肥液
- 肥液濃度對雙點源涌泉根灌土壤入滲特征及水分運移的影響
廣泛研究與應(yīng)用,肥液入滲也是研究涌泉根灌灌水器相關(guān)技術(shù)參數(shù)的重點方向。費良軍等[13]、何振嘉等[14-16]、劉顯等[17,18]以涌泉根灌土壤水分入滲和運移相關(guān)研究為基礎(chǔ),對涌泉根灌水肥運移和氮素分布情況進行了大量試驗,取得了一定成果,但多數(shù)研究主要基于單點源入滲。在生產(chǎn)實踐中,雙點源(或多點源)布置形式更為常見,且雙點源(或多點源)交匯入滲較單點源入滲過程也更為復(fù)雜。目前,水肥共施條件對涌泉根灌雙點源交匯入滲水氮運移特性影響的研究較少[19-21]。
節(jié)水灌溉 2023年8期2023-08-28
- 定常振蕩流施肥模式對灌溉管道混合均勻性的影響
溉新技術(shù),水溶性肥液通過注肥設(shè)備進入灌溉管道后,與主干管中的水充分混合后進入支管,再經(jīng)由毛管分配給各灌水器進而實施灌溉,水肥一體化能夠最大程度地節(jié)約水肥資源提高施肥效率[1-3]。肥液與水的混合均勻性是決定水肥利用效率的重要因素,一般來說,肥液與水在進入第一級支管前充分混合,可大大提高水肥利用效率,因此研究定常振蕩注肥模式對灌溉管網(wǎng)首部主干管道水肥混合均勻性的影響十分重要?!狙芯窟M展】Vicent 等[4]研究發(fā)現(xiàn),管道入口角度趨近于90°時數(shù)值仿真結(jié)果與
灌溉排水學(xué)報 2023年7期2023-08-09
- 蔬菜根外施肥技術(shù)
每667 m2用肥液量為50~60 kg。雙子葉類蔬菜,葉片較大且角質(zhì)層較薄,易于吸收肥液中的養(yǎng)分,因此,對此類蔬菜根外噴肥時,肥液的濃度應(yīng)酌情降低;大蔥、生姜和大蒜等單子葉類蔬菜因其葉片較小且硅質(zhì)化程度較高,肥液中的營養(yǎng)成分較難被葉片迅速吸收,所以葉面噴肥應(yīng)宜適當(dāng)增加肥液濃度。另外,必須注意的是,通常情況下,對于同一種蔬菜,幼苗期葉面施肥濃度宜低,成株后可以按照正常濃度施用。(三)選擇適宜的施用時間實踐證明,根外施肥宜在濕度較大的環(huán)境進行并保持肥液浸潤葉
河南農(nóng)業(yè)·綜合版 2023年5期2023-05-23
- 注入式水肥一體化裝置研究
裝置的工作參數(shù)對肥液濃度均勻性的影響。通過試驗探究了裝置的施肥性能,并與壓差施肥罐進行了對比?!窘Y(jié)果】注入式水肥一體化裝置能正常工作運行,樣機的注肥流量為300 L/h,加肥流量與步進電機轉(zhuǎn)速成正比;本裝置的攪拌速度越快、加肥流量越小、供水流量越大,肥液質(zhì)量濃度均勻性就越高,且本裝置施用5 kg復(fù)合肥時的最優(yōu)攪拌速度為400 rpm;本裝置在供水流量分別為1.5、1.0 m3/h和0.5 m3/h時,施完10 kg復(fù)合肥的施肥質(zhì)量濃度偏差分別為51.67%
灌溉排水學(xué)報 2023年1期2023-02-18
- 基于正交試驗法下對噴灌均勻性影響因子的綜合分析
勻性層面,缺少對肥液的均勻性評價,以及其與噴頭高度、噴頭車行走速度、施肥濃度等因素的相關(guān)性及綜合性研究.噴灌均勻度是衡量噴灑區(qū)域內(nèi)水量分布均勻程度的指標(biāo),是評價噴灌系統(tǒng)性能的重要參數(shù)[3].TANG等[4]研究發(fā)現(xiàn)施肥濃度對灌水均勻性的影響較小,但對施肥均勻性影響顯著.PEI等[5]發(fā)現(xiàn)在灌溉初始階段,滴灌灌水器流量差異率及灌水均勻性存在5%的波動.ZHU等[6]對噴頭安裝高度、安裝間距、噴嘴直徑、運行速度進行正交試驗,提出了對噴灌均勻性的影響因子排序.張
排灌機械工程學(xué)報 2022年11期2022-11-26
- 水肥一體機肥液電導(dǎo)率遠(yuǎn)程模糊PID控制策略
鍵。水肥灌溉系統(tǒng)肥液濃度調(diào)控若存在嚴(yán)重非線性、時變性和滯后性等問題將影響智能灌溉系統(tǒng)的整體運行效率[8-9]。目前,國內(nèi)外主要采用PID控制和模糊控制策略來實現(xiàn)作物智能灌溉,取得了較好的控制效果。文獻[10-12]基于PID、模糊控制對水肥流量等進行控制并仿真。李加念等[13]基于PWM(Pulse width modulation)以輸出相應(yīng)的占空比來控制吸肥電磁閥的開閉,進行灌溉液電導(dǎo)率(EC)的動態(tài)調(diào)控。文獻[14-19]設(shè)計了基于FPGA、無線傳感
農(nóng)業(yè)機械學(xué)報 2022年1期2022-02-21
- 比例施肥泵吸肥活塞結(jié)構(gòu)優(yōu)化與試驗
在不同壓差和設(shè)定肥液注入比例下,比例施肥泵的實際肥液注入比例均低于設(shè)定肥液注入比例。壓差在0.15 MPa以下時,隨著設(shè)定肥液注入比例的升高,實際肥液注入比例與設(shè)定肥液注入比例的偏差減小,采用較高的設(shè)定肥液注入比例有利于提高注肥精度。吸液活塞下端直徑、泄流槽寬度、泄流槽深度對注入流量都有顯著影響(<0.01)。注入流量隨著吸液活塞下端直徑和泄流槽深度的增大而先升高后降低,隨泄流槽寬度的增大而增大。對注入流量的影響順序從大到小依次為泄流槽寬度、泄流槽深度、吸
農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2022年21期2022-02-15
- 自動施肥系統(tǒng)開發(fā)與性能測試
11],但其輸出肥液濃度難以精確控制、施肥不均勻、加肥頻次高、人工勞動強度大、施肥效率低等缺陷嚴(yán)重制約化肥減量施用、提高施肥效率戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)[12-14]?!颈狙芯壳腥朦c】精準(zhǔn)施肥是精確農(nóng)業(yè)作業(yè)體系中的重要環(huán)節(jié)之一,隨大田作物滴灌面積迅速擴大和智慧農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展,生產(chǎn)上對實現(xiàn)精準(zhǔn)施肥的裝備發(fā)展要求愈加迫切。開發(fā)出一種適宜于固態(tài)肥使用的自動施肥裝置,對實現(xiàn)精準(zhǔn)施肥、降低化肥用量具有重要意義[15-18]。需開發(fā)一種適應(yīng)于以固態(tài)水溶肥為原料的自動施肥系統(tǒng)?!?/div>
