荷兰设施园艺的发展
- 格式:doc
- 大小:23.50 KB
- 文档页数:4
荷兰温室设施建造技术及装备发展情况1.温室建造技术荷兰温室经过多年发展,结构已非常成熟,主要以文洛型和大屋面型为主,天沟走向既有南北走向,也有东西走向,其中文洛型温室是主流。
大屋面温室可适应光照要求更高的作物,主要应用在立体盆花生产中。
连栋温室按照覆盖材料划分主要有玻璃、PC 板和塑料薄膜等3种,其中玻璃温室约占90%。
随着自动化控制和作业装备的不断完善,温室逐步呈现大型和超大型发展趋势,其中在荷兰的东北地区单个温室的面积更大,大都在10hm 2以上。
培训团参观的Axia Seeds 番茄育种公司、Chrysant Arcadia 等花卉生产公司温室结构均呈现这种特点(见图1)。
该类型温室脊高可达7m ,跨度为8m ,温室立柱间距为5m ,其主要作用是增大缓冲空间,有利于维持和调控保持室内环境稳定,同时也便于实现规模化、机械化生产。
温室设施成本大约180欧元/m 2(不包括买地成本)。
荷兰温室的设计有完善的标准,主要由温室公司设计完成,设计软件主要由代尔夫特理工大学研发。
由于荷兰属于温带海洋性气候,冬季遭遇风雪较大,因此温室的风雪载荷是重要的考虑因素。
温室的承受载荷主要为独立基础,温室结构承受的最大风载荷不低于14级,其建筑结构均可以实现20~30年的寿命。
此外,玻璃温室大部分都没有外部遮阳系统、风机水帘降温系统,顶开窗一般设计为半连续交错开窗,这是与中国温室最大的区别。
2.温室环境调控技术智能、节能、可持续的环境综合环境控制体系是荷兰蔬菜花卉产业保持市场竞争力的关键。
荷兰温室采用自动化控制,对温室内温度、光照、湿度、二氧化碳浓度等环境因子能够实现自动化监测、记录和调控,从而能够更快、更准确地进行反馈与控制,降低操作过程中的失误,有效降低病虫害风险,提高产量和品质。
(1)光照管理。
荷兰非常注重温室光照条件的本栏编辑段晋会荷兰设施园艺产业机械化智能化考察纪实(续1)◆侯振全薛平海外见闻HAI WA I JIANWEN图1温室内部主要结构58改善,尽最大努力增加光的透射量。
荷兰设施园艺考察纪实借力于思为中国现代设施农业发展添引擎——2019 年荷兰设施园艺考察纪实(上)作为世界领先的农业强国之一,荷兰突破自然条件的限制,通过政府引导、科技创新、产学研协作以及建立完善的产业链等方式,呈现出高投入、高产出、高效益的现代设施农业产业,这些经验都值得我们借鉴。
为学习荷兰先进的设施农业生产技术和产业发展理念,2019 年 6 月 11~19 日,中国农业机械化协会设施农业分会携手《农业工程技术(温室园艺)》杂志组织了25 人的现代设施园艺技术考察团(图 1)赴荷兰进行考察。
图1 现代设施园艺技术考察团合影基础研究先行荷兰对园艺产业基础研究以市场需求为前提,生产中种植者用工厂化理念进行设施园艺生产,多为规模化经营,种植品种相对单一、固定,建设的温室单栋面积很大。
现代化、规模化经营必然对技术、材料、装备的基础研究提出要求,从而驱动各项技术不断创新。
瓦赫宁根大学是荷兰农业方向实力最强的大学,也是欧洲农业与生命科学方面最好的研究型大学之一,其拥有现代化的实验温室,先进的测试仪器,多学科交叉融合,与园艺行业内不同领域的一流企业合作,很多重要的作物科学研究和实验都是在他们的温室中进行的。
考察团还参观了荷兰的世界园艺中心(图2),该中心是当前国际知名的设施园艺创新、研发、培训以及展示基地,也是其他国家园艺产业科研、管理和技术人员到荷兰学习和观摩温室技术的必达之地。
荷兰科研人员一切科研活动均以作物为中心,作物生长的各种生理指标和需求等基础性的研究非常透彻,进而对工程技术展开研究,通过温室环境精准调控来满足作物生长需求,作物的各项指标以及温光水气肥五大参数均由计算机控制,和人们平时去体检一样,只需查看化验指标,然后和正常的参数范围对比就可以了。
荷兰温室通过数据化指标进行栽培管理,在计算机上可以很容易看到哪些指标超标,从而进行及时调整,种植者也可以直观了解调整情况,而不是凭经验观察作物叶子或果实长势。
荷兰设施园艺的发展摘要:荷兰的园艺发展处于世界的领先水平,其引领着设施园艺的发展方向,是包括中国在内需要发展设施园艺生产的国家的参考标准。
研究荷兰设施园艺发展,了解其发展历程,借鉴其发展经验,是中国这样的设施园艺发展大国走向强国的基础。
关键词:荷兰设施园艺发展现状发展历程发展趋势借鉴一、荷兰设施园艺现状荷兰位于欧洲西部,西、北两面濒北海、东临德国、南接比利时,素有“欧洲海上大门”之称。
