CN112703850B - 一种辣椒连作土壤的改良方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种辣椒连作土壤的改良方法,包括以下步骤:将辣椒栽培土壤进行翻耕,将翻耕土壤进行移除,取1/3‑1/2移除的翻耕土壤热处理,趁热将热处理的翻耕土壤移回,并在表面铺设生物质炭,再将未经热处理翻耕土壤全部移回,覆盖薄膜;对土壤进行浇灌、二次翻耕,将部分翻耕土壤进行移除,在裸露的地皮上均匀地铺设一层半发酵物料,将移除的翻耕土壤铺设在半发酵物料上;在土壤表面均匀的喷洒生物质提取液,并施用生物有机肥,三次翻耕处理。本发明辣椒连作土壤的改良方法简单,可操作性强,可明显缓解辣椒种植过程中的连作障碍发生的进展,并且为辣椒生长提供丰富的肥力,减少病虫害的发生,提高辣椒生长能力,增加辣椒产量。

Description

一种辣椒连作土壤的改良方法
技术领域
本发明涉及农业技术领域,具体涉及一种辣椒连作土壤的改良方法。
背景技术
连作障碍是指在同一土壤中连续栽培同一种作物或近缘作物时,即使在正常的栽培管理情况下也会发生生长弱、产量和品质下降的现象。随着蔬菜生产的规模化、专业化、设施化发展的加快,使我国各地出现具有特色的专业产地及从事某一特定蔬菜生产的农民,土壤营养失衡、病虫害加剧、产量和品质逐年下降等各种连作障碍问题愈发严重,连作障碍必将成为设施农业可持续发展的最大限制因素。
辣椒属于茄科辣椒属,为一年生草本植物,它含有人体必需的多种维生素,丰富的矿质元素、维生素、蛋白质、碳水化合物等,深受我国人民的喜爱。与同科异属的蔬菜相比,辣椒属于根系比较浅的蔬菜作物,根系比较弱,木栓化程度高,受伤后再生能力差,对光照、温度、水分、土壤等环境因素要求高,是不耐连作的蔬菜作物之一。引起土壤连作障碍的原因很复杂,不同作物产生连作障碍的原因也不相同,主要包括以下三方面:自毒作用、土传病害和营养失衡。现有防治蔬菜作物连作障碍的方法主要包括:建立合理的耕作制度、土壤消毒与生物制剂的使用、增施有机肥和嫁接。
中国专利CN103238639A公开了一种防治辣椒连作枯萎病害的植物菌剂,该植物菌剂为玉米秸秆的酚酸类物质,原材料包括粉碎的玉米秸秆、水和乙醇,制备方法包括:将粉碎的玉米秸秆与水拌匀,使水渗透玉米秸秆;加压渗漉法提取玉米秸秆生化物质;提取后的浸提液经吸附、解析,真空冷冻干燥机浓缩,得到。但该专利制备的植物菌剂并不会对土壤中不利于辣椒生产的微生物进行处理,导致其防治效果不佳。
中国专利CN110063222A公开了一种克服大棚连作障碍的辣椒种植方法,包括:土壤预处理;有机复合肥施加:所述有机复合肥的组分包括复合微生物菌剂、腐熟的人或畜的粪便、腐熟的作物秸秆、废石膏粉、废石灰石粉及养分调节制剂;施加蚯蚓粪;土壤二次翻耕;辣椒幼苗移植;喷洒解毒剂。但该专利辣椒种植方法的消毒处理会造成药剂残留,对辣椒产生一定影响。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种辣椒连作土壤的改良方法,以解决上述技术问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种辣椒连作土壤的改良方法,包括以下步骤:
