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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
后屋面散射光(包括一部分直射光)对黄瓜生长有很大的影响.与对照相比,处理平均单株叶面积增加8.07%,叶面积系数增加7.81%,叶绿素a+b增加15.54%;定植后70天株高、茎粗和展开叶片数与对照差异极显著;定植后两个月的根、茎、叶干重分别增加36.89%、46.37%和50.00%,产量提高21.16%.  相似文献   

2.
为了找出温室内地温变化特点及其与气温变化的相关性,为温室内作物栽培管理及温室结构优化设计提供理论依据。对不同类型温室大棚内地下5、10、15、20cm4种不同深度浅层土壤温度及温室中地上20、50、150cm3种不同高度空气温度进行多点同步观测分析研究。结果表明:随着土壤深度的增加,其温度最高或最低出现的时间逐渐延迟;同时,表层土壤温度变幅远大于深层,即随着土壤深度的增加,土温的变幅将迅速变小;地温与气温变化规律基本一致,但存在一定的滞后现象。  相似文献   

3.
温室内地温变化规律及与气温相关性研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了找出温室内地温变化特点及其与气温变化的相关性,为温室内作物栽培管理及温室结构优化设计提供理论依据。对不同类型温室大棚内地下5㎝、10㎝、15㎝、20㎝四种不同深度浅层土壤温度及温室中地上20㎝、50㎝、150㎝三种不同高度空气温度进行多点同步观测分析研究。结果表明:随着土壤深度的增加,其温度最高或最低出现的时间逐渐延迟;同时,表层土壤温度变幅远大于深层,即随着土壤深度的增加,土温的变幅将迅速变小;地温与气温变化规律基本一致,但存在一定的滞后现象。  相似文献   

4.
作物光温生产潜力指数的准确性直接影响着农用地质量分等成果的真实性。使用逐级订正模型先后从播种日期、插秧日期、育秧期间水稻所处气温、气候数据4个方面对富锦市水稻光温生产潜力指数进行修正,并对修正结果进行分析,以期为后续的农用地分等工作提供参考依据。研究结果表明:原插秧日期并不符合水稻生长的客观规律,接下来的农用地分等工作应该对水稻的播种日期、插秧日期进行修正更新;温室育秧技术通过提前水稻播种日期、插秧日期并增加育秧期间水稻所需积温,从而提高水稻光温生产潜力指数;温室育秧技术和气候变化均使水稻光温生产潜力指数增加,但温室育秧技术对富锦市水稻光温生产潜力指数影响程度较大。  相似文献   

5.
赤峰市松山区山坡地日光温室气温变化规律   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了解山坡地日光温室气温变化特征,提高设施农业气象服务水平,本研究对温室内外小气候因子进行了观测。采用相关分析和逐步回归的方法,对夏冬2季温室内外气温、湿度、地温和太阳辐射变化特征及室内温度预测模型进行了研究。结果表明:(1)夏冬2季室内温度、地温具有明显的日变化规律,冬季温室增温效果大于夏季,山坡地日光温室具有良好的保温效果;(2)5 cm、10 cm、20 cm地温变化幅度随土层深度的增加而减小,峰值出现随土层深度的增加而相应的滞后1 h左右;(3)日光温室室内温度与室内外小气候因子相关性较好。试验建立的夏冬2季室内温度预报模型,夏冬2季室内温度预报值绝对误差小于1℃,相对误差小于10%。  相似文献   

6.
适宜地温播种指标是开发红松苗木精准培育技术的重要指标之一,对开发优质高产苗木具有重要意义。采用苗圃分期播种试验方法,研究了地中5cm不同地温条件下播种对表征红松播种苗苗木质量指标的影响。结果表明:地中5cm温度3~5℃播种时,红松新播苗的苗高、地径、主根长、侧根数、干物重、出苗率、保苗率、物候期等质量指标均优于6、7、9、10~11℃播种时的相应指标,适宜的地温播种可延长苗木生长期,增加地温和气温的利用率,提高了出苗率和保苗率,促进了苗木的质量和产量;尽管地温3~5℃播种时红松新播种苗可能承受霜冻冻害风险稍高,如果施以适当的田间管理,霜冻的危害概率和程度将会减轻。红松最佳播种适宜温度为地中5cm温度为3~5℃。  相似文献   

