一种用于甜瓜的培植系统及培植方法
技术领域
本发明涉及农业栽培领域,具体涉及一种用于甜瓜的培植系统及培植方法。
背景技术
甜瓜属的一年生攀缘草本植物,成熟的甜瓜果实香甜味美,备受人们青睐。特别是随着人们对安全和绿色食品需求的日益增长,有机甜瓜的市场潜力巨大,正因如此,甜瓜的育苗方法及病虫害防治正在被越来越多的研究者们所重视。
传统的甜瓜栽培方式以温室栽培为主,尤其是伴随国内设施园艺的迅速发展,采用温室栽培甜瓜的技术,即使在北方寒冷地区冬季也能种植新鲜的甜瓜。然而,借助温室种植技术所栽培的甜瓜或多或少存在着品质缺陷,例如:甜瓜色泽暗淡,口感不甜,香味不足等,研究人员正在对造成该现象原因进行调查,亟需相应的甜瓜培植方法或相关设备的改良以提升其育苗品质。
除品质不佳以外,甜瓜在栽培过程中还很容易受到病虫害的侵袭,例如:猝倒病、白粉病、粉虱以及蚜虫等,其中,最主要的病虫害是白粉病,它是由白粉菌侵染引起的真菌性病害,主要危害甜瓜叶片,发病初期,叶片上出现白色小粉点,后逐步扩大成白色粉霉斑,严重时整个植株叶片上布满白粉,并蔓延到叶柄、茎蔓甚至果实上,病叶变黄干枯,严重影响甜瓜产量和品质。现阶段甜瓜白粉病的防治仍然主要依靠大量喷洒各类化学药品为主,然而,大量化学试剂的使用不仅严重污染了生态环境,对人类身体健康造成一定威胁,还会导致病原菌产生耐药性,对防治工作造成更大的困难。
因此,如何能够提供一种提高甜瓜的产量及品质的培植方法及配套系统对于甜瓜栽培乃至生态环境具有重大意义和巨大的经济价值。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中所存在的上述不足,提供一种既能够有效防治甜瓜白粉病、又能够避免防治手段对甜瓜叶片或环境带来伤害的降低白粉病发病率的密闭空间甜瓜培植方法。
一种甜瓜培植方法,当甜瓜苗出现白粉病时,通过培植系统的环境温度调节装置,使所述培植室内的环境温度达到37℃~45℃,并通过培植系统的喷雾系统对培植室内进行喷雾,使所述培植室内的相对湿度至80%以上,然后维持所述培植室内的环境温度和所述相对湿度12-24小时后,停止所述环境温度调节装置和喷雾系统,使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。
优选的,本申请的甜瓜种植方法以下述步骤进行:
步骤1、将甜瓜幼苗放入培植室内的土壤中,并将所述培植室密闭;
步骤2、提升所述培植室内的环境温度,使所述培植室内的环境温度达到37℃~45℃;
步骤3、待所述培植室内的环境温度达到37℃以后,提升所述培植室内的相对湿度至80%以上;
步骤4、维持所述培植室内的环境温度和所述相对湿度12-24小时后,使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。
优选的,在步骤1中,在瓜苗中选取具有白粉病病菌的瓜苗作为参考样本,并在参考样本上人为堆积白粉病病菌,使参考样本上的白粉病病菌超过其他瓜苗,
在所述步骤4中,在维持所述培植室内的环境温度37℃~45℃和所述相对湿度80%以上12小时时,采集参考样本的瓜苗叶进行白粉病病菌的活性检测,
若白粉病病菌全部死亡,则停止对培植室内的温度和相对湿度维持工作,使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平;
若白粉病病菌未全部死亡,则继续对培植室内的温度和相对湿度进行维持。
优选的,在所述步骤4中,在维持所述培植室内的环境温度37℃~45℃和所述相对湿度80%以上12小时后,每小时采集一次参考样本的瓜苗进行白粉病病菌的活性检测,若在某次检测时,白粉病病菌全部死亡,则停止对培植室内的温度和相对湿度维持工作,使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。
