CN120077923A - 一种漂浮水稻的营养土制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种漂浮水稻的营养土制备方法,营养土主要由以下组分按质量占比组分制成:粉碎土壤90份、种植基质10份,根据粉碎土壤与种植基质的总量为100份,并向其中施用基肥;制备方法包括:对土壤进行破碎处理,对破碎土壤与种植基质按照配方比例进行称重,确定破碎土壤与种植基质的总重量,根据破碎土壤与种植基质的总量按照基质配方对相应的基肥进行称重,破碎土壤、种植基质和肥料混合均匀得到混合土,将混合土加水静置培养得到营养土。本发明的漂浮水稻的营养土制备方法,具有能够提高肥料利用率、减少水体污染并保障水稻的健康生长等优点。
Description
技术领域
本发明涉及一种土壤基质制备技术,尤其是一种漂浮水稻的营养土制备方法。
背景技术
水稻是全球最重要的粮食作物之一,为全球一半以上的人口提供主食。然而,传统的稻田种植模式存在以下问题:土地占用:稻田需要大面积的土地,但随着人口增长和城镇化进程加快,耕地面积不断减少。水肥管理:传统稻田需要大量的水和肥料,管理不当可能导致资源浪费和环境污染。病虫害控制:稻田容易受到病虫害的侵袭,需要频繁的农药使用,可能对环境和人体健康造成危害。采矿活动的影响:采矿活动导致农田沉降和污染,进一步减少了可耕地的面积和质量。为了应对上述挑战,增加耕地面积、提高耕地质量和提高水稻单产是实现稳定粮食生产的有效途径。
随着全球人口的不断增长和城镇化进程的加快,耕地面积逐渐减少,尤其是采矿活动导致的农田沉降和污染问题日益严重。据统计,到2021年底,全国矿山塌陷破坏的耕地面积已超过1万平方公里,其中60%为农田。例如,淮南煤矿在淮北地区造成的80平方公里沉陷区,塌陷深度达6米,导致大片耕地无法耕作。为了解决这一问题,水面漂浮水稻种植技术应运而生。然而,传统的追肥方法在漂浮水稻田中不仅影响肥料利用率,还可能对水体造成污染。因此,开发一种适合水面漂浮水稻的营养土配方具有重要意义。本发明提出一种适合水面漂浮水稻的营养土配方。
发明内容
本发明是为避免上述已有技术中存在的不足之处,提供一种漂浮水稻的营养土制备方法,以提高肥料利用率、减少水体污染并保障水稻的健康生长。
本发明为解决技术问题采用以下技术方案。
一种水面漂浮水稻的营养土的制备方法,所述营养土主要由以下组分按质量占比组分制成:粉碎土壤90份、种植基质10份,根据粉碎土壤与种植基质的总量(100份),并向其中施用基肥,基肥包含包膜尿素、生物炭。
水面漂浮水稻的营养土的制备方法包括以下步骤:
ST1、利用破碎机对土壤进行破碎处理,得到破碎土壤;
ST2、分别对破碎土壤与种植基质按照配方比例进行称重;
ST3、确定破碎土壤与种植基质的总重量,根据破碎土壤与种植基质的总量按照基质配方对相应的基肥进行称重,基肥包含包膜尿素、生物炭;
ST4、将上述破碎土壤、种植基质和肥料置于搅拌设备中混合均匀,得到混合土;
ST5、将混合土加水静置培养,使基质内的养分平衡反应,通过以上操作便得到了一种水面漂浮水稻的营养土。
本发明的一种漂浮水稻的营养土制备方法的结构特点也在于:
进一步精选的,所述ST5中,混合土加水量为破碎土壤与种植基质的总重量的30%(土壤最大持水量),静置培养环境温度为20±5℃,静置培养时间为1天。
进一步精选的,所述土壤为经机械破碎后的土壤。
进一步精选的,所述种植基质为育苗专用基质,适用于水稻、茄果类、叶菜类植物播种育苗,基质疏松、透气性好、持水能力强,N+P2O5+K2O≥4%,有机质含量≥30%。。
进一步精选的,所述包膜尿素用量为0.07%,其中总养分N+P2O5+K2O≥57%,N-P2O5-K2O的占比分别为19-19-19,能起到控氮缓释的作用。以补充植物生长需要,具有促进植物生根、生长、提高植物抗性等作用。
进一步精选的,所述生物炭用量为0.3%,具有改善土壤结构、提高土壤肥力的作用。
一种水面漂浮水稻的营养土的制备方法,包括以下步骤:
ST1、利用破碎机对土壤进行破碎处理,得到破碎土壤;
ST2、分别对破碎土壤与种植基质按照配方比例进行称重;
ST3、确定破碎土壤与种植基质的总重量,根据破碎土壤与种植基质的总量按照基质配方对相应的基肥进行称重,基肥包含包膜尿素、生物炭;
ST4、将上述破碎土壤、种植基质和肥料置于搅拌设备中混合均匀,得到混合土;
ST5、将混合土加水静置培养,使基质内的养分平衡反应,通过以上操作便得到了一种水面漂浮水稻的营养土。
