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萝卜坏心的原因及解决方法列举如下:
1、根组织缺氧所致。萝卜菜田如大量施用未腐熟或腐熟不好的有机肥,会引起土壤中微生物活动旺盛,氧气消耗过多,从而造成根部窒息。萝卜地长期湿度过大,或雨后一定时间内地块积水,也会导致根部缺氧。解决方法:种植萝卜的地块要深翻、整平,保持土壤疏松。在施用有机肥时要充分腐熟。合理灌水,加强中耕,保持士壤通透性;
2、缺硼所致。其它元素偏多,从而抑制了对硼元素的正常吸收。在高温,干旱等条件,也会影响萝卜对硼元素的吸收。解决方法:硼肥作基肥早施,防止干旱
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关键词:水稻黑根;表现;原因;防治
中图分类号:S435.111.1 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20170532010
引言
关于水稻根,有白根有劲、黄根保命、黑根生病、灰根要命的说法,水稻根的颜色表示水稻根系活力情况,有白色、黄褐色、黑色、灰黑色等,水稻在栽培过程中经常会遇到黑根现象,农民普遍认为是肥料有问题,其实不然。水稻黑根现象是水稻生育中后期发生的一种普遍现象,是一种中毒现象,属生理性病害,影响水稻正常生长。黑根地块黑根率一般是20%~40%,严重的地块可达50%以上,水稻黑根出现后会导致根部吸水、吸肥能力下降 , 植株提早枯黄 ,甚至死亡,严重影响水稻产量的提高。
1 水稻黑根表现
水稻活力强、健壮的嫩根较少变为黑根,黑根通常好发生于活力小的老根、纤弱根或接近发根节基部的部分。按黑根发生严重程度一般表现为轻度黑根、严重黑根、腐烂状黑根。
1.1 轻度黑根
水稻植株地上部分长势仍良好,拔起根时不沾泥,可见到根部只有部分或少部分老根发黑,根部尚未腐烂,无明显臭味,水稻轻度黑根对根的吸收功能损害程度不大,只要将拔起的根置于空气或清水中,黑色逐渐消失,不影响秧苗后期生长。
1.2 严重黑根
水稻植株地上部分生长较差,根部拔起时沾泥,可嗅到臭味,黑根数量多,颜色为黑色或蓝黑色,把黑根置于空气或清水中黑色会消失,放在极稀的石灰水中黑色很难褪去,根的内部组织还未破坏,但根部呼吸和吸收作用都已减弱,根系活力降低,地上部长势开始受影响。
1.3 腐烂状黑根
水稻植株地上部分稻苗长势弱,有的茎叶已停止生长,颜色暗黑,稻苗刚拔起时无弹性,有刺鼻臭味,为半透明状,部分腐烂变质,根内充满硫化氢的水溶液,内部组织已被破坏,有时会造成稻苗死亡。
2 水稻黑根原因
水稻产生黑根主要是由于根向外扩散氧气的能力减弱以及土壤中还原性物质积累过多,如硫化氢、硫化铁等对水稻根系产生毒害,导致水稻根系中毒发黑,形成黑根,气候条件、施肥水平、土壤条件都是黑根产生的主要因素。
2.1 气候条件
气温偏低、持续多雨天气,都对水稻返青有一定的影响,导致水稻秧苗返青慢,黑根就多。多雨、雨量大造成稻田长期淹水,土壤通气状况不良,氧气不足,处在缺氧的还原状态,就会产生大量有毒的还原性物质,二价铁离子和硫化氢相结合,形成黑色的硫化亚铁,沉积在水稻根的表面,对水稻根系产生毒害。
2.2 施肥水平
合理施肥利于水稻的生长,但大量施用未腐熟的有机肥料或过量施用硫酸铵和有机肥后,硫酸还原细菌的作用会产生大量硫化氢等硫化物,毒害稻根,尤其是在水稻孕穗期至抽穗扬花期会大量出现黑根。
2.3 土壤条件
土壤质地粘重,土壤通透性差、硫化氢扩散差,容易导致水稻黑根增多;地势低洼、地下水位高,长期浸水缺氧的地块,由于排灌不良,致使土壤中嫌气性微生物活动旺盛,广泛存在的硫酸根还原细菌迅速繁殖,产生大量硫化氢、硫化铁等还原性物质,聚集在根系周围,导致根系中毒,严重阻滞根系对钾肥、锌肥的吸收和正常生长,根的生理机能大大衰退,秧苗根系开始发黑腐烂,叶片逐渐枯死。
