李東星,許明,周增產(chǎn),卜云龍,商守海,王會(huì)學(xué)
(北京京鵬環(huán)球科技股份有限公司,100094)
工廠化育苗具有技術(shù)密集性高、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)性強(qiáng)、綜合效益好等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特征,在美國(guó)、荷蘭、日本、以色列等國(guó)家已具有相當(dāng)規(guī)模,并有專(zhuān)業(yè)化的大型資材供貨商、種子公司為大型種苗生產(chǎn)企業(yè)提供相應(yīng)的商業(yè)化服務(wù),從而支撐了種苗行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。在我國(guó),隨著設(shè)施園藝的快速發(fā)展應(yīng)運(yùn)而生的工廠化育苗技術(shù)雖然得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,但還存在關(guān)鍵設(shè)備和主要資材缺乏、環(huán)境調(diào)控粗放、人工光照和補(bǔ)光技術(shù)落后、育苗生產(chǎn)效率和效益低下等問(wèn)題。針對(duì)此問(wèn)題,北京京鵬環(huán)球科技股份有限公司開(kāi)發(fā)了一種閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng),該系統(tǒng)可通過(guò)運(yùn)用機(jī)械化、自動(dòng)化手段,人工控制等技術(shù),使種苗在最佳環(huán)境下生長(zhǎng)[1],它擺脫了自然條件的束縛和地域性的限制,可以控制種苗生長(zhǎng)周期,促進(jìn)種苗快速發(fā)育,且采用完全封閉的栽培環(huán)境,為種苗的繁育創(chuàng)造了良好的生長(zhǎng)環(huán)境[2]。為了驗(yàn)證及優(yōu)化該系統(tǒng)的功能,根據(jù)設(shè)施裝備與設(shè)施園藝相結(jié)合的原則,在閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)中進(jìn)行了黃瓜育苗試驗(yàn),初步探索了該閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)的育苗效果。
閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)(圖1)是一種采用聚苯乙烯泡沫夾心彩鋼板的絕熱壁板圍成的空間,此空間可將系統(tǒng)內(nèi)外的物質(zhì)和熱能的交換控制在最小限度范圍內(nèi),室溫采用空調(diào)機(jī)維持設(shè)定,光照采用人工光形式提供植物成長(zhǎng)所需,對(duì)于苗或株高較小的植物,系統(tǒng)內(nèi)可采用多層栽培架。其他主要組成部分有空氣攪拌風(fēng)機(jī),促進(jìn)光合成的CO2施用裝置,灌溉設(shè)備以及環(huán)境調(diào)控設(shè)備[3]。
圖1 閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)內(nèi)景
閉鎖型育苗系統(tǒng)的面積為23.4 m2,用聚苯乙烯泡沫夾心彩鋼板作為圍護(hù)結(jié)構(gòu),這種材料是一種強(qiáng)度高、保溫性能好的絕熱材料,它能夠大大減少壁板的傳熱,并能防止因室外氣溫比室內(nèi)氣溫低而造成的壁內(nèi)側(cè)結(jié)露。采用4層式育苗架4臺(tái)(安裝32 W植物生長(zhǎng)熒光燈168支及半架LED發(fā)光管),補(bǔ)光功率共計(jì)約6 456 W(半架LED發(fā)光管補(bǔ)光功率按1 080 W計(jì))。頂部風(fēng)道負(fù)壓區(qū)設(shè)置了通風(fēng)口,通風(fēng)口靠近溫室天窗,定期打開(kāi)使系統(tǒng)內(nèi)通風(fēng)換氣。系統(tǒng)各項(xiàng)組成及參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)組成
閉鎖式育苗主要是采用多層立體培養(yǎng)方式,其優(yōu)勢(shì)在于能夠提高單位面積產(chǎn)量以及單位面積利用率。育苗培養(yǎng)架主體骨架為不銹鋼焊合體,分別安裝苗床、熒光燈組、LED燈板、反光鋁板、風(fēng)扇、背板、側(cè)板等零部件。
如圖2所示,閉鎖式育苗床共有4層,床架總高度為190 cm,長(zhǎng)為268.1 cm,寬為70 cm。由于幼苗生長(zhǎng)的高度為10~20 cm,光源與植物頂端的距離為5~20 cm,所以苗床每層高度設(shè)定為38 cm,每層育苗床安裝10個(gè)風(fēng)扇,用于模仿自然通風(fēng),有利于通風(fēng)降濕。
