秸秆生物反应堆及植物疫苗技术在大棚甜瓜上的应用效果研究

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秸秆生物反应堆的建造技术及在蔬菜上的应用效果

秸秆生物反应堆的建造技术及在蔬菜上的应用效果

秸秆生物反应堆的建造技术及在蔬菜上的应用效果作者:侯斌来源:《中国果菜》 2018年第6期摘要:秸秆生物反应堆能够将秸秆资源转化为蔬菜生长所需要的各种养料,促进蔬菜生长发育,生产绿色、健康、无公害的蔬菜,从而有利于我国资源节约型、环境友好型社会的构建。

本文从建造准备工作、主要技术措施、注意事项等几个方面,简要介绍了秸秆反应堆的建造技术,并在此基础上分析了其对蔬菜生长、产量及品质的影响。

关键词:秸秆生物反应堆技术;建造要点;蔬菜大棚;优势分析中图分类号:S63-3文献标志码:A文章编号:1008-1038(2018)06-0063-03DOI:10.19590/ki.1008-1038.2018.06.020ConstructionTechnologyofStrawBio-reactorandItsApplicationEffectonVegetablesHOUBin(RuralEnergyWorkstationofMidongDistrict,UrumqiCity,Urumqi830009,China)Abstract:Strawbiologicalreactortechnologycantransformstrawresourcesintovariousnutri entsneededforvegetablesgrowth,promotethegrowthanddevelopmentofvegetables,producethe green,healthyandharmlessvegetables,whichisbeneficialtotheconstructionofresourcesavi ngandenvironment-friendlysocietyinChina.Inthispaper,theauthorbrieflyintroducedtheconstructiontechnol ogyofstrawreactor,andanalyzeditseffectsonthegrowth,yieldandqualityofvegetable.Keywords:Strawbio-reactortechnology;constructionpoints;vegetablegreenhouses;superiorityanalysis秸秆生物反应堆是一项有机、无公害栽培的生产技术。

