以下是:太原市古交市供應批發使用效果-價格優惠的產品參數
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怎樣經濟合理的施用磷酸二氫鉀?
可作基肥、追肥和種肥。因其價格貴,多用于根外追肥和浸種。
噴施濃度0.1—0.3%,在作物生殖生長期開始時使用;
浸種濃度為0.2%。
硝酸鉀的施用要點是什么?
一般用于旱地而不用于水田;宜作薯類、煙草、甜菜等喜鉀忌氯作物的追肥;
做葉面肥的噴施濃度為0.6—1.0%;
貯運時要防燃防爆。
怎樣科學施用微肥?
(1) 施微肥不要過量。噴灑微肥溶液或撒施微肥顆粒,一定要均勻,并避免重復施用;
濃度要不高出規定濃度,如確需要高濃度時,以不超過規定濃度的20%為限。
(2) 增施有機肥料。增施有機肥料對施用微肥的好處有:
一是增加土壤的有機酸,使微量元素呈可利用狀態;
二是在微肥過量時,能減少微肥的毒性:
三是有機肥本身就有數量多、種類全的微量元素。
(3) 配施大量元素肥料。微肥必須在氮、磷、鉀等大量元素滿足的條件下,才會表現出明顯的促熟增產作用;
如微量元素充足,而大量元素將成為促熟增產的因素。
(4)因地制宜。施用微肥要有針對性,須因地因作物施用。
對多年生植物(果樹等)和多年連作的地塊(保護地蔬菜等),要注意缺素的表現。
(5)防止對土壤污染。連年施用微量元素可能積累過多,難于從土壤中去掉,以致毀壞良田,應特別注意。
化肥與農家肥配施應注意哪些問題?
(1)施用時間。農家肥見效慢,應早施,一般在播前一次性底施;而化肥用量少,見效快,一般應在作物吸收營養高峰期前7天左右施入。
(2)施用方法。農家肥要結合深耕施入土壤耕層,或結合起壟扣入壟底。與農家肥搭配的氮素化肥,30%作底肥,70%作追肥。磷肥和鉀肥作底肥一次性施入。
(3)施用數量。化肥與農家肥配合施用,其用量可根據作物和土壤肥力不同而有所區別,如在瘠薄的地上種玉米,每畝可施農家肥4立方米、尿素24公斤、磷肥13公斤,或施15-15-15的復合肥13公斤。中等肥力的土壤可施農家肥3立方米、尿素20公斤,或施15-15-15的復合肥12公斤。高肥力土壤可施農家肥2.5立方米、尿素15公斤。尿素在追肥時使用效果更佳。復合肥以底肥為佳。
太原古交恒有生物科技有限公司位于太原古交經濟區,注冊資金300萬元,成立于2011年,以雄厚的技術實力為基礎,專注精耕于 生物菌劑,并集研發、銷售、服務為一體高新技術企業。 經過團隊多年辛勤耕耘,積j i加入了太原古交 生物菌劑行業協會,成為 生物菌劑會員單位,并通過了ISO9001:2008質量體系認證。
隨著傳統肥料的長期使用,土壤酸化和板結的問題越來越嚴重,新型生物肥料受到普遍關注,市面上也出現了各種類型的生物肥料。那么,生物肥料在種植過程中對土壤究竟起到什么作用呢?專家認為,生物肥料在種植過程中主要有5個優勢:
一是改善土壤結構和促進有機質生成
生物肥料中的有益微生物群能產生糖類物質,可以和土壤中的植物粘液、礦物胚體、有機膠體結合,逐步打破土壤板結,對土壤團粒結構進行改善,促進團粒結構形成,增加土壤與空氣的接觸,促進土壤中生成有機質、腐殖質、腐殖酸。
二是養分轉化
生物肥料中的微生物群在土壤中物質和能量的轉換中起著十分重要的作用。它能夠活化土壤有機與無機養分,分解有機物,釋放養分,增加養分的有效性。
三是降低土壤污染