进一步精选的,所述ST5中,混合土加水量为破碎土壤与种植基质的总重量的30%(土壤最大持水量),静置培养环境温度为20±5℃,静置培养时间为1天。
与已有技术相比,本发明有益效果体现在:
本发明公开了一种漂浮水稻的营养土制备方法,营养土主要由以下组分按质量占比组分制成:粉碎土壤90份、种植基质10份,根据粉碎土壤与种植基质的总量为100份,并向其中施用基肥;制备方法包括:对土壤进行破碎处理,对破碎土壤与种植基质按照配方比例进行称重,确定破碎土壤与种植基质的总重量,根据破碎土壤与种植基质的总量按照基质配方对相应的基肥进行称重,破碎土壤、种植基质和肥料混合均匀得到混合土,将混合土加水静置培养得到营养土。
本发明的水面漂浮水稻的营养土,能够提高肥料利用率:通过缓释肥料的作用,减少养分流失。减少水体污染:减少追肥次数和用量,降低对水体的污染风险。保障水稻生长:提供全面均衡的营养,确保水稻健康生长,提高单产。适应性强:适用于各种水面漂浮水稻种植系统,具有广泛的推广应用价值。
本发明的一种漂浮水稻的营养土制备方法,能够提高肥料利用率,减少水体污染,并保障水稻的健康生长,能做到前期一次性施肥,后期不追肥或少追肥,达到省时、省工的目的,保证水稻于水面上正常生长。
本发明的漂浮水稻的营养土制备方法,具有能够提高肥料利用率、减少水体污染并保障水稻的健康生长、省时省工等优点。
前面所述的概要只是用于说明该规范,并非有意对其加以限制。除了以上所述的表现形式、实现形式和特征以外,本发明的其他方面、实现和特征将通过参照附图和下面的详细说明而更加清楚地表示。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的一种漂浮水稻的营养土制备方法的流程图。
图2为本发明的室外水面种植杯水稻数据图。
图3为本发明的室内小塑料杯水稻秧苗数据图。
以下通过具体实施方式,并结合附图对本发明作进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
如图1所示,本发明提出一种水面漂浮水稻的营养土,由以下组分按质量占比组分制成:粉碎土壤90份、种植基质10份,根据粉碎土壤与种植基质的总量(100份),并向其中施用基肥,基肥包含包膜尿素、生物炭。
进一步精选的,所述土壤为经机械破碎后的土壤。
进一步精选的,所述种植基质为育苗专用基质,适用于水稻、茄果类、叶菜类植物播种育苗,基质疏松、透气性好、持水能力强,N+P2O5+K2O≥4%,有机质含量≥30%。。
进一步精选的,所述包膜尿素用量为0.07%,其中总养分N+P2O5+K2O≥57%,N-P2O5-K2O的占比分别为19-19-19,能起到控氮缓释的作用。以补充植物生长需要,具有促进植物生根、生长、提高植物抗性等作用。
进一步精选的,所述生物炭用量为0.3%,具有改善土壤结构、提高土壤肥力的作用。
一种水面漂浮水稻的营养土的制备方法,包括以下步骤:
ST1、利用破碎机对土壤进行破碎处理,得到破碎土壤;
ST2、分别对破碎土壤与种植基质按照配方比例进行称重;
ST3、确定破碎土壤与种植基质的总重量,根据破碎土壤与种植基质的总量按照基质配方对相应的基肥进行称重,基肥包含包膜尿素、生物炭;
ST4、将上述破碎土壤、种植基质和肥料置于搅拌设备中混合均匀,得到混合土;
ST5、将混合土加水静置培养,使基质内的养分平衡反应,通过以上操作便得到了一种水面漂浮水稻的营养土。
进一步精选的,所述ST5中,混合土加水量为破碎土壤与种植基质的总重量的30%(土壤最大持水量),静置培养环境温度为20±5℃,静置培养时间为1天。
实例中共设置7个处理组(实验处理组详见表1),且每个处理组均设有3个相同的平行试验。进行了为期25天的室外水稻秧苗种植实验,通过水稻秧苗的株高、根长、鲜重、干重等数据来探究不同配比包膜尿素的水稻秧苗生长状况。
表1实验处理组
结果表明,如图2所示,分析水稻生长数据发现5号处理组的水稻生长最好,其中株高、根长、鲜重、干重均显著高于其他处理组。5号处理组的株高、根长、鲜重、干重较空白处理组1号,分别提升了10.1%,12.3%,8.2%,25.2%。值得注意的是,随着包膜尿素用量的持续升高,水稻的株高,根长,鲜重,干重呈先上升后下降趋势,这可能是因为包膜尿素浓度过高时,会破坏根系细胞,影响水分和养分吸收,会抑制水稻根系的呼吸作用,影响根系的正常生长和发育。因此5号处理组的0.07%包膜尿素施用量是适宜水稻生长的用量。
实施例二
