液态碳肥在水产养殖应用 (液态肥料是)

养牛 用户投稿 2023-09-10 22:00 230 0

大家在生活中可能遇到液态碳肥在水产养殖应用 和液态肥料是这样的知识盲区,很是困扰,今天就给大家介绍下这两点知识,希望能帮助正在需求答案的你。


本文归纳为以下目录

用碳氨对水泼撒鱼塘管什么用

有人听说过碳肥吗?




用碳氨对水泼撒鱼塘管什么用


碳铵兑水泼洒的主要作用是肥水,特别是晴天太阳大的时候,肥来的特别快,但是在夏季高温期如果大剂量使用碳铵,常常会诱发养殖鱼类细菌性出血病的发生。,促进藻类生长,抑制青苔蔓延,肥水的方式包含几个操作方式,一是是复合肥肥水,二是粪肥发酵肥水,三是微生态方式肥水方式;前两者形不成闭环,肥水后的水质和藻相不稳定,容易倒藻或者转藻,所以不推荐采用前两者进行肥水;而后者可以形成闭环管理,形成良好并且稳定的藻相,水质状态稳定,菌促藻,藻促水,两者相互协同,相互抑制,不容易倒藻或转藻,即使是气温突变或者天气突变(比如强降雨等现象),所以,在常规水体养殖方面上应用的模式采用后者比例较高。而微生态养殖模式里面的肥水方式则可以采用。采用微生态肥水养殖,可以提高养殖对象完全的适水度,肥水需要用到的产品为菌和氨基酸;菌有光合细菌,em菌和芽孢杆菌,前者为主导,后两者为交叉交替使用;定期的施用前者,会培育良好的水体环境和丰富的藻相,所产生的肥水状态是采用粪肥和化学复合肥所不能比拟的,后者肥水肥效快,肥效不稳定,倒藻风险系数较高;前者肥效相对较慢,肥效稳定,合理定期施用,基本不存在倒藻或者转水的风险;光合细菌可以自己培育,关键在于要选取优良的光合细菌菌种和培养基(一般实体店是不会让你做的,这样损伤了他们的利益,购买的需要3到4元,自己培育在2毛左右,你可以在某宝上找下牧海人光合细菌看看,自行繁育的效果比较好),能够确保光合细菌的可持续繁育性。自己培育不但节省了大量的资金,而且间接提高了养殖的利润空间,光合细菌以后自己培育是一个趋势;光合细菌不但可以在淡水水体用,也可以在海水水体内使用,它的适应范围是比较广泛的。光合细菌作为水产微生态制剂的一个成员,发挥着领头军的作用,其可以广泛应用于海参、南美白对虾、斑节虾(基围虾、花虾)、四大家鱼类、水蛭、泥鳅、龙虾、大闸蟹、青蛙等水体养殖类项目方面的应用,下面我们来看下其主要作用:【1】、分解水体小分子有机物,净化水质,降解转化氨氮、亚盐和硫化氢及有机酸,保护水体环境,提高水体菌藻平衡状态,通过水面泼洒施用光合细菌,既可以形成以菌促藻,又可以形成相互克制,防止过度藻类或者菌相过度繁殖,改善水质,降低水体的cod、bod指标,并可于水体内形成优势菌群,抑制水体内有害病原的产生;【2】、其本身含有抗病毒因子和多种免疫促进因子,能够直接或间接抑制水体致病菌的繁殖,所以在对养殖对象进行投料时采取拌服的方式,即可起到预防降低虾体犯病病的几率,提高虾体的抗病能力和免疫能力,其在繁殖时能释放出一种具有抗病性的物质,能压制预防虾体疾病的发生;【3】、光合细菌的营养丰富,富含较高的b族维生素、类胡萝卜素等脂类化合物,是优质的饲料添加剂,可以为养殖对象提供较高的植物蛋白,可以发挥促进水产动物生长的作用,同时光合细菌可培养浮游生物类,作为初期处于浮游期的养殖对象的天然饵料。由于光合细菌比较轻,与吸附剂合剂应用利于其沉降水体和水底,可以在池塘底部直接作用,并定植底部,对底部的环境改良效果较好;使用时避免与消毒杀菌剂混合使用,最好间隔三天以上,并选择晴天施用。【4】、科学的使用光合细菌,能够有效的预防浮头、泛池,并可减少换水量并提高20%——80%的养殖密度,并起到增重作用,缩短养殖周期,降低预防水体的富营养化及所带来的次生灾害(倒藻,高ph、养殖对象肠道及胰腺损伤)。希望能够采纳,如果有什么不明白的地方,可以留言。

液态碳肥在水产养殖应用 (液态肥料是)

有人听说过碳肥吗?


