肥液

  • 肥液浓度对双点源涌泉根灌土壤入渗特征及水分运移的影响
    广泛研究与应用,肥液入渗也是研究涌泉根灌灌水器相关技术参数的重点方向。费良军等[13]、何振嘉等[14-16]、刘显等[17,18]以涌泉根灌土壤水分入渗和运移相关研究为基础,对涌泉根灌水肥运移和氮素分布情况进行了大量试验,取得了一定成果,但多数研究主要基于单点源入渗。在生产实践中,双点源(或多点源)布置形式更为常见,且双点源(或多点源)交汇入渗较单点源入渗过程也更为复杂。目前,水肥共施条件对涌泉根灌双点源交汇入渗水氮运移特性影响的研究较少[19-21]。

    节水灌溉 2023年8期2023-08-28

  • 定常振荡流施肥模式对灌溉管道混合均匀性的影响
    溉新技术,水溶性肥液通过注肥设备进入灌溉管道后,与主干管中的水充分混合后进入支管,再经由毛管分配给各灌水器进而实施灌溉,水肥一体化能够最大程度地节约水肥资源提高施肥效率[1-3]。肥液与水的混合均匀性是决定水肥利用效率的重要因素,一般来说,肥液与水在进入第一级支管前充分混合,可大大提高水肥利用效率,因此研究定常振荡注肥模式对灌溉管网首部主干管道水肥混合均匀性的影响十分重要。【研究进展】Vicent 等[4]研究发现,管道入口角度趋近于90°时数值仿真结果与

    灌溉排水学报 2023年7期2023-08-09

  • 蔬菜根外施肥技术
    每667 m2用肥液量为50~60 kg。双子叶类蔬菜,叶片较大且角质层较薄,易于吸收肥液中的养分,因此,对此类蔬菜根外喷肥时,肥液的浓度应酌情降低;大葱、生姜和大蒜等单子叶类蔬菜因其叶片较小且硅质化程度较高,肥液中的营养成分较难被叶片迅速吸收,所以叶面喷肥应宜适当增加肥液浓度。另外,必须注意的是,通常情况下,对于同一种蔬菜,幼苗期叶面施肥浓度宜低,成株后可以按照正常浓度施用。(三)选择适宜的施用时间实践证明,根外施肥宜在湿度较大的环境进行并保持肥液浸润叶

    河南农业·综合版 2023年5期2023-05-23

  • 注入式水肥一体化装置研究
    装置的工作参数对肥液浓度均匀性的影响。通过试验探究了装置的施肥性能,并与压差施肥罐进行了对比。【结果】注入式水肥一体化装置能正常工作运行,样机的注肥流量为300 L/h,加肥流量与步进电机转速成正比;本装置的搅拌速度越快、加肥流量越小、供水流量越大,肥液质量浓度均匀性就越高,且本装置施用5 kg复合肥时的最优搅拌速度为400 rpm;本装置在供水流量分别为1.5、1.0 m3/h和0.5 m3/h时,施完10 kg复合肥的施肥质量浓度偏差分别为51.67%

    灌溉排水学报 2023年1期2023-02-18

  • 基于正交试验法下对喷灌均匀性影响因子的综合分析
    匀性层面,缺少对肥液的均匀性评价,以及其与喷头高度、喷头车行走速度、施肥浓度等因素的相关性及综合性研究.喷灌均匀度是衡量喷洒区域内水量分布均匀程度的指标,是评价喷灌系统性能的重要参数[3].TANG等[4]研究发现施肥浓度对灌水均匀性的影响较小,但对施肥均匀性影响显著.PEI等[5]发现在灌溉初始阶段,滴灌灌水器流量差异率及灌水均匀性存在5%的波动.ZHU等[6]对喷头安装高度、安装间距、喷嘴直径、运行速度进行正交试验,提出了对喷灌均匀性的影响因子排序.张

    排灌机械工程学报 2022年11期2022-11-26

  • 水肥一体机肥液电导率远程模糊PID控制策略
    键。水肥灌溉系统肥液浓度调控若存在严重非线性、时变性和滞后性等问题将影响智能灌溉系统的整体运行效率[8-9]。目前,国内外主要采用PID控制和模糊控制策略来实现作物智能灌溉,取得了较好的控制效果。文献[10-12]基于PID、模糊控制对水肥流量等进行控制并仿真。李加念等[13]基于PWM(Pulse width modulation)以输出相应的占空比来控制吸肥电磁阀的开闭,进行灌溉液电导率(EC)的动态调控。文献[14-19]设计了基于FPGA、无线传感

    农业机械学报 2022年1期2022-02-21

  • 比例施肥泵吸肥活塞结构优化与试验
    在不同压差和设定肥液注入比例下,比例施肥泵的实际肥液注入比例均低于设定肥液注入比例。压差在0.15 MPa以下时,随着设定肥液注入比例的升高,实际肥液注入比例与设定肥液注入比例的偏差减小,采用较高的设定肥液注入比例有利于提高注肥精度。吸液活塞下端直径、泄流槽宽度、泄流槽深度对注入流量都有显著影响(<0.01)。注入流量随着吸液活塞下端直径和泄流槽深度的增大而先升高后降低,随泄流槽宽度的增大而增大。对注入流量的影响顺序从大到小依次为泄流槽宽度、泄流槽深度、吸

    农业工程学报 2022年21期2022-02-15

  • 自动施肥系统开发与性能测试
    11],但其输出肥液浓度难以精确控制、施肥不均匀、加肥频次高、人工劳动强度大、施肥效率低等缺陷严重制约化肥减量施用、提高施肥效率战略目标的实现[12-14]。【本研究切入点】精准施肥是精确农业作业体系中的重要环节之一,随大田作物滴灌面积迅速扩大和智慧农业的快速发展,生产上对实现精准施肥的装备发展要求愈加迫切。开发出一种适宜于固态肥使用的自动施肥装置,对实现精准施肥、降低化肥用量具有重要意义[15-18]。需开发一种适应于以固态水溶肥为原料的自动施肥系统。【