新疆農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年12期2022-01-13
- 滴灌水肥一體化技術(shù)在果樹上的應(yīng)用探究
合理,比例科學(xué)的肥液,之后再通過比較優(yōu)質(zhì)的軟管將肥液均勻的注射在果樹的樹盤中,從而將養(yǎng)分以及水分按照比例直接供給果樹,從而實現(xiàn)肥料的有效利用,促進果樹的健康生長,從而收獲更高質(zhì)量以及產(chǎn)量的果實[1]。2 肥水一體化技術(shù)優(yōu)勢與以往傳統(tǒng)的灌溉方式相比,使用肥水一體化有著十分顯著的作用,一般是表現(xiàn)為以下的幾個方面:第一,肥水一體化可以有效的節(jié)省勞動力,在以往傳統(tǒng)的果樹栽培過程中,在每次施肥或者是溝灌之前都需要開挖洞穴,在施肥和灌水之后才能進行填補,這一過程是十分農(nóng)業(yè)開發(fā)與裝備 2021年7期2021-12-26
- 季銨鹽改性秸稈阻控養(yǎng)殖肥液灌溉土壤氮淋失
還鮮有報道。養(yǎng)殖肥液因肥效高、易吸收等優(yōu)點而被廣泛用于蔬菜和大田作物[13]。養(yǎng)殖肥液施用后可通過硝化作用,使大量的銨態(tài)氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,硝態(tài)氮向下遷移到土壤深層后就很難被作物利用[14-16]。阻控養(yǎng)殖肥液施用過程中的氮素?fù)p失十分重要。本研究通過溫室內(nèi)土柱淋溶模擬試驗,探究季銨鹽改性秸稈施用量和施用方式對養(yǎng)殖肥液灌溉后土壤氮素淋失的影響,以為高效阻控土壤硝態(tài)氮淋溶,促進養(yǎng)殖肥液安全利用提供技術(shù)支撐。1 材料與方法1.1 試驗材料與裝置1.1.1 供試土壤及- 養(yǎng)殖肥液灌溉土壤磷淋失阻控:鑭改性生物炭
發(fā)酵后產(chǎn)生的養(yǎng)殖肥液應(yīng)用于農(nóng)田是資源化利用的重要途徑。養(yǎng)殖肥液是一種富含豐富磷元素且可被二次利用的肥料[2],比普通有機肥中磷含量高17.5%[3],將其應(yīng)用于農(nóng)田不僅可以提高土壤養(yǎng)分供給能力,還可以降低由于直接排放造成的環(huán)境污染[4]。然而,養(yǎng)殖肥液屬于高濃度有機廢水[5],長期大量施用造成了土壤磷素飽和程度增加,磷淋失風(fēng)險加大,農(nóng)業(yè)面源污染問題突出[6-9],嚴(yán)重威脅水體安全。因此,采取有效措施降低養(yǎng)殖肥液還田過程中磷素淋失已成為亟待解決的重要問題。目- 基于柱塞泵與單片機的可控施肥機設(shè)計與噴灌試驗
負(fù)責(zé)將儲肥桶內(nèi)的肥液送入灌溉系統(tǒng)主管道中,使水溶肥隨管道內(nèi)的灌溉水流至末端噴頭、滴頭等節(jié)水部件進入土壤[1].施肥機配合節(jié)水灌溉工程可顯著提高水肥利用率、增產(chǎn)增收、減少環(huán)境污染.經(jīng)調(diào)研,目前水肥一體化系統(tǒng)中使用的施肥設(shè)備主要采用4種方式,其中壓差式、比例泵式、文丘里式的核心原理都是使管道兩端生成一定的壓力差,令液體肥料從壓力高的地方流向壓力低的管道中,泵注式則是使用外部動力將肥液加壓注入灌溉管道內(nèi).國內(nèi)外許多研究人員對這4種方式進行了研究分析[2].范軍亮排灌機械工程學(xué)報 2021年11期2021-12-06
- 灰色多元回歸模型在文丘里施肥器吸肥性能優(yōu)化中的應(yīng)用
量比、吸肥流量和肥液濃度都與進口壓力呈正比例關(guān)系。以上研究側(cè)重于對文丘里施肥器內(nèi)部結(jié)構(gòu)的研究,同時在實際灌溉操作中文丘里施肥器存在壓力損失較大與吸肥量難以連續(xù)調(diào)控的缺點。因此,本研究設(shè)計一種基于文丘里施肥器的變量試驗裝置,并采用灰色多元回歸模型研究各變量對文丘里施肥器吸肥量的影響關(guān)系,并建立文丘里施肥器吸肥量預(yù)測方程。1 材料與方法1.1 試驗材料試驗在青島農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)實驗室進行,使用型號為58615的文丘里施肥器,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。文丘里由主流進口湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年18期2021-10-23
- 肥液種類及濃度對滴灌施肥系統(tǒng)水力性能的影響
基于此,通過研究肥液特性及濃度對滴灌施肥系統(tǒng)水力性能的影響,為水肥一體滴灌技術(shù)的發(fā)展和推廣應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)和技術(shù)支撐。1 材料與方法1.1 試驗材料與裝置試驗采用內(nèi)鑲貼片式滴灌帶(楊凌秦川節(jié)水灌溉設(shè)備工程有限公司生產(chǎn),額定流量2.3 L/h,管徑16 mm,滴頭間距30 cm,壁厚0.2 mm,實驗帶長3 m,滴頭10 個,由進口端至出口末端編號依次為1~10號)。選用水溶肥(鄭州田豐公司生產(chǎn))與復(fù)合肥(云南云天化股份有限公司生產(chǎn),N∶P2O5∶K2O 為節(jié)水灌溉 2021年9期2021-10-13
- 養(yǎng)殖肥液施用方式配合NBPT-DCD對土壤N2O的減排效應(yīng)
