有机生态型无土栽培技术概述共29页
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大棚蔬菜有机生态型无土栽培技术1 介绍大棚蔬菜无土栽培技术不再需要土壤,让种植蔬菜的方式更加生态友好。
这种便携式的大棚使用特殊的吸水材料代替了传统土壤,这样整个系统就可以根据需要注入水和营养成分。
这预示着,在未来的数十年内,无土栽培大棚可能成为我们种植蔬菜和其他有机食品的主要方式之一。
2 无土栽培技术在大棚蔬菜无土栽培技术下,蔬菜根部包裹在一种特殊的气体和水固定材料中生长。
这个材料依赖于捆扎在一起的纤维,各种粒子的混合,或者一个独立的树脂。
这些材料可以重复利用,不像传统土壤,可以使用多年。
无土栽培的工作原理是通过一个称为“营养液“的解决方案提供生长植物所需的营养物质。
这个解决方案需要一种能够提供生长所需的微量营养物质的媒介体。
媒介体可以是红土、蛭石、固饮、泡沫聚苯乙烯等其他材料。
这种解决方案被称为“营养液” - 它被定期滋润在植物根部的媒介体和根际中。
在无土栽培的生产方式下,收获的蔬菜的质量与传统土壤下生长的蔬菜相当甚至更好。
同时,无土栽培还可以更好地利用空间,因此在城市种植蔬菜也更加方便。
3 有机生态型无土栽培技术有机生态型无土栽培技术是在无土栽培的基础上进一步发展的。
种植的蔬菜不使用化学肥料,而是使用生物有机肥。
这种压肥不会破坏土壤的物理结构,可以有效地保持土壤的肥力和微生物群落的平衡。
在过程中,种植过程对环境无污染,种植的蔬菜不含任何重金属和化学残留物,更能符合有机蔬菜的特点。
由于有机生态型无土栽培技术不使用土壤,因此不会造成土壤流失、土地退化等问题。
在制作营养液时,使用的化学材料也要符合有关的国家标准才能让种植出来的蔬菜更加安全和健康。
4 适用性无土栽培适用于所有种类的蔬菜。
传统农民可能会认为种植一些特定的蔬菜是需要土壤的,但是事实上,无土栽培技术已经被证明可以种植多种类型的蔬菜和水果,例如西红柿、黄瓜、所以蔬菜和草莓等。
无土栽培还可以节约水资源和节约土地资源,因此将是未来农业的一个方向。
第9章有机生态型无土栽培技术传统无土栽培都是用无机化肥配制的营养液来灌溉作物的,营养液的配制和管理需要具有一定文化水平并受过专门训练的技术人员来操作,难以被一般生产者所掌握。
在我国,配制营养液的一些专用化肥,如硝酸钙、硝酸钾、硫酸镁以及微量元素肥料,不象普通化肥那样容易获得,而且成本较高。
另外,营养液中硝态氮的含量占总氮量的90%以上,导致蔬菜产品中硝酸盐含量过高,不符合绿色食品的生产标准。
上述这些因素都限制了无土栽培这一高新农业技术在我国的进一步普及和推广应用,因此,研究简单易行有效的基质栽培施肥技术,是加速无土栽培在我国推广应用的关键。
“八五”期间中国农科院蔬菜花卉研究所无土栽培组经过几年的探索,首先研究开发出了一种以高温消毒鸡粪为主,适量添加无机肥料的配方施肥来代替用化肥配制营养液的有机生态型无土栽培技术。
这样,有机生态型无土栽培技术在我国得以开发并迅速应用于生产。
第一节有机生态型无土栽培的特点有机生态型无土栽培是指用基质代替土壤,用有机固态肥取代营养液,并用清水直接灌溉作物的一种无土栽培技术。
因而有机生态型无土栽培仍具有一般无土栽培的特点,例如提高作物的产量和品质,减少农药用量,产品洁净卫生,节水、节肥、省工,可利用非耕地生产蔬菜等等。
