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相似文献
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1.
<正>1闷棚消毒1.1药剂消毒:冬季定植前1-2天要进行温室闷棚消毒,每亩硫磺粉4公斤,敌敌畏800克,用麦草布8-10个点,将两种药均匀倒在上面点然熏蒸12小时,放风换气后定植。1.2高温消毒:夏季采收结束后,及时拨秧,清理棚室,灌水后进行深翻地,将所有风口合严进行高温闷棚灭菌,一般闷棚15-20天,可杀灭土壤中的病菌和虫卵。1.3生长期闷棚:苗定植后用百菌清、速克灵、棚杀等烟雾剂定期进行熏棚,预防病虫害的发生蔓延。  相似文献   

2.
《新农村》2020,(6)
正随着大棚种植时间的增加,棚内的土传病害、线虫等问题发生严重,导致蔬菜死棵多发。为了消灭土壤中的病菌、虫卵、线虫,多选择在6—8月份的高温季节进行闷棚。如果不掌握好闷棚要领,闷棚后死棵、线虫依然发生严重,或药剂闷棚后定植的菜苗受害。1.闷棚前棚室全面消毒蔬菜收获后,一定要彻底清洁田园,将棚内蔬菜的枯枝、落叶、病果、病根等全部清出棚外销毁或深埋,不能乱  相似文献   

3.
芭莱姆是瑞克斯旺公司一个尖椒品种,牛角形,果实大,果实长度可达20~30cm,直径4~5cm,单果重100~150g,外表光亮,味甜爽口。耐热性好,产量高。抗烟草花叶病毒病、番茄斑萎病毒病和马铃薯Y病毒病。1定植前的准备1.1土壤处理。定植前35d左右,可用高温闷棚的方法进行土壤处理,闷棚前可将作底肥用的有机肥提前施入一并处理,防止二次污染。1.2施足底肥。  相似文献   

4.
正一、高温闷棚技术高温闷棚技术是一项简易、高效而又安全无污染的棚室环境及土壤消毒处理技术,尤其对真菌和细菌问题引起的土传病害具有十分明显的防治效果,对黄瓜、蕃茄枯萎病的相对防效可达90%以上,对根结线虫病的相对防效也可达30%以上。高温闷棚的时机选择在7月或8月夏季温度最高的时期,正是上茬作物收获后、下茬作物定植前的空闲时期,既不占用生产时间,又能为下茬作物生产做好底肥准备,改善土壤环境,是  相似文献   

5.
近年来,天津市大港区引进荷兰瑞克斯旺公司的黄瓜新品种夏之光22—35,进行拱棚栽培试验示范,获得成功。该品种早熟、耐热,品质好,产量高,高抗黄瓜花叶病毒病、黄脉纹病毒病、疮痂病和白粉病。现将夏之光越夏拱棚栽培技术总结如下。1定植前的准备1.1土壤处理。定植前35d左右进行土壤消毒处理,可采取药剂熏蒸或高温闷棚,有条件的最好使用生物菌处理。1.2施肥。  相似文献   

6.
高温浸泡土壤对连作大棚土体修复和病害防治的效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
2006年、2011年分别在印度尼西亚东爪哇省泗水市和中国江苏省南京市开展塑料大棚内淹水的高温闷棚试验。结果表明:高温闷棚使土壤容重、土壤毛管空隙比例极显著上升,土壤非毛管空隙比例和土壤氧化还原电位值极显著下降,土壤pH值下降,由弱碱性向中性水平发展;根腐病、立枯病、青枯病发病率分别下降了88.36%、76.33%、86.62%,纹枯病、霜霉病、白粉病的株发病率分别下降了54.91%、73.51%、81.29%;高温浸泡土壤处理后的供试作物生长势均明显增强,原因可能是高温闷棚依靠温度和缺氧的双重作用,能够杀死大部分土传病原生物,尤其是高温的作用;地上部病害减轻的原因可能是水分浸泡土壤后,土壤理化性状得到了优化,作物长势增强,免疫力提高,抗病力上升所致。  相似文献   