-4]。其中養(yǎng)殖肥液作為畜禽糞便經(jīng)厭氧處理后的二次產(chǎn)物,富含氮磷元素和微生物菌群,是一種良好的液態(tài)氮肥,施用后不僅為土壤微生物提供大量碳氮養(yǎng)分,也有利于土壤碳氮循環(huán)和肥力保持,因此養(yǎng)殖肥液施用是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)水肥一體化和資源再利用的重要途徑。養(yǎng)殖肥液施用多以漫灌為主,但漫灌極易造成土壤N2O大量排放,因此選擇施肥方式尤為重要。雖然針對施肥方式對土壤N2O排放影響的研究早已開展,但是大多數(shù)研究集中在尿素上,養(yǎng)殖肥液由于其理化性質(zhì)區(qū)別于尿素,原有結(jié)論在實際應(yīng)用中參考節(jié)水灌溉 2021年7期2021-08-04
- 氮肥投入對不同土壤類型電導(dǎo)率變化的影響
-1,分別標(biāo)注為肥液1、肥液2和肥液3),共9個處理(表1),每個處理3次重復(fù).表1 試驗處理情況Table 1 List of treatments在盆栽環(huán)境中,施用肥液5 d后,土壤含水量降低,土壤硬度變大,土壤電導(dǎo)率趨于穩(wěn)定,因此不便于進行電導(dǎo)率的動態(tài)測定,為探究氮肥累積條件下3種土壤類型在不同時間不同土層的電導(dǎo)率變化,本研究在肥液3施用后,在5 d內(nèi)對3種類型土壤的電導(dǎo)率進行取樣監(jiān)測.研究表明,在不同類型土壤上添加多種濃度的氮肥溶液時,所有處理的電- 不同肥液含量下寬壟溝灌硝態(tài)氮和銨態(tài)氮運移試驗與模擬
關(guān)于寬壟溝灌不同肥液含量下氮素運移的研究鮮有報道。鑒于此,通過試驗及數(shù)值分析與模擬,研究不同肥液含量下氮素運移特性,建立不同肥液含量下氮素運移模型,采用HYDRUS-2D對硝態(tài)氮和銨態(tài)氮分布進行模擬,并分析模擬效果,為寬壟溝灌田間氮素的合理施用提供理論依據(jù)。1 材料和方法1.1 試驗區(qū)概況與試驗材料試驗于2020年2—6月在華北水利水電大學(xué)河南省節(jié)水農(nóng)業(yè)重點實驗室進行(北緯34°50′、東經(jīng)113°48′,海拔110.4 m),該地主要為粉砂壤土,含有少量河南農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年3期2021-04-08
- 紅壤區(qū)涌泉根灌雙點源入滲水氮運移特性
銨態(tài)氮的轉(zhuǎn)化率與肥液濃度密切相關(guān),且肥液濃度不同,土壤中銨態(tài)氮和硝態(tài)氮的分布存在顯著差別.文獻[7]研究了肥液濃度對涌泉根灌自由入滲土壤濕潤體以及濕潤體內(nèi)水氮運移的影響,并提出了涌泉根灌肥液入滲濕潤體內(nèi)土壤含水率和銨態(tài)氮濃度分布的數(shù)學(xué)模型.文獻[8]研究了涌泉根灌多點源交匯入滲濕潤體內(nèi)水分分布的變化,結(jié)果表明在相同灌水量、流量下,相比單點源和四點源灌溉,雙點源交匯入滲土壤濕潤體內(nèi)水分分布的均勻性最好,因而應(yīng)用也最為廣泛.目前,針對雙點源交匯入滲土壤水分運移江蘇大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2021年2期2021-03-16
- 水肥一體微噴帶施肥均勻性試驗研究
垂直微噴帶方向的肥液濃度變化規(guī)律,以期分析出田間微噴帶灌溉施肥均勻性的影響因素。2 試驗材料與方法試驗在甘肅武威中國農(nóng)業(yè)大學(xué)石羊河實驗站進行,試驗環(huán)境為無風(fēng)或微風(fēng)(0~1.01 m/s)。試驗地為40 m×20 m,分為3個小區(qū)(兩個小區(qū)為20 m×10 m,另一個為40 m×10 m)。受試小麥品種為永良4號,播種機種植,行距為15 cm。試驗裝置主要包括水力驅(qū)動式比例施肥泵、120目網(wǎng)式過濾器、微噴帶、閘閥、精密壓力表(量程200 kPa,精度0.25水資源與水工程學(xué)報 2020年4期2020-12-21
- 施肥濃度對搖臂式噴頭噴灌施肥均勻性的影響
差壓式灌溉施肥的肥液濃度、施肥量分布變差系數(shù)Cv明顯高于水量分布變差系數(shù),即施肥均勻性更低;采用比例施肥泵或文丘里施肥器施肥時規(guī)律則相反.ABDALLAH等[6]研究發(fā)現(xiàn)采用比例施肥泵施肥時,不同滴灌毛管長度下施肥分布均勻性和清水灌溉分布均勻性之間的對比關(guān)系也不同.許金金等[7]研究表明,微噴帶沿程肥液量及肥液質(zhì)量濃度均呈下降趨勢,有別于當(dāng)肥液充分混合后濃度呈均勻分布的假定.周舟等[8]也得到類似的結(jié)果,離主管道和毛管入口越遠(yuǎn),滴灌施肥機組穩(wěn)定施肥時的肥料排灌機械工程學(xué)報 2020年11期2020-12-04
- 渾水含沙率對膜孔灌肥液入滲土壤水氮運移特性的影響
水含沙率對膜孔灌肥液入滲土壤水氮運移特性的影響劉利華,費良軍※,陳 琳,郝 琨(1. 西安理工大學(xué)省部共建西北旱區(qū)生態(tài)水利國家重點實驗室,西安 710048;2. 西安理工大學(xué)水利水電學(xué)院,西安 710048)含沙率;渾水;膜孔灌;肥液入滲;水氮運移0 引 言膜孔灌是在覆膜種植基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種地面節(jié)水灌溉新技術(shù),膜上水流通過灌水孔和作物孔滲入土壤。與傳統(tǒng)地面灌相比,膜孔灌在節(jié)水保肥的同時改善了作物的生長環(huán)境,具有較高的灌水質(zhì)量和水肥利用效率,在中國干旱農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2020年2期2020-11-30
- 養(yǎng)殖肥液不同灌溉強度下硝化-脲酶抑制劑-生物炭聯(lián)合阻控氮淋溶的研究
發(fā)展,養(yǎng)殖糞便和肥液在種植業(yè)得以廣泛應(yīng)用。養(yǎng)殖肥液是畜禽糞污在厭氧微生物的作用下厭氧發(fā)酵產(chǎn)生沼氣后的液態(tài)副產(chǎn)品[1],成分復(fù)雜,除了含有大量速效氮磷養(yǎng)分,還含有部分有機氮磷,以及微生物和植物所需的微量元素和生長素[2]。研究表明施用養(yǎng)殖肥液可以提高作物產(chǎn)量[3]、改良土壤性質(zhì)、提高土壤肥力[4]。但長期慣性地片面追求高產(chǎn)和“大水大肥”的管理模式造成了氮磷養(yǎng)分大量淋失,特別是設(shè)施蔬菜集中生產(chǎn)區(qū)域,地下水污染風(fēng)險加劇[5-6]。研究表明,在灌溉作用下有30%~- 茶園水肥一體化灌溉施肥裝置研究與設(shè)計*
