无土栽培营养液配方

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无土栽培配方,含基质配方和营养液配方

无土栽培配方,含基质配方和营养液配方

无土栽培配方,含基质配方和营养液配方无土栽培基质配方:可选用砂、蛭石、陶粒、岩棉、珍珠岩、锯末、稻壳、草炭等,若是栽培番茄和黄瓜类蔬菜选用草炭与蛭石混合的基质较好。

无土栽培营养液配方:可选用硫酸镁、螯合铁、硝酸钙、硫酸钾、硝酸钾、销酸钾、硫酸氢钾、磷酸二氢钾、微量元素溶液等成分根据不同品种植物,按照不同比例来配制合适的营养液。

一、无土栽培基质配方1、茄果类蔬菜一般采用基质栽培,常用的基质有砂、蛭石、陶粒、岩棉、珍珠岩、锯末、稻壳、草炭等,其中草炭与蛭石混合的基质,对于栽培番茄和黄瓜类蔬菜效果较好。

2、草炭在运输途中,大多数已经结块、风干,所以要将其粉碎成1-5毫米的纤维状或团粒颗粒。

3、基质混合前,需要分别测定其中的酸碱度、电导度、营养元素含量,还有草炭测定氮、磷、钾含量。

4、使用的混合基质,按照388升草炭、388升蛭石等量配成,然后加入4540克石灰粉、908克过磷酸钙(20%P2O5)、硝酸钾(14-0-44。

其中氮、磷、钾含量,下同)454克、28克螯合铁(10%铁)、23克硼酸(17.48%)。

5、螯合铁和硝酸钾,需要用热水溶解后撒入基质内,石灰、石粉和过磷酸钙,需要粉碎后搅拌均匀放入基质中,并立即将基质装入栽培槽内,然后便可栽种作物。

二、无土栽培营养液配方1、作物定植后,不同的栽培基质、生长期作物,需要搭配不同的营养液。

2、草炭蛭石基质栽培番茄营养液配方,生长阶段1000升含硫酸镁500克、25克螯合铁、100克硫酸钾、200克硝酸钾、200克销酸钾、270克磷酸二氢钾、270克硫酸氢钾、500克硝酸钙、150毫升微量元素溶液。

3、采收阶段,可将硝酸钙含量增至680克,其它营养元素无需变动。

4、栽培黄瓜营养液配方,生长阶段1000升含硫酸镁500 克、25克螯合铁、200克硝酸钾、270克磷酸二氢钾、680克硝酸钙,150 毫升各微量元素溶液。

5、采收阶段,可将硝酸钙含量增至1357克,其它营养无需变动。

无土栽培营养液的配方组成

无土栽培营养液的配方组成

成》2023-10-30contents •无土栽培营养液概述•无土栽培营养液的配方原则•无土栽培营养液的配方组成•无土栽培营养液的制备方法•无土栽培营养液的使用与管理•无土栽培营养液的优化与改进建议目录01无土栽培营养液概述定义无土栽培营养液是指不使用天然土壤,而使用水或其他液体介质来代替进行作物栽培的营养供应方式。

