調控技術范文
時間:2023-03-30 15:25:12
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篇1
摘要詳細介紹了棉花上主要應用的生長調節劑種類及作用,介紹了種子萌發出苗階段、苗期、蕾期、花鈴期、吐絮期的棉花化控技術及全程化控技術,以期為棉花種植戶提供技術參考。
關鍵詞棉花;生長調節劑;作用;化學調控
棉花栽培以建立高光效群體為目標,化學調控是促進高光效群體形成的重要手段之一。棉花的化學調控技術已成為提高棉花產量、改革耕作制度、增強棉花抗逆性[1,2],達到優質、高效、降本的一項重要新技術。
1棉花上主要應用的生長調節劑種類及作用
目前,棉花上應用的生長調節劑很多,而且新的生長調節劑不斷出觀,其作用特點及增產效果各不相同,主要是營養型和生理型的。一是營養型生長調節劑。使用營養型生長調節劑,可以補充作物營養,協調作物對各種營養元素的需要與土壤供肥之間的矛盾,促進作物營養平衡,滿足作物營養需求。營養型生長調節劑多為廣譜性,既具有營養作用,又具有調節作用。二是生理型生長調節劑。目前在生產上應用的大多是人工合成的化合物,成分和結構與天然激素完全不同,但它有影響植物體內激素的作用,調節植物體內各種生理活動,促進生長發育。
使用化學生長調節劑調控群體的生長發育,改變傳統的整枝、中耕等單一調控措施,可對品種的表現型起到性狀修飾的作用,起到矮化、抗倒、防旺長、塑造合理株型的高光合效作用[3,4];在施肥、灌水上利用化控可以促控結合,收到良好的調節棉株生長的效果,還可根據棉花不同的需肥要求,調節補充營養,提高肥效,減少浪費;化調技術,使得外部條件加內部激素的雙重控制,為棉花高產提供了極大的可能性和可靠性,使棉花的高產栽培過程接近于目標設計及可控制的生產過程。
2棉花化學調控技術
2.1種子萌發出苗階段的化調技術
主要是種子處理。利用營養型生長調節劑如磷酸二氫鉀、微肥、稀土、縮節胺等拌種和浸種,可促進發芽5%~8%,提高出苗率6.5%,增加棉苗側根44條,增強其對低溫的適應能力,葉片出生快,利于培育壯苗,增強抗逆性。
2.2苗期的化調技術
一是弱苗的化調。這一階段,因受低溫、干旱、土壤肥力不足的影響,棉花生長緩慢、抗逆性差而產生弱苗、僵苗,具體表現為葉色淺、生長慢、不發棵、根系入土淺、側根少,紅莖比>50%、莖桿細、葉片小面薄等,對這種弱苗及早噴施營養促進型調節劑,用噴施寶或0.2%磷酸二氫鉀+赤霉素液7.5g/hm2和施爾得微肥750g/hm2+0.2%磷酸二氫鉀等噴灑棉苗1~2次,可促進棉苗生長,促弱升級轉壯。二是高腳苗、旺苗的化調。高腳苗是指棉苗出土后,因放苗、封土、定苗不及時,子葉下方幼莖段伸的過長、莖桿細、子葉瘦小,子葉節離地面高一般在5cm以上。旺苗主要指幼苗期旺苗和苗期末旺苗,主要表現為葉片大、葉色濃綠、莖桿細長,整個莖桿呈現綠色不見紅色,頂芽肥嫩,節間過長,達6~7cm,主莖日增量在1cm以上。對于以上類型的棉苗應及早使用生理延緩型生長調節劑,及時控制主莖的生長速度,使棉苗恢復正常生長。用縮節胺12~15g/hm2,對水450kg噴灑棉苗即可。
2.3蕾期的化調技術
一是蕾期弱苗的化調。蕾期弱苗主要表現是弱苗少蕾,特別在土質差、肥力低的地塊中易產生植株較矮小、莖細長、日生長量不足、葉片變黃、紅莖比例大、果枝出生慢、蕾小、蕾少現象。對于這種生長不足的苗,可通過噴施營養型、營養調理型生長調節劑促進棉花生長,如用噴施寶或活力素或赤霉素等1~2次,一般在第4天就會出現效果,葉色變濃、主莖日增長量增加,如再加上一些其他農業措施,就能有效地促進弱苗的生長,盡快搭起豐產架。二是蕾期旺苗的化調。土壤肥力好、墑情足,棉株表現高大、松散,莖桿紅莖少,幾乎為青綠色,節間長,一般在6cm以上,莖日增長量超過2cm,葉片肥大向上竄,現蕾少。對于旺長型的棉苗,必須應用生理延緩型生長調節劑及時調節棉苗的生長速度,并協調養分向根系和蕾中輸送。用縮節胺30~45g/hm2,對水450kg進行噴施。通過試驗,噴施縮節胺后,可促進養分向根系輸送,增強根系生長、葉色變濃綠、主莖生長變慢、果枝變粗、蕾明顯變大。
2.4花鈴期的化調技術
一是弱苗的化調。弱苗的特征為:植株矮小、瘦弱、果枝細短、果節少、花蕾小而少、葉片薄、紅莖比達85%以上(甚至到頂),后期早衰產量低。對于該類型的弱苗,應在施氮肥的基礎上,應用營養生理促進型生長調節劑,如磷酸二氫鉀(或噴施寶、豐產素等),噴施1~2次,間隔10d噴1次。對于莖桿細弱、節間長、莖桿為綠色,中下部桃少,頂少花、少蕾,有頂芽優勢,生殖生長受阻的棉株,可噴施縮節胺45g/hm2進行調理。二是旺苗的化調。旺苗表現為枝葉繁茂、葉片肥大、莖粗色綠、贅芽叢生、田間蔭蔽、蕾鈴脫落嚴重。對于這類苗應及時噴施生理延緩生長調節劑,一般用縮節胺60~90g/hm2,同時要控制施肥和灌水,剪去空枝、老葉,抹去贅芽,以促進群體內光照條件的改善。
