秸秆反应(精选10篇)
秸秆反应 篇1
2008年, 沈阳市农业技术推广站率先从山东省秸秆生物工程中心引进秸秆生物反应堆技术, 应用于设施黄瓜、番茄、茄子、芸豆、葡萄、油桃、甜瓜等作物, 并在沈阳市的新民、于洪等八个农业区、县 (市) 进行推广。为进一步规范该技术的操作规程, 最大程度发挥该技术的效能, 该站提出秸秆生物反应堆技术不同秸秆类型优化选择试验, 旨在为农户应用该技术时, 选择适合的作物秸秆类型提供参考依据。
一、材料与方法
1.试验地点
沈阳新民市大民屯镇平安堡村相邻且面积相同的三栋温室, 种植作物为黄瓜 (品种为东嘉美) ;于洪区马三家街道拉马台村相邻且面积相同三栋温室, 种植作物为番茄 (品种为粉太郎) 。
2.试验材料
玉米秸秆、水稻秸秆, 每亩用量4000公斤。供试菌种为中国农业科学院植保所沃丰宝生物菌剂, 用量均为每亩8公斤。
3.试验方法
试验在设施黄瓜和番茄上开展, 对不同秸秆类型处理的产量和产值进行比较分析, 提出应用设施农业秸秆生物反应堆技术的秸秆类型的选择。试验设玉米秸秆、水稻秸秆和常规栽培3个处理, 每个处理在独立一栋温室内进行, 各处理施肥、用药、灌水等田间操作据实际需要正常管理。
二、结果与分析
1.不同秸秆类型对温室黄瓜产量、产值影响使用玉米秸秆和水稻秸秆的产量和产值均高于常规, 且增产、增值效果明显。经比较分析, 使用玉米秸秆产量比水稻秸秆增产幅度高6.6%, 产值增加幅度高7.0%。
2.不同秸秆种类对温室番茄产量、产值的影响使用玉米秸秆和水稻秸秆的产量和产值均高于常规栽培, 且增产、增值效果明显。经比较分析, 使用玉米秸秆产量比水稻秸秆增加幅度高7.2%, 产值增加幅度高8.9%。
三、结论
试验表明, 应用秸秆生物反应堆技术时, 无论选择哪种作物秸秆, 增产、增值效果都比较明显。沈阳地区大田主栽的两大粮食作物秸秆间进行对比, 应用玉米秸秆比水稻秸秆增产、增值更明显。玉米秸秆在埋入土壤耕层时, 具有秸秆间缝隙较大, 通气效果好, 吸水性好等特点, 利于好氧菌群发挥作用, 分解的更快、更充分, 释放出热能和二氧化碳气体更集中、更多, 导致作物增产效果好。所以建议沈阳地区玉米主产区应用秸秆生物反应堆技术时, 选用最佳作物秸秆类型为玉米秸秆, 水稻主产区也可选用水稻秸秆, 但在后期管理时, 选择玉米秸秆制作秸秆生物反应堆要增加打孔次数, 保持秸秆通气性, 也可适量掺入玉米秸秆以提升通气效果。
秸秆反应 篇2
关键词:秸秆生物反应堆;温室大棚
中图分类号:S188文献标识码:A文章编号:1674-0432(2012)-09-0122-1
1 秸秆生物反应堆的类型
一种是建在蔬菜种植行地面以下的叫做行下内置式反应堆,适于越冬茬温室栽培。一种是建在地面以上的叫做外置式反应堆,适于春夏秋露地和秋延晚冷棚。建棚步驟如下:第一步就是做好菌种处理。秸秆生物反应堆专用菌种由16种有益微生物组成,其作用是加速秸秆分解和产生二氧化碳,防止有害气体的产生。为了保证菌种接种成活并顺利启动秸秆反应堆,就必须对菌种进行预处理。按照每500千克秸秆用菌种1千克的比例,计算所需菌种数量。通常一亩大棚大约需要秸秆4000~5000千克,那么,所用菌种就是8~10千克。第二步,建造秸秆生物反应堆。
2 外置式反应堆的建造及管理
2.1 建造外置式反应堆
一般建在大棚内,春夏季也可以建在大棚外,位置在靠近大棚出入口的一头,棚外反应堆和大棚之间应留出一米左右的作业通道。
2.1.1 建贮气池 贮气池是反应堆的重要组成部分,作用是收集反应堆产生的二氧化碳和浸出液。一般宽1米、深80厘米,长度依据棚的大小而定,通常为5~7米。棚内反应堆贮气池离开山墙60厘米,南北向开挖贮气池。池面要尽可能修整平滑。在靠近作物一侧的中间或一端,向里挖一长宽各80厘米左右、深度略深于池底的方型坑。方型坑要用砖砌好。贮气池和方形坑用厚塑料膜铺垫,用于防渗。垒至高于地面20厘米,上端砌成直径40厘米的圆形口,以安装二氧化碳交换机和输气带。在贮气池上每隔80厘米横放一根水泥秆,水泥秆上再拉二至三道铁丝,以防秸秆下漏,这样贮气池就算建好了。
2.1.2 铺放秸秆 外置反应堆与内置反应堆一样,所用作物秸秆并没有特殊要求。凡是作物秸秆都可以使用。但底下一层最好使用具有支撑作用的长秸秆。每层秸秆同方向顺放,层与层秸秆要交叉叠放。底层以上成捆的秸秆铺放时,要把秸秆解开,以利腐化分解。每50厘米厚秸秆,撒一层用麦麸拌好的菌种,菌种要撒放均匀,轻拍秸秆使菌种落进秸秆层。玉米皮、麦穰等碎秸秆可铺放在上层。把长1.5米左右的塑料管壁扎若干个气孔,插入反应堆秸秆层中,便于通气,利于菌种繁殖。内径10厘米的塑料管可用两根,细一些的可酌情选用6~8根,管子上端要露出秸秆层。第一次加料约需秸秆1000~1500千克,秸秆和菌种配比与内置式秸秆反应堆相同,即每500千克秸秆用菌种1千克。
