CN102057832A - 一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法 - Google Patents

一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102057832A
CN102057832A CN2010105412828A CN201010541282A CN102057832A CN 102057832 A CN102057832 A CN 102057832A CN 2010105412828 A CN2010105412828 A CN 2010105412828A CN 201010541282 A CN201010541282 A CN 201010541282A CN 102057832 A CN102057832 A CN 102057832A
Authority
CN
China
Prior art keywords
greenhouse
substrate grooves
straw
cultivation method
bioreactor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN2010105412828A
Other languages
English (en)
Inventor
秦小军
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ningxia Academy of Agriculture and Forestry Sciences
Original Assignee
Ningxia Academy of Agriculture and Forestry Sciences
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ningxia Academy of Agriculture and Forestry Sciences filed Critical Ningxia Academy of Agriculture and Forestry Sciences
Priority to CN2010105412828A priority Critical patent/CN102057832A/zh
Publication of CN102057832A publication Critical patent/CN102057832A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/40Bio-organic fraction processing; Production of fertilisers from the organic fraction of waste or refuse

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

本发明涉及一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法,该栽培方法为首先在温室的土壤上开基质槽,然后将打好的草包填入基质槽内,在槽的正上方起垄、覆膜、种植,其特征是:在基质槽内设置有通气管,该通气管一端插入到草包中间,一端露出垄面。本发明通过在设置在草包中的通气管与地上空气相通,及在蔬菜生长后期地温降低时给地下秸秆槽注入发酵剂和一定量尿素来启动生物反应堆,使埋在地下的秸秆开始发酵,此发酵过程伴随有热量、CO2产生,从而提高土壤温度,增加温室内CO2含量,同时,在种植期间利用通气管给发酵槽内及时补充水分和肥料,使水分与肥料能够直接到达植物根系,达到节水节肥的目的。

