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蔬菜害虫轻简化绿色防控技术

2023-05-27高建明

中国瓜菜 2023年5期
关键词:防虫网绿色防控拉链

摘    要:绿色防控因成本高等,虫害防控以化学农药为主。大棚蔬菜害虫轻简化绿色防控的做法是,同种同收、以便一起犁地、晾地。大棚使用29目(孔径约0.7 mm)的防虫网。订制防虫网时,让厂家在大棚两侧或三面的网上安装拉链。采收后在棚顶四角挂黄色粘虫板,拉开拉链犁地,晾地7 d以上,使虫子因缺乏食物迁走或饿死。检查网上是否有虫卵块,若有予以摘除,播种后拉上拉链。没有拉链的棚,采收后在棚内四周肩高位置、每隔1 m挂1张黄板。不使用大棚种植的,晾地播种后,直接覆盖29目的防虫网。大宗叶类蔬菜一般不喷施杀虫剂。

关键词:害虫;绿色防控;防虫网;拉链

中图分类号:S63+S436        文献标志码:C        文章编号:1673-2871(2023)05-158-03

害虫绿色防控技术主要包括以下几种,一是生态防治,包括套种、轮作等[1];二是农业防治,包括深翻炕地等[2];三是生物防治,包括以虫治虫等[3];四是物理防治,包括高温闷棚、使用防虫网、粘虫板、杀虫灯等[4]。上述绿色防控措施中,有的成本较高、杀虫较慢,有的使用复杂、菜农文化普遍偏低、难以掌握,所以,蔬菜害虫防控以施化学农药为主。笔者2018年研发出蔬菜害虫轻简化绿色防控技术,推广过程中又不断改进。新技术具有成本低、防虫效果好、使用简单、易推广的特点,《农民日报》等媒体进行过报道,海南、贵州、内蒙古等地列为了主推技术,目前已有十几个省推广试用[5]。笔者总结了2020—2022年在几个地方的应用情况,概述如下。

1 大棚蔬菜害虫轻简化绿色防控技术

大棚可分为防虫网大棚和塑料大棚,塑料大棚的两侧通常也安装有防虫网。大棚种植户通常在播种前、使用农药等杀灭棚内害虫,但很多大棚内虫多[6]。冬季过后,许多大棚敞开,起不到防虫作用(图1)。笔者分析棚内虫多的原因,一是大棚上的防虫网网孔过大;二是种植户采收完上一茬菜后很快又种,原来的虫子继续危害;三是棚太大,种植户分批播种,为节省开支,一般仅给虫多的菜打药,虫子迁到其他菜上,很快又遷回。建议采取以下措施。

1.1 根据大棚蔬菜品种及害虫种类,选用目数合适的防虫网

在很多地方,跳甲是白菜、甘蓝等大宗叶类蔬菜的最重要害虫,抗药性很强,需频繁打药防治。笔者在几个省的蔬菜大棚看到,跳甲能从大棚两侧的防虫网孔钻进棚内。若防虫网目数过高,又会影响通风透光。防虫网目数是指1英寸(2.54 cm)的长度上的孔数。笔者查阅文献中报道的阻隔跳甲的防虫网目数时,发现不同文献报道的目数相差较大、难以参考[7-9]。笔者联系防虫网生产企业,定制了不同目数的防虫网(网线粗0.16 mm),做成防虫网袋装跳甲,为引诱跳甲出袋,在上面隔空放了菜叶(图2)。装虫结果表明,能够阻隔跳甲的防虫网最低目数为29目(孔径约0.7 mm)。将29目网用于田间试验、检验阻隔跳甲的效果时,发现29目网除了能阻隔跳甲,也能阻隔蚜虫、斑潜蝇等对大宗叶类蔬菜和其他多种作物造成重大危害的小型害虫。

笔者使用29目防虫网种植黄瓜、豇豆时,发现粉虱、蓟马能够进入。完全阻隔蓟马需要孔径0.2 mm的防虫网,使用后严重影响通风透光,产量下降。生产上,叶类蔬菜常与瓜豆轮作,若收完叶菜、种瓜豆时再更换目数更高的防虫网阻隔粉虱、蓟马,需增加不少成本,还影响通风透光。因此,笔者建议种植瓜豆也可用29目网,进入棚内的粉虱可用黄色粘虫板、白僵菌、斯氏钝绥螨或丽蚜小蜂等控制,蓟马可用绿僵菌、蓝板、斯氏钝绥螨或小花蝽等控制。

购买29目防虫网时,要检测防虫网的实际目数和孔径。笔者在几个省的蔬菜大棚里发现,大棚上防虫网的网孔多为长方形,而不是正方形,应是厂家减少了网线;网线直径低于标准的0.16 mm,不同生产厂家使用的网线的直径也不同,所以目数相同的网、孔径不同。用户购买防虫网时,一般不会测量实际目数和孔径,导致文献中报道的阻隔小型害虫的目数相差较大[7-11]。市场上的防虫网目数还普遍虚高,笔者测量一些号称40目网的实际目数,仅为20~27目,不能阻隔跳甲等小型害虫。所以,购买防虫网时,要检测实际目数和孔径。

