CN115053657A - 一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及秸秆处理技术领域,尤其是一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法。包括土壤处理、耕深测量以及耕深稳定性。本发明番茄秸秆不经过任何处理,拔出后直接顺垄放在种植行外侧,任其自由腐烂分解;循环利用设施作物秸秆,实现低碳生产减少污染,节省化肥、灌水,降低整地和清理秸杆的人工成本;土壤实行保护性耕作,在茬口间期覆土处理,通常不耕地,待特别需要时进行一次旋耕;三个茬口无缝连接周年连续生产,无中间整地环节;秸杆归行后,与种植行地膜一起,在保证土壤气体交换条件下实现地面全覆盖,降低棚室湿度,减少病害。

Description

一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法
技术领域
本发明涉及秸秆处理技术领域,尤其涉及一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法。
背景技术
秸秆是广泛存在的农作物副产品,富含植物生长所需的多种营养元素,属于可再利用的资源,对于大田秸秆已经有饲用、沼气等多种用途。设施作物秸秆也出现了大量堆积,在广大棚区附近出现了秸秆小山、小长城。设施秸秆焚烧或掩埋影响环境,因此,对设施秸秆的无害化处理成了一个重要难题。要对秸秆发酵,粉碎,操作复杂,用工多,成本高。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的对秸秆发酵,粉碎,操作复杂,用工多,成本高的缺点,而提出的一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
设计一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、对土壤进行处理;
S2、番茄秸杆在一个生长茬次结束即采收完成后,解开吊绳,连根拔起番茄秸杆,抖掉根系土壤,依次顺垄放在种植行外侧,称为归行,任其自由腐烂即可;生产过程中番茄整枝打掉的叶子、水杈、田间拔除的杂草等均可直接还田,棚室外种植的玉米等作物秸杆采收后随即直接还于棚室内行间;茬口间期时长允许的情况下,对归行的秸杆覆土处理,若与下一茬口时间安排紧可以不做任何处理;根据土壤情况和茬口空闲每2-3年时间旋耕一次,操作方法,把秸杆归行后,进行一次大水灌溉,根据秸杆量按每亩10-20kg添加尿素,碳氮比调节到25-35:1,先覆盖土壤,后覆盖地膜,结合高温闷棚促进秸杆腐烂、抑制病菌,20-30d后打开棚膜,清理地膜;
S3、使用直尺对耕深进行测量,将耕作后沟底以上的蓬松土壤除去,测量作业后耕幅两侧未被耕作地表面与沟底之间的高度差,即为耕作深度,同样,使用直尺对秸秆还田深度进行测量,首先使用园艺剪对作业后地块土壤沿垂直于机组的前进方向进行断面的剪切,再将被切出断面一侧的土壤以及被还田的秸秆去除并保留另一侧的秸秆于土壤,最后利用直尺对埋在土中的秸秆进行还田深度的测量,测量时,以被掩埋的秸秆为起点,测试秸秆到作业后土壤表层的距离,即为秸秆还田深度;
S4、番茄整秆深埋还田机在限深滑板的作用下,能够保证耕深稳定在20-23cm之间,保证机组具有较好的耕深稳定性,有效地对上下层土壤进行交换,同时,由于番茄整秆深埋还田技术的合理性,以及还田刀辊总成、挡土罩和挡草栅的合理配置,使番茄整秆还田深度满足农艺要求,测量后,秸秆在15cm深度以下还田量达总还田量的85%。
优选的,所述土壤的处理具体包括,碎土处理、含水率处理以及压实处理。
优选的,土壤含水率为60%-80%。
优选的,所述碎土处理具体为,使用土槽牵引车所配备的旋耕碎土装置对土槽进行反复旋耕碎土,使试验田耕深范围内土壤破碎度一致并保证地表平整。
优选的,所述含水率处理将水均匀喷洒土槽中土壤,并使用旋耕碎土装置对土层进行搅拌,使测试深度范围内土壤含水量保持一致。