Description

一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法
技术领域
本发明属于植物栽培技术领域,特别涉及一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法。
背景技术
目前,日光温室常规蔬菜生产是以起垄土壤栽培为主,此栽培方式产生的问题为:1、冬季土壤温度较低;2、由于进行大水漫灌造成空气湿度较大;3、温室气体中CO2浓度变化剧烈,且满足不了蔬菜生长需求;4、种植季节水量、肥料消耗较大。
近年来,在东北一些地区采用在起垄种植地埋设秸秆的植物栽培方式,此方式存在如下缺陷:1、地下秸秆发酵产生的气体不能与地上空气相通造成空气中CO2浓度较低,满足不了蔬菜生长需求;2、由于没有加入发酵剂和调节秸秆发酵期间碳氮比,造成秸秆发酵时间不可控、发酵释放热量小、发酵不完全;3、蔬菜生产过程中补水、补肥不能够直接进入根系,导致水肥利用率较低、增加生产成本、增加空气湿度。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺陷,提供一种有效提高冬季土壤温度,增加温室中CO2浓度,降低湿度,提高水肥利用率的适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法。
为实现上述目的所采取的技术方案为:
一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法,该栽培方法为首先在温室的土壤上开基质槽,然后将打好的草包填入基质槽内,在槽的正上方起垄、覆膜、种植,其特征是:在基质槽内设置有通气管,该通气管一端插入到草包中间,一端露出垄面;
所述的草包为用稻草或麦草或玉米秸秆用打包机打成块状体;
所述通气管在每垄的前、中和后各设置一根,且中间通气管的上端口通过主管与水池相连;
当温室平均地温低于9℃时,通过通气管注入发酵液和尿素,其中发酵液用量为将秸秆专用发酵剂按照30-40公斤/亩的量溶于12m3水中,尿素的用量为2-3公斤/亩。
本发明通过在温室栽培蔬菜前在土壤中开沟、并埋入事先打好的草包,然后在草包上进行正常的起垄、覆膜,并埋入通气管使地下草包与地上空气相通,蔬菜生长后期地温降低时通过给地下秸秆槽注入发酵剂和一定量尿素来启动生物反应堆,使埋在地下的秸秆开始发酵,此发酵过程伴随有热量、CO2产生,热量随土壤传递而致使土壤温度增加,CO2可通过通气管直接释放到温室空气中,为植物生长提供充足的CO2。同时,在种植期间利用通气管给发酵槽内及时补充水分和肥料,使水分与肥料能够直接到达植物根系,达到节水节肥的目的。
本发明与现有常规栽培形式相比,土壤增温1.3℃-2.1℃,温室内CO2浓度增加175ppm-228ppm,降低空气湿度17%-23%,节约用水27%-34%,节约用肥37%-42%。
附图说明
图1为本发明中发酵槽的剖面示意图;
图2为本发明中的温室管路布置图。
具体实施方式
1、种植前准备稻草或麦草或玉米秸秆(6-10吨/亩),专用秸秆发酵剂(30-40公斤/亩、山东富尔德秸秆专用发酵剂),直径20mm线管(200-250米/亩),直径32mm水管(80-100米/亩),弯头、三通、32变20直接若干,尿素(2-3公斤/亩)。
2.对土壤2开基质槽3,槽深40cm、槽宽110cm、槽长可根据温室跨度而定(一般为5-6.5米)。
3.将准备的秸秆用打包机打成规格为40×40×110cm的草包,草包需打紧实(15-17公斤/个)。
4.将打好的草包整齐填入基质槽3内,然后将直径20cm的线管按每垄插3根、每根35cm的规格与数量准备,在每垄的前、中、后各插一根,插时下部插入秸秆20cm,上部露出垄面10-10cm即可,此管称为通气管1。露出垄面的中部通气管1在需要进行发酵时可通过主管4与水池5连接,用于注入发酵液和尿素。 
5.然后按常规种植方法在槽的正上方起垄6、覆膜、种植。
6.当温室平均地温低于9℃时可开始准备加注发酵液进行发酵。
7.发酵液使用量为:30公斤/亩,溶于12m3水中,并同时加入1.5公斤尿素进行碳氮比的调节。然后利用水泵注入发酵槽内开始启动生物反应堆。 

Claims (4)

1.一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法,该栽培方法为首先在温室的土壤(2)上开基质槽(3),然后将打好的草包填入基质槽(3)内,在槽的正上方起垄(6)、覆膜、种植,其特征是:在基质槽(3)内设置有通气管(1),该通气管(1)一端插入到草包中间,一端露出垄(6)面。
2.按照权利要求1所述的适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法,其特征是:所述的草包为用稻草或麦草或玉米秸秆用打包机打成块状体。
3.按照权利要求1所述的适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法,其特征是:所述通气管(1)在每垄的前、中和后各设置一根,且中间通气管的上端口通过主管(4)与水池(5)相连。
4.按照权利要求1或3所述的适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法,其特征是:当温室平均地温低于9℃时,通过通气管(1)注入发酵液和尿素,其中发酵液用量为将秸秆专用发酵剂按照30-40公斤/亩的量溶于12m3水中,尿素的用量为2-3公斤/亩。
CN2010105412828A 2010-11-12 2010-11-12 一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法 Pending CN102057832A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010105412828A CN102057832A (zh) 2010-11-12 2010-11-12 一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010105412828A CN102057832A (zh) 2010-11-12 2010-11-12 一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102057832A true CN102057832A (zh) 2011-05-18

Family

ID=43993508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010105412828A Pending CN102057832A (zh) 2010-11-12 2010-11-12 一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102057832A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102783384A (zh) * 2012-04-05 2012-11-21 高军 一种作物根际土壤调节系统及其调节方法
CN103858709A (zh) * 2014-03-11 2014-06-18 西北民族大学 一种温室大棚地热温湿度调节系统
CN105519331A (zh) * 2015-12-03 2016-04-27 潍坊科技学院 一种低温下设施蔬菜的育苗及生产方法
CN105660243A (zh) * 2016-01-22 2016-06-15 福建农林大学 一种瓜类蔬菜隧道式栽培设施及周年高效生产方法
CN107231909A (zh) * 2017-05-22 2017-10-10 安徽祥飞枞阳媒鸭养殖有限公司 一种西红柿冬季育苗方法
CN110235652A (zh) * 2019-06-28 2019-09-17 浙江万里学院 旋转式立体种植装置