此外,它还具有如下特点:一、用有机固态肥取代传统的营养液传统无土栽培是以各种无机化肥配制成一定浓度的营养液,以供作物吸收利用。
有机生态型无土栽培则是以各种有机肥或无机肥的固体形态直接混施于基质中,作为供应栽培作物所需营养的基础,在作物的整个生长期中,可采取类似于土壤栽培追肥的方式分若干次将固态肥直接追施于基质中,以保持养分的供给强度。
二、操作管理简单有机生态型无土栽培操作管理简单,它采取在基质中加入固态有机肥,在栽培中用清水灌溉的方法,较一般营养液栽培省去了营养液配制和复杂管理,一般人员只要通过简单培训,即可掌握。
三、大幅度降低设施一次性投资成本,大量节省生产费用由于有机生态型无土栽培不使用营养液,从而可全部取消配制营养液所需的设备、测试系统、甚至定时器、水泵、贮液池等设施,从而大幅度降低设施系统的一次性投资成本。
有机生态无土栽培技术xx年xx月xx日CATALOGUE目录•有机生态无土栽培技术的概述•有机生态无土栽培技术的原理和基本知识•有机生态无土栽培技术的实际应用•有机生态无土栽培技术的营养液调配和环境控制•有机生态无土栽培技术的操作流程和注意事项01有机生态无土栽培技术的概述有机生态无土栽培技术是一种利用有机基质替代传统土壤,采用滴灌或喷灌等技术,通过有机营养液为植物提供水分和养分的农业生产方式。
定义有机生态无土栽培技术具有节水、节肥、省工、高产、优质等优点,同时可以减少土壤污染,提高农业生产的可持续性和环境友好性。
特点定义和特点起源有机生态无土栽培技术起源于19世纪50年代的英国,当时是为了解决土壤贫瘠和病虫害的问题而发明的。
有机生态无土栽培技术的发展史发展随着科技的不断进步和应用,有机生态无土栽培技术在全球范围内得到了迅速发展和推广,特别是在农业生产现代化的进程中发挥了重要作用。
现状目前,有机生态无土栽培技术已经成为了现代农业生产的重要手段之一,被广泛应用于蔬菜、水果、花卉、茶叶等多种作物的生产中。
有机生态无土栽培技术对于提高农产品的产量和质量、改善农业生产环境、促进农业可持续发展具有重要意义,是现代农业发展的重要方向之一。
作用有机生态无土栽培技术可以提供更加均衡和高效的养分供应,使植物的生长更加健康和稳定,同时可以减少土壤污染和病虫害的发生,提高农产品的品质和质量。
此外,有机生态无土栽培技术还可以提高农业生产的自动化和智能化水平,降低劳动成本,提高农业生产的经济效益和社会效益。
意义有机生态无土栽培技术的意义和作用VS02有机生态无土栽培技术的原理和基本知识定义有机生态无土栽培技术是一种使用有机基质替代传统土壤,通过灌溉营养液为植物提供养分,实现农作物高效生产的现代农业技术。
原理利用有机基质良好的保水性和透气性,以及含有植物所需的各种养分,为植物提供良好的生长环境。
同时,通过灌溉营养液的方式,能够更精确地控制植物生长所需的养分和水分,提高作物的产量和品质。
有机生态型无土栽培技术作者:杨桂友朱世银来源:《农家科技下旬刊》2018年第10期摘要:简述了有机生态型无土栽培的主要形式和特点,综述了昭通市有机生态型无土栽培技术研究与应用,长期为本地区农业生产者开展无土栽培提供技术参考。
关键词:有机生态型;无土栽培一、栽培技术1.育苗(1)育苗的方式。
要采用有机生态型无土栽培技术种植作物,首先需要育苗,育苗要采用无土方式,用基质+穴盘的方式,育苗基质按草炭蛭石比例为1∶1,再加少量的有机肥混匀后装入穴盘中,浇透水后播种。
(2)种子的处理。
种子根据需要进行消毒和浸种催芽处理,用55℃的温水浸种能杀灭存在种子表面的一些真菌病菌,用20%的磷酸三钠浸种能杀灭多种种子所携带的病毒。
