Welcome to visit Anhui Agricultural Science Bulletin!

High yield cultivation techniques for summer soybeans in Southwestern Shandong Province

  • Li Hongli
Expand
  • Agricultural Technology Extension Center of Rencheng District of Jining City, Jining 272100, China

Received date: 2025-05-16

  Online published: 2026-01-22

Abstract

Based on summer soybean production practices in Southwestern Shandong Province, the key points of high yield cultivation techniques and their application outcomes were summarized and analyzed. The core cultivation techniques include selecting disease-resistant, high quality varieties suitable for mechanical harvesting, such as Yundou No.1, with seed selection and chemical treatment before sowing; using no-till straw mulching precision seeders to accomplish sowing, side-deep fertilization, and straw mulching in a single operation, targeting a planting density of approximately 250 000 plants/hm2; focusing on moisture management during critical growth stages, namely seedling emergence, flowering-podding, and grain filling; emphasizing the application of compound fertilizers through seed-fertilizer synchronization at sowing, supplemented by topdressing during grain filling and foliar nutrient application; implementing pre-sowing soil-sealing weed control and applying targeted pesticides at 4 key stages (post-emergence, pre-flowering, post-flowering, and podding) for comprehensively prevent and control diseases and pests such as aphids; and timely harvesting with specialized machinery when grain moisture content falls below 18%. From 2022 to 2024, continuous high yield soybean demonstrations were carried out on lime concretion black soil fields (following wheat) in Jining, Shandong, achieving actual yields ranging from 4 344.0 to 4 643.1 kg/hm2. This model demonstrates significant potential for high and stable yields in the study area, providing a reference for further exploring soybean high yield potential.

Cite this article

Li Hongli . High yield cultivation techniques for summer soybeans in Southwestern Shandong Province[J]. Anhui Agricultural Science Bulletin, 2026 , 32(2) : 13 -15 . DOI: 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2026.02.005

大豆是重要的粮油饲兼用作物,种植面积及产量均较高[1]。培育推广优质大豆品种,研发高产高效栽培技术成为当前研究热点,对于提升大豆产能、保障粮食安全具有重要意义[2-3]。鲁西南地区作为黄淮海大豆核心产区之一,单产水平仍有较大提升空间[4]。黄新阳等[5]对该地区大豆生产现状展开调研,发现其在品种、技术管理等方面仍有进一步提升的空间。蔡合军等[6]总结了黄淮海地区粮豆轮作下大豆单产提升技术路径,强调了大豆在培肥地力方面的应用优势。该地区冬小麦秸秆还田,可能导致接茬夏大豆在机械化播种时出现麦秸壅堵,播种质量无法保障,进而出现缺苗断垄和大小苗现象[7-8]。近年来,该地区积极开展了大豆免耕覆秸播种技术研发与示范,该技术是一种结合保护性耕作和精准农业理念的现代种植技术,通过直接在未耕翻土地上播种,保留前茬作物根系和土壤原有结构,减少机械对土壤的扰动,有助于提高大豆生产效率、降低耕作成本,同时保护农田生态环境[9-10]。该技术还可将小麦秸秆粉碎后均匀覆盖于地表,起到保墒抑草、调节地温和抑制土壤盐碱化的作用;同时秸秆分解后可以增加土壤有机质含量。该技术还能一次性完成开沟、施肥、播种、覆土等工序,实现种肥同播、株距均匀[11-12]。该技术辅以全球定位系统(GPS)精准定位、传感器等技术可进一步优化大豆的播种深度和密度,提高出苗率和群体整齐度[13]。本文结合鲁西南地区夏大豆生产实际情况,从种子处理、整地播种等方面总结了大豆高产栽培技术,并分析了技术推广成效,为进一步挖掘大豆高产潜力,提升单产提供参考。

1 夏大豆栽培技术要点

1.1 种子处理

根据市场需求和轻简化栽培需要,选择适宜鲁西南地区种植的高产、优质且适合机械化收获的夏大豆品种,同时,要求大豆品种抗大豆花叶病毒与疫霉根腐病、稳产抗逆、落黄性好、成熟不炸荚。推荐栽培品种有郓豆1号、山宁17和齐黄34等。
播前精选种子,保证籽粒纯度98%以上,净度99%以上,发芽率85%以上,含水量13%以下。为保证苗匀苗壮,可使用62.5 g/L 精甲霜灵·咯菌腈悬浮种衣剂300~400 mL与48%噻虫嗪悬浮种衣剂200~300 mL混合后拌种100 kg,以有效预防金针虫、蛴螬、小地老虎、苗蚜、点蜂缘蝽及根腐病、拟茎点霉茎枯病等病虫害。实际生产中,可结合施肥整地撒施3%辛硫磷颗粒剂45 kg/hm2或3%毒死蜱颗粒剂45 kg/hm2等药剂进行土壤处理,以防治地下害虫。

