气雾栽培项目主要技术介绍

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1、立柱式气雾栽培鸟巢温室气雾栽培项目主要技术介绍—・气雾栽培它是利用喷雾装置将营养液雾化为小雾滴状,直接喷射到植物根系以提供植物生长所需的水分和养分的一种无土栽培技术。作物悬挂在-•个密闭的栽培装置(槽、箱或床)中,而根系裸露在栽培装置内部,营养液通过喷雾装置雾化后喷射到根系表面。它是所有无土栽培技术中根系的水气才盾解决得最好的一种形式,同时它也易于自动化控制和进行立体栽培,提高温室空间的利用率。空间是无限的,平面的平地是有限的,空气是无限的,土壤是有限的,只有向空小发展,只有用空气代替土壤,种植业的发展才可以说是一次革命性的跨越。

2、石油是有限的,而太阳能及风能是无限的,只有建立以太阳能为生产生长主要能源的模式才是永续的模式。立柱式气雾培栽培蔬菜就是充分地利用空间的同时又能最大化地利用太阳能源,可用于光合作用,也可以光伏发电以供动力。气雾培可以让根环境处于最佳的水气肥环境,这种模式根系悬空于空中,氧气得以最大化供给,肥水通过雾化的方式提供,矿质离子及水份的吸收能得以充足的保证,根在富氧环境下能发挥出最大的能量转换率,所以离子交换吸收的速度又比其它任何方式都要快,使植物能发挥出最大的生长潜能,它是气雾培模式快速生长的核心所在。土壤栽培与基质培,根系穿梭生长是固态

3、环境中,总会或多或少地遇到土壤颗粒与人工基粒的生长阻力,植物为了克服阻力会以减缓根系生长或加厚根系表皮组织的方式来形成特有的陆生根,这种根的吸收效率与生长速度远不及水生根或气雾培的气生根來得快,所以气生根或水生根大多比陆生根要发达的多,而口根表皮或皮层也没有加厚现象,能保持长久的洁口与高强的代谢活性。这些都为气雾培模式创造了根系最佳的生理基础,也是它快速生长的原因Z-O目前,气雾培在生长上运用也将越來越多,生产科研上都得以有效的证明,它是一种极具生长潜力的新型栽培模式,不管是木本、草本、藤木植物都能使它的生长发挥出最大的发育潜能,

4、在不改变基因的情况下,实现作物栽培的速生优质与高产。大大提高了生产效益,减少了管理投放,是未來农业中最为先进的栽培模式。气雾培根系的特点气雾栽培是一种把根系的生长潜力发挥到最大化的新型栽培模式,是根深叶茂这句话的最经典印证,是最为直观的证明,气雾栽培植物的根系有着令人惊叹的发育程度,是不管哪种栽培都不能相比的,根系的总数量,总长度,总表面积都数倍扶至上百倍于土壤栽培,与其说是栽培技术上的革命,还不如说是地下根系的一次彻底革命。生物的环境生态适应性,在处处都得以体现,在植物的任何一个器官上都能体现,这也是生物进化的理由,物种分化的根

5、源。根系的生态适应性,表现在根形态根生理根功能与根作用。二.植物生长计算机智能控制系统植物生长计算机控制系统通过rti检测植物生长相关的气候因子(如温度、湿度、光照强度、co?浓度、营养EC值等)的感应传感器组成的检测系统,操作水泵、屯磁阀、喷雾装置、热风炉、加温线、补光灯、co?发生器等装置组成执行部分,利用计算机管理控制,实现农副产品生产自动化的控制和调节。首先智能感测器会对环境因子数据进行采集与感受,把外界感应的温、光、气、热、营养等植物生长因子变化的量得以数字化,通过计算机系统针对采集的数据进行运算,再按预先输传感器及数模

6、转换,变成数字信号,传输给执行操作系统(具体由弥雾加湿系统、人工补光系统、营养液补充系统、电场杀菌与光合促进系统、碳酸水生成系统、富氧水制备系统等组成)来完成各项作业及对温光气热等生长因子的精确回归调控。植物生长计算机智能控制系统主要原理运用:1.微域环境控制理论微域环境控制理论要求检测环境因子传感器要做到能代表微环境空间,把检测各种环境参数的传感器进行集成,并把它摆放至距作物生长最接近的微环境空间里,这样才能检测到最接近作物牛长所需的温光气热水等参数。2.模糊区间控制理论植物生长对于温度和湿度的要求范围较宽。如温度只需控制在15

7、-33度间之间就可,空气湿度在60-80%之间,光照强度在5000LX—80000LX之间。植物生长计算机控制系统关键技术包括:1.温度与湿度、水份的变化是比较频繁和无规律的,智能化叶片感测器设置为如微小幼苗的带叶茎段,相对准确的检测到微环境参数,包括叶片表面水分蒸发系数、空气湿度系数、温度系数、EC值等,同吋实际情况进行相应的升级以保证其检测的敏感度。2.感测器感测的气候因子随吋在变化、非线性的,所以在系统屮采用延吋执行的控制方法,而且不达上下限的阈值,不发指令,即使发出执行指令,也是采用间歇法,让传感器接受到真实信号后,再进行

8、执行。三、鱼蔬共生系统养鱼种菜原本是两项分离的农业技术,但采用鱼菜共生方法实现了两者间的互作组合,形成了共同促进与效益叠加的效杲,同时更重耍的是,它是一项综合效益最高的纯有机耕作模式,种菜不需再施肥,养鱼不需常换水,是一种资源节省型的叮循坏有机耕作

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