Классификация подвоев тепличных роз. — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Классификация подвоев тепличных роз.

2017-06-03 357
Классификация подвоев тепличных роз. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

R. pimpinellifoliae cv."Moneyway". Подвой известный высокой жизнеспособностью, хорошим отрастанием побегов, но стебли для срезки излишне гонкие и недостаточного качества, в сравнение с другими подвоями.

Rosa canina "Inermis". Подвой по своей природе требующий период покоя. Если температура роста и развития достаточно высокая и достаточное освещение в зимний период (искусственное или естественное) зимний период покоя подвою не требуется. Обычно для прививок используют вегетативно размноженные сорта-клоны. Этот подвой ценится за качество срезки и урожайность. Подвой относится к так называемой "суперканине". К ним относятся и некоторые другие формы и клоны Rosa canina.

Подвой суперканина "Инермис" дает более высокий урожай срезки и лучшую окраску цветков, большую устойчивость привоя к мучнистой росе, хорошее качество стеблей.

Rosa indica "Маjor". Имеется несколько клонов этого подвоя. Они не требуют зимнего покоя. Однако при низкой температуре субстрата выход срезки резко уменьшается. В целом он отличается высокой продуктивностью срезки и качества. Подвержен поражению бактериальным раком. К положительным качествам этого подвоя относят: хороший рост на легких супесчаных и щелочных почвах. В условиях высоких летних температур на кустах роз формируются длинные крепкие побеги.

Rosa indica "Маnetti". Подвой отличается хорошей побегообразующей способностью, компактной корневой системой. Чувствителен к минусовым температурам. Растет без периода покоя, зимой отличается активным ростом. Растение не поражается вирусными болезнями, слабо поражается бактериальным раком.

Rosa multiflora. Имеет много садовых клонов. Подвои отличаются высокой жизнеспособностью. Не имеют зимнего покоя.

Rosa x “Natal Brier”. Гибридная роза, ее высокие технологические свойства способствовали широкому распространению для малообъемной культуры в теплицах.

 

Положительные влияния этого подвоя на рост роз заключается в формировании более длинных побегов, достаточно высока продуктивность роз в жарком климате, но не всех сортов. Высокое качество цветков. Одновременно этот подвой имеет низкую чувствительность к бактериальному раку.

ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ РОЗ

Розы можно выращивать в любой теплице, используя в них единые общие принципы культуры. При малообъемном способе выращивания высота до верхушек растений, выращиваемых на конструкциях для размещения заломов высотой до 80 см, составляет 1,8—2 м высоты, над поверхностью теплицы. Достаточное свободное пространство над растениями должно быть свыше 2 м, что способствует возможности поддержания микроклимата по всей теплице. Все больше строится современных широко пролетных теплиц. Они имеют верхний тип вентиляции с более высокой производительностью воздухообмена.

Современные теплицы оборудуют системами экранирования, для оптимизации климатических условий в летний период и для энергосбережения в зимний период. Существуют разные типы материалов, предназначенные для экранирования. В целях экономии энергии используют плотные ткани, задерживающие инфракрасное тепловое излучение из теплицы. Ткани используемые летом для отражения части солнечной энергии и пропускающие в теплицу 40—60% световой энергии используют как притеняющее, но их нужно подбирать таким образом, чтобы они не вызывали роста температуры, за счет плохого воздухообмена при плотном закрытии. Затенение в период высокой солнечной инсоляции может существенно улучшить окрашивание цветков. Шторная система более гибкая, в сравнении с забеливанием теплиц. Наряду с горизонтальными шторами применяют и вертикальные при светокультуре растений, для снятия отрицательного эффекта светокультуры для других растений в соседних теплицах.

Использование экранов с белой поверхностью волокон повышает интенсивность света на 4%.

Производство и распределение углекислого газа. Использование углекислого газа, способствует повышению урожайности и качества продукции.

Сжигание 1 м3 природного газа в теплице высвобождает в воздух теплицы 1,8 кг углекислоты.

Необходимо равномерно распределять СО2 по всей площади теплицы. Оптимальное решение — это прокладка специальных трубопроводов под растениями. Трубы крепятся под опорными рамками с розами для свободного слива из них конденсата. 1 м3 отходящих газов котелен освобождает 0,4 л конденсата.

Все системы подачи углекислоты должны включать приборы, регистрирующие уровень концентрации углекислоты. Для роз оптимальная концентрация равна 0,05%—0,07% (500—700 ррm). При более высокой концентрации углекислоты в зоне листовой массы высотой до 2-х метров (отогнутые побеги и побеги растущих роз), устичный аппарат закрывается, эффективность фотосинтеза падает до нулевой отметки. При кон-

центрации углекислоты ниже рекомендуемого уровня эффективность также снижается, что особенно неэффективно в условиях светокультуры с ее большими затратами.

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Искусственное освещение или светокультура роз является агротехнической основой получения ценной срезной продукции вне сезона, т.е. в зимний период. С ее применением розы переводят на круглогодичное выращивание срезки, которое продолжается в течение длительного периода — до 5—6 лет.