土壤在長期種植施肥過程中,殘留有化肥、有機農藥、重金屬和其他污染物等,生物肥料中的微生物群在其繁殖代謝過程,通過理化反應對上述污染物質進行分解、轉化,把他們降解成為低害或無害的物質,逐漸降低土壤污染。
四是提高土壤種植質量
生物肥料中的微生物,例如抗生性微生物,能夠分泌抗生素,抑制土壤中病原微生物的繁殖,這樣就可以防治病害對作物的危害,提高作物的產量。
五是土壤中微量元素吸收率
生物肥料通過理化反應,促進土壤中微量元素的釋放以及螯合,形成更適合作物吸收的形態,可提高作物對微量元素吸收率10%~30%。同時,還能促使腐殖質生成,有利于提高土壤自身肥力。
一、有機肥發酵腐熟度的現有評價指標
雖然國內外在堆肥腐熟度的評價方面已經作了廣泛而且很深入的研究,提出了眾多的評價指標及方法,但仍沒有形成一種公認的堆肥腐熟度指標。
堆肥腐熟度指標劃分為三類:物理學指標、化學指標(包括腐殖質) 和生物學指標。
堆肥腐熟度的評價方法分為表觀分析法、化學分析法、波譜分析法及植物生長分析法4類,與前者的分類方法也比較相似。
堆肥腐熟度指標詳解如下:
(1)物理學指標或表觀分析指標:指堆肥過程中的一些變化比較直觀的性質,如溫度、氣味和顏色等。
具體有:
①溫度:堆肥開始后堆體溫度是逐漸升高再降低的變化過程,而堆體腐熟后堆體溫度與環境溫度一致或稍高于環境溫度,一般不會明顯變化,因此溫度是堆肥過程中重要的常規檢測指標之一;
②氣味:堆肥原料具有令人不快的氣味,并在堆肥過程中會產生H2S,NO等難聞的氣體,而良好的堆肥過程后這些氣味逐漸減弱并在堆肥結束后消失,所以氣味也可以作為堆肥腐熟的指標;
③顏色:堆肥過程中堆料逐漸發黑,腐熟后的堆肥產品呈黑褐和黑色,顏色也可以作為一判斷標準;
④吸光度變化:對不同時間的堆肥的水萃取物在波長280 nm,465 nm和665 nm的光學性質研究表明,由于個別有機成分的少量存在,抑制了對短波的吸收,而對665 nm波長的可見光影響較少,由此通過檢測堆肥萃取物在波長665 nm下的吸光度變化可反映堆肥腐熟度。
(2)由于物理學指標難于定量化表征堆肥過程中堆料成分的變化,所以通過分析堆肥過程中堆料的化學成分或化學性質的變化以評價堆肥腐熟度的方法更常用一些。
這些化學指標有:有機質變化指標、氨氮指標、腐殖化指標、碳氮比和有機酸等。
具體內容包括:
①在堆肥過程中,堆料中的不穩定有機質分解轉化為二氧化碳、水、礦物質和穩定化有機質,堆料的有機質含量變化顯著,因此可以通過一些反映有機質變化的參數(如COD,BOD及VS等)的測量及某些有機質在堆肥過程中的變化規律來表征腐熟度;
②在堆肥的生化降解過程中含氮的成分發生降解產生氨氣,在堆肥后期部分氨氣被氧化成亞硝酸鹽和硝酸鹽,所以可以用亞硝酸鹽或硝酸鹽的存在判斷腐熟度,并且由于這兩個指標的測定較為快速而簡單,具有較好的實用價值;
③堆肥過程中伴隨著腐殖化的過程,研究各腐殖化參數的變化是評價腐熟度的重要方法,由此提出CEC(陽離子交換容量)、腐殖質HS、腐酸HA、富里酸FA 、富里部分FF及非腐殖質成分NHF等參數用以評價堆肥腐熟度;
④碳源是微生物利用的能源,氮源是微生物的營養物質,碳和氮的變化是堆肥的基本特征之一,C/N(固相)是常用于評價腐熟度的參數。而也有研究指出微生物在對堆肥原料的降解中代謝發生在水溶相,因此水溶性有機碳/有機氮的指標可以作為堆肥腐熟度的參數;