优选的,在所述步骤4中,在维持所述培植室内的环境温度37℃~45℃和所述相对湿度80%以上24小时时,采集参考样本的瓜苗进行白粉病病菌的活性检测,若白粉病病菌未全部死亡,则停止对培植室内的温度和相对湿度维持工作,使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平;
在3-5天后,再次重复步骤2、3和4。
优选的,所述步骤4中,培植室内的环境温度和相对湿度的正常水平为培植室外的环境温度和相对湿度。
优选的,所述步骤4中,通过开启培植室的透气窗使所述培植室内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。
作为另一优选,所述步骤4中,培植室内的环境温度和相对湿度的正常水平为:培植室内的环境温度为16~40℃,培植室内的相对湿度为30~50%。
优选的,在所述步骤2、3和4重复3-5次后,甜瓜叶片表面进行观察,若依然存在白粉病发病情况,在培植室内进行农药喷洒以进行化学防治。
优选的,在步骤4中,采用农药喷洒,白粉病病菌除灭完成后,还设置有清水置换步骤:通过系统对培植室进行4-6小时的喷雾,然后将喷雾系统的储水装置内的置换为清水。
本发明的另一目的是提供一种甜瓜培植系统,包括:
培植室,在所述培植室内部具有培育甜瓜所需的空间;
环境温度传感器,所述环境温度传感器设置于培植室内部,用于获取所述培植室内的环境温度;
环境温度调节装置,所述环境温度调节装置能够对所述培植室内的环境温度进行调节;
控制装置,所述控制装置用于从所述环境温度传感器获取环境温度信息,并根据所述环境温度信息来控制所述环境温度调节装置,以将培植室内的环境温度调节至预设范围以内;
喷雾系统,所述喷雾系统能够生成喷雾并将其在所述培植室内进行喷施。
优选的,当所述环境温度检测装置检测到所述培植室内的环境温度低于预设温度范围时,所述控制装置通过所述环境温度调节装置执行升温操作以使所述培植室内的环境温度回复至预设温度范围以内。
优选的,所述培植室为密闭的空间,所述培植室具有连通所述培植室的内部与外部且能够开闭的透气窗;当所述温度检测装置检测到所述培植室内的温度高于预设温度范围时,所述透气窗执行开启操作以使培植室内的温度回复至预设温度范围。
优选的,所述控制装置根据所述环境温度传感器所获取的环境温度来控制喷雾系统的液滴喷出量。
优选的,所述环境温度调节装置执行升温操作时,所述控制装置控制所述喷雾系统执行喷雾操作,用以在培植室内的环境温度提升的同时提升培植室内相对湿度。
优选的,所述喷雾系统具有供水管路、第一储水装置、第二储水装置以及喷射部件,所述第一储水装置用于容纳清水,所述第二储水装置用于容纳药剂液,所述第一储水装置和第二装置水槽向喷射部件提供形成喷雾所需的清水或药剂液;所述喷射部件包括喷头、将所述第一储水装置内的清水或所述第二储水装置内的药剂液导入到所述喷头中的输送管路,所述喷头朝向甜瓜的叶片部位设置用以将清水或药剂液以喷雾的形式施加到甜瓜的叶片部位,所述第一储水槽具有第一输出泵,所述控制部在所述温度调节装置执行升温操作的同时,向第一输出泵发出供应清水的指令以向喷射部件供应额外的清水。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本申请的培植系统,通过提升环境温度以降低白粉病病菌的活性能够有效实现甜瓜白粉病的灭杀控制,并且在培植室内的环境温度提升的同时提升培植室内相对湿度,以补偿甜瓜叶片的水分蒸发从而抑制或避免叶片在高温状态下失水所受到伤害,能够兼顾甜瓜叶片对于温度和水分的特殊要求,从而在不影响甜瓜生长的情况下有效地降低白粉病对甜瓜的不利影响。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例进行详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明甜瓜培植系统的管路示意图;
