Современные тепличные технологии - Технологии из Австрии
←
→
Транскрипция содержимого страницы
Если ваш браузер не отображает страницу правильно, пожалуйста, читайте содержимое страницы ниже
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Электричество - Тепло – Свет –Удобрение -Полив
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Хотите получать урожай свежих помидоров круглый год? Нет проблем! Мы поможем Вам в этом!
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. От теории к практике Прежде всего нужно учитывать некоторые базовые биологические закономерности. А затем мы проинформируем Вас о: Возможностях тепличной технологии Наглядных преимуществах удобрения углекислым газом CO2 Сильных сторонах компании „RIMGROUP“ и наших партнеров Газовых двигателях / Блочных ТЭЦ вообще Вместе с нами Вы сможете собрать прибыльный урожай!
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Что требуется растениям СВЕТ ВОДА ТЕПЛО ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА CO2
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Фотосинтез 6CO2 + 12H20 -> C6H12O6+ 6H2O + 6O2 Скорость фотосинтеза Скорость протекания фотосинтеза- это главный фактор развития растения, рост, плодоносность. От этого фактора зависит – главный аспект тепличного бизнеса «урожай продукции», чтобы обеспечить «правильный фотосинтез» растению, необходимо правильно управлять климатическими процессами в теплице, а именно: o Освещённость Интенсивность освещения o Температура o Углекислый газ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Зависимость от света С помощью искусственного освещения Скорость фотосинтеза, ФН 80 можно продлить световой день сравнительно простым и дешевым способом, тем самым ускорить процесс фотосинтеза, что повлечёт за собой 40 продления периода сбора урожая в растениеводстве. Этот период можно увеличить до 12 месяцев в год. 200 400 Интенсивность освещения ФАР, Вт/м2 На 1 % больше света = урожай больше на 1 %
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Освещение в теплице Цветковые растения : натриевые лампы (например, NAVТ Super, SONT Plus) Вегетативные и цветущие культуры : ахроматические натриевые лампы (например, SONT Agro) Саженцы, молодые и маточные растения : металлогалогеновые паровые лампы (например, HQIT, HPIT)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Продолжительность освещения Фотопериодизм: Зависимость процессов развития у растений, в особенности процесса образования цветков, от продолжительности светового дня является генетически обусловленной. Ученые различают растения короткого дня и растения длинного дня. При выращивании растений короткого дня (например: хризантемы, пуансеттия) применяют искусственное затемнение, чтобы оптимально скорректировать момент цветения растения. У растений длинного дня оптимальным может быть круглосуточное освещение (паприка, огурцы), или может потребоваться затемнение в ночные часы (например: у пасленовых, таких, как томаты)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Зависимость от температуры Если при незначительной Скорость фотосинтеза, ФН освещенности температура практически не 80 оказывает влияния на процесс, при сильном освещении ее влияние проявляется отчетливо. 40 Для томата – дневная температура: 20°C – 24°C ночная температура: 17°C – 20°C При более высоких температурах растение 30 50 испытывает дискомфорт. Интенсивность температуры, С + 1 °C = урожай на 4 дня ранее срока
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Зависимость от СО2 Увеличивая среднее содержание Скорость фотосинтеза, ФН 80 углекислого газа в воздухе, равняющееся 0,03 об.%, до 0,1 об.%, мы можем в 3 раза увеличить интенсивность фотосинтеза. При дальнейшем увеличении 40 концентрации CO2 достигается максимальное значение (величина насыщения), и дальнейшего прироста интенсивности не происходит. Чем 500 1000 интенсивнее протекает фотосинтез, тем Интенсивность температуры, СО2 больше возникающая органическая масса, и соответственно, урожайность. Наиболее • увеличение урожайности на 20% оптимальный показатель содержания CO2 • меньший размер листа • генеративное растение (больше для томатов составляет от 800 до 1100 цветков) промилле. • более здоровое растение (менее подверженное вредителям и болезням) • плоды лучшего качества
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Магистрали для CO2 Углекислый газ распределяется по перфорированным пластиковым шлангам, расположенным на уровне земли, непосредственно над устьицами растений. Объем и период распыления можно регулировать вручную или автоматически. Образующаяся концентрация газа практически не является вредной для здоровья людей. магистрали для подачи СО2
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Общий конструктивный вид
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Отопительные системы высокое трубное отопление высокое трубное отопление с рефлекторами поддонное отопление низкое трубное отопление конвекторы воздухонагреватель с пленочным шлангом потолочный воздухонагреватель отопление излучением
