Агротехническая группировка овощных культур по требовательности к свету с учетом способов выращивания в защищенном грунте (по В. А. Брызгалову) — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

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

Агротехническая группировка овощных культур по требовательности к свету с учетом способов выращивания в защищенном грунте (по В. А. Брызгалову)

2017-06-03 570
Агротехническая группировка овощных культур по требовательности к свету с учетом способов выращивания в защищенном грунте (по В. А. Брызгалову) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Группа   Культуры и способы выращивания   Минимальная освещенность, тыс.клк   Минимальная продолжительность освещения, ч/сут., при указанной интенсивности  
1-я   2-я   3-я   Все культуры при выращивании их посевом и рассадным методом Все овощные культуры при выращивании их методами доращивания, выгонки, консервации и задержанной культуры (кроме растений 3-й группы); Шампиньон, вешенка Салатный цикорий, ревень, отбеленная спаржа при выгонке Салат ромэн, лук порей, цветная капуста (при средней массе одного растения 0,8—1,0 кг), брюссельская капуста при доращивании   5-6   0,5-2 Выращивают без света   8-10   5-6    

По требовательности к условиям освещения наблюдаются различия и среди сортов. Сорта огурца, предназначенные для выращивания в весенне-летний пе­риод, при посадке зимой растут плохо и часто "вершкуются", в то время как сорта огурца, рекомендуемые для зимне-весенней культуры, хорошо растут и плодоносят в условиях слабой освещенности зимой и сильной — весной и летом.

От интенсивности освещения зависят сроки плодоношения и нарастания урожая. Весной и летом растения растут быстрее, чем зимой. Плоды огурца весной достигают товарного размера в течение 7—8 дней после опыления, зимой — 25—30 дней. Сильная освещенность способствует увеличению содер­жания аскорбиновой кислоты, снижению количества нитратов в плодах.

Наряду с интенсивностью освещения на рост и формирование урожая сильно влияет продолжительность дневного освещения. Различают растения длинного и короткого дня. Растения короткого дня (огурец, хризантема) при искусственном уменьшении продолжительности дневного освещения до 10— 12 часов в сутки ускоряют образование генеративных органов. Растения длин­ного дня (салат, редис, укроп, капуста) ускоряют развитие и формирование генеративных органов по мере возрастания продолжительности дневного ос­вещения. Томат слабо реагирует на изменение продолжительности дневного освещения.

ЭЛЕКТРОДОСВЕЧИВАНИЕ

Слабая интенсивность естественного освещения в осенне-зимний период не позволяет эффективно выращивать в теплицах овощ-пые и цветочные растения без дополнительного досвечивания.

Различают 2 способа применения электрического света при выращивании растений — в качестве дополнительного к существующему (электродос-

 

 

вечивание) и в качестве единственного источника света (электросветокуль­тура). Каждый из этих способов может быть применен при выращивании рассады или взрослых растений.

Наиболее экономически эффективным является досвечивание (меньшие зат­раты электроэнергии) и особенно досвечивание рассады, поскольку в этом слу­чае процесс продолжается короткий период (25—40 дней) и облучению подверга­ется большее количество растений (25—100), размещенных на 1 м2 площади.

Электродосвечивание рассады позволяет ускорить получение продукции на 20—25 дней и повысить урожай на 20—25%. Окупаемость дополнитель­ных затрат на электрооборудование составляет 1—2 года. Затраты электро­энергии в 3-ей световой зоне на растение огурца составляют примерно 5 кВт. ч, на одно растение томата — 8 кВт. ч.

Для этих целей используют специальные тепличные облучатели состоя­щие из ламп и пускорегулирующей аппаратуры; люминофор у этой лампы термостойкий, превращающий часть длинноволнового ультрафиолетового из­лучения в оранжево-красное.

При использовании тепличных светильников растения не затеняются, нет необходимости в постоянном монтаже и демонтаже, не нужно помещение для складирования ламп; теплицу после производства рассады используют для вы­ращивания овощных культур, но оборудование для досвечивания не препятст­вует при этом применению механизации производственных процессов.

Применение этих облучателей позволило перейти на новую технологию выращивания рассады в теплицах; Компактность, удобная подвеска, влаго-непроницаемость, термостойкость колбы определяют их положительные тех-нологические качества и эффективность.

В настоящее время выпускаются источники освещения с использовани­ем металогалогенных (с добавками йодидов) и натриевых ламп.

