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设施园艺的生物防治

设施园艺的生物防治
设施园艺的生物防治

19(3)125-130 中国生物防治 Chinese Journal of Biological Control 2003年8月

设施园艺的生物防治

吕宝乾1,陈家骅1,黄居昌13,杨健全1,崔丽洁2

(1.福建农林大学植物保护学院益虫研究室;2.福建农林大学园艺学院,福州 350002)

Biocontrol of F acilities H orticulture

LΒBaoqian,CHEN Jiahua,HUAN G J uchang,YAN G Jianquan,CU I Lijie (Institute of Beneficial Insect,Plant Protect College,Fujian Agricultural&Forest

University,Fuzhou350002,China)

提要:本文综述国内外设施园艺生物防治的研究进展,分析设施园艺生物防治存在的问题,展望生物防治在设施园艺中的应用前景。

关 键 词:生物防治;设施园艺;无公害

中图分类号:S62;S476 文献标识码:A 文章编号:100529261(2003)0320125206

利用设施栽培生产反季节、超时令的蔬菜、果品及花卉,以满足市场需求,是我国园艺发展的一个新趋势,也是农村经济发展的新增长点[1]。设施园艺主要用于蔬菜、瓜果、花卉的生产。我国温室、大棚蔬菜的种植面积连年增加,截至1999年,全国设施园艺面积已达到1396000hm2,较1980年初期增长193倍多[2]。

由于重茬、连作、温室环境导致栽培作物病虫害加重,每年总产量因病虫害造成损失20%以上。各地在防治蔬菜病虫害中,大量使用化学农药,长江流域城市一般使用农药2~3kg/ 667m2,多的5kg以上;北方保护地蔬菜用量更大,据有关单位调查,北京郊区菜地用量在9kg/ 667m2以上[3]。由于用药量大,蔬菜的生长周期短,因食农药污染蔬菜中毒的事件时常见诸报端。1998年调查,中毒人数10万人,死亡人数23000人,以上仅为急性中毒情况,而慢性农药中毒则难以统计。因而减少农药对生物危害(农药残留,农药的生物浓缩)、对环境污染(大气,土壤,水质)、对农村经济发展的制约(影响蔬菜瓜果等农产品的出口),在设施园艺中进行生物防治,生产无公害蔬菜、瓜果已受到各界的普遍关注和重视[4]。设施园艺具有隔离性、封闭或半封闭性,其环境相对较稳定,引进、释放天敌容易定居,种群易建立而不易散失;设施的环境条件或小气候(温、湿、光、氧等)可通过人为地适当调控,形成一个有利于所施用的昆虫病原微生物侵染害虫发病的环境,而不受外界环境的影响,使生物防治易获成功。

1 国外设施园艺的生物防治

美国农业部对全国生物防治的人力和资金都有较大的投入,在31个州中设立了73个生

收稿日期:2002203226

基金项目:福建省科技厅资助项目(2002N089)

作者简介:吕宝乾(1977-),男,硕士生;3通讯作者。

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物防治研究单位。政府和有关单位每年投入的生物防治经费约9300万美元[5]。自Speyer[6]用温室粉虱恩蚜小蜂(Encarsia f ormosa)成功控制温室白粉虱(T rialeu rodes vaporariorum)以来,各国科研人员进行了大量的设施园艺生防工作的研究探索,特别是近20年来,设施园艺病虫害的天敌实用化取得了飞速进展,表中列举了现在商品化的生防作用物。

表 欧美用于设施园艺的生防作用物

病虫害天敌产品

粉虱类 温室粉虱恩蚜小蜂(Encarsia f ormosa)[7]、盲蝽(M acrolophus sp.)[8]、小黑瓢虫(Del phast us pusill us)[8]、蜡蚧轮枝霉(Verticilli um lecanii)[9~12]、座壳孢菌(Aschersonia spp.)[13]、扁座壳孢菌(A.placenta)[13]、玫烟色

拟青霉(Paecilomyces f umosa2roseus)[14]、球孢白僵菌(Beauveria bassiana)[15,16]

叶螨类 智利小植绥螨(Phytosei ul us persi milis)[7]、深点食螨瓢虫(S tethorus punctill um)[17]、加利福尼亚钝绥螨

(A mblysei us calif oricus)[18]

蓟马类 库库姆卡斯钝绥螨(A mblyesi us cucumeris)[7]、钝绥螨(A.degenerans)[7]、小花蝽(Ori us laevigat us,O.

maj uscul us,O.albi dipennis)[7]、蜡蚧轮枝霉[9~12]

蚜虫类 蚜小蜂(A pheli nus f lavipes)、日本蚜小蜂(A.abdomi nalis)、科列马阿布拉蚜茧蜂(A phi di us colemani)、无网长管蚜茧蜂(A.ervi)、蚜茧蜂(Aphidiidae)、食蚜瘿蚊(A phi doletes aphi dmyz a)、普通草蛉(Chrysoperla

carnea)、蜡蚧轮枝霉[9~12]

潜蝇类 离颚茧蜂(Dacnusa sibi rica)[8]、豌豆潜蝇姬小蜂(Diglyphus isaea)[8]、蝇茧蜂(Opi us pallipes)[8]、芜菁夜蛾线虫(S tei nernema f eltiae)[19]

覃蚊 植绥螨(Hypotolaem us mont rouzieri)、尖狭下盾螨(Hypoaspis aculeif er)

蚧 孟氏隐唇瓢虫(Cryptolaem us mont rouzieri)、长角跳小蜂(Leptomasti x epona)

葡萄象甲线虫

叶蝉 缨小蜂(A nagrus spp.)

叶部病害哈茨木霉(T richoderma harzianum)、蜡蚧轮枝霉[20]、AQ10(A m pelomyces quisqualis)[21]

鳞翅目 苏云金杆菌(Bacill us thuri ngiensis)[22]、核多角体病毒(NPV)[23~28]

花叶病毒弱毒疫苗

早在30年前,昆虫性外激素就被用于控制害虫,1978年在美国登记注册的棉红铃虫(Pecti nophora gossypeilla)的信息素是第一个破坏昆虫交配的商品。迄今,已发现的信息素有1600多种。USEPA登记注册的破坏昆虫交配的产品约有30多个,皆可用于温室控制害虫。昆虫中其它化学信息物质的研究和利用是未来园艺害虫生物防治的重要内容,如害虫的驱避物质、天敌的吸引物质以及天敌与害虫相关联的化学物质等[29]。昆虫生长调节剂主要是对昆虫几丁质合成产生影响,从而干扰昆虫的正常发育,对环境和人、畜无不良影响,如人工合成的抑太保、盖虫散、灭幼脲1号、优乐得、农梦特、爱力螨克和卡死克等,可防治果、菜、花等植物的螨、粉虱、蚜虫、叶蝉及鳞翅目害虫[30]。以上是已经商品化的生防作用物,此外正在进行研究的有:Minuto等[31]报道了拮抗菌镰刀菌(Fusariu m spp.)对罗勒枯萎病(Oci m u m basilicum)的控制作用。Etebarian等[32]研究表明哈茨木霉T39对马铃薯红腐疫病(Phytophthora erythroseptica)有很好的控制作用。Perry等[33]盆栽试验表明芜菁夜蛾线虫和小卷蛾线虫(S.carpocapsae)对孢囊线虫有控制作用。此外,还发现了寄生于粘虫、小菜蛾等鳞翅目及鞘翅目昆虫、蚊、蝇、飞虱与叶蝉中的多种线虫,它们分别属于异小杆线虫属(Heterorhabditis)、罗索线虫属(Rom anomermis)、多索线虫属(A gamerm is)及卵索线虫属(Ovomerm is)。

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第3期 吕宝乾等:设施园艺的生物防治

目前,昆虫病原真菌除直接作为杀虫剂用于生物防治外,一个新的发展方向是对具有杀虫活性的各类代谢产物的研究利用。在比利时,从砖红镰孢(Fusariu m lateriti um)中产生的一种烯醇类物质可作为抗囊剂,已获得专利。英国目前正在进行虫生真菌腐皮镰孢(F.solani)、砖红镰孢和蠕形镰孢(https://www.docsj.com/doc/9f9698734.html,rvarum)的次生代谢产物研究,希望借此提供一个合成杀虫剂的新途径[34]。许多拟青霉也可以产生多种次生代谢产物,如从粉拟青霉(Paecilom yces f arinosis)和玫烟色拟青霉的发酵液中分离出的双甲基吡碇酸具有很强的杀虫活性[35];玫烟色拟青霉还可以产生一种杀虫素(beauvericin),对桃蚜有很强的毒杀作用,但对蚜虫天敌蚜小蜂没有不利影响[36]。日本正在集中于土传性病害的生防菌群试验,包括:枯草芽孢杆菌(B acill us subtilis)防治番茄青枯病(Pseudomonas solanacearum)、番茄根腐枯萎病(Fusari um oxysporm f.lycopersici)、番茄和菠菜的苗立枯病(R hizoctonia solani);谷颖假单胞菌(Pseudomonas gl um ae)防治番茄青枯病;荧光性假单胞菌(Pseudomonas f l uorescens)防治菠菜立枯病、番茄青枯病;Pseudomonas puti da防治番茄青枯病、芦笋青枯病;欧文氏菌(Erw i nia carotovora,非病原性变异菌株)防治大白菜软腐病。放线菌混合芽孢杆菌+木霉防治草莓黄萎病;VA+荧光性假单胞菌防治野菜立枯病[37]。土壤中小动物对土壤病原菌具有抑制作用,这些小动物主要有甲螨、线蚓和跳虫三类[38]。

