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相似文献
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1.
二氧化碳气肥增施技术在温室黄瓜栽培中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在高效节能日光温室中,对增施二氧化碳气肥对黄瓜生长状况、黄瓜产量及温室内二氧化碳浓度变化的规律进行试验研究。研究结果表明,当二氧化碳气肥补施浓度控制在1 130~1 765 mg/m3的条件下,栽培的黄瓜苗壮、叶径大,抗病能力增强,产量提高了12.5%,产品提前上市4天,挂果期延长了13天。此外,采用钢瓶施放法对日光温室增施二氧化碳气肥,具有装置投资小、操作简易的优点。  相似文献   

2.
二氧化碳对日光温室作物而言,被称为“气肥”,我国在20世纪90年代初就已引进使用。经过十几年的应用证明:对温室作物正确增施二氧化碳,增产增收效果十分显著。1.工作原理二氧化碳发生器(如图1)由酸罐、反应罐、提酸手柄、过滤罐、输酸管、排气管等组成。工作时,将提酸手柄提起,并顺时针旋转90°使其锁定,硫酸便通过输酸管微滴于反应罐内,与预先装入反应罐内的碳酸氢铵进行化学反应,生成二氧化碳气体。二氧化碳经过滤罐(内装清水)过滤,氨气溶于水,二氧化碳气体被均匀送至日光温室供农作物吸收。2.二氧化碳增施方法…  相似文献   

3.
随着生活水平的提高,露地生产远远不能满足人们在冬春淡季对蔬菜的需求,因而日光温室近年来迅猛增长。但在密闭的日光温室大棚中,二氧化碳严重不足,使得蔬菜、水果、花卉等经济作物经常处于二氧化碳饥饿状态,不能进行充分的光合作用。从而造成产量不高,病虫害、畸形果增多,影响农民的收入。1.二氧化碳的作用及效果二氧化碳是绿色植物进行光合作用的重要原料。在光照条件下,植物吸收的二氧化碳量与呼吸作用中所释放的二氧化碳量达到动平衡时,环境中的二氧化碳浓度为补偿点,作物进行光合作用时,周围环境中的二氧化碳浓度必须高于补偿点,否则叶…  相似文献   

4.
增施二氧化碳气肥有助于提高蔬菜的产量,获得较高的经济效益,但必须掌握二氧化碳施肥的合理时机。利用YT—2型二氧化碳气肥发生器进行二氧化碳追肥时,应根据不同蔬菜品种,不同生长发育期以及温度、光照条件确定使用量。二氧化碳浓度过高会对蔬菜作物造成毒害;二氧化碳浓度不足则影响蔬菜作物的光合作用,使同化物的积累减少,影响产量。如菠菜、茄  相似文献   

5.
温棚栽植是北方地区栽植的主要方法,文章研究在日光温室棚内安装沼气灯,提高棚内光照和温度,以及产生的二氧化碳综合因素对温室油桃的生长和产量影响提出了科学依据,为日光温室安装沼气照明灯提供了科学信息。  相似文献   

6.
针对当前日光温室二氧化碳检测仪价格较高,农民无力承担现状及仪器设计相关技术要求,阐述了一种新型实用的二氧化碳检测仪器。  相似文献   

7.
日光温室综合利用沼气技术生产果蔬试验报告   总被引:1,自引:0,他引:1  
对温室大棚内油桃、番茄进行沼气灯、沼气炉、沼液叶面喷施技术的综合利用,分析验证沼气技术利用在日光温室作物生产中的应用效果。试验结果表明,使用沼气灯、炉和喷施沼液后,能改善温室中的营养环境,增强光合作用;提高了二氧化碳的浓度;提高了温室温度,可以有效地防止低温冻害;增加了产量,提升了品质,减少了化肥农药施用,经济效益明显。  相似文献   

8.
一般而言。机插水稻苗小,缓苗期较长,但缓苗后分蘖增长迅速。所以要以提高整地质量为基础,将合理施肥与水分科学管理密切结合,进行综合管理。施肥时氮、磷、钾肥要配合施用,建议不同时期的施氮量比例为:基HE:蘖肥:孕穗肥4:2:4。与此同时,在水分管理上,要做到浅水插秧,提高插秧质量;分蘖期适当落干,促进根系下扎和壮苗;孕穗期宜干湿交替;灌浆期要保持水层,以提高穗粒数和增加粒重。具体施肥和水分管理,还要看插秧质量、深浅和苗情,切不可生搬硬套。  相似文献   

