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多层栽培生菜的潮汐式灌溉系统中营养液调控模式研究

发布时间:2020-08-18 12:29
【摘要】:为探寻在潮汐灌溉模式下阳台叶菜类蔬菜适宜的营养液形式,本试验采用潮汐灌溉系统多层栽培设施,研究了营养液管理模式对潮汐式系统下栽培的生菜,生长和品质的影响。根据试验所测得的形态指标、生物量和硝酸盐等品质指标,综合分析后得到以下结论:(1)利用五种不同的营养液浓度处理(0.4s,0.8s,1.2s,1.6s,2.0s),研究了生菜的生长和硝酸盐的品质指标,试验结果表明,当EC值为1.2时,对生菜生长指标有明显的促进作用,当EC值在1.2-1.6之间时,可以显著提高生菜的品质指标。因此EC值为1.2时适合生菜生长。(2)在不停液(CK)、采收前4天、8天和12天停止营养液供给的试验中,对生菜各项指标的影响进行试验。结果表明,停止营养液超过8天会影响生菜生长指标及维生素C的含量。当停液时间为4天时,它对维生素C没有显著影响,增加了可溶性糖的含量,并显著降低了硝酸盐的含量。因此,试验表明,在收获前4天停止供给营养液适合降低生菜的硝酸盐含量。(3)在营养液分段调控管理下,对四种模式进行试验:CK表示恒定浓度,T1:“高-低-中”浓度模型,T2:“中-高-低”浓度模型,T3:“低-中-高”浓度模型。研究了在不同生长阶段下生菜所需的不同营养液浓度。结果说明:“中-高-低”浓度模型下,散叶生菜株高、叶片数、单株产量、地上部干重最大,并且显著降低了硝酸盐含量。因此“中-高-低”模式更适合潮汐灌溉系统多层栽培下的生菜生长。(4)在采收前4天持续补光试验中,根据各项质量指标,B2处理在持续光照36小时后,显著提高了生菜的地上部鲜重、可溶性糖含量和维生素C含量,并降低了硝酸盐含量。因此在收获前更换EC值为0.6的营养液,并持续4天进行补光处理,可以使生菜达到优质和低硝酸盐的统一,从而提高水培生菜的综合质量,是一种高效快速的蔬菜质量调控措施。
【学位授予单位】:河北工程大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:S636.2
【图文】:

潮汐,工作原理,营养液


汐式灌溉的技术研究潮汐式灌溉技术原理汐灌溉系统是根据海水涨潮和落潮的原则而设计的,涨潮过程:启动床供水;保持过程:关闭水泵并保持一定量的营养液,以达到均匀灌落潮过程:启动回水电磁阀,过滤营养液流入储液池,实现营养液的系统由于栽培槽的不同构造,和基质的毛细管作用,来供给植物生长和营养,来实现对蔬菜从底部给水的浇灌系统[1]。于常规的灌溉方式而言,完全封闭的循环系统,不但可以有效的防止失,高效利用营养,保持叶片干燥,减少细菌滋生从而达到减少化学降低环境污染率。同时水肥综合管理可以降低成本,提高植物商品率式灌溉是底部浇灌方式的一种,防止了蔬菜叶面形成水膜,推动了植,促使蒸腾拉力从植物根系汲取养分[2]。同时根部培养基的水蒸汽含止由于栽培槽边缘干旱导致毛细根因靠近而无法为植物提供更多的养

光合有效辐射,日变化,晴天,强度


图 2-1 晴天光合有效辐射强度日变化情况Fig. 2-2 Diurnal variation of photosynthetic effective radiation intensity in sunny da图 2-2 阴天光合有效辐射强度日变化情况Fig. 2-3 Diurnal variation of photosynthetic effective radiation intensity in overcast d.4 测定项目及方法

阴天,光合有效辐射,日变化,生菜


图 2-2 阴天光合有效辐射强度日变化情况Fig. 2-3 Diurnal variation of photosynthetic effective radiation intensity in overcast d4 测定项目及方法各项指标自 2017 年 10 月 18 日收获后开始测定。.1 生菜形态指标测定每处理选定长势相似的 6 株生菜测定指标:叶片数:目测法记录,直尺测 2cm 的为一片;株高:直尺测量。.2 生菜生物量指标测定地上部分鲜重:用去离子水洗涤,吸水纸吸收残留的水,用 0.01g 天平称部分干重:105℃杀青 0.15 小时后,将其置于 75℃烘箱烘至恒重,然g 天平秤重。在收获时为每种处理选择 3 个生长相似的生菜进行测定。

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