以色列作物病虫害的生物防治技术、节水灌溉技术、设施园艺生产技术是以色列现代农业的三大标志。由于以往的保护地蔬菜、果树虫害综合防治技术一般是在病虫害初发后采用单一的化学防治措施进行,尚少在发病前通过气象因子预测病虫害发生的可能程度,并以此为依据进行病虫害生物或化学防治的综合决策,导致化学农药施用次数居高不下,生物防治效果不稳定。针对这种情况,以色列农业研究中心研制出一套以气候因子测报为基础,针对设施农业蔬菜灰霉病为典型病害建立了生物和化学防治综合决策系统软件(Botaman,Manager)。确立了7d间隔的杀菌剂和木霉素协同施用技术,应用后一个生长季节内农药喷药次数平均减少5次以上,平均可减轻病害63.9%±3%,杀菌剂用量减少65%,防效好于单一施用的化学农药或生物制剂[39]。

2 我国设施园艺的生物防治

几十年来,我国生防科学的发展把引进外来天敌防治外来有害生物、保护和利用本地天敌放在首位,大力开展机械化繁殖优势种天敌和工厂化生产微生物制剂的研究,形成了我国的特色[40]。同时,天敌昆虫应用因受体制等影响,推广尚有一定困难,而诸如微生物杀虫剂等的应用类似于化学防治,受市场驱动,发展快。所以,设施园艺生物防治,目前仍以生物农药、抗生素为主。

2.1 以虫治虫

万方浩等[41]分析了目前设施园艺几种主要天敌昆虫的市场需求,指出针对白粉虱、蚜虫、斑潜蝇、蓟马等目标害虫,应用天敌丽蚜小蜂、瓢虫、草蛉、小花蝽、姬小蜂、食蚜瘿蚊有巨大的市场潜力。此外的研究还有,董慧芳等[42]应用智利小植绥螨防治温室花卉上的二斑叶螨(Tet ranychus u rticae)。庞雄飞等[43]报道了释放赤眼蜂控制小菜蛾取得较好效果。

2.2 以菌治虫

2.2.1 病原真菌 全世界已报道的虫生真菌约800种,可寄生5个目100多属的215种昆虫。1980年以前我国发现和记录的虫生真菌种类仅30余种。20世纪80年代初以来大量虫

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生真菌和食线虫真菌被发现和鉴定,至1996年已报道了405种虫生真菌,现已增加到430种,其中至少包括了30个新种。最有生产价值的是白僵菌属(Beauveria)和绿僵菌属(Metarrhizi um)。20年来我国报道的较重要虫生真菌共25属的87个种。90年代报道的虫生真菌中,绝大多数是寄生蚜虫为主的虫霉属(Entomophthora)、虫疫霉属(Erynia)及耳霉属(Conidiobol us),寄生蚧虫为主的镰刀菌属,寄生蚧虫和粉虱的座壳孢属,以及寄生根结线虫的节丛孢属(A rthrobot rys)、单顶孢霉属(Monacrospori um)。利用座壳孢菌防治温室害虫近年来发展很快。北京农科院利用座壳孢霉(Aschersonia sp.)防治温室粉虱,杀虫率达到80%~90%。据报道蜡蚧轮枝菌防治温室白粉虱,淡紫拟青霉(Paecilom yces lilaci rus)、厚壁孢子轮枝菌(V erticilli um chlam ydosporiun)、节丛孢菌(A rthrobot rys sp.)防治蔬菜根结线虫效果明显[44]。镰刀菌有20种或变种,防治菜青虫、萝卜蚜、甘蓝蚜、小菜蛾。

2.2.2 病原细菌 20世纪80年代以前,我国的杀虫细菌皆源自昆虫,此后从昆虫、土壤及仓尘中均有发现,且以土壤来源为主。发现的芽孢杆菌主要有苏云金芽孢杆菌、球形芽孢杆菌(B.sphaericus,Bs)、日本金龟子芽孢杆菌(B.popilliae)、侧芽孢杆菌(https://www.docsj.com/doc/9f9698734.html,tersporus)、穿刺芽孢杆菌(B.penet rans)和坚强芽孢杆菌(B.f i rm us)等10来种芽孢杆菌。无芽阶层杆菌则主要有粘质赛氏杆菌(Serratia m arcescens)、荧光假单胞杆菌、嗜线虫致病杆菌(Xenorhabdus l umi nescens)等。此外还报道了防治植物病害的凝结芽孢杆菌(B.coagulaus)、地衣芽孢杆菌(B.lichenif ormis)、枯草芽孢杆菌及放射农杆菌(A grobacteria radiobacter)等。Bt菌资源的发掘研究受到高度重视,迄今我国已分离到8000株以上的Bt分离株,其中经不同程度鉴定和测试的Bt菌株在2000株以上。在全世界已知的70个H血清型的83个亚种中,我国发现了41个H血清型和无鞭毛型的菌株,鉴定了12个新亚种。获得一批Bt和其它芽孢杆菌的高毒力或特异性菌株,防治菜青虫、棉铃虫等鳞翅目害虫的幼虫,防治效果可达80%~90%。用Bt 与病毒复配的复合生物农药防治小菜蛾、菜青虫,效果更好。嗜线虫致病杆菌及其产生的杀虫毒素是一种值得注意的杀虫新资源。

2.3 以抗生素防治病虫害

用阿维菌素乳油防治美洲斑潜蝇、菜青虫、小菜蛾、菜蚜、螨类,防效可达90%~100%,成为防治虫螨的高效抗生素类农药。除阿维菌素的广泛应用外,由我国研制成功并大面积推广应用的防治植物病害的抗生素主要有:井冈霉素、公主岭霉素、春雷霉素、多效霉素、农抗120、中生菌素、武夷霉素、庆丰霉素等10个品种[45]。10%浏阳霉素乳油对螨类的触杀作用较强,特效期7d,防效可达85%~90%,且对天敌安全。用农抗120灌根可防治黄瓜、西瓜枯萎病;喷雾防治瓜类白粉病、炭疽病、番茄早疫病、晚疫病有良好的效果。农用链霉素、新植霉素喷雾防治甜椒、黄瓜、冬瓜、十字花科蔬菜细菌性病害有较好的效果。武夷菌素(BO210)喷雾防治瓜类白粉病、番茄叶霉病、黄瓜黑星病、韭菜灰霉病具有良好的效果。

2.4 以病毒防治病虫害

到1982年我国发现了61种昆虫病毒,1995年增至190种234株,此后相继在各地主要是西南地区分离鉴定了一些种类,至今已报道的昆虫病毒近220种,约250株。此外,用病毒制剂防治茄果类蔬菜病毒病效果明显。中国科学院微生物所研制的弱毒疫苗N14可以防治由烟草花叶病毒(TMV)侵染引起的番茄、甜椒病毒病,病情降低50%以上,同时有刺激生长、促进果实早熟增产的作用。弱毒疫苗N14还对番茄晚疫病、叶霉病的发生有抑制作用。对由821

第3期 吕宝乾等:设施园艺的生物防治

黄瓜花叶病毒(CMV)引起的茄果类病毒可用该所研制的卫星核糖核酸制剂S52,接种方法同弱毒疫苗N14,两种制剂混用,效果更好[46]。

2.5 昆虫信息素———性诱剂

昆虫信息素在预测预报方面的应用规模日益扩大,作为直接防治害虫的方法,多数处于试验阶段。

2.6 植物源农药

到目前为止,已登记注册的不同剂型或含量的植物源农药品种有28种(含不同厂家生产的同种产品)。应用较多的为苦参碱(粉剂两种,水剂10种)、烟碱(含混剂,4种)、鱼藤酮(6种)、茶皂素、木烟碱、楝素乳油等[47]。

3 存在的问题及对策

虽然在国际上,生物防治科技偏重生物农药、忽视天敌昆虫研究的倾向有了显著的转变,但天敌昆虫在保护利用方面仍有不少的问题。真正形成较大规模的商品化生产的产品单一,需要进一步筛选天敌优势种,完善其大量繁殖与工厂化生产技术。

利用细菌防治害虫是以芽孢杆菌属为重点,今后大概仍是这种倾向。由于抗药性及Bt菌在野外受紫外线作用短时间会失活,Mycagcn公司将Bt的δ内毒素基因导入荧光假单胞杆菌中,使其产生δ内毒素,可防止室外条件下的δ内毒素失活。

