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PVC精餾機制復雜,在進行工藝衡算時,需進行物料平衡、氣液平衡、熱量平衡及生產能力的衡算,這也是實際生產對各工藝參數設定和控制的重要依據。在氯乙烯精餾過程中,汽化的氯乙烯會改變塔頂冷凝器的熱量平衡,而塔頂溫度控制回路則通過增加塔頂冷凝器的冷凍量和液相氯乙烯的回流量反過來影響塔釜的熱量平衡。實際控制中,塔頂和塔釜的物料和熱量的交換存在一定的滯后性,為了克服擾動,通常在塔釜熱量交換發生變化的同時,DCS就會對相關控制閥動作狀態進行檢測并采取相應的控制措施。實際生產中,參數設定正是基于相互間的邏輯關系,只有理清了這些制約因素,才能在實際操作中有的放矢,達到對產品質量的有效控制。
1.1物料平衡
實際生產中,正常的物料平衡一旦受到破壞,氣液相平衡也就達不到理想效果。一定狀態下,物料平衡是精餾塔生產能力的重要標志。通常物料平衡是通過進料量及塔頂和塔底的餾出量來調節的。當精餾塔的操作不符合物料平衡時,這些變化可以通過塔的壓差直接體現出來,進料量多餾出量少,則塔壓差上升。通常壓差應在一定范圍之內,壓差過大說明塔內上升的蒸汽速度過快,霧沫夾帶嚴重,甚至會發生液泛與返混現象;而壓差過小則表明塔內上升蒸汽的速度過小,塔板上氣液交換的量過低且傳質效果差,塔板產生漏液最終使塔板效率降低。生產中物料平衡異常通常體現在以下2個方面:
(1)輕組分餾出量超過了物料平衡量。塔內重組分物料量急劇增加,進而導致塔溫逐漸升高,塔頂餾出物中重組分含量增加,得到的產品質量不合格。
(2)重組分的餾出量超過了物料平衡量。塔內重組分物料量急劇下降,相應地導致塔溫逐漸降低,使釜液中輕組分含量增加,得到的產品質量不合格。這2種現象的發生,均會使整個精餾塔的操作處于混亂狀態而達不到分離效果。如果正常的物料平衡被打破,那么氣液相也達不到分離效果,隨之影響熱量平衡。在實際控制中,在保證工藝指標的同時要使塔釜液面趨于穩定,最終達到動態的物料平衡。
1.2液位的控制
一般通過調節塔釜再沸器熱水給水量來調節塔釜液位,有時也采用排放釜液來降低液位的辦法。實際生產中會出現以下5種情況。
(1)塔釜釜液組分變化。在壓力不變的前提下,降低釜溫就改變了塔釜氣液平衡組成,相應地加大了釜液量及釜液中輕組分的濃度;在釜液排出量不變的情況下,將使塔釜液位升高,此時應及時提高釜溫。對低沸塔來說,這種情況會使乙炔等輕組分含量上升,導致最終氯乙烯產品中低沸物含量上升;而對高沸塔來說,則會使氯乙烯分離不及時,不但造成高沸塔分離能力下降,而且排放的釜液中氯乙烯含量會急劇增加。
(2)進料組分變化。當進料中重組分的含量增加時,釜液量也增加,此時應加大塔釜排液量或提高釜溫,否則液位會上升。若保持正常的釜液排出量,以加大釜溫來控制塔釜液位,則塔釜蒸發量相應增加,極易在塔板之間產生霧沫夾帶,并隨著氣體的流動餾出塔頂,造成產品質量下降。這種現象表現在高沸塔就是會將部分高沸物帶出塔頂,最終進入成品氯乙烯中。
(3)進料量的變化。當進料量增大時,釜液排出量也要相應增加,才能維持液位,一般通過提高釜溫來解決,但若只提高釜溫,會造成成品中高沸物的增加;相反,當進料量減小時,則需降低溫度、減少釜液排出量來控制液位,此時則會造成成品中乙炔含量增加。
(4)調節閥失控。調節閥失控是極為嚴重的生產異常,通常該閥設定為氣開閥,目的是防止系統阻力增大而造成不安全事故的發生。一旦閥門失控應通知現場進行手動排液,并聯系儀表部門進行校正。
(5)開停車。在開車初期,塔板上液體的量較少,還沒有達到良好的氣液接觸狀態,大量的輕組分進入塔釜后,被塔釜汽化的量還滿足不了混合液之間的熱傳遞要求。因此,對于剛開車的精餾塔,應在進料之前提前升溫,在塔釜有液面顯示時加大熱水的循環量,否則塔釜溫度不易提高,易導致塔釜液位升高甚至淹塔,這時釜液排出量就會增大,混合液中輕組分損耗就會增加。保持穩定的液面是維持精餾塔釜溫恒定的首要條件。塔釜液面的變化主要取決于塔釜排液量的多少。當塔釜排液量過多時,會造成塔釜液位降低或將塔蒸干,此時再沸器的釜液循環量減少,從而導致傳熱效果差,輕組分蒸不出去,產品質量不合格;如果塔釜排液量過少,將會造成塔釜液位過高,增加釜液循環負荷。塔頂餾出量也是影響產品質量的一個重要因素,其主要取決于進料量的變化。當進料量不變時,塔頂餾出量增大,則回流比就會減少,從而造成塔板上的回流液量減少,氣液接觸面積小,傳質效果差,塔板效率低,同時精餾塔壓力也會下降,各塔板上的液體組成發生變化,重組分餾出塔頂,造成產品質量不合格。
