- •Микроклимат и уходы за растениями в теплицах
- •1. Роль температуры, ее оптимизация и регулирование
- •Оптимальный уровень температуры
- •Обогревающее оборудование.
- •Лекция №3. Микроклимат и уходы за растениями в теплицах
- •2. Роль влажности, ее оптимизация и регулирование
- •Оптимальный уровень влажности
- •Лекция №3. Микроклимат и уходы за растениями в теплицах
- •3. Роль освещенности, регулирование и технические средства для измерения света
- •Лекция №3. Микроклимат и уходы за растениями в теплицах
- •4. Роль углекислого газа, оптимизация его содержания в зависимости от фаз роста растений
- •Лекция №3. Микроклимат и уходы за растениями в теплицах
- •5. Роль минерального питания, её регулирование, виды удобрений
- •Оптимальные значения содержания питательных веществ в растворе субстрата при выращивании сеянцев с зкс (Tinus и McDonald, 1979)
- •План применения удобрений в питомниках закрытого грунта
- •Этапы мониторинга
- •Лекция №3. Микроклимат и уходы за растениями в теплицах
- •6. Роль воды, нормы и сроки полива, виды поливных систем
- •Подвесная поливочная установка для теплиц
- •Лекция №3. Микроклимат и уходы за растениями в теплицах
- •7. Химические методы защиты сеянцев от болезней и вредителей
План применения удобрений в питомниках закрытого грунта
Мониторинг минерального питания проводится в несколько этапов, начиная с определения качества воды, используемой для полива, и заканчивая сточными водами. Методы мониторинга зависят от способа удобрения. При использовании жидких подкормок мониторинг возможен на всех этапах, при использовании удобрений в твердом виде – лишь на трех. При мониторинге обычно определяются несколько показателей. К ним относятся электрическая проводимость и кислотность, а также традиционные химические анализы.
Таблица 9.
Этапы мониторинга
Рис. 35. Портативное устройство для определения содержания питательных элементов и кислотности субстратов
Лекция №3. Микроклимат и уходы за растениями в теплицах
6. Роль воды, нормы и сроки полива, виды поливных систем
Экологическое значение воды связано с физиологией растений: почти все процессы в растении напрямую или косвенно зависят от воды. Вода является важнейшим биологическим фактором при контролировании роста рассады. Дозировка и качество поливочной воды - это один из основных факторов окружающей среды, которому следует уделить особое внимание при выращивании лесопосадочного материала. Для оптимального роста и равномерного развития сеянцев существенным является получение сеянцами достаточного количества воды на каждой стадии роста. Поскольку площадь поверхности каждой ячейки относительно небольшая, точная дозировка воды является еще более существенной. Также из-за небольших запасов влаги в мелких ячейках критическое высыхание может наступить быстро. Количество воды, необходимое для выращивания сеянцев, зависит от многих факторов: климата, ассортимента посадочного материала, типа защитных конструкций, типа поливной системы и т.д. Основной концепцией при определении нормы полива при выращивании является подача достаточного количества воды для насыщения определенного слоя субстрата без образования стоков. В период прорастания толщина субстрата ограничивается поверхностным слоем. В период активного роста необходимо промачивать весь корнеобитаемый слой субстрата. В основном норма полива варьирует от 6 до 8 л/м2 стояния контейнеров. Определение времени полива является наиболее трудоемким при выращивании сеянцев. В настоящее время нет недорогого и достаточно точного оборудования для определения содержания влаги в субстрате. Используемые методы требуют постоянного наблюдения и определенного опыта. В настоящее время около 33% питомников для определения сроков полива используют визуальное наблюдение, 48% - весовой метод, 11% - тензиометры и др. электрооборудование, 13% не проводят мониторинг. Для выращивания любого посадочного материала требуется надежная и эффективная поливная система. В отличие от другого оборудования, требования к поливной системе одинаковы для различных условий выращивания открытого и закрытого грунта. Для полива в питомниках в основном применяется разбрызгивающая система. Другие системы, например напускного или мелкокапельного орошения, не обеспечивают необходимый доступ воздуха к корневым системам. Разбрызгивающие устройства подразделяются на стационарные и мобильные. Стационарные системы проще и дешевле, но требуют утилизации сточных вод (субстрата достигает лишь третья часть поливной воды). Мобильные системы сложнее и дороже, но более экономичны, т.к. поливают только продуцирующую площадь, снижая расход и сток воды.
Рис. 36. Поливная система (Семеновский спецсемлесхоз, Нижегородская область)
Для регулирования орошения может быть использовано автоматическое управление. Наиболее простой формой регулирования полива является таймер, который включает и выключает насос через определенные промежутки времени. При использовании данного способа необходимо определение дополнительных показателей, например, расхода воды на транспирацию. Данный показатель определяется весовым методом. Компьютерные системы контроля используют принцип "по требованию": команда на полив дается на основе данных о поглощенной световой радиации, дефициту водяного давления или испаряемости, матричному потенциалу субстрата или водному потенциалу растений.
