CN111480531A - 一种缓解西瓜连作障碍的方法 - Google Patents

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刘建雄
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Abstract

本发明涉及农业种植技术领域,尤其涉及一种缓解西瓜连作障碍的方法,包括以下步骤:于每年8月底,西瓜收获后,将西瓜藤蔓连根拔起,清理出西瓜地,深耕20~25cm;在深耕后的西瓜地里播种花生,花生种子在西瓜地里发芽、自由生长直至枯萎;来年种植西瓜的前两个月内,每20天对西瓜地深耕20~25cm,深耕2~3次;经步骤S1至S3处理后,精细整地,种植西瓜。本发明的缓解西瓜连作障碍的方法,通过在收获后的西瓜地里种植花生直至枯萎,将花生根系和枯萎植株与西瓜地土壤混合,改善西瓜根系土壤的微生态环境,提高西瓜植株抗病能力,促进西瓜苗生长,缓解西瓜的连作障碍。

Description

一种缓解西瓜连作障碍的方法
技术领域
本发明涉及农业种植技术领域,尤其涉及一种缓解西瓜连作障碍的方法。
背景技术
西瓜作为我国的主要的水果之一,栽培面积与总产量均占世界首位,种植分布我国各地。由于西瓜产业周期短、见效快、效益稳,近年来在种植业中发展比较快,成为部分地区产业脱贫和结构调整过程中的主导产业。西瓜长期连作,就会造成土壤酸化、盐渍化、营养不均衡、病虫害泛滥和西瓜的自毒等连作障碍,严重影响西瓜的品质和产业持续发展。西瓜连作这一问题的发生机理、解决办法,国内外学者进行过大量试验,生产上对西瓜连作障碍防治主要是简单的农业措施如轮作、筛选抗病性品种、嫁接等,或者只是单纯的物理消毒如高温闷棚和化学消毒如药剂防治。然而,单一的防治措施具有多种局限性,更有甚者,会对土壤或作物造成负面影响,例如筛选抗病品种周期较长,嫁接栽培对果实品质有一定的影响,药剂防治容易造成土壤环境污染等。因此,高效、快速、无污染地解决西瓜连作障碍的问题具有非常重要的意义。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的是提供一种缓解西瓜连作障碍的方法,通过在收获后的西瓜地里种植花生直至枯萎,将花生根系和枯萎植株与西瓜地土壤混合,改善西瓜根系土壤的微生态环境,提高西瓜植株抗病能力,促进西瓜苗生长,缓解西瓜的连作障碍。
本发明通过以下技术手段解决上述技术问题:
一种缓解西瓜连作障碍的方法,所述方法包括以下步骤:
S1.于每年8月底,西瓜收获后,将西瓜藤蔓连根拔起,清理出西瓜地,深耕20~25cm;
S2.在深耕后的西瓜地里播种花生,花生种子在西瓜地里发芽、自由生长直至枯萎;
S3.来年种植西瓜的前两个月内,每20天对西瓜地深耕20~25cm,深耕2~3次;
S4.经步骤S1至S3处理后,精细整地,种植西瓜。
上述技术方案,在西瓜收获后,种植花生,将花生植株的根系和枯萎的花生植株与土壤深耕混合,花生根分泌物中起促进作用的成分使可溶于水的有机物,含有促进作用的化感物质三十烷醇,对西瓜生长产生促进作用,而花生植株的枝叶部分经腐化可作为肥料使用,还对西瓜生长具有较强的化感促进作用,有效预防西瓜发生自毒现象,缓解西瓜的连作障碍。
作为优选的,所述S2步骤中,花生的播种量为45~60kg/hm2
