第1章 无土栽培概述

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第1章 NIMultisim11概述

第1章 NIMultisim11概述

第1章 NI Multisim 11概述

NI Circuit Design Suite 11是美国国家仪器有限公司(National Instrument,NI)下属的Electronics Workbench Group于2010年1月推出的以Windows为基础、符合工业标准、具有SPICE最佳仿真环境的NI电路设计套件。该电路设计套件含有NI Multisim 11和NI

Ultiboard 11两个软件,能够实现电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入、电子线路和单片机仿真、虚拟仪器测试、多种性能分析、PCB布局布线和基本机械CAD设计等功能。本章主要介绍NI Multisim 11电路仿真软件的发展历程、使用环境、安装过程、用户界面和主要特点等内容。

1.1 NI Multisim 11的发展历程

NI Multisim 11 电路仿真软件最早是加拿大图像交互技术公司(Interactive Image

Technologies,IIT)于20世纪80年代末推出的一款专门用于电子线路仿真的虚拟电子工作平台(Electronics Workbench,EWB),它可以对数字电路、模拟电路以及模拟/数字混合电路进行仿真,克服了传统电子产品设计受实验室客观条件限制的局限性,用虚拟元件搭建各种电路,用虚拟仪表进行各种参数和性能指标的测试。20世纪90年代初,EWB软件进入我国,1996年IIT公司推出EWB 5.0版本,由于其操作界面直观、操作方便、分析功能强大、易学易用等突出优点,在我国高等院校得到迅速推广,也受到电子行业技术人员的青睐。

从EWB 5.0版本以后,IIT公司对EWB进行了较大的变动,将专门用于电子电路仿真的模块改名为Multisim,将原IIT公司的PCB制板软件Electronics Workbench Layout更名为Ultiboard,为了增强器布线能力,开发了Ultiroute布线引擎。另外,还推出了用于通信系统的仿真软件Commsim。至此,Multisim、Ultiboard、Ultiroute和Commsim构成现在EWB的基本组成部分,能完成从系统仿真、电路仿真到电路板图生成的全过程。其中,最具特色的仍然是电路仿真软件Multisim。

无土栽培原理与技术教材

无土栽培原理与技术教材

无土栽培原理与技术教材

无土栽培是指通过一系列的生态种植技术,使用不含土壤的培养基,以水培或其他介质为载体,实现植物生长的一种方式。由于其环保、高效、节约资源的特点,无土栽培在现代农业中越来越受到重视。本教材将介绍无土栽培的原理与技术,以帮助读者全面了解并运用无土栽培技术。

第一章 简介

1.1 无土栽培概述

1.2 无土栽培的历史和发展

1.3 无土栽培的优势和应用领域

第二章 基础理论

2.1 植物养分吸收与利用

2.2 培养基的配制与调节

2.3 植物水分管理

2.4 光合作用与照明要求

2.5 温度与湿度控制

第三章 系统组成

3.1 灌溉系统 3.2 养分供应系统

3.3 光照系统

3.4 控温控湿系统

3.5 病虫害防治系统

第四章 无土栽培技术

4.1 水培技术

4.1.1 水培基本原理与操作步骤

4.1.2 水培适用作物及其栽培要点

4.2 基质培养技术

4.2.1 基质培养基本原理与操作步骤

4.2.2 基质培养适用作物及其栽培要点

4.3 气溶胶培养技术

4.3.1 气溶胶培养基本原理与操作步骤

4.3.2 气溶胶培养适用作物及其栽培要点

第五章 无土栽培管理

5.1 营养调控与养分供应

5.2 灌溉管理 5.3 光照管理

5.4 控温控湿管理

5.5 病虫害防治

第六章 无土栽培应用案例

6.1 蔬菜类作物栽培实践

6.2 水果类作物栽培实践

6.3 花卉类作物栽培实践

6.4 草坪与景观植物栽培实践

第七章 无土栽培未来发展趋势

7.1 现阶段存在的问题与挑战

7.2 可能的解决方案与创新技术

7.3 无土栽培的前景与应用展望

结语

通过本教材的学习,读者将能够全面了解无土栽培的原理和技术,掌握无土栽培的基础理论,并能运用无土栽培技术进行实际生产。无土栽培具备节水、无土壤病虫害、高效利用养分等优势,是未来农业发展的重要方向,也是实现可持续农业的重要手段。希望本教材能够对读者在无土栽培领域的学习与研究提供帮助。

