第8章无土栽培的环境调节控制设施ppt课件.ppt
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1、第八章 无土栽培的环境 调节控制设施,通过对半封闭系统的物质交换和能量调节来改善或创造周年更适于作物无土栽培的生长环境,以期获得栽培作物速生、优质、高产、均衡和最大的经济效益。构成作物的综合环境,往往是由光、温、水、气、养分的组成与浓度等多种因子组成。本章重点介绍无土栽培作物与环境因素及环境工程间相互作用的规律及有关温室、大棚等环境调节控制设施的性能、特点与调控技术。,第一节 环境调节控制概述,一、环境调节控制的意义与作用 遗传决定农业生产的潜势,而环境则决定这种潜势可能兑现的程度。作物对环境因素的要求,涉及光、温、水、气、肥等众多的因子。同时,随着品种、生育阶段及昼夜生理活动中心的变化而不断
2、变化。因此,作物对环境因子的要求,是由彼此关连的众多环境因子组成的综合环境动态模型决定的。,进行综合环境调节要考虑:室内外各种环境因子和作物生长发育情况;各种生产资料投入的成本、市场价格变化、资金周转和栽培管理作业等。综合环境调节是以速生、优质、高产为目标进行监测、分析与调节控制。综合环境管理是在综合环境调节的基础上,随时根据市场变化与效益分析,对目标环境指标进行修订,以期获得最大的经济效益。,二、环境工程设施设计的原理和基本要求,先进的生产技术与生产工艺总是通过一定的建筑结构、环境调控设施等硬件作为载体,并与优良的品种、科学的种植管理技术相结合而体现出来的。首先是利用围护结构把一定的空间与外
3、界环境隔离开来,形成一个相对封闭的系统。这是区别于露地栽培达到改善和创造作物生长优良环境的先决条件。而环境工程则是在一定建筑设施的基础上,通过对半封闭系统的物质交换和能量调节来进一步改善和创造更佳的生长环境。二者相互制约,相辅相成。环境工程设施在设计、建造及运行管理时须符合以下原则和基本要求。,1、安全可靠 在一定的设计使用年限和设计标准条件下,保证建筑结构和环境工程设施运行的安全性和可靠性。2、经济适用一次投资和运行费用较低;节约土地、能源、人力等资源;便于机械化、自动化作业;能充分满足作物无土栽培管理要求。3、保护环境 环境问题是人类生存和经济、社会发展的基础。建筑与环境工程设施,应便于栽
4、培环境废弃物的处理和再利用,避免环境污染与公害,保证无土栽培设施的可持续发展性。,第二节 常用环境调控设施的结构与性能,温室日光温室大棚防雨棚遮阳网覆盖等,一、温室,用透光覆盖材料作外围护结构密封件,可让绝大部分太阳短波辐射透入,阻止绝大部分地面长波辐射透出,能起到蓄热升温与保温作用,可供冬季作物栽培的建筑设施统称为温室。,(一)温室分类,按无土栽培用途可分为:生产温室、试验研究温室、观赏温室与庭院温室。按加温与否可分为:加温温室、不加温温室。按室内的环境温度可分为:高温、中温、低温温室与冷室。按覆盖材料可分为:玻璃温室、硬质塑料或聚酯板温室、塑料薄膜温室。,硬质塑料或聚酯板温室的覆盖材料主要
5、有:PVC(聚氯乙烯)PC(聚碳酸酯)FRP(玻璃纤维聚酯波纹板)PC双层或三层中空板 温室覆盖材料使用的塑料薄膜有:聚氯乙烯(PVC)膜聚乙烯(PE)膜聚烯烃(PO)膜(聚乙烯PE和聚酯酸乙烯EVA多层复合),(二)温室常用结构形式及性能特点,1、单坡面温室 屋脊东西向,坡面朝南,北面用砖墙承重、保温。在屋面设有苇箔、草帘保温。夏季竹帘遮阳。屋面用玻璃覆盖材料,透光、保温、抗风性能较好。一般跨度为6m左右。冬季管道煤火加温。主要用于北方冬季蔬菜或花卉越冬生产或春提前育苗。单坡面玻璃温室,由于建造费用高,保温尚不足,在北方冬季不加温时,仍不能满足一般无土栽培作物生产要求。,单坡面温室示意图,2