2.5吐絮期的化調技術
棉花進入吐絮期以后,根、葉片功能衰退,這時對棉花要求是早熟、防貪青不能正常吐絮。相應的化調技術為噴施乙烯利2.70~3.45kg/hm2,對水450kg噴灑到葉面上,嚴重的地塊要噴施2次。噴施乙烯利要求桃齡在45d以上、氣溫20℃穩定3d,初霜來臨前15~20d噴藥最為適宜。對于晚熟的棉田噴施乙烯利,能促進棉花提早集中吐絮、增加霜前花、提高品級、增加產量和效益。
2.6棉花高產的全程化學調控技術
在棉花蕾期和花鈴期灌水、施肥,通過主動的化控控制棉花瘋長;在棉花的三至四葉期噴施營養和延緩調節劑,可以培育壯苗,降低棉花的果枝著生高度2~3cm,增強棉花的抗逆性和保證棉苗較穩定的向壯苗生長,這一時期也是棉花磷、鉀、鋅、翱、鉬、鐵等元素的需要臨界期,使用生長調節劑,可以保證營養的均衡供應、吸收和棉株穩長;在施肥灌水前2~3d,噴施延緩調節劑,可防止施肥、灌水后的旺長問題;在初花階段,合理使用生理延緩調節劑,既能加快營養生長向生殖生長轉變,又能促進葉片光合能力的提高,增強根系的吸收能力,使得棉苗生長按照高產目標有序地進行;打頂后棉花吐絮前的營養化調等,可調節營養的合理流向,彌補后期的營養,減少人工打群尖的工作程序,保證和延長葉片功能,形成高產。多年的試驗和大田示范表明,在棉花的苗期、蕾期、花鈴期噴施1~2次不同濃度的化學生長調節劑,比不噴施的對照增產4%~12%,棉花的品級也有不同程度的提高。
3參考文獻
[1] 王國平,丁同華,何永垠,等.棉花化學調控應用技術[j].作物雜志,2003(5):25-26.
[2] 王伯華.棉花高產栽培化學調控新技術[j].農村實用科技信息,2005(4):8.
篇2
第四講
誘發分娩與定時分娩技術
誘發分娩是指在母豬妊娠后期的一定時間內,通過藥物處理,人為地使母豬終止妊娠,并產出正常的仔豬。誘發分娩技術,可以準確地使母豬在特定的時間范圍內分娩,因此也可稱為定時分娩。
1誘發分娩的方法
1.1單獨使用前列腺素及類似物
懷孕母豬注射前列腺素及類似物之后,引起血漿孕酮濃度立即下降,黃體溶解,從而分娩發動。用于誘發母豬分娩,目前較好的藥物是氯前列烯醇。氯前列烯醇是天然前列腺素氯代衍生物,其黃體溶解作用的強度相當于天然前列腺素的200倍,相當于15-甲基前列腺素的10倍以上。研究表明,氯前列烯醇被母豬吸收后,通過血液循環直接作用于卵巢的功能黃體,使其迅速溶解,降低血液中孕酮水平,同時作用于垂體后葉,促使垂體后葉分泌催產素,引起子宮平滑肌和乳腺上皮收縮,參與分娩和泌乳過程。
在妊娠110~113d,一次肌肉注射氯前列烯醇,劑量為0.05~0.20mg/頭,可使母豬在藥物注射后24~29h左右分娩;氯前列烯醇處理的時間越晚,從處理到分娩的間隔時間越短;同時產程有縮短的趨勢。韓春梅等人的實驗表明,在母豬懷孕的第112天用氯前列烯醇處理,處理后分娩的平均時間為28.7h;在母豬懷孕的第113天用氯前列烯醇處理,處理后分娩的平均時間為23.3h,產程平均時間為2.31h,比對照組縮短30min。華中農業大學葉培根等人的實驗表明,用氯前列烯醇處理懷孕113d的母豬,處理后母豬分娩的時間為24.08±9.18(5~42)h;平均產程為137min,比對照組縮短7min;胎衣排出期平均為24min,比對照組縮短17min。
使用氯前列烯醇誘發母豬分娩,對窩產活仔數和仔豬出生重無不良影響。葉培根等人觀察的結果如表6。
1.2單獨使用催產素及類似物
在采用前列腺素及類似物誘發母豬分娩之前,人們一直采用催產素進行誘導分娩。但這種激素誘導分娩的時間僅限于分娩開始前的數小時,只有在中已有乳汁分泌時才有效果。
另外,乙酰膽堿、毛果蕓香堿、毒扁豆堿等一些平滑肌刺激藥物,也可用于誘發母豬分娩,其作用與催產素相似。
1.3氯前列烯醇與催產素配合使用
將氯前列烯醇與催產素配合使用,可以使母豬分娩的時間控制得更加嚴格和精確。在母豬妊娠的110~113d,注射氯前列烯醇0.10mg/頭,20~24h后再注射催產素10 IU/頭,可于注射催產素后的數小時分娩。有研究表明,注射催產素后產仔的平均時間為(2.92±1.67)h,氯前列烯醇處理后30h的分娩率達到90%。
