土壤全盐含量为0.15%apec是什么意思思

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地力培肥与土壤改良配套技术-绿肥种植技术
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&&&&&& 技术概述:绿肥种植,可以增加土壤有机质含量,改善土壤团粒结构和理化性状,提高土壤自身调节水、肥、气、热的能力,形成良好的作物生长环境,培肥了地力,为可持续发展奠定了基础。为此,推广应用绿肥种植技术,主要利用秋闲田和冬闲田进行绿肥与粮食作物的轮作与间作,通过将绿肥翻压还田,使土壤地力得到维持和提高。
增产增效情况:种植绿肥,实行绿肥与粮食轮作或间作,既培肥了地力,又增加了产量,还保护了环境,直播1亩绿肥可产鲜草千克,折合干草千克。据测算,翻压2000千克鲜草,可使小麦增产20~30千克/亩,玉米50~70千克/亩。通过连续进行粮豆轮作,可显著提高耕地基础地力,用来喂养牲畜可取得直观经济效益。避免了长期依靠化肥造成的环境污染,有利于生态农业和环保农业的发展。同时避免了耕地长期裸露造成的水土流失和沙漠化,美化农村环境。
技术要点:
1.北方轮作绿肥还田技术绿肥品种以豆科植物为主,主要有苜蓿、三叶草、豌豆、蚕豆、田菁、沙打旺、草木樨、黄豆、绿豆等,非豆科绿肥主要有玉米、油菜、向日葵等。播种前应晒种1~2天,之后用10%的食盐水进行选种,捞去上浮的秕粒、菌核和杂质后,即用清水冲洗晾干待播。绿肥种皮较硬,可用手工搓伤种皮,大量种子则用碾米机碾伤种皮,促其播后良好出苗。其次可用开水烫种,即将种子放入开水中搅拌1分钟,迅速捞出放入凉水中,再捞出即可播种。前茬以小麦、玉米为主。一般在10厘米土壤温度≥10℃即可播种,播种量草木樨处理后的种子1.5~2.0千克/亩,苜蓿0.5~1.0千克/亩,向日葵1.7~2.0千克/亩。播种方式可采用撒播、条播、机播等方式。播种深度1.0~2.0厘米。一般每亩用尿素10千克左右,磷酸二铵10~20千克。随着灌水次数增加,收割次数也相应增加,一般全生育期灌水3~4次。直播绿肥由于生长时间长,全生育期可收割2~3次,不同的绿肥品种其生物产量也有所不同,一般全年亩收获千克干草。收获时,用农机具进行统一收割,收割时应留茬20厘米,保证下茬生长。
2.北方间作绿肥还田技术间作的绿肥品种以豆科植物为主,豆科绿肥具有固氮生物作用,所以可以适当减少下茬作物的氮肥用量,非豆科绿肥由于生长期较长,效益不很明显,并且由于植株高大不利于间作。目前推广较多的是玉米间作黄豆、棉花套种绿豆、油葵套种豇豆(四季豆)等。密植条播作物播(如小麦)套种绿肥,一般以宽窄行方式进行,高秆穴播作物(如玉米)套种绿肥一般以隔行间作方式进行,或将高秆作物作为豆科作物的藤架。播种量无论是主栽作物还是间种作物,都应小于同期正播单作的播种量。间作绿肥不同于正播绿肥,间作绿肥是充分利用了主栽作物的播种空间和主栽作物收获后的时间,主栽作物收获后,间作绿肥处于苗期,由于消除了田间郁闭,浇水后绿肥大量生长,缩短了绿肥的生育时期,获得了较高的生物产量,一般一年收获1次(个别地区2次),收获时,用农机具进行统一翻压,翻压深度一般10~20厘米。要保证枝叶不外露为好,翻压时由于枝叶茂盛,可采用先镇压、后切碎、再翻压的步骤。翻压后应及时浇水,配合尿素及秸秆腐熟剂的施入,促进绿肥腐熟。
