秸秆生物反应堆技术在温室草莓生产上的应用

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秸秆生物反应堆技术及应用效果

秸秆生物反应堆技术及应用效果

秸秆生物反应堆技术及应用效果作者:王丽华来源:《新农村》2012年第20期[摘要] 由于生产上长期连作,过量施用化肥而导致土壤盐渍化、板结、有机质含量下降、土传病害日趋加剧,特别是冬季地温低、二氧化碳高缺等因素影响,大大降低农产品质量和产量、这些都严重制约了设施农业高效与可持续发展。

而秸秆生物反应堆技术充分运用到设施农业生产上,就能解决以上弊端。

[关键词] 冬季;设施农业;秸秆;生物反应堆建平县位于辽宁西北部,它是一个干旱缺水,生态环境十分脆弱的农业大县。

为了改善相对薄弱农业基础条件,只有发展特色设施农业,走生态与经济协调可持续发展之路,才能适应当前和未来经济社会发展需要。

但是由于生产上长期连作,过量施用化肥而导致土壤盐渍化、板结、有机质含量下降、土传病害日趋加剧,使农产品产量和质量不断下降,效益降低。

此外,冬季棚内地温低、二氧化碳高缺等因素影响,大大降低农产品质量和产量,这些就严重制约了设施农业高效与可持续发展。

而秸秆生物反应堆技术充分运用到设施农业生产上,就能解决以上弊端。

因此,本文向大家具体介绍秸秆生物反应堆技术及应有效果。

一、秸秆生物反应堆技术要点秸秆生物反应堆技术是指在温室或大棚设施农业生产的低温季节,利用微生物分解玉米等秸秆过程中,产生作物生长所需的热量、二氧化碳及释放有机物速效养分的生态技术。

其技术形式有:畦下内置式、畦间内置式、外置式。

在作物定植前将秸秆埋在栽培畦下,或者在作物定制后埋在栽培畦之间,我们现在主要介绍畦下内置式,因为此技术形式通常适用于秋冬和早春季节栽培,具体操作技术要点如下:1.挖反应堆沟畦下挖反应沟,要求于冬季日光温室蔬菜定植前在种植畦下挖沟,熟土翻向两边,沟槽宽度等于棚室作物定植行的宽度,一般为50~80cm;槽沟长度与行长相同,也可稍长出10cm 左右;挖沟深度为20~30cm,前底角适当深一些,便于灌水。

2.拌菌种在使用前5~24h,将菌种与麦麸1:10比例,拌匀后加水,一般在拌菌剂的水中加入尿素50~70g。

秸秆反应堆技术在温室大棚生产中的应用

秸秆反应堆技术在温室大棚生产中的应用
准棚 ) 秸秆反应堆对大棚生产有 c , 0 效应 、 热量效
脚, 接种完毕用铁锨拍振秸秆堆上部, 使菌种与秸秆 充分接 触。一般标准棚 反应堆用料 1 0 200 0— 0 5 k。反应堆填料接种后, g 随即按料水 比 106的比例 :. 向秸秆均匀喷承 , 时隔一天接料水比 1 09的比例 :.
相应菌种反应 。 内外置反应堆 , 0- C 棚 在 : O 交换机
向秸秆均匀喷水, 此后盖膜 . 膜上加盖遮荫物 , 接着 开机供氧, 使菌种加速萌发, 启动反应堆降解秸秆造
气。
的驱动下, 反应堆产生大量 c :热量及抗病虫害的 O 微生物孢子,供大棚作物生长发育和防治病虫害所 需。经过在温室大棚中的应

三、 内置反应堆建造 内置反应堆在大棚播种或定植前 7 天建造完毕 即可。报据所种作物的行距布置 , 确定反应堆位置,
~般在定植行 内顺行距挖一条深 03 .5m、宽 05 一

外置反应堆的建造和棚 内 C O 交换机底盘
06m、 . 长与行长相等的一条淘, 该小槽形淘与棚前 外置反应堆地下东西循环贮气大淘相连通 ,使内置 反应堆产生 的 c 0 气体流人贮气池供大棚作物所 用。( 见图 3 ) 秸秆的填加方法 . 底部用整硬秸秆 I 如玉米秸 、
维普资讯
山 尊 盏 某
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20 02兰
第 2期
秸秆 反应堆技术在温室大棚 生产中 的应 用
马德 山 苏纯 强
( 济南市 历城 区华 山镇蔬 菜站 2 0 0 5 10)
秸杆反应堆就是利用作物秸秆 、 壳皮 、 杂草等农 作物下脚料 , 将这些下脚料加人秸秆反应堆中, 接上
31

内置式秸秆生物反应堆标准化应用技术

内置式秸秆生物反应堆标准化应用技术

内置式秸秆生物反应堆标准化应用技术秸秆生物反应堆技术是一种低投入、高产出的优质无公害蔬菜生产新技术,其作用原理是:将秸秆在微生物菌种、催化剂、净化剂的作用下定向转化成植物生长所需的二氧化碳、热量、抗病孢子、酶、有机养料和无机养料,进而实现作物高产、优质和无公害。

其技术特点是:以秸秆替代化肥,植物疫苗替代农药,有机栽培技术表现成本低、容易操作、资源丰富、投入产出比大,环保效益显著。

秸秆生物反应堆分为:内置式、外置式、内外结合式三种。

内置式反应堆又分为:行下内置式、行间内置式、穴中内置式和追施内置式四种。

一、内置式秸秆生物反应堆各种物料的标准量1.秸秆用量及辅料行下内置式和行内内置式:每亩一次用秸秆粉3000kg~4000kg,麦麸120kg~160kg,饼肥150kg。

