一种百合栽培基质及其制备方法和应用与流程

文档序号:14157476阅读:456来源:国知局
一种百合栽培基质及其制备方法和应用与流程
本发明涉及植物栽培方法领域,具体涉及一种百合栽培基质及其制备方法和应用。
背景技术
:山核桃果实的经济价值较高,但目前对山核桃外果皮的利用率极低,不仅造成了资源浪费,还对生态环境造成了严重污染。长期以来,当地的百合生产均是采用传统的地栽方式,存在着严重的连作障碍,已成为当地百合生产发展的瓶颈。采用基质栽培是解决连作障碍的科学方法,但常规的基质栽培所用的主要原料为泥炭,成本高,相对于市场波动较大的百合鲜切花市场,获利微薄,或存在亏损的风险。技术实现要素:本发明的目的在于:提供一种以山核桃外果皮为主要原料的百合栽培基质,可解决传统地栽的连作障碍,成本低,并且能为山核桃外果皮的应用提供新思路。本发明提供了一种百合栽培基质,按重量百分比计,包括发酵后的山核桃外果皮55~75%,泥炭20~40%,腐熟羊粪4~6%。优选的,所述山核桃外果皮的发酵方法为不添加发酵剂的自然发酵。优选的,所述自然发酵的步骤包括:将山核桃外果皮粉碎、堆积,在55~65℃温度下自然发酵6~8天,进行翻堆,再堆积20~50天。优选的,所述粉碎的最大粒径不超过0.8cm。优选的,在所述自然发酵过程中,控制山核桃外果皮的含水量为50~60%。优选的,所述腐熟羊粪的制备方法包括:将羊粪堆积,在55~65℃温度下自然发酵发酵6~8天,进行翻堆,再堆积20~50天。优选的,所述基质的容重为0.22g/cm3~0.34g/cm3,总孔隙度为78~84%。优选的,所述基质的ph值为5~7,ec值<1.0ms/cm,水解氮含量为700~850mg/kg,速效磷含量为90~115mg/kg,速效钾含量为4800~5600mg/kg。本发明提供了上述百合栽培基质的制备方法,按所需用量,将发酵后的山核桃外果皮、泥炭和腐熟羊粪混合。本发明还提供了一种百合栽培方法,在大棚设施环境内,将上述百合栽培基质置于畦槽内,在百合栽培基质上栽种百合种球,使植株根系与土壤完全隔离。有益效果:本发明提供了一种百合栽培基质,所述百合栽培基质按重量百分比计,包括发酵后的山核桃外果皮55~75%,泥炭20~40%,腐熟羊粪4~6%。该基质物理性状稳定,疏松、透气,n、p、k含量较高,适宜百合的生长发育。与常规百合栽培基质(东北泥炭70%+珍珠岩30%)相比,各项指标表现优良,且成本降低30%以上。用于百合栽培,有利于百合后鳞茎生长。后鳞茎个大结实有利于二次花质量的提高。本发明将山核桃外果皮应用于百合栽培基质的制备,为山核桃外果皮的应用提供了新思路,缓解了废弃山核桃外果皮对环境污染带来的压力。本发明提供了一种百合栽培方法,将上述基质置于畦槽内,在畦槽内的基质上栽种百合种球,能够使植株根系与土壤完全隔离,解决传统地栽百合存在的连作障碍问题。附图说明图1为本发明所述百合基质配制及栽培方法流程图;图2为本发明所述畦槽的结构示意图。具体实施方式本发明提供了一种百合栽培基质,包括发酵后的山核桃外果皮,泥炭和腐熟羊粪。在本发明中,所述发酵后的山核桃外果皮占所述百合栽培基质总重量的55~75%,优选为60~70%,更优选为65%。发酵后的山核桃外果皮富含磷、钾,有利于百合植株和后鳞茎的生长,进而有利于提高百合切花及二次花的质量。在本发明中,所述发酵后的山核桃外果皮可选自市售商品或自行制备。市售商品可购买自杭州临安锦来富生物科技有限公司;若自行制备,本发明优选自然发酵。所述自然发酵优选包括:将山核桃外果皮粉碎、堆积,在55~65℃条件下,自然发酵6~8天,进行翻堆,再堆积20~50天。