首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
1我国设施葡萄发展现状葡萄设施栽培是指利用温室、塑料大棚、避雨棚等保护措施,改善和调控设施内的光照、温室、湿度和气体等各种环境因子,从而满足葡萄生长发育所需要的环境条件,进而达到葡萄在规定时间内成熟的一种人为调控生产栽培模式。我国设施葡萄栽培起步相对较晚,始于20世纪50年代初期,是从庭院发展起来的。1979年,黑龙江省齐齐哈尔市园艺试验站利用日光温室栽培葡萄获得成功。  相似文献   

2.
葡萄设施栽培 ,是利用设施创造适宜生长发育的环境条件 ,在不适季节或不利条件下的一种现代果树保护地栽培[1] 。在设施中 ,与葡萄生产相关的温度、湿度、光照、气体等进行人为控制 ,所以控制的适宜与否 ,是设施栽培中的关键。1 温度的调控1 1 休眠期内温度的调控 设施葡萄一般在 7 2℃以下需要经过 10 0 0~ 12 0 0小时才能通过自然休眠 ,翌年结果才有保障。因此 ,设施栽培中必须先满足葡萄的低温需求后再进行生产。实际生产中常在 11月中旬 ,日光温室白天加膜上草帘 ,关闭通风口 ;夜间将草帘揭开 ,并打开通风口 ,使温室内的温度在 7 2…  相似文献   

3.
<正>葡萄设施栽培是指利用温室、塑料大棚和避雨棚等保护设施,改善或控制设施内的环境因子,为葡萄生长发育提供适宜的环境条件,进而达到葡萄生产目标的人工调节的栽培模式。葡萄设施栽培是依靠科技进步而形成的农业高新技术产业,是葡萄由传统栽培向现代化栽培发展的重要转折,是实现葡萄高产、优质、安全、高效的有效途径之一。近年来,随着葡萄优质高效安全栽  相似文献   

4.
在设施栽培中 ,与葡萄生产相关的温度、湿度、光照、气体等完全可以人为控制 ,控制的适宜与否是设施栽培成败的关键。为正确引导与更大范围的推广该项技术 ,现将目前葡萄设施栽培中温、湿、光、气等调控技术作以下阐述。1 温度的调控温度是葡萄生命活动最基本、最重要的环境因子 ,葡萄只有正常通过冬季低温解除自然休眠后 ,方可进行提早促成栽培。因此 ,温度与葡萄设施栽培关系密切 ,其调控的水平是设施生产者首先要关注的问题。1.1 休眠期内温度的调控 设施葡萄品种一般在 7.2℃以下需要经过 10 0 0~ 12 0 0 h (小时 )才能通过自然休眠…  相似文献   

5.
柑桔设施栽培是国内外柑桔生产的新型栽培方式,主要是利用塑料大棚等设施,通过改变或控制柑桔生长发育的环境因子(包括光照、温度、水分、二氧化碳浓度、土壤条件等),从而达到柑桔生产的目标。柑桔设施栽培近几年来得到了迅猛的发展。  相似文献   

6.
在同一栋温室内采用葡萄促成兼延迟栽培技术,实现一年两熟,对于调节葡萄果实成熟期,实现葡萄鲜果的周年供应,提高葡萄设施栽培的经济效益具有重要作用。温室葡萄促成兼延迟栽培时,对棚内的温度、湿度、光照、气体等环境因子调控十分重要,对土壤环境因子营养、温度、水分、气体等调控也是十分重要的。为此,该课题是在研究温室葡萄促成兼延迟栽培技术同时,重点研究土壤环境的调控技术,期望对葡萄的促成兼延迟栽培提供理论依据。  相似文献   

7.
<正>柑桔设施栽培是国内外柑桔生产的新型栽培方式,主要是利用塑料大棚等设施,通过改变或控制柑桔生长发育的环境因子(包括光照、温度、水分、二氧化碳浓度、土壤条件等),从而达到柑桔生产的目标。柑桔设施栽培近几年来得到了迅猛的发展。  相似文献   

8.
甜樱桃设施栽培具有使果实提早成熟、防止霜冻与裂果、调节果实供应期等优点,设施内的环境调控对甜樱桃设施栽培的产量和品质具有至关重要的作用。文章根据设施条件下甜樱桃的生长发育规律,分析总结了树体在萌芽期、花期及果实发育期对温度、湿度、光照、CO-----_2等环境因子的需求及调控技术措施,以期为甜樱桃设施栽培环境调控提供借鉴。  相似文献   

9.
2011年全国蔬菜日光温室面积约80万hm2,日光温室在我国设施蔬菜中占有很重要的地位,既适合以家庭承包经营为主的小规模生产,也适合企业和种植大户的专业化生产。日光温室内蔬菜的生长发育,一方面取决于作物的遗传特性,另一方面由温室内的温度、湿度、光照度和CO2浓度等环境  相似文献   

10.
1通风换气法该法是采用强制通风或自然通风,交换设施内的气体,来提高设施内CO2的浓度。当设施内CO2浓度低于大气中CO2浓度时,通风法可迅速补充CO2亏缺,使其浓度增加至大气浓度水平。但该法只能使CO2浓度增加到大气中CO2浓度水平,达不到果树光合作用所需的最适浓度,且容易受外界气温的限制,特别是冬春季节设施果树生长发育旺季,对温度条件要求的限制。2营养槽法具体做法是,在设施内株间开挖深30cm、宽30~40cm、长100cm左右的沟,在沟底的四周铺设薄膜,将人粪尿、干鲜杂草、树叶、禽畜粪便等填入,并加足水。此法能使CO2持续发生15~20d(天…  相似文献   

