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文檔簡介

1、. . . . 論我國設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉研究現(xiàn)狀與其發(fā)展前景15 / 15 容摘要: 在溫室土壤作物環(huán)境連續(xù)體中,作物水分損耗、吸收和水分利用一直是研究的熱點。在溫室,作物精量灌溉必須要考慮何時灌和灌多少兩個方面的問題。對溫室作物需水規(guī)律研究、溫室作物灌溉決策的定量指標研究、作物需水信息檢測裝置研究和溫室設(shè)施濕度控制策略研究方面對我國設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉研究的現(xiàn)狀進行了分析。最后,初步提出了進一步研究的建議。 關(guān)鍵詞: 溫室節(jié)水 灌溉需水 規(guī)律需水信息 濕度控制一.引言農(nóng)業(yè)發(fā)展進入了從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化的新階段,優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效已成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。在這一過程中,設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)揮著重要作用。我國

2、設(shè)施農(nóng)業(yè)面積雖居世界首位,目前全國設(shè)施園藝面積已超過210萬公頃,但產(chǎn)量僅為世界先進水平的1/3。其中的一個重要原因是設(shè)施灌溉技術(shù)落后,嚴重影響設(shè)施的環(huán)境狀況,使其未能充分發(fā)揮節(jié)水增產(chǎn)的巨大作用。設(shè)施的水分調(diào)控必須依據(jù)作物種類、品種和各生育期對設(shè)施空氣濕度和土壤濕度的要求進行適時、適量的調(diào)節(jié)控制。節(jié)水灌溉理論研究的根本目的并非單純節(jié)約用水,而是通過供水和其它環(huán)境變量的優(yōu)化提高勞動生產(chǎn)率。從這個意義上,國外更多把節(jié)水灌溉稱為如何高效用水。節(jié)水農(nóng)業(yè)的最終目的是提高單位水資源的農(nóng)業(yè)產(chǎn)出效率,在農(nóng)田尺度上就是提高作物對土壤水分的利用效率,即消耗單位土壤水量而獲得的經(jīng)濟產(chǎn)量。灌溉是溫室作物栽培中唯一水分

3、來源,灌溉用水消耗量大。溫室設(shè)施是一個半封閉體系,與大田作物栽培相比較,濕度高,室風速度較低,水分土壤植物空氣有著獨特的封閉性特點。因此,在充分利用灌溉水效率基礎(chǔ)上,按需精量灌溉策略成為設(shè)施園藝作物水分管理的重要容,在一天中,根據(jù)環(huán)境條件決策灌多少(即灌溉量)、根據(jù)作物需水信息決策什么時候灌(即灌溉時機)是溫室作物生產(chǎn)灌溉管理中需要確定的兩大基本問題。因此研究溫室設(shè)施中作物節(jié)水灌溉理論與技術(shù),同時結(jié)合溫室濕度控制策略,有效控制實施溫室作物灌溉量,緩和溫室高濕環(huán)境的矛盾,這對指導溫室作物精量灌溉與按需灌溉,進一步提高灌溉水的利用率和生產(chǎn)效率,改善溫室作物的生長環(huán)境,以與改善作物品質(zhì)與提高產(chǎn)量均具

4、有十分重大的意義。二.溫室作物需水規(guī)律研究研究設(shè)施栽培條件下作物需水量與其變化規(guī)律,是做好設(shè)施農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉、精量按需灌溉的前提和基礎(chǔ)。溫室目前主栽蔬菜(如黃瓜、蕃茄等)需水量的研究工作起步較晚,相對大田作物而言,沒有一套成熟的計算方法。隨著節(jié)水灌溉理論研究的進一步發(fā)展,國學者開始對溫室栽培作物的灌水上限進行試驗研究,并提出了不同蔬菜的灌水上限。賀忠群等1采用水分力計控制滴灌系統(tǒng)對溫室黃瓜開花結(jié)果期適宜灌溉土壤水分上限進行了研究,確定適宜的灌溉上限、灌溉次數(shù)和灌。認為秋延后溫室黃瓜栽培在滴灌條件下,開花座果以灌水上限為90%,灌水次數(shù)10次,總灌溉定額為1934.76m3/hm2為宜。王紹輝等2