此外,病株的光合作用减弱,对根部输送的氧气和糖分减少,导致根部氧化有毒物质的能力降低;插秧过深引起植株生长不良,根部周围还原性较强,产生大量的还原性物质等都容易导致水稻黑根。
3 水稻黑根防治措施
3.1 选择耐低温冷凉的品种
如:绥粳4、绥粳8、龙粳18等品种,根据当地天气预报,日均温12℃以上时掌握冷尾暖头,抢晴适期播种。
3.2 开沟排晒田是减少水稻黑根发生的最基本的办法
水田要尽量保持良好的通气状态,保持浅湿干,水稻分蘖期追施氮肥后适当晒田或晾田1~2次,特别是轻度黑根和严重黑根发生后,地上部老叶显现黄褐色症状,应尽快落干晒田,以调节土壤通气状况,增加水稻根际土壤中氧气的含量,降低还原物含量,促进水稻根系发育和分蘖的产生。
3.3 实行排灌分家
是解决水稻黑根的根本方法,水稻苗期具有干长根、湿长芽,气长根、水长芽的特性,要合理科学用水。发现水稻秧苗叶尖焦枯,或土壤带有硫化氢特征的臭鸡蛋气味,应加强排水,降低地下水位,可使土壤含水量降低,土壤通透性和土温提高,减少还原性物质生成,从而减轻水稻黑根发生。
关键词 蔬菜;叶片发黄;原因;应对措施
中图分类号 S63 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2015)14-0087-02
蔬菜叶片发黄的原因较复杂,有时是由一种原因引起的,有时是由几种原因造成的。因此,发现蔬菜叶子发黄时要仔细观察、调查,并根据栽培蔬菜的生态环境、田间管理和气候因子等综合分析、研判,方能对症下药。
1 水分
1.1 土壤偏涝
蔬菜应根据不同的蔬菜种类及同种蔬菜的不同生育阶段的需水特性来灌溉,但如果浇水过勤,就会导致土壤水分过多,根系吸水吸肥受阻,若长期缺氧可烂根。土壤缺氧的初期老叶无明显变化,而幼嫩叶则暗黄且无光泽;枝干细小黄绿,新梢顶叶萎缩不长,呈淡黄色,后期老叶逐渐暗黄,最终枯萎死亡。
应对措施:及时控制灌溉量,并松土、排水、加大棚室的通风量。
1.2 土壤偏旱
干旱时,蔬菜的光合作用下降,生长停滞,光合产物的运输由于缺水而受阻,蔬菜体内有机物大量水解,呼吸增强,有机物被大量消耗。同时,蔬菜体内的水分重新分配,新叶从老叶中夺取水分[1-2]。因此,干旱时新叶生长比较正常,但老叶的叶梢或叶片边缘发枯、发干,自下而上萎蔫、枯黄、脱落。
应对措施:可根据田间土壤的干湿程度及蔬菜的叶片状态及时进行灌溉,并掌握见干见湿、不干不浇、浇则浇透的原则。
1.3 空气湿度偏小
北方冬季加温的棚室,或夏秋季节长期高温干旱,会导致空气干燥,易使蔬菜出现叶缘枯焦或叶尖干枯,叶片上有焦斑发生,边缘卷曲起皱变棕褐色等症状[1-4]。
应对措施:应经常向蔬菜上喷水,或利用喷灌、加湿器等增加空气湿度。
2 光照
2.1 光照不足
蔬菜的正常生长发育要求2倍于光补偿点以上的光照强度,此时蔬菜光合作用制造的有机物除补偿呼吸消耗外[1-5],剩余的有机物才能满足正常生长发育所需。如果蔬菜长时间得不到足够阳光,就不能形成叶绿素,蔬菜的细胞就不能正常分化,秧苗的茎枝细弱,叶片黄化,继而脱落。高秧搭架的蔬菜,尤其是在棚室中,由于定植过密、施肥过量、整枝打杈不及时,很容易使内膛枝叶光照不足,逐渐导致植株衰弱,叶薄而黄,少开花或不开花。
应对措施:及时进行人工补光、掐尖、打杈,棚室蔬菜还可选择不同颜色的塑料薄膜来调节光质。
2.2 光照过强