9.
1 引言  随着设施农业的进一步发展,各种各样的二氧化碳气肥喷施设备被用于温室生产中。但是,大部分这类设备只是单独控制温室中二氧化碳的浓度,没有根据植物光合作用的需求进行多因素自动控制,这样一来就造成气肥喷施不合理,气肥利用率不高,提高温室运行费用。与此同时,大部分此类设备的气源采用化学反应法和燃烧矿物法来获得,在得到二氧化碳的同时也产生了新的污染,不利于环境保护。环保型二氧化碳自动控制器采用先进控制技术,解决了上述问题。  相似文献   

10.
日光温室小型水肥一体灌溉机设计及其控制模型的建立   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对北方地区日光温室栽培面积小以及环境变化与栽培管理要求,设计了一种基于吸肥器的小型灌溉施肥机。首先,通过吸肥器的排布、三条支路管道结构和混肥装置结构等研究,建立了小型水肥一体灌溉机的优化结构,实现了肥料和水的两次混合,达到提高混肥效率,减少水肥混合时间的目的;然后通过山崎母液配方,研究两路母液/一路酸液与EC/p H的关系模型,试验结果表明:与实测值相比,模型预测得到的EC值相对误差的平均值为2%,最大值为4.2%,p H的相对误差的平均值为3%,最大值为4.7%,以上试验结果说明,灌溉机结构设计合理,可实现营养液的精准化控制,为日光温室蔬菜的标准化管理奠定基础。  相似文献   

11.
温室增施气肥装置──二氧化碳发生器二氧化碳施肥乳技术是保障温室蔬菜增产,提高品质,减少病虫害的有效措施。国内外统计资料表明,保护地蔬菜施用二氧化碳可增产10%~4(%。据我国18个试点统计,黄瓜平均增产24%,辣椒增产36%,番茄增产30%~’10%...  相似文献   

12.
主动采光蓄热型日光温室性能初探   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究了一种新型主动采光蓄热型日光温室,该日光温室应用了倾转屋面技术和主动蓄热风机系统技术,实现了人为调节日光温室采光面角度和提高后墙蓄热效率,并对其温光性能进行了试验研究。试验测定了位于陕西省子长县现代农业示范园内的试验温室,并选取2013年冬季冬至日、典型多云天和典型晴天的试验数据,分析研究了主动采光蓄热型日光温室与普通日光温室室内光照度和温度的差别。在本试验条件下,与普通日光温室相比,冬至日主动采光蓄热型日光温室室内光照度平均提高了15.42%,平均温度提高了2.6℃;典型多云天时主动采光蓄热型日光温室室内光照度平均提高了11.73%,平均温度提高了2.1℃;典型晴天时主动采光蓄热型日光温室室内光照度平均提高了21.28%,平均温度提高了5.6℃。与普通日光温室相比,主动采光蓄热型日光温室冬季室内的平均光照度和平均温度均有明显提高。  相似文献   

13.
针对北京郊区设施蔬菜生产CO_2施用现状,开展CO_2增施技术对日光温室生菜生长的影响试验。试验采用CO_2增施远程调控装置,为日光温室冬季生菜生长提供CO_2气肥。结果表明,该装置为设施蔬菜生产提供一种CO_2增施调控方法,此方法具有促产增效、气源稳定、操作简便、气肥利用率高等优点,可有效地避免设施内CO_2亏缺问题的发生。与对照区相比,试验区生菜产量增产13.2%,一定程度上提高了设施效益,为今后CO_2增施远程调控技术的应用推广提供了技术支撑。  相似文献   

14.
<正>进入冬季后,专家常常建议给温室和大棚蔬菜施点"气肥",有不少农民朋友询问:什么是"气肥"?怎样合理施用"气肥"?本文就此进行解答,以供农民朋友参考。问:什么是"气肥"?主要用在哪些地方?答:"气肥"就是二氧化碳气体(CO2),因为二氧化碳在常温条件下是以气体形态存在的,并作为空气的一个组成部分。"气肥"主要用在寒冷冬季封闭管理的大棚或温室作物上,特别是光照充足但因过量施氮而旺  相似文献   

15.
陈步英 《农机化研究》2013,(1):217-219,223
针对蔬菜种植中存在的各种问题,使用数据仓库技术和数据挖掘技术构建了蔬菜病虫害预测系统。该系统充分利用蔬菜领域积累的大量的苗情、土情、肥情、水情、虫情、病情、气象和灾害等数据资料,克服了数据具有的量大、多维、不完整等特点,从中找出潜在的有用的规律和知识对病虫害进行预测,从而可以提前制定防御措施,减少经济损失,提高经济收入。  相似文献   

