CN113348805A - 一种提高大棚蔬菜产量和品质的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明属于农业技术领域,公开了一种提高大棚蔬菜产量和品质的方法,包括:进行大棚蔬菜种植土地选择及整地处理;选择适宜大棚种植的蔬菜种质资源并进行种子预处理;进行蔬菜种子育苗、移栽;对大棚进行智能化调控,对蔬菜产量及品质进行预测管理。本发明通过合理的肥料施入和大棚管理,蔬菜产量高,病虫害少,蔬菜生长旺盛,极大的提高了蔬菜产量及品质;通过晒种能促进种子新陈代谢,增强种子活力,提高发芽率和杀菌消毒;使用簸箕可以防止种子烫伤,有利于促进种子发芽,通过对大棚进行智能化调控,充分保证蔬菜产量和品质,得到收获周期、施肥量、施肥周期、产量预测等信息可以保证在种植过程中对大棚的充分照顾,大大提高蔬菜产量。

Description

一种提高大棚蔬菜产量和品质的方法
技术领域
本发明属于农业技术领域,尤其涉及一种提高大棚蔬菜产量和品质的方法。
背景技术
目前,蔬菜除提供人体所需的各种蛋白质、碳水化合物和矿物质等营养物质外;更重要的是,还含有多种天然的抗氧化物质,如抗坏血酸、总类黄酮等倍受世界营养界和医学界关注的有益物质。随着经济发展和生活水平的提高,社会公众对绿色蔬菜的需求意识逐渐开始增强,特别是在北方,因为气候的温差,蔬菜种植量经常达不到预期的目标,因此只能在种植操作上进行调整,达到提高产量的目的,但是现有的方法经常是以人为的经验进行操作,没有根据大棚的参数数据进行操作上的调整。因此,亟需一种新的能够显著提高大棚蔬菜产量和品质的方法。
通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:现有方法大多数是人为经验进行操控,操作方法大多数不严谨,达不到严格的要求;同时,现有方法在北方这种温差大的气候环境中提高大棚产量的方法达不到预期的效果。
发明内容
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种提高大棚蔬菜产量和品质的方法。
本发明是这样实现的,一种提高大棚蔬菜产量和品质的方法,所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法包括以下步骤:
步骤一,进行大棚蔬菜种植土地选择及整地处理:选择地势平坦、土质疏松、灌溉便利、土壤耕层深厚、能建大棚的地块作为大棚蔬菜生产基地;将地表残枝枯叶清理干净,对土壤进行疏松翻耕,均匀施加腐熟农家有机肥,深耕30-35cm,将有机肥埋于地下;用旋耕机将地块旋耕均匀,整平,起垄;
步骤二,选择适宜大棚种植的蔬菜种质资源并进行种子预处理:选择适宜大棚种植的优质、饱满蔬菜种子,将筛选得到的蔬菜种子摊到簸箕中,每3-4h翻动一次,曝晒24-30h,根据蔬菜种子的种类对种子进行相应的催芽预处理;
步骤三,进行蔬菜种子育苗、移栽:选择晴朗的早晨,将预处理后的蔬菜种子均匀播种于土壤中;根据作物扎根深度确定土壤的施肥区域,测定土壤中各元素含量,配制由无机肥和生物有机肥组成的复合肥并施于土壤中;用1500倍的植物疫苗稀释液对菜苗进行泼浇处理,再用1000倍的植物疫苗稀释液蘸根处理后进行移栽定植;
步骤四,对大棚进行智能化调控,对蔬菜产量及品质进行预测管理:利用多种不同功能的传感器采集大棚的相关数据,并根据采集数据得到收获周期、施肥量、施肥周期以及产量预测信息,工作人员根据预测结果进行大棚蔬菜产量及品质管理的相关操作。
进一步,步骤一中,所述大棚蔬菜生产基地,还需满足光照条件好、pH5.5-6.5、排灌方便、交通便利、不受空气和水源污染的条件。
进一步,步骤一中,所述腐熟农家有机肥按照质量份数计,由动物粪便40-50份、磷肥20-30份、尿素15-20份、麦麸或米糠15-25份、熟石灰10-20份、草木灰8-15份、EM菌剂6-12、土壤调理剂2-5份组成。
进一步,所述腐熟农家有机肥的制备,包括:
(1)按照重量份配比称取原料,混合均匀后,调整混合料的含水量为50-60wt%,并将原料建成料堆;
(2)待料堆温度升至50℃时,开始翻堆,翻堆前向料堆表面喷水,以无干料为宜;待料堆温度升至60-65℃时,保持2-5天,进行第二次翻堆;
(3)第二次翻堆后,待温度超过70℃时或维持该温度发酵3-6天,进行第三次翻堆;第三次翻堆后,维持温度60-65℃发酵2-4天后,进行第四次翻堆;
(4)第四次翻堆后,料堆温度逐渐下降,降至40℃以下时,即得堆积发酵好的有机肥。
进一步,步骤二中,将筛选得到的蔬菜种子摊到簸箕中,控制蔬菜种子厚度为15-20cm。
进一步,步骤三中,所述复合肥中无机肥和生物有机肥的比例为3:7-2:3。
进一步,步骤三中,所述进行移栽定植前,还包括:
进行大棚建设:建设大棚规格长45-50米、宽7.5-8.5米、高4.5-5.5米;
进行移栽定植后,及时除去大棚内杂草,及时灌溉排涝,棚内温度高于25℃时开启通风降温,湿度控制在50-75%;在大棚通风口和入口处安装防虫网进行害虫防治,利用杀虫灯诱杀成虫。
进一步,步骤四中,所述传感器位于大棚的最高点以及两侧端点,用于测量蔬菜大棚的高度以及宽度。
进一步,步骤四中,所述对蔬菜产量及品质进行预测管理,包括:
收集同区域往年的蔬菜产量和品质数据,并获取对应产量和品质的各种种植参数,绘制对比表格;
利用多种不同功能的传感器采集的大棚相关数据,将采集的数据与的对比表格中的数据进行对比;
根据对比确定同等级的种植参数所对应的蔬菜产量和品质等级,得到预测结果。
进一步,步四骤中,所述收集大棚的相关数据,包括大棚高度、大棚宽度、大棚的收获周期、施肥量、施肥周期以及此状态下对应的最高产量。
结合上述的所有技术方案,本发明所具备的优点及积极效果为:本发明提供的提高大棚蔬菜产量和品质的方法科学合理,通过合理的肥料施入和大棚管理,蔬菜产量高,病虫害少,蔬菜生长旺盛,极大的提高了蔬菜产量及品质;通过晒种能促进种子新陈代谢,增强种子活力,提高发芽率和杀菌消毒;使用簸箕可以防止种子烫伤,有利于促进种子发芽。
同时,本发明通过收集所有公开的大棚相关数据及有关最优产量的数据,依照此绘制对比表格,通过利用多种不同功能的传感器采集的大棚相关数据,将采集的数据与的对比表格中的数据进行对比,得到收获周期、施肥量、施肥周期、产量预测等信息可以保证在种植过程中对大棚的充分照顾,科学施肥,大大提高蔬菜的产量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图做简单的介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的提高大棚蔬菜产量和品质的方法流程图。
图2是本发明实施例提供的进行大棚蔬菜种植土地选择及整地处理的方法流程图。
图3是本发明实施例提供的选择适宜大棚种植的蔬菜种质资源并进行种子预处理的方法流程图。
图4是本发明实施例提供的进行蔬菜种子育苗、移栽的方法流程图。
图5是本发明实施例提供的通过建立相关模型进行大棚蔬菜产量及品质管理的方法流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种提高大棚蔬菜产量和品质的方法,下面结合附图对本发明作详细的描述。
如图1所示,本发明实施例提供的提高大棚蔬菜产量和品质的方法包括以下步骤:
S101,进行大棚蔬菜种植土地选择及整地处理;
S102,选择适宜大棚种植的蔬菜种质资源并进行种子预处理;
S103,进行蔬菜种子育苗、移栽;
S104,对大棚进行智能化调控,对蔬菜产量及品质进行预测管理。
如图2所示,本发明实施例提供的步骤S101中,所述进行大棚蔬菜种植土地选择及整地处理,包括:
S201,选择地势平坦、土质疏松、灌溉便利、土壤耕层深厚、能建大棚的地块作为大棚蔬菜生产基地;
S202,将地表残枝枯叶清理干净,对土壤进行疏松翻耕,均匀施加腐熟农家有机肥,深耕30-35cm,将有机肥埋于地下;