图2是本发明中循环供给系统示意图;
图3是本发明的培植方法其中一种实施方式的流程图;
图4是本发明的培植方法其中一种实施方式的流程图。
附图标记如下:培植室—1;甜瓜叶片—2;土壤—3;透气窗—4;喷头组件—5;供水管路—6;第一储水装置—7;第二储水装置—8;阀门—9;第一水泵—10;第二水泵—11;环境温度传感器—12;环境温度调节装置—13;湿度传感器—14;LED照明装置—15;循环供给系统—16;热传导部件—17;渗透孔—18;回流管路—19。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有开展创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。
如图1所示,本实施例提供的甜瓜培植系统的培植室1内部具有培育甜瓜所需的空间,它可以是用于种植甜瓜的温室或大棚,以大棚为例,本实施例培植室1从结构上看包括由若干结构支撑管构成的大棚支架以及覆盖在大棚支架上的覆盖材料,以此构成可封闭的培植室1,甜瓜作物在此培植室1内生长,在培植室1的底部具有土壤3部分,甜瓜作物种植在培植室1底部的土壤3部分从种子生长期直至收割期,作为等同实施方式,本实施例培植室1内种植的作物亦可是其他瓜果类作物、或是适于温室种植的蔬菜作物,特别优选的,本实施例培植室1内种植的作物是耐高温的作物。
具体的,培植室1被配置成长方体形状,即:包括顶部以及四个侧部,为了在高温情况下让培植室1能够快速便捷地执行降温操作,培植室1具有若干个能够连通至培植室1外部地透气窗4,通过该透气窗4能够使培植室1地内部与外部连通,该透气窗4可以按需开启,尤其是当培植室1内的温度高于预设温度范围时,透气窗4能够执行开启操作以使培植室1内的温度回复至预设温度范围。作为一种实例设置方式,在培植室1的顶部开设有透气窗4、以利于将内部热空气向上排出,与此同时,在培植室1的相互侧壁也成对地设置有若干透气窗4,在培植室1彼此对置地两个侧壁上对应地设置有至少一组透气窗4,以利于培植室1内空气的流通与循环。
为了在培植室1内产生更佳的流通气流,在透气窗4上设置有透气扇,为了在空气对流的同时避免过渡影响培植室1内的相对湿度,透气扇的吹送方向是朝向培植室1内部设置的,即:透气扇将培植室1外部的空气吹入培植室1内进行热交换。
本实施例中的喷雾系统能够生成喷雾并将其在培植室1内进行喷施,为了能够更好地补偿因升温对甜瓜叶片2的伤害,作为一种实施方式,喷雾系统用于将所需液体以喷雾的形式施加到甜瓜叶片2部位,具体的,喷雾系统可以直接朝向甜瓜叶片2部位喷洒喷雾,在其他实施方式中,喷雾系统亦可朝向甜瓜叶片2部位的上方或在培植室1内朝向其他方向进行喷施,本实施例中的喷雾系统有别于传统大棚内的供水系统,除了向培植室1内的甜瓜浇水的功能,更为重要的是,通过喷雾系统将液体以喷雾形式施加能够显著地提升培植室1内的相对湿度,尤其体现在其能够提升湿度并补偿因高温造成的甜瓜叶片2失水损伤。
本实施例中的喷雾系统包括供水管路6和喷头组件5,具体的,喷头组件5包括喷头及其控制器,作为最优实施方式,在喷头上设置有超声波振荡器用以产生振动生成并喷射水雾,从而对培植室1内进行灌注及加湿,本实施例中,由喷雾系统产生的水雾能有效地补偿甜瓜作物因升温所引发的额外的水分蒸发,使培植室1在升温抑制甜瓜作物发生病虫害(例如:白粉病)的同时,有效地保护甜瓜作物,尤其是通过本实施例具有超声波振荡器的喷头能够有效地减小喷出地水粒粒径尺寸,从而使水粒在空气中保持地更久、以显著提升相对湿度补偿甜瓜作物因升温而带来的水分蒸发。在其他实施方式中,喷雾系统地供水管路6及喷头组件5亦可是以下结构:供水管路6的铺设路径是沿甜瓜作物的种植路径分布,在供水管路6朝向甜瓜作物一侧的管壁上设置有若干小的浇水孔,该浇水孔能够在供水管路6内部高压水供应时以类似于淋浴喷头的方式通过浇水孔向甜瓜作物浇水并向培植室1补充水分。