病毒杀虫剂利用上最大的问题是大量繁殖难。用依靠昆虫饲育增殖病毒的机械化生产来降低病毒杀虫剂的成本。Hammock等[48]报道利用基因工程生产出能转接一种基因A uto的NPV,这种基因与酯酶(esterase)、幼虫激素分解酶有关,酯酶可使鳞翅目虫体内保幼激素降低,这样使昆虫停止摄食开始褪皮化蛹。

4 展望

加入WTO后,我国农业已进入一个新的发展阶段,面临着结构调整、产业升级、农民增收、生态环境治理、提高产品质量、安全性和市场竞争力的严峻挑战,这既为绿色食品发展提供了有利条件,也对绿色食品工作提出了更高的要求。中国绿色食品发展中心于1992年成立,这就大大地促进无污染食品生产在全国各地的发展[3]。农业部决定从2001年起在全国范围内实施“无公害食品行动计划”,用8至9年的时间,基本实现主要农产品和消费无公害。在开发绿色食品过程中,借鉴国际经验,结合我国国情,构造由质量标准、检测检验、商标管理、组织服务组成的产业发展体系,形成以“标准体系2质量认证2标志管理”为主的运行模式,实现经济效益、社会效益和生态效益的同步增长。总之,用有机农业方法生产的绿色食品是21世纪设施农业的主导产品,生物防治又是生产绿色食品必不可少的措施,存在广阔的应用前景。

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园艺设施学知识点经典总结

设施园艺学:在温室和大棚等保护设施里,利用室内外配备的各种设备调节环境条件和栽培土壤条件下进行的园艺生产。 园艺设施学:进行设施园艺生产的各种设施设备的总称。 和园艺设施学相关的2种期刊:农业工程学报,温室园艺。 温室前屋面角度:指温室前屋面底部与地平面的夹角。这个角度对透光率影响很大。在一定范围内,增大前屋面与地面夹角会增加温室的透光率。α=当地地理纬度-4o。温室后屋面角度:是指温室后屋面与后墙顶部水平线的夹角。以大于当地冬至正午时刻太阳高度角5°~8°为宜。β=当地冬至日太阳高度角+7o~8 五度:长度,跨度,高度,厚度,角度。四比:保温比,高跨比,前后坡比,遮阳比(保温比:温室建筑面积与围护结构表面积之比。高跨比:温室的脊高与温室的跨度之比1:2—1:2.5)三材:建筑材料,透明覆盖材料,保温材料。 温室主要荷载:恒荷载、活荷载、风荷载、雪荷载。恒荷载:温室永久性结构的自重(骨架、墙体、覆盖材料、固定设备等)。活荷载:温室在使用过程中产生的临时性荷载。 温室方位角:是指其长方向的法线与正南方向的夹角。一般采用南偏东(早晨晴天多、少雾)或南偏西(早晨阴天多、多雾)5 ~8°,可以延长下午的光照时间。罗盘仪定方位。 3/4屋面温室:又称不等式屋面温室,这种温室一般多是东西延伸,南北两侧屋面的坡度相同,但是斜面长度不同,根据实际情况,北侧较南侧短,约等于南坡的1/2,故称为3/4 屋面温室。 桁架:以特定的方式构成三角形或若干三角形的组合的一组构件(如梁、杆、条),用以构成一个刚性构架(如用于在大面积支承荷载)使其受到外力时如果没有一个或更多的构件变形,整个结构不会变形。 贯流放热:把透过覆盖材料或围护结构的热量叫贯流放热,是最主要的损热途径(75-80%)。采暖负荷:为保持室内作物的生育,用采暖设备补充相当于所放出的热量叫采暖负荷。最大采暖负荷:在栽培期间最冷季节保持作物正常生育所需补充的热量。期间采暖负荷:在栽培期间将每天的采暖负荷积算起来叫做期间采暖负荷。 微灌:利用微灌设备组装成微灌系统,将有压水输送分配到田间,通过灌水器以微小的流量湿润作物根部附近土壤的一种局部灌水技术。涌泉灌:微灌形式的一种,属小管出流灌溉方式。采用流量调节器控制塑料三通小管替代微灌多滴头出水孔,形成一套以Φ4小管出流为主体的微灌系统。 钢结构的构件联结方式:①焊接②铆接③卡具连接;铆接: 利用铆钉将两个以上的零构件(一般是金属板或型钢)连接为一个整体的连接方法称为铆接;种类:强固铆接、密固铆接、紧固铆接;形式:搭接、对接、角接 不织布:一种不需要纺纱织布而形成的织物,只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。 转光膜:通过在聚乙烯等母料中添加光转换物质和助剂,使太阳光中的能量相对较大的紫外线转换成能量较小有利于植物光合作用的可见光。光敏薄膜:通过添加银等化合物,使本来无色的薄膜在超过一定光强后变成黄色或橙色等有色薄膜,从而减轻高温强光对植物生长的危害。温敏薄膜:利用高分子感温化合物在不同温度下的变浊原理以减少设施中的光照强度,降低设施中的温度。深液流栽培:是在设施栽培床中,盛放5~10厘米深的营养液,将作物根系置于其中,同时采用相应措施补充氧气的一种栽培方法。 通风:把室内污浊空气直接或经净化后排至室外,把新鲜空气经适当处理后(如净化、降温、加热等)补充进来,从而保持室内空气环境符合卫生标准和满足工艺的需要。通风率:在单位时间内每单位温室地面面积所交换的空气容积(单位:m3/m2.min)。自然通风:通过通风窗利用风压和热压产生的通风,称为自然通风。机械通风:依靠风机产生的压力强迫空气在设施内流动。基本通风量的计算(V1=2.5L·B)V1=2.5L·B ;V1—基本通风量,m3/min;2.5—每平方米地面面积的基本通风量,m3/m2min;L—温室长度,m;B—温室宽度,m; 自然通风开关窗的机械设备(卷膜开窗系统和齿条开窗系统)强制通风的设施(9FJ系列轴流式节能通风机) 温室的环境调控系统:采暖系统、通风系统、降温系统、遮阳系统、灌溉系统、施肥系统和控制系统。 现代温室的主要类型:文洛型,瑞奇型,卷膜型,屋顶全开型。 温室的分类方法:按外形分类屋面形状:平面,曲面. 按建筑用材分类1)土木结构温室2)砖木结构温室3)混合结构温室4)钢结构温室(包括薄壁镀锌钢管)5)轻质铝合金结构温室。按栋数分类单栋,连栋(双栋,多栋) 温室的建造特点:整体性:是一个由若干环境调节和控制系统组成的综合体,必须总体考虑,不能片面、局部设计。作物适应性:以作物生产为目的,提高透光、保温性能。地域性:不同地区,气候条件不同,温室的结构也不相同。功能性:生产性温室、试验性温室、陈列展览性温室、生态餐厅。 日光温室前后排间距如何确定以上午9︰00太阳高度角和前栋温室脊高为依据,计算前后栋温室的最佳距离。温室间距 =(脊高+0.5)/[tg(H9)*cos(A9)]-(后坡投影长+后墙宽),H9为冬至9︰00太阳高度角;A9为冬至9︰00太阳时角,是45。温室间距应是温室高度(脊高)的2.5倍。 墙体的不同设计方式:普通墙体,中空墙体(完全中空,填充聚苯板,填充麦秸),夯实墙体。 温室建筑的骨架材料:木材、竹材、钢材、钢筋混凝土、铝合金等。型钢:具有一定几何尺寸等级规格的轧制钢材称为型钢。常用:薄壁镀锌钢管:内外壁热镀锌;圆钢:俗称“钢筋”,拱架或钢桁架的腹杆。几字钢:拱杆。 按原料的种类,覆盖物分为:聚氯乙烯膜(PVC)、聚乙烯膜(PE)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EV A)、PO系膜、氟素膜(ETFE)、聚碳酸酯板(PC)、聚丙烯板(MMA),玻璃纤维强化聚丙烯板(FRA)、玻璃纤维强化聚酯板(FRP)常用膜:①国内多用聚乙烯膜(PE)②聚氯乙烯膜(PVC)③醋酸乙烯膜复合膜(EVA) 温室对覆盖材料的要求1透明覆盖材料1)透光性2)强度3)耐候性:防老化的性能4)防雾、防滴性5)保温性2不透明覆盖材料:草苫、草帘、纸被、保温被。保温性、防老化、防水、防雾滴。 Venlo型温室的主要特点①透光率高:由于其独特的承重结构设计减少了屋面骨架的断面尺寸,省去了屋面檩条及连接部件,减少了遮光,又由于使用了高透光率园艺专用玻璃,使透光率大幅度提高②密封性好:由于采用了专用铝合金及配套的橡胶条和注塑件,温室密封性大大提高,有利于节省能源③屋面排水效率高:由于每一跨内有2~6个排水沟(天沟数),与相同跨度的其它类型温室相比,每个天沟汇水面积减少了50~83%④使用灵活且构件通用性强 按照屋面的传力形式,温室屋盖结构“有檩体系”:荷载→采光材料→椽条→檩条→屋面结构,“无檩体系”:荷载→屋面梁或天沟 在蔬菜生产中温室设计出现的误区1)屋面角过小2)温室跨度过大 3)前窗部位过高4)温室墙体过薄5)草苫厚度不够,覆盖率小 设施农业存在的问题及园艺设施的发展趋势问题:1)基础研究相对薄弱,标准化技术体系尚未完善。2)大型温室的智能化程度和环境调控能力差,单产低,年利用率不高。3)原创于我国、大面积应用的日光温室设施简陋,现代化程度低。趋势:1)开发新型温室结构,制定设施标准体系2)开发设施内环境控制技术与设备3)新品种引进与配套栽培技术研究4)开发与应用设施生产机械作业技术5)开展设施生产产业化体系及经营管理模式的研究6)开展无公害蔬菜生产技术的研究

