CN109479574A - 一种杏树保护地栽培大棚及其温度控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种杏树保护地栽培大棚及其温度控制方法,该大棚支架顶面、端面和侧面上盖有棚膜,两个端面棚膜上均设有棚门,顶面棚膜上、两个侧面棚膜上沿大棚走向分别设置通风天窗、通风侧窗,通风天窗、通风侧窗上设置防鸟网,通风天窗、通风侧窗、棚门的四周设置压膜槽,防鸟网固定在压膜槽内,顶面和侧面棚膜上设置压膜绳,每条压膜绳的两端固定在地栓上,地栓埋入土中固定,大棚一端设置3个通风窗卷膜器,卷膜器上卷绕有通风窗棚膜。本发明通过合理设计通风天窗和通风侧窗的尺寸,通风天窗和通风侧窗开启后,无须专门管理,不需要每年揭棚膜和扣棚膜等繁琐操作,进行短期控制温度管理时能比大田栽培至少提早7天生产出杏。
Description
技术领域
本发明属于保护地栽培技术领域,具体地说就是一种杏树保护地栽培大棚及其温度控制方法。
背景技术
近年来我国塑料薄膜大棚栽培杏树技术发展迅速,这些杏树保护地栽培大棚通常是冬暖式大棚,可以比大田栽培提早一个月以上生产出杏,市场价格高,经济效益好。但是,冬暖式大棚要达到在冬季能调节控制温度的目标,需要通过温控系统不断控制温度,建设成本高,日常管理工作重,一般在每年12月之前不扣大棚膜以满足杏的需冷量,12月扣棚膜之后每个发育阶段(特别是花期)需要按照要求严格控制温度。春暖式大棚,每年同样需要揭开大棚膜以满足杏的需冷量和扣棚膜等操作措施,但不用草苫或棉被等保温材料,主要是通过白天通风、夜间生火来调节棚内温度;通过白天通风、喷水来调节湿度,日常管理工作重。
发明内容
本发明针对现有技术中日常管理工作重等不足,一个目的是提供一种简易的杏树保护地栽培大棚,该大棚仅在遇到低温等恶劣天气时将通风天窗和两个通风侧窗关闭以减轻低温危害,通常情况下通风天窗和通风侧窗开启,一般不需要专门进行温湿度控制管理,不需要每年揭开大棚膜和扣棚膜等操作措施,也能比大田栽培提早生产出杏。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:
一种杏树保护地栽培大棚,包括大棚支架、通风天窗、通风侧窗、棚门、棚膜、防鸟网、卷膜器、压膜绳和地栓,大棚支架由镀锌管焊接而成,大棚支架上部为拱形体框架结构、下部为方体框架结构,大棚支架顶面、端面和侧面上固定盖有棚膜,两个端面棚膜上均开设有棚门,顶面棚膜上沿大棚走向开设有通风天窗,两个侧面棚膜上沿大棚走向均开设有通风侧窗,通风天窗、通风侧窗上均固定设置防鸟网,通风天窗、通风侧窗、棚门的四周设置压膜槽,压膜槽用于将棚膜边缘压入其内以固定棚膜边缘,防鸟网固定在压膜槽内,顶面和侧面棚膜上设置若干条压膜绳,压膜绳缚住顶面和侧面棚膜,每条压膜绳的两端固定在地栓上,地栓埋入土中用石块和水泥固定,大棚一端固定设置有通风天窗和两个通风侧窗卷膜器,卷膜器上卷绕有通风窗棚膜,卷膜器通过控制其上的通风窗棚膜向上卷起和向下展开,实现对通风天窗和两个通风侧窗的开启、关闭或开启度。
所述通风天窗和通风侧窗的长度为大棚长度的90%以上,通风天窗宽度范围为0.4-0.6米,通风侧窗宽度范围为0.8-0.9米。
所述大棚用于比露地大田栽培提早生产出杏。
本发明另一目的是提供一种应用上述杏树保护地栽培大棚对其进行温度控制的方法,仅对花期前一个月时期的棚内温度进行人工控制、其它时期对棚内温度不进行人工控制;对棚内温度进行人工控制时,通过特定时间段开启和关闭通风侧窗控制大棚内气温和地温。其特征在于:
采取杏树树下覆盖黑色地膜,在花期前一个月的前20天非阴雨天情况下白天9:40-10:20开启、15:40-16:20关闭两个通风侧窗,后10天非阴雨天情况下8:30-9:30开启、16:30-17:30关闭两个通风侧窗的简单控制措施,大棚内气温和地温维持在杏树生长发育的适宜温度范围内,大棚内地温比露地大田地温高,更早地生产出杏。
