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圃园快讯 第廿四期-技术介绍

增产原理

    秸秆生物发酵沟技术是依据有机物质的微生物代谢原理,即采用微生物菌种将秸秆转化成植物光合作用的原料??二氧化碳(CO2),同时产生作物生长所需要的热量、有机物质和营养元素。发酵过程中所产生的大量微生物及其分泌物改善了作物的生长环境,促进作物的生长发育,抑制土传病虫害的发生,进而获得高产、优质的无公害农产品。

    1、增加棚室内CO2浓度,有效提高产量。据科学测定,大气中的CO2浓度不足350ppm(ppm即百万分之一)。而试验结果表明:若将大棚内CO2浓度增至1000ppm时,黄瓜可增产42%,芹菜增产50%,蕃茄可增产35%,其他各种蔬菜也同样可增产14~45%左右。因此,在科学生产上必须设法增加IWC Da-Vinci Replica Watches Ebel Replica Watches Audemars Piguet Jules Audemars Fake Watches Breguet Classique Complication Watch Replica 大棚内的CO2浓度,从而满足蔬菜等作物光合作用所需。本项技术能直接提高CO2浓度5倍左右,最高可使棚室内CO2浓度达到2500ppm以上,从而有效的提高产量。

    2、提高地温,解决温室越冬难题,早播早收。目前,北方地区由于气温过低,导致冬季蔬菜生产困难,而采取人工加温会大大增加成本。而本项技术能提高20cm地温4~6℃,棚内气温增加2~3℃,不但解决了温室越冬难题,还缓和了地温与气温不协调的矛盾。不但能提前7~10天播种或定植,还能使蔬果提前10~20天上市,大大提高了保护地栽培的收益。

    3、生物防治,解决连茬障碍。棚室栽培过程中存在的通风不良、湿度过大、温差过大、叶面结露,线虫泛滥等原因导致的病害比较严重,连年种植引起土传病害严重积累,单纯使用化学农药不能从根本上解决问题。秸秆生物发酵沟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、抑制致病菌,从而达到防治土传病害,生产无公害产品的目的。

    4、消化秸秆,改良土壤,促进循环农业的发展。由于农药化肥的不合理使用,导致土壤有害物质的积累和土壤理化性质的劣化,严重影响了土地的可持续利用。秸秆生物发酵沟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,还能消除土壤中常年积累的有害物质,改善了土壤理化性质,促进循环农业生产模式的发展。

建造方式

    1、开沟:在大棚内横向开沟,沟宽一般比种植行宽20cm,深25~40cm,沟距为一般比操作行窄20cm。如番茄:大行(操作行)为80cm,小行(种植行)为40cm,那么开沟时沟距应为60cm,沟宽为60cm。

    2、铺秆:在开好的沟内铺满秸秆(干秸秆),厚度以高过沟10cm为宜,将秸秆在沟的两端各出槽10~15cm,以便于灌水。每亩大棚所用秸秆量约为3~4吨。

    3、撒菌:秸秆铺好后,应按照秸秆总量干基的2‰的用量撒入专用微生物菌剂,同时按照3~5‰的用量撒入尿素(或者用9~15%的农家肥代替),以加速秸秆的腐解并培养出定向微生物。

    4、覆土:结合起垄,在铺好的秸秆上面覆盖种植土20cm左右。

    5、灌水:完成上述工作后,应顺大棚内地势较高的一方将水从操作行灌入,水深约为垄高的2/3。

    6、打孔:灌水后第4天,顺生物发酵沟方向以30cm一行20cm一个,用12号钢筋打孔,打孔时应穿透秸秆,到达沟底。

    7、种植管理:浇水第15日后,即可进行播种或定植。其他种植管理按照常规进行。

    8、注意事项:内置式秸秆生物发酵沟根据需要可以在种植行下或行间进行。如果选择行下,应该在定植前10~15天完成。如果已经定植则可在定植行的大行之间进行。

应用效果

    实践表明:使用该技术,增产在30%以上,节约投入50%以上,净收益平均增长80%以上。由于产品提前成熟上市10~15天,品质明显改善,其综合效益显著高于传统栽培。

    应用该技术后,由于CO2供应充足,气温、地温提高,有益微生物大量繁殖,及秸秆腐熟后产生大量的有机、无机养分,使作物生长健壮,抗病抗逆能力增强,土壤得到快速改良,高产稳定优质,使农药使用量下降70%以上,显著提高果菜品质,蔬菜外观和口味都有极大改善。同时能够使大量剩余秸秆得到合理利用,提高秸秆的利用率,产生良好的经济效益,并能有效解决焚烧秸秆造成的环境污染、火灾、威胁高速公路行车和飞机起降等问题。

2015-08-24
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