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桂花树:宁夏旱作区日光温室秋冬茬樱桃桂花灌溉制度研究

作者:桂花王2022-08-07 20:14:29

核心词:桂花树 宁夏旱作区日光温室秋冬茬樱桃制度研究 旱作区日光温室秋冬茬樱桃制度研究 日光温室秋冬茬樱桃制度研究 桂花灌溉制度研究 灌溉制度研究 制度研究 
目录:
1、制度研究试验设有2个处理
2、桂花灌溉制度研究利用北京紫藤连线智能灌溉控制系统监测
3、日光温室秋冬茬樱桃制度研究烂果
4、桂花树生长末期
5、日光温室秋冬茬樱桃制度研究较高的可溶性糖含量和适当的有机酸含量可以提高糖酸比
6、旱作区日光温室秋冬茬樱桃制度研究产量水平上
7、宁夏旱作区日光温室秋冬茬樱桃制度研究因此
8、灌溉制度研究因此
  桂花为遍布世界的重要茄果类蔬菜,是温室、大棚等设施农业栽培的主要蔬菜品种。

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桂花生长期间对水的要求较高,灌水是其获得高产的关键。

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传统管理方式一般"大水大肥,水和肥料的投入量是作物实际需求量的2~3倍甚至更高,盲目过量水肥投入不仅不会增加产量,还会降低作物品质及水肥利用效率,且导致病害加剧、肥料深层淋失、产量品质下降及环境污染等问题,尤其北方日光温室冬春季节温度低且封闭,易形成高湿生态环境,导致多种病害发生和蔓延。

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国内外学者针对水肥一体化技术对桂花的生长发育、产量品质、水肥利用效率等方面进行了大量研究,结果表明,与传统的灌水施肥方式相比,水肥一体化技术可以提高肥料利用率30~40,同时有助于樱桃桂花产量和品质的提高。

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也有研究发现,通过适当控制灌水上下限可以显着提高桂花的干物质量和产量,合适的土壤含水量是保障作物生长发育的重要条件,也是确定作物需水量和合理灌溉的重要依据。

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因此,笔者在前人对桂花灌水量及施肥量研究基础上总结经验,如许金香等得出秋冬茬桂花灌水量2098.95m3/hm2;王文娟指出,日光温室桂花产量50t/hm2条件下,灌水定额为200mm;张兰勤等研究日光温室桂花在开花坐果期的灌溉上限为田间持水量的85;曾向辉等试验研究认为,日光温室桂花苗期的灌溉上限55~70,开花坐果期为65~85,结果期70~90。

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根据当地生产环境条件,制定日光温室秋冬茬樱桃桂花水肥灌溉制度,通过采用紫藤连线智能灌溉控制系统,监测控制樱桃桂花不同生育期土壤含水量变化,验证此方案下的水肥一体化灌溉制度是否合理。

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试验设置在宁夏吴忠(孙家滩)国家农业科技园区的日光温室,孙家滩属大陆性干旱、半干旱气候,海拔高度1130m,全年光照时间达3000h,全年太阳辐射高达700kJ/m2,年平均气温8.8。

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年平均降水量193mm,年蒸发量2013mm,制度研究气候干燥。无霜期170d左右,冬季寒冷多风。试验温室宽12m,长72m,钢架结构,净栽培面积1.1667m2,温室后墙底宽3m,脊高5m,棚膜种类是明净华涂层膜(日本住友化学公司生产,外覆盖保温材料保温被,保温采光效果良好。供试土壤容重为1.38g/cm3,田间持水量为25.68,0~30cm土层具体理化性质如下:全磷1.66g/kg,全钾14.80g/kg,宁夏旱作区日光温室秋冬茬樱桃制度研究桂花树碱解氮142mg/kg,有效磷245mg/kg,速效钾345mg/kg,有机质14g/kg,全盐0.65g/kg,质地砂壤土。供试原料:小桂花品种丽妃2号。供试肥料:海法魔力丰12-5-40+2MgO,海法魔力丰。以色列进口MixRite2.5自动比例泵,采用压力补偿滴头,滴头距离10cm,滴头流速1.15m3/h,系统走水5.7m3/h。北京紫藤连线智能灌溉控制系统:无线智能采集器,多种环境传感器以及无线传感网络系统平台,试验人员手机下载大棚云管家APP安装登陆,无线传感网系统有参数传感器,如温度、相对湿度、土壤温度、土壤水分、营养液EC、pH、光照度、二氧化碳浓度。在统一施用有机肥(牛粪)30t/hm2,磷酸二铵675kg/km2基础上,后期水肥量按需供给。温室栽培株行距垄宽80cm,走道60cm,株距22cm,采用单行种植。种植密度41700株/hm2。定植于2016年9月19日,生育期结束于2017年3月15日。
  

制度研究试验设有2个处理


  试验设有2个处理:处理为常规水肥管理;处理为试验制定制度。具体水肥灌溉制度设置见表1、2。土壤水肥的跟踪测定。
  

桂花灌溉制度研究利用北京紫藤连线智能灌溉控制系统监测


  利用北京紫藤连线智能灌溉控制系统监测,并记录滴水肥时间、水肥量、水肥次数。桂花生长指标的测定。株高测定:选择生长大小基本一致植株5株进行标记作为调查株,小区株高(地面到生长点)用钢卷尺每10d测量1次。茎粗测定:茎粗用游标卡尺测量植株地面以上10cm处植株直径,每10d测量1次。桂花产量的测定。用电子秤称量小区产量(精确到0.01g,根据小区面积换算成1hm2产量。桂花果实品质的测定。
  

