无土栽培营养液配方

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无土栽培营养液的配制技术

无土栽培营养液的配制技术
智能化管理
利用物联网、大数据等技术,实现营养液的智能化管理,提高生 产效率。
无土栽培技术的创新
研究新的无土栽培技术,如水肥一体化、气雾栽培等,以适应现代 农业的发展。
营养液的发展趋势与前景
环保与可持续发展
随着环保意识的提高,营养液的环保和可持续发展成为未来的趋 势,研究环保型肥料和可持续发展的无土栽培技术将具有重要意 义。
营养液的应用范围
园艺生产
无土栽培营养液广泛应用于蔬菜 、水果、花卉等园艺作物的生产 中。
农业领域
在粮食作物方面,无土栽培技术 在一些特殊环境下也有应用,如 在水资源匮乏的地区或需要高度 洁净的场所(如医院、实验室等 )。
生态保护
无土栽培技术对于生态保护和修 复也有积极的作用,例如在治理 沙漠、盐碱地等困难立地条件下 的植被恢复。
确保其质量稳定。
营养液的更新与更换
更新来源
通过不断监测植物生长情况和土壤肥力,判断是否需要更新营养液配方或调整肥 料种类和比例。
更换频率
根据植物生长阶段、土壤肥力和气候条件等因素,确定更换营养液的频率,以保 证植物获得持续、稳定的养分供应。
04
无土栽培营养液的优化与发展趋势
营养液的优化改良
营养成分的优化
02
选择合适的肥料原料,如固体肥料、液体肥料或浓缩肥料,以
满足营养液配方的要求。
确保使用的肥料原料质量可靠,不含有害物质,符合安全标准
03 。
配制步骤和方法
根据配方比例将各种 营养元素和微量元素 按照所需浓度混合在 一起。
将混合好的营养液原 料加入水中,搅拌均 匀,确保各元素充分 溶解。
对于浓缩肥料,需按 照说明书上的比例加 入适量的水进行稀释 ,然后加入到营养液 中。

无土栽培配制营养液原料

无土栽培配制营养液原料

无土栽培配制营养液原料类、用量和比例作适当的调整。

要灵活而有效地管理无土栽培的营养液,就必须对配制营养液所用的营养物质及辅助材料有较好的了解。

一、含氮营养物质1、硝酸钙[Ca(NO3)2•4H2O]含有氮和钙两种营养元素,其中氮(N)含量为11.9%,钙(Ca)含量为17.0%。

硝酸钙外观为白色结晶,极易溶解于水中,20℃时每100mL水可溶解129.3克,吸湿性极强,暴露于空气中极易吸水潮解,高温高湿条件下更易发生。

因此,储存时应密闭并放置于阴凉处。

硝酸钙是一种生理碱性盐,作物根系吸收硝酸根离子的速率大于吸收钙离子,因此表现出生理碱性。

由于钙离子也被作物吸收,其生理碱性表现得不太强烈,随着钙离子被作物吸收之后,其生理碱性会逐渐减弱。

硝酸钙是目前无土栽培中用得最广泛的氮源和钙源肥料。

特别是钙源,绝大多数营养液配方都是由硝酸钙来提供的。

2、硝酸铵[NH4NO3]硝酸铵中氮含量为34%~35%,其中铵态氮(NH4+-N)和硝态氮(NO3--N)含量各占一半。

硝酸铵外观为白色结晶,农用及部分工业用硝酸铵为了防潮常加入疏水性物质制成颗粒状,其溶解度很大,20℃时100mL水中可溶解188克。

硝酸铵的吸湿性很强,易板结,纯品硝酸铵暴露于空气中极易吸湿潮解,因此,在贮存时应密闭并置于阴凉处。

另外,硝酸铵有助燃性和爆炸性,在贮运时不可与易燃易爆物质共同存放。

受潮结块的硝酸铵,不能用铁锤等金属物品猛烈敲击,应用木锤或橡胶锤等非金属性材料来轻敲打碎。

因硝酸铵中含有50%的铵态氮和50%的硝态氮,由于多数作物在加入硝酸铵初始的一段时间内对铵离子的吸收速率大于硝酸根离子,因此,易产生较强的生理酸性,但当硝态氮和铵态氮都被作物吸收之后,其生理酸性逐渐消失。

