八设施园艺学设施环境控制
设施园艺学_第四章_园艺设施的环境特征及其调节控制6-1
3、光质对园艺作物影响
各种光谱成分对植物的影响 光谱/纳 米(nm) >1000 1000~ 720 植物生理效应 被植物吸收后转变为热能,影响有机体的温度和蒸腾情况, 可促进干物质的积累,但不参加光合作用。 对植物伸长起作用,其中700~800nm辐射称为远红光,对光 周期及种子形成有重要作用,并控制开花及果实的颜色。 (红、橙光)被叶绿色强烈吸收,光合作用最强,某种情况 下表现为强的光周期作用。 (主要为绿光)叶绿素吸收不多,光合效率也较低。 (主要为蓝、紫光)叶绿素吸收最多,表现为强的光合作用 与成形作用。 起成形和着色作用。 对大多数植物有害,可能导致植物气孔关闭,影响光合作用, 促进病菌感染。
设施栽培环境调控研究的问题
2. 应研究各种农业设施的建筑结构、设备以及环境工 程技术所创造的环境状况特点,阐明形成各种环境特 征的机理。 摸清各个环境因子的分布规律,对设施内不同作物或 同一作物不同生育阶段有何影响,为确立环境调控的 理论和基本方法、改进保护设施、建立标准环境等提 供科学依据。
2、园艺作物对光照强度的需求
不同的园艺作物种类对光照的需求程度不一。 阳性植物:蔬菜中的西瓜,甜瓜,番茄,茄子;花卉中的 多数一二年生花卉、宿根花卉、球根花卉、木本花卉及仙 人掌类植物等;果树设施栽培较多的葡萄、桃、樱桃等也 都是喜光作物。光饱和点在6万-7万Lx。 阴性植物:花卉的兰科植物、观叶类植物,凤梨科、姜科 植物、天南星科及秋海棠科植物等;多数绿叶蔬菜和葱蒜 类蔬菜。光饱和点在2.5-4万Lx。 中性植物:蔬菜中的黄瓜,甜椒,甘蓝类,白菜、萝卜等; 花卉中的萱草、耧斗菜、麦冬草、玉竹等;果树中的李、 草莓等。光饱和点在4-6万Lx之间。
● 保证一天中上午10:00—下午14:00进光量最
设施园艺学-甘肃农业大学第三章 设施的环境特性及其调控技术.
1.遮光
外覆盖的遮量降温效果好,但易受 风害;内覆盖不易受风吹,但易吸 热再放出,抑制升温的效果不如外 覆盖的。
遮光目的是降温或抑制升温,遮光 率愈大,抑制升温效果也越大,在 内覆盖方式下,银灰色较黑色网抑 制升温的效果好。
屋面角和覆盖材料的种类等而异。
(1)构架率
温室由透明覆盖材料和不透 明的构架材料组成。温室全 表面积内,直射光照射到结 构骨架(或框架)材料的面积 与全表面积之比。
构架率愈大,说明构架的遮光面积愈大,直射 光透光率愈小,简易管棚(大棚)的构架率约为4 %,普通钢架玻璃温室约为20%,Venlo型玻璃 温室约为12%。
上升幅度大,即日温差大。 节能型日光温室,冬季日温差高达15~30C,不加温或
基本不加温下能生产出黄瓜等喜温果菜。
3.设施内“逆温”现象
在无多重覆盖的塑料拱棚或玻璃温室中,日落后的降 温速度往往比露地快,如再遇冷空气入侵,特别是有 较大北风后的第一个晴朗微风夜晚,温室大棚夜晚通 过覆盖物向外辐射放热更剧烈。室内因覆盖物阻挡得 不到热量补充,常常出现室内气温反而低于室外气温 1—2℃的逆温现象。
从我国温室分布的中高纬度地区看,冬季以东西单栋温 室的透过率最高,其次是东西连栋温室,南北向温室光 透过率在冬季不及东西向,但到夏季,这种关系发生了 逆转。南北向优于东西向。
(4)温室的结构方位的影响 因此从光透过率的角度
看,东西向优于南北向, 但从室内光分布状况来 看,南北向较东西向均 匀。 我国北方日光温室的实 际建造方位,在黄淮地
二氧化碳施肥技术效果十分显著,平均增产20%~30 %,并能促进开花,增加果数和果重,提高品质。
第三章 园艺设施的环境条件及其调控
62.5
连 栋 钢 筋 水 泥5.99
56.3
露 地选用透光率高且透光保证率高的透明覆盖材料
2. 改进管理措施
