二氧化碳气肥
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二氧化碳气体肥料原理二氧化碳是一种重要的温室气体,它在大气中的浓度不断增加,引起了全球变暖和气候变化的关注。
然而,二氧化碳也可以在植物生长中发挥积极作用,它可以被视为一种植物的“肥料”,促进植物生长和增产。
本文将介绍二氧化碳气体肥料的原理及其作用机制。
首先,二氧化碳气体肥料的原理是基于植物光合作用的基本原理。
光合作用是植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程,其中二氧化碳是光合作用的原料之一。
二氧化碳的增加可以提高光合作用速率,促进植物生长和养分积累。
因此,通过增加二氧化碳浓度,可以提高植物的光合作用效率,从而增加植物的产量。
其次,二氧化碳气体肥料可以促进植物的生长和发育。
二氧化碳是植物生长过程中的重要原料,它参与了植物的碳水化合物合成过程,是植物体内的碳源。
因此,增加二氧化碳浓度可以提高植物的碳源供应,促进植物的生长和发育。
研究表明,适度增加二氧化碳浓度可以提高作物的生长速率,增加产量,改善作物品质。
此外,二氧化碳气体肥料还可以提高植物对干旱和高温的抵抗能力。
随着全球气候变暖,干旱和高温对作物生产造成了严重影响。
然而,适度增加二氧化碳浓度可以提高植物的耐旱和耐热能力,减轻干旱和高温对作物的不利影响。
这是因为二氧化碳浓度的增加可以促进植物的气孔关闭,降低水分蒸发速率,提高植物的水分利用效率,从而增加植物对干旱和高温的抵抗能力。
综上所述,二氧化碳气体肥料可以通过提高光合作用效率、促进植物生长和发育、提高植物对干旱和高温的抵抗能力,从而增加作物产量,改善作物品质。
然而,需要注意的是,二氧化碳浓度的增加也可能对生态环境和人类健康造成不利影响,因此在实际应用中需要进行合理控制。
希望本文的介绍能够帮助大家更好地理解二氧化碳气体肥料的原理及其作用机制,为农业生产提供参考。
二氧化碳气肥那些事-北方蔬菜大棚植物光合作用吸收二氧化碳,合成有机物(贮存能量)并释放出氧气。
在光照强度一定的情况下,一定范围内增加二氧化碳的浓度,光合作用相应增强。
图1 光合作用示意图图2 二氧化碳浓度与光合作用的关系从图2中,我们可以看出,当空气中二氧化碳达浓度到80-100ppm时,为光合补偿点(光合作用等于呼吸作用);当浓度达到1000ppm时,为光饱和点,之后再增加二氧化碳浓度,光合作用不变或降低。
我们知道,空气中的二氧化碳含量占0.03%----0.04%,用特定仪器测试时为400ppm左右。
如果蔬菜大棚二氧化碳浓度不低于400ppm,那么基本上放风就可以达到补充二氧化碳的目的,没必要人工增加二氧化碳。
(或者说人工补充二氧化碳后,放风也会降低二氧化碳浓度,达不到补充的目的)一、大棚内二氧化碳变化情况从四张图我们可以看出,在天晴的情况下,大棚内二氧化碳浓度都未低于大气中的浓度(400ppm),所以此种情况下,根本不需要补充二氧化碳。
除此之外,我们可以看到在一天的上午,大棚二氧化碳浓度超过了1000ppm,浓度直接到达了3442ppm,完全超过了光饱和点。
如此高的浓度从何而来?二、大棚高浓度二氧化碳从何而来我们知道种植过程中二氧化碳来源主要有植物呼吸作用、土壤有机物分解作用和人工补充。
