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污水ec值范围

发布时间:2022-01-27 09:51:53

㈠ 无土栽培营养液怎么简单的配置拜托了各位

无土栽培营养液的配方配制与使用方法
1.营养液组配的依据与要求 一方面要根据作物对各种营养元素的实际需要,另一方面要考虑作物的吸肥特性。在无土栽培中,营养液是作物根系营养的惟一来源。因此,营养液中应包括作物必需的所有营养元素,即氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)等大量元素和铁(Fe)、锰(Mn)、硼(B)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)等微量元素。不同的作物和品种,同一作物不同的生育阶段,对各种营养元素的实际需要有很大的差异。所以,在选配营养液时,要先了解各类作物,以至不同品种,各个生育阶段,对各类必需元素的需要量,并以此为依据,来确定营养液的组成成分和比例。
营养液的选配,还要根据作物的吸肥特性来确定。植物主要足通过根系吸收矿质元素的,吸收特点主要表现在以下几方面:
(1)根系吸收矿质元素与吸收水分间的关系 矿质元素只有溶解于水才能被植物吸收,土壤水分直接影响矿质元素的吸收和运输,但两者之间不成正比关系,各具相对的独立性。
(2)植物的根对矿质元素具有选择吸收的特性 根系吸收盐类离子的数量,不与溶液中的离子成比例,甚至同一盐类的阴离子和阳离子,也以不同比例进入植物体。由于阴、阳离子吸收上的差别,使得营养液的成分和pH值逐渐改变。
(3)单盐毒害和离子间的颉颃作用 任何植物如在含单一盐类的营养液中,均不能生长,直至死亡,这一现象称作单盐习害。如在其中加入少量其他盐类,则能使其单盐毒害消除,这种离子间能够相互消除毒害的现象,叫作离子间的颉颃作用。
鉴于上述原理,作为无土栽培的营养液,应达到如下要求必须含有作物必需的全部营养元素,包括大量元素和微量元素;这些矿质元素,应根据不同作物的需要,按适当的比例配合成平衡营养液;利用无机盐类配制,在水中的溶解度要高,呈离子状态,易被植物所吸收;不含有害成分,保持应有的pH值和离子浓度;应用效果好,能使作物生长发育良好,且能获得高产;取材容易,用量少,成本低。
2。可供无土栽培的肥料
(1)常用的肥料种类 氮主要有硝态氮和铵态氮两种。蔬菜为喜硝态氮作物,硝态氮多不会产生毒害,而铵态氮多时,会伺生长受阻形成毒害。两种氮源以适当比例同时使用,比单用硝态氮好,且能稳定酸碱度。常用氮源肥料有:硝酸钙、硝酸钾、磷酸二氢铵、硫酸铵、氯化铵、硝酸铵等。
磷源肥料常用的有磷酸二氢铵、磷酸二铵、磷酸二氢钾、文磷酸钙等。磷过多,会导致铁和镁的缺乏症。
常用的钾肥有硝酸钾、硫酸钾、氯化钾以及磷酸二氢钾等钾的吸收快,要不断补给。但钾离子过多,会影响到钙、镁和锰的吸收。
钙源肥料一般使用硝酸钙、氯化钙和过磷酸钙。钙在植物体内的移动比较困难,无土栽培时常会发生缺钙症状,应特别注意凋整。
营养液中使用镁、锌、铜、铁等硫酸盐,可同时解决硫和微量元素的供应问题。
无土栽培中,铁的供应十分重要,pH偏高、钾的不足以及过量的存在磷、铜、锌、锰等情况下,都会引起缺铁症。为解决铁的供应问题,一般都使用螯合铁。硼肥和钼肥,多用硼酸、硼砂和钼酸钠、钼酸钾。
(2)常用肥料的养分含量和用量 在使用时,不同厂家,不同产品的含量还有所差别,应具体掌握。
3.营养液浓度的表示方法与组配换算
(1)浓度的表示方法 营养液浓度是指一定量(一定重量或一定体积)的营养液中所含元素(或肥料)的量,其表示方法通常有如下几种:
百万分之几浓度:100万份的营养液中,所含肥料或元素的量,以毫克/升表示。
百万分之一浓度=1微克/克=1微升/升=1毫克/升=1克/米3
摩尔浓度:1升营养液中含有某元素或肥料的摩尔数,称作摩尔浓度,以摩尔(mol/L)或毫摩尔(mmol/L)表示。摩尔是表示物质量的单位,一定物质中所合摩尔的数目,叫做摩尔数。1摩尔某物质的质量叫摩尔质量,在数值上等于该物质的分子量或原子量,以克/摩尔表示。www.cyone.com.cn
(2)浓度计算的基本公式
①w=(CM÷A)×(100÷P)
式中 W——每升所需某肥料的毫克数,以毫克/升表示;
C——营养液中某元素的毫克/升值;
M——所用某肥料的分子量;
A——某元素的原子量;
P——某肥料的百分纯度。
②M=n÷V
式中 M——营养液的摩尔浓度;
n——某肥料或元素的摩尔数;
V——营养液的体积(升)。
③n=R÷m
式中 R——某肥料或元素的质量(克);
m——某肥料或元素的摩尔质量(克/摩尔)。
4.营养液配方介绍 迄今可供无土栽培的营养液配方很多,一般都能使作物正常生长,但各自的应用效果都不大一样,在选用配方时,既应看其效果,又要考虑其取材是否低廉,本文重点介绍几个典型配方及其配制使用技术。
本文来源: 创业第一步网 http://www.cyone.com.cn/
原文地址: http://www.cyone.com.cn/Article/Article_15592.html (1)格里克营养液 是最早用于无土栽培的营养液配方,其浓度表示方法为溶于1 000升(1吨)水中的无机盐类的组成克数。
(2)斯泰纳营养液 此配方在国际上使用较多,适合于一般作物的无土栽培,其浓度表示方法为每1 000升(1吨)水中各类盐的克数。
(3)潘宁斯菲德营养液 此营养液用于NFl方式栽培番茄,其浓度表示方法为1 000升(1吨)水中各类盐的克数
(4)日本园试通用营养液 由日本兴津园艺试验场开发提出,适用于多种蔬菜作物,故称之为通用配方。其浓度表示方法为1 000升(1吨)水中各类盐的克数。
(5)日本山崎营养液配方 由于园试通用配方适用于砾耕栽培,而应用在无基质缓冲作用的水耕栽培中,番茄、草莓等作物常出现某些缺素症状。为解决这一问题,1966~1976年间,山崎肯哉在测定各种蔬菜作物的营养元素吸收浓度的基础上,配成适合多种不同作物的营养液配方,即山崎配方。
5.营养液的配制
(1)配制营养液前的准备
①根据栽培作物的种类、无土栽培方式以及成本的大小,正确选用营养液配方。
②选用适当的肥料(无机盐类)。既要考虑肥料中可供营养元素的浓度和比例,又要选择溶解度高、纯度高、杂质少、价格低的肥料。
③根据配方中各营养元素的浓度比例,分别计算出各种肥料的用量,再换算成每吨水或每10吨水各种肥料的实际需要量。
④准备好贮液罐,营养液一般配成浓缩100~1 000倍的母液备用。每一配方要2~3个母液罐。母液罐的容积以25千克或 50千克为宜,以深色不透光的为好,罐的下方可安装水龙头,供放母液之用。
⑤选择并备好用水,配制营养液的用水十分重要,要对水质予以选择,井水、河水、泉水、自来水以至雨水均能用于配制营养液,但应要求不含重金属化合物和病菌、虫卵以及其他有毒污染物。
未经净化的海水、工业污水均不可用。雨水含盐量低,用于无土栽培较理想,但常含有铜和锌等微量元素,故配制营养液时可不加或少加,自来水含有氯以及过多的碳酸盐,应加以处理后使用,井水为地下水,含铁、锰、钙、镁、硫及NH4+多,在配制营养液前应对用水进行分析。
(2)营养液的配制方法
①分别称取各种肥料,置于干净容器或塑料薄膜袋,以及平摊地面的塑料薄膜上,待用。