3. ⑴ 保持透明屋面清洁 4. ⑵ 充分利用反射光(聚酯反光膜或反光板) 5. ⑶ 合理密植 6. ⑷ 加强植株管理 7. ⑸ 地膜覆盖
反光膜
⑹ 在保温的前提下,尽可能早揭晚盖内外覆盖 ⑺ 采用有色薄膜 (8) 耐弱光品种的选用 3. 人工补光 ⑴ 目的 ⑵ 人工补光对光源的要求 ⑶人工补光的光源
(四) 提高地温的方法
1. 架床式离地床栽培 2. 炕洞式栽培床(跨度6m的温室8排炕
洞,30cm和80cm 的 2个烟囱设在两个山 墙处) 3. 埋设酿热物 4. 电热加温 5. 水暖加温
6. 温室外挖防寒沟 7. 地面覆盖(地膜、草、稻麦秸覆盖) 8. 勤松土,控制浇水
(五) 变温管理
1. 变温管理的依据 随着昼夜光照时间的变化,作物的生理活动中心 将不断地转移。依据作物生理活动中心将1d分成 若干时段,并设计出各时段适宜的管理温度,以 促进同化产物的制造、运转和合理分配,同时降 低呼吸消耗,这样的温度管理方法,叫变温管理
人工补光
① 白炽灯和卤钨灯:光谱不全,属热辐射光源, 即在产生光的同时产生热效应。防止高温烧苗:
A 移动光源 B 用水滤器
② 日光灯:可克服白炽灯产生辐射热的缺点,苗期 连续补光30天,每天4~8小时,番茄、黄瓜可早 熟15~20天。
③ 生物汞灯 ④ 钠灯
④水银荧光灯:可把紫外光变为可见光,光照强度高, 有利于长日照植物进行光合作用。
3. 棚室果菜四段变温管理指标
种类
变温管理
6~12时 12~17时 17~21时 21~6时 晴天 阴天
园艺设施学:第八章 设施环境控制设备
2.按控制系统有无反馈分:
所谓反馈是指将系统的输出信号或该系统中某个环境的输 出信号,返送回该系统的输入端,再与输入信号一同作用于 该系统本身的过程。可区分为开环和闭环控制系统。
(1)开环控制系统:没有反馈的控制系统称为开环控制系统。 对于这种系统,给定一个输入量,便有一个相应的输出量。 如玻璃温室屋顶保温幕启开和关闭的系统,光敏元件判断是 日出或日落,一旦发出执行命令,便会一次性地完成幕帘的 启或闭的控制任务,并不对控制结果进行检测,这类不将控 制结果反送回的控制系统便为开环控制系统。
因而,自动控制便成为农业生物环境工程中不可 缺少的重要组成部分。
应用自动控制,不仅能大大减轻劳动者的劳动强 度,保证高质和安全生产、提高劳动生产率,而更 重要的是在现代化的农业生物环境控制由定性(粗 放)到定量(精细)的发展过程中,起着人所不及的作 用。
一、设施环境自动控制概述
(一)自动控制的基本概念
第八章 设施环境控制设备
(6学时)
采暖、通风、降温、灌溉等工程设计,都是 以较为不利的环境条件作为设计依据的,这对 确定各项环境工程的规模和设备的负荷是必要 的。
然而,设施内外的自然环境条件却总是在不 断地变化,为创造适宜于各种生物的生态环境, 就必须随着外界环境因素的改变相应地变更、 调节设施内的生态环境。
(3)程序控制系统:在这种系统中,输入是按事先确定的程序变 化的,其变化规律是已知的时间函数,系统能保证输出准确地 自动按事先确定的规律变化。这种控制系统可以是开环的,也
(二)自动调节系统的组成
它是由起调节作用的全套自动化仪表(器)装置(调节装置)和被 调节与控制的设备(或各种参数,即调节对象)构成。
《设施环境调控》教学内容与方法的改革和优化
《设施环境调控》教学内容与方法的改革和优化作者:张国斌,郁继华,冯致来源:《教育教学论坛》2013年第28期摘要:我们在多年教学实践的基础上,根据设施农业科学与工程发展的实际需要出发,对《设施环境调控》的教学内容和方法进行改革与深化,为本课程结构调整和人才培养模式提供依据和方向。
关键词:设施环境调控;教学内容;教学方法;优化一、存在的问题《设施环境调控》是一门集农业工程、环境工程、建筑工程为一体的综合性课程,不仅要求学生要掌握植物学、土壤学等农学类的基础课程,还要求学生要具有一定的力学、材料学等工科类课程的基础知识。