而在我们测试过程中,上午在大棚放风之前二氧化碳浓度可以达到10000ppm,而植物自主呼吸作用是不可能产生如此高浓度的。
其实夜间大棚二氧化碳制造厂真正是土壤。
拿山东大棚来说,粪肥做底肥使用可以达到20m3/亩,而土壤有机物分解产生二氧化碳,排水良好的土壤中含二氧化碳在1%(10000ppm)左右,大量施用有机肥料或翻压绿肥的土壤,二氧化碳含量可以超过2%(20000ppm)或更多。
据研究,土壤空气中二氧化碳可以直接透过根,与丙酮酸结合成草酞乙酸,再还原成苹果酸。
苹果酸沿输导组织上开而透入绿色器官—叶、茎和果实中,如果这时在光照下则用于光合作用;若在黑暗中,大部分二氧化碳就排出体外。
大棚内如何用好二氧化碳固体气肥
1、要有正确的施用方法。
每平方米开两穴,每穴用固体二氧化碳10克,与土混匀并保持混肥层疏松(切忌踩实),施用时不能靠近蔬菜的根部,施用后不能大水漫灌,否则会影响二氧化碳的释放,降低固体气肥施用的效果。
2、要掌握施用的最佳时间。
有光照才能施,阴雨天不要施;在晴天日出后开始施用,在通风前1小时停止施用;移栽后的蔬菜,见有新叶长出后施用;对茄子、辣椒、番茄应掌握在“吐珠”(座果初期)施用二氧化碳固体气肥。
3、不要通底风。
二氧化碳气体的比重略大于空气,所以固体气肥释放的二氧化碳气体都分布在近地表面处,如通底风,二氧化碳气体极易随放风而散失,影响施气肥效果,以通腰风或天窗风为好。
4、要与增加肥水相结合。
施二氧化碳气肥是大棚蔬菜生产中一项辅助增产措施。
叶菜类要增施氮肥;茄子、辣椒、番茄要在适量增氮的同时,增施磷钾肥,并隔沟浸浇或膜下润灌水,使栽培的蔬菜有充足的肥水供应,保证有茁壮的绿叶,配合施二氧化碳固体气肥才能发挥显着的增产效果。
1。
美丽又科学的谎言——二氧化碳气肥我国目前有温室大棚5000多万亩,年产值5000亿元左右,而80%产值来源于冬、春、秋季,因为这三个季节蔬菜产值高,亩产值2万元—3万元。
但这三季由于温室大棚有近5个月限制通风,二氧化碳浓度不足,严重制约了蔬菜产量。
15年来全国蔬菜单产仅提高3%左右,主要靠扩大面积提高收入。
推广这项技术,将使我国保护地蔬菜发生革命性变化,其增产和缩短生长周期的综合效益,可使每亩温室增收达到万元。
如果全国1/3温室大棚推广该技术,可增收千亿元以上。
这对转变经济发展方式、提高农民收入、引导农民走内涵式高效农业路子意义重大,也可以快速有效地解决城市的“菜篮子”问题。
植物体中含碳和水高达95%以上,含氮、磷、钾不到5%。
几十年来,通过增施氮、磷、钾肥使作物增产50%以上。
植物体的干物质中,有机物质占90%左右,而碳素又约占有机物质的40%,是植物体内含量较多的一种元素。
这些碳素,则来自于CO2。
所以说,CO2对生物界具有重要意义。
二氧化碳和水是植物光合作用的主要原料,水是农业的命脉,千百年来,兴修水利成为农业增产增效的主要措施,在农业生产中发挥了重要作用,用水浇灌作物可以增产3---5倍。
二氧化碳作为植物生长的主要物质原料,是影响植物生长、发育和功能的关键因子之一,它既是光合作用的底物,也是初级代谢过程、光合同化物分配和生长的调节者,参与植物体内的一系列生化反应,对植物生长有直接影响。
二氧化碳浓度升高不仅能显著提高植物的光合作用效率,同时还能通过扩大光源利用范围来促进植物的光合作用。