16.
为提高有限土地的利用率,在普通日光温室的基础上设计建造双屋面日光温室,对其温度、湿度、光照、CO2浓度等与普通日光温室进行比较。结果表明:双屋面日光温室比普通日光温室土地利用率提高11.90%。双屋面日光温室的南屋面、北屋面在光照强度方面与普通日光温室差异不明显;南屋面日光温室日平均气温比普通日光温室提高0.35℃,而10cm日平均土温则下降0.89℃;北屋面日光温室的日平均气温比当地气温高7.99℃~8.99℃,其10cm日平均土温为8.44℃。双屋面日光温室的相对湿度较普通日光温室变化明显,南屋面日光温室的日平均空气相对湿度相比普通日光温室降低4.43%,北屋面日光温室则升高14.83%;南屋面日光温室日平均CO2浓度相比普通温室降低71.97ppm,北屋面日光温室则升高247.15ppm。  相似文献   

17.
二氧化碳施肥技术是保障温室蔬菜增产,提高品质,减少病虫害的有效措施。国内外统计资料表明,保护地蔬菜施用二氧化碳可增产10%~40%。据我国18个试点统计,黄瓜平均增产24%,辣椒增产36%,番茄增产30%~40%,芹菜增产52%。 二氧化碳发生器是一种结构简单、投资少(每台150元)、生产成本低、便于农户操作使用的棚室施二氧化碳气肥装置。以大棚黄瓜为例,使用二氧化碳发生器,每亩增加成本约15元,而可增收1800元。 唐山市农业机械化研究所研制的二氧化碳发生器,价格低,使用效果好。  相似文献   

18.
为了探寻日光温室天津地区适宜的自动化灌溉施肥制度,以秋冬茬黄瓜为试材,以传统手动简易灌溉施肥模式为对照,研究了基于黄瓜需水需肥规律的自动灌溉施肥模式对黄瓜产量及水肥利用率的影响。结果表明:与手动灌溉施肥相比,自动灌溉施肥可节水22.4%,节肥30.4%;在保证黄瓜正常生长的基础上,显著提高黄瓜单果重以及产量,商品瓜的产量提高11.1%,灌溉水利用率和肥料偏生产力分别提高43.6%和60.0%。因此,自动化灌溉施肥设备依据温室黄瓜需水需肥规律进行水肥管理可以作为黄瓜产量改善及水肥资源高效利用的有效途径之一。  相似文献   

19.
通过种植两茬油菜,设置7种施肥模式:有机肥施氮量600 kg/hm2;有机肥施氮量300 kg/hm2;无机肥施氮量767 kg/hm2;无机肥施氮量383 kg/hm2;有机肥施氮量450 kg/hm2,无机肥施氮量153 kg/hm2;有机肥施氮量300 kg/hm2,无机肥施氮量383 kg/hm2;有机肥施氮量150 kg/hm2,无机肥施氮量191 kg/hm2,研究了日光温室0~200 cm土壤中NH4+-N和NO3--N的迁移累积。结果表明,不同施肥模式主要影响0~40 cm土壤中NH4+-N的平均累积量和平均质量比,单施无机肥的相应值大于单施有机肥;不同施肥模式主要影响0~40 cm土壤中NO3--N的平均累积量和平均质量比,当施氮量小于383 kg/hm2时,相应值从大到小依次为:单施无机肥、单施有机肥、有机肥和无机肥配施,不同施肥模式也影响40~160 cm土壤中NO3--N的迁移累积。从地下水污染风险和产量考虑,北京农业种植区日光温室油菜种植可按照有机肥150 kg/hm2、无机肥191 kg/hm2的施肥模式进行施肥。  相似文献   

20.
针对东北地区传统日光温室环境监控上所存在的设备安装困难、测量精度差、工作效率低等问题,采用ZigBee无线传输技术开发了一套智能日光温室监控系统。该系统可以对空气温湿度、土壤含水率、二氧化碳浓度以及光照强度进行监测,并通过控制模块实现对环境参数的合理调控。利用本系统,工作人员可以在现场或在远处工作室内实时监测日光温室内的环境状况,设置参数的上下限,控制各个设备的开关状态。试验结果表明,监控系统性能稳定,能够有效监控日光温室内的环境情况。  相似文献   

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