在课程内容的设置、教材的选择以及主讲教师的教学实践活动中,注重各学科的交叉点和融合部分,这不但有利于学生掌握有关知识点,而且可以为以后创造性工作提供基础。
《设施环境调控》是设施农业科学与工程和园艺专业的专业课程,在我校开设已有8年多的历史。
课程组目前拥有一支年龄、知识结构合理,责任心强,业务素质高的师资队伍,经过多年的教学实践,形成了有效的教学方法和手段,教学质量和效果深受同行和学生的认可。
课程特色明显,在国内同行中处于先进水平。
但在近几年的教学实践中发现许多方面的内容有待进一步深化、改革和完善,主要存在如下问题:①课程体系还不尽合理,课程内容还不能适应创新型农业工程技术人才培养目标的要求;②专业实践技能训练的内容安排较少,学生还没有很好地达到实践技能要求的标准;③教材区域特色不明显,与我省实际差异较大。
设施环境调控技术具有显著的区域特色,调控设备与当地的经济水平和气候条件有密切的关系,目前教材以现代温室环境调控为背景编写,与我省实际条件差异较大。
二、课程体系的优化1.优化了教学内容,选用了新教材,编写了新的教学大纲。
本课程本为园艺专业《设施园艺学》部分内容,设施农业科学与工程专业成立后,《设施园艺学》中设施环境调控部分内容相对简单,且由于教材编写较早,内容相对陈旧,已不能满足设施环境调控教学的要求。
设施园艺学园艺设施的环境特征及其调节控制63
花卉中的热带兰类、蕨类和凤梨科植物及荷花、睡
湿生植物: 莲等,蔬菜中的莲藕、菱、芡实、莼菜、慈菇、茭
白、水芹、蒲菜、豆瓣菜和水蕹菜等。
果树中的苹果、梨、樱桃、柿、柑橘和大多数花卉
中生植物: 属于此类;蔬菜中的茄果类、瓜类、豆类、根菜类、
叶菜类、葱蒜类也属此类。
园艺作物对水分的要求较高
2.设施内的湿度环境特点
高湿
是农业设施湿度环境的突 出特点
具有日变化
具有结露现象
濡湿(沾湿)现象
濡湿现象就是液体内聚力与附着力的作 用:如果液体的内聚力大于附着力,称 为不濡湿;反之,称为濡湿。Βιβλιοθήκη (二) 空气湿度的调节与控制
1、除湿目的:防止作物沾湿和降低空气湿度
2、除湿方法 被动除湿
主动除湿
通风换气 覆盖地膜 控制浇水 选择防雾滴性好的覆盖材料 打药时药剂选型 加温除湿 使用除湿机,氯化锂吸湿材料
除湿型热交换通风装置
热泵除湿、强制通风
3、加湿
喷雾加湿 湿帘加湿 温室内顶部安装喷雾系统
降温加湿
三、土壤湿度的调节与控制
1、设施内土壤湿度特点 依靠人工灌溉,不靠自然降水 土壤水分蒸发量小于露地 土壤水分分布不均匀 低温季节易形成土壤表层潮湿、深层干旱的现象
2、土壤湿度的调控 在设施环境中,土壤湿度的调控是最重要、最严 格环节之一
设施园艺学
Protected Horticulture
第四章 园艺设施的环境特征 及其调节控制
Environment Characteristics and Adjust Control of Horticultural Facilities
信阳涉外职业技术学院 农业技术系 闫明亮
设施园艺:第四章 园艺设施的环境特征及其调节控制
设施栽培环境调控研究的问题
1. 掌握作物的遗传特性和生物学特性,及其对各 个环境因子的要求。
2. 应研究各种农业设施的建筑结构、设备以及环 境工程技术所创造的环境状况特点,阐明形成各 种环境特征的机理。
第四章 园艺设施的环境特征及其调节控制
Environment Characteristics and Adjust Control of Horticultural Facilities
园艺设施环境调控
要达到园艺作物的高产高效设施栽培,必须摸清园艺作物 对环境条件的要求,要对园艺设施的结构特征进行优化, 根据作物需求对环境进行调控。
对光照长短没有严格 的要求