6、、双坡面温室,双坡面及侧墙均为玻璃等硬质透光覆盖材料。主要特点是采光量大,通风效果良好,净空较高栽培管理方便。缺点是散热面大,保温性差。主要用于南方科研蔬菜育苗或花卉越冬栽培,真正在大规模生产上使用得较少。,双坡面温室示意图,双波面温室外观汕头,3、连栋温室,连栋温室造价低、占地省、保温性好、便于操作管理,但通风换气效果较差。必要时夏季增设湿帘风机降温。连栋温室根据屋脊走向有东西与南北向布置。南北向布置,虽透光率较东西向小7%左右,但屋脊、天沟等为活荫影,光照分布较均匀,一般南北向布置为多。,我国大型连栋温室发展迅速。连栋温室多采用异型薄壁型钢、热浸镀锌,卷帘或转轴齿条开闭天、侧窗。环境调节控
7、制,包括通风、降温、加温、遮阳、保温、灌溉施肥等实现了自动化。高档温室还实现了微电脑温度、湿度、光照、CO2浓度、营养液温度、离子浓度等的数据采集、显示、存储,超限报警,以及以光照量为基准的智能化变温管理等。现代化的大型连栋温室,还可实现温室综合环境智能化控制,实现高产、优质、高效栽培。但一次投资与运行管理费用较高。,连栋温室示意图,连栋PC板温室,连栋玻璃温室,连栋玻璃温室,青岛农科所温室,大型连栋温室,二、日光温室,靠日光能维持冬季蔬菜生产的温室,称为日光温室。优点:结构简单、便于建造、投资较省;采光性好,较普通连栋温室光照量高3040%;保温性好,夜间室内外温差可达25左右;面积适中,便
8、于农户栽培管理。日光温室在不加温条件下,成功的解决了我国北方地区元旦、春节喜温果菜等冬季新鲜蔬菜的供应问题。近十多年来,在我国北纬3445的华北、东北、西北地区推广,面积达50多万公顷,成为解决我国北方地区农民脱贫致富与城市菜蓝子供应问题的支柱产业。这是我国、乃至世界蔬菜栽培史上的重大突破。缺点:土地利用率较低,管理不太方便。,日光温室结构示意图,日光温室入口,日光温室骨架(竹架),植株了作物的日光温室,未植株作物前的日光温室,骨架结构日光温室内部,未覆盖薄膜前的日光温室,日光温室群的棚头工作间,日光温室棚头工作间,日光温室顶部外观,三、塑料大棚,用塑料薄膜覆盖的拱型简易温室设施统称为塑料大棚
9、,简称大棚。其骨架有竹木结构、钢筋焊接结构、钢筋混凝土或无碱玻纤钢筋混凝土结构、镀锌钢筋装配式结构等。大棚一般无加温设施。由于大棚结构简单、拆建方便、投资省、土地利用率高等优点。在北方多用于“春提前、秋延后”栽培。在南方则用于越冬或防雨栽培。,塑料大棚结构示意图,用于无土栽培的大棚,跨度一般为610m,顶高2.33.0m,长3050m。覆盖材料有PVC、PE膜,最好选用防雾滴、耐老化的多功能PO膜。为了提高保温性能,可在棚内设置小拱棚及多重保温幕设施等。,建设中的拱形钢架塑料大棚,拱形钢架大棚群,拱形钢架塑料大棚侧面卷膜装置,未覆盖塑料薄膜前的大棚骨架,建设中的拱形骨架大棚群,拱形骨架大棚群,
10、拱形骨架大棚群俯瞰,竹架结构塑料温室,充气银灰色拱形塑料大棚,四、防雨棚或遮阳网设施,高温强光型天气,根据作物光饱和点要求,采用遮光率为50%70%的黑色遮阳网增产效果显著;但对阴凉多雨天气,则采用遮光率为40%50%的银灰色遮阳网为宜。遮阳网栽培,蔬菜的某些营养品质,如叶绿素、蛋白质、维生素C等有所下降,特别是硝酸盐含量将明显升高。在采收前57天,提前将遮阳网取下,使覆盖作物得到炼苗与绿化处理,即可使各种营养成分含量迅速赶上或超过露地产品,同时,硝酸盐积累量也将迅速降低。,第三节 设施环境对作物生长的影响及其调控技术,一、光照及其调控技术 植物利用光能将CO2和水转化为碳化合物的过程称为光合