5、對不同土壤含水量對日光溫室黃瓜生理特性影響進行了試驗研究,結(jié)果表明,當土壤含水量為飽和含水量的8590%時,根系活力較高,光合速率較強,氣孔阻力較??;當土壤含水量達到飽和含水量的5560%時,黃瓜植株容易發(fā)生水分脅迫。也研究了溫室作物環(huán)境體系中水熱耦合問題,討論了溫室中影響作物生長的水分和熱量在溫室中的流動和作物的需水規(guī)律和灌溉指標。 因此,通過試驗研究和分析,確定節(jié)水灌溉條件下作物的灌溉指標是溫室設(shè)施作物節(jié)水灌溉理論研究需要解決的首要問題。但局限的是,大多數(shù)學者均是針對作物某一具體生長階段進行試驗研究,缺乏對全生育期作物的需水規(guī)律進行實驗研究,并建立作物的需水量與環(huán)境參數(shù)之間的變化關(guān)系;同時

6、由于地域和氣候差異,缺乏不同地域和不同棚型的數(shù)據(jù)驗證,從而局限了節(jié)水灌溉技術(shù)的推廣。將作物水分生理調(diào)控機制與作物高效用水技術(shù)緊密結(jié)合開發(fā)出諸如調(diào)虧灌溉、分根區(qū)交替灌溉和部分根干燥等作物生理節(jié)水技術(shù),可明顯地提高作物和果樹的水分利用效率。新明、蔡煥杰等3提出了局部控水灌溉溫室大棚番茄需水耗水信息研究,比較了正常灌溉和局部控水灌溉情況下,研究了番茄的根須數(shù)量、氣孔導度、葉水勢和蒸騰速率變化,并比較了番茄生育期的耗水量和產(chǎn)量,認為局部灌溉雖然減少了番茄的根須數(shù)量,降低了番茄葉片光合速率蒸騰速率、氣孔導度和葉水勢,但提高了番茄的根系吸水力和根冠比,抑制了番茄的無效生長,同時可以降低溫室濕度,增加了土壤

7、的通透性,減少了作物病蟲害,可以使番茄的品質(zhì)得到明顯改善,提高了水分生產(chǎn)率,實現(xiàn)以水調(diào)質(zhì)功效,從而為研究適合不同地區(qū)的非充分灌溉制度提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和支撐。作物調(diào)虧灌溉的發(fā)展和實施對溫室農(nóng)業(yè)的發(fā)展和精確農(nóng)業(yè)的應用具有重要意義。三.溫室作物灌溉決策的定量指標研究在溫室設(shè)施,考慮土壤-作物-大氣連續(xù)體,用于灌溉決策的定量指標有三種: 根據(jù)土壤水分狀況確定灌溉時間和水量,考慮的因素包括不同作物適宜水分上下限、不同土壤條件、土壤水量平衡方程與參數(shù)選擇等; 根據(jù)作物對水分虧缺的生理反應信息來確定是否需要灌溉,常用的指標包括作物冠層溫度相對環(huán)境溫度的變化、莖果縮漲微變化、莖/葉水勢、莖流變化等; 根據(jù)作物生長

8、的小環(huán)境氣象因素的變化確定灌溉的時間和作物的灌水量,通過氣象因素確定作物的蒸騰蒸發(fā)量來進行灌溉決策。(一)土壤指標利用土壤信息控制作物灌溉量可以間接得出作物的需水信息。包括土壤含水量和土水勢兩方面。用土壤含水量診斷作物缺水已較為成熟,主要包括稱重法、電阻法、時域反射儀、射頻反射儀等,實時監(jiān)測土壤水分。目前在溫室設(shè)施應用較多的是采用時域反射儀、力計進行土壤水分和水勢監(jiān)測。以土壤水分運動和平衡為中心的土壤作物大氣系統(tǒng)模擬,從簡單的水均衡模型到復雜的水動力學模型,但在模擬作物生長和蒸騰與土壤水分有效性方面較差,且基本上不考慮地上部分作物生長以與光合作用對地下根系生長和吸水的影響。(二)作物指標同土壤

