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201.
燃煤脱硫废弃物的主要成分为二水硫酸钙晶体(CaSO4·2H2O),其中含有丰富的S,Ca,Si等,这些物质是作物必需或有益的矿质营养,尤其是钙化合物有利于作物的生长发育并可提高其抗逆性.燃煤脱硫废弃物能降低土壤体积质量,改善土壤结构,增加土壤通透性,改善土壤水分物理性状,中和土壤碱性,降低土壤pH值和碱化度,降低土壤的全盐量,促进作物生长发育,从而达到改良盐碱化土壤和提高作物产量的作用.综述燃煤脱硫废弃物中的钙对提高作物抗盐碱胁迫的可能机理及进展.  相似文献   
202.
改革开放以来,随着人民对蔬菜需求的快速增加,我国设施蔬菜面积发展迅速,各种设施面积已达320万hm2,其中,以高效节能日光温室为主的各类温室面积已超过30万hm2。设施蔬菜生长周期短,茬口转换多,连年种植导致土壤土传病害严重,特别是根结线虫病的发生极大地影响了蔬菜产量(主要为茄果类的番茄和瓜类蔬菜等受害严重),因此土传病害成为设施蔬菜生产发展的突出问题,采取措施根治土传病害已成为实现设施蔬菜可持续发展的重要课题。国外发达国家蔬菜多在大型温室采用岩棉营养液无土栽培,连作障碍和土传病害对栽培影响小,而我国日光温室多采用土壤栽培,瓜菜种植频繁,老菜区土传病害严重,所以,必须根据国情开发相关的土壤消毒方法,来实现对土传病害的高效防治。  相似文献   
203.
通过田间小区植树种草试验,研究了燃煤烟气脱硫废弃物对大庆市盐碱土土壤化学性质和植物生长的影响。结果表明:施入燃煤烟气脱硫废弃物后,土壤pH值、全盐量、总碱度和碱化度(ESP)均有不同程度降低,树木成活率及苜蓿出苗率也显著提高。以高用量的燃煤烟气脱硫废弃物的改良效果最为明显,其中总碱度和碱化度下降幅度最大,分别降低了53.73%和53.04%,苜蓿出苗率最高达到对照的2.43倍。  相似文献   
204.
205.
林兴生 《食用菌》2001,23(4):39-39
培养料灭菌是熟料栽培食用菌过程中的关键步骤,灭菌的质量直接影响成品率,也影响菌丝的生长。传统的灭菌方式成本较高.耗费大,操作麻烦。为此,我们在实践中探索出一套省钱省力而且简易的灭菌方式,现介绍给广大菇友。1 结构与原理1、1 蒸汽发生器 如图1.由3个汽油桶组成,下面2个、上面1个.下面由2个直接受热.上面的油桶预热作用.间接利用炉灶的热能.充分利用能源.可避免因直接加入冷水影响热蒸汽持续通入。下面2个加热桶分别装有水位器,可随时查看加热桶的水位,以便及时加水。预热桶以两根带有水龙头的管道分别与两…  相似文献   
206.
温室作物越冬用电供暖曾受到普遍怀疑,但通过3个冬天的实践,其可靠性与使用操作较之燃煤锅炉,小暖气炉温室供热更加简便、易行.冬天利用电热给温室补温,避免作物发生冷害,冻害,使温室作物连续生长,顺利越冬.电供暖足以替代燃煤、燃油热风炉在温室种植中的应用,并可装备于冬季弃闲的温室恢复种植.  相似文献   
207.
鸡场建设与设计(下)   总被引:1,自引:0,他引:1  
控温设计升温可采用燃煤热风炉,燃气热风炉,暖气,电热育雏伞或育雏器。火炉供温的最大优点是方便,升温快,但易倒烟,污染舍内空气:热风炉供温方式的优点是升温快.缺点是舍内于燥,相对湿度在35%左右,很难提高舍内湿度,不利于雏鸡健康。火墙或火道供温,舍内无烟污染空气,卫生干净,昼夜供温均衡,温差相对减小,从燃料供应上讲,烧煤、木材均可,获取燃料方便。不论采取哪种供温方式,保证鸡群生活区域温度适宜、均匀是关键,地面温度要达到规定要求,并铺上干燥柔软的垫料。  相似文献   
208.
[目的]研究醇基燃料密集烤房的烟叶烘烤效能。[方法]对比醇基燃料密集烤房与燃煤密集烤房在烘烤温度的把控、烘烤时间、烘烤成本、烤后烟叶化学成分及经济性状等方面的差异。[结果]与燃煤密集烤房相比,醇基燃料密集烤房控温更平稳精确,总烘烤时间减少16 h。烤后烟叶鲜干比降低16.0%,均价提高2.40元/kg,上等烟比例提高14.38百分点,青烟比例和杂色烟比例分别降低4.21百分点和1.55百分点,烤后烟叶除了淀粉含量稍高外,其他化学成分含量均在优质烟范围内。[结论]采用醇基燃料烤烟达到了节能减排、增加收益的目的,具有较大的市场潜力。  相似文献   
209.
燃煤脱硫废弃物对盐碱地林草生长发育及土壤性质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本试验研究了施用脱硫废弃物对盐碱地林草生长发育及土壤性质的影响.结果表明:施用脱硫废弃物能显著改善土壤的理化性质,促进林草的生长发育,但在不同林草品种间存在差异性.土壤改良效果与栽植林草间存在交互作用,不与脱硫废弃物的施用量呈正相关,以15 t/hm2的施用量效果最佳.  相似文献   
210.
燃煤热风炉风温控制系统是用来为粮食烘干机提供稳定风温的设备。它包括一台电子温度控制仪和一个受电子温度控制仪控制的冷风门。通过冷风门的自动调整,可以使风道中的热风温度误差不大于±2℃,并且被控风温可以在0~150℃范围内进行调整,以及通过电子温度计还可以对热风温度进行监视。  相似文献   
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