S203,用旋耕机将地块旋耕均匀,整平,起垄。
本发明实施例提供的大棚蔬菜生产基地,还需满足光照条件好、pH 5.5-6.5、排灌方便、交通便利、不受空气和水源污染的条件。
本发明实施例提供的腐熟农家有机肥按照质量份数计,由动物粪便40-50份、磷肥20-30份、尿素15-20份、麦麸或米糠15-25份、熟石灰10-20份、草木灰8-15份、EM菌剂6-12、土壤调理剂2-5份组成。
本发明实施例提供的腐熟农家有机肥的制备,包括:
(1)按照重量份配比称取原料,混合均匀后,调整混合料的含水量为50-60wt%,并将原料建成料堆;
(2)待料堆温度升至50℃时,开始翻堆,翻堆前向料堆表面喷水,以无干料为宜;待料堆温度升至60-65℃时,保持2-5天,进行第二次翻堆;
(3)第二次翻堆后,待温度超过70℃时或维持该温度发酵3-6天,进行第三次翻堆;第三次翻堆后,维持温度60-65℃发酵2-4天后,进行第四次翻堆;
(4)第四次翻堆后,料堆温度逐渐下降,降至40℃以下时,即得堆积发酵好的有机肥。
如图3所示,本发明实施例提供的步骤S102中,所述选择适宜大棚种植的蔬菜种质资源并进行种子预处理,包括:
S301,选择适宜大棚种植的优质、饱满蔬菜种子,将筛选得到的蔬菜种子摊到簸箕中,每3-4h翻动一次;
S302,曝晒24-30h,根据蔬菜种子的种类对种子进行相应的催芽预处理。
本发明实施例提供的将筛选得到的蔬菜种子摊到簸箕中,控制蔬菜种子厚度为15-20cm。
如图4所示,本发明实施例提供的步骤S103中,所述进行蔬菜种子育苗、移栽,包括:
S401,选择晴朗的早晨,将预处理后的蔬菜种子均匀播种于土壤中;
S402,根据作物扎根深度确定土壤的施肥区域,测定土壤中各元素含量,配制由无机肥和生物有机肥组成的复合肥并施于土壤中;
S403,用1500倍的植物疫苗稀释液对菜苗进行泼浇处理,再用1000倍的植物疫苗稀释液蘸根处理后进行移栽定植。
本发明实施例提供的复合肥中无机肥和生物有机肥的比例为3:7-2:3。
本发明实施例提供的进行移栽定植前,还包括:
进行大棚建设:建设大棚规格长45-50米、宽7.5-8.5米、高4.5-5.5米;
进行移栽定植后,及时除去大棚内杂草,及时灌溉排涝,棚内温度高于25℃时开启通风降温,湿度控制在50-75%;在大棚通风口和入口处安装防虫网进行害虫防治,利用杀虫灯诱杀成虫。
如图5所示,本发明实施例提供的步骤S104中,所述对蔬菜产量及品质进行预测管理,包括:
S501,收集同区域往年的蔬菜产量和品质数据,并获取对应产量和品质的各种种植参数,绘制对比表格;
S502,利用多种不同功能的传感器采集的大棚相关数据,将采集的数据与的对比表格中的数据进行对比;
S503,根据对比确定同等级的种植参数所对应的蔬菜产量和品质等级,得到预测结果。
本发明实施例提供的传感器位于大棚的最高点以及两侧端点,用于测量蔬菜大棚的高度以及宽度。
本发明实施例提供的收集大棚的相关数据,包括大棚高度、大棚宽度、大棚的收获周期、施肥量、施肥周期以及此状态下对应的最高产量。
在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法包括以下步骤:
步骤一,进行大棚蔬菜种植土地选择及整地处理:选择地势平坦、土质疏松、灌溉便利、土壤耕层深厚、能建大棚的地块作为大棚蔬菜生产基地;将地表残枝枯叶清理干净,对土壤进行疏松翻耕,均匀施加腐熟农家有机肥,深耕30-35cm,将有机肥埋于地下;用旋耕机将地块旋耕均匀,整平,起垄;
步骤二,选择适宜大棚种植的蔬菜种质资源并进行种子预处理:选择适宜大棚种植的优质、饱满蔬菜种子,将筛选得到的蔬菜种子摊到簸箕中,每3-4h翻动一次,曝晒24-30h,根据蔬菜种子的种类对种子进行相应的催芽预处理;