長需求確定最佳的肥液混合比例,實現(xiàn)多通道水肥混合。目前,裝置大多存在吸肥精度不易控制的問題。針對這個問題,本文研究設(shè)計了一種精度較高的裝置。1 總體設(shè)計在茶園灌溉、施肥制度分析計算的基礎(chǔ)上,對裝置進行了試制及試驗。該裝置通過確定最佳的肥液混合比例,調(diào)節(jié)吸肥腔與進水腔的體積比,將適宜于提高茶葉品質(zhì)適量的肥料,均勻添加到水中,實現(xiàn)水和肥的精確配比。裝置組成框圖如圖1所示。2 茶園灌溉制度2.1 設(shè)計基本參數(shù)以四川茶葉典型主產(chǎn)區(qū)成齡茶樹確定設(shè)計基本參數(shù),詳見表1四川農(nóng)業(yè)與農(nóng)機 2020年3期2020-08-07
- Y型網(wǎng)式過濾器堵塞過程對有機肥濃度的響應(yīng)研究
及無機肥料類型、肥液濃度等因素對過濾器堵塞的影響[1-11]。文獻[1-5]對網(wǎng)式過濾器進行了堵塞試驗,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)堵塞經(jīng)歷介質(zhì)堵塞和濾餅堵塞2個過程,形成的濾餅內(nèi)層泥沙顆粒粒徑較大、外層顆粒粒徑分布較均勻,濾網(wǎng)內(nèi)外壓降隨水流流量和濾餅層厚度的增大而增大,濾網(wǎng)孔徑越小,濾餅孔隙率越小,濾網(wǎng)兩側(cè)壓降越大。阿不都沙拉木[12]探討了120 目以上的網(wǎng)式和疊片式過濾器對含藻類地表水的過濾效果,結(jié)果表明,疊片式過濾器過濾效率是網(wǎng)式的2倍多,表面附著物是網(wǎng)式過濾器的2倍農(nóng)業(yè)機械學(xué)報 2020年7期2020-07-24
- 肥液pH值和電導(dǎo)率測量儀的設(shè)計與試驗
分不同,精確調(diào)節(jié)肥液的濃度,促進農(nóng)作物的生長,有效地利用水資源和化肥資源.水肥一體化灌溉已成為發(fā)達國家一種標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作業(yè)方式[1-2].目前,為實現(xiàn)自動灌溉系統(tǒng)對肥液濃度的實時在線檢測,常用電導(dǎo)率EC值和pH值的肥液濃度檢測方法.國內(nèi)外大多數(shù)自動化施肥灌溉系統(tǒng)均采用此檢測模式.如新西蘭研發(fā)的Autogrow Systems系統(tǒng)、美國的Intellidose系統(tǒng)等.李加念等[3]、袁洪波等[4]、戚艷艷[5]所設(shè)計的肥液或營養(yǎng)液在線自動混合灌溉系統(tǒng)中,排灌機械工程學(xué)報 2020年6期2020-06-28
- 不同施肥器對日光溫室茄子生長及根際養(yǎng)分濃度的影響
罐滿,人為攪勻(肥液里沒有固體顆粒);VF先將一定量的海法魔力豐復(fù)合可溶肥倒入容積15 L的施肥罐中,蓋上施肥罐,直接打開進水管,罐內(nèi)靠壓差自動加水至施肥罐滿然后攪勻。具體水肥管理見表1。表1 茄子生育期計劃用水、用肥情況注:幼苗期、開花坐果期用肥料海法魔力豐Ⅰ型,采收期選用海法魔力豐Ⅱ型。1.4 測試項目與方法測定項目:莖粗、株高、果實產(chǎn)量、定植前及收獲后土壤0~60 cm的EC和pH值;跟蹤持續(xù)測定土壤自然含水率和肥液EC、pH;測試系統(tǒng)穩(wěn)定性及壓力參節(jié)水灌溉 2020年5期2020-06-13
- 蓄水坑灌下不同肥液濃度對蘋果樹干莖流規(guī)律的影響
了蓄水坑灌條件下肥液入滲對土壤水氮運移轉(zhuǎn)化的一般規(guī)律。劉浩等[5]研究表明同一肥液濃度下,地面灌溉的氨揮發(fā)量比蓄水坑灌大14倍左右。張文錦等[6]研究表明蓄水坑灌條件下肥液濃度與果園土壤呼吸速率呈正相關(guān)關(guān)系。高娟等[7]研究表明同等施氮量條件下,相比于地面撒施蓄水坑灌施氮可顯著提高蘋果葉片的光合作用。張人天等[8]研究表明蓄水坑灌條件下施氮可以有效促進蘋果樹根系生長,根長密度和根表面積密度的生長速率隨施氮量的增加先增大后減小。綜上所述,目前關(guān)于蓄水坑灌水肥節(jié)水灌溉 2020年3期2020-06-11
- 基于簡易吸水法的噴灌施肥冬小麥冠層截留量
,但是作物冠層的肥液截留可能引起的肥料利用率降低和葉片灼傷風(fēng)險成為限制噴灌水肥一體化技術(shù)推廣的重要原因之一。在噴灌技術(shù)發(fā)展早期,利用噴灌進行施化灌溉(Chemigation)的研究結(jié)果表明,水溶性和乳化性化學(xué)試劑易從植物表面沖洗到土壤,而非乳化性化學(xué)試劑則易滯留在葉片上[8]。Waller 等[9]利用平移式噴灌機進行施化灌溉的研究結(jié)果表明,大約一半的油基殺蟲劑殘留在玉米葉片上,其余的落到地面。與噴灌施藥不同,肥料的可溶性是施肥灌溉的前提,因此,噴灌施肥灌水利學(xué)報 2020年3期2020-05-06
- 考慮肥料溶解的壓差施肥罐出口肥液濃度計算方法
的壓差施肥罐出口肥液濃度計算方法胡昕宇,嚴(yán)海軍,陳 鑫※(1. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院,北京 100083;2. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)北京市供水管網(wǎng)系統(tǒng)安全與節(jié)能工程技術(shù)研究中心,北京 100083)壓差施肥罐在中國的水肥一體化中得到了十分廣泛的應(yīng)用。該研究基于含源項的肥料輸移擴散連續(xù)方程推導(dǎo)了考慮肥料溶解的壓差施肥罐出口肥液濃度變化的理論公式,并通過參數(shù)描述肥料溶解過程對壓差施肥罐出口肥液濃度變化的影響。通過與試驗數(shù)據(jù)對比,理論公式計算的無量綱出口肥液濃農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2020年24期2020-03-05