一品红、菊花、丝瓜、豇 豆、扁豆、茼蒿、苋菜、 蕹菜。
茄果类、菜豆、黄瓜。
调节光周期的方法
从日落到日出连续照明的彻夜照明法 日落后连续照明4-8h 在夜间连续照明2-5h的黑暗中断法 在夜间4-5h内交替进行开灯和关灯的间歇照
明法,一般1h内开灯数分钟至20min 黎明前光照
一 设施光照环境特点
光照度 光照时数 光 质
光质的改变与 薄膜的成分、颜 色等有关系;玻 璃、硬质塑料板 材的特性,也影 响光质的成分。
在膜里添加光
紫外
质转化剂,可以
线减
使进入设施内的
少
光转变为以蓝紫
光为主的光。
二、光照对作物生长发育的影响
光照强度
光照时数
光质
紫外光 290-390nm
可见光 390-760nm
设施园艺环境调节与控制技术
2016年第7期现代园艺第2茬辣椒上市的时间正好处于露地和设施辣椒销售的空档期,可以获得较好的效益。
2.2剪枝方法在剪枝前15天左右,对植株进行打顶,不让植株形成新的梢和花蕾,促使下部侧枝及早萌动。
修剪的方法是用较锋利的修枝刀将“四门斗”以上枝条全部剪除,剪口在分枝以上1cm 处,剪口斜向下且光滑。
剪枝应在晴天的上午进行,用0.1%高锰酸钾溶液或75%酒精为剪枝刀消毒,每剪1株消毒1次。
2.3剪枝后管理剪枝后要立即进行施肥,667m 2施用腐熟有机肥800~1000kg ,并加入三元复合肥10kg ,施肥后结合中耕进行培土,疏松板结的土壤,每10天左右浇1次水。
及时清除温室内的残叶和病株。
为防止病虫侵害剪枝切口,剪枝后用50%多菌灵可湿性粉剂或75%百菌清可湿性粉剂500倍液喷雾1次。
辣椒适宜的生长温度为23~28℃,7月中旬~8月中旬温度较高,要及时放风,拉遮阳网降低光照强度,使剪枝后温度控制在辣椒适宜生长的温度范围内。
2.4再生植株管理剪枝后,植株上萌发的侧芽较多,为集中植株营养,一般选取5~7个生长势良好的侧芽做为新枝,其余腋芽应及时抹去,每株保果14个左右。
待新枝长至25cm 左右时,要及时整枝吊绳。
在剪枝后40天左右,辣椒植株开始开花结果,12月中上旬开始采收。
3病虫害防治辣椒猝倒病主要发生在苗期,可用百菌清或多菌灵防治灰。
霉病主要发生于苗期,可用普海因或速克灵防治。
疫病在苗期和成株期均可发生,可用乙磷锰锌、百菌清或杀毒矾防治。
辣椒炭疽病主要发生在成株期,常用炭疽福镁、甲基托布津或百菌清防治。
辣椒主要虫害有白粉虱、蚜虫、蓟马等,可用吡虫啉、溴氰菊酯乳油或阿维菌素进行防治。
(收稿:2016-03-08)设施园艺环境调节与控制技术刘涛,高健,宋富兰,张延芳(河北省盐山县农林局,河北沧州061300)下),以增加散射光的透光率。
双层膜温室,可将内层改为白天能拉开的活动膜,以利光照。
④合理密植,合理安排种植行向,目的是为减少作物间的遮荫,密度不可过大,否则作物在设施内会因高温、弱光发生徒长,作物行向以南北行向较好,没有死阴影。
园艺设施的环境特征及其调节控制
炉 火 加 温
㈢ 降温措施
1. 通风换气
自然通风
强制通风
2.遮光,减少进入园艺设施内的热量。
内遮阳网 外遮阳网
3. 增大潜热消耗
排 大 湿 量 。 灌 水 之 后 通 风
பைடு நூலகம். 汽化冷却法
喷雾法
水垫法
三、园艺设施内的湿度 及调节技术
(一) 园艺设施的除湿措施
温室除湿的最终目的: 防止作物沾湿,抑制病害发生。
园艺设施的环境特征及其调控
一、设施园艺内光照的调节
一是改善设施园艺的透光能力,增强设 施园艺的自然光照强度。
二是在光强的夏季栽培或进行软化栽培
等特殊条件下进行遮光。
三是在冬季弱光期或光照时数较少的地 区进行人工补光。
㈠ 改善设施园艺的透光能力
⒈ 改进设施园艺的结构
采用透光率高、防尘性能好、抗老化、无水
自然光强。
二、园艺设施内的温度调节
保温、加温、降温
㈠ 保 温
1.
