提高蔬菜水分仪利用效率的途径

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1、提高蔬菜水分仪利用效率的途径为了寻求有效提高蔬菜水分仪利用效率的途径,以探索解决半干旱区设施蔬菜生产的可持续发展问题。试验从2001~2004年分别对降水集聚量、蔬菜耗水量、蔬菜经济产量和降水量进行不间断的测定,并对膜下渗灌、膜下滴灌、膜下沟灌和露地沟灌(对照)供水效率、产量、耗水量以及水分利用效率进行了观测。结果表明.集水效率与降雨量密切相关,降水强度增大则集水效率提高,3日平均集水效率为64.75%,丰水年(2003)的集水效率为71.25%,较平均值提高了11.92%;干旱年份(2002)的集水效率为59.33%,较3a平均降低了5.42%。膜

2、下渗淮的供水效率和WUE最高,膜下滴灌次之.再次为膜下沟灌,露地沟灌最低。膜下渗灌和膜下滴灌的WUE分别较露地沟灌在黄瓜生产中提高了49.41%?27.20%,在番茄生产中分别提高了69.20%,65.34%。黄瓜和番茄地膜覆盖较露地分别节水27.36%和26%。膜下渗灌的节水效率最高.在黄瓜和番茄生产中分别较露地对照节水42.64%和3l.3%。食用菌是一种耗水少的蔬菜种类,在本试验中,它节余的水分可以补充高耗水蔬菜种类的需水不足.来维持整个温室生产中的水分平衡和提高温室生产的经济效益,所以食用菌必须纳入整个温室生产的循环体系中,以维持整个温室生产

3、体系水分供需平衡。人工降水聚集技术体系(ARCS)或集水技术(RCS)已经在很多国家被广泛应用[1.2J0近年来,由于干旱加剧和农业生产进一步发展的需要,集水技术在我国黄土高原也有快速的推广应用时,它已经成为我国雨养农业进一步发展的突破口。节水灌溉技术体系包括节水灌溉设备(即渗灌和滴罐设备),作物需水规律和最佳供水模式等因子,能够显著提高作物的水分利用效率以-6J。研究证明,通过集水技术体系和节水灌溉技术的有机组合能够部分或全部满足作物生长的水分需求。黄土高原丘陵沟整区属中温半干旱气候类型,具备发展节能日光温室的基本条件。但水资源稀少,有效降雨少,分

4、布不均匀,无法进行蔬菜生产或只能种植些粗放型的叶菜,经济效益差。随着集水农业技术在该地区的试验、示范和推广,为该地区发展节能日光温室提供了新思路和途径,集雨补灌技术在早区蔬菜生产中起非常重要的作用阳。在日光温室蔬菜生产中如何应用集水技术和节水灌概技术以满足旱区蔬菜生产的水分需求和提高水分经济产量,仍是一项亟待解决的问题。为完善该项技术,我们在西北型节能日光温室的基础上,加入集水技术因素,设计出适用于雨水聚集贮存的新型集水型日光温室(图1),以收集棚面、后屋面和温室四周硬化地面的自然降水,聚集的雨水贮存在温室外面的两个水害和温室内的水池中,然后在蔬菜生

5、长阶段进行灌溉。种植的轮作系统租种植制度不同,水分的利用效率差异明显[叫,本试验选择菜一菌一菜的周年轮作种植制度,以实现经济收入和经济用水效率的双赢,从而探索有利于促进半干旱区节能日光温室可持续发展的途径。1材料与方法1.1试验区概况技术设备:托普仪器的蔬菜水分仪LDS-1S型,作用于农业区蔬菜灌溉的水分仪。试验于2001年4月~2004年6月在甘肃省农业科学院定西试验站进行。该区域是典型黄土高原丘陵沟整区(北纬35023',东经104030',海拔(2100m),年均气温6.2"C。土壤属黄麻土,有机质(SOM)含量8.22g'kg-1,0~15c

6、m速效N为10.2mg?kg-1,速效P为2.7mg?kg-1,速效K为190mg?kg-1。年降水量416mm,其中60%分布在7~9月,属典型的半干旱雨养农业区。1.2集水型日光温室的结构特点集水型日光温室较普通西北型节能日光温室具有较长的仰角和跨度,其仰角为450,跨度为7m,有利于接纳更多的光照和自然降水,本试验用温室的长度为70m(图1)。主要集水面为前屋面的拱形棚膜、后屋面和硬化路面,其集水面的投影面积为875m2。聚集的雨水首先通过集水渠道进入沉沙池,然后进入水害和温室内的蓄水池,前屋面的拱形棚膜分为以下3部分:①从D点到E点为顶部放风

7、口,E点固定在温室脊顶,D端为放风口,其宽度为1800mm;②从C点到D点的棚膜全部固定,其宽度为6000mm;③从A点到B点为底端放风口,B点固定而活动A端以交换空气,其幅宽为1200mm保温被固定在被电动机驱动的钢管上,冬季保温被早揭晚盖以保持温室内温度。图1集水型日光温室剖面图Fig.1Side-sectionofrain-collectiongreenhouse1.3试验设计和处理黄瓜和番茄的试验均、采用裂区设计,主处理为灌概方式,副处理为灌溉量,每处理3重复。黄瓜和番茄试验的对照为足水沟灌,灌j既量为4800m3?hm-2,小区面积为1.1

8、mX7m,将每个小区之间用1.8m深、厚度为0.15mm的塑料膜分隔。4种灌溉方式为渗灌(SI)、滴灌(DI

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