7.
研究高强度利用下设施内番茄连作土壤消毒与改良措施,通过高温闷棚、石灰消毒、大水漫灌和有机肥平衡施肥,实现大棚土壤持续利用.结果表明,石灰消毒+高温闷棚+大水漫灌处理对番茄开花期和结果期农艺性状指标、产量和产值均影响明显,配合使用生物菌肥经济效益最大,且可有效改善土壤养分状况,实现土壤改良与长效利用.  相似文献   

8.
高温闷棚减轻病虫害   总被引:1,自引:0,他引:1  
正当前正值盛夏高温季节,利用这个机会采取高温闷棚消毒,消除病菌、杀灭虫卵、清除杂草,减少病虫草害的基数,可为下阶段蔬菜育苗和移植打下良好的土壤基础。一、高温闷棚的优点1.防治枯萎病效果好。该病原菌常在土壤中繁衍,当存活量较大时,就会暴发枯萎病。夏季高温闷棚对其有较强的杀伤作用,闷棚后表土20厘米深的土层中,90%以上的枯萎病原镰孢菌会被消灭,故其难以在短期内积累到很大的量。所以能一年一度进行夏季高温闷  相似文献   

9.
满红 《河北农业》2010,(11):26-26
<正> 一、利用太阳能高温消毒、灭病灭虫。常用方法是高温闷棚或烤棚,夏季休闲期间,将大棚覆盖后密闭,选晴天闷晒增温,可达60℃~70℃,高温闷棚4~7天可杀灭土壤中的多种病虫害。二、晒种。茄子播种或浸种催芽前,将种子晒2~3天,可利用阳光杀灭附  相似文献   

10.
山东省日光温室发展已有三十多年历史,在实际生产过程中土壤质量严重下降,病虫害逐年加重,严重制约当地设施蔬菜产业的发展。为了改善土壤质量,山东地区通常在夏季进行高温闷棚,以达到杀菌消毒,改良土壤的效果。随着当地种植技术的不断改进,闷棚方法也有了不断变化。笔者介绍了山东地区六种常用的不同闷棚方法,并总结分析不同方法的优缺点,旨在为温室蔬菜生产闷棚环节提供技术参考。  相似文献   

11.
同心县已于2007年建日光温室近200hm^2,主要栽培为辣椒。本文从温室高温闷棚、土壤药剂处理、起垄与定植及栽培管理、采收标准等方面总结了辣椒高产栽培管理技术措施。  相似文献   

12.
近年来,日光温室土传病虫害发生较频繁,土壤退化问题突出.通过高温闷棚消毒技术可以有效杀灭病菌、虫卵、改良土壤,日光温室高温闷棚可采取干闷与湿闷两种消灭棚室地上部分与土壤中的致病原,该文介绍了详细的操作步骤,以供设施栽培工作者参考.  相似文献   

13.
蔬菜病虫害无公害防治技术   总被引:3,自引:2,他引:1  
清洁田园,深埋前茬植株残体病叶;温室消毒(药剂熏蒸);土壤消毒(苗床用药剂消毒,温室土壤可用高温闷棚消毒);铲除地头地边杂草。  相似文献   

14.
1无公害栽培技术1.1田块选择选择土层深厚、疏松、肥沃、无污染、排灌方便的沙壤土或沙土田块建棚种植,切忌选择葫芦科作物连作地和上年发病较重的地块。冬前要通过深耕晒垡,以改善土壤理化性状,降低病虫发生基数。对无轮作条件的保护地大棚栽培,采用夏季灌水或翻犁后高温闷棚1  相似文献   

15.
<正>春提早品种选择选择绿美、津优30号、津优2号、艾力达3号等。定植前的准备工作温室消毒采取高温闷棚和药剂熏蒸相结合的方式,定植前1~2天密闭温室熏蒸消毒,每667 m2用45%百菌清烟雾剂200~300 g加5%虫螨克烟雾剂150~200 g放烟,杀菌杀虫,第二天打开风口,待气味散尽方可定植。土壤消毒定植前半个月每667 m2用50%多菌灵2~3 kg喷洒土壤进消毒。行整地施肥黄瓜栽培生育期较长,必须施足基  相似文献   