2誘發分娩技術在規模豬場的應用
2.1誘發母豬白天分娩
正常情況下,豬的產仔可以發生在白天或夜間的任何時間,據大量觀察的數據表明,在自然的情況下,母豬白天分娩與夜間分娩的數量各占50%(如果白天與夜間各占12h)。母豬懷孕后期,監護產仔的工作量很大,飼養員需日夜守護。尤其是夜間產仔,監護工作容易懈怠,母豬踩壓仔豬現象時有發生,對弱仔的特殊護理也不能及時到位,從而造成仔豬的死亡。采用誘發分娩技術,可以有效地調整母豬在白天分娩。大量的實驗表明,用氯前列烯醇處理懷孕110~113d的母豬,白天分娩的比例可以達到80%~90%。由于白天分娩的比例增加,不僅減輕了母豬飼養員值夜班的勞動強度,而且減少了初生仔豬的死亡率,經濟效益明顯提高。
某養豬場使用氯前列烯醇調整母豬白天分娩,其經濟效益的分析結果如表7。
2.2調整母豬的分娩時間
根據不同的季節,可以將母豬的分娩時間調節至適當的時間段。如在高溫季節避開高溫時段(下午),在寒冷季節將分娩時間調整至溫度較高的時段(中午),有利于對母豬生產進行管理,降低管理成本,提高生產效率。
2.3誘發母豬同期分娩或集中分娩
母豬的妊娠期平均是114d,但個體之間有很大的差異,大量調查的結果在102~140d。這就造成分娩的不集中,不便于管理。誘發分娩技術可以使母豬分娩實現同期化和相對集中。對懷孕期處于110~113d的母豬,同時用氯前列烯醇處理,可以使它們同期分娩或集中分娩。母豬分娩的同期化,有利于均衡窩哺乳仔豬數,降低仔豬死亡率,使仔豬生長發育整齊,體重均勻度好,可有效地提高商品豬的整體質量。
第五講
母豬的早期妊娠診斷技術
規模豬場母豬配種后,大約有10%左右的母豬未能受孕。這些未受孕的母豬,有的到了一個情期之后表現返情現象;有的則呈現“假妊娠”或乏情現象,而這些“假妊娠”或乏情的母豬到了一個情期之后并不表現。這些“假妊娠”或乏情的母豬如不能及時發現,就會出現空懷,從而延長整個豬群的繁殖周期,降低繁殖效率。因此,早期妊娠診斷是提高母豬繁殖效率和提高養豬業生產效益的重要技術措施。母豬配種后,能盡早地進行妊娠診斷,對于減少空懷、提高受胎率、縮短繁殖周期,是十分重要的。確定妊娠的母豬應加強各方面的管理,加強保胎,保持母豬的健康。若確定未妊娠,要及時補配,并查出原因,以便進行改進或及時治療。
母豬的早期妊娠診斷應在配種后的一個情期之內、即18~24d進行。理想的早期妊娠診斷技術應具備以下條件:
(1)能適用于早期妊娠診斷,在配種后的一個情期之內即可判定是否妊娠;
(2)準確率高,對妊娠或未妊娠母豬的診斷準確率應在90%以上;
(3)對母豬和胎兒無傷害;
(4)方法簡便,易于掌握和判定;
(5)成本低,便于推廣應用。
目前母豬早期妊娠診斷的方法很多,本文將幾種主要的方法加以介紹,各種方法各有優劣。每個豬場可根據自己的條件,選擇合適的診斷方法。
1外源激素診斷法
妊娠母豬體內占主導地位的激素是孕酮,它可以拮抗適量的外源性生殖激素,使之不起反應。于是,可以根據妊娠母豬對某些外源性生殖激素有無特定反應、即豬體內孕激素與外源性生殖激素的對抗作用來判斷是否妊娠。注射外源性生殖激素的時間應選在配種后的第一個周期即將來臨之前。懷孕母豬注射適量外源性生殖激素后,不表現征狀;而未孕母豬注射后在即將來臨的期時,外源性生殖激素和卵巢激素共同作用于靶器官,使的外部表現更為明顯。根據外源激素的種類不同,又可分為如下幾種方法:
1.1孕馬血清促性腺激素(PMSG)診斷法
母豬配種后14~20d,肌肉注射PMSG 700~800IU。注射5d之內未出現且不接受公豬爬跨的,即可確診為妊娠;如果母豬出現正常的且接受公豬爬跨,則確定為未妊娠。這種方法的準確率可達100%。應用PMSG對母豬進行早期妊娠診斷,不會造成母豬流產,而且產仔數和胎兒發育正常,也不影響下一個胎次的和受孕。本方法具有妊娠診斷和誘發的雙重效果:已孕的母豬可確診懷孕,未孕的母豬則起到誘發的作用;而且方法簡便、安全、診斷的時間早。
1.2人絕經期促性腺激素(HMG)診斷法
HMG(人絕經期促性腺激素)是從絕經后婦女尿中提取的激素,其主要作用與PMSG相同。同樣在母豬配種后14~20d,肌肉注射HMG 600~800IU。注射5d之內未出現且不接受公豬爬跨的,即可確診為妊娠;如果母豬出現正常的且接受公豬爬跨,則確定為未妊娠。這種方法的準確率也可達100%。
1.3己烯雌酚診斷法
母豬配種后18~22d,肌肉注射己烯雌酚2mg(或1%丙酸酮0.5mL與0.5%丙酸己烯雌酚0.2mL的混合劑),2~3d未出現者即可確診為妊娠;如果母豬出現正常的且接受公豬爬跨,則確定為未妊娠。
