械化考核验收办法,采取“自下而上”申报和阶段性考核验收的方式,对完成创建目标并通过考核验收的乡镇(街道),采取先建后补的方式进行扶持奖励。首批创建示范乡镇(街道)考核工作将于近期集中开展,考核达标后下达以奖代补创建资金。
二、存在的主要问题
1、工作不平衡性较大。由于今年项目实施时间紧,加上前段时间镇村换届选举集中开展,少数乡镇存在工作脱节、不到位等现象,制约了面上整体工作开展。
2、粮食生产受自然和市场等因素影响较大。受今年自然灾害影响,加之种粮比较效益下降,部分农场主和种粮大户积极性不高,有的地方出现种粮大户“跑路”现象,影响了广大群众持续投入农机装备的积极性。
3、配套设施建设没有统一规划。少数地方对机库等农机配套设施建设缺少统一的规划引导,项目实施前未进行充分论证,随意性较大,造成土地资源浪费的现象。
三、下一阶段工作打算
下一步,我们将根据省农机局的统一部署和要求,认真听取各位领导和专家的意见与建议,进一步加大工作力度,加快工作节奏,采取有效措施,确保按期建成粮食生产全程机械化示范县。
1、加大工作推进力度。市政府将组织对粮食生产全程机械化工作进行专项督查工作,通过现场观摩、督查互评等多种形式,定期开展工作“回头看”,进一步强化组织领导,压实工作责任,确保各项工作加速推进。同时,组织专家组和第三方核查机构,加强对示范乡镇(街道)创建的中期检查、考核验收和绩效跟踪,着力推动创建工作取得实效。
2、加大装备提升力度。实现粮食生产全程机械化,农机装备是基础。我们将在巩固优势环节的基础上,突出薄弱环节,查漏补缺,补足机具。特别是要根据今年机具购置情况,对照创建的目标任务,将机具缺口任务落实到种粮大户、农机合作组织,确保机具购置指导计划落到实处。通过省级项目引导和市乡两级财政扶持,统筹规划建设农机综合服务中心,不断提高农机配套服务能力。
3、加大载体培育力度。围绕耕整地、种植、植保、收获、秸秆处理六大环节,因地制宜发展土地集中型、合作经营型和统一服务型等各类规模经营,推广育秧、机插、植保、机收、秸秆还田及粮食烘干等托管式或专业化服务,加快组建农机服务合作联社,努力培育一批服务态度好、群众满意度高、市场竞争力强的农机专业化服务品牌,以农机作业服务专业化、规模化、产业化带动粮食生产的全程机械化,着力提升农机化的社会管理与服务水平。
国内水田机械研究现状 篇5
1耕整机械
1.1水田用的铧式犁及特种犁
我国水田犁的品种较多、较全, 以铧式犁耕翻为主, 从配套动力来看比国外广, 但类型基本相同。有铧式犁、栅条犁、双向犁、组合犁及圆盘犁等。 目前使用的水旱田两用犁、双向双铧犁和双向单铧犁占有较大比例, 其特点是单位幅宽质量较轻, 一般为182~195kg/m。为了适应南方的水田耕作, 将铧式犁和旋耕部件组成一体的耕耙联合作业机具, 其结构紧凑、机组灵活。它和一般机引犁比较有以下优点:节省材料, 充分发挥拖拉机功率, 耕耙作业一次完成, 提高了生产率、作业质量, 并且提高了机组作业的直线性和稳定性, 降低了成本, 减少拖拉机对土壤的压实和破坏作用等。但是, 只有地方系列, 还没有全国性的耕耙犁系列。
1.2旋耕机
我国的旋耕机基本结构与国外的相同。旋耕系列的“三化”程度较高, 通用件占80%左右, 品种较全, 配套性好, 配套的动力为14.7~55.2kW;结构紧凑、质量轻, 单位幅宽质量为158~240kg/m。采用了弯刀轧制生产新工艺, 以阿基米德螺线作为刃口曲线, 采用大包角, 刃口滑切角由小变大, 滑切角大于摩擦角, 有利于切草、排草。但对于刀轴转速的调节, 国外采用手柄操作即可, 而我国的产品主要采用拆装变速齿轮和链轮的方法。
2育秧机械