所述一种应用上述杏树保护地栽培大棚对其进行温度控制的方法,用于大棚内气温和地温维持在杏树生长发育的适宜温度范围内,用于比露地大田栽培至少提早7天生产出杏,用于控制通风侧窗的开启和关闭。仅对花期前一个月时期的棚内温度进行人工控制、其它时期对棚内温度不进行人工控制;对棚内温度进行人工控制时,通过特定时间段开启和关闭通风侧窗控制大棚内气温和地温,操作方便简单。
本发明的有益效果是:
(1)本发明设施建设成本低,仅为冬暖式塑料大棚建设成本的1/3;
(2)经大量试验,确定了通风天窗和通风侧窗的适宜尺寸,本发明通风天窗和通风侧窗开启后,无须专门进行温湿度控制管理,不需要每年揭开棚膜和扣棚膜等繁琐的操作,减少日常管理费用,还能比大田栽培提早生产出杏,拉长杏品种的市场供应期,并且果实大;
(3)采取树下覆盖黑色地膜,在花期前一个月白天上午和下午的特定时间段分别开启、关闭两个通风侧窗提高地温的简单控制措施,能比大田栽培至少提早7天生产出杏;
(4)春季遇到低温天气时,将通风天窗和通风侧窗关闭,可减轻低温对杏树的伤害;
(5)能防止鸟危害,但不影响蜜蜂进入大棚辅助授粉;
(6)本发明具有设施简单、操作运行简便的特点。
本发明对棚内温湿度不进行人工控制、也能获得比大田栽培提早成熟杏。仅对花期前一个月部分时期的棚内温度进行人工控制、其它时期对棚内温度不进行人工控制;对棚内温度进行人工控制时,配合通风天窗和通风侧窗设计,在特定时间段开启和关闭通风侧窗控制大棚内气温和地温,操作简单。
附图说明
图1是本发明的大棚结构示意图。
附图标记:
1.大棚支架,2.通风天窗,3.通风侧窗,4.棚门,5.压膜槽,6.棚膜,7.防鸟网,8.卷膜器,9.压膜绳,10.地栓。
具体实施方式
为了对本发明的技术特征、目的、效果以及实施例有更加清楚的理解,现结合附图说明本发明的具体实施方式。
本发明大棚肥水栽培管理措施与大田栽培相同,在落叶后至萌芽前施基肥,在萌芽前或者幼果期施化肥;发芽前和果实膨大期注意浇水灌溉。
实施例1:
如图1所示,该大棚包括大棚支架1、通风天窗2、通风侧窗3、棚门4、棚膜6、防鸟网7、卷膜器8、压膜绳9和地栓10,大棚支架1由镀锌管焊接而成,大棚支架1上部为拱形体框架结构、下部为方体框架结构,大棚支架1顶面、端面和侧面上固定盖有棚膜6,两个端面棚膜6上均开设有棚门4,顶面棚膜6上沿大棚走向开设有通风天窗2,两个侧面棚膜6上沿大棚走向均开设有通风侧窗3,通风天窗2、通风侧窗3上均固定设置防鸟网7,通风天窗2、通风侧窗3、棚门4的四周设置压膜槽5,压膜槽5用于将棚膜6边缘压入其内以固定棚膜6边缘,防鸟网7也固定在压膜槽5内,顶面和侧面棚膜6上设置若干条压膜绳9,压膜绳9缚住顶面和侧面棚膜6,每条压膜绳9的两端固定在地栓10上,地栓10埋入土中用石块和水泥固定,大棚一端固定设置有通风天窗和两个通风侧窗卷膜器8,卷膜器8上卷绕有通风窗棚膜(图中未示出),卷膜器8通过控制其上的通风窗棚膜卷起和展开,实现对通风天窗2和两个通风侧窗3的开启、关闭或开启度。
本发明通过合理设计通风天窗2和通风侧窗3的长度、宽度尺寸,控制大棚的通风通气,使大棚内气温和地温维持在杏树生长发育的适宜温度范围内,通常情况下,通风天窗2和两个通风侧窗3开启,不专门进行温度控制管理,不需要每年揭开棚膜6和扣棚膜6等繁琐的操作,仅在遇到低温等恶劣天气时利用卷膜器8,展开卷膜器8上的棚膜6将通风天窗2和两个通风侧窗3关闭,减轻低温伤害,正常情况下靠通风天窗2和两个通风侧窗3的开启让大棚自行控制温度,无需人为的严格控制温度即可满足杏树的生长发育条件,减少日常管理费用,节约了人力成本,防鸟网7阻挡飞鸟进入大棚内对杏进行破坏。而且,也能比大田栽培提早生产出杏,拉长杏的市场供应期。