2.1.3 撒放菌种 菌种共撒3层。最后一层菌种撒好后,加水湿透秸秆,盖上塑料布。秸秆上面所盖塑料膜靠近交换机的一侧要盖严,以保证交换机抽出的二氧化碳气体的纯度。
2.1.4 安装二氧化碳交换机 二氧化碳交换机要平稳牢固,结合处采用泥或水泥密封。然后把二氧化碳微孔传输带套装在交换机上,用绳子扎紧扎牢。
2.1.5 固定二氧化碳微孔传输带。二氧化碳微孔传输带要东西向固定在大棚吊蔓用的铁丝上。没有的可沿东西向把二氧化碳微孔传输带绑缚在棚顶的龙骨上面。
2.1.6 通电。给交换机接通220伏电源就可以使用了。
2.2 使用与管理
2.2.1 及时通风换气 外置式反应堆建好当天就要通电开机1~2个小时,通风换气。前五天,每天开机换气两小时左右。5天后开机时间逐渐延长至6~8小时,以把反应堆产生的二氧化碳通过微孔传输带输送给大棚蔬菜。即使遇到阴天时也要开机3~4个小时,以防止秸秆反应堆厌氧反应,产生毒害气体为害蔬菜生长。
2.2.2 保持湿润 秸秆转化需要大量水分,缺水会影响反应堆转化速度和效果,低温季节10~15天补水1次,高温季节7~10天补水1次,及时给秸秆加水,以保持秸秆潮湿,加水量以湿透秸秆为宜。
2.2.3 及时补料 当反应堆中秸秆高度下降50~70厘米时,要及时添加菌种和秸秆,一般用菌种2千克,秸秆750~1000千克。在产品市场价格好时,要多加秸秆和菌种,增加产气量,提高效益。一般秸秆反应堆每50天左右需补一次料,一个外置式反应堆每年能转化秸秆3000~4000千克。
2.2.4 用好反应堆浸出液和残渣 反应堆反应过程中,会产生许多浸出液,积聚在坑池内。这些浸出液中含有大量活性酶、抗病孢子、矿质元素等,对作物防病促长有很好的益处。浸出液可用作叶面喷施,一般每间隔十天左右喷洒一次,或结合浇水进行冲施。反应堆反应后的余料中有多种有益微生物,是高肥力、高活性的生防有机肥,具用很好的增产效果。两种形式的秸秆反应堆,可单独建造使用,也可结合使用。但外置反应堆需要大棚内有电,各人可根据自家条件量力而行。
利用秸秆生物反应堆技术种大棚果菜,不但可以消化大量的作物秸秆,解决浪费的问题,同时还可以增加肥力,对土地有很好的改良作用,使地力越种越肥,是变废为宝,对各方面都有益处的大好事,不但解决了秸秆的处置问题,而且对农业的收入增加,减少成本都是好处的,最主要是减少了农药化肥的应用,节能减排、低碳、绿色,是值得推广的一项好技术。
作者简介:王晶(1968-),女,中专,就职于榆树市五棵镇树农业站,从事农业技术推广工作。
网络出版时间:2012-10-25 14:48:53
秸秆反应 篇3
一、材料与方法
1. 试验材料
供试温室为灯塔市古城街道西黑山村王善强家老式棚室, 长130米, 宽7米, 垄长6.3米, 土质为壤土。供试品种为绿密黄瓜, 砧木品种为绿洲南瓜。秸秆生物反应堆菌种为卢博士液肥, 秸秆原料为玉米秆。
2. 试验设计
试验设3个秸秆用量处理:处理a为3000公斤/亩、处理b为4000公斤/亩、处理c为5000公斤/亩;设3个密度处理:处理A为常规栽培24株、处理B比常规降5%为23株、处理C比常规降10%为22。秸秆用量处理和密度处理分别组合后共9个小区, 为a A、a B、a C、b A、b B、b C、c A、c B、c C、。每个处理均栽植6行, 第一、三、五、六行为保护行, 不记产量。各小区采用相同品种、相同定植时间, 施肥、用药、灌水均正常管理。2012年12月9日播种, 电热线育苗, 12月16日出苗, 12月26日嫁接, 2013年1月16日做反应堆, 1月30日定植, 行距100厘米, 株距为26.25厘米 (A) 、27.39厘米 (B) 、28.63厘米 (C) 。亩保苗分别为2540株、2435株、2330株。2月1日~6月7日共灌水11次, 用水396吨, 成本每亩20元;3月6日~6月7日共追肥9次, 成本每亩1161元;2月5日~5月25日共防治病虫害9次, 重点防治灰霉病、菌核病、霜霉病、疫病、斑点病和蚜虫, 用药成本每亩227元。
(单位:平方米)
(单位:平方米、公斤、元)
二、结果与分析
试验小区生育进程、平均产量产值见下表。
从上表可以看出, 应用秸秆生物反应堆技术栽培黄瓜, 产量较高的两个秸秆用量与定植密度组合是a A和b C, 即亩用秸秆量3000公斤+常规定植密度, 亩产量12847.69公斤、亩产值28317.85元;亩用秸秆量4000公斤+定植密度比常规减少10%, 亩产量13599.38公斤、亩产值28250.09元。
三、结论
秸秆反应 篇4