在光源的可見(jiàn)光光譜中,植物吸收的光能占生理輻射光能的60%~65%,其中主要是波長(zhǎng)為610~720 nm的紅、橙光輻射,紅、橙光能被葉綠素強(qiáng)烈吸收,光合作用最強(qiáng),可顯著加速植物的發(fā)育,其中660 nm為吸收波峰。其次是波長(zhǎng)400~510 nm的藍(lán)、紫光輻射,藍(lán)、紫光被植物葉綠素吸收最多,表現(xiàn)為強(qiáng)的光合作用和形態(tài)建成作用,其中450 nm為吸收波峰。因此,在人工光源調(diào)控系統(tǒng)中,選擇660 nm紅光和450 nm藍(lán)光進(jìn)行搭配[4]。本育苗系統(tǒng)采用藍(lán)光與紅光比等于5∶1的熒光燈進(jìn)行搭配,其輻照強(qiáng)度為 40 μW/m2。
圖2 育苗栽培架
營(yíng)養(yǎng)液循環(huán)系統(tǒng)主要由栽培床、營(yíng)養(yǎng)液池、供液管道系統(tǒng)、回流管道系統(tǒng)、自動(dòng)灌溉施肥機(jī)組成。栽培床用于盛放營(yíng)養(yǎng)液,給種苗提供營(yíng)養(yǎng)和水分。營(yíng)養(yǎng)液池是貯存和供應(yīng)栽培床營(yíng)養(yǎng)液的容器,母液罐、酸罐、堿罐和清水罐中的溶液在電磁閥門(mén)的控制下流入營(yíng)養(yǎng)液池。供液管道系統(tǒng)將貯液池中的營(yíng)養(yǎng)液運(yùn)輸?shù)皆耘啻仓泄┳魑镄枨?,它主要包括供液管道、調(diào)節(jié)流量的閥門(mén)等組成部分;而回流管道系統(tǒng)是將栽培床內(nèi)的營(yíng)養(yǎng)液回流至貯液池中,它主要包括回流管道和栽培床中的回流裝置兩部分。自動(dòng)灌溉施肥機(jī)與供液管道系統(tǒng)相連,用于營(yíng)養(yǎng)液的自動(dòng)配比混合并傳輸給供液管道系統(tǒng),它主要包括一套文丘里型肥料泵,肥料泵裝置上同時(shí)也包括電動(dòng)控制肥料閥門(mén)、肥料流量調(diào)節(jié)器、聚乙烯裝配件;一個(gè)專(zhuān)用電動(dòng)水泵,用于通過(guò)旁通管維持文丘里肥料泵運(yùn)行所必須的水壓差[5]。
利用PLC控制理論及空調(diào)機(jī)組對(duì)設(shè)施內(nèi)的各種環(huán)境因子,包括溫度、相對(duì)濕度、光照、CO2濃度等進(jìn)行自動(dòng)控制和調(diào)節(jié)是閉鎖型育苗系統(tǒng)進(jìn)行育苗生產(chǎn)的關(guān)鍵。根據(jù)不同作物的生長(zhǎng)習(xí)性,調(diào)控出適宜作物生長(zhǎng)的最佳環(huán)境是系統(tǒng)控制的核心。環(huán)境控制項(xiàng)目包括溫度、相對(duì)濕度、CO2濃度、光照和通風(fēng)系統(tǒng),如圖3所示。
本次試驗(yàn)材料為黃瓜(寒光65),共選取了6個(gè)樣本進(jìn)行試驗(yàn),于2013年1月25日分別采用數(shù)顯電子稱(chēng) PWC124(max=120 g,d=0.000 1 g)稱(chēng)量樣本3 236粒,最后在種子處理浸種環(huán)節(jié),又漂洗出227粒秕種子,共3 236-227=3 009粒種子進(jìn)入催芽環(huán)節(jié)。具體稱(chēng)重情況見(jiàn)表2。
本次試驗(yàn)在北京京鵬環(huán)球科技股份有限公司通州植物工廠閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)中進(jìn)行,于2013年1月28日開(kāi)始浸種,進(jìn)行育苗試驗(yàn),分別對(duì)操作流程、不同光源對(duì)黃瓜幼苗下胚軸伸長(zhǎng)、第一片真葉葉面積的影響進(jìn)行比較,在此基礎(chǔ)上,明確了黃瓜苗在LED光源下達(dá)到壯苗的數(shù)量指標(biāo),為以后的相關(guān)工作提供依據(jù)和參考。黃瓜育苗具體操作流程見(jiàn)圖4。
①出苗率統(tǒng)計(jì) 從開(kāi)始浸種 (2013年 1月 28日 23:00)算起,至第7天(2013年2月4日15:00左右)統(tǒng)計(jì)出苗率。共播種50孔穴盤(pán)57盤(pán),實(shí)際調(diào)查53盤(pán)。該系統(tǒng)中出苗的衡量標(biāo)準(zhǔn)為:a.幼苗拱土露出肉眼可見(jiàn)的子葉或胚軸;b.穴孔中有雙粒的按照1粒計(jì)算。具體統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表3。
圖3 控制系統(tǒng)
表2 寒光65黃瓜種子粒數(shù)及質(zhì)量情況
圖4 育苗操作流程
②不同光源對(duì)黃瓜幼苗下胚軸、莖粗及第一真葉葉面積大小的影響 2013年2月11日上午,真葉已經(jīng)長(zhǎng)出,下胚軸不再伸長(zhǎng)生長(zhǎng)時(shí),進(jìn)行了普通熒光燈及LED燈不同光源下的黃瓜幼苗下胚軸莖粗的測(cè)定,各15株,位于閉鎖室育苗架第2層(從上往下),其他管理均相同,僅光源存在差別,其對(duì)比具有代表性和可比性。