1.3氣液平衡
氣液平衡主要靠調節塔的操作條件(溫度、壓力)及塔板上氣液接觸的情況來達到,只有在溫度、壓力一定時,才能確保氣液平衡。當溫度、壓力發生變化時,氣液組成就發生了改變,產品的質量或損耗也發生了變化。但是,氣液平衡的組成又取決于每塊塔板上的氣液傳質和傳熱情況,即氣液相平衡和物料平衡是相互影響的。物料平衡控制得好,塔內上升蒸汽的速度合適,氣液接觸好,則傳質效率高,每塊塔板上的氣液組成就越接近于平衡相,塔板效率也就越高。當然,溫度、壓力也會隨著物料平衡的改變而變化??傊?,氣液平衡的組成與物料平衡有著密不可分的關系。反過來,溫度、壓力的改變又可造成塔板上氣相和液相相對量的改變,從而破壞原來的物料平衡。例如,釜溫低于指標,會使塔底的蒸發量減少,塔板上的液體量增加,釜液量增加,塔頂餾出量減少;當塔頂溫度高于指標時,就會使塔板上的氣體量增加,液體量減少,塔頂餾出量增加,釜液量減少。理論上,液體汽化要吸收熱量,氣體冷凝要放出熱量,為了合理利用這部分熱量,可以把氣體冷凝時放出的熱量供給液體汽化時使用,也就是使氣液兩相直接接觸,在同一平行空間內進行傳質、傳熱的過程。氣液動態平衡具有以下特點:
(1)氣液兩相進行熱交換。利用部分汽化所得的溫度較高的氣體來加熱部分冷凝所得到的液體混合物。
(2)氣液兩相進行傳質交換。溫度低的液體混合物被溫度高的氣體混合物部分加熱汽化,此時,混合物中各組分的沸點不同,表現為揮發能力的差異,低沸物要比高沸物易揮發得多,因而低沸物更易從液相轉變為氣相,氣相中低沸物濃度增加;同理,溫度較高的汽相混合物,因加熱了溫度較低的液相混合物而部分冷凝,同樣因為揮發能力的差異,使高沸物從氣相轉為液相,這樣液相中高沸物濃度就會增加。
1.4熱量平衡
熱量平衡是物料平衡和氣液相平衡得以實現的基礎。沒有塔釜提供熱量就沒有上升蒸氣,沒有塔頂冷凝就沒有回流液。熱量平衡又是依附于物料平衡和氣液相平衡的,例如,若進料量或組分發生了改變,則塔釜耗熱量和塔頂冷凝量都會發生相應變化;若塔的操作壓力、溫度發生了改變,則每塊板上氣相冷凝的放熱量和液體汽化吸收的熱量也會發生改變。如果再沸器的循環量不夠,就會造成釜溫不達標,其對生產的影響表現在以下2個方面。
(1)物料平衡破壞,塔釜排液量增多,塔頂餾出量減少,塔的生產能力降低。
(2)氣液平衡破壞,塔內上升蒸氣量減少,氣液接觸面積變小,傳質效率降低;同時,氣相中重組分含量減少,液相中輕組分含量增加,生產過程中輕組分損耗增大。
2結語
1.1近10年玉米生產在塔城盆地糧食生產中的變化
從2005年到2014年10年間,塔城盆地作物總播面積從2005年的17.219萬hm2,增加到2014年的28.665萬hm2,增加了11.446萬hm2,年均增長44.66%;糧食作物種植面積從2005年的6.731萬hm2,增加到2014年的24.399萬hm2,年均增長了40.55%;小麥面積從2005年的4.827萬hm2,增加到2014年的9.888萬hm2,增加了5.053萬hm2,年均增長16.36%;玉米面積從2005年的1.579萬hm2,增加到2014年的14.393萬hm2,增加了12.814萬hm2,年均增長了23.88%。小麥面積占盆地糧食面積的比重從2005年的71.72%,到2014年下降到40.49%,下降了31.23個百分點;玉米面積占盆地糧食面積的比重從2005年的23.46%,上升到2014年的58.99%,上升了35.53個百分點,從2012年開始玉米面積占盆地糧食面積比重超過小麥。
1.210年間玉米面積、單產的變化
近10年,塔城盆地玉米面積和單產水平總體呈現明顯增長趨勢。玉米面積增幅23.88%;同期,玉米單產由9677.3kg/hm2,增至12391.8kg/hm2,提高了2714.6kg/hm2,增幅28.1%。
2近10年塔城盆地玉米生產技術變化的特點
2.1玉米主栽品種的變化