“秸秆生物反应堆”技术是一项充分利用秸秆资源,大幅度提高瓜果菜产量,改善品质的现代农业生物工程创新技术。该技术在微生物菌种、催化剂和净化剂的作用下,将秸秆定向、快速地转化为作物生长所需要的二氧化碳、热量、抗病微生物孢子和有机、无机养料。在每亩大棚应用秸秆不少于4000kg的情况下,可使大棚内二氧化碳浓度提高4~6倍,在冬季最冷的时间使20cm地温提高4~6℃,气温提高2~3℃,使病害减少60%以上,第一年就可减少化肥用量50%以上。应用该技术,以秸秆代替大部分化肥,改良土壤环境;以抗病微生物防治病虫害,有效减少农药用量;可使大棚瓜果菜提高产量30%以上,提前上市7~15d,大棚菜结果期延长20~30d;农产品品质明显提高。
二、使用方法和注意事项
“秸秆生物反应堆”技术应主要用于冬暖式大棚、早春大拱棚作物和陆地果树。反应堆有两种应用方式:一种是内置式,一种是外置式,最好是内外置同时应用。
(一)内置式反应堆的具体操作方法
在小行位置顺南北方向挖一条略宽于小行宽度(一般70cm)、深20cm的沟(果树应把树冠下表层土扒到两边,以露出毛细根为宜),把提前准备好的秸秆填入沟内,铺匀、踏实,填放秸秆高度为30cm,南北两端让部分秸秆露出地面(以利于往沟里通氧气),然后把用麦麸拌好的菌种均匀地撒在秸秆上,再用铁锨轻拍一遍,让菌种漏入下层一部分,覆土18~20cm,内置式反应堆就算建完。定植前7~10d,在大行内浇水湿透秸秆,水面高度达到垄高的3/4,以免垄土板结(果树应在扣棚提温时浇水)。
注意事项:一是秸秆用量要和菌种用量搭配好,每500kg秸秆用菌种1kg;二是浇水时不要冲施化学农药,特别要禁冲杀菌剂,但地面以上喷什么药都可以;三是浇水浇大管理行,浇水后4~5d要及时打孔,用14号的钢筋,每隔25cm打一个孔,要打到秸秆底部,浇水后孔迷死要再打孔,地膜上也要打孔;四是减少浇水次数,一般常规栽培浇2~3次水,用该项技术只浇一次水即可,切记浇水不能过多。该不该浇水可用土法判断:在表层土下抓一把土用手一攥,如果不能攥成团应马上浇水,能攥成团千万不要浇水。而且,在第一次浇水湿透秸秆的情况下,定植时千万不要再浇大水,而是只浇缓苗水;五是前2个月不要冲施化肥,以避免降低菌种、疫苗活性,后期可适当追施少量有机肥和复合肥(每次每亩冲施浸泡7~10d的豆粉、豆饼等有机肥20kg左右,复合肥6kg左右)。
(二)外置式反应堆的具体操作方法
在大棚内靠近门口的一侧,离开山墙60cm,依据大棚宽度,南北方向挖一个长5~7m、宽1m、深80cm的贮气池,在池靠近作物一侧的中间,向里挖一长宽各80cm、深度略深于池底的方型坑,用砖砌好,用水泥抹面,或用厚塑料膜铺在池内,以免秸杆上滴下的液体渗入地下白白浪费掉,这种液体叶面喷施可起到叶面喷肥和防治病害的作用;但方型坑一定用砖砌好,用水泥或泥糊严,高于地面20cm,上端砌成直径40cm的圆形口,上口平面要向棚内一侧倾斜30度,以便安装二氧化碳交换机和输气带。在坑池上每隔80cm放一根水泥杆,南北方向拉3道铁丝,上面排放秸秆,50cm厚撒一层用麦麸拌好的菌种,共排放3层,然后用水湿透秸秆,盖上塑料布即可。
注意事项:一是所用秸秆数量和菌种用量要搭配好,每500kg秸秆用菌种1kg;二是外置式反应堆南北两端各竖起一根内径10cm、高1.5m的管子,以便氧气回流供菌种利用;三是秸秆上面所盖塑料膜靠近交换机的一侧要盖严;四是建好后当天就要通电开机1h,5d后开机时间逐渐延长至6~8h,遇到阴天时也要开机;五是及时给秸秆加水,保持秸秆潮湿。
三、如何拌菌种和植物疫苗
1.拌菌种
1kg菌种20kg麦麸,1kg麦麸0.8kg水,先把菌种和麦麸干着拌匀再倒水,拌好后用手一攥手缝滴水。
2.拌植物疫苗
方法与拌菌种相同。由于植物疫苗量少,为避免接种不均匀,每亩可添加100kg草粉。方法是:单独用水拌草粉,拌到用手一攥手缝流水的程度,再与用麦麸拌好的植物疫苗混匀,堆放10h左右再摊簿10cm,5~7d后再用,上面不要盖不透气的塑料薄膜。
3.虽然菌种和植物疫苗的拌法相同,但有两点不同
黄瓜栽培应用秸秆反应堆技术 篇5
一、秸秆及肥料用量
每亩用干秸秆(玉米秸、麦秸、蒿草均可)4000~5000千克。饼肥90~120千克,麸皮100千克,充分发酵的优质农家肥4~5方(牛羊等草食动物粪便)。有机肥的一半随耕翻施入,另一半施入丰产沟底部与土混匀。
二、菌种、疫苗用量
每亩用菌种8~10千克。疫苗,无土传病害的地块可以不用。
三、菌种的处理
使用前必须进行预处理,方法是:按1千克菌种对掺15千克麦麸,加水14千克,混合拌匀后,堆积4~5小时就可使用。如当天使用不完,应堆放于室内或阴凉处,降温防热,第二天继续使用,一般存放时间不宜超3天。麦麸也可用饼类、谷糠替代,但其数量应为麦麸的3倍,对水应视不同用料的吸水量确定(以手轻握不滴水为宜)。
四、铺设反应堆