3.北方绿肥油菜还田技术油菜是喜凉作物,对热量要求不高,酸、碱、中性土壤均能种植。因此油菜具有地区上广泛分布的可能性。绿肥油菜一般在7月下旬至8月上旬在雨量充足(一次降雨在50毫米以上)时撒播,充分利用雨季土壤墒情较好的特点,在充足降雨后,立即撒播,防止表土水分较低而影响出苗。在玉米田、谷子田、棉田等地撒播油菜籽。因地制宜选用适于本地栽培的优质、高产、抗(耐)病品种。每亩撒播1~1.5千克油菜种子。油菜播种后干旱无雨时,有条件要进行灌水,以保证全苗。油菜压青处理方式有3种,一是在春季3月下旬翻压油菜青体做棉田春播绿肥,二是在夏季5月中下旬翻压油菜根做玉米(谷子)绿肥,三是秋季9月下旬直接翻压油菜青体做秋播绿肥。收割要力争做到“一高、四轻”,即“高留茬、轻割、轻放、轻捆、轻运”,不宜在田间堆放、晾晒,以防裂角落粒。注意防治以食叶性的菜青虫、菜白蝶、小菜蛾、油菜潜叶蝇等害虫。
4.南方紫云英种植技术紫云英的播种适期在9月下旬至10月上旬,北纬33度以南的广大地域皆可种植。播种量每亩1.5~2千克,以保证每亩基本苗达到30万~40万棵。播种方式以稻田套播为主。播前应晒种、将种皮擦破,用少量磷肥和根瘤菌剂(每亩种子用量200克)拌种后撒播。水稻收割后及时处理残茬,防止残茬压苗损苗。冬至前后,撒施一层草木灰或牛栏粪等覆盖物御寒,确保安全过冬。晚稻收割后亩施过磷酸钙15~20千克,促进早结根瘤,幼苗早发。“冬至”前后,亩施钾肥3~4千克,提高幼苗抗寒能力,减轻冻害。“立春”后,亩施尿素3~5千克,以促进春发,提高鲜苗产量。紫云英春后叶面喷施0.2%硼砂液及0.05%钼酸铵溶液,用水量50千克/亩,可提高鲜草产量20%以上。紫云英耐湿性较强,但怕田间积水。播种时水稻田应保持地面湿润,出苗后不可积水。晚稻收割、残茬处理后要及时开好田内沟,要求每块田开4~5条竖沟(沟距3.5~4米),2条横沟,沟深25~30厘米,并做到沟沟相通,雨过田面不积水,以利全苗、壮苗。若发现菌核病和白粉病等,病株要立即拔除深埋,同时在发病处及周围,选用10%真灵悬浮剂、70%甲基托布津可湿性粉剂、40%多菌灵胶悬剂、15%粉锈宁可湿性粉剂等对路杀菌剂实施封杀。若发现蚜虫、蓟马、潜叶蝇等,选用10%氯噻啉可湿性粉剂、50%烯啶虫胺粉剂、10%吡虫啉可湿性粉剂等新型高效、低毒农药及时防治。如草害发生,特别是看麦娘等杂草。选用高效除草剂防除(如高效盖草能),在看麦娘3~5叶期喷施。气温低于10℃以下不宜用药,确保紫云英安全生长。紫云英还田时间一般在4月中下旬。这段时间常年月平均气温15℃左右,月降水量150毫米左右。还田方式为直接翻压鲜草还田,亩翻耕量千克。首次翻耕后,在水稻秧苗移栽前须将田再次翻耕、耙压、整平。紫云英腐熟分解时,参与分解的微生物需要较多的氮素,因此常与水稻秧苗争夺养分。为了保证田间水稻前期迅速分蘖,需每亩施用尿素10千克或施用碳酸氢铵20~25千克另加氯化钾5~7千克做基肥。
5.苕子种植技术绿肥苕子的种类主要有光叶苕子、毛叶苕子、兰花苕子等。毛叶苕子主要分布在华北、西北、西南等地区以及苏北、皖北一带,一般用于稻田复种或麦田套种。兰花苕子主要分布在南方各省,尤以湖北、四川、云南、贵州等省较为普遍,一般用于稻田秋播或在中耕作物行间间种。苕子的抗寒性强,对土壤的要求不严,适宜的土壤酸碱度在pH 5~8.5之间,在土壤全盐含量0.15%时生长良好。播种前要进行种子处理,用水浸种5~6小时,涝出晾干播种,也可以将种子用碾米机轻轻地碾一遍,使种子起毛后播种,可以提高发芽率。同时用钼肥、根瘤菌拌种,并施用磷肥,促进及早结根瘤。苕子作为越冬绿肥,播期宜在8~10月。华北、西北地区秋播在8月,淮河一带在8~9月,江南、西南地区在9~10月比较适宜。作物收获后播种的以条播为主,与前作有共生期的为撒播,套种实行点或穴播。条播行距25~30厘米,留种田可以稀一些,以40~45厘米为宜。