步骤S10,将辣椒栽培土壤进行翻耕,翻耕深度控制在8-20cm,将翻耕土壤进行移除,取1/3-1/2移除的翻耕土壤200-280℃热处理10-20分钟,趁热将热处理的翻耕土壤移回,并在热处理土壤的表面均匀地铺设一层厚度在2-5cm的生物质炭,再将未经热处理翻耕土壤全部移回,均匀地铺设在生物质炭上面,待土壤温度低于40℃时在地表覆盖塑料薄膜,静置10-20日,移除塑料薄膜;将热处理翻耕土壤移回时的温度控制在80-130℃;
步骤S20,对土壤进行浇灌,并进行二次翻耕,控制翻耕深度在15-30cm,并将6-15cm的翻耕土壤进行二次移除,在裸露的地皮上均匀地铺设一层半发酵物料,将移除的翻耕土壤均匀的铺设在半发酵物料上面,覆盖塑料薄膜,静置5-10日,将塑料薄膜移除;
步骤S30,在土壤表面均匀的喷洒生物质提取液,并施用生物有机肥,进行三次翻耕处理,完成辣椒连作土壤的改良。
进一步地,步骤S10中,上述生物质炭为重量比在10:5~20的玉米秸秆和小麦秸秆经炭化处理得到产物;上述玉米秸秆和小麦秸秆以秸秆部分为主,可含少量根系部分。
进一步地,步骤S20中,上述半发酵物料的制备包括以下步骤:将木屑10-25份、食用菌菌渣10-35份、酒糟5-15份、膨胀蛭石粉5-14份、水稻壳5-12份、腐殖酸2-8份边翻拌混合边加入水,直至搅拌混合均匀;喷洒稀硫酸溶液,充分混合均匀后静置1天,加入木酶菌液,充分混合后,建堆发酵,3-5天后翻堆,再次喷洒稀硫酸,继续建堆发酵4-6天,得到半发酵物料。
更进一步地,上述食用菌菌渣包括蘑菇菌渣、木耳菌渣、银耳菌渣、香菇菌渣中的任一种或至少两种以上的混合。
更进一步地,上述膨胀蛭石粉的制备包括:将蛭石在400-600℃焙烧2小时得到的膨胀蛭石;将膨胀蛭石破碎至粒径在50-100目。
进一步地,步骤S30中,上述生物质提取液的制备工艺包括:将番薯藤和水稻秸秆冲洗干净,自然风干后粉碎,加入10~18倍的水振动浸提26小时,过滤,离心,得到提取液a;将大豆秸秆、稻谷壳和水稻秸秆自然风干后以重量比10:2-8:1-6混合,加入辣椒连作土壤和水,盖上薄膜45℃恒温腐解,腐解15天后得到腐解物,将腐解物与蒸馏水混合,搅拌混合后,离心,取上清液,得到提取液b;将提取液a和提取液b进行混合,得到生物质提取液。
上述番薯藤为带根部的番薯藤。
更进一步地,上述提取液a和提取液b的混合重量比为1:2-6。
进一步地,步骤S30中,上述生物质提取液的施用量为15-50kg/亩。
进一步地,步骤S30中,上述三次翻耕的深度控制在20-30cm。
从上述的技术方案可以看出,本发明的优点是:
1.本发明辣椒连作土壤的改良方法通过热处理对部分翻耕土壤进行高温杀菌,可以杀死土壤中存在的病原微生物、线虫等,相比喷洒药剂,具有无残留,不会对土壤结构和理化性质产生影响的效果,将热处理的部分翻耕土壤与未经热处理的土壤进行混合,可以有效调理土壤中微生物群的平衡,减少辣椒连作产生的自毒物质的含量,并且生物质炭又可以作为肥料为辣椒生长提供营养,缓解热处理对土壤产生的土质结构影响;
2.本发明辣椒连作土壤的改良方法施用生物质提取液,生物质提取液由生物质提取液和腐解液两部分构成,采用番薯藤与水稻秸秆进行浸提,得到的提取液可以缓解辣椒连作障碍,而采用大豆秸秆、稻谷壳和水稻秸秆的混合物进行腐解,得到的腐解液可以缓解辣椒连作土壤的自毒作用,还可以对辣椒立枯杆菌的生长起到一定的控制作用,更有利于辣椒的生长发育;
