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中国园艺学会设施园艺分会2015年学术年会

中国园艺学会设施园艺分会2015年学术年会

  • 召开年:2015
  • 召开地:太原
  • 出版时间: 2015-11

主办单位:中国园艺学会设施园艺分会

会议文集:中国园艺学会设施园艺分会2015年学术年会论文集

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  • 摘要:设施农业是在环境相对可控条件下,采用工程技术手段,进行动植物高效生产的一种现代农业方式.设施农业是一整套生产技术体系,这种技术体系不仅体现在最大限度利用太阳能,寒冷季节高透明高保温,到了夏季能够降温防苔,将无用光波转变为适应光合需要光波,具备良好的防尘抗污功能等,还应该根据不同种植品种需要设计成不同栽培形式,采用相应的栽培技术.设施农业是根据工业化理念,按照工业化管理模式建立起来的新型作物生产体系,是人工创造作物最佳生长环境,保障作物最佳生长状态,从而获得最佳产量和品质的生产方式。在设施农业管理体系中,高产、优质、简捷、高效是管理目标,温室装备和控制系统是管理手段,专业基质则是农作物扎根生长的基础。作物种植在适宜基质装置里,可以有效控制基质的水肥气热条件,促进作物生长.专业基质是人工配制的能够为种子萌发和植株生长提供有利条件的多元混合物。
  • 摘要:论文阐述了适度规模温室的概念及其发展的背景与必要性.在十多年的研究中探索出适合我国气候特征与经营模式的温室结构体系与配置体系,在提高土地利用率、劳动生产效率、自然资源利用率等诸方面能够有机结合,为专业化生产提供了技术与理论支持.在实际应用中开发出内保温、电动卷被、自动通风、简易运输设备、无土栽培和智能控制系统等劳动轻简型设施设备,为扩大经营规模提供了设备支撑.设施农业在我国农业生产、农村经济发展和解决农民就业中具有突出贡献,能够带领我国农业走向世界,专业化、规模化、效率化是必然发展的过程.
  • 摘要:2014年,我国全国设施蔬菜5165万亩,产量2.63亿吨,产值突破1万亿元,净产值6146.06亿元,占乡村居民人均纯收入的10.04%.重点设施园艺产区对农村居民人均收入的贡献额都在2000元以上.设施蔬菜用20%菜地,达蔬菜总产量约40%,蔬菜总产值的60%左右.实践证明,设施蔬菜产业在我国一些区域已成为农业的支柱产业,也成为现代农业的重要标志,但我国设施蔬菜的发展仍面临着一些迫切需要解决的问题。为此,提出优化温室结构,提高节能和安全生产率,加强设施资源高效利用技术水平,提高单位面积产量进一步开展提高产品安全质量的综合技术研发,提高蔬菜种苗产业的集约化生产能力,加强基础研究,完善并建立标准化技术体系等可行性建议。
  • 摘要:近年来网纹甜瓜"华蜜0526"在本市广泛栽培,随着我市钢架大棚等保护地设施的发展,春秋季大棚设施栽培网纹甜瓜"华蜜0526"的模式逐步得到推广实施.设施种植亩产量2500 kg左右,亩产值可达7500~8000元,经济社会效益十分显著.利用钢架大棚生产网纹甜瓜"华蜜0526"可调节果品市场供应,丰富甜瓜花色品种,改善果品消费结构.本文重点从土壤,养分,茬口三方面介绍了网纹甜瓜种植环境,从播种时间,种子处理与催芽,基质穴盘或营养钵育苗,苗床管理,定植,田间管理,整枝理蔓,授粉蔬果,病虫害防治等方面介绍了栽培管理。从采收部位,采收方法以及产量效益三方面分析了产品收获。然而网纹甜瓜“华蜜0526”采收后即可上市。需要远途运输时,采收后要整齐地码放在筐内,用内有泡沫塑料隔温层的专用纸箱包装,即可运输。
  • 摘要:遴选大豆芽菜标准芽率、烂种烂芽率和商品芽菜率为产量构成指标;以浸种液pH、浸种恒温和浸种时间为浸种条件,选用L9 (34)以正交设计矩阵分析,研究各浸种条件与大豆芽菜产量构成的关联性.经三个产量构成指标的权矩阵分析及产量构成指标的权矩阵与试验设计浸种条件的因素与水平进行总权矩阵分析,权重由大到小的因素与水平依次为A3;B1和C2,说明:大豆芽菜产量构成与浸种条件的关联度依次为浸种液pH>浸种时间>浸种温度;豆种用pH为9.5的浸种液,在23℃恒温条件下浸种5h,能有效降低烂种烂芽率,提高标准芽率、增加商品芽菜率.
  • 摘要:实时控制灌溉系统可进行精确灌溉,提高水的利用效率,土壤水分传感器在控制灌溉系统中不可或缺,控制灌溉系统中首要解决问题之一是传感器的合理埋设位置.为研究实时控制灌溉系统中温室嫁接黄瓜的土壤水分传感器合理埋设位置,试验以白籽南瓜博强4号品种为砧木,以黄瓜博美626品种为接穗(天津市德瑞特种业有限公司),将传感器距滴头水平距离与距滴头垂直距离结合后设定6个处理,各处理传感器埋设位置不同但灌溉水分上下限设定相同,根据传感器测定的土壤含水率指导控制灌溉,其中幼苗期灌溉下限至上限为田间最大持水率的65%~75%,初花期灌溉下限至上限为田间持水率的75%~85%,坐果期灌溉下限至上限为田间持水率的80%~90%.试验中分析不同处理黄瓜的生长指标、光合指标、灌水指标、产量及品质指标,系统研究土壤水分传感器合理埋设位置.结果表明:利用埋设位置为距滴头水平距离10 cm、距滴头垂直深度10 cm的传感器控制灌溉,黄瓜生长指标较好,根总长、根总表面积和根总体积显著高于其它处理,可溶性固形物量、可溶性糖量和糖酸比较高,产量较高,灌溉水分生产率最高.因此,嫁接黄瓜种植中将土壤水分传感器埋设于距滴头水平距离10 cm、距滴头垂直深度10 cm为宜.