但不管是何种方式处理种子,都要注意在浸种完成后用清水清洗干净。
用清水浸种的时间也要掌握好,一般根据作物种类和种子状况灵活变化,通常浸种4~12小时。
催芽的温度也是根据作物种类来定的,通常是在28~32℃的条件下催芽,当露白时就可以播种了。
(3)播种。
播种时每穴只播1粒种子,播完后再覆盖一层0.5厘米厚的基质,表面稍稍洒点水,冬春季盖上塑料薄膜保温,夏秋季盖报纸保湿降温,出苗后应及时撤去这些覆盖物。
—般35天左右就能定植。
2.基肥的施用定植前栽培基质需要施基肥,基肥一般采用有机生态型无土栽培专用肥。
施肥量按基质体积来计算,每立方米基质施15公斤。
施肥时先将肥料均匀撒在基质的表面,然后将基质和肥料混匀。
3.定植定植时要注意防止伤苗和保持适宜的株距。
株距的确定一般根据每亩定植株数来定,如黄瓜、番茄一般一亩地定植3000株左右,西瓜甜瓜每亩定植1500~2200株,叶菜类根据作物种类而定。
4.滴灌的铺设定植好后接上滴灌软管,滴灌软管一头接在主管上,另一头扎紧,滴孔朝上平铺在栽培基质上。
并在滴灌带上面覆盖塑料膜,防止水喷到走道上,同时还起到降低温室湿度的作。
5.追肥的施用(1)追肥的间隔时间。
定植后20~25天开始追肥,拉秧前30天停止追肥。
解读有机生态型无土栽培技术及展望有机生态型无土栽培技术是一种以植物为中心,利用水、养分、光线等因素在无土环境下进行的一种现代化农业技术。
它的出现不仅彻底改变了传统农业的生产模式,也对人们的生活方式产生了重大影响。
本文将从解读有机生态型无土栽培技术的原理和特点入手,展望其未来发展方向和应用前景。
有机生态型无土栽培技术是指将营养液通过一系列的管道、滴灌管、气囊、注液器等设备输送给植物的根系,以满足其生长发育的需要,而不需要使用传统的泥砖、石棉板等土壤。
其原理是在无土环境下,通过精确控制水、养分、光线等因素,调节植物生长的速度、产量和品质,从而实现高效、高产、高品质的生产。
有机生态型无土栽培技术的特点主要有以下几个方面:1. 环保无害:无土栽培不使用土壤,减少了土壤污染和疾病虫害的传播风险,缓解了土地资源的压力,有利于土壤生态系统的保护和恢复。
2. 高效节能:通过精确控制水、养分等因素,减少了浪费和损耗,提高了植物的养分利用效率,降低了能源消耗和环境污染。
3. 产量品质优良:由于对生长环境的精确控制,无土栽培可以提高植物的生长速度和产量,改善了作物的品质和口感,满足了人们对于健康食品的追求。
4. 信息化管理:无土栽培借助先进的智能化系统,可以实现对生长环境的实时监测和精准管理,提高了生产的可控性和稳定性。
在未来的发展中,有机生态型无土栽培技术将会呈现以下趋势和应用前景:1. 智能化水培系统:随着信息技术的不断发展,水培系统将更加智能化,实现对植物生长环境的实时监测和精准调控,提高了生产的效率和品质。
2. 多元化种植模式:无土栽培不受地域限制,可以在城市的屋顶、室内、温室等多种环境下进行种植,将会出现更多种植模式的多元化发展。
3. 生态农业发展:有机生态型无土栽培技术将会成为生态农业的重要组成部分,有助于提高农业生产的可持续性和生态环境的可持续性。
4. 食品安全保障:无土栽培技术在生产高品质、高产量食品的也保证了食品安全,对于解决食品污染和食品安全问题具有重要意义。
解读有机生态型无土栽培技术及展望有机生态型无土栽培技术是一种以无土栽培为基础,结合有机种植理念和生态环境管理的新型种植技术。
