技术领域
[0001] 本发明涉及一种利用沼液补充果园水肥的实用技术,属于农业资源保护及农业废弃物资源循环利用技术领域。
相关背景技术
[0002] 我国的大部分果园地处丘陵山区,有相当多的果园无灌溉条件,即使有灌溉条件,果区水分利用效率也非常低,因此水是限制果树产量的主要因素之一;另外,丘陵及山地的土层较浅、果树需肥量大,致使果园的养分缺乏问题也颇为严重。搞好果园的水肥补充是果树生长健壮,获得优质高产的关键。
[0003] 关 于 果 园 水 肥 综 合 管 理 的 技 术,近 年 来 有 些 专 利 文 件 公 开:CN1287108A(00124895)公开一种氨基酸保水肥的制备方法及其产品,该方法使用氨基酸保水肥以提高土壤的保水保肥效果。CN101268729A(CN200810073568)公开了一种提高果园土壤质量的方法,提出在果园的树盘或穴上覆盖一层牲畜排泄物,投入蚓种,再覆盖一层秸秆或杂草,用在果园养蚯蚓的方法提高果园土壤质量。CN200810139677公开了果园地下穴灌方法,是在果树根系分布层设水肥穴,水肥穴由垫底薄膜、吸水蓄肥材料、滴水管等组成,通过水肥穴将根系“圈养”在“水肥穴”及其周围以提高养分和水分利用率。CN201010523911公开了果树追施农肥液方法是在果园内树行间开挖6-8立方米水坑,在坑底部铺上塑料布放水发酵农肥液,将发酵好的农肥液用桶或泥浆泵浇灌在孔(穴)之内。以上技术要么投资较大、要么操作繁琐,并且更难以起到立竿见影的效果。
[0004] 目前,在我国新农村建设过程中已经建成了一定规模的沼气工程,产生的沼渣沼液具有集中、量大、连续的特点,很难在小半径范围内将其消化掉,这一问题已经制约了沼气工程业主对沼气发展和利用的信心,如何将沼液有效地循环利用已经成为大型沼气工程正常运行的难题之一。沼液中含有植物生长所需的营养元素、并富含利于土壤改良的有机物质及易于植物吸收的小分子腐殖质。因地制宜地利用沼液补充果园水肥具有促进生物质资源循环利用的优势。
具体实施方式
[0043] 以下通过实施例对本发明进行进一步说明,但不仅限于此。实施例中所用的粉碎机为安徽省宿州市顺天粉体设备制造有限公司生产的JGC-30-40型秸秆饲料粉碎机。
[0044] 实施例1:山东省肥城市山岭地桃树种植园实施例
[0045] (1)蓄水保肥材料选择玉米秸、麦秸和桃树落叶。蓄水保肥材料经粉碎机粉碎后晾晒至含水率10%以下,按照玉米秸、麦秸和桃树落叶的重量比为7:2:1的比例掺混均匀。
[0046] (2)春季(2010年3月),预处理好的秸秆蓄水保肥材料堆放入水泥池内,沼液灌入水泥池,将蓄水保肥材料用木棍制成的篦子压入沼液内,浸泡5日。而后捞出沥水、运至桃园。沼液为肥城市八戒肉食品有限公司旗下的某大型沼气工程以猪粪为原料发酵产生的沼液(沼液中主要营养成分的测定情况如表1所示)。
[0047] (3)在桃树果园选择一片共13棵6年生肥城桃桃树。在每棵桃树树冠外沿划一个围绕桃树的圈,并以此为内沿开挖深40cm、宽40cm的环状填埋沟,将步骤(2)的蓄水保肥材料直接填入填埋沟内,填入高度离沟沿8cm;然后上部覆土,覆土厚度为10cm,轻轻踩踏使其与沟沿齐平;挖沟时挖出的其余土分筑于填埋沟沿上两侧,使其呈沟槽状。
[0048] (4)根据当地的降水及土壤墒情选择在5月11日、6月29日浇灌2次沼液。所用沼液与步骤(1)中的相同。将沼液浇入沟槽中,沼液注满秸秆蓄水保肥材料上部的沟槽。3-7天时用铁耙将槽内龟裂的土块拍碎荡平。