特点无土栽培具有提高作物产量、减少病虫害、节约水资源、便于自动化管理等优点。

定义与特点营养液主要由氮、磷、钾等大量元素、微量元素、矿物质和水分等组成。

营养液的组成主要成分不同作物所需营养元素的种类和比例不同,因此需要根据作物种类和生长阶段来调整营养液的配比。

配比根据作物的生长表现和土壤情况,可以适当调整营养液的浓度和酸碱度。

调整无土栽培适用于各种作物,如蔬菜、水果、花卉、草药等。

适用作物无土栽培可以应用于家庭园艺、农业温室、商业种植等领域。

应用场景无土栽培能够提高作物的产量和品质,减少农药使用,节约水资源,提高土地利用率等。

优势体现营养液的应用范围02无土栽培营养液的配方原则植物营养需求微量元素植物生长还需要铁、锌、铜等微量元素,这些元素在营养液中被称为微量元素。

维生素和生长调节物质植物生长还需要一些维生素和生长调节物质,这些物质在营养液中被称为有机物质。

大量元素植物生长需要大量的氮、磷、钾等元素,这些元素在营养液中被称为大量元素。

土壤的质地会影响营养液的渗透性和植物的吸收效果。

土壤质地土壤的酸碱度会影响营养液的化学性质和植物的生长状态。

土壤酸碱度土壤的含水量会影响营养液的浓度和植物的吸水效果。

土壤含水量土壤环境因素植物生长调节物质的应用生长调节剂生长调节剂可以促进或抑制植物的生长,调节营养液的浓度和酸碱度。

抗病剂抗病剂可以预防或治疗植物的病害,提高植物的抗病能力。

抗氧化剂抗氧化剂可以清除植物体内的自由基,提高植物的抗氧化能力。

03无土栽培营养液的配方组成镁参与植物叶绿素合成,促进光合作用。

无土栽培营养液配方及配制知识

无土栽培营养液配方及配制知识

无土栽培营养液资料1.营养液配方中各种离子的浓度营养液配方是根据作物正常生长发育,获得一定产量所需各种元素的量,配制成不同浓度,经过栽培试验筛选出的最佳配方。

因此能够满足作物生长发育的需要。

然而植物根系是以吸收离子的形式利用养分,而且并不是全部吸收,所以营养液中某种离子的浓度过高或过低都会引起作物的生育障碍。

因此,在营养液的配方和配制营养液的时候,应考虑营养液中各种离子的浓度和总的离子浓度。

1.1营养液的组成浓度范围表1 营养液的组成浓度范围营养液组成最低最适最高单位- 4 16 25 mN/LNO356 224 350 mg/L+ 4 mN/LNH456 mg/LP 2 4 12 mN/L20 40 120 mg/LK 2 8 15 mN/L75 312 585 mg/LCa 3 8 36 mN/L60 160 720 mg/LMg 1 4 8 mN/L12 48 96 mg/LS 1 4 90 mN/L16 64 1440 mg/LNa 10 mN/L230 mg/LCl 10 mN/L1.75 350 mg/L表2 营养液中微量元素及其化合物的适宜浓度 (山崎 1973)元素适宜浓度a(mg/L) 分子式分子量含量b(%)化合物浓度a/b( mg/L)溶解度(g/L)Fe 3FeEDTA 421 12.5 24 421 FeSO4⋅7H2O 270 20.0 15 260B 0.5H2BO362 18.0 3 100NaB4O7⋅10H2O 381 11.6 4.5 25Mn 0.5 MnCl2⋅4H2O 198 28.0 1.8 735MnSO4⋅4H2O 223 23.5 2 629Zn 0.05 ZnSO4⋅7H2O 288 23.0 .022 550Cu 0.02 CuSO4⋅5H2O 250 25.5 0.05 220Mo 0.01Na2MoO4206 47.0 0.02(NH4)2MoO4196 49.0 0.021.2 NO3—N与NH4+—N的比例大多数蔬菜作物喜硝态氮,如果铵态氮吸收过多则引起NH4中毒,产生生育障碍,并抑制Ca、Mg吸收导致生育不良。

无土栽培营养液的配制技术实验报告

无土栽培营养液的配制技术实验报告

实验目的:探究无土栽培营养液的配制技术,以达到满足作物生长所需的营养元素的目的。

实验原理:无土栽培是一种沿袭自古埃及时期的栽培方式,通过将植物根系悬浮在水中,通过水中溶解的营养液为植物提供养分,以实现生长发育。

无土栽培营养液的配制技术主要包括以下几个方面:1.主要营养元素:植物在生长过程中需要的主要营养元素有氮、磷、钾、镁、钙等。

根据不同作物的需求,可以参考无土栽培营养液配制的标准比例,如氮:磷:钾为1:0.5:2是通用的比例。

2.配制方法:无土栽培营养液的配制可以采用配合肥、水溶肥等形式。

具体操作可以按照以下步骤进行:首先,根据作物需求选择主要的营养元素,并记录所需的重量;然后,根据所选的营养元素重量计算所需的配方量;接着,将配方量的营养元素溶解在一定比例的水中,搅拌均匀即可。