本实施例通过供水管路6向喷头组件5供水,具体的,供水管路6包括用于控制喷头供水通断的阀门9部件,该阀门9部件与控制装置电连接并受控于该控制装置,即控制装置可向阀门9部件施加信号以控制阀门9的开启或关闭。在供水管路6的前端设置有第一储水装置7和第二储水装置8,第一储水装置7和第二储水装置8可以采用同样的结构,二者的区别在于其中储存的液体不同,第一储水装置7中储存清水以供喷雾系统生成喷雾以提升培植室1内的湿度并向甜瓜叶片2提供水分,第一储水装置7可以选自水箱、水池或水舱等结构,第一储水装置7内储存的清水可以是自来水、雨水或是井水,第一储水装置7与供水管路6之间通过第一水泵10连接以实现从水源到喷头组件5之间的供水;
相应的,第二储水装置8中储存的是用于防治病虫害的药剂液体,同样的药剂液体可以供应给喷雾系统生成喷雾并喷洒到甜瓜叶片2上,第二储水装置8所供应的药剂液体生成药剂喷雾后能够施加到甜瓜叶片2上,从而实现甜瓜叶片2病虫害的防治,从结构上看,第二储水装置8可以选自罐体、水箱等常见的药剂液体储存结构,第二储水装置8内的药剂液体成分主要是化学农药,第二储水装置8与供水管路6的阀门9之间通过第二水泵11连接以实现从药剂液体源到喷头组件5之间的供水通路;
本实施例中,第一储水装置7和第二储水装置8是以并联的方式连接在供水管路6的前端。具体的,供水管路6的前端设置有能够连通至喷头组件5的第一进水口和能够连通至喷头组件5的第二进水口,第一进水口与第一水泵10的出水端连接,第二进水口与第二水泵11的出水端连接,第一水泵10和第二水泵11单独地控制清水或药剂液体的供应,第一水泵10或第二水泵11均能按需启动并向供水管路6供给清水或药剂液体,以按需提升培植室1内的环境湿度或进行药剂喷洒进行病虫害防治。采用这样的方式,若白粉病发展到终末期,仅依靠升温的方式难以控制防治的时候,可以采用提高第二储水装置8供应的方式加入化学农药喷雾作为防治手段的补充。
培植室内的甜瓜在果实膨大期和成熟期容易发生白粉病,在发病初期,叶片上出现白色小粉点,后逐步扩大成白色粉霉斑,严重影响甜瓜产量和品质。发明人经研究发现,甜瓜在生长期发病后病菌会在病部产生无性阶段分生孢子,该分生孢子在高于36℃的环境下容易失去活性,在栽培甜瓜的过程中将环境温度提升至36°以上可以显著地降低白粉病病菌的活性,从而达到防治白粉病地效果,然而将培植室1内的温度提升到36°以上会使甜瓜叶片2的蒸腾作用显著加剧,使得甜瓜叶片2的水分丧失并对其造成严重的伤害,正因如此高温灭杀的方法在甜瓜栽培的方法中难以广泛应用。
有鉴于此,本实施例旨在提供一种既能够有效防治甜瓜白粉病、又能够避免防治手段对甜瓜叶片2或环境带来伤害的培植系统及其培植方法,本实施例能够兼顾甜瓜叶片2对于温度和水分的特殊要求,从而在不影响甜瓜生长的情况下有效地降低白粉病对甜瓜的不利影响。
本实施例甜瓜的培植系统设置有环境温度传感器12,具体的,环境温度传感器12设置于培植室1内部,用于获取培植室1内的环境温度,作为一种实施方式,在培植室1内每隔5米间距悬挂一个温度传感器,为了避免阳光直射影响测试精度,环境温度传感器12放置在避免阳光直射的地方。为了实施前述提升环境温度以降低白粉病病菌的活性,本实施例在培植室1内设置有环境温度调节装置13,该环境温度调节装置13能够对培植室1内的环境温度进行调节,具体的,环境温度传感器12及环境温度调节装置13与控制装置电连接,上述控制装置能够接收环境温度传感器12所输出的环境温度信息并且经由包含在个人电脑中的接口单元或者附加至个人电脑的接口单元将指令传送给各个装置,控制装置从环境温度传感器12获取环境温度信息,并根据环境温度信息来控制环境温度调节装置13,当环境温度检测装置检测到培植室1内的环境温度低于预设温度范围时,控制装置通过环境温度调节装置13执行升温操作以使培植室1内的环境温度回复至预设温度范围以内。