目前,荷兰设施农业产业已经具备技术成套、设施设备完备、生产规范、产量可靠与质量有保证等特点,并进一步向高层次、高科技、自动化、智能化方向发展,未来将形成全新的技术体系。
荷兰出口的农产品主要是园艺和畜牧产品,从1989年起,其农业净出口值一直保持在世界第二位,仅次于美国。
园艺生产在荷兰农业中占有相当大的份额,主要包括蔬菜、水果、花卉、植物、鳞茎和苗木。
近年来,荷兰园艺产品贸易量持续稳定,占世界总量的20%左右,其中,蔬菜产品出口居世界第一。
花卉产品年出口额大约为60 亿美元左右,占花卉总产值的80%左右,而鲜切花出口额约占花卉出口总量的50%,占世界鲜切花市场的60%左右;2002年蔬菜生产总量1.6 亿kg,其中50%左右出口;水果生产总量6.2 万kg,其中20%左右出口,出口额3575.2 万美元。
目前,荷兰从事农业生产的农户近102,000 家,其中从事园艺业的占19%[1]。
大部分蔬菜、花卉生产在温室内进行,温室产业是荷兰最具特色的农业产业,居世界领先地位。
目前,荷兰温室建筑面积为1.1 亿m2,占全世界玻璃温室面积的1/4,主要用于蔬菜和鲜花种植。
温室蔬菜园艺业是荷兰重要经济支柱之一,年产值12亿美元,占荷兰农业总产量的7.5%,其中四分之三出口。
温室蔬菜园艺业是荷兰重要经济支柱之一,年产值大约12 亿美元,占荷兰农业总产量的7.5%,其中四分之三出口。
甜椒、番茄、黄瓜为主要作物,此外还有草莓、小萝卜、茄子、生菜、小白菜、花椰菜和菠菜等。
荷兰是如何开展现代设施农业的?荷兰农业非常发达,在设施农业、花卉产业、科技创新、订单农业、规模经营等方面所取得的成绩都能给人一种“眼前一亮”的感觉。
那么,荷兰是如何开展现代农业的?发展设施农业,突破资源瓶颈。
荷兰光照荷兰花卉 GLOBAL / 国际 August 2018 87 不足、土地资源稀缺,对农业生产形成严重制约。
在这种情况下,荷兰人投入大量资金,依靠世界领先的玻璃温室技术,建立起世界一流的设施农业系统。
据统计,荷兰的玻璃温室面积达到1.1 万公顷,约占世界温室总面积的 1/4。
在荷兰郊区,集中连片的温室随处可见,一般温室规模能达到 40 公顷左右。
温室都采用了先进技术,能显著提高透光率,减轻温室建筑材料的重量,增强温室抗风耐压性能,进而大幅降低能耗。
与此同时,温室生产效率大幅提高。
专注优势领域,打造产业精品。
荷兰的花卉产业闻名世界,被誉为“欧洲花园”。
虽然世界各国都有花卉产业,而且有的国家还具有得天独厚的花卉生产资源,但是都没有像荷兰一样使花卉业成为真正的大产业——即每年出口规模达到几十亿美元,还能吸引无数世界各地游客前来旅游赏花。
其主要原因就在于荷兰将花卉产业视为核心优势,采取了精品化的产业发展战略。
在荷兰经济社会发展过程中,花卉产业举足轻重。
据估计,在 25 万左右的农业就业人口中,有近 9 万人从事花卉生产和销售,占比超过 1/3。
2007 年,荷兰共有纯种植业农场 24853 个,其中花卉园艺农场9035 个,同样占比超过1/3。
加强科技创新,积聚发展潜力。
荷兰人重视通过科技创新来获得竞争优势。
在育种方面,荷兰人到世界各地搜集种质资源,进行大量的杂交育种工作,从中选择各种性状优良的单株,对其进行少量的繁殖,形成一个品系;在栽培方面,对同一品系进行编号,栽培于品种资源圃中,而后根据该品系的表现、市场潜力等方面进行优选,并对选出来的新品种进行命名、申请品种权保护和推广;在种植方面,依托先进农艺技术、温室技术和水肥技术,不断提高生产效率,实现每平方米土地产值成倍增长;在流通方面,采用高效快捷的“荷兰式拍卖”,依靠先进的物联网技术,使完成交易的鲜花在一天以内发送完毕,运到世界各地,以满足鲜花对时间的苛刻要求。
荷兰、德国典型温室园艺设施功能与布局解析荷兰、德国典型温室园艺设施功能与布局解析西欧是世界现代设施园艺发源地,近年来各国设施园艺发展独具特色,其中荷兰与德国是比较有代表性的两个国家。
20XX年下半年,借与荷兰、德国科研单位合作研究的机会,来自农业部规划设计研究院设施农业研究所、北京华农农业工程技术有限公司一行业四人对荷兰、德国各类型典型园艺设施进行了技术考察。
现代设施园艺从前端的科研、教育,到延续的生产、销售,进而辐射的生活、休闲,以及拓展的文化、展览等,共同展现了设施园艺产业的勃勃生机,与人们的生活息息相关,体现了以人为本的精髓,细细品味之中发人深思。
关于荷兰、德国的设施园艺发展情况已有很多文章从多种角度进行了介绍,本文将换一个切入点,对科研、生产、休闲园艺设施以及农业主题园区,从总平面布局到单体建筑设计,用图文解析所见、所得。