ОАО "Кадошкинский электротехнический завод" (Россия) выпускает сов­ременные высокоэффективные тепличные светильники с лампой ДнаЗ 400 Вт и 600 Вт; с металогалогенной лампой ДРИ 2000-6 Вт, 1000-6 Вт с КПД не менее 85—90%, удельная мощность установки 82—113 Вт/м2. Они предназ­начены для досвечивания рассады, светокультуры овощных, цветочных и других растений в теплицах.

ЗАО "Энерго" (г. Красногорск, Россия) выпускает тепличные облучате­ли ЖСП-70 с КПД не менее 89—95% с лампами:

СНР-ТS 600W (SYLVANIА),

СНР-ТS 400W (SYLVANIА),

NAV - T 400 W PLANTASTAR. (OSRAM),

NАV-Т 400 W SUPER (OSRAM),

NАV-Т 600 W SUPER (OSRAM),

ДНАТ-400 W,

ДНАТ-600 W (КОРОНА),

REFLUХ-400 W,

REFLUХ-600 W (SUPER),

для досветки рассады и взрослых растений в сооружениях защищенного грунта. 000 "Комплект-Электро" (г. Обнинск, Россия) выпускает тепличный светильник серий

 

 

 

ЖСП 37 - 400 - REFLUХ,

ЖСП 37 - 600 - REFLUХ,

ЖСП 37 — 400, 600 с лампами Philips SON—Т,

АGRО и GREEN POWER,

с КПД не менее 90%.

Светильники серии ЖСП 37 с лампами Philips SON-Т, АGRО и GREEN POWER успешно применяются для выращивания рассады на Уманском (Ук­раина) тепличном комбинате.

Кроме перечисленных источников освещения в хозяйствах используют и другие виды ламп и светильников производства стран дальнего зарубежья.

Таким образом в современном тепличном растениеводстве широко исполь­зуются различные типы ламп и светильников для светокультуры растений.

Установочная мощность светильников для получения уровня определен­ной освещенности растений носит экономический характер.

Анализ современных тенденций развития отрасли защищенного грунта свидетельствует о том, что в настоящее время облучательная (осветительная) техника играет существенную роль в эффективности производства рассады, особенно в светокультуре растений.

Сейчас на рынке предлагается множество систем досвечивания разных производителей:

— металогалогенные лампы ДРН или ДРНЗ,

— натриевые лампы высокого давления ДнаТ,

— зеркальные натриевые лампы—светильники типа РЕФЛАКС (ДнаЗ). Светильники на нашем рынке представлены такими известными произ­водителями как: "ЛИСМА—КЭТЗ" (Россия), Хорти—люкс—Шредер (Гол­ландия), Гавита (Норвегия), Хортемик (Финляндия) и др.

Тенденция роста тарифов на электроносители и другие затраты на производ­ство сельскохозяйственной продукции, показывает необходимость приобретения наиболее эффективных и энергоэкономичньгх ламп и светильников. На ближай­шие годы ими являются лампы РЕФЛАКС, хорошо себя зарекомендовавшие как при выращивании рассады, так и светокультуры овощей, зеленных культур и цветов. Сравнительные характеристики ламп РЕФЛАКС приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5 Сравнительные характеристики ламп и облучателей

Тип облучателя   ОТ—400   ОТ—400   ЖСП—400   ЖСП   ЖСП   ЖСП  
Тип лампы   ДРЛФ-400   ДНаЗ-350   ДНаЗ-400   Рефлекс-400   Рефлекс-400 "Супер"   Рефлекс-600 "Супер"  
Мощность лампы, Вт              
Световой поток лампы, КЛМ              
Поток в области ФАР, Вт         —   —   —  
Оптический КПД облучателя, %              
Средний срок службы, тыс. час              
Высота подвески излучателя,м   0,8-1,0   2,0-2,3   2,0-3,5   2,0-3,5   2,0-3,5   2,0-3,5  

 

 

000 "Агрисовгаз" использует типовые светотехнические пректы для до-свечивания рассады и ведения светокультуры с лампами РЕФЛАКС в новых высоких теплицах с пролетом 9,6 м.

Оптимальный режим досвечивания рассады и минимальное количество ФАР, необходимое для роста и развития растений огурца и томата приведе­ны в табл. 3.6, 3.7.

Таблица 3.6


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...



© 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!

0.012 с.