作绿肥压青用的,每亩播种量为2.0~5.0千克,最多不超过6.0千克,撒播每亩用量4.0~5.0千克,穴播每亩用量2.0~4.0千克;留种田每亩播种量为1.5~2.5千克。一般土壤肥沃,可适当减少播量;土壤瘠薄,应适当增加播种量。苕子喜湿润,怕旱涝,稻田播种时田面过干,需灌1次小水,要抢湿播种,水稻收后清理排水沟,做到排水畅通,田内无积水。施用磷肥促苕子增产,亩施15~20千克过磷酸钙做基肥效果好。越冬前和早春解冻时,分别追施草木灰或火土灰,可保证幼苗安全越冬和春后旺盛生长。苗期和春后生长太差时,可少量追施稀薄粪尿或液质氮肥。苕子耐渍性差,耐旱力强,田间管理宜注意排水,保证田面干爽。苕子主要虫害有蚜虫、地老虎、蓟马、棉铃虫、红蜘蛛、豆荚螟、烟草夜蛾、苜蓿夜蛾、苕蛆和蟋蟀等。主要病害有病毒病、叶斑病、黄叶枯病、轮纹斑病、茎枯病、白粉病。其中蚜虫、蓟马危害在苕子种植区最为普遍。对于虫害可用乐果粉剂或倍乐果乳剂喷杀防治,病害可用0.3~0.5波美度石硫合剂喷雾防治,每亩喷药量75~100千克,每7~10天喷1次,连续3次。苕子盛花期是最佳收获期。可在冬前11月下旬至12月上旬刈割1次,留茬高度10~15厘米,以利再生,翌年3~4月收二道草。苕子的鲜草翻压利用量一般以每亩千克为好,鲜草高产田可以分开施用,水稻田每亩1500千克左右,旱地每亩千克,稻田要在插秧前10天左右翻压,旱田清种苕子要在下茬作物播种前7~10天翻压。
适宜区域:种植业区均适宜。
技术依托单位:全国农业技术推广服务中心、新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站、安徽省土壤肥料总站、安徽省南陵县农业技术中心
1.全国农业技术推广服务中心
联系地址:北京市朝阳区麦子店街20号楼716室
邮政编码:100125
联系人:孙钊
联系电话:
电子邮箱:
2.安徽省南陵县农业技术中心
联系地址:安徽省南陵县春谷中路177号
邮政编码:241300
联系人:宋卫兵,王泽松
联系电话:,
电子邮箱:,
3.新疆维吾尔自治区土壤肥料工作站
联系地址:新疆乌鲁木齐市钱塘江路453号
邮政编码:830006
联系人:董巨河,丁英,贾登泉,赖波
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?&?&?&?&?&?&?&?&土壤有机质含量_百度百科
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单位体积中含有的各种动植物残体与微生物及其分解合成的有机物质的数量一般以有机质占干土重的百分数表示气候直接影响土壤的水热状况和物理化学过程的性质和强度如中等水热条件下土壤有机质积累最多温带半湿润环境下的黑土是世界上最肥沃的土壤通过影响岩石的风化过程地貌形态及生物的活动间接影响土壤的形成和发育如湿热条件下风化壳最厚土壤层厚度大干旱或者寒冷条件下风化壳薄土壤层也薄生物是土壤有机物质的来源土壤形成过程中最活跃的因素土壤肥力的高低主要取决于有机质含量的多少没有生物的参与生物循环就不会有土壤的形成一般而言森林土壤有机质含量要低于草地土壤外文名organic substances content in soil影响因素气候