②混合与溶解肥料时,要严格注意顺序,要把Ca2+和 SO42-,PO43-分开,即硝酸钙不能与硝酸钾以外的几种肥料如硫酸镁等硫酸盐类、磷酸二氢铵等混合,以免产生钙的沉淀。
③母液可分A、B或A、B、C贮液罐。A罐混合并溶解硝酸钙和硝酸钾,或将微量元素中的硫酸亚铁和Na2·EDTA与硝酸钙溶解在A罐。B罐中,混合溶解硝酸钾、硫酸镁、磷酸二氢铵以及其他微量元素,有的将所有微量元素混合溶解于C罐中。
④A罐肥料溶解顺序,先用温水溶解Na2·EDTA和硫酸亚铁,然后溶解硝酸钙,边加水边搅拌直至溶解均匀,B罐先溶硫酸镁,然后依次加入磷酸二氢铵和硝酸钾,加水搅拌直至完全溶解,硼酸以温水溶解后加入,然后分别加入其余的微量元素肥料。A、B两罐均按母液浓缩倍数,加水至一定容积,搅匀后备用。
⑤使用营养液时,先取A罐母液溶于水,后取B罐母液,按浓缩的倍数加水稀释至标准原液,注入供液池(箱)内,调整 pH至适宜范围,测定EC值(电导率)后使用。
6.营养液的使用要点
(1)确定适宜的营养液管理浓度 不同的作物,不同的栽培方式,不同的生育阶段和季节,营养液的使用浓度都不一样,一般果菜的营养液使用浓度高于速生叶菜,生育中后期的浓度要求高于生育前期和苗期,以番茄为例,育苗期营养液浓度(EC值)为1.2~1.8毫西/厘米,生育期为1.5~2.0毫西/厘米,生育后期即结果盛期,可提高到1.8~2.8毫西/厘米。
(2)掌握好供液次数和供液量 要根据不同的栽培方式、不同的季节、不同的作物和不同的生育阶段具体掌握,基质栽培的供液次数可少,NFT培每日要多次供液。NFT栽培果菜每分钟供液量为2升,而叶菜仅需1升。
(3)及时调整和补充营养液 由于作物生育的需要,不断选择性吸收养分并大量吸收水分,加之栽培床面、供液管道及供液池的蒸发与消耗,营养液的浓度会不断发生变化,要定期检查,予以调整和补充。检测浓度及养分状况的变化,可通过养分分析或电导率(EC值)的测试结果取得,然后补充母液,在不能进行上述测试的情况下,可按供液池营养液的实际消耗量,以同容的原定的标准浓度营养液补充。同时注意定期更换废营养液,以保持池内营养液的稳定。
(4)经常检测pH的变化并予以调整在作物的生育期中,营养液的pH变化很大,直接影响到作物对养分的吸收与生长发育,还会影响矿质盐类的溶解度。因此,应经常检测营养液的pH,并分别以硫酸和氢氧化钾予以调整,不同的作物对pH的适应范围不一,应严格掌握。
(5)防止营养失调症状的发生由于作物对不同离子选择性吸收的结果,以及pH的变化,会导致营养液中或作物体内的养分失调,影响作物正常生长发育和产量,因此,要准确诊断并予以防治。
营养液配方选集
在无土栽培的发展过程中,很多工作者根据种植的作物种类、水质、气候条件以及营养元素化合物来源的不同,组配了许许多多的营养液配方。这里选列的多为经实践证明为良好的营养液配方,我国近十多年来进行大面积无土栽培生产过程中筛选出的有代表性的配方也选列了一些,同时还选列了一些较为特殊的营养液配方,如酰胺态氮型的配方和全铵态氮型配方,供参考。
在选用这里所列的营养液配方时,要明确一点,只要一个营养液配方是生理平衡的,那么它具有一定程度上的通用性,也即不是每一种作物都需要一个相对应的营养液配方,一个生理平衡的营养液配方可能适用于一大类作物,也可能是适用于几类作物或几类作物中的几种作物品种。了解了这一点之后,就能根据读者掌握的理论知识,结合实践经验,对营养液配方进行灵活的运用了。
因微量元素的用量很少,作物的需要量也较少,而且多数作物都有一个很相近的、较窄的适宜浓度范围,因此,微量元素的供应不需要像大量元素那样分为多种营养液配方,只需在大量元素配方中加入数量基本相同的微量元素即可。

