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实验、实习大纲
1.设施园艺类型调查
2.设施园艺小气候观测
3.普通温室的设计
4.大棚设计与安装
5.设施园艺育苗技术与生产管理
6.设施园艺栽培制度调查
学时分配本课程共40学时,其中讲授26学时,实验14学时,具体分配如下:
顺序
课程内容
学时数
1
绪论
2
园艺设施的类型、结构、性能及应用
6
3
设施园艺的环境及其调控
4
园艺设施的设计原则与施工要求
5
设施园艺栽培制度、育苗和栽培技术简介
实验、实习
14
绪论
设施园艺栽培的意义和作用;
∙设施园艺栽培也称保护地栽培。
是相对露地而言的一种栽培方式。
是在不适宜园艺作物生长发育的寒冷或炎热季节,利用专门的保温防寒或降温防热设备,人为地创造适宜园艺作物生长发育的小气候条件进行生产。
其栽培季节主要在冬、春、秋以及夏、秋淡季供应大量的新鲜园艺产品或调剂种类、品种。
∙生产设施包括:
风障、荫障、荫棚、薄膜覆盖、阳畦、温床、塑料薄膜大棚及中、小棚,温室、软化室(窖)或其他遮光设施。
∙生产方式有:
早熟栽培、延后栽培、越冬或冬季促成栽培,地膜及简易覆盖栽培、软化栽培、假植栽培以及炎热降温、防雨措施的炎夏栽培等。
∙生产作用有:
蔬菜或其他园艺作物育苗;
越冬栽培;
早熟栽培;
延后栽培;
炎夏栽培;
促成栽培;
软化栽培;
假植栽培(贮藏);
无公害栽培(无土培养);
种株越冬贮藏或采种。
∙设施园艺栽培的历史
∙设施园艺栽培的特点
1.选择必要的保护设备
2.充分发挥保护设备的效应
3.人工创造小气候条件
4.要求较高的栽培管理技术
5.因地制宜,充分利用当地资源
6.实现生产专业化
7.多样化生产
∙设施园艺栽培学的任务是在学习露地园艺作物栽培的基础上进一步掌握保护地的环境条件的调控,学习研究保护地的建筑结构、性能变化规律,掌握一般的设计原理及施工要求。
要求在学习植物学、植物生理生化、农业气象、土壤及农业化学、植物保护、园艺机械、电子计算机等课程的基础上进一步研究园艺植物的形态特征和生物学特性等,以便掌握保护地的栽培原理和技术措施。
并学会应用主要保护地设施及其操作管理技术,从而进一步研究保护地的设施结构、机械化和自动化,为实现设施园艺栽培现代化而奋斗。
第一章
1.
风障畦的结构
类型有大风障畦和小风障畦;
结构简单(篱笆,北面);
山体等为天然风障。
2.风障畦的性能
挡风,削弱风速,提高风障畦的地温和气温,减少蒸发量和相对湿度,造成良好的小气候环境。
冬、春多用。
3.
风障畦的应用
早熟栽培;
防冻;
园艺植物育苗;
幼苗越冬等。
∙
阳畦的结构
冷床的一种;
由风障畦发展而来,提高加厚畦埂为畦框,并在畦框顶加盖覆盖物而成。
阳畦由风障、畦框、覆盖物三部分组成。
有槽子畦、抢阳畦(南低北高)和改良阳畦三大形式。
畦框是垒土围绕夯实而成;
覆盖物一般有玻璃、塑料薄膜和草毡、蒲席等。
改良阳畦由风障、土墙(后墙、两山墙等)、棚顶、玻璃窗(南窗角小于450、蒲席等组成。
∙阳畦的性能
阳畦的风障有削弱风速,稳定气流的作用,使阳畦内白天可以充分吸收太阳光能,夜间在畦框覆盖物的严密保护下,能够持久防寒保温。
阳畦是由各个结构所组成的一个整体,它们各有特性,又相互影响,综合表现某种小气候环境条件。
即其性能一方面随着外界气候不断变化;
另一方面也随着改变阳畦某一部分结构而产生新的功能。
故阳畦的应用时期和日常管理工作需要考虑两个方面问题,才能创造某种园艺植物的某种栽培方式所需要的良好环境条件。