一般通风天窗2和通风侧窗3的长度为大棚长度的90%以上,通风天窗2宽度范围为0.4-0.6米,通风侧窗3宽度范围为0.8-0.9米。
本实施例的大棚长37米、宽8.2米、高3.5米,通风天窗2长34.4米、宽0.5米,通风侧窗3长34.4米、宽0.85米,棚门4高2.0米、宽0.95米。
该大棚用于比露地大田栽培提早生产出大棚栽培杏。2016年和2017年利用该大棚进行研究,该大棚栽培杏与露地大田栽培杏的对比测试情况如表1、表2所示。
2017年,‘英华’杏树采用该大棚栽培3月11日开花率已达50%,露地大田栽培到3月17日开花率才达53%,该大棚栽培相比露地大田栽培花期提前了6天;且如表1所示,相比大田栽培,该大棚栽培的‘英华’杏硬度低,单果重大,果实可溶性固形物含量高,成熟早。该大棚栽培杏单果重大,主要原因是同日测定时该大棚栽培杏比大田栽培杏果实发育期长6天,果实发育期该大棚内的气温和地温较高,并且在杏树生长发育的适宜温度范围内。2016年的试验结果与2017年情况相同,相比大田栽培,该大棚栽培‘英华’杏树果实硬度低,单果重大,果实可溶性固形物含量高,成熟早。
表1 ‘英华’杏树分别采用露地大田和该大棚进行栽培的果实试验结果对照表
处理 | 单果重(g) | 果实硬度(kg/cm<sup>2</sup>) | 可溶性固形物(%) |
2017年5月20日大棚杏 | 50.9 | 4.00 | 9.6 |
2017年5月20日大田杏 | 41.1 | 4.90 | 9.2 |
2016年5月19日大棚杏 | 46.5 | 3.98 | 13.7 |
2016年5月19日大田杏 | 41.1 | 5.24 | 11.0 |
如表2所示,相比大田栽培,该大棚栽培的‘金太阳’类似杏,2017年相差8天时该大棚栽培的杏与大田栽培的杏果实硬度接近,表明该大棚栽培杏比大田栽培杏大约提早8天成熟,该大棚栽培杏成熟时单果重大、果实可溶性固形物含量低。
表2 分别采用露地大田和该大棚栽培‘金太阳’类似杏、87号杂交杏的果实试验结果对照表
处理 | 品种 | 单果重(g) | 果实硬度(kg/cm<sup>2</sup>) | 可溶性固形物(%) |
2017年5月20日大棚杏 | ‘金太阳’类似杏 | 89.8 | 5.34 | 10.7 |
2017年5月28日大田杏 | ‘金太阳’类似杏 | 43.8 | 5.42 | 13.0 |
2017年5月28日大棚杏 | 87号杂交杏 | 104.1 | 2.20 | 11.9 |
2017年5月28日大田杏 | 87号杂交杏 | 62.3 | 3.40 | 13.6 |
相比大田栽培,该大棚栽培87号杂交杏,5月28日同日测定时该大棚栽培杏果实硬度低,表明该大棚栽培杏比露地大田栽培杏提早成熟,大棚栽培杏成熟时单果重大、果实可溶性固形物含量低。
相比大田栽培,2017年该大棚栽培‘金太阳’类似杏和87号杂交杏的果实可溶性固形物含量低,是由于其果实生长快所致。
实施例2:
2015年利用该大棚进行研究,采取在杏树下覆盖黑色地膜、在花期前一个月(2015年2月20日-3月19日)白天开启和关闭通风侧窗3提高地温的简单控制措施,记录了这一个月中的2月21日、2月25日、2月26日、3月1日、3月3日、3月4日、3月5日、3月6日、3月10日、3月13日、3月14日、3月15日、3月19日的大棚内的气温以及大棚内、外的地温,测试情况如表3所示,其中2月21日、2月26日、3月1日、3月3日、3月4日、3月5日、3月6日、3月10日、3月13日、3月14日、3月15日、3月19日的大棚内、外的地温积温情况如表4所示,
表3 2015年花期前一个月本发明大棚内、外的气温和地温测试情况对照表
日期 | 开启和关闭侧窗时间 | 棚内气温℃ | 棚内地温℃ | 棚外地温℃ | 地温差℃ |
2月20日 | 阴雨天 | ||||