在炎热的夏季,强烈的阳光会使植株中上部叶片和果实灼伤。叶片受害初期,在叶脉间出现灼伤斑,被灼部位褪绿发白,而后斑块连成大块,严重时整个叶片变成白色。在外的果实,由于被太阳光直射,表皮细胞温度增高,导致死亡而产生日灼斑。雨后初晴果实上的水珠如同凸透镜一样汇聚阳光,也可导致产生小的日灼斑。
应对措施:高矮秧搭配种植,合理密植,喷灌增湿降温,棚室加遮阳网。
3 温度
3.1 温度过低
冬季若低于蔬菜生长的下限温度,则会加大细胞中原生质的黏性,细胞渗透作用下降,从而降低呼吸速率,水、矿物质元素的吸收减慢,叶黄症状显现。反之,此时棚室内的气温过高,植株蒸腾作用过盛,根部吸收的水分、养分供不应求,同样会导致叶片变黄[1-6]。此外,在炎热夏季气温高时,骤然浇灌冷水等,也易导致叶尖或叶面局部发黄焦枯,甚至全株枯死。
应对措施:冬季加强棚室的加温和保温,避免在中午高温时灌溉。
3.2 温度过高
在夏季高温季节,蔬菜在高温处被强光直接曝晒,极易导致幼叶叶尖和叶缘枯焦,或叶黄脱落[2-7]。
应对措施:喷水增湿,棚室可利用棚架覆盖遮阳网、覆盖杂草、抹稀泥等。
4 营养
4.1 缺素症
钾、氮、镁、锌、磷等元素在蔬菜体内有较大的移动性,缺乏这类营养元素的症状都发生在蔬菜下部的老熟叶片上,这是由于缺素时老叶的这些元素向新叶中转移[2-6]。而对于硼、钙、铁、硫、锰、铜等在植物体内不易移动的元素,其缺乏症常见于新生叶或芽。
不同元素的作用不同,如氮、锌、钙延长叶片寿命,进而延长光合时间;镁、氮可促进枝叶生长,扩大光合作用面积,增加叶绿素含量,提高光合速率;硼、磷、钾可改善光合产物的运输和分配[7]。
4.1.1 老叶先黄。①缺氮。缺氮植株瘦弱,枝条细长发硬,叶小花小。叶色从老叶到新叶由浓绿而渐变淡,继而出现黄白或红紫色,直到萎黄脱落,严重时全株失去绿色。②缺钾。秧苗茎杆纤细柔软易倒伏,植株矮小。老叶叶尖、叶缘枯焦,叶片皱曲,由叶尖沿着叶边出现黑褐色斑、叶缘卷曲呈火烧色及黄色且易脱落。③缺磷。叶片由深绿色转为紫铜色,叶脉(尤其是叶柄)呈黄中带紫色。花芽形成困难,花小而少且色淡,果实发育不良,甚至提早枯萎凋落。④缺锌。植株节间明显萎缩僵化,叶片变小或变黄,叶脉间出现黄斑,蔓延至新叶,幼叶硬而小,且黄白化[1-7]。⑤缺镁。植株生长不旺盛。黄化先发生在老叶的叶脉间,后逐渐蔓延至上部新叶,逐渐失绿变白,并出现各色斑点,最后全叶变黄。
4.1.2 新叶先黄。①缺钙。顶芽受损伤、花朵受阻;嫩叶失绿、皱缩、难以展开,叶缘上卷、枯焦、有白色条纹,叶尖呈钩状或病状扭曲。②缺铁。黄化先出现在新叶的叶脉间,而叶脉仍为绿色,继而发展成整个叶片发白或转黄。③缺硼。嫩叶失绿,叶片肥厚皱缩,叶缘向上卷曲,根系不发达[1-2,4-7]。顶芽和细根生长点死亡,落花落果。④缺硫。植株矮小,叶片细长,开花推迟。嫩叶从叶脉开始黄化,最后直至全叶发黄,根系明显伸长。⑤缺锰。叶脉之间出现失绿斑点,并逐渐形成条纹,但叶脉仍为绿色。⑥缺铜。幼叶萎缩,叶尖发白,有白色叶斑出现[2-4]。⑦缺钼。幼叶呈黄绿色,叶片失绿凋谢,易致坏死。
应对措施:科学合理施肥。
4.2 过剩症
如果施肥过勤、过多,则会造成土壤溶液养分浓度过大,引起蔬菜渗透运输作用受阻,易出现叶片皱褶,新叶肥厚、不舒展、无光泽,老叶干尖渐黄的现象。
应对措施:应立即停止施肥、中耕,并用水冲洗植株和耕层土壤。
5 土壤酸碱度
5.1 土壤偏碱
在碱性土壤中,磷、铁、镁、锌、钙等易形成难溶性化合物,因而会降低蔬菜对这些元素的吸收,造成叶片发黄[1,3-6]。蔬菜大多喜微酸环境,而北方多数地区土壤及水中含盐碱较多。此外,棚室蔬菜由于长期浇水、大量施肥也导致土壤的盐渍化。
应对措施:调酸,叶面喷施硫酸亚铁。
5.2 土壤偏酸
土壤过酸时,铝、铁、锰等溶解过多,植物也会因吸收过量而中毒,且易导致镁等元素流失,老叶叶脉间易失绿发黄。