秸秆生物反应堆在温室黄瓜上的应用

秸秆生物反应堆在温室黄瓜上的应用

秸秆生物反应堆技术是利用秸秆与生物菌种发酵,产生热能和二氧化碳,使二氧化碳浓度提高4~6倍;地温增加4~6℃,棚温提高2~3℃。

以提高作物的产量,增强作物的免疫力和抗病性,达到不用施肥和打药,同时增加了土壤有机、无机养分,改善了生产环境,获取优质、高产绿色农产品。

我们进行了反应堆外置式技术在温室黄瓜上的应用试验。

1地点新民市大民屯镇方巾牛村,农户王芳家。

2生产类型及作物温室一个,规格110米×7米,面积1.15亩。

作物是黄瓜;品种为博美69;嫁接品种用南瓜。

对照温室一个,规格100米×7米,面积1.05亩。

作物品种相同。

3秸杆生物反应堆的建造与使用3.1操作方式:外置式。

3.2原料用量:菌种4千克,麦麸60千克,水52千克,玉米秆1500千克。

3.3操作时间及方法:3月21日开始建造反应堆。

在温室一侧挖好储气池,规格上宽1.2米,底宽0.8米,深0.8米,长与种植行相同。

中间开挖一个50厘米见方向棚内延伸80厘米的通气道,高出地面20厘米,用砖砌成圆形底座。

沟底用塑料布铺好,防止漏液。

储气池上面每隔20厘米放一水泥杆。

将4千克菌种、60千克麦麸和52千克水拌和均匀,摊成20厘米后的薄层,用塑料盖好,避光,放置一宿。

第二天,将准备好的200捆玉米秆平铺于水泥杆上,头两层撒一层菌种,之后每铺一层撒一层菌种。

堆好反应堆后,将反应堆浇透水,再蒙好塑料布,顶部要扎一些窟窿,以便于通气。

在通气道上装好排风扇,将送气带吊于棚下方垄中间位置,并于每行上方烫三个向下的窟窿。

3.4使用与管理3.4.1用气:建成后每天开机,由于反应堆建成后已经开始结黄瓜,因此每天从揭草帘到盖草帘止一直都开机,每天开机8~10小时。

3.4.2用液:10天后将储气池中的肥水对黄瓜进行冲施。

以后池中有肥水就施用,同时减少化肥的用量。

3.4.3补气:在反应堆高度下降后,用木钎在顶上向下扎孔,以穿透反应堆为好,确保通气。

3.4.4补水:头10天用储气池中的水对反应堆补水两次,之后用井水每隔十几天视反应堆干湿程度进行补水。

大棚菜秸秆生物反应堆技术应用方法

大棚菜秸秆生物反应堆技术应用方法

大棚菜秸秆生物反应堆技术应用方法“秸秆生物反应堆”技术是一项科学利用秸秆资源,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。

该技术在反应堆专用微生物菌种、催化剂和净化剂的作用下,将秸秆定向、快速地转化为植物生长所需要的二氧化碳(CO2)、热量、抗病微生物、有机养料和无机养料。

在大棚应用秸秆不少于60 t/hm2的情况下,可使大棚内CO2浓度提高4~6倍,在寒冷冬季能使20 cm地温提高4~6 ℃,气温提高2~3 ℃,使病害大大减轻,用药量减少60 %以上,第1年就可减少化肥用量50 %以上,连续应用3年,可基本不用化肥而能保持作物高产。

应用该技术,以秸秆代替大部分化肥,改良土壤生态环境;以抗病微生物和植物疫苗防治病虫害,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10~15 d,大棚菜结果期延长30 d以上,效益明显提高。

1反应堆建造方法“秸秆生物反应堆”技术主要使用于冬暖式大棚和早春大拱棚作物。

反应堆的应用方式分为内置式反应堆和外置式反应堆两种,内置式反应堆又分为行下内置反应堆和行间内置反应堆。

晚秋、冬季和早春适宜以内置式为主,外置式为辅;晚春、夏季和早秋适宜以外置式为主,内置式为辅。

简言之:高温用外置,低温用内置,不冷不热要内外置结合。

冬暖式大棚只要有两相电,内外置结合应用效果好。

1.1行下内置式反应堆操作时间晚秋、冬季、早春建行下内置反应堆,如果不受茬口限制,最好在作物定植前10~20 d做好,浇水、结合施疫苗、打孔待用。

晚春、夏季和早秋可现建现用。

其应用注意的特点是:三足、一露和三不宜。

三足即秸秆用量要足,菌种用量要足,第1次浇水要足。

一露指内置沟两头秸秆要露出茬头。

三不宜为开沟不宜过深,覆土不宜过厚,打孔不宜过晚。

1.2行下内置式反应堆操作方法做畦时,按既定畦宽拉两根绳,在两绳之间开一条宽60~70 cm,深20 cm 的沟,把提前准备好的秸秆填入沟内,铺匀、踏实,填放秸秆高度为15~20 cm,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120 kg麦麸拌好的菌种均匀地撒在秸秆上(若是用稻草或麦草,则应分层撒菌种,至少要分两层),再用铁锨轻拍一遍,让一部分菌种漏入下层,然后覆土18~20 cm。

秸秆生物反应堆技术与应用

秸秆生物反应堆技术与应用

秸秆生物反应堆技术与应用商洛市农业科学研究所李建设秸秆生物反应堆技术,是由山东秸秆生物工程技术研究中心张世明研究员历时20年研发的一项全新概念的农业增产、增质,增效的有机裁培理沦和技术。

它的研究成功从根本上摆脱了农业生产依赖化肥的局面。

技术的核心是利用徵生物菌种将秸秆转化为农作物生长需要的营养、热景和有机物瘐,达到改善土壌,增强肥力,促进农作物高产优质生长的目的。

该技术以秸秆替代化肥,以植物疫苗代替农药,密切结合农村实际,促进秸秆资源循环增值利用和多种生产要素有效转化,使生态改良、环境保护与农作物高产、优质、无公害生产相结合,为农业增效、农民增收、食品安全和农业可持续发展,提供了科学技术支撑,开辟了新的途径。