作为优选的,所述S3步骤中,在最后一次深耕前,按每亩1600~1800kg的有机肥和每亩16~20kg的土壤调理剂撒入西瓜地的土壤中。
作为优选的,所述土壤调节剂包括以下重量份数的原料:玉米芯粉30~45份、改性花生壳25~40份、贝壳粉20~30份、腐殖酸钠2~6份、膨润土15~25份、复合菌剂0.5~1.5份、硫酸锌0.3~0.6份、硼砂0.3~0.6份。
作为优选的,所述土壤调节剂包括以下重量份数的原料:玉米芯粉40份、改性花生壳粉35份、贝壳粉26份、腐殖酸钠5份、膨润土20份、复合菌剂1.0份、硫酸锌0.5份、硼砂0.5份。
作为优选的,所述玉米芯粉是将玉米芯干燥、粉碎后,与氢氧化钠混匀,随后加入烟酞胺和1-(3-羟基正丙基)环戊醇研磨混匀,转入管式炉中,于温度650~750℃下隔氧碳化4~6h,冷却至室温,得到碳化的玉米芯粉。
作为优选的,所述玉米芯与氢氧化钠的质量比1:0.2,所述烟酞胺和1-(3-羟基正丙基)环戊醇的质量比为2:1,所述烟酞胺的添加量为玉米芯质量的2%。
将玉米芯与氢氧化钠混合,氢氧化钠在玉米芯中扩散,用于活化玉米芯,提高玉米芯的比表面积和孔容积,烟酞胺和1-(3-羟基正丙基)环戊醇的加入,进一步有利于高温下氢氧化钠与玉米芯多级孔碳充分接触,使氢氧化钠与玉米芯多级孔碳结构中的链烃、环烃等进行一系列的活化反应,生产大量小分子气体达到造孔的目的,提高玉米芯的孔隙率,进而提高了玉米芯粉与复合菌剂的接触面积,利用玉米芯粉为复合菌剂提供碳源。
作为优选的,所述改性花生壳粉是将花生壳烘干、粉碎、过200目筛后,加入0.6倍花生壳质量的水,浸润15~20h,随后置于汽爆腔内,于压力1.0~2.5MPa进行蒸汽爆破1min,随后用55~65℃的热水洗涤过滤,得到的滤渣摊开于90~100℃下干燥5h,于每千克干燥的滤渣中加入0.2~0.5g棕榈酸混匀,得到改性花生壳粉。
棕榈酸能够有效的控制西瓜枯萎病的病情,改变土壤脲酶、中性磷酸酶和蔗糖酶的活性,促进西瓜连作土壤微生物的繁殖。改性花生壳粉一方面能够为复合菌剂提供碳源,另一方面能够在一定程度上疏松土壤,避免土壤板结。
作为优选的,所述复合菌剂包括以下质量份数的菌剂:硝化细菌13~15份、磷细菌3~4份、钾细菌3~4份、硅酸盐细菌10~15份、地衣芽孢杆菌15~20份、光合菌3~5份。
作为优选的,所述有机肥为动物蛋白骨粉液体有机肥,其中,有机氮磷钾≥5%,有机氨基酸≥6%,有机钙≥2%,有机质≥80%,有机蛋白10%,腐殖酸≥20%。
本发明的缓解西瓜连作障碍的方法,利用花生植株的根系和枯萎的花生植株与土壤深耕混合,用于改善西瓜地土壤的营养成分和微生态环境,对西瓜生长产生促进作用,有效预防西瓜发生自毒现象,缓解西瓜的连作障碍;在种植西瓜前向西瓜种植土壤中撒入有机肥和土壤调理剂,通过土壤调理剂中的复合菌剂和有机肥全面的营养补充,抑制西瓜连作土壤中有害微生物的生长,分解西瓜连作土壤中的有害物质,进一步改善西瓜很细土壤的微生态环境,提高西瓜连作土壤种植的西瓜的植株抗病能力,促进西瓜苗健康生长,进一步缓解西瓜的连作障碍。
具体实施方式
以下将结合具体实施例对本发明进行详细说明:
实施例1
本实施例的土壤调理剂中的玉米芯粉的制备如下:
将玉米芯干燥,粉碎至过200目筛后,按照玉米芯与氢氧化钠的质量比为1:0.2,分别称取过筛后的玉米芯粉粒和氢氧化钠混匀,随后加入烟酞胺和1-(3-羟基正丙基)环戊醇研磨混匀,烟酞胺的加入量为过筛后的玉米芯粉粒质量的2%,1-(3-羟基正丙基)环戊醇的加入量为过筛后的玉米芯粉粒质量的1%,随后转入管式炉中,于温度650℃下隔氧碳化6h,冷却至室温,得到碳化的玉米芯粉。