应对措施:整地前施入生石灰,叶面喷施钙镁磷肥。
6 病虫黄
受到花叶病毒侵染后,叶面上多现黄绿相嵌的斑块,真菌性病害如叶斑枯病、立枯病、锈病等既影响蔬菜的成活率,又易使叶片局部坏死,使植株发育不良。
蚜虫、斑潜蝇、白粉虱、红蜘蛛、介壳虫等害虫,多为害叶背面或幼叶,造成叶片皱缩、卷曲、枯黄、斑点,甚至整叶萎黄脱落。
应对措施:苗期要进行种子消毒和土壤消毒,田间一旦发现病虫害及时对症防治。
7 药黄
在防病治虫时,由于喷施药剂不当或浓度过大,均会引起叶尖或叶面局部焦枯,叶片发黄而脱落,甚至全株死亡[1-5]。
应对措施:严格按规定施药,避免在中午高温时用药。一旦出现药害,应尽快用清水冲洗。
8 气黄
因施入生粪,或施入化肥后没能及时灌水而导致挥发,使蔬菜受到有毒气体毒害,叶子就会发黄。
应对措施:粪肥必须充分腐熟,追施化肥后必须马上灌溉水。
9 参考文献
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[关键词]长输管道;防腐;保温;技术
中图分类号:TE988.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)08-0014-01
1 前言
作为长输管道在实际应用中的一项重要工作,对其防腐保温的探讨占据着极为关键的地位。该项课题的研究,将会更好地提升对长输管道防腐保温技术的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步化长输管道在实际应用中的最终整体效果。
2 埋地长输管道腐蚀原因
2.1 自然环境的影响
土壤的空隙为空气和水所充满,水中含有一定的盐使土壤具有离子导电性;土壤物理化学性质的不均匀性和金属材质的电化学不均匀性,构成了埋地管道的电化学腐蚀条件,从而产生土壤腐蚀。
在一些缺氧的土壤中有细菌(硫酸盐还原菌)参加了腐蚀过程,细菌的作用是参加电极反应将可溶硫酸盐转化为硫化氢与铁作用,产生细菌腐蚀。此种反应因需具备缺氧条件,在低水位、强盐碱的滨海地区,细菌腐蚀不占主导地位。
杂散电流是在地下流动的防护系统设计之外对金属管道产生腐蚀破坏作用的电流,杂散电流腐蚀包括直流杂散电流腐蚀和交流杂散电流腐蚀。直流杂散电流腐蚀原理与电解腐蚀类似;交流杂散电流是管道附近高压电力线产生的二次感应交流电叠加在管道腐蚀电化学电池产生的腐蚀,其腐蚀量较小,但集中腐蚀性强。
2.2 钢管自身的材质问题
钢管的材质与制造因素是管道腐蚀的内因,特别是钢材的化学组分与微晶结构,非金属组分含量高(如S和P)易发生腐蚀,C和Si则易造成脆性开裂。微晶细度等级低,裂纹沿晶粒扩展,易发生开裂。在制造过程中,表面存在缺陷(如划痕、凹坑、微裂等),也易造成钢管的腐蚀开裂。
3 管道腐蚀的影响因素
3.1 外界条件影响
外界条件应包括周围介质的特性及温度等:
3.1.1 管道周围介质的腐蚀性影响。介质的腐蚀性强弱与土壤的性质及微生物密切相关,长输管道涉及的土壤性质比较复杂,准确评定其腐蚀性非常困难。
3.1.2 温度的影响包括环境温度和管道运行期间产生的温度。温度的升高,腐蚀的速度会大大加快。温度的高低与管路敷设深度有直接的关系,同时更受地域差别的影响。
3.2 防腐失效的影响
防腐层失效是地下管道腐蚀的主要原因。腐蚀的原因是防腐层的完整性遭到破坏,主要由于防腐层与管道剥离或防腐层破裂、穿孔和变形。
3.2.1 防腐层剥离,即防腐层与管道表面脱离形成空间。如果剥离的防腐层没有破口,空间没有进水,一般不产生腐蚀。若有破口,腐蚀性介质进入,就可能出现保护电流不能达到的区域,形成阴极保护屏蔽现象。