- 基于壓差式施肥罐的均勻施肥方法
。結(jié)果表明以最優(yōu)肥液濃度的±50%為界,傳統(tǒng)壓差式施肥罐使用過程中約有70%~80%的肥料處于過量施肥或不充分施肥范圍內(nèi),通過均勻施肥方法,可以基本實現(xiàn)灌溉過程中基于壓差式施肥罐的施肥均勻。肥料;模型;壓力;水肥一體化;壓差式施肥罐;均勻施肥;解析解0 引 言中國化肥使用量居世界之最,年用量超過6 000萬t,占世界總量的1/3。然而,中國化肥利用率僅30%左右,比發(fā)達國家低20%[1]。壓差式施肥罐具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低、操作維修方便和不需要外加動力等優(yōu)點農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2020年1期2020-03-03
- 低壓灌溉系統(tǒng)中文丘里施肥器吸肥性能試驗分析
能最大限度地降低肥液過多利用對環(huán)境產(chǎn)生的污染,這在很多發(fā)達國家已經(jīng)成為一種標(biāo)準(zhǔn)化方式。低壓滴灌技術(shù)是一種能量優(yōu)化的水肥一體化灌溉技術(shù),不僅具備常壓滴灌施肥技術(shù)的優(yōu)點,還可以降低灌溉系統(tǒng)的建設(shè)成本和運行成本,是未來滴灌技術(shù)發(fā)展的一個重要方向[1]。滴灌施肥質(zhì)量的優(yōu)劣在很大程度取決于施肥裝置的好壞,目前國內(nèi)外常用的施肥裝置有水力驅(qū)動注入式[2]、機械驅(qū)動注入式[3]、壓差式[4]及文丘里吸入式等[5-7]等,而文丘里施肥器因其結(jié)構(gòu)簡單、成本低和無需外部動力等優(yōu)農(nóng)機化研究 2019年2期2019-12-22
- 溝灌肥液入滲硝態(tài)氮運移特性數(shù)值模擬及影響因素分析
衛(wèi)波,白清俊溝灌肥液入滲硝態(tài)氮運移特性數(shù)值模擬及影響因素分析聶坤堃,聶衛(wèi)波※,白清?。ㄎ靼怖砉ご髮W(xué)水利水電學(xué)院,西安 710048)為探明溝灌肥液(硝酸鉀,KNO3)入滲特性,選取楊凌區(qū)砂壤土和黏壤土作為供試土壤,以室內(nèi)試驗資料為基礎(chǔ),對不同肥液濃度條件下的土壤水力特性參數(shù)與溶質(zhì)運移參數(shù)進行了反演,并模擬分析了不同因素對溝灌肥液入滲過程中硝態(tài)氮(NO3--N)的運移規(guī)律。結(jié)果表明:肥液濃度變化對土壤水力特性參數(shù)有一定的影響,其中土壤飽和含水率θ、形狀系數(shù)、農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2019年17期2019-11-11
- 水肥一體微噴帶沿程壓力及肥液濃度分布規(guī)律試驗研究
程壓力分布及沿程肥液濃度的影響,確定水肥一體微噴帶適宜運行參數(shù),為實際生產(chǎn)中微噴帶隨水施肥運行過程中提高施肥均勻性提供參考。1 試驗材料與方法水肥一體化條件下,肥料通過施肥裝置與灌溉水同時施入田間,水是肥料的載體,所以在進行微噴帶灌溉施肥均勻性試驗之前,首先在西北農(nóng)林科技大學(xué)旱區(qū)農(nóng)業(yè)工程教育部重點實驗室進行了3種微噴帶的水力性能及噴幅試驗,根據(jù)大田小麥種植特點,確定適宜小麥灌溉使用的微噴帶型號,然后對選定的微噴帶在大田試驗條件下進行不同管首作用壓力的沿程壓節(jié)水灌溉 2019年9期2019-09-26
- 硝化抑制劑阻控養(yǎng)殖肥液灌溉土壤氮素淋失
損失。但是以養(yǎng)殖肥液為主體的新型肥料在設(shè)施農(nóng)業(yè)中得到越來越廣泛的應(yīng)用,而養(yǎng)殖肥液作為一種養(yǎng)分濃度比較高的有機態(tài)氮和無機態(tài)氮混合肥料,氮素的濃度及其形態(tài)的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超過化肥。正因為養(yǎng)殖肥液具有以上特性,在農(nóng)田灌溉過程中單獨施用會加劇氮素的淋失[17]。因此,阻控養(yǎng)殖肥液灌溉土壤的氮素淋溶損失十分重要。本研究擬通過土柱模擬試驗,研究兩種硝化抑制劑伴施養(yǎng)殖肥液灌溉土壤氮素淋失特征與效果,為養(yǎng)殖肥液在設(shè)施蔬菜上的安全利用提供理論依據(jù)。1 材料與方法1.1 試驗材料- 果樹根外追肥應(yīng)把握的技術(shù)要點探究
根外追肥主要是將肥液配制成一定濃度的水溶液,然后將其噴灑到葉、花、枝、果上,促使其吸收養(yǎng)分加快成長。該方法與傳統(tǒng)追肥方式相比見效快、用量小,而且脫離土壤,影響因素減少,操作方便,配制隨機,能夠有效提高果實質(zhì)量和產(chǎn)量。1肥料種類選擇氮、鉀、磷是果木生長過程中所需的基本肥料。對于根外追肥技術(shù)來說,氮肥可以選擇硫酸銨、硝酸銨、氯化銨、尿液、尿素等,其中尿素是追加氮肥常用肥料,而且后期表現(xiàn)效果最好,它的含氮量高、吸收好、擴散性強;鉀肥可以選擇草木灰、氯化鉀、硫酸鉀農(nóng)民致富之友 2019年13期2019-05-24
- 水動式比例施肥泵大田性能影響因素試驗研究
差驅(qū)動活塞裝置將肥液注射進入灌溉管道中的一種施肥裝置,由于無需外加動力設(shè)施、運行穩(wěn)定、施肥精度高且施肥比例可調(diào)等優(yōu)點[4],應(yīng)用越來越廣泛。目前與比例施肥泵相關(guān)的研究主要集中在施肥泵新型結(jié)構(gòu)探索以及性能影響評價等方面。在新型結(jié)構(gòu)研發(fā)方面:李百軍和王曉寧[5]運用電磁閥斷電通電控制水流換向,實現(xiàn)循環(huán)往復(fù)運動完成吸肥,王建東等[6]利用壓力水驅(qū)動活塞進行往復(fù)運動設(shè)計了一種水動吸肥器,朱志堅等[7]通過標(biāo)定一種流量調(diào)節(jié)閥來實現(xiàn)比例施肥,趙友俊[8]運用先導(dǎo)閥技術(shù)節(jié)水灌溉 2019年2期2019-03-06