近10年塔城盆地主栽玉米品種經歷了延續80年代后期,以選用高產、中晚熟、稀植大穗玉米品種為主,至以選用中熟、大穗、高產的玉米品種為主,到以選用早中熟、高產、耐密、抗莖折、中穗、適宜機械化收獲的玉米品種為主的三個階段。第一個階段,至2007年,塔城盆地玉米主栽品種為sc704,由于該品種屬中晚熟品種,全生育期130~150d,對塔城盆地玉米的種植區域限制很大,此階段盆地內玉米的主要種植區域集中在海拔500m左右的區域;第二階段,至2010年,塔城盆地主栽品種為sc704和登海3672,由于登海3672屬中熟品種,成熟期比sc704早熟7~9d,該品種的引進,使塔城盆地地膜覆蓋玉米的種植區域擴大至海拔650m左右的區域;第三階段,中早熟品種kws3376、kws9384,中晚熟品種kws2564、kws3564、農潤919等耐密、抗莖折品種的引進,塔城盆地玉米的種植區域進一步得到擴大,種植范圍延伸到海拔800m左右的區域。
2.2玉米種植模式和播種技術的變化
在播種技術上,2009年以前,主要采用鴨嘴式半精量點播機,每穴下種2~3粒,近幾年盆地玉米播種主要采用氣吸式精量單粒播種技術。該項技術的應用,要求種子質量高,整地質量高,土壤墑情好,最大的優點是節省人工(可不進行人工田間間定苗),減少了大小苗。
2.3玉米收獲技術的變化
近10年,玉米收獲技術經歷了人工收獲果穗—果穗人工脫苞葉碼垛自然風干—機械脫粒、機械收獲果穗—果穗晾曬—機械脫粒、玉米站稈籽粒脫水,機械收獲直接脫?!蚜:娓傻娜齻€發展階段。第一個階段至2006年,玉米收獲采用人工作業,貯存風干過程中浪費大,收獲期玉米籽粒含水量一般在45%左右,此階段由于消耗人力太大,費工,玉米的種植面積擴大速度不高;第二個階段至2009年,玉米收獲技術發展到半機械化作業,此階段玉米收獲時籽粒含水量一般在40%左右,此階段玉米種植面積有了一定的擴大,但由于果穗涼曬過程中,需要一定的涼曬場地,防水防霉措施要求嚴格;第三個階段,2010年至今,玉米收獲全部機械化,該項技術要求玉米品種具有成熟后期脫水快,玉米站稈脫水,莖稈抗莖折,果穗不易脫落,一般玉米收獲時,籽粒含水量在28%左右。由于目前玉米收獲機械化,玉米收獲期比2005年適時晚收10~15d,適時晚收技術的應用,玉米籽粒產量就可提高8%,目前,塔城盆地玉米機械化收獲率已達100%。
2.4玉米膜下滴灌技術的發展
近10年間,玉米節水滴灌技術經歷了膜間溝灌與膜下溝灌相結合到膜下滴灌技術的發展演變。2005年~2007年,塔城盆地玉米田間灌溉主要采用膜間溝灌輔助膜下溝灌的灌水技術。2007年塔城盆地裕民縣開始示范推廣打瓜膜下滴灌技術,盆地玉米膜下滴灌面積僅有60hm2,到2008年,玉米膜下滴面積發展到8.67千公頃,占盆地玉米種植面積的25.9%,到2011年盆地玉米膜下滴灌面積進入了快速發展時期,2011年盆地玉米膜下滴灌面積4.28萬hm2,比2010年增加3.25萬hm2,到2014年盆地玉米膜下滴灌面積已達14.132萬hm2,占盆地滴灌面積的74%。玉米膜下滴灌技術由于省地、節水、省人工、增產、肥料利用率提高等優點,推廣速度迅猛。
2.5玉米田除草技術的發展
近10年,塔城盆地玉米田除草技術經歷了二個發展階段,第一階段,2007年以前,主要人工除草、機械中耕除草為主,輔助化學除草,此階段,玉米田化學除草技術主要為苗前用金都爾、仲丁寧播前土壤封閉和苗后莠去津化學除草,苗前土壤封閉除草技術的制約因素是氣候因素和土壤整地水平低影響了除草效果,苗后莠去津除草技術,用藥量大,殘效期長、除草譜窄,對后茬有些作物有一定影響;第二階段,2007年至今,該階段玉米田間除草技術主要采用苗后化學除草技術,主要采用煙嘧磺隆和莠去津的二元復配除草劑,近幾年,還采用了煙嘧磺隆、莠去津和甲基磺草酮(或硝磺草酮,或氯氟吡氧酸)的三元復配除草劑,玉米田化學除草技術正逐步走向除草譜廣、安全性強、機械化操作的技術路子上。
3今后塔城盆地玉米生產技術發展方向及建議
3.1加大塔城盆地玉米高產、抗逆綜合配套栽培技術的集成與推廣。目前,塔城盆地玉米栽培技術還存在播種質量差,導致玉米出苗不整齊,大小苗現象較突出,后期空稈率較高,影響玉米密植的成穗率;偏重化學除草,輕苗期中耕;灌頭水過早,一般頭水早灌10~15d,輕視玉米蹲苗,導致株高增加,穗位提高,根系深扎不夠,氣生根數量減少,增大玉米后期莖折風險,因此,要針對關鍵技術點,加大研究示范力度,組裝配套,提高塔城盆地玉米單產水平。一是,提高種子質量,要求種子發芽率達到90%以上,凈度達到99%;二是加大土壤秋耕深翻,嚴格按照農藝要求,做好整地平地工作,做到上虛下實,土地平整,無大坷垃;二是提高單粒精播技術,要加快對現有單粒播種機械操作人員的技術培訓,做好播前播種機械的檢查與調試,防止在播種過程中出現漏種、卡種和斷條等現象,影響田間基本苗。
