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相似文献
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1.
设施棚室种植多年蔬菜作物以后,土壤养分逐渐丰富,所施入的肥料除满足蔬菜生长的需求,大部分会存留于土壤中,如果土壤中富余的元素不被利用,就会影响到其他元素的吸收。如土壤中钾元素过量时,会影响钙、镁等中微量元素的吸收利用,即使再增加钙、镁的用量,也不会提高其吸收利用率。久而久之,土壤就会因矿物质元素过剩发生盐渍化,即连作障碍。  相似文献   

2.
近几年来,花生连作重茬减产严重,重茬1年减产约20%,重茬2年减产在30%以上,连作的年限越长,减产的幅度就越大。一、花生连作重茬减产的主要原因(一)土壤恶化,养分失调主要是由于花生对土壤中营养元素的吸收有一定的选择性,对磷、钾、钼、硼等元素的吸收量较多,而对其他元素的吸收量相对较少。因此,在同一块地上,年复一年地连作花生,势必造成某些营养元素缺乏,土壤中养分比例失调,使花生的生长发育受到影响,产量下降。  相似文献   

3.
通过大田试验,研究了2种施肥模式对次生盐渍化温室土壤、蔬菜养分的影响。结果表明,测土施肥(STFP)能平衡土壤养分,而传统施肥(TFP)土壤中已严重累积的硫和磷的含量继续增加,养分不平衡的状况更趋严重。TFP芹菜的地上部含氮量明显高于其他处理,而各处理蔬菜地下部的含氮量无显著差异(P0.05);各处理的不结球白菜的含磷量差异显著(P0.05),TFP的最高,STFP的最低,而芹菜的无显著差异;STFP蔬菜的地下部含钾量均显著高于对照(P0.05),而3处理间蔬菜的地上部含钾量差异不显著(P0.05);3处理均未影响蔬菜钙镁的含量,也未影响2种蔬菜地上部硫的含量,而STFP不结球白的地下部含硫量明显高于其他处理;STFP的蔬菜产量高于其他处理,其他处理间无显著差异(P0.05)。结果说明,TFP的钾含量相对偏低,其他大中量元素含量均能满足蔬菜生长的需要,并且磷、硫含量过高;而STFP能根据温室土壤养分与平衡状况,通过降低磷、硫的施用,增加钾的施用来不断调整施肥组成,能有效遏制温室土壤次生盐渍化的发生与发展,改善温室土壤的蔬菜生长环境并能提高蔬菜产量,是一种优良的调控与持续利用次生盐渍化温室土壤的措施。  相似文献   

4.
为提高日光温室蔬菜的产量,人们往往加大温室蔬菜施肥量,虽然在一定程度上使蔬菜的产量有所提高,但年复一年的过量使用,会造成温室土壤养分比例失调,蔬菜出现营养障碍。  相似文献   

5.
1 提供成分完全和比例协调的养分 有机肥料是一种完全肥料,有机肥中不但含有氮、磷、钾三要素,还含有硼、锌、钼等作物生长所必需的营养元素和有益元素,它们主要元素量比较均匀,有利于作物吸收利用,不会因多施有机肥而造成某种营养元素大量增加使之比例失调,破坏土壤营养平衡,产生降低肥力等方面的负效应,相反,有机肥料施得越多,土壤营养元素越向平衡方面发展,越有利于作物对养分的吸收和利用.  相似文献   

6.
杜兴金 《吉林农业》2004,(10):16-17
在蔬菜生产中,因为叶面施肥比土壤施肥吸收转化速度快,肥料利用率高,不污染土壤,并能促进蔬菜根系对土壤中养分的吸收,所以得到比较广泛的应用。但在实际生产中,许多菜农对施肥技术掌握的  相似文献   

7.
大棚蔬菜生产是在特定环境中的一种高投入高产出的生产方式,如果施肥量过大,施肥不当,不仅会造成土壤板结、养分比例失调,还会引起蔬菜中硝酸盐、亚硝酸盐含量超标。因此,在种植蔬菜时,一定要合理施肥,提高施肥技术水平。  相似文献   

