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为了使复垦、盐碱地及新建的设施得到快速利用,以基质袋和“GBS傲兰六号”番茄为试材,研究了设施番茄在低段密植基质袋培不同模式下生物性状、产量及品质的变化,以期筛选出适宜天津地区的番茄高产优质低段密植袋培模式.结果表明:袋培番茄增加密度50%保留2段果穗(G1)、增加密度30%保留3段果穗(G3)处理与基质常规栽培和土壤常规栽培相比,番茄株高平均增加4.63%~27.37%;茎粗增加4.65%~20.64%;叶绿素含量增加10.10%~22.79%;番茄单果重增加11.32%~17.12%;产量提高29.09%~56.99%;可溶性总糖含量增加13.54%~16.91%,可滴定酸含量增加7.05%~7.51%,维生素C含量增加12.42%~21.28%;硝酸盐含量降低7.14%~17.10%. 相似文献
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3种畜禽废弃物分别在高温好气堆腐过程中,进行了完全强制通气、半循环强制通气和不强制通气仅翻倒搅拌的3种不同通气方式对堆腐效果影响的比较研究。结果表明,完全强制通气方式的堆腐效果稍好于半循环强制通气方式,翻倒搅拌方式的效果最差。两种强制通气方式7d中,堆腐物的含碳、含氮等易分解有机物质可快速分解,含量变化趋于平缓,完成一次堆腐发酵过程。翻倒搅拌方式的堆腐进程明显缓慢。加快堆腐进程,适量的强制通气是必要的。由干而雨由于两种强制通气的效果无明显差别,所以将堆腐产生的臭气适量循环,减少排放量,可减轻对大气环境的污染。 相似文献
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重度盐渍化土壤灌溉碱性淡水与施用改良剂效果研究 总被引:2,自引:0,他引:2
摘要:试验采用了灌水和施用改良剂相结合的方法对重度盐渍化土壤进行改良。试验采用2因素3水平组合设计,3个灌水量,3个改良剂施用量,12个处理,3次重复。结果表明:灌水量525m3/hm2土壤全盐量由1.72%降至0.48%~0.64%、灌水量750m3/hm2土壤全盐量降至 0.4%~0.6%。改良剂不同施用量与对照相比,土壤ESP下降幅度为2.83%~26.44%;土壤HCO3-下降幅度9.13%~43.47%;土壤Cl-下降幅度19.6%~29.9%;土壤SO42-增加幅度10.36%~58.22%;土壤Ca2+增加幅度0.68%~62.24%。灌水量750m3/hm2洗盐效果明显,改良剂施用量4500kg/km2防碱效果明显。但从节水和土壤盐分积累分析,灌水量525 m3/hm2、改良剂施用量3000 kg/km2为宜。 相似文献
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试验研究长期定位施肥对土壤有效硼含量的影响结果表明,无肥、N、NP、NPK、N 有机肥和N 秸秆6个不同施肥处理0~20cm土层土壤有效硼含量与肥料定位研究年限呈r=0.8094~0.8847的正相关关系,且不同施肥处理土壤有效硼含量均增加,为试验基础数值的2.9~4.7倍。各处理土壤有效硼含量依次为N 有机肥处理>N、P配施处理>N 秸秆处理>单施N肥处理>N、P、K配施处理>无肥处理。N、P、K配施处理在获得较高产量的同时,有效硼累积较少。耕作、施肥等是影响土壤有效硼累积的重要因素。 相似文献
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有机无机-土壤改良剂对咸灌土壤理化环境调控及玉米产量影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了减轻和抑制咸水灌溉土壤盐分积累及对土壤理化环境的影响,研究3种有机无机-土壤改良剂配方进行咸灌土壤改良试验。试验结果表明:有机无机-土壤改良剂能够明显地改善土壤物理环境,施用土壤改良剂的土壤容重比咸灌土壤和对照降低8.55%~12.82%;土壤毛管孔隙增加5.68%~10.63%;土壤渗水速率提高22.41%~49.14%。土壤改良剂能够有效地调控咸灌土壤的化学离子组成,施用改良剂处理的土壤Na++K+、Cl-分别比对照减少了43.38%~64.88%和99.65%~122.69%;Ca2+增加了15.91%~67.21%。改良剂B和C降盐效果较改良剂A更为明显,比咸灌土壤分别下降了20.45%~57.35%,同时土壤pH降低了0.36%~1.84%。有机无机-土壤改良剂还为土壤、作物提供了充足的天然腐殖酸、活性有机物质以及Ca、S等营养物质,增加了玉米抗逆能力,提高产量,比对照增产20.63%~34.28%。 相似文献
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天津市六大出水口,每年沉积污泥约87.6万吨。污泥中含有丰富的有机质和氮、磷、钾以及微量元素,是优质的有机复合肥。但污泥富集了大量的重金属毒害物质,超过了污水的重金属含量,高约数十倍。常年施用是否造成次生污染,应引起关注。探讨施 相似文献
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畜禽废弃物高温好氧堆腐过程中气体产生与变化 总被引:2,自引:4,他引:2
利用通气方法对3种禽畜废弃物进行了高温好氧堆腐发酵试验,堆腐物内部温度维持在70℃左右,对发酵过程中O2、CO2、NH3、CH4、H2S的逐日变化量进行了测定。结果表明,CO2、NH3的产生量与堆腐材料的C/N有关。对于发酵中产生恶臭的NH3,猪粪发酵中最高值比试验开始时增加了350倍,鸡粪增加了120倍,而乳牛粪只增加了23倍,其最高值远低于猪粪和鸡粪。猪、鸡粪发酵过程中有CH4、H2S产生,乳牛粪中未被检出。易分解有机物含量高、C/N低的堆腐材料,在充气、高温条件下,2~3d可达到腐解高峰,l周左右气体产生趋于平稳下降,完成1次发酵。 相似文献