提高水分的利用率和利用效率,而且灌水對作物生長環境小氣候的影響較露地生產更為明顯。長期延用畦灌與溝灌等傳統灌溉方式往往會造成土壤板結、養分流失、灌水量大、肥料用量高。由于灌水量與上壤濕度、空氣濕度同步增加,極易形成高溫、高濕狀態,產生病蟲害,特別是黃瓜的霜霉病與立枯病難以控制,造成農藥用量逐年增加。其次灌水量大而頻繁,而地下水資源有限,溫室面積又逐年增加,普遍出現用水緊缺現象。再次,早春時節灌水后使地溫明顯降低,使作物生長緩慢,根系不發達。因此舊的傳統灌溉方法已經制約了溫室作物產量和質量的提高。近幾年來,我國微灌技術的推廣應用,使人們認識到該項技術不僅是節水灌溉技術,在用水緊缺地區應用推廣,同時它是現代農業配套技術之一,是科技含量較高的技術措施,可以為農業發展提供*優服務,因此溫室微灌勢在必行。
總之,溫室微灌技術不僅是一種先進高效的節水技術,亦是一種環境調控技術,其在現代農業尤其是設施農業中有著更為廣闊的應用前景。
1.2研究現狀與發展趨勢
現代工業技術的成熟,使得微電子技術與機電一體化、計算機信息技術和自動控制、航空航天、3S等高新技術在不斷的應用于灌溉管理領域,給高效節水的微灌技術插上了騰飛的翅膀,使其成為精確灌溉技術的主體。目前,世界上先進的微灌自動化、智能化技術是在微灌技術的基礎上,按照技術集成和機械化程度,增加涉及土壤、墑情、肥力、病蟲害、作物苗情長勢,作物生長環境等的檢測和監控,利用GIS進行查詢和智能化農田灌溉管理專家系統輔助決策,用精確的灌溉設施及技術實現全自動化監控,按需定位、定量精確灌溉匯。發達國家已普遍開始采用計算機、電測、遙測、遙感((RS一實現動態監測)、全球衛星定位系統(GPS一實現定位導航)、地理信息系統(GIS一實現信息處理和輔助決策)等高新技術對灌區水情、土壤墑情、作物長勢、田間小氣候進行定位實時監測、預報,實現灌溉用水自動化動態管理。實施灌溉管理自動化,能夠有效的利用水源和能源,不僅大大減少勞動量,更重要的是它能精確定時、定量、高效地給作物自動補充水分,以提高作物產量、質量,并具有節水節能環保之功效;且自動化程度越高,對操作者本身素質要求越低,越易于操作。與以人工為主的管理相比,省水節能10—30%,增產10%左右,節省用于閥門、閘門操作和支管檢查等的時間1—2天。
1.2.1國外發展現狀
西方在古羅馬時代前就開始了溫室種植。荷蘭在17世紀也產生了溫室產業。西方發達國家在現代溫室控制技術上起步早。1949年,借助于工程技術的發展,美國建成了*一個植物人工氣候室,開展了植物對自然環境的適應性和抗御能力的基礎及應用研究。20世紀60年代,生產型的高級溫室開始應用于農業生產 |
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