9、水分的變化相比,作物生長器官如葉、莖、果等的形態(tài)或生理變化,則可以更直接、快速、靈敏地反應植物體水分狀況,合理的灌溉應以作物的生長情況和需水信息指標為依據(jù)。主要包括植株外觀形態(tài)指標(如葉面積系數(shù)、葉片顏色和厚度、葉片卷曲等)、根莖葉水勢、莖流、冠層氣溫差、圖像紋理和光譜特征指標、莖稈、果實微收縮量、植株電特性等方面。對水勢的研究上,主要是考慮在不同的水分處理條件下,研究水勢隨時間和空間的變化規(guī)律,同時,結(jié)合作物葉面積指數(shù)、葉綠素與作物干物質(zhì)積累與水分利用效率等參數(shù)進行比較,確定土壤適宜的含水量。在溫室作物灌溉控制系統(tǒng)中,莖流不單獨作為一個指標進行研究,一般與作物冠層的蒸騰速率結(jié)合在一起研究作物

10、的需水信息。華等4通過田間試驗和理論計算, 用莖流計研究了冬小麥的蒸騰規(guī)律。致功等5系統(tǒng)地研究了日光溫室茄子的莖流變化規(guī)律與其與環(huán)境因子之間的關(guān)系。伍德林6、國臣等7分析了不同供水條件下的黃瓜莖流日變化規(guī)律與環(huán)境因素對莖流變化的影響,提出了基于作物莖流變化的作物虧水診斷方法。根據(jù)莖直徑變化來反映作物水分狀況因為具有不破壞植株組織、適合長期自動監(jiān)測的優(yōu)點,在自動灌溉領(lǐng)域已引起廣泛的關(guān)注。國以作物莖、果的微變化信息作為檢測方法,采用位移傳感器研究植株莖、果形態(tài)微變化作為作物需水信息進行自動控制灌溉的可行性已得到廣泛研究。由于各種作物在形體、生理等方面有較大差異,種類作物對水分虧缺的響應不同,同時作

11、物的生理變化不僅僅只與水分相關(guān),同時取決于溫室設(shè)施微環(huán)境因子的變化和土壤肥力與病蟲害等,從而作物各種水分指標在實際應用中有很大的變異性、適用性和局限性。(三)氣象指標以影響作物生長的溫室氣溫、空氣濕度、光照等基本的氣象信息為輸入變量,計算溫室蒸發(fā)蒸騰量,以判斷作物需水量。溫室中蒸騰速率是反映作物需水狀況的基本信息,一般與土壤含水率一起,作為傳統(tǒng)的作物虧水指標,來反映作物需水程度和土壤的供水強度。在蒸騰速率的計算尺度上,目前溫室作物的蒸騰計算主要局限于單株作物的葉片或者是冠層的蒸騰強度計算,以與植株蒸騰的日變化規(guī)律。計算公式一類是采用參考作物騰發(fā)量乘以作物系數(shù),另一類是采用能量平衡法如Penma

12、n-Monteith模型來模擬計算溫室作物蒸騰速率的研究。由于室風速一般小于0.5m/s,空氣混合并不均勻,導致室溫度、濕度空間分布差異較大,植株不同位置的蒸騰強度變化也大,在采用該指標用來判斷作物缺水度時需注意這種差異性。近年主要探討作物蒸騰與其它指標的相互影響關(guān)系。溫室環(huán)境條件下,這種基于實驗數(shù)據(jù)建立作物蒸騰量從而估計作物需水量的建模方法,對作物的水分和營養(yǎng)供應來說,實質(zhì)是一種開環(huán)控制,沒有考慮室外氣候參數(shù)以與室半封閉環(huán)境條件發(fā)生變化對作物蒸騰帶來的影響。這導致在對作物蒸騰速率進行估算進而安排作物灌溉量時會帶來一定的誤差。四.作物需水信息檢測裝置研究目前,在以下作物需水信息與精量控制灌溉技

13、術(shù)方面進行了嘗試和探索:(一)研究作物對水分虧缺信息的感受、傳遞與信號轉(zhuǎn)導的過程,建立作物水分信號診斷指標體系,獲得利用作物莖桿變形測量、作物電特性等指標診斷作物缺水狀況的新技術(shù)與新產(chǎn)品;(二)研究作物水分區(qū)域分布監(jiān)測技術(shù)和作物蒸騰過程快速監(jiān)測技術(shù),提出區(qū)域土壤水分空間變異性與最佳動態(tài)監(jiān)測布點方式和區(qū)域土壤墑情監(jiān)測預報技術(shù),獲得土壤水分動態(tài)快速測定與預報技術(shù)與新產(chǎn)品;(三)以土壤墑情監(jiān)測預報、作物水分動態(tài)監(jiān)測信息與作物生長信息的結(jié)合為基礎(chǔ),研究運用模糊人工神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊技術(shù)和網(wǎng)絡技術(shù)建立具有監(jiān)測、傳輸、診斷、決策功能的作物精量控制灌溉系統(tǒng),研制開發(fā)智能化的灌溉信息采集裝置和智能化的灌溉

