楊懷亮 鄭向前 許世芬 厲陽 祝明雙 朱留南
在日光溫室辣椒上應用秸稈生物反應堆技術后,溫室內CO2濃度增加,越冬茬辣椒生長旺盛,抗病能力增強,初次采收上市時間提前10天左右,產量增加26.1%。

秸稈生物反應堆技術是一項全新概念的農業增產、增質、增效的新技術。為確切了解秸稈生物反應堆技術在保護地蔬菜上的應用效果,為其下一步大面積推廣應用提供依據,于2009-2010年在山東五蓮縣于里鎮進行了其在溫室辣椒上的應用試驗。
生物菌種、CO2交換機、CO2輸氣袋(山東省秸稈生物工程技術中心提供),GCO2便攜式二氧化碳檢測儀(河南馳誠電氣有限公司產),玉米秸稈、麥麩、水、塑料布、磚頭、木棒。
試驗在于里鎮宏大食品有限公司蔬菜基地進行,安排有多年種植辣椒經驗的種植戶2戶,每戶2個大棚,其中一個應用秸稈生物反應堆(處理1),另一個大棚作對照(處理2),每個大棚面積492 m2(8.2 m×60 m),辣椒于9月28日定植。其他種植、管理方式一致。
大小行種植,大行寬80 cm,小行寬60 cm。在小行位置開溝深20~25 cm,每667 m2鋪干秸稈5 000 kg,溝內鋪放秸稈厚度25~30 cm。將用麥麩拌好的菌種均勻地撒在秸稈上,667 m2用菌種10 kg,餅肥150 kg。秸稈上覆土厚20 cm,然后整平成畦。澆大水濕透秸稈。將處理好的植物疫苗均勻撒在壟上,與15 cm層土混勻耬平,再打3行孔,孔行距20~25 cm,孔距20 cm,孔深50 cm。7天后定植作物。
①CO2濃度調查 于2009年12月9日、2010年1月8日9:00和11:30,利用GCO2便攜式二氧化碳檢測儀測定處理1及對照棚內CO2濃度。
②地溫調查 在處理1與對照棚內設東、西、中3點,每天 8:00、12:00、16:00 記錄棚內 20 cm 處地溫。
③作物生長及產量調查 在作物生長前、中期,分別在處理1和對照棚內的對角線上取5點,每點固定5株,分別調查株高、葉面積系數、單株坐果數及單穗果質量。分別記錄處理1和對照棚內第1次采收、拔秧時間以及每次采收數量和售價。
④病害調查 于作物病害發生期在棚內對角線的5點上取樣,每點固定5株,調查病害發生情況。

表1 試驗大棚內CO2濃度的測定結果

表2 秸稈生物反應堆技術對溫室20 cm處地溫的影響 ℃

表3 應用秸稈生物反應堆對辣椒生長情況的影響
應用秸稈生物反應堆的大棚內的CO2濃度明顯高于對照大棚,最高增幅為對照的3.71倍。隨著棚內氣溫的升高,處理1棚內CO2濃度較對照增幅逐步增加,中午比上午的增幅更明顯(表1)。

表4 應用秸稈生物反應堆對辣椒產量、品質的影響

表5 應用秸稈生物反應堆辣椒病害發生情況
應用秸稈生物反應堆后,棚內20 cm處地溫明顯提高,最高的可提高4.9℃,且中午和下午的效果較明顯,早上8:00時2個處理的差異不大(表2)。
應用秸稈生物反應堆的大棚辣椒生長較對照好,表現為生長旺盛,葉片濃綠,植株較高,葉面積系數大,單穗坐果數多,果形整齊好看,平均單果質量265 g,較對照高110 g。應用秸稈生物反應堆后,大棚辣椒初次采收上市時間較對照提前10天,最后1次采收時間推遲7天,每667 m2增產1 542 kg,增產率26.1%。應用秸稈生物反應堆后,辣椒口感較對照甜爽,商品率提高(表3~4)。
2010年2月25日、3月5日、3月12日調查結果顯示(表5),應用秸稈生物反應堆大棚辣椒的3種病害的病情指數均低于對照,對灰霉病防效達51.1%,對疫霉病防效57.6%,對根腐病防效45.2%。在調查中,應用秸稈生物反應堆的大棚只用了2次藥,對照大棚用了5次藥。
①試驗結果表明,在日光溫室越冬茬辣椒上應用秸稈生物反應堆技術,能提高棚內溫度,促進辣椒生長,減少病害侵染;提高大棚內20 cm處的地溫,一般提高3~4℃,最高可達4.9℃,有利于大棚辣椒安全越冬和開花、授粉、坐果;提高大棚內CO2濃度,促進辣椒光合效率的提高;顯著提高辣椒的產量,使每667 m2辣椒增產26.1%左右,明顯改善產品外觀和口感;使辣椒提前上市5~10天。
②應用秸稈生物反應堆技術可提高辣椒的抗病能力,特別是對當前保護地辣椒生產中的3大病害(灰霉病、疫霉病、根腐病)有一定的抑制效果。與對照大棚相比,處理1大棚內用藥次數明顯減少,且用藥間隔時間較長,可減少用藥量60%,對無公害農產品的生產非常有利。
③應用秸稈生物反應堆技術,每個標準大棚可消化作物秸稈3 000~5 000 kg,既解決了作物秸稈的浪費問題,又充分發揮了其作用,該技術具有推廣應用價值。