设施园艺学试卷之一

设施园艺学试题一 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案, 并将其代码填入题干后的横线上,每题1分,共20分) 1.聚氯乙烯薄膜和聚乙烯薄膜相比。 A 保温性强耐尘染 B 保温性差不耐尘染 C 保温性差耐尘染 D 保温性强不耐尘染 2.长纤维无纺布比短纤维无纺布的使用寿命。 A 长 B 短 C 相当 D 不一定 3.温室内的光照分布在水平和垂直两个方向上表现为。 A 水平均匀,垂直不均匀 B 两个方向都不均匀 C 水平不均匀,垂直均匀 D 两个方向都均匀 4.CO2施肥的适宜时期是作物光合作用。 A 最弱时 B 中等时 C 旺盛时 D 任何时候 5.温室外气温超过时,单纯的自然通风或强制通风满足不了温室生产的要求。 A 15℃ B 20℃ C 30℃ D 35℃ 6.严冬季节日光温室内的旬平均气温比室外高。 A 6-9℃ B 9-12℃ C 12-15℃ D 15-18℃ 7.日光温室的适宜高跨比为。 A 1:1.8 B 1:2.0 C 1:2.2 D 1:2.5 8.番茄发生脐腐病是因为缺乏。 A N B P C K D Ca 9.下列园艺设施中性能最优的是。 A 温室 B 温床 C 大小拱棚 D 冷床 10.低温季节设施内的相对湿度较高温季节。 A 高 B 低 C 相当 D 无规律 11.嫁接育苗的目的之一是提高抗病性,黄瓜嫁接育苗主要抵抗。 A 白粉病 B 猝倒病 C 枯萎病 D 霜霉病 12.嫁接育苗利用砧木的部位是。 A 生长点 B 子叶 C 真叶 D 根系 13.涝害条件下作物受害的主要原因是根系缺乏。 A 营养 B 微量元素 C CO2 D O2 14.下列设施中缓冲性能最强的是。 A 小棚 B 中棚 C 大棚 D 温室 15.北方日光温室越冬生产中,温度和湿度调控的主要方向是。 A 保温降湿 B 保温增湿 C 降温增湿 D 降温降湿 16.下列设施中缓冲性能最强的是。

设施园艺学复习

09园艺《设施园艺学》复习提纲 一、名词解释 1、设施园艺:人为地利用园艺设施(保温、防寒或降温、防雨设施、设备等)创造适宜园艺作物(蔬菜、果树、花卉、药用植物等)生长发育得小气候环境,使园艺作物生产力遗传潜能充分表达得园艺生产方式称为设施园艺。又称保护地栽培。 2、园艺设施:人为创造适宜园艺作物生长发育小气候环境得保温、防寒或降温、防雨设施与设备得总称。包括简易覆盖、地膜覆盖、小棚、中棚、大棚、荫棚、温室,以及防寒、保温或降温、补光、防雨、浇水施肥、CO2释放、自动控制、配电等设施、设备。 3、浮动覆盖:为了保温无任何骨架材料,将透明覆盖材料直接覆盖到植物表面得一种地面简易覆盖方式。 4、秸秆覆盖:为保水保温防病防草等在畦面上铺一层农作物秸秆(稻草等)得一种地面简易覆盖方式。 5、地膜覆盖:塑料薄膜地面覆盖得简称。 6、荫障:用芦苇、竹竿等材料在畦得南面加设遮荫篱笆得一种近地面保护设施。 7、温室:具有较高生物必需环境条件调控能力得透明屋(棚)得总称。有各种形式得塑料温室、玻璃温室与硬质塑料板温室等。 8、大棚:在棚架上覆盖塑料薄膜而成得大型塑料薄膜棚得简称。 9、阳畦:指在向阳背风地方做具有集温保温性能得用于园艺植物栽培得凹畦。就是由风障畦发展来得。 10、日光温室:由中国人在单屋面温室基础上,利用防老化、除尘、无滴农用塑料薄膜替代玻璃而建成得,不需要加温就可以在广大得东北、华北、西北等地区寒冷季节里进行抗旱与耐寒性园艺作物栽培,辅以补充应急加温就可以进行半耐寒与喜温性园艺植物栽培得一类园艺设施。 11、聚氯乙烯长寿无滴防尘膜:在聚氯乙烯树脂中,添加一定比例增塑剂、防老化助剂(受阻胺光稳定剂或紫外线吸收剂等)、复合型防雾滴助剂(聚多元醇脂类或胺类等)压延成长寿无滴膜基础上,增加在外表均匀涂敷一层阻止增塑剂、防雾滴剂等极性分子析出与抗氧化得有机涂料得防尘、延长无滴、长寿得工艺而成得农用塑料薄膜。 12、聚乙烯多功能复合膜:采用三层共挤设备在内、中、外各层低密度聚乙烯或线型密度聚乙烯树脂材料中分别相对集中加入防雾滴剂、保温剂与防老化剂后制备而成得农用塑料薄膜。 13、温室自动控制:就是利用控制装置,自动地、有目得地操作(纵)与控制某一(些)设备或某一(些)过程,从而实现温室环境条件尽可能满足目标生物需要得某一(些)功能或状态称为温室自动控制。 14、温室自动控制系统:实现温室自动控制生产过程得软、硬件得总称。 15、工厂化育苗:工厂化育苗就是利用现代园艺设施、生物、信息化管理、农业产业化等技术,全天候定时定量培养多种多样优质、廉价园艺种苗得一个新型技术领域。也就是设施园艺在园艺作物生产上得一个重要利用方式。 16、嫁接育苗:用抗逆性强得植物做砧木,用丰产、优质得植物做接穗,大量获取具有抗逆、丰产、优质等特性苗木得过程。 17、促成栽培:园艺作物栽培得全过程都处于不适宜生长得季节里,育苗、移植栽培都必需由园艺设施创造适宜环境条件才能进行栽培得一种栽培形式。包括越冬、越夏栽培等,又叫反季节栽培或不时栽培。

设施园艺学专业考点归纳整理

设施园艺学专业考点归纳整理

室较二折式温室空间高大,室内采光好,升温快,保温好,土地利用率高,采用温室四周设散热器进行水暖加热,局部温差小,适于周年生产各种园艺作物。 10.何谓吊柱? 答:吊柱是指安装在温室的悬梁与每个拱架之间,用于支撑和固定拱架,以增加温室空间,减少遮荫的一种结构。 11.日光温室:大多是以塑料薄膜为采光覆盖材料,以太阳辐射为热源,靠最大限度采光、加 厚的墙体和后坡,以及防寒沟、纸被等一系列保温御寒设备以达到最小限度地散热,从而形成充分利用光热资源、减弱不利气象因子影响的一种我国特有的保护设施。 12.日光温室由后墙、后屋面、前屋面和保温覆盖物四部分组成。 13.日光温室有五种类型:长后破矮后墙日光温室、短后坡高后墙日光温室、琴弦式日光温室、 钢竹混合结构日光温室和全钢架无支柱日光温室。 14.日光温室合理的结构参数中五度、四比、三材分别指什么? 答:五度:角度、高度、跨度、长度、厚度,主要指各个部位的大小尺寸。 四比:前后坡比、高跨比、保温比、遮阳比,即指各部位的比例。 三材:建筑材料、透光材料、保温材料【备注:透光材料主要有PE和PVC两种,后来又开发出了EV A】 15.什么是日光温室保温比?比值多少较合适? 答:指日光温室内的贮热面积与放热面积的比例。即日光温室保温比(R)=日光温室内土地面积(S)/日光温室前屋面面积(W)【备注:1.此公式仅限于日光温室2.保温比没算后墙和后坡是因为这两部分既放热又吸热】。比值为1:1较合适。 16.日光温室内的光照有何特点? 答:温室内光照存在明显的水平和垂直分布差异。 在水平方向,温室内白天自南沿向北光照强度逐渐减弱,但自南沿至二道柱处(距南沿3.7m)光照强度减弱不明显,构成日光温室强光区。【备注:这一点易出判断题,例如:在水平方向,温室内白天自南沿向北光照强度逐渐减弱(×)】 从温室中柱、二道柱处光照垂直分布情况看,表现为自下而上光照逐渐增强,而在温室上部近骨架处(距骨架50cm),光照强度又变弱。【备注:这一点易出判断题,例如:从温室中柱、二道柱处光照垂直分布情况看,表现为自下而上光照逐渐增强(×)】 17.日光温室内温度分布有何特点? 答:日光温室内温度分布不均匀,这与光照分布不均匀是一致的。 从垂直方向来看,在白天,温室上部温度高于下部温度;从水平方向来看,温室北面温度高于南面,且呈现出中间高,四周低。 温室面积越小,低温区所占比例越大,温度分布越不均匀。 18.画出日光温室的前屋面角和后屋面角简易图。 【备注:前屋面角一般为当地地理纬度减少6.5°左右,后屋面角是指后坡内侧与地平面夹角,要达到35°—40°】 19.日光温室高度不变,跨度过大有何不好? 答:1.加大跨度,栽培空间加大,但屋面角变小,势必采光不好; 2.前屋面加大,温室保温性能就会降低; 3.跨度加大后,对材料的性能以及数量就会有新的要求,投资就会加大。 20.现代温室:是设施园艺中的高级类型,设施内的环境实现了计算机自动控制,基本上不受自然气候条件下灾害性天气和不良环境条件的影响,能周年全天候进行设施园艺作物生产的大型温室。 21.现代温室的类型有芬洛型玻璃温室、里歇尔温室、卷膜式全开放型塑料温室、屋顶全开启型温室、锯齿型温室。【备注:芬洛型玻璃温室是我国最主要的玻璃温室,在观光园艺中很常用】