    新疆农业科学 2021年12期2022-01-13

  • 滴灌水肥一体化技术在果树上的应用探究
    合理,比例科学的肥液,之后再通过比较优质的软管将肥液均匀的注射在果树的树盘中,从而将养分以及水分按照比例直接供给果树,从而实现肥料的有效利用,促进果树的健康生长,从而收获更高质量以及产量的果实[1]。2 肥水一体化技术优势与以往传统的灌溉方式相比,使用肥水一体化有着十分显著的作用,一般是表现为以下的几个方面:第一,肥水一体化可以有效的节省劳动力,在以往传统的果树栽培过程中,在每次施肥或者是沟灌之前都需要开挖洞穴,在施肥和灌水之后才能进行填补,这一过程是十分

    农业开发与装备 2021年7期2021-12-26

  • 季铵盐改性秸秆阻控养殖肥液灌溉土壤氮淋失
    还鲜有报道。养殖肥液因肥效高、易吸收等优点而被广泛用于蔬菜和大田作物[13]。养殖肥液施用后可通过硝化作用,使大量的铵态氮转化为硝态氮,硝态氮向下迁移到土壤深层后就很难被作物利用[14-16]。阻控养殖肥液施用过程中的氮素损失十分重要。本研究通过温室内土柱淋溶模拟试验,探究季铵盐改性秸秆施用量和施用方式对养殖肥液灌溉后土壤氮素淋失的影响,以为高效阻控土壤硝态氮淋溶,促进养殖肥液安全利用提供技术支撑。1 材料与方法1.1 试验材料与装置1.1.1 供试土壤及

    农业环境科学学报 2021年11期2021-12-20

  • 养殖肥液灌溉土壤磷淋失阻控:镧改性生物炭
    发酵后产生的养殖肥液应用于农田是资源化利用的重要途径。养殖肥液是一种富含丰富磷元素且可被二次利用的肥料[2],比普通有机肥中磷含量高17.5%[3],将其应用于农田不仅可以提高土壤养分供给能力,还可以降低由于直接排放造成的环境污染[4]。然而,养殖肥液属于高浓度有机废水[5],长期大量施用造成了土壤磷素饱和程度增加,磷淋失风险加大,农业面源污染问题突出[6-9],严重威胁水体安全。因此,采取有效措施降低养殖肥液还田过程中磷素淋失已成为亟待解决的重要问题。目

    农业环境科学学报 2021年11期2021-12-20

  • 基于柱塞泵与单片机的可控施肥机设计与喷灌试验
    负责将储肥桶内的肥液送入灌溉系统主管道中,使水溶肥随管道内的灌溉水流至末端喷头、滴头等节水部件进入土壤[1].施肥机配合节水灌溉工程可显著提高水肥利用率、增产增收、减少环境污染.经调研,目前水肥一体化系统中使用的施肥设备主要采用4种方式,其中压差式、比例泵式、文丘里式的核心原理都是使管道两端生成一定的压力差,令液体肥料从压力高的地方流向压力低的管道中,泵注式则是使用外部动力将肥液加压注入灌溉管道内.国内外许多研究人员对这4种方式进行了研究分析[2].范军亮

    排灌机械工程学报 2021年11期2021-12-06

  • 灰色多元回归模型在文丘里施肥器吸肥性能优化中的应用
    量比、吸肥流量和肥液浓度都与进口压力呈正比例关系。以上研究侧重于对文丘里施肥器内部结构的研究,同时在实际灌溉操作中文丘里施肥器存在压力损失较大与吸肥量难以连续调控的缺点。因此,本研究设计一种基于文丘里施肥器的变量试验装置,并采用灰色多元回归模型研究各变量对文丘里施肥器吸肥量的影响关系,并建立文丘里施肥器吸肥量预测方程。1 材料与方法1.1 试验材料试验在青岛农业大学农业物联网实验室进行,使用型号为58615的文丘里施肥器,其结构如图1所示。文丘里由主流进口

    湖北农业科学 2021年18期2021-10-23

  • 肥液种类及浓度对滴灌施肥系统水力性能的影响
    基于此,通过研究肥液特性及浓度对滴灌施肥系统水力性能的影响,为水肥一体滴灌技术的发展和推广应用提供理论基础和技术支撑。1 材料与方法1.1 试验材料与装置试验采用内镶贴片式滴灌带(杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司生产,额定流量2.3 L/h,管径16 mm,滴头间距30 cm,壁厚0.2 mm,实验带长3 m,滴头10 个,由进口端至出口末端编号依次为1~10号)。选用水溶肥(郑州田丰公司生产)与复合肥(云南云天化股份有限公司生产,N∶P2O5∶K2O 为

    节水灌溉 2021年9期2021-10-13

  • 养殖肥液施用方式配合NBPT-DCD对土壤N2O的减排效应
    -4]。其中养殖肥液作为畜禽粪便经厌氧处理后的二次产物,富含氮磷元素和微生物菌群,是一种良好的液态氮肥,施用后不仅为土壤微生物提供大量碳氮养分,也有利于土壤碳氮循环和肥力保持,因此养殖肥液施用是实现农业水肥一体化和资源再利用的重要途径。养殖肥液施用多以漫灌为主,但漫灌极易造成土壤N2O大量排放,因此选择施肥方式尤为重要。虽然针对施肥方式对土壤N2O排放影响的研究早已开展,但是大多数研究集中在尿素上,养殖肥液由于其理化性质区别于尿素,原有结论在实际应用中参考