1.4雌二醇診斷法
母豬配種后18~22d,肌肉注射雌二醇-擷草酸鹽2mg和睪酮一庚酸鹽5mg混合油劑,3~5d未出現者即可確診為妊娠;如果母豬出現正常的且接受公豬爬跨,則確定為未妊娠。這種方法的準確率為98%。
2內源激素測定法
2.1孕酮測定法
母豬配種后,經過一個黃體期的時間,如果未妊娠,則其血液中孕酮的含量會在黃體退化時下降;如果妊娠,則由于黃體的存在,孕酮的含量保持不變或上升。這種孕酮含量的差異,為我們利用孕酮測定來進行母豬的早期妊娠診斷提供了依據。
孕酮測定多采用放射免疫測定法(RIA)和酶聯免疫測定法(ELISA)。母豬配種后20d左右耳靜脈采血。一般的規模豬場沒有檢測的條件,可將血液樣品送有關的實驗室進行檢測。測定的結果,如每毫升血漿孕酮的含量大于5ng為妊娠,小于5ng為未妊娠。
國外開發出一種孕酮現場測定試驗藥盒,母豬配種后17~20d從耳靜脈采血,現場進行測定;還有一種血液紙片孕酮測定試驗方法,用于配種后17~31d的妊娠診斷,其陽性的準確率為90.1%,陰性的準確率為100%,是一種比較實用的方法。日本開發出一種ELA試劑盒,根據配種后17~24d母豬唾液的孕酮濃度進行妊娠診斷,準確率達到96%以上。
2.2雌激素測定法
由于豬的囊胚能合成相當數量的雌激素(主要為雌酮和17β-雌二醇),其能通過子宮壁硫酸化而形成硫酸雌酮。這種代謝產物可存在于母豬的血液、尿液和糞便中。因此測定尿液和糞便中硫酸雌酮的含量可以準確地進行早期妊娠診斷。懷孕母豬硫酸雌酮的含量明顯較高,未孕母豬硫酸雌酮的濃度很低,而且子宮中胚胎的數量和母體血液中硫酸雌酮的濃度之間有直接的關系。因此,在配種后16d開始,一直到30d,測定硫酸雌酮的濃度可以做為靈敏的早期妊娠診斷方法。
蔡正華等人的研究表明,妊娠母豬血漿中硫酸雌酮濃度,配種后21~25d開始上升,25~30d達到峰值,31~35d下降。用2cm×2cm×3cm的軟泡沫塑料,栓上棉線做成陰道塞。檢測時從陰道中取出,用一塊硫酸紙將泡沫塑料中吸納的尿液擠出,滴入樣品管中,于-20℃貯存待測。尿中雌酮及其結合物用放射免疫測定法(RIA)進行測定。若確定小于20ng/mL為非妊娠,大于40ng/mL為妊娠,20~40ng/mL為可疑。妊娠確診率達100%。
由于糞便比尿液更容易采集,因此是用來測定的更好來源。一般采集3~5g的糞便樣品,送實驗室檢測即可。
懷孕22~29d硫酸雌酮濃度與窩產仔數呈高度相關,因此可預測產仔的數量。
3超聲波診斷法
超聲波診斷法是把超聲波的物理特點和動物組織結構的聲學特點密切結合的一種物理學診斷法。它是以高頻聲波對動物的子宮進行探查,然后將其回波放大后以不同的形式轉化成不同的信號顯示出來。20世紀60年代,超聲技術已經用于豬的妊娠診斷,首先采用的是多普勒技術(也稱D型超聲技術),之后采用A型超聲波診斷儀,近來B型超聲波的應用逐漸增多。
3.1多普勒法
此法是應用多普勒效應的原理,即超聲探頭和反射體之間作相對運動時,其回聲頻率就會發生改變,此種頻率的改變稱為頻移。頻移的程度與相對運動速度成正比,當兩者作對向運動時,頻率就會增加,其頻率增減的數字即頻差可用檢波器檢出,再用低頻放大、功率放大而推動揚聲器發出多普勒信號音。利用超聲多普勒檢測儀探查妊娠動物,當發射的超聲遇到搏動的母體子宮動脈、胎兒心臟和胎動時,就會產生各種特征性多普勒信號,從而進行妊娠診斷。多普勒技術是準確安全的母豬妊娠診斷方法,其主要用于探測胎兒心臟的血流音或臍帶的血流音,子宮動脈的血流音可在配種后21d聽到,但直到30d之后才較可靠。檢查時豬不應飼喂,以避免來自消化道的聲音干擾。北京產SCD-Ⅱ型獸用多普勒儀可用于配種后15~60d母豬的妊娠診斷,其中用于51~60d的準確率可達100%。
3.2A型超聲診斷法
此法是利用超聲的方向性好及在母豬體內傳播過程中,當遇到腹壁、子宮壁、胎體和胎兒等,由于它們的聲阻抗不同而產生反射,其反射回聲信號在示波屏上以波的形式顯示出來。母豬妊娠后,子宮隨著胚胎的發育,胎兒增大而逐漸下沉靠近腹壁,此時超聲波就能探查已孕子宮,顯示妊娠波型。
A型超聲診斷法診斷動物妊娠,除了以波型顯示方式提示妊娠外,尚有以報警方式(聲音)顯示妊娠的,如美國的Ranco公司的I型妊娠報警儀,其發射的超聲遇到充滿羊水而增大的子宮就會報警(發出聲音)以提示妊娠。
A型超聲診斷儀體積小,如手電筒大,操作簡便,幾秒鐘即可得出結果。用這種儀器進行妊娠診斷,隨妊娠時間的延長,準確率逐漸提高。配種后30d進行診斷的準確率為95%~100%。