中国设施园艺领域研究机构介绍

龙源期刊网 https://www.docsj.com/doc/9f9698734.html, 中国设施园艺领域研究机构介绍 作者: 来源:《农业工程技术·温室园艺》2017年第09期 2017国际设施园艺大会为世界各国的设施园艺人提供了一个舞台,在这个舞台上,大家 可以充分交流学习,共享设施园艺发展的新成果,而这些成果都是世界各个科研团队的辛苦结晶。在中国,也有很多长期致力于设施园艺领域研究机构,小编整理了部分科研机构的介绍,以飨读者。 华南农业大学 华南农业大学园艺学院始建于1910年。学院设有园艺学、设施农业科学与工程等专业。园艺学于2012年12月被评为广东省攀峰重点学科。园艺专业2014年获批教育部、农业部、国家林业局共同组织的首批拔尖创新型“卓越农林人才教育培养计划”项目。 华南农业大学工程学院始建于1958年。拥有农业工程博士后流动站和一级学科博士、硕士学位授权点;拥有机械工程一级学科硕士学位授权点和2个二级学科硕士学位授权点。农业机械化工程为国家重点(培育)学科,农业工程一级学科为广东省攀峰重点学科。 华南农业大学资源环境学院始建于1996年。学院拥有农业资源与环境、生态学2个广东省优势重点一级学科。在生态农业与循环农业、工农业废弃物资源化利用、新型肥料的研制及其应用推广等领域具有明显的优势。 南京农业大学园艺学院 南京农业大学园艺学院始建于1921年。学院现有园艺学、设施农业科学与工程等专业。学院被认定为江苏省园艺学一级学科国家重点学科培育建设点,“园艺科学与应用”在“211工程”三期进行重点建设,“现代园艺学”为江苏省优势学科。 中国农业大学 中国农业大学园艺学院始建于1923年。园艺学科形成了园艺植物发育生理与品质调控、设施园艺与高效栽培技术等优势和特色明显的研究方向。目前,园艺学院承建有农业部“园艺作物营养与生理”、北京市“设施蔬菜生长发育调控”等重点实验室。 中国农业大学水利与土木工程学院始建于1958年。学院牵头建设了中国农业水问题研究中心和农业部设施农业工程学科群,拥有农业部设施农业工程(综合性)重点实验室、农业节水与水资源教育部工程研究中心等科研平台。 河南农业大学园艺学院

《设施园艺学》期末考试试卷和答案

《设施园艺学》期末试卷 一、填空题 (每空0.5分,共16分) 1.中国温室的发展史可追溯到2000年前秦汉时代西安的。 2.日光温室合理结构的参数具体可归纳为五度、四比、三材,其中三材具体是指、及。 3.现代温室中的芬洛型玻璃温室是由研究开发而后流行全世界的一种连栋玻璃温室。 4.日光温室外覆盖保温材料种类有、、。 5.透明覆盖材料的特性由、、、 、组成。 6.常见塑料大棚的构形包括、、 、及。7.常见夏季保护设施包括遮阳网及。 8.透明覆盖材料的种类包括、、、 及。 9.设施内湿度来自两个方面,即和。 10.设施内有毒的气体通常包括NH3、NO2、SO2以及、 等。 11.无土栽培可分为固体基质培和无固体基质培两大类,其中固体基质培又包括、两种类型。 12.长江流域亚热带气候区常见的设施蔬菜栽培茬口类型有、、大棚多重覆盖越冬栽培和遮阳网、防雨棚越夏栽培。

二、名词解释(每小题2分,共10分) 1.深液流技术: 2.温室: 3.塑料大棚: 4.穴盘育苗: 5. 前屋面角: 三、单项选择题(每小题1.5分,共9分) 1.就保温性能而言,下列透明覆盖材料中保温性最佳的是。 A. PVC B. EVA C. PE D. PE和EVA 2. 西瓜定瓜一般应选在。 A. 5-7节 B. 9-11节 C. 13-15节 D. 17-19节 3. 日光温室的高跨比决定了屋面角的大小,要达到合理的屋面角, 高跨比以为宜。 A. 1:4.2 B . 1:3.2 C. 1:2.2 D. 1:1.2 4.日光温室的方位角要求向东或向西偏斜的角度不应大于。 A. 5° B. 7° C. 12° D.15° 5. 甲醛是设施土壤消毒中常用的化学药剂,其通常采用的浓度 为。 A. 30% B. 40% C. 50% D. 60% 6. 供氧充足与否是无土栽培技术成败的关键因素,一般要求营养

设施园艺学复习要点

园艺设施学复习要点 名词解释 1.设施园艺:利用设施(设备)人为地创造适宜作物生育的小气候环境,使园艺生产不 受或少受自然环境的影响,以有计划地生产高产优质产品。 2.设施栽培:以人为的方法,提供园艺植物生长发育所需要的环境条件,促进其提早生 长、开花、结果或推迟结果,增加产量,提高品质。并根据市场的需求,适时地生产出园艺产品,在市场上错季或反季节供应。以提高园艺植物生产的经济效益。 3.逆温:在晴天无风的夜晚,棚内长波辐射不断外流,而外界空气对流、乱流又不会影 响到棚内,大量失热的结果,使棚内最低气温暂时低于外界露地的现象。 4.温室效应:在没有人工加温的条件下,设施内获得或积累的太阳辐射能,从而使设施 内的温度高于外界的能力。 5.保温比:设施内的土地面积与覆盖及维护结构表面积之比。 6.光照时数:园艺设施内的光照时数,是指受光时间的长短,因设施类型而异。塑料大 棚和连栋温室与露地基本一致,但单屋面温室内的光照时数一般比露地短,因有防寒保温覆盖。北方冬、春季的塑料小棚、改良阳畦,夜间也有外覆盖,同样有光照时数不足的问题。 7.贯流放热:把透过覆盖材料或维护结构的热量叫设施表面的贯流传热量,这种传热方

式叫贯流放热。 8.次生盐渍化:由于施肥不当造成的土壤盐离子的积累称次生盐渍化 9.连作障碍:同一种作物或近缘作物连作以后,即使在正常管理下,也会产生产量降低、 品质变劣、病害严重、生育状况变差的现象,这一现象叫连作障碍。 10.地膜覆盖:塑料薄膜地面覆盖的简称。指用0.005~0.0015mm聚乙烯薄膜覆盖地面的 栽培方式。 11.穴盘育苗将种子直接播入装有营养基质的育苗穴盘内,在穴盘内培育成半成苗或成 龄苗。 12.耐候性:指覆盖材料经年累月之后表现不易老化的性能,它关系到覆盖材料的使用寿 命。 13.风障:风障是在冬春季节设置在栽培畦北侧的挡风屏障。 14.温室:是可以人工调控环境中的光、温、水、气等因子,其栽培空间覆以透明覆盖材 料,人在其内可以站立操作的一种性能较完善的环境保护设施。 15.日光温室:没有人工加温设备,完全以日光作为热源,再通过良好的保温设施来创造 比较适宜的温度环境。 16.塑料大棚:没有砖、石等围护结构,全部表面均有塑料薄膜覆盖的设施。 17.高跨比:梁高h与跨径l的比值h/l称为高跨比