我国的育秧机械是吸收了国外同类机型的特点, 并结合我国实际情况设计生产的。与国外同类产品相比, 我国的育秧机械结构紧凑, 但整机质量比较大。另外, 值得一提的是日本, 日本是育秧机械化水平较高的国家, 主要由室内培育带土秧苗, 所以日本采用电热育秧和自动调节暖气设备, 有利于自动控制。室内育秧有利于机械化, 秧苗不易受自然灾害, 秧苗质量高, 省工、省地, 但育秧工艺复杂、秧盘搬动次数多、床土用量大。而我国育秧一般采用的是山土, 所以育秧机械是蒸汽育秧取暖, 结构简单、燃料可就地取材, 但这一做法极大地破坏了生态平衡, 造成了水土流失。所以, 今后我国育秧机械应以秧田机械和温室机械并举, 发展工厂化育秧和商品化供秧, 使育秧形成专业化、系列化。同时, 应加快床土代用材料的研究, 减少对环境的破坏, 保护我们赖以生存的自然环境。
3种植机械 (插秧机)
目前世界上主要有我国和日本在研制插秧机。但由于我国和日本的农艺要求不同, 因此插秧机的结构也不同。
3.1类型
我国是机动和人力并重, 洗秧根大苗和大小苗两用插秧机均有, 而日本的小型手扶机动带土秧苗插秧机占绝对优势。这是因为小苗带土移栽是新发展起来的农业技术, 具有省田、省种、省肥而又增产等优点。随着小苗带土移栽技术的推广, 我国水稻产区在已经大力推广使用的插秧机基础上, 又研制出各种类型的小苗带土插秧机, 分为人力的和机动的两种型式, 其中大多数为人力操作的铁木结构。
3.2动力、行走部分
我国插秧机配套动力比日本大 (我国一般为2.2~2.9kW;日本手扶式为0.74~2.6kW, 乘座式采用四轮驱动, 动力为5.2~5.9kW) , 配套的多用底盘和专用底盘变速挡位较日本的多, 这样便于综合利用, 变速箱和前后桥采用铝合金精密压铸, 变速箱采用机械式无级变速和液压无级变速。目前已配套耕作、拔秧、中耕除草、喷雾、运输等机具, 而日本只有个别插秧机可与水田中耕机配套, 利用率低。我国传统型的2ZT-935型插秧机是单地轮拖动、整体船板支重的行走机构, 可负载50kg, 能在30~40cm深水田中正常行走, 采用结构简单的铰接方式能保证插深稳定。而日本的行走装置以及机械式或液压式保证插深稳定的自动调节机构较复杂, 但日本的行走机构可方便地使秧船升高离开地面, 便于地头转弯和道路行走。另外2ZT-935型插秧机在地头转弯时船板仍接地, 阻力较大, 整机质量大, 操作费力, 越埂和田间运输困难, 在道路行走时前轮换上胶轮, 还要加装后轮。
3.3分秧机构
我国和日本生产的插秧机, 分秧原理是相同的, 但具体结构不同。我国插秧机取秧器有梳式、夹式、切扒式等。梳式取秧器通用性较好, 适用于人力和动力机型, 大小苗等均可采用, 适于纵分, 对秧苗有梳理作用。夹式和切扒式适用于人力机型, 夹持部位较稳定, 夹式适用于大苗, 切扒式适用于小苗。我国机动插秧机中的取秧器控制机构主要是环形滑道, 运动轨迹较好, 但插秧时有失控段, 滚子易磨损, 分插次数较低 (120~160次/min) ;往复直插式的采用小轨道凸轮五杆机构, 制造简单、耐磨, 运动轨迹也好, 但分插次数更低 (100~140次/min) 。沈阳的白塔-2型是曲柄连杆机构, 分插频率可稳定在160~180次/min。此外, 还有结构简单的活舌-滑道, 耐磨性能较好的摆动偏心连杆机构等。目前日本的取秧器控制机构是采用曲柄连杆机构, 制造质量好, 防尘、防水, 密封性能和润滑性能均好, 运转平稳、噪音小, 分插频率高, 但强制插秧易受前进速度影响, 结构较复杂。日本插秧机目前正向减轻劳动强度和提高工效方面发展。
4收获机械
我国水稻机械收获还处于发展阶段, 联合收获面积占19%, 双季稻产区的收获水平还不到2%。收获机械化水平还很低, 多数采用人工收割或分段收获, 以提高米质。为了解决水稻机械收获这一重要生产环节, 实现水稻收获机械化, 近几年我国掀起了研究开发水稻联合收割机的热潮, 引进、吸收和消化国外联合收割机技术, 制造适合我国国情的机型。
