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相似文献
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1.
冬季温室内为封闭空间,作物光合作用消耗大量二氧化碳,导致温室内空气中二氧化碳严重不足,影响光合作用。利用罐装式液体二氧化碳,通过物理方式释放到温室内,满足作物光合作用对二氧化碳的需求。该文研究释放二氧化碳气肥对草莓植株、结果期、果实品质和产量的影响,并明确二氧化碳气肥的使用方法。  相似文献   

2.
设施蔬菜二氧化碳气肥施用技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
二氧化碳是蔬菜作物进行光合作用的主要原料之一,直接影响蔬菜作物的生长发育.冬春季节,由于棚室经常密闭,棚内白天二氧化碳浓度较低,每天早上揭开草帘后如不及时通风,二氧化碳可降至100 ml/m3以下.  相似文献   

3.
大气中的二氧化碳浓度一般稳定在340mg/L左右,能满足作物生长发育需要,而温室、大棚内由于气体不流动或流动少,白天二氧化碳浓度呈亏缺状态,直接影响作物生长、产量和品质。据研究,在一定的浓度范围内,二氧化碳浓度越高光合作用越强,如葡萄多数品种在100~800mg/L的浓度范围内,随着二氧化碳浓度增大,  相似文献   

4.
1 二氧化碳施肥技术温室在冬季密封时间长,通风少,易使室内的二氧化碳严重缺乏,影响作物的光合作用,使之处于饥饿状态.如此长期下去,容易造成植株长势弱、早衰,导致产量降低.定期施放二氧化碳气体,则可促进蔬菜生长发育,增加雌花的分化量,加大果实的负载量,提高蔬菜的品质和产量,且植物长势强健,抗病性显著增强.  相似文献   

5.
正二氧化碳(CO_2)是植物光合作用的重要原料之一,当CO_2浓度不足或较低时,作物的光合作用将减弱,生长、发育迟缓,产量和品质受到影响。根据资料研究表明,一般植物光合作用需要的最佳浓度为0.1%~0.15%,而大气中CO_2浓度通常只在0.03%左右,不能满足作物生长发育的需要。设施栽培环境结构密闭性往往影响了设施内外CO_2的交换,从而引起设施内的CO_2浓度明显变化。为了进一步探讨和验证CO_2气肥在设施栽培中的  相似文献   

6.
光合细菌在蔬菜上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
戴建平 《长江蔬菜》2009,(10):31-32
光合细菌(Photosynthetic bacteria,PSB)是微生物中一类可利用太阳能生长繁殖的特殊生物类群,广泛存在于自然水域的厌氧层上部,能利用硫化氢、二氧化碳等进行光合作用。光合细菌在种植上是通过诱导作物本身的防卫系统和对作物叶面、根际微生态环境的调节,来提高叶绿素含量,增强光合作用强度,明显抑制农作物病毒性、真菌性、细菌性病害的发生;能明显促进作物生长,提高作物产量,改善园艺性状及作物品质;增强果蔬耐腐烂性,延长保存期;能有效降解农作物及土壤中农药残留。  相似文献   

7.
二氧化碳是光合作用的主要原料,通常情况下,一般作物光合作用的最适二氧化碳浓度为1000~1500ppm,而空气中二氧化碳的浓度为330ppm,不能满足作物需求。尤其是大棚生产蔬菜,由于覆盖了塑料薄膜,影响了与棚外空气的对流,作物进行光合作用消耗的二氧化碳得不到补充,致使大棚  相似文献   

8.
二氧化碳是作物进行光合作用的主要原料之一,空气中的二氧化碳浓度一般为300ml/m3左右,远远不能满足作物优质高产的需要。露地增施二氧化碳气肥又不切实际,棚室封闭的环境使二氧化碳气体施肥成为可能,同时,也是保护地高产优质栽培所不可缺少的重要措施之一。1施用方法1.1液态二氧化碳施肥法把气态二氧化碳经加压后转变为液态二氧化碳保存在钢瓶内,施肥时打开阀门,用一条带有出气小孔的长塑料软管把汽化的二氧化碳均匀释放进棚室内。钢瓶出气孔压力为1.0~1.2kg/cm2,每天放气6~12min。二氧化碳一般为酿酒厂、化工厂的副产品,纯度要求在99%以…  相似文献   

9.
果树光合作用的环境调控   总被引:3,自引:0,他引:3  
光合作用是果树产量和品质形成的重要物质基础,光照、水分、温度、二氧化碳是影响果树光合作用的主要环境因子.现就这些因子对果树光合调控的研究进展作了简要综述.  相似文献   

10.
果树进行光合作用的主要原料是二氧化碳和水.在一定范围内,二氧化碳浓度高,光合速率就高,制造和积累的有机营养物质就多,果树产量高,果实品质好,且提高树的抗性.大棚栽培果树,若不能及时给棚室内补充二氧化碳,将严重影响果树进行光合作用,果树会处于饥饿状态,降低果实产量和质量.对大棚栽培的果树,进行人工增补二氧化碳,是获得果树高产、优质和高效的保证.给棚室内补施二氧化碳的方法如下:  相似文献   

11.
棚室内环境密闭,二氧化碳浓度较低,对作物的品质、产量和效益影响较大,施用二氧化碳后可提高作物的光合效率,促进植株生长发育,增加株高、茎粗和叶面积,有利于作物的新陈代谢,加速植物吸收运输养分,植株生长健壮,抗逆性增强,产量高、  相似文献   