7.
盐碱地深播覆膜的生态效应及对棉花成苗和产量的影响   总被引:5,自引:1,他引:4  
 于2008-2009年在山东省东营市滨海盐碱地以露地直播(无地膜覆盖)或传统的浅播覆膜(开浅沟播种后平盖地膜)为对照,研究了深播覆膜(深播浅盖并形成膜下温室)对棉苗的效应。结果表明,与露地直播相比,浅播覆膜和深播覆膜都能显著提高幼苗期的地温,降低表层土壤的含盐量,深播覆膜比浅播覆膜的抑盐效果更好;深播覆膜后膜下温室内的日平均气温比外部气温提高了1.9℃。覆膜显著提高了棉花的成苗率、苗期单株干重和皮棉产量,降低了棉苗叶片Na+含量,并且深播好于浅播。与浅播覆膜相比,2008年深播覆膜的成苗率、播种后31 d的棉苗干重和最终皮棉产量分别提高了26.3%,9.9%和5%,棉苗叶片Na+含量降低了22%;2009年5个试验点的成苗率平均提高了24.9%,皮棉产量平均提高了6%。深播覆膜使棉田生态系统因增加膜下温室而成为4层次结构,改善了棉花成苗和幼苗生长的环境,促进了成苗和增产。  相似文献   

8.
为了研究区域性气候变暖特征及其对深层地温和冻土的影响,运用气候倾向率分析方法,分析了辽宁西部地区1961—2010年不同时间尺度的气温变化、深层地温和冻土深度变化趋势。结果表明:辽西地区气候变暖明显,年平均气温倾向率为0.371℃/10 a,变暖区间主要出现在9月至翌年2月间,冬季是气候变暖的主体,倾向率高达0.778℃/10 a。气候变暖对深层地温和最大冻土深度的影响达到极显著水平(P<0.01),年平均气温升高1℃,深层平均地温随之升高0.5℃;秋冬季气温升高1℃,冻土深度变浅5.8 cm;深层地温倾向率为0.258℃/10 a,最大冻土深度倾向率为-4.095 cm/10 a。研究结果可为辽宁西部地区工农业可持续发展及气候资源开发利用提供依据。  相似文献   

9.
温室环境对热带植物生长发育的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了研究与原产地生活环境差异较大的热带雨林植物的生长发育,通过对不同温室的环境条件分析和不同温室的热带植物生理指标的测试,结果表明:(1)植物园温室相对湿度和温度分别低于和高于科技馆;(2)植物园的二氧化碳浓低于科技馆;(3)植物园植物的gs比科技馆大,gs和Tr的相关系数r分别为0.994**、0.973**,均达到极显著正相关。  相似文献   

10.
为了做好冬春茬番茄的茬口安排,提高或保持番茄定植期适宜的温度和光照条件,该文利用大同市温室蔬菜主产区阳高县2014年温室资料,对近年来农民定植经验指标进行了统计、检验;同时以2014年为参照年,统计1991—2015年11月1日至次年1月20日平均气温、极端最低、极端最高气温、平均最高、平均最低气温,假如有3项分别与2014年对应的温度相差2℃以内,就认为是相似年;用逐步回归法模拟了温室内小气候。经验指标表明:定植一般让过三九,如遇寒潮来袭,可推迟定植,避过寒流。温室资料检验表明:2014年定植期间在不同的天气条件下日最高气温、平均气温均达到经验指标要求,而最低气温较低,未能达到经验指标,可通过温室内搭建2层小弓棚达到低温标准。在相似年粗分析中发现:1991—2015年中,75%的年为相似年,即正常年份、正常管理,温室温度均可达到育苗到定植经验指标。逐步回归模拟温室小气候表明:温室内气温除与当天的天空状况有关外,还与前一天温室内外的基础温度有关。  相似文献   

