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近年来,为了有效利用土地资源,倡导温室上山,设施农业建设多向丘陵山坡地非耕地发展,赤峰市适宜建造机建厚墙体日光温室丘陵土地面积约有1000万亩。然而,新建日光温室建造过程中,不可避免的会发生耕层活土上墙,深挖土壤经过机械作业碾压,使土壤原有的结构和性状遭到破坏,土壤僵硬紧实,土体结构降低,通透性变弱,适种性差,生产效益低下等问题。通过试验,研究土壤快速改良熟化培肥方式方法,旨在改善土壤结构,增加土壤通透性,丰富土壤有机质,增强新建温室土壤可耕性,获得土壤快速熟化培肥的田间管理技术,为新建日光温室的土壤改良和土壤熟化培肥提供参考。 相似文献
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不同墙体材料日光温室的保温性能 总被引:2,自引:0,他引:2
为明确秸秆块墙体日光温室和土墙体日光温室的保温性能,本文以秸秆块墙体日光温室和土墙体日光温室为研究对象,分析了两种墙体结构温室中墙体温度、土壤温度、室内空气温度分布以及晴天和阴天时空气温度变化.结果显示,厚度0.6m的秸秆块墙体日光温室与平均墙厚4.0m土墙体日光温室相比,晴天时温室内空气温度和土壤温度差异不显著,清晨和阴天时秸秆块墙体温室内空气温度略低;秸秆块墙体内侧变温层厚度为15 cm,土墙体内侧变温层厚度为45 cm;秸秆块墙体日光温室中40 cm以内土壤层温度[(15.4±1.0)℃]与土墙体日光温室[(16.1±2.0)℃]无显著差异(P>0.05);夜间秸秆块墙体日光温室空气温度低于土墙体日光温室空气温度(P<0.05),白天两者差异不显著(P>0.05);试验期间,两种墙体结构日光温室中空气温度最低为8.2℃,能满足常规蔬菜反季节栽培对设施保温性能的要求. 相似文献
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近年来,随着国家对避灾农业、抗灾农业的大力扶持,我国地区的设施温室发展较快,与之匹配,用于设施温室的各类作业机械也得到了快速的发展。设施温室生产作业机械及配套设施是现代农业重要装备之一,它是农机技术与园艺技术相结合的产物。应用设施温室生产机械化技术, 相似文献
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《农业工程技术:农产品加工》2017,(16)
<正>山东省寿光市农机局为加快推进全市设施农业机械化发展,重点推广设施农业六项农机化技术,包括温室作物机械化耕作技术、温室大棚电动卷帘技术、保温被覆盖技术、CO_2增施技术、温室微滴灌技术、温室烟雾机病虫害防治技术。经过农机推广人员的积极努力,以及购机补贴等惠农政策的推动,目前,寿光市田园管理机达6100台,电动卷帘机21.5万台,微滴灌机械5.3万台(套),CO_2施肥器1090套,其他设施农业机械也有了大幅度增长。 相似文献
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为了研究组装式日光温室墙体材料对温室环境的影响,选取了3种不同稻草墙体组合的组装式日光温室进行试验,以普通土墙日光温室为对照,结果表明:1月份复合稻草墙组装日光温室最低温度较土墙对照温室低2.88~6.31℃,组装温室之间最低温度相差3.43℃,组装温室由于墙体蓄热能力差,表现出升温快、降温也快的特点;晚间复合稻草墙日光温室墙体温度向外逐层降低,均表现为向外持续放热;复合稻草墙温室在墙体厚度基本相同的情况下,墙体热稳定性越好,温室的保温性能越好;在组装温室的设计建造时,应合理进行墙体材料的搭配组合,才能起到良好的保温蓄热效果。 相似文献
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<正>近年来,随着国家对避灾农业、抗灾农业的大力扶持,我国的设施温室发展较快,与之匹配的是,用于设施温室的各类作业机械也得到了快速的发展。设施温室生产作业机械及配套设施是现代农业的重要装备之一,它是农机技术与园艺技术相结合的 相似文献
