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相似文献
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1.
分析结果表明,呼市地区露地黄瓜霜霉病一般在6月下旬开始发病,7月上中旬病害开始流行。黄瓜霜霉病的发生与流行与6月下旬至7月下旬的旬平均湿度和累积降雨量以及连续5d 以上的阴雨天关系密切。旬平均相对湿度高于72%,累积降雨量高于152.8mm 以上,为重发生年;二者条件具一,为中发生年;连续5d 以上的阴雨天,会促使病害加重发生。旬平均湿度低于60%,降雨量低于90mm 以下,病害为轻发生年或轻微发生年。呼市地区6月下旬~7月下旬的旬平均温度为20.9℃~22.5℃,均是适于病害流行的最佳温度。  相似文献   

2.
一、气候条件 1.气温 年平均气温在7.4~13.8℃,日照时数在2 500~3 355小时,无霜期160天以上,≥10℃以上有效积温在3 500~4 200℃.最低气温一般在-20℃左右,极端最低气温可达-36℃,最高气温可达40℃.一般生育期气温要求:萌芽期旬平均气温在11~14℃,花期旬平均气温在22~24℃,枣果发育期旬平均气温在25~30℃.当旬平均气温在19~21℃、昼夜温差大时,有助于糖分积累.只要能满足这些气温条件,就能定植发展红枣.否则,易造成冻害或灼伤.  相似文献   

3.
分析了南丰县2012~2020年桔园土壤平均相对湿度随年际和土层深度变化、桔园土壤10~20cm、40~50cm、80cm等深度平均相对湿度旬际变化、桔园土壤平均相对湿度与环境因子的相关关系和对柑桔生育的影响,得出了“桔园土壤10~20cm(浅层)旬平均相对湿度与旬平均气温、旬平均最高气温、旬平均空气相对湿度、旬平均地面温度、旬平均最高地面温度、旬降水量、旬日照时数、旬≥0.1mm、≥1.0mm、≥5.0mm、≥10.0mm、≥25.0mm、≥50.0mm降水日数等环境因子相关极显著;随着土层深度的增加,旬降水量和旬≥5.0mm以上降水日数对土壤湿度的影响逐渐增强,旬日照、旬空气湿度、旬气温、旬地面温度和旬≥0.1mm、≥1.0mm降水日数等对土壤湿度的影响逐渐减弱。”结论,提出了相应的措施和建议。  相似文献   

4.
本文对年型和多年旬相对平均变率为依据,通过对多年平均气温进行证正,生成不同年型下的各旬平均气温,并对各旬平均了温离散生成逐日气温,离散值用多年某日平均气温的总体均方差和(0,1)正态随机数产生。  相似文献   

5.
油菜菌核病发生规律研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过两年的系统调查研究,基本摸清了油菜菌核病的发生规律。结果表明,春季旬平均气温通过5℃时,菌核开始萌发,当菌核萌发率达60%,月平均相对湿度在80%以上时,病害发生严重;若油菜盛花期与菌核萌发吻合,再加上3d以上阴雨绵绵天气,油菜菌核病会大流行。  相似文献   

6.
基于ArcGIS的近10年黑龙江省旬平均气温插值与建库   总被引:4,自引:0,他引:4  
以ArcGIS Geostatictical Analyst为支撑,利用高程、坡向数据作为辅助,采用协同克里格(Cokriging)方法,对黑龙江省近10年旬平均气温进行空间插值,36个旬平均气温插值结果均误差、平均标准差和均方根标准差的平均值分别为0.0024℃、0.0006和1.124。基于全部旬平均气温插值结果及其相关数据,建立旬平均气温Geodatabase空间数据库,为气温变化监测、农业区划和实现千亿斤粮食的作物估产等研究奠定基础。  相似文献   