organic substances content in soil土壤有机质泛指土壤中以各种形式存在的含碳有机化合物对低产田来说通过下列途径可以增加有机质含量以培肥地力对高产田来说由于有机质不断分解也需要不断补充有机质增施有机粪肥堆肥沤肥饼肥人畜粪肥河湖泥等都是良好的有机肥提倡秸秆还田研究表明秸秆直接还田比施用等量的沤肥效果更好目前大力提倡以小麦高茬为主要措施的秸秆还田技术小麦收割时留2030厘米高麦秆经一个雨季的风吹日晒雨淋到小麦再播种时已变成半分解状态成为上好的有机肥料秸秆还田简单易行省力省工但在还田时就应加施化学氮肥避免微生物与作物争氮粮肥轮作间作用地养地相结合随着农业生产的发展复种指数越来越高致使许多土壤有机质含量降低肥力下降实行粮肥轮作间作制度不仅可以保持和提高有机质含量还可以改善土壤有机质的品质活化已经老化了的腐殖质栽培绿肥栽培绿肥可为土壤提供丰富的有机质和氮素改善农业生态环境及土壤的理化性状主要品种有田菁等苜蓿可在春夏秋三季播种一般每亩用种11.5公斤在盛花期压青绿豆36月均可播种一般每亩用种35公斤在初花期
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作  者邵爱军 等著
出 版 社地质出版社
版  次1页  数151字  数245000 印刷时间开  本16开纸  张胶版纸 印  次1I S B N5包  装平装本书以作者在武汉水利电力大学攻读硕士期间完成的硕士学位论文和在中国科学院做博士后期间完成的博士后研究工作报告为基础撰写而成主要介绍了与土壤水盐运移数值模拟有关的内容全书分为两部分第一篇覆盖条件下田间土壤水分运动的数值模拟以麦秸覆盖条件下的田问试验数据为基础阐述了土壤水分运动数值模拟及其有关内容第二篇长江河口地区土壤水盐运移数值模拟及动态预测结合三峡工程对下游河口地区土壤水盐动态的影响论述了土壤水盐运移数值模拟及其有关内容
本书系统地介绍了土壤水盐运移数值模拟理论和应用以及与其有关的新理论和新方法可供土壤物理学环境学水文学与水资源等专业的研究生有关专业的科研和工程技术人员参考
邵爱军男汉族1960年出生河北省武安县人博士教授1982年毕业于河北地质学院水文地质工程地质系获学士学位1 9941998年分别于武汉水利电力大学水利工程系获硕士博士学位年在中国科学院南京土壤研究所作博士后研究现为石家庄经济学院水文地质学教授硕士研究生导师代表性专著有煤矿地下水煤矿地下水与底板突水发表论文数十篇
研究方向水资源与水环境
第一篇 覆盖条件下田间土壤水分运动的数值模拟
第一章 夏玉米覆盖保墒技术措施田间试验
一试验安排
二观测项目及仪器设备的布置
三观测数据的整理与计算
四野外试验
第二章 土壤水分运动基本参数测定
一土壤水分特征曲线
二土壤水扩散度
三非饱和土壤水力传导度
第三章 作物根系吸水率及表土蒸发强度确定
一作物根系吸水率的确定
二表土蒸发强度的确定
第四章 覆盖条件下土壤水分运动的数值模拟
一数学模型
二数值方程与数值模拟
第五章 秸秆覆盖保墒效果初步评价
一不同覆盖量的保墒效果
二不同覆盖处理对土壤温度的影响
三不同覆盖处理对产量的影响
第二篇 长江河口地区土壤水盐运移数值模拟及动态预测
第一章 概况
一长江河口自然地理概况
二长江三峡工程概况
三长江河口地区土壤水盐动态特征
四长江三峡工程对河口地区土壤水盐动态影响
五河口地区土壤水盐动态监测概况
第二章 各监测断面土壤水盐动态特征
一寅阳监测断面
二大兴监测断面
三兴隆沙监测断面
四沿江纵向上水盐动态特点
第三章 土壤水盐运移参数测定
一土壤水分特征曲线的测定
二扩散度的测定
三水动力弥散系数的测定
第四章 上边界条件及源汇项的确定
一蒸发强度的确定
二根系吸水模型的确定
三吸附与解吸参数的确定
第五章 土壤水盐运移数学模型与数值模拟
一数学模型
二数值方程
三模型验证及结果分析
第六章 长江河口地区土壤盐分动态预测
一地下水水位预测统计模型
二地下水矿化度预测统计模型
三土壤盐分动态预测
四结果分析
五对策与建议
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土壤微生物如何提高土壤肥力?