穴中内置式:每亩一次用秸秆粉400kg~500kg,麦麸80kg~100kg,饼肥60kg~75kg。

追施内置式:每亩一次用秸秆粉800kg~1000kg,麦麸80kg~100kg,饼肥120kg~150kg。

2.菌种用量行下内置式和行内内置式:每亩一次用量6kg—8kg。

穴中内置式:每亩一次用量4kg—5kg。

追施内置式:每亩一次用量4kg—5kg。

3.草食动物(牛、马、羊等)粪便用量只有行下和行间内置式应用,每亩一般用量3立方~4立方。

4.注意事项种植蔬菜、水果和豆科植物必须杜绝使用鸡、猪、人、鸭等非草食动物粪便,化肥作底肥。

二、内置式秸秆生物反应堆的做法1.冬暖式温室蔬菜行下内置在定植或播种前,在种植行下开挖一条宽60—80cm,深15—20cm,长度与行长相等的沟,在沟内铺放秸秆(玉米秸、麦秸等),铺放厚度为25—30cm,铺放办法:一般底部放整齐秸秆(如玉米秸、高粱秸、棉柴等),上部铺放碎软秸秆(如麦秸、稻草、杂草、树叶、食用菌下脚料等),并使秸秆连沟的两头露出10cm长,以便覆土浇水进入氧气。

如果没有碎秸秆也可全用整秸秆。

秸秆生物反应堆应用原理及现状

秸秆生物反应堆应用原理及现状

秸秆生物反应堆应用原理及现状一、秸秆生物反应堆研究的依据和原理所渭秸秆生物反应堆技术,就是采用生物技术,将秸秆转化为作物所需要的二氧化碳、热量、生防效应、矿质元素、有机质等,进而获得高产、优质、无公害的农产品。

该项技术的实施,可加快农业生产要素的有效转化,使农业资源多层次充分再利用,农业生态进入良性循环。

秸秆反应堆的技术原理是:植物光合吸收二氧化碳和水形成的秸秆,通过加入微生物菌种、催化剂和净化剂,在通氧的条件下定向重新产生二氧化碳、水、热和矿质元素,在这个过程中又产生出大量的抗病虫的菌孢子,再通过一定的工艺设施,提供给作物,使作物更好地生长发育。

这样植物光合合成有机物,微生物氧化分解有机物,二者在物质转化,重复再利用的过程中构成了一个良性循环的生物圈。

这就是秸秆生物反应堆的依据和原理。

二、秸秆生物反应堆技术效能与作物生长表现(一)技术效能,生物反应堆对作物生长产生四大效应:1.二氧化碳效应可使浓度提高4~8倍,光合效率提高50%以上,水分利用率提高127%以上,肥料利用率提高60%以上。

2.热量效应可使晚秋、冬季、早春20厘米地温增加4~6℃,气温增加2~3℃。

3.生物防治效应可减少发病率80%~96%。

4.有机改良土壤效应可使土壤有机质提高10倍以上,根条数增加136%,根系鲜度增加1.25倍。

在以上四大效应的影响下,农产品上市期提前15~20天,收获期延长30~45天,综合投资成本下降60%,增效65%以上。

结果证明,该技术是一项兼具经济效益、生态效益、社会效益的创新技术。

(二)作物生长表现,在反应堆产生的高浓度二氧化碳条件下,农作物在生理生态、形态结构及化学组成等方面发生了一系列的显著变化:根茎比增大,日增长量加快,生育期提前,主茎变粗,节间缩短,叶片面积增大,叶片变厚,叶色加深,开花结果增加,千粒重显著增高,果实明显增大,个体差异缩小,整齐度提高,果皮着色加深,含糖量升高,口感变甜,抗病虫害能力增强。

秸秆生物反应堆技术在温室草莓生产上的应用

秸秆生物反应堆技术在温室草莓生产上的应用
物 光合 效率提 高 5 %以 上 , 分利用 率提高 1 7 0 水 2 %以上 , 料 肥 利 用率提 高 6 %以 上 。 0 生物 防治 可减 少发 病 率 8 %~ 6 , 0 9%
行下 内置秸 秆 后 , 植株 生长 过程 中地 下秸 秆逐 渐 腐烂 ,
提 高病 虫害 防治 效果 2 %~ 5 农 产 品 的上市 期可提 早 7 2 4 %, ~
3 结论
1 . 挖 反应堆 沟 。 栽培 畦 行 距 . .1 3 按 挖小 行 距 的 槽 形沟 , 沟 宽 7 ~ 0c 深 l— 0c 长 度与 栽培畦 等长 。 0 8 m、 5 2 m, 1 . 铺施 反应 料 。 沟 内铺玉 米等农 作物 秸秆 2 4t每 条 .2 3 在 — , 沟约铺 2 ~ 0k 0 4 g干秸秆 。 平踏 实 的秸 秆厚 度 为 l~ 0c 填 5 3 m, 沟 两端 的秸 秆 露 出高 度 为 1 m。 农 家肥 于 秸秆 上 , 条 0c 施 每
K增 加 明显 。 3月 2 4日调 查发 现 , 用秸 秆 生物 反应堆 技 术 的 1 应 0株草 莓 , 其平 均 株 高 为
2 . m, C 8 c 比 K增 加 O8c 平 均 茎粗 比 C 4 . m。 K增 加 01 m, . c 叶
室调查 发现 , 平均 地温 达 1 ℃, C 9 比 K的 1 . 65℃提高 25℃ , 。 地 温提 高 明显 , 草 莓生长 创造 了 有利 的条件 。 不放 风 的 为 在 情 况下 , 照温室 内 C : 对 O 浓度 达到 30m4 g 而应 用秸秆 生 0 rk , 物 反应堆 技术 的温室 C 2 O 浓度达 到 9 0 1 0 /g C 0 ~ 0mg , O 浓 9 k 度提 高 了 3 6倍 。 ~ 调查发 现 , 用秸 秆生 物 反应堆技 术 处理 应 的草 莓较 C K更抗 灰霉病 和 白粉病 。