典型园艺设施图文解析科研园艺设施科研、教育类园艺设施是科研试验、教育培训的载体,一个显著的特征就是标准试验单元的构建和便捷可达的直线或者环形流线的设置,本文以荷兰Delphy公司和瓦赫宁根大学温室园艺研究中心科研温室举例说明。
荷兰Delphy公司荷兰Delphy公司是全球最大的商业化农业知识技术服务公司,提供与农业食品生产和花卉栽培相关的技术支持和指导,为每位客户提供最优的解决方案,其主要的服务范围包括:测试推广、教育培训、项目合作、园艺咨询。
公司下设的温室园艺技术示范中心专门用于全球现代温室技术的研究、试验和示范。
示范中心建设于20XX年,占地面积约13200 m2,试验温室分11个部分,每个部分都是独立的试验单元,每个分区都装备了最新的温室设备系统,每个试验单元的面积约为1000 m2,示范中心致力于打造全世界更具可持续和更具市场竞争力的温室园艺产业[1]。
温室园艺技术示范中心位于南荷兰省布雷斯维克(Bleiswijk)市,最初是以生产为主要目的,总平面布局见图1,具有典型生产温室特征:主生产温室位于南侧,东北角为辅助生产区及设备用房,北侧室外设有水罐和热储存罐。
设施农业发展典型案例设施农业是指利用先进的农业技术和设施,如大棚、温室、水肥一体化等,提供良好的生长环境,以实现高效、高产、高质的农业生产。
下面列举了10个典型的设施农业发展案例。
1. 荷兰的温室种植:荷兰是设施农业的典范,利用温室技术成功种植各种蔬菜、水果和花卉,实现了全年供应,并出口到世界各地。
2. 以色列的滴灌技术:以色列在缺水的环境中开发出滴灌技术,通过滴滤喷灌系统精确供水,提高了作物的产量和质量。
3. 日本的垂直农业:日本的大都市面临土地有限的问题,通过垂直农业技术,在高楼大厦内种植蔬菜,实现了城市农业的可持续发展。
4. 美国的水肥一体化:美国采用先进的水肥一体化技术,通过精确控制灌溉和施肥,减少了水和肥料的浪费,提高了作物的利用效率。
5. 中国的太阳能温室:中国在西北地区利用太阳能温室技术,将太阳能转化为热能,提供稳定的温度和光照条件,实现了高效农业生产。
6. 新加坡的城市农业:新加坡通过垂直农业和屋顶农业技术,在城市中种植蔬菜和水果,解决了城市人口的食品安全问题。
7. 韩国的智能农业:韩国利用物联网和人工智能技术,实现了农业设施的自动化管理,提高了生产效率和产品质量。
8. 德国的有机农业:德国注重环保和生态农业,通过有机农业技术,实现了无化学农药和化肥的农业生产,保证了农产品的安全和质量。
9. 巴西的水培种植:巴西利用水培技术,在水中种植蔬菜和水果,减少了土地的使用和农药的使用,提高了作物的产量和品质。
10. 印度的太阳能灌溉:印度在农村地区利用太阳能灌溉技术,通过太阳能泵灌溉农田,解决了传统农村的灌溉问题,提高了农作物的产量。
这些典型案例充分展示了设施农业的发展和应用,为农业生产提供了可持续发展的解决方案。
通过设施农业技术的应用,可以提高农作物的产量和品质,减少资源的浪费,实现农业的高效、高产、高质发展。
国外设施园艺发展现状及主要成就设施园艺是利用现代园艺保护设施、环境调控技术和工业化生产方式,为园艺植物生育创造适宜的环境条件,根据人们的需要,有计划地生产优质、高产的蔬菜、花卉、水果、中药等同艺产品,以期获得理想经济效益的一种环境调控高效农业。
国外设施园艺发展现状随着工业化进程的加快,设施园艺的发展以生产优质产品为目标,其技术创新贯穿于相关的各个环节。
设施园艺新技术日新月异,国外发展迅速,发达国家的设施园艺已具备了技术成套、设施设备完善、生产技术规范、质量保证性强、产量稳定等特点。
形成了设施制造、环控调控、生产资料为一体的多功能体系,并在向高层次、高科技以及自动化、智能化和网络化方向发展,实现了周年生产、均衡上市。
设施园艺正朝自动化、无人化的方向发展,其主要目的是提高控制及作业精度,提高作业效率,增加作业者的舒适性及安全性。
遥测技术、网络技术、控制局域网已逐渐应用于温室的管理与控制中,温室网络管理体系可将环境调控、灌溉系统或营养液的供给。
系统作为一个整体,实现远程控制.一、国外设施园艺主要成就近年来,国外设施园艺主要在以下方面取得了明显的进步。
1.环境因子的调控创造适宜的园艺作物生长发育环境,使其生长良好,是设施园艺环境调控的主要目的和设施园艺的主要任务。
环境控制的主要内容是温湿度的自动调节、灌水水量、水温自动调节、CO2施肥自动调节、温室通风换气自动调节等。
环境调控由单因子控制向多因子综合控制方向发展,主要通过计算机来控制温室环境因子。