⑤有機酸廣泛存在于未腐熟的堆肥中,可通過研究有機酸的變化評價堆肥腐熟度。
(3)堆料中微生物的活性變化及堆肥對植物生長的影響常用于評價堆肥腐熟度。
這些指標主要有呼吸作用、生物活性及種子發芽率實驗等。
具體有:
①堆肥是富含腐殖質的穩定產品,微生物處于休眠狀態,此時腐殖質的生化降解速率及二氧化碳產生和氧氣消耗都較慢,因此可以用二氧化碳的產生和微生物的耗氧速率作為反映腐熟度的指標;
②同時也可以用反映微生物活性變化的參數如酶活性、ATP和微生物的數量、種類來表征堆肥的穩定和腐熟;
③未腐熟的堆肥產品對植物的生長有抑制作用,因此可用堆肥和土壤的混合物中植物的生長狀況來評價堆肥的腐熟度,考慮到堆肥腐熟度的實用意義,這是終和 說服力的評價方法。
(4)波譜分析法可以從物質結構的角度認識堆肥過程和腐熟度問題,迄今為止較多使用的是13C-核磁共振法和紅外光譜法,紅外光譜法可以辨別化合物的特征官能團,核磁共振法可提供有機分子的骨架信息。
二、有機肥發酵腐熟度指標在實際中的應用
在這些評價腐熟度指標的方法中,比較常用的有碳氮比指標,耗氧速率的測定,NO3- -N和NH4+-N的測定比較快速而簡單,而用氫氧化鈉溶液吸收堆料產生的CO2氣體以確定其產生量的方法經常作為標準的實驗室對比試驗方法。
但是應用這些評價方法經常會得到不同的結果,這是因為堆肥的腐熟度受很多因素的綜合影響,單個指標的評價只能片面地反映某個阻礙因素的作用,不能直接反映植物的生長特性。
因此,不能用單一的指標評價堆肥的腐熟度。而堆肥產品終要作為有機肥應用于作物的生產,種子發芽指數是一個很好的生物指標,綜合反映了堆肥產品的植物毒性,所以目前較為認同的堆肥腐熟度的評價方法是將化學指標與生物指標結合起來,采用多種分析方法測定多個指標,然后根據這些指標綜合分析堆肥的腐熟狀況。
美國加利福尼亞堆肥質量委員會(CCQC)建議必須用兩項以上的化學/生物指標來評價堆肥的腐熟度。
評價指標由三部分組成:
① 碳氮比;
②A組測試指標中的至少一項;
③B組測試指標中的至少一項。
在進行A組和B組的測試之前,C/N的測試必須要達到小于或等于25。
A組測試指標:主要是表征堆肥中有機物質的降解程度,內容有CO2的釋放量、氧氣的消耗速率和自熱產生量。
B組測試指標:主要是表征堆肥產品可能會對植物產生的毒性的一些化學性質,內容有NH4+-N和NO3--N的比例、氨濃度、揮發性有機酸的濃度及種子發芽或植物生長試驗。
三、種子發芽率實驗
對于一些有機肥生產廠家而言,判斷堆肥腐熟度的指標包括以下三個部分即可完成:
⑴ 感官指標:即溫度、氣味和顏色等指標,需要定時記錄。
⑵ 生化指標:C/N,有機質,腐植化等指標。
⑶ 生物學指標:種子發芽率實驗
一般種子發芽率在50%以上則表示有機肥基本腐熟。以小青菜種子作為實驗對象,實驗步驟如下:
① 準備兩個培養皿,分別放入一張濾紙,編號1號,2號。
② 在1號培養皿中倒入有機肥浸提液30ml,2號培養皿中倒入30ml的清水。
③ 每個培養皿中撒入20粒種子,21℃下恒溫培養2天。
④ 記錄1,2號中發芽種子數分別為a,b。記錄1,2號種子平均根長分別為c,d。
⑤ 種子發芽率=[(a/20)*c]/[(b/20)*d]*
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