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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
北方冬季寒冷,许多害虫不能在露地越冬。温室大棚为蔬菜提供适应生长温度的同时,也为害虫提供了一定的生长条件。温室大棚内的害虫是露地春季蔬菜上的重要源头,通过开窗通风或菜苗向露地移植,而使害虫扩散到露地。因此控制温室大棚内的害虫,将有利于减少春季露地虫害。我们利用冬季寒冷、温度低的特点,在温室大棚内的菜采收完后,敞开温室大棚一定时间,利用低温杀死部分或全部温室大棚内的害虫。  相似文献   

2.
智慧温室大棚是当前较为新兴的一种蔬菜种植方式,可以对蔬菜种植过程中的温度、光照、养分等因素进行控制,进而提高蔬菜的产量和质量。该文首先对基于物联网的智慧温室大棚提出了建设方案;其次,对基于物联网的智慧温室大棚进行了功能上的设计,进而为提升蔬菜种植技术水平,提供可行的建议。  相似文献   

3.
随着现代化温室技术的发展与应用,以及人们对反季节蔬菜的庞大需求,温室在反季节蔬菜的培育中发挥着显著的作用,成为相关技术人员的关键课题之一。我国蔬菜大棚还处于发展的初期阶段,而国外的蔬菜大棚系统虽然趋于完善,但其经济性和适应能力却有待商榷。因此,需要创造一种基于我国环境的价格亲民、操作简单、功能稳定的现代化蔬菜大棚自动控制系统。通过对蔬菜大棚自动控制系统特性的分析,设计了基于可编程逻辑控制器(PLC)的蔬菜大棚温度数字化智能控制(PID)的自动控制系统。PLC将各种传感装置勘测的变量实时检测数据,通过和设定参数比较,对大棚内的温度进行调节。对系统进行仿真测试显示,该蔬菜大棚温度自动控制系统已经基本达到了控制目标,控制相对稳定可靠,具有较高的经济性。  相似文献   

4.
张宝来  高德营 《安徽农业科学》2011,39(23):14427-14428
根据物理学中的塑料对电磁波的透射和斯特藩-波尔兹曼定律理论,定量地计算了温室蔬菜大棚内的温度,得到温室内的温度与温室外常温的关系式T1=1.19T0,可据此作近似计算,为温室蔬菜大棚内的温度管理提供了理论依据。  相似文献   

5.
随着时代的进步和科技的发展,人们的生活变得越来越方便,科技也应用到农业中,出现了温室大棚。温室大棚在冬天能够种出新鲜的蔬菜,满足一些蔬菜对于温度的要求。但温室大棚也为蔬菜的病虫害的生长提供了有利的条件。温室大棚中出现的病虫害种类繁多,较难治理,并随着时间的推移,病虫害的种类和数量有增加的趋势,在治理病虫害上有着较大的困难。这影响了蔬菜的质量,不仅增加了种菜的成本,还影响到蔬菜的生长,给农民带来很大的经济损失,治理起来也耗费人力、物力、财力。本文将针对温室大棚中的蔬菜病虫害的防治和治理进行研究。  相似文献   

6.
绿色蔬菜能够补充人体所必须的维生素,是人们日常生活中必不可少的,而温室大棚在反季节蔬菜的培育中发挥着显著作用。稳定的温度控制一直以来是大棚培养蔬菜亟待解决的关键难题。通过对蔬菜大棚自动控制系统特性的分析,运用PLC将各种传感装置勘测的实时检测数据与设定的参数比较,设计出了一种基于PLC的蔬菜大棚温度PID自动控制系统,可以实现对大棚内的温度进行自动调节。实验显示,这一系统能够快捷高效的控制蔬菜大棚的温度。  相似文献   

7.
日光温室和大棚蔬菜对空气的温度、湿度要求很严格,合理调控温室内的温度和湿度是保障设施蔬菜正常生长、减少病虫害发生的重要环节。本文主要介绍了温室大棚的灌溉技术,并提出预防灌水器故障的方法和如何利用自然雨水资源为温室大棚服务的建议。  相似文献   

8.
日光温室和大棚蔬菜对空气的温度、湿度要求很严格,合理调控温室内的温度和湿度是保障设施蔬菜正常生长、减少病虫害发生的重要环节。本文主要介绍了温室大棚的灌溉技术,并提出预防灌水器故障的方法和如何利用自然雨水资源为温室大棚服务的建议。  相似文献   

9.
当前随着科学技术的快速发展,大棚温室蔬菜的种植已被广泛应用到各地,实现了蔬菜的四季种植,有助于促进蔬菜质量及产量的提升,在农业生产中发挥着十分重要的作用。其中,大棚温室黄瓜种植已被广泛应用到农业生产中,菜农应注意大棚温室种植黄瓜的相关技术。基于此,就大棚温室内黄瓜种植技术进行分析和研究。  相似文献   

10.
随着经济社会的快速发展,人们对生活水平和生活质量提出更高的要求,具体到日常生活来说,就是人们增加了对反季节蔬菜和花卉的需求。综合各方面因素考虑,将蔬菜或花卉进行南北大范围的运输有很大的不现实性。为解决这种市场上的供需矛盾,温室大棚应运而生。温室大棚在具体的操作过程中,对温度、湿度、灌溉水分的要求非常严格。基于此,就温室大棚的灌溉技术及其发展趋势进行分析。  相似文献   

