发布时间:2007-11-05 所属栏目:温室技术 热度:℃
肥料是作物生产中最大的物质投入,在作物生产中发挥着不可替代的支撑作用。我国人多地少,为了保障农产品的供应,多年来依靠化肥的大量投入增加单产,形成了我国特有的化肥高量投入、农…
肥料是作物生产中最大的物质投入,在作物生产中发挥着不可替代的支撑作用。我国人多地少,为了保障农产品的供应,多年来依靠化肥的大量投入增加单产,形成了我国特有的化肥高量投入、农田高强度利用的生产体系。当前,我国以占世界9%的耕地,用去了世界32%的化肥;氮磷肥过量和不合理施用引起肥料资源浪费、施肥效益下降和农田生态环境恶化等问题。
10月11日,2007年国家重点基础研究发展计划(973)“肥料减施增效与农田可持续利用基础研究”项目在北京启动。这是我国973计划实施10年来资助的第一个肥料领域的项目,标志着我国在肥料高效利用方面的基础研究进入一个新的阶段。
2006年中央一号文件提出,“科学施用化肥,引导增施有机肥,全面提升地力”。针对我国特有的化肥高量投入和农田高强度利用生产体系,如何高效利用肥料资源,保障作物持续高产和农田可持续利用,国内外尚无可以借鉴的理论和技术体系,必须结合国情开展创新研究。
中国科学院李振声院士在“肥料减施增效与农田可持续利用基础研究”项目启动会上指出,肥料减施增效已经成为保障国家粮食安全,实现农业增效和农民增收,促进社会和经济可持续发展的重大国家需求。
“肥料减施增效与农田可持续利用基础研究”项目由中国农业科学院农业资源与农业区划研究所主持,实施5年,资助金额3000万元。为保证项目顺利实施,主持单位邀请了中国科学院赵其国院士、朱兆良院士、中国工程院刘更另院士等专家组成项目专家组。科技部基础司彭以祺副司长,农业部科学教育司石燕泉副司长对该项目的实施提出了具体要求。
项目首席科学家何萍研究员介绍,项目预期目标为阐明土壤微域氮磷养分无效化过程阻控和作物高效吸收利用养分的机理,揭示肥料养分/环境要素协同提高氮磷利用效率的机制,实现农田氮磷养分供应与作物吸收的时空同步,提出实现作物持续增产和农田可持续利用的高效施肥的理论、方法和技术体系,协调社会、经济和环境效益,为集约化栽培区减施化肥20%—30%提供理论基础与技术支撑。
屋顶绿化是指根据屋顶具体条件,选择小型乔木、低矮灌木和草坪、地被植物进行屋顶绿化植物配置,设置园路、座椅和园林小品等,提供一定的游览和休憩活动空间的复杂绿化。屋顶绿化能够使室内具有冬暖夏凉的感觉。
鸟巢温室项目结合了当前农业生产前沿技术、又结合了高科技能源信息技术,是其它任何普通温室所不能比的,特别是能源技术的生态技术,让温室三反季栽培,这是当前所有温室难以比拟的,再加上高科技立体化雾耕作技术的结合,使温室的产额数倍地高于传统线性平面的温室。
日光温室建筑设计中包括场地的选择、场地的布局以及温室各部位的尺寸、选材等。日光温室各部位的尺寸即是日光温室建筑设计参数,主要包括温室方位、温室跨度、高度、前后屋面角度、墙体和后屋面厚度、后屋面水平投影、防寒沟尺寸和温室长度等。
现行温室采用的建筑结构系统有很多种。最常见的温室结构型式有圆拱型、尖拱型、、锯齿型屋面、人字型屋面的温室。半拱状锯齿型的温室是新近发展起来的一种温室结构形式,其主要特点是通风性能良好。
特种水产类如蟹、龟、鳖等,一般在自然温度下生长需要3~5年,利用温室恒温养殖只需10个月到一年半的时间就可长成上市,能显著缩短饲养周期。进行温室恒温养殖,必须建造一个投资少,节能而实用的温室。
我国城市园林绿化大量地消耗着宝贵的水资源,许多专家学者疾声呼吁,应早日由“耗水型园林”向“节水型园林”方向发展,使城市绿化走上持续、健康的发展道路。对此我们就节水灌溉系统在温室花卉生产中的应用进行了试验研究。
温室基础为混凝土点式排列,其中必需的预埋件以及钢构件、连接到基础设施上的预埋螺栓、螺母将由中标方加工后运到工地。预制基础规格160×160×600,埋在500×500×600的土坑内