同时,在用量较高时,对于铵态氮较敏感的作物会影响到其养分的吸收和生长,因此,在使用硝酸铵作为营养液的氮源时要特别注意其用量。

3、硝酸钾[KNO3]硝酸钾的氮(N)含量为13.9%,钾(K)的含量为38.7%,它能够提供氮源和钾源,外观上为白色结晶,吸湿性较小,长期贮存于较潮湿的环境下也会结块。

蔬菜无土栽培营养液配方

蔬菜无土栽培营养液配方

蔬菜无土栽培营养液配方1.番茄幼苗生长配方:番茄大量元素营养液配方 (mg.L-1)硝酸钙Ca(NO3)2 .4H2O 886硝酸钾KNO3303磷酸二氢铵(NH4)H2PO4磷酸二氢钾KH2PO4204硫酸镁MgSO4 .7H2O 247硫酸铵(NH4)2SO433硫酸钾K2SO4218微量元素通用营养液配方 (mg·L-1)乙二胺四乙酸·二钠铁EDTA·Na2Fe 20 mg硼酸 H3BO32.86硫酸镁MnSO4·H2O 2.13硫酸锌ZnSO4·7H2O 0.22硫酸铜CuSO4·5H2O 0.08钼酸铵(NH4)6Mo7O24·4H2O 0.022.番茄树的无土栽培配方番茄营养液深液流无限生长型栽培试验用营养液配方为:硝态氮150 mg/L, 铵态氮7mg/L,磷40~110 mg/L, 钾270~400 mg/L, 钙125 mg/L, 镁 20 mg/L,硫70 mg/L。

微肥组成和用量采用通用配方(同上)EC(电导率)值管理:苗期营养液的EC值应该在1.5 mS/cm左右, 摘花处理以后为2.2 mS/cm 即可, 而结果期的EC值应该在2.8~3.0mS/cm,不宜超过3.0 mS/cm。

注意:配制时还有一个要注意的就是用水, 最好使用平时收集的雨水(EC值在0.2 mS/cm以下);但在高温季节时由于蒸发量大,使水的EC值增大,如果在配制时仍按配方配, 便可能导致营养液的EC值过高。

所以在使用营养液前, 一定要将营养液的EC值调节至要求值2.8 ~ 3.0 mS/cm。

由于番茄生长过程中不断吸收营养成分和向空气中不断蒸发水分, 尤其是在夏季高温期, 营养液的浓度、组成会不断变化, 因此须要对基质中的养分存有量进行监测和补充。

方法是定期用清水淋洗栽培基质, 浇透后接下从栽培槽渗出的水, 测出EC值, 标记记录。

无土栽培营养液配方及知识大全

无土栽培营养液配方及知识大全

无土栽培营养液資料(一)营养液配方中各种离子的浓度营养液配方是根据作物正常生长发育,获得一定产量所需各种元素的量,配制成不同浓度,经过栽培试验筛选出的最佳配方。

因此能够满足作物生长发育的需要。

然而植物根系是以吸收离子的形式利用养分,而且并不是全部吸收,所以营养液中某种离子的浓度过高或过低都会引起作物的生育障碍。

因此,在营养液的配方和配制营养液的时候,应考虑营养液中各种离子的浓度和总的离子浓度。

1.营养液的组成浓度范围表5 营养液的组成浓度范围 (清水茂 1977)表6 营养液中微量元素及其化合物的适宜浓度 (山崎 1973)2. NO3—N与NH4+—N的比例大多数蔬菜作物喜硝态氮,如果铵态氮吸收过多则引起NH4中毒,产生生育障碍,并抑制Ca、Mg吸收导致生育不良。