土壤调理剂中的改性花生壳粉的制备如下:
将花生壳烘干、粉碎,过200目筛后,加入0.6倍花生壳质量的水,浸润15h,随后置于汽爆腔内,于压力1.0MPa进行蒸汽爆破1min,随后用55℃的热水洗涤过滤,得到的滤渣摊开于90~100℃下干燥5h,于每千克干燥的滤渣中加入0.2g棕榈酸混匀,得到改性花生壳粉。
本实施例的复合菌剂包括以下质量份数的菌剂:硝化细菌14份、磷细菌3.5份、钾细菌3.5份、硅酸盐细菌12份、地衣芽孢杆菌18份、光合菌4份。
本实施例的土壤调理剂包括以下重量份数的原料:玉米芯粉30份、改性花生壳40份、贝壳粉20份、腐殖酸钠6份、膨润土15份、复合菌剂0.5份、硫酸锌0.3份、硼砂0.6份,将各原料按照质量份数混匀,变得到土壤调理剂。
本实施例使用的有机肥为动物蛋白骨粉液体有机肥,由新疆圣地宝复合肥厂生产。其中,有机氮磷钾≥5%,有机氨基酸≥6%,有机钙≥2%,有机质≥80%,有机蛋白10%,腐殖酸≥20%。
本实施例缓解西瓜连作障碍的方法包括以下步骤:
S1.于每年8月底,西瓜收获后,将西瓜藤蔓连根拔起,将西瓜藤蔓从西瓜地里清除出去,深耕20~25cm;
S2.在深耕后的西瓜地里播种花生,花生的播种量为50kg/hm2,花生种子在西瓜地里发芽、自由生长直至枯萎;
S3.来年种植西瓜的前两个月内,每20天对西瓜地深耕20~25cm,深耕2次,隔20天后,按每亩1700kg的有机肥和每亩18kg的土壤调理剂撒入西瓜地的土壤中,再对西瓜地深耕20~25cm;
S4.经步骤S1至S3处理后,精细整地,按照常规方法种植、培育西瓜。
实施例2
本实施例的土壤调理剂中的玉米芯粉的制备如下:
将玉米芯干燥,粉碎至过500目筛后,按照玉米芯与氢氧化钠的质量比为1:0.2,分别称取过筛后的玉米芯粉粒和氢氧化钠混匀,随后加入烟酞胺和1-(3-羟基正丙基)环戊醇研磨混匀,烟酞胺的加入量为过筛后的玉米芯粉粒质量的2%,1-(3-羟基正丙基)环戊醇的加入量为过筛后的玉米芯粉粒质量的1%,随后转入管式炉中,于温度700℃下隔氧碳化5h,冷却至室温,得到碳化的玉米芯粉。
土壤调理剂中的改性花生壳粉的制备如下:
将花生壳烘干、粉碎,过200目筛后,加入0.6倍花生壳质量的水,浸润18h,随后置于汽爆腔内,于压力1.5MPa进行蒸汽爆破1min,随后用60℃的热水洗涤过滤,得到的滤渣摊开于90~100℃下干燥5h,于每千克干燥的滤渣中加入0.3g棕榈酸混匀,得到改性花生壳粉。
本实施例的复合菌剂包括以下质量份数的菌剂:硝化细菌15份、磷细菌3份、钾细菌3、硅酸盐细菌14份、地衣芽孢杆菌17份、光合菌3.5份。
本实施例的土壤调理剂包括以下重量份数的原料:玉米芯粉45份、改性花生壳25份、贝壳粉30份、腐殖酸钠2份、膨润土25份、复合菌剂1.5份、硫酸锌0.6份、硼砂0.3份,将各原料按照质量份数混匀,变得到土壤调理剂。
本实施例使用的有机肥为动物蛋白骨粉液体有机肥,由新疆圣地宝复合肥厂生产。其中,有机氮磷钾≥5%,有机氨基酸≥6%,有机钙≥2%,有机质≥80%,有机蛋白10%,腐殖酸≥20%。
本实施例缓解西瓜连作障碍的方法包括以下步骤:
S1.于每年8月底,西瓜收获后,将西瓜藤蔓连根拔起,将西瓜藤蔓从西瓜地里清除出去,深耕20~25cm;
