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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
蔬菜生长离不开二氧化碳 ,二氧化碳是植物光和作用不可缺少成分之一。大棚蔬菜是闭合性生长 ,夜间吸收氧气 ,放出二氧化碳 ,白天日出后吸收二氧化碳放出氧气。白天由于大棚里二氧化碳浓度很低 ,远远满足不了其生长发育要求 ,导致蔬菜生长慢、病害多、品质差、成熟期晚。在大棚内适时人工施放二氧化碳 ,是促进蔬菜增产增收 ,提高蔬菜品质和促进其早熟的有效措施。目前 ,在大棚内施放二氧化碳方法多种多样 ,唯有利用浓硫酸与碳酸(氢)铵的化学反应产生二氧化碳是最经济、简单的方法。1二氧化碳发生器试验结果在大棚内施放二氧化碳 ,可使蔬菜…  相似文献   

2.
温室大棚在寒冷季节为了保持一定温度,通常密闭较严,温室内的作物生长要进行光合作用,吸收二氧化碳放出氧气。这样,势必造成了温室大棚中的二氧化碳浓度越来越低,使温室大棚中的作物光合作用非常缓慢,使作物生长减弱甚至停止,将严重影响作物的产量和品质。因此要在密闭的温室内为作物补充二氧化碳,满足作物生长要求,提高作物的产量和品质。  相似文献   

3.
大棚黄瓜套平菇每亩收入一万五山东安丘县临浯乡周家庄子村农民周希亮采用大棚黄瓜与平茹套种,亩收入15000元,比单种黄瓜增收5000元。大棚黄瓜与平菇套作,主要依据黄瓜与平菇生理互补的原理。黄瓜在生长过程中吸收二氧化碳,放出氧气;平菇是好气性真菌。吸收...  相似文献   

4.
1 大棚蔬菜增施CO2 气肥的作用在封闭的温室、大棚等保护地内 ,蔬菜、水果、花卉等作物在光照下不断地从有限的空气中吸收二氧化碳 ,大气中的二氧化碳又不能及时补充 ,造成温室内二氧化碳浓度过低 ,作物经常处于二氧化碳饥饿状态 ,而不能满足正常生长发育的需要 ,这是限制温室作物产量和质量提高的重要原因。因此 ,在一定限度内增加温室内二氧化碳浓度 ,可使作物健康发育 ,增强抗病能力。提前和延长收获期 ,大幅度提高产量 ,并增加营养成分 ,改善果实外观 ,增产增收。2 大棚蔬菜增施CO2 气肥的方法以TF— 90 0型CO2 增施器为例 ,…  相似文献   

5.
CO_2是绿色植物进行光合作用最重要的原料之一。文章通过对CO_2气肥增施技术在大棚温室蔬菜生产中的应用试验分析,得出结论:在蔬菜大棚内增施CO_2气肥,可促进蔬菜生长,提高蔬菜抗病虫害的能力,有利于改善果实品质,缩短蔬菜上市时间,提高经济效益。大棚内增施CO_2气肥技术是一项投资小、见效快、无风险、增产增收的先进实用技术。  相似文献   

6.
储文静 《河北农机》2023,(22):100-102
大棚蔬菜的栽培和种植,需要经过长时间的生长时间,才会得到理想化产量。施加化肥是比较重要的环节,若不能科学应用化肥,很有可能影响到土壤的完整性,阻碍大棚蔬菜的正常生长,蔬菜由此出现品质降低、落花落果等问题。山东东营地区的蔬菜养殖中,大棚蔬菜能够吸收较多养分,然而为了更好地促进蔬菜生长,应重视肥料的施加、科学化施肥,若不能科学化施肥管理,很容易降低蔬菜产量、质量,因此应高质量应用好施肥技术。本文主要以大棚蔬菜肥料种类与如何进行科学化施肥为重点进行阐述,首先,分析大棚蔬菜常用肥料类型,其次,从结合耕作情况施肥、基于大棚蔬菜性质施肥、围绕肥料品种施肥、参照生长趋势科学施肥几个方面深入说明并探讨大棚蔬菜的科学施肥技术应用措施,目的是给相关研究带来条件支持。  相似文献   

7.
温室大棚技术主要是借助塑料膜创造了一个满足蔬菜生长的理想条件,加上对大棚内的蔬菜进行精心的管理,从而促进蔬菜良好的生长态势。  相似文献   

8.
二氧化碳是作物光合作用的基本原料,植物干重的90%以上是通过光合作用吸收空气中的二氧化碳转化成有机物的,作物每生成100g干物质需要吸收150窟二氧化碳。温室大棚等保护地是相对密闭的作物栽培场所,而大气中的二氧化碳浓度仅为300ppm左右,经试验测定,随着光合作用加强,温室内二氧化碳浓度急剧下降到65ppm~70ppm,即下降到蔬菜对二氧化碳补偿点以下,植物陷入严重缺少二氧化碳的饥饿状态,植物光合作用减弱甚至停止,即使大棚进行通风从外界补充二氧化碳,但作物生育层的二氧化碳浓  相似文献   

9.
一、问题的提出为了解决冬暖式大棚内二氧化碳含量低.不能满足蔬莱作物光合作用需要的问题,山东大学菏泽化学实验厂于1996年冬季开始生产用燃烧蜂窝煤产生二氧化碳的国家专利产品:SN-203型二氧化碳发生器.提供给菜农用来向大棚内补充二氧化碳。认1996年冬及1997年春季的使用情况来看.该发生器在向大棚内提供二氧化碳的量及对有害气体的去除等几项指标均能满足蔬菜生长需要.但也发现一个比较突出的问题,就是随着二氧化碳排放的同时有一定量的雾气排放到大棚内.从而影响了光照效果.本文从该二氧化碳发生器的结构原理入手,对这一问…  相似文献   