秸秆生物反应堆技术在设施蔬菜栽培上的应用

秸秆生物反应堆技术在设施蔬菜栽培上的应用

【 关键词 l Leabharlann 秆 生物反应堆技术 设施蔬菜栽培
从 20 年 开始 ,阜新 市 在 设施 蔬 菜 上进 行 秸 秆 生物 反应 堆 08 示 范 区面 积 达 到 10 00亩 , 范 结 果 表 明 , 瓜 、 瓜 、 示 甜 黄 西红 柿 、 茄
2%; 8 黄瓜 增产 3%。 益 上平 均增 加 3%, 约成 本 2% 而且 各 5 效 0 节 0。
树还可作观赏和城市绿化树种 , 用途广泛。
田 砚军 (99 )男 , 族 , 宁锦 州 人 , 职 于辽 宁省 阜 新 市 16一 , 汉 辽 就
气 ( 浇水 当天及 后 几天 的 天气 要 好 ) ,在 上午 9 3 分 至 下午 2 时 O
时 3 分 浇水 。 0
田砚 军 ( 6一 , , 1 9 )男 汉族 , 宁锦 州 人 , 9 辽 就职 于辽 宁 省 阜新 市
种蔬菜外观商品性好 , 果型正 , 光泽度高, 栽培土壤 的理化l 生质也 盖 土 洇湿 为准 。也 可先 浇 水后 覆 ± , 水面 高 度达 畦 高 的 23 ( /。 注
得 到明 显改 善 。 月份 。采用 的是 内 置式 。
1技术 要 点 .
我们 主要 应 用在温 室 、大棚 的低 温 季节 ,即 9月 到来 年 的 5 9月 末 以后 浇 水启 动 反 应堆 。 )继 续 覆 土 2 米 左 右 ,使 畦 高 0厘
可 , 不 能 过 多 。可 用 如下 方 法判 断 : 开 作物 周 围的 地膜 , 浇水 揭 将 表层 2厘米 土拨 边 , 用手 下抓 一 把土 , 用手 一攥 , 果 不 能攥成 团 如
能攥 果 脯蜜 饯 、 枣酒 、 腊 、 茶 等 。 枣 枣 其产 品 因营 养丰 富 , 人们 的喜 应马 上 浇水 , 成 团就 不要 浇 水 。 深受 32 .浇水 方式 : 在种 植行 膜 下 浇水 , 后要 及 时打 孔 。 可 浇水 爱。同时加工还可安排剩余劳动力就业 , 带动包装运输等行业的

秸秆生物反应堆在大棚蔬菜上的应用效果研究

秸秆生物反应堆在大棚蔬菜上的应用效果研究

高棚 内温度 。 以茄 子温室 内 的温差 为例 , 现 分析 秸秆 生物 反 应堆对 棚 内温度 的影响 。 表 1可 以看 出 , 用秸 秆 反应堆 从 应
大 棚 内 的温度 增温 明显 。 经测量 对 比 , 应用秸 秆 生物 反应堆 大 棚 比对 照 大 棚 日均 增 温 1 3℃ ,0 9年 1 ~ 20 1月 日均 增温
价值 。 关 键词
秸 秆 生 物 反 应 堆 ; 棚 蔬 菜 ; 用 效 果 大 应
中图分类 号
¥3 6
文献标 识码

文 章 编 号 1 0 — 7 9 2 1 )3 0 1 ~ 2 0 7 5 3 ( 0 10 — 1 7 0
蔬 菜业 是农 业 生 产 的重 要支 柱 产 业 , 也是 农 民增 收 的 主要途 径 。 由于 大棚 蔬菜在 生 产 中连年 大量 施用 化肥 , 造成
( K)秸秆 生物 反应 堆分 内置式 和外 置式 2种 , C 。 本试 验应 用 的 是行下 内置 式秸 秆生物 反应堆 。 种蔬 菜 安排 3个温 室 , 每 共 6个辽 沈 Ⅱ型 目光温 室 。 用秸 秆 生物 反应堆 温 室 基肥 应
也 明显 提高 , 2 0 从 0 9年 1 1月至 2 1 0 0年 3月底 ,~ 0c 0 2 m地 温 保持 在 1 ~ 1℃ , 冷 的 1月 地温 稳 定 在 l 82 最 8℃左 右 , 满 足 茄子 根 系生长 对 温度 (5℃以 上 ) 1 的最低 要 求 秸秆 6 . t m 、 75 / 菌种 1 0kmm , h 2 g 2麦麸 24 0 0 k /m2豆饼 肥 30 0k /m2按 1 g菌 种掺 麦 麸 2 加水 g . h 0 g o h k 0 1 的比例 , 匀后 堆成 山形 , 6 拌 上盖 双层麻 袋在 1~ 5℃温 52