二氧化碳在空气中的浓度比较稳定,变化不大,一般为0.03%----0.04%,这个浓度在温度25℃以下时,随着温度的提高,光合作用增强,创造的有机物质增多,作物表现出旺盛的生长状态;当温度超过30℃时,光合作用创造的有机物与作物呼吸作用消耗的有机物相同,甚至少于呼吸作用消耗的有机物,作物停止生长。
冬季温室蔬菜生产为了保温的需要,常使大棚处于密闭的状态,造成棚内空气与外界空气相对阻隔,二氧化碳得不到及时的补充。
气体肥料有哪些,目前国内有哪些新型肥料
常用的气体肥料主要有二氧化碳。
塑料大棚以及温室种植均需要用到二氧化碳,农作物进行光合作用时,必需的一种原料为二氧化碳,及时补充二氧化碳可以满足作物的生长需求,优点为可以促进根系的生长发育,提高产量,提升产品品质。
塑料大棚以及温室使用二氧化碳需要坚持30天以上,如果时间过短的话其效果会比较差。
一、气体肥料有哪些
1、常用的气体肥料主要有二氧化碳,它主要被用在塑料大棚以及温室中。
农作物进行光合作用时,必需的一种原料为二氧化碳,及时补充二氧化碳可以满足作物的生长需求,还有利于促进根系的生长发育以及提高产量和品质。
2、二氧化碳在大气中的含量是0.03%,当大气中的二氧化碳含量达到0.3%的时候,植物的光合作用会增加。
从而可以同化出更多的营养物质,使植物的生长更加茂密花朵硕大。
3、使用二氧化碳的时候,注意需要坚持使用30天以上,因为只有在时间充足的情况下,二氧化碳的效果才会明显,如果时间过短的
话其效果会比较差。
二、目前国内有哪些新型肥料
1、目前国内有水溶性肥料、有机肥料、生物肥料、微量元素肥料、微生物肥料等新型肥料。
2、生物肥料是一种兼具微生物肥料和有机肥的肥料,它由特定功能的微生物和动植物残体(如畜禽粪便、农作物秸秆等)为来源,经过无害化处理、腐熟而成。
使用生物肥料可以增加土壤有机质,形成团粒结构,透气、保水、保肥,培肥土壤,作物的品质、数量均有较大的提升。
3、水溶性肥料是一种可以完全溶于水的多元复合肥料,迅速溶解于水中更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高。
可以应用于喷滴灌等设施农业,实现水肥一体,达到省水、省肥、省工的效果。
co2气肥效应CO2气肥效应随着人类工业活动的不断增加,CO2排放量也在不断增加,进而引发了全球变暖的问题。
然而,CO2排放不仅仅对气候产生了影响,还对植物生长起到了一种“气肥”的作用。
CO2气肥效应是指在大气中CO2浓度升高的情况下,植物对其的吸收利用能力增强,从而促进了植物的生长和发育。
CO2是植物进行光合作用的关键原料之一,其浓度的增加可以提高光合速率,从而增加植物的生物量积累。
CO2气肥效应能够促进植物的光合作用。
光合作用是植物利用光能将CO2和水转化为有机物质的过程。
CO2浓度的增加可以提高光合作用速率,增加光合产物的合成量。
这对于农作物的生长和产量具有重要意义。
研究表明,当CO2浓度从当前的400ppm增加到800ppm时,农作物的产量有望提高20%到40%。
因此,CO2气肥效应可以被广泛应用于农业生产中,提高作物产量,增加粮食供应。
CO2气肥效应还能够改善植物的水分利用效率。
CO2浓度的升高可以减少植物的蒸腾作用,降低水分流失,提高水分利用效率。
这对于干旱地区的农田耕作具有重要意义,可以减少灌溉水的使用量,提高作物的抗旱性能。
CO2气肥效应还会影响植物的养分吸收和分配。