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Комбинированное трубное отопление Эта система используются одновременно как транспортная система для рабочих помостов, служащих также для сбора урожая.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Система подачи воды Осадки, скапливающиеся на поверхности крыш теплиц, собираются в резервуар для дождевой воды и перекачиваются в водохранилище для орошения тепличных культур. Оттуда через систему водоподготовки, с добавлением удобрений вода подается к растениям посредством капельного орошения. Преимущества: Вода оптимально корректируется по потребностям растения Экономия расходов на орошение
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Системы орошения Преимущества капельного орошения: Целенаправленное, эффективное орошение и Капельницы удобрение в оптимальное время и именно там, где требуется вода и удобрение – в области главного Капельные шланги корня. Опрыскиватели Ствол и листья остаются сухими – благодаря этому Микроопрыскиватели растение меньше подвержено грибковым заболеваниям. Аэрозоль-опрыскиватели Меньшая дозировка воды позволяет обеспечить взвешенную, оптимальную пропорцию воды и кислорода в почве.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Питательные вещества Урожайность определяется питательными веществами, которые не всегда бывают доступны растению: макроэлементы (основные элементы питания): азот (N), сера (S), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), магний (Mg) микроэлементы (рассеянные элементы): железо (Fe), марганец (Mn), цинк (Zn), медь, молибден (Mo), бор (B), хлор (Cl) В зависимости от вида и стадии развития растения оно должно получать через капельное орошение питательный коктейль из питательных веществ в определенной концентрации и составе. Азот: рост зеленой массы, вегетативные органы Фосфор: образование цветов Калий: плоды, водяной баланс
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Доступность питательных веществ Доступность питательных веществ зависит от: Бор 5 – 6pH имеющегося количества почвы Кальций 6 – 8pH свойств ризосферы Железо 4 – 6pH влажности почвы Калий 6 – 7pH Магний 6,5 – 9pH pH-показателя почвы Фосфор 6,5 – 7,5pH водорастворимости вещества Цинк 5,5 - 7pH Центральный пульт удобрения и орошения Дозатор питательных веществ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Мини – ТЭЦ в тепличном комплексе SCR/ кислородный катализатор CO2 Освещение Удобрение Отопление Мини- ТЭЦ в тепличном комплексе позволяет легко получить необходимые составляющие для процесса фотосинтеза, осуществлять контроль и дозацию, что существенно уменьшает себестоимость продукции.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Очевидная польза от мини - ТЭЦ Продукты вырабатываемые собственной мини- ТЭЦ. Ток I. освещение II. дождевания, орошения, обводнения III. транспортные системы, автоматизация IV. климат контроль, вентиляция V. дополнительное оборудование Тепло I. отопления теплиц CO2 I. подпитка растений Освещение, отопление и подпитка углекислым газом дают прирост урожайности от 20 до 40 % в зависимости от вида культуры !!!
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Очистка газа, получение СО2 Выхлопные газы богаты углекислым газом, но также NOx, HC и CO, которые нежелательны для использования в садоводстве, поскольку токсичны для растений. Поэтому до подачи в теплицу газы необходимо очистить с помощью SCR/кислородного катализатора. В NOx-содержащий поток выхлопных газов распыляется незначительное количество мочевины. Мочевина соединяется с окислами азота, образуя водяной пар и атмосферный азот. Происходит окисление CO до углекислого газа СО2 благодаря подаче кислорода. Кроме того, выхлопные газы охлаждают до температуры 50 – 55 °C при помощи теплообменников.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Регулировочная техника Компьютер установленный в теплице соединен с наружной метеостанцией, а также с датчиками в самой теплице, с целью учета климатических показателей в данный момент времени. Регулировочные программы непрерывно проводят оценку параметров и оптимизируют климатические факторы в теплице, оперативно управляя средствами автоматизации, установленными в теплице, , чтобы обеспечить оптимальное использование ресурсов, предотвращения ошибок в культивировании. Контроль осуществляется по двум основным направлениям: Внутреннее Внешнее Падающее излучение: Растениям необходим свет определенной интенсивности и продолжительности Измеряемые параметры: Относительная влажность воздуха: При слишком высокой влажности возрастает угроза инфекций вследствие Скорость ветра (чашечный анемометр) грибкового заражения Направление ветра (датчик направления ветра) Влажность почвы (субстрата): Должна быть оптимизирована для потребностей роста растений. Освещение (люксметр) Концентрация углекислого газа: Важный фактор для Температура наружного воздуха процесса фотосинтеза Температура воздуха / Движение воздуха: Необходимо Осадки (дождемер на вентиляционных форточках) регулировать с помощью форточек в теплице Влажность наружного воздуха (термогигрометр) Питательные вещества / Жидкое удобрение: регулируется с помощью поливной автоматики
