《农业生物环境工程》第4章 温室设施环境调节与控制.ppt
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1、第四章 温室设施环境调节与控制,一、无土栽培(一)无土栽培的概论 无土栽培(Soilless Culture,Hydroponics,Solution Culture)又称为水耕栽培、营养液栽培,就是不使用天然土壤,利用含有植物生长发育所必需元素的营养液来提供营养,使植物能够正常生长发育并得到预期生产效果的一种栽培种植方式。50年代,很多国家都展开了无土栽培的研究,1955年在第14届国际园艺学会年会上成立了国际无土栽培工作组。70年代,无土栽培在生产技术和设施方面取得了突破性进展,逐步发展为一种成熟的新型农业生产方式,在经济发达国家得到了普遍应用推广。,第八节 现代设施园艺新技术介绍,198
2、0年在荷兰召开的第5次国际无土栽培会议把隶属于国际园艺学会的无土栽培工作组独立出来,并改名为“国际无土栽培学会”(International Society of Soilless Culture,ISOSC),以后每4年举行一次国际无土栽培学会年会。80年代以后,无土栽培技术获得了更加广泛的研究和应用,技术更为成熟。我国在80年代以后从以色列、荷兰、日本、美国等发达国家引进了不少成套的无土栽培设施,山东农业大学、华南农业大学、沈阳农业大学、浙江农科院、中国农科院等先后开发了适合我国国情的无土栽培技术,但是真正被商用推广的还不多。,无土栽培作为现代农业生产方式具备很大的优越性、蕴藏着巨大的生产
3、力。与土壤栽培相比,无土栽培具有如下优点:由于人为地及时合理供应了植物生长发育所需要的各种营养成分,并能提供最适的栽培环境,所以其产出物的产量高、品质好、商品率高。生产机械化和自动化操作程度高,部分地实现了农业的工厂化生产。减少了外界病原菌和病害虫的侵入,栽培过程中可以少施或不施农药,减少了农药对产品和周围环境的污染、提高了食品安全性,从根本上解决了起源于土壤的连作障碍问题。对生产地区环境没有特别要求,可进行立体栽培,实现农业的集约化生产。,但无土栽培也具有一定的客观局限性:初期投资费用大。无土栽培所需的温室建设和栽培设备系统的购置等需要投入很大的资金,特别是我国的农产品价格比较低,要慎重考虑
4、其投入产出效益。技术和管理水平要求高。无土栽培生产中营养液的配制和管理、生产设施的环境调控等技术要求高,需要熟练的生产管理人员和丰富的栽培经验。栽培设施须保持清洁,要定期消毒。最适的植物生长环境也利于病虫害的繁殖和蔓延,如果管理不当容易造成某些特定病害的大量发生,甚至于导致栽培失败。,(二)无土栽培的种类 无土栽培通常根据植物根系生长环境中有无固体基质分为无固体基质和有固体基质无土栽培两大类型 无固体基质无土栽培是指在根系生长的环境中没有使用固体基质,根系直接生长在营养液中,或将植物根系裸露在容器或栽培床上空,每隔一定时间把营养液以雾状喷洒到植物根系表面,前者称为水培,后者称为雾培或气培。有固
5、体基质无土栽培是指在植物根系生长环境中使用天然或人工合成材料作为基质来固定植株,并保持营养成分和氧气的供给。常用的固体基质有岩棉、蛭石、沙、石砾、泥炭、锯木屑等。根据栽培过程中固体基质放置的情况不同,又可分为槽式基质培和袋式基质培。槽式基质培是指把栽培床改装为种植槽,基质填充在种植槽中,其应用非常广泛,适宜栽培不同株型的各种植物。袋式基质培是把固体基质用塑料薄膜袋包装好,把基质袋置于栽培床或种植槽中。袋式基质培适宜于种植番茄、黄瓜、网纹甜瓜等大株型植物,一般使用岩棉或锯木屑等密度较小的基质。,图4-57 无土栽培的分类(资料来源于现代实用无土栽培技术设施栽培学,刘士哲编,中国农业出版社,200
6、1),无土栽培,在无土栽培中,深液流技术栽培(DFT)、营养液膜技术栽培(NFT)、及岩棉培栽培的普及面积较广,技术也较成熟。1深液流技术栽培(DFT)深液流技术栽培是在栽培床的一端或两端设置有大的贮液池贮存大量的营养液,利用水泵进行强制流动循环,使栽培床的营养液层保持较大深度(液层深度一般520 cm),利用定植板或定植网把植物种植在营养液上方,而植物根系生长在营养液层中(图4-58)。,DFT的技术特性,该栽培方式的技术特征是营养液的量多并具有流动循性。其优点为:栽培过程中各种营养元素的浓度变化缓慢,营养液浓度调节次数少;营养液层的热容积大,根圈温度变化小;短时间停电、停水不影响植物的生长
