首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
总结了江西省葡萄栽培设施的现状,列举了几种江西省主要的葡萄避雨栽培设施,分析了其优缺点;详细介绍了葡萄病虫害防御设施、节水灌溉设施、采后处理保鲜等设施;阐述了江西省葡萄设施栽培中存在的一些问题,并针对这些问题提出了几点建议。  相似文献   

2.
近年来设施果树栽培得到了市场的广泛关注和林业栽培的广泛应用。本文也正是选择设施果树栽培为研究对象,对其相关问题进行了初步探讨。希望对设施果树栽培实践工作的同行有一定的指导和交流意义。  相似文献   

3.
目前我国蕃茄设施栽培,主要为大棚早春栽培和大棚延秋栽培这两种生长期较短的栽培形式,产量低、效益不高;而长期较长的长季栽培较少见。本文介绍国外蕃茄设施长季栽培的优势及其技术特色,对于我国发展蕃茄设施长季栽培,具有一定的参考价值。  相似文献   

4.
江苏省近年来果树设施栽培有较大发展,栽培树种有草莓、葡萄、桃的果树.但生产中仍存面积不大、品种结构不合理、设施结构差、栽培技术不到位等问题.针对存在问题提出了今后江苏省果树设施栽培的发展方向和相应措施.  相似文献   

5.
李巧  张平 《科技资讯》2007,(36):121-121
本文简要介绍了连云港市青口镇设施栽培的现状、类型和特点.结合生产实际总结了主要蔬菜茬口的安排利用和设施环境小气候的调控措施并展望了新技术在设施栽培中的推广应用.  相似文献   

6.
通过野外采样和实验室分析化验相结合的方法,分析了阳高县不同利用年限设施栽培土壤中汞、铅、锌、镍、钴含量的变化规律.结果表明,设施栽培土壤在利用4~7年时重金属元素含量最高.选一步依据温室蔬菜产地环境质量评价标准,采用单项污染指数法和尼梅罗综合污染指数法,对当地设施栽培土壤金属元素含量进行了污染评价.结果表明,阳高县设施栽培土壤未受到汞、铅、锌、镍污染,尚处于清洁状态.  相似文献   

7.
确保实现"十一五"主要污染物总量减排目标,加快现有水泥工业污染防治设施建设,全面推进水泥工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物综合治理,减降二氧化碳的排放,中国环境科学学会与中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会定于2009年4月1-3日在北京中苑宾馆召开"2009年全国水泥工业污染预防与控制技术及管理交流会"。  相似文献   

8.
朱会文 《甘肃科技》2011,27(21):175-176
通过对设施葡萄栽培中现实存在的技术问题进行了有针对性的管理措施、栽培技术、新材料应用的试验及研究,获得了一定的基础数据,取得了设施葡萄栽培延后、抗旱、管理的相关技术措施要点,以期对石羊河流域设施葡萄栽培中有关技术的创新及推广应用有所启示和帮助。  相似文献   

9.
淮北地区葡萄避雨促成优质高产栽培技术应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
正葡萄避雨促成栽培技术是把避雨与促成栽培相结合以获得更好的栽培效果。在淮北地区,从年周期看,宜先保温促成,后随季节转暖转成避雨栽培,促成与避雨的优越性完美地结合在一个生长季中。笔者结合实施"名优葡萄栽培技术集成与示范"项目对该技术进行研究与总结,使该模式成为淮北地区连栋大棚设施葡萄栽培的一种主体模式。  相似文献   

10.
塑料大棚栽培是蔬菜作物设施栽培的最主要方式之一,也是农业现代化的重要标志。由于塑料大棚栽培是在相对密封的条件下进行的,容易引起有毒气体的积聚,发生毒害作用;同时又容易导致空气中二氧化碳的不足,限制蔬菜作物的光合作用和正常的生长发育。此外,盲目过量施用二氧化碳气肥,也会使蔬菜作物遭受危害。本文就大棚栽培条件下蔬菜作物主要气体危害的症状、诊断与防治作一概括性的介绍,以期为“菜篮子工程”建设提供参考依据。1有毒气体的危害1.1气害症状气害一般有个共同的特点,即以中位功能叶受害最烈;其次是上、下位叶;生长点…  相似文献   

11.
通过对光照、降水、积温、气体四大因子在设施地栽培蔬菜中的调控程度,以及对汉中气象条件的分析,明确了汉中发展设施蔬菜的劣势是冬天日照时数少,阴天多,不适合进行反季节栽培蔬菜;优势是春季回温早,秋季降温慢,适宜发展全塑大棚作春季提早和秋季延后栽培蔬菜。  相似文献   

12.
我国目前的设施农业有塑料大栅、中小拱栅、温室、日光温室以及自国外引进或国内自行设计制造的连栋温室和连栋大栅,它们形成了我国多种类型、性能各异、用途广泛的配套设施体系。2000年,我国设施栽培面积达到1600万亩,占世界设施栽培面积一半以上,其中节能型日光温室已达300多万亩,居世界首位。  相似文献   

