CN112690198A - 一种提高西瓜抗性的无土栽培方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,包括修建栽培槽、配置营养系统、移栽定植、定值后管理、整蔓期管理、授粉期管理以及膨果期管理步骤;所述修建栽培槽:在棚内建槽开沟,南北向开沟,槽深40‑45cm,槽口宽30‑32cm,槽底宽35‑40cm,栽培槽截面呈梯型,上窄下宽,内铺黑色塑料薄膜,槽中填充满栽培基质;所述配置营养系统:在储液池内配有营养液,通过滴灌管将营养液输送到栽培基质。采用本发明无土栽培的方法,早春红玉西瓜的移栽成活率高,西瓜叶枯病、灰霉病的患病率低,绿色无农药污染;产出的西瓜皮薄、肉质鲜嫩爽口,可溶性固形物含量高。
Description
技术领域
本发明属于西瓜种植技术领域,具体涉及一种提高西瓜抗性的无土栽培方法。
背景技术
无土栽培摆脱了土壤栽培的限制,有广阔的发展前景。无土栽培,是植物根系能直接接触营养液的栽培方法。无土栽培中营养液成分易于控制,且可随时调节。在光照、温度适宜而没有土壤的地方,如沙漠、海滩、荒岛,只要有一定量的淡水供应,便可进行。无土栽培根据栽培介质的不同分为水培、雾(气)培和基质栽培。水培是指植物根系直接与营养液接触,不用基质的栽培方法。最早的水培是将植物根系浸入营养液中生长,这种方式会出现缺氧现象,严重时造成根系死亡。常采用营养液膜法的水培方式,即使一层很薄的营养液层,不断循环流经作物根系,既保证不断供给作物水分和养分,又不断供给根系新鲜氧气。
早春红玉是杂交一代极早熟小型红瓤西瓜,是由日本引进的特早熟小型杂交一代西瓜新品种。果实长椭圆形,果皮厚0.3厘米,果皮深绿色花条纹,果肉桃红色,单果重2-3千克。我国长江流域等地适宜栽种该西瓜,山东产地较多。
早春红玉忌重茬地种植,对土壤要求较高,需轮作,因此,发明人团队多年来致力于研究早春红玉的无土栽培技术。现有技术的早春红玉栽培多采用传统培育,无土栽培方法研究较少,且不成熟。现有的早春红玉西瓜无土栽培技术存在以下技术问题:移栽成活率低,叶枯病、灰霉病患病严重。
发明内容
为解决现有技术存在的问题,本发明提供一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,提高早春红玉西瓜无土栽培的移栽成活率,明显减轻西瓜叶枯病、灰霉病的发生。
为解决以上技术问题,本发明采用以下技术方案:
一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤1、修建栽培槽
采用保护地无土栽培方法种植早春红玉西瓜。
建设塑料大棚,棚宽10-15m,棚顶高2-2.2m,棚肩高1.2-1.3m。
在棚内建槽开沟,南北向开沟,槽深40-45cm,槽口宽30-32cm,槽底宽35-40cm,栽培槽截面呈梯型,上窄下宽,内铺黑色塑料薄膜,槽中填充满栽培基质;栽培基质分为上层基质、中层基质和底层基质,厚度比为2:1:2;
所述上层基质由硅藻土粉、沸石、黄芪根茎、葛根、榆树皮粉、蘑菇棒粉、河沙按照30-35:8-9:1-1.5:2-3:8-9:3-3.8:15-20的质量比混合形成。
所述中层基质由膨润土、麦饭石、松针粉、草木灰、褐藻粉、陶粒按照10-14:5-7:2-3:3-4:3-4:6-8的质量比混合形成。
所述底层基质由河砂、木鱼石粉、火山岩粉、椰糠、膨胀珍珠岩、蛭石粉按照20-26:10-13:3-5:3-3.8:8-9:7-10的质量比混合形成。
用水将槽中的栽培基质喷至含水量在28-30%。
步骤2、配置营养系统
在储液池内配有营养液,通过滴灌管将营养液输送到栽培基质;滴罐管采用直径4cm,滴灌孔0.4mm,孔距35cm塑料滴灌管。
不同的培育时期采用不同的营养液进行培育。
步骤3、移栽定植
(1)移栽苗准备
移栽苗采用三叶一心的健壮西瓜嫁接苗;嫁接苗采用的砧木为牛腿南瓜,嫁接苗采用的接穗为早春红玉西瓜。
嫁接苗提前在穴盘中培育好,准备移栽。
(2)预湿
