无土栽培的成功原因是什么

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/02 16:29:28
无土栽培的成功原因是什么
xYKo+@4F\Y(`n -p"]4"ŇD=(R")"-CJs̬rν#jlk3~BVE"Q92VD*:G/4ɯʹo%xT 뾻~!J!'fAL"q/_~?~vGĨ'bu\ ֎Sh}430#i텼R ,+9/*.wb͹x)ܼ?B̀޻` =<bnX2է cВA(i‹D!{Qb*f! ]QO{ȥ|dL7F8IuFGe-@)3՛|[qzUX+1;P 0ęW`>sz~_?}_`E{ 3 !ъh!PrRhxH]ik \ѺHf%d>{cIp긶N=YV V n|QmYdf!0c%hAnV 36Q&bSp0Dg3$#a HI6 ɖ/TZcYD'n 9x@tBZ̽ G#(t${B,D Ơ"MĚ;e4 `(+sk4*GW|XODzGc9.X :1,#1MrGɐo}H9 ITE^|MR- gz{sO^UQWz O-ӓUYWODz;Edz'T2'έ~B=Oצ-{Zf!$E M mz ꞄE!wZ¶b^1lYNZ#Pn''TI:$ ;!maղM x% *MĹȀM=IEf5 M+(Aet`2rǝN= ?r=Li[&[jCJRC?ѝ1@C_sVDLфE>+{tͫ˙*L 2m@pF%%P>,F;62bKAJ! U Z>9/XUL0"c"=5e*59PQ>BD},%rX}"ݰ=dU/ʝ,P Vs;ȺPjb,M&U9 !Wl~r}t(ǍQcs#"{BsEgVR.3dçH@zeTx$ ȧlaK;pziB=!GdM.:v$'Tm#mbuh}x;8'3CFxj9~0]C(#pN_a6#Ud~Fc P!u2U p+0 z,s? ,AL<-;G,HߤJL.t.s|aGy??=%ԯf^i:dߙ!uC[?ExC՜ _xy&W0)/o**~.^ɫmLKdCۅq6s ~VW Ky ^<-Ni/up%J$JTfS^stkv^=;+c.Uo<lCVZJW]cVµsEЯ07t06ъeu@$cCbdoQ1Rc.: NaY&wq\] ?ۗ"nʵ~K5T24o=qQΑ*xN?U(vws1αW'GEʮ6j<hTaa_oHbc[9 c)5̦[mv/GP=S-++˱*Řʕ{F݁A* aɁEٿ9|Wj 0X L",n=2Vk"]&&LYh}.w9L5A5nNiRҪ"z҂LQseo7RTIQg .;~oT#q١r t}mzFD !Egvv*d;;Dƞpnf(:F5$AU݋9o.Z q eF;%-kꚢnÏ_X-XTb<]R]5hh"߿WSsqdj{Omyk 0vގ6T\ҕ<=rzG{"CW-N^ hay`(A1U*6ƢPwpY:tڅR±

