温室节能技术论文(精选12篇)
温室节能技术论文 篇1
辣椒属茄果类蔬菜, 保护地栽培具有较高的经济效益, 但日光温室辣椒的栽培技术要求很高, 按照以下要点可获高产, 经济效益比较明显。
一、品种选择
要选择耐低温和弱光、坐果率高、株型紧凑、生长势强、早熟、抗病虫害的品种, 如羊角椒、陇椒1号、2号、6号、牛角王等。
二、育苗
1. 育苗方式。夏秋季露地遮阳网覆盖育苗或温室育苗。
2. 播种期及播种量。
秋冬茬在6月下旬至7月上旬播种, 冬春茬在10月下旬至11月上旬播种, 每667平方米用种量75克。
3. 药剂浸种。
先将种子用清水预浸5个小时, 再分次捞出沥干放入1%硫酸铜溶液、10%磷酸三钠溶液、2%氢氧化钠溶液中各浸泡10分钟, 以清毒灭菌, 然后捞出用清水洗净, 进行催芽。
4. 变温催芽。
将经浸泡处理的种子用湿布包好, 置于温暖处催芽。每天按28~30℃控制16~18小时, 16~20℃控制8个小时, 每隔12小时翻动并用30℃温水搓洗1次, 使之受热均匀, 以利发芽齐、壮。一般5~7天催芽, 即可待播。
5. 苗床准备及播种。
选择土质肥沃、排水良好、未种过茄科作物的地块建立苗床, 每平方米苗床备足经晒干捣碎并过筛的菜园土或畜粪渣50千克作为营养土。播种前, 浇足苗床底水, 待水完全渗入后, 铺层厚约5厘米的营养土, 把催好芽的种子均匀撒在上面, 再铺一层2~3厘米的营养土, 浇适量的水, 并及时覆膜, 以增温保湿促苗早、苗全、苗壮。
6. 苗期管理。
待50%的种子出苗时撤去地膜, 出苗后白天温度保持在25~30℃, 夜间15℃左右。2片真叶适时分苗, 苗距8厘米×8厘米, 缓苗后适当降低温度, 土壤见湿见干。定植前切块囤苗7~10天, 促进根系发育。苗龄秋冬茬50~60天, 冬春茬70~90天。
三、定植前准备
1. 消毒。
定植前室内土壤全面进行消毒处理。当年新建温室喷洒75%辛硫磷乳油2000倍液和百菌清500倍液或绿亨二号新型高效广谱性杀菌剂消毒。已种植过蔬菜的温室前茬作物收获后, 按温室空间, 每立方米用硫磺加80%敌敌畏0.1克和锯末8克, 混合后点燃密闭一昼夜, 再打开风口放风。
2. 施基肥及做垄。
每667平方米施优质农家肥500千克, 磷酸二铵20千克过磷酸钙50千克。高垄栽培, 垄宽80厘米, 沟宽40厘米, 垄高25厘米。
3. 定植时间及密度。秋冬茬9月上旬定植, 冬春茬2月上旬定植, 株距30~34厘米, 每667平方米定植3400穴左右。
四、定植方法
膜侧双行“丁”字形定植, 浇好稳苗水, 及时封窝覆盖地膜, 120厘米宽的地膜, 每667平方米用量5千克左右。
五、定植后管理
1. 温度管理。
定植后为促进缓苗, 要保持高温、高湿, 白天28~30℃, 夜间最低15℃。到开花结果、果实膨大期适当降低温度, 以26~28℃为宜。
2. 水肥管理。
定植后4~5天, 浇第一次缓苗水, 连续中耕2次, 深度约7厘米, 近根处稍浅。中耕后蹲苗, 促进根系纵深发展, 此时如水肥过多, 容易引起植株徒长, 以后还容易造成落花落果。当门椒果实达到2~3厘米大小时, 植株茎叶和花果同时生长, 要及时浇水和追肥, 每667平方米施腐熟的人粪尿500~1000千克或15~25千克硝酸铵或尿素及5~10千克钾肥, 并及时中耕提高土壤保肥能力。辣椒要比其他茄果类喜肥、耐肥, 应多追农家肥增施磷钾肥, 有利丰产并能提高果实品质。盛果期要随水追肥2~3次以利果实充分发育, 防止落花落果。
3. 植株调整。
当株高约25厘米时, 可将分杈以下叶片及这些叶腋上发生的侧芽全部摘除, 以利通风透光。中期由促秧转向促果, 及时打去底部老叶、黄叶、病叶和细弱侧枝, 减少养分的消耗, 有利通风透光。后期可用塑料绳吊枝或在畦垄外用竹竿水平固定植株, 防止植株倒伏。
4. 保花保果。
在开花初期因温度偏低易落花, 可用15~20μl/L2, 4一D水溶液或辣椒灵25~30L11/L喷花。在门椒结果后开始每隔5~7天喷120μl/L亚硫酸氢钠, 可控制光呼吸减少养分消耗。
5. 采收。
辣椒的枝条十分脆嫩, 采收时要防止折断枝条。门椒、对椒、下层果实应适时早收, 以免影响植株生长。此后一般在果实充分长大、肉变硬后分批分次采收。
温室节能技术论文 篇2
2、播种
当春季10摄氏度,地温5摄氏度时即可播种,每666。7平方米播种量1。5~2千克。播前先浸种催芽,用30摄氏度左右的温水浸种24小时,在20摄氏度至25摄氏度温度条件下催芽,当有1/3露出芽尖时即可播种。为了使苗木健壮和便于管理,在选好的地块上,施足底肥进行精耕细作,再作畦开沟条播。畦宽1~1。3米,播种沟跑33厘米,深4厘米左右,小水湿润后,把种子均匀撒入,覆土、平沟,然后覆盖地膜。
3、田间管理
(1)破膜:随着幼苗出土,逐渐把地膜划破,露出幼苗,并把破口用土压实,以防灼伤幼苗。
(2)间苗:当幼苗长出真叶后开始间苗。苗高5厘米左右时定苗,株距16厘米左右,每666。7平方米留苗1万株以上。
(3)浇水、施肥:浇水不宜大水温灌。幼苗根部吸收营养能力较弱,可进行根外追肥,喷0。5%~1%的尿素液。经3~5个月,生长加速时喷3%—5%硫酸钾,防止徒长,促使根和地上部的木质化和顶芽的充实饱满。
(4)摘心:香椿顶端优势强,只有顶芽饱满可以萌发,为了增加分枝,增多顶芽数,在苗高40~50厘米时摘心,以增加分枝,长势弱的早摘心,长势强旺的晚摘心、重摘心。
(5)打老叶:在摘心后长势仍过旺的,把树干下部1/3的老叶去掉,或截去1/3叶片,并从心叶以下2~3片开始截去每叶的1/3,使组织发育充实。
4、温室栽培管理
移栽方式分为全苗移栽法和平茬移栽法。全苗移栽在12月上旬将完全落叶后的(如未落,则人工去掉,因落叶早者,芽早而壮)、株高1米左右,茎粗1。0~1。2厘米的大苗移入温室中。平茬移栽。于11月下旬,在大苗茎干基部以上5~7厘米处平茬,然后移栽到温室中,使其萌发3~5个侧芽。
(1)用全苗移栽的,萌发早,香椿芽前期产量高,质量好。用平茬移栽的,萌发略迟,但总产量不低,可栽培多年。移栽时温室内先整地施肥,做成1。0米和1。5米宽的`平畦,按行距20厘米挖栽植沟,株距4~5厘米,再将大苗定植到沟中。苗木分级栽植,矮苗、细苗在南,高苗、粗苗在北,每公顷栽植75万~90万株,栽后踩实、灌水。
(2)温度管理。适宜的温度是椿芽萌发和获得丰产的关键。在冬季(12月至翌年1月),白天尽量通风降温,晚上闭棚保湿;开春后,应控制温室内白天气温在16~26℃,不超过28℃,夜间12~14℃,白天气温超过28℃,注意通风。
(3)湿度管理。温室内的空气湿度对椿芽的萌发和生长影响很大。相对湿度一般控制在60%~70%为宜。过高容易降低温室内温度,推迟芽的萌发;过低则易使芽萎蔫,生长缓慢,质量下降。若温室内湿度过大,可在晴天中午打开通风口通风,降低室内湿度;湿度过低时,可在晴天的中午用喷雾器喷水,增加湿度。
黄瓜温室栽培技术 篇3
关键词:黄瓜;温室;栽培
中图分类号:S63文献标识码:A文章编号:1674-0432(2011)-05-0181-1
1冬春茬黄瓜栽培季节
播种期定于12月中下旬至1月上中旬,定植期定于2月上中旬至3月初定植,采收期定于3月上中旬至6月份。
2选用适宜的优良品种
2.1选择品种的原则①抗逆性强,要求具有耐低温弱光又耐高温高湿的特点;②早熟性好,要求第一雌花节位较低,瓜码较密,单性结实能力强;⑧抗病性强,对病害的抗性或耐性不低于中等水平。
2.2常用品种:新泰密刺、长春密刺、山东密刺、津春3/5号、津优2号、中农5号等。
3培育适龄壮苗
3.1播种前的准备配制营养土:由四份园土、三份马粪和三份猪(鸡)粪按体积比例混匀过筛配制成。
床土消毒:用0.5%福尔马林均匀喷洒在床土上,然后攒成堆(1m3)覆盖薄膜5-7d,揭去薄膜后待药昧散尽后方可播种。
