第七节 水田灌溉 灌区从1948年耕种水稻以来,已有四十二年历史。建场初由于耕种粗放,旱不能灌,涝不
能排,加上土地不平以及大灌大排等,致使水稻单产不稳,耕作面积或增或减。1960年查哈阳
农场水稻耕种面积高达15.4万亩,而1973年水稻耕种面积大幅度减少,只种植2.4万亩。
党的十一届三中全会以后加强了土地平整和精耕细作,严格灌溉管理制度,除特大渴水年
份外,水稻亩产逐年提高。
一、合理灌溉对提高水稻产量的作用
以经营水稻为主的金光分场为例:该分场1965年开始首先进行了改渠缩格,同时进行机械
平地,在灌溉管理上进行了改革,改大灌大排为稳水灌溉,不但提高了水温,同时节约了用水,
产量逐年提高,其主要经验是:
1. 加强用水管理:改大灌大排为稳水浅灌的灌溉方法。1961年~1963年金光分场四队,
测定1垧地用水量为45,000立方米,排走25,800立方米,排水占用水的57%。1970—1979年
金光分场执行死水补水灌溉制度(稳、浅、补)大大节省了水量。现在用30,000立方米水,排
走4,000立方米水,排水占灌水的11%,同时产量由原来的每亩175公斤增到每亩300公斤。该
分场三队的水稻竞创出亩产612公斤的高产典型。
大水串灌与稳水浅灌对水稻产量的影响列表如下:
灌溉方法对水稻产量比较表
(注:金星分场1979年渴水时,是以抽水量计算的。)
2. 合理浅灌:水层深浅不但明显地关系着水温,在产量上甚为影响。水层长期控制在5
厘米为“浅水”灌溉,亩产为320~351公斤。
水层长期控制在10厘米为“浅水”灌溉,亩产为287公斤。
水层长期控制在15厘米为“中水”,亩产为167公斤。
水层长期控制在20厘米为“深水”,亩产为106公斤。
不同水层对水稻产量比较表
金光分场水平地后,面积比较平整,一般水层为5~10厘米,个别地号15厘米,这样的水
层可以促进水稻早熟高产。
不同水层管理对生育期影响比较表
稳水浅灌不但省水,而且水温也大大提高。白天浅水比深水高2~3℃,稳水浅灌比大水串
灌相对提高2~8℃。在一般气温条件下,差幅为0.5~20℃,降雨天,浅者温度低,深者温度
高,相差0.5~15℃。
稳水灌与大灌大排对水温的影响
1969年比1961年提高水温2~8℃。
浅水层提高水温为2.4~3.2℃。
深水层提高水温为0.5~1.7℃。
金光分场水稻产量1961年为95公斤/亩,1979年递增到150公斤/亩。
以下为灌区各个时期水稻产量的比较;
五十年代(1948——1959年):12年平均亩产为109.1公斤。
六十年代(1960——1969年):10年平均亩产为106.1公斤。
七十年代(1970~1979年):10年平均亩产为161.95公斤。
八十年代(1980~1989年):10年平均亩产为203.1公斤。
1990年平均亩产为343公斤。
二、水田的精耕细作
灌区五十年代与六十年代,由于经营面积过大,每个劳动力担负面积过多,没有能力去精
耕细作,搞粗放经营,导致杂草多,埂子多,产量低。
1956年以后,以金光五队为例,把水田面积由980垧降到300垧,由原来每人平均3~5.7垧,
降到每人平均1垧,水田面积减少后,就有力量进行精耕细作。搞了水平地、休耕地,利用休
耕地压绿肥或利用水平地进行轮耕。水平地后田埂减少,由每亩800米减为150米,产量由133
公斤提高到300公斤。
1960—1964年每个整劳力平均承担水田面积为3.O0—5.70垧,平均亩产量为80—113公斤。
从1965年开始进行了调整,加强经营管理。
1965——1968年:每个整劳力平均承担水田面积为0.96—1.63垧,平均亩产为133—300公