秸秆生物反应堆技术自2001年9月在山东、河北等14个省156 个县(市、区)示范推广以来,取得了明显的经济、生态和社会效益。

山东省农业厅,科技厅把秸秆生物反应堆技术作为2006 ~ 2008年度农业主推技术,2009年省财政厅作为财政重点支持农业技术推广项目,向广大农民重点推广。

自2001年至今,全省已将该技术累计推广应用到11万个蔬菜大棚、3万多亩果园和茶园,基本涵盖了番茄、黄瓜、甜椒、西葫芦,莲藕等蔬菜品种,萆莓,桃,杏、樱桃等杲品。

中央电视台、山东省电视合、大众曰报等媒体给予大力宣传报遒,国家广电总局摄制专题科技片播放,以加快该技术推广进程。

2006年,民革中央在全国政协十届四次会议上提交了《关于加快推广秸秆生物反应堆技术的建议》的提案,回良玉副总理给予批示。

同年4月24 - 27曰,民革中央在山东省淄博市召开秸秆生物反应堆技术推广现场会6全国政协、中央统战部、国家农业部、科技部、国家环保总局、囯务院扶贫办、中科院等21个部门的领导和专家到会,通过对比察看临淄区皇城镇郑辛村应用和未应用秸杆生物反应堆技术的蔬菜长势,详细询问秸杆生物反应堆技术的应用成本、使用难易度、效杲后一致认为,应用“秸秆生物反应堆技术”,不仅可减少农作物秸秆焚烧,而且能实现农业生产要素的有效转化,使农业资源多层次再利用,农业生态进入良性循环;同时该技术简便易行,成本低廉,费效比突出,具有很高的推广价值。

生物秸秆反应堆在保护地蔬菜上的应用效果

生物秸秆反应堆在保护地蔬菜上的应用效果

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蔬菜产量及生长状况调查结果
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月 +/ 日对处理与对照的产量及生长状况进行了 调查, 结果见表 #。
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西北园艺
专题综述
棚室蔬菜生产存在问题及其控制对策
翟文胜
近年来棚室栽 培已成为蔬菜生产的 重要方 式。 随着棚室蔬菜生产的不断发展, 生产中存在的 问题也日益突出,影响了棚室蔬菜生产水平的提 高和产品质量档次的提升。 因此, 正确认识棚室蔬 菜栽培中存在的问题及隐患,进行有效地预防和 控制至关重要。
+ 层菌种,连续铺放 ( 层,淋水浇透秸秆,浇水量
以下部储气池有 + 0 # 积水为宜。最后用农膜覆盖 保湿, 农膜覆盖不宜过严, 下部留 +$ 4 +% 51 秸秆
从表 + 可知, 处理与对照相比, 二氧化碳浓度 最高增幅为 ++’. 。
王振学, 王子勤, 孙晓艳, 山东省邹城市农业局蔬菜 站, 邮编 #’(%$$ , 电话 ) $%(’ * %#+",-+ ! ,$#+ 。 收稿日期: #$$% ! $( ! ($
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存在问题
!" ! 病虫发生日益严重 随着棚室蔬菜种植面 积的迅速增加, 栽培向多品种、 多茬次、 周年生产
方向发展, 棚室内低温高湿、 光照不足、 通风不良、 土壤长期连作等,不仅为各种病虫提供了优越的 越冬场所, 而且为其发生、 蔓延和传播创造了有利
翟文胜,西北农林科技大学,邮编 ).#.$$ & 工作单 位: 陕西省大荔县农业局, 邮编 )./.$$ ’ ; 张恩顺, 陕西 省户县农技推广中心, 邮编 ).$1$$ 。 收稿日期: #$$" ! $1 ! 1$

早春日光温室香瓜秸秆反应堆栽培技术

早春日光温室香瓜秸秆反应堆栽培技术

农业技术N 542019年6月·下早春日光温室香瓜秸秆反应堆栽培技术邹大勇(莘县魏庄镇农业技术服务站,252414)摘 要 香瓜是草本植物,其营养价值之所以很高,主要是因为香瓜不但含有维生素C,还含有氨基酸和葡萄糖等。