作为一种实施方式,培植系统的培植室1采用前述带透气窗4的结构,即:培植室1具有连通培植室1的内部与外部且能够开闭的透气窗4,在此情况下,环境温度调节装置13包括培植室1内的透气窗4,当控制装置从环境温度传感器12获取的环境温度信息高于预设温度范围,执行开启透气窗4的操作以使培植室1内的温度回复至预设温度范围以内,采用这样的方式,相比于另行设置一个例如空调或类似热交换方式单独制冷功能的方式,具有降温操作容易执行、成本低廉、易于实施等有益效果。
发明人进一步研究发现,虽然提升培植室1内的环境温度能够有利于杀灭甜瓜白粉病病菌,但由于甜瓜作物具有根系吸水能力弱、在高温情况下容易导致植株蒸腾失水伤害叶片,为了在高温杀灭白粉病菌的同时保护甜瓜植株叶片不受伤害,本发明的控制装置根据该环境温度传感器12所获取的环境温度信息来控制喷雾系统的液滴喷出量。作为一种实施方式,当环境温度传感器12检测到环境温度信息处于升高状态时,控制装置控制喷雾系统向培植室1内执行喷施操作,以使培植室1在环境温度升高的同时提升培植室1内的相对湿度,以补偿甜瓜叶片2的水分蒸发从而抑制或避免叶片在高温状态下失水所受到伤害。具体的,第一储水槽具有第一输出泵,控制装置根据环境温度传感器12检测到的环境温度信息判断环境温度调节装置13的工作状态,当环境温度传感器12检测到的环境温度信息持续升高时,控制装置向第一输出泵发出供应清水的指令以向喷头组件5供应额外的清水。
作为另一种实施方式,当环境温度调节装置13正在执行升温操作时,控制装置根据环境温度调节装置13所发送的正在执行升温操作的信号启动喷雾系统并执行喷施操作,即:控制装置向第一输出泵发出供应清水的指令以向喷头组件5供应额外的清水,以此,同样能实现在培植室1内的环境温度提升的同时提升培植室1内相对湿度,以补偿甜瓜叶片2的水分蒸发从而抑制或避免叶片在高温状态下失水所受到伤害。
作为另一种实施方式,在培植室1内设置有湿度传感器14,控制装置根据湿度传感器14所发送的培植室1内湿度信息进行喷施操作,作为优选,当控制装置接收到培植室1内的相对湿度在90%以下时,控制装置启动喷雾系统并执行喷施操作,这样的方式可以有效避免因环境温度调节装置13或环境温度传感器12失效导致叶片在高温灭菌环境下未得到充分的湿度补偿而受到伤害。
上述方式均能够使培植室1内的温度在达到甜瓜白粉病防治所需的高温的同时、避免甜瓜叶片2在高温环境下失水造成伤害影响植株生长,采用这种高温灭杀白粉病病菌的方式,相较于传统的喷洒化学农药的方式具有成本低廉、绿色环保等有益效果。
上述实施方式在甜瓜栽培的过程中能够有效地在提升培植室1内部温度实现高温灭杀白粉病菌,与此同时通过喷雾系统适时补充湿度的方式在升温同时创新的关联提升环境湿度,使叶片上的白粉病菌被高温杀灭的同时又不至于因高温而受到损失。
如图2所示,本实施例培植室1内还设置有循环供给系统,具体的,循环供给系统包括设置在土壤3上表面的冷凝部,该冷凝部的温度低于所述培植室1内的环境温度,该冷凝部能够使培植室1内的水汽冷凝形成冷凝水,作为一种实施方式,冷凝部可以是具有高导热率的材料并连接至位于培植室1外部的制冷设备上,本实施例中,冷凝部呈板状结构铺设在土壤的上表面,为了将冷凝水回收利用,在冷凝部上设置有若干渗透孔,渗透孔能够将所述冷凝水导流至回流管路中,回流管路将所述冷凝水泵送到所述第一储水装置中,以此实现循环利用,采用这样的方式,巧妙地利用了在培植室1中为了防治白粉病所提供的、温度和湿度相对较高的环境以及其中大量的雾气,甜瓜叶片2接收利用高温灭杀白粉病菌并经水雾补充保护水分过后,上述高温水雾以冷凝的方式回流至供水管路6进行循环利用,以此显著地降低了水资源的消耗。
