首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
介绍了温室省力化轨道车、温室移动式喷药机、温室用播种机、落蔓装置和大棚遥控卷帘系统等设施省力机械在温室的应用和可行性。  相似文献   

2.
<正>温室大棚生境质量的好坏可以在某种程度反映出作物的生长发育情况和产量大小,因此,温室大棚生境信息时空数据可视化具有重要的现实意义。随着科学的进步和发展,研究学者开展了许多关于温室大棚生境信息的监测方面的研究。侯加林等设计了一款移动式温室环境监测系统,满足了温室大棚生境信息监测要求,同时实现了精准的定位数据。单业荣等设计了智能温室远程控制平台,  相似文献   

3.
设施蔬菜取代传统的露地菜已成为蔬菜产业发展的必然趋势。作为设施蔬菜的重要组成部分,可移动大棚以其特有的建造成本低、因地设棚、装卸简单、省工、可移动、栽培灵活、操作方便且经济效益好的特点,深受广大菜农的欢迎。就可移动大棚的建造技术及青椒的配套栽培技术进行了科学的阐述,希望对广大菜农有所帮助。  相似文献   

4.
温室大棚设施为蔬菜生产提供了良好条件,但棚室内高温、高湿、弱光环境易诱发灰霉、菌核等病害;温棚倒茬困难导致枯萎、蔓枯、疫病等土传病害发生加重;冬季温棚连续生产,适合番茄晚疫病、青椒病毒病等病原顺利越冬。每年因病害可造成温室大棚损失蔬菜约30%,严重时可达50%以上,甚至绝收。  相似文献   

5.
山东省青州市谭访镇果树环剥器厂研制生产的JF—3型移动式高压喷雾泵,最近获得了国家发明专利权。该新型泵是利用液压原理把药液压人空气室内,形成高压雾化的,射程高达100m。它可广泛用于果树、园林和大棚瓜菜的喷药作业。其具有设计合理、性能可靠、运行方便等特点。动力可配置单相电机、三相电机、农用三轮车和拖拉机。JF—3型移动式高压喷雾泵@国信  相似文献   

6.
地面移动式喷灌系统电动小车可以实现水稻大棚育苗机械化、自动化灌溉。阐述电动小车的总体设计方案及各主要零部件的结构设计,并对电动小车的运动状态进行分析,以实现电动小车运动状态控制,保证其平稳运行。  相似文献   

7.
温室青椒中2.4 GHz无线电波传播特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决温室中无线传感器网络的规划和部署问题,探讨作物对无线电波传播特性的影响,研究了种植青椒的温室中2.4 GHz无线信号在不同方向和高度下的传播特性。通过试验实地测量了3个方向和2个高度下接收信号强度和丢包个数,并通过Matlab对试验数据进行回归分析。结果表明:不同方向和高度下,青椒中无线信道传播特性符合对数路径衰减模型,拟合相关系数在0.900 7和0.947 3之间;传感器节点在青椒中的不同高度决定着青椒中2.4 GHz无线电波的传播特性,对无线信道传播特性的影响较为显著,而传播方向对青椒中无线信号的影响较弱。同时得到了青椒中传感器节点最宜部署在青椒冠层及以上位置,为无线传感器网络在种植青椒的温室中的节点部署提供了技术支持。  相似文献   

8.
PG-250型双轨移动喷灌机是适用于大棚内水稻育苗生产的移动式喷灌机械。阐述该喷灌机主要部件的结构设计及技术参数,介绍各工作部件的安装及调试方法,以期为该喷灌机在生产实践中的使用提供技术指导。  相似文献   

9.
青椒的主要病害有青椒疫病、青椒炭疽病、青椒疮痂病、青椒病毒病,虫害有蚜虫、烟青虫等。一、青椒主要病害防治措施1.青椒疫病(1)表现症状青椒整个生长过程  相似文献   

10.
近年来,辽宁棚菜生产发展迅速,黄瓜、青椒、西红柿、茄子等秧苗需求量很大。而大棚育苗时为人工手撒籽,用工量大,生产率低,且播种后出苗不均,影响秧苗质量。因此,以家用吸尘器为动力气源,研制成功2BX-234型吸孔式排种装置。  相似文献   

11.
高级温室自动移动式微喷设备的研制杨万龙(天津市水利科学研究所300061)随着蔬菜温室、大棚的蓬勃发展,土温室育苗已远不能满足市场要求,随之而起的建立了许多以专业化育苗为主的高级温室。育苗是一项综合性的技术,受温度、湿度和营养液的喷洒情况的影响,目前...  相似文献   

12.
许昌市现有近2万hm^2花卉苗木生产基地,通过节水灌溉示范和农业科技园建设示范项目的建设,选择了固定式、半固定式、卷盘移动式、伸缩式喷灌;低压管道输水灌溉;带状、大棚自动化微灌等多种节水灌溉形式,以满足不同种植方式下各种植物的灌溉需要。示范项目取得了明显的社会效益和经济效益。  相似文献   

13.
渗灌条件下水分胁迫对青椒的节水效应研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了探求日光温室渗灌条件下青椒适宜的土壤水分控制下限,采用温室小区试验的方法在青椒全生育期内采用土壤体积含水率作为控制指标,研究了不同土壤水分对青椒的长势、叶绿素、耗水量、产量、水分利用率的影响。结果表明,不同土壤水分对青椒株高无显著影响,对茎粗的影响是5%显著水平和1%极显著水平。相同生育阶段青椒叶绿素含量随土壤水分控制范围降低而增加。在(55%~65%)θf处理下青椒的产量最高,而且水分生产率分别为(65%~75%)θf和(75%~85%)θf处理下的1.2倍和1.4倍。  相似文献   