S2.在深耕后的西瓜地里播种花生,花生的播种量为55kg/hm2,花生种子在西瓜地里发芽、自由生长直至枯萎;
S3.来年种植西瓜的前两个月内,每20天对西瓜地深耕20~25cm,深耕2次,隔20天后,按每亩1800kg的有机肥和每亩16kg的土壤调理剂撒入西瓜地的土壤中,再对西瓜地深耕20~25cm;
S4.经步骤S1至S3处理后,精细整地,按照常规方法种植、培育西瓜。
实施例3
本实施例的土壤调理剂中的玉米芯粉的制备如下:
将玉米芯干燥,粉碎至过200目筛后,按照玉米芯与氢氧化钠的质量比为1:0.2,分别称取过筛后的玉米芯粉粒和氢氧化钠混匀,随后加入烟酞胺和1-(3-羟基正丙基)环戊醇研磨混匀,烟酞胺的加入量为过筛后的玉米芯粉粒质量的2%,1-(3-羟基正丙基)环戊醇的加入量为过筛后的玉米芯粉粒质量的1%,随后转入管式炉中,于温度750℃下隔氧碳化4h,冷却至室温,得到碳化的玉米芯粉。
土壤调理剂中的改性花生壳粉的制备如下:
将花生壳烘干、粉碎,过200目筛后,加入0.6倍花生壳质量的水,浸润18h,随后置于汽爆腔内,于压力2.0MPa进行蒸汽爆破1min,随后用60℃的热水洗涤过滤,得到的滤渣摊开于90~100℃下干燥5h,于每千克干燥的滤渣中加入0.4g棕榈酸混匀,得到改性花生壳粉。
本实施例的复合菌剂包括以下质量份数的菌剂:硝化细菌14份、磷细菌3份、钾细菌3份、硅酸盐细菌12份、地衣芽孢杆菌18份、光合菌4份。
本实施例的土壤调理剂包括以下重量份数的原料:玉米芯粉35份、改性花生壳35份、贝壳粉25份、腐殖酸钠5份、膨润土20份、复合菌剂1.0份、硫酸锌0.5份、硼砂0.5份,将各原料按照质量份数混匀,变得到土壤调理剂。
本实施例使用的有机肥为动物蛋白骨粉液体有机肥,由新疆圣地宝复合肥厂生产。其中,有机氮磷钾≥5%,有机氨基酸≥6%,有机钙≥2%,有机质≥80%,有机蛋白10%,腐殖酸≥20%。
本实施例缓解西瓜连作障碍的方法包括以下步骤:
S1.于每年8月底,西瓜收获后,将西瓜藤蔓连根拔起,将西瓜藤蔓从西瓜地里清除出去,深耕20~25cm;
S2.在深耕后的西瓜地里播种花生,花生的播种量为48kg/hm2,花生种子在西瓜地里发芽、自由生长直至枯萎;
S3.来年种植西瓜的前两个月内,每20天对西瓜地深耕20~25cm,深耕2次,隔20天后,按每亩1800kg的有机肥和每亩20kg的土壤调理剂撒入西瓜地的土壤中,再对西瓜地深耕20~25cm;
S4.经步骤S1至S3处理后,精细整地,按照常规方法种植、培育西瓜。
实施例4
本实施例的土壤调理剂中的玉米芯粉的制备与实施例2的相同。
土壤调理剂中的改性花生壳粉的制备如下:
将花生壳烘干、粉碎,过200目筛后,加入0.6倍花生壳质量的水,浸润20h,随后置于汽爆腔内,于压力2.5MPa进行蒸汽爆破1min,随后用65℃的热水洗涤过滤,得到的滤渣摊开于90~100℃下干燥5h,于每千克干燥的滤渣中加入0.5g棕榈酸混匀,得到改性花生壳粉。
本实施例的复合菌剂包括以下质量份数的菌剂:硝化细菌15份、磷细菌4份、钾细菌4份、硅酸盐细菌10份、地衣芽孢杆菌15份、光合菌5份。
本实施例的土壤调理剂包括以下重量份数的原料:玉米芯粉40份、改性花生壳35份、贝壳粉28份、腐殖酸钠3份、膨润土22份、复合菌剂1.4份、硫酸锌0.4份、硼砂0.4份,将各原料按照质量份数混匀,变得到土壤调理剂。