11.
甘肃省高台县自2007年开始,先后在全县8个乡镇37个村不同海拔梯度内(1350~2300m)进行了设施红地球葡萄延后栽培,至2011年全县发展设施葡萄超过95hm2,其中结果面积超过64hm2。设施内的温度与湿度环境,为病害的发生创造了适宜的条件,尤其  相似文献   

12.
温室葡萄生产过程中环境条件调控的好坏直接影响着温室葡萄栽培的成败,因此,环境调控成为生产中的关键技术,如何科学,合理地调节温室内的温度,湿度,光照,水分,气体等生态环境因子使之能更好地促进葡萄的生长发育,对于温室葡萄生产有着重要意义.现将有关技术介绍如下.  相似文献   

13.
杏鲍菇属于低温结实菌类,是一种耐旱、适度好气的珍稀食用菌。它的生长繁殖过程是一个高级的物质生命运动过程,原基形成阶段,杏鲍菇对栽培环境中的温度、湿度以及CO2浓度等关键因子尤为敏感。为了形成杏鲍菇周年栽培过程中环境因子有效的调控机制,借助传感器、STC12C5A60S2单片机、NRF905无线射频模块以及Lab VIEW上位机软件,研究开发了西北地区适用的珍稀食用菌栽培环境数字化信息监控平台,对关键环境因子进行自动、精准、远程、无线及分布式的监控,并对其数据进行实时存储。为设施环境下杏鲍菇生长发育模型的建立和节能型调控策略的形成提供了有效的技术支持,进而提升了杏鲍菇的栽培品质与产量。  相似文献   

14.
本文介绍了我国葡萄设施栽培的历史、现状,以及我国葡萄设施栽培模式、设施类型和品种选择等。重点对葡萄促成栽培、避雨栽培、延迟栽培的关键技术进行阐述,尤其在温度、湿度、光照和空气调控,以及设施栽培管理方面进行了创新性的论述,为葡萄设施生产提供了技术依据。  相似文献   

15.
唐志鹏 《广西园艺》2004,15(4):52-54,55
葡萄设施栽培是指利用温室、大棚等保护设施的采光、增温、保温和避雨效应,在不适合葡萄生长发育的季节,创造适于葡萄生长发育的特殊环境条件,调控葡萄的生长、开花和结果,使葡萄高产、优质,早成熟提早上市或推迟成熟,延迟上市,达到高效益经济栽培的目的。  相似文献   

16.
日光温室葡萄促成栽培环境因子的调控   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨晓明 《果农之友》2009,(2):21-21,29
近年来我国的设施葡萄栽培发展十分迅速。已成为葡萄栽培新的方向和趋势。日光温室葡萄促成栽培,是提早葡萄采收,调节市场供应的有效途径,可以达到“反季节、品质优、高效益”的效果,其中,环境条件调控的好坏直接影响着温室葡萄栽培的成败。如何科学合理地凋节温室内环境因子,对于温室葡萄生产具有重要意义。  相似文献   

17.
正近年来,我国设施葡萄栽培面积呈上升趋势,葡萄采用设施栽培后,生长的温度、湿度、光照等环境条件发生了重大变化,受气温和地温不同步的影响,导致根系吸收功能下降,适当补充叶面营养对葡萄的正常生长发育具有重要作用。蛋白免疫制剂是一种能诱导植物产生防卫反应,增强植物生长发育功能的特殊产品。本品和植物表面接触后会产生反应信号传入植物体内,最终表现出抵御病虫侵染和减轻病虫危害的生物效应,提  相似文献   

18.
果树设施栽培是在一定的农业工程设施条件下,人为调控设施内的环境因子(光照、温度、湿度、空气、土壤等),使其满足果树正常生长发育对环境条件的要求而进行果品生产的一种栽培方式,是果树栽培的一个重要分支。由于果树设施栽培具有巨大经济效益和社会效益,倍受农业科技工作者和生产者的关注。20世纪90年代以来,我国果树设施栽培产业得到迅猛发展,已成为一些地区促进农业增效、农民增收和农村经济发展的重要途径。  相似文献   

19.
我国设施栽培逐步扩大,但由于存在装备与技术问题,致使冬季设施内环境经常难以满足蔬菜生长的需求。通过对南通地区冬季设施内温度、光照、湿度等环境因子的变化规律分析,提出了具体的冬季设施茄果类蔬菜环境调控措施。  相似文献   

20.
设施栽培条件下葡萄盛花期的光合特性   总被引:21,自引:0,他引:21  
刘廷松  李桂芬 《园艺学报》2003,30(5):568-570
 对设施栽培条件下‘红双味’葡萄花期净光合速率(Pn) 日变化规律, 设施内各生态因子,尤其是光照强度和CO2 浓度对葡萄光合作用的影响进行了研究。晴天栽培设施内葡萄叶片的Pn 日变化呈明显的双峰曲线, 阴天时葡萄叶片Pn 的日变化趋势主要决定于光照强度的日变化。晴天的Pn 明显高于阴天。研究葡萄叶片Pn 对光照强度和CO2 浓度的响应曲线得出, 葡萄叶片的光饱和点为1000μmol·m-2·s -1 , 光补偿点为21.3μmol·m-2·s -1 , CO2 饱和点为700μL·L -1 , CO2 补偿点为54.6μL·L -1 。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号