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相似文献
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1.
温室设施的国内外节水现状与节水技术分析   总被引:11,自引:2,他引:11  
介绍了以色列、美国等发达国家节水灌溉的发展过程和节水特点;阐述了我国设施农业发展的实际状况;论述了我国温室设施在节水灌溉方面存在的问题;分析了温室节水方法;重点介绍了作物需水信息诊断技术现状和发展趋势。  相似文献   

2.
20世纪90年代,我国温室大棚发展非常迅速,目前已达 33万多 hm2,大多数大棚灌溉采用传统的畦灌方式,不仅水资源浪费严重,而且憎加了大棚内湿度调节的难度。因此在温室大棚中采用节水灌溉技术,有着广阔的市场前景。 温室大棚中节水灌溉效果最好、节水最明显的,当属微灌技术。它是通过管道系统以及安装在管道末端的灌水器,将低压水按作物实际耗水量适时、适量、准确地补充到作物根部附近的土壤。它把灌溉水在输送过程中的损失和田间的深层渗漏、蒸发损失减少到最低限度,使传统的浇地变成浇作物。 微灌系统由取水枢纽和输水系…  相似文献   

3.
为了更好地提高温室的节水潜力,以西班牙的封闭式温室(Watergy项目)为研究对象,系统介绍了温室的闭路结构、节水节能与水处理等特点;以蒸散为基本原理设计2套水平衡公式,评估了温室的内外2套水平衡系统,论证了温室提高纯净水的可能性。结合试验期内的农作物产量,综合评价了封闭式温室的节水与农业生产能力。以2个月为试验周期,计算出总输入水量与总输出水量之差为244 L,节水效果明显。农作物产量方面,同一时期种植的四季豆的水分生产效率要比同期在开放温室中生长的类似作物高出5倍(51 kg/m3)。最后提出了提高纯净水产量的几点建议并分析了封闭式温室的应用前景与问题。  相似文献   

4.
根据2009年度西北农林科技大学旱区农业水土工程重点实验室的温室枣树试验资料,使用PenmanMonteith公式计算出枣树生育期内参考作物蒸发蒸腾量,求得充分供水条件下温室枣树全生育期作物需水量为394.9mm,计算出了关中地区温室枣树全生育期的作物系数为0.90,各生育期的作物系数分别为萌芽展叶期0.63,开花坐果期0.95,果实膨大期1.01,果实成熟期0.87。建立了作物系数与萌芽后天数的二次曲线函数关系。以期为建立关中地区枣树的高效节水灌溉模式提供理论基础。  相似文献   

5.
大棚温室双上孔软管滴灌新技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
软管滴灌是专为大棚温室内的生产而开发的节水增产灌溉技术,属于局部灌溉,使地面局部湿润,无积水且水分蒸发较少。它利用双上孔滴灌带,直接铺设在作物畦面上灌水,能为棚内作物生长提供良好的环境。为了配合该项技术的发展,现将大棚温室双上孔软管滴灌新技术介绍如下:  相似文献   

6.
《湖北农机化》2008,(2):40-40
软管滴灌是专为大棚温室生产而开发的节水增产灌溉技术,属于局部灌溉,使地面局部湿润。无积水且水气蒸发较少。它利用双上孔滴灌带,直接铺设在作物畦面上灌水,能为棚内作物生长提供良好的环境。  相似文献   

7.
为实现对温室作物用水自动、适时与适量的灌溉,针对温室环境复杂且很难建立精确数学模型的特点,设计了基于模糊控制的温室节水灌溉系统,并介绍了模糊控制器的设计。该控制器将土壤湿度偏差及偏差变化率作为输入量,灌溉时间长度作为输出量,分别应用MATLAB对控制系统进行仿真实验和在实验室进行滴灌实验。仿真结果和初步试验结果表明:系统可控制土壤湿度与设定目标湿度之间的偏差在1%左右,可以满足对土壤湿度控制的要求,能够实现温室的自动灌溉。  相似文献   

8.
石羊河流域是我国典型以农业经济为主的内陆河流域,节水灌溉效益评价是优化节水灌溉模式的基础。对石羊河流域2种粮食作物(制种玉米、春小麦)、2种大田经济作物(酿酒葡萄、苹果)及3种温室经济作物(辣椒、西红柿、黄瓜)进行了不同节水灌溉方的效益评价。评价中考虑经济效益、节水效益以及社会效益,选取净收入、总支出、水分利用率、总灌溉量和市场推广难易程度为评价指标,采用模糊综合评判法,获得了石羊河流域主要作物在不同灌溉方式下的灌溉效益。结果表明,覆膜以及滴灌的方式可以有效提高灌溉效益。  相似文献   

9.
基于CAN总线的连栋温室节水灌溉控制系统   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了目前我国温室节水灌溉发展的现状,指出了今后节水灌溉设备发展的主要方向,给出了基于CAN总线的连栋温室节水灌溉控制系统的结构、工作原理及主要的软硬件设计.系统能够实现连栋温室内多小区的灌溉自动控制,可集中管理,也可独立控制.该系统具有结构简单、成本低和可靠性高等特点,对实现节水灌溉和发展高效农业具有重要意义.  相似文献   

10.
智能灌溉施肥控制系统在温室中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
节水灌溉技术应用在农田、温室灌溉时,常用灌溉时间程序控制器及注肥泵来实现灌溉自动化,但该方式不能对灌溉系统进行监控以及实现准确、有效的灌溉。智能灌溉施肥控制系统融合微机及监控技术,对灌溉系统进行全程控制,实时检测灌溉水的pH值和EC值(肥料浓度),并通过控制器及时调节供肥和加酸量,保证给作物及时、精确的水分和营养供给,同时根据温度、湿度、降雨情况等调整灌溉运行时间,达到智能化节水灌溉,以及高效、精确灌溉目的。  相似文献   

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