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正近年来,随着设施农业建设面积的不断扩大,给农民带来收益的同时,也取得很好的社会效益。但是在建设过程中,设施农业生产却不可避免的出现了很多问题。诸如:地下水不达标,土壤盐碱化严重,土壤耕作层遭到破坏暂时无法恢复地力,以及技术水平低下等,造成设施农业生产效益低下,为了以后更好的发展设施农业,也为了更好指导设施农业生产,现选择问题比较突出,具有代表性的设施温室进行种植试验,分析各影响因素,寻找解决办法。 相似文献
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太阳能温室设施农业 总被引:1,自引:0,他引:1
《现代农业》2005,(2):5-6
一、太阳能温室设施农业及其关键技术农作物的生长发育,一方面决定于作物本身的遗传特性,另一方面决定于外界环境条件。太阳能温室设施农业是在不适宜露地栽培农作物的季节或地区,利用特定的太阳能温室设施创造出适于农作物生长发育的人工小气候环境,从而达到增产增收目的的一项现代农业技术。太阳能温室设施中人工环境的调节控制是关键技术。首先我们从植物生长发育的角度来分析温度和湿度以及二氧化碳浓度等环境参数对农作物的影响。1.温度温度与光照是植物生长发育最重要的两个因素。果菜类的生育适宜温度,白天为23℃到28℃,夜间为12℃到… 相似文献
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为了研究复合相变墙体对日光温室热环境及乳瓜生长发育的影响,以北墙为土捣墙的日光温室为对照,对温室内环境参数(热通量、北墙内表面温度、气温、土壤温度)及乳瓜生长参数(叶片、茎、果实的生长状况)进行比较.结果表明:温室北墙涂抹40 mm相变材料可提升墙体吸放热的性能,且白天蓄热和夜间放热通量均高于对照温室.墙体内表面温度呈现出相变涂层温室好于对照温室,最高增加0.4℃.试验期间,相变涂层温室的旬平均气温总是高于对照温室,最高增加0.3℃,且温室内最高温度呈现出相变涂层温室小于对照温室,所以相变材料放热使得室内温度略高于对照温室,室内温度波动幅度大大减少.相变涂层温室的日均土壤温度高于对照温室,最高增加5.7℃.2个温室乳瓜的株高均与日均气温、日均土壤温度呈极显著正相关,且相变涂层温室处理的相关系数大于对照处理.在整个生育期,相变涂层温室内的乳瓜株高较对照温室增加12.7%,茎粗增加1.5%,叶面积增加2.9%.与对照温室相比,相变涂层温室内乳瓜维生素C含量、总糖含量、横宽分别增加41.9%、27.9%、9.8%.该试验结果对宁夏日光温室后墙墙体材料和相变温室种植作物选择提供理论依据. 相似文献
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针对日光温室后墙保温、蓄热能力不足的问题,选取装配式砾石模块日光温室(A)和装配式土模块日光温室(B)为试验温室,以当地传统的砖混结构温室(C)为对照,测试试验及对照温室的室内温度和试验温室A和B的墙体温度以及墙表面热流密度,分析试验温室和对照温室的环境温度差异以及2座试验温室的墙体传热特性。结果表明:试验温室后墙热工性能方面,B温室的总热阻和墙体总热惰性指标均大于A温室,温度波传至墙内表面的衰减倍数和延迟时间更大;室内温度方面,晴天B温室的夜间平均气温分别比A和C温室高0.6和2.7 ℃,阴天的夜间平均气温分别高0.9和3.3 ℃,雨天的夜间平均气温分别高1.9和4.3 ℃;墙体方面,晴天B温室的墙体蓄热层厚度为600~700 mm,墙体厚度>700 mm为稳定层,阴天蓄热层厚度为300~400 mm,墙体厚度>400 mm为稳定层,典型天气下A温室的墙体蓄热层厚度均>600 mm,蓄热层厚度的差异是A温室墙体的材料孔隙大,密闭性差造成;墙体传热特性方面,晴天整日蓄热量B温室比A温室高168.24 MJ,阴天高14.09 MJ。综上,试验温室A和B热性能优于对照温室C,B温室的保温、蓄热性能最优。 相似文献
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环境监控技术在设施农业中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
设施农业中温室工程的建设和发展是都市型现代化农业发展的重要组成部分,也是设施农业发展的高级阶段。环境监控技术则是实现温室生产管理自动化、科学化的基础。在简述国内外温室环境监控技术发展概况的基础上,分析了我国温室环境监控技术存在的问题,同时展望了环境监控技术的发展趋势。 相似文献