另方面硝态氮被作物吸收后需要还原成铵态氮才能进入氮代谢过程,否则硝态氮积累过剩对人体造成危害。

硝态氮的还原过程需要在光照充足的情况下,有酶和能量参与完成。

因此无土栽培的营养液氮源应以硝态氮为主,配合一定比例的铵态氮有利与作物的生育。

在低温、弱光的冬季适当提高铵态氮的比例,高温、强光的夏季可降低铵态氮的比例,甚至可以不加铵态氮。

一般番茄硝态氮和铵态氮的比例为5:1~11.5:0.5;黄瓜最好不超过3:1。

(二)营养液的总浓度在设计营养液配方和配制营养液是不但要求对组成元素进行精确计算而且要考虑营养液的总浓度是否适合作物生育要求。

因为营养液的总浓度过高直接影响作物根系吸收,造成生育障碍、萎蔫甚至死亡。

表7 营养液总的浓度范围不同无土栽培系统要求营养液的总浓度不同。

开放式无土栽培系统,营养液的EC值应控制在2~3 mS/cm;封闭式无土栽培系统,不低于2 mS/cm即可。

各种作物对营养液的总浓度的要求有所不同。

黄瓜EC值控制在1.8~2.5 mS/cm,岩棉培EC值在2~2.5 mS/cm;番茄EC值在2~2.5 mS/cm, 岩棉培EC值在2.5~3 mS/cm;茄子EC值在2.5 mS/cm;甜椒EC值在2.0 mS/cm;甜瓜EC值在2mS/cm;莴苣EC值在1.4~1.7 mS/cm;叶菜EC值在2 mS/cm。

无土栽培用营养液的配置流程

无土栽培用营养液的配置流程

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无土栽培营养液的配方组成

无土栽培营养液的配方组成

成》2023-10-30contents •无土栽培营养液概述•无土栽培营养液的配方原则•无土栽培营养液的配方组成•无土栽培营养液的制备方法•无土栽培营养液的使用与管理•无土栽培营养液的优化与改进建议目录01无土栽培营养液概述定义无土栽培营养液是指不使用天然土壤,而使用水或其他液体介质来代替进行作物栽培的营养供应方式。

特点无土栽培具有提高作物产量、减少病虫害、节约水资源、便于自动化管理等优点。

定义与特点营养液主要由氮、磷、钾等大量元素、微量元素、矿物质和水分等组成。

营养液的组成主要成分不同作物所需营养元素的种类和比例不同,因此需要根据作物种类和生长阶段来调整营养液的配比。

配比根据作物的生长表现和土壤情况,可以适当调整营养液的浓度和酸碱度。

调整无土栽培适用于各种作物,如蔬菜、水果、花卉、草药等。

适用作物无土栽培可以应用于家庭园艺、农业温室、商业种植等领域。

应用场景无土栽培能够提高作物的产量和品质,减少农药使用,节约水资源,提高土地利用率等。

优势体现营养液的应用范围02无土栽培营养液的配方原则植物营养需求微量元素植物生长还需要铁、锌、铜等微量元素,这些元素在营养液中被称为微量元素。

维生素和生长调节物质植物生长还需要一些维生素和生长调节物质,这些物质在营养液中被称为有机物质。

大量元素植物生长需要大量的氮、磷、钾等元素,这些元素在营养液中被称为大量元素。

土壤的质地会影响营养液的渗透性和植物的吸收效果。

土壤质地土壤的酸碱度会影响营养液的化学性质和植物的生长状态。

土壤酸碱度土壤的含水量会影响营养液的浓度和植物的吸水效果。

土壤含水量土壤环境因素植物生长调节物质的应用生长调节剂生长调节剂可以促进或抑制植物的生长,调节营养液的浓度和酸碱度。

抗病剂抗病剂可以预防或治疗植物的病害,提高植物的抗病能力。

抗氧化剂抗氧化剂可以清除植物体内的自由基,提高植物的抗氧化能力。

03无土栽培营养液的配方组成镁参与植物叶绿素合成,促进光合作用。

无土栽培营养液配方

无土栽培营养液配方

无土栽培无土栽培是蔬菜生产技术上的一项重大革新,它是近几十年来设施园艺中一门新兴的生产技术,是设施园艺的主攻方向之一。

国内外最新研究成果表明:无土栽培不再是一项仅与土壤、根系有关的单方面的技术措施,而是已形成为一种在技术上高度密集配套、管理上达到科学优化、生产上实现高产、优质、低耗、高效要求的农业生产技术新体系,具有诸多优越性,因此,无土栽培是实现蔬菜由传统庭园生产向工厂化、规模化、集约化转化的新型栽培方式。