减少贯流放热。
最有效的办法是多层覆盖。
① 室外覆盖草苫、纸被或保温被
二层固定覆盖 (双层充气膜)
室内活动保温幕(活动天幕)
室内扣小拱棚
② 加强防风措施
③ 尽量减少园艺设施缝隙数量。
④ 使用保温性能好的材料作墙体
和后坡的材料,并尽量加厚。
分全部涂白、部分涂白和斑状涂白
涂白原料一般为石灰水,在国外也有 用温室涂白专用的涂白剂。
③ 玻 璃 屋 面 流 水 法
㈢ 设施园艺的人工补光
⒈人工补光的目的
日长补光以抑制或促进花芽分化,调
节作物开花时期,即以满足作物光周期的 需要为目的。
设施园艺——设施环境内环境调控
热岛效应
地
地温变化
温
2
2
热岛效应
3 1.室内土温12 ℃以上 1 2.冻土层 3 3.热交换
三 设施温度环境的调节控制
理
保温措施
原
温
保
①减少向设施内表面的对流传热和辐射传热; ②减少覆盖材料自身的热传导散热; ③减少设施外表面向大气的对流传热和辐射传
加温措施
热; ④减少覆盖面的漏风而引起的换气传热。具体 方法就是增加保温覆盖的层数,采用隔热性能 好的保温覆盖材料,以提高设施的气密性。
4. 减少土壤蒸发和作物蒸腾
全面地膜覆盖、膜下暗灌、滴灌
三 设施温度环境的调节控 制
保温措施
环保加热:
太阳能加热 酿热加温
加温措施
利用能源加热:
电热温床 热风炉 水暖
降温措施
利用工业的余热
1. 增加园艺设施进光量。
热 风 加 热
土壤加热
火炉加热
三 设施温度环境的调节控制
放风筒
保温措施
二 设施温度环境特点及产生原因
气 地
温 温
㈠ 园艺设施内温度的特点
气温季节性变化明显。
冬天天数明显缩短,夏天天数明显增长,保温性能好的 日光温室几乎不存在冬季。
气温日变化大,晴天昼夜温差明显大于外界。 气温分布严重不均。
上高下低,中部高四周低,单屋面温室夜间北高南低。
土温较气温稳定。
中部高于四周,30cm以下土温变化很小。
筒状通风
逐渐加大通风量 反复多次进行 早晨揭苫后不宜立 即放风排湿 低温季节不放底风
加温措施
降温措施
带状通风 底脚通风
强制通风-1
强制通风-2
强制通风-3
设施园艺环境及调控技术PPT教案
温度环境 设施作物对温度的基本要求 设施的温度环境特点与热平衡 设施内温度环境调控
1.园艺作物对温度的基本要 求
温度是园艺作物设施栽培的首要环境条件,因为任何作物的生长发育和 维持生命活动都要求一定的温度范围,即所谓最适、最高、最低界限的 “温度三基点”。当温度超过生长发育的最高、最低界限,则生育停止 。如再超过维持生命的最高最低界限,就会死亡。
保护地热支出的各种途径之一 —— 贯流放热
辐射
辐射
内
外
表
表
面
面
风 速 、 表
面
积
对流
热传导
对流
材料导热率、内外温差
图 11 热贯流传热模式图
种类 玻璃 玻璃 聚氯乙烯 聚氯乙烯 聚乙烯 合成树脂板
同上
表7 各种材料的热贯流率(KJ/ m2·h·℃)
规格(毫米) 热贯流率
2.5
20.92
3~3.5
光合作用, 蒸腾作用, 渗透压的维持等
(三)园艺植物产品器官的形成需要较多的水分
产量,品质
(四) 园艺植物对水分的要求
根系的强弱与吸水能力的大小
植物因素
叶片的组织和结构
了。
✓南北栋温室的透光率与屋面角的大小关系不很大。
✓单栋温室的透光率均高于连栋温室。
三、光环境的调控
1.光量(光强)的调控
▪ 遮光 ▪ 人工补光 ▪ 提高温室内光照透过率
遮光处理
凉 爽 纱 、 PE 网
棚架式 软质膜
凉 爽 纱 、 PVA 纤 维 网 、 PE网、软质膜
凉爽纱、PE网、芦帘
外覆盖
3. 设施温度环境调控技术
➢ 保温
采用多层覆盖,减少贯流放热量 增大温室透光率 增大保温比 设置防寒沟
园艺设施及其环境控制教材(PPT 164页)
