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相似文献
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1.
怎样利用沼肥养鱼   总被引:3,自引:0,他引:3  
龙家林 《中国沼气》2004,22(2):43-43
沼肥(即沼液和沼渣)是沼气发酵残留物.沼肥除作优质有机肥料外,还可以作饲料添加剂.实践证明,利用沼肥养鱼具有3大好处.一是营养丰富.  相似文献   

2.
陈善伦  庄剑 《中国沼气》1993,11(2):46-46
我县1985年在孝德乡桂兰村四组用沼液、沼渣稻田养鱼,进行种、养结合试验,收到明显效果,与同等条件一般饲养相比,每亩产鱼量增产18%,水稻增产3%,节约碳氨25公斤,价值25元。随后,在全县大面积推广。1991年全县稻田养鱼11333公顷,其中沼肥稻田养鱼2760公顷,占稻田养鱼24.35%。全县有2.73万户利用此项技术,1992年多收鲜鱼9.3万公斤,增产水稻593.7吨,节约化肥1035吨,折合人民币共98.89  相似文献   

3.
4.
沼肥用于池塘养鱼效益初探   总被引:3,自引:0,他引:3  
王铁城 《中国沼气》1998,16(3):38-39
沼肥用于池塘养鱼效益初探王铁城(河北省衡水市新能源办公室053000)为了探讨沼气残留物的综合利用价值,我们于1993年在景县进行了沼肥用于池塘养鱼的试验,取得了显著的经济效益,现将试验情况介绍如下。1试验地点试验选择在城关镇赵楼村潘秀清家,潘家4口...  相似文献   

5.
中国施用有机肥于养鱼水域培养天然饵料具有悠久的历史,然而以往多为鲜有机肥养鱼。此肥不仅含有许多使鱼致病的病原生物,而且有机肥在变为饵料的养分过程中,需要大量消耗养鱼水体中短缺的溶氧,造成溶氧不足,鱼因缺氧浮头,严重时使鱼泛塘。近些年来,中国的有关专家为了探索解决所面临的人口、粮食、能源、资源及环境问题的途径,直接将养鱼的有机肥先投入沼气池中,不但可以生产沼气能源,充分利用资源,而且沼气残留物转成了没有上述弊病,适宜于水产养殖的优质饵肥。  相似文献   

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7.
江涛 《湖南农机》2003,(1):26-27
1 池塘的环境条件要求(1)池塘面积适中,一般0.133hm2(2亩)以上,0.33~1.33hm2(5~20亩)为宜。(2)水深应为1.5~2.5m稳定水位,不漏水。(3)池塘位置应有良好的通风和光照条件。(4)配备注排水设施,最好有微流水入池。(5)水色应呈浮游生物造成的油绿色、黄绿色或者茶褐色,透明度大于30cm。(6)池底平坦,无污物、淤泥。(7)水源充足无污染(可及时加注新水调解水质)。  相似文献   

8.
沼肥养鱼的正确实施,可以合理地组成与协调农林牧副渔业的全面发展,组合多种生态庭园经济模式。1989年2月至1990年12月,我们连续在本县墨山垦殖场三分场养鱼专业户邹怀昌承包的11.2亩水面上,围绕沼肥养鱼的相关配套技术,进行了一系列应用技术研究。实践证明:搞好配套技术,对实现沼肥养鱼有着重大的作用。要养鱼,必要肥。要有肥,必养猪。猪多,肥多,沼气也就多。为了养好猪,就必须改变传统的落后技术。做到节省投入,增加产出。同时,必须解决沼气发酵技术,沼液沼渣的出料技术,养鱼过程中的施沼肥技术,各类鱼种的放养结构等。只有如此,才能最终实现理想  相似文献   

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10.
玲玉 《湖南农机》2004,(4):34-34
在同一鱼塘内1年养两季鱼,上半年养成鱼,下半年培育鱼种,可提高鱼塘利用率、增加经济效益。(1)鱼塘条件。要求鱼塘面积适宜,深浅适当,为方便网捕和干塘捕鱼,一般选择面积0.2~1hm2(3~15亩),水深1.5~3m的鱼塘。要求水源充足、排灌方便,因肥料、饲料进出频繁,劳动强度大,交通便利很重要。(2)生产程序。前季鱼1~2月投放鱼种,3~6月加强投喂,6月起捕销售成鱼。后季鱼7月15日之前投放当年夏花鱼种,8~10月强化培育,11~12月保膘,年底销售鱼种。(3)成鱼饲养。①鱼苗放养:放养前15天清塘消毒,3天后施基肥。鱼种要求规格一致,体质健壮,无病无伤,…  相似文献   

11.
为了培育健壮好苗,进行了沼液育苗与传统清水育苗的比较试验。结果表明:沼液育成苗的营养性状显著优于清水育成苗。  相似文献   

12.
文章旨在研究沼液的资源化处理技术,将沼液应用到气雾栽培技术中,实现沼液减排与资源化的耦合.结果表明,沼液是一种较好的有机肥料,牛粪原料沼液中各种营养物质含量比例协调,适宜在气雾栽培技术中应用.沼液在经过24h曝气、调节pH值至6.0 ~8.0,调节EC值至1.2 ~3 mS·cm-1等预处理工艺后,可有效应用于气雾栽培种植技术中.用沼液进行气雾栽培蔬菜可明显提高蔬菜品质,沼液-气雾栽培蔬菜中维生素C,总糖等指标高于无机营养液-气雾栽培蔬菜,硝酸盐指标低于无机营养液-气雾栽培蔬菜.经济分析结果表明,与无机营养液-气雾栽培工艺相比,沼液-气雾栽培工艺种植蔬菜的亩运行成本可降低2.4万元.  相似文献   

