目录

  • 1 课前准备
    • 1.1 无土栽培学教材
  • 2 概述
    • 2.1 无土栽培的概念及分类
    • 2.2 无土栽培的特点
    • 2.3 无土栽培的应用
    • 2.4 无土栽培的发展历史
    • 2.5 单元测试
    • 2.6 单元作业及课件
  • 3 无土栽培的理论基础
    • 3.1 植物的矿质营养学说与无土栽培
    • 3.2 植物的根系及其功能
    • 3.3 ☆植物根系对水分的吸收
    • 3.4 植物对矿质营养的吸收
    • 3.5 ☆根系对氧气的需求
    • 3.6 根系对温度的要求
    • 3.7 单元测试
    • 3.8 课件
  • 4 ☆无土栽培的营养液
    • 4.1 营养液配制的水质要求
    • 4.2 营养液配制的原料及其性质
    • 4.3 ☆营养液浓度的表示方法和计算
    • 4.4 营养液的配方组成(难点)
    • 4.5 ☆营养液的配制技术
    • 4.6 ☆营养液的管理
    • 4.7 营养液配方选集
    • 4.8 废弃营养液的处理
    • 4.9 单元测试
    • 4.10 课件
  • 5 无土栽培的固体基质
    • 5.1 基质的分类和选用原则
    • 5.2 基质的主要理化性状
    • 5.3 常用基质的性能
    • 5.4 基质的消毒处理和更换
    • 5.5 单元测试
    • 5.6 课件
  • 6 常用水培和喷雾培生产设施及管理
    • 6.1 非固体基质栽培的概念和类型
    • 6.2 深液流水培技术
    • 6.3 浮板毛管水培和雾培技术
    • 6.4 营养液膜技术
    • 6.5 小型新型水培栽培技术
    • 6.6 单元测试
    • 6.7 课件
  • 7 常用基质培生产设施及管理
    • 7.1 袋培生产设施及管理
    • 7.2 沙培生产设施及管理
    • 7.3 岩棉培生产设施及管理
    • 7.4 槽培生产设施及管理
    • 7.5 立体栽培的主要类型及其管理
    • 7.6 课件
  • 8 无土栽培的环境调控
    • 8.1 环境调节控制概述
    • 8.2 课件
  • 9 无土栽培的育苗技术
    • 9.1 无土育苗的概念及特点
    • 9.2 无土育苗方式
    • 9.3 嫁接育苗 上
    • 9.4 嫁接育苗 下
    • 9.5 改变地球的一代人——西班牙无土栽培
  • 10 蔬菜无土栽培技术 上
    • 10.1 番茄的生物学特性
    • 10.2 番茄对环境的要求
    • 10.3 番茄的有机生态型无土栽培技术
    • 10.4 黄瓜的类型与形态特征
    • 10.5 黄瓜对环境的要求
    • 10.6 日光温室黄瓜基质栽培技术
    • 10.7 甜瓜的类型与形态特征
    • 10.8 甜瓜对环境的要求
    • 10.9 厚皮甜瓜基质栽培技术
    • 10.10 甜瓜水培技术
  • 11 蔬菜无土栽培技术 下
    • 11.1 辣椒的生物学特性
    • 11.2 辣椒的生长发育周期和环境要求
    • 11.3 辣椒基质栽培管理要点(一)
    • 11.4 辣椒基质栽培管理要点(二)
    • 11.5 莴苣的品种与生物学特性
    • 11.6 叶用莴苣营养液膜技术
    • 11.7 芽苗菜无土栽培技术
  • 12 草坪无土栽培技术
    • 12.1 草坪无土栽培技术 上
    • 12.2 草坪无土栽培技术 下
  • 13 复习
    • 13.1 复习 上
    • 13.2 复习 下
☆营养液的配制技术

4.5 无土栽培营养液配置

、配制营养液前的准备


①根据栽培作物的种类、无土栽培方式以及成本的大小,正确选用营养液配方。


②选用适当的肥料(无机盐类)。既要考虑肥料中可供营养元素的浓度和比例,又要选择溶解度高、纯度高、杂质少、价格低的肥料。


③根据配方中各营养元素的浓度比例,分别计算出各种肥料的用量,再换算成每吨水或每10吨水各种肥料的实际需要量。


④准备好贮液罐,营养液一般配成浓缩100~1000倍的母液备用。每一配方要2~3个母液罐。母液罐的容积以25或50千克为宜,以深色不透光的为好,罐的下方可安装水龙头,供放母液之用。