(如温度季节性变化、温度湿度昼夜变化和天气变化对其内温度的影响以及阳畦内的局部温差等)
改良阳畦性能优于阳畦。
但外界温度高时内部也产生高温,容易发生窝风现象,需及时在后墙挖洞通风换气。
∙阳畦的应用
采种栽培;
育苗;
假植等。
1.3软化设施
地上式及地下式软化设施
1.软化场地是温暖潮湿和密闭、黑暗或半黑暗的保护场地。
可使蔬菜等营养植株软化生长,获得黄白色的柔软鲜嫩的产品。
如青韭、韭黄、蒜黄、白芹、油菜心等。
2.地上式软化设施
在蔬菜等植物生长前期,在光照条件下,栽培健壮的营养植株,并在根部或鳞茎内贮藏大量养分。
到了生长后期,植株大都在原地不动,就地利用扣瓦盆、稻草垄、阳畦等遮光保护设备,进行软化栽培。
3.地下式软化设施
将露地培养的根株掘起加以整理,囤集于井窖、地窖或土温室等内,利用地中温暖,保温良好或有补充加温设备,在黑暗条件中进行软化栽培。
1.4温床酿热温床和电热加温温床
1.温床在结构上,除了具有冷床一样的防寒保温设备外,又增加了人工加温设备来补充日光加温的不足,以提高床内的气温和地温,满足低温季节进行园艺植物栽培或提早育苗的需要。
2.温床由床框(包括床坑)、加温设备和覆盖物所构成。
床框依材料不同有土框、砖框、木框和简易的草框等。
3.人工加热的热源有酿热加温、电热、火热、废汽热等。
4.
5.温床的性能
温床在阳畦的基础上,增加了人工加温的设备,改善了温床的温度条件,故温床性能的季节性、昼夜和不同天气条件下的变化规律,以及结构对温床性能的影响基本和阳畦相同。
6.酿热加温的原理:
利用有机物酿热是保护地中最简单而廉价的人工加温方法。
其利用微生物分解有机物时产生的热量进行加温。
酿热物分解的方程如下式:
7.
(C6H10O5)+6O2→6CO2+6H2O+热量
8.酿热加温的调节:
酿热物的类型和填装数量、含水量和松紧程度(与好气性微生物活动有关)
高酿热物如新鲜马粪、新鲜厩肥、各种油饼、纺织屑等;
低酿热物如牛粪、猪粪、稻草、麦秸、垃圾等。
9.电热加温温床
电热加温的原理是利用电流通过阻力大的导体时将电能转变为热能进行土壤加温的。
一般1千瓦·
时的电能可产生860千卡的热量。
电热代替酿热,可以补充酿热材料的不足和大大节省劳动力;
发热快、地温高和温度均匀、调节灵敏、使用时间可不受季节限制;
能根据不同蔬菜幼苗不同天气控制加温时间,或用电子继电器自动控制温度;
苗床管理可早揭晚盖,改善床内光照条件,缩短苗龄等。
10.电热线的计算和排布。
11.温床的水平温差
12.温床的应用
育苗;
早熟栽培等。
1.5遮阳网
属降温设备。
也称无纺布。
一般为黑色,网眼大小不一,通过遮阳网覆盖可减少透光量、降低光强,也可防止暴雨袭击。
达到防曝、降温和防暴之作用。
大棚
∙塑料薄膜覆盖是保护地栽培的主要方式。
由于覆盖的方式和所产生的效果不同,大体可分为:
地膜覆盖(地表)、近地面覆盖,小棚、中棚、大棚,单栋棚及连栋大棚等多种方式的大面积覆盖。
地膜覆盖
塑料薄膜地面覆盖的简称。
是利用厚度为0.01-0.02mm的聚乙烯或聚氯乙烯薄膜覆盖于地表面或近地面表层的一种栽培方式。
是当代农业生产中比较简单有效的增产措施。
日本在20世纪50年代开始,法国、意大利、美国、前苏联在60年代开始,我国在70年代开始,在蔬菜、农作物、经济作物及果林苗木等上应用。
称为“白色革命”。
应用范围宽、时间长、地域广、效果著。
现已形成多种。
覆盖方式
1.平畦栽培
在原菜田栽培畦的基础上利用地膜在畦面上覆盖。
可作临时覆盖或长期覆盖。
单畦或联畦覆盖。
畦宽1.2-1.65m。
2.
