1、无土栽培条件高,需要的资金多,但有应用前景 。
2、技术:
现代无土栽培技术及其植物根系系统与传统土培根系系统对比
随着社会的进步,科技的发展,传统的土制栽培在现今资源匮乏,土壤退化的大环境下已经开始显示了其诸多弊端,为了应对未来的土质栽培危机,便应运而生了无土栽培技术.此种技术不仅在栽培方面与传统方式有了质的不同, 经研究它也使得植物本身的一些物理机制发生了变化 。
(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 。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,通过滴灌或细流灌溉的方法 , 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,且设备较水增和雾培简单,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0.005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
四、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 。耐盐中等(EC=4mS) , 如黄瓜、菜豆、甜椒等 。无土栽培对水质要求严格,尤其是水培,因为它不象土栽培具有缓冲能力,所以许多元素含量都比土壤栽培允许的浓度标准低,否则就会发生毒害,一些农田用水不一定适合无土栽培,收集雨水做无土栽培 , 是很好的方法 。无土栽培的水,pH值不要太高或太低 , 因为一般作物对营养液pH值的要求从中性为好,如果水质本身pH值偏低,就要用酸或碱进行调整 , 既浪费药品又费时费工 。
(二)营养液营养液是无土栽培的关键,不同作物要求不同的营养液配方 。目前世界上发表的配方很多,但大同小异,因为最初的配方本源于对土壤浸提液的化学成分分析 。营养液配方中,差别最大的是其中氮和钾的比例 。表4-4-4介绍了从50年代到80年代不同科学家所采用的配方 , 可供参考 。
配制营养液要考虑到化学试剂的纯度和成本,生产上可以使用化肥以降低成本 。配制的方法是先配出母液(原源) , 再进行稀释,可以节省容器便于保存 。需将含钙的物质单独盛在一容器内 , 使用时将母液稀释后再与含钙物质的稀释液相混合,尽量避免形成沉淀 。营养液的pH值要经过测定,必须调整到适于作物生育的PH值范围,水增时尤其要注意pH值的调整 , 以免发生毒害 。
(三)基质的理化性状用于无土栽培的基质种类很多,已在表4-4-3中列举 , 可供参考 。可根据当地基质来源,因地制宜地加以选择 , 尽量选用原料丰富易得、价格低廉、理化性状好的材料做为无土栽培的基质 。
无土栽培对基质的要求是:
1.具有一定大小的固形物质 。这会影响基质是否具有良好的物理性状 。基质颗粒大小会影响容量 。孔隙度、空气和水的含量 。按着粒径大小可分为五级、即:1毫米;1-5毫米;5-10毫米;10-20毫米;20-50毫米 。可以根据栽培作物种类、根系生长特点、当地资状况加以选择 。
2.具有良好的物理性质 。基质必须疏松 , 保水保肥又透气 。南京农业大学吴志行等研究认为,对蔬菜作物比较理想的基质,其粒径最好以0.5-10毫米,总孔隙度>55%,容重为0.1-0.8克?厘米-3,空气容积为25-30% , 基质的水气比为1:4 。
3.具有稳定的化学性状,本身不含有害成分,不使营养液发生变化 。基质的化学性状主要指以下几方面:PH值:反应基质的酸碱度 , 非常重要 。它会影响营养液的pH值及成分变化 。PH=6-7被认为是理想的基质 。
电导度(EC):反映已经电离的盐类溶液浓度,直接影响营养液的成分和作物根系对各种元素的吸收 。缓冲能力:反映基对肥料迅速改变pH值的缓冲能力,要求缓冲能力越强越好 。
盐基代换量:是指在pH=7时测定的可替换的阳离子含量 。一般有机机质如树皮、锯未、草炭等可代换的物质多;无机基质中蛭石可代换物质较多,而其它惰性基质则可代换物质就很少 。
4.要求基质取材方便,来源广泛 , 价格低廉 。浙江农科院园艺研究所选用南方农村广 为存在的砻糠灰(农村家庭饭用的燃料废渣),做无土栽培基质,栽培番茄,效果良好 , 大幅度降低了成本 。