它在农业生产上的应用,不仅改变了传统农业的生产形式,而且对生产技术内容和生产效果产生了质的飞跃和深刻的影响。

在我国,随着农业科学技术的进步和发展,无土栽培正由科学研究领域向生产开发应用领域迈进。

一、无土栽培的概念什么叫做无土栽培?按照世界各国的惯例,无土栽培就是一种不用天然土壤作基质的作物栽培技术,它是将作物直接栽培在一定装置的营养液中,或者是栽培在充满非活性固体基质和一定营养液的栽培床上,因其不用土壤,所以称为无土栽培,又称营养液栽培或简称水耕。

它是根据作物生长发育所必需的外界环境条件,尤其是根系生长必需的生活条件,设计满足这些条件的栽培装置和栽培方式,用非活性固体基质和营养液替代天然土壤向作物提供温度、水分、氧气和养分,使作物能够正常生长并完成其整个生命周期所进行的不需要土壤的作物栽培方式。

二、无土栽培的优点和缺点与常规土壤栽培相比,蔬菜无土栽培有其优点,也有其缺点。

(一) 优点无土栽培是现代化农业最先进的栽培技术,从栽培设施到环境控制都能做到根据作物生长发育的需要进行监测和调控,所以,无土栽培具有一般传统土壤栽培所无法无拟的优越性。

1、无土栽培能实现作物早熟、高产如无土栽培番茄可提早成熟7~10天,产量可提高0.5~1.0倍。

美国全国平均每茬每亩番茄为9000~10000公斤,黄瓜为9000~15000公斤,生菜为2000~3000公斤。

番茄亩产量英国为26吨/年,荷兰为26~30吨/年,日本为21~25吨/年。

无土栽培营养液配方

无土栽培营养液配方

无土栽培营养液配方无土栽培是一种不需要使用传统土壤的种植方式,通过配制特殊的营养液来提供植物所需的养分。

在无土栽培中,营养液的配方非常关键,它需要包含植物所需的各种营养元素以及适当的pH值和EC值。

下面是一个基本的无土栽培营养液配方的示例:1.主营养元素:在无土栽培的营养液中,主要包含氮、磷和钾这三种主要的营养元素。

它们是植物生长所必需的关键元素。

- 氮(N):氮是植物生长的关键元素之一,它是构成植物蛋白质和氨基酸的重要组成部分。

在无土栽培中,可以选择硝态氮和铵态氮的混合物作为氮源。

一般建议氮的浓度在100-200ppm之间。

- 磷(P):磷是植物的能量转移和储存的关键元素,同时也是DNA、RNA和ATP等核酸和能量要求物质的重要组成部分。

磷通常以磷酸盐的形式加入营养液中,建议浓度为20-50ppm。

- 钾(K):钾是植物生长中的重要离子之一,它参与调节植物对水分的吸收和保持细胞的渗透压平衡。

钾的浓度建议在100-200ppm之间。

2.微量元素:除了主要的营养元素外,植物还需要微量元素来维持正常的生长和发育。

以下是常见的微量元素及其所需浓度的一些例子:- 铁(Fe):参与植物的呼吸和光合作用过程,建议浓度为2-10ppm。

- 锌(Zn):参与植物的光合作用和DNA合成,建议浓度为0.2-2ppm。

- 锰(Mn):参与植物的光合作用和酶的活性调节,建议浓度为0.5-5ppm。

- 锰(Cu):参与植物光合作用和DNA合成,建议浓度为0.2-0.5ppm。

- 硼(B):植物生长和植物细胞分裂的必需元素,建议浓度为0.1-0.5ppm。

- 钼(Mo):参与植物的氮代谢和蛋白质合成,建议浓度为0.01-0.05ppm。

3.pH值和EC值调节:在无土栽培中,保持适当的pH值和EC值对植物的生长和养分吸收都非常重要。

pH值应该维持在5.5-6.5之间,以保证植物根系对养分的吸收效率最高。

EC值则反映了营养液中的溶解固体浓度,一般建议EC值在1.2-2.0之间。

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无土栽培无土栽培是蔬菜生产技术上的一项重大革新,它是近几十年来设施园艺中一门新兴的生产技术,是设施园艺的主攻方向之一。