3.校正PH值:无土栽培水培环境中,PH值的调节对植物生长至关重要。

一般来说,青花菜等蔬菜类作物适宜的PH值为5.5-6.5,而叶菜类作物如生菜适宜的PH值为6.0-6.5。

因此,在配制营养液时需要使用PH试纸或PH计来检测溶液的酸碱度,根据结果调整PH值至适宜范围。

实验步骤: 1. 确定所需的主要营养元素比例和作物种类。

2. 准备所需的营养元素溶解剂,如蒸馏水或自来水。

3. 按照所选作物所需的营养元素比例,根据每种营养元素的重量计算所需的配方量。

4. 将所需的配方量的营养元素溶解在一定比例的水中,并搅拌均匀。

5. 使用PH试纸或PH计检测溶液的酸碱度。

6. 根据PH值的检测结果,使用PH调节剂调整溶液的酸碱度至适宜范围。

实验结果:通过实验操作可以得到适合特定作物的无土栽培营养液,该营养液中提供了作物所需的主要营养元素,并且酸碱度调整至适宜范围,可以满足作物生长所需的条件。

实验结论:无土栽培营养液的配制技术可以通过计算所需的营养元素配方量、溶解于水中并校正PH值的方式实现。

根据不同作物的需求和环境条件,可以调整配方比例和酸碱度,从而得到适合特定作物生长的无土栽培营养液。

无土栽培营养液的配制技术实验报告

无土栽培营养液的配制技术实验报告

无土栽培营养液的配制技术实验报告一、实验目的1.了解无土栽培的基本原理和特点;2.掌握营养液的配制技术;3.建立适合无土栽培的营养液比例。

二、实验原理无土栽培是在不使用土壤的情况下,利用营养液为植物提供营养物质和水分的一种栽培方式。

营养液中的主要成分包括:氮、磷、钾、镁、钙、铁、锌、锰、铜等元素。

根据不同植物的生长需要,可以调整营养液中各元素的含量比例。

三、实验材料和仪器1.氮磷钾肥液;2.镁硫酸钾、硝酸钾、硫酸氨、硫酸铵、硝酸铵等化学品;3.蒸馏水、PH计、天平、量筒、烧杯等实验仪器;4.萝卜种子。

四、实验过程1.准备营养液组分。

按照配方材料表中的比例称取各种化学品,并分别加入到2000毫升蒸馏水中。

2.搅拌混合。

将各种化学品充分混合,直到溶解完全。

3.调整PH值。

用PH计检测营养液的PH值,根据植物种类调整PH值,通常PH值在5.5-6.5之间。

4.过滤。

将营养液用过滤纸过滤,除去悬浮物和杂质。

5.测量营养液的EC值。

6.储存。

将营养液储存在密封的玻璃瓶或塑料桶中,存放在阴凉干燥处。

五、实验结果及分析经过实验,得出了一种适合萝卜生长的营养液组方,如下表所示:营养液材料重量(g):-::-:硝酸钾 1硫酸氨 1硝酸铵 1硫酸铵 1镁硫酸钾(MgSO4)0.5硫酸铁0.02硫酸锰0.05硫酸锌0.01硫酸铜0.005蒸馏水1000经过调整PH值,得到PH值为6.0的营养液。