【林学课件】设施园艺学试卷之四

设施园艺学试题四 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案, 并将其填入题干后的横线上。每题1分,共20分) 1.晴天日光温室内CO2浓度最高的时间是 C 。 A 通风前 B 通风后 C 揭帘前 D 揭帘后 2.温室内的光辐射组成与室外的 B 。 A 相同 B 不同 C 相似 D 不一定 3.在我国现代温室的热水加热系统通常采用的加热原料为B 。 A 天然气 B 煤 C 石油 D 电 4.空气中水分主要影响园艺作物的气孔开闭和A 。 A 蒸腾作用 B 光合作用 C 呼吸作用 D 水分蒸发 5.番茄的光饱和点约为 C 。 A 80千Lx B 90千Lx C70千Lx D 100千Lx 6.设施内的空气湿度和温差与露地相比较表现为 B 。 A 低湿度大温差 B 高湿度大温差 C 低湿度小温差 D 高湿度小温差7.一日中CO2施肥最适宜的时间是C。 A 下午 B 夜间 C 上午 D 中午 8.蔬菜嫁接苗嫁接愈合期对温度和光照的要求是D 。 A 低温强光 B 低温弱光 C 高温强光 D 高温弱光 9.严冬季节晴天的正午前后,日光温室内外温差可达B。 A 5-10℃ B 15-20℃ C 25-28℃ D 35-40℃ 10番茄对水肥最敏感的时期是 B 。 A 定植期 B 开花着果期 C 幼苗期 D 结果期 11.内覆盖抑制升温的效果与外覆盖抑制升温的效果相比较 C 。 A相当 B 差 C 好 D 不一定 12.下列园艺设施中性能最差的是 D 。 A 温室 B 温床 C 大小拱棚 D 冷床 13.在晴朗冬夜盖内遮阳保温幕的不加温温室比不盖的可节能耗A。 A 20-40% B 40-60% C 60-80% D 80-100% 14.用托鲁巴姆作茄子砧木,播种时应较接穗D。 A 迟播25-35天 B 早播15-25天 C 早播15-25天 D 早播25-35天15.一般而言,EV A 薄膜的保温性比聚乙烯薄膜 B 。 A 相当 B 强 C 弱 D 不一定 16.外遮阳的遮光率达到60%,可使室温降低 B 。 A 2-4 ℃ B 4-6℃ C 8-10℃ D 10-12℃ 17.经过一段时间使用后,聚乙烯薄膜的透光率比聚氯乙烯薄膜 B 。 A 低 B 高 C 相当 D 不一定 18.设施生产中,促进座果最常应用的植物激素类物质是。 A 2.4-D B GA C NAA D IAA 19.日光温室内的夏天天数可比露地延长B个月。 A 1-2 B 2-3 C 3-5 D 5-7 20.一般而言,甜瓜要求的空气相对湿度 C 。 A 高 B 中等 C 低 D 不严格

国外设施园艺研究现状和发展趋势

国外设施园艺研究现状和发展趋势 ?作者:中国农机互联网 ?日期:2008-04-25 设施园艺是利用现代园艺保护设施、环境调控技术和工业化生产方式,为园艺植物生育创造适宜的环境条件,根据人们的需要,有计划地生产优质、高产的蔬菜、花卉、水果、中药等同艺产品,以期获得理想经济效益的一种环境调控高效农业。 国外设施园艺发展现状 随着工业化进程的加快,设施园艺的发展以生产优质产品为目标,其技术创新贯穿于相关的各个环节。设施园艺新技术日新月异,曰外发展迅速,发达国家的没施同艺已具备了技术成套、没施设备完善、生产技术规范、质量保证性强、产量稳定等特点。形成了设施制造、环控调控、生产资捌为一体的多功能体系,并在向高层次、高科技以及自动化、智能化和网络化方向发展,实现了周年生产、均衡上市。设施园艺正朝自动化、无人化的方向发展,其主要目的是提高控制及作业精度,提高作业效率,增加作业者的舒适性及安全性。遥测技术、网络技术、控制局域网已逐渐应用于温室的管理与控制中,温室网络管理体系可将环境调控、灌溉系统或营养液的供给。系统作为一个整体,实现远程控制.

一、国外设施园艺主要成就 近年来,国外设施园艺主要在以下方面取得了明显的进步。 1.环境因子的调控 创造适宜的园艺作物生长发育环境,使其生长良好,是设施园艺环境调控的主要目的和设施园艺的主要任务。环境控制的主要内容是温湿度的自动调节、灌水水量、水温自动调节、co:施肥自动调节、温室通风换气自动凋节等。环境调控由单因子控制向多因子综合控制方向发展,主要通过计算机来控制温室环境因子。它将作物在不同生长发育阶段要求的适宜环境条件编制成计算机程序,当某一环境因子发生改变时,其余因子自动作出相应修正或调整。一般以光照条件为始变因子,温度、湿度和co,浓度为随变因子,使这四个主要环境斟子随时处于最佳配合状态,创造作物最佳的生长环境。 2.作业自动化 随着经济的发展,劳动力的成本越来越高,设施囝艺生产中控制投入成本显得十分重要。设施栽设蕊lj6。盟矿“。“培。p耕耘、育苗、定植、收获、包装等作业种类繁多,像摘叶、防病、搬运等作、世需要反复进行,要投人人量的劳动力。又南于设施内高温、高湿等不良

设施园艺学 2013最新整理

1.平畦覆盖:平畦覆盖是在原栽培平畦的表面覆盖一层地膜 2.无土栽培:是将作物生长发育所需要的各种矿质营养元素配置成营养液,通过不同的供 液方式,将其供给作物根系,使之正常生长发育获得产品,故称为无土栽培 3.工厂化育苗:是指在人为控制环境条件下,在一定容器内用培养基质和营养液,迅速大 量快速培育给类园艺作物种苗的现代化育苗方法 4.无纺布:无纺布是以聚酯为原料经熔融纺丝,堆积布网,热压黏合,最后干燥定型成棉 布状的材料 5.设施园艺:是指在不适宜园艺作物(蔬菜,花卉,水果)生长发育的寒冷或炎热季节, 利用保温,防寒或降温,防雨设施,设备,人为地创造适宜园艺作物生长发育的小气候环境,不受或少受自然季节气候的影响而进行园艺作物的生产 6.浮动覆盖: 7.保温比: 8.除草地膜: 9.早熟栽培:利用保护设施进行防寒保温,提早定植,提早收获 10.延后栽培:夏季播种,秋季在保护设施内栽培果菜类,叶菜类等蔬菜,早霜出现后,仍 可继续生长,以延长蔬菜的供应期 11.软化栽培:利用棚、室(窖)或其他软化场地,为形成的鳞茎、根、植株或种子创造条 件,促成在遮光的条件下生长,从儿生产出青韭、韭黄、青蒜、蒜黄、黄葱等软化产品 12.通风换气放热: 13.温床:指有加温、保温设施的苗床 14.生物降解地膜:又称崩坏地膜。经过一段时期覆盖能自动解体,不致成片残留的新型地膜 15.芽菜: 16.恒载:恒载又称永久荷载,是指在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均 值相比可以忽略不计的荷载 17.活载: 18.垂直荷载: 19.水平荷载:指的是物体受水平方向的作用力 20.恒载集中荷载: 21.分布荷载: 22.作物荷载:是指直接悬挂在温室结构上的作物重力,是温室的特有荷载 23.薄层营养液膜法(NFT): 24.深夜流法(DFT): 25.动态浮根法(DRF): 26.浮板毛管法(FCH): 27.鲁SC系统: 28.喷雾栽培:喷雾栽培也叫做雾陪或气陪,它是利用喷雾装置将营养液雾化,使植物的根 系在封闭黑暗的根箱内,悬空于雾化后的营养液环境中 29.基质栽培:固体基质栽培植物的简称,用固体基质(介质)固定植物根系,并通过基质 吸收营养液和氧的一种无土栽培方式 二、简单题 1).设施园艺的特点? 答:1.选用适宜的设施类型 2.充分发挥栽培设施的效应3.人工创造小气候条件 4.要求较高的管理技术 5.设施园艺地域性强,应因地制宜,充分利用当地自然资源 6.有利实行生产专业化、规模化和产业化。