1.2 同种同收

搭建大棚时,面积不宜过大,可根据每日采收量、以种叶类蔬菜3 d内能采完为宜,以便同种同收。对于已建成的面积过大的棚,可用防虫网或塑料薄膜隔开。

1.3 晾地饿虫

若是塑料大棚,定制29目网时,让厂家在大棚两侧的网上各安装一根拉链,若是防虫网大棚,在门口以外的三面各安装一根拉链,拉链距离地面1.7 m左右(图3)。采完整棚的菜后,用耙子清出地上残株,犁地后最好再次用耙子清出根、茎,一是减少病虫源,二是使其不能成为害虫食物。机械化程度高、人均管理面积大的种植企业,难以做到人工清除残株,可直接旋耕两遍,将残株埋入土里,使其不能成为害虫食物。若犁地、晾地时恰逢阴天,残存在地表的根、茎、叶晒干的慢,会成为虫子食物,可用耙子清出。采收后在棚顶四角挂黄板,拉开拉链,犁地后晾地7 d以上,使地里的虫子因饥饿迁走或饿死。在棚顶四角挂黄板的目的,是为了杀灭少数未从拉链开口处迁出而聚集在棚顶四角的害虫(图3)。晾地期间要检查防虫网上是否有蛾子产的卵块,若有予以摘除。播种后拉上拉链,阻挡虫子进入棚内。

原来没有安装拉链的大棚,可在每次晾地时,将网从埋压的土里提起,使棚里的虫子因缺乏食物迁走,播种后再放下网,用土压好防虫进入[12]。也可不提起网,采收后在网内四周肩高位置、每隔1 m挂1张黄板,杀灭犁地后因缺乏食物向上爬的跳甲等害虫,或延长晾地饿虫时间,直到网上看不到活虫再播种。跳甲、黄守瓜等鞘翅目害虫耐饥能力强,有的超过20 d,若等全部饿死,造成大棚闲置浪费,可晾地10 d左右、饿死大部分害虫。菜苗长出后,若发现有残存的跳甲,可悬挂黄色粘虫板控制。

1.4 效益分析

以天津市西青区从事有机叶菜种植的农户为例,以往种植大白菜等大宗叶类蔬菜,需要先用微生物菌剂等处理土壤、灭虫,在生长期还需要施用植物源、微生物源农药6次以上,菜叶上还有虫孔。使用该技术后,大宗叶类蔬菜一般不再喷施杀虫剂,优质品产量提高30%以上。

2 不使用大棚的蔬菜害虫轻简化绿色防控技术

不使用大棚、播种后直接覆网,主要用于叶类蔬菜的种植。我国20世纪80年代从国外引进,未能大面积推广。笔者在几个省调研时看到,尽管菜农在播种前使用辛硫磷等化学杀虫剂处理土壤,但网内的菜上还是有多种害虫(图4)。

筆者分析网内害虫多的原因,一是犁地后晾地时间太短,地里原有的害虫继续危害;二是防虫网网眼太大。针对这两点,笔者对技术进行了改进。

2.1 技术要点

晾地饿虫方法同1.3。播种后、直接覆盖29目防虫网,网应宽松,预留菜苗生长空间,四周用土压好,也可用钢筋、竹片、玻璃纤维杆等搭成矮棚,以免网上的虫子对挨着网的菜叶造成危害(图5)。中途需要拔草、间苗时掀开网,完工后再盖上。

2.2 效果分析

以海南省海口市郊区菜地进行分析,以往在播种前用化学药物处理土壤,菜上还有虫孔,使用此技术后不施用任何药剂,菜上几乎没有虫孔,见图6。

购买667 m2土地所需的29目防虫网的费用比原来的网增加300元左右,可用5年,平均每年增加成本约60元。因为虫口少,667 m2每茬平均增产150 kg以上,1 kg按4元计算,每茬多卖600元以上,减少农药、打药人工花费400元以上,即每茬增收1000元以上。在海南一年可种8茬以上的叶菜,增收在8000元以上。

参考文献

[1] 刘万才,朱景全,赵中华,等. 我国农作物病虫害绿色防控的研究进展[J].植物医生,2021,34(5): 5-12.

[2] 孙菲菲,刘胜环,张悦,等. 南京地区叶菜周年生产茬口安排及绿色防控技术应用[J]. 长江蔬菜, 2022(22): 20-23.

[3] 李金玲,梁增文,刘天英,等. 寿光市设施蔬菜绿色防控新技术的应用与推广[J].中国蔬菜,2019(9): 93-95.

[4] 常青,洪波,陈志杰,等. 设施蔬菜病虫害绿色防控技术现状与问题思考[J].北方园艺,2020,17: 131-137.

[5] 付伟.巧用“棚中棚” 虫害影无踪[N].农民日报,2020-02-25(5).

[6] 王培,符伟,唐涛,等. 4 种杀虫剂灌根对设施甜瓜主要害虫种群动态的影响[J]. 中国瓜菜,2021,34(4): 117-121.

[7] 邱英东. 覆盖不同目数防虫网防治黄曲条跳甲及对小白菜产量影响的试验[J].上海蔬菜,2016(4): 41-42.

[8] 葛金萍,孙雪梅,季锦美. 防虫网在叶菜类蔬菜绿色防控中的应用效果初报[J].上海农业科技,2019(3): 112-113.

[9] 陈育民,冯伟明,郝东川,等. 地毯式覆盖防虫网防治菜心黄曲条跳甲应用效果探析[J].天津农业科学,2020,26(8): 80-83.

[10] 张瑞敏,付步礼,邱海燕. 防虫网对豇豆主要害虫的阻隔作用研究[J].中国植保导刊,2015(11): 36-38

[11] 黄伟,李刚,张俊花. 防虫网覆盖对甘蓝虫害防控和生长的影响[J].河北北方学院学报,2016,32(1): 44-48.

[12] 高建明,陈河龙,张世清,等. 华南地区蔬菜防虫网覆盖栽培存在问题及技术改进[J]. 中国蔬菜,2019(1): 98-99.

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