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基质槽培设施建造技术

2017-03-30彭世勇马威

上海蔬菜 2017年1期
关键词:液池营养液立体

彭世勇 马威

(辽宁农业职业技术学院生物技术系,辽宁营口 115009)

·园艺设施·

基质槽培设施建造技术

彭世勇 马威

(辽宁农业职业技术学院生物技术系,辽宁营口 115009)

本文主要介绍了基质槽培的结构、建造方法、耐用性及投资成本等,为无土栽培技术在我国设施农业生产中进一步应用和推广提供实践依据。

基质槽培;无土栽培;设施农业

目前我国植物的无土栽培方法主要有基质栽培和营养液栽培[1]。营养液栽培具有设施组成相对复杂、建造成本较高、栽培过程中故障率较高和植物根际环境不够稳定等问题,因此推广面积和普及范围较小。基质栽培可细分为基质袋培、基质槽培、立体盆钵式基质培、立体吊袋式基质培以及立体沟槽式基质培等[2~3],其中基质槽培具有结构相对简单、建造容易、成本低廉、设施牢固耐用、根际环境比较稳定等优点,因而成为我国无土栽培生产中首选的栽培模式[4]。我们研究了基质槽培的结构组成、建造方法和投资成本,以及增强其设施在生产过程中的稳定性等因素,取得了可靠的理论与实践依据,现将其介绍如下。

1 设施结构

1.1 栽培槽

整平、夯实温室地面,用红砖和水泥砌成若干南北向栽培槽,槽内径宽1.0~1.2m、槽深15~20cm,槽长视温室跨度而定,槽的坡度应大于1∶200,槽间过道宽48~50cm(见图1)。为防止营养液渗漏,在槽内铺1~2层黑色(或白色)聚乙烯塑料薄膜,膜厚0.1mm。栽培槽可设计成地上式、地下式或半地下式。

1.2 基质组配

生产上可用珍珠岩、蛭石和草炭按1∶1:2或1∶1:3配制复合基质,随后经太阳能消毒后立即装入槽内(见图2)。

1.3 滴灌系统

基质装填好以后,即可铺设滴灌系统(见图3)。滴灌系统将营养液从贮液池中抽出输送到各种植槽中,以满足作物对营养的需求。滴灌系统主要由水泵、管道、过滤器、压力表、阀门等构成,管道分为供液主管、支管和软管。

图1 栽培槽

图2 基质配制与装槽

图3 铺设滴灌系统

图4 贮液池

1.4 贮液池

以种植番茄、黄瓜等果菜类蔬菜为例,每667m2栽培面积需建造1个能盛装15~20t营养液的贮液池。贮液池池底及四周由混凝土、水泥、砂浆砖砌而成,用高标号耐腐蚀水泥砂浆抹面,并在贮液池内壁涂抹防水材料,防止营养液渗漏。池口高出地面15~20cm,并覆盖,避免杂物进入池内(见图4)。

2 成本核算

每667m2生产面积需基质60m3,按平均150元/m3计算,基质费用需9000元;贮液池建造费用需2000元;灌溉系统需1500元;栽培槽用红砖25000万块,需5500元;每667m2需塑料薄膜60kg,大约900元。因此,每667m2基质槽培一次性投资共计约18900元。

[1]郑光华.无土栽培的生产成本与发展前景[J].农业工程学报,1988(1):66~69.

[2]蒋卫杰,刘伟,余宏军等.我国有机生态型无土栽培技术研究[J].生态农业研究,2000,8(3):20~22.

[3]蒋卫杰.我国无土栽培的现状与展望[J].农村实用工程技术,1997(7):2.

[4]柴晓芹.无土栽培及其发展趋势[J].甘肃农业科技,1999(1):5.

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