季美娣等
摘 要:為了更好地利用不同農(nóng)作物秸稈,開展了稻草、玉米秸、麥草、蔬菜瓜果殘茬等秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)研究。研究結(jié)果表明,用玉米秸稈、稻草、麥草和蔬菜瓜果殘茬設(shè)置內(nèi)置式生物反應(yīng)堆,均能明顯地提高地溫、增加設(shè)施大棚內(nèi)CO2濃度、提高重茬西瓜的抗病性、提早上市期、增加西瓜中心糖含量、提高西瓜的食用品質(zhì),同時極顯著提高西瓜產(chǎn)量,其中玉米秸稈提高效果最好,稻草效果次之,麥草和蔬菜瓜果殘茬效果相仿。
關(guān)鍵詞:農(nóng)作物秸稈;生物反應(yīng)堆;地溫;CO2濃度;產(chǎn)量;糖度
秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)是山東省秸稈生物工程技術(shù)研究中心張世明教授研發(fā)的一項農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、增質(zhì)、增效新技術(shù)[1],該技術(shù)以秸稈代替化肥、疫苗代替農(nóng)藥,依靠CO2增產(chǎn),實現(xiàn)資源循環(huán)利用、生態(tài)改良、環(huán)境保護和農(nóng)作物高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、無污染等有機栽培相結(jié)合,為農(nóng)業(yè)增效、食品安全和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了技術(shù)支撐。秸稈是地球上第一大可再生資源,是植物通過光合作用生成的有機物,通過生物反應(yīng)堆能重新轉(zhuǎn)化為CO2、水、熱量和多種有機無機物質(zhì),被植物吸收。目前,我國的秸稈利用率不足20%,大部分剩余秸稈不是被焚燒,就是被遺棄,嚴重污染了環(huán)境。為更好地開發(fā)利用作物秸稈,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,2012年我市在成功應(yīng)用秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)的基礎(chǔ)上[2~4],開展了不同農(nóng)業(yè)廢棄物生物反應(yīng)堆技術(shù)的研究,現(xiàn)將研究結(jié)果報告如下。
1 材料與方法
1.1 試驗材料
供試材料為稻草、玉米、麥草、蔬菜瓜果殘茬、麥麩、菜餅等,菌種和疫苗購置于山東省秸稈生物工程技術(shù)研究中心。供試品種為早佳8424西瓜。
1.2 試驗處理
試驗于2012年在金壇市申豐鄉(xiāng)村大世界基地進行,前茬種植西瓜。采用鋼架塑料薄膜大棚標準內(nèi)置式秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)[1]。試驗設(shè)4個處理,A處理,稻草秸稈3 000 kg/667 m2 ;B處理,玉米秸稈3 000 kg/667 m2;C處理,麥草秸稈3 000 kg/667 m2;D處理,蔬菜瓜果殘茬3 000 kg/667 m2;以常規(guī)處理為對照(CK),基施商品有機肥450 kg/667 m2,45%三元復(fù)合肥(15-15-15)50 kg/667 m2,追施膨瓜肥2次,每次45%三元復(fù)合肥(15-15-15)10 kg/667 m2。
3次重復(fù),面積600 m2。2012年3月11日進行西瓜定植。
1.3 菌種、疫苗處理方法[2]
菌種每667 m2用量10 kg。將菌種、麥麩、菜餅按1∶20∶10混合拌勻,加水,濕度以用手握滴水為準,避光透氣發(fā)酵,堆積厚50 cm左右,堆上按20 cm×20 cm標準打孔,堆積發(fā)酵4~24 h(堆溫不要超過55℃)。如當天使用不完,攤放于室內(nèi)或陰涼處,厚度8~10 cm,第二天繼續(xù)使用,一般2~3 d內(nèi)用完。
疫苗每667 m2用量5 kg,將疫苗、麥麩、菜餅按1∶20∶20混合拌勻,處理方法同菌種。
1.4 內(nèi)置式秸稈生物反應(yīng)堆建造[1]
①翻地 翻地前將處理好的2/3疫苗撒于地面上,然后再翻。
②開溝 在種植行下挖一條寬50~80 cm(根據(jù)不同作物的大小行距而定)、深不超過25 cm(盡量少打破犁底層)的溝。
③鋪秸稈 在溝內(nèi)鋪設(shè)作物秸稈,鋪滿溝內(nèi)并高出地面8~10 cm,踩實,每隔8~10 m兩頭秸稈露出地面10 cm,以利通氣。