3.本发明辣椒连作土壤的改良方法简单,可操作性强,在连续种植辣椒3-5年的辣椒连作土壤中使用可对土壤进行修复,消除连作障碍,也可明显缓解辣椒种植过程中的连作障碍发生的进展,并且为辣椒生长提供丰富的肥力,减少病虫害的发生,提高辣椒生长能力,增加辣椒产量。
除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本发明还有其它的目的、特征和优点。下面将对本发明作进一步详细的说明。
具体实施方式
以下对本发明的实施例进行详细说明,但是本发明可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。
实施例1
一种辣椒连作土壤的改良方法,包括以下步骤:
步骤S10,将辣椒栽培土壤进行翻耕,翻耕深度控制在14cm,将翻耕土壤进行移除,取1/2移除的翻耕土壤240℃热处理15分钟,趁热将热处理的翻耕土壤移回,并在热处理土壤的表面均匀地铺设一层厚度在3.5cm的生物质炭,再将未经热处理翻耕土壤全部移回,均匀地铺设在生物质炭上面,待土壤温度低于40℃时在地表覆盖塑料薄膜,静置10-20日,移除塑料薄膜;将热处理翻耕土壤移回时的温度控制在150℃;上述生物质炭为重量比在10:12的玉米秸秆和小麦秸秆经炭化处理得到产物,玉米秸秆和小麦秸秆为粉碎至2-5cm的秸秆颗粒;
步骤S20,对土壤进行浇灌,并进行二次翻耕,控制翻耕深度在22cm,并将10cm的翻耕土壤进行二次移除,在裸露的地皮上均匀地铺设一层半发酵物料,将移除的翻耕土壤均匀的铺设在半发酵物料上面,覆盖塑料薄膜,静置8日,将塑料薄膜移除;
步骤S30,在土壤表面均匀的喷洒生物质提取液,生物质提取液的施用量为32kg/亩,并施用生物有机肥,进行三次翻耕处理,深度控制在25cm,完成辣椒连作土壤的改良。
上述半发酵物料的制备包括以下步骤:将木屑17.5份、食用菌菌渣22.5份、酒糟10份、膨胀蛭石粉9.5份、水稻壳8.5份、腐殖酸5份边翻拌混合边加入水,直至搅拌混合均匀;喷洒稀硫酸溶液,充分混合均匀后静置1天,加入木酶菌液,充分混合后,建堆发酵,4天后翻堆,再次喷洒稀硫酸,继续建堆发酵5天,得到半发酵物料;上述食用菌菌渣包括蘑菇菌渣、木耳菌渣、银耳菌渣、香菇菌渣中的任一种或至少两种以上的混合上述膨胀蛭石粉的制备包括:将蛭石在500℃焙烧2小时得到的膨胀蛭石;将膨胀蛭石破碎至粒径在50-100目。
上述生物质提取液的制备工艺包括:将番薯藤和水稻秸秆冲洗干净,自然风干后粉碎,加入14倍的水振动浸提26小时,过滤,离心,得到提取液a;将大豆秸秆、稻谷壳和水稻秸秆自然风干后以重量比10:5:3.5混合,加入辣椒连作土壤和水,盖上薄膜45℃恒温腐解,腐解15天后得到腐解物,将腐解物与蒸馏水混合,搅拌混合后,离心,取上清液,得到提取液b;将提取液a和提取液b以重量比为1:4进行混合,得到生物质提取液。
实施例2
一种辣椒连作土壤的改良方法,包括以下步骤:
步骤S10,将辣椒栽培土壤进行翻耕,翻耕深度控制在8cm,将翻耕土壤进行移除,取1/3移除的翻耕土壤200℃热处理10分钟,趁热将热处理的翻耕土壤移回,并在热处理土壤的表面均匀地铺设一层厚度在2cm的生物质炭,再将未经热处理翻耕土壤全部移回,均匀地铺设在生物质炭上面,待土壤温度低于40℃时在地表覆盖塑料薄膜,静置10日,移除塑料薄膜;将热处理翻耕土壤移回时的温度控制在80℃;上述生物质炭为重量比在10:5的玉米秸秆和小麦秸秆经炭化处理得到产物,玉米秸秆和小麦秸秆为粉碎至2-5cm的秸秆颗粒;
步骤S20,对土壤进行浇灌,并进行二次翻耕,控制翻耕深度在15cm,并将6cm的翻耕土壤进行二次移除,在裸露的地皮上均匀地铺设一层半发酵物料,将移除的翻耕土壤均匀的铺设在半发酵物料上面,覆盖塑料薄膜,静置5日,将塑料薄膜移除;
步骤S30,在土壤表面均匀的喷洒生物质提取液,生物质提取液的施用量为15kg/亩,并施用生物有机肥,进行三次翻耕处理,深度控制在20cm,完成辣椒连作土壤的改良。
上述半发酵物料的制备包括以下步骤:将木屑10份、食用菌菌渣10份、酒糟5份、膨胀蛭石粉5份、水稻壳5份、腐殖酸2份边翻拌混合边加入水,直至搅拌混合均匀;喷洒稀硫酸溶液,充分混合均匀后静置1天,加入木酶菌液,充分混合后,建堆发酵,3天后翻堆,再次喷洒稀硫酸,继续建堆发酵4天,得到半发酵物料;上述食用菌菌渣包括蘑菇菌渣、木耳菌渣、银耳菌渣、香菇菌渣中的任一种或至少两种以上的混合上述膨胀蛭石粉的制备包括:将蛭石在400℃焙烧2小时得到的膨胀蛭石;将膨胀蛭石破碎至粒径在50-100目。
上述生物质提取液的制备工艺包括:将番薯藤和水稻秸秆冲洗干净,自然风干后粉碎,加入10倍的水振动浸提26小时,过滤,离心,得到提取液a;将大豆秸秆、稻谷壳和水稻秸秆自然风干后以重量比10:2:1混合,加入辣椒连作土壤和水,盖上薄膜45℃恒温腐解,腐解15天后得到腐解物,将腐解物与蒸馏水混合,搅拌混合后,离心,取上清液,得到提取液b;将提取液a和提取液b以重量比为1:2进行混合,得到生物质提取液。
实施例3
一种辣椒连作土壤的改良方法,包括以下步骤:
步骤S10,将辣椒栽培土壤进行翻耕,翻耕深度控制在20cm,将翻耕土壤进行移除,取1/2移除的翻耕土壤280℃热处理20分钟,趁热将热处理的翻耕土壤移回,并在热处理土壤的表面均匀地铺设一层厚度在5cm的生物质炭,再将未经热处理翻耕土壤全部移回,均匀地铺设在生物质炭上面,待土壤温度低于40℃时在地表覆盖塑料薄膜,静置20日,移除塑料薄膜;将热处理翻耕土壤移回时的温度控制在130℃;上述生物质炭为重量比在10:20的玉米秸秆和小麦秸秆经炭化处理得到产物,玉米秸秆和小麦秸秆为粉碎至2-5cm的秸秆颗粒
步骤S20,对土壤进行浇灌,并进行二次翻耕,控制翻耕深度在30cm,并将15cm的翻耕土壤进行二次移除,在裸露的地皮上均匀地铺设一层半发酵物料,将移除的翻耕土壤均匀的铺设在半发酵物料上面,覆盖塑料薄膜,静置10日,将塑料薄膜移除;
步骤S30,在土壤表面均匀的喷洒生物质提取液,生物质提取液的施用量为50kg/亩,并施用生物有机肥,进行三次翻耕处理,深度控制在30cm,完成辣椒连作土壤的改良。
上述半发酵物料的制备包括以下步骤:将木屑25份、食用菌菌渣35份、酒糟15份、膨胀蛭石粉14份、水稻壳12份、腐殖酸8份边翻拌混合边加入水,直至搅拌混合均匀;喷洒稀硫酸溶液,充分混合均匀后静置1天,加入木酶菌液,充分混合后,建堆发酵,5天后翻堆,再次喷洒稀硫酸,继续建堆发酵6天,得到半发酵物料;上述食用菌菌渣包括蘑菇菌渣、木耳菌渣、银耳菌渣、香菇菌渣中的任一种或至少两种以上的混合上述膨胀蛭石粉的制备包括:将蛭石在600℃焙烧2小时得到的膨胀蛭石;将膨胀蛭石破碎至粒径在50-100目。