3.2播种温汤浸种后进行催芽播种,将育苗盘浇底水后进行散播,当两片子叶平展时进行分苗移植到营养钵内。
3.3苗床管理
3.3.1温度管理下表
3.3.2水分管理在播种前或移苗时浇透水,苗床干旱缺水应进行补水。
3.4苗期病害防治
3.4.1常见的侵染性病害猝倒病、立枯病、霜霉病、灰霉病等。防治办法主要是种子消毒、床土消毒、出苗后定期灌药防治土传病害、注意放风排湿。
3.4.2管理不当形成的苗主要有徒长苗、老花苗和花打顶苗。
3.4.3适龄壮苗的形态特征日历苗龄35-45d,3-4片真叶,株高10-15am。茎粗节短,叶厚有光泽,绿色,根系粗壮发达洁白。
4定植
4.1日光温室准备冬前建室,并提早扣膜暖室;清园腾茬,或预留定植位;腾茬后室内无作物时,每100m3空间用硫磺0.25kg、锯末0.5kg点燃后熏蒸一夜。
4.2整地施肥以有机肥为主,每667m2施入优质基肥5000kg和饼肥200kg,65%作为粗肥撒施,35%作畦后沟施。
4.3整地做畦施入基肥后,深翻土壤40cm,耙平整细,畦为南北向宽窄垄(大小垄)。
4.4定植
4.4.1确定定植期天气状况选在阴尾晴头的晴天上午,以根毛发生的最低温度12℃为依据。
4.4.2株行距及密度株距以28-30cm,密度以3300 3500株/667m2为宜。
4.4.3栽植方法一种为覆地膜一开穴一摆苗一点水一封沟;另一种为开沟一摆苗一浇水一施肥一覆地膜。
5田间管理
5.1根瓜采收前的管理
5.1.1定植后至缓苗保证气温28-30℃不大于35℃和22-20℃不小于18-16℃,定植后暗沟浇水,以浇头垄背为宜。采取棚膜密闭,不放风,加设小拱棚,以提高地温,晴天适当晚揭早盖草苫等措施。
5.1.2缓苗后至根瓜坐住前保证温度25-30℃不大于30℃和1513℃不小于10℃,缓苗后(定植后6-10d)轻浇缓苗水,膜下暗灌,若秧苗长势差且黄弱,可叶面施肥,进行植株调整(吊蔓和整枝)。
5.1.3根瓜坐住至根瓜采收前此时瓜长10cm、瓜把发黑,根瓜坐住后,瓜条开始迅速膨大,生长中心从营主向营殖并进的转折时期,把握适时转折和营殖平衡,适时适量地供给肥水。
5.2结瓜期管理通过对日光温室的温、光、水、肥、气五大环境因子调控,协调秧果生长平衡关系,加强病虫害综合防治,延长结果期,以获得早熟丰产。
5.2.1初瓜期至盛瓜期的管理依据天气而定,进行“四段变温”管理,晴天:28-30℃5-6h不大于35℃、25-20℃、18-15℃4h、13-10℃不小于5-6℃;陰雨或连阴雨天气:适当降低管理温度,加强保温防寒,18-22℃不大于23-25℃、10℃不小于5-6℃。此时期喜肥又不耐肥,要少施勤施(每亩次硝酸铵15-20kg,或尿素10-15kg。还可追施卜2次磷钾肥。如磷酸二铵15-20kg/亩次,硫酸钾10-20kg/亩次。此外,可配合叶面施肥,0.3%尿素液、0.2%磷酸二氢钾液与1%葡萄糖液混合进行液面喷施。禁忌施用碳酸氢铵)。在水分管理上,此时喜湿怕旱不耐涝(大水漫灌易造成沤根和室内高湿,死秧和病害蔓延。缺水干旱植株长势锐减,化瓜严重或瓜条生长极其缓慢)。
5.2.2结瓜后期的管理满架摘心后,进入结瓜后期。管理的重点是加强管理,防早衰,延长结瓜期,增产增值。加强通风,降温排湿:28-32℃<35℃//15-20℃。5月份以后,扒大风口、昼夜通风、放底角风、开后墙风口放对流风。③病虫害防治:常见的有病毒病、霜霉病、细菌性角斑病、灰霉病、黑星病、枯萎病、炭疽病、白粉病、疫病、菌核病等20多种。应建立预防为主,配合及时治疗的综合防治措施,以霜霉病和角斑病为防治中心,于发病初期傍晚用喷雾器喷洒5%百菌清粉尘剂,或10%的多百粉尘剂或58%甲霜灵·锰锌可湿性粉剂500倍液、5%甲霜铜可湿性粉剂600 700倍液。
6采收
温室节能技术论文 篇4
关键词:连栋温室,节能技术,发展现状,问题,展望,北方地区
随着国外大型温室建造技术的引进, 我国的农业设施改变了原来单一的日光温室、简易棚等形式, 大型的连栋温室也在神州大地一幢一幢地建立起来, 我国的设施农业规模也得到了迅猛的发展。高效的连栋温室生产不仅给国民提供了优质、丰富的产品, 而且促进了我国农业现代化的发展。随着我国设施农业的快速发展, 在夏热冬寒的北方, 大型的连栋温室也如雨后春笋般拔地而起。然而由于气候原因和能源危机的影响, 温室能耗花费在温室生产成本中的比例不断攀升, 严重制约了经济效益的提高。因此, 降低连栋温室能耗, 发展温室节能技术日趋重要。
设施园艺是一个能耗大的产业, 根据日本的相关测算, 每生产10 kg的黄瓜要消耗5 L汽油, 农业年生产耗能的35%要用于温室的加温, 能耗费占温室生产费用的15%~40%[1]。连栋温室占据空间广、规模大, 因此耗能也大。在我国北方地区, 冬季干燥寒冷, 有的地方还伴有大风, 温室能耗费成了温室生产成本中数目不小的开支, 随着能源危机的加重, 能耗费比例还在攀升, 因此大力发展连栋温室节能技术至关重要。纵观国内外, 众多学者和科技工作者对连栋温室节能技术做了大量研究和实践活动。
1 国内外连栋温室节能技术发展现状
1.1 国外发展现状
连栋温室起先发展于国外, 因此国外连栋温室节能技术发展的早而且也较全面, 作为世界设施农业强国的荷兰、以色列、日本、美国等在温室节能技术方面取得了重要的发展成果, 尤其以荷兰技术发展最为成熟[2,3,4]。由于各国的温室节能技术发展参差不齐, 有的还在创新研究中, 现以荷兰为代表的主要世界先进节能技术为例进行阐述:一是提高温室覆盖材料的透光率, 增加温室太阳能的总入射量。由于玻璃比塑料的光透射率高, 因此荷兰的大部分连栋温室为玻璃温室。近年来, 荷兰研制的新型覆盖材料Zigzag板材透光率达到89%~95%[2]。二是发展热能的多用途利用和余热回收再利用技术。荷兰温室通过对工厂锅炉烟囱的余热和CO2废气收集、处理后对温室进行供热, 既保护环境, 又节省能耗[2]。三是浅层地热能的利用。通过地热泵技术利用地热可再生能源对温室进行供热[2]。四是保温隔热技术, 即利用保温幕, 以及加强温室冷桥部分的保温处理来减少温室散热量, 进而减少温室能耗的投入。五是研究新型节能温室结构形式。六是积极培育耐低温植物等技术[2]。其他设施农业强国也在上述技术中进行了类似的研究, 因此不再赘述。
1.2 国内发展现状
由于我国北方地理位置和气候的特殊性, 连栋温室的设计和节能举措应该结合我国的实际情况进行考虑, 外国的先进技术应该有针对性的吸收和利用。从连栋温室引进到在我国近30年的发展历程中, 我国科技工作者和学者也在温室节能技术方面进行了重要的研究和实践工作, 一些节能技术也得到了很好的应用推广, 节能成效明显。
我国北方大部分地区夏季高温炎热、冬季干燥寒冷, 进行全年生产的连栋温室, 夏季要降低室温, 冬季要取暖保温。因此, 温室能耗贯穿于整个生产过程。现就我国的节能举措发展现状进行综述。
1.2.1 夏季温室节能技术。
连栋温室室内空间大、封闭性好, 在炎热的夏季, 仅依靠温室自然通风往往达不到理想的降温效果。这就需要温室安装风机、喷淋等设备进行机械强制性通风和喷雾处理。鉴于国外的技术和我国的发展, 现应用较普遍的是湿帘-风机降温系统配合外遮阳系统[5,6]:湿帘-风机降温系统即利用水帘蒸发吸热带走温室内高温热空气, 室内变为负压室外低温空气进入室内, 从而达到温室通风换气、降低室温的目的。外遮阳系统是在温室屋顶外安装遮阳幕, 以减少温室的光能射入量来降低室温。有的温室通过在室内安装喷雾设备进行间断性喷雾来降温。另外, 有的温室屋顶窗户采用全开启方式[7], 再配合遮阳幕 (或喷雾设备) , 这样仅依靠自然通风来降低室温, 有效地减少了风机的频繁使用, 从而节省了电能耗。
1.2.2 冬季温室节能技术。