相比传统种植方式,有机生态型无土栽培技术具有更高的生产效率和产品品质,更少的环境污染和资源消耗,以及更可持续的发展前景。
本文将对有机生态型无土栽培技术进行解读,并展望其在未来的发展趋势。
有机生态型无土栽培技术是基于现代植物营养学和生态学的理论,结合了无土栽培技术和有机种植理念。
其核心原理包括以下几点:1. 有机种植理念:有机种植理念强调与自然和谐共生,尊重生态环境和生物多样性,禁止使用化学农药、化肥等对人体健康和环境造成潜在危害的农药和肥料,提倡自然循环和土壤保护,以促进农作物的健康生长和提高产品的品质。
2. 无土栽培技术:无土栽培是一种以水培、气培或其他无土栽培介质为基础的栽培技术。
其主要原理是通过在无土介质中供给植物所需的水分、营养和氧气,以实现对农作物的有效管理和控制,并实现高产、高质和低耗。
有机生态型无土栽培技术结合了以上两种技术,通过使用有机营养液和有机介质,在无土条件下实现植物的生长和产量的提高,并保持了土壤的生物多样性和生态功能。
二、有机生态型无土栽培技术的特点1. 环境友好:有机生态型无土栽培技术减少了对土壤和水资源的损害,减少了对生态环境的污染,保护了生物多样性和生态平衡。
2. 资源节约:无土栽培技术可以精准控制植物生长所需的水分和营养物质,减少了水、肥料和能源的浪费,提高了资源的利用效率。
3. 产品品质:有机生态型无土栽培技术可以提供无农药、无公害的绿色食品,产品口感好,品质高,富含营养物质,符合现代人们对健康食品的需求。
4. 生产效率高:由于无土栽培技术可以提供植物生长所需的最佳环境条件,因此可以实现农作物的标准化、精准化生产,提高了产量和产值。
5. 技术发展:有机生态型无土栽培技术结合了现代农业技术和理念,为种植业的现代化、产业化提供了新的思路和方法。
•有机生态无土栽培技术概述•有机基质与营养液•栽培设施与设备•栽培技术与管理•有机生态无土栽培优势与前景目•有机生态无土栽培技术应用与案例录定义与特点010*******营养供应环境控制技术原理起源有机生态无土栽培技术起源于19世纪中叶,当时一些科学家开始研究不依赖土壤的植物生长方式。
发展有机生态无土栽培技术在20世纪得到了进一步的发展和应用,特别是在太空站和太空实验中得到了应用。
随着人们对环保和健康的关注不断提高,有机生态无土栽培技术也越来越受到重视和应用。
技术发展历程椰糠蛭石珍珠岩泥炭有机基质种类与特性营养液配方与使用030201营养液循环利用循环利用方式使用过滤器去除杂质和残渣,使用紫外线灯或臭氧发生器对营养液进行消毒处理,以防止病害发生。
过滤与消毒回水利用栽培床设计栽培床建设栽培床设计与建设栽培容器与管道栽培容器管道系统灌溉设备与系统灌溉设备包括灌溉泵、喷头、滴灌设备等,应选用效率高、易维护、节水的设备。
灌溉系统应根据栽培作物的需求和生长阶段,设计合理的灌溉系统,包括灌溉时间、灌溉量、灌溉方式等。
同时要确保系统运行稳定、安全可靠。
播种与育苗选择健康、无病、抗逆性强的种子。
种子选择播种方法育苗方式苗期管理采用点播、条播或喷播等方法,根据不同的作物和种植方式进行选择。
采用常规育苗、漂浮育苗、气雾育苗等方式进行培育。
控制光照、温度、湿度等环境因素,确保幼苗健康生长。
定植与生长管理定植时间定植方法生长管理施肥管理病虫害防治与控制病虫害预防加强栽培管理,提高作物抗病能力,减少病虫害的发生。
生物防治利用天敌、微生物等生物手段进行防治,减少化学农药的使用。
