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以温室盆花蝴蝶兰的生长基质水苔为试验材料,选用5种除藻剂对其进行处理,研究各种试剂处理对青苔生长的抑制效果.结果表明:所采用的不同浓度的除藻剂对青苔生长都有一定程度的抑制作用.在试验范围内,2.0 mg/L的高锰酸钾、400 mg/L的水杨酸、11.0 mg/L的双氧水、50 mg/L的新洁尔灭、15.0 mg/L的戊二醛对青苔的去除效果最好,其青苔中的叶绿素含量分别是0.0714、0.0771、0.0819、0.0540、0.0746 mg/g.对5种试剂的最佳去除浓度进行方差分析,50 mg/L的新洁尔灭与11.0 mg/L的双氧水、400 mg/L的水杨酸、15.0 mg/L的戊二醛3种 试剂之间的差异达到极显著水平,与2.0 mg/L的高锰酸钾之间的差异性达到了显著水平.11 mg/L 的双氧水、400 mg/L的水杨酸、15 mg/L的戊二醛、2.0 mg/L的高锰酸钾四者之间没有明显差异,其中50 mg/L新洁尔灭的除藻效果最好. 相似文献
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生物炭和秸秆还田对干旱区玉米农田土壤温室气体通量的影响 总被引:2,自引:2,他引:2
为了研究生物炭及秸秆还田对干旱区玉米农田温室气体通量的影响,以内蒙古科尔沁地区玉米农田为试验对象,采用静态箱-气相色谱法对分别施入生物炭0 t·hm-2(CK)、15 t·hm-2(C15)、30 t·hm-2(C30)、45 t·hm-2(C45)及秸秆还田(SNPK)的土壤进行温室气体(CO2、CH4和N2O)通量的原位观测,并估算生长季CH4和N2O的综合增温潜势(GWP)与排放强度(GHGI)。结果表明:添加生物炭能够显著减少土壤CO2和N2O的排放量,并促进土壤对CH4的吸收作用。其中处理C15对CO2的减排效果最好,与对照相比CO2排放量降低21.16%。随着施入生物炭量的增加,生物炭对N2O排放的抑制作用不断增强,处理C45对减排效果最好,与对照相比N2O排放量降低86.25%。处理C15对土壤吸收CH4的促进效果最好,CH4吸收量增加56.62%;处理C45对CH4的排放有促进作用,使生长季土壤吸收CH4减少81.36%。SNPK对温室气体的减排作用接近处理C15。添加生物炭和秸秆还田对提高玉米产量和降低农田GWP与GHGI均有显著效果,施用生物炭及秸秆还田均有效提高了科尔沁地区的玉米产量,且玉米产量随着施入生物炭含量的增大而提升。从GWP上来看,施用15 t·hm-2生物炭对温室气体减排的整体效果最好。从GHGI上来看,施用生物炭及秸秆还田均具有一定的经济效益和减排意义,其中施用15 t·hm-2生物炭的综合效益最高。因此综合经济效益与环境因素,建议科尔沁地区农田在种植玉米时添加15 t·hm-2生物炭,如不具备购买生物炭条件,可以考虑秸秆还田来实现玉米增产与温室气体减排。 相似文献
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基于人工神经网络的温室环境控制应用设计 总被引:2,自引:0,他引:2
本文根据现代控制技术的人工神经网络理论,提出了一种温室控制原理构成方案,并分析了原理实现的可行性和技术难点。 相似文献
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太湖流域典型设施蔬菜地土壤结构特征研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以太湖地区稻田、露天菜地和设施菜地为研究对象,采集耕层和犁底层土壤进行理化分析,以土壤大孔隙(>50μm)和水稳性团聚体表征土壤结构,通过与当地传统的稻田和露天蔬菜地两种土地利用方式进行对比,研究设施菜地土壤结构的变化特征,并分析其影响因子。结果表明:设施蔬菜种植显著增加了土壤大孔隙,并提高了土壤团聚体的稳定性,大孔隙方面主要增加了耕层(0~15 cm)50~500μm和>500μm团聚体的孔隙度,其孔隙度与稻田土壤相比分别提高了133%和141%,与露天菜地土壤相比分别提高了120%和50.4%;土壤团聚体表现为小团聚体减少,大团聚体增加,相比于稻田和露天菜地,耕层水稳性团聚体平均重量直径(MWD)提高了72.3%和26.6%,团聚体破坏率(PAD)降低了46.5%和37.8%;犁底层MWD分别提高了83.9%和78.1%,PAD降低了42.9%和44.8%。相关分析表明,土壤结构参数与有机质含量和砂粒粉粒含量显著相关。研究区土壤质地为粉砂壤土,质地轻,设施菜种植中有机肥施用量倍增,有机质含量显著提高,有利于增加设施菜地土壤的大孔隙,增加大团聚体含量,提高团聚体稳定性。轻... 相似文献
119.
70年代以来,塑料大棚容器育苗技术(以下简称大棚技术)在我国有了较快的发展,与常规育苗相比,它具有出苗早、造林成活率高等优点。目前对大棚容器育苗技术的研究,多集中于培养基质、容器类型、规格等方面,但对大棚条件下,环境变化与苗木生 相似文献
120.
西安市菜田施肥现状与土壤肥力状况 总被引:2,自引:0,他引:2
为摸清西安市菜田施肥及土壤养分现状,按不同种植年限,调查了西安市8个涉农区县露地、大棚和日光温室全部菜田(共422个样本)肥料施用情况,并采集0~20cm土样进行土壤养分、pH及盐分分析。结果表明,露地蔬菜氮、磷、钾肥平均用量分别为N 327.0kg/hm~2、P_2O_5186.0kg/hm~2、K_2O 138.0kg/hm~2,氮、磷肥用量偏高,钾肥用量适宜。大棚蔬菜氮、磷、钾肥平均用量分别为N 868.5kg/hm~2、P_2O_5 544.5kg/hm~2、K_2O 496.5kg/hm~2,日光温室蔬菜氮、磷、钾肥平均用量分别为N 883.5kg/hm~2、P_2O_5 684.0kg/hm~2、K_2O 724.5kg/hm~2,设施蔬菜化肥用量严重超量,特别是磷肥最为严重。随种植年限增长,露地蔬菜氮、磷、钾肥施用量有明显提高趋势,而大棚与日光温室蔬菜化肥施用量与种植年限长短关系不大;菜田有机质质量分数均属于较低水平,应加大有机肥投入;露地蔬菜土壤养分质量分数适中,设施蔬菜土壤养分质量分数属于偏高水平,这与施肥现状调查中设施蔬菜过量施用化肥的结果相一致;设施蔬菜土壤硝酸盐质量分数超过露地蔬菜的2.2~2.3倍,盐分质量分数超过露地蔬菜的2.2~3.3倍,土壤硝酸盐和盐分累积十分明显,对蔬菜生产已形成潜在不良影响。今后应严格控制化肥的施用,通过测土配方施肥技术优化施肥结构、用量与比例,防止土壤次生盐渍化等的发生。 相似文献