3.3B型超聲診斷法
篇3
關鍵詞:葡萄;設施栽培;環境調控
葡萄設施栽培,是利用設施創造適宜生長發育的環境條件,在不適季節或不利條件下的一種現代果樹保護地栽培。葡萄是主要果樹之一,以露地栽培為多。生產中存在易受氣候影響、病害多、品質不高、采收期集中等突出問題,嚴重限制了葡萄生產的發展。葡萄設施栽培可緩解上述問題,且可拓寬栽培葡萄品種的選擇范圍、提高葡萄品質、調節果實生育期,從而增加經濟收益。因此,近年來葡萄設施栽培出現了良好的發展勢頭,栽培面積不斷擴大。在設施中,與葡萄生長相關的溫度、濕度、光照、氣體要進行人為控制。因此,控制的適宜與否,是設施栽培中的關鍵。
1溫度調控
一是休眠期溫度的調控。設施葡萄7.2℃以下需要經過1 000~1 200h才能通過自然休眠,翌年結果才有保障。因此,設施栽培葡萄必須先滿足其低溫需求后再進行生產。實際生產中常在11月中旬,白天加膜蓋草簾,關閉通風口;夜間將草簾揭開,并打開通風口,使溫室內溫度在7.2℃以下、-10℃以上。這樣既增加了低溫量,又使葡萄植株不致遭受凍害。12月中旬用20%的石灰氮涂抹結果母枝的冬芽,迫使其解除休眠。二是開花后至漿果采收期溫度的調控。萌芽至開花前,最低溫度在5~6℃,最高溫度在28℃。正常情況下白天應保持在20℃左右,夜間10~15℃。如果此期內溫度過高,升溫過快,花器官分化發育太快而發生畸形變態,花器官發育受阻,坐果能力降低。開花期前后,白天保持28℃左右,夜間16~18℃,最低不低于15℃。幼果期白天保持25~28℃,夜間18~20℃,最低不低于15℃,但也不要超過20℃。當外界最低氣溫穩定通過10℃時,即可除去薄膜覆蓋,使之變為露地。著色成熟期,白天28~30℃,夜間16~18℃,或更低些,這樣有利于漿果著色和提高可溶性固形物的含量。
2濕度調控
土壤水分對果樹的生長發育,尤其是果實的膨大及品質的構成影響很大。葡萄是一種對濕度敏感的果樹,國內外近年來研究一直認為,只要改變空氣濕度就可改變葡萄的光合狀況達到增產目的[1]。因此,設施中濕度的調控是值得引起重視并繼續深入研究的課題。一般情況下,萌芽前充分灌水,空氣濕度保持在80%以上;萌芽后至開花前,灌溉小水1次,棚內空氣濕度控制在80%左右;開花坐果期停止灌水,棚內空氣濕度控制在50%~60%;幼果期小水勤灌,空氣濕度控制在75%左右;果實著色成熟期停止灌水,及時排水,空氣濕度控制在70%~80%。濕度的調節主靠覆蓋地膜和通風換氣,澆水在地膜下進行,這樣既可降低濕度又可避免病害的發生。
3光照調控
在設施栽培中常因覆蓋物導致光照減弱,而造成光合同化能力的降低。在生產中為了增強室內光照,扣棚時首選透光保溫好的無滴膜,并要保持膜面的清潔;同時采用以下幾種措施改變棚內的光照狀況。一是鋪掛反光膜。在大棚的后墻上懸掛涂有金屬的塑料膜或錫紙,每隔2~3m懸掛1m。反光膜的懸掛減少墻體對熱量的吸收,可以將棚內的溫度提高2~3℃,同時增加棚內的光照,促進葡萄的著色。二是人工光源補光栽培。補光栽培是在12月至翌年1月白天時間較短的季節即開始加溫栽培的設施,為防止樹勢衰弱而進行的一種措施。一般認為開始補光的季節最好是儲藏養分轉換前的4~5葉開始。當達到了所規定的葉面指數時就應該終止照明。但使用補光設備,需要相當大的經費,因此收益較高的栽培類型才能使用。三是采用適宜的樹形與整形修剪技術。
4氣體調控
二氧化碳的多少直接影響著光合產物的生成,園藝作物干物質產量的90%~95%是靠光合作用制造[2]。在一定的范圍內,植物光合產物與二氧化碳的濃度呈正相關[3]。在設施栽培葡萄中,由于經常密閉,棚內的二氧化碳嚴重虧缺,僅能達到果樹生長基本量的1/3,嚴重限制了光合作用。因此,適時適量的增施二氧化碳可以提高大棚果樹的光能利用率,增加產量。設施內增施二氧化碳的方法有通風換氣、土壤增施有機肥、人工增施二氧化碳氣肥[4]。在增施二氧化碳氣肥時應注意:一是二氧化碳的施肥要與葡萄生長的主要物候期相吻合。如在花芽分化期、果實膨大期等增施,效果更明顯。二是二氧化碳施肥必須是在密閉的條件下進行,如果通風換氣就無法提高二氧化碳的濃度。三是充足的溫度和光照條件是二氧化碳施肥的基礎,如果沒有植物適宜的溫度和光照條件,就不要進行二氧化碳施肥。四是二氧化碳的濃度也不應過高,不同的階段二氧化碳濃度也應不同。
5參考文獻
[1] 晁無極.設施栽培條件下葡萄栽培品種適應性研究[
j].葡萄栽培與釀酒,1995(4):18-20.
[2] 郭淑鳳.棚室二氧化碳施肥新技術探討[j].北方園藝,1997(2):42-43.
