项目7 设施温度调控

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时间:2019-10-05

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1、项目7设施温度特点及调控温度是影响作物生长发育的环境条件之一。在园艺设施生产中很多情况下,温度条件是生产成功与否的最关键因素。充分认识和了解园艺设施内的温度条件和调节技术,对于搞好设施园艺生产无疑是十分必要的。春二设施温度特点及产生原因三设施温度的调控一园艺作物与温度的关系(一)植物对温度的要求(二)温度对植物的影响一园艺作物与温度的关系耐寒性植物半耐寒性植物(一)园艺作物对温度的要求喜温性植物生长适宜温度是10~15℃,可以短时间忍耐-5~-8℃低温,生长的最高温度不超过25℃,短时间超过30℃还可以生长,作物不同对逆境的适应能力不同:花卉有:三色堇、金鱼草

2、、蜀葵蔬菜有:菠菜、韭菜、甘蓝、大葱果树有:葡萄、李子、杏、桃、黄太平一园艺作物与温度的关系半耐寒性植物耐寒性植物(一)园艺作物对温度的要求喜温性植物生长的适宜温度是18~25℃,短时间能耐-1~-2℃的低温。花卉有:金盏菊、紫罗兰;蔬菜有:萝卜、白菜、豌豆、莴苣、蚕豆。一园艺作物与温度的关系喜温性植物半耐寒性植物(一)园艺作物对温度的要求耐寒性植物生长最适温度是25~35℃,当温度低于10℃的时候,生长就会受到影响,当温度降到0℃的时候生长停止,换句话说就是不耐0℃低温。花卉有:瓜叶菊、茶花、报春花蔬菜有:瓜类——丝瓜、甜瓜、黄瓜,豆类——刀豆、豇豆,茄果类

3、——西红柿果树有:热带果树、香蕉、荔枝、龙眼一园艺作物与温度的关系吸收能力光合作用(二)温度对园艺作物的影响呼吸作用蒸腾作用花芽分化温度特别是地温过低,会影响植物根系的吸收能力。地温低,土壤中溶液的流动性减小,植物根系的活动能力减弱,从而使根系的根毛区吸水吸肥能力降低。例子:黄瓜在低于15℃的时候,其根毛死亡,不能吸水吸肥;一定长时间内低温,黄瓜的顶芽被花芽取代,花芽大多数是雌花,即“花打顶”现象。研究表明,该现象是植物把低温信号传导至顶芽做出的反应。一园艺作物与温度的关系光合作用吸收能力(二)温度对园艺作物的影响呼吸作用蒸腾作用花芽分化表观光合速率(appa

4、rentphotosyntheticrate)表观光合速率(apparentphotosyntheticrate)或净光合速率(netphotosyntheticrate):即一般测定光合速率时没有减去呼吸作用。如果把表观光合速率加上呼吸速率,则得到总(真正)光合速率。实际光合速率(或真正光合速率或总光合速率):如果我们在测光合作用速率时,同时测其呼吸速率,把它加到表观光合速率上去,则得到真正光合速率。即:真正光合速率=表观光合速率+呼吸速率光合作用实际产氧量=实侧的氧气释放量+呼吸作用耗氧量 光合作用实际CO2消耗量=实侧CO2消耗量+呼吸作用CO2释放量

5、光合作用葡萄糖净生产量=光合作用实际葡萄生产量—呼吸作用葡萄糖消耗量一园艺作物与温度的关系呼吸作用光合作用(二)温度对园艺作物的影响吸收能力蒸腾作用花芽分化一园艺作物与温度的关系蒸腾作用光合作用(二)温度对园艺作物的影响呼吸作用吸收能力花芽分化温度适宜温度较低蒸腾作用弱,影响根系的吸收能力一园艺作物与温度的关系花芽分化光合作用(二)温度对园艺作物的影响呼吸作用蒸腾作用吸收能力许多越冬性植物和多年生木本植物,冬季低温是必需的,满足必需的低温才能完成花芽分化和开花。果树设施栽培,以提早成熟为目的,如何打破休眠,是果树设施栽培的首要问题,需要掌握不同果树解除休眠的低

6、温需求量。一些具有春化作用的蔬菜,是以营养体为食用器官,因此栽培中应防止其地温春化。二设施温度环境特点及产生原因气 温地 温㈠园艺设施内温度的特点气温季节性变化明显。冬天天数明显缩短,夏天天数明显增长,保温性能好的日光温室几乎不存在冬季。气温日变化大,晴天昼夜温差明显大于外界。气温分布严重不均。上高下低,中部高四周低,单屋面温室夜间北高南低。土温较气温稳定。中部高于四周,30cm以下土温变化很小。㈡产生园艺设施温度特点的原因温室效应及其形成原因炽热的太阳发出波长较短的高能辐射,凉爽的地球表面发出波长较长的低能辐射。地球的大气层起着温室玻璃的作用,允许波长较短的

7、太阳辐射穿过,抵达地球表面,但是却能够捕获波长较长的地球的红外辐射热,使地球保持着一种温暖的状态,这种现象被形象地称为“温室效应”。2.太阳光线入射量不均。后坡遮荫西墙下午遮荫东墙上午遮荫中线以南为强光区,以北光照相对弱3.园艺设施内气流运动的影响。逆温现象日变化空间分布收支状况气温变化的特点热量来源=太阳总辐射+人工加热量热量支出=贯流放热+潜热消耗+换气放热+地中传热热量平衡方程进入保护地的热量=热量支出+蓄热园艺设施热收支平衡逆温现象日变化空间分布收支状况设施内温度的主要来源生物呼吸作用释放的热量肥料中微生物发酵释放热量加热设施气温变化的特点收白天的热平

8、衡夜间的热平衡QQoutQ=0Qi

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