④撒菌種 把處理好的菌種濕料平均撒在秸稈上,拍打秸稈,使菌種和秸稈混勻。
⑤覆土 將溝兩邊的土覆蓋于秸稈上,厚度小于20 cm。
⑥澆水 向做好的反應(yīng)堆內(nèi)澆大水,水量以濕透秸稈為準,澆水后2~3 d整平起壟,澆水后3 d無論定植與否必須打孔通氣。
⑦定植 7~10 d后即可定植,定植時,將剩余疫苗按用量均勻撒入穴內(nèi),并與土壤充分混勻,將苗定植在高畦上(即反應(yīng)堆上面)。
⑧打孔 定植后立即打孔,用14號鋼筋穿透秸稈層即可,離苗10 cm周圍打不少于5個孔。
1.5 田間管理
大棚寬6 m、長100 m,南北走向,西瓜栽植密度為360株/667 m2。采用三蔓整枝,每株留瓜1~2個。田間管理與常規(guī)管理相同。
1.6 測定項目及方法
主要調(diào)查棚內(nèi)地溫、CO2濃度及病害發(fā)生情況,不同處理上市期、產(chǎn)量及糖度。地溫測定用水銀溫度計,CO2濃度測定采用CO2濃度測定儀,中心糖含量測定采用手持式糖度計。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同處理對棚內(nèi)地溫比較
由表1可見,4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理的地下15 cm處地溫比對照均不同程度提高,其中蔬菜瓜果殘茬和麥草秸稈提高溫度最快,但效應(yīng)期最短,栽后65 d地溫增加不明顯;而稻草提高地溫最慢,但效應(yīng)期最長,到栽后105 d還有一定的效果;玉米秸稈提高地溫最高,最高溫差可達9.8℃。
2.2 不同處理對棚內(nèi)CO2濃度的影響
由表2可見,4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理的棚內(nèi)CO2濃度均明顯高于常規(guī)對照,其中玉米秸稈提高棚內(nèi)CO2濃度效果最好,是對照處理的1.5~3.3倍,最高棚內(nèi)CO2濃度達1 230 mg/L,是對照的3.3倍;其次是稻草秸稈,是對照處理棚內(nèi)CO2濃度的1.4~3.1倍,最高棚內(nèi)CO2濃度達1 180 mg/L;蔬菜瓜果殘茬和麥草秸稈提高棚內(nèi)CO2濃度雖然較快,但效應(yīng)期較短,分別是對照處理的1.06~2.7倍和1.4~2.9倍。
2.3 不同處理對西瓜抗枯萎病的影響
對照區(qū)西瓜枯萎病發(fā)病率達31.3%,4種秸稈生物反應(yīng)堆處理區(qū)發(fā)病率約10.0%,發(fā)病率比對照低2.1倍,可見采用秸稈反應(yīng)堆技術(shù)能明顯地緩解西瓜重茬而引發(fā)的病害。
2.4 不同處理對西瓜上市期、糖度和產(chǎn)量的影響
由表3可見,4種秸稈生物反應(yīng)堆處理都能明顯提早西瓜上市期,其中B處理(玉米秸稈生物反應(yīng)堆)上市期最早,比對照早10 d上市,A處理(稻草生物反應(yīng)堆)次之,比對照早7 d上市,麥草秸稈和蔬菜瓜果殘茬秸稈生物反應(yīng)堆處理相仿,比對照早5 d上市。
分析各處理對西瓜糖度的影響,4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理西瓜中心糖度比對照處理高10.6%~25.0%,其中B處理最高,糖度達13.0%, A處理次之,糖度達12.5%,C處理較低,為11.5%(表3)。4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理西瓜產(chǎn)量比對照處理高25.6%~51.9%,差異達極顯著水平,其中B處理最高,產(chǎn)量達2 962 kg/667 m2,比對照增產(chǎn)51.9%,極顯著地高于常規(guī)對照、麥草和蔬菜瓜果殘茬3個處理,顯著地高于稻草處理;A處理產(chǎn)量次之,達2 766 kg/667 m2,比對照增產(chǎn)41.8%,極顯著地高于常規(guī)對照、麥草和蔬菜瓜果殘茬3個處理;蔬菜瓜果殘茬和麥草生物反應(yīng)堆處理產(chǎn)量差異不顯著,但極顯著地高于常規(guī)對照。
3 小結(jié)
綜上所述,采用玉米秸稈、稻草、麥草和蔬菜瓜果殘茬設(shè)置內(nèi)置式生物反應(yīng)堆,均能明顯提高地溫、增加設(shè)施大棚內(nèi)CO2濃度、增加西瓜中心糖含量,提高重茬西瓜的抗病性,提早上市期,提高西瓜的食用品質(zhì),同時極顯著增加西瓜產(chǎn)量,其中玉米秸稈提高效果最好,稻草效果次之,麥草和蔬菜瓜果殘茬效果相仿。
參考文獻
[1] 張世民,徐建堂.秸稈生物反應(yīng)堆新技術(shù)[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2005:28-33.