㈡ 育苗营养液怎么配制

无土栽培营养液的配置及注意事项!

未来农业的主体就是用无土栽培和有机生态型栽培种植的现代农业技术,采用此项技术生产的纯绿色无污染的蔬菜,是本世纪最为倡导的绿色食品,在保护自然、爱护环境、生态意识叠起的今天,人们对绿色食品生产环境的渴望,更为真诚和由衷了。

无土栽培是根据植物生长发育所需要的各种养分,配制成营养液,让植物直接吸收利用的一种栽培方式。无土栽培法可以分为五种,即水溶液培养法、砂培养法、培养基培养法、混合培养法和营养膜培养法,其中最常用的是水培法和培养基法。无土栽培不受条件限制,任何地方只要有空气和水,都可以采用这一技术栽培蔬菜。营养液的营养元素由氮、磷、钾、钙、铁、镁、硫、硼、锌、铜、钼、氯等十多种常量和微量元素组成,它们是以盐的形式存在的。然而植物吸收养分时,并不是吸收盐的分子,而是吸收有关的离子。

下面咱们介绍下蔬菜无土栽培营养液的配制
一、 配制营养液的肥料选择
营养液的成分包括了作物生长所必须的矿质养分,由什么肥料来提供这些养分是配制营养液所首先要考虑的。由于设施栽培的营养供应是通过全价营养液滴灌到基质中,植物根系从基质中吸收水分养分。因此,营养液不能有沉淀,要有合适的酸碱度,各成分间不能发生化学反应。所以,综合考虑肥料的溶解性、酸碱度、稳定性以及所带入的副成分、价格等因素,确定氮源以尿素、硝酸钙为主,硝酸钾为补充。磷源以磷酸二氢钾、磷酸为宜。钾源以硫酸钾为主,硝酸钾补充。钙由硝酸钙提供,镁源为硫酸镁,铁源为螯合铁,如edta-fe,dtpa-fe,edthha-fe等。铜、锌、锰、硼、钼、氯化学性质较稳定,其中铜、锌、锰的硫酸盐溶解性好,且硫也为植物所需,一般用硫酸盐。硼用硼砂,钼用钼酸铵。氯的需要量很少,水源中的氯基本上已够用。