它将作物在不同生长发育阶段要求的适宜环境条件编制成计算机程序,当某一环境因子发生改变时,其余因子自动作出相应修正或调整。
一般以光照条件为始变因子,温度、湿度和CO2浓度为随变因子,使这四个主要环境随时处于最佳配合状态,创造作物最佳的生长环境。
2.作业自动化随着经济的发展,劳动力的成本越来越高,设施园艺生产中控制投入成本显得十分重要。
设施栽培。
耕耘、育苗、定植、收获、包装等作业种类繁多,像摘叶、防病、搬运等作业需要反复进行,要投入大量的劳动力。
世界设施园艺发展情况汇报
设施园艺是指利用各种设施(如温室、大棚、塑料棚等)和技术手段(如灌溉、通风、加热等)进行植物的栽培和生产的一种现代化农业生产方式。
近年来,世界各国对设施园艺的发展越来越重视,不断推动设施园艺的技术创新和产业升级,为粮食安全和农业可持续发展做出了重要贡献。
首先,我们来看看设施园艺在发达国家的发展情况。
欧洲国家在设施园艺方面
拥有先进的技术和管理经验,荷兰、西班牙、意大利等国家的设施园艺产业发达,温室蔬菜、花卉等产品供应量大,质量优良,出口量居全球前列。
同时,这些国家还在设施园艺技术方面不断进行创新,推动着设施园艺产业的发展。
其次,亚洲国家在设施园艺方面也取得了长足的进步。
中国作为世界上最大的
设施园艺生产国之一,设施园艺产业呈现出快速发展的态势。
温室蔬菜、鲜切花等产品产量大幅增长,技术水平不断提高,设施园艺产业已经成为农业现代化的重要组成部分。
另外,日本、韩国等国家也在设施园艺技术和管理方面取得了显著成就,为亚洲地区的设施园艺发展作出了积极贡献。
此外,非洲和拉美国家在设施园艺方面也有了一定的发展。
虽然相对欠发达,
但随着技术的引进和推广,这些国家的设施园艺产业也在逐渐壮大,为当地农业的现代化和多样化做出了努力。
总的来说,世界各国对设施园艺的发展越来越重视,不断加大投入,推动技术
创新,提高产业水平。
设施园艺不仅为人们提供了丰富多样的农产品,也为农业的可持续发展提供了重要支撑。
希望各国能够加强合作,共同推动设施园艺产业的发展,为全球农业的可持续发展做出更大的贡献。
荷兰设施园艺的发展现状荷兰是世界著名的设施园艺大国,其设施园艺产业的发展已经成为全球农业的标志性产业之一。
本文将介绍荷兰设施园艺的发展现状,分析存在的问题,并提出解决方案及未来发展趋势。
荷兰设施园艺的发展现状产业规模不断扩大荷兰设施园艺产业经过多年的发展,已经成为全球最大的设施园艺产业之一。
根据最新数据显示,荷兰设施园艺产业年产值已经超过100亿欧元,占全球设施园艺产业总产值的比例超过20%。
高科技应用广泛荷兰设施园艺产业以高科技应用著称,特别是在温室环境控制、种植技术、灌溉和施肥等方面。
高科技的应用使得荷兰设施园艺产业具备了高效、高产、高质的优势,进一步提高了产业的竞争力。
注重可持续发展近年来,荷兰设施园艺产业越来越注重可持续发展。
在生产过程中,荷兰设施园艺产业积极采用环保技术和设备,减少对环境的污染和能源的消耗。
荷兰设施园艺产业还致力于研究和发展新型环保种植技术,进一步提高产业的可持续性。
存在的问题生产成本高昂尽管荷兰设施园艺产业已经具备了高度的生产效率和技术水平,但是由于生产成本高昂,导致产品的价格居高不下。
这使得荷兰设施园艺产品在与国际市场的竞争中处于劣势地位。
过度依赖进口荷兰设施园艺产业对进口的依赖度较高,很多关键设备和物资都需要从国外进口。
这使得荷兰设施园艺产业在面临国际市场波动时显得较为脆弱。
劳动力不足随着荷兰设施园艺产业的快速发展,劳动力需求不断增加。
然而,由于荷兰人口老龄化严重,加上移民政策紧缩,导致劳动力不足的问题日益凸显。
这限制了荷兰设施园艺产业的发展速度和规模。
解决方案及未来发展趋势加强技术创新,降低生产成本为了提高荷兰设施园艺产业的竞争力,需要进一步加强技术创新,从源头上降低生产成本。
例如,研究开发新型低能耗的温室设备和技术,减少能源消耗;推广智能化的种植技术和高效的灌溉系统,提高产量和品质的同时降低人工成本。
推动多元化发展,减少对进口的依赖荷兰设施园艺产业需要推动多元化发展,通过实现供应链的本土化和多元化,减少对进口的依赖。
国外设施农业的现状及发展趋势在发达国家,如荷兰、德国、日本等,设施农业已经得到了广泛应用。
这些国家在设施农业技术、设备、生产管理等方面拥有较高的水平,并呈现出以下特点:技术先进:发达国家在设施农业领域拥有许多先进的科技,如智能控制系统、新型材料应用、生物工程技术等,这些技术能够提高农产品的产量和品质,并优化农业生产环境。