采用行下内置式。在定植前15天左右挖沟(采用1.2米大垄双行定植模式)宽40厘米,深25厘米,起土两边分放,沟底铺玉米秸秆20~25厘米厚,铺匀踏实,沟两头露出10厘米秸秆茬,以便通氧气。先撒施饼肥,后撒播处理好的菌种在秸秆上,用铁锹轻震一遍,覆土20厘米,并结合覆土施入底肥。采用膜下软管微喷浇水方式。第一次水一定要浇满沟、浇透,使秸秆吸足水分。在低温季节需要其发挥作用前5~7天浇水即可)。
五、打孔
定植后用20#钢筋打孔,打2~3排,距苗10厘米,孔距15厘米,孔深以穿透秸秆层打至沟底为宜,以利通气和降解。浇水2~3次后要补打孔,打孔位置与上次错开。
六、秸秆生物反应堆技术
设施蔬菜应用秸秆生物反应堆技术 篇6
一、操作方法
秸秆生物反应堆现有内置式和外置式二种形式, 一般采用内置式, 具体操作方法如下。
1. 配制菌种
建造一亩标准大棚的内置式秸秆反应堆, 约需秸秆2500~3500公斤, 所用固体菌种6~8公斤, 再按1公斤菌种加20公斤麦麸比例拌匀, 然后加水, 水量以拌好后手攥, 手缝滴水为宜。液体菌种约1公斤, 对水稀释100倍, 喷在秸秆和农家肥上。
2. 开沟
在蔬菜栽植行的位置, 南北方向挖一条略窄于小行距的沟, 沟宽30~50厘米, 深20~30厘米。
3. 填埋秸秆
将备好秸秆填入沟内, 秸秆不必切碎, 但要用干料, 种类不限, 玉米秸、玉米芯、麦秸、稻草、谷秸、高粱秸等都可。铺放均匀、踏实, 南北两端让秸秆露出地面5~10厘米, 以利沟内通气。
4. 接种菌种
填放秸秆厚度为深度一半时, 踩实, 把拌好的菌种均匀撒在秸秆上, 撒匀后用铁锨轻拍一遍秸秆, 让菌种漏入下层一部分。然后铺秸秆, 踩实至地面水平, 可适量加入有机肥, 再撒剩余菌种。
5. 覆土
回填土时边填边敲打, 覆土厚度一般20厘米左右, 覆土后应形成高畦, 搂平。
6. 启动反应堆
(1) 浇水。在反应堆间的沟内浇水, 水面高度应达到垄高的3/4, 利用水的渗透作用, 充分湿透反应堆的秸秆, 但要防止水面过高, 以免垄土板结, 影响栽种。 (2) 打孔。浇水后4~5天, 反应堆已开始启动, 这时要及时打孔, 以通气散热, 增加二氧化碳的气体排放。打孔用14号钢筋, 间隔20~25厘米, 深度要达到秸秆底部。以后每逢浇水后, 气孔堵死, 都必须再打孔。 (3) 微灌, 覆地膜。在栽植行间铺上两根微灌或滴灌软管, 禁止大水漫灌。然后覆盖地膜, 地膜边沿应压实, 禁止在畦垄上对缝覆盖。
7. 播种或定植
7~10天后进行播种或移栽定植。在第一次浇水湿透秸秆的情况下, 定植时千万不要再浇大水, 缓苗只浇小水即可, 若墒情足也可不浇水。
二、应用功效
1. 棚室内二氧化碳浓度大幅度提高
据测定, 早晨放风之前, 应用秸秆温室内的二氧化碳浓度可达到6000毫克/公斤, 最低也能达到2000毫克/公斤, 而对照温室内只有800毫克/公斤左右, 提高2~6倍。放风情况下, 应用秸秆温室仍比对照高35%。
2. 地温、气温明显提高
据12月份早7时三次地温调查, 应用秸秆温室最低温度13.5℃, 最高17℃, 而对照最低12℃, 最高14℃, 温差1.5~3℃, 气温相差0.5~1.0℃。由于作物的生长温度、二氧化碳浓度提高, 增强作物的光合作用与营养积累, 减少了病原侵染, 使作物叶色浓绿, 茎秆粗壮, 抗病性增强。
3. 省肥、省水、省药
(1) 省肥。由于秸秆在地下有微生物菌种、水、温度等因素作用, 很快降解腐烂, 提高了土壤中有机质含量, 土壤蓄水保肥能力提高, 使化肥施用次数减少, 特别是在作物生长前期尤为明显。 (2) 省水。由于发生反应堆时注水充足, 因此在日常管理中, 较不使用秸秆省水30%, 即正常生产田浇水3次, 秸秆田浇水2次。 (3) 省药。由于生物菌剂在秸秆上大量繁殖和分解抗病微生物, 抑制了致病菌生长, 即土传病害的发生 (枯萎病、根腐病、茎基腐病等) , 减少了农药使用量。
4. 改善土壤结构, 降低土壤盐渍化程度
锦州太和区是老菜区, 几十年的蔬菜生产造成土壤板结, 盐渍化严重, 每年都会出现番茄植株萎蔫现象, 而使用秸秆生物反应堆技术的种植户, 没有发现植株萎蔫或萎蔫症状表现延晚。
5. 改善农产品品质, 提高含糖量
应用秸秆反应堆技术种植的香瓜瓜型圆、瓜大、含糖量高, 一般单株留瓜2个, 且大小长势均衡, 约250~300克。而对照则表现为一大一小, 长势不均。应用菌剂处理的含糖量为9%, 对照为7%。
6. 增产增收
芸豆栽培应用秸秆生物反应堆技术 篇7
1 内置式秸秆生物反应堆技术应用方法