无土栽培知识点总结

无土栽培知识点总结

无土栽培知识点总结

第一篇:无土栽培知识点总结

一概念:是指不用天然土壤而用营养液或固体基质加营养液栽培作物的方法。2无土栽培分为固体基质栽培(① 优点A 生产性能优良而稳定,可较好地协调根际环境的水、气矛盾。B 便于就地取材,设备投资较少。②缺点A 基质需要部分投资。B 基质填充、消毒再利用等费工较多,砂是应用最早的无土栽培基质之一。)无机基质栽培(沙培珍珠岩培砾培岩棉培陶粒培熏炭培)有机基质栽培(泥炭培塑料泡沫培锯木屑培秸秆基质培)非固体栽培基质栽培《水培(①概念作物根系直接生长在营养液液层中的无土栽培方法。常见水培类型深液流栽培技术DFT(指营养液液层较深、植物由定植板或定植网框悬挂在营养液液面上方,而根系从定植板或定植网框伸入到营养液中生长的技术。优点

1、营养液总量较多,组成和浓度稳定,短期的停水停电或设备故障对作物生长没有影响。管理较为方便。

2、根系部分裸露在空气中(全温室水培技术的除外),部分浸没在营养液层中,较好地解决水气矛盾。

3、设施建造容易,经久耐用,后续生产资料少。

4、适种作物广泛。

5、养分利用率高,可达90%~95%以上,不会或很少对周围的环境造成污染。缺点

1、环境相对封闭,营养液不断循环利用,一旦根系病害发生,易造成蔓延。

2、设施的投资较大,特别是固定式的深液流水培设施的建设费用较拼装式的高。

3、技术要求要比基质栽培的高,但比营养液膜技术要求来得低。),营养液膜技术 NFT是指营养液以浅层流动的形式在种植槽中从较高的一端流向较低的另一端的一种水培技术。优点

1、种植槽内的液层浅薄,可以较好地解决根系氧气的供应问题,作物的生长良好,产量较高。

2、设施的投资较少,建造过程较为方便、简捷。

3、在配套自动控制装置的情况下,易于实现生产过程的自动化。缺点

1、设施(主要是指种植槽部分)的耐用性较差,后续的生产资料耗费较多,维护工作频繁,投资于后续的维修、更换的资金较多。

无土栽培学

无土栽培学

本科教学讲稿

无土栽培学

第一章 绪 论

一、无土栽培的概念

1、 无土栽培(soilless culture, hydroponics, solution culture)是指不用天然土壤,而用营养液或固体基质加营养液栽培作物的方法。由于一些学者认为无土栽培主要指营养液栽培,所以无土栽培有时又称为营养液栽培、水培、水耕溶液栽培、养液栽培等。

2、无土栽培学是研究无土栽培技术原理、栽培方式和管理技术的一门综合性应用科学。他是现代农业新技术与生物科学、作物栽培学、相结合的一门边缘学科,他是以植物学、植物生理学、农业化学、作物栽培学为基础,与材料学、计算机应用技术、环境控制等知识相关,与生产实践紧密结合。

二、无土栽培的特点

1.早熟、高产、优质 无土栽培能为蔬菜作物提供充足、适宜、全面的营养,因此作物生育快、高产。产量可高于土壤栽培的几倍甚至几十倍。产品的营养含量高、口感好、纤维少、外形整齐一致、色泽均匀。

2、避免了土壤及水质污染的影响 无土栽培由于脱离了土壤及选择性用水,因此没有污染。可利用无土栽培生产无公害产品,但是应考虑营养液的硝酸盐污染。

3.省水、省肥、提高肥料利用率 无土栽培避免和减少了水分、养分的流失、及土壤微生物的吸收和固定,提高了水分、养分的利用率。一般比土壤栽培节水75~90%,肥料利用率高达90%以上。

4、省工、省力,改善了劳动条件,提高劳动生产率,便于实现农业现代化 无土栽培不需要整地、中耕、除草,不需要特殊的灌溉设备,而且实现了或部分实现了机械化和自动化操作,极大地降低了劳动强度,节省了劳动力,提高了劳动生产率,便于实现农业现代化。