利用秸秆生物技术克服设施蔬菜连作障碍技术创新论文

利用秸秆生物技术克服设施蔬菜连作障碍技术创新论文

利用秸秆生物技术克服设施蔬菜连作障碍的技术创新[摘要] 近年来设施蔬菜生产规模不断扩大,集约化、专业化水平不断提高,同时也带来土壤中病虫基数的积累、土壤次生盐渍等造成土壤理化性劣变,根系自毒性分泌相继出现,导致产品质量的下降,严重制约了设施栽培的可持续发展。

传统的土壤处理方法如休耕、换土等可操作性不强,也不符合我国国情;水旱轮作的方法对水源条件不好的地块根本行不通;土壤消毒的方法在杀死有害病虫的同时也会一起杀死土壤中的有益菌群,造成土壤环境质量的下降。

而秸秆生物技术能增加土壤有益菌,抑制土壤有害菌,修复土壤环境,土壤板结及次生盐渍化现象基本消除,同时使棚内co2浓度提高一倍以上,20cm地温提高4~5℃,土传病虫害减少60%以上,平均亩增产20%以上,增效30%以上,可提早上市10~15d左右;达到从根本上解决连作障碍问题,对设施农业的发展,增强农民收入具有重要意义。

[关键词] 徐州地区;设施;连作障碍;秸秆生物技术徐州是农业大市,日光温室是徐州地区冬季蔬菜生产的主要形式之一,常年面积20万亩以上,由于连年种植,化学肥料用量大,造成了土壤连作障碍逐年加重,加上设施内环境密闭,co2浓度不足,冬季地温低,植株生长不良,直接影响了蔬菜生产效益的提高。

随着设施栽培面积的不断扩大,周年多茬次生产给病虫害发生提供了丰富的寄主及温暖的越冬环境条件,病虫害及生理障害发生日趋严重,有些地块甚至无法种植。

传统的土壤处理方法如休耕、换土等可操作性不强,也不符合我国国情;水旱轮作的方法对水源条件不好的地块根本行不通;土壤消毒的方法在杀死有害病虫的同时也会一起杀死土壤中的有益菌群,造成土壤环境质量的下降。

为解决上述技术难题,在江苏省农业三项工程和国家现代农业产业技术体系建设等有关项目资金资助下,2010年以来我们从中国农科院等单位引进了秸秆生物反应堆技术和“沃丰宝”生物菌剂,在徐州市睢宁县和贾汪区等日光温室生产基地进行了试验示范和推广应用它不仅增加了地温、提高了产量,改善了品质、降低了土壤连作障碍,同时也开辟了作物秸秆利用的新途径,较好地解决了长期以来作物秸秆焚烧带来的环境污染问题。

内置式秸秆生物反应堆技术在大棚甜瓜上的应用

内置式秸秆生物反应堆技术在大棚甜瓜上的应用

试验地点位于金坛市朱林镇红旗圩村 申丰乡村大世界的
现代蔬菜产业园 内, 所用设施 是钢架大棚 , 供试 品种为东方蜜 1 号甜瓜 。试 验秸 秆生物 反应堆 为行 内内置 式反应堆 , 主要
试验 区在甜瓜生长期内不再进行肥料追施。
2 结 果 与分 析
2 1 对棚 内 C , . O 浓度 的影 响
2 2 对棚 内空气及土壤温度的影响 .
收稿 日 : 1 一 7 o 期 2 1 o 一5 0 基金项 目: 0 2 9年江 苏省农业 三项 工程 [ 0 编号 :x(0 9 7 ] 2 1 s 20 ) 2 ;0 0 年 江苏省“ 3 工程 ” 编号 : R 2 10 0 ;00年常州 市农业科 33 ( B A 003 )21 技项 目( 编号 :C 00 0 2 ; 1 年度常州市农业三项 工程 。 C 2 12 3 )2 1 0
在秸秆里面 ; 接着将开 沟翻 出来 的 6 . 7 的土覆盖 于秸秆 66 % 上, 覆土时每隔 15m左右露 出秸秆 长度 1 m, . 0c 以便输入氧 气; 随后向沟 内大量灌水 , 使秸秆吸足水分 ; 2天水下渗后 , 第
为进一 步提高金坛市作 物秸秆 的综合 利用率 , 笔者所在单 位
摘要 :内置式秸秆生物反应堆技术在大棚甜瓜上的应用 , 能有效地提高大棚空气温度 和土壤温度 , 提高大棚 内二 氧化碳的浓度 , 促进植株 的生长发育 , 降低结节位 , 促进甜瓜提早 1 左 右成熟 , 5d 使甜瓜产量提高近 4 . % , 3 6 使甜 瓜中 心糖度提高 2 6 , . 。具有明显的促早熟 、 增产 、 高质量 的效果 。 提
张洪海 李新宇 , ,曹丽华 季关娣 詹 国勤 贺金芳。 张建国。 , , , ,