    节水灌溉 2021年7期2021-08-04

  • 氮肥投入对不同土壤类型电导率变化的影响
    -1,分别标注为肥液1、肥液2和肥液3),共9个处理(表1),每个处理3次重复.表1 试验处理情况Table 1 List of treatments在盆栽环境中,施用肥液5 d后,土壤含水量降低,土壤硬度变大,土壤电导率趋于稳定,因此不便于进行电导率的动态测定,为探究氮肥累积条件下3种土壤类型在不同时间不同土层的电导率变化,本研究在肥液3施用后,在5 d内对3种类型土壤的电导率进行取样监测.研究表明,在不同类型土壤上添加多种浓度的氮肥溶液时,所有处理的电

    福建农林大学学报(自然科学版) 2021年4期2021-07-14

  • 不同肥液含量下宽垄沟灌硝态氮和铵态氮运移试验与模拟
    关于宽垄沟灌不同肥液含量下氮素运移的研究鲜有报道。鉴于此,通过试验及数值分析与模拟,研究不同肥液含量下氮素运移特性,建立不同肥液含量下氮素运移模型,采用HYDRUS-2D对硝态氮和铵态氮分布进行模拟,并分析模拟效果,为宽垄沟灌田间氮素的合理施用提供理论依据。1 材料和方法1.1 试验区概况与试验材料试验于2020年2—6月在华北水利水电大学河南省节水农业重点实验室进行(北纬34°50′、东经113°48′,海拔110.4 m),该地主要为粉砂壤土,含有少量

    河南农业科学 2021年3期2021-04-08

  • 红壤区涌泉根灌双点源入渗水氮运移特性
    铵态氮的转化率与肥液浓度密切相关,且肥液浓度不同,土壤中铵态氮和硝态氮的分布存在显著差别.文献[7]研究了肥液浓度对涌泉根灌自由入渗土壤湿润体以及湿润体内水氮运移的影响,并提出了涌泉根灌肥液入渗湿润体内土壤含水率和铵态氮浓度分布的数学模型.文献[8]研究了涌泉根灌多点源交汇入渗湿润体内水分分布的变化,结果表明在相同灌水量、流量下,相比单点源和四点源灌溉,双点源交汇入渗土壤湿润体内水分分布的均匀性最好,因而应用也最为广泛.目前,针对双点源交汇入渗土壤水分运移

    江苏大学学报(自然科学版) 2021年2期2021-03-16

  • 水肥一体微喷带施肥均匀性试验研究
    垂直微喷带方向的肥液浓度变化规律,以期分析出田间微喷带灌溉施肥均匀性的影响因素。2 试验材料与方法试验在甘肃武威中国农业大学石羊河实验站进行,试验环境为无风或微风(0~1.01 m/s)。试验地为40 m×20 m,分为3个小区(两个小区为20 m×10 m,另一个为40 m×10 m)。受试小麦品种为永良4号,播种机种植,行距为15 cm。试验装置主要包括水力驱动式比例施肥泵、120目网式过滤器、微喷带、闸阀、精密压力表(量程200 kPa,精度0.25

    水资源与水工程学报 2020年4期2020-12-21

  • 施肥浓度对摇臂式喷头喷灌施肥均匀性的影响
    差压式灌溉施肥的肥液浓度、施肥量分布变差系数Cv明显高于水量分布变差系数,即施肥均匀性更低;采用比例施肥泵或文丘里施肥器施肥时规律则相反.ABDALLAH等[6]研究发现采用比例施肥泵施肥时,不同滴灌毛管长度下施肥分布均匀性和清水灌溉分布均匀性之间的对比关系也不同.许金金等[7]研究表明,微喷带沿程肥液量及肥液质量浓度均呈下降趋势,有别于当肥液充分混合后浓度呈均匀分布的假定.周舟等[8]也得到类似的结果,离主管道和毛管入口越远,滴灌施肥机组稳定施肥时的肥料

    排灌机械工程学报 2020年11期2020-12-04

  • 浑水含沙率对膜孔灌肥液入渗土壤水氮运移特性的影响
    水含沙率对膜孔灌肥液入渗土壤水氮运移特性的影响刘利华,费良军※,陈 琳,郝 琨(1. 西安理工大学省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室,西安 710048;2. 西安理工大学水利水电学院,西安 710048)含沙率;浑水;膜孔灌;肥液入渗;水氮运移0 引 言膜孔灌是在覆膜种植基础上发展起来的一种地面节水灌溉新技术,膜上水流通过灌水孔和作物孔渗入土壤。与传统地面灌相比,膜孔灌在节水保肥的同时改善了作物的生长环境,具有较高的灌水质量和水肥利用效率,在中国干旱

    农业工程学报 2020年2期2020-11-30

  • 养殖肥液不同灌溉强度下硝化-脲酶抑制剂-生物炭联合阻控氮淋溶的研究
    发展,养殖粪便和肥液在种植业得以广泛应用。养殖肥液是畜禽粪污在厌氧微生物的作用下厌氧发酵产生沼气后的液态副产品[1],成分复杂,除了含有大量速效氮磷养分,还含有部分有机氮磷,以及微生物和植物所需的微量元素和生长素[2]。研究表明施用养殖肥液可以提高作物产量[3]、改良土壤性质、提高土壤肥力[4]。但长期惯性地片面追求高产和“大水大肥”的管理模式造成了氮磷养分大量淋失,特别是设施蔬菜集中生产区域,地下水污染风险加剧[5-6]。研究表明,在灌溉作用下有30%~