4.1半喂入联合收割机
其机型主要分为进口和国产两类。进口机型主要以久保田、洋马和东洋为代表。国产机型主要以太湖TH150和湖州1号为代表, 一般作业行数为5行, 效率较高 (0.37~0.56hm2/h) 。半喂入联合收割机在性能指标和制造质量具有很高的水平, 自动化水平也很高;对割取输送的输送链进行简化, 使星轮输送位置趋于合理, 使作物的输送更加流畅;拓宽了扶禾盆之间的间隙, 在割取倒伏或凌乱作物时降低堵塞;割台升起的同时停止割取与输送, 割取完毕或机器后退, 割台会自动上升。半喂入联合收获质量较好, 总损失率低, 可以满足稻谷新标准要求, 但价格较高, 投资回收慢, 没能得到大面积的推广。
4.2全喂入自走履带联合收割机
其机型在某些性能上还存在着问题, 但具有价格上的优势, 可以满足南方的使用要求, 但对北方地区实用性稍差一些。
4.3免喂入联合收获机
代表机型为天同神农4LS-160型免喂入稻麦捋穗联合收割机。梳脱收获技术是作物在田间直立状态时, 先对其穗部子粒进行梳刷, 将其捋进机器内进行复脱清选, 然后对茎秆进行切割, 形成联合作业时茎秆免喂入的工作特性, 降低了机器的工作负荷, 提高了作业效率。该类机型的特点:在同等作业量下功率消耗为全喂入机型的50%;在有效的处理大容量作业时速度可达8km/h;具有较好的湿脱分离性能;对高含水率或表面水附着作物有较好的收获性;对高产高密作物有较好的收获性;梳脱台在收获作物时形成负压风场, 对逆向倒伏作物及禾科类牧草子粒具有特殊的适应性。国产的联合收获机还存在不少问题, 如谷物夹持输送、换向及交接过程的可靠性不高, 还应提高喂入量、生产率和使用可靠性等主要技术性能, 改善机器的湿脱性等, 可见国产联合收获机的改进更重要的是在提高产品的性能上下工夫, 向舒适化、高效化、自动化方向发展。
5与国外水田机械之间的差距
5.1作业性能和可靠性
国外先进机型作业性能好, 并有较高的可靠性和较强的适应性。如日本、韩国生产的水稻联合收割机采用先进快速的二次脱粒和二次清选系统, 损失率很低, 含杂率小于1%, 而国产水稻联合收割机的含杂率比它高出5~10倍。国外机型还有完善的电液力操纵机构和自控、信息传感和故障报警装置, 操作轻便、视野好、生产效率高、传动系统经久耐用, 开箱无故障时间一般超过50h, 而国产机型一般不到10h。日本近年生产的高速插秧机分插频率在450次/min以上, 为了提高插秧质量、改善使用性能, 普遍采用电子监视器、自动控制和液压仿形技术, 机体行进时不壅泥、操作轻巧, 生产率亦高。
5.2生产工艺
国外先进机型工艺系数优异, 加工精良。如日本水田机械产品薄板件很多, 绝大多数都是冲压成型并加筋增加刚度, 这种成型工艺既减轻了重量和材料消耗, 又保证了受力零件的刚度和强度。国外焊接一般采用数字化焊接和二氧化碳保护焊, 并有严格的焊接工艺规范, 减小了焊接件的变形和应力;装配线上都设有运转磨合试验台, 产品出厂前都要进行数小时至十几小时整机运转试验, 以保证旋转部件灵活运转;油漆工序设有流水线, 严格控制工艺规范;主要零件的机加工都在专用生产线或数控机床上进行, 较好地保证了加工精度。
5.3生产与服务
国外水田机械生产企业普遍按ISO9000建立了质量体系, 生产实行现代化、专业化管理, 加工工艺先进、监督系统完备严格, 保证了出厂产品质量。在售后服务上力求完善周到。如日本, 各公司在销售市场设立讲习所, 负责机手的培训。
浅谈水田耕整机械化技术 篇6
(一) 技术应用意义