11、作用。光合作用是地球上生物赖以生存和发展的基础。光是光合作用的能量源泉,同时又是控制光周期的一种信息。因此,光照是无土栽培温室设施极其重要的环境因子。,(一)太阳辐射与光合有效辐射,1、太阳辐射的光谱能量分布,可见光部分叶面的反射(R)、吸收(A)透射(T)(Kleshin和Shulgin,1959约就80种植物测定值平均,A的虚线表示种间变异幅度),2、植物光合有效辐射,投射到植物叶面的辐射,一部分被叶面反射,一部分被叶绿素吸收,另一部分则被叶子透射。反射、吸收及透射的比率因辐射波长、植物种类及叶龄而异。绿色植物对辐射具有选择性的吸收特性。一般说来在0.30.44m与0.670.68m两处呈
12、现吸收高峰,对0.55m一段吸收率较低。对0.72.5m的一段近红外线,由于植物体为避免高温的保护性反应几乎不能吸收,而对大于2.5m的远红外辐射,其吸收率很高,甚至可当作黑体来反应。,3、辐射的度量,辐照度:以电磁波形式发射、传播或接收的能量称为辐射能,单位为J在单位时间内发射、传播或接收的辐射能称辐射功率,单位为W在单位时间内投射到或通过某单位面积的辐射能,称为辐照度,单位为W/m2在光的热效应或辐射能利用中,应以辐照度作为计量单位。,照度:据规定,具有均匀发光强度为1坎,单位为cd的点光源在单位立体角内发射的光通量定为1流明,单位为Lm。到达或通过某单位面积的光通量称为光照度或照度勒克斯
13、,单位为Lx。在研究人及某些动物的视觉环境时,应以照度作为计量单位。,量子流密度:光辐射为不连续的细小粒子流。每一个粒子叫做光子或光量子。光化学定律指出:吸收一个量子,只能激活一个分子或原子。因量子的能量与其波长成反比,故在研究光电效应或光化学反应如光合作用与光照的关系时,应该以量子流密度作为计量光辐射的单位。,(二)光照环境与作物生长,1、光质与作物的生长 紫外线、可见光与红外线对植物生长的影响是各不相同的。小于280nm的远紫外线,对植物有杀伤致死的作用。280400nm的近紫外线,虽对植物的生长有一定的抑制作用,但对维生素C与花青素的形成有积极作用。蔬菜、花卉需要少量的近紫外线照射。,可
14、见光是光合作用的主要能源。光量子具有的能量与波长成反比。在光饱和点以下的弱光范围,光能在相同的条件下,所含量子的数量因波长越长而越多。因此,红橙光较蓝紫光的光合光效能为高。在光饱和点以上,光量子数量已不是光合作用的限制因子,在可见光范围由波长引起的差异就不明显了。绿色光本来难于为叶绿素所吸收,但叶绿素含量较高时,绿色光的大部分仍能为叶绿素吸收利用。决定光合强度的光谱因子,主要由每单位能量的生理辐射量子数、色素的光谱吸收特性、色素含量,即与有效吸收的生理辐射光量子数成正相关。,2、光照量与光合作用,光合产物的形成不仅与量子流密度,而且由光照的累积时间所决定的。光照的强弱一方面影响着光合强度,同时
15、还能改变作物的形态,如开花时期、节间长短、茎的粗细及叶片的大小与厚薄等。,茄子光合强度与温度、光照、CO2浓度的关系,在一定的温度和CO2浓度下,在一定的辐照度范围内,光合强度随辐照度的增加而增加。到光饱和点时,光合强度趋于稳定。辐照度下降到光补偿点以下时,植物的呼吸作用超过了光合作用,时间长了植株会逐渐枯黄。植物的光补偿点,耐荫作物为2001000Lx,喜阳植物为10002000Lx。,在一定的辐照度下,植物叶片光合强度随光线入射角的增大而按余弦关系降低。植物群体光合强度,则随散射光比率的增大而提高。光合作用包括光反应与暗反应两个阶段。连续光照下,光反应的中间产物在某种意义上有过剩现象,甚至
