如何利用动燃之水有效提高农作物产量
目前秸秆的世界产量为20~30亿t/年,我国秸秆年产量超过6亿t,约为北方草原打草量的50倍,约占世界秸秆总量的百分之二十到三十。目前,大部分农作物秸秆或是焚烧、或被直接还田,仅有少量用于造纸、纺织等行业。这种处理方式不仅污染环境,破坏土壤结构,还造成了资源的大大浪费。在能源日益紧张的今天,合理利用资源丰富、价格低廉的植物秸秆显得尤为重要。
下面我将整理过的利用方法一一汇总如下:
一、肥料化
1、直接还田。
秸秆直接还田是我国粮食主产区秸秆肥料化利用的主要技术之一,包括秸秆翻压还田、秸秆混埋还田和秸秆覆盖还田。秸秆翻压还田技术是以犁耕作业为主要手段,将秸秆整株或粉碎后直接翻埋到土壤中。秸秆混埋还田技术以秸秆粉碎、破茬、旋耕、耙压等机械作业为主,将秸秆直接混埋在表层和浅层土壤中。秸杆覆盖还田是保护性耕作的重要技术手段,包括留茬免耕、秸秆粉碎覆盖还田和秸杆整株覆盖还田。
2、腐熟还田
秸秆腐熟还田技术是在农作物收获后,及时将收下的作物秸秆均匀平铺农田,撒施腐熟菌剂,调节碳氮比,加快还田秸秆腐熟下沉,以利于下茬农作物的播种和定植,实现秸秆还田利用。秸秆腐熟还田技术主要有两大类:一类是水稻免耕抛秧时覆盖秸秆的快腐处理;另一类是小麦、油菜等作物免耕撒播时覆盖秸秆的快腐处理。
3、生物反应堆技术
秸秆生物反应堆技术是一项充分利用秸秆资源,显著改善农产品品质和提高农产品产量的现代农业生物工程技术,其原理是秸秆通过加入微生物菌种,在好氧的条件下,秸秆被分解为二氧化碳、有机质、矿物质等,并产生一定的热量。二氧化碳促进作物的光合作用,有机质和矿物质为作物提供养分,产生的热量有利于提高温度。秸秆生物反应堆技术按照利用方式可分为内置式和外置式两种,内置式主要是开沟将秸秆埋入土壤中,适用于大棚种植和露地种植;外置式主要是把反应堆建于地表,适用于大棚种植。
4、堆沤还田
秸秆堆沤还田是秸秆无害化处理和肥料化利用的重要途径,将秸秆与人畜粪尿等有机物质经过堆沤腐熟,不仅产生大量可构成土壤肥力的重要活性物质—腐殖质,而且可产生多种可供农作物吸收利用的营养物质如有效态氮、磷、钾等。
5、其他利用
除了上述技术外,秸秆气化、炭化等技术也在近年取得了较快发展,比如秸秆气化可用来生产燃气,用于供热、发电、生产液体运输燃料,但目前技术尚未成熟,产业化运行过程中存在的问题颇多,因此还需要进一步完善。
四、原料化
秸秆材料化应用前景广阔,进一步技术创新解决关键性技术问题后有望迎来新的发展机遇;利用秸秆纤维制备纳米纤维素是新兴的高科技产业化发展方向。
据统计,目前全国秸秆年产量已超过8亿t,其中可回收的秸秆资源约7亿t;可回收秸秆资源中,直接还田的约15.0%,用于生产动物饲料的约30.7%,用于工业能源的约17.9%,用于材料制备等其他项目领域的仅占5.25%(其中用作造纸等工业原料量约占2.6%),直接废弃燃烧的秸秆资源比例高达31.6%。可见,提高可回收秸秆资源的材料化利用率具有重要意义。以秸秆为原料生产各种材料用途非常广泛,具体包括造纸、发泡缓冲材料、人造板材、纳米纤维素、餐饮具、包装容器具、建筑材料、食用菌棒等。
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