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日光温室湿度特点及其调控技术

  空气湿度有两种表示方法,一种叫绝对湿度,表示每立方米空气中所含水蒸气的克数,另一种叫相对湿度,表示空气中的实际含水量与同温度下最大含水量的百分比值,通常所说的空气湿度一般指空气的相对湿度。设施内湿度的主要特点是空气湿度大、土壤湿度容易偏高。
  一、日光温室内湿度日变化
  (一)空气湿度变化
  空气相对湿度最高值出现在上午设施升温前,不通风时相对湿度通常在95%以上,中午当气温达最大值时,空气相对湿度降到最低值,一般在75%左右。
  白天随着温度的升高,空气相对湿度值减小,到中午时,相对湿度值降到一日中的最低值;而夜间的相对湿度值则由于温度的下降而增大。空气的绝对湿度变化则和气温的变化规律基本一致,白天随着气温的升高,绝对湿度值也升高,到中午时达到最大值;夜间则由于气温的下降,空气的容水能力减弱,空气中大量的水蒸气凝聚到薄膜、铁丝、立柱等物体的表面,形成露珠,而使空气中的含水量减少,一般到日出前,空气绝对湿度值下降到最低值。
  设施内的空气湿度变化除了受温度变化影响外,还受到了以下因素的影响:  
  1、土壤湿度。当土壤湿度增高时,地面以及作物向空中散放的水蒸气也增多,故空气湿度变大。一般以浇水后的第1~3天内的空气湿度增大较为明显,主要表现为:薄膜和蔬菜表面上的露珠增多,温室内的水雾也较浓。
  2、植株的高度。由于植株的表面积随着植株的增高而增大,因此空气湿度也因植株散水量的增多而增大。此外,植株增高时,设施内的通风排湿效果变差,也造成了内部的空气湿度增大。
  3、薄膜表面水滴。薄膜表面水滴增多时,上午设施升温时水滴汽化向空中散放的水蒸气量也增多,白天的空气绝对湿度值增大。
  4、设施大小。大型设施内的空间较大,湿度变化相对平缓,空气湿度一般较小型设施的低。
  5、薄膜类型。有色膜覆盖设施内的空气湿度一般较无色膜偏低,无滴膜覆盖设施内的空气湿度较普通薄膜低。
  (二)土壤湿度变化
  土壤湿度也有绝对湿度和相对湿度两种表示方法,生产上常用的是相对湿度表示法。
  与空气湿度相比较,土壤湿度比较稳定,变化幅度较小。土壤湿度受设施温度、作物生长情况、空气湿度及浇水等的影响较大。低温期土壤湿度容易偏高且变化较小。高温期的变化较大。设施内各部位的土壤湿度因地温分布上的不同而异。
  二、湿度调控
  (一)空气湿度调控  
  1、通风排湿。设施的通风排湿效果最佳时间是中午,此时设施内外的空气湿度差异最大,湿气容易排出。其他时间也要在保证温度要求的前提下,尽量延长通风时间。温室排湿时,要特别注意加强以下五个时期的排湿:浇水后的2~3天内、叶面追肥和喷药后的1~2天内、阴雨(雪)天、日落前后的数小时内(相对湿度大,降湿效果明显)和早春(温室蔬菜的发病高峰期,应加强排湿)。   
  通风排湿时要求均匀排湿,避免出现通风死角。一般高温期间温室的通风量较大,各部位间的通风排湿效果差异较小,而低温期间则由于通风不足,容易出现通风死角。
  2、减少地面水蒸发。覆盖地膜,在地膜下起垄或开沟浇水。浇水后几天内,应升高温度,保持32~35℃的高温,加快地面的水分蒸发,降低地表湿度。不适合覆盖地膜的设施以及育苗床,在浇水后应向畦面撒干土压湿。
  3、合理使用农药和叶面肥。低温期,设施内尽量采用烟雾法或粉尘法使用农药,不用或少用叶面喷雾法;叶面追肥以及喷洒农药应选在晴暖天的上午10时后、下午3时前进行,保证在日落前留有一定的时间进行通风排湿。
  4、排除薄膜表面流水。常用方法是在温室的前柱南面拉一道高30~40厘米的薄膜,薄膜的下边向上折起压到南边的薄膜上,两道膜构成一排水槽,水槽西高东低,便于流水。水槽的东口与塑料管相连接,用水管把水引到温室外。
  5、减少薄膜表面的聚水量。
  (1)选用无滴膜。若选用普通薄膜时,应定期做消雾处理。
  (2)保持薄膜表面排水流畅。薄膜松弛或起皱时应及时拉紧、拉平。
  6、升温降湿。个别果菜类当植株长到具有抵抗力时,浇水后棚温升到30℃左右时持续1小时,再通风排湿,3~4小时后棚温25℃时可重复一次。此方法即可满足植株对温度的需要,又可降低空气的湿度。
  (二)土壤湿度调控
  主要是保持适宜的土壤湿度,防止湿度长时间过高。
  1、用高垄栽培增加地面水分的蒸发量。    .
  2、采用膜下滴灌技术。
  3、适时浇水。晴暖天设施内的温度高时浇水。低温阴雨(雪)天,温度低,不宜浇水。