无土栽培的成功原因是什么
无土栽培的成功原因是什么

无土栽培的成功原因是什么
无土栽培的原理和营养液的研究英国科学家五德华德(Woodward)从1699年就开始了.他用3种不同的水,雨水、河水和花园土浸出的水来培养薄荷,结果花园土浸出的水种植的薄荷增长最快.因此得出结论:植物的生长是由于土壤中某些物质决定的.直到1860年,克诺普(Knop)和萨克斯(Sachs)第一次进行无土栽培的精确实验,用无机盐制成的人工营养液栽培植物获得成功,植株在营养液中正常生长并结出种子,标志着营养液技术已成熟.参考文献《花卉无土栽培》有删减.
无土栽培的分类按其基质的不同可分为;
静态水培(设备不需或少需.但栽培较多时劳动强度较大.)
水培{
液体基质{ 动态水培(需设备投资较大.但栽培的劳动强度较轻.)
雾培
无土基质{
无机基质
固体基质{ 有机基质
混合基质
参考文献《花卉无土栽培》有删减和个人理解.
在固体基质栽培中就算营养液不是很适合植物的生长也没事,因为有些固体基质对有效营养成分以及其他理化指标有缓冲,这就是为什么固体基质的无土栽培较液体基质(水)易栽培的原因了.而且植物也不会是我们给什么她吃,她就会乖乖的吃什么的她们会有选择的进行吸收.所以在我看来大量元素用农用纯度足以.但也有个别除外需有选择的选用如过磷酸钙[Ca(H2PO4)2-H2O]这与它所含的杂质、储藏时间、储藏温度以及退化程度有关.
营养液的成分
在讨论营养液的成分之前我先讨论一下植物生长的必需营养元素,要满足植物生长必需元素的条件就必须同时具备三个条件:一是植物在缺乏这种元素时,就不能正常生长、结实;二是当植物缺乏这种元素时,其他元素不能代替,只能依*补充这种元素来解决;三是这种元素在植物体内起着固定的生理作用,即必要性、不可替代性和具有一定生理功能,这三个条件缺一不可.否则,这种元素就不能称之为必需营养.根据这一定义,植物必需的营养元素包括:C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)、P(磷)、K(钾)、Ca(钙)、Mg(镁)、S(硫)、Ee(铁)、Cu(铜)、Zn(锌)、Mn(锰)、B(硼)、Mo(钼)、Cl(氯)16种元素.C、H、O主要*空气和水供应,而其余的元素大多来自土壤和肥料(仅限植物自养状态时.原文无此说明).还有有益元素如:硅(对于水稻是必需的.原文无此说明)、钛等.(参考书籍:《化肥科学使用指南》)
营养液中的主要成分是水(可达99.6%以上)、无机盐(当然有时也用有机肥.如尿素,一种有机氮肥,在转化成为无机态后才能被植物有效的吸收与利用)和络合物.
无机盐主要是指N、P、K、Ca、Mg、S、Cu、Zn、Mn、B、Mo、Cl的几种盐.
络合物以铁盐为主(也可将Zn、Mn等其他的有些微量元素制成络合盐使用但铁盐是必须的).配制工作液时加入较妥.
常用的要配齐的话在30个品种以内含硝、硫、磷酸,氢氧化钙、钾、钠(多在配工作液和管理营养液调整pH等使用).我用的硝酸钙是我自己用硝酸与碳酸钙反应制得的.如果用氢氧化钙代替碳酸钙得硝酸钙,纯度要高于碳酸钙反应的(等俺有空了俺也用硝酸反应点硝化甘油出来玩玩). 硫酸镁是买的医用硫酸镁6元/Kg
里面最贵的要属钼肥,最危险的要属几个强酸、强碱.存放这些原料时要按相关规定操作哟!
在家里自己配制营养液时:
可根据自己的需要依配方配制所需的营养液.在市场上不一定能购得所需的营养液.
可简单化如:可不依配方配制营养液,只要植物生长良好不出现缺素症或过素症.也可严谨化如:有条件的可根据生长情况良好植物叶片分析的结果和其他等因素自行拟定营养液方配,并根据试植实际情况进行修改.
可非常清楚营养液中各元素的含量(至少是使用前)及元素使用的形态 (如:有的植物较喜欢铵态氮而有的植物较喜欢硝态氮).
可即配即用.较好的解决了因存放不当或存放时间等对营养液(储备液,工作液)的不良影响.
也是一种乐趣.:)
配制营养液时对水体积的测定!
我配置营养液时,是用我家的水表测定水体积的.水表上有刻度的指针盘的最小单位为*0.0001m3即旋转一周为1L,相邻的指针盘以10倍数递增.没有刻度的三角形或雪花状指针,旋转一周为0.1L.误差待定!我个人认为其误差可忽略不计.我配置营养液50L每次(以前98年时),按水表读数误差为正负50mL每次.测量200mL的液体体积时其误差也较为满意(小的恒定流量).也可用称量法等(如量筒),水的密度接近1 ,只有在3.98℃时才为1 .其1L水约为1Kg虽然误差可忽略不计,但此法不适用于生产中的工作液配制.
下次可将远程抄表的水表加以部分外设装置(电磁阀等),改装成数控.这样我就可以不用再守着水表的刻度盘了.甚至只需在电脑键盘上敲击几下就可以了.呵呵这人真够懒的!
当然也可以根据水位的高度用简单的数学公式得知储液罐(池)中的营养液.用个简单水位检测电路和计数器等也可实现自控或键盘控等.
家庭版的无土栽培自动控制系统的设想!
营养液的水流、水位、水温、营养液中氧气含量(溶液的氧气含量传感器单价约为2000元晕呀!不知它有这是否实用)、紫外线消毒自控、营养液的自动监控及过滤等.空气温、湿度控制.
难度大点的就是基质中有效营养成分的定量分析与含量控制等.单片机可满足我的要求,如不作复杂的远程控制可无须与电脑或网络连接.还在学习中.呵呵我可以在俺家对您家的无土栽培系统通过笨脑进行远程设置与调整,当然也包括我在外地对我自家的栽培系统进行管理.

用液体营养液提供植物所需要的营养

满足了植物的生长条件,土倒成了其次的东西

利用植物生理学知识,满足了植物对水、肥、气、热的要求,探索出洁净安全蔬菜生产途径,迎合了市场呼唤安全消费的回答!