北方塑料连栋温室进行冬季生产需要加温设施才能保证合适的室温, 因此温室能耗主要集中在冬季, 发展冬季温室节能技术尤为重要。我国在这方面的研究和实践主要集中在以下3个方面:一是通过改善温室结构设计, 提高温室自身的保温性能[8], 从而降低温室能耗。魏灵玲[9]在研究了大型连栋温室天沟的传热原理后, 为了减少天沟的散热, 在天沟外壁粘贴聚乙烯板等保温材料, 从而降低了天沟的传热系数, 温室夜间散热量减少, 室温明显提升, 温室的耗能也因此降低, 节能率约9.3%。徐大成[10]在玻璃连栋温室节能技术的研究中, 通过将温室设计成半地下建筑式, 立面和屋面采用中空玻璃, 钢结构介面进行无冷桥设计, 经过测试运用, 节能效果明显。这对于塑料连栋温室设计同样具有借鉴意义。冯祥元等[11]在对寒旱地区节能型连栋温室的研究中, 通过对温室的结构进行创新设计, 在维护墙体中添加保温蓄热材料, 屋顶外设置卷铺保温帘等, 运行后经过温度测试分析, 发现在冬季温室不加温的情况下, 依然能保持室内外温差达到23.1℃, 极大地降低了温室耗能。二是安装相应的温室装备或系统[12]来改善或提高温室的保温能力, 达到降低能耗的目的。凌坚[13]在连栋温室铝箔型反射性保温幕的研究中, 通过对保温幕的物理特性以及传热机制的分析研究后, 进行实地安装测试, 结果表明, 温室安装保温幕后较无保温幕室内温度明显提高, 室内温度变化均匀、稳定, 节能率约32.6%, 保温节能效果明显。崔庆法等[14]也进行了类似的研究, 但又有所区别, 通过聚乙烯膜、镀铝膜双层移动式内保温幕的使用, 温室的保温效果更明显, 而且延期了供暖的使用时间。马承伟等[15]在连栋温室地中热交换系统贮热、加温的试验中, 利用热交换把温室内白天较高温度热空气的能量通过地下埋藏管道传递给土壤, 预先贮存起来, 晚上室温降低时, 再通过循环将土壤中积蓄的热量释放出来, 传递给空气, 进而提高室温, 结果表明节能效果明显。周淑香等[16]在对地热泵技术的研究分析中, 通过利用可再生的浅层地热能来进行温室的供暖和制冷, 该途径节能、环保、经济, 在冬夏季中节能效果明显。另外, 也有学者利用太阳能收集系统[4]对温室供能, 即拓宽能源利用渠道, 找到更多的能够替代化石燃料的廉价可再生能源。三是通过建立温室能耗模型及相关经济效益预测系统[17], 利用温室智能化控制实现精准供能, 提高能源的利用效率。李宏益等[17]建立的经济效益预测系统能够预测温室的能耗情况, 这对于温室的投资建设以及温室作物种植都有着科学的指导意义。张军[18]在温室能耗模型研究中, 对温室环境进行了智能集成建模, 并通过智能优化控制策略来实现对温室的能耗控制, 由于温室环境因素的复杂性, 控制系统建立的科学合理性还有待完善。
2 温室节能技术发展中存在的问题
随着改革开放的深入发展, 我国同外国先进科学技术的交流越来越越频繁, 我国连栋温室的节能技术在吸收外国先进技术的同时, 自己也取得了长足的进步, 节能技术发展越来越全面、科学。但是其中仍存在一些不足和问题, 需要进一步研究和处理。
2.1 温室前期建设规划不到位, 节能结构设计不当
由于大型连栋温室高产、高效优势的吸引, 造成有些地区在温室投资、建设上带有盲目性, 温室结构选型没有与当地实际很好地结合起来, 规划不足、设计不合理, 特别是温室节能结构设计考虑不到位。到后期温室建成投入生产时, 一系列问题接踵而至, 发现温室能耗过大, 经济效益低下。
2.2 节能技术自身存在缺陷
尽管目前温室节能技术繁多, 但是有的节能效果还是不太理想, 技术的经济可行性不强。因此, 一些技术还需要相关技术人员和学者进行更深入的研究, 在投资成本、操作上进行优化完善, 以期取得更好的节能成效。
2.3 能源利用效率不高
由于材料和设备的缺陷、布置方式的不尽合理, 造成部分能量的散失, 能源利用效果不太理想, 然而随着科学技术的进步、新型材料的出现和更精密设备的发明, 能源的利用率还会有新的提高。
2.4 节能意识不强, 温室管理有疏漏
由于地区的差异和能源成本的影响, 一些温室生产者的节能意识仍不太强, 导致一些经济可行、操作方便的节能措施没有落实到位, 无意中增加了温室的能耗。另外, 对于现代化的大型连栋温室, 更需要科学经营管理, 管理经验的不足也会造成能耗损失。
3 未来温室节能技术的展望
温室辣椒栽培技术规程 篇5
一、定植前准备工作: 1.土壤消毒
一般土壤中有土传病害黄萎病、青枯病、枯萎病。因此在定植前必须对温室土壤消毒。可在定植前半个月,每亩撒入50%多菌灵3公斤,犁地时翻入土壤。2.整地:
在辣椒定植前,必需做好定植前期准备工作,首先应该对定植辣椒的温室浇一次大水,然后再次平整温室内栽培地,并深翻土壤,其深度不小于35cm。(秋延晚犁地后需全棚盖膜借助高温杀虫灭菌)。3.施肥:
在作栽培畦之前,必需施足基肥。要求每个标准温室,施入的农家肥鸡粪20方或其它人畜肥和鸡粪各10方混合均匀;50kg三元复合肥或二铵,25kg硫酸钾,50kg过磷酸钙,2kg硫酸锌。上述肥料混合均匀撒施,然后用旋耕机打2-3次。(注意农家肥在施入时必需腐熟,否则会引起烧根或病害发生,建议在碱性较大的温室不要上羊粪,因为羊粪中含碱量较高)。4.起垄:
做成的垄成倒梯形状,垄面宽50cm,垄间距80cm,垄高25cm,做成的垄如下图所示:
5.定植前必须上好棚膜和上好棉被。6.育苗 6.1种子处理
6.1.1 选种、晒种。优良种子是获得优质丰产和高效益的基本条件之一。播种前应选取品种纯正、生活力旺盛、没有病虫害和无杂质的种子。为提高发芽率,将种子摊开暴晒2~3天。
6.1.2 浸种。种子一般用30℃~40℃的温水进行浸种,时间为12~24小时。也可在浸种4~5小时后,用300倍的福尔马林溶液处理15分钟,或0.3%的高锰酸钾溶液浸20-30分钟对种子进行消毒,可有效地预防炭疽病及斑点病等病害。
6.1.3 催芽。一般温度控制在20℃~30℃,相对湿度控制在95%左右。如有发芽箱,温度可自动调节。无发芽箱情况下,可在保温壶中加少量温水,把种子用干净纱布包好,倒挂在保温壶里,使种子感温均匀。切记温度过高,造成芽子细长虚弱、黄尖、烂尖,甚至全部烂掉。经过4~5天催芽,当幼苗伸出种皮,其幼根长度与种子长度相等时,即可拿出播入苗床。6.2 建造苗床
苗床要选在背风向阳、地势高燥、土壤肥沃,没有种过辣椒的地方,并且靠近生产田与水源的地方。以利于运输方便,省工省时,不易散坨,利于成活。当前,生产上多采用小拱棚育苗。一般畦宽1米、长10米左右。建床时先把畦内的土翻松,每畦施入优质腐熟的农家肥200公斤、辣椒专用肥1.5公斤、尿素0.5公斤、磷酸二氢钾0.1公斤。在播种前2~3天,将苗床灌足水,直到不渗水为止。待水渗下后,用小刀纵横成3厘米见方的正方块,每个方块内点播2~3粒种子。
播种时间春提早在前一年11月上旬播种育苗,秋延晚在7月20日左右播种育苗。6.3 苗床管理
6.3.1 调节床温。前期主要是防止破膜,增加光照强度,提高床温;中期可在中午揭开拱棚两端薄膜通风散热,以降低温度:后期加大通风量;直至夜覆昼揭,阴覆晴揭。棚内温度白天保持20℃~25℃、夜间17℃。(秋延晚则要注意遮阳防晒,白天注意及时遮阳,防止日光灼伤幼苗。)
6.3.2 间苗除草。分2次进行,第1次在齐苗后子叶充分展开时,选晴天中午前后间除过密苗;第2次在长到两片真叶时进行,间苗时去弱留壮达到苗距3~4厘米,同时拔除杂草。
6.3.3 补充水分。两片真叶前一般不浇水,以后遇旱可用喷壶适量喷水,幼苗长到四片真叶时,可在晴天中午适量浇水。
6.3.4 防苗病。幼苗期易发生猝倒病、立枯病,可用75%百菌清600倍或高锰酸钾800~1000倍液连喷2~3次。
二、定植
采用起垄铺地膜双行定植,定植时铺地膜,铺膜和定植的顺序,根据(苗木大小、定植习惯等)具体情况而定。定植前,做好垄后浇一次大水,带水定植(定植穴内浇入配好的枯必治、或康复灵等农药,提前预防病害),定植株行距为大行80厘米,小行50厘米,株距35厘米的双株定植。定植完后,再浇一次定植水,水线距苗木10厘米为准。