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Датчики в теплице Температура воздуха в растительных насаждениях Температура почвы (при обогреве почвы) Влажность воздуха в растительных насаждениях Сила света внутри помещения Концентрация углекислого газа Влажность почвы в области корней культуры Уровень pH питательных растворов: важно для оценки получаемых питательных веществ. Проводимость питательных растворов, для оптимизации дозировки питательных веществ Один из вариантов ПО Виды некоторых датчиков. Чашечный анемометр Датчик направления ветра Датчик влажности почвы Люксметр
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Средства автоматизации • Регуляция температуры - регулировка отопления (насосы, смесители) - регулировка вентиляции (клапаны, вентиляторы) - адиабатическое охлаждение (распыляющие форсунки) • Освещение - Затеняющие устройства (энергетический экран ночной эксплуатации) - Затемняющие экраны (управление продолжительностью светового дня) - Осветительные устройства (управление продолжительностью светового дня) • Влажность воздуха - Увлажнение воздуха (туманообразующая установка) - высушивание путем охлаждения / подогрева против заболеваний листа растений • Углекислый газ - установки для распыления углекислого газа • Орошение, удобрение - оросительная автоматика (насосы, магнитные клапаны) - установки дозирования для удобрений (дозирующие системы, насосы, магнитные клапаны)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Контроль качества, упаковка. маркетинг Применение современных технологий позволяет обеспечить соответствие Вашей продукции самым строгим критериям качества, щадящую упаковку, а также доставку ее покупателям самым коротким путем без ущерба для ее свежести. Мы предложим Вам нужное оборудование для Вашего вида продукции, подберём правильную упаковку исходя из срока хранения. Транспортировка в теплице Современная сортировочно-упаковочная система
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Технологические партнеры Покупка тепличного комплекса и его возведение – это лишь видимая часть тепличного бизнеса. Очень важно иметь правильную технологию выращивания продукции, что бы планируемый выход готовой продукции совпадал с Вашими ожиданиями. Мы предлагаем Вам технологию от известной фирмы Zeiler, опыт которой насчитывает более 10 лет практической и научной работы в сфере тепличного бизнеса.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Применение полезных животных Полезными животными вообще называются естественные враги вредителей – насекомых или возбудителей болезней (бактерий, вирусов, грибков, простейших). Здесь различают две биологические стратегии: Отношение «хищник ↔ жертва» Отношение «паразит ↔ хозяин» «Хищником» здесь является полезное животное, которое активно отыскивает и поедает вредителей (жертв) и освобождает пораженные ими растения, не оказывая на них вредного воздействия. Отношение «паразит-хозяин» существует там, где полезное животное (паразит) размножается на теле или, чаще всего, в теле вредителя и впоследствии умерщвляет его. Вредитель Полезное животное Тля (Aphidina) Наездник браконида (Aphidius colemani) Личинка галлицы пожирает тлю Галлица (Aphidoletes aphidimyza) Златоглазка (Chrysoperla carnea) Паутинный клещ (Tetranychus urticae) Клещ хищный (Phytoseiulus persimilis) Белокрылка Хальцидида (Encarsia formosa) (Trialeurodes vaporariorum) Хищнец (Macrolophus caliginosus) Трипс (Thysanoptera) Клещ хищный (Amblyseius cucumeris) Златоглазка (Chrysoperla carnea) Минирующая мушка (Liriomyza huidobrensis) Наездник (Dacnusa sibirica) Наездник (Diglyphus isaea) Плодовые комарики (Sciaridae) Нематоды (Steinernema feltiae) Скосарь Нематоды (Heterorhabditis helithidis) (Otiorhynchus sulcatus)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Применение полезных животных Поддержка опыления с помощью шмелей (Bombus terrestris). Шмелиная семья, состоящая из личинок, рабочих особей, трутней и царицы оставляется в картонной коробке, которую нужно установить в теплице вблизи уровня земли в затененном месте. Оттуда рабочие шмели вылетают на сбор пыльцы с цветов близлежащих растений и при этом опыляют эти цветы. Период активности одной шмелиной семьи продолжается от 4 до 12 недель в зависимости от условий среды. Особенно хорошие результаты можно получить на таких тепличных культурах, как томаты, сладкий перец и баклажаны. Шмель (Bombus terrestris) Поставка производится в псевдо-пуппариях на картонных карточках или в картонных сотах с питательным субстратом, которые необходимо распределить по теплице. Псевдо-пуппарий с хальцидидами
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Наш подход к работе Поскольку потребности каждого заказчика разные, все проекты и услуги предоставляются с учётом индивидуальных требований. Срок возврата инвестиций Тенденция рынка Климатические условия Выбор культуры Помощь в финансировании Финансовые возможности Разработка оптимального проекта «Тепличный комплекс»
8 800 333 97 98 звонок по России бесплатно Спасибо за Ваше внимание!
Вы также можете почитать