3.2.2 防腐层破裂、穿孔、变形,可直接破坏防腐层,腐蚀介质从破口进入防腐层,还能进一步促成防腐层剥离,在一定条件下产生阴极屏蔽,破裂严重时可导致管道腐蚀。破裂的主要原因为土壤应力、外力和材料老化。穿孔多由施工时的外力造成。
4 应用中的长输管道防腐技术
4.1 阴极保护防腐技术
埋在土壤中的金属管道由于各种原因管道表面将出现阳极区和阴极区,并在阳极区发生局部腐蚀。阴极保护是指将被保护金属进行阴极极化,使电位负移到金属表面阳极的平衡电位,消除其化学不均匀性所引起的腐蚀电池,使金属免遭环境介质如土壤的腐蚀,即用辅助阳极或牺牲阳极材料的腐蚀来代替被保护管道、设备的腐蚀,从而达到延长被保护管道的使用寿命,提高其安全性和经济性的目的。使用阴极保护时,被保护的金属管道应有良好的防腐绝缘层,以降低阴极保护的费用。阴极保护技术根据保护电流的供给方式,可分为牺牲阳极法和强制电流法两种保护方法。采用牺牲阳极法的主要优点有:无需外部电源、对外界干扰少、安装维护费用低、无需征地或占用其它建构筑物、保护电流利用率高等.
4.2 涂料防腐技术
涂料使用的目的决定了防腐层对它的基本性能要求,如粘结力、耐土壤应力、抗微生物侵蚀能力、化学稳定性、机械性能、吸水性、电绝缘性、抗阴极剥离等。
4.2.1 胶带防腐层。胶带防腐层呈现出较高的抗冲击、低吸水率、中高阴极剥离和适中的附着力值。但在高温(60℃)下阴极剥离超标,不能使用。
4.2.2 FBE防腐层。FBE防腐层具有极好的附着力、低阴极剥离值,相对较低的抗冲击性和适中的吸水性。对单层FBE,当温度升高时防腐层对附着力的损失和阴极剥离增加比较敏感。而双层FBE防腐层在高温条件下表现了较好的性能。正如所预料的那样,吸水率随着温度的升高而增加,然而所得到的结果仍然在可以接受的范围以内。由于防腐层的吸水率较高,对于阴极保护电流不会起到屏蔽作用。
4.2.3 挤塑聚乙烯。挤塑聚乙烯防腐涂层具有较好的附着力、较好的抗冲击性、较低的吸水率,热水浸泡下的性能较差,可接受的阴极剥离值。
4.2.4 多层结构防腐层。多层结构防腐层表现出良好的性能,具有较高附着力、较高抗冲击性、热水浸泡下有良好的性能、低阴极剥离值、低吸水率、在热水浸泡后仍保持较好的附着力。
油气管道内壁腐蚀控制技术输气管道因天然气中含有H2S、CO2和水等腐蚀性介质,均存在腐蚀问题。特别是在积水管路地段,管道开裂事故时有发生。西南油气田分公司开发了新型的管道缓蚀剂,并开展了检测评价工作,在管网上建立了在线监测系统,有效地抑制了天然气管道内壁的腐蚀。生产的GP-1型缓蚀剂已在多处内腐蚀较严重的地段使用,取得了良好的效果,目前该产品已进入国际市场,用于苏丹的GNPOC油气田。
5 结束语
综上所述,加强对长输管道防腐保温技术的研究分析,对于其良好实践效果的取得有着十分重要的意义,因此在今后的长输管道防腐保温过程中,应该加强对其关键环节与重点要素的重视程度,并注重其具体实施措施与方法的科学性。
参考文献
1、温度过低:绿萝是喜热的植物,最适宜的生长15至25摄氏度,冬季不能低于10摄氏度才能安全过冬。当温度过低时,根部的生长会受到抑制,容易烂根。
2、浇水过多:绿萝喜水,但并不代表要多浇水。土养和水养的不同,水养的经常换水,保证水中有足够得的氧气即可。土养浇水是单纯的为植株的生长提供水分,当浇水过多时,土壤中会缺氧,根部得不到氧气,发生腐烂。
3、真菌,病菌感染:细菌感染是无法避免的,在湿热得到环境下,植株很容易受到真菌的侵袭。
4、水质较差:烂根还有一个重要的原因就是水质较脏,水中存在大量的细菌,长期处于这种环境中,根部的生长得不到足够的养分,很容易烂根。
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