研究表明,CO2浓度的增加可以促进植物根系的生长,增加根系的吸收面积,从而提高植物对土壤中养分的吸收能力。
然而,尽管CO2气肥效应可以促进植物生长,但也存在一些负面影响。
首先,CO2浓度的升高可能会导致植物的营养价值下降。
一些研究表明,高CO2条件下,植物的蛋白质含量、维生素含量等营养成分会减少,使得植物的营养价值下降。
其次,CO2气肥效应可能会导致植物与其他生物的关系发生变化。
一些研究表明,高CO2条件下,植物对昆虫的吸引力会增加,从而增加了害虫对农作物的威胁。
CO2气肥效应对植物生长具有显著的促进作用。
它可以提高植物的光合作用速率,改善水分利用效率,促进养分吸收和分配,从而增加作物的产量。
然而,CO2气肥效应也存在一些负面影响,需要我们在利用这一效应的同时,注意减少其潜在的负面影响,实现可持续的农业发展。
大棚使用二氧化碳气肥注意事项!大棚使用二氧化碳气肥技术一般可亩增产20-30%。
常见的二氧化碳施肥方法主要有增施有机肥、利用CO2发生器、液态二氧化碳施肥法、使用吊带式二氧化碳气肥法等。
棚室气密性强,严冬季节为了保温蓄热,通风系数小、时间短,造成温室内二氧化碳匮乏,从而影响植物光合作用。
实验表明,在揭草苫后到通风之前,使用二氧化碳气肥技术,一般可亩增产20-30%。
其原因是:温室中二氧化碳浓度聚集量最高时是在早晨未揭草苫前,一般浓度可以达到1400-2500PPM,揭苫后,随着作物光和作用的进行,温室内二氧化碳浓度急剧下降。
至8-9点时,只有150-200PPM,如果通风不及时,还会更低。
即使通风,二氧化碳浓度只能补充到300PPM。
作物仍处于二氧化碳的饥饿状态。
如果作物长时间处于这种状态下,将严重影响其正常的生长发育,导致营养积累减少,植株生长弱,根系发育差,并加速老化,直接影响作物的产量和质量,降低经济效益。
1、增施有机肥。
土壤中大量施用有机肥料不仅可以为作物提供必要的营养物质,满足生长需要,改善土壤的物理性状,而且有机物的分解释放出大量二氧化碳,有利于作物的光合作用。
2、CO2发生器法。
CO2发生器法是利用硫酸与碳酸盐反应产生CO2的方法。
在667m2的大棚内,每天加入约3.6kg碳铵于足够的硫酸中,可使CO2浓度达到1000mg/L。
具体做法是:在大棚内设30个盛硫酸的容器,一般用塑料桶为宜,不宜用金属容器,将小桶挂在不影响田间作业的空间,高度与植株高度平齐,将98%的工业硫酸按酸、水比例1:3稀释,切忌将水倒入酸中,以免溅出伤害作物。
每个小桶倒入0.5kg稀酸,每天每小桶加入碳铵100g,一般加一次酸可供加三日碳铵用,如果加入碳铵后不冒泡,表示稀酸反应完全,清除剩余溶液。
清除的硫酸碳铵混合液兑水80-100倍喷洒植株叶片,不但能有效促进作物的生长,而且还能有效的防治病虫害。
3、液态二氧化碳施肥法。
二氧化碳气体肥料原理二氧化碳气体肥料是指利用二氧化碳气体来促进植物生长的一种肥料形式。
二氧化碳气体是植物进行光合作用的重要原料之一,它通过光合作用将二氧化碳转化为碳水化合物,为植物的生长提供能量。
因此,适量的二氧化碳气体可以促进植物的生长速度和产量,提高作物的品质。
二氧化碳气体肥料的原理主要是通过增加植物周围的二氧化碳浓度,提高植物光合作用的速率,从而加快植物的生长。
在自然环境中,植物在进行光合作用时,会吸收周围空气中的二氧化碳,但是空气中的二氧化碳浓度通常较低,无法满足植物生长的需求。