国内外最新研究成果表明:无土栽培不再是一项仅与土壤、根系有关的单方面的技术措施,而是已形成为一种在技术上高度密集配套、管理上达到科学优化、生产上实现高产、优质、低耗、高效要求的农业生产技术新体系,具有诸多优越性,因此,无土栽培是实现蔬菜由传统庭园生产向工厂化、规模化、集约化转化的新型栽培方式。

它在农业生产上的应用,不仅改变了传统农业的生产形式,而且对生产技术内容和生产效果产生了质的飞跃和深刻的影响。

在我国,随着农业科学技术的进步和发展,无土栽培正由科学研究领域向生产开发应用领域迈进。

一、无土栽培的概念什么叫做无土栽培?按照世界各国的惯例,无土栽培就是一种不用天然土壤作基质的作物栽培技术,它是将作物直接栽培在一定装置的营养液中,或者是栽培在充满非活性固体基质和一定营养液的栽培床上,因其不用土壤,所以称为无土栽培,又称营养液栽培或简称水耕。

它是根据作物生长发育所必需的外界环境条件,尤其是根系生长必需的生活条件,设计满足这些条件的栽培装置和栽培方式,用非活性固体基质和营养液替代天然土壤向作物提供温度、水分、氧气和养分,使作物能够正常生长并完成其整个生命周期所进行的不需要土壤的作物栽培方式。

二、无土栽培的优点和缺点与常规土壤栽培相比,蔬菜无土栽培有其优点,也有其缺点。

(一) 优点无土栽培是现代化农业最先进的栽培技术,从栽培设施到环境控制都能做到根据作物生长发育的需要进行监测和调控,所以,无土栽培具有一般传统土壤栽培所无法无拟的优越性。

1、无土栽培能实现作物早熟、高产如无土栽培番茄可提早成熟7~10天,产量可提高0.5~1.0倍。

美国全国平均每茬每亩番茄为9000~10000公斤,黄瓜为9000~15000公斤,生菜为2000~3000公斤。

番茄亩产量英国为26吨/年,荷兰为26~30吨/年,日本为21~25吨/年。

2、无土栽培能生产清洁卫生无公害的产品由于无土栽培不施用人粪尿、厩肥等农家肥料,加之病虫害相对较少,又不大量施用农药,不喷洒除草剂,因此,其产品减少了肥料、寄生虫、农药以及病菌污染,清洁卫生无公害。

3、无土栽培能避免污染城市近郊和工矿区的蔬菜生产,由于受到废水、废气、废渣和城市垃圾的污染,品质下降,有碍人们的身体健康。

应用无土栽培技术生产蔬菜则可避免上述污染。

4、无土栽培具有省工、省力的优点无土栽培不需要进行土壤耕作,整地、施肥、中耕除草以及不喷洒除草剂和少施或不施农药等防治病虫草害,田间管理工作也大大减少,营养液供应又是机械化或自动控制,大大改善了劳动条件,节省劳力50%以上,且劳动强度低。

5、无土栽培能省水、省肥由于无土栽培是在人工控制条件下,通过营养液的科学管理来确保水分和养分的供应,因而大大减少了传统土壤栽培中水肥的渗漏、流失、挥发与蒸腾,因此,无土栽培比传统土壤栽培节省水肥50~70%,是一项很好的农业“节水工程”。

6、无土栽培能避免土壤连作障害在保护地栽培中,由于设施条件的限制,为争取多茬次、高效益,土壤连作频繁而导致土传病虫害严重,土壤盐分不断积累,土壤酸化,土壤盐渍化,土壤板结等连作障害,已成为影响保护地生产发展的一个重要因素。

