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这才是“有机肥”最“厉害”的地方,90%的人都不懂!

更新时间:2020-07-03 17:17:26 浏览次数:

 这才是“有机肥”最“厉害”的地方,90%的人都不懂! 2020-7-3 17:15 阅读(0)

 
 
 

我国许多农业区县的土壤调查显示,我国大面积农田经过四十多年“化学农业”耕作,土壤中的有机质几近耗尽。 

 

国家农业部门近两年进行的测土调查,每个县抽取4000-6000个土样。检测结果显示:有机质含量2%以上的不足5%,有机质含量1.5%以下的占80%,还有近15%土样中有机质含量在1%以下。 

 

我国目前农田施肥投入的总养分量中约有1/4以上的氮、1/3以上的P2O5、80%以上的K20、90%以上的微量元素靠施用有机肥解决,施用有机肥是现代农业持续发展的重要基础。

 

我国施用有机肥的历史悠久,大量的研究和实践认为,有机肥有以下特点和作用。 

 

(1)、养分全面,肥效持久  有机肥中不仅有植物必需的大量营养元素、微量元素,还含有丰富有机养分,如胡敏酸、维生素、生长素、抗生素和有机氮、磷的小分子化合物等。所以说有机肥是最全面的肥料。另外,有机肥施用量允许变化幅度较大,一般不会危害作物生长。施用有机肥不仅当季作物增产,一般若于年后仍可见效,肥效缓慢而持久。


(2)、改善土壤理化性状,提高土壤肥力  有机肥含有大量有机质,一般含量为200g/kg左右。有机质是土壤肥力的重要物质基础。土壤有机质主体是腐殖质,占土壤有机质总量的50%一65%。腐殖质是一种复杂的有机胶体,能调节和缓冲土壤的酸碱度;增加土壤阳离子代换量,提高土壤的保肥性能;增加土壤有机质含量,有利于良好土壤结构的形成,特别是水稳性团粒结构的增加,从而改善土壤的松紧度、通气性、保水性和热状况,对决定土壤肥力的水、肥、气、热状况均有良好的作用。有利于改善土壤的理化性状,提高土壤肥力。

(3)、促进土壤微生物活动  土壤微生物在有机质转化过程中起着重要的作用,是衡量土壤肥力水平的重要标志之一。如土壤中有机质的矿质化过程,土壤中有机态氮磷的有效化过程,豆科植物生物固氮过程等,都与土壤微生物的作用有关。因此,施用有机肥料一方面增加了土壤有益微生物的数量和种群,另一方面为土壤微生物活动提供了良好的环境条件,使土壤微生物活动显著增强。


(4)、维持和促进土壤养分平衡  植物从土壤中摄取的各种养分可通过施用有机肥料和以植物残体形式回归土壤。回归的程度如何,主要取决于各种有机肥源是否充分积攒、合理积造施用及残体回田率。在农业生产中只有把握这个平衡环节,才能在配合施用化肥的条件下使土壤肥力螺旋式上升。因此,施有机肥是土壤培肥的重要措施。

 

(5)、降低肥料投入成本  有机肥可就地取材、就地施用,来源广、成本低,通过增施有机肥不仅可以培肥地力,增加土壤养分,而且可以提高化肥利用率,相应降低化肥施用量,从而降低农业投入成本。以上有机肥的特点和作用,决定了它在现代持续农业中不可替代的重要作用。

有机肥最厉害的是补“碳”

 

一直以来我们都强调要增施有机肥改善土壤提高土壤有机质,其实増施有机肥还有一项重要的作用、就是补充土壤碳元素! 

 

众所周知,有机质的碳系数是1.724,即1.724个有机质有1个碳。土壤有机质含量太低,意味着农作物基本上不能由土壤吸收到水溶有机碳。农作物从根部得不到碳供应,这就导致缺碳。

 

那么,土壤缺碳有什么危害呢?