[2] 詹國勤,季美娣,徐加寬,等.不同蔬菜品種品種應(yīng)用秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)比較試驗[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2012(5):111-113.
[3] 季美娣,詹國勤,程瑾,等.秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)應(yīng)用初報[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2012(9):330-333.
[4] 曹麗華,張洪海,李新宇,等.內(nèi)置式秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)在大棚紅香芋上的應(yīng)用研究[J].現(xiàn)代園藝,2011(20):5-6.
摘 要:為了更好地利用不同農(nóng)作物秸稈,開展了稻草、玉米秸、麥草、蔬菜瓜果殘茬等秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)研究。研究結(jié)果表明,用玉米秸稈、稻草、麥草和蔬菜瓜果殘茬設(shè)置內(nèi)置式生物反應(yīng)堆,均能明顯地提高地溫、增加設(shè)施大棚內(nèi)CO2濃度、提高重茬西瓜的抗病性、提早上市期、增加西瓜中心糖含量、提高西瓜的食用品質(zhì),同時極顯著提高西瓜產(chǎn)量,其中玉米秸稈提高效果最好,稻草效果次之,麥草和蔬菜瓜果殘茬效果相仿。
關(guān)鍵詞:農(nóng)作物秸稈;生物反應(yīng)堆;地溫;CO2濃度;產(chǎn)量;糖度
秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)是山東省秸稈生物工程技術(shù)研究中心張世明教授研發(fā)的一項農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、增質(zhì)、增效新技術(shù)[1],該技術(shù)以秸稈代替化肥、疫苗代替農(nóng)藥,依靠CO2增產(chǎn),實現(xiàn)資源循環(huán)利用、生態(tài)改良、環(huán)境保護和農(nóng)作物高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、無污染等有機栽培相結(jié)合,為農(nóng)業(yè)增效、食品安全和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了技術(shù)支撐。秸稈是地球上第一大可再生資源,是植物通過光合作用生成的有機物,通過生物反應(yīng)堆能重新轉(zhuǎn)化為CO2、水、熱量和多種有機無機物質(zhì),被植物吸收。目前,我國的秸稈利用率不足20%,大部分剩余秸稈不是被焚燒,就是被遺棄,嚴重污染了環(huán)境。為更好地開發(fā)利用作物秸稈,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,2012年我市在成功應(yīng)用秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)的基礎(chǔ)上[2~4],開展了不同農(nóng)業(yè)廢棄物生物反應(yīng)堆技術(shù)的研究,現(xiàn)將研究結(jié)果報告如下。
1 材料與方法
1.1 試驗材料
供試材料為稻草、玉米、麥草、蔬菜瓜果殘茬、麥麩、菜餅等,菌種和疫苗購置于山東省秸稈生物工程技術(shù)研究中心。供試品種為早佳8424西瓜。
1.2 試驗處理