    农业环境科学学报 2020年10期2020-11-11

  • 茶园水肥一体化灌溉施肥装置研究与设计*
    长需求确定最佳的肥液混合比例,实现多通道水肥混合。目前,装置大多存在吸肥精度不易控制的问题。针对这个问题,本文研究设计了一种精度较高的装置。1 总体设计在茶园灌溉、施肥制度分析计算的基础上,对装置进行了试制及试验。该装置通过确定最佳的肥液混合比例,调节吸肥腔与进水腔的体积比,将适宜于提高茶叶品质适量的肥料,均匀添加到水中,实现水和肥的精确配比。装置组成框图如图1所示。2 茶园灌溉制度2.1 设计基本参数以四川茶叶典型主产区成龄茶树确定设计基本参数,详见表1

    四川农业与农机 2020年3期2020-08-07

  • Y型网式过滤器堵塞过程对有机肥浓度的响应研究
    及无机肥料类型、肥液浓度等因素对过滤器堵塞的影响[1-11]。文献[1-5]对网式过滤器进行了堵塞试验,发现滤网堵塞经历介质堵塞和滤饼堵塞2个过程,形成的滤饼内层泥沙颗粒粒径较大、外层颗粒粒径分布较均匀,滤网内外压降随水流流量和滤饼层厚度的增大而增大,滤网孔径越小,滤饼孔隙率越小,滤网两侧压降越大。阿不都沙拉木[12]探讨了120 目以上的网式和叠片式过滤器对含藻类地表水的过滤效果,结果表明,叠片式过滤器过滤效率是网式的2倍多,表面附着物是网式过滤器的2倍

    农业机械学报 2020年7期2020-07-24

  • 肥液pH值和电导率测量仪的设计与试验
    分不同,精确调节肥液的浓度,促进农作物的生长,有效地利用水资源和化肥资源.水肥一体化灌溉已成为发达国家一种标准的农业现代化作业方式[1-2].目前,为实现自动灌溉系统对肥液浓度的实时在线检测,常用电导率EC值和pH值的肥液浓度检测方法.国内外大多数自动化施肥灌溉系统均采用此检测模式.如新西兰研发的Autogrow Systems系统、美国的Intellidose系统等.李加念等[3]、袁洪波等[4]、戚艳艳[5]所设计的肥液或营养液在线自动混合灌溉系统中,

    排灌机械工程学报 2020年6期2020-06-28

  • 不同施肥器对日光温室茄子生长及根际养分浓度的影响
    罐满,人为搅匀(肥液里没有固体颗粒);VF先将一定量的海法魔力丰复合可溶肥倒入容积15 L的施肥罐中,盖上施肥罐,直接打开进水管,罐内靠压差自动加水至施肥罐满然后搅匀。具体水肥管理见表1。表1 茄子生育期计划用水、用肥情况注:幼苗期、开花坐果期用肥料海法魔力丰Ⅰ型,采收期选用海法魔力丰Ⅱ型。1.4 测试项目与方法测定项目:茎粗、株高、果实产量、定植前及收获后土壤0~60 cm的EC和pH值;跟踪持续测定土壤自然含水率和肥液EC、pH;测试系统稳定性及压力参

    节水灌溉 2020年5期2020-06-13

  • 蓄水坑灌下不同肥液浓度对苹果树干茎流规律的影响
    了蓄水坑灌条件下肥液入渗对土壤水氮运移转化的一般规律。刘浩等[5]研究表明同一肥液浓度下,地面灌溉的氨挥发量比蓄水坑灌大14倍左右。张文锦等[6]研究表明蓄水坑灌条件下肥液浓度与果园土壤呼吸速率呈正相关关系。高娟等[7]研究表明同等施氮量条件下,相比于地面撒施蓄水坑灌施氮可显著提高苹果叶片的光合作用。张人天等[8]研究表明蓄水坑灌条件下施氮可以有效促进苹果树根系生长,根长密度和根表面积密度的生长速率随施氮量的增加先增大后减小。综上所述,目前关于蓄水坑灌水肥

    节水灌溉 2020年3期2020-06-11

  • 基于简易吸水法的喷灌施肥冬小麦冠层截留量
    ,但是作物冠层的肥液截留可能引起的肥料利用率降低和叶片灼伤风险成为限制喷灌水肥一体化技术推广的重要原因之一。在喷灌技术发展早期,利用喷灌进行施化灌溉(Chemigation)的研究结果表明,水溶性和乳化性化学试剂易从植物表面冲洗到土壤,而非乳化性化学试剂则易滞留在叶片上[8]。Waller 等[9]利用平移式喷灌机进行施化灌溉的研究结果表明,大约一半的油基杀虫剂残留在玉米叶片上,其余的落到地面。与喷灌施药不同,肥料的可溶性是施肥灌溉的前提,因此,喷灌施肥灌

    水利学报 2020年3期2020-05-06

  • 考虑肥料溶解的压差施肥罐出口肥液浓度计算方法
    的压差施肥罐出口肥液浓度计算方法胡昕宇,严海军,陈 鑫※(1. 中国农业大学水利与土木工程学院,北京 100083;2. 中国农业大学北京市供水管网系统安全与节能工程技术研究中心,北京 100083)压差施肥罐在中国的水肥一体化中得到了十分广泛的应用。该研究基于含源项的肥料输移扩散连续方程推导了考虑肥料溶解的压差施肥罐出口肥液浓度变化的理论公式,并通过参数描述肥料溶解过程对压差施肥罐出口肥液浓度变化的影响。通过与试验数据对比,理论公式计算的无量纲出口肥液

    农业工程学报 2020年24期2020-03-05

  • 基于压差式施肥罐的均匀施肥方法
    。结果表明以最优肥液浓度的±50%为界,传统压差式施肥罐使用过程中约有70%~80%的肥料处于过量施肥或不充分施肥范围内,通过均匀施肥方法,可以基本实现灌溉过程中基于压差式施肥罐的施肥均匀。肥料;模型;压力;水肥一体化;压差式施肥罐;均匀施肥;解析解0 引 言中国化肥使用量居世界之最,年用量超过6 000万t,占世界总量的1/3。然而,中国化肥利用率仅30%左右,比发达国家低20%[1]。压差式施肥罐具有结构简单、成本低、操作维修方便和不需要外加动力等优点