步骤三,进行蔬菜种子育苗、移栽:选择晴朗的早晨,将预处理后的蔬菜种子均匀播种于土壤中;根据作物扎根深度确定土壤的施肥区域,测定土壤中各元素含量,配制由无机肥和生物有机肥组成的复合肥并施于土壤中;用1500倍的植物疫苗稀释液对菜苗进行泼浇处理,再用1000倍的植物疫苗稀释液蘸根处理后进行移栽定植;
步骤四,对大棚进行智能化调控,对蔬菜产量及品质进行预测管理:利用多种不同功能的传感器采集大棚的相关数据,并根据采集数据得到收获周期、施肥量、施肥周期以及产量预测信息,工作人员根据预测结果进行大棚蔬菜产量及品质管理的相关操作。
2.如权利要求1所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,步骤一中,所述大棚蔬菜生产基地,还需满足光照条件好、pH 5.5-6.5、排灌方便、交通便利、不受空气和水源污染的条件。
3.如权利要求1所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,步骤一中,所述腐熟农家有机肥按照质量份数计,由动物粪便40-50份、磷肥20-30份、尿素15-20份、麦麸或米糠15-25份、熟石灰10-20份、草木灰8-15份、EM菌剂6-12、土壤调理剂2-5份组成。
4.如权利要求3所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,所述腐熟农家有机肥的制备,包括:
(1)按照重量份配比称取原料,混合均匀后,调整混合料的含水量为50-60wt%,并将原料建成料堆;
(2)待料堆温度升至50℃时,开始翻堆,翻堆前向料堆表面喷水,以无干料为宜;待料堆温度升至60-65℃时,保持2-5天,进行第二次翻堆;
(3)第二次翻堆后,待温度超过70℃时或维持该温度发酵3-6天,进行第三次翻堆;第三次翻堆后,维持温度60-65℃发酵2-4天后,进行第四次翻堆;
(4)第四次翻堆后,料堆温度逐渐下降,降至40℃以下时,即得堆积发酵好的有机肥。
5.如权利要求1所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,步骤二中,将筛选得到的蔬菜种子摊到簸箕中,控制蔬菜种子厚度为15-20cm。
6.如权利要求1所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,步骤三中,所述复合肥中无机肥和生物有机肥的比例为3:7-2:3。
7.如权利要求1所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,步骤三中,所述进行移栽定植前,还包括:
进行大棚建设:建设大棚规格长45-50米、宽7.5-8.5米、高4.5-5.5米;
进行移栽定植后,及时除去大棚内杂草,及时灌溉排涝,棚内温度高于25℃时开启通风降温,湿度控制在50-75%;在大棚通风口和入口处安装防虫网进行害虫防治,利用杀虫灯诱杀成虫。
8.如权利要求1所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,步骤四中,所述传感器位于大棚的最高点以及两侧端点,用于测量蔬菜大棚的高度以及宽度。
9.如权利要求1所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,步骤四中,所述对蔬菜产量及品质进行预测管理,包括:
收集同区域往年的蔬菜产量和品质数据,并获取对应产量和品质的各种种植参数,绘制对比表格;
利用多种不同功能的传感器采集的大棚相关数据,将采集的数据与的对比表格中的数据进行对比;
根据对比确定同等级的种植参数所对应的蔬菜产量和品质等级,得到预测结果。
10.如权利要求1所述提高大棚蔬菜产量和品质的方法,其特征在于,步四骤中,所述收集大棚的相关数据,包括大棚高度、大棚宽度、大棚的收获周期、施肥量、施肥周期以及此状态下对应的最高产量。
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