13.
概述了与能源利用相关的CO2捕集、分离、转化和利用,认为二氧化碳的捕集和分离技术是实现能源系统中二氧化碳减排的关键.美国能源部的研究表明,目前利用醇胺溶液吸收二氧化碳的商业化技术能耗很高,占分离二氧化碳费用的三分之二.本文介绍一种新的设计理念"分子筐(MBS)",即采用固体吸附剂作为捕集和分离二氧化碳的新途径."分子筐"二氧化碳吸附剂是一种纳米多孔吸附剂,具有从混合气体中高选择性、高效吸收二氧化碳的能力.例如,由有机高分子复合材料和介孔分子筛如MCM-41和SBA-15组成的纳米多孔材料就是一种"分子筐"二氧化碳吸附剂.MBS吸附剂可以实现常压、20~100℃条件下、烟道气和其他气体中二氧化碳的高选择性、高效脱除.MCM-41和SBA-15分子筛孔道中加入PEI后其二氧化碳吸附能力和分离选择性大幅提高,用这种方法得到的吸附剂对二氧化碳来说像一个"分子筐".模拟烟道气组成条件下,测定湿度对二氧化碳吸附分离性能的影响,发现MCM-41-PEI吸附剂对湿烟道气中二氧化碳的吸附能力强于干烟道气.二氧化碳的捕集过程简易,吸附剂的再生只需使用气体吹扫或75~100℃的真空即可实现.循环实验表明MBS-CO2吸附剂具有优异的再生性能及稳定性.使用MBS吸附剂,从烟道气中捕集二氧化碳可自由选择溶剂,使吸附系统更加高效、经济、环境友好."分子筐"二氧化碳吸附剂的研究思路亦可用于混合气体中H2S的分离及CO2、H2S的同时分离.本文亦通过分析表征手段对"分子筐"二氧化碳新型吸附剂的工作原理进行了探讨,也对二氧化碳的利用及转化为液体燃料的途径进行了讨论.  相似文献   

14.
肖昌禄 《甘肃科技》2010,26(1):180-181
日光温室油桃设施栽培在我国其他省市已开展多年,但在兰州地区尚属首次,作为现代设施农业培育起来的一个新兴特色产业,呈现出了良好的发展势头。该品种油桃在兰州地区呈现出的突出特点是元旦开花,春节挂果,三月成熟,四月收获,增补了甘肃省春夏之交无桃的空白,打破了果品熟期由南至北的局面。在调查研究的基础上,根据目前兰州市油桃设施栽培及管理的现状,对现有油桃栽培管理中存在的问题及对策和今后的发展方向进行了探讨。  相似文献   

15.
火龙果又称红龙果、青龙果、仙蜜果等,为仙人掌科量天尺属和蛇鞭柱属植物。原产于中美州的古巴等地,后在亚洲有部分地区种植。火龙果的品种经不断改良,日益顺应消费的口感和外观,尤其是具难得的环保与保健特性,给火龙果生产带来了前所未有的发展空间和机遇,但适合火龙果露地栽培的区域小。近几年来各地也在大力研究与推广火龙果设施栽培。遵义、罗甸等地的设施栽培已取得了很好成效。发展设施栽培将会把我国火龙果栽培推向一个新的阶段。  相似文献   

16.
牡丹江市蔬菜生产由于设施栽培年限的增加,出现了蔬菜栽培连作障碍.本研究通过对牡丹江市设施蔬菜连作障碍产生原因的分析,提出了合理轮作、选用良种及嫁接技术、科学施肥、完善管理技术等措施,可提高设施蔬菜的产量和质量.  相似文献   

17.
世界上一些发达国家,如美国、荷兰、日本、以色列等利用现代大型温室进行园艺作物的研究和生产相当普遍。有些国家设施栽培面积达80%,这是由于设施园艺能够创造和改善作物生长环境,使原有条件下不能生长和生长不良的作物在设施内能正常生长并能提高产量和品质,实现全年供应,提高经济和社会效益。随着我国农业产业结构的调整,设施园艺已成为优化结构、增加农民收入的有效手段。上海、沈阳、北京等大城市纷纷引入国外大型设施,率先建成了中国特色的日光温室,连栋大棚、塑料大棚等也纷纷建成,设施栽培面积迅速扩大。据初步统计,截至1997年,全国设施面积  相似文献   

18.
设施栽培香石竹根际土壤酶活与土传病害相关性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
文章对设施栽培香石竹根际土壤的酶活性进行检测,通过统计分析,结果表明,酶活性在正常与发病植株之间存在显著差异,最后由判别分析得出,脱氢酶和磷酸酶的影响因子最大,可以作为设施栽培土传病害预测预报的一个重要指征。  相似文献   

19.
针对靖远县是设施蔬菜生产大县,农副产品和农业设施资源丰富,日光温室大棚轮作倒茬及盐渍化严重,引进筛选出适宜当地栽培的高产高效香菇品种及培养料配方,集成不同季节栽培模式管理办法,进行示范应用推广,为调整农业产业结构,提高农田设施利用率,增加农民收入,带动地方财政收入,保护生态环境等具有重要的意义。  相似文献   

20.
黑龙江省地处高寒地区,冬季漫长,气候条件是限制葡萄产业发展的重要因素,因此,黑龙江省早在20世纪50年代就开始葡萄的设施栽培研究,并于20世纪70年代末试验成功,但当时由于受资金、技术、市场的制约,葡萄设施栽培没有太大发展.近年来,黑龙江省调整种植结构,棚室葡萄得到一定的发展,一部分农民也因种植棚室葡萄而走上了致富之路.另一部分农民却因缺乏设施栽培的管理经验,损失巨大.笔者经过调研、分析,从黑龙江省棚室葡萄发展的角度,指出了黑龙江省发展棚室葡萄应注意的几个问题并提出了解决途径.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号