高垄栽培
菜田经施肥平整后,进行起垄。
垄宽45-60cm,高10cm,垄面上覆盖地膜,每垄栽培1-2行作物。
其增温效果一般比平畦高1-20C。
高畦栽培
与高垄栽培相同,唯畦面成平形。
有窄畦与宽畦2种。
窄畦宽0.6-1.0m,宽畦宽1.2-1.65m。
用地膜覆盖成单畦或双畦。
4.
沟畦栽培
俗称天膜、改良覆盖。
把栽培畦做成沟,将幼苗定植于沟内,然后覆盖上地膜。
幼苗在地膜下生长,待植株长高碰到地膜后,在顶端割成十字孔,到植株长出膜外时再把地膜划破,落地成为地膜。
即所谓“先盖天后盖地”。
如此覆盖可比地膜覆盖者提早3-5天定植,有利于幼苗生长。
如南方瓜类栽培,西北地区较多。
覆盖应用的地膜种类
∙地面覆盖应用的薄膜以透明的聚乙烯为主,一般厚度0.015mm-0.02mm,超薄膜为0.003-0.006mm。
要求薄膜具有一定的强度,以适应覆膜时的拉力并耐风吹日晒,在生育期间不容易破损。
常见的
覆盖应用的地膜种类
1.无色透明膜
常用。
多为聚乙烯膜。
透明率高,土壤增温效果好,早春可使耕层土温提高2-40C,高温时期600C,幅宽45-140cm。
亩用膜量约7.5-10kg。
透光性好,覆盖膜下易生杂草。
2.黑色膜
在聚乙烯树脂中加入2-3%的碳黑。
这种膜的透光率低,覆盖下的杂草不生。
增温效果较差,一般可增温1-30C。
黑色膜吸热,易使本身老化。
适宜于夏季覆盖。
3.绿色膜
不透紫外线,能减少可见光的红橙光区的透过率。
绿色光不被植物吸收利用,因而能抑制杂草的生长。
增温效果强,1-10cm土层可增温1.5-100C,甚至160C。
由于绿颜料对聚乙烯有破坏作用,因而薄膜使用的耐久性较差。
同时绿色素在光照下极易分解,故绿色膜极易褪色。
4.银灰色反光膜
将铝粉薄薄地粘接在聚乙烯膜的两面,制成夹层膜,或在聚乙烯树脂中掺入2-3%的铝粉,制成含铝膜。
具有隔热和较强的反光作用。
透光率≤15%,反光率≥35%,对紫外线的反射率高达90%,并能增加植株下部叶片的光照强度。
增温效果差,覆盖后比透明膜土温低0.5-30C,最高达50C(1-10cm土层)。
有避蚜作用,减轻病毒病。
在高温季节覆盖进行降温栽培。
5.双色及双面膜为了克服黑色膜的缺点,而制成双色膜。
即采用一条宽10-15cm的透明膜,相接一条同样宽度的黑色膜、或银色反光膜。
如此两条相间成为双色条膜。
它既可以透光增温,又不影响根系生长,并能抑制杂草生长。
双面膜是一面为乳白色或银灰色,另一面为黑色的复合膜。
覆盖时乳白色或银灰色向上,黑色面向下。
其增温值较低,可降低土温,一般0.5-5.00C,可应用于夏季覆盖。
即有利于反光、降温、避蚜,也可抑制杂草生长,效果较好。
6.特制薄膜
∙杀草膜
在薄膜制作过程中掺入除草剂,在地面覆盖后,薄膜凝结的水滴溶解膜内的除草剂,而后滴入土壤,或在杂草触及薄膜后被除草剂杀死,起到除草作用。
但专用性很强。
,因此给生产和使用带来很大困难。
∙有孔膜及且口膜为了方便覆盖薄膜和播种、定植,在工厂生产薄膜时按照栽培的要求,在薄膜上打出3.5-4.5cm直径的播种孔,或打出10-15cm间距的定植孔。
难以统一。
∙红外膜
在聚乙烯树脂中加入透过红外线的助剂,使薄膜能透过更多的红外线,可使增温效果提高20%。
∙保温膜
醋酸乙烯树脂薄膜,能降低长波光的透过率8%,有较好的保温效果。
∙光解膜
在覆盖一定时间后,因长期受光而自行降解,能避免造成土壤污染。