7.
经过三年的试验研究,初步看出我省洛宁县小麦赤霉病的发生与流行受小麦品种和气象要素的制约,而菌源活动情况又受气象要素的影响。首先在小麦品种间虽无免疫类型,但各品种的抗病性差异十分显著;其次在小麦抽穗、扬花、灌浆期(5月1日~20日),(1) 旬平均气温为18. 9~19. 8℃,都是适宜于赤霉菌子囊孢子和分生孢子萌发的温度,对赤霉病发生不是限制气象要素。(2) 旬平均雨量19. 4~48. 0毫米,旬平均相对湿度73~79%,旬平均雨日4天,连阴雨日2~3次,对赤霉病菌孢子萌发和侵染都是极为有利的环境条件,因此,是赤霉病发生流行的决定要素。(3) 旬平均日照时数71. 6~60. 1小时,对小麦生长发育不利,降低了抗病性。  相似文献   

8.
大豆灰斑病发生发展规律的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
1980~1989年利用室内和室外试验相结合的方法研究了黑龙江省密山虎林地区大豆灰斑病的再侵染条件,初步结果表明大豆叶片病斑在温度24℃左右,日保湿润16h以上最利于病菌产孢。病菌孢子在温度22℃条件下生命力6~11d,高温环境不利于病菌孢子存活。大豆成林期叶部发病程度取决于日平均气温高于18℃、日最低温度高于12℃及日平均相对湿度大于80%或有降雨量多于0.1mm的气象条件出现的日数。大豆籽粒发病率与大豆开花后20~35d之间的降雨量、雨日、平均相对温度、日平均湿度≥20℃且日平均相对湿度≥85%的天数呈显著正相关。  相似文献   

9.
辣椒疫病流行类型及流行因素分析   总被引:7,自引:2,他引:5  
通过多年调查,明确了辣椒疫病流行类型及流病田流行类型有暴发和蔓延2种形式。暴发是辣椒在短期内大面积枯死的过程,除根系变褐烂出现青枯外,再无其它明显症状,其田间流的条件为旬平均气温在20℃左右,突遇大雨,灌水不当或旬平均降雨量在40mm以上,暴发程度与温度正相关;蔓延是病原菌重复侵染所致。  相似文献   

10.
草莓花芽分化时期及条件的研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
本试验是作者在以前研究的基础上,进一步研究了在长春气候条件下,11个草毒品种的芽分化与气温、日照、植株生长情况的关系,结果表明:草莓花芽分化所需的条件为平均日照时数在11h以下,旬平均气温在19~5℃这个范围内,在这个条件下,壮苗形成的花朵数多于弱苗。  相似文献   

11.
日光温室气象条件的观测研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
根据对目前普遍用于黄瓜等蔬菜冬季栽培的日光温室内、外的辐射、湿度、CO2浓度等气候要素的测定研究,结果表明:(1)在寒冷季节(1-2月)室内旬平均气温15℃左右,昼夜温度变化在10-30℃之间,不能完全满足黄瓜等蔬菜作物的需要;(2)无论晴天还是阴天室内外气温具有良好的相关性;(3)室内高湿、寡照及CO2的匮乏是制约作物正常生长发育及产量提高的重要因子;(4)在阴天(特别是连阴天)条件下,设法改善室内的光温条件是提高作物产量、增加经济效益的重要措施;(5)室内黄瓜上部叶片光合速率的日变化晴天呈双峰型,阴天则呈单峰型。  相似文献   

12.
为探究胶东地区日光温室内部环境的变化情况及对番茄栽培的适宜性,并对内部温湿度进行预测,利用不同传感器,全天候监测并分析了2019-06-01至2020-05-31温室内外温湿度,同时建立了该地区日光温室内部不同季节不同天气条件下气温及相对湿度的预测模型,并利用根均方差(RMSE)进行统计分析。结果表明,日光温室内部7月平均气温最高,1月平均温度最低,分别为29.7和14.1 ℃。温室内春秋季日期数较外部增加了78 d,冬季减少了118 d。不利于番茄生长的时期集中在夏季和冬季,温室内易产生夏季高温低湿、冬季低温高湿现象。温室内气温、相对湿度预测模型的预测值与实际值的平均RMSE值分别为4.1 ℃、10.1%,模型的模拟效果整体较好。  相似文献   