如图1所示,本发明实施例二提出一种水面漂浮水稻的营养土,由以下组分按质量占比组分制成:粉碎土壤90份、种植基质10份,根据粉碎土壤与种植基质的总量(100份),并向其中施用基肥,基肥包含包膜尿素、生物炭。
进一步精选的,所述土壤为经机械破碎后的土壤。
进一步精选的,所述种植基质为育苗专用基质,适用于水稻、茄果类、叶菜类植物播种育苗,基质疏松、透气性好、持水能力强,N+P2O5+K2O≥4%,有机质含量≥30%。。
进一步精选的,所述包膜尿素用量为0.07%,其中总养分N+P2O5+K2O≥57%,N-P2O5-K2O的占比分别为19-19-19,能起到控氮缓释的作用。以补充植物生长需要,具有促进植物生根、生长、提高植物抗性等作用。
进一步精选的,所述生物炭用量为0.3%,具有改善土壤结构、提高土壤肥力的作用。
一种水面漂浮水稻的营养土的制备方法,包括以下步骤:
ST1、利用破碎机对土壤进行破碎处理,得到破碎土壤;
ST2、分别对破碎土壤与种植基质按照配方比例进行称重;
ST3、确定破碎土壤与种植基质的总重量,根据破碎土壤与种植基质的总量按照基质配方对相应的基肥进行称重,基肥包含包膜尿素、生物炭;
ST4、将上述破碎土壤、种植基质和肥料置于搅拌设备中混合均匀,得到混合土;
ST5、将混合土加水静置培养,使基质内的养分平衡反应,通过以上操作便得到了一种水面漂浮水稻的营养土。
进一步精选的,所述ST5中,混合土加水量为破碎土壤与种植基质的总重量的30%(土壤最大持水量),静置培养环境温度为20±5℃,静置培养时间为1天。
实例中共设置4个处理组(实验处理组详见表2),且每个处理组均设有3个相同的平行试验。进行了为期12天的室内水稻秧苗种植实验,通过水稻秧苗的株高、根长、鲜重、干重等数据来探究不同配比生物炭的水稻秧苗生长状况。
表2实验处理组
结果表明,如图3所示,分析水稻生长数据显示,处理组3号的株高,根长,鲜重,干重均显著高于其他处理组。其中3号处理组的株高,根长,鲜重,干重较空白处理组1号,分别提升了28.7%%,18,8%%,8.6%%,2.5%。生物炭的用量从0提升至0.3%总体呈现先升高后降低的趋势。这是因为生物炭的多孔结构提升土壤通气性,促进根系生长并且能够吸附养分,减少流失,提高肥料利用率,但过量则会导致土壤pH值变高土壤碱化,同时过量生物炭的强吸附性可能过度固定土壤中的养分,减少水稻对氮、磷、钾等的吸收。因此综合以上结果可以确定3号处理组的0.3%生物炭用量为最佳用量。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (9)
1.一种漂浮水稻的营养土制备方法,其特征是,所述营养土主要由以下组分按质量占比组分制成:粉碎土壤90份、种植基质10份,根据粉碎土壤与种植基质的总量为100份,并向其中施用基肥;
水面漂浮水稻的营养土的制备方法包括以下步骤:
ST1、利用破碎机对土壤进行破碎处理,得到破碎土壤;
ST2、分别对破碎土壤与种植基质按照配方比例进行称重;
ST3、确定破碎土壤与种植基质的总重量,根据破碎土壤与种植基质的总量按照基质配方对相应的基肥进行称重;
ST4、将上述破碎土壤、种植基质和肥料置于搅拌设备中混合均匀,得到混合土;
ST5、将混合土加水静置培养,使基质内的养分平衡反应,通过以上操作便得到了一种水面漂浮水稻的营养土。
2.根据权利要求1所述的一种漂浮水稻的营养土制备方法,其特征是,所述土壤为经机械破碎后的土壤。
3.根据权利要求1所述的一种漂浮水稻的营养土制备方法,其特征是,所述种植基质为育苗专用基质,其中N+P2O5+K2O≥4%,有机质含量≥30%。
4.根据权利要求1所述的一种漂浮水稻的营养土制备方法,其特征是,所述包膜尿素用量为0.07%。
5.根据权利要求1所述的一种漂浮水稻的营养土制备方法,其特征是,所述生物炭用量为0.3%。
6.根据权利要求1所述的一种漂浮水稻的营养土制备方法,其特征是,所述ST5中,混合土加水量为破碎土壤与种植基质的总重量的30%。
7.根据权利要求1所述的一种漂浮水稻的营养土制备方法,其特征是,所述ST5中,静置培养环境温度为20±5℃。
8.根据权利要求1所述的一种漂浮水稻的营养土制备方法,其特征是,所述ST5中,静置培养时间为1天。
9.根据权利要求1所述的一种漂浮水稻的营养土制备方法,其特征是,所述基肥包含包膜尿素和生物炭。
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