 

1、根系衰弱:根系靠什么促?首先是根的趋水趋肥性,使根系有一种内在的向外向下伸长的刺激,缺了有机质的土壤含水性差,各类肥料溶液向根部“表达”能力差,致使根系生长的内在刺激不足;

 

其次,土壤微生物同根系的互动,是根系生长的外源刺激。土壤中有机质不足,微生物繁殖所需的碳源不足,致使根际微生物群落稀疏,根系生长的外源刺激太弱,根系就失去了生长的外部刺激。

 

因此土壤缺乏能被根系和土壤微生物直接吸收的水溶有机碳——有效碳,直接造成农作物根系衰弱、老化。这就是农作物减产和抗逆性差的根源。

 

2、早衰:农作物早衰的原因,自然与根系衰弱直接相关。

 

这里要另外提到的是农作物其他器官和内部组织,尤其是木质素、纤维素和糖份,由根部吸收的有效碳转化所需的能量比较低,也即夜间和阴雨天,或大棚环境CO2不足阳光较弱的情况,这种转化和积累还可不停进行。

 

相反,根部基本上吸收不到有效碳的情况,农作物仅靠叶片的光合作用转化CO2,同样的积累所需的转化能就大得多。

 

在白天阳光充足时,能量得到供应,但在夜间或阴雨天,这种转化和积累就要靠消耗作物内部的能量来进行。

 

这种能量收支的规律失衡,是导致植物早衰的另一种原因。这种情况在生长期较长的瓜豆类蔬菜和果树尤为显着。

 

试验表明:在使用等量化肥的情况下,底肥加施充足的有机肥,四季豆、苦瓜、黄瓜、茄子等作物,收获时间可延长一至二个月,总产量提高30-60%;在河南某苹果种植区调查发现,种在村子旁边的苹果树,农民勤施农家肥,果树下面长满青苔,二十几年树龄了,还杆壮枝鲜,绿叶掩映,硕果满枝,一派勃勃生机。

 

这些果实大多达到9公分规格,香气可闻,又脆又甜,用精包装论个卖,一个苹果5元,供不应求,小车货车开到合作社门口等货。而村外梯田里的苹果由于缺乏施用有机肥,施肥季节只施化肥,年年如此。

 

树叶早掉完了,远看果实累累,象无数串红灯笼,但近看果实都在7公分以下,口感酸涩,一斤才卖得0.8元,在地头一堆堆等过路车辆带卖。

 

这些树也是二十几年树龄,树体已老态龙钟,许多树枝杆布满腐烂的病斑,不少树杆已被“肢解”清除。

 

以上例子充分说明:有充足的有机碳,植物生命力就旺盛,就长寿就高产;反之,植物就早衰,就减产。

 

3、黄叶病和失绿症:阴雨天光合作用接近停止,空气中CO2不能正常被吸收转化,农作物的碳营养和碳能源双双下降。

 

阴雨持续,就产生黄叶落叶,有些作物的新叶表现为失绿。一般误认为是“水浸”,其实只有同时烂根才是“水浸”,一般并不是“水浸”而是缺碳。

 

4、亚健康:什么是农作物的“亚健康”,就是植株没有明显的病症,却萎缩慢长,或纤萡虚长,还有就是完全失去了原生态的气味。

 

亚健康的成因有许多,除了自然灾害后遗症外,还有种子质量、药伤肥伤后遗症、营养不良等等。

 

我们单讨论营养不良问题。当前一般农作物的化肥营养供应是充足的,但往往就是有机营养严重不足,也即缺碳。

 

又回到老问题:不是空气中有取之不尽的CO2么?请别忘记:空气中CO2在植物体中的转化,首先要靠光合作用。夜间这种转化几乎停止了,然而农作物还在新陈代谢,还在消耗能量。

 

如果有根部吸收水溶有机碳作补充,不但可继续进行物质转化和积累,还可供应新陈代谢的能量。

 

一旦缺碳,这种情况就不能进行,于是植株就日夜交替周而复始地出现间歇性“透支”,这就使植株不能正常生长和完成物质积累,处于一种“亚健康”状态。 

 

可见缺碳对于恶劣困境中的植物意味着什么。植物在病虫害胁迫的情况下,会施放某种“信息素”,使病害源“知难而退”,如果植物组织受到损伤,它还会制造“修补物质”来修补(或称再生)。

 

这些“信息素”和“修补物质”,无一例外地都有碳元素存在,有机营养素越充足,这些物质越浓烈,这就是为什么弱株比壮株容易得病的原因。

 

缺乏根部供应的有效碳,不但营养积累少了,而且防抗病害机制也削弱了,这是植物发生病害的内在原因。因此可以毫不夸张地说:缺碳是农作物的百病之源。

 

所以,碳对于作物来说有着非常重要的作用,但,却常常受到人们的忽视!同时这也是有机肥最厉害的地方!

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