11.
温室和温室设施 温室的建立 在温室条件下,温度、空气环流、通风和光照等容易调控。温室对于栽培百合非常必要。 温室要有好的透光性。特别在光照缺乏的冬季几个月中,光照不足会增加落芽和品质退化的危险。在一年的其它时间中,温室通风是降低土温和气温所采取的重要方式。 温室设施 加热系统: 在许多地区的温室中需要建加热系统。亚洲杂交种室温最低需要保持在8℃至14℃,而其它种则需要16℃。 为满足这些温度要求,一般加热系统的功率大约需平均每小时每立方米220瓦。管道加热的热分布较  相似文献   

12.
光温耦合对日光温室番茄生长、产量与品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究根区温度与LED补光耦合对日光温室番茄生长发育的影响,试验设置了根区加温、2种光照强度与2种光质配比3因素裂区试验,另外设置了根区不加温与不补光对照,共10种组合处理。结果表明:根区加温与补光都能显著促进番茄的生长发育,提早番茄上市时期与提高番茄的营养品质,其中补光密度为40 μmol/(m2·s)更能显著提高番茄的生长与产量以及果实品质;而补光光质红蓝比为3:2时更能促进番茄生长以及提高番茄的产量,但光质红蓝比为1:1时,更有利于提早番茄果实前期转色日期,且能增加番茄果实的糖度。另外,根区加温与光强耦合相比于根区加温与光质耦合效应更能促进番茄生长以及提高番茄的产量。总体表明,根区加温与光密度为40 μmol/(m2·s)及光质为红蓝比3:2的耦合处理更符合日光温室番茄生产需要。  相似文献   

13.
研究旨在探索基于日光温室条件下科学高效的种植模式,为实现日光温室蔬菜科学化种植、统一化管理、标准化生产奠定理论基础。通过监测分析温室不同种植位置的气温、地温、湿度以及光照强度,研究不同种植位置的温湿度及光照变化规律。同时,选取8个结球生菜品种,分畦测定不同品种生菜的产量,研究日光温室不同种植位置对结球生菜产量的影响。结果表明,温室不同种植位置的温度、湿度、光照强度均存在较大差异,气温、地温由南向北逐渐升高,光照强度先升高后降低。由于温光条件的差异导致结球生菜南北两边的长势都不均匀,不同品种生菜产量由南向北呈现出较为一致的规律性,即北边产量高于南边,靠近棚边最南边的位置与其他区域生菜产量存在显著差异。试验研究温室不同种植位置的温光等环境条件变化规律,为温室蔬菜科学化种植提供了理论依据。  相似文献   

14.
地膜覆盖的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在蔬菜种植中,菜农一般用很薄(厚度为0.015~0.02毫米)的聚乙烯或聚氯乙烯膜覆盖在畦面上。其作用有:1.提高地温利用透明地膜覆盖,一般可使5厘米深表土层温度提高3~6℃,提高地温有利于早春蔬菜定植后迅速缓苗和促进根系生长。春  相似文献   

15.
通过仓内温控探头和时控开关开启深水泵抽取地下水,利用自动控制电动阀分红供水,屋面喷头分批定时喷淋屋面,降低仓顶温度,控制仓温上升。通过对高大平房仓、房式仓、苏式仓三种仓型屋面进行喷水降温试验效果明显。在气温最高时段,气温、仓温差值最高达5℃。采用稻壳和泡沫板压盖粮面隔热措施,有效地控制粮温上升幅度,延缓粮食品质劣变,实现绿色储粮的目的。  相似文献   

16.
屋顶花园对建筑微气候的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
通过对屋顶绿化和对照屋顶主要气候要素的观测,对各时段屋顶内外表面的温度、空气温度、空气湿度的变化进行了研究和相关分析。研究表明应用屋顶绿化形式可以部分改变温湿度,可以降低室内气温约1℃,降低室外气温约1.7℃,增加室内湿度2%~4%。  相似文献   