篇4
關鍵詞:高大平房倉 空調 玉米
中圖分類號:S513 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)03(a)-0126-01
高大平房倉密閉性較好,墻體隔熱效果強的特點,控制倉內糧食溫度主要是控制上層糧溫,上層糧溫的高低主要受制于倉溫,為了解決倉溫,該庫在高大平房倉內安裝了空調,通過空調制冷來控制倉溫及糧溫,達到安全過夏的目的。
1 實驗材料
1.1 實驗倉房
實驗倉采用大慶直屬庫53號倉,對照倉為56號倉,都是2009年建設的高大平房倉,長77.8m,寬32.8m,檐高8m,裝糧線為6.2m,設計倉容為11 000t。實驗倉門窗外部為壓槽式密閉門窗,倉內部用聚氯乙烯薄膜密封,10臺空調機分為南北兩組,即每面墻個5臺,等距離對稱安裝。實驗倉與對照倉在入倉前進行徹底清掃,鋪設地上籠,進行空倉消毒。
1.2 儲糧情況
見表1。
1.3 實驗設備
1.3.1 糧情檢測系統
北京佳華科技有限公司生產,糧情溫濕度微機測控系統,每棟倉房為7組電纜,每組17點,每點分4層,共計476點,倉內外各設2個溫濕度檢測點。
1.3.2 控溫設備
53號倉安裝的是格力公司生產的綠滿園系列,分體掛壁式房間空調器,型號為KFR-72GW/K(7 2556)A1-N1,單機制冷量7 260W,單機最大輸入功率3 000(4 000),單機循環風量1100m3/h。
2 試驗方法
2.1 實驗倉
進行門窗密閉隔熱,通過在倉房糧堆上部采取空調制冷的方式控制倉內溫度的上升。根據氣溫回升情況和糧溫變化情況,將空調制冷分三個階段:
第一階段:6月份,最高氣溫平均為28℃,將空調溫度設定為19℃,倉溫控制在20℃以下。
第二階段:7月份,最高氣溫多數超過了30℃,33℃以上高溫天數也經常出現。糧堆表層溫度逐漸回升,將空調溫度設定為18℃將倉溫控制在20℃以下。
第三階段:8月上旬,最高氣溫有時高達30℃及以上,可根據氣溫開啟空調控溫,將倉溫控制在20℃以下。
2.2 對照倉
采用常規儲藏、適時通風。
3 結果與分析
3.1 對照倉
7月末開始出現發熱點,而且呈現逐漸增加的趨勢,最高溫度達到30℃以上,通過采用單管風機通風、人工攉倉等方法及時的進行了處理,但是隨著發熱點的增多,需要處理的糧情越來越多,脂肪酸酯也隨之增高,個別點出現了生霉點翠現象,通過害蟲檢測發現了儲糧害蟲,影響了儲糧的品質。
3.2 實驗倉
(1)達到準低溫儲藏:糧堆平均溫度不超過17℃,糧堆上層平均溫度控制在20℃以內,達到準低溫儲藏。
(2)糧情穩定:高溫季節糧堆平均溫度不超過17℃,糧堆上層平均溫度最高為20℃,無明顯發熱點,糧情穩定。
(3)品質良好:準低溫環境下,可有效抑制糧食呼吸作用,相應減少糧食的干物質損失,脂肪酸值等各項品質指標變化緩慢,品質良好。
(4)基本無蟲害:糧堆平均溫度控制在17℃以內,長期處于低溫、低氧環境,抑制了蟲霉發生,糧情檢查未發現蟲害活動。
(5)側重使用原因:該庫還將該地區使用智能控溫與膜下環流兩項低溫儲糧技術做了比較,相對而言智能控溫具有以下優點,一是操作簡單,只需根據氣溫與糧溫設定空調溫度;二是出入倉方便,膜下環流倉需要鋪撤通風管,春季壓蓋,冬季揭蓋;三是使用費用低,膜下環流鋪管、壓蓋、揭蓋等環節費時費工,且部件損耗大,壓蓋物夏季需熏蒸處理,否則易產生蟲害等諸多不利因素;四是水分損耗小,全年只有一次通風,解決了多次通風產生的丟水問題。
4 結語
智能控溫適合該庫所處地域使用,建議本地域著重推廣,其他各地區根據地域生態環境不同選擇性使用。低溫儲糧具有綠色環保,保持儲糧品質,減少蟲霉危害等功能,一直是糧食行業重點推廣的一項儲糧技術。為了積極穩妥地完成科技保糧任務,進行了玉米控溫儲糧科學對比試驗。在庫領導及有關業務骨干的大力支持下,通過近半年的前期準備、試驗運行,完成了玉米空調控溫儲藏技術項目試驗,取得了一定的實效,并達到了預定目標。為高大平房倉玉米準低溫過夏儲藏提供了良好的途徑。
參考文獻
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篇5
關鍵詞:電力系統;電網調控;應用
電網調控一體化主要包括運維操作站、電網調度監控中心兩個實體運營部分。運維操作站需要對轄管的變電站具體運行維護工作進行負責,且需接受電網調控中心給予的調度管轄。電網調度監控中心對電網全部調度工作進行負責,參與定義、分類變電站監控系統信號的工作,且對110kV及更高電壓等級變電站進行監控,并保證所監控的信號具有較為清楚的分類,并確定其意義。
1電網調控技術的基本要求
電網調控時,控制系統需將電力系統中各個元件的具體運行信息及數據進行準確采集,對系統的具體運行狀態予以實時監控,并對其進行實時調控確保系統在運行過程中保持穩定性及有序性。對電力系統實施電網自動調控時,控制系統需能夠對各個運行設備及應用元件進行良好的安全防護,系統運行時若監測到設備或元器件在工作時存在異常,需及時對其做出反應,確保系統能夠安全運行,將潛在危險予以清理。對電力系統實施自動化調控時,系統需能夠對各個運行環節及運行線路間的實際狀態及具體分工予以正確有效地協調,以便運行模式得到進一步完善。對電力系統實施自動調控時,需盡可能節省電力資源及人力資源,將工作步驟予以盡可能的簡化,使得電力系統能夠減少運行成本,從而使得資金利用率明顯增加。