無公害蔬菜生產基地選擇在遠離工廠、醫院等污染源3000m以外,水質、大氣、土壤無污染的地域,能有山、河隔離帶更為理想。農田灌溉水、土壤、大氣、生活飲用水、水土保持綜合治理等環境質量應符合國家有關標準?;孛娣e應大于5hm2,土地連片便于輪作,運輸方便?;剡x定后還應合理規劃,完善排灌設施,健全田間道路網絡,培肥土壤等,創造一個優質、高效、低耗的無公害蔬菜生產生態環境。
2細化栽培
細化栽培技術就是要根據蔬菜病蟲無害化治理的要求,研究蔬菜生長發育的規律、環境調控與產量形成規律,研究無土栽培、設施栽培、節水灌溉及這些技術的應用與病蟲消長的關系;研究不同科蔬菜之間輪作技術、茬口安排技術、清潔田園技術和引種試驗推廣抗病蟲品種技術的綜合,因地制宜制定(設計)出一套適合當地不同類型菜地和不同蔬菜品種的生產技術規范,供基地生產應用。
3強化應用生物和物理防治技術
隨著無公害蔬菜生產技術的不斷演進,保護、利用天敵,蘇云金桿菌、Bt與病毒復配的復合生物農藥、愛比菌素、農抗120、農用鏈霉素、新植霉素等的應用,燈光誘殺、氣味誘殺,利用害蟲對顏色趨性進行誘殺及防蟲網、特種性能膜防病蟲等生物、物理防治技術已日益受到重視,部分已直接取代化學農藥的使用。今后要充分應用已有的技術成果,進一步開發、推廣生物和物理防治技術,力爭擴大取代化學農藥的使用面。
4病蟲害化學防治技術
優化蔬菜病蟲害化學防治技術,可大幅度提高農藥藥效,既控制病蟲的為害,又可防止農藥在蔬菜產品上的超標殘留。可從以下幾方面入手:
(1)按照國家有關規定,絕對禁止在蔬菜上使用劇毒、高毒、高殘留農藥。
(2)加強病蟲測報,掌握防治適期。蔬菜病蟲種類繁多,發生復雜,要抓住主要病蟲和病蟲發生的主要時期開展測報,一般害蟲的低齡階段和病害的發生初期為防治適期。
(3)對癥下藥。據中國蔬菜病蟲原色圖譜記載,我國有蔬菜病害1133種、蔬菜蟲害334種,但各地主栽的蔬菜種類和主要病蟲發生種類并不很多,防治前一定要確診后對癥下藥。
(4)講究施藥技術。實施化學防治時必須把農藥施用到目標物上才能有效地控制蔬菜病蟲的發生、發展,才能保護蔬菜的正常生長,若施藥“脫靶“就會降低防治效果和造成環境污染。
(5)嚴格按照有關規定控制農藥的使用濃度、使用量、劑型、使用次數、使用方式和依法執行農藥的安全間隔期。
5施肥措施
(1)重施有機肥,少施化肥。充足的有機肥,能不斷供給蔬菜整個生育期對養分的需求,有利于蔬菜品質的提高。農作物秸稈和畜禽糞污要加入發酵劑經過高溫堆積發酵,使其充分腐熟方可施入菜田。發酵時將新鮮的糞污裝入塑料袋中堆放或裝入缸中,加入熱水封口,在15℃以上的環境濕度下自然發酵。農作物秸稈加入速腐劑可直接還田,但將其粉碎后,堆腐發酵效果更好。堆腐的方法是每100kg粉碎的秸稈加入速腐劑1~2kg,堆垛后,表面用泥封嚴,一般20d左右成肥。
(2)重施基肥,少施追肥。實踐證明,在相同基肥條件下,追肥用量越大,綠色蔬菜生產要施足基肥,控制追肥,一般施用純氮225kg/hm2,2/3作基肥,1/3作追肥,深施。
(3)重視化肥的科學施用。一是禁止施用硝態氮肥。二是控制化肥用量,一般施氮量應控制在純氮2250kg/hm2以內。三是要深施、早施。一般氨態氮肥施于6cm以下土層,尿素施于l0cm以下土層。早施有利于作物早發快長,延長肥效,減少硝酸鹽積累。實踐證明,尿素施用前經過一定處理,還可在短期內迅速提高肥效,減少污染。處理方法為:取1份尿素,8~10份干濕適中的田土,混拌均勻后堆放于干爽的室內,下鋪上蓋塑料薄膜,堆悶7~10d即可做穴施追肥。四是要與有機肥、微生物肥配合施用。
(4)施肥因地、因苗、因季節而異。不同的地質,不同的苗情,不同的季節施肥種類,施肥方法要有所不同,低肥菜地,可施氮肥和有機肥以培肥地力。蔬菜苗期施氮肥利于蔬菜早發快長。夏秋季節氣溫高,硝酸鹽還原酶活性高,不利于硝酸鹽積累,可適量施用氮肥。
6參考文獻
[1]石其夫,莊召勤,程大勇.無公害蔬菜生產農藥使用現狀及對策[J].現代農業科技,2007(2):53.