采用蒸汽进行大面积的土壤消毒,又要耗费大量能源,使生产成本提高。

而无土栽培能避免上述土壤连作障害的发生,故无土栽培是解决设施内土壤连作障害的有效途径。

7、无土栽培能充分利用空间生菜、草莓、小萝卜、菜心、芥蓝、小白菜和芽苗蔬菜等均可利用空间进行多层多茬次高效栽培,从而提高土地利用率。

8、无土栽培能充分利用土地由于无土栽培不受地区、地平的限制,可以在楼顶、阳台、屋面、走廊、墙壁上应用。

随着城镇建设的发展,庭院阳台园艺爱好者不断增多,在楼顶、阳台、屋面、走廊甚至墙壁上进行无土栽培花卉、蔬菜、小盆景观赏植物,不仅能增加收入,更可美化环境、陶冶情操、增添生活乐趣。

另外,由于无土栽培不受土壤的限制,还可以在不能进行土壤栽培的地方如沙漠、油田、海涂、盐碱地、荒山、岛屿和土壤严重污染的地方应用。

对于解决这些地区人民的蔬菜供应有着特殊的意义。

9、无土栽培有利于实现蔬菜栽培的现代化由于无土栽培简化了栽培程序,便于栽培设施、操作管理,向自动化、现代化的方向发展。

(二) 缺点1、最初一次性投资大无论采用哪种方式进行无土栽培,都需要栽培设施、肥料和水等材料,与土培相比较而言是一笔可观的投资。

目前我国虽然致力于开发简易的无土栽培设施,但一亩地仍需1万元左右。

2、无土栽培的管理需要一定的知识水平由于无土栽培是一门崭新的科学,其栽培技术完全不同于土壤栽培,特别是营养液的配制及防止病害侵染等技术,均需要一定的文化水平才能掌握,这无疑是推广普及无土栽培技术的一个限制因素。

3、无土栽培受外界因素影响较大由于无土栽培作物在营养液中生长,其缓冲力小,同土壤栽培相比,容易受温度、氧气、二氧化碳和矿质养分多少等外界因素的影响。

正因为无土栽培技术有优点也有缺点,几十年来有关人士对这一技术褒贬不一。

但是由于无土栽培工作者的不懈努力,也由于优点多于缺点,无土栽培技术已成为当今世界上蔬菜栽培技术研究的主攻方向之一,其发展前景十分广阔。

无土栽培(soilless culture)不用,用其它东西培养的方法,包括水培、雾(气)培、。

19世纪中,W.克诺普等发展了这种方法。

到20世纪30年代开始把这种技术应用到农业生产上。

在二十一世纪人们进一步改进技术,使得无土栽培发展起来。

无土栽培中用人工配制的培养液,供给植物矿物营养的需要。

表中列出了几种常用的配方。

为使植株得以竖立,可用、、、锯屑、等作为支持,并可保持根系的通气。

多年的实践证明,、、、、、、、、、叶莴苣、、等作物,无土栽培的产量都比土壤栽培的高。

由于植物对养分的要求因种类和生长发育的阶段而异,所以配方也要相应地改变,例如叶菜类需要较多的(N),N可以促进叶片的生长;番茄、黄瓜要开花结果,比叶菜类需要较多的P,K,Ca,需要的N则比叶菜类少些。