2電網調控一體化技術支持系統的應用
2.1調度及監控界面的運用
調度員在工作中需要對電網不斷產生的信號進行監測調控,集控員在工作中需要對變電站各個設備所形成的信號進行監測調控,所以采用調控一體化技術操作時,應將數據信息、人機信息等各個環節所采集到的調控信息按照工作要求進行正確分流,確保調度員與集控員均能夠直接性的各取所需,且不會發生相互干擾信息。
2.2綜合監控及事故處理實用化
調控一體化系統中明確規劃了分類并列顯示事項子窗體,且通過其對日常工作進行監控。將分類并列顯示事項組合窗體放置到監控人員最易觀察到的顯示器上。并根據具體應用設置事故跳閘子窗體區、分類事故信號子窗體區等。在系統正常工作時,監控員可通過窗體區及時了解是否出現設備異?,F象。且雙擊各子窗體區事項詳細了解信號的異常程度。當電網出現事故時,在事故跳閘子窗體區上將顯現出跳閘間隔開關,通過雙擊后打開此間隔單元三層光字牌;而且彈出事故推圖浮動子窗口,可觀察到事故跳閘開關,且可進行故事查詢。單機間隔事故項查詢按鉗起到一定的保護作用,對于調度和監控員及時確定事故性質具有促進作用,而且可以明確事故的合理處理措施。
2.3微機保護信號處理軟件的實用化
微機保護裝置作為變電站中具有重要價值的二次設備,主要負責對設備運行信息予以采集監控,并進行故障分析,可以提供最為重要且詳細的準確信息資料。為了得到更為詳細準確的資料詳細,系統應對此裝置進行信息建模的創新工作,使得設備基礎信息得到良好管理;且通過設備的信息模型、數據存儲、查詢等功能來實現系統的基礎管理。
2.4電網高層應用軟件的實用化
電網高層應用軟件通常包括網絡拓撲、狀態估計、調度員潮流、負倚預測等,對此類模塊予以有效的優化及完善,使之得以實用化。將各個模塊在運行中出現的異常問題是啥實時監視告警,是系統應用中較為重要的問題。
2.5數據平臺及報表實用化
在二區和三區設置數據平臺,電網調度數據平臺主要是將數據有效整合、共享。為了使得采集到的數據結果具有一定的人性化展示,數據平臺會應用報表進行匯總。根據各個用戶不同需求,報表也通過數據平臺得到開發,并使得報表得到個性化展現。在報表模版應用時,可將其進行批量化設計,使得同種類型的報表能夠進行統計分析。在報表數據更新的同時,EMS系統中的相關數據也會進行變化更新,防止由于電網結構發生變化而使得報表需專門進行修改,由此可以明顯降低維護工作量。
2.6自動電壓控制系統的實用化
自動電壓控制系統(AVC)可以使得電網無功電壓進行有效調節得以實現。采用AVC進行控制時,需確保電網安全穩定地運行,確保母線電壓處于正常范圍內,在此基礎上,將無功分布,確保分層分區具有平衡性,有效減少損失。將此模塊嵌至EMS,實現數據平臺的統一性,監視界面與調度SCADA保持統一,調度員及時合理的調節全網無功電壓等,保證無功的平衡性,降低網損,確保經濟得到有效調度。
2.7調度員仿真培訓系統的實用化
調度員仿真培訓系統(DTS)的作用就是對員工予以培訓研究。DTS功能可將電力系統的運行情況進行模擬。學員可通過此調度環境完成操作、事故處理等的培訓工作,以便能夠熟練掌握EMS所具有的各類功能及其操作方法,通過高度逼真可以對調度員予以有效訓練,特別針對事故發生時可以及時反應速度。
2.8Web功能實用化
調控一體化系統得到的信息數據通過Web完成信息的整體共享。可通過Web的網頁了解系統、報表等的數據信息。而瀏覽Web門戶網頁所需要的用戶權限及其功能分配則可按照單個角色及用戶予以合理的調整確認,信息資料的分流及共享可以得到有效控制,使得不同用戶可以得到不同的對應的統計分析。
3結束語
通過本文研究概述,調控一體化技術支持系統進行實用化建設過程中,我們收獲了一定的成果,但并未實現全面智能化,因此結合實際情況,將此系統進行不斷的升級完善,使之更具備智能化的功能,對于電網安全運行具有重要作用。
參考文獻
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篇6
[關鍵詞]水產養殖;水質調控;技術措施
從本質上講,水質應當構成養殖行業進步與發展的前提,良好水質不僅有助于養殖生物存活,同時也杜絕了過多排泄物的出現。近些年來,各地水質都在遭受較大規模污染,這種現狀實質上不利于調控養殖業的水質,為此亟待加以改進。由此可見,水質應當構成水產養殖的基礎或者前提[1]。然而實質上,水質調控涉及到多項技術措施與技術手段,作為養殖戶應當密切結合自身的真實狀況來選擇適當的水質調控措施,以此來減少水質污染并且凈化水體。針對現階段的水產養殖行業來講,首要措施就在于密切監測水質,通過運用多樣化的手段與措施來調控水質。
1影響水質的各種要素