下胚軸長(zhǎng):指與基質(zhì)表面相平的莖基部至緊貼子葉下方的距離。用2 m長(zhǎng)卷尺測(cè)量,單位為cm。
表3 黃瓜出苗率統(tǒng)計(jì)
莖粗:指緊貼子葉下方下胚軸的粗度,用數(shù)顯電子游標(biāo)卡尺測(cè)定,單位為mm。
第一片真葉葉面積:用葉形紙稱(chēng)重法進(jìn)行測(cè)定,單位為cm2。2013年2月14日,黃瓜幼苗1葉1心期,用葉形紙稱(chēng)重法進(jìn)行了黃瓜幼苗第一片真葉葉面積的測(cè)量。
①出苗率統(tǒng)計(jì) 由表3可以看出,供試黃瓜種子在閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)中的出苗率相對(duì)很高,平均出苗率達(dá)到91.89%。
②不同光源對(duì)黃瓜幼苗下胚軸長(zhǎng)度的影響 由表4可以看出,在其他環(huán)境條件同樣的情況下,采用LED光源和普通熒光燈光源對(duì)黃瓜幼苗的下胚軸伸長(zhǎng)均有較為明顯的促進(jìn)作用,但LED光源照射下黃瓜幼苗下胚軸平均長(zhǎng)度為3.31 cm,是普通熒光燈照射的1.7倍左右,LED光源對(duì)于促進(jìn)黃瓜幼苗下胚軸伸長(zhǎng)的作用極顯著優(yōu)于普通熒光燈光源。
③不同光源對(duì)黃瓜幼苗莖粗的影響 由表5可以看出,在其他環(huán)境條件同樣的情況下,在閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)內(nèi)采用LED光源和普通熒光燈光源對(duì)黃瓜幼苗的莖粗均有一定的影響,但二者差異不顯著。
④不同光源對(duì)黃瓜幼苗第一片真葉葉面積的影響 由表6可以看出,在其他環(huán)境條件同樣的情況下,在閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)內(nèi)采用LED光源和普通熒光燈光源對(duì)黃瓜幼苗第一真葉葉面積均有較為明顯的促進(jìn)作用,但LED光源下黃瓜幼苗平均第一真葉葉面積為46.16 cm2,是普通熒光燈下的1.57倍,即LED光源對(duì)于促進(jìn)黃瓜幼苗第一片真葉葉面積的作用顯著優(yōu)于普通熒光燈光源。
表4 不同光源下黃瓜幼苗下胚軸長(zhǎng)度
表5 不同光源下黃瓜幼苗莖粗(緊貼子葉下方)
⑤不同調(diào)查期不同光源對(duì)黃瓜幼苗生長(zhǎng)的影響分別于2月4日(出苗期)、2月7日(露心期)、2月11日(1葉1心期)調(diào)查L(zhǎng)ED光源和普通熒光燈光源照射下黃瓜幼苗的生長(zhǎng)情況,結(jié)果表明,2月4日出苗期,2種光源下生長(zhǎng)的黃瓜幼苗幾乎沒(méi)有差別;2月7日露心期,LED光源下生長(zhǎng)的黃瓜幼苗真葉略大于普通熒光燈下的;2月14日1葉1心期,2種光源下的黃瓜幼苗差別明顯,其中LED光源下生長(zhǎng)的較優(yōu)。
表6 不同光源下黃瓜幼苗第一真葉葉面積
通過(guò)在該閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)中對(duì)黃瓜育苗進(jìn)行試驗(yàn)后,可得出以下結(jié)論。
該閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)的研制,為黃瓜育苗提供了良好的育苗環(huán)境,實(shí)現(xiàn)了溫度、相對(duì)濕度、CO2濃度、光照、營(yíng)養(yǎng)液等因子的綜合調(diào)控,有利于黃瓜等蔬菜幼苗的生長(zhǎng)。
在該閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)中,通過(guò)對(duì)閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)中的不同光源進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果表明,LED光源所育出的黃瓜幼苗下胚軸平均長(zhǎng)度為3.31 cm,處于《蔬菜栽培學(xué)》黃瓜栽培篇[6]所提出的“壯苗下胚軸長(zhǎng) 3~4 cm”,第一片真葉葉面積46.16 cm2,也比較接近所提出的“基部 1~2 片真葉面積均在50 cm2左右”的指標(biāo),說(shuō)明在其他條件相同的情況下,LED 光源(紅∶藍(lán)=100∶12)下更容易育出黃瓜壯苗。
綜上所述,閉鎖型工廠化育苗系統(tǒng)作為目前最為先進(jìn)的高效育苗生產(chǎn)系統(tǒng),可為蔬菜作物提供良好的生長(zhǎng)環(huán)境,具有很好的推廣前景。
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