在本发明提供的山核桃外果皮发酵方法中,所述发酵直接利用山核桃外果皮的内生菌和自然环境中的发酵菌进行,无需额外添加发酵菌剂;所述山核桃外果皮粉碎的粒径最大不超过0.8cm,其中,粒径0.5~0.8cm的外果皮发酵后用以配制百合栽培基质,可以降低容重,提高孔隙率,粒径0.5cm以下的外果皮发酵后用以配制百合栽培基质,可以为基质带来一定的保水、保肥性能;在本发明中,粒径0.5~0.8cm的外果皮占所有外果皮体积的15~30%,粒径0.5cm以下的外果皮占所有外果皮体积的70~85%。在所述发酵过程中,优选控制发酵原料的含水量为50~60%,更优选为55%。若含水量过低,不利于发酵进行,若含水量超过60%,则需要进行多次翻堆操作,以避免底层原料缺氧;在本发明提供的山核桃外果皮发酵方法中,所述发酵的温度优选为60℃;所述发酵的时间优选为35天。山核桃外果皮经发酵处理后,水解氮含量达到691.6mg/kg,速效钾含量达到6633.3mg/kg,有效磷含量达到650.7mg/kg,相对于未发酵的山核桃外果皮而言,氮磷钾含量均显著提高。在本发明中,所述泥炭占所述百合栽培基质总重量的20~40%,优选为25~35%,更优选为30%。所述泥炭用以配制百合栽培基质,为百合提供基础营养成分的同时,可显著提高基质中的水解氮含量。本发明对所述泥炭的来源没有特殊限定,常规市售均可。在本发明中,所述泥炭优选为东北泥炭。在本发明中,所述腐熟羊粪占所述百合栽培基质总重量的4~6%,优选为4.5~5.5%,更优选为5%。所述腐熟羊粪氮磷钾含量较高,并且含盐量低,用于百合栽培基质的配制,可提升栽培基质中的营养成分。在本发明中,所述腐熟羊粪可市售或自行制备。若自行制备,本发明的羊粪发酵方法优选为:将羊粪堆积,在55~65℃条件下,发酵6~8天,进行翻堆,然后再堆积20~50天;在本发明提供的羊粪发酵方法中,所述发酵直接利用羊粪和自然环境中存在的发酵菌进行,无需额外添加发酵菌剂;在所述发酵过程中,优选控制发酵原料的含水量为50~60%,更优选为55%,若含水量过低,不利于发酵进行,若含水量超过60%,则需要进行多次翻堆操作,以避免底层原料缺氧;在本发明提供的羊粪发酵方法中,所述发酵的温度优选为60℃;所述发酵的时间优选为35天。羊粪经发酵处理后,可灭除其中的虫卵及病原微生物。本发明提供了上述百合栽培基质的制备方法,按所需用量,将发酵后的山核桃外果皮、泥炭和腐熟羊粪混合。经测定,使用上述方法制备得到的百合栽培基质容重0.22g/cm3~0.34g/cm3;总孔隙度78~84%;ph值5~7;ec值<1.0ms/cm;n、p、k含量较高:水解氮含量700~850mg/kg、速效磷含量90~115mg/kg、速效钾含量4800~5600mg/kg。优选的,所述百合栽培基质的容重0.25~0.30g/cm3;总孔隙度81~83%;ph5.5~6.5;ec值<0.25ms/cm;水解氮含量770~790mg/kg、速效磷含量100~106mg/kg、速效钾含量5200~5260mg/kg。本发明还提供了一种百合栽培方法,在大棚设施环境内,将所述百合栽培基质置于畦槽内,在基质上栽种百合种球,使植株根系与土壤完全隔离。在本发明中,所述畦槽宽度按照栽培床大小制定,优选畦槽宽80~100cm。所述百合栽培基质在畦槽内的厚度优选为20~25cm。本发明优选采用玻璃钢片围绕并固定畦槽,玻璃钢片高度25cm,长度按实际需要定,每隔5~6m用桩固定。在本发明中,所述百合种球优选为经济价值较高的百合鲜切花栽培种球。本发明提供的百合栽培方法可实现百合花和后鳞茎的优质高效栽培。