定值前一周,将嫁接苗的穴盘进行挪盘,并用水浇透基质;移栽前一天用水喷一次移栽苗。
(3)定植
将移栽苗定植到栽培槽中,定植规格为株距35厘米,定植后2小时内浇一次水进行定根,定植后铺设滴灌管,滴管孔对准每一棵西瓜苗株。定植后用代森锰锌1000倍液喷洒一次。
步骤4、定值后管理
(1)环境管理
定植后要密闭设施7天,设施内白天温度维持在24-25℃,夜间维持在17-18℃。定植一周以后,设施内白天温度维持在20-23℃,夜间维持在15-16℃;生长环境湿度为60-65%。
(2)营养管理
定植后,开启微型泵,将营养液输送到植株根部,在生长过程中,应注意经常观察营养液,当营养液减少到微型泵抽吸将要困难时,应及时添加营养液。
采用的营养液包括以下组分(以重量份计):黄腐殖酸钠15-18份、EDTA螯合铁1.6-2.2份、小麦浸提液5-8份、木耳浸提液4-6份、绿原酸3-5份、硫酸亚铁1-1.5份、硼酸0.5-0.7份、硫酸锰3-3.5份、硫酸锌4-4.2份、硫酸铜1-1.2份、钼酸铵0.1-0.2份、硝酸钙0.5-0.8份、硝酸钾0.2-0.25份、硫酸镁3-4份、磷酸二氢铵7-8份、NAA 0.01-0.015份、IAA 0.02-0.03份、天冬氨酸0.01-0.015份、谷氨酸0.1-0.2份、盐酸硫胺素0.1-0.14份。将上述组分混合后,用水调节可溶性盐浓度值为1.5-1.6dS/m,用碳酸氢氨基调节CO2浓度为550-600μmol/mol。
所述小麦浸提液:浓度为88-95g/L;所述木耳浸提液:浓度为44-50g/L。
步骤5、整蔓期管理
采用两蔓整枝方式,在西瓜蔓长至120-130cm长时,保留一条主蔓与1条健壮枝蔓作副蔓,其余枝蔓都疏除。主蔓与副蔓的延伸方向相反。
整蔓期的营养液浓度调整,用水调节可溶性盐浓度值为1.4-1.45dS/m,用碳酸氢氨基调节CO2浓度为500-520μmol/mol。
步骤6、授粉期管理
将西瓜株整枝留果,采用人工授粉方式将雄花花粉涂抹在雌花花柱上,主枝11-14节留果,每株只留一果。
授粉期的营养液浓度调整,调节可溶性盐浓度值为1.55-1.68dS/m,调节CO2浓度为570-620μmol/mol。
步骤7、膨果期管理
膨果期的营养液调整为以下:以重量份计,包括黄腐殖酸钠10-15份、EDTA螯合铁3.5-4.1份、木糖醇0.5-0.7份、海藻多糖1-2份、蘑菇多糖5-7份、绿原酸1-2份、硫酸亚铁1.8-2份、硼酸0.3-0.4份、硫酸锰1-1.5份、硫酸锌2-3份、硝酸钙0.1-0.4份、磷酸二氢铵7-8份、6-BA 0.01-0.02份、NAA 0.01-0.015份、IAA 0.01-0.02份、蛋氨酸0.01-0.02份、谷氨酸0.1-0.2份、水500-600份。
膨果期,设施内白天温度维持在22-23℃,夜间维持在18-19℃;湿度维持在66-70%。
步骤8、采收
对满足商品性要求的果实进行采摘。
本发明的有益效果如下:
本发明无土栽培的方法,早春红玉西瓜的移栽成活率高,西瓜叶枯病、灰霉病的患病率低,绿色无农药污染;产出的西瓜皮薄、肉质鲜嫩爽口,可溶性固形物含量高。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步的说明,但本发明并不局限于这些实施例。
实施例1
一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤1、修建栽培槽
采用保护地无土栽培方法种植早春红玉西瓜。
建设塑料大棚,棚宽10m,棚顶高2m,棚肩高1.2m。
在棚内建槽开沟,南北向开沟,槽深40cm,槽口宽30cm,槽底宽35cm,栽培槽截面呈梯型,上窄下宽,内铺黑色塑料薄膜,槽中填充满栽培基质;栽培基质分为上层基质、中层基质和底层基质,厚度比为2:1:2;
所述上层基质由硅藻土粉、沸石、黄芪根茎、葛根、榆树皮粉、蘑菇棒粉、河沙按照30:9:1.5:2:8:3.8:18的质量比混合形成。
所述中层基质由膨润土、麦饭石、松针粉、草木灰、褐藻粉、陶粒按照10:7:3:4:3:7的质量比混合形成。