16.
<正>春提早品种选择选择绿美、津优30号、津优2号、艾力达3号等。定植前的准备工作温室消毒采取高温闷棚和药剂熏蒸相结合的方式,定植前1~2天密闭温室熏蒸消毒,每667 m2用45%百菌清烟雾剂200~300 g加5%虫螨克烟雾剂150~200 g放烟,杀菌杀虫,第二天打开风口,待气味散尽方可定植。土壤消毒定植前半个月每667 m2用50%多菌灵2~3 kg喷洒土壤进消毒。行整地施肥黄瓜栽培生育期较长,必须施足基  相似文献   

17.
石灰氮-花生壳土壤保育修复技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为分析研究石灰氮-花生壳高温闷棚技术对土壤理化性质、p H值、根际线虫和作物产量的影响,进行了石灰氮-花生壳土壤保育修复技术研究,结果表明,在田闲期应用石灰氮-花生壳高温闷棚技术有助于修复设施退化土壤,土壤理化性状均得到改良,能有效防治根结线虫及其他土传病害,能显著提高土壤p H值,对防止土壤酸化有巨大作用,并可提高作物产量,应用于黄瓜可提高产量40%~50%。  相似文献   

18.
【目的】研究高温闷棚对蔬菜根结线虫和根际土壤微生物群落的影响。【方法】采用田间小区试验和高通量测序技术方法。【结果】高温闷棚后,灌水+覆膜处理和灌水+覆膜+药剂处理10 cm深土壤温度在60℃以上,持续时间50 min,根结线虫虫口减退率为100%,显著高于灌水未覆膜处理。高温增加了真菌和细菌物种丰度和多样性,但灌水+覆膜+阿维菌素处理的真菌物种丰度和多样性下降。生菜采收期,真菌物种丰度增加,多样性下降,细菌物种丰度和多样性均增加。高温促进了链格孢属、枝孢属真菌和uncultured_bacterium_c_S0134_terrestrial_group细菌繁殖,抑制了鞘氨醇单胞菌属繁殖。【结论】灌水+覆膜的闷棚方式可有效防治根结线虫且可影响土壤中微生物群落结构,下茬生菜生长期,土壤中微生物群落逐步恢复,该闷棚方式适宜在新疆温室蔬菜应用。  相似文献   

19.
近年来,设施蔬菜连年耕作及过度施肥导致土壤生产障碍问题日益严重,而蔬菜高温闷棚是目前行之有效的改良土壤和设施种植条件的较好措施之一,因此,在金山区几个大的蔬菜合作社进行了蔬菜高温闷棚试验示范。结果表明,设施大棚中使用高温闷棚技术能够有效改良土壤结构,增加土壤肥力,缓解土壤板结和盐渍化等问题,还能够灭杀土壤中残留病菌和虫卵,平衡土壤微生物环境。  相似文献   

20.
[目的]研究设施蔬菜夏季闷棚对还田秸秆矿化和CO_2排放的影响。[方法]设计二因素试验,主因素为灌溉方式(传统畦灌施肥、滴灌施肥),副因素为秸秆还田(0、3 500 kg/hm~2),通过测定闷棚前、闷棚期和闷棚后CO_2日排放通量,以及6月1日、11月4日2 d内每3 h的CO_2排放通量,总结闷棚对还田秸秆矿化的影响。[结果]夏季08:00—09:00和冬季17:00—18:00测定的土壤CO_2排放通量与其间CO_2日均排放通量之间不存在显著差异,且二者呈极显著线性正相关关系。闷棚期,CO_2日均排放通量显著高于闷棚前和闷棚后;尤其是秸秆还田后,闷棚期CO_2排放通量急剧增加,是不添加秸秆处理的2倍。尽管闷棚期间CO_2累积排放量显著低于闷棚后生长季;然而,闷棚期来自于秸秆的CO_2累积排放量和排放率则显著高于闷棚后生长季。[结论]闷棚期高温高湿的环境条件导致闷棚前加入的秸秆迅速矿化,不利于土壤有机碳积累和后续蔬菜作物光合作用对CO_2的高需求。  相似文献   

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