生产效率高:发达国家通过设施农业,实现了农业生产的自动化、精准化和规模化,提高了生产效率和经济效益。
例如,荷兰的温室农业生产体系,能够实现自动化种植和智能化管理,从而提高生产效率。
环保节能:发达国家在设施农业中注重环保和节能,通过循环利用、减少能源消耗等方式,实现农业生产的可持续发展。
例如,以色列的滴灌技术,能够实现水资源的高效利用,减少浪费。
随着科技的不断发展,国外设施农业将进一步提高自动化、智能化水平,实现更加精准的环境控制和生产管理。
同时,随着人们对食品安全和环保意识的提高,设施农业将更加注重生产过程的可持续性和环保性。
(1)生产设备智能化:未来,设施农业的生产设备将更加智能化,通过物联网、云计算等技术,实现设备的远程监控和自动化控制,提高生产效率。
(2)生物工程技术应用:生物工程技术将在设施农业中得到更加广泛的应用,通过基因编辑、细胞培养等技术,培育出更加优质、抗病的农作物品种,提高农业生产效益。
(3)环保和可持续性:未来,设施农业将更加注重环保和可持续性发展。
通过采用先进的灌溉技术、可再生能源等手段,实现水资源的节约利用和减少环境污染。
还将注重农作物的有机生产和生态农业的发展,提高农业生产的可持续性。
农业生产方面:设施农业的发展将进一步提高农业生产效率,优化农产品品质,促进全球粮食安全。
同时,设施农业的智能化生产也将为农业生产提供更加精准的环境控制和生产管理手段。
消费者需求方面:随着人们对食品安全和健康饮食的度不断提高,设施农业能够提供更加优质、安全的农产品,满足消费者的需求。
现代设施农业的典范——荷兰设施农业现代设施农业是现代化农业的象征和发展方向,它是指人为控制温光水肥气等环境条件下工厂化生产农产品的高效农业生产方式,其特点是高技术、高投入、高产出。
现代设施农业基本摆脱自然环境和灾害气候的影响。
设施农业技术集成应用了材料科学、作物栽培与育种,信息传感,自动化控制,以及计算机技术等多学科新技术研究成果。
目前高档农业设施有:智能温室、塑料连栋大棚、日光温室等。
应用的技术包括:温室环境监测与调控技术、设施作物生长模拟与专家管理系统、设施栽培专用品种及配套栽培技术等。
荷兰位于西欧北部,面临大西洋的北海,处于马斯河、莱因河和斯凯尔特河的下游河口地区,全国约有1/4的国土面积低于平均海平面,是一个低地国家,国土面积为4.15万平方公里。
人口1550多万,是世界人口密度最大的国家之一。
从公元13世纪起荷兰人就开始利用传统风车作为排水动力,在天然淤积的滨海浅滩上围海造田。
17世纪至19世纪,随着荷兰城市的发展和工业革命的推动,荷兰围海造田的技术不断提高,规模不断扩大,速度不断加快,不仅围海,还围湖造田增加农业用地,扩大农业生产。
截至目前,荷兰有58%的土地用于农业,其中草场占31%,耕地占23.6%。
第二次世界大战结束以后,荷兰依据本国自然资源和环境条件确定农业发展战略。
经过几十年的努力探索,走出了一条适和本国国情特点的农业发展之路。
由农产品进口国成为出口国。
到60年代后期净出口值排在世界第四、第五,1989年以来稳占世界第三,仅次于美国和法国。
每年农业净出口值保持在130多亿美元水平,占世界贸易额的7.5%~~10%。
1、农田作物及园艺生产。
农田作物生产主要以马铃薯,小麦、甜菜为主。
荷兰是世界上最大的马铃薯出口国,其良种输出占国际良种市场的60%以上,种用和商品马铃薯销往世界80多个国家。
园艺生产在荷兰占相当份额,主要是蔬菜、水果、花卉、植物、鳞茎和苗木,蔬菜出口居世界第一,鲜花占全球市场的60%,大部分蔬菜鲜花在温室内生产。
荷兰设施农业玻璃温室大棚百年发展史,发展不是一蹴而就看当今的现代化设施农业领域的高端智能玻璃温室的市场占有率最高的是荷兰,荷兰设施玻璃温室大棚经过百余年的发展,以及逐步发展为成熟的资本商业化模式,那么荷兰的玻璃温室近十年是如何发展,如何引领世界园艺行业的呢?今天由广源温室于工简单给大家分享一下,供大家参考。
荷兰100年来温室的发展历程,可以很清晰地看出其发展轨迹大致分三个主要阶段:即初级发展阶段(1900-1945),快速发展阶段(1946-1990),稳定成熟阶段(1991-现在)。
一、荷兰农业基本情况简介荷兰位于西欧北部,面临大西洋的北海,处于马斯河、莱茵河和斯凯尔特河的下游河口地区,全国约有1/4的国土面积低于平均海平面,是一个低地国家,国土面积为4.15万Km 2 ,人口1600多万,是世界人口密度最大的国家之一。
由于受大西洋暖流的影响,荷兰属典型的温带海洋性气候,冬季温和,1月份月平均气温2.2℃;夏季凉爽,7月份月平均气温16.8℃ ,年平均气温为8.5〜10.9℃。