⑤选择并备好用水。配制营养液的用水十分重要,要对水质予以选择。井水、河水、泉水、自来水以至雨水均能用于配制营养液,但应用要求不含重金属化合物和病菌、虫卵以及其他有毒污染物。


未经净化的海水、工业污水均不可用。雨水含盐量低,用于无土栽培较为理想,但常含有铜和锌等微量元素,故配制营养液时,可不加或少加;自来水含有氯以及过多的碳酸盐,应加以处理后使用;井水为地下水,含铁、锰、钙、镁、硫及NH4+多,在配制营养液前应对用水进行分析。


二、营养液的配制方法

进行无土栽培作物时,要在选定营养液配方的基础上,正确地配制营养液。要掌握正确的营养液配制方法,这是无土栽培作物的最起码的要求。


在实际生产应用上,营养液的配制方法可采用先配制浓缩营养液(或称母液)然后用浓缩营养液配制工作营养液;也可以采用直接称取各种营养元素化合物直接配制工作营养液。可根据实际需要来选择一种配制方法。但不论是选择哪种配制方法,都要在配制过程中以不产生难溶性物质沉淀为总的指导原则来进行。


1、浓缩营养液(母液)稀释法

首先把相互之间不会产生沉淀的化合物分别配制成浓缩营养液,然后根据浓缩营养液的浓缩倍数稀释成工作营养液。


(1) 浓缩营养液的配制

在配制浓缩营养液时,要根据配方中各种化合物的用量及其溶解度来确定其浓缩倍数。浓缩倍数不能太高,否则可能会使化合物过饱和而析出,而且在浓缩倍数太高时,溶解较慢,操作不方便。一般以方便操作的整数倍数为浓缩倍数,大量元素一般可配制成浓缩100、200、250或500倍液,而微量元素由于其用量少,可配制成500或1000倍液。

为了防止在配制营养液时产生沉淀,不能将配方中的所有化合物放置在一起溶解,而应将配方中的各种化合物进行分类,把相互之间不会产生沉淀的化合物放在一起溶解,一般将一个配方的各种化合物分为不产生沉淀的3类,这3类化合物配制的浓缩液分别称为浓缩A液、浓缩B液和浓缩C液(或称为A母液、B母液或C母液)。其中:

浓缩A液 以钙盐为中心,凡不与钙盐产生沉淀的化合物均可放置在一起溶解;

浓缩B液 以磷酸盐为中心,凡不与磷酸盐产生沉淀的化合物可放置在一起溶解;

浓缩C液 将微量元素以及起稳定微量元素有效性(特别是铁)的络合物放在一起溶解。由于微量元素的用量少,因此其溶解倍数可较高。

表3-12为华南农业大学叶菜类配方的浓缩营养液的各种化合物分类及用量。其它配方可以此为例进行分类。

配制浓缩营养液的步骤:按照要配制的浓缩营养液的体积和浓缩倍数计算出配方中各种化合物的用量后,将浓缩A液和浓缩B液中的各种化合物称量后分别放在一个塑料容器中,溶解后加水至所需配制的体积,搅拌均匀即可。在配制C液时,先取所需配制体积80%左右的清水,分为两份,分别放入两个塑料容器中,称取FeSO4.7H2O和EDTA-2Na分别加入这两个容器中,溶解后,将溶有FeSO4.7H2O的溶液缓慢倒入EDTA-2Na溶液中,边加边搅拌;然后称取C液所需称量的其它各种化合物,分别放在小的塑料容器中溶解,然后分别缓慢地倒入已溶解了FeSO4.7H2O和EDTA-2Na的溶液中,边加边搅拌,最后加清水至所需配制的体积,搅拌均匀即可。


为了防止长时间贮存浓缩营养液产生沉淀,可加入1mol/L H2SO4HNO3酸化至溶液的pH为3~4左右;同时应将配制好的浓缩母液置于阴凉避光处保存。浓缩C液最好用深色容器贮存。


