CN102992904B - 一种温室增肥剂 - Google Patents

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Abstract

一种温室增肥剂,其特征是由300-500g木质可燃物、100-200g固碳可燃物、200-350g醇类、250-600g固化剂和50-200g消烟剂制成;所述木质可燃物,包括秸秆、稻壳、锯末;所述固碳可燃物包括草酸、草碳土;所述固化剂包括石蜡、包装蜡;所述消烟剂包括磺胺、磺酸;所述醇类包括甲醇、乙醇、杂醇油。本发明能促进作物生长,提高产量,使用方便,成本低,对作物无毒副作用。

Description

一种温室增肥剂
技术领域
本发明涉及一种气肥增生剂,特别是涉及一种用于温室的CO2气体增肥剂。
背景技术
我国北方和一些高寒地区,冬季长而且寒冷,为了能让人们在寒冷的冬季也能吃到新鲜蔬菜,塑料大棚等温室得到了长足发展。农作物生长要靠肥和水。肥料来源主要有人工施肥和作物自身枝叶中的叶绿素与阳光合成获得的肥料。大棚内由于塑料棚、棚体框架及墙体等的遮挡,特别是冬季眼光弱,因此塑料大棚等温室内,作物靠光合作用获得的肥料大幅减少,从而影响作物的生长和发育。
发明内容
本发明的目的,是提供一种温室增肥剂,该增肥剂,通过燃烧释放出作物光合作用所需的二氧化碳气体,增加肥效,提高作物产量。
采用的技术方案是:
一种温室增肥剂,是由300-500g木质可燃物、100-200g固碳可燃物、200-350g醇类、250-600g固化剂和50-200g消烟剂制成。
所述木质可燃物,包括秸秆、稻壳、锯末等。
所述固碳可燃物为草酸、草碳土。
所述固化剂包括石蜡、包装蜡等。
所述消烟剂包括磺胺、磺酸。
所述醇类包括甲醇、乙醇、杂醇油等。
一种温室增肥剂的制备方法是:
是将木质可燃物300-500g、固碳可燃物100-200g、固化剂250-600g放到容器内,加热至30-80℃,搅拌均匀后,再加入200-350g醇类和50-200g消烟剂混均匀后,通过模具按设定剂量制成球状、方块状、圆柱状等形状,最后用包装腊封闭,以防止挥发成分挥发掉。
本发明的优点:
1、大棚等温室内点燃每块重300g的温室增肥剂,自然燃烧50分钟,二氧化碳排放量达到1.914×103,在大约3503的空间,大约25-30m长,二氧化碳浓度提高1000PPM,从而提高光合作用,能促进作物生长,提高产量。
2、在本发明的温室增肥剂燃烧时,能释放出热量,每块重300g的该增肥剂,燃烧后能释放出18430千焦耳的热量,相当于3600大卡。因此,能提高大棚内温度,以350m3的温室内燃烧1块300g的温室增肥剂为例能提高棚内温度2℃。
3、本发明使用方便,成本低,对作物无毒副作用。
具体实施方式:
实施例一
一种温室增肥剂,是由300g木质可燃物、100g固碳可燃物、250g固化剂、200g醇类和150g消烟剂制成。
实施例二
一种温室增肥剂,是由460g木质可燃物、150g固碳可燃物、400g固化剂、250g醇类和200g消烟剂制成。
实施例三
一种温室增肥剂,是由550g木质可燃物、200g固碳可燃物、600g固化剂、300g醇类和200g消烟剂制成。
温室增肥剂的增肥试验:
由辽宁职业技术学院完成。试验负责人王敬斌(教授)、蒋锦标(副教授)。
1.1试验材料
 该增肥剂呈蜂窝煤状,直径lOcm、高6.5cm,每块350g,完全燃烧后所生成的CO2平均浓度为110×103mg/Ndm3 、CO2排放量为1.914g×103/块。SO2平均浓度与排放量分别为11.1mg/ Ndm3 、0.193g/块,符合环保部门允许的合理范围。