- 涌泉根灌不同濃度肥液入滲特性及土壤濕潤體模型研究
涌泉根灌不同濃度肥液入滲特性及土壤濕潤體模型研究何振嘉1,2,傅渝亮3,王 博4,費良軍5(1. 陜西省土地工程建設(shè)集團有限責(zé)任公司,西安 710075;2. 國土資源部退化及未利用土地整治工程 重點實驗室,西安 710075;3. 華北水利水電大學(xué)水利學(xué)院,鄭州 450045;4. 陜西核工業(yè)工程勘察院有限公司,西安 710054;5. 西安理工大學(xué)水資源研究所,西安 710048)為了研究涌泉根灌肥液入滲特性及濕潤體水氮運移的變化規(guī)律,在陜北米脂山地微農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2018年24期2019-01-14
- 肥液濃度和生物質(zhì)摻混比例對微潤灌溉濕潤體內(nèi)水肥分布的影響*
啟良, 隋 龍?肥液濃度和生物質(zhì)摻混比例對微潤灌溉濕潤體內(nèi)水肥分布的影響*李義林1, 劉小剛1**, 劉艷偉1, 董木宏道2, 楊啟良1, 隋 龍1(1. 昆明理工大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 昆明 650500; 2. 昆明皓川工程咨詢有限公司 昆明 650051)微潤灌溉作為一種新型地下連續(xù)灌溉節(jié)水技術(shù), 可為農(nóng)業(yè)水肥一體化提供有效載體。為探明不同生物質(zhì)摻混比例下豎插式微潤灌溉施肥濕潤體內(nèi)水分和養(yǎng)分的分布規(guī)律, 開展室內(nèi)入滲試驗, 設(shè)置3個肥液濃度(清水F0:- 肥液濃度對涌泉根灌濕潤體點源入滲影響研究
7-10],但在肥液入滲條件下涌泉根灌濕潤體研究極少。本文通過涌泉根灌條件下不同肥液濃度入滲試驗,研究肥液入滲對入滲能力、濕潤鋒運移規(guī)律以及含水率分布等影響,以期為涌泉根灌水肥耦合以及灌溉制度的制定奠定基礎(chǔ)。1 材料與方法1.1 試驗地概況表1 試驗土壤顆粒級配組成Tab.1 Gradation composition of the test soil1.2 試驗裝置及試驗設(shè)計為了探究肥液濃度對涌泉根灌濕潤體入滲特性的影響,試驗氮肥選用易溶性的尿素(CO(中國農(nóng)村水利水電 2018年12期2018-12-28
- 不同灌施方式下土壤氨揮發(fā)特性研究
濃度條件下灌入的肥液量均為3.4 L;二是不同降水量(灌后一天模擬一次降水)(0.3 L﹑0.6 L﹑0.9 L),模擬降水前土柱的初始灌水量均為1.8 L,施入尿素1.26 g。把灌施后無降水的土柱作為參照;三是不同水肥灌施先后順序(1/2W+1/2N﹑1/2N+1/2W﹑1/4W+1/2N+1/4W﹑1/4N+1/2W+1/4N),不同水肥灌施順序中的W指灌溉清水,N指濃度為1400 mg/L的肥液。例如,總灌水量為2.6 L,1/2W+1/2N表示灌山西水利 2018年4期2018-07-11
- 肥料pH值和濃度對盆栽紅掌生長與開花的影響
料濃度500倍,肥液pH值6.3~7.0(不調(diào))。處理A1B2,肥料濃度500倍,肥液pH值5.5~5.7。處理A2B1,肥料濃度1 000倍,肥液pH值6.3~7.0(不調(diào))。處理A2B2,肥料濃度1 000倍,肥液pH值5.5~5.7。處理A3B1,肥料濃度2 000倍,肥液pH值6.3~7.0(不調(diào))。處理A3B2,肥料濃度2 000倍,肥液pH值5.5~5.7。肥料為花多多8號,每10 d左右施肥1次,每次施300 mL左右。生產(chǎn)管理條件各處理一致浙江農(nóng)業(yè)科學(xué) 2018年6期2018-06-25
- 基于模糊免疫PID算法的施肥營養(yǎng)液pH值調(diào)節(jié)
010070)肥液pH值調(diào)節(jié)控制是肥料生產(chǎn)行業(yè)中的一個研究熱點。目前研究主要集中在酸堿中和過程模型研究以及pH值控制兩個方向。pH中和過程模型可以用全混合厭氧反應(yīng)器(Continuous stirred tank reactor,CSTR)模型來表示。Niu[1]通過設(shè)定一個變量,該變量是與中和過程相關(guān)的強酸變量,通過使用該變量將酸堿中和過程非線性問題線性化。Galán[2]提出酸和堿性質(zhì)不同會導(dǎo)致中和時滴定特征曲線區(qū)別很大,并且發(fā)現(xiàn)在相同實驗條件下弱酸江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報 2018年2期2018-05-08
- 水力驅(qū)動式比例施肥器性能影響因素試驗研究
動活塞或者隔膜將肥液注入施肥管道,具有運行穩(wěn)定、施肥精度高、控制簡單等優(yōu)點[1]。目前關(guān)于微灌系統(tǒng)比例式施肥裝置的研究主要是單獨對施肥器性能影響因素進行研究,分析了施肥器工作壓差對性能的影響,如韓啟彪對國內(nèi)的三種不同的水力驅(qū)動比例施肥泵進行性能研究,根據(jù)入口流量、壓差和施肥比例建立了吸肥模型估算吸肥量[2];楊大森在對施肥器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上對比了國內(nèi)外兩組比例施肥器的性能[3]。在新型施肥器研發(fā)方面,李百軍通過電磁閥斷電通電來改變活塞方向,循環(huán)中國農(nóng)村水利水電 2018年4期2018-05-07
- 同心圓柱環(huán)型電容式肥液濃度傳感器設(shè)計與試驗*
,2],實時檢測肥液濃度,根據(jù)作物需求精準(zhǔn)控制對作物的水肥供給量。目前,自動灌溉施肥系統(tǒng)中對肥液濃度的檢測主要有以下幾種方法:取樣離線分析法,人工采集肥液樣本后利用實驗室設(shè)備進行離線檢測,時效性低;EC和pH值檢測法[3,4]中由于植物對各種離子吸收不均勻,導(dǎo)致雖然肥液養(yǎng)分很低,但EC和pH值卻很高,測量結(jié)果不準(zhǔn)確;離子選擇性電極法是利用電極膜將離子濃度轉(zhuǎn)換為膜電勢的方法[5,6],但離子選擇性電極存在交叉敏感性,因此,并未得到實際應(yīng)用;介電常數(shù)法將被測物傳感器與微系統(tǒng) 2018年3期2018-03-26