二、常见几种蔬菜无土栽培营养液配方
在制作无土栽培营养液时,不同的作物需要的肥料条件不同,进而营养液配方也有所不同。下面列举几种营养液配方,可按需求选择配方使用或作为参考。
1、园艺均衡营养液配方(用量单位毫克/升):硝酸钙950,硝酸钾810,硫酸镁500,磷酸二氢铵155,EDTA铁钠盐15-25,硼酸3,硫酸锰2,硫酸锌0.22,硫酸铜0.05,钼酸钠或钼酸铵0.02。
2、番茄营养液配方(用量单位毫克/升):
配方一(荷兰温室园艺研究所)硝酸钙1216,硝酸铵42.1,磷酸二氢钾208,硫酸钾393,硝酸钾395,硫酸镁466;
配方二(陈振德等)尿素427,磷酸二铵600,磷酸二氢钾437,硫酸钾670,硫酸镁500,EDTA铁钠盐6.44,硫酸锰1.72,硫酸锌1.46,硼酸2.38,硫酸铜0.20,钼酸钠0.13;
配方三(山东农业大学)硝酸钙590,硝酸钾606,硫酸镁492,过磷酸钙680。
3、黄瓜营养液配方(华南农业大学,用量单位毫克/升):硝酸钙826,硝酸钾607,硝酸铵53,硫酸镁493,磷酸二氢钾181,硫酸钾87。
4、西瓜营养液配方(山东农业大学,用量单位毫克/升):硝酸钙1000,硝酸钾300,硫酸镁250,过磷酸钙250,硫酸钾120。
5、绿叶菜营养液配方(华南农业大学叶菜B配方,用量单位毫克/升):硝酸钙472,硝酸钾202,硝酸铵80,磷酸二氢钾,100,硫酸镁246,硫酸钾174。
6、莴苣营养液配方(用量单位毫克/升):硝酸钙658,硝酸钾550,硫酸钙78,硫酸铵237,硫酸镁537,磷酸一钙589。
7、芹菜营养液配方(用量单位毫克/升):
配方一,硫酸镁752,磷酸一钙24,硫酸钾500,硝酸钠644,硫酸钙337,磷酸二氢钾175,氯化钠156;
配方二(王学军)硝酸钙295,硫酸钾404,重过磷酸钙725,硫酸钙123,硫酸镁492。
8、茄子营养液配方(用量单位毫克/升):硝酸钙354,硫酸钾708,磷酸二氢铵115,硫酸镁246。
9、微量元素用量(各配方通用)一立方(单位克):EDTA铁钠盐20-40,或硫酸亚铁13.9,EDTA二钠12.5,硼酸2.86或硼砂4.5,四水硫酸锰2.13,硫酸铜0.08,硫酸锌0.22,四水钼酸铵0.01。

以上配方是采用无土栽培形式种植作物时,育苗后长成植株时营养液应含有的养分比列。在进行育苗时,也可采用此养分比例,只是应该适量减小营养液浓度,以防基质中盐分含量过多影响幼苗正常生长,且蒸发量过大时幼苗叶面也容易有损。

三、配制营养液时要注意的问题
1、配制营养液时,忌用金属容器,更不能用它来存放营养液,最好使用玻璃、搪瓷、陶瓷器皿。

2、营养液用水问题:
自然雨水是最安全的水源,但从使用聚氯乙烯薄膜的棚室中接受的雨水则受可塑剂酞酸酯影响;从玻璃温室接受的雨水易引起硼过剩症。井水多含氯、钙、铁、镁及微量元素锌、铜、钼等,须预先分析水中元素含量,以决定营养液配制时的适宜增减量。利用自来水和河水时,常因残留氯和混入除草剂引起生育障碍。特别是自来水未做去氯处理,残留氯会引起蔬菜根腐病发生。当河水、井水及自来水等营养液用水含盐过量时,可用蒸馏法、离子交换法、电渗析法等去除。用雨水代替则更为经济。

四、怎样调整营养液的酸碱度
营养液的酸碱度直接影响营养液中养分存在的状态、转化和有效性。如磷酸盐在碱性时易发生沉淀,影响利用;锰、铁等在碱性溶液中由于溶解度降低也会发生缺乏症。所以营养液中酸碱度(即pH值)的调整是不可忽略的。
pH值的测定可采用混合指示剂比色法,根据指示剂在不同pH值的营养液中显示不同颜色的特性,以确定营养液的pH值。营养液一般用井水或自来水配制。如果水源的pH值为中性或微碱性,则配制成的营养液pH值与水源相近,如果不符要进行调整。
在调整pH值时,应先把强酸、强碱加水稀释(营养液偏碱时多用磷酸或硫酸来中和,偏酸时用氢氧化钠来中和),然后逐滴加入到营养液中,同时不断用pH试纸测定,至中性为止

㈢ 水质ec值的最好标准是多少

水质ec值的最好标准1-4mmhos/cm(或mS/cm)之间。

一般要求灌溉水EC值小于0.8ms/cm。

EC值是用来测量溶液中可溶性盐浓度的,也可以用来测量液体肥料或种植介质中的可溶性离子浓度。

EC值的单位用mS/cm 或mmhos/cm表示,测量温度通常为25℃。

(3)污水ec值范围扩展阅读:


不同的用途,对水质的要求也不相同。饮用水的水质要求较高,对水的物理性质、总矿化度、总硬度、细菌和有害物质的含量等都有较严格的规定。

各种工业对水质的要求也不一样,如纺织工业不能用硬水;造纸工业忌用含铁量过多的水;平炉或高炉的冷却水若有大量悬浮物会堵塞冷凝器;蒸汽锅炉使用硬水会产生锅垢。

灌溉用水要求水温与土温接近,水质含盐量应低于临界矿化度。如水中可溶盐类增加,会引起土壤盐分的累积,引起土壤盐渍化。

大型水工建筑,给水质研究提出了一系列的新问题,如对水库、运河、被改造后的河流的水质及化学动态的预测等。

此外,水质研究对医学(如地方病的防治)、矿业等都有重要价值。随着经济的发展,天然水遭污染,水质变坏,对人类健康及水生生物造成严重危害,已引起世界各国政府的高度重视。

㈣ 湖体污泥检测处理装置属于什么技术领域

1.一种污泥检测装置,包括支撑架(3)和底架(8),其特征在于,所述支撑架(3)上、下对称设置有两个螺旋孔,检测蜗杆(1)贯穿于两个螺旋孔内,检测蜗杆(1)的下端穿过底架(8),所述支撑架(3)内设有传动涡轮(2),传动涡轮(2)与检测蜗杆(1)齿啮合,所述传动涡轮(2)下端连接有带轮二(7),带轮二(7)通过皮带(4)和带轮一(51)连接,带轮一(51)通过转轴固定在电机(5)上,所述支撑架(3)右侧设有电机开关(32),电机开关(32)和电机(5)电连接,支撑架(3)上还设有显示器(31),所述检测蜗杆(1)的下端还设有探头(15),所述探头(15)内设有光传感器(9)和压力传感器(10),所述光传感器(9)和压力传感器(10)分别与显示器(31)电连接。

2.如权利要求1所述的一种污泥检测装置,其特征在于,所述探头(15)为柔性透明材质。

3.如权利要求1所述的一种污泥检测装置,其特征在于,所述光传感器(9)和显示器(31)之间设有微处理器一(11),所述光传感器(9)、微处理器一(11)以及显示器(31)依次电连接。

4.如权利要求1所述的一种污泥检测装置,其特征在于,所述压力传感器(10)和显示器(31)之间设有微处理器二(12),所述压力传感器(10)、微处理器二(12)以及显示器(31)依次电连接。

5.如权利要求1所述的一种污泥检测装置,其特征在于,所述电机(5)与显示器(31)之间设有电机控制器(14)和微处理器三(13),所述电机(5)、电机控制器(14)、微处理器三(13)以及显示器(31)依次电连接。

6.如权利要求1所述的一种污泥检测装置,其特征在于,所述 支撑架(3)内设有蓄电池(6),所述蓄电池(6)分别与电机(5)、显示器(31)以及电机开关(32)电连接。

7.如权利要求1所述的一种污泥检测装置,其特征在于,所述底架(8)上设有多个接触点。

说明书

一种污泥检测装置

技术领域

本实用新型涉及污泥检测设备技术领域,特别涉及一种污泥检测装置。

背景技术

在污水处理过程中,快速准确测量出各工艺构筑物内污泥界面高度,是进行污水处理工艺调控的重要依据。若能快速准确测定构筑物内的污泥界面高度,便可以对构筑物负荷和排泥量等工艺参数进行快速准确调整。目前,传统的污泥界面检测装置主要有超声波污泥界面仪和光学污泥界面仪,但是,该类型仪器的检测精度容易被气泡、污泥浓度和悬浮物等环境因素干扰,因此存在一定的误差,且其价格相对昂贵,维护成本也较高。因此,很有必要设计一款结构简单、成本较低的污泥深度检测装置。