化学防治在必要时使用低毒、高效的化学农药进行防治,注意使用方法和剂量。
农业防治采用轮作、深耕等农业措施,减少病虫害的滋生和传播。
提高产量有机生态无土栽培通过优化作物生长环境,提供充足的养分和适宜的土壤条件,可显著提高作物的产量。
要点一要点二改善品质无土栽培技术可有效控制作物生长过程中的养分供应,进而改善作物的品质,如口感、营养价值和外观等。
无土种植技术的概况无土栽培是以草炭或森林腐叶土、膨胀蛭石等轻质材料做育苗基质固定植株,让植物根系直接接触营养液,采用机械化精量播种一次成苗的现代化育苗技术。
选用苗盘是分格室的,播种一格一粒,成苗一室一株,成苗的根系与基质互相缠绕在一起,根坨呈上大下小的塞子形,一般叫穴盘无土育苗。
一、原理无土栽培soilless culture 不用土壤,用其它东西培养植物的方法,包括水培、雾气培、基质栽培。
19世纪中,W.克诺普等发明了这种方法。
到20世纪30年代开始把这种技术应用到农业生产上。
在二十一世纪人们进一步改进技术,使得无土栽培发展起来。
无土栽培中用人工配制的培养液,供给植物矿物营养的需要。
无土栽培是一种不用天然土壤而采用含有植物生长发育必需元素的营养液来提供营养,使植物正常完成整个生命周期的栽培技术。
在无土栽培技术中,能否为植物提供一种比例协调,浓度适量的营养液,是栽培成功的关键。
二、分类一水培水培是指植物根系直接与营养液接触,不用基质的栽培方法。
最早的水培是将植物根系浸入营养液中生长,这种方式会出现缺O2现象,影响根系呼吸,严重时造成料根死亡。
为了解决供O2 问题,英国Cooper在1973年提出了营养液膜法的水培方式,简称”NFT”Nutrient FilmTechnique。
它的原理是使一层很薄的营养液0.5-1厘米层,不断循环流经作物根系,既保证不断供给作物水分和养分,又不断供给根系新鲜O2。
NFT法栽培作物,灌溉技术大大简化,不必每天计算作物需水量,营养元素均衡供给。
根系与土壤隔离,可避免各种土传病害,也无需进行土壤消毒。
此方法栽培植物直接从溶液中吸取营养,相应根系须根发达,主根明显比露地栽培退化. 例:黄瓜无限型生长,主蔓可达10----15M 主根根系: 45CM以叶菜类水培为例简单地介绍叶菜类水培的意义及其基础设施结构。
1.叶菜类水培的意义绝大多数叶菜类蔬菜采用水培方式进行,其原因是:1产品质量好叶菜类多食用植物的茎叶,如生菜、菊苣这样的叶菜还以生食为主,这就要求产品鲜嫩、洁净、无污染。
有机生态型蔬菜无土栽培技术摘要:从有机基质无土栽培的原料搭配及处理、栽培槽的建设、蔬菜定植、配套使用微灌设备及田间管理等方面总结了有机生态型蔬菜无土栽培技术。
关键词:无土栽培;蔬菜;有机生态型有机生态型无土栽培技术即使用营养丰富、透气性好、持水性高的物质代替土壤栽培植物的方式。
笔者将其栽培技术进行了总结。
1、有机基质无土栽培的原料搭配及处理1.1 原料搭配配方一:发酵稻壳:腐熟鸡粪:河沙体积比为3:1:1;配方二:发酵稻壳:腐熟牛粪:腐熟鸡粪:河沙体积比为2:1:1:1;配方三:发酵牛粪:发酵鸡粪:稻壳:河沙体积比为5:1:2:2;配方四:玉米或小麦发酵秸秆:发酵鸡粪:河沙体积比为4:1:2。
1.2 材料处理如果施入未腐熟的有机基质,首先会给土壤带来大量的病原菌,不仅会严重污染环境和地下水,而且还会诱发作物发生各种病虫害,对作物的产量和品质造成影响;其次,未腐熟的有机肥会继续在根际土壤中发酵,产生大量热量,容易灼烧根系,造成烧苗、死苗现象。
