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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
动态信息     
动态信息种菜新技术——气耕法气耕栽培蔬菜新技术是一种现代化的农耕方式。它是将农作物如蔬菜芽栽培种在温室的生物箱内,不需要土壤。植物的根系悬在箱内,通过将养料用气体的形式喷射在植物根茎,使其生长。气耕法不需要很多水,植物长在生长箱中仅根部需要水分,非常...  相似文献   

2.
《蔬菜》2009,(2):5-5
新加坡国立教育学院生物系主任李战光博士用4年时间开发出气耕栽培蔬菜的技术。气耕法是一种现代化的农耕方式,它将作物栽种在温室的生物箱内,不需要土壤。植物的根基悬在箱内,通过将养料用气体的形式喷射到植物根茎,  相似文献   

3.
动态与信息     
动态与信息种菜新技术──气耕法新加坡国立教育学院生物系主任李战光博士用4年时间开发出气耕栽培蔬菜的技术。对新加坡这样一个缺乏土地和水源的国家,这一技术的意义非同一般。气耕法是一种现代化的农耕方式,它将农作物和蔬菜等栽种在温室的生物箱内,不需要土壤,植...  相似文献   

4.
“生物灵”营养液 ,含二十多种氨基酸、碳、氢、氧、碳水化合物和植物生长发育所需要的各种矿物质成份 ,能促进植物细胞分裂生长 ,促进根系发展 ,提高光合作用能力 ,促进水肥的吸收 ,加快生长速度 ,从而提高作物产量和品质。为此 ,本试验探讨生物灵对蔬菜的增产效果。试验在柳江县进德镇白山村委白屋屯和三千村委回龙屯进行 ,设生物灵、空白对照两个处理 ,小区面积133 4m2 。根据生物灵的性质和蔬菜需肥规律 ,分别在苗期、始花期、幼果期用一支 (5ml)生物灵兑水 30kg喷施 ,肥、水管理按常规进行。供试蔬菜类型有 :辣椒、番茄、黄瓜、豆…  相似文献   

5.
蔬菜在生长的过程中需要对其进行合理的灌溉与施肥才能达到提质增产的目的,但由于盲目灌溉与不合理的施肥造成了蔬菜产量不高、大量肥料与农业用水资源的浪费。为此,该研究将结合温室蔬菜生产的实际状况,探究智能水肥一体化技术在温室蔬菜中的应用现状及其对温室蔬菜生理生长、品质状况、产量情况以及水肥耦合的影响效果。同时针对智能水肥一体化技术在温室蔬菜生产发展应用方面进行了研究展望。研究成果可用来提高温室蔬菜智能水肥一体化技术应用发展,以期促进温室蔬菜生产向着高效、节水、增产提质的方向发展。  相似文献   

6.
江苏沛县大屯镇郝心庄村民小组女青年石梦云积极挖搁种植潜力,去年初在1.1亩地里用太阳能温床技术种蔬菜,到春节止共收入9000多元,经济效益比普通温室提高3~4倍。这种温床种蔬菜不需烧柴,不燃煤,无须装暖气。而气  相似文献   

7.
佛手瓜在我地一般一年只种植一次,冬季育苗,春季移栽,10月中、下旬收获,一种一收,效益不高。利用日光温室进行连茬栽培,使佛手瓜的苗期、结果期在温室内得到保护,生长旺盛期时逢温室休闲,不影响温室内其它蔬菜生长,采收后在温室内越冬,翌年春季再开花结果,实现一次种植连茬采收,提高了产量,延长了供应期,具有较高的效益,其栽培技术如下:  相似文献   

8.
李涛 《上海蔬菜》2006,(1):22-24
蔬菜在正常的生长发育过程中,需要一定的温、光、水、气等条件,生产反季节蔬菜可用大棚等设施来人为地满足其生长需要。大棚一般指塑料大棚,是塑料薄膜覆盖大型拱棚的简称,其高度为1.8~3m,宽4~10m,面积133m~2以上。大棚在蔬菜生产上不但用于果菜类的春提前和秋延后栽培,还用于春秋主要蔬菜的育苗;除茄果类、瓜类栽培外,还可种植叶菜类、豆类、食用菌等多种蔬菜。  相似文献   

9.
日光温室在冬天不通风,使温室内透气性差.湿度增大,温室里的蔬菜很容易受到有害气体的危害,轻者影响植物生长发育,重者导致蔬菜枯萎死亡.下面介绍几种常见气害与防止方法:1氨和二氧化氮在温室内如果氮肥施用过多,在密闭条件下分解出来的氨气达到5ml/m3,二氧化氮...  相似文献   

10.
为了探讨不同种植年限土壤添加生物炭对设施黄瓜根际土壤真菌丰度及黄瓜生长的影响,通过设置连作20 a(年)蔬菜温室土壤、连作20 a蔬菜温室土壤添加生物炭、连作10 a蔬菜温室土壤、连作10 a蔬菜温室土壤添加生物炭、种植1 a蔬菜土壤及种植1 a蔬菜土壤添加生物炭共6个处理。结果表明,不同种植年限土壤经一定量的生物炭处理后,可不同程度提高黄瓜20~40 cm根层真菌丰度,提高黄瓜地上部分叶面积、叶绿素含量,增加地下部分根系数、根体积、根系活力及光合速率。综合分析认为,连续种植10 a蔬菜的土壤在添加生物炭处理优于其他处理,与对照相比,显著或极显著地提高黄瓜20~40 cm土壤真菌丰度,促进地上部分及地下部分生长。  相似文献   