因此,通过向植物周围供应二氧化碳气体,可以增加植物吸收二氧化碳的速率,从而促进植物的生长。
二氧化碳气体肥料的使用方法通常是将二氧化碳气体释放到植物周围的空气中,使植物能够更充分地吸收二氧化碳。
在农业生产中,可以通过在温室内释放二氧化碳气体,提高温室内的二氧化碳浓度,从而促进作物的生长。
此外,还可以利用二氧化碳气体肥料在室内种植植物,通过控制二氧化碳浓度,提高植物的生长速率。
二氧化碳气体肥料的原理在农业生产中具有重要意义。
随着人口的增加和资源的有限性,农业生产需要提高作物的产量和品质,以满足人们的需求。
利用二氧化碳气体肥料可以有效地提高作物的生长速率,增加产量,改善作物品质,对于农业生产具有重要的意义。
此外,二氧化碳气体肥料的原理也在植物栽培、园艺种植等领域得到了广泛的应用。
通过控制植物周围的二氧化碳浓度,可以提高植物的生长速率,加快植物的生长周期,改善植物的品质。
因此,二氧化碳气体肥料的原理不仅在农业生产中具有重要意义,也在其他领域得到了广泛的应用。
总之,二氧化碳气体肥料的原理是通过增加植物周围的二氧化碳浓度,提高植物光合作用的速率,从而促进植物的生长。
利用二氧化碳气体肥料可以提高作物的产量和品质,对于农业生产和植物栽培具有重要的意义。
希望通过对二氧化碳气体肥料原理的研究和应用,能够进一步提高农业生产的效率,满足人们对食物的需求。
二氧化碳作气体肥料的原因二氧化碳,听起来有点吓人吧?可是,别急着皱眉,它其实在种植界可是个“超级明星”哦。
你想想,一些农民为了让他们的植物长得更好,常常会用二氧化碳作为气体肥料,简直是打开了新世界的大门。
为啥呢?因为二氧化碳能让植物“吃饱喝足”,然后就开始拼命长大,开花结果,谁不想看到自己种的菜像打了鸡血一样活力四射呢?植物就像我们人类,得有“营养”才能茁壮成长。
而二氧化碳,正是植物进行光合作用的关键。
光合作用听上去挺高大上的,其实就是植物把阳光、二氧化碳和水结合起来,做出自己的食物。
这就好比你去餐厅点了一份大餐,二氧化碳就是其中的主料,没了它,植物就跟饿肚子似的,活得可憋屈了。
再说了,二氧化碳还可以促进植物的生长,尤其是在温室大棚里,农民们可乐了,真是“春风得意马蹄疾”,让他们的农作物在短时间内就能翻倍增长。
你可能会问,二氧化碳这么神奇,有没有副作用呢?当然有,但一般情况下,只要控制得当,根本不成问题。
就像我们平时喝水,适量就好,喝多了可就麻烦了。
所以在农业上,用二氧化碳的时候,农民们会精确计算,确保给植物“喂”到最合适的量。
这就像调配一碗鸡汤,太多盐就咸得吃不下,太少就没味儿。
使用二氧化碳作气体肥料还有个好处,就是环保!听起来有点抽象,其实就是利用一些工业过程中的副产物,将其转化为植物生长的“能量”。
这样一来,二氧化碳就不再是污染的代名词,而是能让植物快速成长的好伙伴,真是一举两得嘛!毕竟,现在大家都提倡绿色农业,咱们的地球也得多一点绿色才行。
有些地方甚至把二氧化碳变成了“空气中的黄金”,因为通过增加二氧化碳的浓度,农作物的产量能提升到前所未有的高度。
说到这里,你是不是也觉得种地的人们真是“智慧如海”,用这样的方法把二氧化碳变成了他们的“致富之路”?不过,前提是要科学管理,绝不能随便来。
就好比你给植物施肥,要讲究方法和量,不然可就白忙一场。
再说说这二氧化碳的作用吧,真的是多到数不胜数。
它不仅能促进植物生长,还能改善土壤的质量。