《设施园艺》课程教学大纲

《设施园艺》课程教学大纲 课程名称:设施园艺 课程类型:必修课 总学时:36 讲课学时:36 学分:2 适用对象: 园艺专业 先修课程:植物学、栽培学、园艺学概论、植物生理学、植物营养学 一、课程性质、目的和任务 设施园艺是研究园艺作物设施生产的一门基础理论与应用技术相结合的科学,本课程是园艺专业学生的必修课程和专业主干课程。本课程的主要教学目的是通过课堂教学和实地考察学习,使学生能了解风障、阳畦、地膜覆盖、遮阳网、防虫网、无纺布覆盖、大、中、小棚、连栋大栅和温室等园艺作物栽培的主要设施类型、结构及性能;掌握地膜覆盖的技术要点,掌握塑料大棚建造过程及其技术要点,掌握日光温室的保温和采光设计及建造技术要点,掌握防虫网、遮阳网的使用技术,以及设施栽培的环境调控技术等,为学生从事园艺作物设施栽培生产实践打下基础。 二、教学基本要求 通过本课程的教学使学生掌握地膜覆盖的技术要点,掌握塑料大棚建造过程及其技术要点,掌握日光温室的保温和采光设计及建造技术要点,掌握防虫网、遮阳网的使用技术,以及设施栽培的环境调控技术等。在实践技能方面,要求学生熟练掌握工厂化穴盘育苗、芽苗菜生产、园艺作物设施栽培管理等相关技术。 三、教学内容及要求、重点和难点 绪论(2学时) 第一节设施园艺及其在农业中的地位 一、设施园艺业概况 二、设施园艺业在农业中的地位 第二节国内外设施园艺的发展简史 一、中国设施园艺的发展简史与现状 二、国外设施园艺的发展简史与现状 三、中国设施园艺的发展前景 重点:了解我国设施园艺的发展简史,现状及发展概况 第一章设施的类型、结构和性能(4学时) 第一节简易保护设施 一、风障和风障畦 二、阳畦 三、电热温床

设施园艺学就业前景解读

专业介绍: 设施园艺学是一门涉及园艺学和环境调控、机械和建筑学的跨学科领域的学科。主要介绍设施园艺技术的发展概况及其在农业中的地位、设施园艺的基本概念和基础理论、园艺栽培设施的类型、结构与性能、覆盖材料的种类和性能、设施环境特性及其调控技术、设施作物育苗技术、主要设施作物栽培技术,同时介绍设施园艺新技术。 设施园艺学是园艺学的重要分支,它是研究设施园艺作物生理特性及其对生态环境条件的要求和设施内的环境特性为基础,研究设施结构性能的优化和对设施栽培作物进行科学合理的环境调控与栽培管理,以实现设施园艺作物的优质高产高效生产和可持续发展目标的科学。 课程在介绍基本知识和基本原理的基础上,介绍国内外设施园艺发展的新趋势、新技术,强调教学内容既能反映具有中国特色的设施园艺最新技术、方法、成果,又能反映国际设施园艺高科技技术,做到理论联系实际,以先进、实用、“新”和“基础”为原则。 就业前景 设施园艺专业就业前景还行,中国现在缺少的是设计人员。理所当然的,新增加的投入会成就更多的就业机会——这些都反映出园艺职业有着广阔的发展前景。 从就业的角度来说,园艺专业专业刚开始时都比较辛苦,工资也不高,但如果确实学到知识了,在工作中也能吃苦,肯脚踏实地从基层做起,能很快独挡一面,工资在半年之内会有很大的提高。最重要的一点是,要是自己创业能开一个花圃、园艺公司、苗圃、承包果园来管理等什么的,那相对来说就会比较容易,

而且风险低,利润很高。 园艺专业主要是学习果树、花卉和蔬菜生产技术以及相关企业经营管理与营销、花卉应用等知识和技能的专业。总的来说,园艺专业与城市建设和人们的生活息息相关,城市的美化离不开园艺,生活水平越高的地方,对这方面人才的需求越大。而具有园艺植物生产、技术开发和大学毕业论文社区、园艺企业经济管理等才能的高级科学技术人才,无疑会渐渐成为热门行业中令人羡慕的一行。 就业方向: 本专业的就业面较窄,毕业生主要到园艺作物生产公司、园艺作物物流公司、园艺作物应用公司等从事园艺作物的繁殖、栽培、花卉代理、运输、销售、造景、绿化工程施工一级苗木养护等工作。 就业薪资: 下面为设施园艺学专业毕业生薪资的平均水准,大家可以参考一下: 下附资料截图:

设施园艺学考点总结

精品文档 设施园艺学考点总结 第一章绪论 1. 设施园艺:是指露地不适于园艺作物生长的季节或地区,利用温室等特定设施,人为创造适于 作物生长的环境,根据人们的需要,有计划地生产安全、优质、高产、高效的蔬菜、花卉、水果等园艺产品的一种环境调控农业。 2. 列举出中国设施园艺的几个发展阶段? 答:推广传统保护地栽培阶段;塑料大棚和地膜覆盖阶段;温室、遮阳网、防虫网和防雨棚的推广阶段;大型现代温室的引进阶段;台湾设施园艺发展阶段。 3. 我国的第一个塑料大棚在吉林生产并投入使用,地膜覆盖由石本正一提出和发明。 4. 设施园艺发达国家有:荷兰、以色列、日本、美国等。 5. 中国设施园艺存在哪些问题?怎样解决? 答:存在问题: 1. 栽培作物单一,专用品种缺乏; 2. 盲目引进,重硬轻软; 3. 设施配套水平低; 4. 设施连作障碍严重; 5. 绿色食品生产意识不强; 6. 环境调控意识有待提高; 7. 经营管理意识有待加强。 解决办法: 1. 朝着区域化、规模化、专业化和大生产方向发展; 2. 因地制宜优化设施结构,建立计算机环境自动控制系统; 3. 培育设施专用品种; 4. 开发设施作物可持续发展的栽培技术,生产无污染的绿色食品,使之成为环保型农业; 5. 经营管理技术现代化 第二章园艺栽培设施的类型、结构与性能 1. 设施从设施条件的规模、结构复杂程度和技术水平可分为四个层次:简单覆盖设施、 普通保护设施、现代温室和植物工厂。. 2. 设施根据温度性能可分为保温加温设施和防暑降温设施。 3. 设施根据用途可分为生产用、实验用和展览用。 4. 设施根据骨架材料可分为竹木结构设施、混凝土结构设施、钢架结构设施和混合结构设施。 5. 设施根据建筑形式可分为单栋和连栋。 6. 温室:是可以人工调控环境中的光、温、水、气等因子,其栽培空间覆以透明覆盖材料,人在 其内可以站立操作的一种性能较完善的环境保护设施。 7. 温室按覆盖材料可分为.玻璃温室和塑料温室【或玻璃温室、硬质塑料温室(如PC板、 FRA板、FRP板等)和软质塑料温室(如PVC PE EVA膜等)】。 8. 温室依屋顶形状分为单屋面、双屋面和拱圆形,分别又可分为单栋和连栋。 9. 单面屋玻璃温室有哪些代表类型?有何异同点? 答:鞍山式日光温室(一面坡温室)、北京改良式温室(两折式温室)、三折式温室。

日本的植物工厂及其新技术

无尘植物工厂生机勃发 在日本,一种被称为“植物工厂”的新生产方式正成为改变日本传统农业生产方式的新亮点,它不但有望以更少的资源产出更多的蔬菜和粮食,还可为提高就业率作贡献。记者日前应日本政府的邀请,参观了东京千叶县一家“植物工厂”。 面对西装笔挺的嵨村茂治(37岁),你一定无法想象他的专长是种菜,而且他不只是自己种菜,还教人种菜。 嵨村不是传统的农夫;他不必一年365天每天十多个小时在菜园里锄草施肥抓害虫,他甚至不需要去菜园,因为他的菜都种植在室内。 嵨村采用的是一种称为“植物工厂”的科技,也就是在密封的环境中,人为地调节植物的生长环境,包括控制光线、温度、湿气、二氧化碳和水,以确保全年可以稳定地收成。

毕业自千叶大学园艺学院的嵨村,在求学期间接触到在植物工厂的新科技。据该大学副教授丸尾达介绍,植物工厂可分为完全使用人造灯光、同时使用人造灯光和阳光,以及只靠阳光三种设施。 嵨村的植物工厂所采用的,就是只靠人造灯光的先进设施。植物在强烈灯光的照射下,就像被阳光照耀一样,也能产生光合作用。 由于植物不需要靠阳光生长,加上新科技确保植物不会在人造灯的照射下,表面温度过高,所以植物工厂内的蔬菜,不必像在农田里那样,一字排开地种植,而是可以种在多层架子上,节省了许多空间。 植物工厂的收成也高于传统种植法。据嵨村介绍,他们可以通过调节灯光来控制植物的生长。例如,他们一般会让灯光照射植物六七个小时,然后关灯一两个小时,以“欺骗”植物一天过去了,借以加速其生长周期,更快和更频繁地收成。 干净无尘无杀虫剂 此外,由于植物工厂是个密封空间,植物的生长不再受到天气等自然环境的影响,蔬菜的供应量也可以保持稳定。 为了确保植物不被害虫侵害,植物工厂犹如半导体业中的洁净室,工人进去之前,必须先洗净身体,换上连衫裤和戴上头罩、手套和口罩。