無公害蔬菜是指沒有受有害物質污染的蔬菜,是集安全、優質、營養為一體的蔬菜總稱。現根據北方地區進行無公害蔬菜生產的實踐經驗,將其生產技術要點總結如下。
1生產條件
無公害蔬菜生產基地選擇在遠離工廠、醫院等污染源3000m以外,水質、大氣、土壤無污染的地域,能有山、河隔離帶更為理想。農田灌溉水、土壤、大氣、生活飲用水、水土保持綜合治理等環境質量應符合國家有關標準?;孛娣e應大于5hm2,土地連片便于輪作,運輸方便?;剡x定后還應合理規劃,完善排灌設施,健全田間道路網絡,培肥土壤等,創造一個優質、高效、低耗的無公害蔬菜生產生態環境。
2細化栽培
細化栽培技術就是要根據蔬菜病蟲無害化治理的要求,研究蔬菜生長發育的規律、環境調控與產量形成規律,研究無土栽培、設施栽培、節水灌溉及這些技術的應用與病蟲消長的關系;研究不同科蔬菜之間輪作技術、茬口安排技術、清潔田園技術和引種試驗推廣抗病蟲品種技術的綜合,因地制宜制定(設計)出一套適合當地不同類型菜地和不同蔬菜品種的生產技術規范,供基地生產應用。
3強化應用生物和物理防治技術
隨著無公害蔬菜生產技術的不斷演進,保護、利用天敵,蘇云金桿菌、Bt與病毒復配的復合生物農藥、愛比菌素、農抗120、農用鏈霉素、新植霉素等的應用,燈光誘殺、氣味誘殺,利用害蟲對顏色趨性進行誘殺及防蟲網、特種性能膜防病蟲等生物、物理防治技術已日益受到重視,部分已直接取代化學農藥的使用。今后要充分應用已有的技術成果,進一步開發、推廣生物和物理防治技術,力爭擴大取代化學農藥的使用面。
4病蟲害化學防治技術
優化蔬菜病蟲害化學防治技術,可大幅度提高農藥藥效,既控制病蟲的為害,又可防止農藥在蔬菜產品上的超標殘留??蓮囊韵聨追矫嫒胧郑?/p>
(1)按照國家有關規定,絕對禁止在蔬菜上使用劇毒、高毒、高殘留農藥。
(2)加強病蟲測報,掌握防治適期。蔬菜病蟲種類繁多,發生復雜,要抓住主要病蟲和病蟲發生的主要時期開展測報,一般害蟲的低齡階段和病害的發生初期為防治適期。
(3)對癥下藥。據中國蔬菜病蟲原色圖譜記載,我國有蔬菜病害1133種、蔬菜蟲害334種,但各地主栽的蔬菜種類和主要病蟲發生種類并不很多,防治前一定要確診后對癥下藥。
(4)講究施藥技術。實施化學防治時必須把農藥施用到目標物上才能有效地控制蔬菜病蟲的發生、發展,才能保護蔬菜的正常生長,若施藥“脫靶“就會降低防治效果和造成環境污染。
(5)嚴格按照有關規定控制農藥的使用濃度、使用量、劑型、使用次數、使用方式和依法執行農藥的安全間隔期。
5施肥措施
(1)重施有機肥,少施化肥。充足的有機肥,能不斷供給蔬菜整個生育期對養分的需求,有利于蔬菜品質的提高。農作物秸稈和畜禽糞污要加入發酵劑經過高溫堆積發酵,使其充分腐熟方可施入菜田。發酵時將新鮮的糞污裝入塑料袋中堆放或裝入缸中,加入熱水封口,在15℃以上的環境濕度下自然發酵。農作物秸稈加入速腐劑可直接還田,但將其粉碎后,堆腐發酵效果更好。堆腐的方法是每100kg粉碎的秸稈加入速腐劑1~2kg,堆垛后,表面用泥封嚴,一般20d左右成肥。
(2)重施基肥,少施追肥。實踐證明,在相同基肥條件下,追肥用量越大,綠色蔬菜生產要施足基肥,控制追肥,一般施用純氮225kg/hm2,2/3作基肥,1/3作追肥,深施。
(3)重視化肥的科學施用。一是禁止施用硝態氮肥。二是控制化肥用量,一般施氮量應控制在純氮2250kg/hm2以內。三是要深施、早施。一般氨態氮肥施于6cm以下土層,尿素施于l0cm以下土層。早施有利于作物早發快長,延長肥效,減少硝酸鹽積累。實踐證明,尿素施用前經過一定處理,還可在短期內迅速提高肥效,減少污染。處理方法為:取1份尿素,8~10份干濕適中的田土,混拌均勻后堆放于干爽的室內,下鋪上蓋塑料薄膜,堆悶7~10d即可做穴施追肥。四是要與有機肥、微生物肥配合施用。