二氧化碳气肥补充方式二氧化碳是植物光合作用的重要原料之一,在一定范围内,植物的光合产物随二氧化碳浓度的增加而提高,二氧化碳气肥在快繁中,能提高离体材料光合作用效率,使之产生更多的碳水化合物满足生根之需,缩短植物的生根时间,使离体材料的根系更加发达,提高植株的移栽成活率。
一、目前我们通常应用的二氧化碳气肥补充方式有以下几种:1、增施有机肥:在生产中比较常见的二氧化碳施肥就是在土壤中增施有机肥和在地面上覆盖稻草、麦糠等,通过微生物降解作用,缓慢释放出二氧化碳持续不断的补充大棚内,供给植物生长发育的需要。
(此法通常应用于母本园冬季复壮与大棚蔬菜栽培)2、施固体二氧化碳气肥:通常将固体二氧化碳气肥按每平方米2穴,每穴10g施入土壤表层,并与混匀,保持土层疏松。
施用时勿靠近植物的根部,使用后不要用大水漫灌,以免影响二氧化碳气体的释放。
(此法通常应用于母本园冬季复壮与大棚蔬菜栽培)3、加强空气对流通风:在保证棚内温度的前提下,打开通风口通风换气,使棚内的二氧化碳得以补充。
通风换气的时间视气温度而定,一般在上午10时到下午的2时这段时间之间,尤其是在气温低的寒冷季节更要注意通风的适当时间,可以选择相对温度比较稳定稍高的情况进行。
适用于冬季气温相对比较高的南方地区。
4、化学反应法:即采用二氧化碳发生器,其方法是:用碳酸氢铵与稀硫酸两种原料反应生成二氧化碳(2NH4HCO3+H2SO4=NH4SO4+2CO2+2H2O),用塑料管顺棚室的走向铺设(一般输送管架设在小拱棚内)实践应用证明将二氧化碳输送管,(尽可能架设在小空间范围内进行气肥的补充,可起到快捷,低能耗,局部供给等),适用于小型快繁基地的气肥补充。
但应用此法补充气肥所产生的反应废料——硫酸铵在施用前,应先用PH试纸测酸碱度。
若PH值小于6,则须再加碳酸氢铵中和多余的硫酸,把PH值调至大于6时方可施用。
并在发生过程中作好气体输出的水过滤工序,减少与避免有害气体的释放。
进入冬季后,专家常常建议给温室和大棚蔬菜施点“气肥”,因此近日也有不少农民朋友询问:什么是“气肥”?怎样合理施用“气肥”?
问:什么是“气肥”?主要用在哪些地方?
答:“气肥”就是二氧化碳气体(CO2),因为二氧化碳在常温条件下是以气体形态存在的,并作为空气的一个组成部分。
“气肥”主要用在寒冷冬季封闭管理的大棚或温室作物,特别是光照充足,但因过量施氮而旺长的蔬菜。
问:空气中就有二氧化碳,还要额外施用吗?它对作物生长有哪些作用?
答:大家一定听说过光合作用吧,光合作用就是植物的叶绿素以光为能量,把二氧化碳和水转化成糖分等有机物和氧气,进而形成农作物产品的生物化学变化过程。
可见“气肥”同矿物质肥料一样,也是重要的生产原料。
据测定,绿色植物每合成1克有机物质,就需要吸收1.6克的二氧化碳,而且植物中所累积的干物质有90%是来自光合作用的产物。
在通常情况下,空气中的二氧化碳可以满足作物需要,无需作为肥料施用。
但在冬季封闭管理的大棚和温室里,空气不流通,光合作用消耗的二氧化碳得不到补充,二氧化碳的缺乏就成了作物生长的限制因子,因而必需施用“气肥”。
需要特别强调,碳和氮都是作物必需营养元素,不但不能缺乏,而且两者需要协调供应。
例如,当温室缺乏二氧化碳时,如果不施“气肥”,反而偏施或增施氮肥,就会加重植株的碳、氮养分失调,起到“雪上加霜”的作用。