12.
温室番茄增施二氧化碳气肥试验示范小结   总被引:1,自引:0,他引:1  
在日光温室内,二氧化碳(CO2)匮乏是影响蔬菜品质和产量的一个主要因素。在寒冷的冬季,温室番茄为了保温的需要常使温室大棚处于密闭状态,从而造成棚室内空气与外界空气相对阻隔,CO2得不到及时补充。日出后,随着蔬菜光合作用的加速,棚室内CO2浓度急剧下降,有时会降至CO2补偿点以下,此时,蔬菜作物几乎不能进行正常的光合作用,严重影响了蔬菜的生长发育,  相似文献   

13.
柏霜 《蔬菜》2006,(8):16-16
农作物在生长发育过程中,每生成100g干物质所需的二氧化碳为150g左右,其需求量为氮、磷、钾总量的近20倍。保护地蔬菜生产处于相对密闭的环境,早晨日出半小时后二氧化碳浓度约为100μL/L,而蔬菜作物生长所需浓度为1000μL/L。由此可见,保护地蔬菜生长的二氧化碳供给环境,制约着作物光合作用充分进行,严重影响了蔬菜的产量和品质。一、选择廉价肥源目前二氧化碳肥源较多,有利用工业副产品的钢瓶装二氧化碳,可直接在保护地内施放;可在二氧化碳发生器中燃烧白煤油多点施放;可在二氧化碳发生器中燃烧液化石油气布点施放。以上几种肥源的成本较…  相似文献   

14.
日光温室二氧化碳施肥技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
二氧化碳的不足是目前日光温室蔬菜增产的重要限制因素之一。天气寒冷时温室密闭较严,二氧化碳消耗较多,但又得不到室外二氧化碳的补充,因而使蔬菜处于二氧化碳的饥饿状态,严重地影响着光合作用,限制了产量和品质的提高。如果把温室中空气的二氧化碳浓度提高到1000mg/kg,产量可有明显的提高,据试  相似文献   

15.
在设施栽培中,气体交换受到限制,外界空气中的CO2不能及时补充到温室内,造成室内CO2含量不足,使蔬菜作物的光合作用缓慢,严重影响其产量及品质。补充CO2比较传统的方法是燃烧法。但近年来用化学反应法补充温室大棚CO2成为一种趋势,即吊袋式二氧化碳施肥技术。  相似文献   

16.
陈彬 《北方果树》2014,(3):38-38
正棚室秸秆生物反应堆技术是指在温室和大棚等设施农业生产的低温季节,利用微生物分解玉米等秸秆过程中产生作物生长所需的热量、二氧化碳、无机和有机养分的生态农业创新技术,有着提高地温、促进作物光合作用、改善土壤理化性质及生态环境、减少农药用量的作用。2011年东港市孤山镇农业技术服务中心在四门张村王店组温室草莓上做了秸秆生物反应堆技术试验,效果十分理想,现总结如下。  相似文献   

17.
<正>苦瓜的保健作用已越来越被人们所认识,近年来早春棚室栽培面积也不断扩大,且收益一直较好。加强苦瓜结瓜盛期的管理,对促进其开花坐瓜、提高产量和品质、增加收益十分重要。现将早春棚室苦瓜结瓜盛期管理要点介绍如下。1合理放风保证棚室温度苦瓜耐热不耐寒,早春一定要保证棚内温度。可通过调节放风时间来控制棚温,具体做法:上午8~9时先揭去内棚膜,当棚室内温度达到28~30℃时逐渐打开风口通风,这样既能保证棚室温度,又可有效利用棚室内二氧化碳,提高植株光合作用效能,促进  相似文献   

18.
二氧化碳是蔬菜光合作用的主要原料之一,直接影响蔬菜的生长发育。大气中二氧化碳浓度比较稳定,约为0.03%,即300毫克/千克。因此,露地栽培蔬菜,一般不会发生二氧化碳缺乏。但在相对封闭的保护地条件下,因蔬菜的光合作用,常造成二氧化碳缺乏,使蔬菜的正常生长受到影响,所以增施二氧化碳肥料已成为生产高产、优质蔬菜的重要措施之一。通过施用二氧化碳可达到增加产量、改善品质;提早成熟上市;增强抗病虫能力的效果。但随着蔬菜在生长过程中不断进行光合作用,二氧化碳浓度也极易变化。  相似文献   

19.
大棚蔬菜施气肥方法多种多样二氧化碳简称气肥.它是作物进行光合作用的主要原料.在一定范围内,植物的光合作用与二氧化碳浓度呈正相关。据测定,蔬菜进行光合作用最理想的二氧化碳浓度为1000ppm,而空气中的二氧化碳浓度只有300ppm,而且大棚内相对密闭,...  相似文献   

20.
<正>二氧化碳(CO2)是作物光合作用的主要原料,冬春大棚蔬菜生产需在密闭的状态下进行,致使棚内CO2匮乏,既影响产量,又降低了产品质量。因此,抓好冬春棚室蔬菜CO2气肥的调控,是一项投资少、见效快、效益高的实用新技术。1施放CO2气肥的作用1.1增产大棚蔬菜生长期所需CO2浓度一般为1000mg/kg,而在日出后闭棚条件下CO2浓度则为85~200mg/kg。在此浓度下作物每天忍受1小时,7天后则表现根弱、苗瘦、花芽分化减弱。此时追施CO2气  相似文献   

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