PVC防老化膜 PVC耐老化无滴膜 PVC耐老化无滴防尘膜
2、玻璃
优点:防尘、防腐蚀,寿命长,透过率高 缺点:密度大,对支架要求高,紫外线透过
能力低,容易碎,保温性差。
3、硬质塑料板
PC板(聚碳酸酯树脂板) 耐冲击强度强,能承受冰雹、强风、雪灾等
日光温室的特点
①具有良好的采光屋面,能最大限度地透过阳件下,
最大限度地减少温室散热,温室效应显著; ③温室的长、宽、脊高和后墙高、前坡屋面和后坡
屋面等规格尺寸及温室规模要适当; ④温室的结构抗风压、雪载能力强。温室骨架要求
既坚固耐用,又尽量减少其阴影遮光; ⑤整体具备易于通风换气、排湿降温等环境调控功
竹木结构 钢架结构 混凝土结构
3.大棚
大棚脊高2-4.5m,宽度8-16m,长度30-60m。
竹木结构、钢架混凝土结构、无立柱钢架结 构等。
竹木结构
“三杆一柱”:拉杆、拱杆、压杆、立柱
三杆一柱作用
(1)立柱 立柱起支撑拱杆和棚面的作用, 纵横成直线排列。
(2)拱杆 拱杆是塑料薄膜大棚的骨架, 决定大棚的形状和空间构成,还起支撑棚膜 的作用。
桃树 小麦秸秆
草、粪覆盖
初冬大地封冻前,在畦面上覆盖一层4-5cm后 的碎草或者土粪,初春气温升高时撤掉。
作用: 减轻表层土壤冻结程度,使植物安全越冬; 提前解冻,早萌芽生长,提前结果和采收; 减少土壤水分蒸发,避免春季土壤缺水造成植株枯死。
应用:我国北方越冬蔬菜栽培,与其他设施配合使用。
(3)拉杆 起纵向连接拱杆和立柱,固定 压杆,使大棚骨架成为一个整体的作用。
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➢ 辐射采暖是利用液化石油气燃烧取暖的方式,耗气 较多,仅适用于临时辅助采暖。
设施降温
减少进入设施中的太阳辐射能;通过遮阳的方法 解决。
增加设施的潜热消耗;通过蒸发冷却的方法实现 ,在高温季节常采用细雾降温和湿帘-风扇降温, 通过蒸发作用使设施内的温度降低。
多数一二年生花卉、宿根花卉、球根花卉、木本花卉及仙 人掌类植物等;果树设施栽培较多的葡萄、桃、樱桃等也 都是喜光作物。光饱和点在6万-7万Lx。 阴性植物:花卉的兰科植物、观叶类植物,凤梨科、姜科 植物、天南星科及秋海棠科植物等;多数绿叶蔬菜和葱蒜 类蔬菜。光饱和点在2.5-4万Lx。 中性植物:蔬菜中的黄瓜,甜椒,甘蓝类,白菜、萝卜等 ;花卉中的萱草、耧斗菜、麦冬草、玉竹等;果树中的李 、草莓等。光饱和点在4-6万Lx之间。
湿生植物:如花卉中的热带兰类、蕨类和凤梨 科植物及荷花、睡莲等,蔬菜中的莲藕、菱、 芡实、莼菜、慈菇、茭白、水芹、蒲菜、豆瓣 菜和水蕹菜等。
中生植物:果树中的苹果、梨、樱桃、柿、柑 橘和大多数花卉属于此类;蔬菜中的茄果类、 瓜类、豆类、根菜类、叶菜类、葱蒜类也属此 类。
设施内的灌溉方式
(1)淹灌或沟灌 省力、速度快。其控制方法只 能从调节阀门或水沟入水量着手,浪费土地浪费 水,不宜在设施内进行。
设施内的空气湿度也存在昼夜变化和季节性变化 。
在密闭的情况下,日出前设施内的相对湿度高达 100%,随着日出后设施内温度的升高,相对湿度 逐渐降低,12~13时相对湿度降到最低。
湿度与产品品质、病虫害的发生关系密切。
•温室和土壤中水分收支模式图
园艺作物对水分的要求
耐旱植物:果树中的石榴、无花果、葡萄、杏 和枣等;花卉中的仙人掌科和景天科植物;蔬 菜中的南瓜、西瓜、甜瓜耐旱能力均较强。
❖ 4.改进管理措施:使用过程中保持覆盖材料清洁,通过 增加通风减少结露,提高透光率。在保温的前提下, 尽可能早揭晚盖外覆盖保温材料,以延长光照时间。 通过加强植株管理增加中下部的光照。通过采用地膜 覆盖和在温室内张挂反光幕的方式,可改善温室内的 光照分布状况。