问:怎样在温室里施用“气肥”呢?答:为矫正作物碳元素缺乏,通常可采用化学方法和生物方法来生成二氧化碳,或施用二氧化碳肥料。
商品二氧化碳肥料主要有三种形态:
固态肥料。
可以是干冰(固态二氧化碳)或颗粒剂,干冰在常温下即变成二氧化碳气供作物吸收利用。
特别要注意,使用时人不能直接与干冰接触,以防受到低温伤害;颗粒剂可直接撒于地面或埋入土中,吸水后产生二氧化碳气体,每亩用量约40公斤,可在40
天内连续释放。
液态肥料。
使用时将装有液态二氧化碳的钢瓶置于保护地内,通过减压阀把二氧化碳气用塑料软管输送到作物能充分利用的部位。
软管上每隔3毫米打一个孔,离钢瓶由近至远,孔径逐渐加大。
钢瓶出口压力为每平方厘米1~1.2公斤,每天释放6~12分钟。
气态肥料。
双微二氧化碳气是一种生物制品,其颗粒中含有大量微生物,通过发酵产生二氧化碳。
每平方米穴施1粒,深度约3厘米,每亩施用量不少于6.7公斤。
要求土壤保持适宜的湿度和温度,一次使用可连续释放30多天。
此外也可以采用简易的化学方法、有机物燃烧法和秸秆生物反应堆技术。
化学方法主要是用稀硫酸与碳酸氢铵作用生成二氧化碳,要注意按化学安全操作的要求,先将硫酸慢
慢加入水;生物反应堆技术是在温室内四周或定植行下面开沟,铺上秸秆并加拌发酵复合菌剂后掩埋,利用有机物分解释放的二氧化碳作肥料。
问:有人对“气肥”有质疑是因为使用不当,还是真的效果不明显?使用时应注意哪些问题?
答:对“气肥”存有疑虑主要是因为认识不足,也有施用方法不当的问题。
所谓认识不足,一是二氧化碳主要用于设施条件下的蔬菜,不像氮、磷、钾肥那样,几乎每个田块、每种作物普遍施用;二是还没有认识到碳也是必需营养元素和植株体内必需保持适宜的碳氮比例。
如果氮过多,碳缺乏,不但植株细弱、徒长,而且容易感染病虫害。
施用方法问题主要是没有做到在最需要的地方和适宜的时间施用,致使施用效果不明显。
据此,施用“气肥”必需注意以下几点:一是“气肥”主要用在冬季,特别是早春揭棚之前和氮肥偏多的旺长作物。
其中在苗期施用的壮苗效果较好,在冬季瓜类蔬菜和叶菜中后期施用的经济效益最高;二是要改善大棚的光照条件,使得二氧化碳能被作物充分利用;三是施用“气肥”必需以氮、磷、钾肥,特别是磷、钾肥的合理施用及其他配套措施的综合管理为基础;四是在施用“气肥”后的一段时间内,要使大棚或温室处于封闭状态,以提高空气中二氧化碳的浓度;五是对商品二氧化碳肥料,要严格按产品说明书的要求去做,以免因施用方法不当对人和作物造成伤害。
问:已知温室蔬菜施用“气肥”有效,水稻、玉米、小麦等大田作物是否也可以施用“气肥”?
答:大田作物多是露天种植,一般不缺二氧化碳。
但国内外也对此做了一些试验,结果表明,增施“气肥”以后,玉米、小麦多有不同程度的增产,但水稻多不增产,甚至减产。
问:可否推荐一下生产“气肥”的器械供农民朋友参考?
答:二氧化碳的开发和施用以西方发达国家较早,但我国近几年来发展也很快。
目前已有许多厂家在生产二氧化碳施肥器械,如二氧化碳发生器、温室智能“气肥”增效器等。
其中二氧化碳发生的途径主要有三条:燃烧有机物、硫酸与碳酸氢铵进行化学反应、对有机物进行生物发酵。
所谓智能化增效就是通过计算机模块对气体发生过程进行自动化管控。
厂家或商家在推销产品时往往言过其实,建议农民朋友在购买时要根据自身的需要,对器械的效能、质量、价位和安全可靠性等进行综合考虑。
(中国农业大学教授王兴仁)。