由于纬度较高(相当于我国黑龙江省的最北部),荷兰全年光照严重不足,历年平均日照时数仅为1484h。
从发展温室的角度来看,四季的温度条件有利于温室的气候调节,但冬季光照弱、日照时间短的明显缺陷,却是温室发展的关键制约因素。
经过近100年的努力,荷兰人硬是凭借自己超凡的智慧,充分发挥气候温和的优势,克服光照资源的不足,把温室园艺产业做到了世界最好。
荷兰温室技术的成功有其独特的历史背景和时代特征,了解其发展历程,或许能对我国温室技术的发展会有所启示。
二、初级阶段荷兰温室的发展是随着玻璃技术的革新发展起来的。
19世纪上半叶,随着铸造技术的改进,平板玻璃的制造工艺有了新的突破(Hix,1974),使平板玻璃作为温室外覆盖材料成为现实。
但是此时的玻璃温室单体面积较小、水平较低,以单面破结构或者双面坡结构为主,类似于我国现在的暖棚和双面坡大棚结构。
荷兰、寿光和黑龙江园艺案例分析摘要在老师的带领下,对荷兰,寿光和黑龙江园艺产业发展的历程、现存的优缺点、以及未来的发展趋势进行了完整详细的分析。
荷兰的拍卖行是比较成功的园艺产业案例,对卖家和买家都相对比较公平,是未来中国园艺产业发展值得借鉴的案例。
在国内寿光蔬菜产业做得较好,有自己品牌,带动了当地经济的快速发展,但是也存在一些难题,例如没有较为统一的标准,市场不规范,周边环境污染严重影响园艺产业的向高层的发展。
黑龙江地区由于其特殊的自然环境条件,气温冷凉、富含有机质肥沃的黑土地,适合发展冷凉和速长成型的园艺品种,无霜期短,利用这优点建造大型的冷库。
关键词;荷兰,寿光,黑龙江,园艺产业,发展。
荷兰园艺产业一、荷兰自然条件荷兰国土总面积为41864平方公里,位于欧洲西部,东面与德国为邻,南接比利时。
西、北濒临北海,地处莱茵河、马斯河和斯凯尔特河三角洲,海岸线长1075公里。
全境为低地,四分之一的土地海拔不到1米,四分之一的土地低于海面,沿海有1,800多公里长的海坝和岸堤。
十三世纪以来共围垦约7,100多平方公里的土地,相当于全国陆地面积的五分之一。
境内河流纵横,主要有莱茵河、马斯河。
西北濒海处有艾瑟尔湖。
低平是荷兰地形最突出的特点。
除南部和东部有一些丘陵外,绝大部分地势都很低。
南部由莱茵河、马斯河、斯海尔德河的三角洲连接而成。
“荷兰”在日耳曼语中叫尼德兰,意为“低地之国”,因其国土有一半以上低于或几乎水平于海平面而得名,部分地区甚至是由围海造地形成的,比如弗莱沃兰省的大部分地区。
这些低地都修建了海堤来保护。
荷兰的气候属温带海洋性气候,冬温夏凉,月平均气温:1月2~3℃;7月18~19℃,气温年较差小,且全年湿润多雨。
由于地低土潮,荷兰人接受了法国高卢人发明的木鞋,并在几百年的历史中赋予其典型的荷兰特色。
年降水量650~700毫米。
二、荷兰园艺产业发展特点荷兰园艺产业之所以取得如此巨大的成就,保持长盛不衰,并且为荷兰赢得“欧洲花园”和“花卉王国”的美誉,主要得益于自身5个明显的特点。
荷兰设施园艺的发展摘要:荷兰的园艺发展处于世界的领先水平,其引领着设施园艺的发展方向,是包括中国在内需要发展设施园艺生产的国家的参考标准。
研究荷兰设施园艺发展,了解其发展历程,借鉴其发展经验,是中国这样的设施园艺发展大国走向强国的基础。
关键词:荷兰设施园艺发展现状发展历程发展趋势借鉴一、荷兰设施园艺现状荷兰位于欧洲西部,西、北两面濒北海、东临德国、南接比利时,素有“欧洲海上大门”之称。
目前,荷兰设施农业产业已经具备技术成套、设施设备完备、生产规范、产量可靠与质量有保证等特点,并进一步向高层次、高科技、自动化、智能化方向发展,未来将形成全新的技术体系。
荷兰出口的农产品主要是园艺和畜牧产品,从1989年起,其农业净出口值一直保持在世界第二位,仅次于美国。
园艺生产在荷兰农业中占有相当大的份额,主要包括蔬菜、水果、花卉、植物、鳞茎和苗木。
近年来,荷兰园艺产品贸易量持续稳定,占世界总量的20%左右,其中,蔬菜产品出口居世界第一。
花卉产品年出口额大约为60 亿美元左右,占花卉总产值的80%左右,而鲜切花出口额约占花卉出口总量的50%,占世界鲜切花市场的60%左右;2002年蔬菜生产总量1.6 亿kg,其中50%左右出口;水果生产总量6.2 万kg,其中20%左右出口,出口额3575.2 万美元。
目前,荷兰从事农业生产的农户近102,000 家,其中从事园艺业的占19%[1]。
大部分蔬菜、花卉生产在温室内进行,温室产业是荷兰最具特色的农业产业,居世界领先地位。