    农业工程学报 2020年1期2020-03-03

  • 低压灌溉系统中文丘里施肥器吸肥性能试验分析
    能最大限度地降低肥液过多利用对环境产生的污染,这在很多发达国家已经成为一种标准化方式。低压滴灌技术是一种能量优化的水肥一体化灌溉技术,不仅具备常压滴灌施肥技术的优点,还可以降低灌溉系统的建设成本和运行成本,是未来滴灌技术发展的一个重要方向[1]。滴灌施肥质量的优劣在很大程度取决于施肥装置的好坏,目前国内外常用的施肥装置有水力驱动注入式[2]、机械驱动注入式[3]、压差式[4]及文丘里吸入式等[5-7]等,而文丘里施肥器因其结构简单、成本低和无需外部动力等优

    农机化研究 2019年2期2019-12-22

  • 沟灌肥液入渗硝态氮运移特性数值模拟及影响因素分析
    卫波,白清俊沟灌肥液入渗硝态氮运移特性数值模拟及影响因素分析聂坤堃,聂卫波※,白清俊(西安理工大学水利水电学院,西安 710048)为探明沟灌肥液(硝酸钾,KNO3)入渗特性,选取杨凌区砂壤土和黏壤土作为供试土壤,以室内试验资料为基础,对不同肥液浓度条件下的土壤水力特性参数与溶质运移参数进行了反演,并模拟分析了不同因素对沟灌肥液入渗过程中硝态氮(NO3--N)的运移规律。结果表明:肥液浓度变化对土壤水力特性参数有一定的影响,其中土壤饱和含水率θ、形状系数、

    农业工程学报 2019年17期2019-11-11

  • 水肥一体微喷带沿程压力及肥液浓度分布规律试验研究
    程压力分布及沿程肥液浓度的影响,确定水肥一体微喷带适宜运行参数,为实际生产中微喷带随水施肥运行过程中提高施肥均匀性提供参考。1 试验材料与方法水肥一体化条件下,肥料通过施肥装置与灌溉水同时施入田间,水是肥料的载体,所以在进行微喷带灌溉施肥均匀性试验之前,首先在西北农林科技大学旱区农业工程教育部重点实验室进行了3种微喷带的水力性能及喷幅试验,根据大田小麦种植特点,确定适宜小麦灌溉使用的微喷带型号,然后对选定的微喷带在大田试验条件下进行不同管首作用压力的沿程压

    节水灌溉 2019年9期2019-09-26

  • 硝化抑制剂阻控养殖肥液灌溉土壤氮素淋失
    损失。但是以养殖肥液为主体的新型肥料在设施农业中得到越来越广泛的应用,而养殖肥液作为一种养分浓度比较高的有机态氮和无机态氮混合肥料,氮素的浓度及其形态的复杂程度远超过化肥。正因为养殖肥液具有以上特性,在农田灌溉过程中单独施用会加剧氮素的淋失[17]。因此,阻控养殖肥液灌溉土壤的氮素淋溶损失十分重要。本研究拟通过土柱模拟试验,研究两种硝化抑制剂伴施养殖肥液灌溉土壤氮素淋失特征与效果,为养殖肥液在设施蔬菜上的安全利用提供理论依据。1 材料与方法1.1 试验材料

    农业环境科学学报 2019年8期2019-08-26

  • 果树根外追肥应把握的技术要点探究
    根外追肥主要是将肥液配制成一定浓度的水溶液,然后将其喷洒到叶、花、枝、果上,促使其吸收养分加快成长。该方法与传统追肥方式相比见效快、用量小,而且脱离土壤,影响因素减少,操作方便,配制随机,能够有效提高果实质量和产量。1肥料种类选择氮、钾、磷是果木生长过程中所需的基本肥料。对于根外追肥技术来说,氮肥可以选择硫酸铵、硝酸铵、氯化铵、尿液、尿素等,其中尿素是追加氮肥常用肥料,而且后期表现效果最好,它的含氮量高、吸收好、扩散性强;钾肥可以选择草木灰、氯化钾、硫酸钾

    农民致富之友 2019年13期2019-05-24

  • 水动式比例施肥泵大田性能影响因素试验研究
    差驱动活塞装置将肥液注射进入灌溉管道中的一种施肥装置,由于无需外加动力设施、运行稳定、施肥精度高且施肥比例可调等优点[4],应用越来越广泛。目前与比例施肥泵相关的研究主要集中在施肥泵新型结构探索以及性能影响评价等方面。在新型结构研发方面:李百军和王晓宁[5]运用电磁阀断电通电控制水流换向,实现循环往复运动完成吸肥,王建东等[6]利用压力水驱动活塞进行往复运动设计了一种水动吸肥器,朱志坚等[7]通过标定一种流量调节阀来实现比例施肥,赵友俊[8]运用先导阀技术

    节水灌溉 2019年2期2019-03-06

  • 涌泉根灌不同浓度肥液入渗特性及土壤湿润体模型研究
    涌泉根灌不同浓度肥液入渗特性及土壤湿润体模型研究何振嘉1,2,傅渝亮3,王 博4,费良军5(1. 陕西省土地工程建设集团有限责任公司,西安 710075;2. 国土资源部退化及未利用土地整治工程 重点实验室,西安 710075;3. 华北水利水电大学水利学院,郑州 450045;4. 陕西核工业工程勘察院有限公司,西安 710054;5. 西安理工大学水资源研究所,西安 710048)为了研究涌泉根灌肥液入渗特性及湿润体水氮运移的变化规律,在陕北米脂山地微