5、避免了土壤连作障碍,减少病虫害 无土栽培脱离了土壤,在便封闭状态下进行,在一定程度上避免了外界环境和土壤病原菌及害虫的侵染,因此由土壤传播的病虫害较轻。同时避免了因土壤而产生的产品污染问题,不受土壤连作障碍的影响。

无土栽培的基本知识与技术

无土栽培的基本知识与技术

无土栽培的基本知识与技术

第一节 概述

一、无土栽培的概念及其特点

无土栽培是近几年来发展起来的一种作物栽培新技术。作物不是栽培在土壤中,而是把作物苗种植在溶有矿物质的水溶液(营养液)里,或在某种栽培基质中,用营养液进行作物栽培。只要有一定的栽培设备和有一定的管理措施,作物就能正常生长,并获得高产量。由于栽培作物不是用天然土壤,而用营养液浇灌来培养作物称之为无土栽培,又称为溶液培养或水培。

无土栽培的特点是以人工创造的作物根系生长环境,取代土壤环境,它不仅能满足作物对养份、水份、空气等条件的需要,而且对些条件要求加以控制调节,以促进作物更好的生长,并获得的产量。所以,无土栽培的作物通常生长发育良好,产量高,品质上乘。

由于无土栽培摆脱了土壤栽培的限制,使他有了广阔的发展前景,其应用范围很广,主要有以下方面:

(一)用于蔬菜栽培

(二)用于花卉栽培

(三)用于栽培药用植物

培养进无污染的绿色食品,深受人们的重视。

无论是切花或是盆花都先适合无土栽培,无土栽培的花卉不仅花头大,而且颜色鲜艳。许多药用植物都是根用植物,根的生长环境十分关键,无土栽培可为药用植物提供良好的生长环境,因而种植效果十分明显。

(四)用于果木栽培

无土栽培培育的幼苗,生长快,成活率这高。 (五)用于生产荒蘑菇

英国等西方国家用无土栽培方法生产食用菌,已获得成功经验。

此外,在没有土地的城市楼顶,阳台,上可发展无土栽培种植蔬菜和花卉,以调节生活,美化环境,在荒岛、沙滩和不适宜种植的沙、石、盐碱地的地方,可大面积发展无土栽培蔬菜,解决或缓解食品供应的问题。

二、无土栽培的发展概况

19世纪中叶,德国科学家萨克斯和他的学生 KNOP在1960年前后成功地在营养液中种植植物,并对营养液培养的技术、营养液的配方进行了研究,他们先后为无土栽培的理论与技术奠定了基础。1929年,美国的W.F.GERIOKE进行了大规规模的无土栽培研究,用营养液种出了高达7.5CM的番茄,单株收果实14公斤,到20世纪40年代,无土栽培作为一种新的栽培方法,陆续用于农业生产。不少国家都先后建立起了无土栽培基地,有的还建起了温室。在第二次世界大战期间,英国空军在伊拉克沙漠、美国在西洋的威克岛曾先后用无土栽培的方法生产蔬菜作物,供应战时的需要。后来,各国都在应用无土栽培的技术,并获得较大的发展。1955年,在荷兰举行的第14界国际园艺会议期间,一些无土栽培研究者发起了成立国际无土栽培组(简称IWOSC),1980年改称为无土栽培学会(简称ISOSC)。

无土栽培基础知识

无土栽培基础知识

无土栽培基础知识

无土栽培基础知识

第一节 无土栽培概述

第二节 无土栽培的基质

第三节 无土栽培设施

第一节 无土栽培概述

一、无土栽培的理论依据及基本原理

无土栽培是指不用土壤,用人工配制的营养液培养植物的方法。其实质是用营养液代替土壤,而营养液的产生,是以李比西的植物矿质营养学说为依据的。因此,矿质营养学说是无土栽培的理论基础。

早在1840年,李比西就提出矿质营养学说,认为作物是通过吸收溶解于水的无机物来进行生长发育的。以后,许多学者进一步证实,补充和完善这一学说。1842年德国科学家卫格曼和波斯托罗夫等人利用容器砂培植物成功。1859~1865年,萨克斯和克诺普应用化学分析方法分析植物体,明确了其中含有氮、磷、钾、钙、镁等营养元素,并首先利用无机肥料配制营养液,培育作物获得成功。1935年,美国科学家霍格兰和阿农等人分析研究了不同土壤溶液的组成及浓度,进一步阐明了添加微量元素的必要性。并对营养液中营养元素的比例和浓度进行了大量的研究,在此基础上发表了许多营养液配方。