7、。其缺点为:初期投资高,栽培床容积大,贮液池大;动力消费大;循环流动混气泵的效果不良容易引起根系供氧不足。,2营养液膜技术栽培(NFT)营养液膜技术栽培是在简易的栽培床上,用塑料薄膜敷设成浅种植槽,营养液从位置较高的一端缓慢的流向位置较低的一端,然后汇集到营养液贮存池中,再利用供液泵把营养液抽送到种植槽位置较高的一端,实现循环流动(图4-59)。种植槽一般成隧道状或栽培床式,槽壁由不透水性材料(泡沫塑料等)构成,倾斜率为1/501/100。营养液的流动液层深度大致为13 cm,植物根系只有一部分生长在营养液中,大部分根系裸露在种植槽的空气中。,营养液膜技术栽培模式的优点为:构造简单,初期投资少
8、,容易建造;营养液层浅且不断流动,不会发生缺氧现象;种植槽结构简单,重量轻,高位设置容易,因此可以改善作业姿势,减轻劳动强度。其缺点是:设施耐久性差,适合栽培植物的局限性大;因栽培系统中的营养液总量较少,其浓度、营养成分、温度等容易变化,营养液浓度调节次数多,管理技术难度高;对水、电供给要求高,一旦遇到停电或水泵故障,营养液停止循环会影响植物生长。,3岩棉培栽培 岩棉原是工业保温材料,在制造过程中加入了疏水剂,而农用岩棉在制造过程中加入了亲水剂,使之易于吸水。岩棉培栽培是以岩棉作为植物根系生长的基质并固定植株,保持营养成分、氧气及水分供应(图4-60)。,(三)营养液的配制和调控管理 在无土栽
9、培中,植物生长所需的营养和水分都是由营养液来提供的。营养液的配方和浓度是否合理,营养液管理能否满足植物不同生长期的需要,将直接影响无土栽培的成功。因此,营养液的配制和调控管理是无土栽培生产的核心技术。1营养液的配制 应根据植物种类、生长期、水源的水质、环境条件等具体情况来选择营养液的配方和调节其成分。首先,营养液必须含有植物生长所需的营养元素,其化合物能溶解于水并以离子形式被植物吸收;其次,各营养元素的浓度和比例必须适应植物的生长要求,能保持长期的有效性和营养均衡;三是要根据植物种类和生长期的不同调节营养液的配方,使其酸碱性稳定,无沉淀产生。配制时还需注意水源中各元素的含量和肥料的杂质含量。,
10、2营养液浓度营养液浓度常用的表示方法有4种:(1)质量浓度,mg/L:即单位容积营养液中含有某种营养元素或化合物的质量。(2)摩尔浓度,mmol/L:即单位容积营养液中含有某种营养元素或化合物的物质量的多少。摩尔浓度反映了营养液中含有某种离子的多少,较常用。(3)当量浓度,me/L:单位容积营养液中某种离子的含有电荷物质的量的多少。为了便于营养液管理,在配制营养液时多采用当量浓度。(4)电导率(Electric Conductivity,EC),ms/cm:单位距离的营养液的导电能力的大小。由于电导率反映营养液含有盐类的总浓度,实际生产中一般通过测量营养液的电导率的变化来调控营养液的浓度。通常
11、,营养液的质量浓度S(mg/L)和电导率EC之间有如下正相关关系。ms/cm(4-56)式中 a,b 常数。,3使用水源的水质要求 无土栽培对营养液使用水源的水质要求比一般农业灌溉高,其水质差异会影响营养液浓度的变化,甚至会影响到某些肥料的有效性。因此,良好稳定的水源是无土栽培的一个前提条件。为了方便营养液的调控管理,选择使用水源时需要对其进行水质分析。如果水质不良时,应在使用前进行水质净化达到要求的水质标准(表4-19)。,表4-19 使用水源中各种离子的界限浓度,注:电导度EC0.3ds/m,酸碱度pH=58,悬浮物10 mg/L资料来源于第4回养液栽培技术研修会资料,日本养液栽培研究会,
12、2003,4营养液调控与管理 无土栽培中由于植物不断吸收营养液中的营养成分、水和氧气,营养液的各种离子浓度、电导度、酸碱度和溶解氧(Dissolved Oxygen,DO)含量是不断变化的,其温度受环境温度影响也在不断变化。因此,需要不断对营养液进行调节,达到植物生长所需的最适要求。一般,营养液浓度在植物吸收后降低到原来设定浓度的80%左右时,就要进行补充。实际生产中,营养液的管理主要是指营养液的电导度、酸碱度、溶解氧浓度、液温的调控,和营养液的更换与消毒。通过使用各种传感仪对营养液因子例如EC、酸碱度、溶解氧、液温、液位、循环速度等进行综合监测,然后定期或实时添加浓缩营养原液来调节和控制栽培
13、中不断变化的营养液。,(1)营养液EC的调节 实际生产中一般通过检测营养液的电导度EC来判断营养液浓度的变化。当EC降低到设定值的1/31/2时需要补充营养液。在不同的生育时期,植物对营养液浓度要求也不同。果菜类在营养生长期,使用低浓度的营养液以促进根和叶的生长,然后逐渐提高浓度;在结实期和收获期,使用高浓度营养液以促进果实的发育。叶菜类在苗期植株较小时,营养液浓度可较低,到生长旺期植株变大,养分吸收量大,营养液浓度也应较高。在冬季低气温、低液温、弱光栽培环境下的营养液浓度要高,相反在夏季高气温、高液温、强光环境下的营养液浓度要低。以番茄为例,其适宜的EC值,在开花前的苗期为0.81.0 ms
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