    农业工程学报 2018年24期2019-01-14

  • 肥液浓度和生物质掺混比例对微润灌溉湿润体内水肥分布的影响*
    启良, 隋 龙肥液浓度和生物质掺混比例对微润灌溉湿润体内水肥分布的影响*李义林1, 刘小刚1**, 刘艳伟1, 董木宏道2, 杨启良1, 隋 龙1(1. 昆明理工大学现代农业工程学院 昆明 650500; 2. 昆明皓川工程咨询有限公司 昆明 650051)微润灌溉作为一种新型地下连续灌溉节水技术, 可为农业水肥一体化提供有效载体。为探明不同生物质掺混比例下竖插式微润灌溉施肥湿润体内水分和养分的分布规律, 开展室内入渗试验, 设置3个肥液浓度(清水F0:

    中国生态农业学报(中英文) 2019年1期2019-01-03

  • 肥液浓度对涌泉根灌湿润体点源入渗影响研究
    7-10],但在肥液入渗条件下涌泉根灌湿润体研究极少。本文通过涌泉根灌条件下不同肥液浓度入渗试验,研究肥液入渗对入渗能力、湿润锋运移规律以及含水率分布等影响,以期为涌泉根灌水肥耦合以及灌溉制度的制定奠定基础。1 材料与方法1.1 试验地概况表1 试验土壤颗粒级配组成Tab.1 Gradation composition of the test soil1.2 试验装置及试验设计为了探究肥液浓度对涌泉根灌湿润体入渗特性的影响,试验氮肥选用易溶性的尿素(CO(

    中国农村水利水电 2018年12期2018-12-28

  • 不同灌施方式下土壤氨挥发特性研究
    浓度条件下灌入的肥液量均为3.4 L;二是不同降水量(灌后一天模拟一次降水)(0.3 L﹑0.6 L﹑0.9 L),模拟降水前土柱的初始灌水量均为1.8 L,施入尿素1.26 g。把灌施后无降水的土柱作为参照;三是不同水肥灌施先后顺序(1/2W+1/2N﹑1/2N+1/2W﹑1/4W+1/2N+1/4W﹑1/4N+1/2W+1/4N),不同水肥灌施顺序中的W指灌溉清水,N指浓度为1400 mg/L的肥液。例如,总灌水量为2.6 L,1/2W+1/2N表示灌

    山西水利 2018年4期2018-07-11

  • 肥料pH值和浓度对盆栽红掌生长与开花的影响
    料浓度500倍,肥液pH值6.3~7.0(不调)。处理A1B2,肥料浓度500倍,肥液pH值5.5~5.7。处理A2B1,肥料浓度1 000倍,肥液pH值6.3~7.0(不调)。处理A2B2,肥料浓度1 000倍,肥液pH值5.5~5.7。处理A3B1,肥料浓度2 000倍,肥液pH值6.3~7.0(不调)。处理A3B2,肥料浓度2 000倍,肥液pH值5.5~5.7。肥料为花多多8号,每10 d左右施肥1次,每次施300 mL左右。生产管理条件各处理一致

    浙江农业科学 2018年6期2018-06-25

  • 基于模糊免疫PID算法的施肥营养液pH值调节
    010070)肥液pH值调节控制是肥料生产行业中的一个研究热点。目前研究主要集中在酸碱中和过程模型研究以及pH值控制两个方向。pH中和过程模型可以用全混合厌氧反应器(Continuous stirred tank reactor,CSTR)模型来表示。Niu[1]通过设定一个变量,该变量是与中和过程相关的强酸变量,通过使用该变量将酸碱中和过程非线性问题线性化。Galán[2]提出酸和碱性质不同会导致中和时滴定特征曲线区别很大,并且发现在相同实验条件下弱酸

    江苏农业学报 2018年2期2018-05-08

  • 水力驱动式比例施肥器性能影响因素试验研究
    动活塞或者隔膜将肥液注入施肥管道,具有运行稳定、施肥精度高、控制简单等优点[1]。目前关于微灌系统比例式施肥装置的研究主要是单独对施肥器性能影响因素进行研究,分析了施肥器工作压差对性能的影响,如韩启彪对国内的三种不同的水力驱动比例施肥泵进行性能研究,根据入口流量、压差和施肥比例建立了吸肥模型估算吸肥量[2];杨大森在对施肥器内部结构进行详细分析的基础上对比了国内外两组比例施肥器的性能[3]。在新型施肥器研发方面,李百军通过电磁阀断电通电来改变活塞方向,循环

    中国农村水利水电 2018年4期2018-05-07

  • 同心圆柱环型电容式肥液浓度传感器设计与试验*
    ,2],实时检测肥液浓度,根据作物需求精准控制对作物的水肥供给量。目前,自动灌溉施肥系统中对肥液浓度的检测主要有以下几种方法:取样离线分析法,人工采集肥液样本后利用实验室设备进行离线检测,时效性低;EC和pH值检测法[3,4]中由于植物对各种离子吸收不均匀,导致虽然肥液养分很低,但EC和pH值却很高,测量结果不准确;离子选择性电极法是利用电极膜将离子浓度转换为膜电势的方法[5,6],但离子选择性电极存在交叉敏感性,因此,并未得到实际应用;介电常数法将被测物