三、定植后田间管理 1.浇水管理:
注意见干见湿。2.温度控制:
缓苗期根据外界气温,必需注意温度低时,揭开被子,温度高时,搭上被子遮阴降低温度。缓苗后进行常规管理。3.防止落花:
当辣椒的营养生长和生殖生长失调时,及时打矮壮素(CCC)控制植株的徒长,喷施时注意叶面出现雾状为准。
四、病虫害防治:
(一)生理病害 1、日灼病
(1)症状: 也叫烧果,果实向阳面发生大片脱色斑,果实被灼伤,表现为先失水,变为黄白色,与周围组织界限明显,病斑变干后呈革质、变薄,组织坏死。高湿条件下常引起炭疽病及其他腐生菌,使被灼的果面覆盖黑色霉状物。
(2)发生原因 植株生长不良,枝叶层不能遮蔽果实,当气温达到32 ℃时,暴露在日光下的果实被灼伤。有的属于培土过浅,结果后植株被压得东倒西歪,使一些果实暴露在日光下引起灼伤。土壤缺水,或病毒、蚜螨为害,以及密度过稀都会引发日灼病。
(3)防治对策 : 培育壮苗 加强定植后的肥水管理,大量结果时封垄,使果实有枝叶覆盖,并及时 防治蚜虫和红蜘蛛。
2.脐腐病
(1)发生于辣椒果脐部,病部变褐,后期因腐生菌侵入脐部变黑或腐烂,失去食用价值。
(2)发生原因 由于土壤缺钙或因浇水不及时,造成土壤干旱,使钙吸收受抑而发生此病。
(3)防治对策 : 及时泼水 经常保持地面湿润,使土中钙质随水分吸收而运到需要部位。并及时 补施钙肥 可叶面喷洒1%过磷酸钙浸出液,或1 000倍氯化钙,或0.2% ~ 0.3%石灰水;也可每亩施石灰60 ~ 100公斤。
3.落花 落果 落叶
(1)症状: 每株辣椒开花数十个,花有上位、中位、下位之分。正常情况下位花大多能结果,中位花也可正常结果,上位花脱落比较严重。由于辣椒花果具有一定的自然脱落率,另外生长过程中不利因素影响,也会造成落花、落果甚至落叶。
(2)发生原因
a.生理落花、落果 开花授粉时遇到低温、高温、光照不足和土壤水分不足时易发生。应从培育壮苗,适时合理定植,合理施肥,及时浇水和排水等综合措施入手,使营养生长和生殖生长协调并进,一边结果、一边生长,从而减少落花、落果。
b.病理落花、落果。如病毒病不仅造成落花、落果,还可造成大量落叶。另外,疮痂病、枯萎病、棉铃虫、烟青虫等病虫为害都会造成落花、落果。管理上要对症用药,减少落花、落果、落叶。
c.氮肥过多、徒长、缺素。也是引起落花、落果、落叶原因之一。正常花位应距植株顶部10厘米,果距顶部25厘米。当果距顶超过15厘米时,果小,是光照不足,夜温过高,氮肥或浇水过多造成的。当果距顶小于10厘米时,是营养生长受抑,夜温低,缺水缺肥、结果过多,根发育不良造成的。
(二)病理病害
1、病毒病:
(1)危害症状:常见的发病症状有3种类型
A.花叶型病叶出现明显黄绿相间的花斑、皱缩,或产生褐色坏死斑。
B.叶片畸形或丛簇型开始时植株心叶叶脉退绿,逐渐形成深浅不均的斑驳、叶面皱缩、以后病叶增厚,产生黄绿相间的斑驳或大型黄褐色坏死斑,叶缘向上卷曲。幼叶狭窄、严重时呈线状,后期植株上部节间短缩呈丛簇状。重病果果面有绿色不均的花斑和疣状突起。
C.条斑型叶片主脉呈褐色或黑色坏死,沿叶柄扩展到侧枝和主茎,出现系统坏死条斑,常造成早期的落叶、落花、落果,严重时整株枯死。
(2)发病规律:辣椒病毒病主要由辣椒花叶病毒和烟草花叶病毒引起。主要由蚜虫传播。烟草花叶病毒可在干燥的病株残枝内长期生存,也可由种子带毒,经由汁液接触传播侵染。通常高温干旱,蚜虫严重危害时辣椒花叶病毒危害也严重,多年连作,低洼地,缺肥或施用未腐熟的有机肥,均可加重烟草花叶病毒的危害。(3)防治措施:
选用抗病品种,培育壮苗,覆盖地膜,适时定植,加强水肥管理,增强植株抗病能力。清洁田园,避免重茬,3-4年轮作。利用银灰色膜避蚜、黄板诱蚜。进行药剂防治,前期要着重治蚜,减少传毒媒介(菜蚜防治)。
2、辣椒立枯病(1)危害症状:
幼苗出土至定植前都可发生,茎基部暗褐色缢缩,茎时萎缩、枯死。较大的幼苗常在白天叶片垂萎,傍晚或清晨仍可恢复,反复几天才死亡。但死苗直立不倒,病斑环绕幼苗茎基部,淡褐色下陷。(2)发病条件:
发病适宜温度:17~28℃ 苗床温度高、空气不流通,幼苗徒长,容易发病。
(3)防治措施:加强苗床管理。采用无病土或基质育苗。施用腐熟有机肥,增施磷钾肥,防止土壤忽干忽湿,减少伤根。注意合理放风,防止苗床或育苗盘高温高湿条件出现。苗床初现萎蔫症状,且气候有利于发病时,应及时施药,并注意保护剂和治疗药剂混用,以防止病害扩展。
3、辣椒疫霉病
(1)症状 辣椒疫霉病在辣椒全生育期均有感染,但以开花期最为严重,在果实、叶片和茎部均有发生。幼苗期发病时一般在茎基部出现水浸状软腐,茎上部倒伏,多呈暗绿色。成株期受害,叶片上产生暗绿色圆形病斑,边缘不明显,空气潮湿时病斑扩展迅速,叶片很快萎蔫脱落,病斑干后则变成淡褐色;茎部受害,产生淡的紫褐色条纹,边缘不太明显,条斑以上的枝叶很快枯萎;茎基部受害时病斑发生褐色软腐,一般由土表自下而上逐渐发展,有时则产生白丝状霉层,发病初期植株在晴天出现萎蔫,早晚和阴天尚能正常恢复,但在病重时则不能恢复,植株上部叶片很快萎蔫继而逐渐脱落,部分甚至在2~3天内就会全株枯干,且极为迅速。这种情况在晴天午后较为常见。果实被害时出现暗绿色水渍状软腐,边缘亦不甚明显。(2)辣椒疫霉病发生的一个极为密切相关因子为田间水量,辣椒疫霉病的暴发与降水及大水漫灌密切相关,一般线辣疫霉病显症初期比菌量高峰期略为滞后,大约在5月上中旬,高峰期则在7~8月,当7~8月份降水偏多或大水漫灌次数多时则极易引起辣椒疫霉病的爆发流行而造成严重的经济损失,此外,地势低洼排水不畅,多年连作,施肥水平及管理粗放均与其有着极为密切联系。(3)防治措施
a.选用抗耐病品种 应用抗耐病品种是防治辣椒疫霉病经济而有效的方法。抗耐病品种可以抵抗病菌侵入植株或对其产生过敏性反应,抑制病菌在细胞内繁殖而表现出抗病性,一般须用育种单位提纯复壮的优良品种较好,如“线椒8819”及部分湘延系列辣椒品种等。b.培育壮苗 育苗时需进行种子处理, 预防辣椒种籽外部带毒,可将种子在温水中浸泡4小时捞出后,再放入10%的磷酸三钠溶液中泡30分钟,取出后用清水搓洗三次后催芽。催芽温度保持在28~30℃,在催芽过程中要注意翻动种子,防止中心部位种子被高温烧坏,当发芽率达到80%时及时播种。
c.化学防治 在发病初期,结合灌水可每亩施硫酸铜1.25~1.5kg,先用水溶解,再将溶液于地头水口随水流徐徐注入水中,间隔15~20天再用药一次,应尽可能在发病初期施药,以免造成损失。d.轮作 连茬种植条件下菌量逐年累积,已成为以后病害流行的一个重要因素,故可依据本地区的自然条件,与非瓜类、茄果类蔬菜或其他粮食作物实行2年以上的轮作以降低其发病率,但同时须考虑轮作时作物间的相生相克现象和农药残留情况。
3、虫害: 在辣椒生产中主要有蚜虫、烟粉虱、潜叶蝇三种虫害。烟粉虱主要用阿克泰、阿霉菌素农药防治,蚜虫防治通过棚膜上好后,进行熏蒸。潜叶蝇的防治主要用潜叶宝、毒虫丁防治。
五、采收:
球茎茴香温室栽培技术 篇6
1. 品种选择 常见的品种有扁球形和圆球形两种类型。
扁球形品种:叶色绿,植株生长旺盛,叶鞘基部膨大呈扁球形,淡绿色,外层叶鞘较直立,左右两侧短缩茎明显,外部叶鞘不贴地面,球茎偏小,单球重300~500克。如荷兰球茎茴香、意大利球茎茴香、北京结球茴香、白玉球茎茴香等。
圆球形品种:株高、叶色与扁球形品种差异不大。球茎紧实,颜色偏白,外形似拳头,叶鞘短缩明显,抱合极紧,不仅向左右两侧膨大,而且前后也明显膨大,外侧叶鞘贴近地面,遇低温易发生菌核病。球茎较大,单球重500~l000克。如球茴2号、球茴3号等。
日光温室栽培球茎茴香应选择球茎外形美观、耐低温、耐弱光的品种,如荷兰球茎茴香。
2. 培育壮苗