在上述理论的指导下,经过长期研究,终于使无土栽培发展成为一门新技术,并使其实用化。无土栽培的基本原理,就是不用天然土壤而根据不同作物的生长发育所必须的环境条件,尤其是根系生长所必需的基本条件,包括营养、水分、酸碱度、通气状况及根际温度等,设计满足这些基本条件的装置和栽培方式来进行无须土壤的作物栽培。因此,要掌握好无土栽培的技术,不仅要了解作物栽培有关知识,而且要掌握营养液的管理技术。

二、进行无土栽培基本条件

1、要有掌握无土栽培的技术管理人员,能正常进行生产管理和操作,开拓销售市场。 2、要有保证的电源和水源、不会因中途停电停水而影响营养液的供应等。

3、大气不能受到较严重污染,如氟(FH)、硫(SO2)、氮氧化物(NOX)的污染等。

4、要有优质的水源保证。水的质量影响到无土栽培的效果。配制营养液要求优质的水源:包括不能带病菌、不能含有过多的氯离子、钠离子、钙镁离子等、水不能混浊。

加氢精制-第1章概述

1 第1章 概述

1.1 加氢精制技术的发展过程

加氢精制是炼厂提高油品质量的重要手段,主要用于生产满足标准规范的最终产品或满足下游装置对原料的需求。加氢精制能有效地使原料油中的含硫、氮、氧等非烃化合物氢解,使烯烃、芳烃加氢饱和并能脱除金属和沥青质等杂质,具有处理原料范围广、液体收率高、产品质量好等优点。

目前加氢精制技术主要用于二次加工装置汽油、柴油的精制,也用于某些原油直馏产品的精制或改质。

1.1.1 加氢精制技术的发展过程

现代炼油工业的加氢技术是在二次世界大战以前的煤和煤焦油高压催化加氢技术的基础上发展起来的。1949年铂重整技术的工业应用,除生产高辛烷值汽油组分外还副产廉价的氢气,对现代加氢技术的发展起了关键作用,从此加氢技术走上了蓬勃发展之路。1950年炼油厂开始出现了加氢精制装置,进入20世纪60年代以后,随着许多国家经济增长,对石油产品的需求大幅度提高,而大量的二次加工油品需要精制提高其安定性,加氢精制技术进入快速发展阶段。20世纪70年代,美国、日本等许多国家含硫原油和高硫原油的加工量大增,不仅大量的直馏汽、煤、柴油需要脱硫,而且催化裂化原料油需要脱硫、脱氮和芳烃饱和,相继出现了固定床蜡油加氢脱硫装置,固定床渣油加氢处理装置。在加氢催化剂方面,也出现了较大的进展,先后出现了以氧化铝为载体的钼镍、钨镍和钼镍氧化硅-氧化铝、贵金属催化剂等。这些加氢技术的发明和工业应用,使加氢技术由产生、发展走向成熟。2005年底,世界原油加工能力达到42.43亿t,其中加工能力最大的二次加工装置是:加氢(含加氢精制、加氢裂化等)21.55亿t,催化裂化7.84亿t,催化重整5.73亿t,远超过了延迟焦化和其他热加工装置的加工能力。加氢技术是20世纪也将是21世纪炼油工业的三大支柱技术之一。

20世纪90年代以来,世界炼油企业加工的原油明显变重,原油中硫和重金属含量明显上升,而实施可持续发展战略,保护人类赖以生存的环境,是21世纪各国的发展趋势。因此各国政府公布的环保法规日趋严格,要求炼油企业采用 2 清洁生产工艺和生产清洁燃料的呼声越来越迫切。美国于1993年10月开始使用清洁柴油,1997年开始使用清洁汽油。日本从1996年开始使用清洁汽油,1997年开始使用清洁柴油。部分发展中国家也相继出台了使用清洁燃料的法规,我国从2000年7月1日开始在北京、上海、广州三大城市实行按车用无铅汽油使用标准(GB17930—1999)生产的汽油,从2003年在全国实行,从2002年开始在全国使用按新标准(GB252—2000)生产的轻柴油。

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