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  • LED 补光和根区加温对日光温室起垄内嵌式基质栽培甜椒生长及产量的影响

    分类: 农、林、牧、渔 >> 农业基础学科 提交时间: 2017-11-08 合作期刊: 《中国生态农业学报》

    摘要: 田间条件下采用起垄内嵌式基质栽培(soil ridged substrate-embedded cultivation, SRSC)方法, 研究了日光温室LED 冠层补光和电热线根区加温对甜椒生长和产量的影响。该试验设不加温不补光对照(CK)、根区 加温15 ℃处理(T15)、根区加温18 ℃处理(T18)、单一补光处理(L)、根区加温15 ℃+补光处理(T15+L)、根区加温18 ℃+补光处理(T18+L), 共6 个处理。结果表明, 与对照相比, 根区加温均能提高SRSC 甜椒根区的温度, 但根区温度仍呈现出随环境温度变化而变化的趋势, T18 的根区全天保持较高温度。根区热通量的变化与根区温度变化相对应, T15 和T18 处理的根区热通量昼夜变化较CK 剧烈, 其根区侧面白天向内传热滞后, 晚间侧面向外传热提前, 传递量增加; 根区垂直方向白天向内传热滞后, 传递量减少, 晚间垂直向外传热提前,但传递量增加。T15 和T18 均显著提高了甜椒的株高、冠层厚度和冠层直径, 且T18 比T15 效果更明显。T15对甜椒的地上及地下干鲜重没有显著的提升作用, 而T18 的提升效果显著。根区加温补光处理的甜椒生物量普遍高于单一根区加温或补光处理, 其中T18+L 处理提升效果显著优于T15+L 处理。T15、T18 和L 相对CK均提高了甜椒单产, 单产分别提高30.74%、53.0%和14.81%。而根区加温和LED 补光协同作用比单一的根区加温或冠层补光都能表现更好的增产效果, T15+L 和T18+L 分别比T15 和T18 的产量分别提升32.86%和15.50%, 分别比L 产量提升51.29%和53.87%。总之, 根区加温与LED 补光是日光温室甜椒增产有效的调控措施, 两者在增加单株产量上存在显著的协同效应, 二者共同作用比单一作用效果更加明显, 且根区加温对甜椒生长和产量的促进效果比冠层补光更加显著, 在实际生产中具有重要的指导意义。

  • 日光温室甜椒起垄内嵌式基质栽培根区温度日变化特征

    分类: 农、林、牧、渔 >> 农业基础学科 提交时间: 2017-11-06 合作期刊: 《中国生态农业学报》

    摘要: 针对我国北方地区日光温室冬春季低温胁迫、土壤连作障碍、单产低和水肥资源利用率低等问题, 本 文设计了一种新型的栽培方法——起垄内嵌式基质栽培方法(soil ridge substrate-embedded cultivation, SRSC),并在早春季节, 研究了两种模式的SRSC[嵌槽式垄(SRSC-P)和嵌膜(铁丝网槽支撑)式垄(SRSC-W)]及土垄(SR)和单一基质槽垄(NPG)栽培下的甜椒幼苗根区温度的日变化特征。结果表明, 日光温室内栽培垄根区温度与温室内、外的气温变化呈显著正相关, 室内和栽培垄根区的平均温度分别比室外提高8.07 ℃和10.93 ℃, 夜间分别提升9.90 ℃和14.81 ℃。在夜间低温阶段, SRSC-W 维持根区较高温度的能力相对优于SR 和SRSC-P, 其根区平均温度分别比SR 和SRSC-P 高1.34 ℃和0.52 ℃; 在白天高温阶段, SR、SRSC-P、NPG、SRSC-W 最高温度平均值分别为28.06 ℃、27.21 ℃、29.93 ℃、26.05 ℃, SRSC-W 抗高温效果最佳, NPG 抗高温效果最差。阴天条件下, 栽培垄的蓄热保温性能比晴天条件下差。SR 白天和夜间的中心根区平均温度皆高于外侧, 但SRSC-P 和SRSC-W 白天外侧温度高, 夜间中心根区温度高。栽培垄北部根区温度高于南部根区温度, 具有空间差异性, 其中SRSC-W 栽培模式的南部中心根区温度和北部中心根区温度差异相对于其他处理最小。此外,SRSC-W 中心根区温度变化滞后时间最长, 温度缓冲能力强。总之, SRSC-W 栽培方法维持早春季节夜间甜椒根区温度能力和对低温及高温胁迫的缓冲性最强, 且成本低, 在日光温室抗低温生产中具有较好的应用前景.