 1.2试验地点
 在辽宁农业职业技术学院(原熊岳农业高等专科学校)教学基地的熊岳农专IV型节能日光温室。此温室结构为跨度8m,高3.6m长50m,空间体积1086m3,保温设施条件良好,棚面为双层草帘夹一层旧塑料膜,电动机械卷帘,室内主栽的无花果正处于新梢生长阶段,间作物为正处于开花结果的架芸豆。
1.3试验方法
在此日光温室中部25m处用双层塑料膜隔开,分为施肥区和对照区两部分。每天在早6时点燃,7时揭开草帘升温,9时30分在气温超过30℃时放风。
点燃量从5块开始用黄金分割法逐级筛选,分别为5块、3块、2块、1.5块、l块,以不施增肥剂为对照,共6个处理,每个处理重复三次。5块、3块的二个处理用的是整块,2块、1.5块和l块三个处理,将燃料横向等分成两小块,在温室中部一字形排开。间隔距离分别为5m、8m及6m、8m、12m。
1.4调查项目
利用工业计算机586自动监控,CO2传感器为芬兰进口的CMW21型,测定范围0-2000PPM,测温传感变送器型号WBI和XMT数字显示仪,控温范围0-80℃,精密度0.1℃。两个传感器分别挂在两个试验区北部1.5m高处。探测数据每5分钟记录一次。
2、结果与分析
据有关资料表明,大气中的CO2浓度在300-320PPM,而一般作物的CO2浓度饱合点在1000-2000PPM。为此将2000PPM的CO2浓度定为微机监测的最上限。
2.1点燃量与CO2浓度的测试
通过逐级筛选的点燃量数据见表l。
表1增温燃料点燃量与CO2浓度变化
从所测数据看出,5块的处理,在点燃后的5分钟即迅速达到2000PPM的最高上限点,到放风前一直维持在2000PPM以上。可见此处理己大大超出电子测试器的可测范围。3块的处理。在10分钟后也达到了2000PPM,已到揭帘后的一个小时才降到2000PPM以下,直到放风时乃维持着较高的浓度。
以下3个处理,CO2浓度在可测的范围之内,其中1.5块的处理,在揭帘到放风的2个小时内可保持在2000至1000PPM范围内,此时是光照强度逐渐上升的时刻,完全可以满足光合作用的需要。
2.2  不同天气CO2浓度变化
我们选择了三个不同的天气条件,同样施放1.5块(三小块),则CO2的利用率大不相同(见表2)。
晴天,阳光充足,光合能力强,对CO2的吸收量显著增加,CO2浓度降低速度大于多云和阴雨天气,如揭不开草帘,增施CO2措施则完全没有意义。
                表2不同天气的CO2浓度变化
2.3不同设施条件的CO2及温度的对比
在试验过程中,我们同时对熊岳农专Ⅲ型节能日光温室内的CO2浓度和温度进行了观察。测定结果表明,揭帘前后的CO2浓度和温度因条件不同,差异很大。
表3不同设施条件的CO2浓度和温度
 Ⅲ型日光温室跨度7.5m、矢高3.5m、长50m,种植作物为月季花,因土壤有机肥少,月季花枝叶生长量小,棚面保温性能较差,与Ⅳ型温室相比较,在揭帘前温度降低3.2℃,CO2浓度559PPM,仅为Ⅳ型温室的55.8%。
2.4点燃量与温度变化
使用方便,用火柴即可点燃,燃烧时间为20分钟左右,由表4可见,增温效果、延续时间、升温速度均与点燃量成正比。
表4不同点燃量的增温效果分析
增肥剂火焰高度40cm,距火焰平行处30cm、50cm、70cm的温度分别为35℃、32℃、29℃。燃烧后的气体直线上升,到棚顶后下降,在20分钟内即可使全棚气雾均匀散开。
当揭帘前日光温室气温在15℃以上时,增温已不是主要目的,保持适量的CO2浓度和小幅度升温及平缓的下降,才有利于作物的生长。为此5块的处理,在揭帘前温度升降速度快、温差较大不利作物生长,且燃料成本过高。1.5块的处理,是较合适的点燃量。
2.5增施效果与成本分析