所述底层基质由河砂、木鱼石粉、火山岩粉、椰糠、膨胀珍珠岩、蛭石粉按照23:12:3:3.8:8.5:7的质量比混合形成。
用水将槽中的栽培基质喷至含水量在28%。
步骤2、配置营养系统
在储液池内配有营养液,通过滴灌管将营养液输送到栽培基质;滴罐管采用直径4cm,滴灌孔0.4mm,孔距35cm塑料滴灌管。
不同的培育时期采用不同的营养液进行培育。
步骤3、移栽定植
(1)移栽苗准备
移栽苗采用三叶一心的健壮西瓜嫁接苗;嫁接苗采用的砧木为牛腿南瓜,嫁接苗采用的接穗为早春红玉西瓜。
嫁接苗提前在穴盘中培育好,准备移栽。
(2)预湿
定值前一周,将嫁接苗的穴盘进行挪盘,并用水浇透基质;移栽前一天用水喷一次移栽苗。
(3)定植
将移栽苗定植到栽培槽中,定植规格为株距35厘米,定植后2小时内浇一次水进行定根,定植后铺设滴灌管,滴管孔对准每一棵西瓜苗株。定植后用代森锰锌1000倍液喷洒一次。
步骤4、定值后管理
(1)环境管理
定植后要密闭设施7天,设施内白天温度维持在24-25℃,夜间维持在17-18℃。定植一周以后,设施内白天温度维持在20-23℃,夜间维持在15-16℃;生长环境湿度为60-62%。
(2)营养管理
定植后,开启微型泵,将营养液输送到植株根部,在生长过程中,应注意经常观察营养液,当营养液减少到微型泵抽吸将要困难时,应及时添加营养液。
采用的营养液包括以下组分(以重量份计):黄腐殖酸钠15份、EDTA螯合铁2.2份、小麦浸提液5份、木耳浸提液4份、绿原酸3份、硫酸亚铁1份、硼酸0.5份、硫酸锰3.5份、硫酸锌4份、硫酸铜1份、钼酸铵0.15份、硝酸钙0.6份、硝酸钾0.2份、硫酸镁3份、磷酸二氢铵7份、NAA 0.01份、IAA 0.02份、天冬氨酸0.01份、谷氨酸0.1份、盐酸硫胺素0.1份。将上述组分混合后,用水调节可溶性盐浓度值为1.5dS/m,用碳酸氢氨基调节CO2浓度为550μmol/mol。
所述小麦浸提液:浓度为88g/L;所述木耳浸提液:浓度为44g/L。
步骤5、整蔓期管理
采用两蔓整枝方式,在西瓜蔓长至120-130cm长时,保留一条主蔓与1条健壮枝蔓作副蔓,其余枝蔓都疏除。主蔓与副蔓的延伸方向相反。
整蔓期的营养液浓度调整,用水调节可溶性盐浓度值为1.4dS/m,用碳酸氢氨基调节CO2浓度为500μmol/mol。
步骤6、授粉期管理
将西瓜株整枝留果,采用人工授粉方式将雄花花粉涂抹在雌花花柱上,主枝11-14节留果,每株只留一果。
授粉期的营养液浓度调整,调节可溶性盐浓度值为1.55dS/m,调节CO2浓度为570μmol/mol。
步骤7、膨果期管理
膨果期的营养液调整为以下:以重量份计,包括黄腐殖酸钠15份、EDTA螯合铁3.5份、木糖醇0.5份、海藻多糖1份、蘑菇多糖5份、绿原酸1.5份、硫酸亚铁1.8份、硼酸0.3份、硫酸锰1份、硫酸锌2.5份、硝酸钙0.2份、磷酸二氢铵7份、6-BA 0.01份、NAA 0.01份、IAA 0.01份、蛋氨酸0.015份、谷氨酸0.15份、水550份。
膨果期,设施内白天温度维持在22-23℃,夜间维持在18-19℃;湿度维持在68-70%。
步骤8、采收
对满足商品性要求的果实进行采摘。
本实施例无土栽培的方法,早春红玉西瓜的移栽成活率为99.9%,西瓜叶枯病患病率为0.025%,灰霉病的患病率为0.019%,绿色无农药污染;产出的西瓜皮薄、肉质鲜嫩爽口,中心可溶性固形物含量15%,边缘12%。
实施例2
一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤1、修建栽培槽
采用保护地无土栽培方法种植早春红玉西瓜。
建设塑料大棚,棚宽15m,棚顶高2.2m,棚肩高1.3m。
在棚内建槽开沟,南北向开沟,槽深45cm,槽口宽32cm,槽底宽40cm,栽培槽截面呈梯型,上窄下宽,内铺黑色塑料薄膜,槽中填充满栽培基质;栽培基质分为上层基质、中层基质和底层基质,厚度比为2:1:2;
