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康惠忠
性别:男
出生日期:1973-08-01
籍贯:河北
政治面貌:群众
指派县:
尖扎县
所属工作站:
青海省圣航农牧科技开发有限公司;尖扎润丰农业科技有限公司;
工作单位:
尖扎县农牧业综合服务中心
拟开展服务工作内容:
指导青海圣航农牧科技开发有限公司、尖扎润丰农业科技有限公司各类蔬菜水果种植采收加工销售、技术培训、推广应用等。
专业领域:
农学
服务县(市、区):
尖扎县
专业职称:
农艺师(八级)
服务单位名称:
尖扎县农牧业综合服务中心
办公号码:
09738732545
服务动态展示
工作日志(226)
专家问答(0)
科研项目(0)
科技成果(0)
康惠忠
2025-05-30 17:39:45
什么是pH值? pH值是溶液中氢离子(H⁺)浓度的度量,用于衡量水的酸性或碱性。pH值低于7为酸性,高于7则为碱性。大多数天然水体的pH值介于5到8之间。需特别注意的是,pH值采用对数尺度表示。由于这一对数特性,pH值为6.0时氢离子浓度是pH7.0时的10倍,更是pH8.0时的100倍。因此,看似微小的pH值变化,在化学意义上实为显著的浓度差异,可能对水中的营养物质产生重大影响。 为何灌溉水的pH控制至关重要? 普遍认可的灌溉水pH值范围在5.5至6.5之间。该pH值区间可优化灌溉水中营养物质的溶解度,从而促进植物对养分的吸收。此外,此pH水平还能最大程度减少灌溉系统中的沉淀现象。植物吸收养分的理想pH范围如图1所示。 水源的酸碱度会影响植物生长、水质成分及灌溉设备。酸性水对植物生长具有负面影响,会导致营养失衡问题;当pH值低于4时,因酸化作用可能损伤植物根系。此外,低pH值会增加腐蚀性,可能损坏金属管道、储水罐及连接部件。 碱性水(硬水)可能含有高浓度碳酸氢盐和碳酸盐,分别导致pH值升至8以上和9以上。这会降低大中量元素(如钙、镁)及微量元素(如锌、硼、铁、铜)的有效性。碳酸盐浓度与pH值的关系(亦称碳酸盐形态分布)如图2所示。 水中碳酸氢盐的主要功能是充当缓冲剂,减少pH值波动。当水中添加碱性物质时,碳酸氢盐表现为酸性(如下式所示): 当酸加入水中 → H₃O⁺ + HCO₃⁻ = H₂O + CO₂↑ 同理,当水中添加酸性物质时,碳酸氢盐表现为碱性(如下式所示):当碱加入水中 → OH⁻ + H₂CO₃ = H₂O + HCO₃⁻ 总体上,碳酸氢盐有助于稳定水体pH值,使其更易调控。高pH值还会影响水中磷酸盐的形态。随着pH值持续升高,磷酸盐会经历多种形态转变。不同pH条件下各类磷形态的分布特征如图3所示。 灌溉水中的有效磷形态为磷酸二氢根(H₂PO₄⁻),该形态与水中钙、镁等主要阳离子结合时溶解度较高。而磷酸一氢根(HPO₄²⁻)与钙、镁结合的溶解度较低。当pH值高于6.5时,磷酸一氢根(HPO₄²⁻)的有效性显著提升,可能引发钙、镁沉淀现象。 如何控制灌溉系统的pH值? pH值调控主要取决于水源成分与肥料特性。灌溉用水可采用多种水源,包括自来水、地表水、地下水、雨水及反渗透(RO)纯水。地表水与地下水通常含有较高碳酸氢盐,易引发显著pH波动。高碳酸氢盐含量导致的灌溉水pH值不稳定,会削弱植物对养分的吸收效率。Priva调酸机通过去除各类水体中的碳酸氢盐,确保pH值稳定。该系统结合酸化与曝气工艺,可将碳酸氢盐浓度控制在0.5毫摩尔/升的理想阈值。 雨水与RO纯水不含碳酸氢盐,但添加酸碱时仍会导致pH波动。对于pH中性的雨水与RO纯水,可通过添加0.5毫摩尔/升碳酸氢盐(此时pH升至8.5),再配合38%硝酸或磷酸等加酸装置,将pH精准调节至目标值。碳酸氢盐与酸的投加流量对应参数详见下表。
