为什么有团粒结构的土壤肥力较高?
团粒结构对土壤的意义何在?
若干土壤单粒粘结在一起形成为团聚体的一种土壤结构。因为单粒间形成小孔隙、团聚体间形成大孔隙,所以与单粒结构相比较,其总孔隙度较大。小孔隙能保持水分,大孔隙则保持通气,团粒结构土壤能保证植物根的良好生长,适于作物栽培。
总而言之,土壤的团粒结构是作物根系土壤的小水库、作物生长的小肥料库,提高了土壤对温度及酸碱度的缓冲性能,还使得土质疏松、耕性良好等。
生物炭的孔隙结构与土壤团粒结构的关系
活性炭有吸附能力大家都知道,比如新装修的房子会买活性炭来吸附有害物质,它的吸附作用就是源于独特的孔隙结构。将秸秆、废木枝条等制成生物炭,同样具有吸附功能的孔隙结构,给土壤施用生物炭可以增加土壤的团粒结构。
顺便提一句生物炭与活性炭的差别主要是工艺中反应温度的不同,前者主要是厌氧热解温度在150~350 ℃左右,活性炭的制备通常要达到1000℃以上。对于农业应用来说,生物炭的有机质保留更多,更有利于进行后续的生物炭基肥的开发。
这也是之前人们会往田里撒草木灰,以及后来秸秆焚烧还田的原因,就是为了增加土壤的炭含量,提高土壤的团粒结构。但由于大规模的秸秆焚烧污染空气且有火灾风险,现在已被严禁。不仅如何处理秸秆的回收利用成了一大难题,给土壤增加生物炭提高团粒结构也没有了很好的途径。
秸秆制成生物炭还田解决了上面两大困扰,但是仅仅止步于此又显得有些不足。利用生物炭的孔隙结构,将作物所需的微生物和营养物质加入进去,实现土壤的修复和培肥效果。
为什么要做生物炭基肥?有什么好处?
将秸秆、枝条、废木料等高碳废弃物利用炭化技术工艺制成生物炭。再将生物炭与尾菜、菇渣、水草、沼渣、粪污、农副产品下脚料等低木质化废弃物采用时科生物的炭菌复合发酵制肥核心技术工艺,制成新型生物炭基产品并还田应用。
这项技术的原理是依托生物炭的微孔结构和吸附性能,通过调配,营造一个保温、保湿、保持营养、无紫外线照射的良性微环境,为植物生长所需的微生物提供庇护所,实现炭菌复合增效。
不仅实现低木质化废弃物高效处置及资源化利用,还增加了作物营养,更大范围地拓展了生物炭的应用范畴,发挥其微孔结构和吸附性能。
2023-06-12 广告