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我国土壤养分概况  氮:我国土壤耕层中的全氮含量大概变动在0.05%~0.25%。其中东北地区的黑土是我国土壤平均含氮量最高的土壤,一般为0.15%~0.035%。而西北黄土高原和华北平原的土壤含氮量较低,一般为0.05%~0.1%。华中华南地区,土壤全氮含量有较大的变幅,一般为0.04%~0.18%。在条件基本相近的情况下,水田的含氮量往往高于旱地土壤。我国绝大部分土壤施用氮肥都有一定的增产效果。   磷:磷是农业上仅次于氮的一个重要土壤养分。土壤中大部分磷都是无机状态(50%~70%),只有30%~50%是以有机磷形态存在的。   我国北方土壤中的无机磷主要是磷酸钙盐,而南方主要是磷酸铁、铝盐类。其中有相当大的部分是被氧化铁胶膜包裹起来的磷酸铁铝,称为闭蓄态磷。   我国土壤全磷含量变动在0.02%~0.11%,其中北方土壤的全磷含量,一般比南方土壤高,我国土壤的全磷含量大体上从南向北有增加的趋势。如东北地区的黑土、白浆土全磷含量一般为0.06%~0.15%,而我国南方的红壤和砖红壤全磷含量一般为0.01%~0.03%。   土壤全磷含量的高低,通常不能直接表明土壤供应磷素能力的高低,它是一个潜在的肥力指标,但是当土壤全磷含量低于0.03%时,土壤往往缺磷。’在土壤全磷中,只有很少一部分是对当季作物有效的,称为土壤有效性磷。   近年来,随着产量的提高,我国土壤缺磷面积不断扩大,原来那些对磷肥效果不明显的地区表现了严重的缺磷现象,如广大的黄淮海平原,西北黄土高原以至新疆等地都大面积缺磷。而原来缺磷的地区,由于长期施磷,磷肥效果下降,这主要是指华中、华南某些缺磷水稻土。在华中华南中高产水稻土上,随着有机肥的施入,磷已可满足作物需要,而大面积的酸性旱地土壤以及部分低产水田,缺磷仍然是相当严重的。   钾:土壤中钾全部以无机形态存在,而且其数量远远高于氮磷。我国土壤的全钾含量也大体上是南方较低,北方较高。南方的砖红壤,土壤全钾含量平均只有0.4%左右,华中、华东的红壤则平均为0.9%,而我国北方包括华北平原、西北黄土高原以至东北黑土地区,土壤全钾量一般都在1.7%左右。因此,缺钾主要在南方,北方已开始出现缺钾现象。   土壤中的微量元素大部分是以硅酸盐、氧化物、硫化物、碳酸盐等无机盐形态存在。在土壤溶液中可有一部分微量元素以有机络合态存在。通常把水溶液或交换态的微量元素看作是对作物有效的。土壤中微量元素供应不足的一个原因是土壤本身含量过低,另一种原因是含量并不低,甚至很高但是由于土壤条件(主要是土壤酸碱度和氧化还原条件)造成有效性降低而供应不足。在前一种条件下,需要靠补施微量元素肥料,后一种情况下,有时只需改变土壤条件,增加土壤微量元素的有效性,就可增加供应水平。 土壤结构块状结构体  近似立方体型,长、宽、高大体相等,走私一般大于3cm,1-3cm之内的称作核状结构体,外形不规则,多在粘重而乏有机质的土中生成,熟化程度低的死黄土常见此结构,由于相互支撑,会增大孔隙,造成水分快速蒸发跑墒,多有压苗作用,不利植物生长繁育。   改良方法:可在墒情合适时耙耱,冬季冻土后,辗压,以提高土壤有机质含量,也可掺河沙或炉渣灰来改良。 片状结构体  水平面排列,水平轴比垂直轴长,界面呈水平薄片状;农田犁耕层、森林的灰化层、园林压实的土壤均属此类。不利于通气透水,造成土壤干旱,水土流失。   改良方法:松土施用有机肥,公园街道绿地行人常经过的地方,可进行透气铺装、种植地被植物或进行必要的围栏保护,结皮和板结的可采取适墒深翻,增施有机肥解决。 