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相似文献
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1.
秸秆生物反应堆技术是利用农作物秸秆作原料,通过微生物菌种作用,将作物秸秆分解、转化成植物所需的CO2、热量、抗病原微生物孢子、酶、有机和无机养料等,进而改善作物生长环境,提高作物光合效率,促进作物生长发育。  相似文献   

2.
秸秆生物反应堆对日光温室黄瓜生育环境及产量的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对温室黄瓜生产中CO2浓度亏缺和地温偏低的问题,对秸秆生物反应堆技术进行了研究。结果表明:应用秸秆生物反应堆技术可提高温室内CO2浓度,在任何时刻均约为无秸秆温室内CO2浓度的1倍,并始终高于外界CO2浓度,满足了温室黄瓜生长发育的需要。应用秸秆生物反应堆技术能提高地温,与对照相比,10 cm地温提高1.13~1.52℃,20 cm地温提高1.71~2.01℃。黄瓜植株长势优于对照,可提早5 d采摘,前期产量提高30.58%,收益显著增加。  相似文献   

3.
秸秆生物反应堆技术应用初报   总被引:2,自引:0,他引:2  
2009年常州市园艺技术推广站从山东省秸秆生物工程技术研究中心引进了秸秆生物反应堆技术,开展了不同蔬菜品种秸秆生物反应堆技术适应性试验.结果表明,使用秸秆生物反应堆技术能增加大棚内CO2浓度,内置式、内外置式处理分别比对照增加100%、187.9%,增加地温1~2℃,增加棚温1~3℃,能提早上市7~10d,能提高作物产量,减少农药用量50%,提高效益12万~15万元/hm2.此外,秸秆生物反应堆技术还可保护生态环境,促进自然资源的循环利用;对改良土壤结构、增加土壤养分、优化土壤理化性质有良好的促进作用.  相似文献   

4.
“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、  相似文献   

5.
秸秆生物反应堆技术是将农作物秸秆在微生物菌种的作用下定向转化成植物生长所需的CO2、热量、抗病孢子、酶、有机和无机养料,改善作物生长环境,提高作物光合效率,促进作物生长发育的一项新技术。为提高设施蔬菜产量和效益,满足城镇居民菜篮子需求,白河县农技中心于2012-2013年引进秸秆生物反应堆技术在早春茬大棚蔬菜上示范、推广应用,取得一定的成效。  相似文献   

6.
张世明 《油气储运》2005,(2):I0001-I0001
秸秆生物反应堆和植物疫苗技术用于冬枣高产优质、早熟和无公害栽培,取得了极显著的效果。2004年该技术在沾化县冬枣上应用的综合表现为:20厘米地温提高4~5℃,群体内CO2浓度提高1~2倍,叶片变大增厚,叶色浓绿,枝干粗壮,不用化肥,果实变大,产量提高50%,成熟期提前10~15天,抗病能力强,整个生育期没有喷洒农药,冬枣没有病害发生。秸秆生物反应堆和植物疫苗技术的用法:  相似文献   

7.
本文通过对内置秸秆生物反应堆建造技术及外置秸秆生物反应堆建造技术的讲解,对秸秆反应堆技术是通过生物技术将秸秆转化为农作物所需要的二氧化碳、热量和养分,可使冬季棚室内的CO2浓度、地温、气温等蔬菜必备条件的改变,缓解了冬季设施蔬菜生产中的CO2不足、地温偏低、昼夜温差大等利因素造成的影响;同时,还可增加土壤有机质含量改善土壤结构,从而促进作物的生长发育,提高植物的光合效率和营养积累。  相似文献   

8.
本文通过对内置秸秆生物反应堆建造技术及外置秸秆生物反应堆建造技术的讲解,对秸秆反应堆技术是通过生物技术将秸秆转化为农作物所需要的二氧化碳、热量和养分,可使冬季棚室内的CO2浓度、地温、气温等蔬菜必备条件的改变,缓解了冬季设施蔬菜生产中的CO2不足、地温偏低、昼夜温差大等利因素造成的影响;同时,还可增加土壤有机质含量改善土壤结构,从而促进作物的生长发育,提高植物的光合效率和营养积累。  相似文献   

9.
秸秆生物反应堆技术与传统的农作物栽培技术有着本质的区别,该技术包括生物反应堆、植物疫苗、设施工艺三大部分,其技术特点是以秸秆替代化肥,以植物疫苗替代农药,通过一定的设施工艺,实施资源科学利用,生态改良,环境保护,从而实现农作物的高产、优质、无公害有机栽培。  相似文献   

10.
日光温室秸秆生物反应堆建造技术要点   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>秸秆生物反应堆技术就是将秸秆在微生物菌种、催化剂、净化剂的作用下定向转化成植物生长所需的CO2、热量、抗病孢子、酶及有机和无机养料,进而实现作物高产、优质和无公害。该技术以秸秆替代化肥,以植物疫苗代替农药,促进资源循环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、食品安全和农业可持续发展开辟了新的途径。临洮县在日光温室利用秸秆生物反应堆技术种植蔬菜,取得了显著成效,现将这一技术介绍如下。  相似文献   