14、預報與決策支持軟件。如國臣等8開展了作物莖流變化規(guī)律的分析并應用到作物水分虧缺應用上;世鳳等9通過檢測作物蒸騰量的變化速率和聲發(fā)射的變化關(guān)系檢測作物水脅迫的程度并應用于作物的視情節(jié)水灌溉方面;兵等10、空氣濕度、風速、空氣溫度為決策變量建立了作物需水量神經(jīng)網(wǎng)絡預測系統(tǒng),又以作物需水量和土壤濕度建立了作物灌水量模糊推理系統(tǒng)。近年來國相繼開展了作物葉片圖像特征和光譜特征與作物缺水度之間的關(guān)系,利用圖像特征和光譜特征來判別作物的需水程度,并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建溫室作物水肥灌溉控制系統(tǒng)。目前在國,利用計算機視覺技術(shù)進行溫室作物生長監(jiān)測方面的研究才剛剛展開。對蔬菜葉片的近紅外圖像的紋理特征值與其含水率之間的關(guān)

15、系進行了一些基礎(chǔ)性的研究。粗略的觀察葉片的顏色、仰角來作為灌溉的形態(tài)指標。滕光輝等11用量測葉冠投影面積來對黃瓜幼苗進行生長檢測,取得了比較好的效果。溫室作物灌溉策略研究,目前主要開展了溫室作物灌溉的決策支持系統(tǒng),即在實際的溫室作物生產(chǎn)過程中,針對不同的溫室環(huán)境因子,選擇合適的灌溉需水信息指標,智能決策出灌溉量理論值,從而實現(xiàn)溫室設(shè)施的節(jié)水灌溉和精確灌溉。同時,可以對不同季節(jié)條件下溫室黃瓜栽培灌溉量提供決策支持。在溫室設(shè)施作物節(jié)水灌溉控制策略和智能管理方面進行了有益的嘗試。五.溫室設(shè)施濕度控制策略研究隨著無公害作物生產(chǎn)發(fā)展的需要,溫室設(shè)施環(huán)境調(diào)控由以溫度調(diào)控為核心逐漸向溫、濕度控制并重的方向發(fā)

16、展。在灌溉實施和管理過程中,應該考慮作物生長濕度要求以與灌溉對設(shè)施濕度的影響程度。目前,溫室中濕度控制主要涉與兩個方面:為了避免作物葉片表面結(jié)露,而這一點很容易滋生作物真菌類病害;為了防止作物非常低的蒸騰速率,過低的蒸騰速率會導致作物中鈣元素的虧缺從而會引起作物發(fā)育的異常。前者取決于室空氣的含濕量、RH的值與葉片表面結(jié)露量(與葉片溫度有關(guān)),后者主要與VPD大小有關(guān),相關(guān)濕度量的變化取決于溫室的濕度控制策略。(一)濕度設(shè)定值控制策略在環(huán)境控制過程中,根據(jù)作物在不同生長階段生長發(fā)育的濕度要求,限制含濕量(或者是RH,或者是VPD)參數(shù)在預先設(shè)定值,以設(shè)定值作為控制的邊界條件,通過控制系統(tǒng)相配套的

17、運行裝置來對溫室生產(chǎn)的環(huán)境因子溫、光、濕、氣、水和風等進行綜合調(diào)控,國設(shè)施溫室控制一般均采取這種策略。一般對濕度的調(diào)節(jié)是通過加熱或者是通風操作來實現(xiàn),缺乏直接的方法去控制溫室的濕度狀況,這往往會增加溫室的能耗與生產(chǎn)成本。(二)蒸汽壓差控制策略控制作物空氣之間的蒸汽壓差或者是冠層空氣之間的蒸汽壓差既能減少植株水分消耗,同時能維持葉片氣孔一定開度以保證CO2和水分的交換速率。一種方法是直接設(shè)定溫室環(huán)境的蒸汽壓差;另一種可行的方法是,對于不加濕條件下,由于作物蒸騰過程是溫室主要水汽源,可以通過限定作物的蒸騰速率來控制灌溉量和調(diào)節(jié)室濕度狀況。選擇合適的蒸騰速率計算公式,把RH(或者是VPD)表達成蒸騰