秸秆生物反应堆技术在北方冬春茬保护地蔬菜生产上的应用研究

秸秆生物反应堆技术在北方冬春茬保护地蔬菜生产上的应用研究

于低 温季节 , 日光 温 室 秋冬 茬 蔬 菜 应 用秸 秆 生物 反应堆 技术 一 般 于 1 0月 以后 温 度 降 低 时浇
大水 启动 , 日光 温 室冬 春 茬 蔬 菜 和春 大 棚 蔬菜 应
料使 用量 减少 挖沟规 模也 要适 当缩 小 。沟长 与栽
培 畦长相 等 , 为反应 堆槽 沟 。 作
1 7 铺 滴灌 带 , 盖地膜 . 覆
种 可选用 液体 或 固体 , 液体菌 种用 量 1k / 6 m , g 6 7 固体 菌种 用量 8k / 6 m , 意 菌 种 用 量不 能 随 g67 注
意增 加 , 否则 因反应 过快 造成 土壤 温度 短期 过高 ,
抑制 作物 根系 生长 。另外 选用 固体 菌种 要 同时准
备麦 麸 8 g6 7 0 k/ 6 m 。 1 2 挖 沟 .

最好采 用滴 灌 , 不 能 采用 滴 灌 要 在 畦 中 间 如 挖一 条沟供 膜 下灌水 。
1 8 启 动 .
般 挖 略小 于栽 培 畦行 距 , 常 为 5 — 通 0
6 m宽 , 5~3 l 深 的 槽 型 沟 ( 冬 茬 、 春 0c 2 0 CI T 秋 冬 茬采 用上 限量 , 大棚 做 采 用下 限量 ) 如果 反 应 春 ,
1 3 菌 种稀释 与 扩繁 .
用 秸秆 生物 反应 堆技术 可 以在定 植前 7—1 0 d浇
大水启 动 。
1 9 打 孔 .
液体 菌种使 用前 要进 行稀 释 , 10 m 菌 肥 每 0 l
对 1 g水 ; Ok 固体 菌种 使用 前要 进 行扩 繁 , 1k 每 g
日光温 室秋 冬茬蔬 菜 在 启 动后 4—5d 冬 春 ,

设施农业应用秸秆生物反应堆技术推广应用

设施农业应用秸秆生物反应堆技术推广应用
过2 4小时 。 1 _ 铺秸 秆 .3 4
1 任务指标
11 实施 地点 、 . 规模 本 项 目主 要 推广 内置 式 为 主 体 的秸 秆 生 物 反 应 堆 技术 , 推广 作物 包括 黄 瓜 、 番茄 、 子 、 茄 甜瓜 、 莓 等设 施 草
主要 应用 玉米 、 稻 等作 物秸 秆 。玉 米秸 秆用 量 为 水 每 亩 3 0 — 0 克 , 0 400千 0 以铺满 槽 沟 、 实为 宜 。畦沟 两 踩 头 的秸 秆露 出 l 米 , 于灌 水 和通气 。 0厘 便
1 . 挖 沟 .1 4
定 植 时 间 可 根据 当地 的 气 候 条件 和栽 培 习 惯 因 地 而 宜 , 以浇 水 前定 植 , 可 也可 以浇 水 后 7 l ~ 5天定 植 。但 应 尽量 提早 , 定植 密度 也可 适度 降低 。
只有合作, 才会成功。吉林蔬菜杂志, 圆您致富之梦! ・5 ・ 3
5 6个 , 1 已完成 推广 面积 1 8 亩 。 . 万 9
浇 水后 及 时 打孔 , 用直 径 1 4号钢 筋按 2 米 见 方 0厘 打孔 , 度 以穿透 秸秆 层 为准 , 深 以利 于进 入 氧气 , 进 促 秸 秆发 酵 转化 。每次 浇水 后也 要 打孑 , 置 可与上 次 错 L位 开 。通 透性 较 好 的沙性 土壤 , 以适 当延 长打孔 的间 隔 可
槽沟宽度略窄于畦间距离 ; 槽沟长度与行长相 同。在果 树 上 应 用 , 沟 深 度 2 ~ 0厘 米 , 度 以 不伤 果 树 主 根 槽 53 宽
为宜 , 一般不 超 过 4 0厘米 。
1 . 菌种 处 理 .2 4
亩用量 8 1 — 0千克 。在 使用 前 5 2 小 时 , 菌种 和 ~4 将 麦 麸 l1~ 5的 比例 , 匀 之 后 加 水 , 水 量 以 手握 滴 :0 1 拌 加 水 为宜 , 然后 避光 堆积 发 酵备用 。 菌种 当天用不 完 , 如 应 摊 放 于 室 内避 光 或 阴凉 处 , 降温 防热 , 放 时 间不 宜 超 存

