技术详细介绍
研究背景
滴灌技术较之传统的灌溉方式具有显著的优点:1.滴灌属全管道输水和局部微量灌溉,最大程度的降低了水分的渗漏和损失。并且滴灌能做到适时地供应作物根区所需的水分,大大提高了水的利用效率。2.滴灌还可方便的结合施肥,即把化肥溶解后注入灌溉系统,这样使肥料养分直接均匀的施到作物根系层,真正实现了水肥同步,并提高的肥料的有效利用效率。由于滴灌是局部微量灌溉,使水肥渗漏较少,故可节省化肥使用量,减轻污染。3.滴灌系统仅通过阀门人工或自动控制,可节省劳力投入。
但是传统装置也存在一些缺陷,1.如难于改善作物根系土壤的低氧问题。由于作物根系呼吸要消耗大量的氧气,为根的养分和水分的吸收、矿物质的运移提供能量。2.难以保证土壤中的气液比要求,若土壤中的含水率高,空气含量少,就能造成作物根系通气不良。地面滴灌如果采用传统方法灌气,由于产生的是宏观气泡,气体在水中的时间短,也满足不了根系呼吸作用所需的氧气。
根据滴灌技术的优势和不足以及目前滴管系统具体的实际应用,我们提出将微纳米气泡技术与滴灌技术相结合,生成有利于作物生长的高密度微纳米气泡活性水(我们称之为“高密度生态水水肥管理系统”),并辅以施肥模块,以提供农作物根系生长所要求的适宜的水、肥、气、热环境。
微纳米气泡技术引入现代农业的优势:1.是把空气(或氧气)以极细微的气泡方式溶入到农业灌溉水中,能解决传统水中溶解氧时间短,容量低的问题。2.手动或自动控制土壤中气液比,进一步提高作物根系的呼吸作用和吸肥效率。3.微纳米气泡还可以提高作物的温度耐受性,尤其可以解决大棚内高温下氧溶解率低的问题,加强作物适应生境能力。4.微纳米气泡具有提高细胞活力,促进作物生长,缩短作物发育周期,提高作物产量,增加果实品质的作用。5.装置发生的高密度微纳米气泡10-50μm(平均38μm),可长时间在水体存留,长距离输送。6.可用于新型滴灌,也可用于无土栽培。7.同时提供水质保障,避免管路堵塞。
研究背景
滴灌技术较之传统的灌溉方式具有显著的优点:1.滴灌属全管道输水和局部微量灌溉,最大程度的降低了水分的渗漏和损失。并且滴灌能做到适时地供应作物根区所需的水分,大大提高了水的利用效率。2.滴灌还可方便的结合施肥,即把化肥溶解后注入灌溉系统,这样使肥料养分直接均匀的施到作物根系层,真正实现了水肥同步,并提高的肥料的有效利用效率。由于滴灌是局部微量灌溉,使水肥渗漏较少,故可节省化肥使用量,减轻污染。3.滴灌系统仅通过阀门人工或自动控制,可节省劳力投入。
但是传统装置也存在一些缺陷,1.如难于改善作物根系土壤的低氧问题。由于作物根系呼吸要消耗大量的氧气,为根的养分和水分的吸收、矿物质的运移提供能量。2.难以保证土壤中的气液比要求,若土壤中的含水率高,空气含量少,就能造成作物根系通气不良。地面滴灌如果采用传统方法灌气,由于产生的是宏观气泡,气体在水中的时间短,也满足不了根系呼吸作用所需的氧气。
根据滴灌技术的优势和不足以及目前滴管系统具体的实际应用,我们提出将微纳米气泡技术与滴灌技术相结合,生成有利于作物生长的高密度微纳米气泡活性水(我们称之为“高密度生态水水肥管理系统”),并辅以施肥模块,以提供农作物根系生长所要求的适宜的水、肥、气、热环境。
微纳米气泡技术引入现代农业的优势:1.是把空气(或氧气)以极细微的气泡方式溶入到农业灌溉水中,能解决传统水中溶解氧时间短,容量低的问题。2.手动或自动控制土壤中气液比,进一步提高作物根系的呼吸作用和吸肥效率。3.微纳米气泡还可以提高作物的温度耐受性,尤其可以解决大棚内高温下氧溶解率低的问题,加强作物适应生境能力。4.微纳米气泡具有提高细胞活力,促进作物生长,缩短作物发育周期,提高作物产量,增加果实品质的作用。5.装置发生的高密度微纳米气泡10-50μm(平均38μm),可长时间在水体存留,长距离输送。6.可用于新型滴灌,也可用于无土栽培。7.同时提供水质保障,避免管路堵塞。