内置式秸秆生物反应堆技术需要秸秆用量为3000~4000kg/667m2, 施播饼肥100kg/667m2、草食动物粪便3~4m3/667m2;需要注意, 严禁使用非草食动物粪便, 比如鸡粪、猪粪、人粪等, 以免传播线虫或病害。秸秆生物反应堆技术需要用到的菌种用量为6~8kg/667m2, 疫苗用量为2~3kg/667m2。菌种及疫苗使用前要进行处理, 使用当天掺麦麸拌和均匀, 麦麸与菌种的比例为1:20, 并兑入13kg的水, 拌和均匀后需堆积4~5h进行发酵, 发酵后方可使用。如拌和好的菌种当天无法用完, 则要注意摊铺于阴暗处, 注意摊铺厚度控制在5~8cm, 不可过薄或过厚, 以免影响次日使用;疫苗的拌和方法与菌种相同, 其与麦麸的用量为1:20, 兑水量为18kg。
芸豆定植前15~20d可采用行下内置式, 而行间内置式则放在定植后进行。内置式秸秆生物反应堆的具体操作如下:种植前在小行下开与小行宽度相等的小沟, 小沟深度控制在15~20cm, 注意沟长与小行的长度也相等, 开沟时开挖的土壤堆放于沟2边, 以备后续使用;沟开好后即可添加秸秆, 注意将秸秆充分踏平, 踏平后其厚度约为30cm即可;注意沟2头要露出10cm的秸秆茬, 可以用于进O2, 促进菌种发酵。秸秆填完后根据每沟的菌种用量, 将菌种均匀撒在秸秆上, 并拍实;此时可将沟2边堆放的土壤回填于秸秆上, 而后浇大水湿透秸秆;间隔3~4d后起垄找平, 并覆盖厚土, 覆土厚度约为15cm左右;挖穴或开小沟撒施疫苗, 疫苗要施播于芸豆幼苗的定植穴内, 并与土壤充分掺和、均匀;在后进行放苗、浇水、覆土等, 盖膜及打孔放在最后进行, 打孔的主要目的是释放CO2及热量, 向土壤中及时输送O2, 促进微生物分解秸秆, 因此需要注意打孔的孔距与孔深, 采用14#钢筋进行打孔, 孔距15cm, 孔深需要穿透秸秆层;如浇水或定植后孔被堵死, 则要再次打孔, 注意2次打孔与头次打孔的位置至少间隔10cm左右, 每个月均需打孔。
内置式秸秆生物反应堆需要在定值后的大行间起土15~20cm, 放秸秆后要踏实、填平, 注意秸植厚度控制在30cm, 沟2头需露出10cm左右的秸秆, 再浇小水湿润秸秆。行间内置式秸秆生物反应堆在整个应用过程中, 仅浇这1次小水, 后续再浇水可通过小行间来进行;反应堆建好后1周左右即盖地膜、打气孔, 孔距控制在20cm左右, 孔深需要穿透秸秆层。
2 外置式秸秆生物反应堆操作技术
外置式秸秆生物反应堆菌种用量3kg/667m2, 秸秆用量1500kg/667m2左右, 全生育期内需用2~3次;外置式反应堆操作时间也放在定植前, 需将反应堆建好, 定植后要及时开机抽气, 以保证CO2的浓度足够。外置式秸秆生物反应堆操作方法如下:在大棚进口山墙内侧自北向南挖沟, 沟与山墙的距离保持60cm, 宽度1m左右, 深度0.8m左右, 长度要比大棚宽度的沟略短, 即短于贮气池。沟中间位置需要挖1个通气道, 其低于沟底50cm左右, 并向外延伸80cm左右, 注意通气道末端需要做2个口, 其中下口直径50cm左右, 上口直径40cm左右, 通气口可做成圆形交换底座, 并高出地面20cm。贮气池上间隔50cm即横放1根小水泥杆, 杆上纵向拉铁丝, 以起到固定的作用, 铁丝的间距在20cm左右, 可将秸秆铺于其上。每放40~50cm厚, 即可撒铺1层菌种, 连续铺3~4层秸秆, 最后再用水将秸秆淋湿、淋透;水量控制以下部贮气池有50%积水为宜。完成后覆盖薄膜, 以起到保湿的作用, 农膜覆盖下部需露出10cm左右的秸秆, 以保证O2充分进入, 促进秸秆发酵、分解。
3 应用效果
秸秆生物反应堆技术的应用分析 篇8
1 应用情况
绥中县于2006年从山东省引进该技术, 经过3年应用, 使用面积逐年扩大。2009年开始, 辽宁省把设施蔬菜秸秆生物反应堆技术列为科技推广项目, 经过5年推广, 全省累计推广7.33万hm2, 其中2012年推广3.53万hm2。葫芦岛市累计推广4 666.67 hm2, 2012年推广2 000 hm2。主要应用作物包括黄瓜、番茄、芸豆、辣椒、西葫芦、茄子、刺五加、山野菜、草莓、西甜瓜、苹果、大樱桃、油桃、葡萄等, 增产增收效果显著。
2 应用效果
2.1 三提高
一是提高温度。秸秆分解时产生的热量加热了栽培层10cm的土温, 地温提高0.9~4.0℃, 在阴天、雨天、雪天等灾害性天气可增加5~6℃;气温提高了1~2℃, 中午差异小, 早晚差异大。二是提高二氧化碳浓度。在设施外是CO2浓度350μL/L, 增加1.0~3.7倍。揭苫前50 min, CO2浓度由1 000mg/L很快降到300 mg/L, 1.5 h后为70 mg/L, 放风后2 h由200 mg/L增加至1 200~1 500 mg/L。三是提高作物抗病性。防治某些病虫效果达18%以上。秸秆菌种中含有有益菌, 因此在秸秆发酵过程中可以产生大量控制土传病害的有益菌, 从而抑制、杀灭多种致病菌, 有效减少病害, 尤其是土传病害的发生, 达到减少化学杀菌剂使用量的目的。
2.2 三节约