斤。
此外,在用水期堵截排水沟,对减少渗透水量效果良好,在渴水期堵截排水沟,减少横向
渗漏,对减少用水量也是一个很好的办法。如1979年5月22日—7月25日长达24天渴水期内,采
取各种不同方法,加强灌溉管理,节省用水,提高水的利用率,堵截毛排水,死水不排,与往
年不堵排水对比观察,堵区抬高水位,防止横向渗透的效果明显。
金光分场五队水田面积变化与产量比较表(1960—1968年)
1979年堵排水沟与未堵利用水量情况表
(进、排量:立方米/垧/日)
灌区历年都有渴水出现,在正常用水情况下,也可堵截排水,提高水的利用率,并把它作
为提高水温的重要一环。
三、灌区水稻需水量和渗漏量
根据1950—1963年,14年水稻需水量调查,经审定,除个别年份可靠性差,应用价值不大
外,需水量设计选用5,400立方米/垧为最佳。
灌区水稻需水量及其分配表
水稻田渗漏量为需水量的2.7倍,占总耗水量的70%以上,这是灌区灌溉定额较高,灌水
量大的根本原因。影响渗漏量的因素很多,主要是气候、土壤、水文、地质、地形、地貌、农
业技术措施和渠系布局等。由于排水渠系较密,横向渗量大,根据水文、地质调查资料,粒土
层垂直渗漏系数为0.33米/昼夜,横向渗漏系数为0.3米/昼夜。
灌区水稻田渗漏量试验成果表(1953—1963年)
水稻田渗量分配,根据季节性质冻层存在的特点,从历年试验成果中选定分配的形式较好,
以1954年为代表年份,并参考其它各年进行适当的修正。
灌区水稻田间渗漏量及其分配表
四、灌区枯水年与水稻产量
诺敏河是灌区主要水源,在正常年份,河水可以满足灌区设计面积用水需要,但因雨量无
常,5—6月份没有雨,水位下降的年份便出现渴水,使灌水矛盾突出。
历年不同的渴水程度,如小枯水年、中枯水年、大枯水年直接影响水田的供水和水稻产量
各有不同,当然水稻产量的降低还有其它方面的因素,但在许多年份是因渴水而造成的。
不同枯水年对产量的影响表
五、不同灌溉制度的需水量:
从上面统计表可得出以下结果:
1. 大灌大排:日进水量352立方米/垧。横渗加人工排走209立方米/垧,约占60%;利
用率为40%。
2. 死水补水方法:据累计15年测定的资料,日用水量为124立方米,没有排水量利用率
100%。
3. 死水补水:1972年、1978年渴水测定为50——135立方米水,利用率为100%,没有排
水就节省了用水量。因此,要节约用水,扩大水稻面积,必须改变灌溉制度,执行计划用水,
采用轮灌方式,无疑是水稻高产的一项重大措施。
由于改革了灌溉方法,用水量大大节省。据1978年调查表明,在5月17日—6月29日灌水出
现的情况如下:
1. 浅水:4—6厘米水层,2—3天不灌无影响。
2. 一般地,8—15厘米水层,4—5天不灌无影响。
3. 深水:15—20厘米水层,5—7天不灌无影响。
灌水方法合适,为渴水期轮灌创造了有利条件。根据测定结果,三天补一次水是可行的。
轮灌的特点、基础、次序:
1. 特点;
首先,水量能够集中统一使用,起到加快灌水速度的作用。
其次,水量集中,水位高,水量大,流速快,灌地效果好。减少了渠系渗水损失
量。轮灌是集中水量加快灌地进度的一种好办法。
2.轮灌的基础:
首先,必须有严格的灌溉制度。
其次,必须防止横向渗透,排水沟必须层层堵截。
再次,必须加强灌水组织领导工作,严格遵守灌水制度。
轮灌前必须掌握原来基础、原有水层、晒干面积、来水远近、水路长短等。综合损失大小、
渗量情况、土地平整情况、排水沟堵截情况,据此决定轮灌的时间。
3.轮灌次序:
原则上先远后近,依次轮灌。