14.
探究垄沟集雨条件下不同生育期水分亏缺对青椒生长发育过程的影响不仅有利于深入理解干旱区农作物高效节水增产的生理机制,而且还有助于制定科学的调亏灌溉模式.以青椒品种'中椒107'为试材,设置5个调亏灌溉模式(充分灌溉FI、苗期轻度调亏SSMD、苗期重度调亏SSSD、花期轻度调亏FSMD、花期重度调亏FSSD),探讨了垄沟集雨条件下不同生育期水分亏缺对青椒气孔特征、生长过程和生物量的影响.研究结果显示:①对青椒苗期进行调亏处理可以显著增加近轴面气孔长度与气孔周长,但显著减小了远轴面的气孔密度和气孔宽度,而青椒花期水分亏缺却明显增加了气孔长度、宽度与周长.②青椒在整个生长期内,充分灌溉条件下的株高长势较好,而各调亏处理下青椒的茎粗与叶面积指数显著高于充分灌溉.③花期轻度调亏灌溉条件下青椒的总生物量最大,且花期轻度调亏处理下植物组织的含水量最高.研究结果表明,花期轻度调亏对青椒的生长发育过程和生物量累积尤为重要.将为华北平原地区青椒种植精准调亏灌溉模式的制定提供理论依据和数据支撑.  相似文献   

15.
蔬菜地膜覆盖及残膜回收机械化技术杨书勇蔬菜地膜覆盖栽培技术具有提高地温、保墒、护根、促进作物早熟增产的优点,增产幅度在30%左右,可使蔬菜提高5~10天上市。沈阳地区地膜覆盖主要应用于露地爱互、黄瓜、青椒(茄子)套栽旮兰及大棚黄瓜、茄子、善茄等蔬菜的...  相似文献   

16.
微润灌管带埋深对土壤水分及青椒生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究微润灌溉管带埋深对土壤水分及温室青椒生长的影响,采用在微润灌条件下的温室种植试验,对不同管带埋深下青椒根区土壤水分分布及青椒株高、产量、灌溉水生产率进行了研究。结果表明:微润管埋深越深,湿润范围内的土壤平均含水率越低,微润管湿润范围越小。管带埋深为20 cm,青椒株高、产量均为最大,最适宜青椒生长发育。管带埋深对青椒株高增长随时间变化符合Logistic模型,拟合效果良好。管带埋深为20 cm时,青椒灌溉水生产率最高。  相似文献   

17.
不同灌溉方式对日光温室青椒生长及产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了确定日光温室内青椒的最适合灌溉技术,在日光温室内分别对青椒进行了滴灌、小管出流和沟灌3种灌溉方式的试验研究,分析了不同灌溉方式对日光温室青椒生长发育的影响。试验结果表明:不同灌溉方式对青椒株高、茎粗均无明显影响;相同阶段所测叶绿素含量,滴灌>小管出流>沟灌,且叶片叶绿素的含量和光合速率呈正相关;用显著性水平α=0.1对各处理产量进行方差分析表明,不同处理对产量有显著影响,青椒产量以滴灌最高,小管出流次之,沟灌最低;通过不同处理比较发现,沟灌、滴灌、小管出流水分生产率分别为16.17、35.13、31.59 kg/m3。故日光温室栽培青椒比较适合采用滴灌方式。  相似文献   

18.
<正>一、长治市蔬菜机械化发展现状长治市以增加农民收入为目标,近年来重点发展设施蔬菜,积极调整产业结构,引导农民种植蔬菜,对大棚蔬菜种植户进行补贴。2012年长治市蔬菜种植面积已达到了289740亩,现在还以每年6%的速度快速增长,蔬菜种植已成为农民增收的一大亮点。1.主要特点目前长治市蔬菜的品种主要有马铃薯、旱地西红柿、青椒、大白菜、胡萝卜、白萝卜、豆角、  相似文献   

19.
青椒的主要病害有青椒疫病、青椒炭疽病、青椒疮痂病、青椒病毒病,虫害有蚜虫、烟青虫等。 一、青椒主要病害防治措施 1.青椒疫病 (1)表现症状 青椒整个生长过程均可受到青椒疫病危害。苗期染病表现为:茎基部出现水浸状软腐,茎上部倒伏,即苗期猝倒病。成株期发病表现为:叶片白天萎蔫,早晚可恢复,几天后整株死亡,根茎部变褐色,湿度大时病部有灰白色霉层。茎部染病表现为:多在分叉处出现褐色或黑褐色条斑,病部以上枝叶凋萎。  相似文献   

20.
高压静电场处理对青椒鲜度保持的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
以青椒为材料,研究了20kV/m、60kV/m、100kV/m高压静电场处理对青椒的腐烂率、果实Vc含量及乙烯释放量的影响.试验结果表明,高压静电场处理对青椒Vc含量的变化有明显的抑制作用;并具有抑制乙烯释放、延迟青椒采后的衰老过程,腐烂率明显降低.在相同贮藏条件下,利用60kV/m的高压静电场处理青椒60min,贮藏保鲜效果好于其它高压静电场处理,青椒贮藏64天,好果率高达90%以上.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号