❖ 5.人工补光:人工补光具有两个目的,一是延长光照时 间,另一个目的是作为光合作用的补充能源需要,可 以弥补自然光的不足,一般用于光照比较弱的冬春季 节。
保温比越小,覆盖及维护结构表面积越大 ,散热面积越大,夜间降温越快,保温性 越差,一般单栋温室的保温比为0.5~0.6, 连栋温室为0.7~0.8。
设施内地温的变化
设施内的地温也存在明显的昼夜变化,但与气 温相比,地温比较稳定,且地温的变化滞后于 气温。
日最高地温出现在14时左右。随着土层深度的 增加,日最高地温出现的时间逐渐延后,距地 表5cm深处的日最高地温出现在15时左右,距 地表10cm深处的日最高地温出现在17时左右 ,距地表20cm深处的日最高地温出现在18时 左右,距地表20cm以下深层土壤温度的日变 化很小。
昼夜变化:其昼夜温度变化一般比露地环 境下的温度变化剧烈,保持适宜的昼夜温 差对于园艺植物的生长是有利的,但过于 剧烈的昼夜温差,特别是白天设施内的高 温则可能对植物生长带来不利影响,如可 能会产生叶片和果实灼伤,必须采取适当 的措施加以控制。
季节变化特点
•武汉地区塑料薄膜大棚月平均气温的变化
设施的保温措施可以通过增大设施的保温比和选 择合适的覆盖材料和覆盖方式进行。
通过适当降低园艺设施的高度,缩小维护结构的 表面积,可以缩小设施的散热面积,有利于提高 设施的温度。
对于覆盖材料的选择,则主要考虑覆盖材料白天 对太阳辐射能的透过性和夜晚对长波辐射的阻隔 性。
在覆盖方式的选择上,采用多层覆盖的保温效果 明显优于采用单层覆盖。
•720~610
•610~510
•510~400
•400~320
•<320
各种光谱成分对植物的作用
•植物生理效应
•被植物吸收后转变为热能,影响有机体的温度和蒸腾情况,可 促进干物质的积累,但不参加光合作用。
•对植物伸长起作用,其中700~800nm辐射称为远红光,对光周 期及种子形成有重要作用,并控制开花及果实的颜色。 •(红、橙光)被叶绿色强烈吸收,光合作用最强,某种情况下 表现为强的光周期作用。
设施栽培环境调控研究的问题
1. 掌握作物的遗传特性和生物学特性,及其对各 个环境因子的要求。作物种类繁多,同一种类又 有许多品种,每一个品种在生长发育过程中又有 不同的生育阶段(发芽、出苗、营养生长、开花 、结果等),上述种种对周围环境的要求均不相 同,生产者必须了解。光照、温度、湿度、气体 、土壤是作物生长发育必不可少的5个环境因子, 每个环境因子对各种作物生育都有直接地影响, 作物与环境因子之间存在着定性和定量的关系, 这是从事设施农业生产所必须掌握的。
3. 通过环境调控与栽培管理技术措施, 使园艺作物与设施的小气候环境达到最 和谐、最完美的统一。
环境因子
温度 光照 水分 气体 土壤 综合环境控制
园艺设施温度特点
园艺设施内热量的来源主要是太阳辐射, 对于加温温室,其热量还有部分来自于加 温设施。
温室效应是园艺设施温度变化的重要特点 。温室效应指在没有人工加温的条件下, 园艺设施内获得或积累太阳辐射能,从而 使设施内的气温高于外界气温的一种能力 。
许多越冬性植物和多年生木本植物,冬季 低温是必需的,满足必需的低温才能完成 花芽分化和开花。这在果树设施栽培中很 重要,在以提早成熟为目的时,如何打破 休眠,是果树设施栽培的首要问题,这就 需要掌握不同果树解除休眠的低温需求量 。(下表)
表 几种果树解除休眠的低温需求量(℃)
•树种 •桃 •甜樱桃 •葡萄
设施的加温主要用于冬季园艺植物的生产。加温有 热风采暖、热水采暖、电热采暖、辐射采暖等多种 方式,其加温效果、设备费用、运行费用具有很大 差异。
➢ 热水采暖的效果最稳定,但一次性投资大,适用于 大型温室的供暖;
➢ 热风采暖的一次性投资大约只有热水采暖的1/5, 但运行费用较高,适用于各种类型的塑料棚;