一是节约水。秸秆吸收水力强, 渗水量减少, 节水量13%。二是节约肥。肥料流失少, 秸秆释放养分以及土壤缓释作用节肥15%左右。三是节约药。温度条件好, 植株生长健壮, 病害较轻, 特别是土壤传播病害、生理障碍等, 节约用药15%。
2.3 三改善
一是改善环境。通过秸秆的有效利用, 1 hm2棚室可以消耗4 hm2的秸秆, 有效解决焚烧秸秆造成的环境污染。二是改良土壤。减轻土壤盐渍化, 改善了土壤结构, 提高了通透性和有机质含量, 增加了土壤中的微量元素。三是改善农产品品质。使农产品口味品质得到改善、味道浓郁, 提高果菜含糖量3%左右;同时, 提升果品商品品质, 如光泽度高、果型正等;还可以降低受污染的风险[1,2]。
2.4 三增加
一是增加产量。提前上市5~7 d, 延晚采收7~10 d, 蔬菜平均增产15%以上。二是增加产值。平均增加产值7.9万元/hm2, 增收幅度29%。三是增加收入。按茄果类原产量90 t/hm2计算, 平均可增产13.5 t/hm2, 同时改善品质并且提早上市, 提高售价0.2~0.4元/kg, 价格按3元/kg计算, 可以增加产值4.05万元/hm2。加上节水、节肥、节药, 可节支3 150元/hm2, 去除生产资料成本和人工的费用, 可节支增收3.15万元/hm2。
3 应用实例
3.1 增产
塔山镇张白村一农民从事温室蔬菜生产, 其2个温室均为半地下竹木结构的土墙温室, 规格均为长80 m、跨度6 m、畦长度5.6 m, 一年生产2茬蔬菜。黄瓜秋茬于2007年8月20日播种, 9月5日移栽, 12月10日拉秧, 平均每畦收入80元以上, 2个温室共收入12 000元;冬春茬生产尖椒和茄子, 品种是765茄子和37-74尖椒 (荷兰瑞克斯旺公司) 。2007年12月初采用内置式秸秆生物反应堆技术。2栋温室用0.53 hm2玉米秸秆, 用人工12个, 购菌种600元。具体做法是:按行距1.1 m挖内置沟, 每栋温室挖74个内置沟。挖内置沟长度与畦长一致, 每个畦挖1个沟, 挖宽50~60 cm, 沟深25 cm左右, 沟内均匀填上秫秸, 两头的秸秆应露出茬头5~10 cm, 然后踩实, 使秫秸高度与地面齐平。然后用喷壶喷洒对好水的菌种溶液, 盖土厚度15~20 cm, 然后浇透水, 铺滴灌管, 扣地膜, 打孔, 定植青椒或茄子。茄子9月6日育苗, 定植期12月20日, 每畦茄子定植15株;青椒9月1日育苗, 定植期12月20日, 每畦定植尖椒18株。然后用钢筋打孔, 深至内置沟底, 每株周围打3个孔, 以提高菌种的氧气供应和CO2放出。2月初开始采收。据张建国介绍, 用了内置式秸秆生物反应堆后, 尖椒和茄子的坐果能力大大增强, 比不用反应堆的往年地温增加4~6℃, 气温增加2~3℃, 产量和商品性大大提高。平均每畦茄子收入可达240元, 每畦尖椒收入可达340元[3,4]。
3.2 抗土传病害
塔山屯镇西王村一菜农利用温室 (80延长米) 生产芸豆, 其中1/2施用秸秆, 结果产量比对照高1倍。温室芸豆生长末期调查时, 施用秸秆的芸豆叶片葱绿, 植株死亡率仅为10%, 而未施用秸秆的芸豆有90%的植株枯死[5]。
3.3 提早上市
葛家乡小盘岭村一农民种植温室 (130延长米) 黄瓜, 施用秸秆后植株生长健壮, 提早上市10 d。特别是12月至次年2月的寒冷季节, 产量明显高于未施用秸秆的。其中单次采收黄瓜逾1.5 t。最终平均每延长米收入230元, 而未施用秸秆的平均收入140元, 每延长米增收90元。6月20日拉秧时调查, 黄瓜平均根长比未施用的长, 根的数量高出近1倍。
3.4 寒冷季节增产
宽邦镇西台村一菜农利用温室种植富康甜椒, 施用秸秆冬春季平均收入34.5万元/hm2以上。在最寒冷的1月还能5 d采收1次, 而未施用秸秆的要10 d才能采收1次。同时, 由于施用秸秆后植株生长健壮, 通过越夏在7月20日进行剪枝, 于10月上旬开始采收再生椒。到11月上旬拉秧时, 平均收入9万元/hm2以上, 种植1茬甜椒2季共计收入逾45万元/hm2。到2008年5月31日调查施用秸秆的比对照黄瓜平均增收15万元/hm2, 辣椒平均增收18万元/hm2。
3.5 化解盐渍化
兴城华山街道2栋温室, 长110 m, 宽7.5 m, 于2009—2012年连续3年施肥过量。基肥平均施用复合肥3 t/hm2、鸡粪112.5 t/hm2, 每季节追施化肥1.5 t/hm2。2008年春季嫁接的黄瓜产值为600元, 用了秸秆反应堆后收入2.2万元。
3.6 抗根结线虫
碱厂乡2栋温室, 一栋应用了秸秆反应堆, 另一栋未应用秸秆反应堆 (对照) 。2013年12月18日同期播种, 未施秸秆的2月3日定植, 苗龄45 d。施秸秆的2月11日定植, 苗龄53 d;3月26日至6月2日计产, 秸秆反应堆的温室平均产量53.87 t/hm2, 产值12.4万元/hm2, 比对照增产21.78 t/hm2, 新增产值4.52万元/hm2, 产量、产值分别提高61.2%、57.4%。对照温室有50%以上的瓜秧因受线虫危害, 植株矮小, 已不能生产;应用秸秆反应堆的温室瓜秧长势良好, 平均株高2~3 m, 瓜条顺直, 节节有瓜。