[0049] (5)来年春季(2011年)3月份,翻土整地时,将沤制好的蓄水保肥材料从填埋沟内挖出,与腐熟好的牛粪10kg,15-15-15的复合肥1kg混匀后均匀撒在填埋沟环圈以内的桃树周围,翻土整地。
[0050] (6)在上年填埋沟的外围重新挖1条填埋沟,以树冠外围作为新填埋沟的内沿,继续按照上述步骤(1)-(5)重新埋填新的蓄水保肥材料。
[0051] 2011年秋季桃子收获时测定实施区与对照区的产量、土壤质量等指标,表征水肥供应状况的指标适时测定。
[0052] 表1沼液的营养成分含量(质量百分比)
[0053]
[0054] 注:沼液的固形物含量为3.59wt%。
[0055] 应用效果如下:
[0056] 为对比效果,将果园划分为两块,一块为对照组,按常规果园管理技术,一块使用本发明实施例1的方法处理作为应用组。两组的果树品种相同,种植栽培中其他施肥、浇水等管理措施严格一致,按照标准方法测定所需要的指标。本实施例所述的沼液果园水肥的应用效果如表2-4所示。
[0057] 表2离填埋沟不同距离处耕层土(18cm)的土壤湿度及土壤温度变化[0058]
[0059]
[0060] 从表2可以看出离填埋沟不同距离处耕层土的土壤温度有所下降,而其土壤含水量却有所升高,这表明应用本技术后,根系密集区土壤的水分供应与对照组相比有了明显改善,从而提高了土壤的供水性能。
[0061] 表3本发明方法对桃树枝条、叶片生长的影响
[0062]
[0063] 从表3看出,应用本发明后桃树的长枝率下降24.18%,而短枝率和中枝率则分别提高了29.87%和4.57%;而中短枝是形成花芽的主要枝类,对于桃树的结果能够奠定较好的基础。与对照组相比,应用本发明后桃树的叶片宽度增宽了6.03%,桃树叶片含水率提高了5.76%,叶片的叶绿素含量提高了5.56%,因此可以看出应用本发明后桃树的生理生长现状有了一定的改善。
[0064] 表4本发明方法对桃树产量及桃子品质的影响
[0065]
[0066] 与对照组相比,应用本发明后桃树的平均单果重提高了17.3%,尽管桃树平均单株果数下降了1.2%,其单株产量提高了16.0%,并且桃子的含糖量升高了12.3%,可溶性固形物含量提高了18.2%,桃子的产量和品质都有了明显的提高。
[0067] 实施例2:山东省徂徕山山地梨树种植园实用例
[0068] 时间:2010年春季(3月)
[0069] 蓄水保肥材料选择玉米秸、平菇栽培菌渣和沼渣三种。蓄水保肥材料经粉碎机粉碎后晾晒至含水率10%以下,按照玉米秸、平菇栽培菌渣(主要成分为棉籽壳和玉米芯)和沼渣的重量比为3:5:2的比例掺混均匀。而后将其堆放在水泥池内,灌入沼液(取自当地户用沼气池)浸泡6天,捞出后运至梨园。在梨园选择一片共15棵3年生西子绿梨(品种)梨树,在每棵梨树树冠外沿划一个围绕梨树的圈,并以此为内沿开挖深40cm、宽40cm的环状填埋沟,将浸泡好的蓄水保肥材料直接填入沟内,填入高度离沟沿8cm;然后上部覆土,覆土厚度为10cm,轻轻踩踏使其与沟沿齐平;挖沟时挖出的其余土分筑于填埋沟沿上两侧,使其呈沟槽状。根据当地的降水及土壤墒情适时浇灌沼液。沼液浇灌时用罐车将沼液运至果园下方,分装入水桶中挑进梨园,将沼液浇入填埋沟上的沟槽中,沼液注满秸秆蓄水保肥材料上部的沟槽。3—7天时用铁耙将槽内龟裂的土块拍碎荡平。第2年3月份,将秸秆蓄水保肥材料从沟内挖出,与腐熟好的牛粪10kg,15-15-15的复合肥1.5kg混匀后均匀撒在填埋沟以内的梨树周围,翻土整地。将冬季落叶时果园整理得到的杂草及落叶一齐埋入起肥后空的填埋沟内能起到穴贮肥水的作用。
[0070] 继续按照上述方法重新埋填新的秸秆蓄水保肥材料。其余操作同实施例1。