13.
为了探讨沼液浸种对秧苗生长、病虫害发生、稻谷产量的作用,笔者进行了早稻沼液浸种与常规浸种的对比试验。  相似文献   

14.
李健平  王梅 《中国沼气》2002,20(2):41-41,43
龙潭村是云南省蒙自县的生态村 ,“养殖—沼气—种植”三位一体的生态农业模式给这里的广大农户带来了巨大的生态、经济和社会效益。蒙自县的万亩石榴园就在这里 ,为验证石榴施用沼液的肥效 ,笔者于 1 999年至 2 0 0 0年进行了该项实验 ,现将结果报告如下。l 材料方法试验于 1 999年~ 2 0 0 0年在蒙自县龙潭村石榴园进行 ,该村海拔 1 3 0 0m ,年均温度1 8.6℃ ,年日照时数 2 2 3 4h ,年降雨量 81 6mm ,积温 60 0 0℃ ,土壤为红壤 ,pH值 6.7,肥力中等 ,供试品种为 7年生的长势基本一致的甜绿籽石榴 ,每 667m2 栽植 60株。试验设沼…  相似文献   

15.
研究沼液经济性消纳对提高沼液资源利用率、维持沼气工程稳定运行、缓解养殖带来的环境压力、提升农业废弃物资源化利用效率和经济效益,推动种养循环一体化发展具有重要意义。为此,结合农业废弃物资源化利用方式,基于盈亏平衡分析和秸秆资源化利用模型,以沼液经济性消纳半径为核心,探究了沼气工程投资金额和处理规模之间的关系,提出了沼液经济性消纳模型。研究结果表明:沼气工程投资金额与处理规模之间关系性较强(R 2=0.9842);沼液经济性消纳半径R bsa选取的主要影响因素是运输费用和沼液中N含量,不同消纳区域农业生产系数的差异性也会对经济性消纳半径的评估产生影响。利用模型对江西新余南英垦殖场规模化沼气发电工程(SBPGP)沼液经济性消纳半径进行估算,在保证氮平衡基础下,其沼液最小消纳范围在31.94 km 2左右。沼液经济性消纳模型的构建,为以沼气工程为纽带的种养一体化循环模式提供了技术参考,从经济性视角为循环农业发展提供了理论依据,从而实现经济效益与环境效益协调发展的目标。  相似文献   

16.
沼液沼渣防治当归麻口病试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
王永生 《中国沼气》2010,28(1):45-46
研究了当归不同长期施用沼液沼渣对当归麻口病的防治效果。结果表明,在当归种植期亩施沼渣1000 kg作底肥,在当归生长期的不同时间分别用100%的沼液灌根,可有效地防治当归麻口病,麻口病发病率下降到5.2%,病情指数下降到2.1%。  相似文献   

17.
大型沼气工程每年产生大量沼液,沼液的处理与处置已成为制约沼气行业发展的重要因素。文章研究了沼气发电余热的利用途径,以能否满足沼液蒸发所需热量为基础,将发电余热利用分为5种模式。以德青源大型沼气工程为例,分析了热电联产沼气工程的能量供求关系,结果发现该沼气工程的发电余热不仅可以满足厌氧发酵系统和沼液蒸发的热量需求,还有热量剩余,属于余热剩余型。最后文章论述了沼液蒸发浓缩具有的环境和经济效益。  相似文献   

18.
玉米叶面喷施沼液试验的结果表明,玉米进入大喇叭口期后,用沼液进行叶面喷施能有效补充玉米中后期生长所需营养,延缓叶片衰老,增强光合作用能力,从而增加穗粒数和粒重,提高产量,比对照平均增产玉米765.0 kg.hm-2,增产10.7%,效果明显。  相似文献   

19.
铁炭微电解处理沼液能够有效降低COD 和氨氮,提高沼液可生化性。试验采用铁炭微电解对沼液进行预处理,通过单因素试验确定的最佳条件:曝气量为3L/min,初始pH值为4,铁炭体积比为1∶1,HRT 为2.5h, COD和氨氮最高的去除率可达到56.86%,32.31%。通过对正交试验结果进行优化分析可知最佳试验条件:曝气量为3L/min,初始pH值为4,铁炭体积比为2∶1,HRT为2.5h。  相似文献   

20.
藻类生物絮凝剂对沼液的絮凝效果研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
关正军  王新志  杨一盈 《农业机械学报》2017,48(5):290-295,303
选择4种代表性藻种(小球藻、莱茵衣藻、紫球藻、斜生栅藻)在培养基中培养15 d,每天提取其培养液作为絮凝剂絮凝沼液,研究了不同藻种产出的絮凝活性物质对沼液的絮凝效果,选出能够高效絮凝沼液的藻种。经筛选试验,发现紫球藻所产出的絮凝活性物质能够最高效地絮凝沼液,沼液絮凝率可达到39.01%;利用最适培养条件下提取的紫球藻培养液,以絮凝率为评价指标,采用中心组合试验设计,探究了pH值、絮凝温度、絮凝剂投放量、絮凝时间4个条件及其交互作用对沼液絮凝效果的影响,建立了响应面模型,获得了最佳工艺参数。试验结果表明:pH值、絮凝温度、絮凝剂投放量、絮凝时间都会对技术指标产生较大影响,而助凝剂添加量所产生的影响较小;最优工艺参数为:pH值7.69、絮凝温度26.78℃、絮凝剂投放量47.70 mL、絮凝时间20.39 min,验证后测得絮凝率为76.09%;总氮去除率达51.30%、总磷去除率达57.00%、氨氮去除率达54.67%、化学需氧量去除率达43.16%、总固体去除率达54.11%、挥发性固体去除率达57.80%、固体悬浮物去除率达53.71%。  相似文献   

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