本实施例使用的有机肥为动物蛋白骨粉液体有机肥,由新疆圣地宝复合肥厂生产。其中,有机氮磷钾≥5%,有机氨基酸≥6%,有机钙≥2%,有机质≥80%,有机蛋白10%,腐殖酸≥20%。
本实施例缓解西瓜连作障碍的方法包括以下步骤:
S1.于每年8月底,西瓜收获后,将西瓜藤蔓连根拔起,将西瓜藤蔓从西瓜地里清除出去,深耕20~25cm;
S2.在深耕后的西瓜地里播种花生,花生的播种量为45kg/hm2,花生种子在西瓜地里发芽、自由生长直至枯萎;
S3.来年种植西瓜的前两个月内,每20天对西瓜地深耕20~25cm,深耕2次,隔20天后,按每亩1700kg的有机肥和每亩18kg的土壤调理剂撒入西瓜地的土壤中,再对西瓜地深耕20~25cm;
S4.经步骤S1至S3处理后,精细整地,按照常规方法种植、培育西瓜。
实施例5
本实施例的土壤调理剂中的玉米芯粉的制备与实施例2的相同,改性花生壳粉的制备与实施例2相同。
本实施例的复合菌剂包括以下质量份数的菌剂:硝化细菌13份、磷细菌3份、钾细菌3份、硅酸盐细菌15份、地衣芽孢杆菌20份、光合菌3份。
本实施例的土壤调理剂包括以下重量份数的原料:玉米芯粉42份、改性花生壳29份、贝壳粉26份、腐殖酸钠4份、膨润土22份、复合菌剂1.3份、硫酸锌0.4份、硼砂0.4份,将各原料按照质量份数混匀,变得到土壤调理剂。
本实施例使用的有机肥为动物蛋白骨粉液体有机肥,由新疆圣地宝复合肥厂生产。其中,有机氮磷钾≥5%,有机氨基酸≥6%,有机钙≥2%,有机质≥80%,有机蛋白10%,腐殖酸≥20%。
本实施例缓解西瓜连作障碍的方法包括以下步骤:
S1.于每年8月底,西瓜收获后,将西瓜藤蔓连根拔起,将西瓜藤蔓从西瓜地里清除出去,深耕20~25cm;
S2.在深耕后的西瓜地里播种花生,花生的播种量为60kg/hm2,花生种子在西瓜地里发芽、自由生长直至枯萎;
S3.来年种植西瓜的前两个月内,对西瓜地深耕20~25cm后,隔二十天,按每亩1600kg的有机肥和每亩16kg的土壤调理剂撒入西瓜地的土壤中,再对西瓜地深耕20~25cm;
S4.经步骤S1至S3处理后,精细整地,按照常规方法种植、培育西瓜。
取经过3年连作的西瓜种植基地,分为六个试验区,其中试验区1-5采用实施例1-5的方法应用于西瓜种植基地进行西瓜种植,试验区6为对照组,按照以往的普通西瓜种植方法进行种植,其余种植参数和病虫害防治均相同,种植过程中西瓜枯萎病发生概率、植株死亡率和产量如下表所示:
Figure BDA0002509649280000071
上表数据表明,使用本发明的缓解西瓜连作障碍的方法应用倒西瓜连作土壤基地上,进行西瓜种植,植株枯萎病发生概率和植株死亡率明显降低,西瓜产量大幅度增加,克服了西瓜连作障碍造成的减产和病害,对西瓜连作土壤具有显著的改良效果。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。本发明未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。

Claims (10)

1.一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
S1.于每年8月底,西瓜收获后,将西瓜藤蔓连根拔起,清理出西瓜地,深耕20~25cm;