∙杀菌膜
薄膜内含高效杀菌剂,可防止园艺植物感染一些病害。
∙无滴膜
透明度高,薄膜表面不形成水滴。
多做棚膜。
地膜覆盖的效应
A.地膜覆盖对环境条件的影响
⑴地膜覆盖对土壤温度的影响
覆盖后太阳光透沟薄膜使土层积蓄辐射热,土温升高,并通过传导使下层土壤增温。
塑料小棚加地膜覆盖增温效果
处理
晴天
阴天
雨天
旬平均
地膜覆盖
+5.9
+1.9
+4.9
+3.3
塑料小棚
+3.7
+0.7
+3.2
+2.8
小棚加地膜
+10.3
+3.4
+4.0
+5.6
∙注:
增温值是指覆盖地表与不覆盖地表的温度差值
∙⑵地膜覆盖对土壤水分的影响
覆盖后阻碍了土壤达到水分蒸发,使土壤含水量比较稳定,可以长时间地保持湿润。
但由于园艺植物的蒸腾、薄膜缝隙或破损处的蒸发以及向土壤下层的渗透,也会使土壤失掉水分造成干旱。
水分来源:
灌溉、自然降水和土壤毛细管的水分上升。
地膜阻隔减少了土壤表层的蒸发,也阻碍了灌水和自然降水的渗透。
地膜覆盖下的水分动态是由下向上移动和由外向内渗透,如果整地质量好、土壤疏松,则有利于土壤水分的移动。
地膜覆盖在多雨季节,由于地膜的阻碍渗透较慢,便于排水,在一定程度上具有防涝作用。
长期干旱时,虽能减少水分蒸发,具有保墒作用,但由于植物生长茂盛,叶面积大,蒸腾量大的缘故,尤其在生长后期,往往呈现干旱缺水,需要补充。
∙⑶地膜覆盖对土壤养分及理化性状的影响
养分不易流失,转化加快,有利于根系吸收,试验表明覆盖区的速效养分都高于对照区,减少板结,使土壤疏松,通透性好,能增加总孔隙度1-10%,减少容重0.02-0.20g/cm3。
可协调肥、水气、热条件,增强土壤肥力。
地膜覆盖后总盐量变化不大,SO4=,CL-,Mg++略有增加,使土壤向微酸性变化,但盐渍化的问题还是存在。
∙⑷覆盖对增加光效的作用
塑料薄膜对光照具有透射、反射、吸收和改变光质的作用。
薄膜的种类及颜色不同,对光的选择性及透过量不同,薄膜的颜色越深透光量越少,含有金属的薄膜透光量更少,使长波或极短波辐射不能透过,引起光质的变化。
各种薄膜都具有反射光的能力。
覆盖后,在晴天中午可使植物中下部叶片多得到12-14%的反射光,比露地增加3-4倍的光量。
入番茄光合作用强度可增加13.5-46.5%,叶绿素含量可增加5%左右,还可延缓中下部叶片衰老,提高产量。
但后期植株长大而遮光,反射光减少,且水滴积聚、灰尘和泥土的污染使透光量大幅度减少,故栽培期间要防止污染,使用旧薄膜时要洗刷干净。
∙⑸地膜覆盖对霜冻及防除杂草的作用
露地使用地膜覆盖并不能完全避免霜冻的危害。
白天晴天时覆盖畦上的表面气温要高于露地,夜间或阴天时,由于辐射作用,覆盖畦表面上的气温往往低于露地。
当春、秋突然降温时,有覆盖的比不覆盖的更早地形成霜,遇到低温霜冻时更容易遭受冻害。
需引起注意,不可无限期提早定植或播种,需根据当地霜期情况,确定安全的定植期。
保护地栽培时,有地膜覆盖的畦可以减轻危害。
地膜覆盖改善了畦内环境,对杂草生长夜有利,透明地膜容易导致杂草丛生,黑色膜、绿色膜、含铝膜也不能完全防止杂草生长,故除草很重要。
可用除草膜,但比较现实的是提高覆膜质量,抑制杂草生长,也可以在覆盖前使用适合的除草剂。
B.地膜覆盖对园艺植物生长发育的影响
∙⑴地膜覆盖对植物生长的影响
因增温、保湿、改善透气性,可促进种子发芽出土和加速营养生长。
有时需控制营养生长。
∙⑵地膜覆盖对植物发育及产量的影响
开花普遍提早。