柱状结构体和棱状结构体  沿垂直轴排列,垂直轴大于水平轴,土体直立,结构体大小不一,坚实硬,内部无效孔隙占优势,植物的根系难以介入、通气不良、结构体之间有形成的大裂隙,既漏水又漏肥。 改良方法:通过深翻施肥和深翻种植绿肥。 团粒结构体  这是最适宜植物生长的结构体土壤类型,它在一定程度上标志着土壤肥力的水平和利用价值。其能协调土壤水分和空气的矛盾;能协调土壤养分的消耗和累积的矛盾;能调节土壤温度,并改善土壤的温度状况;能改良土壤的可耕性,改善植物根系的生长伸长条件。 作物的土壤营养环境  作物的土壤营养环境包括:物理环境、化学环境和养分环境。   土壤物理环境首先影响作物的水分和空气供应,也直接影响养分的供应和保蓄。土壤是由大小不同的颗粒组成,这些颗粒构成了土体的三相,即固相、液相和气相。一般肥沃土壤,它的固相占整个土壤体积的一半以上,另外不到一半的体积,充满水分和空气。土壤孔隙不仅承担着作物水分、空气的供应,本身也对作物生长有重要作用,同时也直接影响养分在土壤中的扩散。土壤粘粒、土壤有机质和土壤酸度是影响土壤化学环境的重要因素。土壤养分即使在施肥的情况下也对植物生长起着重要的作用。据估计,在一般施肥情况下,中等产量水平时,植物吸收的氮中有30%~60%、磷中50%~70%、钾中40%~60%是来自土壤,可见土壤养分环境对作物营养的重要作用。 合理耕作  耕作措施是育苗的重要环节,合理耕作能改良土壤理化性质。合理耕化可增大土壤孔隙度,增强土壤通气性,有利于根系呼吸和养分吸收。土壤中空气增多,还易于提高地温,减少昼夜温差,促进土壤微生物活力,加快有机物质分解。合理耕作还能改良土壤结构,加强土壤的透水性和蓄水保墒能力,在一定程度上还能消灭杂草和病虫害。  耕作包括整地和中耕。整地的目的在于改良土壤结构,提高土壤肥力,保持水分,消灭杂草和病虫害,以利于苗木生长。苗圃整地最好在秋季进行秋耕秋耙,也可秋季起苗后随即耕耙。如必须春季整地,宜在土壤化冻够一定深度时方可耕地,以利保墒,整地深度在20厘米左右,如育大苗可适当深些。为了使土壤结构良好,整地时土壤湿度至关重要,当土壤凝聚性、可塑性、黏着性小时,整地效果好,当土壤含水量为饱和含水量的50%-60%时耕地阻力最小、效率最高、质量最好。如土壤坚硬或耙后多土块且打不碎,可浇一次水,待表层土干燥而底层土潮润时再耕;如土壤过湿耕地后易成土坯易破坏土壤的物理性质,因此土壤过湿时不宜整地。苗圃地耕后要耙透搂细,不应有大的土块,要消除草根、石块。  中耕要选择最佳耕作时间,土壤湿度过大时,中耕会破坏土壤结构,耕作后的土壤的空隙度、渗透度和通气状况都明显恶化,对苗木生长构成不良影响,一般作为土壤含水量超过凋萎含水量,并低于田间持水量的70%时,最适合耕作,重壤土不超过37%,轻壤土不超过30%,沙壤土不超过22%,土壤过湿严禁耕作。休闲轮作  休闲是恢复苗圃地力的一种有效方法,苗圃地经过一定年限培育苗木后,土壤肥力会减退,最好的解决办法是每出圃一茬苗木,圃地休闲一年或轮作,休闲时将土地闲置,待雨季将地上的杂草翻压在水中,任其腐烂以作肥料。翻压时间过早,翻耙后还会生长杂草,时间过晚,杂草种子成熟,易造成第二年苗圃荒芜。  轮作是在苗木出圃后,种植一年农作物或培育与前茬苗木不同种类苗木,农作物一般以种植黄豆、绿豆等豆料作物为好。秋季作物收获后,结合施基肥进行耕耙,整平耙细,第二年春季再进行育苗生产。苗木换茬一般有针叶树种与阔叶树种交替、深根树种与浅根树种交替、培育小苗与培育大苗交替等几种形式。土壤与施肥二者关系  施肥必须考虑土壤,这是因为:第一,只有在土壤对某一养分供应不足时,才需要施肥,并不需要把所有的必需元素施入土壤,因为大多数营养元素,土壤(或大气)已能充分供应,否则会造成浪费,甚至造成作物中毒。