优选的,所述压实处理,含水率处理后土壤经过自然渗透,利用土槽牵引车所配备的镇压装置对土壤进行压实,使土槽内土壤坚实度达到试验田要求。
本发明提出的一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,有益效果在于:
一是番茄秸秆不经过任何处理,拔出后直接顺垄放在种植行外侧,任其自由腐烂分解;
二是循环利用设施作物秸秆,实现低碳生产减少污染,节省化肥、灌水,降低整地和清理秸杆的人工成本;
三是土壤实行保护性耕作,在茬口间期覆土处理,通常不耕地,待特别需要时进行一次旋耕;
四是三个茬口无缝连接连续生产,无中间整地环节;
五是秸杆归行后,与种植行地膜一起,在保证土壤气体交换条件下实现地面全覆盖,降低棚室湿度,减少病害。
具体实施方式
下面对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例1
一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,包括如下步骤:
S1、对土壤进行处理;土壤的处理具体包括,碎土处理、含水率处理以及压实处理,土壤坚实度为700kPa,土壤含水率为60%,碎土处理具体为,使用土槽牵引车所配备的旋耕碎土装置对土槽进行反复旋耕碎土,使试验田耕深范围内土壤破碎度一致并保证地表平整,含水率处理将水均匀喷洒土槽中土壤,并使用旋耕碎土装置对土层进行搅拌,使测试深度范围内土壤含水量保持一致,压实处理,含水率处理后土壤经过自然渗透,利用土槽牵引车所配备的镇压装置对土壤进行压实,使土槽内土壤坚实度达到试验田要求。
S2、番茄秸杆在一个生长茬次结束即采收完成后,解开吊绳,连根拔起番茄秸杆,抖掉根系土壤,依次顺垄放在种植行外侧,称为归行,任其自由腐烂即可;生产过程中番茄整枝打掉的叶子、水杈、田间拔除的杂草等均可直接还田,棚室外种植的玉米等作物秸杆采收后随即直接还于棚室内行间;茬口间期时长允许的情况下,对归行的秸杆覆土处理,若与下一茬口时间安排紧可以不做任何处理;根据土壤情况和茬口空闲每2年时间旋耕一次,操作方法,把秸杆归行后,进行一次大水灌溉,根据秸杆量按每亩10kg添加尿素,碳氮比调节到25:1,先覆盖土壤,后覆盖地膜,结合高温闷棚促进秸杆腐烂、抑制病菌,20d后打开棚膜,清理地膜;
S3、使用直尺对耕深进行测量,将耕作后沟底以上的蓬松土壤除去,测量作业后耕幅两侧未被耕作地表面与沟底之间的高度差,即为耕作深度,同样,使用直尺对秸秆还田深度进行测量,首先使用园艺剪对作业后地块土壤沿垂直于机组的前进方向进行断面的剪切,再将被切出断面一侧的土壤以及被还田的秸秆去除并保留另一侧的秸秆于土壤,最后利用直尺对埋在土中的秸秆进行还田深度的测量,测量时,以被掩埋的秸秆为起点,测试秸秆到作业后土壤表层的距离,即为秸秆还田深度;
S4、番茄整秆深埋还田机在限深滑板的作用下,能够保证耕深稳定在20cm之间,保证机组具有较好的耕深稳定性,有效地对上下层土壤进行交换,同时,由于番茄整秆深埋还田技术的合理性,以及还田刀辊总成、挡土罩和挡草栅的合理配置,使番茄整秆还田深度满足农艺要求,测量后,秸秆在15cm深度以下还田量达总还田量的85%。
本发明番茄秸秆不经过任何处理,拔出后直接顺垄放在种植行外侧,任其自由腐烂分解;循环利用设施作物秸秆,实现低碳生产减少污染,节省化肥、灌水,降低整地和清理秸杆的人工成本;土壤实行保护性耕作,在茬口间期覆土处理,通常不耕地,待特别需要时进行一次旋耕;三个茬口无缝连接周年连续生产,无中间整地环节;秸杆归行后,与种植行地膜一起,在保证土壤气体交换条件下实现地面全覆盖,降低棚室湿度,减少病害。
实施例2
一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,包括如下步骤:
S1、对土壤进行处理;土壤的处理具体包括,碎土处理、含水率处理以及压实处理,土壤坚实度为800kPa,土壤含水率为70%,碎土处理具体为,使用土槽牵引车所配备的旋耕碎土装置对土槽进行反复旋耕碎土,使试验田耕深范围内土壤破碎度一致并保证地表平整,含水率处理将水均匀喷洒土槽中土壤,并使用旋耕碎土装置对土层进行搅拌,使测试深度范围内土壤含水量保持一致,压实处理,含水率处理后土壤经过自然渗透,利用土槽牵引车所配备的镇压装置对土壤进行压实,使土槽内土壤坚实度达到试验田要求。