①播期确定。根据上市时间确定播期:秋冬茬栽培,9月中旬至10月中旬播种,苗龄25~30天;冬春茬栽培,11月中旬至12月下旬播种,苗龄25~30天;大棚春提早栽培,2月上中旬播种,3月上中旬定植,5月下旬收获,若增加覆盖,播期和收获期相应提前;大棚秋延后栽培,7月上中旬播种,8月中下旬定植,11月上中旬收获。
②苗床准备。每亩需苗床25~30米2,每平方米用腐熟有机肥10千克、过磷酸钙30~50克,过筛后均匀撒施于地面,浅翻10厘米左右,耧平踏实待播。
③种子处理与播种。播前用20~25℃的水浸泡种子24小时,捞出放在15~25℃温度下催芽。一般育1亩地的苗需苗床面积25~30米2,需种子100克左右。播前给苗床浇水,水渗下后撒1层细土,然后播种,播后再盖l厘米厚的细土,也可以播在营养钵内。
④苗期管理。播种后6~7天可出苗,苗齐后浇1次小水,水渗下后再覆0.5厘米厚过筛细土。及时间苗,1~2片真叶时进行第一次间苗,3~4片真叶时第二次间苗,保持株距6厘米,每次间苗后要浇l次小水,结合间苗拔除杂草。
冬春季节在温室内育苗,需要覆盖地膜,外搭小拱棚覆盖(出苗50%时揭去地膜)。出苗前白天温度保持在20~25℃,苗出齐后注意通小风,白天温度保持在15~20℃,夜间保持在13℃左右。球茎茴香忌高温,温度达25℃时应加强通风。
3. 施肥做畦 球茎茴香适宜在土层深厚、疏松、肥沃,阳光充足,排灌条件较好的砂壤土上栽培。定植前每亩施充分腐熟优质农家肥3000千克、三元复合肥30千克、硫酸钾25千克、锌肥l千克、硼肥l千克,土壤灭菌每亩用50%福美双l千克、80%多菌灵l千克。施肥后整地做成1米宽的畦。
4. 定植 秋冬茬栽培,在10月中旬至11月中旬定植;冬春茬在12月中旬至翌年1月下旬定植。苗龄25~30天,株高10~20厘米,长有5~6片真叶时定植。每100厘米宽的畦栽3行,株距25~30厘米,每亩栽6000株左右,温室种植不宜过密,否则容易出现球茎腐烂。冬春茬栽培适宜在晴天上午定植,夏秋茬栽培适宜在晴天下午4时后或阴天定植。
5. 定植后管理
①浇水。定植时浇定植水,缓苗后浇缓苗水,开始蹲苗7~10天,以后保持土壤湿润。叶鞘肥大期结合中耕进行培土。以后浇水保持土壤湿润,特别是进入叶鞘肥大期,需水量更大,应保持土壤湿润,浇水忌忽大忽小,以免引起裂球。
②施肥。第一次追肥在苗高30厘米左右(7~8片叶)时进行,亩施生物复合肥10千克或尿素10千克、硫酸钾5千克。第二次追肥在球茎开始膨大时进行,用量比第一次增加30%。第三次追肥在球茎迅速膨大期进行,用量同第一次,每次随水冲施。
③温度管理。球茎茴香生长适温为15~20℃,超过28℃则会生长发育不良,管理上要注意通风和保温,确保植株生长良好。大棚春提早栽培注意前期保温,秋延后栽培注意前期遮阳、放风降温,后期保温,以保持适宜的生长环境。
6. 病虫害防治 主要虫害是蚜虫,主要病害是灰霉病、白粉病和根腐病。
①蚜虫。可采用黄板诱杀。苗期可用80%敌敌畏乳油1000倍液,或10%溴氰菊酯乳油6000~8000倍液喷杀。
②白粉病。发病初期可喷施农抗120,或15%三唑酮可湿性粉剂1000~1500倍液,7~l0天喷1次,连喷2~3次。也可用5%百菌清粉尘剂进行喷粉,每亩用量1千克。
③灰霉病。防治方法:施用充分腐熟的有机肥,减少伤根,浇小水,并注意浇水后及时浅中耕;以预防为主,移栽前可用50%多菌灵500倍液浇灌定植穴,每穴灌药液0.25千克;发病初期用50%多菌灵500倍液,或10%混合氨基酸铜水剂(双效灵)1500倍液灌根,每株灌药液500克。
④根腐病。防治方法:注意加强通风,降低空气湿度;采用高畦栽培,避免大水漫灌;应格外注意发病初期的药剂防治,可选用50%多菌灵500倍液,或50%噻菌灵悬浮剂1000倍液喷雾,植株生长茂盛或连阴天时最好选用粉尘剂或烟雾剂防治。
温室节能技术论文 篇7
一、选择适宜品种
敦煌冬季气温低,秋冬茬宜选用耐低温品种如灰平719、5920等,不宜选择颜色过深的黑色品种,防止因温度过低,造成茹体背面颜色污浊,影响商品性。冬春茬宜选择抗病能力强的中温型品种如姬茹3号、抗病F13等。
二、配料与拌料
平茹的适应性强,栽培原料广泛,生长周期短,产量高,成本低,非常适合在农村栽培。敦煌是甘肃棉花主产区之一,棉籽壳来源充足,棉籽壳是平茹栽培的最佳原料,配方为棉籽壳100%,生石灰2%~3%。
与熟料栽培相比,生料栽培简便、经济,是当前敦煌平茹栽培中普遍采用的培养料处理方式。配料时掌握适宜的含水量十分重要,水分不但是食用菌的重要组成,而且是新陈代谢、吸收营养必不可少的基本物质。平茹生长发育所需水分绝大多数来自培养料,适合平茹生长的含水量为60%~65%,过高或过低都会使产量下降。冬季栽培平茹由于气温低,菌丝生长消耗水分相应降低,培养料拌料时应坚持适当控制水分的原则,具体方法是以料水比为1:1.2比例拌料,生石灰泡成石灰水加入或研成细末撒入,栽培料料湿以手捏成团、指缝有水但不滴为准,然后将料建堆发酵,发酵场地以温室内为宜,发酵3d~4d,料堆冒热气时翻堆,翻堆时打碎结块,同时喷多菌灵可湿性粉剂500倍液拌匀,再建堆发酵2d~3d后再次翻堆,以备装袋。
三、接种装袋
塑料袋规格以22cm~23cm×45cm为宜,以便于管理和采摘。冬季栽培由于气温低、发菌时菌丝生长慢,平茹栽培料接种宜选用四层接种法。接种时应坚持适当加大接种量的原则,以使菌丝尽快覆盖料面,形成菌丝生长优势,抑制杂菌生长。
四、菌丝生长期管理
为提高茹棚温度,同时节约成本,棚膜可选用透光保温性好的聚氯乙烯(PVC)无滴膜或聚乙烯膜(PE),温室内再用黑棚膜设置二道幕,将菌墙阳面和上方全部遮住防直射光照射,温度监测不能只观察棚内温度,应以菌袋温度为主,保持菌袋温度在10℃~25℃之间,尤其要注意防止温度过高,正午时要注意通风管理。为了保持菌袋的温度,可采用垛式堆放,堆放高度6层~8层,上面可盖塑料布、草帘等。菌袋间最好插放温度计,随时监测发菌温度,同时注意每天中午掀开覆盖物通风30min以上,保证发菌环境空气新鲜。接种7d以后,每3d翻垛1次,保证菌袋发菌一致,袋内无积水。同时,应注意不能过早垒菌墙,不能在菌袋刚发满菌丝时就脱袋垒墙,应在吐黄水以后(达到生理成熟)或开始形成原基时开始垒。垒墙时,生理成熟度一致的垒在一起,这样出菇整齐,管理方便。
五、出茹期管理
出茹期温度应保持在7℃~22℃之间,同时光照是增加出菇棚温度的重要方式,光照的强度直接影响着平菇的产量和质量。为促进子实体分化,可在每天上午10点到下午4点适当揭开二道幕黑棚膜,增加光照,提高棚温。与此同时,出茹期空气湿度也相应提高,维持在85%~90%之间,具体处理中尽量采用适当减少通风次数和通风量的方法,以提高棚温和空气相对湿度。出茹期尽量减少喷水量和喷水次数,以防止造成茹体腐烂。二代节能日光温室通风条件好,操做方便,出茹期可采用“短时间、勤通风”的方式,即每天通风3次~4次,每次通风不超过30min,以提温增湿。阴雪天一般不通风,以保温为主。
六、适时采收
温室节能技术论文 篇8
43型高效节能日光温室主要适用于北纬43度以北高寒地区的一种冬暖式温室。坐北朝南, 前坡大后坡小, 东西向伸长的日光温室。这种温室光能利用率高、保温性能强、节能效果显著, 经济实用, 结构安全可靠。该温室建筑结构可分为两种, 一种是泥土式结构, 造价低, 适用于有粘土地区建设;另一种是砖木结构, 造价略高, 适用于沙土地区建设。
一、43型温室的构造
以内蒙古军区边防某团43型高效节能日光温室为例, 根据该团驻地的经纬度和相关数据测算, 选择温室坐向时是正南偏西12度。温室全长37米, 宽8米;跨度6~7米;高度2.7~2.8米;墙体宽2米, 后墙高2米。一般来说, 在北纬40°以北地区, 坡度应保持在25°以上。建筑面积为296平方米, 使用面积198平方米。该温室主体结构与普通温室基本一致, 主要由墙体、棚顶、棚架和缓冲间组成, 附属设施有防寒被、聚氯乙烯无滴塑料布、拉绳、压膜绳、压被袋、防寒沟等。
二、温室的节能保温原理
1. 科学利用光能。