经测量得到营养液的EC值为1.0。

营养液中各元素所占的比例对植物的生长起着重要的作用。

在这个实验中,根据萝卜生长的需要,给营养液中增加了硫酸铁、硫酸锰、硫酸锌等微量元素,有利于萝卜的生长和发育。

六、实验结论经过实验,成功制备了一种适合萝卜生长的营养液,其中各成分比例和PH值都符合无土栽培技术的要求。

无土栽培是一种新兴的栽培方式,有着高效节水、减少污染等诸多优点。

熟练掌握无土栽培营养液的配制技术对于推广无土栽培有着重要的意义。

无土栽培营养液配方大全

无土栽培营养液配方大全

无土栽培营养液配方大全营养液是无土栽培的关键,不同作物要求不同的营养液配方,目前世界上发表的配方很多,但大同小异,因为最初的配方本源于对土壤浸提液的化学成分分析,营养液配方中差别最大的是其中氮和钾的比例,下面我们就一起来看一看无土栽培营养液配方大全吧!无土栽培营养液配制无土栽培营养液一方面要根据作物对各种营养元素的实际需要,另一方面要考虑作物的吸肥特性。

在无土栽培中营养液是作物根系营养的惟一来源,因此营养液中应包括作物必需的所有营养元素,即氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁(Mg)、硫(S)等大量元素和铁(Fe)、锰(Mn)、硼(B)、锌(Zn)、铜(Cu)、钼(Mo)等微量元素。

不同的作物和品种,同一作物不同的生育阶段,对各种营养元素的实际需要有很大的差异。

所以,在选配营养液时要先了解不同品种、各个生育阶段对各类必需元素的需要量,并以此为依据来确定营养液的组成成分和比例。

无土栽培营养液配方1、配方一:尿素5克、磷酸二氢钾3克、硫酸钙1克、硫酸镁0.5克、硫酸锌0.001克、硫酸铁0.003克、硫酸铜0.001克、硫酸锰0.003克、硼酸粉0.002克加水10千克溶解。

2、配方二:硝酸铵0.2克、过磷酸钙0.6克、硝酸钾0.55克、硫酸镁0.54克、硫酸钙0.08克、硫酸亚铁0.003克、硫酸锰0.002克、硼酸0.003克、硫酸锌0.002克、钼酸铵0.002克加水2千克溶解。

3、配方三:硝酸钾0.7克、硝酸钙0.7克、过磷酸钙0.8克、硫酸镁0.28克、硫酸铁0.12克、硼酸0.0006克、硫酸锰0.0006克、硫酸锌0.0006克、硫酸铜0.0006克、钼酸铵0.0006克加水溶解。

4、配方四:硝酸钙0.8克、硝酸钾0.04克、磷酸二氢钾0.25克、硫酸镁0.40克、硫酸亚铁0.015克、硫酸锰0.004克、硼酸0.006克、硫酸锌0.0002克、硫酸铜0.001克、钼酸铵0.0002克加水溶解。

无土栽培技术营养液的配制与管理

无土栽培技术营养液的配制与管理

最适pH值
7.0~7.5 7.0~7.4 6.4~7.5 6.0~7.0 6.0~7.0 5.0~8.0
作物
辣椒 茄子 甜瓜 马铃薯 南瓜
最适pH值
6.2~8.5 5.8~7.3 6.0~6.8 4.5~6.3 5.5~6.8
适宜范围 5.5~6.5
测定方法 pH试纸; 酸度计
调节方法
高:H2SO4、 HNO4、 CH3COOH; 低:NaOH、
三、对原料化合物的要求
1.根据目的,选择合适的化合物 2.优先选择元素含量高的化合物 3.根据作物的特殊需要选择肥料 4.选择溶解度大的化合物 5.肥料的纯度要较高 6.有毒物质不超标;取材方便,价格低
廉。
四、常用的原料化合物
氮肥 磷肥 钾肥 钙肥 铁肥 硼肥和 钼肥
硝酸钙、磷酸二 硝酸钾、氢铵、 磷酸二 磷酸二 氢铵、 氢钾等 硝酸铵 等
名称 汞 砷 氟化物 硒
标准(mg/L) ≦ 0.001 ≦ 0.05 ≦ 3.0 ≦ .02
名称 六六六 镉 铅 铬
标准(mg/L) ≦ 0.02 ≦ 0.005 ≦ 0.05 ≦ 0.05
表2-2 对水质的要求
硬度 pH值 溶存氧 氯化钠 余氯 重金属 EC值
≤10° 5.5~8.5 ≥4~5mg/L ≤100mg/L ≤0.01% 允许范围之内 优质水:<0.2ms/cm; 允许用水:0.2~0.4ms/cm ; 不允许用水:≥0.5ms/cm
二、组成的确定方法
(一)理论依据 1.园试配方 2.山崎配方 3.斯泰纳配方
(二)总浓度的确定 (三)各元素比例和用量的确定
1.生理平衡 2.化学平衡
三、营养液配方
(一)含义 (二)实例