試驗于2012年在金壇市申豐鄉(xiāng)村大世界基地進行,前茬種植西瓜。采用鋼架塑料薄膜大棚標準內(nèi)置式秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)[1]。試驗設(shè)4個處理,A處理,稻草秸稈3 000 kg/667 m2 ;B處理,玉米秸稈3 000 kg/667 m2;C處理,麥草秸稈3 000 kg/667 m2;D處理,蔬菜瓜果殘茬3 000 kg/667 m2;以常規(guī)處理為對照(CK),基施商品有機肥450 kg/667 m2,45%三元復(fù)合肥(15-15-15)50 kg/667 m2,追施膨瓜肥2次,每次45%三元復(fù)合肥(15-15-15)10 kg/667 m2。
3次重復(fù),面積600 m2。2012年3月11日進行西瓜定植。
1.3 菌種、疫苗處理方法[2]
菌種每667 m2用量10 kg。將菌種、麥麩、菜餅按1∶20∶10混合拌勻,加水,濕度以用手握滴水為準,避光透氣發(fā)酵,堆積厚50 cm左右,堆上按20 cm×20 cm標準打孔,堆積發(fā)酵4~24 h(堆溫不要超過55℃)。如當天使用不完,攤放于室內(nèi)或陰涼處,厚度8~10 cm,第二天繼續(xù)使用,一般2~3 d內(nèi)用完。
疫苗每667 m2用量5 kg,將疫苗、麥麩、菜餅按1∶20∶20混合拌勻,處理方法同菌種。
1.4 內(nèi)置式秸稈生物反應(yīng)堆建造[1]
①翻地 翻地前將處理好的2/3疫苗撒于地面上,然后再翻。
②開溝 在種植行下挖一條寬50~80 cm(根據(jù)不同作物的大小行距而定)、深不超過25 cm(盡量少打破犁底層)的溝。
③鋪秸稈 在溝內(nèi)鋪設(shè)作物秸稈,鋪滿溝內(nèi)并高出地面8~10 cm,踩實,每隔8~10 m兩頭秸稈露出地面10 cm,以利通氣。
④撒菌種 把處理好的菌種濕料平均撒在秸稈上,拍打秸稈,使菌種和秸稈混勻。
⑤覆土 將溝兩邊的土覆蓋于秸稈上,厚度小于20 cm。
⑥澆水 向做好的反應(yīng)堆內(nèi)澆大水,水量以濕透秸稈為準,澆水后2~3 d整平起壟,澆水后3 d無論定植與否必須打孔通氣。
⑦定植 7~10 d后即可定植,定植時,將剩余疫苗按用量均勻撒入穴內(nèi),并與土壤充分混勻,將苗定植在高畦上(即反應(yīng)堆上面)。
⑧打孔 定植后立即打孔,用14號鋼筋穿透秸稈層即可,離苗10 cm周圍打不少于5個孔。
1.5 田間管理
大棚寬6 m、長100 m,南北走向,西瓜栽植密度為360株/667 m2。采用三蔓整枝,每株留瓜1~2個。田間管理與常規(guī)管理相同。
1.6 測定項目及方法
主要調(diào)查棚內(nèi)地溫、CO2濃度及病害發(fā)生情況,不同處理上市期、產(chǎn)量及糖度。地溫測定用水銀溫度計,CO2濃度測定采用CO2濃度測定儀,中心糖含量測定采用手持式糖度計。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同處理對棚內(nèi)地溫比較
由表1可見,4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理的地下15 cm處地溫比對照均不同程度提高,其中蔬菜瓜果殘茬和麥草秸稈提高溫度最快,但效應(yīng)期最短,栽后65 d地溫增加不明顯;而稻草提高地溫最慢,但效應(yīng)期最長,到栽后105 d還有一定的效果;玉米秸稈提高地溫最高,最高溫差可達9.8℃。
2.2 不同處理對棚內(nèi)CO2濃度的影響