依据地理纬度、气候条件, 场地面积等情况, 通过测算确定温室的方位和尺寸 (如大棚的跨度、高度、长度;后墙的高度和宽度;前坡和后坡的水平宽度;前坡面的水平宽度和棚脊高度;棚面角及方位与采光的关系等) , 使温室大棚处于合理的角度, 增大透光面, 白天增温效果好, 以保证蔬菜生长所需的温度。同时, 采用聚氯乙烯无滴膜覆盖前坡, 这种薄膜的膜上不容易形成小水滴。只形成一层水膜, 透光能力强, 反射光损失少, 增温速度快。在寒冷季节, 只要光线充足, 上午拉开防寒被1小时左右, 就能使棚内的气温提高8℃至10℃。
2. 贮能保温功能。
后墙及山墙均由2米厚的草泥构筑而成, 由于墙体厚, 御寒保温性能强, 既能有效地阻隔寒风的侵入, 又能把白天太阳的光照变成热能贮存起来;夜间又缓慢向棚内空间放出, 使夜间棚内温度不致太低。采取棉被覆盖的保温措施, 在严寒季节, 棚内气温和地温都很高。另外, 大棚前窗脚外设有防寒沟, 有效地阻断了棚外土壤寒气的侵入和棚内外的热量传导, 增强了棚内土壤的温度。通过测算, 该型大棚在冬季使用最高温度为42℃, 最低温度为8℃。下面以2010年边防某团驻地一周内室外温度与温室内温度进行对比一下。
三、43型温室的日常管理
1. 科学浇灌。
以37米长的温室为例, 一个冬季 (7个月) 用水量大约1000公升左右, 所以在蔬菜生长期不需要多浇水, 如需用水的蔬菜可用喷壶喷淋, 忌大水灌溉。温室在每年扣棚前用水适量灌溉, 土壤湿度在10公分左右, 以后基本不需再浇灌。根据蔬菜的种类、喜水特点, 用喷壶在20天内淋浇一次, 不喜水的在2个月内轻微的喷洒一次。
2. 科学防治。
43型温室生产出的蔬菜都是绿色的, 因为除在播种前进行一次土壤有机肥消毒外, 在整个生产过程中不用再喷洒农药。在蔬菜防治中一般采用两种方法。一种方法是每年扣棚后的3~5天内, 将敌敌畏用适量水稀释, 再用喷壶在棚内墙体及地面喷淋消毒, 密封消毒1天左右, 就可播种, 如人员进棚工作必须先通风, 以防中毒。另一种方法是将敌敌畏和水以5:5的比例进行配比后与肥料均匀搅拌一起施入棚内, 2天后就可播种。
3. 科学育苗。
为了搞好接茬工作, 更好地提高温室土地的利用率, 要采用预先育苗方式, 如芹菜、油菜、茼蒿等叶类菜或瓜果类可在棚内育苗。育苗应注意把种子播种在育苗钵内, 钵下最好垫放一块电热毯, 每晚启动加热, 这样有利于种子早日出苗。
4. 科学施肥。
在植物生长期或坐果期, 将微量尿素或二胺进行少量增肥, 确保植物正常生长。在10~11月份或4~6月份要注意棚内的通风, 一般是中午气温比较高的时候, 每茬菜施有机肥 (动物粪便) 一次, 根据棚内畦的大小适量施肥。施肥期间不要把尿素和二胺洒落到蔬菜的叶面上, 以防烧死菜苗。在施肥时, 可用木棒划垄沟施肥最佳, 施肥后不需浇水。
5. 人工增温。
冬季的“三九”天内防寒管理, 如连续2天以上风雪、阴天, 在没有自然光的情况下, 必须进行人工增温补光。主要办法:一是棚体覆盖物不能揭开, 在室内可采用电能或火炉人工增温补光, 每天大约增温补光4~5小时。人工增温补光, 以每只灯炮300~400瓦, 每晚照射5小时左右, 以37米的大棚为例, 每隔2米1个灯泡, 一个冬天就是几十元的费用。冬春交际“三九”天需要进行15~20天的增温补光工作。棚内也可采用小拱棚覆盖地膜, 每天揭帘后半小时后, 将小拱地膜打开。二是也可实行种养结合, 即将养猪和种菜一体化, 通过猪的自然呼吸来增加棚内温度。一般能提高到5-8度。每日覆盖物揭放时间, 晴天的情况下, 每日早晨9:30左右揭帘, 下午3:00~3:30必须将覆盖物放下盖严, 并将下部压实, 以防大风刮起损坏棚膜。棚内用水的贮存, 棚内灌溉用水必须在贮水池内贮存一周以上。
注意事项:
1.适当控制大棚温度、湿度, 温度保持在20~23℃。
2.注意病虫害防治。
四、43型温室的发展前景
1. 从经费上看, 投资少, 见效快。
建一栋占地半亩的普通温室为例, 成本费用大约需3.5万元。每年更换一次塑料布和部分棉被及维修暖气约需3000元, 按温室使用寿命30年计算, 材料成本为9万元。每个冬季燃煤至少需要20吨, 驻地每吨煤的价格是400元, 30年需要24万元。30年投入材料、燃料成本共计36万元, 平均每年成本投入1.2万元;建一栋50米长的43型高效节能日光温室, 成本费用大约需5.46万元。此后每年更换一次塑料布和部分棉被约需2000元, 30年所需要的投入是11.46万元。平均每年成本投入约为0.38万元。正常情况下, 一个大棚的投资2年就可收回。从两种温室对比可以看出, 43型高效节能日光温室比普通温室每年可节约费用0.82万元, 有利于提高生产效益。
2. 从利用率上看, 提高了单位面积的复种指数, 增加了产量。
43型节能日光温室大棚可长年轮作, 一般只在夏天有两个月左右休棚期 (主要用于蓄肥和改良土壤) ;而普通温室每年除休棚期外, 冬天最冷的一二月份也不能生产, 而这两个月正是新鲜蔬菜价值最高的时期。
3. 从种植品种上看, 增加了种类, 丰富了菜篮子。
通过两年的种植实践对比, 43型日光温室10~12月份种植果类蔬菜效果明显, 1月份由于气温太低不宜种植果类蔬菜, 而对叶类蔬菜没有任何影响, 传统保温菜棚冬季只能种叶类蔬菜, 必要时候还得生火炉。
4. 从生产用力上看, 节省了人力, 提高了战斗力。
节能日光温室改善温度状况的措施 篇9
首先, 从建造日光温室的规划、设计和施工入手, 改善日光温室的温度状况。⑴规划选址。在水源条件具备的情况下, 日光温室选址规划时应选在地势高燥, 东、西、南三面无高大挡光物, 背风向阳的缓坡地、梯田地及地势开阔的沟谷平川地, 使温室充分利用秋末至早春季节的太阳光能来保证温室的温度需求。⑵温室方位。为了最大限度延长温室日照时数, 充分利用太阳光能, 日光温室根据采光面座北向南、东西延长的建造原则, 方位一般为南偏西3~7度, 但在丘陵山区由于地形复杂, 应根据选址的实际情况, 方位偏西最大不能超过10度, 最小为正南方向, 不可偏东。⑶温室结构。为了增加采光面充分利用太阳光, 日光温室最好设计成拱形钢架无支柱型, 屋面弦高比以8~9:1为宜。拱形日光温室可形成前坡底脚65度以上, 中上部30~20度的采光角, 后坡斜度形成25度以上的受光角, 可最大限度地接收太阳光, 并且无支柱结构既减少支柱挡光又便于作业。⑷温室脊高和跨度。从保温防寒角度考虑, 以晋西北地区为例, 日光温室跨度一般为6~7米, 脊高与跨度的比例1:2.1左右为宜。实践证明6~7米的跨度较7~10米的大跨度温室在深冬时节平均夜温高4℃。⑸温室间距。在地形开阔的平坦地建造温室, 其间距应掌握的原则为:前排温室的地坪至最高点的垂直高度 (包括草帘卷高度) 乘以当地冬至正午1米杆投影的长度。在晋西北这一系数一般为2。⑹后坡屋面。为加强保温性能, 在施工时后坡屋面水平长度应为温室跨度的四分之一, 过长影响温室透光率, 过短保温性能降低。后屋面覆盖材料以糜谷、稻草、玉米等秸杆为主, 厚度80~100厘米, 然后用棚膜包严秸杆, 固定四边使其密不透风。⑺墙体。为提高温室保温性能, 在晋西北主要以土筑墙为主, 一般后墙高2.2~2.5米, 厚度2.5~3米;东西山墙以1.5~2米厚为宜。⑻防寒沟。在温室前屋脚外设置防寒沟或夹埋聚苯板等硬质泡沫塑料, 可阻止温室内热量向外传导。在实际施工时温室室内地坪低于室外0.3~0.5米, 可代替防寒沟起到保温效果。