康惠忠
2025-05-30 07:57:18
5月29日,通过对措周乡石乃亥村、宣藏村,贾加乡羊来村、贾加村等春油菜田间长势调查,并与村民交谈当前旱情、冻害等自然因素对油菜的影响,部分春油菜受干旱情及冻害影响,近期如有降水即可缓解。
康惠忠
2025-05-30 07:49:26
5月29日,前往措周乡俄加村,坎布拉镇香阿东村调查当前旱情,经测定,坎为中等干旱,对部分农作物的一定影响,近期如果降水即可缓解。
康惠忠
2025-05-30 07:48:41
什么是pH值? pH值是溶液中氢离子(H⁺)浓度的度量,用于衡量水的酸性或碱性。pH值低于7为酸性,高于7则为碱性。大多数天然水体的pH值介于5到8之间。需特别注意的是,pH值采用对数尺度表示。由于这一对数特性,pH值为6.0时氢离子浓度是pH7.0时的10倍,更是pH8.0时的100倍。因此,看似微小的pH值变化,在化学意义上实为显著的浓度差异,可能对水中的营养物质产生重大影响。 为何灌溉水的pH控制至关重要? 普遍认可的灌溉水pH值范围在5.5至6.5之间。该pH值区间可优化灌溉水中营养物质的溶解度,从而促进植物对养分的吸收。此外,此pH水平还能最大程度减少灌溉系统中的沉淀现象。植物吸收养分的理想pH范围如图1所示。 ▲图1.不同pH值下养分的有效性 水源的酸碱度会影响植物生长、水质成分及灌溉设备。酸性水对植物生长具有负面影响,会导致营养失衡问题;当pH值低于4时,因酸化作用可能损伤植物根系。此外,低pH值会增加腐蚀性,可能损坏金属管道、储水罐及连接部件。 碱性水(硬水)可能含有高浓度碳酸氢盐和碳酸盐,分别导致pH值升至8以上和9以上。这会降低大中量元素(如钙、镁)及微量元素(如锌、硼、铁、铜)的有效性。碳酸盐浓度与pH值的关系(亦称碳酸盐形态分布)如图2所示。 ▲图2.不同pH值时碳酸氢盐和碳酸盐的形态分布 水中碳酸氢盐的主要功能是充当缓冲剂,减少pH值波动。当水中添加碱性物质时,碳酸氢盐表现为酸性(如下式所示): 当酸加入水中 → H₃O⁺ + HCO₃⁻ = H₂O + CO₂↑ 同理,当水中添加酸性物质时,碳酸氢盐表现为碱性(如下式所示): 当碱加入水中 → OH⁻ + H₂CO₃ = H₂O + HCO₃⁻ 总体上,碳酸氢盐有助于稳定水体pH值,使其更易调控。 高pH值还会影响水中磷酸盐的形态。随着pH值持续升高,磷酸盐会经历多种形态转变。不同pH条件下各类磷形态的分布特征如图3所示。 ▲图3.不同pH值时各类磷形态的分布特征 灌溉水中的有效磷形态为磷酸二氢根(H₂PO₄⁻),该形态与水中钙、镁等主要阳离子结合时溶解度较高。而磷酸一氢根(HPO₄²⁻)与钙、镁结合的溶解度较低。当pH值高于6.5时,磷酸一氢根(HPO₄²⁻)的有效性显著提升,可能引发钙、镁沉淀现象。 如何控制灌溉系统的pH值? pH值调控主要取决于水源成分与肥料特性。灌溉用水可采用多种水源,包括自来水、地表水、地下水、雨水及反渗透(RO)纯水。地表水与地下水通常含有较高碳酸氢盐,易引发显著pH波动。高碳酸氢盐含量导致的灌溉水pH值不稳定,会削弱植物对养分的吸收效率。Priva调酸机通过去除各类水体中的碳酸氢盐,确保pH值稳定。该系统结合酸化与曝气工艺,可将碳酸氢盐浓度控制在0.5毫摩尔/升的理想阈值。 雨水与RO纯水不含碳酸氢盐,但添加酸碱时仍会导致pH波动。对于pH中性的雨水与RO纯水,可通过添加0.5毫摩尔/升碳酸氢盐(此时pH升至8.5),再配合38%硝酸或磷酸等加酸装置,将pH精准调节至目标值。碳酸氢盐与酸的投加流量对应参数详见下表。 碳酸氢盐的流量 酸的剂量 所需碳酸氢盐浓度 碳酸氢盐的形式(钾或钠) 供水的流速和pH值 灌溉水的期望pH值 碳酸氢盐的流速