水田耕整是水稻生产中最重要、最基本的环节。人畜力耕整水田劳动强度大, 效率低, 作业质量差, 无法保证水稻生产的稳产高产。采用机械耕整水田, 可降低劳动强度, 提高工效和作业质量, 实现水稻生产高产稳产, 对促进农业增效, 农民增收和保证粮食生产安全具有重要的意义。
(二) 技术应用现状
水稻是兴仁县种植面积最大、产量最高、总产量最多的粮食作物, 常年播种面积约16万亩。2008年, 兴仁县小型拖拉机拥有量达210台, 耕整机1421台, 全年全区完成机耕作业面积1.65万亩, 水田耕整机械化技术在水稻生产得到较广泛应用, 促进了农业增效、农民增收。
目前, 兴仁县广泛应用的水田耕整机械有GN91型系列手扶拖拉机及旋耕机耕整机等。在经济较发达的地区基本实现水田耕整机械化, 经济欠发达的地区还沿用传统的人畜力耕作。
二、技术内容
(一) 技术定义
水田耕整机械化技术是指利用适用的水田耕整机械按照科学的耕作规范和合理的机具配备, 完成水田旱、水耕整地作业, 以满足水稻插秧、抛秧等后续工序对水田的耕作要求, 以及水稻秧苗生长对水田的农艺要求。常见的水田耕整地主要指耕、耙、平地作业。
(二) 水田耕整机械化作用与效果
水田耕整机械化作业可耕翻土层, 松碎土壤, 改善水田土壤结构, 覆盖残茬和肥料, 消灭虫害, 有利于水田积蓄水分和养分, 为水稻的生长创造良好的条件。
(三) 技术路线
1. 水田犁耕技术路线:灌水浸泡→稻草还田→耕翻;
2. 水田机耙技术路线:灌水浸泡→施肥→耙田→平整。
(四) 技术要求
1. 水田犁耕的技术要求
(1) 耕深一般为12~15厘米, 耕深均匀一致;
(2) 翻垡性好、无立垡、回垡现象;
(3) 覆盖严密, 能将杂草及肥料等翻入土层;
(4) 无重耕、漏耕现象。
2. 水田机耙技术要求
(1) 旋、耙深度适当, 一般为10~15厘米, 旋、耙深度均匀一致;
(2) 地面平整, 不拖堆, 不出沟;
(3) 碎土充分, 表土松软, 土肥混合均匀;
(4) 覆盖、消茬、起浆好。
三、水田耕整机械类型
(一) 水田耕整机械分类
1. 按大小不同可分为中型、小型、微型3种, 目前兴仁县应用较广泛水田耕整机械主要是小型和微型耕整机械, 应用得较多的耕整机械为合盛牌微耕机。
2. 按结构不同可分为两轮手扶式、四轮方向盘式和独轮手把式3种。
3. 按操作方式不同可分为坐耕式和步耕式2种。
4. 按犁耕方式分类不同可分为旋耕、犁耕、动力驱动耙耕和滚田耙耕4种。
(二)
常用的水田耕整机械的主要技术性能指标
(三) 水田耕整机具的特点与适用范围
水田耕整机具动力配套一般为手扶拖拉机, 其具有结构紧凑、可靠耐用、操作轻便灵活、适应性强等特点, 适应于平原、山区丘陵、水田、旱地等。
四、机型选择和效益分析
(一) 机型选择
1. 种田大户可选择功率较大、工作效率较高的桂花GN91型或111型手扶拖拉机及配套机具。
2. 纯自用的农户, 可选择功率较小的合盛牌微耕机。
(二) 效益分析
1. 一台桂花GN91型手扶拖拉机, 购机成本约8000元, 按10年折旧, 每年折旧费800元, 一年完成水田耕作作业面积400亩, 每耕作一亩水田折旧费为2元, 按作业收费35元/亩计算, 年总收入为14000元。主副油料成本约为6元/亩, 每天平均耕耙15亩, 机手报酬30元/天, 则每亩耕作人工费为2元, 购机投资利息按年息10%计算为800元, 分担到亩为2元/亩, 则总成本为12元/亩, 则年总纯收入= (35-12) 元×400亩=9200元。
2. 一台合盛牌微耕机, 在国家补贴后, 购机成本为3700元, 按10年折旧, 每年折旧费370元。每年可完成水田耕作作业面积200亩, 每耕作一亩水田折旧费1.85元, 按作业服务收费35元/亩计算, 年总收入为7000元。主副油料成本约为6元/亩, 每天平均耕耙8亩, 机手报酬30元/天, 则人工成本3.75元/亩。购机投资利息按年息10%计算为370元/年, 分担到亩为1.85元/亩, 则耕作每亩水田总成本为13.45元, 则年总纯收入= (35-13.45) 元×200亩=4310元。