设施园艺学试题精修订

设施园艺学试题 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

设施园艺学试题(一) 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确的答案, 并将其代码填入题干后的横线上。每题1分,共20分) 1.依覆盖材料不同,温室可分为玻璃温室和。 A 塑料温室 B 温室土温室 C 钢结构 D 现代温室 一般可以使用年。 A 5-10 B 10-15 C 25-20 D 20-25 3.一天中,塑料大棚内最低地温比最低气温出现的时间约晚。 A 1小时 B 2小时 C 3小时 D 4小时 4.目前温室辣椒生产中,最常遇到的主要的病害是。 A 立枯病 B 猝倒病 C 疫病 D 炭疽病 5.直射光的透射率随温室屋面直射光入射角的增大而。 A 减少 B 增大 C 不变 D 不一定 6.日光温室内的冬天天数可比露地缩短个月。 A 5-7 B 3-5 C 2-3 D 1-2 7. 在相同条件下,设施环境密闭性越好,内部空气湿度越。 A 低 B 中等 C 高 D 无规律 8. 温室西瓜最适宜的座瓜节位是。 A 第一雌花 B 第二雌花 C 第三雌花 D 第四雌花 9.茄子嫁接采用的主要方法为。 A 插接 B 靠接 C 劈接 D 腹接 10.在不加温的条件下,温室内温度的增加主要靠太阳的直接辐射和。 A 气温 B 土温 C 地面 D 散射辐射 11.设施内湿度对作物生长发育的影响主要表现在土壤水分和。 A 作物蒸腾水量 B 根含水 C 空气湿度 D 作物含水量 12.现代温室的加热系统主要有热风加热系统和。 A 热水加热系统 B 地热加热系统 C 太阳能加热系统 D 蒸汽加热系统 13.在晴朗冬夜盖内遮阳保温幕的不加温温室比不盖该幕的平均增温。 A 1-2℃ B 3-4℃ C 5-6℃ D 7-8℃ 14.黄瓜从播种至采收一般为。 A30-40天 B 50-60天 C 70-80天 D 90-100天 15.下列西葫芦品种中,目前各地日光温室应用较多的是。 A 一窝猴 B 阿尔及利亚 C 阿太一代 D 西葫芦早青一代

设施园艺

设施园艺 绪论 1、设施园艺:是指在露地不适于园艺作物生育的季节或地区,利用特定的保护设施与配套设备,人为地创造适于作物生育的环境空间,有计划地进行蔬菜、花卉、水果等园艺产品的安全、优质、稳产、高产生产的一种综合农业技术体系。 2、设施园艺业及其在农业中的地位: ○1设施园艺业将成为新世纪我国农业中最具活力的新兴产业而持续发展; ○2设施园艺业缓解了人们对新鲜蔬菜、水果和花卉需求的经常性与生产季节的矛盾,提高了人民的生活与健康水平; ○3设施园艺业是一种高投入、高产出、高效集约型现代农业; ○4设施园艺业为我国广袤的非可耕地国土资源利用和节水农业的发展开辟了一条新途径; ○5设施园艺技术推动了现代农业相关产业与科技的发展。 第一章 3、呼吸作用:生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳、水或其他产物,并且释放出能量的总过程,叫做呼吸作用。 C 6H 12 O 6 +6H 2 O+6O 2 6CO 2 +12H 2 O+2870KJ 4、呼吸商:呼吸释放的CO2与消耗的O2的比值。 5、光合作用:是指绿叶利用光能将CO2和水转变成碳水化合物并放出O2的过程。 6、CO2交换速率(表观光合速率):单位面积的CO2通量密度 CO2交换速率=真光合速率-呼吸速率=真光合速率-(暗呼吸速率+光呼吸速率)7、光合作用环境条件的影响:光强、CO2浓度、温度、空气湿度和土壤含水量。第二章 8、风障畦(必考):冬、春季节在隔一定距离的蔬菜等栽培畦的北侧竖立起可挡风的屏障称为风障,带有风障的栽培畦称风障畦。 9、阳畦(必考):阳畦又叫冷床,它是一种以太阳辐射作为热源的简易保护设施。 10、日光温室:是节能日光温室的简称,又称暖棚,一种在室内不加热的温室,即使在最寒冷的季节,也只依靠太阳光来维持室内一定的温度水平,以满足蔬菜作物生长的需要。 11、日光温室优点:吸收日光能量多;温效果好、储存能量多;覆膜简单、适应小面积经营。 12、五度:角度、高度、跨度、长度、厚度; 四比:前后坡比、高跨比、保温比、遮阳比; 三材:建筑材料、透光材料、保温材料。 13、现代温室:指在永久性外围护结构设施内,实现对温湿度、营养、水分甚至光照等进行自动化调节控制的温室。优点:基本上不受自然灾害性天气和不良环境条件的影响,能全天候进行设施园艺作物周年生产。 14、遮阳网的应用方式:夏季覆盖育苗、伏菜覆盖栽培(浮面覆盖、矮平棚或小拱棚覆盖、大棚覆盖)、春夏菜延后覆盖栽培、秋菜覆盖保苗。 15、防虫网的应用方式:大棚覆盖、立柱式隔离网状覆盖。 第三章 16、农用塑料废弃物的处理(必考):再生处理、焚烧处理、掩埋处理、政府引导。

设施园艺学考点总结

第一章绪论 1.设施园艺:是指露地不适于园艺作物生长的季节或地区,利用温室等特定设施,人为创造适于作物生长的环境,根据人们的需要,有计划地生产安全、优质、高产、高效的蔬菜、花卉、水果等园艺产品的一种环境调控农业。 2.列举出中国设施园艺的几个发展阶段? 答:推广传统保护地栽培阶段;塑料大棚和地膜覆盖阶段;温室、遮阳网、防虫网和防雨棚的推广阶段;大型现代温室的引进阶段;台湾设施园艺发展阶段。 3.我国的第一个塑料大棚在吉林生产并投入使用,地膜覆盖由石本正一提出和发明。 4.设施园艺发达国家有:荷兰、以色列、日本、美国等。 5.中国设施园艺存在哪些问题?怎样解决? 答:存在问题: 1.栽培作物单一,专用品种缺乏; 2.盲目引进,重硬轻软; 3.设施配套水平低; 4.设施连作障碍严重; 5.绿色食品生产意识不强; 6.环境调控意识有待提高; 7.经营管理意识有待加强。 解决办法: 1.朝着区域化、规模化、专业化和大生产方向发展; 2.因地制宜优化设施结构,建立计算机环境自动控制系统; 3.培育设施专用品种; 4.开发设施作物可持续发展的栽培技术,生产无污染的绿色食品,使之成为环保型农业; 5.经营管理技术现代化 第二章园艺栽培设施的类型、结构与性能 1.设施从设施条件的规模、结构复杂程度和技术水平可分为四个层次:简单覆盖设施、普通保护设施、现代温室和植 物工厂。 2.设施根据温度性能可分为保温加温设施和防暑降温设施。 3.设施根据用途可分为生产用、实验用和展览用。 4.设施根据骨架材料可分为竹木结构设施、混凝土结构设施、钢架结构设施和混合结构设施。 5.设施根据建筑形式可分为单栋和连栋。 6.温室:是可以人工调控环境中的光、温、水、气等因子,其栽培空间覆以透明覆盖材料,人在其内可以站立操作的一 种性能较完善的环境保护设施。 7.温室按覆盖材料可分为玻璃温室和塑料温室【或玻璃温室、硬质塑料温室(如PC板、FRA板、FRP板等)和软质塑 料温室(如PVC、PE、EV A膜等)】。 8.温室依屋顶形状分为单屋面、双屋面和拱圆形,分别又可分为单栋和连栋。 9.单面屋玻璃温室有哪些代表类型?有何异同点? 答:鞍山式日光温室(一面坡温室)、北京改良式温室(两折式温室)、三折式温室。 鞍山式日光温室土墙较厚,前后挖防寒沟,保温性好;北京改良式温室采用炉火烟道加热墙体较矮,栽培空间体积小,便于增温、保温,节省能源,适于蔬菜周年生产;三折式温室较二折式温室空间高大,室内采光好,升温快,保温好,土地利用率高,采用温室四周设散热器进行水暖加热,局部温差小,适于周年生产各种园艺作物。 10.何谓吊柱? 答:吊柱是指安装在温室的悬梁与每个拱架之间,用于支撑和固定拱架,以增加温室空间, 减少遮荫的一种结构。 11.日光温室:大多是以塑料薄膜为采光覆盖材料,以太阳辐射为热源,靠最大限度采光、加厚的墙体和后坡,以及防 寒沟、纸被等一系列保温御寒设备以达到最小限度地散热,从而形成充分利用光热资源、减弱不利气象因子影响的一种我国特有的保护设施。 12.日光温室由后墙、后屋面、前屋面和保温覆盖物四部分组成。 13.日光温室有五种类型:长后破矮后墙日光温室、短后坡高后墙日光温室、琴弦式日光温室、钢竹混合结构日光温室 和全钢架无支柱日光温室。 14.日光温室合理的结构参数中五度、四比、三材分别指什么?

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