4 存在的问题
一是应用粉剂的菌种需要麦麸, 而麦麸的市场供应不充裕。二是菌剂应用后期畦面不平, 应用秸秆反应堆技术必须配套滴灌, 从而增加了滴灌费用。三是不及时打孔, 畦面两头没有露出秸秆而影响反应效果。四是仅施入玉米秸秆而不使用菌剂, 这样秸秆腐烂慢, 影响播种。五是冬季生产秸秆反应堆应用过程中, 腐烂慢, 增温效果不明显, 天气转暖才开始腐烂, 这样需要的时候起作用小, 不需要的时候起作用大。秋季用的先期气温、地温增高明显, 到早晨降不到需要的温度。六是适当稀植, 减少应定植株数的10%左右效果最好。如果还按原来的株数定植, 由于植株长势旺, 容易产生光照不足的情况。七是有用户秸秆踩得不实, 后期畦面太低;沟深不够30 cm, 秸秆放得太少。八是土层薄的温室不适合用秸秆反应堆技术, 因为好土层挖出后剩下的沙土地渗水太快。
摘要:通过秸秆生物反应堆技术应用实践及具体实例总结反应堆的应用效果, 并分析秸秆生物反应堆应用过程中存在的问题, 以期推广秸秆生物反应堆技术。
关键词:秸秆生物反应堆技术,应用,实例,问题
参考文献
[1]何建华, 瞿鸿飛, 王忠宇, 等.秸秆生物反应技术在烤烟漂浮育苗上的应用效果[J].贵州农业科学, 2009 (12) :66-68.
[2]李洁, 季美娣, 蒋洪国, 等.梨园开放式秸秆生物反应堆技术研究[J].中国园艺文摘, 2014 (11) :35.
[3]徐全辉, 赵强.秸秆生物反应堆技术的应用对温室生态环境因子的影响[J].安徽农业科学, 2010 (24) :79-80.
[4]林延兴.利用秸秆生物反应堆优质高效栽培辣椒技术[J].中国园艺文摘, 2010 (2) :117.
秸秆反应 篇9
关键词:农业机械;复式作业;开沟;螺旋式;设计
中图分类号:S222.5 文献标识码:A 文章编号:1674-1161(2014)01-0040-02
实施大田秸秆颗粒反应堆技术,可以从根本上摆脱农业生产依赖化肥的局面,促进农业增产、增质、增效。目前,农业生产中大田秸秆反应堆建造作业没有专门的机械,通常需要人工完成,成本高、效率低,难以满足大面积作业的需求,严重阻碍了大田秸秆颗粒反应堆技术的推广与应用。为此,设计一种螺旋式大田秸秆颗粒反应堆建造复式作业机,以实现机械化作业。
1 整机结构与工作原理
1.1 整体结构设计
大田秸秆颗粒反应堆建造复式作业机主要由机架总成、旋转开沟总成、填埋总成、地轮总成和覆土总成组成(如图1所示)。
1.2 工作原理
该机具配套动力为13.2~25.7 kW(18~35马力)小四轮拖拉机。工作时,拖拉机后输出轴将动力传递给旋转开沟总成,带动螺旋开沟器进行开沟,并在拖拉机的牵引下完成开沟作业;同时,地轮总成在跟随拖拉机前进的过程中将动力通过传动链传递给螺旋搅拌器,使秸秆颗粒通过落料铲均匀地覆盖沟底;然后覆土总成的覆土板将螺旋开沟器排出的土复填回沟内;最后镇压滚子利用自身重力将土壤夯实,使作业后的地面尽量保持原状。
2 主要零部件设计
2.1 螺旋开沟器
螺旋开沟器(见图2)由下法兰、分土器、螺旋叶片、主轴、端部切削刀片组合和底锥组成。下法兰与主轴上端焊合,用来传递动力。内螺旋面与主轴焊合,螺旋叶片的底部和端部切削刀片组合焊合,主轴底部和底锥焊合。为提高主轴的刚性,并减轻机具质量,将主轴设计为空心轴;为避免主轴受连续的侧向力作用,将螺旋叶片设计为双头螺旋叶片。
2.2 机动图
通过绘制机动图(见图3),合理设计悬挂部件,使螺旋开沟器与地面垂直,以保证螺旋开沟部件能正常工作。
2.3 料箱及落料铲
考虑到秸秆颗粒质量轻的特点,为了避免开沟作业中加料,將料箱体积在整机配置合理的前提下尽量加大。同时,在料箱内部设置搅拌机构,对物料进行主动搅拌,以保证落料均匀。落料铲前进中可对螺旋开沟器开好的沟进行修整,同时铲底部落料进行秸秆颗粒覆盖。
3 结论
本文设计的螺旋式大田秸秆颗粒反应堆建造复式作业机整体结构合理,对动力需求较低,可一次性完成开沟、秸秆颗粒填埋及覆土、镇压作业。该机具作业效率高,开沟深度一致,秸秆颗粒填铺均匀,覆土镇压后地表基本保持原有状态,是建造大田秸秆颗粒反应堆的理想机具。
秸秆反应 篇10
1 秸杆生物反应堆的操作规程
内置式反应堆分为4种, 即行下内置式、行间内置式、穴中内置式、追施内置式等, 具体操作过程中要注意以下几个方面:
1.1 建造时间
建造时间通常在扣棚提温前15d作用即做好内置式反应堆, 以提高地温, 利于定植;秸杆用量在4~5t/667m2, 菌种为8~10kg/667m2, 疫苗3~4kg/667m2。
