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相似文献
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1.
温室气肥增施装置(CO2发生器)试验示范效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
我省引进北京长缨机电设备厂生产的长缨牌温室气肥增施装置(以下简称CO2发生器)36台,1997年10月至1998年5月在靖远县、临夏市、临洮县等地多点进行试验示范,试验总结如下:(一)试验目的蔬菜大棚覆盖严密,特别是到严冬,棚内的CO2气体明显低于作物生长所需要的浓度(据测  相似文献   

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日光温室是一个相对封闭的生产环境,室内CO2浓度小于外界空气浓度,而经国内外大量科学试验表明,只有当植物需要吸收CO2的最佳浓度为空气浓度的3~5倍,才能达到饱和点,而且植物的产量会随CO2浓度的增加而增加。因此常年施放CO2的日光温室,可取得较好的经济效益。在人工补充CO2的办法中,最科学的就是利用二氧化碳发生器,通过化学反应产生出CO2,并经管道输送给植物。这样做,不仅省时、省工、省钱,而且所施的CO2气肥比较均匀,利于作物吸收。在使用CO2发生器时,应注意以下问题:①将各连接部位封闭严密,避免泄漏。②操作时要注意安全,特别…  相似文献   

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物理农业是以电学、磁学、声学、光学、热力学等普通物理学与环境、生物等学科相交叉形成的新学科理论为指导,使用温室电除雾防病促生系统、声波助长仪、种子磁化机、温室病害臭氧防治机、CO2气肥机和电子式杀虫灯等现代机具,在减少化肥和农药使用量的同时.使农作物和畜禽达到增产、优质、抗病和高效的目的,有利于保护生态环境.保证农产品达到绿色、无污染的标准。目前主要应用于种植业、食用菌业、畜禽养殖业、水产养殖业。经过近年采的的推广.取得了显著的经济效益和社会效益。本文着重介绍CO2气肥增施技术在冬暖式温室大棚中的应用.  相似文献   

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目前,我国以地膜覆盖为主的园艺设施比露地平均增产达50%,而温室大棚比露地平均增产近80%。随着城镇人口增加、农产品需求扩大以及耕地面积减少,抓好棚室种植业,广泛应用增产增收先进技术,提高棚室蔬菜种植机械化水平,意义重大。  相似文献   

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分析了温棚农作物CO2饥饿现象机理和弊端,介绍了CO2多种增施方法比较和增施后的效果。  相似文献   

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《农村机械化》1998,(3):13-13
温室气肥增施装置(四型)北京长缨机电设备厂1.气肥增施原理二氧化碳(化学式为CO2)是无色无味无毒的气体,在空气中的含量为0.039%~0.04%(即300-400ppm,1ppm为百万分之一)。植物在光合作用中,叶片内的叶绿素吸收光能,将二氧化碳和...  相似文献   

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科左后旗农机推广站面向市场 ,依靠科技 ,以优化品种 ,提高质量 ,增加效益为中心 ,2 0 0 1年 1月在温室大棚使用和试验TF— 90 0型CO2 增施器。特别是今年大旱之年 ,增施器的使用使农民得到了实惠 ,偿到了甜头 ,保证了灾年不减产 ,取得了明显的经济效益和社会效益。1 充分发挥科技人员的积极性为了增施器使用项目顺利开展 ,推广站骨干人员组成的项目组专抓此项工作 ,确保各个生产环节的组织实施。从大棚的设计、土地的切块、籽种的落实 ,增施器的使用和人员的培训方面做了耐心细致的工作。用户和项目组明确了职责 ,并把项目试验示范工…  相似文献   

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二氧化碳是植物进行光合作用的重要原料,对植物生长发育起着与水肥同等重要的作用,把二氧化碳称作气肥是很形象、很恰当的。二氧化碳追肥已成为作物增产的重要措施。  相似文献   

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作物的生长主要靠光合作用,光合作用的主要原料是CO2。通常大气中C02含量330ppm。冬季设施栽  相似文献   

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为探究适合温室生产中CO2气肥的来源,采用4、6、8、10和12 mol/L的盐酸与常见的建筑石子反应,分析了不同浓度盐酸与石子反应后的产气量和CO2生成速率与时间的关系,以及反应过程中石子溶解的机理。结果表明,盐酸体积相同时,CO2生成量和生成速率的规律为12 mol/L>10 mol/L>8 mol/L>6 mol/L>4 mol/L。在温室生产中,可采用12 mol/L的盐酸与石子反应,通过CO2智能释放系统进行施肥,使室内CO2浓度快速达到植物生长所需水平。   相似文献   

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CO2气肥增施技术已成为目前我国温室大棚增产技术之一.文章介绍了温室大棚施用CO2气肥的效果,分析了CO2气肥对不同作物的影响,提出了CO2气肥施用技术要点,即合理选择施用时间、施用量和施用方法.  相似文献   