[0071] 对照组:选择与本发明实施例2同一块梨园的15棵3年生西子绿梨(品种)梨树按现有果园管理常规处理(不另行补充水肥)作为对照组。使用本发明实施例1的方法处理的作为应用组。种植栽培中其他施肥、浇水等管理措施严格一致,按照标准方法测定所需要的指标。本实施例所述的沼液果园水肥的应用效果如表5—6所示。
[0072] 表5离填埋沟不同距离处耕层土(18cm)的土壤湿度变化
[0073]
[0074] 从表5可以看出离填埋沟不同距离处耕层土的土壤含水量都有所升高:在浸足沼液的秸秆蓄水保肥材料填埋10天后至30天的时间内,离填埋沟20cm处土壤含水率提高了12个百分点以上,提高比例高达50%左右,表明应用本发明后,根系密集区土壤的水分供应与对照组相比有了明显改善,从而可有效提高土壤的供水性能。
[0075] 表6本发明技术对梨树产量及生长的影响
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[0077] 与对照组相比,应用本发明后梨树的平均单果重提高了11.2%,尽管梨树平均单株果数只提高了3.5%,其单株产量却提高了15.3%,并且梨的含糖量升高了6.2%。从叶片的生长来看,实施例2方法处理后梨树的叶片宽度增加了5.4%,叶片含水率提高了8.5%,且叶绿素含量提高了7.4%,表明梨树的水肥供应现状要好于对照组。
[0078] 实施例3:山东省沂源县苹果园水肥补充应用例
[0079] 时间:2010年春季(3月)
[0080] 蓄水保肥材料选择玉米秸、中药药渣(“心通口服液”生产药渣,主要成分为黄芪、党参、麦冬、当归、丹参和海藻)和沼渣三种。蓄水保肥材料经粉碎机粉碎后晾晒至含水率10%以下,按照玉米秸、中药药渣和沼渣的重量比为4:4:2的比例掺混均匀。而后将其堆放在水泥池内,灌入沼液(取自淄博市淄川区法家庄沼气站)浸泡6天,捞出运至苹果园。在苹果园选择一片共12棵3年生红富士苹果树,在苹果树树冠外沿划一个围绕果树的圈,并以此为内沿开挖深40cm、宽40cm的环状填埋沟,将浸泡好的蓄水保肥材料填入沟内,填入高度离沟沿8cm;然后上部覆土,轻轻踩踏使其与沟沿齐平;挖沟时挖出的其余土分筑于填埋沟沿上,两边沟沿的筑土形成一环形沟槽。根据当地的降水及土壤墒情适时浇灌沼液。沼液浇灌时用罐车将沼液运至果园,将沼液浇入填埋沟上筑土形成的环形沟槽中,沼液注满秸秆蓄水保肥材料上部的沟槽。3—7天时用铁耙将槽内龟裂的土块拍碎荡平。第2年3月份,将沤制好的蓄水保肥材料从沟内挖出,与腐熟好的牛粪10kg,15-15-15的复合肥0.5kg混匀后均匀撒在填埋沟以内的果树周围,翻土整地。将冬季落叶时果园整理得到的杂草及落叶作为来年新的蓄水保肥材料的部分材料循环利用。
[0081] 继续按照上述方法重新埋填新的蓄水保肥材料。第2年收获结束时分别测定对照组及实施组的土壤理化指标。其他表征苹果树生长指标的测定适时进行。
[0082] 选择与以上实施例3同一块苹果园相邻地块的12棵3年生红富士(品种)苹果树作为对照组,使用本发明实施例1的方法处理的作为应用组。种植栽培中其他施肥、浇水等管理措施严格一致,按照标准方法测定所需要的指标。如表6-7所示。
[0083] 表6实施组及对照组土壤主要指标变化
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[0085] 与对照组相比,应用本发明后土壤有机质含量提高17.1%,土壤pH值升高了5.0%,土壤有效磷、速效钾及碱解氮的含量也分别提高了6.4%、17.9%和29.3%,并且土壤电导率