16、会不稳定而分解。待暗期光反应产物被消耗后,下一个光反应才能顺利进行。由此表明:光合强度与单位叶面积上的有效光能吸收量成正比。因此,适当降低辐照度而延长光照时间、增加散射光的比率、间歇或强弱光交替下,均可大大提高光能利用率。,主要蔬菜的光饱和点(师惠芬、张志勇,1986),3、光周期对光照的基本要求,光敏色素以两种互相可逆变化的形式存在,即R660与P730。R660由植物体合成,它对660nm的红光吸收敏感。经一定时间的光照或660nm的辐射照射,R660可转变为P730。P730对730nm的远红光敏感。P730经一定的暗期或730nm的辐射照射,可转变为R660。,光周期光敏色素图,问题R
17、660占优势时,促进_植物生长,抑制_植物生长。反之,P730占优势时,促进_植物生长发育,而抑制_植物生长发育。Answers:这对于引种、育种、控制光周期敏感植物光萌发、花芽分化等有着重要的意义。,(三)温室设施的光照条件,1、辐照度及其影响因素温室栽培床平面内平均单位面积的辐照通量,即为温室的辐照度。,提高辐照度的措施:1、温室走向2、覆盖材料角度3、覆盖材料洁净度4、合理种植密度,干洁覆盖材料入射角为时透过率,太阳赤纬的变化曲线,2、覆盖材料的透光特性,覆盖材料分光透过特性,覆盖材料不同,其分光透过特性各异。从温室栽培考虑,理想的覆盖材料应对300750nm的生理辐射具有最大的透过能力
18、。波长300nm以下的远紫外线透过率越低,对覆盖材料抗老化性能越有利。300380nm的近紫外线透过率高时,对作物花青素的显现、果色、花色与维生素C的形成有利。8003000nm的红外线透过率低时,进入温室的热量较少。520m辐射的透过率越低,地面长波辐射透出的越少,对温室保温愈有利。,3、光照分布,在一定的光照度下,温室光照分布愈均匀,其阴影面积率及作物群体漏光损失愈小,则温室作物的光能利用率就愈高。光照的平面和空间分布,主要由温室方位、形状与结构形式、覆盖材料散射特性及作物叶面积指数和受光态势所决定。,在我国中高纬度地区,东西向单栋双坡屋面温室透光率,较南北向的高约15%,但由于屋脊、檩条
19、等水平构件为东西向,在温室内将造成一条条死阴影弱光带,透光率最大与最小差值在40%以上。对于3连跨以上的温室,南北向较东西向的透光率低的7%,但南北向温室其水平构件为南北向,活阴影,光照分布在时间和空间上都较均匀。若采用南北畦向栽培,作物群体受光态势较好,光照充足均匀。,4、光周期光照时间,自然光照,能对植物光周期产生影响效应的一段时间,称为光周期光照时间。一般大于、等于22Lx的光照时间,即可对植物光周期产生影响效应。太阳高度角h-4.5时的曙暮自然光照,即可对植物光周期产生影响效应。,太阳高度角h时地表照度(Lx),(四)光照调节与控制,在自然条件下,光照度与光照时间因季节、纬度、天气状况
20、而异。中、高纬度地区,冬季弱光、低温伴随着短的日照;夏季强光、高温伴随着长的日照。除采用适当的温室结构与朝向,选择透光率高、耐老化、无滴防尘、散光性覆盖材料,以尽量增大栽培床面的光照外,温室光照调节主要包括补光与遮光调节。,1、自然光照光合补光,在东西向温室的北墙内表面上加装反射板,可增强自然光照光合补光。反射板一般由反射率80%以上的镀铝膜制成。跨度为58m的东西向单栋温室,在内墙面上加装反射板后,晴天栽培床面光照度可达室外自然光照度的110%120%,为普通玻璃温室内栽培床面光照度的2倍。冬季不仅可提高光合强度,而且还可提高室内气温和叶温,可节省30%40%的采暖费用。,反光温室增光效应,