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《北方园艺》 20100228 王淑华 辽西地区秸秆生物反应堆技术在番茄上的应用 第82页 1-4 , 第2期 2 *
《宁夏农林科技》 20090430 田梅等 设施蔬菜秸秆生物反应堆技术 第91页 4 , 第4期 2 *
《甘肃农业科技》 20100930 杨花莲 日光温室秸秆生物反应堆建造技术要点 第52页 1-4 , 第9期 2 *
《秸秆生物反应堆新技术》 20050630 张世明主编 秸秆生物反应堆标准化建造与要求 第14-18页 1-4 , 1 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102783384A (zh) * 2012-04-05 2012-11-21 高军 一种作物根际土壤调节系统及其调节方法
CN103858709A (zh) * 2014-03-11 2014-06-18 西北民族大学 一种温室大棚地热温湿度调节系统
CN105519331A (zh) * 2015-12-03 2016-04-27 潍坊科技学院 一种低温下设施蔬菜的育苗及生产方法
CN105660243A (zh) * 2016-01-22 2016-06-15 福建农林大学 一种瓜类蔬菜隧道式栽培设施及周年高效生产方法
CN107231909A (zh) * 2017-05-22 2017-10-10 安徽祥飞枞阳媒鸭养殖有限公司 一种西红柿冬季育苗方法
CN110235652A (zh) * 2019-06-28 2019-09-17 浙江万里学院 旋转式立体种植装置
CN110235652B (zh) * 2019-06-28 2024-02-09 浙江万里学院 旋转式立体种植装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102057832A (zh) 一种适宜于日光温室生产的生物反应堆栽培方法
CN102498844B (zh) 一种甘薯高产栽培方法
CN101302479A (zh) 香型蘑菇菌种以及利用其生产香型蘑菇的方法
CN102648696B (zh) 利用枸杞枝条生产蔬菜栽培基质和育苗基质的方法
CN102487647A (zh) 一种果树枝条还园方法
CN104488513A (zh) 一种山药的种植方法
CN104737874A (zh) 一种快速的桑树育苗方法
CN104529679A (zh) 一种油菜专用环保增产有机肥
CN104447037A (zh) 一种含光合菌与有机水杨酸的水稻育苗基质及其制备方法
CN105309265A (zh) 一种有效提高油茶幼苗存活率的培育方法
CN103814717A (zh) 一种松树采穗母株培育方法
CN104996173A (zh) 玫瑰嫁接育苗的方法
CN107801574A (zh) 小竹笋的种植方法
CN103804039B (zh) 一种机插水稻育秧基质及其生产方法
CN101946619B (zh) 一种大棚温室栽培管花肉苁蓉的方法
CN104982178A (zh) 甘蔗地套种猪肚菇的方法
CN104705147A (zh) 一种蓝莓的栽植方法
CN104541861A (zh) 一种利用分层施肥种植富硒山药的方法
CN114651663B (zh) 一种连栋温室大棚葡萄与食用菌立体种植方法及系统
CN103060389B (zh) 利用生产杏鲍菇剩余的菌糠和菇头制备沼气的方法
CN103314744B (zh) 一种茶叶树和葡萄树套种方法
CN106105725B (zh) 一种土壤分层种植西红柿的方法
CN101176410A (zh) 一种利用秸秆立体栽培毛木耳的方法
CN101683055A (zh) 一种花生秧生料栽培平菇的方法
CN104686161B (zh) 一种富硒茶叶在农田中栽培的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Open date: 20110518