所述上层基质由硅藻土粉、沸石、黄芪根茎、葛根、榆树皮粉、蘑菇棒粉、河沙按照35:9:1.5:3:8:3.8:20的质量比混合形成。
所述中层基质由膨润土、麦饭石、松针粉、草木灰、褐藻粉、陶粒按照14:5:2:4:3:8的质量比混合形成。
所述底层基质由河砂、木鱼石粉、火山岩粉、椰糠、膨胀珍珠岩、蛭石粉按照26:13:5:3:8:10的质量比混合形成。
用水将槽中的栽培基质喷至含水量在30%。
步骤2、配置营养系统
在储液池内配有营养液,通过滴灌管将营养液输送到栽培基质;滴罐管采用直径4cm,滴灌孔0.4mm,孔距35cm塑料滴灌管。
不同的培育时期采用不同的营养液进行培育。
步骤3、移栽定植
(1)移栽苗准备
移栽苗采用三叶一心的健壮西瓜嫁接苗;嫁接苗采用的砧木为牛腿南瓜,嫁接苗采用的接穗为早春红玉西瓜。
嫁接苗提前在穴盘中培育好,准备移栽。
(2)预湿
定值前一周,将嫁接苗的穴盘进行挪盘,并用水浇透基质;移栽前一天用水喷一次移栽苗。
(3)定植
将移栽苗定植到栽培槽中,定植规格为株距35厘米,定植后2小时内浇一次水进行定根,定植后铺设滴灌管,滴管孔对准每一棵西瓜苗株。定植后用代森锰锌1000倍液喷洒一次。
步骤4、定值后管理
(1)环境管理
定植后要密闭设施7天,设施内白天温度维持在24-25℃,夜间维持在17-18℃。定植一周以后,设施内白天温度维持在20-23℃,夜间维持在15-16℃;生长环境湿度为63-65%。
(2)营养管理
定植后,开启微型泵,将营养液输送到植株根部,在生长过程中,应注意经常观察营养液,当营养液减少到微型泵抽吸将要困难时,应及时添加营养液。
采用的营养液包括以下组分(以重量份计):黄腐殖酸钠16份、EDTA螯合铁2.2份、小麦浸提液8份、木耳浸提液6份、绿原酸5份、硫酸亚铁1份、硼酸0.7份、硫酸锰3.5份、硫酸锌4份、硫酸铜1份、钼酸铵0.2份、硝酸钙0.8份、硝酸钾0.25份、硫酸镁4份、磷酸二氢铵7.5份、NAA 0.01份、IAA 0.03份、天冬氨酸0.015份、谷氨酸0.2份、盐酸硫胺素0.1份。将上述组分混合后,用水调节可溶性盐浓度值为1.6dS/m,用碳酸氢氨基调节CO2浓度为600μmol/mol。
所述小麦浸提液:浓度为95g/L;所述木耳浸提液:浓度为50g/L。
步骤5、整蔓期管理
采用两蔓整枝方式,在西瓜蔓长至120-130cm长时,保留一条主蔓与1条健壮枝蔓作副蔓,其余枝蔓都疏除。主蔓与副蔓的延伸方向相反。
整蔓期的营养液浓度调整,用水调节可溶性盐浓度值为1.45dS/m,用碳酸氢氨基调节CO2浓度为520μmol/mol。
步骤6、授粉期管理
将西瓜株整枝留果,采用人工授粉方式将雄花花粉涂抹在雌花花柱上,主枝11-14节留果,每株只留一果。
授粉期的营养液浓度调整,调节可溶性盐浓度值为1.68dS/m,调节CO2浓度为620μmol/mol。
步骤7、膨果期管理
膨果期的营养液调整为以下:以重量份计,包括黄腐殖酸钠10份、EDTA螯合铁4.1份、木糖醇0.5份、海藻多糖1份、蘑菇多糖5份、绿原酸1份、硫酸亚铁1.8份、硼酸0.4份、硫酸锰1.5份、硫酸锌3份、硝酸钙0.4份、磷酸二氢铵7.5份、6-BA 0.015份、NAA 0.01份、IAA0.02份、蛋氨酸0.01份、谷氨酸0.15份、水600份。
膨果期,设施内白天温度维持在22-23℃,夜间维持在18-19℃;湿度维持在66-68%。
步骤8、采收
对满足商品性要求的果实进行采摘。
本实施例无土栽培的方法,早春红玉西瓜的移栽成活率为100%,西瓜叶枯病患病率为0.020%,灰霉病的患病率为0.008%,绿色无农药污染;产出的西瓜皮薄、肉质鲜嫩爽口,中心可溶性固形物含量13%,边缘11%。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:包括修建栽培槽、配置营养系统、移栽定植、定值后管理、整蔓期管理、授粉期管理以及膨果期管理步骤;所述修建栽培槽:在棚内建槽开沟,南北向开沟,槽深40-45cm,槽口宽30-32cm,槽底宽35-40cm,栽培槽截面呈梯型,上窄下宽,内铺黑色塑料薄膜,槽中填充满栽培基质;所述配置营养系统:在储液池内配有营养液,通过滴灌管将营养液输送到栽培基质。