1.2 整地播种

研究区一般在6月中旬播种,行距40 cm,株距10 cm左右,种植密度25万株/hm2。为提高播种质量,保证一播全苗,推荐使用大豆免耕覆秸精播机,一次性完成播种、侧深施肥、封闭除草和秸秆覆盖等作业。施肥位置在种子侧面3~5 cm,种子下方5~8 cm,注意种子与肥料隔离,防止烧苗。同时随播种施用绿僵菌颗粒剂45 kg/hm2。免耕覆秸精播可确保播种均匀、深浅一致、避免秸秆壅堵和清茬保墒,以提高出苗率。

1.3 水分管理

大豆整个生育期内做好水分管理。一是出苗水,遇干旱时需造墒后播种,或播后及时喷灌,注意苗期适当控水,以促进根系下扎。二是开花结荚水,播种后25~50 d,大豆需水量占总耗水量的45%,需保持土壤含水量高于25%,若连续10 d无降水需及时浇水。三是鼓粒水,播种后50~95 d,大豆需水量占总耗水量的20%,缺水会导致瘪粒增多、百粒重下降,此时需保持土壤含水量高于25%,若土壤墒情不足,需及时灌溉。

1.4 肥料管理

在前茬小麦播种时配合耕翻充分施用腐熟优质有机肥15 t/hm2。大豆播种时,施用54%复合肥(氮∶磷∶钾为18∶18∶18)300 kg/hm2,种肥同播。为增加单株有效荚数、单株粒数和百粒重,可在鼓粒初期追施54%复合肥120 kg/hm2;鼓粒中后期,可结合防病治虫喷施叶面肥,以延缓大豆叶片衰老、促进鼓粒[14]。对于旺长田块,可在初花期喷施缩节胺300 mL/hm2或15%多效唑750 g/hm2,以控制基部节间伸长,防止倒伏。

1.5 病虫草害防治

前茬作物小麦收割后,若田间杂草较多,可在播种前施用草胺膦水剂1 500~1 800 mL/hm2,对水300 kg/hm2喷雾处理。也可选择苗前土壤封闭,施用960 g/L精异丙甲草胺乳油900~1 275 mL/hm2+80%唑嘧磺草胺水分散粒剂60~75 g/hm2或33%二甲戊灵乳油2 250~3 000 mL/hm2+80%唑嘧磺草胺水分散粒剂60~75 g/hm2。苗后茎叶除草通常与病虫害防治联合施药。
基于研究区种植实践,大豆生育期内通常施药4次。第1次为苗后除草与虫害预防,施用除草剂氟磺胺草醚1 200 mL/hm2+高效氟吡甲禾灵750 mL/hm2+烯草酮600 mL/hm2+精喹禾灵750 mL/hm2,杀虫剂虫螨腈·氯虫苯甲酰胺525 mL/hm2,植物生长调节剂胺鲜酯·复硝酚钠300 mL/hm2,以防治红蜘蛛、蚜虫、烟粉虱和叶蝉等刺吸式害虫。第2次在开花前期施药,分别为杀虫剂虫螨腈·氯虫苯甲酰胺750 mL/hm2+噻虫·高氯氟300 mL/hm2,植物调节剂胺鲜酯·复硝酚钠300 mL/hm2,杀菌剂精甲· 霉灵300 mL/hm2,微量元素钼肥300 mL/hm2,重点防治蚜虫、造桥虫等食叶类害虫。第三次花后施药,分别为杀虫剂噻虫·高氯氟300 mL/hm2+茚虫威300 mL/hm2+甲氧氯300 mL/hm2,杀菌剂丙环·咪鲜胺300 mL/hm2,叶面肥大量元素水溶肥750 mL/hm2,防治点蜂缘蝽、蚜虫和烟粉虱等。第四次结荚期施药,分别为杀虫剂噻虫·高氯氟300 mL/hm2+茚虫威300 mL/hm2+甲氧氯300 mL/hm2,杀菌剂苯甲·丙环唑300 mL/hm2,叶面肥大量元素水溶肥750 mL/hm2,植物生长调节剂14羟基芸苔素150 mL/hm2,防治大豆造桥虫、豆荚螟和食心虫等。