这一点有时被忽视。第二,肥料施入土壤后会发生一些列变化,会在不同程度上影响影响肥料效果,不考虑土壤,也就谈不上真正的合理施肥。如在水田中施用硝态氮肥,必然会降低肥效等。 施有机肥  在育苗过程中用地、养地和护地的最有效手段是增加土壤有机肥料。提高土壤的有机质含量,对提高地温,保持良好的土壤结构,调节土壤的供肥、供水能力均起着重要作用。土壤施入一定量有机肥后,为微生物生长繁殖创造了有利条件,还可以通过分解和生化作用,形成腐殖质、果胶和多糖等有机胶体结构,这些胶凝物和土壤复合形成大小不等、形状不同的团聚体和团粒结构。  施有机肥的方法主要有基肥、追肥、种植绿肥三种。  基肥包括草炭、厩肥、堆肥等,基肥必须腐熟,应在整地前将肥料撒均匀,然后结合整地翻耙到土壤中,育苗前应施足基肥,根据苗圃土壤情况和培育苗木的类别不同,确定施肥量,一般为每公顷66.6千克-133.3千克。  追施有机肥主要以腐熟的粪肥和尿为主,追肥应分散施用,可采用条状挖沟施肥,也可与中耕结合进行;育大苗可采用在苗根周围挖穴或圆形、辐射状挖沟施用,追施有机肥后应及时浇水。  种植绿肥可与苗圃地休闲或轮作结合进行,以苜蓿、大豆、紫穗槐等豆科植物为最好,播种密度要大,在雨季植株鲜嫩、种子未成熟时,将其翻入土中,任其腐烂以作肥料。施肥对土壤的影响  增加土壤养分无论施用有机肥料或无机肥料都能增加土壤养分。无机肥料大多易于溶解,施用后除部分为土壤吸收保蓄外,作物可以立即吸收。而有机肥料,除少量养分可供作物直接吸收外,大多数须经微生物分解,作物方能利用。在分解过程中,会产生二氧化碳以及各种有机酸和无机酸。二氧化碳除被植物吸收外,溶解在土壤水分中形成的碳酸和其它各种有机酸、无机酸都有促进土壤中某些难溶性矿质养分溶解的作用,从而增加土壤中有效养分的含量。有些肥料(如石灰、石膏)除直接增加土壤养分,还能通过调节土壤反应,提高土壤中有效养分的含量。   改善土壤结构施用有机肥料和含钙质多的肥料,除了能增加土壤养分外,还能促进土壤团粒结构的形成。因为有机肥料在土中微生物的作用下,进行矿化作用增加土中有效养分,同时,增加土壤腐殖质含量。腐殖质在土中遇到钙离子就会和土粒凝聚在一起形成水稳定性团粒结构。改善粘土的坚实板结以及沙土的跑水漏肥等不良性状,提高土壤肥力。   改善土壤的水热状况一般有机质都有吸水和保水的能力,特别象腐殖质这一类亲水胶体,保水能力更强。土壤中的腐殖质和粘土粒结合形成团粒,在团粒内部有许多毛管孔隙,也能保存很多的水分,能被植物利用。由于腐殖质是综黑色的物质,土壤中腐殖质含量多,土壤颜色较深,可增加吸收日光热能,有利于提高土温。同时,腐殖质保水能力强,比热较大,导热性小,土壤温度变化慢,有利于作物生长。   增加生理活性物质增施有机肥能促进微生物的活动。由于微生物活动的结果,除了增加土壤中的矿物质营养和腐殖质以外,还能产生多种维生素、抗生素、生长素等,具有促进根系发育,刺激作物生长,增强抗病能力
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分解动植物遗体,转化为无机盐
分解有机物
分解有机物为无机物,以离子形式供植物吸收利用
植物只能吸收天机物.土壤微生物中腐生生物能将有机物(如动物代谢物,植物遗体)分解转化为供植物吸收的无机物从而提高土壤肥力.
一般的土壤微生物可以分解土壤中的有机物,转换成无机盐,而又一些较为特殊的微生物,这些微生物具有固氮的作用,可以吸收空气中的氮元素,转换成含氮无机盐,从而提高土壤肥力
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