8.
蔬菜地土壤障碍原因及矫治措施   总被引:3,自引:0,他引:3  
调查结果显示,由于盲目施肥、蔬菜地特殊的土壤肥水运动,以及作物对养分的选择性吸收,造成蔬菜地土壤障碍,严重影响蔬菜的产量及品质。多年的试验示范结果表明,推广蔬菜地水旱轮作、增施有机肥、实施测土配方施肥、合理轮作等技术措施,能有效矫治蔬菜地土壤障碍,提高蔬菜产量及品质。  相似文献   

9.
对设施蔬菜大棚土壤障碍产生的原因进行分析,包括大棚土壤盐害、土壤板结、土传病害、土壤养分元素失调等,并从减轻土壤盐害、改善土壤板结、调节土壤养分元素、减少土传病害等方面总结了大棚土壤障碍改良措施,以期改良设施蔬菜大棚的土壤,提高种植效益。  相似文献   

10.
大棚、温室蔬菜生产,是北方延长春秋两季蔬菜供应的重要举措。随着实践经验的增长和经济效益的增加,棚室蔬菜生产得到了普及和发展。但是,由于连年的栽培,蔬菜作物不断从土壤中吸取养分,使土壤中养分减少,同时由于在施肥的种类、数量上没有按照土壤实际情况,实行配方施肥,存在着N、P、K和其它营养素比例失调的问题,直接影响了棚室蔬菜的生长和发育,造成减产甚至绝产,应该引起高度重视。  相似文献   

11.
<正> 1 保护地土壤的主要变化及障害 1.1 连作障害 为在短期内充分发挥保护地效能,往往频繁连作黄瓜、番茄等相对经济效益较高的蔬菜品种,而且施用肥料种类也较单一,由此导致:土传病害增多,如青枯病、早疫病、炭疽病、枯萎病、软腐病、根肿病等;土壤害虫种群繁衍增加,如蝼蛄、韭蛆等;养分比例失调。一是养分亏缺,即由于蔬菜对各种养分的选择性吸收,导致土壤严  相似文献   

12.
1.蔬菜合理轮换种植,可以充分利用土壤养分。不同种类的蔬菜对养分的吸收也不同。在蔬菜栽培中,把需氮、磷、钾较多的蔬菜合理轮作,或把深根性蔬菜或浅根性蔬菜合理轮作,则可以充分利用土壤养分,减少施肥量,降低蔬菜污染,提高蔬菜的品质和产量。所以,在蔬菜生产中,最好把需氮较  相似文献   

13.
<正> 由于受到经济效益的驱使,大棚种植的蔬菜很难像露地那样实行轮作,因此连作危害比露地更为突出。 1 连作危害 1.1 病虫危害连作条件下,由于土壤与蔬菜关系相对稳定,容易产生相同病虫害的发生,尤其是土传病害,如黄瓜、西瓜的枯萎病;番茄早疫病、晚疫病;辣椒炭疽病;菠菜、葱类的霜霉病;大白菜软腐病;根肿病以及土栖害虫如线虫、根蛆等,因获得适生环境而大量繁殖。 1.2 土壤化学性质不良蔬菜连作不仅因为大量施肥保护地土壤易产生盐分积累,而且因同一种蔬菜的根系分布范围及深浅一致,吸收的养分相同,致使某种养分消耗量增加,而造成缺乏。此  相似文献   

14.
土壤肥力现状分析表明,设施蔬菜随种植年限的增加,土壤某些养分高度积累或减少,其中有效磷比粮田积累高出0.25~7.2倍,土壤速效钾下降.土壤中钙、镁和氯元素含量比粮田减少4.4%~85.0%,处于中等和临近亏缺状态.土壤微量元素含量均丰富,但硼含量比粮田下降4.1%~83.3%,低于或接近临界值.研究表明,氮施用量与土壤NO3-N含量呈正相关性,而且其为导致土壤次生盐渍化主要原因.番茄脐腐病是由于氮素用量过多,促进对钾的吸收,减少对钙和镁的吸收而致.提出了防止土壤障碍因子的对策及克服土壤次生盐渍化和蔬菜生理障碍的途径,并对今后实用技术推广、不同蔬菜土壤肥料施用等提出了建议.  相似文献   