(4)施肥因地、因苗、因季節而異。不同的地質,不同的苗情,不同的季節施肥種類,施肥方法要有所不同,低肥菜地,可施氮肥和有機肥以培肥地力。蔬菜苗期施氮肥利于蔬菜早發快長。夏秋季節氣溫高,硝酸鹽還原酶活性高,不利于硝酸鹽積累,可適量施用氮肥。
摘要:總結了北方無公害蔬菜的生產技術要點,如生產條件的選擇,進行細化栽培,推廣應用病蟲害生物和物理防治技術、慎用化學防治技術,以及合理施肥,以期指導北方地區蔬菜無公害生產。
常綠灌木,高1~2m,葉革質,葉長0.8~1.4cm,寬0.4~0.8cm,邊緣略反卷,表面側脈不甚明顯,花序腋生,花密集,淺黃色,蒴果近球形,花期4月,果期7~8月。性喜光,稍耐陰,淺根性,須根發達,整個生長季節均可移植,喜溫氣候和濕潤肥沃的土地??赡?35℃的低溫,生長緩慢,萌芽力強,耐修剪。
2朝鮮黃楊的生產技術
2.1播種繁殖方法
2.1.1播種時間:朝鮮黃楊種子成熟后壽命較短,遼寧地區播種時間為9月最適宜。秋季不能及時播種,種子必須在低溫條件下貯藏,以降低呼吸耗損,把自身的養分貯存下來,為胚芽解除休眠的萌動提供物質基礎。
2.1.2播種方法:條播時,播種前要進行苗床整理,施腐熟好的農家肥適量(1t/667m2),然后深翻做成寬1.2m的矮床待播。播種時每床開四條深5cm、寬15~18cm的溝,澆足底水后施適量的防地下害蟲的農藥,均勻撒種,覆土平整后覆蓋草簾即可。撒播時,苗床做成寬1.2m、深6cm的槽型矮床,篩好覆蓋土和沙子。播種前撒適量防地下害蟲的農藥和化肥,并與土壤充分混合。然后均勻撒種,30~35g/m2。覆蓋上篩好的細土4cm,沙子2cm。最后澆水即可,蓋1層草簾,以保持土壤濕潤。
2.1.3苗期管理:播種后10~15d生根,11月中旬土壤封凍前蓋草簾并覆細土5cm厚,以防凍害發生。第2年3月中下旬,當地溫達到10℃以上時撤簾。如發現苗床干旱時,可適時適量噴水增濕。苗期應加強管理,適時除草松土,以減少土壤水分、養分消耗和病蟲害傳播。幼苗剛出土時適應性較差,整個苗期應注意排灌水,在天氣干旱時,適時澆水,盡可能在早晚澆水,每次要澆透,保持床面濕潤,在雨季應及時排水,防止幼苗發生澇害。種子采收:朝鮮黃楊在遼寧地區于4月上旬開花,7月中旬成熟,當蒴果由綠逐漸變黃、內種皮變黑即可采摘。
2.2扦插繁殖方法
2.2.1作床。在7月中下旬,選水源條件好,背風向陽,便于管理地塊作床,整平后用磚砌成高20cm,寬1m,長10m的長槽,槽內又鋪16cm厚沙壤土,上鋪4cm厚純凈河沙。河沙可使插穗早生根且生根數量多,而下部沙壤土則可在播穗生根后,提供大量營養物質,供其生長需要。
2.2.2剪取插穗。8月上中旬,在母樹上剪取生長健壯、無病蟲害半木質化當年生嫩枝,剪下后應保持其新鮮,在室內剪成長10cm左右插穗,留葉3~5片,插穗切口要平滑,以利于生根。將剪好插穗基部放到60mg/kg吲哚已酸溶液中浸泡12h,插穗基部浸入5cm即可,不可浸入過長,否則將影響上部葉生長,處理后插穗可提高生根率20%,且根長、根粗、根分布均勻,苗生長健壯。
2.2.3扦插及插后管理。將插穗插到沙中1/2~2/3,即5~7cm,株行距4cm×6cm,插后用手將沙孔摁實,澆透水,床上搭塑料薄膜拱棚,上蓋80%遮光度的遮陽網,避免強烈陽光直射,溫度控制在30℃以下,當溫度過高時應及時澆水或通風降溫,濕度保持在90%以上。插穗經過50d后,逐漸開始生根。9月中旬可去除遮陽網,11月中旬土凍前用細雨沙土將整個插穗蓋上,防寒越冬,次年4月上旬,土壤解凍后,除去蓋土,澆1次透水,留床繼續生長1年后分栽,成活率可達70%,當年扦插苗可生根2.5~3cm長,次年可生根6~7cm長,扦插苗經過4~5年可出圃綠化。
3病蟲害防治
3.1立枯病防治