上述生物质提取液的制备工艺包括:将番薯藤和水稻秸秆冲洗干净,自然风干后粉碎,加入18倍的水振动浸提26小时,过滤,离心,得到提取液a;将大豆秸秆、稻谷壳和水稻秸秆自然风干后以重量比10:8:6混合,加入辣椒连作土壤和水,盖上薄膜45℃恒温腐解,腐解15天后得到腐解物,将腐解物与蒸馏水混合,搅拌混合后,离心,取上清液,得到提取液b;将提取液a和提取液b以重量比为1:6进行混合,得到生物质提取液。
实施例4
一种辣椒连作土壤的改良方法,包括以下步骤:
步骤S10,将辣椒栽培土壤进行翻耕,翻耕深度控制在10cm,将翻耕土壤进行移除,取1/4移除的翻耕土壤250℃热处理15分钟,趁热将热处理的翻耕土壤移回,并在热处理土壤的表面均匀地铺设一层厚度在4cm的生物质炭,再将未经热处理翻耕土壤全部移回,均匀地铺设在生物质炭上面,待土壤温度低于40℃时在地表覆盖塑料薄膜,静置18日,移除塑料薄膜;将热处理翻耕土壤移回时的温度控制在100℃;上述生物质炭为重量比在10:10的玉米秸秆和小麦秸秆经炭化处理得到产物,玉米秸秆和小麦秸秆为粉碎至2-5cm的秸秆颗粒;
步骤S20,对土壤进行浇灌,并进行二次翻耕,控制翻耕深度在20cm,并将10cm的翻耕土壤进行二次移除,在裸露的地皮上均匀地铺设一层半发酵物料,将移除的翻耕土壤均匀的铺设在半发酵物料上面,覆盖塑料薄膜,静置6日,将塑料薄膜移除;
步骤S30,在土壤表面均匀的喷洒生物质提取液,生物质提取液的施用量为40kg/亩,并施用生物有机肥,进行三次翻耕处理,深度控制在28cm,完成辣椒连作土壤的改良。
上述半发酵物料的制备包括以下步骤:将木屑15份、食用菌菌渣30份、酒糟7份、膨胀蛭石粉12份、水稻壳7份、腐殖酸4份边翻拌混合边加入水,直至搅拌混合均匀;喷洒稀硫酸溶液,充分混合均匀后静置1天,加入木酶菌液,充分混合后,建堆发酵,6天后翻堆,再次喷洒稀硫酸,继续建堆发酵8天,得到半发酵物料;上述食用菌菌渣包括蘑菇菌渣、木耳菌渣、银耳菌渣、香菇菌渣中的任一种或至少两种以上的混合上述膨胀蛭石粉的制备包括:将蛭石在550℃焙烧2小时得到的膨胀蛭石;将膨胀蛭石破碎至粒径在50-100目。
上述生物质提取液的制备工艺包括:将番薯藤和水稻秸秆冲洗干净,自然风干后粉碎,加入12倍的水振动浸提26小时,过滤,离心,得到提取液a;将大豆秸秆、稻谷壳和水稻秸秆自然风干后以重量比10:5:5混合,加入辣椒连作土壤和水,盖上薄膜45℃恒温腐解,腐解15天后得到腐解物,将腐解物与蒸馏水混合,搅拌混合后,离心,取上清液,得到提取液b;将提取液a和提取液b以重量比为1:5进行混合,得到生物质提取液。
对比例
辣椒连作土壤的处理包括:
步骤S10,将辣椒栽培土壤进行翻耕,翻耕深度控制在15cm;
步骤S20,在土壤表面均匀施用生物有机肥,进行二次翻耕处理,深度控制在25cm。
实验例
为了进一步说明本发明的技术进步性,现采用实验进一步说明。