2月21日 | 12:00开启 | 30.0/28.0 | 8.8 | 5.5 | 3.3 |
2月21日 | 15:00关闭 | 12.0/12.0 | 12.6 | 8.0 | 4.6 |
2月25日 | 10:48开启 | 32.0/30.0 | 11.2 | 7.6 | 3.6 |
2月25日 | 16:15关闭 | 14.0/14.0 | 15.9 | 9.2 | 6.7 |
2月25日 | 16:30关闭后 | 17.5/18.0 | / | / | |
2月26日 | 8:26开启前 | 6.5/5.5 | 8.2 | 6.2 | 2.0 |
2月26日 | 9:40开启 | 19.0/17.0 | 8.2 | / | |
2月26日 | 15:50关闭 | 18.0/17.5 | 15.0 | / | |
2月26日 | 16:05关闭后 | 24.0/23.0 | / | / | |
3月1日 | 9:52开启 | 21.0/19.5 | 6.4 | 4.7 | 1.7 |
3月1日 | 16:05关闭 | 15.0/14.5 | 15.1 | 7.8 | 7.3 |
3月3日 | 9:00开启前 | 6.5/5.5 | 8.6 | 7.3 | 1.3 |
3月3日 | 10:50开启 | 27.0/30.0 | 9.4 | 7.1 | 2.3 |
3月3日 | 15:58关闭 | 14.0/15.5 | 16.5 | 9.1 | 7.4 |
3月3日 | 16:11关闭后 | 21.5/21.0 | / | / | |
3月3日 | 17:00关闭后 | 16.0/15.0 | / | / | |
3月4日 | 9:56开启 | 19.5/18.0 | 5.8 | 4.8 | 1.0 |
3月4日 | 15:45关闭 | 16.0/16.0 | 14.4 | 7.8 | 6.6 |
3月5日 | 9:40开启 | 14.5/16.0 | 7.6 | 5.5 | 2.1 |
3月5日 | 15:45关闭 | 13.0/13.5 | 13.7 | 7.5 | 6.2 |
3月5日 | 16:03关闭后 | 18.5/18.0 | / | / | |
3月6日 | 9:56开启 | 23.0/20.0 | 6.8 | 5.3 | 1.5 |
3月6日 | 16:05关闭 | 15.0/15.0 | 15.1 | 8.8 | 6.3 |
3月10日 | 10:08开启 | 22.0/19.0 | 6.3 | 4.1 | 2.2 |
3月10日 | 16:10关闭 | 15.0/15.0 | 14.2 | 8.3 | 5.9 |
3月13日 | 8:13开启前 | 11.0/10.0 | 9.9 | 8.5 | 1.4 |
3月13日 | 10:00开启 | 28.0/27.0 | 10.9 | 9.1 | 1.8 |
3月13日 | 16:30关闭 | 20.0/21.0 | 17.6 | 13.4 | 3.2 |
3月14日 | 9:30开启 | 19.0/17.0 | 17.1 | 14.2 | 2.9 |
3月14日 | 17:30关闭 | 16.0/15.0 | 17.0 | 14.0 | 3.0 |
3月15日 | 8:40开启 | 20.0/18.0 | 11.3 | 9.5 | 1.8 |
3月15日 | 17:20关闭 | 16.0/16.0 | 18.8 | 15.0 | 3.8 |
3月19日 | 8:30开启 | 24.0/22.0 | 9.9 | 6.9 | 3.0 |
3月19日 | 16:40关闭 | 18.0/18.0 | 16.1 | / |
