设施黄瓜桶式椰糠基质无土栽培技术

来源 :农业工程技术·温室园艺 | 被引量 : 0次 | 上传用户:first111
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  椰糠是椰壳加工后的废料,其颗粒较粗,有较强的吸附力,透气、排水性好,保水保肥能力强,价格便宜,近年来在蔬菜无土栽培中广泛应用。椰糠基质无土栽培,是以椰糠为栽培基质,通过水肥一体化自动施肥机浇灌营养液的一种栽培方式。黄瓜桶式椰糠基质无土栽培操作简单、便于管理,劳动强度低,可避免土传病虫害,节约水肥,还可获得高产优质的产品。本文从品种选择、茬口安排、播种育苗、定植前准备、定植、定植后栽培管理、采收等方面总结了黄瓜桶式椰糠基质无土栽培技术,以供参考。
   品种选择
  根据市场需求,选择生长势旺、抗逆性强、产量高、品质好、货架期长、耐运输的品种,如‘戴多星’‘夏之光’等。
   茬口安排
  黄瓜无土栽培的茬口主要根据黄瓜的生长发育特点和设施的环境条件来决定。由于中国大部分地区夏季炎热,黄瓜设施越夏栽培极其困难,一般以短季节栽培为主,如一年两茬或一年三茬。日光温室冬春季栽培于11月下旬~12月上旬播种育苗,翌年1月中下旬定植,3月上旬~6月下旬收获;秋冬季栽培于8月下旬~9月上旬播种育苗,9月下旬~10月上旬定植,11月上旬~翌年1月采收。塑料大棚秋延后栽培于7月下旬~8月上旬播种育苗,9月中上旬定植,10~12月
  采收;春提前栽培于1月下旬育苗,2月下旬~3月上旬定植,4~6月收获(表1)[1]。
   播种育苗
  采用穴盘育苗。黄瓜种子在55℃温水中处理15 min,然后冷却至室温浸种4~6 h,之后置于28~30℃黑暗环境中催芽,湿度70%~80%,直到种子发芽。育苗基质可选草炭:蛭石=2:1(体积比)混匀或商品化的果菜类育苗专用基质,加水浸湿后装于50孔穴盘。将4~5个装满基质的穴盘摞在一起,上面加一个空穴盘,用力均匀下压,深0.8~1.0 cm。选取饱满、发芽整齐一致的种子播种于孔穴中,每孔1粒种子,播种后用基质覆盖,与穴盘外沿齐平,置于25~28℃的環境中。幼苗出土后保持室内白天温度20~25℃,夜间温度18~20℃,控制浇水次数,加强光照。定植前7~10天炼苗。
   定植前准备
  温室消毒
  前茬作物收获后及时清洁田园,地面整平。定植作物之前最好进行一次熏棚处理,每667 m2用2包15%异丙威和2包45%的百菌清烟剂进行熏蒸,把室内的害虫和病菌杀死,给作物提供一个良好的生长环境。为了防止杂草生长,栽培前可铺一层黑色地布。
  椰糠基质准备
  为了便于运输,椰糠被压缩成块,在使用之前需要把椰糠用水浸泡,使其恢复原来的疏松状态。椰糠浸泡完成后,装入8~10 L栽培桶,按照桶距40~50 cm,行距1.5 m摆放在温室内。栽培桶填充椰糠不宜过早,最好在定植前5~6天进行。
  滴灌系统安装
  栽培桶装填椰糠后,每行铺设1条滴灌管,在栽培桶处打孔,每个栽培桶插入两个滴箭,并装好施肥机。
   定植
  定植前保证椰糠基质湿润,根据表1茬口安排,2叶1心或3叶1心期选择在晴天下午进行定植,有利于缓苗,每个栽培桶定植2株黄瓜幼苗。
   定植后栽培管理
  温度管理
  黄瓜生长适温为18~30℃,最适温度24℃,根据黄瓜的生长发育特性和环境条件进行调控。定植后苗期温度较高,有利于缓苗,白天温度25~28℃,夜间温度20℃左右。缓苗后根据不同生育期控制生长温度。初花期,室内白天温度25~28℃,夜间温度16~18℃;结瓜初期白天温度25~26℃,夜间温度不低于16℃;盛瓜期白天温度26~28℃,夜间温度不低于15℃[2]。保持合适的昼夜温差可获得优质高产黄瓜,温差以10~12℃为宜。冬季栽培注意保温,加强光照,必要时进行加温。夏季温度较高,可采用遮阳网覆盖、强制通风或湿帘等方法降低空气温度。当温度超过30℃应立即采取措施降温。