在无土栽培中,基质的作用是固定和支持作物;吸附营养液;增强根系的透气性 。基质是十分重要的材料,直接关系栽培的成败 。基质栽培时,一定要按上述几个方面严格选择 。北京农业大学园艺系通过1986-1987年的试验研究 , 在黄瓜基质栽培时,营养液与基质之间存在着显著的交互作用,互为影响又互相补充 。所以水培时的营养液配方,在基质栽培时,特别是使用有机基质时,会受基质本身元素成分含量、可代换程度等等因素的影响 , 而使配方的栽培效果发生变化,这是应当加以考虑的问题,不能生搬硬套 。
(四)供液系统无土栽培供液方式很多,有营养液膜(NFT)灌溉法、漫灌法、双壁管式灌溉系统、滴灌系统、虹吸法、喷雾法和人工浇灌等 。归纳起来可以分为循环水(闭路系统)和非循环水(开路系统)两大类 。目前生产中应用较多的是营养液膜法和滴灌法 。
1. 营养液膜法(NET)
(1)备三个母液贮液灌(槽) 。一个盛硝酸钙母液,一个盛其它营养元素的母液,另一个盛磷酸或硝酸,用以调节营养液的pH 。
(2)贮液槽 。贮存稀释后的营养液 , 用泵将其液由栽培床高的一端的送入,由低的一端回流 。液槽大小与栽培面积有关,一般1000平方米要求贮液槽容量为4-5吨 。贮液槽的另一个作用就是回收由回流管路流回的营养液 。
(3)过滤装置 。在营养液的进水口和出水口要求安装过滤器,以保证营养液清洁,不会造成供液系统堵塞 。
2. 滴灌系统的灌溉方法
(1)备两个浓缩的营养液罐,存放母液 。一个液罐中含有钙元素,另一个是不含钙的其它元素 。
(2)浓酸罐 。用业调节营养液的PH 。
(3)贮液槽 。用来盛按要求稀释好的营养液 。一般300-400平方米的面积 , 贮液槽的容积1-1.5吨即可 。贮液槽的高度与供液距离有关,只要高于1米 , 就可供30-40米的距离 。如果用泵抽,则贮液槽高度不受限制 。甚至可在地下设置 。
(4)管路系统 。用各种直径的黑色塑料管,不能用白色 , 以避免藻类的孳生 。
(5)滴头 。固定在作物根际附近的供液装置,常用的有孔口式滴头和线性发丝管 。孔口式滴头在低压供液系统中流量不太均匀,发丝管比较均匀 。但共同的问题是易堵塞,所以在贮液槽的进出口处,也必须安装过滤器 , 滤出杂质 。
五、无土栽培前景展望
从历史上来看,农业文明标志,就是人类对作物生长发育的干预和控制程度 。实践证明 , 对作物地上部分的环境条件的控制,比较容易做到,但对地下部分的控制(根系的控制),在常规土培条件下很困难的 。无土栽培技术的出现,使人类获得了包括无机营养条件在内的,对作物生长全部环境条件进行精密控制的能力,从而使得农业生产有可能彻底摆脱自然条件的制约 , 完全按照人的愿望,向着自动化、机械化和工厂化的生产方式发展 。这将会使农作物的产量得以几倍、几十倍甚至成百倍地增长 。
从资源的角度看,耕地是一种极为宝贵的、不可再生的资源 。由于无土栽培可以将许多不可耕地加以开发利用 , 所以使得不能再生的耕地资源得到了扩展和补充,这对于缓和及解决地球上日益严重的耕地问题,有着深远的意义 。无土栽培不但可使地球上许多荒漠变成绿洲 , 而且在不久的将来 , 海洋、太空也将成为新的开发利用领域 。美国已将无土栽培列为国该国本世纪要发展的十大高技术交流会上,就是关于宇宙空间植物栽培的研究报告 , 那只能是无土栽培 。因而无土栽培技术在日本,已被许多科学家做为研究”宇宙农场”的有力手段,人们称为太空时代的农业,已经不再是不可思议的问题 。
水资源的问题,也是世界上日益严重地威胁人类的生存发展的大问题 。不仅在干旱地区,就是在发达的人口稠密的大城市,水资源紧缺也越来越突出 。随着人口的不断增长,各种水资源被超量开采,某些地区已近枯竭 。所以控制农业用水是节水的措施之一,而无土栽培 , 避免了水分大量的渗漏和流失,使得难以再生的水资源得到补偿 。它必将成为节水型农业、旱区农业的必由之路 。
诚然,无土栽培技术在走向实用化的进程中也存在不少问题 。突出的问题是成本高、一次性投资大;同时还要求较高的管理水平,管理人员必须具备一定的科学知识,这也不是任何地方都能做到的 。
从理论上讲,进一步研究矿质营养状况的生理指标,减少管理上的盲目性,也是有待解决的问题 。此外,无土栽培中的病虫防治,基质和营养液的消毒 , 废弃基质的处理等等,也需进一步研究解决 。
无土栽培在我国刚刚起步,还未广泛用于生产,特别是设施条件,供液系统工程本身,还未形成专门生产行业 。由于种种因素限制 , 使得栽培技术与农业工程技术还不能协调同步 , 致使无土栽培技术在我国发展的速度,不如发达国家那样迅速 。但是随着科学技术的发展、提高 , 更重要的是这项新技术本身固有的种种优越性,已向人们显示了无限广阔的发展前景 。
【无土栽培】
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