目前,荷兰温室建筑面积为1.1 亿m2,占全世界玻璃温室面积的1/4,主要用于蔬菜和鲜花种植。
温室蔬菜园艺业是荷兰重要经济支柱之一,年产值12亿美元,占荷兰农业总产量的7.5%,其中四分之三出口。
温室蔬菜园艺业是荷兰重要经济支柱之一,年产值大约12 亿美元,占荷兰农业总产量的7.5%,其中四分之三出口。
甜椒、番茄、黄瓜为主要作物,此外还有草莓、小萝卜、茄子、生菜、小白菜、花椰菜和菠菜等。
荷兰蔬菜水果年出口额54 亿欧元,进口额36 亿欧元,大部分进口产品通过拍卖市场等转运到欧盟其他国家。
在荷兰,大约有300 家出口商专门从事蔬菜水果贸易。
二、发展历程荷兰经历了二战的洗礼,之后设施园艺才得到发展,面积从1950 年的3 300hm2,增长到1993 年的11 000 hm2,年增长率大约3 %,98 %的温室为连栋玻璃温室,从1993 年到目前面积基本稳定,其面积发展受制于城镇化,对荷兰这样的设施园艺强国,城镇土地矛盾同样是温室工业面临的普遍问题。
荷兰的设施园艺在开始的十几年,蔬菜的面积发展惊人,从1950 年的2 200 hm2 发展到1965 年的5 100 hm2,然后停止增长,并逐渐降低,2000 年降低到4 200 hm2。
与蔬菜不同的是,荷兰的花卉面积则突破式发展,甚至超过了用于蔬菜生产的设施面积。
而设施水果的面积则逐年减少,设施苗木的面积出现小幅增长。
伴随着面积的增长,温室的功能也在不断变化,以种植蔬菜的温室为例,1960 年温床的面积有1 000hm2,1960~1970 年,温床的面积大幅缩小,而温室的面积出现连年扩大的趋势,这时不加温温室占比达40 %。
但到了1980 年,不加温温室只剩下800 hm2,2000 年下降到不足300 hm2,加温温室开始占据主流,不加温温室渐渐退出。
非加温温室的退出也导致了用于蔬菜种植的设施面积的减少。
相反,用于花卉种植的温室连年增加。
此外,荷兰每户经营温室的面积也在悄然发生着变化。
在过去的10 年中,种植户每户经营的温室面积连年增大,而企业数量相对减少。
具体到品种方面,荷兰用于种植番茄和甜椒的玻璃温室面积越来越大。
2000~2009 年,番茄生产面积增加了48 %,而种植户的数量却下降56 %。
每户的经营面积从1.8hm2 增加到4.5 hm2,增加了150 %。
甜椒的总种植面积增加了15 %,企业数量下降了51 %,每户的经营面积增加了137 %。
按照Buurma(2001)的定义,荷兰的设施园艺自战后可以分为以下4 个阶段:(一)战后重建阶段(1945~1965 年)二战后,从事设施园艺生产的种植者最关心的就是土壤的营养状况,他们极力为作物提供适宜的生长环境,培育抗药性更强的品种,注重使用病虫害防治技术,通过硫磺熏蒸和蒸汽消毒等技术手段对土壤进行消毒,防治病虫害以提高作物的产量。
此外,温床逐渐被温室所替代,由于工人可以在温室内部操作,而温床必须在外部作业,节省了劳动力,降低了工人的劳动强度。
灌溉技术也有了很大的改进,软管浇水逐步被喷灌技术所替代。
人们也不再自己生产盆栽用土,而是直接到市场上买专门的商品化用土。
这些都极大地释放了劳动力,提高了工人的劳动效率。
(二)机械化发展阶段(1965~1980 年)这个阶段,设施园艺得益于西欧经济的快速增长,人们的工资水平大幅提高。
设施园艺从业者面对提高工人工资的压力,开始希望增加设备代替人工,让工作效率更高的设备应用到这一领域。
同时,更多的先进技术也应用到温室中,包括套种技术、加温设备、环境调控设备、移动式栽培床。
其中加温开始使用天然气,逐步替代了煤炭和石油,不仅减少了运输成本,降低了污染,还节省了屋面清洁作业费用。
此外,天然气产生更纯的二氧化碳,提高了温室内的二氧化碳浓度。
在温室开窗方面,电动开窗机械进入温室,实现了通风机械化。
这时,气候控制系统也开始应用,该系统可以根据温室内的温湿度控制通风开窗。
当然,这时的气候控制系统还主要基于种植者的生产实践经验来判断。
在加热管的设计上,尺寸更小的加热管被应用到温室,安装位置也从天沟降低到地面,同时减小了阴影面积。
在采收设备上,收获和分级设备开始应用。
此外,便于操作的塑料盆开始代替粘土盆,减少了对粘土盆的杀菌消毒作业,极大地降低了劳动强度。
这时候也出现了专业化的育苗公司,种植户不再自己育苗,而是直接购买。
(三)计算机技术广泛应用发展阶段(1980~1993 年)这个阶段已经开始大规模地使用气候控制系统、营养液管理以及信息管理系统,计算机技术得到更大规模的使用。
