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果树栽培与其生长环境是一个统一的整体,凡是影响果树正常生长发育的一切外在条件及生态因子都属于果树栽培的环境。果树的环境污染可以包括地上部所处的生态环境污染,也包括地下部根系生长的土壤条件。在老果园更新改造时,除了考虑地上部生长环境外, 相似文献
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介绍了广东粤西地区台湾青枣果园的现状,分析了存在的问题,建议通过更新改造的办法提高该地区台湾青枣种植效益,并提出了更新改造的技术措施 相似文献
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随着种植业结构的调整,果树品种的更新换代,幼龄果园每年都达到一定面积,果树生产周期相对较长,一般3 a内不能取得经济效益,而幼龄果园套种西瓜是果农提高前期收入的最有效的方法.同时幼龄果树与西瓜套种,相互促进,互相补充,是一种优秀的栽培模式,该技术推广项目采取"以充分利用土地资源,应用新品种,推广标准化栽培为基础,以组装配套先进实用技术为手段,以提高幼龄果园生产效益,促进果树生长和果园建设为目的"的技术路线.通过"四结合、四改进"的方法进行实施,收到了显著效果. 相似文献
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建平县土地资源丰富,土地小区隔离带好,且以适宜玉米制种的坡地居多。如果采取公司加农户的玉米制种方式,不仅能使所生产的玉米种子纯度高、质量优,而且能够有效地带动农民增收。但是,由于玉米制种技术要求相对严格,而目前生产农户技术掌握尚不全面,因此,需要形成一套系统化、规范化的玉米制种技术来指导农民。现将辽西北地区玉米制种规范化配套技术总结如下,供生产者参考。 相似文献
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<正>建平县是一个土地资源丰富的市县之一。近年来,建平县充分利用国家退耕还林政策的有利契机,积极组织农户开展退耕还林,卓有成效。至2013年底,全县共实施退耕还林0.8万公顷。为了使广大农民的经济收入不减,建平县林业部门积极开展退耕还林后续产业的推进工作,大力推广林下间种药材知母。通过林下间作药材知母,实现了以药养林、以短养长、循环相生、林药互补,不仅缩短了林农投资回收周期,还改善了林地土壤结构, 相似文献
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李子属于蔷薇科李属植物,在我国具有较长的栽培历史,曾一度被称之为"五果"之首,研究表明,李子果实含有大量的蛋白质、脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁、胡萝卜素以及多种氨基酸等多种营养元素。李子除鲜食味美多汁,还可以加工成干果、蜜饯、罐头等多种食品。建平县位于辽西北地区,光、热、气等诸多自然资源有利于李树的生长发育,因此,李树在建平县果树栽培中,占有一 相似文献
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为提高果园中小型机动农药喷雾机的喷雾效果,以单片机为核心,采用压力传感器、流量传感器、速度传感器和液位传感器,研制了果园机动农药喷雾机监测系统.该系统可实时监测喷施农药过程中的喷雾压力、喷雾流量、喷雾机行走速度和药桶药液余量4个主要参数.试验结果表明,系统具有较高的可靠性和测量精度. 相似文献
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新幼果园间作地膜马铃薯栽培技术是泾川县推广旱作农业技术的一项配套技术,旨在发展果树产业的同时,增加农民收入。 相似文献
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针对目前水果种植规模越来越大.本文提出了一种基于ZigBee技术的果园防盗报警系统方案.该系统可以通过红外传感器迅速准确报警.并通过无线传榆模块将数据传送给监视主机.使果园保安人员能够快速收到报警信息.给出了系统结构图、报警节点电气连接图和软件流程.该系统安装方便、报警迅速.有效地解决了果园的防盗问题. 相似文献
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陇东地区新幼果园间作地膜马铃薯栽培技术 总被引:4,自引:0,他引:4
新幼果园间作地膜马铃薯栽培技术是泾川县推广旱作农业技术的一项配套技术。新幼果园,尤其是新栽1~3年的果树,树冠较小,间作马铃薯,可充分利用土、肥、水、光、热等资源,在不影响果树产量的前提下,多收一茬马铃薯(7月中下旬市场空当时期采收),经济效益好。一般亩产马铃薯1500kg,亩增收1200元。 相似文献
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果树是多年生经济作物,一般定植后需经2~4年才能开花结果,经济寿命长达几十年甚至上百年,而山地土壤普遍存在“旱、瘦、酸、粘、硬”的不良问题,要想达到早产、丰产、稳产和优质、低耗、高效的目的,必须认真选择园地,精心规划设计,建立高标准的现代化果园,创建适宜果树生长发育的生态环境。笔者依据多年的山地开发实践经验,将山地果园建立技术要点简述如下。 相似文献
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基于物联网的果园实蝇监测系统的设计与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
为大范围和准确监测果园实蝇的发生,设计了基于物联网的果园实蝇监测系统。该系统由智能捕虫器、监测终端、远程终端及移动终端组成,安装在果园的多个智能捕虫器和监测终端构成星形短程无线通信网,监测终端将收集的实蝇信息通过GSM/GPRS服务发送至远程终端及移动终端。智能捕虫器包括太阳能电池板、支架、捕虫器壳体及安装于壳体内部的光电检测电路、微处理器、短程无线通信模块、锂电池充电电路等功能电路,采用成本较低且稳定性较高的红外光电对管检测进入捕虫器的果园实蝇;监测终端包括微处理器、短程无线通信模块和GSM/GPRS模块。基于μC/OS–II实时操作系统设计了智能捕虫器和监测终端的应用软件。系统验证试验结果表明,智能捕虫器平均工作电流为97 m A,监测终端在GSM/GPRS模块休眠和工作时的电流分别为60 m A和328 m A,2种设备的工作电流消耗均低于各自电池的供电能力,实蝇监测准确率可达94.23%。 相似文献