17.
光和温度对红富士苹果茎尖培养的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
长富2号和短枝富士两种红富士苹果成年树茎尖离体培养中,增殖和生根两个不同阶段所要求的最适温度和光照强度不同.日温29℃、夜温20℃比试验的其它温度更利于不定芽的分化和生长,而生根最适温度为日温25℃、夜温18℃,低于芽分化和生长所需的最适温度.1500—2500勒克司、每日照光10小时,芽分化与生长最好;1500勒克司连续光照,虽然有利于芽的分化,但节间过短、茎变紫、不能形成有效苗.光抑制茎产生根.在600—2500勒克司范围内,光越强,抑制生根作用越强.暗培养虽然生根率最高(90%),但苗细弱.可以先进行暗培养,诱导生根之后再转到光下培养,达到壮苗、提高移栽成活率的目的.1500勒克司连续光照诱导生根率高于相同强度的间断光照,但根短粗、不伸长,根尖和茎变紫,节间短.将这种苗移到间断光照下继续培养,十几天后,苗可恢复正常.  相似文献   

18.
覆膜滴灌对温室气体产生及排放的影响研究进展   总被引:6,自引:1,他引:5  
CO2、CH4与N2O作为全球气候变化贡献较大的温室气体日益受到重视,而覆膜滴灌作为一种节水的田间农艺措施也受到广泛关注。笔者就土壤温湿度对土壤温室气体产生及排放的影响、覆膜滴灌造成土壤温湿度的改变及其对土壤温室气体排放的作用进行了综述。目前的研究成果表明:(1)土壤温度、湿度都通过影响土壤微生物菌群数量和活性、调节气体传输速率,对土壤温室气体产生和排放起作用;(2)土壤CO2排放速率与浅层地温正相关,CH4与N2O的产生都有一定的最适温度,而CH4的氧化与温度的关系呈多样性;(3)土壤湿度对CH4产生、氧化与N2O产生的作用都大于土壤温度,CH4氧化速率与土壤湿度呈负相关,而CO2与N2O的排放都有一个最佳的湿润范围;(4)覆膜良好的增温保湿效应、对气体传输的自然阻隔作用以及滴灌的局部湿润作用又会影响温室气体的产生和排放。最后总结提出了有待进一步展开和完善的几方面研究工作:如何确定和控制土壤湿润范围以减少温室气体排放,如何定量确定覆膜滴灌的综合效应,如何通过调控土壤CO2的排放以调控作物的生长过程。  相似文献   

19.
进入春季后气温开始回升,风力加强,天气晴好,空气干燥,对于保护地栽培的玫瑰来说,这是一年中最宝贵的时段之一。此时的气候条件最适宜其生长,主枝上可萌发大量光泽鲜亮的嫩枝,根颈部可长出许多紫红色的粗壮水枝,将有很不错的产花量。可是与此同时,几种易发生的病虫害也有可能大规模地发生,造成极大的损失,必须严加预防。一、白粉病春季气温回升后,温室的通风得到改善,外界的干燥空气进来,白天室温一般在22℃以上,湿度较小,夜间温室处于密闭状态,温度15~18℃,水分蒸发后不能及时换气,更会提高室内相对温度,这些条件都利于白粉病孢子的萌发、形成。在这个季节的花卉市场上,染有白粉病的玫瑰比比皆是。普通的预防方法一般是进行常规打药,如喷洒拜  相似文献   

20.
在经济作物反季节种植过程中,植株所受的光照与温度条件是限制其生长发育的主要环境因子。近年来,人们逐渐意识到精确地控制光温条件,是有效提升经济作物生产力且节约设施能耗的可行途径之一。文章归纳了光温耦合对调控种子萌发、植物形态建成、开花时间和增强耐受性等方面的研究,经分析表明光温信号在分子水平上有较大的相互作用,并且证明光照和温度对植物生长发育过程中有着复杂的耦合作用。探究在光温耦合条件下如何影响作物生育进程的机制,以此获取植株最适宜的外在生长环境参数,从而更精准地调控作物生长发育,并有助于进一步提高经济作物的产量与品质。  相似文献   

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