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第三部 宿根甘蔗 · RT29

巴西的交通覆盖与生物防治实践

一 大规模机械收获突出根区保护问题

巴西控制交通研究把行距、轮迹和根系分布放在同一生产系统中评价。[13] 单行控制交通的第3、4次收获绝对产量增量分别为8.2和10.3吨/公顷,双行控制交通相应为18.8和15.7。结果支持系统规划的研究价值,但双行与单行比较包含空间配置差异。

另一个意外碾压研究显示,黏质与砂质土壤的产量响应并不相同。[14] 对中国丘陵或小块田,必须同时评估地形、机具转弯和运输组织;平坦大田的作业模式不能原样移植。

表29-1 巴西案例的转用边界

案例证据性质可借鉴与不可直接搬用
控制交通 [13]田间系统比较借鉴行轮匹配;不直接采用全部增量预测
意外碾压 [14]不同土质车辆试验借鉴土质分层;不设统一损失率
根部沫蝉 [25]历史经济阈值试验借鉴成本损失模型;不照搬历史阈值
地区性生物防治目标虫种和质量体系依赖需确认当地虫种与适用生防因子

二 残体和害虫管理需要共同设计

保留残体能改变土壤水热和侵蚀,也可能改变部分害虫发生环境。因此,覆盖试验应同步调查虫情,而植保试验也应记录残体。仅因为一种害虫在覆盖田发生,就把所有残体清除,可能带来水土和成本代价;相反,也不能因覆盖有土壤收益而忽略虫害。

巴西沫蝉研究的经济损害水平从1.7至3.2头/米不等,说明阈值本身就是条件性结果。[25] 我们更应学习如何用防治成本、蔗价、预期损失和作用速度计算行动依据,而不是记住一个整数作为永久标准。

表29-2 本地试验应保留的系统指标

系统部分指标意义
机械压行、土壤水分、根区阻力解释群体与单茎变化
残体数量、分布、分解和杂草评价水土与植保作用
害虫目标种密度、损伤与天敌判断真正需要的干预
经济产量糖分、人工燃油和生防费用比较全系统净收益
图10-1  控制交通系统相对参照系统的绝对产量增量,按[13]原始研究摘要重绘。未提供可重绘误差范围;双行处理包含行距配置变化。
RT_09 · 图10-1 控制交通系统相对参照系统的绝对产量增量,按[13]原始研究摘要重绘。未提供可重绘误差范围;双行处理包含行距配置变化。
原有结构或数据图;见图注;来源:宿根原书对应图注及参考文献 · 点击查看原尺寸

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