2.根据权利要求1所述的一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:所述栽培基质分为上层基质、中层基质和底层基质,厚度比为2:1:2。
3.根据权利要求2所述的一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:所述上层基质由硅藻土粉、沸石、黄芪根茎、葛根、榆树皮粉、蘑菇棒粉、河沙按照30-35:8-9:1-1.5:2-3:8-9:3-3.8:15-20的质量比混合形成。
4.根据权利要求2所述的一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:所述中层基质由膨润土、麦饭石、松针粉、草木灰、褐藻粉、陶粒按照10-14:5-7:2-3:3-4:3-4:6-8的质量比混合形成。
5.根据权利要求2所述的一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:所述底层基质由河砂、木鱼石粉、火山岩粉、椰糠、膨胀珍珠岩、蛭石粉按照20-26:10-13:3-5:3-3.8:8-9:7-10的质量比混合形成。
6.根据权利要求1所述的一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:所述移栽定植包括移栽苗准备、预湿以及定植;所述移栽苗准备:移栽苗采用三叶一心的健壮西瓜嫁接苗;嫁接苗采用的砧木为牛腿南瓜,嫁接苗采用的接穗为早春红玉西瓜。
7.根据权利要求1所述的一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:所述定值后管理包括环境管理、营养管理;所述营养管理:采用的营养液包括以下组分(以重量份计):黄腐殖酸钠15-18份、EDTA螯合铁1.6-2.2份、小麦浸提液5-8份、木耳浸提液4-6份、绿原酸3-5份、硫酸亚铁1-1.5份、硼酸0.5-0.7份、硫酸锰3-3.5份、硫酸锌4-4.2份、硫酸铜1-1.2份、钼酸铵0.1-0.2份、硝酸钙0.5-0.8份、硝酸钾0.2-0.25份、硫酸镁3-4份、磷酸二氢铵7-8份、NAA 0.01-0.015份、IAA 0.02-0.03份、天冬氨酸0.01-0.015份、谷氨酸0.1-0.2份、盐酸硫胺素0.1-0.14份。
8.根据权利要求7所述的一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:所述营养液:用水调节可溶性盐浓度值为1.5-1.6dS/m,用碳酸氢氨基调节CO2浓度为550-600μmol/mol;
所述小麦浸提液:浓度为88-95g/L;所述木耳浸提液:浓度为44-50g/L。
9.根据权利要求1所述的一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:所述膨果期管理:膨果期的营养液,以重量份计,包括黄腐殖酸钠10-15份、EDTA螯合铁3.5-4.1份、木糖醇0.5-0.7份、海藻多糖1-2份、蘑菇多糖5-7份、绿原酸1-2份、硫酸亚铁1.8-2份、硼酸0.3-0.4份、硫酸锰1-1.5份、硫酸锌2-3份、硝酸钙0.1-0.4份、磷酸二氢铵7-8份、6-BA 0.01-0.02份、NAA 0.01-0.015份、IAA 0.01-0.02份、蛋氨酸0.01-0.02份、谷氨酸0.1-0.2份、水500-600份。
10.根据权利要求1所述的一种提高西瓜抗性的无土栽培方法,其特征在于:所述膨果期管理,设施内白天温度维持在22-23℃,夜间维持在18-19℃;湿度维持在66-70%。
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