发明人在栽培研究的过程中发现,甜瓜在幼苗生长期长势较弱,尤其是将甜瓜幼苗放置在大棚、温室等弱光环境中,极易因栽培环境的弱光特性导致甜瓜幼苗生长较弱、花芽分化延迟,严重影响果实的品质和产量,但在实际栽培过程中,不论是出于前述高温灭杀白粉病病菌的目的、还是出于栽培生产、应对寒冬环境等多方面原因,如温室、大棚这样的培植室1存在大量的应用场景和需求,在此情况下,如何在采用温室、大棚等培植室1进行高温灭杀甜瓜白粉病的同时避免弱光环境对甜瓜生长的不利影响是亟待解决的技术难题。
发明人研究发现,在甜瓜作物的生长过程中用LED光源进行补充辐照能够有效促进甜瓜作物的生长发育,因此,作为一种优选实施方式,本实施例在培植室1内设置有LED照明装置15,该LED照明装置15用于对甜瓜作物进行不光照明。
进一步优选的,有研究表明,在LED补光过程中,甜瓜对于红光、蓝光以及红蓝组合光均存在积极的相应,上述方式均有利于甜瓜植株的生长,但榆次同时,红光及蓝光对甜瓜幼苗的生长作用存在着差异、同时又各自存在不足,具体的,红光对于甜瓜的株高、茎粗和鲜重影响明显,而蓝光更利于增加其叶片面积,作为优选实施方式,本实施例LED照明装置15中蓝光于红光的比例大于1:1,其中,红光的波长为615nm,蓝光的波长为450nm,补光时间为12h/天,累计补光时长为两周,通过增加蓝光的比例有利于增大叶片的生长,进一步弥补因升温对叶片造成的伤害。
作为优选实施方式,为了避免LED照明装置15在高温、高湿度的环境里出现雾气凝结的情况,本实施例LED照明装置15包括壳体,壳体内部设置有散热器和PCB电路板,在PCB电路板上均匀间隔地设置有若干LED晶片,在壳体内部设置有物理干燥模块,物理干燥模块内具有干燥剂,当喷雾或湿润空气透过壳体进入内部后,物理干燥模块会将LED照明装置15内的湿气吸收,从而保证壳体内部具有干燥的环境,以免LED照明装置15内部因温差和湿气产生雾气影响光照效率。
本实施例利用前述培植系统提供一种甜瓜培植方法,当甜瓜苗出现白粉病时,通过培植系统的环境温度调节装置,使所述培植室1内的环境温度达到37℃~45℃,并通过培植系统的喷雾系统对培植室1内进行喷雾,使所述培植室1内的相对湿度至80%以上,然后维持所述培植室1内的环境温度和所述相对湿度12-24小时后,停止所述环境温度调节装置和喷雾系统,使所述培植室1内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。
优选的,上述甜瓜种植方法以下述步骤进行包括以下步骤:
步骤1、将甜瓜幼苗放入培植室1内的土壤中,并将所述培植室1密闭;
步骤2、提升所述培植室1内的环境温度,使所述培植室1内的环境温度达到37℃~45℃;
步骤3、待所述培植室1内的环境温度达到37℃以后,提升所述培植室1内的相对湿度至80%以上;
步骤4、维持所述培植室1内的环境温度和所述相对湿度12-24小时后,使所述培植室1内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。在本实施方式的方法中,所述的正常水平可以是培植室1的室外温度和相对湿度,也可以是甜瓜正常生长时所需的温度,当培植地的环境温度和湿度为满足甜瓜适宜生长温度和相对湿度时,则恢复至室外温度和相对湿度;而当培植地的环境温度和相对湿度不适宜甜瓜生长时,则通过培植系统的温度调节装置、控制装置和喷雾系统,将培植室1内的温度和相对湿度控制在甜瓜适宜的生长温度和相对湿度范围内。采用本实施方式的甜瓜培植方法,通过提升培植室1内的环境温度以降低白粉病病菌的活性从而实现高温灭杀白粉病,并且在培植室1内的环境温度提升的同时提升培植室11内相对湿度,以补偿甜瓜叶片2的水分蒸发从而抑制或避免叶片在高温状态下失水所受到伤害,能够兼顾甜瓜叶片2对于温度和水分的特殊要求,从而在不影响甜瓜生长的情况下有效地降低白粉病对甜瓜的不利影响