以上例子说明, 应用水田耕整机械从事代耕作业服务, 可获得可观的经济效益, 当机具得到充分利用时, 一年内可以收回投资。
五、注意事项
(一) 旱耕时, 土质较硬, 用1档或2档工作;水田耕作时, 土质较松软, 用2档或3档工作。
(二) 手扶拖拉机耕深调整是用尾轮控制。松开尾轮座上的箍紧手柄, 将尾轮外管上、下移动, 可在较大的范围内调节尾轮的位置高低。一般情况下, 可旋转手柄来调节耕深。
(三) 犁耕作业时应注意耕作方向, 尽可能在田块中只留一条大垄或大沟。尽量避免犁长时间超负荷工作, 以防犁架变形。
(四) 作业中, 发现旋耕机或犁耙上缠草, 需停机清除后才继续工作, 以免影响耕作质量和加大机具负荷。
(五) 耕作中遇到暂时阻力增加, 使驱动轮打滑严重时, 可稍为抬高犁使之通过。如果打滑不太严重时, 可加大油门通过。如加大油门无效时, 再换低档工作。
(六) 严禁用倒档作业。田间地头转弯时, 应将机具略微提升, 以减少转弯阻力, 避免损坏工作部件。
(七) 作业中, 机具后面和上面禁止站人, 以防发生意外事故。
水田机械中耕的新探讨 篇7
在使用化学除草剂以前, 曾推广使用人力及机械除草机, 当时一般都认为中耕对水稻的生长有利, 能达到增产的目的, 认为中耕促使水稻增产的因素有:由于翻转和搅拌地面, 往地里供给氧气, 同时排除积存在地里的有害气体, 可控制脱氮, 把高温的水引入土中, 提高地温, 切断老根促进新根的生长, 提高肥效等。为了证实以上论据, 科学地评价中耕效果, 近几年, 我所又进行了大量试验研究, 经试验研究否定了上述的某些论点, 下面概括地介绍一下中耕的实际效果。
1. 土壤中的氧气
中耕后测定了土壤中的氧气, 其结果, 氧气的增加并不显著。假如土壤中进入了氧气, 但由于土壤中的菌类作用氧气很快消失。总之中耕对土壤中供给氧气的效果并不显著, 而采取排水的方法, 使地面直接接触空气的效果好。
2.排除有害气体
连续浸水的水田中, 由于氧气不足而发生的各种有害气体溶解水中, 其有害气体发生大量时就逐渐积存在土里, 中耕后能显著减少有害气体, 但有害气体发生量大时, 过几天又会恢复到中耕前的状态。所以对水稻的生长有没有影响还待进一步研究才得以肯定。
3.控制脱氮现象
连续浸水的水田其深处因氧气不足形成还原层, 但表面部分是从水中取氧形成氧化层, 氨在氧化层中变成硝酸, 在还原层变成氮向大气层中飞散。这种脱氧现象对表层施肥来说特显著, 中耕时翻转土壤, 则氧化层被破坏, 肥料进入深处, 可控制脱氮, 所以对表面施肥来说中耕的效果是显著的。
4.土壤的搅拌
在土壤中由于氧化和还原作用, 繁殖各种菌。但因中耕引起的土壤搅拌。改变了原来的状态, 使原有的菌死掉, 并繁殖适应新环境的菌。死掉的菌成为肥料, 新繁殖的菌促进有机物的分解, 增加肥力。这种肥力的增加对水稻的生长是有利的, 但其搅拌效果, 根据土壤的种类和水田的情况有些不同。
5.地温的上升
气温比地温和水温高时, 由于中耕作用地温有一点上升, 但过了几天又恢复到原来的状态, 相反气温比地温和水温低时, 中耕后降低地温, 中耕后的地, 一般不易提高温度, 也不易降低温度。
6. 促进肥料的吸收并可控制分孽
由于中耕发生断根, 同时产生对肥料的吸收能力强的新根, 但新根对肥料的吸收能力超过原来的根, 需要几天时间, 所以隔7~10天再进行中耕时, 在断根的影响还没有恢复的条件下重新断根, 对水稻分孽后期而言, 可控制分孽过多, 有利于水稻的后期生长。
7. 机械中耕适应水稻机插、收割机械化