- 蔬菜葉面噴肥六注意
時以后進行,爭取肥液在葉片上滯留較長時間。噴施后24小時內(nèi)遇雨,應(yīng)在雨后及時補噴,濃度適當(dāng)降低。為延長肥液在作物葉片上的滯留時間,可在肥液中添加適量的濕潤劑,如中性肥皂、洗滌劑等。4.注意噴施次數(shù)。一般情況下,葉面噴肥連續(xù)噴施2~3次效果較好。每次噴施時間間隔7~15天。每667平方米噴施50~60千克肥液,施用時應(yīng)盡量提高噴霧器的霧化程度。全株噴施,新生葉片及葉面的背后不能漏噴。5.注意噴施方法。葉面追肥效果的好壞與噴施元素在植株體內(nèi)移動的速度有關(guān),移動農(nóng)業(yè)知識 2018年46期2018-01-17
- 微灌用施肥泵施肥比例與肥水比對過濾器堵塞的影響
片式過濾器對出口肥液濃度的使用范圍不一致,網(wǎng)式過濾器適用于肥液平均濃度在0.117%以下,疊片式過濾器適用于肥液平均濃度在0.067%以下。隨著肥液濃度的增大,濾網(wǎng)表面附著物質(zhì)量差異不顯著,濾芯疊片上附著物質(zhì)量差異顯著,最大附著物質(zhì)量是最小附著物質(zhì)量的11.4倍;疊片式過濾器抗堵塞性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于網(wǎng)式過濾器,當(dāng)肥液平均濃度最大為0.296%時,疊片濾芯附著物質(zhì)量是網(wǎng)式濾網(wǎng)質(zhì)量的4.75倍,總過水量比網(wǎng)式過濾器大0.1 m3/h。研究可為水肥一體滴灌設(shè)備技術(shù)的推農(nóng)業(yè)工程學(xué)報 2017年23期2017-12-20
- 果樹根外追肥
果的因素2.1 肥液在葉面的留存量只有在葉面保留住噴灑的肥液,才能很好地被植物吸收利用,這跟噴灑的角度、噴灑量和植物表面的結(jié)構(gòu)特點有關(guān)。噴灑角和葉面呈50°~90°時留存量最大,噴灑量保持在液體將要從葉片上流下而又未流下時,是最理想的效果(圖2),另外果樹葉片的光滑度、是否有毛狀體等都會影響追肥的留存量。圖2 最佳噴施量效果圖2.2 肥料的濃度一般來說,葉面施肥的濃度愈高進入葉內(nèi)的速度愈快。2.3 葉片的結(jié)構(gòu)和生育狀態(tài)幼葉比成熟葉吸收力強,因為幼葉生理機能果農(nóng)之友 2017年2期2017-06-19
- 膜下滴灌條件下KNO3肥液濃度對土壤水鹽運移的影響
灌條件下KNO3肥液濃度對土壤水鹽運移的影響冀雅珍1武海霞2(1.山西省水利水電科學(xué)研究院,山西 太原 030002;2.河北工程大學(xué),河北 邯鄲 056000)為了研究膜下滴灌條件下不同肥液濃度對土壤中水鹽分布規(guī)律的影響,通過大田作物試驗,采用滴灌系統(tǒng)進行水肥一體化灌溉,測量不同KNO3肥液濃度下土壤含水率、含鹽量,并對水鹽分布規(guī)律進行分析。結(jié)果表明,土壤含水量越大的地方,含鹽量越??;肥液濃度對于土壤水分的分布情況無明顯影響,但對含鹽量影響明顯;隨肥液濃水利水電快報 2017年4期2017-05-02
- 膜孔肥液多向交匯入滲土壤硝態(tài)氮運移特性試驗研究
的報導(dǎo),僅有膜孔肥液多向交匯入滲濕潤體特性和入滲特性及數(shù)學(xué)模型的研究[14,15]。直至目前尚未見到國內(nèi)外有關(guān)膜孔灌的報導(dǎo)?,F(xiàn)階段的實際生產(chǎn)中,膜孔灌多以交匯入滲的方式存在,特別是對于密植的棉花等。因此,本研究在膜孔肥液自由入滲和單向交匯入滲的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國西北地區(qū)膜孔灌的實際,開展室內(nèi)膜孔肥液多向交匯入滲氮素運移特性的研究,探求膜孔肥液多向交匯入滲節(jié)水、保肥的機理,可為膜孔施肥灌溉技術(shù)提供理論依據(jù)。1 試驗裝置與方法1.1 試驗裝置室內(nèi)試驗裝置如圖1所中國農(nóng)村水利水電 2017年5期2017-03-22
- 滴灌系統(tǒng)壓差式施肥罐施肥性能研究
施肥罐前后壓差將肥液溶液帶入滴灌管道,再通過滴灌管、滴灌帶等灌水器件,以小流量的形式灌入到土層中[3]。由于施肥罐中的肥料在灌溉施肥前按照施肥量加入,在灌水施肥的過程中,肥液濃度持續(xù)衰減[4,5],這個變化過程直接影響施肥質(zhì)量和系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。封俊等人[4]的研究表明,施肥罐容積、壓差和施肥量是影響施肥罐輸出肥液濃度衰減的主要因素。孟一斌等[6]研究指出施肥罐前后壓差越大,肥液濃度衰減的速度越快,施肥的時間就越短。但對于影響壓差式施肥罐肥液濃度變化過程和節(jié)水灌溉 2017年10期2017-03-21
- 棚室結(jié)球生菜應(yīng)用滴灌水肥一體技術(shù)
紗(網(wǎng))過濾后將肥液倒入壓差式施肥罐,或倒入敞開的容器中用文丘里施肥器吸入。使用壓差式施肥法,施肥罐的進水管要達罐底。施肥前先灌水20-30分鐘,施肥時,擰緊罐蓋,打開罐的進水閥,罐注滿水后再打開罐的出水閥,調(diào)節(jié)壓差以保持施肥速度正常。加肥時間一般控制在40-60分鐘,防止施肥不均或不足。使用文丘里施肥法,將事先溶解好的肥液倒入一敞開的容器中,將文丘里器的吸頭放入肥液中,吸頭應(yīng)有過濾網(wǎng),吸頭不要放在容器的底部。打開吸管上閥門并調(diào)節(jié)主管上的閥門,使吸管能夠均河北農(nóng)業(yè) 2017年3期2017-02-25
- 棚室蔬菜沖施肥七注意