1.6 机械化收获

大豆叶片基本脱落、摇动时有响声、籽粒含水量降至18%以下时进行机械收获,避开露水,防止籽粒黏附泥土,影响外观品质。选用大豆专用收割机或配备大豆收获专用割台的收割机收获。使用稻麦收割机收获时注意调整拨轮转速,以减轻对植株的击打力度,减少落荚、落粒;正确选择和调整脱粒滚筒的转速与间隙,降低大豆籽粒的破损率。

2 推广应用成效

2022—2024年在山东省济宁市任城区进行高产栽培示范,田块土壤类型为砂姜黑土,有机质含量21.6 g/kg、全氮含量1.29 g/kg、碱解氮含量105.4 mg/kg、有效磷含量48 mg/kg、速效钾含量184 mg/kg。前茬作物为冬小麦。选用郓豆1号,以免耕覆秸播种技术为核心,全程配套轮作倒茬、种子药剂处理、抢墒早播、调控水肥、精准施药、适时收获等技术措施。
2022年示范区种植12 hm2,由济宁市及任城区两级农业专家选择代表性田块进行实收测产,实收面积0.86 hm2,单产达4 537.2 kg/hm2。2023年在示范区种植10 hm2,现场测产密度为20.5万株/hm2,单产为4 344.0 kg/hm2。2024年示范种植,10月11日采用联合收割机实收0.67 hm2,去除杂质后单产达4 643.1 kg/hm2,较2022年产量增加2.3%。3年单产均较高。

3 结语

高产攻关示范项目作为一种有效的技术推广与应用手段,在大豆生产中发挥着重要的引领作用。通过精心组织和实施高产攻关示范项目,能将先进的大豆新品种、新技术快速高效地引入实际生产环节。示范项目为周边地区提供了直观、可借鉴的成功范例,不仅能带动周边农户主动学习和应用新技术、新品种,还能促进区域内形成良好的技术交流与合作氛围。鲁西南地区作为夏大豆的核心产区之一,本文总结了适宜该地区的大豆高产栽培技术,包括种子处理、整地播种、水肥管理、病虫草害防治和适期机械化收获等,相关技术应用使示范区大豆单产处于较高水平。本文为推广高产技术模式、提升大豆单产水平提供参考。
[1]
李奕聪,杨钰莹,李佳璇,等. 2024年大豆产业发展趋势与政策建议[J]. 大豆科技2024(1):1-5.

[2]
闫琰,王秀东,王济民,等. “双循环”背景下国家粮食安全战略研究[J]. 中国工程科学202325(4):14-25.

[3]
刘杰,卞悦,张熠玚,等. 2025年全国主要农作物重大病虫害发生趋势及其原因分析[J]. 中国植保导刊202545(2):26-29,44.

[4]
钟文,黄新阳,赵云,等. 鲁西南大豆生产现状及发展对策[J]. 安徽农业科学201745(21):228-230,238.

[5]
黄新阳,周延争,王桂莲,等. 国家大豆产业技术体系济宁综合试验站服务区大豆生产现状及“十四五”期间技术需求调研报告[J]. 大豆科技2022(5):1-7.

[6]
蔡合军,翟兰勤,申庆航,等. 黄淮海地区粮豆轮作下大豆单产提升技术路径[J]. 安徽农学通报202531(4):16-19.

[7]
王幸,吴存祥,齐玉军,等. 麦秸处理和播种方式对夏大豆农艺性状及土壤物理性状的影响[J]. 中国农业科学201649(8):1453-1465.

[8]
王允春,薛现领,马登斌,等. 嘉祥县大豆生产现状及大面积单产提升经验模式[J]. 农业科技通讯2024(5):13-16.

[9]
吴宗声,徐彩龙,李瑞东,等. 麦秸覆盖还田对大豆耕层物理性状及产量形成的影响[J]. 作物学报202349(4):1052-1064.

[10]
徐彩龙,韩天富,吴存祥. 黄淮海麦茬大豆免耕覆秸精量播种栽培技术研究[J]. 大豆科学201837(2):197-201.

[11]
中国农业科学院. 中国农科院免耕覆秸播种大豆使麦秸“变废为宝”[J]. 农业工程技术201535(18):39.

[12]
赵云. 冬小麦茬口特性对黄淮海夏大豆免耕覆秸播种效果的影响[D]. 北京:中国农业科学院,2013.

[13]
赵荣. 卫星导航技术在精准农业中的应用与发展[J]. 农机使用与维修2024(12):50-52.

[14]
陈向华. 大豆高产栽培技术[J]. 河南农业2021(29):20-21.

Outlines

/