10.
二氧化碳是光合作用不可缺少的物质。由于温室中二氧化碳浓度过低,使蔬菜的光合作用不充分,因而生长慢,产量低,品质差,抗病力弱。增加温室内二氧化碳的浓度,可明显提高温室蔬菜的产量。该装置为适合农村使用的二氧化碳发生装置,它通过对煤炉燃烧后所产生的气体进行各种化学反应和处理,有效地滤除有害成分,从而得到纯净的二氧化碳,用于增加温室内二氧化碳的浓度,以促进作物光合作用,提高产量,改善品质。它具有成本低、效益高、无污染、使用简便等特点。该装置适用于400平方米左右的温室,可使温室内二氧化碳浓度由几十个PPm增…  相似文献   

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以西红柿为示范蔬菜,应用秸秆发酵技术的应用原理,建造秸秆发酵示范蔬菜棚.采用对比试验的方法,探讨秸秆发酵技术在蔬菜大棚中的应用效果.示范结果表明,秸秆发酵技术可提高大棚温度、增强植物光合作用、减少病虫害发生、促进蔬菜生长和提高蔬菜产量.  相似文献   

12.
针对北方冬季大棚蔬菜光照不足的问题,提出红色和蓝色LED的R/B配比可调的补光方法,并设计了基于单片机的能适应不同蔬菜生长需要的LED自动补光系统,系统可根据大棚内的光照强度自动开启,通过调整PWM信号的占空比调节LED的R/B配比,可满足多种蔬菜的生长需要。实验结果表明,该补光系统能促进大棚蔬菜的生长。  相似文献   

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在某智能化农业系统中,使用OPC技术将iFIX组态软件监控的蔬菜温室大棚系统,以及组态王软件监控的智能养殖系统的数据统一传输到总控室.该技术能够在总控室实时监测蔬菜温室大棚系统的温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等,同时监测温室大棚内部各类辅助设备状态信息及作物生长状况信息;又能在总控室实时监控到智能养殖系统自动上料机...  相似文献   

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植物生长需要进行光合作用,植物在光合作用时要吸收大量的二氧化碳,释放氧气。通过光合作用制造和分解养分供植物生长,农业上称二氧化碳为气肥。因此可以说:二氧化碳是植物生长中不可缺少的原料之一。棚菜生产多在冬季、深秋和初春,外界气温低,为了保暖,经常处于密...  相似文献   

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以蔬菜大棚环境质量监测为研究对象,基于网络通信技术、传感技术单片机原理,搭建大棚环境质量监测系统,对大棚环境内的光照强度、温度、湿度、二氧化碳浓度以及其他环境参数进行监测。试验分析数据表明:系统能够对大棚内的相关环境参数进行有效采集、分析和存储,运行性能稳定,具有较高的精度,可用于蔬菜大棚环境质量监测。  相似文献   

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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   

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冬春季节,塑料大棚内的光照条件直接影响大棚蔬菜的生长发育、产量和品质。那么,怎样改善大棚蔬菜的光照条件呢?  相似文献   

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设施农业,亦称环控农业或工厂化农业,是用一定的工程技术手段和工厂化生产方式为动植物提供适宜的生长环境,使其在最经济的生存空间内得到最高的产量、品质和经济效益的一种高效农业。 山东省枣庄市峄城区是重点蔬菜产区,现有蔬菜面积15万亩,年产蔬菜10多亿公斤,年产值4.6亿元。全区建成冬暖大棚3万多个,面积2.8万亩,产蔬菜1.38亿公斤,产值1.8亿元,占蔬菜种植收入的39%。  相似文献   

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近年来,石狮乡引导农民种植反季节大棚蔬菜,目前,该乡仅马巷村种植的大棚蔬菜就有西葫芦、洋香瓜、黄瓜、西红柿等10多个品种。通过实践,他们发现蔬菜大棚内气温和地温的变化具有一定的规律,由于白天温室效应显著,使棚内维持着较高的温度;但夜晚因无热源,大棚内...  相似文献   

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为解决蔬菜大棚冬季供暖、过度燃烧化石燃料导致二氧化碳浓度增加等问题,课题组设计了基于碳中和理念的蔬菜大棚供暖炉。该设备的生物质颗粒成型装置可以对秸秆进行粉碎、压粒成型处理,得到生物质颗粒燃料,使得原料利用率最大化;再燃烧该燃料以提供热源,燃烧后的炉灰可作为草木灰肥得到有效利用,并结合富氧燃烧技术提高燃料燃烧效率;利用尾气处理技术得到高浓度二氧化碳并减少环境污染,使尾气通入蔬菜大棚,由智能二氧化碳浓度控制器控制二氧化碳浓度,为植物提供气体肥料,促进植物光合作用,提高产量,从而减少排放到大气中的二氧化碳,实现碳中和目标。同时,尾气进入大棚的热循环管路,利用尾气的温度达到为蔬菜大棚供暖的目的,最大限度地利用了燃料燃烧产生的热量。仿真结果表明,该储料仓设计合理,符合当今社会发展趋势和人民群众需求,可为实现碳中和目标提供支持。  相似文献   

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