无土栽培营养液配方

无土栽培营养液配方

无土栽培营养液配方无土栽培是一种不需要使用传统土壤的种植方式,通过配制特殊的营养液来提供植物所需的养分。

在无土栽培中,营养液的配方非常关键,它需要包含植物所需的各种营养元素以及适当的pH值和EC值。

下面是一个基本的无土栽培营养液配方的示例:1.主营养元素:在无土栽培的营养液中,主要包含氮、磷和钾这三种主要的营养元素。

它们是植物生长所必需的关键元素。

- 氮(N):氮是植物生长的关键元素之一,它是构成植物蛋白质和氨基酸的重要组成部分。

在无土栽培中,可以选择硝态氮和铵态氮的混合物作为氮源。

一般建议氮的浓度在100-200ppm之间。

- 磷(P):磷是植物的能量转移和储存的关键元素,同时也是DNA、RNA和ATP等核酸和能量要求物质的重要组成部分。

磷通常以磷酸盐的形式加入营养液中,建议浓度为20-50ppm。

- 钾(K):钾是植物生长中的重要离子之一,它参与调节植物对水分的吸收和保持细胞的渗透压平衡。

钾的浓度建议在100-200ppm之间。

2.微量元素:除了主要的营养元素外,植物还需要微量元素来维持正常的生长和发育。

以下是常见的微量元素及其所需浓度的一些例子:- 铁(Fe):参与植物的呼吸和光合作用过程,建议浓度为2-10ppm。

- 锌(Zn):参与植物的光合作用和DNA合成,建议浓度为0.2-2ppm。

- 锰(Mn):参与植物的光合作用和酶的活性调节,建议浓度为0.5-5ppm。

- 锰(Cu):参与植物光合作用和DNA合成,建议浓度为0.2-0.5ppm。

- 硼(B):植物生长和植物细胞分裂的必需元素,建议浓度为0.1-0.5ppm。

- 钼(Mo):参与植物的氮代谢和蛋白质合成,建议浓度为0.01-0.05ppm。

3.pH值和EC值调节:在无土栽培中,保持适当的pH值和EC值对植物的生长和养分吸收都非常重要。

pH值应该维持在5.5-6.5之间,以保证植物根系对养分的吸收效率最高。

EC值则反映了营养液中的溶解固体浓度,一般建议EC值在1.2-2.0之间。

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无土栽培无土栽培是蔬菜生产技术上的一项重大革新,它是近几十年来设施园艺中一门新兴的生产技术,是设施园艺的主攻方向之一。

国内外最新研究成果表明:无土栽培不再是一项仅与土壤、根系有关的单方面的技术措施,而是已形成为一种在技术上高度密集配套、管理上达到科学优化、生产上实现高产、优质、低耗、高效要求的农业生产技术新体系,具有诸多优越性,因此,无土栽培是实现蔬菜由传统庭园生产向工厂化、规模化、集约化转化的新型栽培方式。