1.2.1 稻壳的灭菌方法。
稻壳灭菌可以采用蒸汽灭菌的方法,将原料堆成一堆,用塑料布蒙结实,然后向原料中通入蒸汽,将原料堆中的温度加热到100℃,保持8~12h即可达到灭菌的效果。
1.2.2 小麦或玉米秸秆的处理。
第一步是粉碎,用秸秆粉碎机粉碎成长度不超过5cm的秸秆,然后堆成高1.5m,宽1.5m的大堆,浇上700~800kg水,然后用塑料布蒙上,以保温、保水。
约7d,堆温自然上升到60~70℃,这时可以翻堆1次,然后再补充水分,再过7d,堆温第2次升高后,进行第2次翻堆,再补充水分。
这样经过20d左右秸秆材料即腐熟完成。
1.2.3 鸡粪、牛粪等原料的处理。
可以采用自然腐熟的方法灭菌。
将鸡粪、牛粪等原料用塑料布蒙住,在日光的照射下,原料会自然产生大量的热量,温度自然升高到50~60℃,闷堆5d左右原料可自然腐熟。
2、栽培槽的建设2.1 栽培槽建设我国的大棚一般都是东西走向,栽培槽的方向与大棚方向垂直,为南北走向。
有机生态型无土栽培技术一、有机生态型无土栽培的特点有机生态型无土栽培技术是指不川天然土壤,而使川基质,和传统的无土栽培不同,有机生态型无土栽培不川传统的营养液灌溉植物根,而使川有机固态肥并直接川清水灌溉作物的一种无土栽培技术。
这种技术也具有一般无土栽培的特点,如:提髙作物的产量与晶质、减少农约用量、生产过程环保无公害、产品洁净一卫牛、节水节肥省工、利用非可耕地牛产蔬菜等等。
1、用有机固态肥取代传统的莒养液:传统无土栽培是以各种无机化肥配制成一定浓度的营养液,以供作物吸收利川。
有机生态型无土栽培则是以各种有机肥或无机肥的固体形态直接混施于基质屮,作为供应栽培作物所需营养的基础,在作物的整个生长期中,可隔儿天分若干次将固态肥直接追施于基质表面上,以保持养分的供应强度。
2、操作管理简单:传统无土栽培的营养液,它需维持各种营养元素的一定浓度及各种元素间的平衡,尤其是要注意微暈元素的有效性。
有机生态型无土栽培因采川皐质栽培及施川有机肥,不仅各种营养元素齐全,其中微量元素更是供应有余,因此在管理上主要着重考虑氮、磷、钾三要素的供应总量及其平衡状况,人人地简化了操作管理过程。
3、人幅度降低无土栽培设施系统的一次性投资:由于有机生态型无土栽培不使川营养液,从而可全部取消配制营养液所需的设备、测试系统、定时器、循环泵等设施。
4、人塑节省生产费川:有机生态型无土栽培主要施川消毒有机肥,与使川莒养液相比, 其肥料成木降低60-80% o从而人人节省无土栽培的生产成木。
5、对环境无污染:在无土栽培的条件下,灌溉过程中20%左右的水或营养液排到系统外是正常现象,但排出液屮盐浓度过高,则会污染环境。
有机生态型无土栽培系统排出液屮硝酸盐的含量只有1〜4mg/升,对环境无污染,而岩棉栽培系统排出液屮硝酸盐的含量高达212mg/升,对地下水有严重污染。
市此可见,应用有机生态型无土栽培方法牛产蔬菜,不但产品洁净卫生,而且对环境也无污染。
有机生态无土栽培技术汇报人:2023-12-13•有机生态无土栽培技术概述•有机生态无土栽培技术原理•有机生态无土栽培技术类型与设施目录•有机生态无土栽培技术应用领域与案例分析•有机生态无土栽培技术管理与维护策略•有机生态无土栽培技术未来发展趋势与挑战目录01有机生态无土栽培技术概述有机生态无土栽培技术是一种使用有机基质代替土壤,通过滴灌或喷灌系统供给植物生长所需的水分和养分,实现植物高效生长的栽培技术。