人工基质、滴灌、二氧化碳施肥等技术得到应用。
营养液、水和二氧化碳可以借助计算机进行精确控制,该技术的应用至少增产15 %。
基质栽培中对水的质量有更高的要求,但荷兰的地势较低,水的含盐量过高,水质较差,所以越来越多的温室种植者增加屋面雨水收集系统,改善水质。
同时滴灌技术也开始与基质栽培配合使用。
由于作物白天需要大量的二氧化碳用于光合作用,而春末、夏季、秋初,温室白天往往不需要加温,天然气的使用较少,这就影响了二氧化碳在白天的施肥,一项新的技术应运而生。
种植户利用蓄热水罐将白天天然气燃烧产生的热量蓄积,同时进行二氧化碳施肥,晚上再将热量用于温室的加温。
“1 %的光照可以增加1 %的产量”的观念在荷兰深入人心,种植户对温室透光率非常重视,技术人员不断地降低天沟、檩条、屋脊的宽度,增大玻璃的尺寸,减少阴影面积,尽可能让更多的光进入温室,使得温室的透光率从1980 年的67 %提高到2000 年的75 %。
此外,种植者每年要对温室采光屋面进行清洗,为了便于清洗,屋面自动清洗机被开发出来并得到应用,提高了作业质量,降低了工人的劳动强度。
在物流运输方面,暖气管道被用来作为推车运输的轨道,提高了劳动效率。
此技术也带动了高吊线栽培技术的应用,套种技术逐步退出,高吊线栽培促进了番茄等作物的周年生产。
番茄可以在5~7 月产量最高的季节进行生产而不用倒茬,既减少了劳动力的使用,还提高了产品的品质。
(四)集约化发展阶段(1993 年至今)1993 年以后,荷兰的设施园艺面积稳定在1 万hm2 左右,大量的温室实用技术已经普及,产量已经得到大幅度提高。
这个阶段的荷兰设施园艺的技术更新不再过多地关注单位面积产量,而是偏向质量,他们把更多的精力放在产品品质和生产过程控制上,以期获得更多的价值增值。
在产品生产过程中,第三方的产品追溯和检查系统得到进一步的发展和应用。
此外,由于欧洲市场劳动力短缺,种植者更加注重团队。
在机械自动化上,温室生产的播种、移栽到定植以及产品采后的分级和包装都已经实现机械化。
但作物管理和收获,由于需要大量复杂的配合操作,机械化程度依然不高。
随着传感器、3D 视觉技术、机器人系统更多地应用于温室,荷兰正从温室的工业自动化朝向高度智能自动化的方向发展,以加速温室生产的全程机械化。
此外,为了适应机械化操作,荷兰的温室建筑朝向大型化发展,温室高度已达4~5 m,有些甚至在7 m 以上三、发展趋势随着科技进步,目前从事园艺生产的农户数量在减少,但农户的平均规模在稳步扩大。
耕地的面积逐年递减,而温室园艺用地面积却有所增加,区域性布局也发生了变化:将具有较大温室比例的荷兰南部省份温室集中起来,进行规模化生产,逐步缩小荷兰北部的温室面积;从事温室园艺的企业和农户的投资走向也主要投向设施和玻璃温室方面。
大力开展环境保护研究。
温室环境污染主要是肥料的淋失、病虫害传播和CO2等气体向空气的散射。
荷兰政府要求到2000年全部温室生产成为封闭式循环栽培系统,防止营养液淋失污染土壤,同时控制CO2等气体的扩散。
岩棉、塑料和有机物等废弃物将被循环利用进行温室综合气候环境最佳控制研究,建立温室气候复合式控制模拟模型和不同作物生长发育规律与环境因子的模拟模型进行蔬菜、花卉作物光合作用、干物质分配规律和不同栽培方式研究,同时建立起模拟模型,进一步深化研究和指导生产,并逐步向实用化发展开展以生物防治为主的综合防治技术研究与应用。
研究不同病虫害的天敌利用和生物药剂,目前已普遍应用到温室作物生产中去。
为了提高产品质量,禁止使用化学激素,如番茄授粉已培育出专用雄蜂。
进行自动化、机械化温室操作系统研究代替人工操作,如已开始研制机器人采收黄瓜等技术,产品的分级包装机械等,以降低生产成本和改进工作环境,提高劳动效率,并重视基础理论研究与实际应用技术研究相结合,如对作物生理基础规律进行深入研究,在此基础上建立起能指导生产实际的软件系统,计算机已普遍应用到研究和实际生产的各个方面。
进行高科技种苗生产技术的研究与应用。
包括种子精选、无病化处理、种子内部生理调节处理及便于机械播种的丸粒化等处理,并应用穴盘、无病菌优质基质(如草炭、蛭石、岩棉、椰子壳纤维等) 进行工厂化育苗四、我国借鉴的地方荷兰的设施园艺发展经历了从小规模到大规模,从最初的主要从事蔬菜生产到蔬菜和花卉平分秋色,从需要大量人工操作到逐步应用机械化设备,从简单的工业自动化到智能化,从低产到高产,从面积急速扩张到逐步平稳,从注重单产到以质量为主的发展。
其发展变化有迹可循,一条主线清晰可见,那就是充分利用科学技术,通过不断地创新,最大限度地提高单位面积产出率和劳动生产率。