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温室大棚CO2气肥施用技术要点   总被引:2,自引:0,他引:2  
CO2气肥增施技术已成为目前我国温室大棚增产技术之一。文章介绍了温室大棚施用CO2气肥的效果,分析了CO2气肥对不同作物的影响,提出了CO2气肥施用技术要点,即合理选择施用时间、施用量和施用方法。  相似文献   

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在现代无公害农业中CO2增施被广泛利用,而增施方法也多样化。现阶段一般多采用燃烧植物秸秆的方法来为植物提供CO2。而CO2增施机的出现大大改变了传统的增施方式。CO2增施机通过对烟气进行电净化,为植物生长提供纯净的CO2,并能将空气中的氮气转化为植物可以吸收的有机氮化物,  相似文献   

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以甘氨酸钾(PG)富CO2溶液(富液)为对象,研究了采用膜空气吹扫技术将富液CO2再生与温室CO2气肥增施融合的可行性,并得出了设施番茄栽培的增施CO2方案。结果表明:在40~80℃时,PG富液初始CO2负荷越高,CO2再生程度越大,释放的CO2量越多,且在约60min时即可达到再生平衡。在可控参数的最佳条件下(气相流速6L/min、初始CO2负荷0.75mol/mol和再生时间60min),仅通过调节液相流速和再生温度即可控制膜空气吹扫再生的CO2产量。针对标准农业温室(600m3)内的设施番茄栽培,可采用两种CO2气肥增施方案:先将温室内CO2浓度迅速增施至最大浓度,随后根据植物光合情况随时补充;或是先计算番茄在某一段时间内所需的CO2总气量,然后以一定速率均匀地增施到温室中。与传统增施技术相比,富液再生增施CO2技术具有更低增施成本与生态环境敏感性,成本最高可降低约58.00%。对于1000m3/d沼气产量的生物天然气工程,以富液为载体时,仅需3个连栋温室即可完全消纳沼气提纯中所需脱除的CO2。  相似文献   

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CO2是作物生长必不可少的主要原料之一,对温室大棚辣椒栽培中增施CO2气肥,研究其对辣椒的长势、产量及抗病性的影响。结果表明增施CO2气肥对辣椒生长、产量、品质及抗病性具有明显的促进作用,在其它栽培措施相同的条件下,向温室大棚中增施CO2气肥,使温室内空气中CO2含量晴天保持在500~700 ppm左右,阴雨天保持在400 ppm左右,可使辣椒产量增加25%左右。  相似文献   

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1 大棚蔬菜增施CO2 气肥的作用在封闭的温室、大棚等保护地内 ,蔬菜、水果、花卉等作物在光照下不断地从有限的空气中吸收二氧化碳 ,大气中的二氧化碳又不能及时补充 ,造成温室内二氧化碳浓度过低 ,作物经常处于二氧化碳饥饿状态 ,而不能满足正常生长发育的需要 ,这是限制温室作物产量和质量提高的重要原因。因此 ,在一定限度内增加温室内二氧化碳浓度 ,可使作物健康发育 ,增强抗病能力。提前和延长收获期 ,大幅度提高产量 ,并增加营养成分 ,改善果实外观 ,增产增收。2 大棚蔬菜增施CO2 气肥的方法以TF— 90 0型CO2 增施器为例 ,…  相似文献   

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工业烟气中的CO2浓度较低,并且含有不同污染物,能否直接用作增施气肥存在一定的不确定性。为研究将工业烟气中CO2直接用于农业生产中增施气肥的可行性,对工业烟气排放后的烟气特性、CO2组成、污染特性进行了分析和评估。基于CFD数值模拟技术,对工业烟气在大棚内的CO2扩散特性进行了模拟分析。研究结果表明,工业烟气中含有不同的污染物成分可能会对大棚内的环境空气质量产生影响,需经过合理评估并采取适当措施后方可满足农业生产的要求。基于燃煤电厂排放的烟气特点,在CO2吸收速率为5×10?8 m3/s、烟气稀释倍数为100,控制进入大棚内的SO2、NO2、Hg、HF和PM等污染物浓度达到15 mg/m3、8 mg/m3、5 μg/m3、0.2 mg/m3和7.5 mg/m3时,可实现大棚内的污染物浓度达到环境空气质量标准的一级标准(GB 3095—2012),并且CO2浓度满足植物生长的浓度要求。不同入口布置方式对大棚内的CO2浓度影响较大,采用两边和中间同时布点的方案可以较好实现CO2浓度在大棚内的均匀性要求。因此,工业烟气中的CO2直接用于农业生产具有可行性,但在实际应用中,应结合烟气中的CO2浓度、植物的吸收速率、CO2喷入位置、稀释倍数和污染物浓度进行综合评估,并应用于农业生产。   相似文献   

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