再加上香瓜只需要很短的生长周期,就可以获得很高的经济效益,这也是香瓜受果农青睐的重要原因。

但是在实际的栽培中,还会有许多菜农没有办法使用的正确栽培技术,使自己收入受到影响。

因此,有必要对早春日光温室香瓜秸秆反应堆栽培技术进行分析。

关键词 早春;温室;香瓜;栽培技术目前,我国果蔬种植面积不断扩大,在香瓜种植上主要以早春日光温室香瓜秸秆反应堆栽培技术为主。

而这种技术主要是通过利用温室的低温,通过微生物对秸秆进行分解,在这过程中会释放出大量的热量、二氧化碳以及有机、无机物,能够使香瓜提前早熟,还能有很高的产量。

下面是具体的早春日光温室香瓜秸秆反应堆栽培技术,和香瓜的田间管理建议,供相关人员参考。

1 早春日光温室香瓜秸秆反应堆栽培技术选择品种:在对香瓜品种进行选择时,一定要学会因地制宜,在此基础上,选择运输比较方便、比较抗寒、口感上也要较好的一些品种,而在这种情况下,可以选择的品种就包含富尔六号、领航三等。

处理种子:品种确定好之后,还要进行筛选,筛出去的是一些小种子、瘪种子等。

将剩下的放在阳光下晒一天到两天。

一两天过后,要将这些种子先用凉水泡10分钟,时间到以后,再将种子放在50℃-55℃的温水中搅拌,直到水温降到30℃时再拿出来。

在常温情况下,再泡3天,就可以进行下一步骤-催芽。

催芽:将备用的种子用布包起来,将温度计放在上面,用塑料布在包裹一下,将其放在炕的旁边,温度控制在30摄氏度,还要经常的查看,直到长出2毫米的芽即可。

播种前准备工作:首先,要挖槽沟,深度最好是控制在30厘米左右,而宽度40厘米就可以。

其次,在秸秆的选择上比较多样化,像玉米秸秆、稻壳、玉米芯,都可以。

在用量上一定要严格的控制,可以参考每100平方米240-450kg,0.25-0.50hm²的秸秆。

应用秸秆生物反应堆种植大棚果树

编辑: 阮庆文( wl@sn . m) r e iac q o
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一、 u
生 态 家 园㈨
应用 秸秆 生物反应堆
种 植大棚 果树
两边 分别 起 土 至 树 冠外 缘 下 方 近 靠 树 干起 土 , 度 l 厘 米 , 深 O 越往 外 越 深 .
大棚樱桃 、 、 、 萄等果树 , 杏 桃 葡 收 益 大 小 决 定 于 成 熟 早 晚 、产 量 高 低 、 质 优 劣 秸 秆 生 物 反 应 堆 和 植 品 物疫 苗 技 术在 果树 上 的成 功应 用 , 从 根 本 上 实 现 了高 产 、 质 、 熟 和 无 优 早 公 害果 品 的生 产 目标 。 秆 生物 反 应 头 . 秸 以便 向反 应 堆 内进 氧 气 填 完 秸 堆 可 使 大 棚 内 2 米 地 温 增 加 4 秆 后 . 处 理 好 的 菌 种 . 每 棵 用 量 O厘 ~ 将 按 6 . 温 提 高 2 3c. 氧 化 碳 浓 度 均 匀 撒在 秸 秆 上 面 。 完 菌 种用 锨 拍 ℃ 气 ~c 二 撒 提 高4 6 果树 的 生长 表 现 为 : ~ 倍 叶片 振 l .进行 回填覆 土 .厚 度8 l 厘 遍 ~0 变 大增 厚 、 叶色浓 绿 发 亮 、 枝干 粗 壮 、 米 大棚 盖 膜 提 温前 1 天 左右 . 1 待 O 浇 病 虫 害 减 少 、 花 坐 果 率 提 高 、 实 次大水 湿透秸 秆 , 晒3 开 果 晾 天后 , 地膜 、 盖 变 大 、 色鲜 艳 、 着 成熟 期 提 前 、 糖 量 打孑 . 膜 上用 1 号钢 筋 按 行 距4 厘 含 L在 2 0 提 高 、 味香 。 均 增 产5 %以上 , 果 平 0 平 均 售 价 高 出3 %以上 . 肥 使用 量 减 0 化 少7 %以上 .农 药使 用 量减 少8 %以 0 0 上 . 资 成本 降低 6 % 投 5 连续 3 应 用 年 后, 可基 本 不施 用 化肥 、 药 , 产 果 农 所 实 是 真正 的 有机 果 品 该 技 术 是 对保 护 地果 树栽 培 的重 大突 破 。 秸 秆 生物 反 应 堆分 为 内置 式 、 外

