第三章 营养液.ppt

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第三章 营养液

第三章 无土栽培的营养液 ;问题: 1.营养液配方必威体育官网网址吗? 2.每种植物都必须有一个专用的营养液配方吗? 3.配制营养液难不难? 4. 怎样配制营养液? 5. 在植物生长过程中,营养液会发生变化吗?怎样控制营养液的变化? 6. 在植物生长过程中怎样有效地对营养液进行管理?;内容: 1. 营养液配制的水质要求 2. 营养液配制的原料及其性质 3. 营养液浓度的表示方法和计算 4. 营养液的配方组成 5. 营养液的配制技术 6. 营养液的管理 7. 营养液配方选集; 第一节 原料及其性质;水分软水和硬水(指含有较多钙、镁盐的水); 钙盐主要是重碳酸钙[Ca(HCO3)2]、硫酸钙(CaSO4)、氯化钙(CaCl2)和碳酸钙(CaCO3); 镁盐主要为氯化镁(MgCl2)、硫酸镁(MgSO4)、重碳酸镁[Mg(HCO3)2]和碳酸镁(MgCO3) 水的硬度表示法:10= CaO 10mg /L;表3-2 重金属及有害健康的元素容许限 元素 容许限 元素 容许限 汞(Hg) 0.005mg/L 镉(Cd) 0.01mg/L 硒(Se) 0.01mg/L 砷(As) 0.01mg/L 铬(Cr) 0.05mg/L 铅(Pb) 0.05mg/L 铜(Cu) 0.10mg/L 锌(Zn) 0.20mg/L 铁(Fe) 0.50mg/L 氟(F) 1.00mg/L ;第二节 营养液的组成;(二) 配方实例;配方剂量: 1个剂量:按照配方规定用量而配制出来的营养液浓度称为1个剂量;;2.元素重量/升(g/L,mg/L);例如:一个配方的氮源是以Ca(NO3)2·4H2O 1.0g/L来提供的,而另一配方的氮源是以NH4NO3 0.4g/L来提供的。单纯从化合物含量来看,前一配方的含量比后一配方的多了1.5倍,不能够比较这两种配方氮的含量的高低。经过换算后可知,1.0g/L Ca(NO3)2.4H2O提供的N为118.7mg/L,而0.4mg/L NH4NO3提供的N为140mg/L,这样就可以清楚地看到后一配方的N含量要比前一配方的高。;3.摩尔/升(mol/L)和毫摩尔/升(mmol/L);(二) 间接表示法 ;用电导率对营养液浓度进行管理: 根据所选用的营养液配方为1个剂量,并以此为基础浓度(S),然后以一定的浓度梯度差(如每相距0.1或0.2个剂量)来配制一系列浓度梯度差的营养液,并用电导率仪测定每一个级差浓度的电导率值。由于营养液浓度(S)与电导率值(EC)之间存在着正相关的关系,这种正相关的关系可用线性回归方程来表示: EC=a+bS (a、b为直线回归系数) ;例如: ;电导率与营养液浓度之间的线性回归方程为: EC= 0.279 + 2.12S (r(10)=0.9994) ; 上述的园试配方如果确定以1个剂量的浓度来种植作物,在生产中把需要补充的浓度下限定为0.4个剂量,而且每次补充营养时都将营养液浓度补充到1.0个剂量。如果在作物某个生长时期测定营养液的电导率值为0.65ms/cm,经代入上述回归方程计算: 0.66-0.279 S= =0.18 0.4 2.12 由此可知,此时的营养液浓度只有0.18个剂量,低于营养补充的浓度下限0.4个剂量,因此需补充营养。; 表3-5 园试配方各营养化合物补充量的计算;注意: 1. 各地要根据当地选定配方和水质的情况,实际配制不同浓度梯度水平的营养液来测定其电导率值,以建立能够真实反映情况、较为准确的营养液浓度和电导率值之间的线性回归关系。 2. 某种作物适宜的电导率水平,应根据当地的情况经试验后才能够确定, 同作物、不同栽培季节甚至同一作物不同的生育期也不尽相同, 没有一个统一的标准。 ;2. 渗透压(Osmosis); 一般可用下列的范特荷甫(Van’t Hoff)稀溶液的渗透压定律的溶液渗透压计算公式来进行理论计算: 273+ t P = C×0.0224× 273 式中:P 溶液的渗

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