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果树设施内的环境特征

时间:2022-11-19 百科知识 版权反馈
【摘要】:一般情况下设施内的温度因季节、天气状况而异。设施内地温的变化与气温相同,只是地温变化较为缓慢。所以覆盖材料的覆盖使棚内光照不足,成为冬季果树设施果品生产中的限制因子。果树设施内的光照时间主要受季节和保温覆盖物的覆盖时间影响。因此,增加果树设施内二氧化碳的含量,是果树设施栽培高产优质的有效措施。

二、果树设施内的环境特征

(一)果树设施内的温度条件

1.果树设施内的热量来源

一般来讲,设施内的热量来自两个方面,一是太阳辐射能,二是人工加热。设施内由于获得并积累了大量的太阳辐射能,加之内外空气交换弱,使设施内蓄积的热量不易散失,从而使设施内的温度一般高于外界环境。

2.果树设施内气温的变化规律

一般情况下设施内的温度因季节、天气状况而异。就季节而言,冬季特别是11月到第二年的2月份,外界光照强度较弱,室内温度低;生长季节中,2月份以后到11月份以前,外界光照强度较强,光照充足,温室内温度变化剧烈,白天容易出现高温危害;3月份以后由于白天气温上升快,要注意防止中午高温危害和倒春寒引起的低温危害。就天气状况而言,晴天,阳光充足,棚内温度较高;阴天、雨雪天光照很弱,棚内温度低。一天中,棚内的温度也不一样,一般晴天上午棚内的温度随着光照的增强而逐渐升高,棚内气温大约每小时升高5℃~7℃;一天中13:00~14:00时,棚内温度最高;午后随着光照的减弱,棚内气温逐渐下降,大约每小时降温4℃~5℃;日落后,棚内温度继续下降,大约每小时降温0.7℃,直到日出前出现最低气温。

3.果树设施内地温的变化

设施内地温的变化与气温相同,只是地温变化较为缓慢。一般情况,冬季白天气温每升高4℃,15厘米处的地温才升高1℃;夜晚气温每下降4℃,棚内气温才降低1℃,棚内最低地温要比最低气温高4℃左右。

(二)果树设施内的湿度状况

与露地栽培相比,设施内由于有覆盖材料保护,几乎是一个封闭系统,通风条件受到限制,加之土壤蒸发和作物的蒸腾作用,使棚内空气湿度很高,一般在80%~90%;夜晚室内温度低时,棚内空气相对湿度可达100%。温室、塑料大棚内空气相对湿度的变化与棚内温度有关,晴朗的白天相对湿度随着棚内温度的升高而降低,夜晚和雨雪天随着棚内温度的降低而升高。棚内相对湿度过大时,作物表面会结露,塑料薄膜内表面因结露而布满水滴,易造成病害的发生。

(三)果树设施内的光照条件

果树设施内的光照条件,主要包括光照强度、光质、光照时间的长短和光照的分布等。

1.光照强度

果树设施内的光照强度受纬度、季节、天气情况、覆盖材料和温室结构等因素的影响,同时又因覆盖材料的反射、吸收及灰尘薄膜老化引起的光照强度的损失,使得设施内光照强度较外界环境弱很多。一般情况,塑料薄膜覆盖透光率只有外界的40%~60%;玻璃温室透光率为外界的60%~70%。所以覆盖材料的覆盖使棚内光照不足,成为冬季果树设施果品生产中的限制因子。

2.光质

光质影响着果树的生长发育。一般地,对植物生长发育有效的生理辐射是波长为640纳米~660纳米的红光和430纳米~450纳米的蓝紫光。目前设施生产上使用的几种透明覆盖材料中,聚氯乙烯薄膜对红光、蓝紫光的透过率相对较高,一般为80%~90%。

3.光照时间

果树设施内的光照时间主要受季节和保温覆盖物的覆盖时间影响。冬季北方地区的日照时间只有11小时左右;而日光温室因用草帘和保温被覆盖,揭帘往往在日出后几小时,盖帘在日落前几小时,从而减少了温室内的光照时数,使北方绝大部分地区在12月和1月每天的日照时间仅为6小时~8小时;春季外界光照时间长达13小时,由于温度升高,草帘的覆盖时间逐渐缩短,使棚内日照时间每天长达11小时左右,基本上能够满足果树的生长发育。

4.光照的分布

温室和大棚内由于墙体的阻隔,使得设施内的光照分布不均匀,具有水平差异和垂直差异现象。就水平方向而言,南北方向的日光温室,中柱以南为强光区,中柱以北为弱光区;东西方向的日光温室,中午时以温室中部的光照最强,温室的东部、西部因山墙遮光,东部在13:00~17:00时光照最强,西部在上午10:00以前光照较强。就垂直方向而言,由上到下光照强度逐渐减弱,差异明显。同日光温室相比较,塑料大棚受光相对比较均匀,特别是南北方向的塑料大棚;东西延伸的塑料大棚在它的北部区域往往存在一个弱光区,光照强度明显低于大棚的南部。

(四)果树设施内二氧化碳的变化

果树设施内由于与外界气体交换较少,二氧化碳的含量与外界大不一样。一般在夜晚,由于果树的呼吸作用会产生一定量的二氧化碳,加之土壤微生物的活动和有机物的分解发酵,将产生大量的二氧化碳,使二氧化碳的浓度逐渐增大,到日出时达到500微升/升~600微升/升,最高可达1000微升/升;日出揭帘后,果树的光合作用会随着光照强度的增强而增强,消耗大量的二氧化碳,使二氧化碳的浓度急剧下降,尤其是晴天,若不通风,二氧化碳的浓度会下降到100微升/升,出现严重的二氧化碳饥饿,严重影响果树光合作用;通风后,棚内二氧化碳浓度会逐渐增加,达到或接近大气中二氧化碳的浓度水平,即330微升/升,使二氧化碳饥饿状况有所缓解,但这样的浓度仍然不能满足果树光合作用的最大需要量。如果能够进一步提高二氧化碳的浓度,将明显地促进果树的光合作用。因此,增加果树设施内二氧化碳的含量,是果树设施栽培高产优质的有效措施。

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