11.
正温室大棚主要是利用设施控制光照、温度、湿度等与作物生长息息相关的条件,在原本无法满足目标作物生长的地区实现作物生长本土市场供给,或者生产反季节瓜果蔬菜,从而获得较高经济效益。近年来,温室大棚蔬菜种植面积逐年扩大,由于温室大棚具有不可移动性,造成大棚作物重茬现象严重,土传病害高发,尤其是线虫为害的大棚,常造成严重减产,甚至绝收。  相似文献   

12.
发展温室蔬菜大棚对于生产反季节蔬菜、调节蔬菜上市时间、提高蔬菜产量、增加农民收入等都具有重要的意义.但建设温室蔬菜大棚投资较大,造价成本较高,且各种极端天气对温室大棚蔬菜的危害性较大,一旦受灾,就可能导致种植户严重亏损.因此,给温室大棚蔬菜购买保险,对于稳定大棚蔬菜生产、减少种植大户损失具有重要作用.该文分析了河南温室大棚蔬菜购买保险的必要性,介绍了河南温室大棚蔬菜购买保险的现状,并提出了对策建议.  相似文献   

13.
<正>蔬菜茬口安排是否合理直接影响蔬菜的经济效益,应该得到重视。1.根据大棚设施条件安排不同结构的大棚温度具有不同温光性能,因此要按照所建的大棚温室所能创造的温光条件安排蔬菜茬口,这是取得蔬菜高产量、高效益的关键。比如:温室保温条件差的,可种植一些市场上畅销、耐寒的或特稀蔬菜。也可一年种植两茬蔬菜,即早春茬和秋冬茬。这样就错开了蔬菜在开花结果时遇到气候最冷的时期,避免了因气温低、  相似文献   

14.
杨建平 《农村科技》2014,(12):61-61
<正>2013年,阿勒泰市首次在温室大棚中试用碳纤维红外电采暖,通过1个采暖季的运行对比试验,对温室大棚生产中的应用碳纤维红外电采暖提供可行性依据。一、基本条件1.温室使用农业用电,供电线路安全可靠,100米×8米大棚负荷在26~28千瓦。2.温室高度3米以上,宽度7.5米左右,有缓冲间,后墙、后坡保温性能好,使用保温被保暖效果好。3.集中50~300座大棚以上,可使用智能集中控制,1个人在1台电脑上操作就可以管理全部大棚的供暖,实现蔬菜大棚管理科学自动化。二、使用特点1.降低温室种植成本如果温室后墙、后坡符合要求,使用碳纤维电采暖可实现蔬菜冬季生产时自动控制温度,实现1人  相似文献   

15.
科技的进步推动着农业的发展,在蔬菜种植上,改变了传统低效的种植方式,选择在温室大棚中种植蔬菜,为农民带来诸多益处。但随着温室大棚的发展,常出现不合理的施肥现象,不仅降低了温室土壤的肥力,出现养分流失、肥料浪费的现象,还影响了农民的收益,造成环境污染。基于此,文章对蔬菜温室土壤的环境变化特征进行了分析,进而提出几点在此环境下的施肥技术。  相似文献   

16.
智能温室大棚是新兴蔬菜大棚种植技术,可实现对蔬菜种植环境进行控制,降低工作强度,提升蔬菜质量产量。将物联网引入到智慧温室大棚蔬菜种植中,并构建物联网技术智慧温室大棚管理系统,分析该技术在蔬菜种植中的功能及在蔬菜不同生长阶段的应用,为提升蔬菜种植水平和实现高产高量生产提供参考。  相似文献   

17.
正随着社会生活水平不断提高,人们对蔬菜的需求量不断增加,温室大棚技术成为蔬菜反季种植的必要手段。农民通过反季种植蔬菜有效提高土地资源利用率,增加年收入,但在实际种植过程中温室大棚中的蔬菜较普通蔬菜种植更容易受病虫害影响,温度控制不当会影响蔬菜的生长质量,造成温室大棚种植的收入下降,因此相关部门需要对温室大棚种植蔬菜技术进行研究和优化,降低病虫害对大棚种植的影响,优化种植技术和手段,实现大棚蔬菜丰产。  相似文献   

18.
《新农业》2020,(7)
随着我国蔬菜产业的规模化发展,温室大棚种植已经成为蔬菜产业不断发展的重要技术之一。温室大棚蔬菜种植技术对各个种植环节和田间管理要求较高。本文对温室大棚蔬菜种植技术以及病虫害防治方法进行简要介绍,旨在为推广温室大棚蔬菜种植技术和蔬菜产业的绿色发展壮大贡献一份力量。  相似文献   

19.
浅析环境对春季大棚蔬菜病虫害发生的影响及其对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
笔者分析了春季大棚蔬菜在温室栽培条件下土壤、空气湿度、温度等环境因子对病虫害发生的影响,提出了采取农业防治、物理防治和化学防治相结合的春季大棚蔬菜病虫害综合防治技术。  相似文献   

20.
温室大棚蔬菜种植模式作为一种蔬菜反季节生产技术,主要利用大棚营造一个适合蔬菜生长的小环境,确保蔬菜在冬春季节提前上市。由于温室大棚构造以及建设、设计等多方面的因素影响,蔬菜大棚采光率不高的问题十分显著,尤其是在冬季,雨雪天气和阴雨田间较多,这个时期的光线不足,给蔬菜健康生长造成严重影响。因此,在蔬菜大棚生产过程中,需要我们高度重视大棚采光率问题,针对影响蔬菜大棚采光率的影响因素,采取预防措施,切实提升蔬菜产量和品质。本文主要结合河南省漯河市蔬菜大棚发展实际,就提高蔬菜大棚采光的措施进行了分析,希望通过本次研究对更好积累相关经验有一定帮助。  相似文献   

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