S2、番茄秸杆在一个生长茬次结束即采收完成后,解开吊绳,连根拔起番茄秸杆,抖掉根系土壤,依次顺垄放在种植行外侧,称为归行,任其自由腐烂即可;生产过程中番茄整枝打掉的叶子、水杈、田间拔除的杂草等均可直接还田,棚室外种植的玉米等作物秸杆采收后随即直接还于棚室内行间;茬口间期时长允许的情况下,对归行的秸杆覆土处理,若与下一茬口时间安排紧可以不做任何处理;根据土壤情况和茬口空闲每两年半时间旋耕一次,操作方法,把秸杆归行后,进行一次大水灌溉,根据秸杆量按每亩15kg添加尿素,碳氮比调节到30:1,先覆盖土壤,后覆盖地膜,结合高温闷棚促进秸杆腐烂、抑制病菌,25d后打开棚膜,清理地膜;
S3、使用直尺对耕深进行测量,将耕作后沟底以上的蓬松土壤除去,测量作业后耕幅两侧未被耕作地表面与沟底之间的高度差,即为耕作深度,同样,使用直尺对秸秆还田深度进行测量,首先使用园艺剪对作业后地块土壤沿垂直于机组的前进方向进行断面的剪切,再将被切出断面一侧的土壤以及被还田的秸秆去除并保留另一侧的秸秆于土壤,最后利用直尺对埋在土中的秸秆进行还田深度的测量,测量时,以被掩埋的秸秆为起点,测试秸秆到作业后土壤表层的距离,即为秸秆还田深度;
S4、番茄整秆深埋还田机在限深滑板的作用下,能够保证耕深稳定在22cm之间,保证机组具有较好的耕深稳定性,有效地对上下层土壤进行交换,同时,由于番茄整秆深埋还田技术的合理性,以及还田刀辊总成、挡土罩和挡草栅的合理配置,使番茄整秆还田深度满足农艺要求,测量后,秸秆在15cm深度以下还田量达总还田量的85%。
本发明番茄秸秆不经过任何处理,拔出后直接顺垄放在种植行外侧,任其自由腐烂分解;循环利用设施作物秸秆,实现低碳生产减少污染,节省化肥、灌水,降低整地和清理秸杆的人工成本;土壤实行保护性耕作,在茬口间期覆土处理,通常不耕地,待特别需要时进行一次旋耕;三个茬口无缝连接周年连续生产,无中间整地环节;秸杆归行后,与种植行地膜一起,在保证土壤气体交换条件下实现地面全覆盖,降低棚室湿度,减少病害。
实施例3
一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,包括如下步骤:
S1、对土壤进行处理;土壤的处理具体包括,碎土处理、含水率处理以及压实处理,土壤坚实度为900kPa,土壤含水率为80%,碎土处理具体为,使用土槽牵引车所配备的旋耕碎土装置对土槽进行反复旋耕碎土,使试验田耕深范围内土壤破碎度一致并保证地表平整,含水率处理将水均匀喷洒土槽中土壤,并使用旋耕碎土装置对土层进行搅拌,使测试深度范围内土壤含水量保持一致,压实处理,含水率处理后土壤经过自然渗透,利用土槽牵引车所配备的镇压装置对土壤进行压实,使土槽内土壤坚实度达到试验田要求。
S2、番茄秸杆在一个生长茬次结束即采收完成后,解开吊绳,连根拔起番茄秸杆,抖掉根系土壤,依次顺垄放在种植行外侧,称为归行,任其自由腐烂即可;生产过程中番茄整枝打掉的叶子、水杈、田间拔除的杂草等均可直接还田,棚室外种植的玉米等作物秸杆采收后随即直接还于棚室内行间;茬口间期时长允许的情况下,对归行的秸杆覆土处理,若与下一茬口时间安排紧可以不做任何处理;根据土壤情况和茬口空闲每3年时间旋耕一次,操作方法,把秸杆归行后,进行一次大水灌溉,根据秸杆量按每亩20kg添加尿素,碳氮比调节到35:1,先覆盖土壤,后覆盖地膜,结合高温闷棚促进秸杆腐烂、抑制病菌,30d后打开棚膜,清理地膜;
S3、使用直尺对耕深进行测量,将耕作后沟底以上的蓬松土壤除去,测量作业后耕幅两侧未被耕作地表面与沟底之间的高度差,即为耕作深度,同样,使用直尺对秸秆还田深度进行测量,首先使用园艺剪对作业后地块土壤沿垂直于机组的前进方向进行断面的剪切,再将被切出断面一侧的土壤以及被还田的秸秆去除并保留另一侧的秸秆于土壤,最后利用直尺对埋在土中的秸秆进行还田深度的测量,测量时,以被掩埋的秸秆为起点,测试秸秆到作业后土壤表层的距离,即为秸秆还田深度;