澧县大棚葡萄内置式秸秆生物反应堆示范技术总结

澧县大棚葡萄内置式秸秆生物反应堆示范技术总结秸秆生物反应堆示范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,是目前省农业厅向广大农民朋友重点推广的新技术。

我县从2009年引进此项技术,现总结如下:1.我县示范村基本情况张公庙镇的新年村为我县示范村,此村距澧县城关镇7公里,2009年示范面积20亩,2010年示范面积108亩,2011年示范面积1314亩(其中新建设种植示范基地300亩、现有的设施葡萄种植示范基地1034亩),共建设秸秆生物反应堆(内置式)2668个。

主要建设内容:(1)农业田间工程建设包括新增300亩设施葡萄种植区的土地平整、葡萄园大棚及篱架设施建设、苗木移栽建园、新修机耕道及排灌水渠、建设秸秆生物反应堆、滴灌系统及配套蓄水池建设和现有1034亩设施葡萄种植区的秸秆生物反应堆建设、改造机耕道及排灌水渠等。

(2)农业建筑工程建设内容包括改造培训用房、新建葡萄保鲜库和简易仓库。

(3)新增农机具及仪器设备共72台(套、批)。

2.作用机理(1)利用秸秆资源,在微生物、疫苗的帮助下,将秸秆定向、快速地转化为葡萄生长所需的高纯度二氧化碳、提高光合作用效率。

(2)秸秆在转化过程中释放热量、有效提高地温,促进葡萄提早萌芽。

(3)秸秆在转化后形成抗病微生物孢子和有机、无机的养料,从而减少化肥使用量。

(4)通过接种植物疫苗,增强葡萄植株抗性,减少葡萄病虫害的发生,达到减少农药使用量的目的。

3.示范效果澧县农环站在2009年就引进了秸秆生物反应堆技术,但前两年实施面积不大,由于技术环节把握不够,只有3/4的示范地表现出明显效果,今年我站与涔源葡萄专业合作社精诚合作,扩大试验规模,实施面积1314亩,并对重点技术指标进行了对照比较。

二月地温比对照平均提高了 5.8℃;二氧化碳浓度(4月份)高达1300-2100ppm;比对照提高3-5倍;葡萄上市平均提早5-7天;肥料使用降低40-53%;农药使用量减低50%;产量增加30-38%;葡萄落果率降低8%-10%;每亩增加纯收入3000-4200元。