由表2可見,4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理的棚內(nèi)CO2濃度均明顯高于常規(guī)對照,其中玉米秸稈提高棚內(nèi)CO2濃度效果最好,是對照處理的1.5~3.3倍,最高棚內(nèi)CO2濃度達1 230 mg/L,是對照的3.3倍;其次是稻草秸稈,是對照處理棚內(nèi)CO2濃度的1.4~3.1倍,最高棚內(nèi)CO2濃度達1 180 mg/L;蔬菜瓜果殘茬和麥草秸稈提高棚內(nèi)CO2濃度雖然較快,但效應(yīng)期較短,分別是對照處理的1.06~2.7倍和1.4~2.9倍。
2.3 不同處理對西瓜抗枯萎病的影響
對照區(qū)西瓜枯萎病發(fā)病率達31.3%,4種秸稈生物反應(yīng)堆處理區(qū)發(fā)病率約10.0%,發(fā)病率比對照低2.1倍,可見采用秸稈反應(yīng)堆技術(shù)能明顯地緩解西瓜重茬而引發(fā)的病害。
2.4 不同處理對西瓜上市期、糖度和產(chǎn)量的影響
由表3可見,4種秸稈生物反應(yīng)堆處理都能明顯提早西瓜上市期,其中B處理(玉米秸稈生物反應(yīng)堆)上市期最早,比對照早10 d上市,A處理(稻草生物反應(yīng)堆)次之,比對照早7 d上市,麥草秸稈和蔬菜瓜果殘茬秸稈生物反應(yīng)堆處理相仿,比對照早5 d上市。
分析各處理對西瓜糖度的影響,4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理西瓜中心糖度比對照處理高10.6%~25.0%,其中B處理最高,糖度達13.0%, A處理次之,糖度達12.5%,C處理較低,為11.5%(表3)。4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理西瓜產(chǎn)量比對照處理高25.6%~51.9%,差異達極顯著水平,其中B處理最高,產(chǎn)量達2 962 kg/667 m2,比對照增產(chǎn)51.9%,極顯著地高于常規(guī)對照、麥草和蔬菜瓜果殘茬3個處理,顯著地高于稻草處理;A處理產(chǎn)量次之,達2 766 kg/667 m2,比對照增產(chǎn)41.8%,極顯著地高于常規(guī)對照、麥草和蔬菜瓜果殘茬3個處理;蔬菜瓜果殘茬和麥草生物反應(yīng)堆處理產(chǎn)量差異不顯著,但極顯著地高于常規(guī)對照。
3 小結(jié)
綜上所述,采用玉米秸稈、稻草、麥草和蔬菜瓜果殘茬設(shè)置內(nèi)置式生物反應(yīng)堆,均能明顯提高地溫、增加設(shè)施大棚內(nèi)CO2濃度、增加西瓜中心糖含量,提高重茬西瓜的抗病性,提早上市期,提高西瓜的食用品質(zhì),同時極顯著增加西瓜產(chǎn)量,其中玉米秸稈提高效果最好,稻草效果次之,麥草和蔬菜瓜果殘茬效果相仿。
參考文獻
[1] 張世民,徐建堂.秸稈生物反應(yīng)堆新技術(shù)[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2005:28-33.
[2] 詹國勤,季美娣,徐加寬,等.不同蔬菜品種品種應(yīng)用秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)比較試驗[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2012(5):111-113.
[3] 季美娣,詹國勤,程瑾,等.秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)應(yīng)用初報[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2012(9):330-333.
[4] 曹麗華,張洪海,李新宇,等.內(nèi)置式秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)在大棚紅香芋上的應(yīng)用研究[J].現(xiàn)代園藝,2011(20):5-6.