在播種前苗床每1m2用敵克松1g進行土壤消毒,同時加強養護管理。苗木感病初期向苗床噴施50%多菌靈可濕性粉劑800倍液,每隔7~10d噴1次,連噴2~3次。
3.2黃楊絹野冥防治
(1)化學防治??捎?月下旬、7月下旬,人工捕捉綴葉中幼蟲或蛹。在成蟲期,利用誘蟲燈誘殺成蟲。在幼蟲為害期,噴施2000倍液的植物源藥劑煙參堿或1500倍液仿生藥劑滅幼脲3號進行防治。在幼蟲危害初期噴灑20%,除蟲脲6000~8000倍液;或滅幼脲Ⅲ1000倍液。大齡幼蟲噴灑1.2%,煙參堿乳油100倍液或其它觸殺劑、胃毒劑進行防治。
(2)人工防治。在成蟲危害期,利用其趨光性,采用燈光誘殺。越冬期摘除蟲巢、蟲苞集中燒毀;或冬季在被害樹的根際周圍和根冠下挖除蟲繭;或翻耕樹冠下的土壤,消滅越冬蟲繭。3.3朝鮮黃楊其它蟲害危害楊樹的其它主要蟲害有白楊透翅蛾、青楊天牛、楊干象。防治方法:嚴格檢疫,防止蟲源進入;選用抗蟲品種造林;及時剪掉蟲癭并集中銷毀;成蟲羽化盛期,噴灑樂果乳油、敵敵畏、廣效敵殺死等殺死成蟲;用殺螟松或辛硫磷胺乳油涂抹排糞孔或蟲道,毒殺成蟲或幼蟲。
4結論
1.1培養基準備
基本培養基為PP,添加6-BA0.05mg/L、白砂糖20g/L、瓊脂粉4.5g/L,將各種物質混合后定容,pH調節至6.0,分裝到350mL廣口瓶中,每瓶裝50mL,在壓力0.1MPa、溫度121℃下滅菌15min,冷卻后備用。
1.2材料采集和消毒
本試驗取尚未木質化的亳菊莖尖作外植體。選取長2cm左右的嫩芽,去掉外邊葉片后,用洗衣粉水浸洗1~2min,然后用流水沖洗30min。在超凈工作臺上用75%酒精消毒30s,再用0.05%升汞溶液消毒10min,無菌水沖洗6次,用無菌紗布把材料表面水吸干后,置于已消毒的燒杯中備用。
1.3莖尖剝取和培養
在解剖顯微鏡下,左手拿鑷子將芽夾住,右手用解剖針逐層剝取外層葉片,直至留1~2個葉原基。將莖尖迅速切下,接種到莖尖生長培養基PP+6-BA0.05mg/L+2%糖上,每瓶接種1個莖尖。為確保莖尖的成活率,整個剝取過程應在較短時間內完成。莖尖培養分2個過程,先置于溫度23~25℃下暗培養3d,再在光照強度2200~2500lux的培養室中培養,光照時間12h/d。培養10d后,莖尖開始長大,并逐漸轉綠,30d后長成小植株,每個成活的莖尖單獨建系。
2增殖培養
亳菊組培苗增殖采用2種方式。第1種方式是采用芽繁芽的方式進行增殖,將啟動培養中獲得的小芽接種到培養基PP+6-BA0.1~0.5mg/L+2%糖中,在溫度23~25℃、光照強度2200~2500lux、光照時間12h/d的條件下培養30d,增殖比例達1∶4以上。這種增殖方法使培養基中的細胞分裂素含量相對較高,極易出現弱苗,且玻璃苗的比例較高。第2種增殖方式是通過單株切段的方式進行微扦插,將培養的單株切割成1cm左右的頂芽和莖段,莖段帶1~2片葉,接種到培養基PP+6-BA0.02mg/L+2%糖中,頂芽和莖段分開接種。頂芽接種7d后開始生長,30d后芽生長至5~6cm;莖段接種后10d左右,側芽開始生長,培養30~35d后,側芽生長至4~5cm,然后進行重復微扦插,平均繼代增殖比例可達1∶3.5以上。在實際生產中一般采取第2種增殖方式。
3生根培養
將頂芽或莖段接種到生根培養基PP+IBA0.05mg/L+2%糖中,接種后10d開始陸續長根,同時芽開始生長,培養30d后,長至高度4~5cm、根3~5條、根長2~3cm,生根率可達100%。
4脫毒組培苗移栽
將長好根的試管苗取出,洗掉根部的培養基,再移栽到裝好基質(泥炭和珍珠巖以體積比3∶1拌勻)的50孔穴盤中。組培苗移栽至穴盤后澆透水,苗床應搭小管棚覆膜,保持80%~90%的空氣濕度,并覆蓋防蟲網。7d后逐漸掀開薄膜放風,然后澆1次透水,15d后完全除去薄膜,并視基質的干濕程度澆水。30d左右完成組培苗的馴化過程,使成活率達90%以上。