秸秆生物反应堆在温室茄子生产中的应用研究

秸秆生物反应堆在温室茄子生产中的应用研究
24 应用秸 秆 生物反 应堆对 温 室二氧 化碳 的影 响 .
供 试 茄子 品种 为布利 塔长 茄 , 供试秸 秆 为玉米 秸秆 。
1 . 试 验 方 法 2
试验 设 2个 处 理 , 即行 下 内置 反 应堆 处 理 和 常规 栽培
作对 照 。 用大 小行 种植 , 垄双 行 , 行宽 8 m, 行宽 采 一 大 0c 小
摘 要 秸秆生物反 应堆在 温室茄子 生产 中的应用研 究结果表 明 , 应用秸 秆生物反 应堆技 术能增 加温 室 内二氧 化碳 浓度 4 0 1 0 gk . 0 — 0m /g 0 提 高地温 3 6 , 高气 温 1 - . o ,  ̄ ℃ 提 . 2 使茄 子生 长加 快、 5 9C 植株 健壮 、 间 变短 、 片增厚 、 色浓绿且 果 实 色泽油 亮、 节 叶 叶 品质优 、 大小差 异 小。 上
秸 秆生 物 反应 堆技 术是 通过 微 生物 菌种 转化 秸秆 为 农 作 物 生 长 中 需要 的抗 病 孢 子 、 热量 、 氧化 碳 、 二 有机 和 无 机 营养l 为探 索废弃 作物 秸 秆利 用 的有效 途径 , 1 。 解决 保护 地 土 壤 地 力下 降 、 土壤 板 结 、 透气 性 差 、 作 障 碍 严重 以 及 冬 连
节 密 闭温 室 内 二氧 化碳 浓 度 不足 的困扰 , 进 茄子 植 株 的 促
光合 作 用 , 有利于 茄子生 长 。
25 应 用 秸 秆 生 物 反 应 堆 对 土 壤 环 境 的 影 响 .
据 资料 表 明 , k 秸 秆可 产 生 O1 腐殖 质和 多 种微 1g . 9
市 期 提 前 7d, 获 期 延 长 2 产 量 提 高 1 .% , 药 使 用 量 降 低 5 % , 料 使 用 量 降低 6 % , 业 生 产 投 入 降 低 5 % 以 上 。 收 1 d, 57 农 5 肥 0 农 0 关 键 词 秸 秆 生 物 反 应 堆 ; 室 ; 子 ; 响 温 茄 影 中图分 类号 ¥ 411 6 . 文献 标识 码 A 文章 编号 10— 79 2 2 1-0 8O 0 7 5 3 (01 ) 1 0 7 一 l

秸秆生物反应堆应用原理及现状

秸秆生物反应堆应用原理及现状

秸秆生物反应堆应用原理及现状一、秸秆生物反应堆研究的依据和原理所渭秸秆生物反应堆技术,就是采用生物技术,将秸秆转化为作物所需要的二氧化碳、热量、生防效应、矿质元素、有机质等,进而获得高产、优质、无公害的农产品。

该项技术的实施,可加快农业生产要素的有效转化,使农业资源多层次充分再利用,农业生态进入良性循环。

秸秆反应堆的技术原理是:植物光合吸收二氧化碳和水形成的秸秆,通过加入微生物菌种、催化剂和净化剂,在通氧的条件下定向重新产生二氧化碳、水、热和矿质元素,在这个过程中又产生出大量的抗病虫的菌孢子,再通过一定的工艺设施,提供给作物,使作物更好地生长发育。

这样植物光合合成有机物,微生物氧化分解有机物,二者在物质转化,重复再利用的过程中构成了一个良性循环的生物圈。

这就是秸秆生物反应堆的依据和原理。

二、秸秆生物反应堆技术效能与作物生长表现(一)技术效能,生物反应堆对作物生长产生四大效应:1.二氧化碳效应可使浓度提高4~8倍,光合效率提高50%以上,水分利用率提高127%以上,肥料利用率提高60%以上。

2.热量效应可使晚秋、冬季、早春20厘米地温增加4~6℃,气温增加2~3℃。

3.生物防治效应可减少发病率80%~96%。

4.有机改良土壤效应可使土壤有机质提高10倍以上,根条数增加136%,根系鲜度增加1.25倍。

在以上四大效应的影响下,农产品上市期提前15~20天,收获期延长30~45天,综合投资成本下降60%,增效65%以上。

结果证明,该技术是一项兼具经济效益、生态效益、社会效益的创新技术。

(二)作物生长表现,在反应堆产生的高浓度二氧化碳条件下,农作物在生理生态、形态结构及化学组成等方面发生了一系列的显著变化:根茎比增大,日增长量加快,生育期提前,主茎变粗,节间缩短,叶片面积增大,叶片变厚,叶色加深,开花结果增加,千粒重显著增高,果实明显增大,个体差异缩小,整齐度提高,果皮着色加深,含糖量升高,口感变甜,抗病虫害能力增强。

