含-酸水溶肥-
通过滴灌系统施肥有哪些常用方法?
答:根据滴灌系统布置的不同,可以采用多种施肥方法。常用的有重力自压施肥法、泵吸肥法、泵注肥法、旁通罐施肥法、文丘里施肥法、比例施肥法等。具体采用何种施肥方法要咨询人员或参考更详细的资料。
大量元素水溶肥料,养分含量要求过高,总养分必须***50%或者500g/l,指标太过于死板,不切合我国实际,尤其是液体指标,只有选择合适的、高标准的原料才能做成,而且氮磷钾的比例调整空间较小。固体指标来说,应参考高浓度复合肥料技术指标体系,含量也不应当在50%以上,40-50%的大量元素水溶肥料,对于农业生产来说,也是比较可行、有利;对于企业来说,更能发挥养分的科学配比和物料添加。可见,果树安装滴灌是十分-的,我们不能因为滴灌---的投资大,不考虑综合成本与效益而主观认为不经济。
具有抗寒抗旱的---功能。生化黄腐---抗旱抗寒机理为:一是---植物体内酶的活性,通过其调节、催化植物体内的细胞加速对水分和养分的吸收,以及降低叶片水势,增强渗透压等代谢活动,以---植株在生理上适应旱寒生存环境。二是抑制保卫细胞中k的积累,植株遇旱寒时能自行提高保水能力,关闭叶片气孔或减小开张度,减少水分蒸腾。大量---:生化黄腐---可---增加叶片气孔扩散阻力1.5倍,同时降低叶片蒸腾强度一倍多。喷施后,抗旱抗寒效应可维持20天左右。由于聚乙烯pe配料本身的理化性质容易光氧化、热氧化、臭氧分解,在紫外线作用下容易发生降解,所以普通的pe管并不适合在露地使用。二是提高土壤含水量,增强根系活动。喷施后叶面蒸腾减少,土壤含水量明显提高,不同土层---的含水量可增加7%~35%,而土壤水分在喷施后10~20天内消耗则降低8%。同时根系发达,新生根增加四分之一,根系活力提高30%,有利于植株对水份和营养元素的吸收,进而提高作物产量,---作物品质。
氮 氮是构成蛋白质的主要成分。植物细胞的细胞质、细胞核和酶的构成都离不开蛋白质。除了蛋白质以外,作为遗传物质的-以及构成生物膜的磷脂也都含有氮。同时,氮又是几种具有重要生理功能物质的成分,例如参与光合作用的叶绿素,参与生长发育调控的植物、细胞分裂素等。由此可见,氮在植物生命活动中,占有首要---,被称为生命元素。 当植株缺氮时,蛋白质等含氮物质的合成过程明显下降,细胞分裂和伸长受到---,叶绿素含量降低。从而导致植株矮小瘦弱、叶小色淡。由于氮在植物体内可以再度利用,在缺氮时,幼叶从老叶吸收氮素,所以表现出老叶容易变黄干枯。 植物体内的氮如果过量,大量的碳水化合物就会用于合成蛋白质和叶绿素等物质,这就会使细胞壁中的纤维素、果胶质大量减少。于是细胞大而壁薄。易遭病虫---。同时茎部机械组织不发达,容易倒伏。 磷 磷在植物体内与---结合形成磷脂、-和辅酶等。磷脂是构成生物膜的基础,-是细胞核和细胞质的主要成分,辅酶则能参与许多重要的代谢过程。因此,磷也是一个生命元素。 磷与氮的营养有密切关系。当植株缺磷时,蛋白质的合成受到阻碍,新的细胞质和细胞核形成减少,影响细胞分裂,植物幼芽和根尖生长缓慢,导致叶小,分枝减少,植株明显矮小。但叶色暗绿,这可能是由于叶片生长缓慢,叶绿素相对提高了的缘故。 由于磷对细胞分裂和分生组织的增长不可缺少,所以植物在苗期对磷的缺乏,表现明显。 硫 硫在植物体内参与胱氨酸和蛋氨酸等含硫---酸的形成。由于绝大多数的蛋白质都有含硫的---酸,所以硫也是原生质的组成成分。同时硫还是代谢活动的参与者,参与调节细胞中的氧化还原过程、呼吸作用、以及某些物质的合成和转化。因此,硫在植物体内起着广泛的生理作用。 植物缺硫时,含硫---酸合成减少,蛋白质含量降低,叶绿素的形成也会相应地受到影响。植株缺硫的---是叶片呈黄绿色。溶有肥料的灌溉水,通过guan水器喷头、微喷头和滴头等,将肥液喷洒到作物上或滴入根区。 钾 钾与氮、磷、硫不同,它在植物体内并不参与有机物的组成,而主要是以离子状态存在着。 钾是代谢过程中多种酶的活化剂;植物体内碳水化合物的形成和运输离不开钾;钾与蛋白质代谢的关系也很密切,能促进蛋白质的形成;钾还能增加原生质的水合程度,降低粘性,增强细胞的保水能力和维持细胞一定的紧张度。 缺钾时,叶片呈现赤褐色点,叶缘和叶尖部分焦枯坏死,有时叶片卷曲皱缩。钾和氮一样,在植物体可以再度利用,缺钾时,幼叶可向老叶吸收钾。所以缺钾的病症首先表现在下部老叶上。此外,缺钾时,茎的节间缩短,茎秆柔弱容易倒伏。 钙 钙在植物体中,能和果胶酸结合成果胶酸钙,是细胞壁的中胶层不可缺少的组成成分。缺钙时,细胞壁的形成受阻,影响细胞分裂,或者细胞分裂不完全,不能形成新细胞壁,出现多核细胞,从而影响植物的生长。 钙和氮的代谢有密切关系,氮还原时需要钙。钙对蛋白质的合成和碳水化合物的运输,以及植物体内有机酸中和起着很大的作用。 镁 镁是叶绿素的---成分。缺镁时,叶绿素的形成受到阻碍,光合作用的功能也会受到阻碍。 镁还是许多酶的活化剂,由镁所活化的酶不下几十种。 镁还能促进核糖体亚单位之间的结合,从而保持核糖体结构的稳定,---蛋白质的合成。 镁在植物体内能再度利用,能向新生组织转移,因此缺镁时,首先表现在下部老叶上叶片先失绿,然后逐渐枯死。
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