日光温室秋冬茬樱桃制度研究烂果


  烂果、裂果率:采摘的烂果、裂果与总产量的百分比值。数据采用Excel2007、DPS7.05统计分析软件。通过对樱桃桂花不同生育期土壤含水量变化检测得出(图,处理整个生育期土壤含水量保持在22~35;处理在不同生育期土壤含水量不同,在苗期时,土壤含水量达17.98~20.54,开花坐果期达15.41~17.98,采收期达20.54~24.4,生长末期达12.84~15.41。樱桃桂花株高的检测。由表3看出,桂花灌溉制度研究日光温室秋冬茬樱桃制度研究桂花株高的生长速率在各生育期不同,在开花坐果期最大,苗期次之,采收期的生长速率趋于平缓,生长末期几乎停止生长。株高可以反映作物的生长趋势,直接关系到产量。苗期,处理的生长速率比处理高出0.12cm/d,但是均未达到显着水平。由此可见,苗期需要较高的土壤水分来促进植株的生长,就可以满足植株生长需求。开花坐果期,虽然2个处理株高生长速率差异不显着,但是处理比处理高出4倍。适当的水分空缺有助于植株长势。采收期的2个处理土壤水分含量范围相似,株高生长速率差异不显着,处理略高于处理,说明在此期间,充足水分可以促进植株生长。生长末期,植株生长趋于缓慢,不需要大量水分供应,2个处理株高生长速率均小于1cm/d,且两者株高差异显着,处理比处理高出30.43。不同土壤含水量对桂花茎粗的影响。由表4看出,桂花茎粗的生长速率在各生育期不同,在采收期最大,开花坐果期次之,生长末期趋于平缓,旱作区日光温室秋冬茬樱桃制度研究宁夏旱作区日光温室秋冬茬樱桃制度研究几乎停止生长。苗期和开花坐果期,2个处理间茎粗生长速率均存在显着差异,处理比处理高出58.33~88.24。由此可见,处理的土壤水分在苗期和开花坐果期就可以满足茎粗生长需求。采收期,2个处理株高生长速率几乎相同。
  

桂花树生长末期


  生长末期,茎粗生长几乎停止,2个处理茎粗生长速率均小于0.1mm/d,且两者差异不显着。可溶性糖、有机酸、糖酸比、维生素C、果形指数、烂果率均是衡量桂花果实品质的重要指标,其含量高低与桂花的营养价值和口感有直接关系。从表5看出,2个处理间的可溶性糖、有机酸、果形指数含量虽有所差异,但均未达到显着水平。
  

日光温室秋冬茬樱桃制度研究较高的可溶性糖含量和适当的有机酸含量可以提高糖酸比


  较高的可溶性糖含量和适当的有机酸含量可以提高糖酸比,2个处理糖酸比差异显着,处理比处理高出53.46,表明桂花整个生育期尤其末期,适当地控制水分,有利于糖分的积累。在烂果、裂果率上来看,2个处理存在差异显着,处理是处理的2.6倍。由此可见,生长末期,过多的水分供应会增加桂花烂果、裂果数量,而烂果、裂果率越低,桂花品质越好,易于运输和贮藏。在同等施肥量的条件下,2个处理的产量、耗水量、水分生产率均达到显着差异。
  

旱作区日光温室秋冬茬樱桃制度研究产量水平上


  产量水平上,处理比处理增产3.32;处理的耗水量是处理的1.59倍,且水分生产率比处理显着低38.95。由此可见,处理在节约水的同时,还达到了增产的目的。肥料生产率虽然2个处理没有达到显着差异水平,但是处理略高于处理。
  

宁夏旱作区日光温室秋冬茬樱桃制度研究因此


  因此,桂花整个生育期合理的控制水分供应,更能达到高产高效优质、节水节肥的栽培目的。该试验将常规滴灌和试验制定灌水制度进行对比,灌溉制度研究桂花灌溉制度研究通过对土壤含水量的监控,测定樱桃桂花长势、产量、果实品质及水肥生产率等指标。势良好,可溶性糖含量达2.68,有机酸达0.08,糖酸比33.5,维生素C达263.8mg/kgFW,果型指数1.01,为椭圆形,烂果率3.79;产量高达43995.90kg/hm2,水肥生产率为38.59m3/m3,肥料生产率33.52kg/m3。
  

灌溉制度研究因此


  因此,在宁夏旱作区日光温室种植樱桃桂花,推荐此水肥制度:全生育期灌水总额为1140m3/hm2,苗期、开花坐果期、采收初期、采收盛期每次灌水定额分别依次为22.5、30.0、37.5、45.0m3/hm2,灌溉周期均为3~5d;采收末期灌水定额为22.5m3/hm2,灌溉周期20~22d;肥同灌水一起进行,苗期每次施用海法魔力丰22.5kg/hm2,周期均为3~5d;开花坐果期、采收初期、采收盛期每次施用海法魔力丰22.5kg/hm2,周期均为3~5d;采收末期每次施用海法魔力丰22.5kg/hm2,周期均为20~22d。此条件下桂花果实口感好,烂果、裂果率低,水肥生产率高,可达到高产高效、优质栽培目的。
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