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121.
近年来,随着蔬菜保护地产业的快速发展,为了使保护地蔬菜能够实现高产、高效的目标,菜农不断提高土地复种指数,增施肥料,使土壤得不到应有的养护,土壤中盐离子增多,pH值升高,一般使用年限在3年以上的蔬菜保护地,土壤表层的含盐量均大于露地土壤, 相似文献
122.
1土壤准备
玉米喜肥,不耐盐碱,对土壤肥力要求较高.种植地块应具备一定的灌排条件。试验和生产实践证明,每生产100kg玉米籽粒,需纯氮2.6kg,纯磷2.1kg,因此,玉米产量达到500kg/666.7m^2,一般要求土壤有机质在1.2%以上,碱解氮6.0×10^-6以上,土壤含盐量在0.2%以下。 相似文献
123.
森林能够储水保土、防风固沙、调节气候,通过人工造林可以扩大森林面积,增加木材资源和其他林副产品,供应国家基础建设和人民日常生活的需要,可以防止各种自然灾害、保障农业丰产。同时,经济林具有很高的经济价值,可以促进农村经济发展和农民增收。 相似文献
124.
<正>饲料中0.3%的含盐量,可改善猪的食欲,促进发育,但摄入过量常引起食盐中毒。猪食盐中毒后有明显的临床症状,对症治疗,即可恢复健康。 相似文献
125.
无公害沾化冬枣生产流通技术 总被引:1,自引:0,他引:1
一、园地选择 选择在地形开阔、光照充足、水浇便利、交通方便的地方建园。园地必须远离城市和交通要道(距公路50-100m以外),周围无工业污染源,园地的大气、土壤、灌溉水经检测符合国家标准。土壤以壤土、砂壤土为宜,要求土壤深厚肥沃,有机质含量在1.0%以上,土壤酸碱度最适范围为6.2-7.8,土壤含盐量低于0.3%,其中氯化钠含量低于0.15%。园地避开风口,地下水位在1 m 以下。 二、苗木选择 选栽的苗木要健壮,无介壳虫等检疫病虫,根系完整,具侧根6 条以上、长度20cm以上,嫁接口愈合良好,苗高120 —150cm,嫁接部位以… 相似文献
126.
花碱地土壤含盐量变化无常,很难选择适合种植的小麦品种,能否利用多基因型混合品种来稳定提高小麦产量,国内外迄今未见报道。本文是在滨州市天王堂村重花碱地和滨州地区农科所轻花碱地上种植小麦混合品种试验的初步结果。 相似文献
127.
<正>板栗是喜光耐旱怕积水怕盐碱的经济树种,又是木本粮食作物。它适宜栽种于弱酸性的土壤中,以pH值在5.5~6.5为最适宜,且含盐量应在0.2%以内;pH值超过7.5,含盐量超过0.3%则不宜种植。我镇在1995年从华南农业大学林学院引进矮化板栗,以"农大一号"和"铁粒头"为主,现已进入盛产期,我站在多年的分类指导种植户的基础上,总结出如下管理措施供大家参考:1深耕对20~60cm深土层进行深耕,分层埋压绿肥、有机肥、过磷酸钙及石灰,可增加土壤有机质,提高土壤熟化程度 相似文献
128.
为确定河套灌区永良四号小麦耐盐指标,本研究根据两年大田定位试验观测,建立该灌区小麦产量、生物量、株高、叶片K+与土壤耕层盐分含量S型耐盐函数,同时分析小麦产量随40 cm耕层土壤盐分含量的变化特征。结果表明,小麦生物量与0~20 cm土层含盐量的耐盐函数拟合性最好,决定系数最大,可作为河套灌区小麦耐盐性评价的关键指标;当0~20 cm土层土壤含盐量达到2.926g/kg时,小麦产量开始急剧下降。研究结果将为进一步研究小麦耐盐性提供参考,对当地小麦生产具有重要指导意义。 相似文献
129.
于田绿洲土壤含盐量与地下水关系分析 总被引:3,自引:1,他引:3
在潜水蒸发强烈的干旱区,土壤含盐量与地下水埋深和矿化度有着密切的关系,确定地下水埋深和矿化度与土壤各土层含盐量的关系,有助于排水系统设计和地下水管理.根据于田绿洲实测土壤含盐量、地下水埋深及矿化度资料,分析了地下水埋深和矿化度对土壤含盐量的影响.研究结果表明,在干旱区土壤含盐量与地下水埋深和矿化度存在显著的指数相关关系,并建立了表层、20、40、60 cm土层土壤含盐量与地下水埋深和矿化度三者之间的经验公式.为盐渍化治理和地下水管理提供指导. 相似文献
130.
为探讨灌溉水含盐量对辣椒耗水、产量、品质和水分利用效率的影响,于2015年4—7月在江苏省农业气象试验站进行盆栽辣椒试验。试验共设置5个灌溉水盐分处理,灌溉水含盐量分别为0.9(CK)、1.6、2.7、4.7和7.0 d S/m。结果表明,耗水量随着灌溉水含盐量和饱和土壤浸提水含盐量(electrical conductivities of saturated soil extracts,ECe)的增加呈显著线性下降趋势。与CK处理相比,灌溉水含盐量高于1.6 d S/m时,辣椒产量显著降低27%~65%(P0.05)。通过相对产量与ECe的线性拟合得出,临界ECe为1.5 d S/m,ECe每增加1 d S/m产量降低5.61%,这也表明辣椒为中等盐分敏感的植物。灌溉水含盐量增加降低了果长、最大果宽、单果质量、果实个数和果实含水率,但增加了果实硬度和可溶性固形物。辣椒的水分利用效率也随着灌溉水含盐量增加而极显著线性下降(P0.001)。灌溉水含盐量为1.6 d S/m时,辣椒耗水、产量、品质和水分利用效率均没有显著降低,在水资源匮乏的地区可采用该电导率下的盐水对辣椒进行灌溉。研究为微咸水灌溉下辣椒生产和水分利用效率的提高提供了科学依据。 相似文献