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    玻璃温室种植番茄椰糠无土栽培水肥管理技术!

    日期:2020/12/8 9:29:00 标签:无土栽培技术

    玻璃温室无土栽培种植是现代蔬菜工业化生产的一种发展趋势,特别在无土栽培番茄种植上,得到了广泛的应用。荷兰是番茄基质无土栽培技术最为先进、成熟的国家,我国大部分地区玻璃温室种植技术都源自荷兰。玻璃温室种植与传统的设施无土栽培有显著的区别,首先是采用悬挂式栽培架,高于地面50cm左右。其次是采用单一无土栽培基质,用无土栽培岩棉或椰糠,成型并预先包装成袋。按体积算,平均到每株的无土栽培基质用量只有4L左右。由于以上差异,玻璃温室种植都需要安装施肥系统,包括配肥和灌溉等多种功能,有的还配备回液处理,进行肥水再利用。灌溉方式上,每天都要灌溉几次到十几次。现将番茄无土椰糠栽培水肥管理技术进行归纳总结,往下看:

    无土栽培椰糠西红柿.jpg

    无土栽培椰糠西红柿

    一、无土栽培水质要求

    无土栽培首先要有适宜的水源,无土栽培水质要稳定一般的河流、水库、浅井水的水质波动较大,不适合直接作为灌溉水。玻璃温室环境下,高架无土栽培模式在我国起步较晚,相关研究还不够全面、系统、深入,也没有制定出统一的无土栽培水质标准。理论上讲,水中各元素的含量只要不超过作物的需求量,都可以作为水源使用,营养元素的含量高点还可以减少肥料的用量所以,水源是否可用,还要结合需要配制的灌溉营养液来判断。

    二、无栽培椰糠的准备

    高架无土栽培栽培使用的椰糠条经压缩、干燥、装袋,一般长1m,宽12~18cm,高3cm左右,分粗细两层。由于无土栽培番茄种植长达9个月以上,所以,尽量选用无土栽培基质量多的椰糠条。种植前,将椰糠条平放在架子上,注意细的一面朝上。然后将滴箭均匀分布插入袋中,通过灌溉系统对无土栽培椰糠进行浸泡、冲洗。浸泡冲洗可以用清水和硝酸钙溶液。用硝酸钙溶液时,钙离子能置换椰糠吸附的钠离子,硝酸根置换氯离子,在提高清洗效率的同时,增加了氮和钙营养的储存。所以,用硝酸钙溶液冲洗,能为作物生长提供更好的营养基础。配制硝酸钙溶液可用EC值作参考,浸泡时为3.0mscm,冲洗时为1.5~2.0mscm冲洗时也可用EC1.5~2.0mscm的灌溉无土栽培营养液,使定植时基质中的养分更加全面、均衡。浸泡加液时要少量多次,过快会因为吸水膨胀不均匀而破坏基质的整体结构。每次滴加100mL左右,间隔15~30min当袋内充满水后,浸泡24~48h.浸泡后的开口要在侧面与底面的交接处,分布均匀,两头尽量接近顶端,每侧5~6个,大小以游离水能顺畅流出为宜。

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    无土栽培基质椰糠.jpg

    无土栽培基质椰糠

    三、无土栽培肥料配制

    无土栽培的优势是能实时调节肥料配方,满足作物不同生育期的养分需求。无土栽培配方原理是平衡施肥,通过检测流出液中养分的变化来调节灌溉液中的元素含量。

    四.无土栽培母液配制

    无土栽培的灌溉都是由施肥系统进行的,肥料和酸都先配制成母液,供施肥系统配制灌溉液时使用。肥料母液要分成2个罐,将含钙与含硫和磷的肥料分开,防止产生沉淀。肥料母液浓度为10%左右,并用硝酸调节pH4~5之间。硝酸母液浓度根据水中碳酸氢根含量而定,可按1 mmolL(或61mg-)碳酸氢根对应0.5%配制。

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    无土栽培营液母液配置.jpg

    无土栽培营液母液配置

    五、无土栽培灌溉液配制

    无土栽培灌溉液的配制由施肥系统自动完成,只要在施肥系统设置适宜的pHEC即可。番茄无土椰糠栽培灌溉液pH的适宜范围在5.7~6.2,可设在5.8~6.0.灌溉液EC设定的原则是,在能满足作物产量、品质需求的前提下,越低越好。判断肥料量是否充足,可以通过比较流出液EC与灌溉液EC做初步判断。

    六、无土栽培灌溉量管理

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    无土栽培水肥灌溉系统

    由于灌溉都是通过施肥系统自动进行,灌溉量管理集中在灌溉参数的设置与调整上。由于施肥系统不同,涉及的灌溉参数不完全一样。①起始时间:每天开始灌溉的时间,即当天第1次灌溉的时间,一般设置在日出后1~2h②结束时间:每天停止灌溉的时间,一般设置在日落前1~2h。③次灌时长:每次灌溉时间,与滴箭流量和植株大小有关,一般在1~5min。④灌溉模式:一般分时间模式和辐射模式2种。时间模式指按固定时间间隔进行灌溉,大部分灌溉系统能把一天分为几个时段来设置,以实现早晚间隔时间长,中午间隔时间短的要求。辐射模式指以太阳辐射能的积累值作为下一次灌溉的触发条件,间隔长短根据太阳的辐射强度实现自动调整,达到肥水供应与天气变化相协调。辐射模式是使用最多的控制方式,一般围绕“辐射积累、最长间隔、次灌时长”3个参数进行调整,而最短间隔一般设置在30min左右,很少变动。参数调整的目标既要满足水肥需求,又要使流出率尽量接近20%。流出率在当天灌溉结束后测定,作为第2天调整的基础,这种方法有一定的滞后性,但简单易行,在气候稳定的时候相当有效。晴天主要是“辐射积累”起作用,一般根据“起始”和“结束”之间记录的总辐射值和灌溉次数来测算。辐射积累=总辐射值÷(灌溉次数-1),如果计划增加1次灌溉,则除以“灌溉次数”;如果计划减少1次,则除以(灌溉次数-2)。阴雨天以“最长间隔”来控制灌溉次数,用“起始”和“结束”之间的总时间除以拟定的次数来设置;多云天气是“辐射积累”与“最长间隔”共同起作用,设定时要参考近期相似天气的记录。“次灌时长”取决于滴箭流量和拟定的次灌溉量。滴箭流量可以查看厂家提供的规格参数,但最好进行实地测量。用拟定的次灌溉量除以滴箭流量得到每次的灌溉时间。次灌溉量需要随作物生育期逐渐增加,刚定植时,每次每株50~70mL,之后逐步增加到150mL左右。灌溉时长一般掌握在3~5次灌溉后,椰糠基质开始有水渗出。3个参数最终影响的是总体灌溉量。如果当日流出率为17%,比20%3个百分点,第2天的总灌溉量可以简单的增加3个百分点,按增加后的总量调节各个参数。在作物快速生长期间,要预测每天可能增加的灌溉量,按增加后的量设置参数。由于气候变化无法准确预测,每天流出率正好在20%是不现实的。只有充分熟悉和发挥施肥系统提供的功能,不断总结、完善调整方法,才能使灌溉达到理想状态。

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