21、2、人工光照光合补光,目前使用的人工光源仅限于电光源一种。常用的有荧光灯、镝灯、钠灯、氙灯及植物效应灯等。在考虑灯具选择时,首先应选择发射光谱与需用光谱接近的产品,必要时亦可考虑多种光源组合光谱互补。另外,应选择发光效率高、灯具寿命长、价格低廉的产品,使设备折旧与运行费用最低为原则。,人工补光灯具,光照度、光照时间对下列产生影响:1、作物光合作用2、光周期3、作物温度4、蒸腾量5、周围环境(气温、空气湿度、气体组成等),低辐照度时,光合强度较低,但光能利用率却很高。在考虑人工光合补光的光照度与光照时间时,应通过试验以单位产品经济效益最大时必要的光照度及光照时间为依据。一般采用较低的光照度,延长
22、光照时间较为经济。,3、人工光周期补光,对光周期敏感的作物,特别是光周期的临界期,当黑夜时间过长而影响作物的生长发育时,应对作物进行人工光周期补光。人工光周期补光是作为调节作物生长发育的信息提供的,需用的照度较低,一般大于22Lx,最好是54Lx。光谱能量分布最好是在660665nm一带为好,可用富含红光的白炽灯。不同作物光周期反应差异很大。就同一种作物,光周期反应也因温度,营养状况不同而异。光周期补光参数应通过试验确定。,4、光合遮光调节,夏季强光、高温会使某些作物光合强度降低,对某些荫生作物或幼苗,甚至产生叶片灼烧伤现象,因此需进行光合遮光。目的:削减光强,减小太阳热负荷。光合遮光主要是遮
23、挡午间的直射光,四周不需严密搭接。遮光材料应具有一定的透光率、较高的的反射率和较低的吸收率。,常用的有在温室顶面上方铺设竹帘、白色聚乙烯纱网、黑色遮阳网等。也可在室内设置无纺布或透明与镀铝膜相间编织的内遮阳网。遮阳率可在40%70%中选择。另外在温室顶面内侧涂白以遮挡部分日光。,温室内部遮荫,塑料大棚外部遮荫,玻璃温室外部遮阳,玻璃温室外遮阳打开状,连栋温室外遮阳,5、光周期遮光调节,目的:延长暗期,保证短日照作物对连续暗期的要求。常用的材料有黑布与黑色塑料两种,在温室顶面及四周铺设、严密搭接。使室内光照降到临界光周期照度以下,一般不高于22lx。遮光的时间应使连续暗期大于14.5小时,通常从
24、黑夜向傍晚和清晨两头延长。,二、温度及其调节控制,在一定的温度范围,作物生长随温度的提高而加快。温度降至某一低温或超过某一高温时,作物将停止生长甚至死亡。维持在某一适温范围时,生长发育最好。由于地球的自转和公转,造成地表热量在时间和空间上分布的不平衡,形成地表与空气温度在昼夜、季节和地区上的变化,往往不能完全满足作物生长适温的需要。因此,应根据温室设施的温度条件,随时采取必要的保温、加温与降温措施,以充分满足作物的适温要求。,(一)温度与作物的生长,1、温度对作物生长的影响,温度对三叶草光合强度和呼吸强度的影响,温室内的气温、基质与营养液温度对作物的光合作用、呼吸作用、光合产物的输送、根系的生
25、长和水分、养分的吸收均有着显著的影响。作物的生长适温,随作物种类、品种、生育阶段及生理活动的昼夜变化而变化。一般作物光合作用的最低温度为05,最适温度为2030,最高温度为3540。在光合适温范围内,温度提高10,光合强度提高约一倍。,适温范围以外的低温或高温,光合强度都要显著降低。呼吸作用的最低温度为-10,最适温度为3646,最高温度为50。在呼吸适温范围内,温度提高10,呼吸强度提高11.5倍。,温室加温装置的排气管,温室燃油加温的棚外贮油罐,营养液池中的电加温装置,作物光合作用及其大部分产物输送是同时进行的。如果下午与夜间温度过低,叶片中的光合产物不能输送出去,叶片中的碳水化合物过分积
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