S2.在深耕后的西瓜地里播种花生,花生种子在西瓜地里发芽、自由生长直至枯萎;
S3.来年种植西瓜的前两个月内,每20天对西瓜地深耕20~25cm,深耕2~3次;
S4.经步骤S1至S3处理后,精细整地,种植西瓜。
2.根据权利要求1所述的一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述S2步骤中,花生的播种量为45~60kg/hm2
3.根据权利要求2所述的一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述S3步骤中,在最后一次深耕前,按每亩1600~1800kg的有机肥和每亩16~20kg的土壤调理剂撒入西瓜地的土壤中。
4.根据权利要求3所述的一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述土壤调节剂包括以下重量份数的原料:玉米芯粉30~45份、改性花生壳25~40份、贝壳粉20~30份、腐殖酸钠2~6份、膨润土15~25份、复合菌剂0.5~1.5份、硫酸锌0.3~0.6份、硼砂0.3~0.6份。
5.根据权利要求4所述的一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述土壤调节剂包括以下重量份数的原料:玉米芯粉40份、改性花生壳粉35份、贝壳粉26份、腐殖酸钠5份、膨润土20份、复合菌剂1.0份、硫酸锌0.5份、硼砂0.5份。
6.根据权利要求5所述的一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述玉米芯粉是将玉米芯干燥、粉碎后,与氢氧化钠混匀,随后加入烟酞胺和1-(3-羟基正丙基)环戊醇研磨混匀,转入管式炉中,于温度650~750℃下隔氧碳化4~6h,冷却至室温,得到碳化的玉米芯粉。
7.根据权利要求6所述的一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述玉米芯与氢氧化钠的质量比1:0.2,所述烟酞胺和1-(3-羟基正丙基)环戊醇的质量比为2:1,所述烟酞胺的添加量为玉米芯质量的2%。
8.根据权利要求5所述的一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述改性花生壳粉是将花生壳烘干、粉碎、过200目筛后,加入0.6倍花生壳质量的水,浸润15~20h,随后置于汽爆腔内,于压力1.0~2.5MPa进行蒸汽爆破1min,随后用55~65℃的热水洗涤过滤,得到的滤渣摊开于90~100℃下干燥5h,于每千克干燥的滤渣中加入0.2~0.5g棕榈酸混匀,得到改性花生壳粉。
9.根据权利要求5所述的一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述复合菌剂包括以下质量份数的菌剂:硝化细菌13~15份、磷细菌3~4份、钾细菌3~4份、硅酸盐细菌10~15份、地衣芽孢杆菌15~20份、光合菌3~5份。
10.根据权利要求3所述的一种缓解西瓜连作障碍的方法,其特征在于,所述有机肥为动物蛋白骨粉液体有机肥,其中,有机氮磷钾≥5%,有机氨基酸≥6%,有机钙≥2%,有机质≥80%,有机蛋白10%,腐殖酸≥20%。
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