它在农业生产上的应用,不仅改变了传统农业的生产形式,而且对生产技术内容和生产效果产生了质的飞跃和深刻的影响。

在我国,随着农业科学技术的进步和发展,无土栽培正由科学研究领域向生产开发应用领域迈进。

一、无土栽培的概念什么叫做无土栽培?按照世界各国的惯例,无土栽培就是一种不用天然土壤作基质的作物栽培技术,它是将作物直接栽培在一定装置的营养液中,或者是栽培在充满非活性固体基质和一定营养液的栽培床上,因其不用土壤,所以称为无土栽培,又称营养液栽培或简称水耕。

它是根据作物生长发育所必需的外界环境条件,尤其是根系生长必需的生活条件,设计满足这些条件的栽培装置和栽培方式,用非活性固体基质和营养液替代天然土壤向作物提供温度、水分、氧气和养分,使作物能够正常生长并完成其整个生命周期所进行的不需要土壤的作物栽培方式。

二、无土栽培的优点和缺点与常规土壤栽培相比,蔬菜无土栽培有其优点,也有其缺点。

(一) 优点无土栽培是现代化农业最先进的栽培技术,从栽培设施到环境控制都能做到根据作物生长发育的需要进行监测和调控,所以,无土栽培具有一般传统土壤栽培所无法无拟的优越性。

1、无土栽培能实现作物早熟、高产如无土栽培番茄可提早成熟7~10天,产量可提高0.5~1.0倍。

美国全国平均每茬每亩番茄为9000~10000公斤,黄瓜为9000~15000公斤,生菜为2000~3000公斤。

番茄亩产量英国为26吨/年,荷兰为26~30吨/年,日本为21~25吨/年。

2、无土栽培能生产清洁卫生无公害的产品由于无土栽培不施用人粪尿、厩肥等农家肥料,加之病虫害相对较少,又不大量施用农药,不喷洒除草剂,因此,其产品减少了肥料、寄生虫、农药以及病菌污染,清洁卫生无公害。

3、无土栽培能避免污染城市近郊和工矿区的蔬菜生产,由于受到废水、废气、废渣和城市垃圾的污染,品质下降,有碍人们的身体健康。

应用无土栽培技术生产蔬菜则可避免上述污染。

4、无土栽培具有省工、省力的优点无土栽培不需要进行土壤耕作,整地、施肥、中耕除草以及不喷洒除草剂和少施或不施农药等防治病虫草害,田间管理工作也大大减少,营养液供应又是机械化或自动控制,大大改善了劳动条件,节省劳力50%以上,且劳动强度低。

5、无土栽培能省水、省肥由于无土栽培是在人工控制条件下,通过营养液的科学管理来确保水分和养分的供应,因而大大减少了传统土壤栽培中水肥的渗漏、流失、挥发与蒸腾,因此,无土栽培比传统土壤栽培节省水肥50~70%,是一项很好的农业“节水工程”。

6、无土栽培能避免土壤连作障害在保护地栽培中,由于设施条件的限制,为争取多茬次、高效益,土壤连作频繁而导致土传病虫害严重,土壤盐分不断积累,土壤酸化,土壤盐渍化,土壤板结等连作障害,已成为影响保护地生产发展的一个重要因素。

采用蒸汽进行大面积的土壤消毒,又要耗费大量能源,使生产成本提高。

而无土栽培能避免上述土壤连作障害的发生,故无土栽培是解决设施内土壤连作障害的有效途径。

7、无土栽培能充分利用空间生菜、草莓、小萝卜、菜心、芥蓝、小白菜和芽苗蔬菜等均可利用空间进行多层多茬次高效栽培,从而提高土地利用率。

8、无土栽培能充分利用土地由于无土栽培不受地区、地平的限制,可以在楼顶、阳台、屋面、走廊、墙壁上应用。

随着城镇建设的发展,庭院阳台园艺爱好者不断增多,在楼顶、阳台、屋面、走廊甚至墙壁上进行无土栽培花卉、蔬菜、小盆景观赏植物,不仅能增加收入,更可美化环境、陶冶情操、增添生活乐趣。