康惠忠
2025-05-30 07:47:50
什么是电导率(EC)?物质的电导率(EC)被定义为"传导或传输电流的能力或力量"。其单位为毫西门子每厘米[mS/cm]。由于物质的本质属性未发生改变,电导率被认为是一种物理特性。电荷流动通常指的是电流。金属(如电线中的金属)含有大量自由电子。这些电子通过逐个传递电流,就像人们排成一列形成水桶接力队传递水桶那样。这样的金属被称为导体。同理,溶解性固体(在大多数情况下为无机盐)使水具有导电能力。溶解的盐类会形成带正电和负电的离子(分别称为阳离子和阴离子)。例如,一种常见的盐是氯化钠(NaCl),当溶解于水中时会形成电解质,其中大部分会离解成离子,如化学反应式所示。除钠盐外,溶解性固体还包括钾(K⁺)、镁(Mg²⁺)、钙(Ca²⁺)、硫酸盐(SO₄²⁻)和碳酸氢盐(HCO₃⁻)等。纯水或去离子水中不含离子,因此导电性较差。当向水中添加盐分时,水的电导率会随之升高。因此,通过测量水的电导率,我们可以确定水中溶解盐的总量或盐度。此外,电导率测量无法检测所有溶解性固体。例如,它无法检测糖类物质。尽管糖可溶于水,但其不会形成离子,这意味着糖不是电解质。因此,灌溉水中的电导率测量仅能反映水中溶解盐分的总量。灌溉水中电导率(EC)的作用是什么?植物的生长发育需要养分。养分的吸收与组成取决于植物种类、生长阶段和生长条件。每种植物都有其独特的营养配方,这一配方包含了所需的养分组成。通过向灌溉水中添加肥料,可为植物生长提供所需的养分组合。肥料通常是溶解于水的固体盐类,形成钾离子(K⁺)、钙离子(Ca²⁺)、硝酸盐(NO₃⁻)等带电离子。植物通过吸收这些离子作为生长发育所需的营养。下表展示了番茄的典型营养配方(包括浓度与比例)。这一配方是通过多年实践经验总结得出的,揭示了以溶解离子形式存在的养分浓度与电导率测量值之间的相关性。营养素营养素名字典型的番茄配方NH4+氨根离子1.20 mmol/lK+钾离子9.50 mmol/lCa2+钙离子5.40 mmol/lMg2+镁离子2.40 mmol/lNO3-硝酸根16.00 mmol/lSO42-硫酸根4.40 mmol/lPO43-磷酸根1.50 mmol/lEC电导率2.63 mS/cm如何测量灌溉水中的电导率(EC)?电导率传感器是广泛用于测量水电导率的工具。其原理是在两个间隔固定距离的电极之间施加电流。由于溶液中的溶解离子负责传导电流,因此通过测量电流量即可推算出溶解离子的总量。温度会影响电导率,因此需同时测量水温并引入补偿算法以确保读数准确。如何确定灌溉水中的EC值?种植者为实现作物的最佳生长,需持续监测灌溉水的成分。当已知施肥配方中养分组成时,电导率(EC)可作为估算和预测水中离子总浓度的可靠参数。例如,Priva公司的施肥机以EC值为控制依据,因此确定肥料混合液的对应EC值至关重要。此外,在理想水溶液中,电导率可通过下式所示的离子浓度进行理论计算。式中:EC = 电导率∑ = 求和符号,表示对所有后续项进行累加zi = 离子i的电荷数,即该离子所携带的电荷量(正或负)ccat * i = 溶液中阳离子i的浓度总结,灌溉水中的电导率(EC)对植物健康至关重要。EC值过低可能导致营养缺乏,因为溶解离子不足,植物无法吸收足够养分,从而抑制生长;反之,EC值过高则表明盐分过量,即使水分充足,植物也难以有效吸收水分。
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