15.
一、优化土壤环境,培肥地力问题1、防止养分供需不平衡在生产中,部分菜农往往凭着经验施肥,造成耕层土壤中大量元素之间的不平衡,氮磷偏高,钾肥含量不足。尤其是氮肥过剩后,经分解会产生铵离子,影响作物对钾、钙的吸收,使作物养分的吸收出现不平衡,作物的正常生长受到影响。同时氮肥用量过大,很容易造成蔬菜体内硝酸盐积累,使得蔬菜品质下降,产投比降低。钾肥用量少,也会使植物抗逆性变差,病虫害严重,产品品质下降。解决办法:对土壤进行测定,根据蔬菜产量、土壤肥力、不同肥料元素利用率,确定适宜施肥量,达到平衡施肥。2、有机肥也要合理许多菜农对有机肥的腐熟程度不够重视,为了省事,往往把末完全腐熟的肥料施到菜地里,由于棚室温度较高,致使有机肥在腐熟过程中,产生一些有害的中间产物,如有机  相似文献   

16.
一、有利于充分利用土壤养分 不同蔬菜对养分的吸收特点不同,把需氮较多的、需磷较多和需钾较多的蔬菜轮作,或把深根性蔬菜和浅根性蔬菜进行轮作,就能充分利用土壤中各层次的养分.一般需氮较多的叶菜类后茬最好安排需磷较多的茄果类.  相似文献   

17.
《河北农业》2014,(12):4-5
一、设施番茄1、施肥存在的问题及施肥原则华北等北方地区多为日光温室,华中、西南地区多为中小拱棚,针对生产中存在过量施肥,氮、磷、钾化肥用量偏高,养分投入比例不合理,土壤氮、磷、钾养分积累明显,过量灌溉导致养分损失严重,土壤酸化现象普遍,土壤钙、镁、硼等元素供应出现障碍,连作障碍等导致土壤质量退化严重,养分吸收效率下降和蔬菜品质下降等问题,提出以下施肥原则:  相似文献   

18.
随着蔬菜生产的发展,蔬菜设施栽培面积不断扩大。但由于受经济效益的驱使,设施栽培蔬菜种类仅限于瓜类、茄果类等少数几种蔬菜,很难象露地蔬菜那样实行轮作。因此,出现了大棚设施内土壤盐分障碍严重、土壤酸化严重、土壤养分不平衡等一系列土壤障碍因子,造成蔬菜产量降低、品质恶劣,严重威胁设施蔬菜生产的可持续发展。  相似文献   

19.
1发生过程 棚室蔬菜与露地蔬菜相比施肥次数多,施肥量大.在露地施用的肥料,除被蔬菜吸收外,多随雨水或灌溉水淋溶流失,残留在土壤中的数量较少.而在棚室内,由于免受雨水的淋溶作用,土壤内矿质元素肥料流失少;而土壤深层的盐分受土壤毛细管的提升作用,随土壤水分上升到土壤表层.这两种作用的结果使表层土壤盐分浓度逐年加大,当达到一定浓度时,就会对蔬菜产生盐害.  相似文献   

20.
<正>棚室蔬菜与露地蔬菜相比施肥次数多,施肥量大。在露地施用的肥料,除被蔬菜吸收外,多随雨水或灌溉水淋溶流失,残留在土壤中的数量较少,而在棚室内,由于免受雨水的淋溶作用,土壤内矿质元素肥料流失少,而土壤深层的盐分受土壤毛细管的提升作用,随土壤水分上升到土壤表层。这两  相似文献   

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