经15天的测试,取得了大量数据,4月1日以后,因气温升高,揭帘和放风时间提前而终止。此时无花果正处于新梢生长阶段。对其生长、发育的影响,没有进行系统调查、但从外观上观察,CO2施放区与对照区相比,叶色浓绿,叶片肥大,新梢生长旺盛,两者有十分明显的差异。
据陕西蔬菜研究所资料介绍,要使施放空间的CO2浓度提高1000个PPM,需要在1m3的空间放入1L的CO2气体,采用酸碱中和法,则1m3空间需要98%的工业浓硫酸3.35g,碳酸氢铵5.9g。
以熊岳农专Ⅳ型节能日光温室667m2为标准计算,温度长度为83m,屋内空间1880m3。进行酸碱中合法与增混燃烧法一次用料如下:
表五,不同施肥方法材料用量表
以上成本只是原料成本,尚不包括盛液器皿或CO2发生器等费用。增肥燃烧法与酸碱中和法成本相近,但是使用方便、安全可靠,不需要任何器皿和特殊的器械,容易贮藏保管。在施放过程中,弥散速度快,CO2气体由上向下沉降,可均匀透过叶帘层,并能同时达到适当增温的作用。
3、讨论
以增施CO2气肥为目的的试验表明:在熊岳农专Ⅳ型节能日光温室中,按每隔8m放半块增肥剂,折合每360m3空间用1整块,在北侧作物行间呈东西向一字形排列,于揭帘前半小时点燃,可使CO2浓度提高1000PPM。在阳光逐渐增强的两个小时内,基本能达到一般作物所需要的CO2饱和点1000-2000PPM,并增温2℃,使叶片能够进行最旺盛的光合作用,增施CO2气肥的效果最佳。
在使用过程中应注意以下几点:
1)、本增肥剂,在使用量上,“在8℃必须采取增温措施时,每8-10延长米放一块,能增温4-6℃,保持4-5个小时”的最高量。否则CO2浓度过高会使叶片的气孔开张度减小,降低叶片蒸腾强度,叶温升高,导致叶片萎蔫黄化落叶。
2)、应改成2小块,可使CO2气体分布均匀,减弱燃烧强度,以免造成作物灼伤。
3)、要根据不同天气、设施防护条件、土壤有机质含量及叶幕层的疏密、生长情况,适当调整燃量。
4)、日光温室在延后及早春栽培的1-3月应该效果最佳。塑料大棚、中棚,从定植开始可施放到4月底。
5)、当室温白天高于作物生长适量1-2℃、夜间低于1-2℃时是施用CO2的适宜温度。在外界气温升高光照增强时,应通过通风透气来解决,切勿为延长补充CO2的时间而推迟放风,否则室温过高,阻止CO2扩散,达不到补充气肥的目的。
6)、果菜类和保护地果树,在花期增温时,不宜用量过大,以免CO2浓度过高引起落花。
综上所述,利用增肥剂燃烧法增施CO2气肥是一项提高经济效益的有利措施。它使用方便、安全可靠、经济实用、效果显著,可以在促成和延后栽培的日光温室、塑料大棚、中棚里推广应用。

Claims (4)

1.一种温室增肥剂,其特征是由300-500g木质可燃物、100-200g固碳可燃物、200-350g醇类、250-600g固化剂和50-200g消烟剂制成;
所述木质可燃物,选自秸秆、稻壳、锯末;
所述固碳可燃物选自草酸、草碳土;
所述固化剂选自石蜡、包装蜡;
所述消烟剂选自磺胺、磺酸;
所述醇类选自甲醇、乙醇、杂醇油。
2.根据权利要求1所述的一种温室增肥剂,其特征是由300g木质可燃物、250g固化剂、100g固碳可燃物、200g醇类和50g消烟剂制成。
3.根据权利要求1所述的一种温室增肥剂,其特征是由460g木质可燃物、150g固碳可燃物、400g固化剂、250g醇类和150g消烟剂制成。
4.根据权利要求1所述的一种温室增肥剂,其特征是由550g木质可燃物、200g固碳可燃物、600g固化剂、300g醇类和200g消烟剂制成。
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