机插的秧苗和手插的秧苗相比, 根部的活动差, 如果能发挥中耕的效果, 保持土壤的氧化排除有害气体, 则有利于水稻的生长, 还有随着半喂入联合收割机的大量推广, 采取茎秆切碎后直接还田, 水稻中耕对这些物质埋没, 有利于增加肥效。
水田全程机械化机械 篇8
哈尔滨市阿城区位于哈尔滨市中心区东南23公里, 辖15个乡镇108个村, 人口58万, 其中农业人口32万, 耕地面积108万亩, 其中, 水田面积24万亩, 水田分布在阿什河流域两岸, 主要种植区位于双丰镇、交界镇、亚沟镇、料甸乡、红星乡、松峰山镇、平山镇、小岭镇、玉泉镇、阿什河街道等15个乡镇。80%灌溉水源为西泉眼水库供给, 全区实现了大中棚水稻育苗, 育苗面积93.1万m2。
2 水田机械保有量
我区现有水田机械保有量2000台, 其中水田整地机械1980台, 主要是12~15马力手扶拖拉机, 插秧机14台, 收割机6台。
3 水田机械经营现状
现有水田机械为个体经营, 其中手扶拖拉机达到使用状态的1600台, 占80%;插秧机达到使用状态的11台, 占80%;收割机达到使用状态的100%。
4 水田机械存在的问题
我区水田机械总的形势是好的, 随着农业产业化的调整和农村劳动力转移比重较大, 水田机械需求越来越高, 给水田机械带来了机遇和挑战, 这就不能不提醒我们找出所存在的问题。
4.1 水田机械数量不足
4.1.1 目前, 我区水田机械作业多数为12~15马力手扶拖拉机, 该机械作业维持浅翻整地, 使水田病虫害增加, 透水性能差, 使水稻减产减收。需增加40~50马力拖拉机, 改变水田机械整地的现状。
4.1.2 水田插秧机械严重不足
我区水田面积24万亩, 现有插秧机14台, 远远满足不了插秧的需要, 按300亩配置1台插秧机, 需增加插秧机800台。
4.1.3 收获机械
随着农村劳动力转移比重加大, 有60%劳动力外出打工, 剩余劳动力少, 且年龄大, 造成劳动力短缺、雇人难, 收割机按1000亩配置1台, 还需新增加收割机240台。
4.1.4 水田机械化生产水平较低
生产力比较落后, 水稻种植在很大程度上依靠手工, 特别使水田插秧和收获生产环节薄弱。
5 发展水田机械对策
5.1 水稻生产使用机械和人工情况的对比
5.1.1 使用机械和人工插秧、收割费用情况对比:机械插秧费用40元/亩, 机械收割 (包括割地、码垛、脱粒) 费用60元/亩。以上使用机械插秧、收割费用合计100元/亩。
人工插秧费用50元/亩, 人工割地40元/亩, 码垛有的20元/亩, 有的10元/亩, 拉地10元/亩, 脱粒28元/亩。即人工收割 (包括割地、码垛、脱粒) 平均费用为85元/亩。以上人工插秧、人工收割费用合计为135元/亩。另外, 人工收割的稻草每亩可卖15元。这样, 机械和人工对比, 使用机械的每亩可以节省费用20元。
5.1.2 人工和机械收割水稻损失对比:机械收割水稻每亩损失2%左右;人工收割水稻每亩损失5%左右。即机械收割比人工收割水稻可少损失3%。按照亩产水稻500kg计算, 机械收割每亩可多收水稻15kg。按照每公斤2元计算每亩多收30元。
5.1.3 机械收割的水稻可提前上市15天至1个月, 每公斤大米可多卖0.14元左右, 按亩产300kg计算, 可以增收42元/亩。
5.1.4 机械插秧的水稻每亩比人工插秧的可增产30kg, 按每公斤2元计算, 可增收60元/亩。
综合上述四种因素, 机械插秧、收割的水稻比人工插秧、收割的水稻每亩可增收152元。
如果大面积推广水稻机械化生产后, 在失去提前上市优势的情况下 (提前上市可每亩增收42元) , 每亩还可以增收110元。
如果按照水稻机械化生产每亩增收152元的标准计算, 阿城区24万亩水稻年可增收3648万元;全区农业人口32万人, 年人均实现增收114元。