表3结果表明,通风侧窗3的开启时间是非常重要的,通风侧窗3开启时间过晚,大棚内气温不在杏树生长发育的适宜温度范围内,例如,2月21日、2月25日和3月3日在10:48以后开启通风侧窗3,大棚内气温达到27.0-32.0℃;3月13日在10:00开启通风侧窗,大棚内气温达到27.0-28.0℃。通风侧窗3关闭后,大棚内的气温上升很快,例如,2月26日15:50关闭时气温17.5-18.0℃,关闭后仅15分钟,16:05气温上升到23.0-24.0℃;3月5日15:45关闭时气温13.0-13.5℃,关闭后仅18分钟,16:03气温上升到18.0-18.5℃。因此,通风侧窗3的关闭时间也是非常重要的,正确的关闭时间应该是关闭后大棚内的气温不能超出杏树生长发育的温度范围。
经研究试验,确定2015年2月21日-3月10日,非阴雨天情况下,白天9:40-10:20开启、15:40-16:20关闭通风侧窗3;3月11日-3月19日,非阴雨天情况下,白天8:30-9:30开启、16:30-17:30关闭通风侧窗3,则开启通风侧窗3期间大棚内气温上午为14.5-24.0℃,下午为13.0-21.0℃,开启通风侧窗3前气温最低5.5℃;关闭通风侧窗3后气温最高24.0℃;大棚内地温上午为5.8-17.1℃,下午为13.7-18.8℃;大棚内地温比露地大田地温上午高1.0-3.0℃、下午高3.0-7.3℃。大棚内气温和地温维持在杏树生长发育的适宜温度范围内,大棚内地温比露地大田地温高,能更早地生产出杏。
表4 2015年花期前一个月该大棚内、外的地温积温情况对照表
日期 | 上午棚内地温℃ | 上午棚外地温℃ | 下午棚内地温℃ | 下午棚外地温℃ |
2015年2月21日 | 8.8 | 5.5 | 12.6 | 8.0 |
2015年2月26日 | 8.2 | 6.2 | / | / |
2015年3月1日 | 6.4 | 4.7 | 15.1 | 7.8 |
2015年3月3日 | 8.6 | 7.3 | 16.5 | 9.1 |
2015年3月4日 | 5.8 | 4.8 | 14.4 | 7.8 |
2015年3月5日 | 7.6 | 5.5 | 13.7 | 7.5 |
2015年3月6日 | 6.8 | 5.3 | 15.1 | 8.8 |
2015年3月10日 | 6.3 | 4.1 | 14.2 | 8.3 |
2015年3月13日 | 9.9 | 8.5 | 17.6 | 13.4 |
2015年3月14日 | 17.1 | 14.2 | 17.0 | 14.0 |
2015年3月15日 | 11.3 | 9.5 | 18.8 | 15.0 |
2015年3月19日 | 9.9 | 6.9 | / | / |
累计积温 | 107.3 | 82.3 | 155.0 | 99.7 |
根据本领域的公知常识,在杏树生长发育的适宜温度范围内,杏树要达到一定的发育阶段需要一定的积温。如表4所示,记录的这12天上午,棚内地温的积温为107.3℃,棚外地温的积温为82.3℃,上午棚内日平均地温8.9417℃,上午棚内地温要达到棚外地温12天的积温,仅需要9.2天,82.3/8.9417=9.2,故要达到棚外地温30天的积温,仅需要23天,30*9.2/12=23;所记录的10天下午,棚内地温的积温为155.0℃,棚外地温的积温为99.7℃,下午棚内日平均地温15.5℃,下午棚内地温要达到棚外地温10天的积温,仅需要6.4天,99.7/15.5=6.4323,故要达到棚外地温30天的积温,仅需要19.2天,30*6.4/10=19.2。因此,依据本实施例结果,采取树下覆盖黑色地膜、花期前一个月白天在本发明时间段开启和关闭通风侧窗提高地温的简单控制措施,大棚栽培杏比露地大田栽培杏能够提早7天至11天成熟。在此基础上,根据实施例1的结果,花后果实发育期受该大棚内气温和地温的影响,该大棚栽培杏果实的成熟期还会提前。
本发明还提供一种应用上述杏树保护地栽培大棚对其进行温度控制的方法,具体为:
采取杏树树下覆盖黑色地膜,在花期前一个月(每年2月18日前后开始)的前20天非阴雨天情况下白天9:40-10:20开启、15:40-16:20关闭两个通风侧窗,后10天非阴雨天情况下白天8:30-9:30开启、16:30-17:30关闭两个通风侧窗的简单控制措施,大棚内气温和地温维持在杏树生长发育的适宜温度范围内,大棚内地温比露地大田地温高,更早地生产出杏。
本发明所述对该大棚进行温度控制的方法,用于大棚内气温和地温维持在杏树生长发育的适宜温度范围内,用于比露地大田栽培至少提早7天生产出杏的大棚栽培,用于控制通风侧窗3的开启和关闭,仅对花期前一个月时期的棚内温度进行人工控制、其它时期对棚内温度不进行人工控制;对棚内温度进行人工控制时,通过特定时间段开启和关闭通风侧窗3控制大棚内气温和地温,操作方便简单。
本发明的有益效果是:
(1)本发明设施建设成本低,仅为冬暖式塑料大棚建设成本的1/3;
(2)经大量试验,确定了通风天窗2和通风侧窗3的适宜尺寸,本发明通风天窗2和通风侧窗3开启后,无须专门管理,不需要每年揭开棚膜6和扣棚膜6等繁琐的操作,减少日常管理费用,还能比大田栽培提早生产出杏,拉长杏品种的市场供应期,并且果实大;
(3)采取树下覆盖黑色地膜,在花期前一个月白天上午和下午的特定时间段分别开启、关闭两个通风侧窗3提高地温的简单控制措施,能比大田栽培至少提早7天生产出杏;
(4)春季遇到低温天气时,将通风天窗2和通风侧窗3关闭,可减轻低温对杏树的伤害;
(5)能防止鸟危害,但不影响蜜蜂进入大棚辅助授粉;
(6)本发明具有设施简单、操作运行简便的特点。
Claims (4)
1.一种杏树保护地栽培大棚,其特征在于:包括大棚支架、通风天窗、通风侧窗、棚门、棚膜、防鸟网、卷膜器、压膜绳和地栓,大棚支架由镀锌管焊接而成,大棚支架上部为拱形体框架结构、下部为方体框架结构,大棚支架顶面、端面和侧面上固定盖有棚膜,两个端面棚膜上均开设有棚门,顶面棚膜上沿大棚走向开设有通风天窗,两个侧面棚膜上沿大棚走向均开设有通风侧窗,通风天窗、通风侧窗上均固定设置防鸟网,通风天窗、通风侧窗、棚门的四周设置压膜槽,压膜槽用于将棚膜边缘压入其内以固定棚膜边缘,防鸟网固定在压膜槽内,顶面和侧面棚膜上设置若干条压膜绳,压膜绳缚住顶面和侧面棚膜,每条压膜绳的两端固定在地栓上,地栓埋入土中固定,大棚一端固定设置有通风天窗和两个通风侧窗的卷膜器,卷膜器上卷绕有通风窗棚膜,卷膜器通过控制其上的通风窗棚膜向上卷起和向下展开,实现对通风天窗和两个通风侧窗的开启、关闭或开启度,所述通风天窗和通风侧窗的长度为大棚长度的90%以上,通风天窗宽度范围为0.4-0.6米,通风侧窗宽度范围为0.8-0.9米。
2.根据权利要求1所述的一种杏树保护地栽培大棚,其特征在于:所述大棚不需要每年揭棚膜和扣棚膜等繁琐操作,利用通风天窗和通风侧窗设计自然调控温度,无须专门管理,能比露地大田栽培提早生产出杏。
3.一种应用上述杏树保护地栽培大棚对其进行温度控制的方法,其特征在于:采取杏树树下覆盖黑色地膜,仅对花期前一个月时期的棚内温度进行人工控制、其它时期对棚内温度不进行人工控制;在花期前一个月的前20天非阴雨天情况下白天9:40-10:20开启、15:40-16:20关闭两个通风侧窗,后10天非阴雨天情况下白天8:30-9:30开启、16:30-17:30关闭两个通风侧窗的简单控制措施,大棚内气温和地温维持在杏树生长发育的适宜温度范围内,大棚内地温比露地大田地温高,更早地生产出杏。
4.根据权利要求3所述的一种应用上述杏树保护地栽培大棚对其进行温度控制的方法,其特征在于:用于控制通风侧窗的开启和关闭,通过特定时间段开启和关闭通风侧窗控制大棚内气温和地温,使大棚内气温和地温维持在杏树生长发育的适宜温度范围内,比露地大田栽培提早生产出杏。
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