(2) 稀释为工作营养液

利用浓缩营养液稀释为工作营养液时,应在盛装工作营养液的容器或种植系统中放入大约需要配制体积的60%~70%的清水,量取所需浓缩A液的用量倒入,开启水泵循环流动或搅拌使其均匀,然后再量取浓缩B液所需用量,用较大量的清水将浓缩B液稀释后,缓慢地将其倒入容器或种植系统中的清水入口处,让水泵将其循环或搅拌均匀,最后量取浓缩C液,按照浓缩B液的加入方法加入容器或种植系统中,经水泵循环流动或搅拌均匀即完成了工作营养液的配制(见下图)。



2、直接称量配制法

在大规模生产中,因为工作营养液的总量很多,如果配制浓缩营养液后再经稀释来配制工作营养液,势必需要配制大量的浓缩营养液,这将给实际操作带来很大的不便,因此,常常称取各种营养化合物来直接配制工作营养液。


具体的配制方法为:在种植系统中放入所需配制营养液总体积约60%~70%的清水,然后称取钙盐及不与钙盐产生沉淀的各种化合物(相当于浓缩A液的各种化合物)放在一个容器中溶解后倒入种植系统中,开启水泵循环流动,然后再称取磷酸盐及不与磷酸盐产生沉淀的其它化合物(相当于浓缩B液的各种化合物)放入另一个容器中,溶解后用较大量清水稀释后缓慢地加入种植系统的水源入口处,开动水泵循环流动。再取两个容器分别称取铁盐和络合剂(如EDTA-2Na)置于其中,倒入清水溶解(此时铁盐和络合剂的浓度不能太高,大约为工作营养液中的浓度的1 000~2 000倍左右),然后将溶解了的铁盐溶液倒入装有络合剂的容器中,边加边搅拌。最后另取一些小容器,分别称取除了铁盐和络合剂之外的其它微量元素化合物置于其中,分别加入清水溶解后,缓慢倒入已混合了铁盐和络合剂的容器中,边加边搅拌,然后将已溶解了所有微量元素化合物的溶液用较大量清水稀释后从种植系统的水源入口处缓慢倒入种植系统的贮液池中,开启水泵循环浓度至整个种植系统的营养液均匀为止。一般在单棚面积为1/30公顷的大棚或温室,需开启水泵循环2~3小时才可保证营养液已混合均匀。这种配制工作营养液的操作流程详见下图。


在直接称量营养元素化合物配制工作营养液时要注意,在贮液池中加入钙盐及不与钙盐产生沉淀的盐类之后,不要立即加入磷酸盐及不与磷酸盐产生沉淀的其它化合物,而应在水泵循环大约30分钟或更长时间之后才加入。加入微量元素化合物时也要注意,不应在加入大量营养元素之后立即加入。


以上两种配制工作营养液的方法可视生产上的操作方便与否来进行,有时可将这两种方法配合使用。例如,配制工作营养液的大量营养元素时采用直接称量配制法,而微量营养元素的加入可采用先配制浓缩营养液再稀释为工作营养液的方法。


在配制工作营养液时,如果发现有少量的沉淀产生,就应延长水泵循环流动的时间以使产生的沉淀再溶解。如果发现由于配制过程加入营养化合物的速度过快,产生局部浓度过高而出现大量沉淀,并且通过较长时间开启水泵循环之后仍不能使这些沉淀再溶解时,应重新配制营养液,否则在种植作物的过程中可能会由于某些营养元素经沉淀而失效,最终出现营养液中营养元素的缺乏或不平衡而表现出的生理失调症状。例如微量元素铁被沉淀之后出现的作物缺铁失绿的症状。


二、营养液配制的注意事项

为了避免在配制营养液的过程中产生失误而影响到作物的种植,必须注意以下的事项:


1、营养液原料的计算过程和最后结果要反复核对,确保准确无误;


2、称取各种原料时要反复核对称取数量的准确,并保证所称取的原料名实相符,切勿张冠李戴。特别是在称取外观上相似的化合物时更应注意。


3、已经称量的各种原料在分别称好之后要进行最后一次复核,以确定配制营养液的各种原料没有错漏。


4、建立严格的记录档案,将配制的各种原料用量、配制日期和配制人员详细记录下来,以备查验。