5.2 加大水田机械更新力度
5.2.1 插秧机。
我区共有水田面积24万亩, 需要手扶式插秧机800台 (每台手扶式插秧机每个作业期可插秧300亩) , 按每台平均2万元的价格计算, 需1600万元。
5.2.2 收割机。
按目前使用的国际牌575型收割机计算, 该机每个作业期每台可收割水稻1000亩, 总计需240台, 按目前16万元的价格计算, 合计需要3840万元。
插秧机和收割机总计需要5440万元。政府补贴40%, 计2390.4万元;农民自筹60%, 计3585.6万元。
水田全程机械化机械 篇9
长期以来,农作物秸秆处理以焚烧和还田为主。近年来,为减轻大气污染,改善空气质量,各级政府及其有关部门把农作物秸秆的禁烧工作列入重要议事日程,并经几年的上下共同能力,农作物秸秆的焚烧得到有效遏制,农作物秸秆综合利用得到较快发展。目前,农作物秸秆的处理主要有粉碎还田和收集利用两种方式。据湖州市有关统计资料表明,秸秆还田约占总量的1/3,2/3左右综合利用的秸秆需要从田间收集上来。
秸秆收集有人工和机械两种方式。由于农作物秸秆利用的经济性相对较差,特别是收集环节,劳动强度大,成本高,收益甚微,农民对秸秆收集的积极性不高,秸秆禁烧的有效遏制主要靠行政推动和政策性补贴。而机械秸秆捡拾由于受经济性差和自然条件、机械适应性等因素的限制,尽管有高额的财政补贴,农民购买秸秆捡拾机械的热情低,机械化水平上不去。据湖州市农业部门统计,2015年全市拥有秸秆捡拾打捆机60余台,机械秸秆捡拾面积不足1 333.3 hm2。
2 秸秆捡拾打捆机械的性能与适应性分析
湖州市是典型的南方小水田地区,秸秆收集的主要农作物为水稻、大小麦和油菜。国内市场秸秆捡拾打捆机械的主要类型有拖拉机悬挂的圆捆打捆机、拖拉机牵引的方捆打捆机和轮式自走式方捆打捆机等。其中轮式自走式方捆打捆机适应北方地区的玉米、小麦等农作物秸秆的捡拾打捆。以下分别对已应用于南方地区的悬挂式圆捆打捆机和牵引式方捆打捆机的工作性能及适应性进行分析,为南方小水田地区农作物秸秆捡拾机械选型提供依据。
2.1 悬挂式圆捆打捆机
圆捆打捆机有多家企业生产,与18.4~36.8 k W的轮式拖拉机配套使用,工作幅度(捡拾宽度)一般在80~90cm,能自动完成牧草、水稻、小麦和经揉搓后玉米秸秆的捡拾、打捆,圆草捆直径50~85 cm、宽度70~90 cm,作业效率0.2 hm2/h左右。
圆捆打捆机适应干草的捡拾与打捆,如秸秆水分高,作业效率下降,且易堵塞,田间有积水则不能作业。而南方地区雨水多,地下水位高,秸秆水分高,需日晒后才能顺利作业,故受天气等自然条件的限制较大。打捆机悬挂于拖拉机,作业时被拖拉机轮碾压的秸秆捡拾难度增加。
2.2 牵引式方捆打捆机
方捆打捆机也有多家企业生产,由25.7 k W以上轮式拖拉机牵引,工作幅度一般在150~200 cm,作业效率0.33~0.53 hm2/h,主要用于玉米秸秆、水稻和小麦等农作物秸秆以及各种牧草的捡拾打捆。它能将田间铺条的秸秆自动捡拾起来,通过输送喂入、压缩及打结捆扎等作业工序,把散状铺条的农作物秸秆捆扎成外形整齐规则的长方体秸秆捆包。
牵引式方捆打捆机与拖拉机挂接后,整机长度在7m以上,上、下田难度大,土壤水分高或稍陷就难于作业。由于转弯半径大,田角秸秆漏捡范围大,且易发生秸秆被拖拉机和打捆机轮系多次碾压的现象。
2.3 履带自走式方捆打捆机
履带自走式秸秆捡拾打捆机目前只一个机型,即9YFL-1.9型履带自走式方草捆打捆机。该机是星光农机股份有限公司于近年研发并已通过鉴定的新产品,它将履带自走式联合收割机的底盘和割台输送原理,与秸秆捡拾方捆打捆机的捡拾和打捆原理进行有机的结合,犹如在收割机的基础上,将切割部分由捡拾装置代替,脱粒、清选和接粮部分用压捆打捆装置代替后,形成履带自走式秸秆捡拾打捆机。其工作原理是捡拾器在旋转过程中,将农作物秸秆抛入捡拾台,秸秆通过横向输送绞龙,并在伸缩拨杆的作用下,通过输送槽进入压捆打捆装置,秸秆经压缩打捆成方捆向后排出落入田里。工作幅度190 cm,作业效率0.53~0.87 hm2/h。该机具有以下优点。