    传感器与微系统 2018年3期2018-03-26

  • 蔬菜叶面喷肥六注意
    时以后进行,争取肥液在叶片上滞留较长时间。喷施后24小时内遇雨,应在雨后及时补喷,浓度适当降低。为延长肥液在作物叶片上的滞留时间,可在肥液中添加适量的湿润剂,如中性肥皂、洗涤剂等。4.注意喷施次数。一般情况下,叶面喷肥连续喷施2~3次效果较好。每次喷施时间间隔7~15天。每667平方米喷施50~60千克肥液,施用时应尽量提高喷雾器的雾化程度。全株喷施,新生叶片及叶面的背后不能漏喷。5.注意喷施方法。叶面追肥效果的好坏与喷施元素在植株体内移动的速度有关,移动

    农业知识 2018年46期2018-01-17

  • 微灌用施肥泵施肥比例与肥水比对过滤器堵塞的影响
    片式过滤器对出口肥液浓度的使用范围不一致,网式过滤器适用于肥液平均浓度在0.117%以下,叠片式过滤器适用于肥液平均浓度在0.067%以下。随着肥液浓度的增大,滤网表面附着物质量差异不显著,滤芯叠片上附着物质量差异显著,最大附着物质量是最小附着物质量的11.4倍;叠片式过滤器抗堵塞性能远远优于网式过滤器,当肥液平均浓度最大为0.296%时,叠片滤芯附着物质量是网式滤网质量的4.75倍,总过水量比网式过滤器大0.1 m3/h。研究可为水肥一体滴灌设备技术的推

    农业工程学报 2017年23期2017-12-20

  • 果树根外追肥
    果的因素2.1 肥液在叶面的留存量只有在叶面保留住喷洒的肥液,才能很好地被植物吸收利用,这跟喷洒的角度、喷洒量和植物表面的结构特点有关。喷洒角和叶面呈50°~90°时留存量最大,喷洒量保持在液体将要从叶片上流下而又未流下时,是最理想的效果(图2),另外果树叶片的光滑度、是否有毛状体等都会影响追肥的留存量。图2 最佳喷施量效果图2.2 肥料的浓度一般来说,叶面施肥的浓度愈高进入叶内的速度愈快。2.3 叶片的结构和生育状态幼叶比成熟叶吸收力强,因为幼叶生理机能

    果农之友 2017年2期2017-06-19

  • 膜下滴灌条件下KNO3肥液浓度对土壤水盐运移的影响
    灌条件下KNO3肥液浓度对土壤水盐运移的影响冀雅珍1武海霞2(1.山西省水利水电科学研究院,山西 太原 030002;2.河北工程大学,河北 邯郸 056000)为了研究膜下滴灌条件下不同肥液浓度对土壤中水盐分布规律的影响,通过大田作物试验,采用滴灌系统进行水肥一体化灌溉,测量不同KNO3肥液浓度下土壤含水率、含盐量,并对水盐分布规律进行分析。结果表明,土壤含水量越大的地方,含盐量越小;肥液浓度对于土壤水分的分布情况无明显影响,但对含盐量影响明显;随肥液

    水利水电快报 2017年4期2017-05-02

  • 膜孔肥液多向交汇入渗土壤硝态氮运移特性试验研究
    的报导,仅有膜孔肥液多向交汇入渗湿润体特性和入渗特性及数学模型的研究[14,15]。直至目前尚未见到国内外有关膜孔灌的报导。现阶段的实际生产中,膜孔灌多以交汇入渗的方式存在,特别是对于密植的棉花等。因此,本研究在膜孔肥液自由入渗和单向交汇入渗的基础上,结合我国西北地区膜孔灌的实际,开展室内膜孔肥液多向交汇入渗氮素运移特性的研究,探求膜孔肥液多向交汇入渗节水、保肥的机理,可为膜孔施肥灌溉技术提供理论依据。1 试验装置与方法1.1 试验装置室内试验装置如图1所

    中国农村水利水电 2017年5期2017-03-22

  • 滴灌系统压差式施肥罐施肥性能研究
    施肥罐前后压差将肥液溶液带入滴灌管道,再通过滴灌管、滴灌带等灌水器件,以小流量的形式灌入到土层中[3]。由于施肥罐中的肥料在灌溉施肥前按照施肥量加入,在灌水施肥的过程中,肥液浓度持续衰减[4,5],这个变化过程直接影响施肥质量和系统运行的稳定性。封俊等人[4]的研究表明,施肥罐容积、压差和施肥量是影响施肥罐输出肥液浓度衰减的主要因素。孟一斌等[6]研究指出施肥罐前后压差越大,肥液浓度衰减的速度越快,施肥的时间就越短。但对于影响压差式施肥罐肥液浓度变化过程和

    节水灌溉 2017年10期2017-03-21

  • 棚室结球生菜应用滴灌水肥一体技术
    纱(网)过滤后将肥液倒入压差式施肥罐,或倒入敞开的容器中用文丘里施肥器吸入。使用压差式施肥法,施肥罐的进水管要达罐底。施肥前先灌水20-30分钟,施肥时,拧紧罐盖,打开罐的进水阀,罐注满水后再打开罐的出水阀,调节压差以保持施肥速度正常。加肥时间一般控制在40-60分钟,防止施肥不均或不足。使用文丘里施肥法,将事先溶解好的肥液倒入一敞开的容器中,将文丘里器的吸头放入肥液中,吸头应有过滤网,吸头不要放在容器的底部。打开吸管上阀门并调节主管上的阀门,使吸管能够均

    河北农业 2017年3期2017-02-25

  • 棚室蔬菜冲施肥七注意
    生烧根现象。3.肥液浓度要适宜。冲施肥的浇水量一般比较大,施肥时肥料被高度稀释。如果施肥量不足,肥液浓度过低,则起不到应有的施肥效果;如果施肥量过大或施肥时浇水量不足,造成肥液浓度过高,则容易发生烧根。对易挥发的肥料来讲,肥液浓度过高时,向空气中挥发的有害气体的量也会相对增多,发生有害气体中毒的概率也会随之增加。一般来讲,按正常浇水量冲施肥时,固体化肥的冲施量可按常规地面施肥的120%左右进行计算,液体肥料的冲施量以混匀后稍显浑浊为宜。对于市场上销售的专用