秸秆生物反应堆及植物疫苗技术在大棚黄瓜上的应用

蔬 菜2 0 0. 14
瓤 辞姚 l 技 l
秸秆 生物 反应 堆 及植 物疫 苗技术
在 大棚 术推广 中心 1 8 0 ) 5 1 0
秸 秆生 物 反应 堆及 植 物 疫苗 技 术 是采 用 生 物技 透 秸 秆 ,~ d后 ,找 平起 垄 ,秸 秆 上 土 层厚 度 保 持 23 术 将 秸秆 转化 为黄瓜 所 需 的二 氧化 碳 、 量 、 病 孢 1 e 热 抗 5 m左 右 。 待定植 时 按量将 疫 苗撒人 穴 内 . 与 土壤 并 子和 有机 无机 养 料 等有 益 物质 ,以促 进 黄瓜 的生 长 掺 匀 , 着放 入 黄瓜 苗 , 接 覆土 、 水 、 膜 . 浇 盖 最后 用 1# 4
以便进气 促进 秸秆 分解 发酵 。 114 定 植 行 下 内 置 式 秸 秆 生 物 反 应 堆 处 理 方 法 秆 露 出 . ..
.4 2 三补 ” “ 和 三用 ” 。 3月 2 0日在 黄瓜 种植 行 下开 沟 , 沟宽 与小 行相 等 , 宽 1 . 使 用 与 管理 可 以概 括 为 “ () 秸秆 生 物 反 应 堆 中 的功 能 菌 种是 一 8 c 沟 深 2 c 沟 长 与 小 行 长 相 等 , 土 分 放 两 三 补 : 1 补 气 : 0 m, 5m, 起 向反应 堆 中补充 氧气 是十分 必要 的 。措施 边 , 着 填 加 玉米 秸 秆 、 接 牛粪 、 稻 草 、 壳 等 , 匀 种好气 菌 , 碎 稻 铺 储 反 反 踏 实 , 度 3e , 两 头 露 出 lc 秸 秆 茬 , 厚 0r 沟 a Om 以便 进 是 : 气 池 两端 留气 孔 , 应 堆 上 打 孔 , 应 堆 盖 膜 不可 过严 , 四周要 留出 1 c 高 , 0m 以利 于通 气 ; 反应 堆 氧气 . 填完 秸秆 后 , 每 沟所 需 菌种 量 均匀 撒 在秸 秆 按 上 , 锹 拍 振 一遍 后 , 用 把起 土 回填 于秸 秆 上 , 水 湿 上 料 加水 当天 就要 开机 抽 气 ,即 使 阴雨天 也 要开 机 浇

棚室应用“秸秆生物反应堆”技术高产高效

栽 培技 术
Z 2 1 . 0 4
棚室应用 “ 秸秆生物反应堆’技术高产高效 ’
郝连 菊 ,张 萌 ,顾静炜 ,刘俊 霞
(. 1辽宁省大连市甘井子 区农业技术推广中心 ,16 3 ;2辽宁省大连市 农业 科学职业技术学校 ,16 3 ) 10 8 . 10 3
近 年来 ,大连市 甘井 子 区农业 技术推 广 中心 引
技术为 作物 的丰产 奠定 了基 础 。
在一起 , 再加水充分拌匀。由于沃丰宝菌剂启动速 度快 ,会 固化土 壤 中的氮 ,建 议在 拌菌 剂 的水里面
加一 把尿 素 ( 7 ) 约 0g 。 湿度 :手抓 菌剂 合拳 后 ,水顺 指缝 流 出 ,但不 成流 即可 。
24 覆土 。
浇 大水 1 ,直接 将 苗栽植 在秸秆 上 ,并在 5d后
1 之内 ( 周 覆膜 之后 )马上 打孔 。在 距苗 1 m处 , 0 c
由于 有益 微生 物的 大量繁殖 ,抑 制 了致病 菌 的
生 长 ,从而减 轻 了土壤病 害 的发生 。由于 浇水次 数 和浇 水量 的减少 ,降低 了空 间湿度 ,也减轻 土地 上
了樱 桃番 茄 、黄 瓜 、大樱 桃等 作物 试验 、示范 ,取
得 了明显 的增 产 效果 ,平均增 产 2 0%~3 0% 以上 , 6 7 增值 3 0 ~5 0 元 ,深受广 大农 户 的欢 迎 。 6 m 0 0 0 0
2 秸秆 生 物反 应堆技 术 的具体操 作 方法
月份 ,比对照提 高地 温 2 ~3℃ ,提高 气温 3 ~5℃。 12 提 高棚 室 内G 的浓度 , - O。 满足 作物 光合作 用 的
需要
铺满 、铺 平 、踩实 后 ,与地 面平齐 ,两 头露 出 1 m ( 0c 从第 1 秸秆 的最 下 面抽 出 l ~1 根 ,呆 捆 0 5
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秸秆生物反应堆及植物疫苗技术在大棚甜瓜上的应用效果研究
摘要秸秆生物反应堆及植物疫苗技术在稻茬春大棚甜瓜上的应用试验结果
表明,该技术能显著提高大棚内的地温和气温,增加棚内二氧化碳气体含量,提
高甜瓜的品质和产量,为稻茬大棚甜瓜秸秆生物反应堆及植物疫苗技术的大面积
推广和应用提供了依据。