13.
南方日光温室的结构、环境特点及应用效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
南方日光温室是一种冬季保温效果优良的设施类型,其长度50 m,跨度8 m,南面肩高1.7 m,北面顶高3.85 m。东、西、北三面由支柱、聚氨基泡沫板、多功能薄膜为主要材料构成可以拆卸的保温墙,南面由钢管弯曲而成的屋架、支柱及覆盖在屋架上的多功能薄膜、保温被和卷帘机组成。为了加强通风降温性能,在南、北屋面和北保温墙上都设计安装了通风窗。南方日光温室光照强度、温度的日变化呈现出早晨和傍晚较低、中午高的趋势,湿度则呈相反的趋势。与普通大棚相比,南方日光温室的总进光量较大。由于南方日光温室夜间有外保温被覆盖,与露地温差可达4.7~12.7℃,可使室内气温维持在5℃以上。南方日光温室的气温晴天上升较快,中午可达到40℃以上,需开窗通风降温。由于南方日光温室密封性较好、温度高、相对湿度高,需适当通风降湿。番茄种植的结果表明,南方日光温室可明显改善一月、二月和三月份番茄生长的环境条件,生长期和采收期可延长一个月,产量增加20%~50%。  相似文献   

14.
本文通过物联网技术在沧州设施蔬菜生产中的应用探索,明确了各种传感器在日光温室的最佳分布密度和位置,设定了对设施蔬菜生长影响最大的空气温湿度和土壤温湿度的技术参数,初步建立了物联网技术在设施蔬菜中的应用示范模式,实现棚室内环境数据的自动采集、传输和控制。  相似文献   

15.
高学芹  王琛 《农学学报》2015,5(10):103-108
为了给寿光日光温室生产的可持续发展提供科学的气象理论依据,对寿光市1959—2014年冬季气温、光照、风速、天气状况等影响日光温室生产的几个主要外部气象因子进行分析。发现:寿光冬季气温呈显著上升趋势,低温日数减少,表明寿光冬季寒冷程度减弱,异常暖冬月和暖冬年的频繁发生,为寿光日光温室的发展提供了充足的热量资源。冬季风速呈显著减小趋势,温室表面换热系数减小,减少了温室内外的热量交换和温室内热量的散失。寿光冬季日照时数和晴天日数减少、阴天和大雾日数的增加是发展日光温室的不利因素,但降雪日数的减少和温度的升高在一定程度上弥补了日照时数减少对日光温室产生的不利影响。综合分析,寿光冬季发展日光温室的气象条件较好。  相似文献   

16.
采用连续10 a的资料研究了棉铃虫(Helicoverpa armigera)发生和气温的关系。结果表明,1、2和5月的平均气温与棉铃虫二代百株卵量呈正相关,6、7月的月平均气温与棉铃虫二代百株卵量呈负相关,7、8月的月平均气温与棉铃虫三代百株卵量的相关系数依次为-0.295 3和0.493 8。三代棉铃虫发生最适宜的月平均气温为25.8~26.7℃;8~9月的月平均气温与棉铃虫四代的相关系数依次为-0.375 9和0.4798;10~12月的月平均气温与次年棉铃虫二代的相关系数依次为0.353 3、-0.151 8和-0.301 0。6月中旬至7月中旬的逐旬平均气温均与棉铃虫二代百株卵量呈负相关;7月上中旬的逐旬平均气温与棉铃虫三代百株卵量呈负相关,7月下旬至8月下旬的逐旬平均气温与棉铃虫三代百株卵量呈正相关。8月和9月上中旬逐旬平均气温与棉铃虫四代依次呈负相关和正相关。8月中旬日最高气温≥30℃的日数与棉铃虫四代百株卵量呈负相关,8月下旬至9月上中旬逐日≥30℃的日数与棉铃虫四代百株卵量呈正相关。10月下旬和11月中下旬逐日最低气温≤0.0℃的日数均与次年棉铃虫二代百株卵量呈正相关,初霜日与次年终霜日之间≤0.0℃的天数与次年棉铃虫二代百株卵量呈正相关。初霜日与次年终霜日的日数与次年棉铃虫二代百株卵量呈负相关。12月上旬至次年2月中旬逐旬日最低气温≤-10.0℃的总日数与棉铃虫二代百株卵量呈负相关,其中2月中旬最低气温≤-10.0℃的日数与棉铃虫二代百株卵量呈负相关。建立了4个气温因子与棉铃虫相关达显著以上水平的回归方程。  相似文献   