本实用新型提供了一种污泥检测装置,可以解决现有技术中,针对污泥检测设备存在一定的误差,且价格相对昂贵,维护成本也较高的问题。

本实用新型提供了一种污泥检测装置,包括支撑架和底架,所述支撑架上、下对称设置有两个螺旋孔,所述检测蜗杆贯穿于两个螺旋孔内,检测蜗杆的下端穿过底架,所述支撑架内设有传动涡轮,传动涡轮与检测蜗杆齿啮合,所述传动涡轮下端连接有带轮二,带轮二通过皮带和带轮一连接,带轮一通过转轴固定在电机上,所述支撑架右侧设有电机开关,电机开关和电机电连接,支撑架上还设有显示器,所述检测蜗杆的下端还设有探头,所述探头内设有光传感器和压力传感器,所述光传感器和压力传感器分别与显示器电连接。

较佳地,所述探头为柔性透明材质。

较佳地,所述光传感器和显示器之间设有微处理器一,所述光传感器、微处理器一以及显示器(依次电连接。

较佳地,所述压力传感器和显示器之间设有微处理器二,所述压力传感器、微处理器二以及显示器依次电连接。

较佳地,所述电机与显示器之间设有电机控制器和微处理器三,所述电机、电机控制器、微处理器三以及显示器依次电连接。

较佳地,所述支撑架内设有蓄电池,所述蓄电池分别与电机、显示器以及电机开关电连接。

较佳地,所述底架上设有多个接触点。

本实用新型实施例中,提供一种污泥检测装置,包括检测蜗杆、传动涡轮、光传感器以及压力传感器,其中光传感器和压力传感器设于检测蜗杆下端的探头上,传动涡轮与电机相连接;本实用新型在工作的过程中,通过启动电机开关,电机带动传动涡轮转动,随之带动检测蜗杆向下转动,当第一次接触到污泥时,通过光传感反馈回数据,当达到污泥底面时,压力传感器反馈回数据,从而可计算出检测蜗杆从污泥表面运动到底面所用的时间,进一步通过电机控制器反馈到显示器的电机转速,从而可以计算出污泥的深度;该设备具有误差小,价格便宜,而且维护费用较低的优点。

㈤ 无土栽培的蔬菜好吗,会不会常吃会缺少某种未知的元素,比起在土里种植的

无土栽培的定义:

是指一切不用土壤,而又能完成植物整个生命生长周期(包括开花、结果、成熟)的栽培方法统称为无土栽培。

常见的无土栽培基本方法:

主要是根据植物生长所需的N、P、K、G、M、X等十六种必要元素(缺一不可,否则植物就不能活、也不能长),利用化学试剂配制营养液供植物生长。解决好植物所需的营养是无土栽培的关键。自从人类研究出植物生长需要的营养元素,以及之间的比例关系,就能无土栽培了,距今已经有一百年了。

常规的营养液无土栽培有很大的局限性,不适合我国国情,目前,还没有用于瓜菜商业化生产种植,只能用于展示。新一代无土栽培——有机瓜菜工厂有很大的突破,变得非常实用。

营养液配制 说明:要配齐16种必要元素,就需用多种原料,而化工原料、化肥的杂质多,容易产生化学反应,影响养分吸收利用(用两天就不行了、植物就不长了),是不能用来配制营养液的。因此,必须要用高纯度的化学试剂来配制营养液,还要先分块配制成A、B、C液,使用的时候再同时注入营养液存放池(罐),防止结抗。大家购买的营养液的效果往往不佳,皆多因如此。

培养槽:有了营养液,就要有容器来装。往往是选择能够抗腐蚀的用PC管、挤塑板、不锈钢、泡沫板等来建立牢固的培养槽,装营养液。

要建营养液的分配系统,循环系统(瓜菜植物容易被水淹死,要将营养液循环起来,带进空气),监控系统(监控营养里面的盐分浓度,高了植物会死,低了长不好)。

植物在营养液(水)里面是站不住的,所以还要固定好植株;用岩棉、泡沫板、定植杯、陶粒固定植株的称为:水培。用草碳、椰糠、珍珠岩、蛭石、沙石等来固定植株的称基质培,将根系固定好,用液压方式喷营养液的称气雾培。

