秸秆生物反应堆

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1、秸秆生物反应堆目录[隐藏]秸秆生物反应堆技术简介一、生物反应堆的概念二、生物反应堆基础理论创新1.1.植物饥饿理论2.2.叶片主、被动吸收理论3.3.矿质元素可循环重复利用理论4.4.植物生防疫苗理论三、秸秆生物反应堆的六大作用1.1.CO2效应2.2.热量效应3.3.生物防治效应4.4.有机改良土壤效应5.5.酶切处理残留效应6.6.提高自然资源综合利用效应四、秸秆生物反应堆技术应用方式及要点1.〈一〉内置式秸秆生物反应堆的选择与条件:2.〈二〉内置式反应堆秸秆、菌种及辅料用量3.〈三〉内置式反应堆操作4.〈四〉外置式秸秆生物反

2、应堆应用方式5.〈五〉外置式反应堆的建造工艺6.〈六〉外置式反应堆使用与管理7.〈七〉操作注意事项五、秸秆生物反应堆技术应用结果植物疫苗及使用技术1.一、植物疫苗的生物学特性2.二、防治对象3.三、接种方法4.四.注意事项5.五、植物疫苗适于作物的种类6.六、植物疫苗种类山东省秸秆生物工程技术研究中心秸秆生物反应堆技术简介一、生物反应堆的概念二、生物反应堆基础理论创新1.1.植物饥饿理论2.2.叶片主、被动吸收理论3.3.矿质元素可循环重复利用理论4.4.植物生防疫苗理论三、秸秆生物反应堆的六大作用1.1.CO2效应2.2.热量效

3、应3.3.生物防治效应4.4.有机改良土壤效应5.5.酶切处理残留效应6.6.提高自然资源综合利用效应四、秸秆生物反应堆技术应用方式及要点1.〈一〉内置式秸秆生物反应堆的选择与条件:2.〈二〉内置式反应堆秸秆、菌种及辅料用量3.〈三〉内置式反应堆操作4.〈四〉外置式秸秆生物反应堆应用方式5.〈五〉外置式反应堆的建造工艺6.〈六〉外置式反应堆使用与管理7.〈七〉操作注意事项五、秸秆生物反应堆技术应用结果植物疫苗及使用技术1.一、植物疫苗的生物学特性2.二、防治对象3.三、接种方法4.四.注意事项5.五、植物疫苗适于作物的种类6.六、

4、植物疫苗种类山东省秸秆生物工程技术研究中心  [编辑本段]秸秆生物反应堆技术简介  秸秆生物反应堆技术体系,是一项全新概念的农业增产、增质、增效的有机栽培理论和技术,与传统农业技术有着本质的不同,它的研究成功从根本上摆脱了农业生产依赖化肥的局面。该技术以秸秆替代化肥,以植物疫苗替代农药,密切结合农村实际,促进资源循环增值利用和多种生产要素有效转化,使生态改良、环境保护与农作物高产、优质、无公害生产相结合,为农业增效、农民增收、食品安全和农业可持续发展,提供了科学技术支撑,开辟了新的途径。[编辑本段]一、生物反应堆的概念  1.生物

5、反应堆的概念:微生物与有机物,在一定设施条件下发生链锁式反应,产生巨大的生物能和生物能效应,进而极大的改变了另一种生物的生长条件和环境。它类似于原子反应堆,所以把这种生物反应的设施装置,取名为生物反应堆。  2.秸秆生物反应堆:生物反应堆应用秸秆作原料,通过一系列转化,能综合改变植物生长条件,极大提高产量和品质,故称秸秆生物反应堆。其理论依据是植物的光合作用、植物饥饿理论、叶片主被动吸收理论和秸秆矿质元素可循环重复再利用理论。  3.秸秆生物反应堆技术:秸秆在微生物菌种、净化剂等的作用下,定向转化成植物生长所需的CO2、热量、抗病

6、孢子、酶、有机和无机养料,进而实现作物高产、优质和有机生产。  4.秸秆生物反应堆技术特点:以秸秆替代化肥,植物疫苗替代农药,这种有机栽培技术成本低、易操作、资源丰富、投入产出比大,环保效应显著。  5.秸秆生物反应堆应用形式:内置式、外置式和内外置结合式。  6.秸秆生物反应堆转化率:一公斤干秸秆可转化CO21.1公斤、热量3037千卡、生防有机肥0.13公斤和抗病微生物孢子0.003公斤。这些物质和能量用于果树蔬菜生产,可增产0.6—1.5公斤果菜,品种不同增幅有差异。  7.为什么选择秸秆作为反应料?地球上第一大可再生资源是

7、植物秸秆及其下脚料,它取之不尽用之不完。这些由水和二氧化碳为主合成的秸秆,通过生物反应重新转化为二氧化碳(CO2)、水、热量等,供植物吸收利用。其它方法虽然也能产生单一CO2,但吸收利用率低,成本高。而秸秆取材广泛、投资小,转化成植物需要的物质成分多,利用率高。  8.秸秆生物反应堆组成:由秸秆、辅料、菌种、植物疫苗、交换机、CO2微孔输送带等设施组成。[编辑本段]二、生物反应堆基础理论创新1.植物饥饿理论  该理论揭示了植物产量、品质的本质,是由气(CO2)、水(H2O)、光三要素和微量矿质元素组成。由此,农作物产量和品质有了科

8、学的定义,产量就叫气CO2、水(H2O)、光。这三要素中,主要制约因素是气体CO2,没有它植物就会饥饿而死。目前大气CO2浓度为330ppm,大多数植物每天吃饱需要10000ppm—40000ppm,供需相差几十倍乃至百倍之多,长期以来,植物在严重

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