  • 摘要:近年来,随着种植结构的调整和市场经济的拉动,山西省蔬菜生产发展较快,特别是自2010年起省政府实施"设施蔬菜百万棚行动计划"以来,蔬菜播种面积逐年扩大,蔬菜产业已成为种植业的主要产业之一,并向区域化、基地化、商品化、产业化的方向发展.在全省组织实施“双百万亩品牌蔬菜基地建设工程”,进一步强化政策扶持,培育新型经营主体,加大技术培训力度,多措并举提升蔬菜产业水平,确保市场均衡供应和农民持续增收。实施设施蔬菜提质增效工程露地特色蔬菜开发工程,积极培育新型经营主体,着力推进技术创新和推广,加大推进标准园创建与管理力度,加大蔬菜集约化育苗技术推广力度,以及切实加强防灾减灾工作。
  • 摘要:伴生栽培模式通过根际生态环境的调控,使土壤微生物多样性显著增加,修复连作土壤,保持土壤健康,提高产量10%以上,瓜类霜霉病、角斑病、枯萎病发病率降低10%以上,延缓植株衰老,减少番茄生理性卷叶。填闲栽培模式使土壤微生物多样性显著增加,修复连作土壤,保持土壤健康,显著控制土传病害的发生,提高产量5%-10%。全国各地可根据栽培作物和季节采用不同的栽培模式。栽培时需注意以下两点:一是播种量,二是根据实际情况及时收割伴生或填闲作物。
  • 摘要:芥蓝在南方地区广泛栽培,近年来随着本市钢架大棚等保护地设施的发展,秋冬季节大棚设施栽培芥蓝的模式逐步得到推广实施.利用钢架大棚生产芥蓝可以使长江流域在冬春季节有叶菜类蔬菜供应市场,丰富蔬菜花色品种,改善蔬菜消费结构.本文重点从土壤,养分,茬口三方面介绍了芥蓝种植环境,从播种育苗,品种选择,耕作做畦,播种浇水,播种标识,苗床管理,定植,田间管理,病虫害防治等方面介绍了栽培管理。从采收部位,采收方法两方面进行收获。然而芥蓝属于不耐贮藏的鲜菜,采收后即需鲜货上市。需要远途运输时,采收后要整齐地码放在筐内。
  • 摘要:设施蔬菜的发展随着人们生活水平和消费者要求的不断提高、新种类的不断开发、新品种的不断育成、科学技术水平的逐步提升而日新月异、不断进步和发展,新设施不断出现、新技术不断应用、发展和人们消费对优质、安全品的需求.在长江流域由于夏季高温天气持续时间较长,蔬菜供应容易出现淡季,叶菜类蔬菜由于生长时间短、茬口安排灵活,是夏季蔬菜生产的重要内容,在示范基地通过引进东方56、东方18、春佳等速生小白菜新优品种,探索在设施条件下的越夏优质、安全、高效栽培技术.速生小白菜采收期非常灵活,具体采收时期应根据市场价格和田间长势情况决定提前或延后采收,可一次性采收,亦可分批间苗采收。遇灾害性气候要及时采收,以免减产等损失。
  • 摘要:为鉴定30份茄子材料的耐低温性,测定其在18℃低温下的发芽率,结果表明:7、14、22、8、21、15、27、29等8个自交系属于高抗材料;24、26、20、18、12、11、25、17、10、9、6、16、23、28等14个自交系属于中抗材料;2、3、5、30、1、4、19、13等8个自交系属于低温敏感材料.本研究参考在其它蔬菜上应用较为成熟的方法,试图通过调查低温下茄子的发芽率,寻求简单、准确的耐低温性鉴定方法,提高鉴定的效率,以期为茄子耐低温育种提供依据。
  • 摘要:针对我国北方地区日光温室存在的冬春季低温危害问题,为了提高蔬菜栽培垄的蓄热保温能力,本试验研究了垄宽、垄坡度、覆膜、土壤含水量对土垄蓄热保温性能的影响,以优化栽培垄的构建参数.结果表明,垄的构建参数的优化对提高土垄根区中心温度是有效果的,在覆膜条件下,与对照土垄相比,土垄上下截面宽度分别是17、37 cm,坡度为arctan2,土壤含水量为6%或15%时,土垄的蓄热保温能力较高,可增加根区温度,有利于植物抵御环境的低温胁迫.
  • 摘要:针对春冬季节温室内CO2浓度低下的问题,采用风送式CO2气体补偿装置,调控温室环境CO2浓度,提高光合作用速率.以补偿时间为输入量,补偿效果和补偿速率为输出量,建立补偿时间和补偿量的线性关系,通过定时定压的"多次少量施放,超过上限停施"的方式向温室补充CO2,调控温室环境中的CO2含量,以达到精确补偿的效果.结果表明:向温室一次补偿5 min的CO2气体,室内CO2平均浓度在15 min中内由205 ppm到达了540 ppm,间歇补偿三次,室内CO2平均浓度在45 min中内由205 ppm到达了1200 ppm.补偿时间与其补偿量呈线性关系,标准偏差在0~3.03%范围内,实现了温室CO2快速精确补偿的功能.
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