下面结合实施例对本发明进行进一步的详细说明,所举实施例只是用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。实施例1将山核桃外果皮粉碎至粒径0.8cm以下,堆积,在60℃温度下自然发酵,控制含水率为55%,发酵35天;发酵至7天时进行翻堆,35天后得到发酵后的山核桃外果皮。将羊粪堆积,在60℃温度下自然发酵,控制含水率为55%,发酵35天;发酵至7天时进行翻堆,35天后得到腐熟羊粪。按重量百分比计,将65%的发酵后的山核桃外果皮、30%的东北泥炭和5%的腐熟羊粪混合,制备得到百合栽培基质。实施例2将山核桃外果皮粉碎至粒径0.8cm以下,堆积,在60℃温度下自然发酵,控制含水率为55%,发酵35天;发酵至7天时进行翻堆,35天后得到发酵后的山核桃外果皮。将羊粪堆积,在60℃温度下自然发酵,控制含水率为55%,发酵35天;发酵至7天时进行翻堆,35天后得到腐熟羊粪。按重量百分比计,将70%的发酵后的山核桃外果皮、25%的东北泥炭和5%的腐熟羊粪混合,制备得到百合栽培基质。实施例3将山核桃外果皮粉碎至粒径0.6cm以下,堆积,在62℃温度下自然发酵,控制含水率为58%,发酵45天;发酵至8天时进行翻堆,45天后得到发酵后的山核桃外果皮。将羊粪堆积,在58℃温度下自然发酵,控制含水率为52%,发酵25天;发酵至7天时进行翻堆,25天后得到腐熟羊粪。按重量百分比计,将60%的发酵后的山核桃外果皮、35%的东北泥炭和5%的腐熟羊粪混合,制备得到百合栽培基质。实施例4从杭州临安锦来富生物科技有限公司购买发酵后的山核桃外果皮、东北泥炭和腐熟羊粪,按重量百分比计,将58%的发酵后的山核桃外果皮、36%的东北泥炭和6%的腐熟羊粪混合,制备得到百合栽培基质。实施例5从杭州临安锦来富生物科技有限公司购买发酵后的山核桃外果皮、东北泥炭和腐熟羊粪,按重量百分比计,将73%的发酵后的山核桃外果皮、23%的东北泥炭和4%的腐熟羊粪混合,制备得到百合栽培基质。下面结合实验对本发明所述基质的理化性状及应用效果做详细描述。实施例6分别采用5种不同营养基质配方进行试验对比,5种基质配方如下:a:东北泥炭(70%)+珍珠岩(30%);b1:发酵后的山核桃外果皮(60%)+东北泥炭(30%)+珍珠岩(10%);b2:发酵后的山核桃外果皮(70%)+东北泥炭(25%)+腐熟羊粪(5%);b3:发酵后的山核桃外果皮(65%)+东北泥炭(30%)+腐熟羊粪(5%);b4:发酵后的山核桃外果皮(50%)+东北泥炭(30%)+珍珠岩(20%);其中,a为常规百合栽培基质对照;b1和b4为使用发酵后的山核桃外果皮、东北泥炭和珍珠岩配制栽培基质的对照;组方b2为本发明实施例2所述百合栽培基质;b3为本发明实施例1所述百合栽培基质。测定5种基质配方的理化性状,结果见表1。表1:5种基质配方的理化性状测定根据资料文献记载,百合基质适宜的容重范围在0.1g/cm3~0.8g/cm3之间;适宜植物生长的总孔隙度在60%~90%之间;适合百合生长的ph值5.5~7.0之间;ec值小于0.9ms/cm,氯化物含量低于50mg/kg或低于1.5mmol/l。从表1得出:5个组合的理化性状均符合百合基质栽培的要求。测定5种基质配方对植株生长的影响:每区组重复3次,小区面积2m2,定植50个百合种球。采花期测量百合杆径、高度、叶面积、花苞数和花苞长度,采花后称鳞茎重量,结果见表2。