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介绍十种日光温室高效益蔬菜茬口山西新绛县政府蔬菜办公室马新立以地理差,时间差,技术差和品种差取得产量和效益,不仅给冬春市场提供了丰富的细鲜菜,而且给广大农民开辟了一条致富的捷径,现介绍亩产值1.2~1.8万元的十种高效益茬口,供大家据自己的生产安排,... 相似文献
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日光温室茬口安排的科学性、合理性是获取高效益的重要措施之一。北方地区日光温室的茬口安排,包括冬春覆盖时期和夏秋露地生长时期在内的整年度生产,可分为一年一大茬、两茬、三茬、四茬和多茬。按照作物生长和收获季节区分,可分为秋冬茬、冬茬、冬春茬以及夏秋季露地加茬。本文将对日光温室在茬口安排时应考虑的几个问题加以介绍。一、如何考虑茬口安排1.应依照本地区的气候条件和温室的结构性能进行茬口安排不同结构类型的日光温室其保温性能和采光角度均不相同。同一结构类型的日光温室在不同的气候和纬度条件下,其光照和温度表现… 相似文献
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在山东地区,日光温室黄瓜栽培可以有3种类型,即秋冬茬、越冬茬和冬春茬。越冬茬黄瓜效益较高,是山东地区的主要栽培类型,而另两种栽培类型在山东地区则较少见。实际上,秋冬茬和冬春茬黄瓜对日光温室要求不高,具有风险小、投资少、见效快的特点,是一些刚刚开始发展日光温室或日光温室结构较差地区的较好选择。 秋冬茬黄瓜栽培的目的在于延长供应期,此时秋延后大拱棚黄瓜已经基本结束,而越冬日光温室黄瓜还没有开始供应,可解决深秋、初冬黄瓜淡季的问题。山东地区秋冬茬黄瓜一般在8月下旬播种,直播或育苗均可。育苗的一般不嫁接… 相似文献
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2007~2008年进行山地日光温室栽培效益试验。在试验示范中,由于设施栽培作物和设施栽培茬口的不同,经济效益差别较大,结合“日光温室反季节蔬菜栽培技术”、“集雨滴灌技术”项目的实施,进行日光温室茬口效果调查和效益比较分析,为浅山干旱地区日光温室反季节栽培提供科学依据。 相似文献
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随着新一轮产业结构的调整,日光温室面积迅猛增加,日光温室蔬菜生产已经成为农民致富的重要途径。但是,多数菜农对于日光温室种什么、怎样种却知之甚少,往往是跟风种植,常常造成某些蔬菜生产过剩,使收益受到影响。笔结合多年进行温室种植尤其是特菜种植及对农民培训的经验,整理此,供大家参考。 相似文献
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日光温室蔬菜生产中,一般要依据当地气候条件、温室结构及采光保温性能、蔬菜不同品种生长发育规律、市场需求及经济效益以及现有的栽培技术水平等因素来确定适宜的栽培季节和茬口。下面介绍几种适宜西北地区发展的日光温室蔬菜茬口安排模式: 相似文献
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为提高大兴区日光温室番茄种植效益,充分利用设施栽培优势,通过对当地传统种植模式和茬口进行改良,摸索出适宜日光温室番茄栽培的稳产高效的改良茬口——冬春茬栽培模式,一般在11月中旬播种,1月上旬定植,3月中下旬开始采收上市。通过多年的摸索和总结,实现番茄667m~2产量7500kg,667m~2效益32000元。 相似文献
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根据当地的自然条件,结合青海省先进的蔬菜周年生产技术,制定出一套蔬菜生产轮作方式,充分发挥节能日光温室的优越性,提高节能日光温室的利用率. 相似文献
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太阳能蓄热系统在日光温室中的应用效果 总被引:3,自引:0,他引:3
针对如何提高冬季日光温室的温度,为作物提供适宜的生长环境,研究一套应用于日光温室的太阳能蓄热系统,该系统白天将太阳能吸收并转化为水的热量,夜间通过地热管网将热量传递给土壤,进而提高气温。在3种不同气象条件下,根据热量流动规律,计算出太阳能集热器平均效率40.6%;太阳能蓄热系统平均蓄热效率70.9%,保温蓄水池水温升高18.0℃;太阳能蓄热系统的地下平均蓄热量55.6MJ,室内夜间平均气温13.9℃,提高4.4℃;室内-20cm和-40cm土壤温度均维持在19℃,提高3~5℃,表明太阳能蓄热系统有良好的蓄热能力,能够有效提高日光温室内气温与地温,为蔬菜作物提供适宜的生长环境。 相似文献
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近年来设施农业发展迅速,成为农业种植业中效益较高的产业,随着城镇化的不断发展,西青区农业生产主要以设施农业为主。该研究利用1971—2015年西青区气象观测站冬季(12月至翌年2月)的逐日气象资料,以线性倾向估计计算特征量变化趋势的方法,对该区日光温室农业气象灾害特征进行了分析。结果表明:西青区发生低温灾害以轻度低温灾害为主,近45年间发生低温灾害的次数整体呈减小的趋势;寡照日数和总连阴天次数呈显著上升的趋势,2001—2010年重度连阴天灾害发生次数增长至8次;低温寡照灾害以轻度为主,灾害发生次数总数呈缓慢上升的趋势;大风灾害以轻度灾害为主,且总发生次数呈先减后增的趋势,近5年内发生总的大风灾害次数为82次。 相似文献
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日光温室土质梯形截面墙体温度与热流量的测定分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究日光温室土质梯形截面墙体热量环境,测定了温室墙体内表面上、中、下3点太阳辐射照度、热通量及3点距墙内表面0.05m和0.30m处2个层次测点的温度。结果表明:墙体表面上、中、下3点太阳辐射和墙内温度由上向下均逐步升高,3点日均太阳辐射总量分别为2.21、2.30、3.08MJ·m~(-2);0.05m处上、中、下3点平均温度分别为2.37、13.83、14.13℃,0.30m处分别为11.13、12.62、13.34℃;3点吸热量也是由上向下依次升高,试验期间3点分别累计吸热85.60、85.80、92.89MJ·m~(-2);墙体上部平均放热量最小,下部次之,中部最大,上、中、下3点放热量分别为76.47、96.88、93.70MJ·m~(-2);墙体吸热和太阳辐射直接相关,也和墙体放热显著相关,墙体放热又与墙内温度相关,因此太阳辐射直接影响到墙体热量环境。试验证实日光温室土质梯形截面墙体不同高度太阳辐射与热环境存在差异。 相似文献
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