  光照管理
  黄瓜为喜光植物,光饱和点为5.5~6.0万lx,光补偿点为0.2~1.0万lx,最适光照度4.0~5.0万lx[3]。弱光不利于植株生长发育和产量、品质的提高,同时低温和弱光会影响开花坐果,导致畸形瓜的发生。选用无滴膜,经常清洁棚膜,在保证温度的前提下可通过及时揭开保温覆盖物、延长光照时数等方法提高光照。
  湿度管理
  温室内相对湿度应维持在70%~80%,以减少病害的发生。在冬春季节为加强保温,温室处于密闭状态,相对湿度可高达90%,可在白天温暖时段进行通风或通过加热降低湿度。
  CO2浓度管理
  白天太阳升起后,温室内CO2浓度快速下降,导致黄瓜植株光合能力降低,增施CO2气肥可显著提高植株抗逆性、黄瓜产量和品质,生产上CO2施用浓度为800~1000 μmol/mol。
  水肥管理
  采用水肥一体化自动施肥机进行灌溉施肥,营养液配方各化合物种类及用量如下:Ca(NO3)2·4H2O 945 mg/L、KNO3 607 mg/L、NH4H2PO4
  115 mg/L、MgSO4·7H2O 493 mg/L、 EDTA铁钠盐
  20 mg/L、H3BO3 2.86 mg/L、MnSO4·4H2O 2.13 mg/L、ZnSO4·7H2O 0.22 mg/L、CuSO4·5H2O 0.08 mg/L、(NH4)6Mo7O24·4H2O 0.02 mg/L。
  灌溉要根据作物的长势、气候条件对施肥机进行调整,如植株生长有变黄变弱、茎秆变细的趋势,要及时增加灌溉量或者增加营养液浓度,阴天减少供液量,晴天适当增加供液量。灌溉以日出、日落为界点,采用间歇供液法,每天少量多次供液。日出后1~2 h开始进行灌溉,第3次灌溉后有多余液体流出,最后一次灌溉在日落前1~3 h,可根据最后一次灌溉后基质中的水分进行调节灌溉结束时间。幼苗期营养液EC控制在1.4~1.5 mS/cm,每天滴灌400~500 mL/株;随着植株的生长,EC不断提高,开花结果期EC控制在2.0~2.5 mS/cm,最高不超过3.0 mS/cm,每天滴灌2.0~2.5 L/株。供液时允许8%~10%的营养液从基质中排出,以免椰糠基质盐分积累过高。
其他文献
本文采用阳极氧化法及循环伏安法,在TiO2纳米管阵列上成功沉积了MoS2纳米粒子,得到了MoS2/TiO2复合纳米材料。与未修饰的TiO2纳米管阵列相比,复合MoS2/TiO2纳米管阵列的光电
随着中国经济发展减速换挡,银行业资产质量向下迁徙,各类风险日益凸显。银监会积极应对银行业监管新形势,不断防范和化解风险,守住了不发生区域性、系统性风险的底线,其监管
我国城市道路桥梁的建设正方兴未艾,桥梁已成为重要的交通基础设施,是保障城市交通运行与交通安全的重要枢纽。道路桥梁在使用过程中会受到恶劣环境、外在因素以及结构设施设
目的对LAAO在非瓣膜性房颤患者预防卒中治疗的有效性和安全性事件进行Meta分析。方法以"left atrial appendage occlusion"和"atrial fibrillation"为关键词检索PubMed、EMba
枢纽的下泄水流特性及其对下游的消能防冲是一个普遍的水力学问题,目前主要通过断面模型试验进行模拟分析。通过对断面模型的设计、制作、研究手段及不同闸门型式的总结、对