    乡村科技 2016年1期2016-02-20

  • 果树营养、施肥及果园土壤管理和改良
    何吸收喷洒其上的肥液?叶面吸肥的原理同根部吸收相类似,当肥液喷到叶面后,其营养成分就从叶片的角质层和气孔进入叶肉内。角质层又分为外角质层、初角质层和次级角质层三个层次,当肥液接触到叶表面时,就先从叶的气孑L和水孑L进入,先经过三个角质层进入细胞壁和细胞膜,再进到叶细胞内。肥液进到细胞后又沿着胞间连丝在组织中转移,一旦当肥液进入叶脉维管束后,便可随着有机物的转运而运移,叶吸收的肥液,部分留在叶片中参与代谢运动,部分运输到生长着的各个器官中去,且主要运送到生长

    果农之友 2015年5期2015-05-30

  • 农作物叶面施肥技术
    的主要因素之一是肥液在叶面上的湿润时间,湿润时间越长,叶面吸收的养分越多,效果也就越好。所以,叶面追肥最好在傍晚无风的天气进行。在有露水的早晨喷肥,会降低溶液浓度,影响施肥效果。雨前也尽量不要进行叶面追肥,因为养分易被雨水淋失,起不到应有的作用。若在喷后3小时内遇雨,要待晴天时补喷一次,但浓度要适当降低。五、喷施方法要讲究、次数要合理喷洒要均匀细致,要求雾滴细小,喷洒均匀,尤其要注意喷洒生长旺盛的上部叶片和叶片的背面。因为新叶比老叶、叶片背面比正面吸收养分

    河北农业 2015年6期2015-03-09

  • 食用菌施肥技术
    制成的一定浓度的肥液。喷施一般结合喷水在苗床上喷洒。喷施的时间最好是在菇床落潮后,一般在二、三潮菇采收后开始。若在幼蕾期喷洒,应将肥液喷在床面上无菇处或小菇蕾附近,然后用清水淋洗子实体,以免菌丝盖上留下污迹,影响品质。2)灌注。将菇床床面覆土扒开,把漏斗插进培养料内,即可灌入肥液,然后盖上覆土,春菇出菇前,若床面严重缺肥,培养料又比较干燥,可在床面开沟,沟距30~50 cm,灌入肥液,并加大通风量,隔3~4天灌一次。代料栽培可打洞灌入。3)浸泡。代料栽培的

    西北园艺(综合) 2015年1期2015-02-20

  • 果树叶面施肥有讲究
    位。叶面施肥后,肥液主要靠气孔进入叶肉细胞内,果树叶面气孔多在叶背面,因此,肥液应尽量喷在叶背面。四、喷施时间。一天当中最适宜进行叶面施肥是晴天的上午10点以前,下午4点以后。中午前后,因太阳烈,温度高,肥液喷施后很快浓缩,导致叶面受害。阴天则可全天喷施,喷后一天之内降雨,应补喷。五、喷施次数。根据肥料在树体内的移动情况确定喷施次数。氮、钾在树体内移动性强,在关键期喷1次即可;磷的移动性次之,需根据树的生长情况,连喷2次;锌、铜仅部分移动,应连喷2~3次,

    林业与生态 2014年7期2015-01-07

  • 葡萄水肥一体化技术模式(下)
    肥,注肥泵用于将肥液(沤肥池中的有机肥水和经溶解的化学肥料)注入到输水主管道中。肥液在注入主管道前要经过肥液过滤器过滤。二是埋设输水管道系统。输水管道一般用聚乙烯(PE)管材质,要埋设到地面以下80~100厘米深处。主管直通各栽植作业小区,支管沿工作道垂直于栽植行,按栽植行安设毛管旁通与阀门,用于连接滴灌毛管。三是铺设行间滴灌管(带)。按葡萄行铺设滴灌管(带),滴灌管(带)经过每株葡萄苗,两边各打1个滴孔。这样就建成了整个滴灌水肥一体化系统。3.实施滴灌施

    湖南农业 2014年11期2014-04-01

  • 基于单片机的棉花自动灌溉施肥系统设计
    时间, 自动控制肥液浓度。灌溉量、施肥量均采用闭环控制。该系统设计合理, 操作简单、价格低廉, 控制效果能够满足实际要求。可编程控制器;单片机;施肥系统;节水灌溉1.自动灌溉施肥技术概况新疆是一个水资源严重缺乏的地区,农业用水量约占总用水量的80%左右,由于农业灌溉用水的利用率普遍低下,就全国范围而言,水的利用率仅为45%,水资源利用率高的国家已达70%~80%,因而,解决农业灌溉用水的问题,对于缓解水资源的紧缺至关重要。本文介绍一套用单片机实现的作物自动

    中国科技信息 2011年23期2011-10-27

  • 肥液浓度对膜孔灌氮素运移转化的影响
    重、初始含水量、肥液浓度和膜孔直径对氮素运移和分布作了系统研究,董玉云[7]对膜孔灌单点源自由入渗条件下的连续入渗和再分布24h的硝态氮的迁移和分布规律进行了研究。然而以上只是在短时间段内对硝态氮的迁移和分布规律进行了研究,没有涉及到长时间段的氮素迁移转化和分布规律。而且,不同的溶质对入渗特性及氮素转化特性的影响不同,施肥方式不同,土壤水分运动与氮素运移转化特性也不同。本文通过灌施不同尿素溶液下膜孔点源入渗试验,分析了不同尿素溶液浓度对膜孔入渗量及土壤尿素

    河北工程大学学报(自然科学版) 2011年2期2011-03-17