关键词大棚甜瓜;稻茬;秸秆生物反应堆;植物疫苗技术;应用效果

甜瓜是济宁市市中区及周边县市区大棚瓜菜生产的主要品种之一,常年栽培
面积3 300 hm2左右,年产量近7.5万t。秸秆生物反应堆及植物疫苗技术是采用
生物技术将秸秆转化为农作物所需要的二氧化碳、热量、抗病孢子和有机无机养
料等有益物质,以促进作物的生长发育、提高作物产量和品质,增强防病抗病能
力,从而减少化肥施用量、农药喷施次数[1-6]。为验证其效果,笔者在稻茬春大
棚甜瓜上进行了秸秆生物反应堆及植物疫苗技术应用试验。现将试验结果总结如
下。

1材料与方法
1.1试验概况
试验于2009年在喻屯镇谭口集村2个春大棚内进行,试验地地力均匀,土
壤类型为壤质潮褐土,土壤pH值6.8,土壤有机质14.1 g/kg,碱解氮86 mg/kg,
速效磷21.5 mg/kg,速效钾132 mg/kg,每个棚长60 m,棚净宽9 m,占地面积
540 m2。栽培作物都是甜瓜,品种为景甜208。

1.2试验设计
试验设2个处理,即采用秸秆生物反应堆和植物疫苗技术(试验棚)和采用
传统栽培方式(对照棚)。试验棚准备物料:干玉米秸秆60 t/hm2、麦麸1 800
kg/hm2、饼肥1 500 kg/hm2、腐熟牛粪22.5 t/hm2、菌种120 kg/hm2、疫苗30
kg/hm2。于甜瓜定植前30 d制作秸秆反应堆。对照棚同一天整畦扣棚,施腐熟
牛粪22.5 t/hm2、硫酸钾三元复合肥(15-15-15)1 350 kg/hm2。菌种、疫苗处理:
按1 kg菌种加入15 kg麦麸对13 kg水的比例搅拌均匀,堆积4~5 h后使用。如
当天未使用完,摊放于阴暗处,厚度5~8 cm,第2天继续使用;将1 kg疫苗加
入20 kg麦麸对18 kg水,处理方法同上。

1.3试验实施
定植前30 d在种植行的位置上挖沟,沟深15~20 cm,沟宽比甜瓜种植行窄
15 cm,而后填加秸秆(秸秆不用处理)于沟内,铺匀踏实,厚度30 cm,沟两
头露出10 cm秸秆茬,以便将来随时补充氧气。填完秸秆后,按每沟所需菌种量
均匀撒在秸秆上,每行下菌种2.0 kg,用锨拍振1遍后,把起出的土回填于秸秆
上,浇水湿透秸秆,2~3 d后整平起垄,使秸秆上土层厚度保持15 cm左右。土
壤10 cm地温稳定在15 ℃时定植,每种植行用疫苗250 g并与土壤掺匀,撒入
穴内,接着定植甜瓜苗,覆土、浇水、盖膜,最后用14#钢筋在每行2棵之间各
打孔2个,孔距10 cm,孔深以穿透秸秆层为准。秸秆反应堆种植留3条子蔓,
普通种植留2条子蔓,栽3万株/hm2。秸秆反应堆种植基肥不施化肥,每次追肥
与对照化肥施用量相同,第1次浇水浇足浇透,以后浇水坚持不旱不浇的原则。

1.4调查内容与方法
甜瓜定植后10 d对2个棚内地温、气温进行测量,于每天9:00、12:00、
16:00、22:00对2个棚(相同的位置)内的气温和20 cm的地温进行调查记
录,共调查120次。自甜瓜定植后,调查记录甜瓜定植、初花期、收瓜期、拉秧
等主要生育时期。在2个棚内相同位置上分别均匀选定3行(每行面积33.3 m2)
作为产量计量点,从开始摘瓜到收获结束分别记录每次采瓜重量,最后折实产量;
效益按每棚实际效益计算,即按每棚毛收入减去生产资料投入,并折算效益。