生长发育时期不同,植物对营养元素的需要也不一样。

对苗期的番茄培养液里的N,P,K等元素可以少些;长大以后,就要增加其供应量。

夏季日照长,光强、温度都高,番茄需要的N比秋季、初冬时多。

在秋季、初冬生长的番茄要求较多的K,以改善其果实的质量。

培养同一种植物,在它的一生中也要不断地修改培养液的配方。

无土栽培所用的培养液可以循环使用。

配好的培养液经过植物对离子的选择性吸收,某些离子的浓度降低得比另一些离子快,各元素间比例和pH值都发生变化,逐渐不适合植物需要。

所以每隔一段时间,要用NaOH或HCI调节培养液的pH,并补充浓度降低较多的元素。

由于pH和某些离子的浓度可用选择性电极连续测定,所以可以自动控制所加酸、碱或补充元素的量。

但这种循环使用不能无限制地继续下去。

用固体惰性介质加培养液培养时,也要定期排出营养液,或用点灌培养液的方法,供给植物根部足够的氧。

当植物蒸腾旺盛的时候,培养液的浓度增加,这时需补充些水。

无土栽培成功的关键在于管理好所用的培养液,使之符合最优营养状态的需要。

无土栽培中营养液成分易于控制。

而且可以随时调节,在光照、温度适宜而没有土壤的地方,如、海滩、荒岛,只要有一定量的淡水供应,便可进行。

大都市的近郊和家庭也可用无土栽培法种蔬菜花卉。

无土栽培的方法无土栽培的方法很多,目前生产上常用有水培、雾(气)培、基质栽培。

(一)水培水培是指植物根系直接与营养液接触,不用基质的栽培方法。

最早的水培是将植物根系浸入营养液中生长,这种方式会出现缺O2现象,影响根系呼吸,严重时造成料根死亡。

为了解决供O2 问题,英国Cooper在1973年提出了营养液膜法的水培方式,简称”NFT”(Nutrient Film Technique)。

它的原理是使一层很薄的营养液(0.5-1厘米)层,不断循环流经作物根系,既保证不断供给作物水分和养分,又不断供给根系新鲜O2。

NFT法栽培作物,灌溉技术大大简化,不必每天计算作物需水量,营养元素均衡供给。

根系与土壤隔离,可避免各种土传病害,也无需进行土壤消毒。

此方法栽培植物直接从溶液中吸取营养,相应根系须根发达,主根明显比露地栽培退化. 例:黄瓜无限型生长,主蔓可达10----15M 主根根系: 45CM(二)雾(气)培又称气增或雾气培。

它是将营养液压缩成气雾状而直接喷到作物的根系上,根系悬挂于容器的空间内部。

通常是用聚丙烯泡沫塑料板,其上按一定距离钻孔,于孔中栽培作物。

两块泡沫板斜搭成三角形,形成空间,供液管道在三角形空间内通过,向悬垂下来的根系上喷雾。

一般每间隔2-3分钟喷雾几秒钟,营养液循环利用,同时保证作物根系有充足的氧气。

但此方法设备费用太高,需要消耗大量电能,且不能停电,没有缓冲的余地,目前还只限于科学研究应用,未进行大面积生产,因此最好不要用此方法。

此方法栽培植物机理同水培因此根系状况同水培.(三)基质栽培基质栽培是无土栽培中推广面积最大的一种方式。

它是将作物的根系固定在有机或无机的基质中,通过或细流灌溉的方法,供给作物营养液。

栽培基质可以装入塑料袋内,或铺于栽培沟或槽内。

基质栽培的营养液是不循环的,称为开路系统,这可以避免病害通过营养液的循环而传播。

基质栽培缓冲能力强,不存在水分、养分与供O2之间的矛盾,且设备较水培和简单,甚至可不需要动力,所以投资少、成本低,生产中普遍采用。

从我国现状出发,基质栽培是最有现实意义的一种方式。

欧洲许多国家目前应用较多的基质是岩棉(rockwool),它是由60%的辉绿岩,20%石灰石和20%的焦碳混合后,在1600℃的高温下煅烧熔化,再喷成直径为0.0 05毫米的纤维,而后冷却压成板块或各种形状。

岩棉的优点是可形成系列产品(岩棉栓、块、板等),使用搬运方便,并可进行消毒后多次使用。

但是使用几年后就不能再利用,废岩棉的处理比较困难,在使用岩棉栽培面积最大的荷兰,已形成公害。

所以,日本现在有些人主张开发利用有机基质,使用后可翻入土壤中做肥料而不污染环境。

此种方法因为有基质的参与,实际操作中可能会见到主根的长度比一般无土栽培可能长,但是就黄瓜的表现主根一般不超过60CM无土栽培技术要点不论采用何种类型的无土栽培,几个最基本的环节必须掌握,无土栽培时营养液必须溶解在水中,然后供给植物根系。

基质栽培时,营养液浇在基质中,而后被作物根系吸收。

所以对水质、营养液和所用的基质的理化性状,必须有所了解。

(一)水质水质与营养液的配制有密切关系。

水质标准的主要指标是电导度(EC),pH值和有害物质含量是否超标。

电导度(EC)是溶液含盐浓度的指标,通常用毫西门子(mS)表示。

各种作物耐盐性不同,耐盐性强的(EC=10mS)如甜菜、菠菜、甘蓝类。

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