S4、番茄整秆深埋还田机在限深滑板的作用下,能够保证耕深稳定在23cm之间,保证机组具有较好的耕深稳定性,有效地对上下层土壤进行交换,同时,由于番茄整秆深埋还田技术的合理性,以及还田刀辊总成、挡土罩和挡草栅的合理配置,使番茄整秆还田深度满足农艺要求,测量后,秸秆在15cm深度以下还田量达总还田量的85%。
本发明番茄秸秆不经过任何处理,拔出后直接顺垄放在种植行外侧,任其自由腐烂分解;循环利用设施作物秸秆,实现低碳生产减少污染,节省化肥、灌水,降低整地和清理秸杆的人工成本;土壤实行保护性耕作,在茬口间期覆土处理,通常不耕地,待特别需要时进行一次旋耕;三个茬口无缝连接周年连续生产,无中间整地环节;秸杆归行后,与种植行地膜一起,在保证土壤气体交换条件下实现地面全覆盖,降低棚室湿度,减少病害。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、对土壤进行处理;
S2、番茄秸杆在一个生长茬次结束即采收完成后,解开吊绳,连根拔起番茄秸杆,抖掉根系土壤,依次顺垄放在种植行外侧,称为归行,任其自由腐烂即可;生产过程中番茄整枝打掉的叶子、水杈、田间拔除的杂草等均可直接还田,棚室外种植的玉米等作物秸杆采收后随即直接还于棚室内行间;茬口间期时长允许的情况下,对归行的秸杆覆土处理,若与下一茬口时间安排紧可以不做任何处理;根据土壤情况和茬口空闲每2-3年时间旋耕一次,操作方法,把秸杆归行后,进行一次大水灌溉,根据秸杆量按每亩10-20kg添加尿素,碳氮比调节到25-35:1,先覆盖土壤,后覆盖地膜,结合高温闷棚促进秸杆腐烂、抑制病菌,20-30d后打开棚膜,清理地膜;
S3、使用直尺对耕深进行测量,将耕作后沟底以上的蓬松土壤除去,测量作业后耕幅两侧未被耕作地表面与沟底之间的高度差,即为耕作深度,同样,使用直尺对秸秆还田深度进行测量,首先使用园艺剪对作业后地块土壤沿垂直于机组的前进方向进行断面的剪切,再将被切出断面一侧的土壤以及被还田的秸秆去除并保留另一侧的秸秆于土壤,最后利用直尺对埋在土中的秸秆进行还田深度的测量,测量时,以被掩埋的秸秆为起点,测试秸秆到作业后土壤表层的距离,即为秸秆还田深度;
S4、番茄整秆深埋还田机在限深滑板的作用下,能够保证耕深稳定在20-23cm之间,保证机组具有较好的耕深稳定性,有效地对上下层土壤进行交换,同时,由于番茄整秆深埋还田技术的合理性,以及还田刀辊总成、挡土罩和挡草栅的合理配置,使番茄整秆还田深度满足农艺要求,测量后,秸秆在15cm深度以下还田量达总还田量的85%。
2.根据权利要求1所述的日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,其特征在于,所述土壤的处理具体包括,碎土处理、含水率处理以及压实处理。
3.根据权利要求2所述的日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,其特征在于,土壤含水率为60%-80%。
4.根据权利要求3所述的日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,其特征在于,所述碎土处理具体为,使用土槽牵引车所配备的旋耕碎土装置对土槽进行反复旋耕碎土,使试验田耕深范围内土壤破碎度一致并保证地表平整。
5.根据权利要求4所述的日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,其特征在于,所述含水率处理将水均匀喷洒土槽中土壤,并使用旋耕碎土装置对土层进行搅拌,使测试深度范围内土壤含水量保持一致。
6.根据权利要求4所述的日光温室中番茄秸秆原位还田的方法,其特征在于,所述压实处理,含水率处理后土壤经过自然渗透,利用土槽牵引车所配备的镇压装置对土壤进行压实,使土槽内土壤坚实度达到试验田要求。
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