Для светокультуры используют в настоящее время натриевые лампы высокого давления мощностью 400 W и 600 W. Из отечественных ламп используют лампы "Рефлакс", имеются подобные лампы зарубежных производителей. Лампы в 400 W устанавливают в невысоких теплицах, но общая тенденция к росту высоты теплиц и более высокого подвеса 600 W ламп.

Для одного из выбранных уровней освещенности требуется меньшее количество 600 W ламп, чем 400W. Эти лампы дают на 10 % больше световой энергии на единицу установочной мощности. Искусственное освещение включают осенью, по мере сокращения длины дня и дневной освещенности, обычно с начала октября до середины апреля. Применение различных типов светильников повышает рентабельность светокультуры. 600 ватные лампы размещают обычно на высоте 2,5—3 м над растениями. Для ламп с широким рассеиванием света достаточна высота 0,9—1,2 м над растениями и выше. Нормальным коэффициентом равномерности света считается 0,8 и более. Потери напряжения не должны превышать 2%. 1% потери напряжения в сети снижает уровень освещенности до 3% для 400 ватных ламп и 5% для 600 вт.

Для светокультуры с уровнем освещения около 6 тыс. лк в течение 19 часов освещения в сутки и 5-ти часов темноты требуется 114 тыс. люксочасов.

Так как суточная освещенность суммируется по эффективности использования и продуктивности фотосинтеза, то существуют различные варианты светокультуры. Например удваивание интенсивности освещение и одновременно сокращение продолжительности суточного освещения. Применяют варианты высоких уровней освещённости и большой продолжительности суточного освещения, исключая только пиковые утренние и вечерние часы, с высокими тарифами.

Розы начинают фотосинтез при интенсивности освещения около 2000 лк. При 5000—6000 лк продуктивность фотосинтеза уже достаточна при суммарной суточной освещенности 100000—120000 лк/час, для эффективного выращивания среза цветов роз в зимний период с низким уровнем освещенности.

Сульфураторы. Это электрические устройства для нагрева и возгонки паров серы в воздух теплиц для защиты роз от мучнистой росы. Достаточным является один сульфуратор мощностью 100 вт на 100 м2 площади теплиц. При его эксплуатации необходимо правильно отрегулировать высоту сероиспарителя и расстояние между источником тепла и серой. Следует

правильно наполнять поддон серой (комовой или молотой), чтобы расплавленная сера не вытекала из него. Сверху над сульфуратором желательно установить козырек, не допускающий попадания капели в расплавленную серу. Неправильная эксплуатация сульфураторов может привести к возгоранию, а не испарению серы. При возгорании образуется сернистый ангидрид, который вызывает ожог листьев и их опадение. Достаточен профилактический 4-х часовой режим роботы сульфуратора только в темный период, но не в часы светокультуры или дня. Умеренная возгонка серы не вредна для культуры хищного клеща амблисейулюса, используемого для борьбы с паутинным клещом. Кроме сульфураторов используют генераторы паров серы. Это передвижной генератор работающий от газового баллона. Достаточен 1 генератор на хозяйство, учитывая обработку 1 раз в неделю на теплицу.

ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ

В теплицах с шагом 6,4 м устанавливается не менее 8 труб (так называемых "калачей" в количестве 4-х штук) с диаметром 51 мм. "Калачи" обогрева располагают между 2-мя рядами посадок роз при малообъемной культуре. Они обеспечивают до 60% теплопотребления, гарантируют равномерную циркуляцию тепла, не создают проблем с влажностью воздуха в зоне растения.

Труба лифтового обогрева, расположенная между 2-мя рядами растений создает эффект тяги, улучшает транспирацию и влажностный режим непосредственно в зоне роста побегов.

 

СИСТЕМА КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Для внесения удобрений применяют миксеры-дозаторы, которые используют маточные растворы. Устанавливают четыре емкости маточного раствора (по две на каждый вид раствора) и одну емкость для кислоты. Миксер-дозатор автоматически подает в проходящую для полива воду необходимое количество маточного раствора, согласно задатчика Ес, и кислоты, согласно необходимого показателя рН. В одной емкости готовят раствор кальциевой селитры и других видов селитры (калийной, магниевой, аммиачной), халата железа и доводят рН маточного раствора до рН-5. В другой емкости растворяют фосфорнокислые и сернокислые удобрения, полихелаты и часть других удобрений таким образом, чтобы распределение удобрений по весу было примерно равным между обеими баками. Подкисляют маточный раствор до рН 5. В кислотном баке концентрированную кислоту разбавляют в 5—10 раз водой. Миксеры могут работать в соотношении вода: маточный раствор 50: 1, 100: 1 или 200: 1. В процессе эксплуатации капельные линии и капельницы периодически промывают растворами кислот, перекиси водорода для удаления бактериального налета и солей.


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.017 с.