11.
设施土壤次生盐渍化已经成为制约设施蔬菜生产的主要问题之一,表现为土壤含盐量及pH值升高、理化性质变劣、有益微生物减少,导致番茄植株根系生长不良、产量降低和品质变劣[1~3].目前,国内外设施土壤次生盐渍化改良的主要方法有工程、化学、农艺和生物4种方法,其中农艺和生物方法比较经济有效[4~6].叶用菊苣是一种耐盐植物,适应性强,病虫害少,地上部分生物产量高,每30天左右刈割1次,是一种高产高蛋白饲料作物.利用次生盐渍化土壤种植叶用菊苣,既能为市场提供饲用农产品,同时达到改良土壤次生盐渍化的目的,对于设施蔬菜生产可持续发展具有重要意义.  相似文献   

12.
浅淡蔬菜如何管水   总被引:1,自引:0,他引:1  
生长在地球上的所有植物都离不开水,首先是施入土壤中的肥料需要被水溶解后才能被植物吸收;二是植物根系在土壤中所吸收的养分,需要在水的帮助下,才能输送到植物的各个器官中去;三是植物在缺水的情况下,会导致细胞脱水而枯死,只是不同的植物其耐早程度有所不同.但是,水分过多会给植物带来负面效应,尤其是蔬菜作物,若是管水不当,则容易造成蔬菜生长不良,且多种病害并发,特别是烂根综合症更为突出.  相似文献   

13.
吴家全 《蔬菜》2006,(4):19-20
生长在地球上的所有植物都离不开水,首先是施入土壤中的肥料需要被水溶解后才能被植物吸收,二是植物根系在土壤中所吸收的养分,需要在水的帮助下,才能输送到植物的各个器官中去;三是植物在缺水的情况下,会导致细胞脱水而枯死,只是不同的植物其耐旱程度有所不同。但是,水分过多会给植物带来负面效应,尤其是蔬菜作物,若是管水不当,则容易造成蔬菜生长不良,且多种病害并发,特别是烂根综合症更为突出。  相似文献   

14.
内置式秸秆生物反应堆技术在设施农业上的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
秸秆生物反应堆技术主要适用于保护地经济作物(蔬菜、果树等)的栽培,尤其适用于化肥农药用量大、土壤次生盐渍化、重茬障碍突出、病虫害严重的温室大棚作物。该技术是将秸秆在微生物菌种的作用下,通过一定的设施工艺,定向转化成植物生长需要的CO2、热量、抗病孢子、酶、有机和无机养料,从而获得高产、优质农产品的生物技术。  相似文献   

15.
温室草莓架式基质栽培技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
无土基质栽培可克服土壤连作障碍,解决土壤栽培中不易解决的肥、水、气供应的矛盾问题。无土基质栽培,按植物各生育期所需定时足量提供营养,省水省肥,植株生长健壮,抗病力强,产品安全,提早上市,品质好,效益高,具有广阔发展前景。现将温室草莓架式基质栽培技术介绍如下。  相似文献   

16.
杨捷 《长江蔬菜》2002,(7):28-28
随着农业现代化的逐步推进,用大棚栽培蔬菜的农户越来越多。而滴灌的增产效益显著,是大棚蔬菜生产达到优质、高产、高效的重要技术保障设施。滴灌不仅有节水、节能、降湿等优点,同时,还可调节小气候,改善作物生长环境,结合灌溉进行追肥、施药等。1滴灌的特点滴灌是一种半自动化的机械灌溉方式,可以利用管道直接将水输送到作物根部附近,通过滴头,按照需要给水,点点滴滴渗到土壤内,既满足了蔬菜生长需要,又不致因灌水而降低地温。滴灌是定量而缓慢的灌水,使土壤不板结,通气顺畅,有利于调节蔬菜根系所适宜的水分、养料和空气条…  相似文献   

17.
刘永 《吉林蔬菜》2021,(1):51-52
在各类设施蔬菜栽培种模式中(日光温室、各类大中小拱棚等)由于所种植的蔬菜生长期多处在温、光、水、肥、气不利于蔬菜生长的时期阶段。合理调控并协调好温、光、水、肥、气五大因子创造利于目标蔬菜生长的环境是设施蔬菜栽培过程中管理的关键与核心。经多年探索实践,总结出一套以温、光、气、水、肥五项内容为主的设施蔬菜栽培管理调控与协调技术,以供参考。  相似文献   

18.
曾经有报道称,有人将航运集装箱改装成住房甚至宾馆。近期,美国绿色地球有限公司却将货运集装箱改装成特殊的温室,植物在这种温室里生长既不需要阳光也不需要土壤。该公司每个这种可控制环境的装置内设置了5层种植盘供作物生长.作物依靠种植盘中的营养液获得养料。研究人员正试验采用多种人造光源(如太阳能集中器或光纤发光二极管等)为这种装置提供光照。  相似文献   

19.
余知 《花卉》2009,(10):9-9
近年来,由于全球环境的变迁,在日本兴起一种全新植物工厂。植物工厂里每一个环节都是被控制的,从日照、温度、湿度到水,甚至连二氧化碳等也可每分钟加以调节。所谓“植物工厂”也就是指在封闭的室内环境中,藉由人工对植物生长及生长环境加以摔制,这些被称之为“植物工厂”的蔬菜种植园正像雨后春笱在日本出现,它们能够全天24小时牛产外观完美的观赏植物以及绿叶蔬菜。  相似文献   

20.
秸秆生物反应堆就是采用生物技术将秸秆转化为农作物所需要的二氧化碳、热量、抗病孢子、有机和无机养料的一项新技术,应用后能改善作物生长环境,促进作物生长发育,提高光合效率,进而实现高产、优质、早熟,主要适用于温室西葫芦、黄瓜、茄子、番茄等茄果类蔬菜和瓜类蔬菜的栽培。  相似文献   

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