2结果与分析
2.1对气温、地温的影响
试验结果表明,与传统栽培处理相比,采用秸秆生物反应堆及植物疫苗技术
处理,上午气温高3.25 ℃,地温高3.15 ℃;中午气温相同,地温高4.8 ℃;下
午气温高4.85 ℃,地温高4 ℃;晚间气温高4.45 ℃,地温高2.1 ℃;综合平
均每天气温高4.0 ℃,地温高2.8 ℃。

2.2对甜瓜定植时间及生育期的影响
采用秸秆生物反应堆及植物疫苗技术处理较传统栽培处理提前10 d达到定
植所需地温(15 cm地温最低12 ℃),因而提前10 d定植。调查结果表明,采
用秸秆生物反应堆及植物疫苗技术处理比传统栽培处理有明显的促进作用,可使
植株生长旺盛,节间缩短,主茎变粗,坐果率、单果重增加,开花期提前,提前
15 d摘瓜上市,延长采瓜期20 d(表1)。

2.3对甜瓜产量及效益的影响
调查结果表明,采用秸秆生物反应堆及植物疫苗技术处理可使甜瓜多收1
茬,显著增加甜瓜产量,增产16.05 t/hm2,增产幅度为44.4%,纯效益增加62 862
元/hm2,增效达51.5%(表2)。

2.4对棚内二氧化碳浓度影响
因无二氧化碳浓度测量仪器,没有具体的调查数据。从甜瓜植株长势调查发
现,采用秸秆生物反应堆及植物疫苗技术处理的植株节间短而粗、长势壮、叶片
厚、表面有光泽、深(下转第118页)

绿色;而传统栽培处理的甜瓜植株明显长势弱、节间长而细、叶片黄而薄,
这些现象证明了采用秸秆生物反应堆及植物疫苗技术处理的棚内二氧化碳浓度
高,光合作用强。

2.5对土壤地力结构的影响
没有用仪器实测,甜瓜收获后,采用秸秆生物反应堆及植物疫苗技术处理的
玉米秸秆已完全腐烂融入土壤,通过深耕细耙,与传统栽培处理比较,土壤结构
明显疏松,土壤容重降低,孔隙度增加。

2.6节肥省药及增强抗病性调查
甜瓜整个生育期采用秸秆生物反应堆及植物疫苗技术处理施用化肥1 800
kg/hm2,较传统栽培处理节省1 350 kg/hm2,节省率42.9%;采用秸秆生物反应
堆及植物疫苗技术处理较传统栽培处理化学药剂用药次数明显减少,劳动强度降
低;防治甜瓜蔓枯病,平均防效达76.8%,防效高8.2%。采用秸秆生物反应堆
及植物疫苗技术处理农药投入2 448元/hm2,比对照棚节约用药成本48%。

3结论
试验结果表明,稻茬春大棚采用秸秆生物反应堆及疫苗技术栽培甜瓜,较普
通栽培具有如下优势:能提高棚内气温4.0 ℃、地温2.8 ℃,提前定植10 d,甜
瓜初花期提前,提早摘瓜上市15 d,延长摘瓜期20 d;增加棚内二氧化碳浓度,
植株节间短而粗、长势壮、叶片厚、表面有光泽、色墨绿;节省化肥42.9%,节
省化学农药成本48%;防治甜瓜疫病,平均防效达76.8%,较对照防效高8.2%,
用药次数明显减少,劳动强度降低;显著改善土壤地力结构,土壤结构明显疏松,
土壤容重降低,孔隙度增加;显著提高甜瓜产量和效益,增产增效幅度均达40%
以上。

4参考文献
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验[J].吉林蔬菜,2005(4):44.

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[6] 于凤玲,李秀舫.秸秆生物反应堆在设施蔬菜生产上的应用技术[J].河北
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注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文

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