其次, 通过对日光温室的管理维护来改善温室的温度状况。⑴为防止热量损失及冷空气进入影响室内温度, 温室要搞好密封措施, 包括棚膜在东西墙体及前屋脚、后坡的压实固定, 在不放风的时间段风口要关闭严实, 及时修补棚膜上的破损漏洞。⑵及时清理棚膜采光面上的尘土污垢, 提高棚膜透光率, 增加室内热量。⑶后坡以秸杆为填充覆盖材料的温室, 每年在扣棚时应剔除腐烂潮湿秸杆更换新秸杆, 以保持后坡秸杆的保温贮温性能。⑷缓冲室进入温室的过道口里外都要挂棉帘, 防止冷空气进入降低棚内温度。⑸温室棚膜最好使用三层共挤复合EVA功能膜, 即高保温高透光耐老化流滴消雾膜。最好每年更新棚膜。如果所使用的棚膜没有消雾功能, 应采取消雾措施, 最简单的方法是豆浆水消雾法:将1斤黄豆 (最好是小黑豆) 磨成面, 然后用1~1.5千克水搅匀浸泡12小时, 取其过滤液加水15千克, 从风口处开始向下均匀的喷雾即可消雾, 此法可重复使用。⑹在生产过程中, 根据栽培需要适时增减草帘、棉被等覆盖物, 晋西北地区深冬季节生产黄瓜, 需3厘米厚的稻草帘两层或一层草帘一层棉帘 (均为3公分厚) 才能达到所需温度进行安全生产。
温室太阳能蓄热水池的节能分析 篇10
太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的新型清洁能源, 其开发利用越来越受到广泛关注。合理利用太阳能, 可以大大减少矿石能源消耗, 减轻环境污染压力。由于我国气候的特点, 使温室行业面临的一大问题就是生产成本居高不下, 北方寒冷地区冬季采暖负荷能耗相当大, 采暖能耗要占温室运行成本的60%~74%[1]。而温室大国荷兰冬季采暖能耗仅占运行成本的10%~15%。据计算, 我国北方各地冬季日平均气温≦5℃负积温要比世界同纬度地区高出1~4倍[2]。这意味着我国温室生产冬季加热所需能耗比欧洲国家要高得多。如何降低能耗, 建造有竞争能力的、符合中国国情的温室, 将是一项非常急迫的任务。
1 太阳能蓄热水池结构
太阳能蓄热水池本质上是一个大面积太阳能集热器, 如图1所示。它由一个底部和两侧保温的容器及透明罩盖组成。蓄水池中的蓄水深度相对较小, 一般在5~20cm左右。容器底部采用黑色塑料或黑色薄膜衬底, 水面覆以透明薄膜以防止水分蒸发。
太阳能蓄热水池主要用于收集和存储太阳能。白天, 在太阳照射下, 水吸收太阳光的辐射热而蓄热;晚上, 大气温度降低, 这时已蓄热的水向温室自动放热, 从而维持温室适宜的温度。利用太阳能蓄热水池蓄热不需其他额外设备, 就能实现白天储存的热量有效地用于夜间取暖, 且建设所需材料相对便宜。
2 模型理论分析
为评价分析太阳能蓄热水池在温室内应用的性能情况, 采用一双层薄膜的温室[3]。根据温室的热平衡, 在一个分析日内有
Qt+Qs+Qre=Qv+Qra+Qc+Qg+Qcon
式中 Qt—为维持温室在一个合适温度范围内所需的总加热量, 当没有太阳能可利用时, 其值等于辅助加热量;
Qs—温室吸收的太阳能辐射热 (扣除太阳能蓄热水池面积) 。
Qs=ταI (Af-As) HR
τ—透射系数;
α—温室材料吸收系数;
I—月平均太阳的辐射照射强度 (W/m2) ;
HR—每月的日平均太阳辐射时间;
Af—温室总地面面积 (512m2) ;
As—太阳能蓄热水池的面积, 取As= (10%~50%) Af。
Qre=0.24AstHD
Qre—植物呼吸时放出的热量;
Ast—植物投影面积 (265m2) ;
HD—一天的时间;
Qv=m[Cpa (Ta-Ti) +Cpw (daTa-diTi) ]HT
Qv—通风热损失;
M—通风量 (kg/s) ;
Cpa—空气的定压比热 (J/kg·℃) ;
Ta—环境空气温度;
Ti—温室空气温度, 假设取Ti=19℃;
Ta—室外空气含湿量;
di—温室空气的含湿量;
Cpw—水蒸汽的定压比热 (J/kg·℃) ;
HT——每月的日平均通风时间。
d的计算公式为
d=0.622Pq/ (B-Pq)
式中 Pq—空气中的水蒸气分压力;
B—大气压力。
Pq=ϕPqb
式中 φ—相对湿度。
温室外部和内部空气水蒸汽饱和分压力分别为Pq.bw和Pq.bi, 水蒸气的饱和分压力计算见参考文献[4]。在本模型分析中, 假设温室内部空气为饱和湿空气。
Qra=στAr (T4i-T4a) HD
Qra—温室辐射热损失;
σ—Stefan-Boltzmann常数;
Ar—温室屋顶面积 (554m2) , 当屋顶水平时, Ar=Af。
Qc= (KRAr+KwallAwall) (Ti-Ta) HD
Qc—温室表面发生的对流热损失;
KR—屋顶的总传热系数;
Kwall—温室墙体的总传热系数;
Awall—温室墙体总面积 (64m2) 。
Qg—地面的热损失;
λs—土壤的导热系数;
Af—地面的面积 (512m2) ;
H—温室地面到地下水层时土壤的深度;
Twell—地下水温度, 取常数。
Qcond=rthD (C′A-CA) HD
Qcond—温室内表面冷凝热损失;
rt—温室壁面温度下水蒸汽的汽化潜热 (J/kg) ;
hD—对流传质系数 (m/s) ;
C′A—温室单位体积空气中含有的水蒸汽质量;
CA—对应壁温下单位体积饱和空气的水蒸汽质量。
hm/hD=ρCpa (a/D) 2/3
hm—温室内表面的对流传热系数;
ρ—空气密度;
a—导温系数 (热扩散系数) ;
D—扩散传质系数。
C′A和CA由下式计算
式中 Mw—水分子的分子量;
Pq, bwall—对应壁温Tw时的水蒸汽饱和分压力。
当温室内部设置太阳能蓄热水池时, 太阳能蓄热水池的蓄热量Qssp可以通过热平衡方程, 即
Qssp= (τα) sIAsHR-KLAs (T′w-Tt) HD
式中 (τα) s—太阳能蓄热水池覆盖物的综合平均透过吸收率系数平均值;
KL—太阳能蓄热水池的总传热系数;
T′w—太阳能蓄热水池每月的日平均水温。
T′w= (T′wf-T′wi) /2
在一定时间内, 太阳能蓄热水池蓄热量Qssp还可以表示为
Qssp=M′wCpw (T′wf-T′wi)
式中 M′w—太阳能蓄热水池中水的质量;
T′wf, T′wi—池塘水吸热结束的终温和吸热开始的初始温度。
T′w=T′wt+Qssp/ (2M′wCpw)
则太阳能蓄热水池每月的日平均蓄热量为
节能百分比 (PERC) 的计算公式为
PERC=Qssp/Qt×100
总热损失QTL的计算公式为
QTL=Qv+Qra+Qc+Qg+Qcon
总得热量QTG的计算公式如下
QTG= (τα) IAsHR+Qs+Qre
3 计算分析
为分析温室太阳能蓄热水池节能情况, 取一典型严寒气候地区作为分析对象[5]。图2显示了该地区太阳月平均辐射照度、大气月平均温度和月平均相对湿度的年变化情况。从图2可以看出:太阳辐射在6月份达到最强, 但由于地面吸热的延迟, 气温在7月份才达到最高;夏季的相对湿度较小, 冬季相对湿度较大, 总体来说全年相对湿度变化比较平缓。
当温室内太阳能蓄热水池面积占温室总面积30% (As=0.3Af) 时, 温室总热损失、总得热量、需热量及太阳能蓄热水池供热量年变化情况如图3所示。由于6月份太阳辐射最强, 温室6月份得热量达到最大, 同时太阳能蓄热水池供热量也达到最大, 总得热量和太阳能蓄热水池供热量的变化与太阳辐射强度的变化趋势一致。由于总热损失依赖大气温度, 因此, 7月份总热损失达到最小。
从图3可以看出, 由于太阳辐射在5~9月份可以提供温室所需的供热热量, 此时不需要任何的辅助加热热源, 温室内的温度调节依靠太阳能蓄热水池进行。假定温室内植物生长需要维持在19℃, 则当温室超过该温度后, 太阳能蓄热水池开始蓄热, 太阳能蓄热水池的蓄热量则在夜间或由于云致太阳辐射强度降低时释放到温室, 维持温室的热工要求, 其蓄热量约等于温室在此时期内总的热损失。
另外, 在3月、4月和10月份3个月中, 太阳能蓄热水池也能够提供给温室相当大一部分热量, 辅助加热设施的供热量少, 运行费用低。在1月、2月、11月和12月份, 由于太阳辐射强度降低, 太阳能蓄热水池的蓄热量大大减少, 此时以辅助加热设施供热为主, 供热费用较高。