1.2 菌种及疫苗处理
使用当天菌种拌入麦麸20kg/kg, 并添水18kg左右, 拌和均匀后堆积放置4~5h即可。如当天有剩余可摊于阴暗处, 摊铺厚度在8cm左右即可, 不影响次日使用。疫苗的处理方法与拌菌种相同, 不过需要注意, 添加草粉100kg/667m2, 饼肥50kg/667m2, 以保证接种的均匀性;拌和时可用水拌草粉及饼肥, 再用植物疫苗与麦麸拌匀, 将草粉、饼肥、疫苗、麦麸拌匀, 堆放10h左右, 摊铺10cm左右, 放置1周左右即可使用。
1.3 浇水技术
水是微生物分解转化秸秆的重要介质, 合理用水是启动反应堆、发挥其效能的基础, 因此充足的水分为作物生长、高产所必需, 由此可见, 浇水是决定秸杆生物反应堆是否成功的关键性因素, 因此要严格控制浇水量及浇水频率。内置反应堆做好后, 定植前2周进行第1次浇水, 本次浇水水量以使秸杆吃足水为准, 以使秸杆充分吸水, 保持一定湿度。后续可逐渐减少浇水次数, 与常规栽培需浇水2~3次相比, 应用秸杆生物反应堆技术只需浇水1次, 需严格控制浇水量。定植缓苗水必须浇小水, 且定植后不得盖地膜, 10d左右苗缓过来后再盖地膜, 并及时打孔。注意冬季浇水要看天气条件、土壤条件及苗情, 视实际情况决定是否需要浇水, 浇水时要注意避开早上、晚上时段, 不得在阴天时或降温期浇水, 也不能小水勤浇水;尽量选择9:00~14:00之间浇水, 如该时段内当天浇不完, 可以等到第2天再浇。如条件允许可以采用微滴灌控水。
1.4 施肥管理
前2个月不得冲施化肥, 否则会对菌种及疫苗的活性产生影响, 后期可适当追加少量复合肥及有机肥, 具体用量:冲施豆粉或豆饼等有机肥15kg/667m2, 复合肥10kg/667m2。
2 秸杆反应堆应用注意事项
及时打孔是为了释放CO2及热量, 并向土壤中输送O2, 以促进微生物分解秸杆;通常打孔放在浇水后4~5d, 用14号钢筋间隔25cm打1个孔, 直到秸杆底部;浇水或定植后如孔被堵死, 则要再次打孔, 且地膜上也要打孔, 注意二次打孔与上次打孔的位置要错开10cm, 每月需打孔1次。放风需放顶风, 不得扒缝放风, 侧放风容易损失CO2。注意菌种与植物疫苗使用时的不同, 菌种是直接撒在秸杆上以起到分解秸杆的作用, 而植物疫苗则是接种在表土层内, 可对土传病害及根结线虫起到有效防治作用;且菌种可现拌现用, 如当天用不完还可放在背阴处次日再用, 而植物疫苗则需要提前处理, 疫苗的接种方法包括穴接、条带接、环形根区接等几种, 但接种过程中均需与土壤充分混合再定植, 以保证疫苗与根系均匀、密切地接触;接种后浇小水, 隔1周后再浇小水, 以起到降温作用, 从而促进疫苗快速进入植物机体。内置式秸杆反应堆最好采用马、牛、羊粪, 不得使用生鸡粪、生人粪及生猪粪, 如在不得已的情况下必须使用猪粪或鸡粪, 则至少提前半年堆沤腐熟方可使用, 而人粪则须经过沼池发酵。
3 秸杆生物反应堆技术应用效果
秸杆生物反应堆技术主要资源为农作物秸杆, 将秸杆在专用微生物菌种的作用下定向转化为植物生长所需的CO2、热量、有机物质、矿物质及抗病微生物等, 可促进作物产量的提升, 且质量有所改善, 从而达到优质、无公害的现代农业发展要求。应用该技术可用秸杆替代传统的化肥及有机肥, 而传统的农药则以植物疫苗所取代, 因此可有效改良土壤结构, 防止设施种植过程中化学肥料超量使用所致的土壤问题, 比如板结、盐渍化等, 且该技术采用生物防治的原因, 大大降低了农药的施用量。由相关试验报道可知, 在冬季温室甜瓜、西红柿等作物种植中应用秸杆反应堆技术, 可提高产量30%以上, 且作物果实大、多、果实匀称, 质量显著优于传统栽培技术;普通瓜棚每株留瓜6~7个, 每个瓜平均在0.3kg左右, 产量在3500kg/667m2左右;而应用秸杆反应堆技术的瓜棚每株留瓜可达到10~12个, 每个瓜重在0.55kg左右, 产量在6000kg/667m2以上, 是普通瓜棚的1.7倍。由于秸杆反应堆向作物提供有机肥, 大大减少了化肥的用量, 因此作物的品质显著优于普通大棚。
秸秆生物反应堆技术不仅有效解决了秸秆的利用问题, 使得农业资源得到充分、合理的转化, 而且减少了化肥农药的用量, 增加了作物的产量与质量, 因此具有较高的推广应用价值。
摘要:大棚作物的经济收益是由其成熟早晚、产量高低及品质优劣所决定的, 在大棚作物栽培中应用秸杆反应堆技术具有丰产、优质、早熟及无公害的特点。该技术中以秸杆取代传统种植技术中大部分化肥的用量, 可有效改良土壤的生态环境, 而且其中采用的植物疫苗等还可起到病虫害防治作用, 降低了农药的用量, 环保效应及经济效益显著。文章主要分析内置式秸杆生物反应堆技术在大棚作物种植中的具体应用, 并分析应用效果。