作为优选的实施方式,在方法基础上,进一步的,在步骤1中,在瓜苗中选取具有白粉病病菌的瓜苗作为参考样本,并在参考样本上人为堆积白粉病病菌,使参考样本上的白粉病病菌超过其他瓜苗,
在所述步骤4中,在维持所述培植室1内的环境温度37℃~45℃和所述相对湿度80%以上12小时时,采集参考样本的瓜苗叶进行白粉病病菌的活性检测,
若白粉病病菌全部死亡,则停止对培植室1内的温度和相对湿度维持工作,使所述培植室1内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平;
若白粉病病菌未全部死亡,则继续对培植室1内的温度和相对湿度进行维持。在本实施方式的方法中,通过在步骤4中设置检测步骤,能够进一步的降低杀死白粉病菌过程中,对甜瓜叶苗带来的不利影响。
作为优选的实施方式,在方法基础上,进一步的,在所述步骤4中,在维持所述培植室1内的环境温度37℃~45℃和所述相对湿度80%以上12小时后,每小时采集一次参考样本的瓜苗进行白粉病病菌的活性检测,若在某次检测时,白粉病病菌全部死亡,则停止对培植室1内的温度和相对湿度维持工作,使所述培植室1内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。采用该方式的方法,更进一步的降低杀死白粉病菌过程中,对甜瓜叶苗带来的不利影响。
作为优选的实施方式,在方法基础上,进一步的,在所述步骤4中,在维持所述培植室1内的环境温度37℃~45℃和所述相对湿度80%以上24小时时,采集参考样本的瓜苗进行白粉病病菌的活性检测,若白粉病病菌未全部死亡,则停止对培植室1内的温度和相对湿度维持工作,使所述培植室1内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平;在3-5天后,再次重复步骤2、3和4。采用该种方式,一次白粉病菌杀死不全面时,中断3-5天,一方面是让甜瓜叶苗正常生长,避免因白粉病杀灭时间过长而导致甜瓜生长时间大幅落后与季节气候变化,给甜瓜的后续培植带来极大麻烦,这种麻烦可能是耽搁甜瓜采摘时间,也可能是甜瓜生长过程中不再与季节气候变化相协调,需要通过外部手段调整培植室1内的温度和相对湿度,大幅增加培植成本;另一方面,也能够让甜瓜叶苗以正常生长的方式恢复白粉病杀灭过程中造成的叶苗伤害,所以,也降低了白粉病杀灭过程中对叶苗所造成的过度伤害,避免叶苗出现不可逆的伤害。
作为优选的实施方式,在方法基础上,进一步的,所述步骤4中,培植室1内的环境温度和相对湿度的正常水平为培植室1外的环境温度和相对湿度。
作为优选的实施方式,在方法基础上,进一步的,所述步骤4中,通过开启培植室1的透气窗使所述培植室1内的环境温度和相对湿度恢复至正常水平。
作为另一优选方式,所述步骤4中,培植室1内的环境温度和相对湿度的正常水平为:培植室1内的环境温度为16~40℃,培植室1内的相对湿度为30~50%。当种植反季节甜瓜时,将培植室1内的温度和相对湿度控制在该范围内,利用甜瓜的良好生长。
作为优选的实施方式,在方法基础上,进一步的,在所述步骤2、3和4重复3-5次后,对甜瓜叶片表面进行观察,若依然存在白粉病发病情况,在培植室内进行农药喷洒以进行化学防治。若是采用上述升温方式依然不能除灭白粉病病菌时,再采用农药喷洒以进行化学防治,以此确保甜瓜的正常生长。
作为优选的实施方式,在方法基础上,进一步的,在步骤4中,采用农药喷洒,白粉病病菌除灭完成后,通过系统对培植室1进行4-6小时的喷雾,然后将第一储水装置7和/或第二储水装置8内的置换为清水。通过这样的方式降低农药残留,确保甜瓜栽培质量和甜瓜品质。
以上所述仅为本发明的示例性实施例,并不用以限制本发明,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。