另外,由于无土栽培不受土壤的限制,还可以在不能进行土壤栽培的地方如沙漠、油田、海涂、盐碱地、荒山、岛屿和土壤严重污染的地方应用。

对于解决这些地区人民的蔬菜供应有着特殊的意义。

9、无土栽培有利于实现蔬菜栽培的现代化由于无土栽培简化了栽培程序,便于栽培设施、操作管理,向自动化、现代化的方向发展。

(二) 缺点1、最初一次性投资大无论采用哪种方式进行无土栽培,都需要栽培设施、肥料和水等材料,与土培相比较而言是一笔可观的投资。

目前我国虽然致力于开发简易的无土栽培设施,但一亩地仍需1万元左右。

2、无土栽培的管理需要一定的知识水平由于无土栽培是一门崭新的科学,其栽培技术完全不同于土壤栽培,特别是营养液的配制及防止病害侵染等技术,均需要一定的文化水平才能掌握,这无疑是推广普及无土栽培技术的一个限制因素。

3、无土栽培受外界因素影响较大由于无土栽培作物在营养液中生长,其缓冲力小,同土壤栽培相比,容易受温度、氧气、二氧化碳和矿质养分多少等外界因素的影响。

正因为无土栽培技术有优点也有缺点,几十年来有关人士对这一技术褒贬不一。

但是由于无土栽培工作者的不懈努力,也由于优点多于缺点,无土栽培技术已成为当今世界上蔬菜栽培技术研究的主攻方向之一,其发展前景十分广阔。

无土栽培(soilless culture)不用土壤,用其它东西培养植物的方法,包括水培、雾(气)培、基质栽培。

19世纪中,W.克诺普等发展了这种方法。

到20世纪30年代开始把这种技术应用到农业生产上。

在二十一世纪人们进一步改进技术,使得无土栽培发展起来。

无土栽培中用人工配制的培养液,供给植物矿物营养的需要。

表中列出了几种常用的营养液配方。

为使植株得以竖立,可用石英砂、蛭石、泥炭、锯屑、塑料等作为支持介质,并可保持根系的通气。

多年的实践证明,大豆、菜豆、豌豆、小麦、水稻、燕麦、甜菜、马铃薯、甘蓝、叶莴苣、番茄、黄瓜等作物,无土栽培的产量都比土壤栽培的高。

由于植物对养分的要求因种类和生长发育的阶段而异,所以配方也要相应地改变,例如叶菜类需要较多的氮素(N),N可以促进叶片的生长;番茄、黄瓜要开花结果,比叶菜类需要较多的P,K,Ca,需要的N则比叶菜类少些。

