象草
編輯象草,異名狼尾草,又名象草、象草或烏干達草,是一種原產于非洲草原的多年生熱帶草本植物。 它對水和養分的需求很低,因此可以利用其他未開墾的土地。
從歷史上看,這種野生物種主要用于放牧,但最近,它已被用作推拉式農業害蟲管理策略的一部分。 紫龍草提高土壤肥力,保護干旱土地免受水土流失。 它還用于防火帶、防風帶、紙漿生產以及最近用于生產生物油、沼氣和木炭。
描述
編輯象草(或象草)是禾本科單子葉植物 C4 多年生草。 它很高,形成堅固的竹子狀團塊。 它是一種雜合植物,但種子很少完全形成; 更常見的是,它通過匍匐莖進行無性繁殖,匍匐莖是土壤上方的水平枝條,從母株延伸到后代。 它需要低水和養分輸入。 納皮爾草種植園每年每公頃生產約 40 噸干生物量,平均能量含量為每噸 18 吉焦,草每年可以收獲多次。
通常,當草被用作動物飼料(其主要用途)時,草的收割間隔相對較短(每 1 至 3 個月),而當用作生物能源時,收割間隔相對較長(4-12 個月)。 較長的間隔會增加莖葉比,使草料更難咀嚼和消化,但在許多情況下,年干產量會增加。 草長4個月后可長到7-8米高。 它在 25 和 40 °C 之間產生最佳生長,在大約 15 °C 以下幾乎沒有生長,在 10 °C 時停止生長。 頂部被霜凍殺死,但植物會隨著溫暖潮濕的環境重新生長。 從海平面生長到海拔 2,000 多米。
它可以通過種子繁殖,但由于種子生產不一致,收集很困難。 或者,它可以通過匍匐莖的莖插條種植。 插條可以沿著相隔 75 厘米的犁溝插入,沿行和行間進行種植。
產量
編輯產量取決于管理技術(例如肥料)、土壤質量、雨水、陽光和溫度。 認識到它作為生物能源作物的潛力,世界各地已經進行了一些產量試驗。 在馬來西亞,Halim 等人。 測試了 9 種不同的納皮爾變種,發現普通納皮爾草的產量最高(每年每公頃 65 干噸),其次是帝王草變種(62 噸)。 在哥倫比亞,Cardona 等人。 估計在最佳條件下,napier 變種 King Grass 的產量范圍為 40-60 干噸。 然而,在干旱地區,產量下降; Gwayumba 等人。 估計肯尼亞的一般產量范圍為 15-40 干噸。
在該范圍的頂端,已證明紫羅蘭草每年每公頃的產量高達 80 干噸,而商業紫羅蘭草開發商宣傳的產量約為每年每公頃 100 干噸,前提是有足夠的雨水 或可用灌溉(每月 100 毫米)。 與其他類型的能源作物相比,這些產量很高。 對于在溫帶地區種植松樹、金合歡、楊樹和柳樹的大規模種植園,Smil 估計每年每公頃的產量為 5-15 干噸,對于類似的大型種植園,在熱帶和 亞熱帶地區,他的估計是 20-25 干噸。 在巴西,桉樹的平均產量為 21 噸/公頃,但在非洲、印度和東南亞,典型的桉樹產量低于 10 噸/公頃。
推拉式害蟲管理
編輯推拉式害蟲管理技術涉及將所需作物種植在驅除害蟲的“推式”植物旁邊,并結合地塊周圍的“拉式”作物,將昆蟲從地塊中吸出 . 龍牙草已顯示出吸引莖蛾(非洲產量損失的主要原因)遠離玉米的潛力,因此是拉作作物。
與使用殺蟲劑相比,這種策略更具可持續性,服務于更多目的,農民也更能負擔得起。 Stemborers(Busseola fusca 和 Chilo partellus)是南部和東部非洲 10% 的總產量損失的原因,在撒哈拉以南非洲平均為 14-15%。 幼蟲鉆入玉米和高粱的莖中并從內部進食,從而對玉米和高粱造成巨大損害。 這不僅使它們難以檢測和移除,而且還會破壞植物生長所必需的維管組織。
殺蟲劑對莖蛀蟲的效力很低,因為幼蟲受到莖周圍保護性細胞壁層的保護。 殺蟲劑對貧窮的農民來說也很昂貴,并且可以增強害蟲的化學抗性。 此外,化學品被帶入最終食品中。
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