水培、基质培、气雾培,都是用营养液无土栽培栽培,只是固定植株的方式不同而已,并无其他不同。

无土栽培 投资:建培养槽,营养液的分配系统、循环系统等等。大棚除外,一亩需要投资好几万元。

无土栽培的用途:主要用于花卉等景观造型,如作龙作凤,任意造型十分方便,又好打理,持久性强,非常好。

不要用于产瓜菜:现在我国菜价比国外低多了,营养液无土栽培产瓜菜,容易赔钱。投入大不说,产的菜成本很高,是土壤种植的蔬菜的几倍;质量又差——化学污染重,味淡口感不好。国外菜价高,对瓜菜风味要求不严,适合发展,尤其是缺乏土地的中东地区。

说营养液无土栽培是有机蔬菜的是无知或忽悠,说营养液无土栽培的菜成本低的是忽悠,说营养液无土栽培瓜菜效益高的是忽悠!

无土栽培的新方法——有机瓜菜工厂:

利用秸秆粪便、树叶杂草等比比皆是的农废物(过去的农家有机肥)为原料,制作培养料来无土栽培有机瓜菜。这种方法投入比较小,产的瓜菜成本比土壤种植种植的瓜菜还要低多了,更重要是解决化肥污染、土壤病虫危害,不仅能为瓜菜提供充足的有机态有机养分、还能按照瓜菜要求精量精准供水,产瓜菜质量好、风味浓;实用性强、适合规模化生产,有较多的可取之处!

㈥ ec值是什么意思

EC值是指溶液中的可溶性盐的浓度。EC值不但可以表示溶液中的可溶性盐的浓度,也可以用来测量液体肥料或种植介质中的可溶性离子的浓度,它的单位一般用mS/cm或mmhos/cm来表示,其测量的所需温度一般为25℃。

基本内容:

高浓度的可溶性盐类会使植物受到损伤或造成植株根系的死亡。正常的EC值范围在1-4mmhos/cm(或mS/cm)之间。

基质中可溶性盐含量(EC值)过高,可能会形成反渗透压,将根系中的水分置换出来,使根尖变褐或者干枯。一般要求灌溉水EC值小于0.8ms/cm。

㈦ 焦化厂污水排放标准

中国对焦化污水中有害物质的最高允许排放浓度为:酚0.5mg/L,氰化物0.5mg/L,硫化物1.0mg/L,氨氮15mg/L,化学需专氧量100mg/L、生化需氧量30mg/L。苯并(a)芘列为第一类污染物,属其最高允许排放浓度为0.03μg/L。

焦化废水中多环芳烃不但难以降解,而且通常还是强致癌物质,对环境造成严重污染的同时也直接威胁到人类健康。

(7)污水ec值范围扩展阅读

废水来源

焦化厂主要生产焦碳、商业煤气、硫铵和轻苯等化工产品。该厂焦油回收系统采用硫铵流程,焦油加工采用管式炉两塔连续蒸馏,工业奈生产工艺为双炉双塔连续蒸馏、洗涤、精制。

在焦炉煤气冷却、洗涤、粗苯加工及焦油加工过程中,产生含有酚、氰、油、氨及大量有机物的工业废水。

㈧ 什么是水的EC值

用来测量溶液中可溶性盐浓度。

EC值是用来测量溶液中可溶性盐浓度的,也可以用来测量液体肥料或种植介质中的可溶性离子浓度。EC值的单位用mS/cm 或mmhos/cm表示,测量温度通常为25℃。

土壤EC值:

EC值可以用来测量液体肥料或种植介质中的可溶性离子浓度。高浓度的可溶性盐类会使植物受到损伤或造成植株根系的死亡。

基质中可溶性盐含量(EC值)过高,可能会形成反渗透压,将根系中的水分置换出来,使根尖变褐或者干枯。基质湿度的波动会使可溶性盐含量过高的问题进一步恶化,植株根系损伤严重,无法吸收水分和营养,导致植株出现萎蔫、黄化、组织坏死或植株矮小等症状。

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