植物不同效果不尽一致。
如瓜类、茄果类都可提早开花,且瓜类多开雌花。
覆盖季节、时期、气候条件、地膜种类、管理水平等不同效果亦异。
地膜覆盖的技术要求
∙质量整地
整地、施肥、作畦、灌水、盖膜连续作业。
有先盖膜后定植或先定植后盖膜。
∙作畦要求
土壤疏松,无坷垃,畦平膜紧,防透风漏风,高畦增温效果较好。
∙施肥特点
作畦是施足有机肥及矿质肥,平衡施肥。
栽培后期追肥。
∙灌水条件
有滴灌和小喷灌的条件畦面可稍高而宽,沟灌则适中。
三沟配套,以利排灌。
∙后期破膜
正常情况覆盖可到拉秧,但后期高温或土壤干旱地膜会产生破坏作用,破膜,以利灌溉、追肥等。
∙清除旧膜
需及时清除残膜的污染。
小棚
小棚的结构、类型
用塑料薄膜覆盖于支架上,搭成小棚是蔬菜生产的最初棚型。
结构简单、体形较小,负载轻、取材方便。
多用轻型材料建成,如细竹竿、毛竹片、荆条等,直径6-8mm的钢筋等能弯成弓形的材料作骨架,上面覆盖薄膜,成为一种塑料小棚。
一般高1m左右,宽1.5-3m,长10-15m,单棚面积15-45m2。
骨架上覆盖单幅或双幅薄膜,外用压杆或压膜线
(聚乙烯绳)等固定薄膜。
依其覆盖方式的不同,大体可分为:
∙拱圆棚
∙半拱圆棚
∙双斜面棚
小棚的性能及应用
∙温度
热源为阳光,故棚内的温度也随外界温度变化而改变,并受薄膜特性的影响,使棚温的高低具有局限性。
一般增温能力3-60C,最大增温能力15-200C。
棚内温度变化很大,忽高忽低,易造成高温危害或产生霜冻,需加强管理。
棚内温度季节变化;
日变化;
位置的局部温差;
土壤变化相对较平稳。
∙光照
薄膜透光性好,但薄膜的透光率与薄膜的质量、被污染或老化的程度、膜面上吸附水滴的情况有关。
如新薄膜的透光率应不少于80%。
据测,覆盖初期无滴膜的透光率为76.1%,普通膜为55.4%。
15天后,前者的透光率为60%,污染使然。
薄膜宜选择防尘、无滴膜,使用新膜,同时应该注意防尘、除尘、排除水滴。
小棚的受光状态与棚型、结构、栽培及管理因素有关。
不同层次、南北、覆盖与否等对受光均有较大影响。
∙湿度
薄膜的气密性强,棚内由于地面蒸发和植株蒸腾往往高湿。
R.H一般为70-100%,白天通风时可保持在40-60%,平均比外界高20%左右。
棚内R.H的变化,随气温的升高而降低。
阴天湿度升高。
高温高湿都是发病的有利条件,需加强通风,保持适宜生长的湿度。
南方的双斜面小棚主要用于早春育苗,也用于提早栽培。
中棚
就其面积和空间而言,比小棚稍大,人可以入棚内操作。
是小棚和大棚的中间类型。
一般宽3-6m,中高1.5-1.8m,长10m以上,面积30-60m2,根据棚的跨度可设立单排柱或双排柱,用竹木或钢材支成拱圆架。
横向每隔30-50cm插竹竿一根做拱杆,纵向加3-5根竹竿做拉杆,以固定棚架,覆盖薄膜即成中型拱棚。
∙竹木(钢材)结构的中棚和半拱圆中棚。
性能比小棚好,但次于大棚。
可进行保护地蔬菜等的生产,提早栽培或延后栽培及采种等。
大棚
大棚的类型
又称“塑料大棚”,用竹木、钢材或钢管等材料支成拱形或屋脊骨架,覆盖薄膜而成。
一般占地面积300m2以上,棚高2-2.5m,或3m左右,宽8-15m,长30-60m。
依其覆盖形式可分为:
单栋大棚和连栋大棚。
∙单栋大棚
以竹木、钢材、混凝土构件及薄壁管材料焊接组装而成。
各地建造的形式不一,有拱圆形或屋脊形两种。
单棚面积以一亩以下为好,不宜过大。