表2:不同基质配方对植株生长的影响基质类型叶面积比较高度蕾长茎秆粗度后鳞茎重量a216.5ab121.2bcb13.7ab83aa56ccb1211.8bc118.4cc12.2cc80.6bb56.4cbcb2218.3aab122.3bb14.5aab83.8aa59.9aab3220.3aa125.6aa14.8aa83.9aa60.6aab4210.4bc115.4cdd11.5cc79.9bb57.9bbab表示p<=0.01。ab标示p<=0.05经方差分析,在0.01水平下,各组基质配方与对照a比较:(1)叶面积:b4、b1极显著低于a,b2、b3与a差异不显著。(2)植株高度:b3极显著高于a,b2与a无明显差异,b1、b4极显著低于a。(3)蕾长:b1、b4极显著短于a,b3、b2与a无显著差异。(4)茎秆粗度:b1、b4极显著小于a,b3、b2与a无明显差异。(5)后鳞茎重量:b2、b3、b4极显著重于a,b2、b3又极显著重于b4,b1与a差异不显著。在0.05水平下,各组基质配方与对照a比较:(1)叶面积:b2、b3显著高于a,b4、b1显著低于a。(2)植株高度:b3显著高于a,b1、b2、b4显著低于a。(3)蕾长:b3显著长于a,b2与a无明显差异,b1、b4显著短于a。(4)茎秆粗度:b1、b4显著显著小于a,b3、b2与a无明显差异。(5)后鳞茎重量:b2、b3、b4显著重于a,b2、b3又显著重于b4,b1与a差异不显著。结果表明:本发明实施例1、2提供的百合栽培基质相较常规栽培基质或其他包含发酵后山核桃外果皮的复配基质,对百合植株的生长发育更有利。其中,实施例2提供的百合栽培基质栽培百合的效果最优。配方基质原材料参考成本价格见表3;5种基质配方成本比较结果见表4。表3:配方基质原材料参考成本价格表配方基质原材料东北泥炭珍珠岩发酵后的山核桃外果皮腐熟羊粪参考价格(元/m3)280150140150表4:各组基质配比成本比较表基质类型成本(元/m3)与a(ck)组合相比节省(%)a247.0b1185.033.51%b2175.540.74%b3182.535.34b418831.38%从表4得知:通过配比后的基质成本均比对照a(ck)组合节省成本30%以上。实施例7传统地载百合切花与基质栽培百合切花的经济效益对比。试验基地座落在浙江省杭州市临安区玲珑街道双源村,基地总面积50亩,其中建有连栋大棚5亩,钢架单棚35亩。2016年9月中下旬定植百合种球18.85万个,主要切花品种4个(西佰利亚、索蚌、木门、罗宾娜)。其中采用百合基质栽培面积4.5亩(连栋大棚内),种植6.75万个百合种球;地栽面积10.0亩,种植12.10万个百合种球。由于受9月28日的洪水灾害影响,定植的百合种球及栽培基质被洪水冲毁,后又于10月中旬重新定植百合种球。采收期2017年1月12日至2017年3月12日。总产值113.25万元,净利51.51万元,采用基质栽培百合切花比地栽平均亩增46203元,增收2.18倍。2017年1月至3月比前二年同期平均增收36.7%(前两年同期产值分别为82.65万元和83.02万元)。表5为地载与基质栽培经济效益比较表。表5:地载与基质栽培经济效益比较表生产成本:种球成本+土地租金+设施造价按年分推+基质成本+肥料农药+劳动工资。以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本
技术领域
的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。当前第1页12
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