摘 要:為了更好地利用不同農(nóng)作物秸稈,開展了稻草、玉米秸、麥草、蔬菜瓜果殘茬等秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)研究。研究結(jié)果表明,用玉米秸稈、稻草、麥草和蔬菜瓜果殘茬設(shè)置內(nèi)置式生物反應(yīng)堆,均能明顯地提高地溫、增加設(shè)施大棚內(nèi)CO2濃度、提高重茬西瓜的抗病性、提早上市期、增加西瓜中心糖含量、提高西瓜的食用品質(zhì),同時極顯著提高西瓜產(chǎn)量,其中玉米秸稈提高效果最好,稻草效果次之,麥草和蔬菜瓜果殘茬效果相仿。
關(guān)鍵詞:農(nóng)作物秸稈;生物反應(yīng)堆;地溫;CO2濃度;產(chǎn)量;糖度
秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)是山東省秸稈生物工程技術(shù)研究中心張世明教授研發(fā)的一項農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、增質(zhì)、增效新技術(shù)[1],該技術(shù)以秸稈代替化肥、疫苗代替農(nóng)藥,依靠CO2增產(chǎn),實現(xiàn)資源循環(huán)利用、生態(tài)改良、環(huán)境保護和農(nóng)作物高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、無污染等有機栽培相結(jié)合,為農(nóng)業(yè)增效、食品安全和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了技術(shù)支撐。秸稈是地球上第一大可再生資源,是植物通過光合作用生成的有機物,通過生物反應(yīng)堆能重新轉(zhuǎn)化為CO2、水、熱量和多種有機無機物質(zhì),被植物吸收。目前,我國的秸稈利用率不足20%,大部分剩余秸稈不是被焚燒,就是被遺棄,嚴重污染了環(huán)境。為更好地開發(fā)利用作物秸稈,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用,2012年我市在成功應(yīng)用秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)的基礎(chǔ)上[2~4],開展了不同農(nóng)業(yè)廢棄物生物反應(yīng)堆技術(shù)的研究,現(xiàn)將研究結(jié)果報告如下。
1 材料與方法
1.1 試驗材料
供試材料為稻草、玉米、麥草、蔬菜瓜果殘茬、麥麩、菜餅等,菌種和疫苗購置于山東省秸稈生物工程技術(shù)研究中心。供試品種為早佳8424西瓜。
1.2 試驗處理
試驗于2012年在金壇市申豐鄉(xiāng)村大世界基地進行,前茬種植西瓜。采用鋼架塑料薄膜大棚標準內(nèi)置式秸稈生物反應(yīng)堆技術(shù)[1]。試驗設(shè)4個處理,A處理,稻草秸稈3 000 kg/667 m2 ;B處理,玉米秸稈3 000 kg/667 m2;C處理,麥草秸稈3 000 kg/667 m2;D處理,蔬菜瓜果殘茬3 000 kg/667 m2;以常規(guī)處理為對照(CK),基施商品有機肥450 kg/667 m2,45%三元復(fù)合肥(15-15-15)50 kg/667 m2,追施膨瓜肥2次,每次45%三元復(fù)合肥(15-15-15)10 kg/667 m2。
3次重復(fù),面積600 m2。2012年3月11日進行西瓜定植。
1.3 菌種、疫苗處理方法[2]
菌種每667 m2用量10 kg。將菌種、麥麩、菜餅按1∶20∶10混合拌勻,加水,濕度以用手握滴水為準,避光透氣發(fā)酵,堆積厚50 cm左右,堆上按20 cm×20 cm標準打孔,堆積發(fā)酵4~24 h(堆溫不要超過55℃)。如當天使用不完,攤放于室內(nèi)或陰涼處,厚度8~10 cm,第二天繼續(xù)使用,一般2~3 d內(nèi)用完。
疫苗每667 m2用量5 kg,將疫苗、麥麩、菜餅按1∶20∶20混合拌勻,處理方法同菌種。
1.4 內(nèi)置式秸稈生物反應(yīng)堆建造[1]
①翻地 翻地前將處理好的2/3疫苗撒于地面上,然后再翻。
②開溝 在種植行下挖一條寬50~80 cm(根據(jù)不同作物的大小行距而定)、深不超過25 cm(盡量少打破犁底層)的溝。
③鋪秸稈 在溝內(nèi)鋪設(shè)作物秸稈,鋪滿溝內(nèi)并高出地面8~10 cm,踩實,每隔8~10 m兩頭秸稈露出地面10 cm,以利通氣。