2.3.1 结构紧凑
外形酷似履带自走式联合收割机,前后尺寸短,捡拾装置前置,底盘部分采用无级变速,橡胶履带行走,转弯半径小,田角地头捡拾干净彻底。动力侧面胶带柔性输入,与牵引式采用的正面花键刚性输入比较,其传动平稳、可靠性高,无需超越离合器。
2.3.2 适应范围广
履带自走式秸秆捡拾打捆机适用于多种农作物的秸秆和牧草的捡拾打捆,如水稻秸秆、小麦秸秆及油菜秸秆等,机械收获后的玉米、豆类秸秆和豆科类、禾本科类牧草等。应用履带自走式联合收割机底盘的工作原理,无论水田、旱田、大小田块还是丘陵区,多具有较强的通过能力,履带自走式联合收割机能到之处,履带自走式秸秆捡拾打捆机无不能及。特别是对于南方小水田地区,解决了秸秆捡拾打捆机难于适用的难题。
2.3.3 可靠性好、作业效率高
履带自走式秸秆捡拾打捆机应用履带自走式联合收割机底盘、割台和现有方捆捡拾打捆机的成熟技术进行优化设计和组合,因此,技术性能可靠,不仅解决了适应性问题,而且确保了机具性能的可靠性。采用捡拾装置前置,解决了后置式机具在作业过程中因轮系碾压的秸秆难于捡拾的问题。操作机手视眼宽阔,可根据田间秸秆的铺放和田块情况及时调整捡拾器角度和高度,捡拾干净。履带自走式底盘转弯半径小,转弯、掉头和上下田灵活,捡拾秸秆可以做到不留死角。田间有积水或秸秆水分高时,只要机具能下田,就能正常作业。
2.3.4 操作舒适方便,有利于跨区作业
履带自走式秸秆捡拾打捆机引用履带自走式联合收割机的操作系统,操纵杆式操作,液压传动,座位舒适,必要时可设置驾驶室,只要能操作履带自走式联合收割机的机手,很快就能操作此机。装载运输犹如履带自走式收割机,便于远距离运送,是农机跨区作业服务除联合收割机外的又一首选机具。
3 秸秆捡拾打捆机的选型
综合以上各类型秸秆捡拾打捆机的使用性能、作业适应性及湖州市应用实际,对南方小水田地区秸秆捡拾打捆机做出如下综合选型。
一是悬挂式圆捆打捆机尺寸小,价格较低,一般在3万元/台左右,适用于中小规模经营的中小田块作业,并在多晴天气的情况下能较好正常运行。由于南方地区以黏性土壤为主,因此,同机型配套动力较北方地区增大3.7~7.35 k W。
二是牵引式方捆打捆机适用于规模经营的较大田块,且须在多晴天气或下田后不陷的情况下能正常作业,同机型配套动力较北方地区大7.35 k W左右。由于南方地区特殊的自然条件,牵引式方捆打捆机局限性较大。
三是履带自走式秸秆捡拾打捆机不仅适应南方小水田地区的应用,也适应其他地区的应用。该类机型的开发与应用,是农作物秸秆捡拾打捆机械的革命性创新,将为我国特别是南方小水田地区实现农作物秸秆捡拾打捆机械化,促进农作物秸秆的综合利用开创新的局面。
摘要:随着农作物秸秆禁烧工作的不断推进,农作物秸秆的综合利用渠道逐步拓宽,秸秆捡拾打捆机械得到较快发展。目前,国内市场秸秆捡拾打捆机械的主要类型有拖拉机悬挂的圆捆打捆机、拖拉机牵引的方捆打捆机和轮式自走式方捆打捆机等。由于南方地区雨水多、地下水位高、田块小及土壤以黏土为主等因素,秸秆捡拾机械的适应性差,制约了南方地区农作物秸秆捡拾打捆机械化的发展。本文结合湖州市秸秆捡拾打捆机械的应用实际,对目前常用的几种秸秆捡拾打捆机进行性能与作业适应性分析,提出南方小水田地区合适的秸秆捡拾打捆机选型,为南方小水田地区农作物秸秆捡拾打捆机械化的发展提供一定的理论依据。
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