温室一年中总热损失的各个组成部分的年变化情况如图4所示。结果表明:5~9月份, 大气温度较高, 温室的对流和辐射热损失的大小几乎相同, 差别不大。在其它月份, 对流和辐射热损失为主要的热损失。对流热损失可以通过在温室的墙体结构上安装保温材料以及对温室的透明盖进行保温来实现。
通风热损失是温室的另一主要热损失, 特别是在5~9月份, 通风热损失为主要热损失, 其全年变化情况较对流和辐射热损失小。降低通风热损失可以在满足植物生长需要的基础上, 通过合理的通风设计和减少通风量来实现。
水的凝结热损失变化较小, 夏季略有降低, 占总热损失的6%左右。地面的热损失与其它热损失相比较小, 全年基本上维持恒定, 这主要是因为之前假定地下水温度、温室温度及土壤的热物性为常数。
3月份和10月份不同太阳能蓄热水池占地面积比时的节能情况如图5所示。分析表明, 蓄热水池占地面积与节能比呈线性关系, 太阳能蓄热水池面积所占比例越大, 节能越多。当太阳能蓄热水池面积占温室面积1/2时, 3月份和10月份能够节省大约1/3以上的能源消费量。但是, 太阳能蓄热水池面积增加, 温室总成本相应增加, 加之水池面积受温室种植情况限制, 因此应根据经济性分析确定水池合理的占地百分比。
当As=0.3Af时, 采用太阳能蓄热水池后年节能情况如图6所示。计算结果表明:太阳能蓄热水池在全年均可节约一部分能源, 特别是6~8月, 太阳能蓄热水池能够完全满足温室的热需求, 4月、5月和9月份3个月节能50%以上, 3月与10月份节能30%左右, 1月、2月、11月和12月份节能在10%以下。
4 结论
计算分析结果表明:温室采用太阳能蓄热水池后, 将会显著降低3~10月份的供热能耗。具体而言, 6~8月份节省100%的能源 (即无需开启辅助供热设施供热) , 4月份节能约60%, 5月节能90%以上, 9月份节能80%以上, 3月与10月份节能30%左右。本计算分析是在严寒地区的气候条件下进行的, 一般来说, 年平均气温越低, 节能潜力高。另外, 在进行计算分析时, 计算数据采用每月的日平均值, 没有考虑瞬时效应, 还不能完全反映实际变化情况。考虑到建设太阳能蓄热水池的材料都比较便宜, 预计实施这一节能措施后, 温室将会大大节约运行成本。
摘要:以严寒地区为例, 对严寒地区温室太阳能蓄热水池的吸热和放热进行了理论分析。结果表明:布置在温室内的太阳能蓄热水池可用于收集和储存太阳能, 白天收集的热量也可以有效地用于温室夜间供暖。采用严寒地区每月的日平均参数进行分析计算, 结果表明:温室蓄热水池在严寒地区的31 0月节能效果显著。其中, 68月节能10 0%, 4月节能约6 0%, 5月节能9 0%以上, 9月节能8 0%以上, 3月与10月节能30%左右。
关键词:温室,太阳能,蓄热水池,节能
参考文献
[1]马春生.主动式温室太阳能地下蓄热系统的研究[D].南昌:山西农业大学, 2003:2-5.
[2]杜军、王怀彬、杨励丹.供热技术新领域—温室供热[J].节能技术, 2000, 18 (10) :22-23.
[3]Tune M., Heat recovery systems[J].AcadeAnc Press Inc, USA, 1985, 5 (6) , 483-491.
[4]赵荣义, 范存养, 薛殿华, 等, 空气调节 (3版) [M].北京:中国建筑工业出版社, 1994.
花椒芽温室栽培技术 篇11
一、培育壮苗
1.品种选择及处理
品种选择大红袍、狮子头。应选择充分成熟的花椒种子,采摘后,摊置阴凉通风处阴干,切忌暴晒,以防种子失去发芽能力。种子阴干后,按1份种子、两份潮湿沙子的比例,将种子与沙子混合均匀后,装于木箱或竹篓中,再将其埋入土中。注意应埋于冻土层以下,到第2年春天即可播种。
2.播种育苗
一般于4月中下旬播种为宜。选择在地势高,土质松软、肥沃的地块做苗床, 苗床宽1.2~1.5米,长30~50米。苗床应下挖12~15厘米,整平后铺一薄层草木灰或细炉渣灰,将调配好的苗床土(苗床土配方:沙壤大田土过筛,1立方米土掺入三元复合肥2公斤、草木灰5公斤,调匀即可)铺于苗床上面,镇压并耙平,浇透水。待水渗干后,将掺细沙的种子均匀撒于畦面,一般每平方米撒干种子70~80克,播种后盖1.5厘米厚过筛细土,用直木板将土耙平,盖上草苫或麦草。10天后幼苗出土即可撤去草苫,浇水要做到见干见湿,定植前10天可叶面喷施0.3%磷酸二氢钾或丰壮乐500倍液。
3.定植
定植地块前茬作物以豆科为好。一般育苗前秋耕,深度以25~30厘米为宜,以蓄水保墒改良土壤。耕地前施足基肥,一般每667平方米(1亩)施饼肥100公斤或堆肥4000公斤,三元复合肥30公斤。5月中旬左右,幼苗长出3~4片真叶时即可定植。定植前将地块耙平,整成宽1~1.5米苗畦,按行距20厘米开沟,将幼苗按株距12厘米定植,要做到随定植随浇水,水干后培浅土。5~10天后浇缓苗水,以后不干不浇,浇则浇透。
4.中耕、除草
花椒根系浅,杂草与花椒争肥争水现象相当严重,生产中有“花椒不除草,当年就枯老”的说法,特别是在幼树期,应及时中耕除草,以促进树势健壮生长。
5.肥水管理
6月,结合浇水,每667平方米追施磷酸二铵15公斤;7月,追施硫酸铵20公斤;8月,追施三元复合肥25公斤。
二、选苗进棚囤栽
1.选种苗
种苗选用当年或2年生无病虫害的优质花椒苗。11月中旬,叶子落光后,将苗刨出,挖时必须将根系保护好,最好连须根都带上。若苗子从外地运回几天内栽不完,可挖坑假植,1周内栽上均不影响成活率。苗子按大小分三级:40~60厘米、61~80厘米、81厘米以上。
2.囤栽
每667平方米施腐熟土杂肥3000公斤、三元复合肥50公斤,将棚内土地深翻20~25厘米,整平后做畦,畦面宽1.2米,畦与畦之间留40厘米宽的工作道。12月上中旬,在大棚里按南北方向挖宽20~30厘米、深30厘米的沟,将苗木按株距4~5厘米密排沟内,边排苗边埋土,踏实后浇1次透水,每667平方米排苗6万~8万株。
3.田间管理
为促使苗木发芽,在栽后10~15天逐渐提高棚内温度和湿度,保持白天26~27℃,夜间15~20℃,相对湿度80%~90%,栽培30~40天苗木发芽后,白天温度保持在20~25℃,夜间10~18℃,空气相对湿度80%左右,以后根据情况适时施肥浇水即可。
4.采收
当幼梢长有4~6片真叶、长10厘米左右时,即可采收。留1~2 片叶采摘芽苗上市,每株可采摘4~12个芽梢。采收后从留下的叶腋处会重新抽生芽梢,采收期可延续到次年5月,每667平方米可产花椒芽1000~1200公斤,经济效益可观。
温室节能技术论文 篇12
一、阳光充足, 避免遮阳
温室的南面和东西两侧不能有高大的建筑物、树木和自然遮挡物。
二、避开风口, 充分利用地形小气候条件
山口和自然风口往往是冬季和春季大风的通道, 容易形成穿击风。在这样的地区建造日光温室, 很容易遭受风害和穿流放热, 不利于温室的保温。相反, 利用高大的堤坝、山前平地或村庄南面来建造日光温室, 则有利于提高温室的保温能力。
三、土壤疏松肥沃, 地下水位低
土壤疏松肥沃, 有利于作物根系生长发育, 便于操作, 是获得优质高产的基础。地下水位低, 地温易升高, 土壤水分容易调节, 对冬季早春蔬菜和水果的生长有利。所以, 应选择地势高燥、富含有机质的壤土、粘壤土或砂壤土地建造日光温室。土质过粘, 操作不便, 土壤通透性差, 发老不发小, 对提高早期产量不利;砂土地热容量小, 蓄热性能差, 土温升降快, 肥力基础差, 发小不发老, 对提高总产量不利。根据各自条件, 可以通过人工措施加以改变。
四、避开尘土污染严重的地带
靠近排尘严重的工厂和机动车辆频繁通过的公路两侧, 薄膜会受到污染, 影响温室的采光。
五、靠近交通要道和村庄
为便于产品运销和生产管理, 日光温室群应尽量靠近交通干道和村庄。
六、充分利用已有的水源和电源
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