在连作5年的辣椒温室大棚内进行田间试验,设置两块田地进行实验,田地1采用本发明实施例1辣椒连作土壤的改良方法进行处理,田地2采用对比例的方法进行处理,在田地1和田地2中采用相同的种植方式种植辣椒,记录株高、单株产量、亩产量,并计算辣椒苗成活率和亩增产量,结果如表1所示。
表1
Figure BDA0002861190170000091
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种辣椒连作土壤的改良方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S10,将辣椒栽培土壤进行翻耕,翻耕深度控制在8-20cm,将翻耕土壤进行移除,取1/3-1/2移除的翻耕土壤200-280℃热处理10-20分钟,趁热将热处理的翻耕土壤移回,并在热处理土壤的表面均匀地铺设一层厚度在2-5cm的生物质炭,再将未经热处理翻耕土壤全部移回,均匀地铺设在生物质炭上面,待土壤温度低于40℃时在地表覆盖塑料薄膜,静置10-20日,移除塑料薄膜;
步骤S20,对土壤进行浇灌,并进行二次翻耕,控制翻耕深度在15-30cm,并将6-15cm的翻耕土壤进行二次移除,在裸露的地皮上均匀地铺设一层半发酵物料,将移除的翻耕土壤均匀的铺设在半发酵物料上面,覆盖塑料薄膜,静置5-10日,将塑料薄膜移除;
步骤S30,在土壤表面均匀的喷洒生物质提取液,并施用生物有机肥,进行三次翻耕处理,完成辣椒连作土壤的改良;
步骤S30中,所述生物质提取液的制备工艺包括:将番薯藤和水稻秸秆冲洗干净,自然风干后粉碎,加入10~18倍的水振动浸提26小时,过滤,离心,得到提取液a;将大豆秸秆、稻谷壳和水稻秸秆自然风干后以重量比10:2-8:1-6混合,加入辣椒连作土壤和水,盖上薄膜45℃恒温腐解,腐解15天后得到腐解物,将腐解物与蒸馏水混合,搅拌混合后,离心,取上清液,得到提取液b;将提取液a和提取液b进行混合,得到生物质提取液;所述提取液a和提取液b的混合重量比为1:2-6。
2.根据权利要求1所述的改良方法,其特征在于,步骤S10中,所述生物质炭为重量比在10:5~20的玉米秸秆和小麦秸秆经炭化处理得到产物。
3.根据权利要求1所述的改良方法,其特征在于,步骤S20中,所述半发酵物料的制备包括以下步骤:将木屑10-25份、食用菌菌渣10-35份、酒糟5-15份、膨胀蛭石粉5-14份、水稻壳5-12份、腐殖酸2-8份边翻拌混合边加入水,直至搅拌混合均匀;喷洒稀硫酸溶液,充分混合均匀后静置1天,加入木酶菌液,充分混合后,建堆发酵,3-5天后翻堆,再次喷洒稀硫酸,继续建堆发酵4-6天,得到半发酵物料。
4.根据权利要求3所述的改良方法,其特征在于,所述食用菌菌渣包括蘑菇菌渣、木耳菌渣、银耳菌渣、香菇菌渣中的任一种或至少两种以上的混合。
5.根据权利要求3所述的改良方法,其特征在于,所述膨胀蛭石粉的制备包括:将蛭石在400-600℃焙烧2小时得到的膨胀蛭石;将膨胀蛭石破碎至粒径在50-100目。
6.根据权利要求1所述的改良方法,其特征在于,步骤S30中,所述生物质提取液的施用量为15-50kg/亩。
7.根据权利要求1所述的改良方法,其特征在于,步骤S30中,所述三次翻耕的深度控制在20-30cm。
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