秸秆生物反应堆技术要点

秸秆生物反应堆技术要点

秸秆生物反应堆技术要点一、应用意义1、增加棚室内CO2浓度,进而增加产量,提高经济效益。

据测定,大气中的CO2浓度不足350PPM。

试验结果表明:若将大棚内二氧化碳的浓度增至1000PPM时,黄瓜可增产42%,芹菜增产50%,番茄可增产35%,其他各种蔬菜也同样可增产14~45%左右。

本项技术能直接提高CO2浓度5倍左右,缓解了“植物的CO2光合饥饿现象”。

2、协调温室气温、地温比例,解决越冬难题。

本项技术在冬季能提高20cm地温4~6℃,棚内气温增加2~3℃,能使蔬果提前10~20天上市,大大提高了保护地栽培的收益。

3、消化秸秆,改良土壤。

由于农yao化肥的不合理使用,导致土壤有hai物质的积累和土壤理化性质的劣化。

秸秆生物反应堆技术利用微生物发酵秸秆生产生物有机肥料,不但消化了秸秆,还消除了土壤中常年积累的有hai物质,改善了土壤理化性质。

4、生物防治,解决连茬障碍。

保护地栽培过程中存在的通风不良、湿度过大、温差过大、叶面结露等问题导致植株bing虫hai比较严重,单纯使用化学农yao不能从根本上解决问题。

秸秆生物反应堆技术可以持续地产生大量有益微生物。

这些有益微生物能有效抵抗、抑制致bing菌,从而达到防治bing虫hai,生产无公hai产品的目的。

二、应用方式有三种方式:行下内置式、行间内置式和外置式三种。

选择应用方式时,主要依据种植品种、定植时间、气候条件而定。

行下内置式:植株根部地温增加明显,冬、春季使用最好。

行间内置式:植株根部地温增加稍弱,不受季节限制。

外置式:应用较灵活,在蔬菜价值较高时可加大二氧化碳供应量,提高产量。

三、菌种处理购买专用菌种。

按1公斤菌种兑掺20公斤麦麸,10公斤饼肥,干着拌匀,再加水35~40公斤,混合拌匀,以手能攥出水滴为宜。

堆积发酵4~5小时就可使用。

如当天使用不完,应摊放于室内或阴凉处,厚8~10厘米,第二天继续使用,一般应在2天内用完。

四、技术要点(一)行下内置式:开沟、铺秸秆、撒菌种、覆土、浇水、打孔和定植。

秸秆生物反应堆技术在大棚果树上的应用

秸秆生物反应堆技术在大棚果树上的应用
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秸 秆 生 物 反应 堆 技 术 在 大 棚 果 树 上 的应 用
万 恩 梅 , 永 平 。 彦 明 , 建 军 张 王 杨 ( 中 市 农 业技 术 推 广 中 心 , 西 汉 中 7 3 0 ) 汉 陕 2 0 0
摘 要 : 秆 生 物 反 应 堆 技 术 对 于 果 树 栽 培 是 一 项 效 益 显 著 的新 技 术 . 一 技 术 是 一 个 集 生 态 、 保 、 济等 秸 这 环 经
优 质 、 熟 和无公 害 。 早 在 果 树 上 应 用 秸 秆 生 物 反 应 堆 技 术 可 使 大 棚 内 2 m 地 温 提 高 4 6℃ , 温 提 高 2 3℃ , 0c — 气 — 二
2 秸 秆 生物 反 应 堆 技 术 的 作 用 和 优

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收 稿 日期 :0 0 0 — 2 2 1-61
棚作 物 。其应 用大 致分 内置式 、 置式 、 外 内外 结合
式 三类 。在 实 际 生 产 中 ,由 于 经 济 等 条 件 的 限
作 者 简 介 : 恩 梅 ( 92) 女 , 理农 艺 师 , 万 18 一 , 助 硕士 学 位 , 要从 事果 业 技 术 推 广 1作 。 主 二

1 秸 秆 生 物 反 应 堆 技 术 的 背 景
秸秆 生物 反应 堆技 术是 山东省 秸秆 生物工程
技术 研究 中心 经多 年试 验开发 出 的一项农 业有机 栽培 实用 新技 术 。该 技术 的主要原理 是采 用生物 技术 将植 物秸 秆通 过发 酵反应 转化 为农作 物所需 要 的二氧 化碳 、 热量 等有 机和无 机养 料 , 以此改善 农 作 物生 长环 境 , 进农 作物 的生 长发育 、 促 提高作 物产 量和 品质 , 同时也使农 业 资源 , 尤其是农 作物

秸秆生物反应堆技术在棚室蔬菜生产上的应用

秸秆生物反应堆技术在棚室蔬菜生产上的应用
肥导 致 的土壤 生 态恶 化 , 农产 品污染 , 施 内冬 春季 111 挖反 应 堆沟 按栽 培 畦行 距 , 设 . . 挖宽 小 行距 , 通 地温 低 、 土传 病 害严 重 , 氧 化碳 不 足等 问题 。是 推 常 7 ~ 0 m宽 , 1 — 0 m 的槽形 沟 。 二 0 8c 深 52 c 长度与栽 培 畦 动秸 秆 和畜禽 粪 便资 源化 利 用 、促 进多种 生 产要 素 等长 。 有效 转 化 、 高农 产 品产 量 和质量 、 提 保证 食 品安全 的 11 . 2 铺 施 反 应 料 在 沟 内铺 玉 米 等农 作 物 秸 秆 .
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结球 中期 可不再追 肥 。 25 病虫 害防治 .

叶球 长到 4 0 5 0 0 ~ 0 g时及 时 分批 采 收上 市 . 以争 取较 高的价格 。尽 量在 1 月内收 完 , 个 否则 叶球易开 裂或腐 烂 。亩产量 达 2 0 k 左 右 。 7 0g
项 行之 有效 的 措施 。同时该 技术 成 本低 、 操作 、 2 0 ~ 0 0 g 每槽 沟 约铺 2 ~ 0 g干秸 秆 。填平 踏 易 0 04 0 k , 0 4k 资 源 丰 富 、 入 产 出 比大 , 投 环保 效 应 显 著 , 实现 农 实 的秸 秆厚度 1 0 r, 将 5 3 e 沟两 头秸秆 露 1 c 所施农 a 0 m。

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大棚果树应用秸秆生物反应堆技术

大棚果树应用秸秆生物反应堆技术
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秸秆生物反应堆技术在温室草莓生产上的应用
摘要通过对秸秆生物反应堆技术在温室草莓生产中的应用研究,结果表明:利用该技术可明显提高地温和草莓的抗病性,增加二氧化碳浓度,改善土壤质地和草莓品质,使草莓生长优良,其产量、产值分别增加21.1%、29.2%,在实际生产中值得推广。