•低温需求量 *
•750~1150 •1100~1300 •1800~2000
•树种 •欧洲李
•杏 •草莓
•低温需求量 •800~1000 •700~1000 •40~1000
•* *果树解除休眠需要7.2℃以下一定低温的积累。
园艺设施温度调节控制
园艺设施内的温度调节控制包括保温、加温和降 温三个方面。
设施光照环境特点
光照强度普遍低于自然光,若采用薄膜覆 盖,光强只有露地的50-70%。
光照时数较露地缩短。 光质成分有别于自然光,取决于覆盖材料
的种类和特性。 园艺设施内光照分布不均匀。
园艺作物对光照强度的需求
不同的园艺作物种类对光照的需求程度不一。 阳性植物:蔬菜中的西瓜,甜瓜,番茄,茄子;花卉中的
园艺作物对光照时数的需求
长光性 在12-14小时日长以上的条件下能促进开 花结实的园艺植物,多数绿叶蔬菜,甘蓝类和葱 蒜类蔬菜;唐菖蒲、八仙花等花卉都属于此类。
短光性 当光照时数少于12-14小时下能促进开花 结实的园艺植物,如豇豆、苋菜、蕹菜等蔬菜; 一品红、秋菊等花卉。
中光性 对光照时数要求不严格,如黄瓜、茄果类 等蔬菜;月季、香石竹等花卉。
八设施园艺学设施环境控制
设施园艺环境调控
要达到园艺作物的高产高效设施栽培,必须摸清 园艺作物对环境条件的要求,要对园艺设施的结 构特征进行优化,根据作物需求对环境进行调控 。
农业生产技术的改进主要沿两个方向进行:一是 创造适合环境条件的作物新品种和栽培技术,二 是创造出使作物本身特性充分发挥的环境。设施 园艺的环境条件调节就是实现后一目标的重要途 径。
园艺植物对温度的要求
温度对作物生育的影响:温度的三基点,最低, 最适和最高温度。
耐寒性作物:菠菜,大葱;葡萄、李;三色堇、 金鱼草等。
半耐寒性作物:白菜类、甘蓝类;紫罗兰、金盏 菊等。
不耐寒作物:瓜类,茄果类蔬菜;瓜叶菊、茶花 等花卉。
花芽分化:对于果树设施栽培具有重要意义。
园艺作物花芽分化与温度
设施温度变化影响因素
主要受覆盖材料和保温比的影响。 覆盖材料的种类不同,保温的效果也不同
。如聚乙烯透过太阳辐射能的能力优于聚 氯乙烯,但聚乙烯对红外线的透过能力也 比聚氯乙烯强,因此采用聚乙烯作为覆盖 材料的设施,白天升温比较快,但夜晚降 温也较快,昼夜温差比较大。
保温比是设施内的土壤面积(S)与覆盖及 维护结构表面积(W)之比,即为S/W。
光照调节与控制
园艺设施内对光照条件的要求:一是光 照充足;二是光照分布均匀。从我国目 前的国情出发,主要还依靠增强或减弱 农业设施内的自然光照,适当进行补光 ,而发达国家补光已成为重要手段。
光照调节控制
根据园艺设施内光照分布的特点,可以采取不同的措施 增加光照强度,并使光照分布均匀。
1.改进园艺设施结构提高透光率:可以通过选择适宜的建 筑场地和合理的建筑方位。确定的原则是根据设施生产 的季节,当地的自然环境,如地理纬度、海拔高度、主 要风向、周边环境(建筑物、有否水面、地面平整与否 等)。
6.遮光 在夏季光照强度过强时,需要采 用遮光处理,可以达到两个目的,其一是 可以有效降低设施内的光照强度,其二是 可以有效降低设施内的温度。生产上常用 的遮光材料有草帘、苇帘和遮阳网,其中 遮阳网为定型生产的产品,遮光率从25% ~90%不等,可以根据生产的需要选取。
湿度环境特点
设施内湿度来自两个方面:空气湿度和土壤湿度 。
设施栽培环境调控研究的问题
2. 应研究各种农业设施的建筑结构、设备 以及环境工程技术所创造的环境状况特点 ,阐明形成各种环境特征的机理。摸清各 个环境因子的分布规律,对设施内不同作 物或同一作物不同生育阶段有何影响,为 确立环境调控的理论和基本方法、改进保 护设施、建立标准环境等提供科学依据。