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试验结果表明 ,温室后墙悬挂反光膜进行补光后 ,对温室内测定点处最大光照度值无影响 ,但平均提高测定点处水平光照度值 15 4 8% ;温室内凌晨时气温、地温、墙温和被反光膜遮掩处墙温分别比对照温室低 1 1℃、1 5℃、0 9℃和 1 8℃ ,但正午时分别比对照温室高 1 6℃、1 4℃、0 3℃和低 11 4℃。温室经济产量增加 7 4 % ,当期经济效益增加 2 1元 /m2 。 相似文献
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1品种选择1.1格雷:无限生长型品种,早熟,生长势旺盛。耐热性强,在高温、高湿下坐果性好。适合于北方早春、早秋日光温室和大棚越夏栽培,果实大红色,微扁圆形,单果重200~220克。色泽鲜亮,质地硬,耐运输,适合出口和外运。 相似文献
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<正>经营总监头衔、高薪、公司配车有房,这是许多青年人的职业追求,但山东大学MBA(工商管理硕士)周海燕却主动放弃这令人羡慕的职务,返回家乡嘉祥县老僧堂乡杜海村租地37亩,建起7个日光温室,在济宁首次采用无土栽培技术生产蔬菜, 相似文献
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辽沈Ⅰ型日光温室地温日变化规律及其谐波模拟验证 总被引:2,自引:0,他引:2
为探讨不同天气状况下辽沈Ⅰ型日光温室内无作物区和作物区地温的日变化规律及其模拟模型,采用HOBO传感器测定晴天和阴天两种天气状况下辽沈Ⅰ型日光温室内无作物区和种植番茄区不同深度地温日变化,并采用谐波法构建模拟模型,同时进行了拟合性验证。结果表明,晴天日光温室内地温存在水平分布差异,其中,在无作物条件下,日光温室南部地温最高,中部次之,北部地温最低;而在有作物条件下,日光温室北部地温最高,中部次之,南部地温最低;而且无作物区南部和中部的最高地温、最低地温和平均温度均高于作物区,而无作物区北部的最高地温、最低地温和平均温度则低于作物区。阴天日光温室地温的日变化幅度明显小于晴天。随着土壤深度的增加,地温日变幅逐渐减小。日光温室内表层地温的这些日变化均可拟合为正弦函数,晴天无作物区和作物区的表层地温均可拟合为周期为π/72和π/36的2个谐波的正弦函数,阴天无作物区和作物区的表层地温可拟合为周期为π/72、π/36、π/24和5π/72的4个谐波的正弦函数,其模拟方程经实测值证实具有极显著的拟合度。 相似文献
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通过种植两茬油菜,设置7种施肥模式:有机肥施氮量600 kg/hm2;有机肥施氮量300 kg/hm2;无机肥施氮量767 kg/hm2;无机肥施氮量383 kg/hm2;有机肥施氮量450 kg/hm2,无机肥施氮量153 kg/hm2;有机肥施氮量300 kg/hm2,无机肥施氮量383 kg/hm2;有机肥施氮量150 kg/hm2,无机肥施氮量191 kg/hm2,研究了日光温室0~200 cm土壤中NH4+-N和NO3--N的迁移累积。结果表明,不同施肥模式主要影响0~40 cm土壤中NH4+-N的平均累积量和平均质量比,单施无机肥的相应值大于单施有机肥;不同施肥模式主要影响0~40 cm土壤中NO3--N的平均累积量和平均质量比,当施氮量小于383 kg/hm2时,相应值从大到小依次为:单施无机肥、单施有机肥、有机肥和无机肥配施,不同施肥模式也影响40~160 cm土壤中NO3--N的迁移累积。从地下水污染风险和产量考虑,北京农业种植区日光温室油菜种植可按照有机肥150 kg/hm2、无机肥191 kg/hm2的施肥模式进行施肥。 相似文献
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土壤生态改良剂T1010对寿光日光温室土壤环境的改良效果 总被引:8,自引:1,他引:8
与露地蔬菜相比,日光温室蔬菜结果期长,产量高,能够周年生产,具有较高的经济和社会效益.然而,日光温室蔬菜复种指数高,菜农盲目施用大量化肥,忽视有机肥的施用,加上连作,年复一年,日光温室土壤肥力衰退,有机质匮乏,透气性降低,需氧微生物活性下降,严重影响了土壤中微生物群系的平衡[1,2],土壤盐分离子积累严重,最终导致土壤次生盐渍化和土壤酸化现象的产生[3,4],蔬菜病害加重[5],造成肥料等资源的浪费,既污染环境,又严重影响蔬菜的产量和品质,阴碍了蔬菜生产的可持续发展. 相似文献