关键词秸秆生物反应堆;温室;草莓
秸秆生物反应堆是在温室、大棚生产的低温季节,在土壤耕层下,铺设秸秆或在棚室内堆积秸秆,并施用腐生生物菌,使秸秆或农家肥在通氧的条件下分解,产生热量、二氧化碳及释放有机物速效养分的生态技术,是一项充分利用废弃资源,大幅提高瓜果菜产量、改善其品质的现代农业生物工程创新技术[1-3]。

应用该技术,能从根本上解决长期施用化肥导致的土壤生态恶化、农产品污染、设施内冬、春季地温低、土传病害严重、二氧化碳不足等问题,可提高棚室地温3~4 ℃、气温1~2 ℃,冬季增加棚内二氧化碳浓度4~8倍,作物光合效率提高50%以上,水分利用率提高127%以上,肥料利用率提高60%以上[4]。

生物防治可减少发病率80%~96%,提高病虫害防治效果22%~45%,农产品的上市期可提早7~10 d,收获期延长15~20 d,农产品质量达到无公害质量标准。

1材料与方法
1.1菌种选择
中国科学院沈阳应用生态研究所研制、沈阳市绿源生物技术研究所生产的百沃秸秆发酵复合菌剂。

1.2试验方法
试验安排在千山区齐大山镇判甲炉村沈福林家,调查行下内置秸秆生物反应堆技术的效果,以未利用秸秆生物反应堆技术处理作对照(CK)。

2009年9月10—11日挖沟铺秸秆,9月15日安装滴灌,9月20日定植,2010年1月13日开始采收,6月末采收结束。

1.3行下内置式反应堆主要技术内容
1.3.1挖反应堆沟。

按栽培畦行距,挖小行距的槽形沟,沟宽70~80 cm、深15~20 cm,长度与栽培畦等长。

1.3.2铺施反应料。

在沟内铺玉米等农作物秸秆2~4 t,每条沟约铺20~40 kg 干秸秆。

填平踏实的秸秆厚度为15~30 cm,沟两端的秸秆露出高度为10 cm。


农家肥于秸秆上,每条沟约施30~50 kg。

1.3.3栽培管理措施。

绿源菌肥用量为10~14 g/m2,并在使用当天按1 kg菌种掺15 kg麦麸、13 kg水,拌和均匀,堆积3 d后使用。

浇大水,水面高度达垄高的2/3,避免土壤板结。

当秸秆浇透水后将菌种均匀撒在秸秆上。

用铁锨拍振1遍后,将起土回填,覆土厚度为15~20 cm。

2~3 d后,水渗下后起垄踏平,铺滴灌带,覆盖地膜。

在每行的2株植物之间用14号钢筋各打2个孔,孔深以穿透秸秆层为准,10~15 d后定植作物。

2结果与分析
2.1地温、CO2浓度及植株抗病性
3月10—20日10:00对应用秸秆生物反应堆技术的温室调查发现,平均地温达19℃,比CK的16.5 ℃提高2.5 ℃,地温提高明显,为草莓生长创造了有利的条件。

在不放风的情况下,对照温室内CO2浓度达到300 mg/kg,而应用秸秆生物反应堆技术的温室CO2浓度达到900~1 900 mg/kg,CO2浓度提高了3~6倍。

调查发现,应用秸秆生物反应堆技术处理的草莓较CK更抗灰霉病和白粉病。

2.2土壤肥力调查
行下内置秸秆后,植株生长过程中地下秸秆逐渐腐烂,变为含有机质的腐殖质,改良了土壤,使土壤肥力有所提高。

2.3植株生长状况调查
使用秸秆生物反应堆技术的植株根系量比CK增加0.5~1.0倍,且根长、根粗较CK增加明显。

3月24日调查发现,应用秸秆生物反应堆技术的10株草莓,其平均株高为28.4 cm,比CK增加0.8 cm。

平均茎粗比CK增加0.1 cm,叶片长比CK增加0.7 cm。

采用秸秆生物反应堆技术,提高了棚温、地温,使草莓提前8~12 d采收,采收期较CK明显提前。

2.4植株产量、质量调查
调查发现,应用秸秆生物反应堆技术的草莓植株,单株坐果数比率提高11%,畸形果数比率降低24%。

其商品性好、果味正,口感也较CK好,甜度增加0.8,清香味浓。

温室草莓产量达到41 850 kg/hm2,较CK增产7 290 kg/hm2,增产幅度达21.1%,其产值较CK增加15.12万元/hm2,增值幅度达29.2%,增产、增值效果十分显著。

3结论
调查发现,应用秸秆生物反应堆技术,具有“三提、三改、三节、三增”效果,即提高了温度、二氧化碳浓度、作物抗病性;改善农产品品质、土壤、环境;节
水、节肥、节药;增加了产量、产值、收入。

通过应用该技术,可提高温室草莓生长性状,其产量、产值分别较对照增加21.1%、29.2%,增产、增值效果显著,值得推广。

4参考文献
[1] 王珍,姜厚智.浅谈温室秸秆生物反应堆技术的应用[J].中国科技博览,2010(18):329.
[2] 郝永乐.秸秆生物反应堆对温室黄瓜产量的影响[J].内蒙古农业科技,2010(2):63-64.
[3] 胡维军,李祥云.秸秆生物反应堆技术在甜樱桃上的应用试验[J].山东林业科技,2010,40(4):52-53.
[4] 辽宁灯塔推广秸秆生物反应堆技术促增收[J].农村科学实验,2010(8):46.。

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