根据原料及加工技术的特点,有机碳肥的生产技术大致有三类: 1.以发酵工业废液(酒精、味精、酵母)和生物质(蔗渣、秸秆)为原料,通过降解废液提高有机碳产物活性,对蔗渣则采取以厌氧为主的少翻堆技术,减少氧化导致二氧化碳损失,同时促进有机物分子降解为小分子提高其活性。代表企业为福建绿洲公司,产品为绿乌龙系列肥。一般的发酵技术以有机质中氮磷钾等养分元素的有效化为主要目标,而碳营养的有效化则未受关注。因此,往往过度进行好氧发酵,通过二氧化碳途径损失大量有机碳。从有机碳的有效化考虑,应采取适当厌氧措施,使有机质分解至小分子阶段即停止,尽量减少二氧化碳排放。这是基于有机碳的既节能又高效的低碳发酵新技术。福建绿洲公司有机碳肥的水溶性高达50%-90%,高达普通有机肥的20倍。由于大量补充碳营养而消除碳饥饿,仅用5-10kg/亩,即可获明显增产效果。 2.有机肥生产的主流技术是发酵,而西北农业大学刘存寿研发成功的高效化学降解新技术,可保留大量的有机碳而避免了二氧化碳损失。该技术使大分子有机物在4小时内90%转化为可溶性有机碳,开拓了一条快速化工工艺生产高效水溶性碳的新途径。该成果已经产业化。 3.以褐煤为原料,通过加碱反应生成腐植酸。产品的水溶性高、生理活性高,在全国各地应用效果明显。 有机碳肥除了可单独应用以外,还可与化肥、复合肥及控释肥等肥料配合制成高效肥料。用于有机无机复肥中可改善碳氮比以提高肥效,用于尿素、磷铵等化肥中可大幅提高其利用率,成为增值化肥产品。此外还可作为控释材料生产包膜及非包膜(混合)控释肥。有机碳控释材料具有多种控释效果。除具有一般的物理控释功能外,还有高聚物材料不具备的化学络合功能和生理(促长)功能。多肽、腐植酸添加剂即属此类,用于研制控释肥效果均很明显。 现平衡施肥的配方设计中,最受关注的是氮、磷、钾,碳营养与其他元素的平衡却没有考虑。碳是唯一靠天吃饭的营养元素,在此情况下虽然获增产,其实仍隐藏着短板的制约,平衡施肥的实际效果因而大打折扣。如能把碳营养考虑在内,配方设计的水平将有明显提高,配方施肥的巨大潜力将进一步发挥出来。 目前复合肥的中大微量元素配方中,也同样存在着“碳缺位”的问题。虽然有机-无机复合肥和氨基酸腐植酸的等固体、液体肥中,存在有机质成分,却是附属于氮肥中(例如氨基酸)。养分平衡的设计中,碳营养及碳平衡的位置仍不明确。其中,有机质不一定是可被作物吸收的有机碳营养;而可被吸收的氨基酸,在平衡施肥中仅是作为氮元素来考虑。重要的碳被忽略了,这一忽略源于有机碳概念的缺失,因而在有机营养物中见氮不见碳。,一、作物所需的“第一养分”是什么元素?绝大部分人认为是“N”、“P”或“K”!错!大量元素:碳、氢、氧、氮、磷、钾。“碳”排在第一位。人们普遍认为最大量元素是氮,而不注意“植物营养之桶”存在最宽的“短板”——碳。多年来肥料界呼吁“均衡施肥”以修补各种营养“短板”,而不注意最宽的“碳短板”。二、碳的两种来源何处?1、主要由叶片气孔吸收空气中的二氧化碳,经光合作用转化为碳水化合物,组成农作物的内部组织和能量来源。2、植物的根部也由土壤中的有机质直接吸收溶解于水的小分子有机碳元素,输入植物内部经电化学反应形成植物的内部组织和能量来源,主要是纤维素、木质素、糖分、蛋白质、氨基酸等等。 三、碳肥通过几种途径被吸收?1、空气中的无机态CO2,通过光合作用吸收。2、有机碳,通过氨基酸、腐植酸、黄腐酸、葡萄糖、蛋白质等物质中吸收。3、额外补充有机碳。