11.
秸秆生物反应堆技术在蔬菜大棚栽培中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
李艳春 《吉林农业》2011,(4):162-162
秸秆生物反应堆技术是山东省农业厅、科枝厅向全国推广的一项新技术,该技术以植物饥饿理论、植物生防理论、叶片主动吸收理论和矿物质元素循环再利用理论为基础,利用生物工程技术,将农作物秸秆快速转化为作物、蔬菜生长所需要的二氧化碳气体、热量、抗病微生物孢子、矿质元素、有机质等,使农作物,特别是大棚内的瓜果蔬菜大幅度地提高产量,改善品质,增加经济效益。  相似文献   

12.
孟云 《河北农业》2007,(5):10-10
秸秆生物反应堆技术,它与传统的农作物栽培技术有着本质的区别,该技术包括生物反应堆、植物疫苗、设施工艺三大部分,其技术特点是以秸秆替代化肥,以植物疫苗替代农药,通过一定的设施工艺,实施资源利用,生态改良,环境保护,从而实现农作物的高产、优质、无公害有机栽培。  相似文献   

13.
<正>"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  相似文献   

14.
扁豆别名眉豆、鹊豆、沿篱豆等,喜高温,植株能耐35℃左右的温度,棚室栽培能获得较好的效益,因棚室的密闭特性,致使CO2缺乏,病虫害严重,应用秸秆生物反应堆和植物疫苗技术后,冬天20cm地温增加4~6℃,CO2浓度提高4~6倍,  相似文献   

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<正>秸秆生物反应堆技术是将农作物秸秆在微生物菌种和催化剂、净化剂的作用下,定向转化成植物生长所需要的二氧化碳、热量、抗病微生物、有机和无机养料,从而实现高产、优质、高效的农业创新技术,也是一项科学利用秸秆资源,发展现代生态循环农业的先进实用技术。在西洋参种植上示范推广秸秆生物反应堆技术,由微生物菌种定向分解秸秆,增加CO2,提高地温,抗病微生物分解西洋参代谢自毒物质,拮抗有害微生物,增强植物抗病性,培肥地力,减  相似文献   

16.
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。  相似文献   

17.
为了提高温室蔬菜的产量和质量,针对北方早春寒冷季节温室蔬菜生产中存在的气温低、地温低和CO2不足等问题,研究秸秆生物反应堆技术对寒地黄瓜种植的影响。结果表明:秸秆生物反应堆技术能提高温室地温、气温和CO2浓度,CO2浓度是常规对照的2~3倍,地温提高4.1~4.5℃,气温提高1.4~2.3℃。应用秸秆生物反应堆技术能减少病害,较常规对照增收21.82万元·hm-2,增产增收效果明显。  相似文献   

18.
秸秆生物反应堆主要是以秸秆为主要原料,利用生物自然分解过程中经过一系列化学生物转化,产生气体能量等对植物生长条件进行改变,故称秸秆生物反应堆。秸秆生物反应堆技术的应用从根本上摆脱了作物种植对化肥的依赖,具有高效、环保、低碳、节能、绿色等诸多优点。  相似文献   

19.
秸秆生物反应堆技术是将农作物秸秆在微生物菌种、催化剂、净化剂的作用下,定向转化成植物生长所需的二氧化碳、热量、抗病微生物、有机和无机养料,是一项科学利用秸秆资源,发展现代农业的先进实用技术。赣榆县设施蔬菜播种面积10万亩,其中日光能温室2万亩,是赣榆县设施农业的主要支柱,也是农民增收的重要途径。但近几年由于农民在有限耕地上对单一作物的大面积种植。使土地处于长期高强度利用状态。为了获取产量和收益.不得不大量投入化肥和农药,导致土壤盐渍化等连作障碍,病虫草害猖獗,产品质量显著下降。为解决这一问题.赣榆县土肥站与2012年从扬州大学引进了秸秆生物反应堆技术,开展了蕃茄秸秆生物反应堆技术的适应性试验,现将试验结果小结如下:  相似文献   

20.
针对目前秸秆生物反应堆秸秆种类使用较为杂乱的问题,筛选适用于日光温室樱桃番茄种植的生物反应堆的秸秆作物种类,为日光温室樱桃番茄生产应用秸秆生物反应堆技术提供依据。试验选取常见的小麦、水稻、玉米、油葵4种作物秸秆,通过应用秸秆生物反应堆技术,测定秸秆生物反应堆对日光温室环境、樱桃番茄农艺性状、抗病性和产量等指标的影响,以常规栽培为对照,对其效果进行综合评价。结果表明,与对照相比,4个不同秸秆处理的生物反应堆均能提高温室土壤温度和CO2体积分数,促进樱桃番茄生长,提高产量,降低晚疫病的发病率。其中小麦秸秆反应堆处理下土壤温度分别较对照提高3.2℃,温室内湿度较对照下降21.1%,番茄晚疫病发病率较对照降低56.6%,番茄产量较对照增幅达19.5%。因此,在日光温室樱桃番茄栽培中,应用小麦秸秆生物反应堆技术的综合效应最好。  相似文献   

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