生长发育时期不同,植物对营养元素的需要也不一样。

对苗期的番茄培养液里的N,P,K等元素可以少些;长大以后,就要增加其供应量。

夏季日照长,光强、温度都高,番茄需要的N比秋季、初冬时多。

在秋季、初冬生长的番茄要求较多的K,以改善其果实的质量。

培养同一种植物,在它的一生中也要不断地修改培养液的配方。

无土栽培所用的培养液可以循环使用。

配好的培养液经过植物对离子的选择性吸收,某些离子的浓度降低得比另一些离子快,各元素间比例和pH值都发生变化,逐渐不适合植物需要。

所以每隔一段时间,要用NaOH或HCI调节培养液的pH,并补充浓度降低较多的元素。

由于pH和某些离子的浓度可用选择性电极连续测定,所以可以自动控制所加酸、碱或补充元素的量。

但这种循环使用不能无限制地继续下去。

用固体惰性介质加培养液培养时,也要定期排出营养液,或用点灌培养液的方法,供给植物根部足够的氧。

当植物蒸腾旺盛的时候,培养液的浓度增加,这时需补充些水。

无土栽培成功的关键在于管理好所用的培养液,使之符合最优营养状态的需要。

无土栽培中营养液成分易于控制。

而且可以随时调节,在光照、温度适宜而没有土壤的地方,如沙漠、海滩、荒岛,只要有一定量的淡水供应,便可进行。

大都市的近郊和家庭也可用无土栽培法种蔬菜花卉。

无土栽培的方法无土栽培的方法很多,目前生产上常用有水培、雾(气)培、基质栽培。

(一)水培水培是指植物根系直接与营养液接触,不用基质的栽培方法。

最早的水培是将植物根系浸入营养液中生长,这种方式会出现缺O2现象,影响根系呼吸,严重时造成料根死亡。

为了解决供O2 问题,英国Cooper在1973年提出了营养液膜法的水培方式,简称”NFT”(Nutrient Film Technique)。

它的原理是使一层很薄的营养液(0.5-1厘米)层,不断循环流经作物根系,既保证不断供给作物水分和养分,又不断供给根系新鲜O2。

NFT法栽培作物,灌溉技术大大简化,不必每天计算作物需水量,营养元素均衡供给。

根系与土壤隔离,可避免各种土传病害,也无需进行土壤消毒。

此方法栽培植物直接从溶液中吸取营养,相应根系须根发达,主根明显比露地栽培退化. 例:黄瓜无限型生长,主蔓可达10----15M 主根根系: 45CM(二)雾(气)培又称气增或雾气培。

它是将营养液压缩成气雾状而直接喷到作物的根系上,根系悬挂于容器的空间内部。

通常是用聚丙烯泡沫塑料板,其上按一定距离钻孔,于孔中栽培作物。

两块泡沫板斜搭成三角形,形成空间,供液管道在三角形空间内通过,向悬垂下来的根系上喷雾。

一般每间隔2-3分钟喷雾几秒钟,营养液循环利用,同时保证作物根系有充足的氧气。

但此方法设备费用太高,需要消耗大量电能,且不能停电,没有缓冲的余地,目前还只限于科学研究应用,未进行大面积生产,因此最好不要用此方法。

此方法栽培植物机理同水培因此根系状况同水培.(三)基质栽培基质栽培是无土栽培中推广面积最大的一种方式。

它是将作物的根系固定在有机或无机的基质中,通过滴灌或细流灌溉的方法,供给作物营养液。

栽培基质可以装入塑料袋内,或铺于栽培沟或槽内。

基质栽培的营养液是不循环的,称为开路系统,这可以避免病害通过营养液的循环而传播。

基质栽培缓冲能力强,不存在水分、养分与供O2之间的矛盾,且设备较水培和雾培简单,甚至可不需要动力,所以投资少、成本低,生产中普遍采用。

从我国现状出发,基质栽培是最有现实意义的一种方式。

欧洲许多国家目前应用较多的基质是岩棉(rockwool),它是由60%的辉绿岩,20%石灰石和20%的焦碳混合后,在1600℃的高温下煅烧熔化,再喷成直径为0.0 05毫米的纤维,而后冷却压成板块或各种形状。

岩棉的优点是可形成系列产品(岩棉栓、块、板等),使用搬运方便,并可进行消毒后多次使用。

但是使用几年后就不能再利用,废岩棉的处理比较困难,在使用岩棉栽培面积最大的荷兰,已形成公害。

所以,日本现在有些人主张开发利用有机基质,使用后可翻入土壤中做肥料而不污染环境。

此种方法因为有基质的参与,实际操作中可能会见到主根的长度比一般无土栽培可能长,但是就黄瓜的表现主根一般不超过60CM无土栽培技术要点不论采用何种类型的无土栽培,几个最基本的环节必须掌握,无土栽培时营养液必须溶解在水中,然后供给植物根系。

基质栽培时,营养液浇在基质中,而后被作物根系吸收。

所以对水质、营养液和所用的基质的理化性状,必须有所了解。

(一)水质水质与营养液的配制有密切关系。

水质标准的主要指标是电导度(EC),pH值和有害物质含量是否超标。

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