该技术具有节水、节肥、省工、高产、优质、环保等优点,能够提高植物的抗逆性和适应性,改善农产品品质。
定义与特点特点定义有机生态无土栽培技术起源于20世纪60年代,经过多年的研究和实践,逐渐发展成为一种成熟的农业生产技术。
发展历程目前,有机生态无土栽培技术已经在世界各地得到广泛应用,成为现代农业生产的重要手段之一。
现状发展历程与现状优势提高作物的产量和品质。
节约资源:该技术能够减少土壤和水资源的消耗,降低农业生产对环境的影响。
•适应性强:有机生态无土栽培技术适用于各种类型的土壤和气候条件,具有广泛的适应性。
01局限性02技术要求高:有机生态无土栽培技术需要较高的技术和管理水平,需要专业人员进行操作和维护。
03投资成本高:该技术的设备和技术要求较高,因此初始投资成本相对较高。
04受地域限制:有机生态无土栽培技术不适用于所有地区,需要根据当地的气候、土壤等条件进行选择和应用。
02有机生态无土栽培技术原理通过调控温室内的温度和湿度,模拟植物生长的最佳环境,促进植物生长。
温度、湿度模拟光照模拟气体环境模拟采用人工光源或利用自然光,根据植物生长需求调整光照强度和时间,满足植物光合作用需求。
保持温室内的空气流通,控制CO2浓度,为植物生长提供良好的气体环境。
030201植物生长环境模拟营养液配方与调控营养液成分根据植物生长需求,确定营养液中的营养成分,如氮、磷、钾、钙等。
营养液配比根据植物生长阶段和环境条件,调整营养液的浓度和酸碱度,确保植物正常吸收。
有机生态型无土栽培有机生态型无土栽培技术是指不用天然土壤,而使用基质,不用传统的营养液灌溉植物根系,而使用有机固态肥并直接用清水灌溉作物的一种无土栽培技术。
1 有机生态型无土栽培的由来在80年代中期,农业部把无土栽培列为重点攻关课题,组织全国攻关。
在七·五期间,无土栽培系统的研究主要集中在引进和比较各种无土栽培系统的优劣,至七·五期末,我国基本形成了北方以基质栽培为主,江浙东南沿海地区以NFT栽培为主,华南热带地区以深水培为主的无土栽培发展格局。
无土栽培这一农业高新技术在我国从无到有,获得了一定的发展。
但无论是北方的基质栽培,还是东南沿海的NFT栽培和华南的深水培,都是用营养液来灌溉作物根系的。
植物需要的16种元素,除了碳、氢、氧是从空气和水中获得外,其余的13种元素如大量元素氮、磷、钾、钙、镁、硫和微量元素铁、硼、锰、锌、铜、钼和氯,都是从化肥配制的营养液中吸收。
营养液的配制和管理需要具有一定文化水平并受过专门训练的技术人员来操作,它难以被一般生产者掌握。
在我国,一些配制营养液用的专用化肥,如硝酸钙、硝酸钾、硫酸镁以及微量元素肥料不象普通化肥那样容易获得,而且成本较高,以1990年的价格计每年每亩地营养液的成本需2000元。
另外,营养液中硝态氮(N-NO3-)的含量占总氮量的90%以上,导致蔬菜产品器官中硝酸盐含量过高,不符合绿色食品的生产标准。
所有这些因素都限制了无土栽培这一高新农业技术在我国的进一步普及和推广应用。
因此,研究简单易行有效的基质栽培施肥技术,是加速无土栽培在我国推广应用的关键。
要简化基质栽培施肥技术,首先要考虑改变通常的用化肥配制营养液来灌溉作物的做法,而应采用施肥效果与用营养液相当、养分含量充分、不带病菌虫卵、无污染、来源广泛和价格低廉的固体有机肥。
按照这个思路,1990年秋,郑光华等人进行了番茄、黄瓜、甜瓜三种作物的消毒有机肥应用效果的试验,试验面积共200米2。