18、速率的函數(shù)關(guān)系,通過設(shè)定的蒸騰速率,轉(zhuǎn)化成對濕度的設(shè)定要求。在計算作物蒸散量模型中,有把白天或夜里的氣孔阻力考慮成常數(shù)的傾向,這會導致預測精度和準確性降低。而且在模型建立過程中,對于不同的假設(shè)將導致在預測濕度和蒸散強度時出現(xiàn)很大的差異,但這種差異性缺乏實驗驗證。對于不同的作物和作物生長的不同階段,如何選取合適的VPD值甚為關(guān)鍵。(三)基于過程的濕度控制策略首先,確定溫室栽培的作物與濕度相關(guān)的生理和生態(tài)過程:作物水分脅迫,鈣缺乏,作物生長發(fā)育,通過空氣傳播的真菌類病害等方面。其次,確定每一過程中影響的主要濕度量,即是含濕量,是RH還是VPD。最后,針對每一過程中,根據(jù)控制的要求,確定相應的濕度閾

19、值。這種策略比單純的固定的RH設(shè)定值控制要節(jié)能的多,同時作物總的光合產(chǎn)物量要明顯增加。六.總結(jié)溫室作物灌溉決策主要是解決兩方面問題,即何時灌和灌多少。合理節(jié)水灌溉技術(shù)的關(guān)鍵是以適量的水進行適時灌溉,既能滿足作物對水的需要,又不致造成溫室土壤含水量和空氣濕度過大。目前,設(shè)施農(nóng)業(yè)中作物栽培以蔬菜和花卉為主,目前對它們的需水規(guī)律的研究比較零散,還沒有取得可供推廣應用的成果。表征作物水分信息的眾多指標,因基本原理和操作可行性有其特定的適用性和局限性,在選取合適的作物需水信息指標和灌溉決策指標上,多數(shù)只是考慮了土壤植物空氣環(huán)境連續(xù)體中某一個因素或某兩個因素進行作物水分研究和旱情診斷,缺乏多指標的綜合。環(huán)

20、境調(diào)控系統(tǒng)中只注重光照、溫度環(huán)境因子調(diào)節(jié),濕度對作物生長、品質(zhì)的影響與調(diào)控重視不夠。因而,在灌溉決策中對作物、土壤、氣象復合系統(tǒng)做出綜合性的分析和判斷, 將是今后溫室作物灌溉管理工作中的難點和新點。即在溫室設(shè)施,將土壤、作物和設(shè)施環(huán)境作為一個連續(xù)體,研究作物根系吸水、水分在作物體的傳輸和水分蒸騰散失過程,從系統(tǒng)角度研究溫室設(shè)施水分遷移規(guī)律,同時考慮在灌溉實施過程中作物對灌溉的響應以與對溫室微環(huán)境的影響,從而真正實現(xiàn)設(shè)施農(nóng)業(yè)的按需灌溉,實現(xiàn)溫室設(shè)施作物栽培過程中環(huán)境控制、節(jié)水、增產(chǎn)和降低能耗并行之目的。同時進行農(nóng)學、植物生理、環(huán)境控制、工程技術(shù)等學科知識相互結(jié)合,有效開展溫室設(shè)施作物試驗測試裝置和研究方法的創(chuàng)新。參考文獻:1賀忠群,鄒志榮,小紅,等.溫室黃瓜節(jié)水灌溉指標的研究J.西北農(nóng)林大學學報(自然科學版),2003,31(3):77-80.2王紹輝,福墁.不同土壤含水量對日光溫室黃瓜生理特性的影響J.中國蔬菜,2000(增刊):26-29.3新明,蔡煥杰,單志杰,等.局部控水灌溉溫室大棚番茄需水耗水信息研究C.中國農(nóng)業(yè)工程學會學術(shù)年會論文集第V分

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