17.
附加阳光间型鸡舍保温性能的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了缓解冬季通风与保温的矛盾,结合散养模式设计附加阳光间型鸡舍,冬季利用太阳辐射清洁能源提高舍内环境温度,同时增加舍内的通风换气量,有效降低舍内空气的相对湿度和有害气体浓度。分别选取12月份打开公共墙上门洞和1月份整体密闭的方式,对鸡舍环境温湿度进行测试。结果表明:打开门洞方式下舍内的平均湿度比密闭方式下低8.5%;在晴天10:00—16:00鸡群外出时间段,阳光间内平均温度基本维持在15℃以上,完全符合鸡的适宜生产温度条件,避免了散养鸡冬季外出活动因低温气候条件带来的健康危害。  相似文献   

18.
【目的】对Q1、A2、H1、H2四种日光温室不同天气下的气温、地温、湿度、太阳总辐射量、太阳辐射透过率、太阳辐射差值的日变化规律进行研究;并对12月、1月、2月日光温室内外最低温度、地温、湿度、升降温速率进行比较.【方法】采用U12-012温湿度光照度记录仪,使用"五点法"测定温室内室温、地温、湿度、辐射度及透光率.【结果】在日光温室室内日变化中,夜间最低室温由高到低排序为A2,Q1,H2,H1;Q1地温升温最快且温度最高;相对湿度由低到高排序是Q1A2H2H1;Q1透光率最高;Q1总辐射度最高值出现时间最早且持续时间最长;升温速率排序为H2H1Q1A2,降温速度排序为H2H1Q1A2.在日光温室周期性变化中,A2温室平均最低温度最高;四类温室平均地温均在12℃以上,月平均地温排序均为Q1A2H2H1.【结论】兰州市日光温室后土墙厚度应该在178cm左右,下沉深度应控制在50cm以内.  相似文献   

19.
低能耗日光温室建筑空间形态特征参数的取值原则   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】建造低能耗日光温室,提高日光温室冬季反季节蔬菜作物生产太阳能被动利用率、降低温室供热需求。【方法】基于建筑热工设计理论和建筑能耗模拟,研究日光温室建筑空间形态特征参数对温室光热环境营造的影响规律,并结合日光温室建筑构造特点,以及反季节蔬菜作物生产过程的光热环境需求特点,给出低能耗日光温室建筑空间形态特征参数的设计条件。【结果】同一地区日光温室高跨比不受跨度变化的影响,只与当地室外空气温度以及太阳辐射强度的变化相关;大暑日至翌年小满日期间,后屋面水平投影长度不应影响日光温室后排蔬菜作物接收太阳光照;确保冬至日至大寒日期间北墙可接收太阳光照射,对冬季反季节蔬菜作物生产期及日光温室高效利用太阳能具有重要的影响。【结论】基于该取值原则优化设计的温室,较北京地区现行常见温室需要提供的累积补充供热量减少15.7%,节能效果明显,为低能耗日光温室优化设计提供重要设计依据和方法参考。  相似文献   

20.
戈壁滩非耕地新型日光温室冬季辣椒生长期温度变化规律   总被引:1,自引:1,他引:0  
对酒泉市肃州区总寨镇沙河村戈壁滩非耕地新型日光温室辣椒冬季生长期室内温度进行测定,结果表明,12月份与翌年1月份是温度最低月份,平均温度为14.00℃左右,其中旬平均温度以12月下旬与翌年1月上旬最低,为12.00℃左右。冬季极端低温出现在12月20日至翌年1月5日,白天平均13.00℃,夜间平均8.00℃,最低温度4.00-5.00℃。可根据以上结果合理安排蔬菜作物种植茬口及温室内的温湿度管理。  相似文献   

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