④撒菌種 把處理好的菌種濕料平均撒在秸稈上,拍打秸稈,使菌種和秸稈混勻。
⑤覆土 將溝兩邊的土覆蓋于秸稈上,厚度小于20 cm。
⑥澆水 向做好的反應(yīng)堆內(nèi)澆大水,水量以濕透秸稈為準,澆水后2~3 d整平起壟,澆水后3 d無論定植與否必須打孔通氣。
⑦定植 7~10 d后即可定植,定植時,將剩余疫苗按用量均勻撒入穴內(nèi),并與土壤充分混勻,將苗定植在高畦上(即反應(yīng)堆上面)。
⑧打孔 定植后立即打孔,用14號鋼筋穿透秸稈層即可,離苗10 cm周圍打不少于5個孔。
1.5 田間管理
大棚寬6 m、長100 m,南北走向,西瓜栽植密度為360株/667 m2。采用三蔓整枝,每株留瓜1~2個。田間管理與常規(guī)管理相同。
1.6 測定項目及方法
主要調(diào)查棚內(nèi)地溫、CO2濃度及病害發(fā)生情況,不同處理上市期、產(chǎn)量及糖度。地溫測定用水銀溫度計,CO2濃度測定采用CO2濃度測定儀,中心糖含量測定采用手持式糖度計。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同處理對棚內(nèi)地溫比較
由表1可見,4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理的地下15 cm處地溫比對照均不同程度提高,其中蔬菜瓜果殘茬和麥草秸稈提高溫度最快,但效應(yīng)期最短,栽后65 d地溫增加不明顯;而稻草提高地溫最慢,但效應(yīng)期最長,到栽后105 d還有一定的效果;玉米秸稈提高地溫最高,最高溫差可達9.8℃。
2.2 不同處理對棚內(nèi)CO2濃度的影響
由表2可見,4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理的棚內(nèi)CO2濃度均明顯高于常規(guī)對照,其中玉米秸稈提高棚內(nèi)CO2濃度效果最好,是對照處理的1.5~3.3倍,最高棚內(nèi)CO2濃度達1 230 mg/L,是對照的3.3倍;其次是稻草秸稈,是對照處理棚內(nèi)CO2濃度的1.4~3.1倍,最高棚內(nèi)CO2濃度達1 180 mg/L;蔬菜瓜果殘茬和麥草秸稈提高棚內(nèi)CO2濃度雖然較快,但效應(yīng)期較短,分別是對照處理的1.06~2.7倍和1.4~2.9倍。
2.3 不同處理對西瓜抗枯萎病的影響
對照區(qū)西瓜枯萎病發(fā)病率達31.3%,4種秸稈生物反應(yīng)堆處理區(qū)發(fā)病率約10.0%,發(fā)病率比對照低2.1倍,可見采用秸稈反應(yīng)堆技術(shù)能明顯地緩解西瓜重茬而引發(fā)的病害。
2.4 不同處理對西瓜上市期、糖度和產(chǎn)量的影響
由表3可見,4種秸稈生物反應(yīng)堆處理都能明顯提早西瓜上市期,其中B處理(玉米秸稈生物反應(yīng)堆)上市期最早,比對照早10 d上市,A處理(稻草生物反應(yīng)堆)次之,比對照早7 d上市,麥草秸稈和蔬菜瓜果殘茬秸稈生物反應(yīng)堆處理相仿,比對照早5 d上市。
分析各處理對西瓜糖度的影響,4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理西瓜中心糖度比對照處理高10.6%~25.0%,其中B處理最高,糖度達13.0%, A處理次之,糖度達12.5%,C處理較低,為11.5%(表3)。4種內(nèi)置式生物反應(yīng)堆處理西瓜產(chǎn)量比對照處理高25.6%~51.9%,差異達極顯著水平,其中B處理最高,產(chǎn)量達2 962 kg/667 m2,比對照增產(chǎn)51.9%,極顯著地高于常規(guī)對照、麥草和蔬菜瓜果殘茬3個處理,顯著地高于稻草處理;A處理產(chǎn)量次之,達2 766 kg/667 m2,比對照增產(chǎn)41.8%,極顯著地高于常規(guī)對照、麥草和蔬菜瓜果殘茬3個處理;蔬菜瓜果殘茬和麥草生物反應(yīng)堆處理產(chǎn)量差異不顯著,但極顯著地高于常規(guī)對照。
3 小結(jié)
綜上所述,采用玉米秸稈、稻草、麥草和蔬菜瓜果殘茬設(shè)置內(nèi)置式生物反應(yīng)堆,均能明顯提高地溫、增加設(shè)施大棚內(nèi)CO2濃度、增加西瓜中心糖含量,提高重茬西瓜的抗病性,提早上市期,提高西瓜的食用品質(zhì),同時極顯著增加西瓜產(chǎn)量,其中玉米秸稈提高效果最好,稻草效果次之,麥草和蔬菜瓜果殘茬效果相仿。
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