5病毒檢測
1.1深入研究轉爐低氧位控制技術,實現碳、氧全面降低
轉爐低氧位控制技術是指頂底復吹轉爐脫碳過程加強動力學條件,實現在1個大氣壓下碳氧反應平衡均勻進行,降低鋼水冶煉終點氧含量,減小爐渣氧化性的一種冶煉技術。該技術采用以下兩大控制方法。
1.1.1合理控制爐底漲幅,提高底吹效果
控制爐底漲幅不超過100mm,確保轉爐底吹效果。動態掌握底吹供氣效果,通過數量判斷底吹效果是否滿足要求。
1.1.2優化轉爐超低碳鋼冶煉模式
對轉爐冶煉超低碳鋼操作過程進行優化:1)轉爐造高堿度渣,堿度控制在3.5~4.0;2)采用高硅高溫鐵水,確保轉爐操作熱量富裕,過程礦石加入量達到5t以上,確保全程化渣效果;3)終點前加入一批石灰,稠化爐渣;4)終點前,提前測量TSO,根據TSO溫度調整供氧量,保證轉爐終點溫度為1710℃左右,保證進RH爐溫度滿足生產要求,終點碳的質量分數控制在0.04%~0.05%,保證氧含量滿足要求。
1.2優化改質劑配比,實現鋼包頂渣改質的最優化
和頂渣低全鐵含量控制目標改質劑的主要作用是降低鋼包頂渣全鐵含量,提高頂渣吸附夾渣的能力,提高鋼水的純凈度。因鋁鎮靜鋼夾渣主要是Al2O3型,根據Al2O3—CaO—SiO2三元系相圖分析,將渣成分控制在CaO飽和區,向低熔點區靠攏,具體做法是將爐渣CaO/Al2O3控制在1.7~1.9。優化前,改質劑中鋁的質量分數控制在8%左右,改質后全鐵的質量分數較高,達到13%左右,改質效果不明顯。為深入研究改質劑配比,對改質劑鋁含量進行準確計算:轉爐終點爐渣全鐵的質量分數按17%計算,改質后爐渣全鐵的質量分數按5%計算,鋼包頂渣按100mm厚度計算,鋼包直徑為3.3m,渣密度按3.4g/cm3計算。按照生產DDQ轉爐加入改質劑300kg計算,對改質劑中鋁配比按87/300=29%進行控制,根據理論計算,對改質劑進行了優化和成分調整,增加鋁含量,提高爐渣的堿度。采用鋁粒30%、顆粒石灰10%、預熔渣60%的混合配比,提高鋼包頂渣改質效果。
1.3優化RH低氧位深脫碳技術,穩定控制鋼中碳含量
冶煉SPHE,DDQ級冷軋鋼等超低碳鋼要求RH進行深脫碳處理,針對低氧位深脫碳技術要求,在保證終點碳含量穩定的前提下,對深脫碳冶煉過程進行低氧位控制,為此建立了RH低氧位深脫碳模型。利用該模型并結合RH氣體分析儀,對終點碳含量可以進行準確預判。
1.4實施連鑄機全保護澆注,提高鑄坯質量
根據萊鋼板坯連鑄機現場實際情況,采用以下控制技術,對連鑄機鋼水進行全面保護。
1)設計全新中間包包蓋,增加包蓋吹氬功能,在澆注料內布有氬氣管道。全新包蓋設計成弧形,應用后具有防掉料、防變形、使用壽命高、密封效果好的優點。
2)對中間包沖擊區進行全面改造,增加活動小包蓋,大幅度減小了中間包沖擊區與空氣接觸面積,進一步減少了鋼水二次氧化。
3)在包沿與包蓋接觸處和塊與塊對接處墊約40mm厚的硅酸鋁耐火纖維氈,并在中間包蓋各孔處使用纖維蓋板預制密封件,以增強中間包蓋的密封隔熱功能,達到全保護的目的。
4)中間包沖擊區采用環形氬氣裝置。主要是在沖擊區鋼液面上形成氬氣沉淀,防止因鋼水造成二次氧化。
2效果
解決了連鑄機澆注過程中二次氧化大的問題,澆注過程增氮量明顯減少,通過低倍檢測分析,DDQ級冷軋料鑄坯中心偏析、中心疏松、中間裂紋達到了“零”級。
3結論
1)采用轉爐低氧位碳氧積控制技術、鋼包頂渣低全鐵含量控制技術,解決了超低碳鋼鋼水氧化性強、鋼包頂渣改質效果不穩定等問題,獲得了良好的效果。
2)采用精煉RH爐低氧位深脫碳處理模型預判終點碳技術,應用廢氣分析儀,準確判斷終點碳含量,提高超低碳鋼終點碳的命中率,縮短了脫碳時間,為生產超低碳鋼提供了技術保障。
3)應用連鑄機全保護澆注技術,鋼水在澆注過程中二次氧化明顯減少,過程增氮量減少,保護效果顯著。