它可以很好的弥补光照不全或作物因某种原因光合作用受到影响则,而且见效更快,同时是微生物最直接的食品来源。四、作物为啥会缺碳?1、白天CO2浓度不够(约0.03%),远远达不到光合作用所需的最佳浓度(约0.1%)。导致“碳饥饿”。2、夜间和阴雨天,作物几乎没有光合作用。3、土地贫瘠,缺乏有机质和微生物等机水溶碳源。五、作物缺“碳”会怎样?1、早衰;2、根系衰弱;3、黄叶病或失绿症;4、作物亚健康;5、防病抗逆机能低:作物失去自身正常状态下具备的对逆境的抵御机能,抗寒、抗旱、抗涝、抗病虫害功能低,易造成严重失收。六、有机碳肥从何而来?根据原料及加工技术的特点,有机碳肥的生产技术大致有三类:1.以发酵工业废液(酒精、味精、酵母)和生物质(蔗渣、秸秆)为原料,通过降解废液提高有机碳产物活性,对蔗渣则采取以厌氧为主的少翻堆技术,减少氧化导致二氧化碳损失,同时促进有机物分子降解为小分子提高其活性。一般的发酵技术以有机质中氮磷钾等养分元素的有效化为主要目标,而碳营养的有效化则未受关注。因此,往往过度进行好氧发酵,通过二氧化碳途径损失大量有机碳。从有机碳的有效化考虑,应采取适当厌氧措施,使有机质分解至小分子阶段即停止,尽量减少二氧化碳排放。这是基于有机碳的既节能又高效的低碳发酵新技术。2.有机肥生产的主流技术是发酵,而西北农业大学刘存寿研发成功的高效化学降解新技术,可保留大量的有机碳而避免了二氧化碳损失。该技术使大分子有机物在4小时内90%转化为可溶性有机碳,开拓了一条快速化工工艺生产高效水溶性碳的新途径。该成果已经产业化。3.以褐煤为原料,通过加碱反应生成腐植酸。产品的水溶性高、生理活性高,在全国各地应用效果明显。时科碳基肥系列SEEK碳基肥系列采用优质竹制生物炭为主要原料精制而成。竹制生物炭选用3年生高山孟宗竹,在缺氧的情况下,经500-600℃高温热解产生的一类难熔的、稳定的、高度芳香化的、富含碳素的固态物质。竹制生物炭富含75%-95%(wt)的碳,其次是灰分,包括钾、镁、钙、硅、锰、锌等金属的氧化物和少量挥发分。七、如何应用?有机碳肥除了可单独应用以外,还可与化肥、复合肥及控释肥等肥料配合制成高效肥料。用于有机无机复肥中可改善碳氮比以提高肥效;用于尿素、磷铵等化肥中可大幅提高其利用率,成为增值化肥产品;此外还可作为控释材料生产包膜及非包膜(混合)控释肥。有机碳控释材料具有多种控释效果。除具有一般的物理控释功能外,还有高聚物材料不具备的化学络合功能和生理(促长)功能。多肽、腐植酸添加剂即属此类,用于研制控释肥效果均很明显。现平衡施肥的配方设计中,最受关注的是氮、磷、钾,碳营养与其他元素的平衡却没有考虑。碳是唯一靠天吃饭的营养元素,在此情况下虽然获增产,其实仍隐藏着短板的制约,平衡施肥的实际效果因而大打折扣。如能把碳营养考虑在内,配方设计的水平将有明显提高,配方施肥的巨大潜力将进一步发挥出来。目前复合肥的中大微量元素配方中,也同样存在着“碳缺位”的问题。虽然有机-无机复合肥和氨基酸腐植酸的等固体、液体肥中,存在有机质成分,却是附属于氮肥中(例如氨基酸)。养分平衡的设计中,碳营养及碳平衡的位置仍不明确。其中,有机质不一定是可被作物吸收的有机碳营养;而可被吸收的氨基酸,在平衡施肥中仅是作为氮元素来考虑。重要的碳被忽略了,这一忽略源于有机碳概念的缺失,因而在有机营养物中见氮不见碳。

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