生燒根現(xiàn)象。3.肥液濃度要適宜。沖施肥的澆水量一般比較大,施肥時肥料被高度稀釋。如果施肥量不足,肥液濃度過低,則起不到應(yīng)有的施肥效果;如果施肥量過大或施肥時澆水量不足,造成肥液濃度過高,則容易發(fā)生燒根。對易揮發(fā)的肥料來講,肥液濃度過高時,向空氣中揮發(fā)的有害氣體的量也會相對增多,發(fā)生有害氣體中毒的概率也會隨之增加。一般來講,按正常澆水量沖施肥時,固體化肥的沖施量可按常規(guī)地面施肥的120%左右進行計算,液體肥料的沖施量以混勻后稍顯渾濁為宜。對于市場上銷售的專用鄉(xiāng)村科技 2016年1期2016-02-20
- 果樹營養(yǎng)、施肥及果園土壤管理和改良
何吸收噴灑其上的肥液?葉面吸肥的原理同根部吸收相類似,當(dāng)肥液噴到葉面后,其營養(yǎng)成分就從葉片的角質(zhì)層和氣孔進入葉肉內(nèi)。角質(zhì)層又分為外角質(zhì)層、初角質(zhì)層和次級角質(zhì)層三個層次,當(dāng)肥液接觸到葉表面時,就先從葉的氣孑L和水孑L進入,先經(jīng)過三個角質(zhì)層進入細(xì)胞壁和細(xì)胞膜,再進到葉細(xì)胞內(nèi)。肥液進到細(xì)胞后又沿著胞間連絲在組織中轉(zhuǎn)移,一旦當(dāng)肥液進入葉脈維管束后,便可隨著有機物的轉(zhuǎn)運而運移,葉吸收的肥液,部分留在葉片中參與代謝運動,部分運輸?shù)缴L著的各個器官中去,且主要運送到生長果農(nóng)之友 2015年5期2015-05-30
- 農(nóng)作物葉面施肥技術(shù)
的主要因素之一是肥液在葉面上的濕潤時間,濕潤時間越長,葉面吸收的養(yǎng)分越多,效果也就越好。所以,葉面追肥最好在傍晚無風(fēng)的天氣進行。在有露水的早晨噴肥,會降低溶液濃度,影響施肥效果。雨前也盡量不要進行葉面追肥,因為養(yǎng)分易被雨水淋失,起不到應(yīng)有的作用。若在噴后3小時內(nèi)遇雨,要待晴天時補噴一次,但濃度要適當(dāng)降低。五、噴施方法要講究、次數(shù)要合理噴灑要均勻細(xì)致,要求霧滴細(xì)小,噴灑均勻,尤其要注意噴灑生長旺盛的上部葉片和葉片的背面。因為新葉比老葉、葉片背面比正面吸收養(yǎng)分河北農(nóng)業(yè) 2015年6期2015-03-09
- 食用菌施肥技術(shù)
制成的一定濃度的肥液。噴施一般結(jié)合噴水在苗床上噴灑。噴施的時間最好是在菇床落潮后,一般在二、三潮菇采收后開始。若在幼蕾期噴灑,應(yīng)將肥液噴在床面上無菇處或小菇蕾附近,然后用清水淋洗子實體,以免菌絲蓋上留下污跡,影響品質(zhì)。2)灌注。將菇床床面覆土扒開,把漏斗插進培養(yǎng)料內(nèi),即可灌入肥液,然后蓋上覆土,春菇出菇前,若床面嚴(yán)重缺肥,培養(yǎng)料又比較干燥,可在床面開溝,溝距30~50 cm,灌入肥液,并加大通風(fēng)量,隔3~4天灌一次。代料栽培可打洞灌入。3)浸泡。代料栽培的西北園藝(綜合) 2015年1期2015-02-20
- 果樹葉面施肥有講究
位。葉面施肥后,肥液主要靠氣孔進入葉肉細(xì)胞內(nèi),果樹葉面氣孔多在葉背面,因此,肥液應(yīng)盡量噴在葉背面。四、噴施時間。一天當(dāng)中最適宜進行葉面施肥是晴天的上午10點以前,下午4點以后。中午前后,因太陽烈,溫度高,肥液噴施后很快濃縮,導(dǎo)致葉面受害。陰天則可全天噴施,噴后一天之內(nèi)降雨,應(yīng)補噴。五、噴施次數(shù)。根據(jù)肥料在樹體內(nèi)的移動情況確定噴施次數(shù)。氮、鉀在樹體內(nèi)移動性強,在關(guān)鍵期噴1次即可;磷的移動性次之,需根據(jù)樹的生長情況,連噴2次;鋅、銅僅部分移動,應(yīng)連噴2~3次,林業(yè)與生態(tài) 2014年7期2015-01-07
- 葡萄水肥一體化技術(shù)模式(下)
肥,注肥泵用于將肥液(漚肥池中的有機肥水和經(jīng)溶解的化學(xué)肥料)注入到輸水主管道中。肥液在注入主管道前要經(jīng)過肥液過濾器過濾。二是埋設(shè)輸水管道系統(tǒng)。輸水管道一般用聚乙烯(PE)管材質(zhì),要埋設(shè)到地面以下80~100厘米深處。主管直通各栽植作業(yè)小區(qū),支管沿工作道垂直于栽植行,按栽植行安設(shè)毛管旁通與閥門,用于連接滴灌毛管。三是鋪設(shè)行間滴灌管(帶)。按葡萄行鋪設(shè)滴灌管(帶),滴灌管(帶)經(jīng)過每株葡萄苗,兩邊各打1個滴孔。這樣就建成了整個滴灌水肥一體化系統(tǒng)。3.實施滴灌施湖南農(nóng)業(yè) 2014年11期2014-04-01
- 基于單片機的棉花自動灌溉施肥系統(tǒng)設(shè)計
時間, 自動控制肥液濃度。灌溉量、施肥量均采用閉環(huán)控制。該系統(tǒng)設(shè)計合理, 操作簡單、價格低廉, 控制效果能夠滿足實際要求。可編程控制器;單片機;施肥系統(tǒng);節(jié)水灌溉1.自動灌溉施肥技術(shù)概況新疆是一個水資源嚴(yán)重缺乏的地區(qū),農(nóng)業(yè)用水量約占總用水量的80%左右,由于農(nóng)業(yè)灌溉用水的利用率普遍低下,就全國范圍而言,水的利用率僅為45%,水資源利用率高的國家已達70%~80%,因而,解決農(nóng)業(yè)灌溉用水的問題,對于緩解水資源的緊缺至關(guān)重要。本文介紹一套用單片機實現(xiàn)的作物自動中國科技信息 2011年23期2011-10-27
- 肥液濃度對膜孔灌氮素運移轉(zhuǎn)化的影響
重、初始含水量、肥液濃度和膜孔直徑對氮素運移和分布作了系統(tǒng)研究,董玉云[7]對膜孔灌單點源自由入滲條件下的連續(xù)入滲和再分布24h的硝態(tài)氮的遷移和分布規(guī)律進行了研究。然而以上只是在短時間段內(nèi)對硝態(tài)氮的遷移和分布規(guī)律進行了研究,沒有涉及到長時間段的氮素遷移轉(zhuǎn)化和分布規(guī)律。而且,不同的溶質(zhì)對入滲特性及氮素轉(zhuǎn)化特性的影響不同,施肥方式不同,土壤水分運動與氮素運移轉(zhuǎn)化特性也不同。本文通過灌施不同尿素溶液下膜孔點源入滲試驗,分析了不同尿素溶液濃度對膜孔入滲量及土壤尿素河北工程大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2011年2期2011-03-17
- 滴灌水肥一體化技術(shù)在果樹上的應(yīng)用探究