棚向以南北延长者多,主要是在春、夏、秋三季生产。
单棚又分有柱和无柱两种。
除管式组装棚外,无统一标准。
∙连栋大棚
以两栋或两栋以上的拱圆形或屋脊形单栋大棚连接而成。
单栋棚的跨度为4-12m,一般站地面积为2-10亩,最大者为30亩。
连栋大棚覆盖的面积大,土地利用充分,棚温较高,温度比较稳定,但通风不良,易形成高温多湿。
多层覆盖的问题
为减少棚内夜间热辐射,加强防寒保温,提高大棚的夜间温度,而采用多层薄膜覆盖。
即覆盖双层或几层薄膜。
一般两层膜间相隔30-50cm,以减弱冷热气流的传导、辐射对流现象,减低地面辐射。
因此双层膜的保温效果较好。
∙多层覆盖的形式是在单层棚的基础上于棚内吊挂一层薄膜(四边和棚顶),进行内防寒的措施,俗称二层幕。
白天将二层幕拉开受光,夜间将其盖严保温。
或采用大棚内加盖小棚,畦面用地膜覆盖,并加用二层幕等多层覆盖方式。
∙多层覆盖应用的薄膜种类很多,一般应用0.1mm的聚乙烯薄膜,或用厚度为0.06mm银灰色反光膜、或用地膜。
早春在大棚内加盖小拱棚,可平均增温2-40C;
用双层薄膜大棚可比单层膜最低气温提高50C左右。
此外,还有覆盖草毡的中棚内加盖小棚等多种多层覆盖形式。
大棚覆盖栽培的面积较大,空间大,棚内热效应较好;
容易建造,且造价较低,便于多层覆盖,可种植高秧支架的瓜果、豆类等蔬菜,一般能比露地提早20-40天,或秋季延后栽培25天左右,故大量应用。
随着工、农业生产的不断发展,新的类型和覆盖形式也不断出现。
大棚的组成部分
其骨架由立柱(钢材或钢管大棚无)、拱杆(架)、拉杆(纵架)、压杆(压膜绳)等部件组成。
俗称三杆一柱。
此外,还有棚布、门窗、天沟(连栋大棚)等。
大棚的结构
根据建棚所用材料不同,分:
竹木结构、钢材结构、混合结构、装配式钢管结构等。
竹木结构的大棚可就地取材,容易建造,造价较低,但竹木容易腐朽,使用年限较短,立柱较多,遮光较多,操作不便,更不便于机械化。
钢材结构的大棚抗风雪能力强,坚固耐用,操作方便,可实现机械作业,也可采用自动或半自动开关风窗,但钢材易锈,易损薄膜,需进行放腐维修,费用较高。
混合结构的棚型与竹木棚相同,但使用的材料是竹木、钢材、水泥构件等多种材料。
装配式钢管结构大棚是采用薄壁镀锌钢管组装而成,工厂按标准规格,进行专业生产,配套供给给使用单位,主要有5.4m、6m、7.5m、8m、10m等跨度的大棚拱杆拉杆均为内外镀锌的薄壁管,所有部件用承插、螺钉、卡销、或弹簧卡具连接。
用镀锌卡槽和钢丝弹簧压固薄膜,用卷帘器卷膜通风。
其结构合理,耐锈蚀、安装拆卸方便,坚固耐用,但造价较高。
现在大量应用。
棚膜及其选择。
大棚的性能
大棚的性能
1.温度
影响栽培成功的关键。
因为大棚的栽培时期是以春早熟、秋延后为主,所以温度条件更为突出。
然而,园艺植物对温度条件的适应性还因其他条件改变而改变,如弱光下不适应高温。
棚内温度变化的一般规律是:
薄膜特性对温度变化影响大;
外界日温及季节气温影响大,故有明显的季节温差和日较差。
旬、月平均值和外界气温变化的趋势基本相同,有些月份平均气温常常发生“温度逆转”现象。
如5-6月份,把棚布四周揭起,覆盖成‘天棚’时,棚内温度可比棚外低1-20C。
棚内昼夜气温变化比露地剧烈,特别是晴天,说明大棚内仍然存在有低温霜冻和高温危害的危险。
大棚的地温
薄膜
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