在水產養殖的全過程中,水質調控都應當構成其中的核心與關鍵。針對水質進行實時性的調控,這種措施有利于保持優良的水質,進而消除水生物遭受的威脅。具體而言,水質調控通常涉及到如下要素:首先是物理要素。一般情況下,水產養殖涉及到的水體顏色、水體透明度與水溫等要素都應當構成關鍵。這是由于,水產養殖不能缺少優良的水質作為保障。具體在養殖水生物時,針對水質應當予以全面的調控,在這其中應當密切關注整個的水質環境。物理要素在本質上決定著水生物能存活的時限、生長能力及其他要素,因此物理因子占據了很重要的地位。作為養殖戶而言,應當密切結合水生物的狀態來調控物理因子,進而為水生物提供所需的良好環境[2]。其次是化學要素。從現狀來看,水產養殖涉及到較多的對象,與之相應的生物類型也是各不相同的。在水質調控的過程中,不同類型的水生物很可能表現為各異的水質需要。通常情況下,正常水體可以達到6至9的酸堿度。在這其中,魚類最適應的水體酸堿度為7.5至8.5,蝦類為7.6至8.5,而螃蟹類為7.5至8。由此可見,如果水體本身的酸堿度存在偏差,那么很可能干擾整個的水產養殖,情況嚴重時還可能引發水生物的大片死亡。在各種類型的化學因素中,鹽類與氧氣的溶解量都構成了核心性的指標,對此有必要給予更多的關注。第三類是生物要素。水產養殖涉及到較多的生物要素,其中應當包含各種類型的生物因子。這是因為,水產養殖構成了較大規模的生物系統,其中包含了魚卵與餌料等。在特定的水體環境中,野生魚類很可能會爭奪其他生物所需的養料,這種狀況將會帶來大范圍的水生物病害或死亡。由此可見,針對養殖業涉及到的生物因子也應當予以全面調控,針對整個的水質都要予以凈化處理,進而保證最好的水質[3]。
2具體的調控技術
水產養殖如果要獲得突顯的規模效益,那么不能缺少水質調控的措施與手段。從水產養殖角度來講,水質調控直接決定著整個的水體質量,同時也涉及到水生物本身的存活概率以及生長狀態。從目前來看,針對養殖業的水質調控應當包含如下的關鍵技術:
2.1對于水位進行調控
在水產養殖的整個過程中,對于水位應當進行實時性的調控。這是因為,調控水位的做法可以保證養殖效率,進而為水生物的順利存活提供保障。如果能保持適當的水位,那么水生物就能迅速吸收養分,進而提升自身的成活率或者生長速度[4]。例如針對魚類而言,具體在調控水位時應當密切關注魚類本身的習性與進食方式。魚類構成了變溫生物的一種類型,在外界水溫適當時就能順利進行代謝,進而保持良好免疫力。通常情況下,魚類習慣于25℃左右的水溫。到了炎熱夏季,養殖戶有必要運用多樣的措施來調控水溫,避免出現過高或過低的水溫。此外,針對養殖魚類的水位也要予以全面調節,在此前提下保持適當的水位與換水量。通過綜合運用多樣的措施,就能消除魚類遭受的外在環境威脅,凈化養殖魚類的水體環境。
2.2調節各種因子
水質調控通常涉及到較復雜的因子,其中典型就在于化學因子。具體在調控時,應當綜合運用多樣的措施來控制酸堿度與水質,進而從全面的角度入手來控制水體酸堿度。在必要的時候,養殖戶可以向水中加入適量的生石灰。此外,針對含氧量也要進行密切的關注,對此可以逐步提高水體的溶氧總量。目前的狀況下,很多養殖戶選擇了增氧機的方式來調控溶氧量,或者預先在水中投入適量的沸石粉。這種措施有助于改善水質,同時也可以選擇投入改良劑的方式來提升水質。
3運用植物來凈化水體
作為養殖戶而言,經常就會感覺到水質調控的難度,究其根源就在于水質調控涉及到較多要素。實際上,養殖戶如果選擇了栽培生物的措施來凈化水質,就可以省掉繁雜的環節或者流程,針對整個的水質也進行了全面改進。在條件允許時,養殖戶可以選擇睡蓮、水蔥或者萍逢草等水生植物用來栽種,這些類型的水生植被都可以用來改善水體環境,針對整個的水體都能起到凈化作用。
結束語
在整個的養殖業中,運用水質調控的手段和方式有助于保持最基本的生態平衡,對于水系統也突顯了必要的調控作用。通常情況下,水產養殖都會涉及到與之有關的各項參數,針對這些參數應當予以更多的關注,通過調控參數的方式來凈化水質。目前的狀態下,多數養殖戶都已意識到了潔凈水質對于水產養殖的價值所在,因此也開始嘗試著運用新型的水質控制技術。但是截至目前,某些水產養殖仍然表現為水質異常的不良現象,對此亟待加以處理。未來在水產養殖的具體實踐中,有關人員還需要密切配合,在此前提下致力于推行新式的水產養殖措施與手段,進而提升水產養殖的整體效果。
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篇7
1.1 生物因子
水產養殖水質中的生物因子包含很多種類,例如,野生雜質魚類、繁殖期的魚卵、更類型水草、餌料以及微生物等。野生雜魚在其成長過程期間,會和水產養殖對象出現爭奪餌料的現象,嚴重的可能還會發生養殖對象遭到野生雜魚的危害。而水草則由于自身呈現帶狀的特點,很容易發生魚苗纏繞現象,并且會給魚苗帶來一定的危險。同時,投放的餌料種類也很多,例如,浮游類植物、原生生物等。餌料投放的多少也會對水產養殖帶來不小的影響。
1.2 化學因子
通過大量的調查及分析可知,在水產養殖過程中,其最佳水質的PH值一定要保證在6-9之間,水質過酸或者是過堿都會導致養殖受到影響,并且水產養殖對象的種類不同,也會對水質的PH值有著不同的要求。例如,養殖魚類的水質最佳PH值要保證在7.5到8.5之間,蝦類則是7.8到8.6之間,淡水蟹則是在7.6-8之間。一般情況下,養殖水體的PH9.5,這種水質就不適合養殖對象生長,并且還會造成養殖對象的死亡,給養殖戶帶來一定的經濟損失。
除此之外,水體溶解氧和鹽的含量也會對養殖對象造成影響。一般最適合養殖魚類的水體,其含氧量要達到6mg/L才能達到魚類養殖要求,而高溶解氧能夠有效降低水體中氨氮、NaNO2、H2S等物質對養殖對象的危害機率。硫化物作為一種還原劑,其本身具有較強還原性,一旦水體中的H2S含量超標,就會和魚類自身的血紅蛋白之間發生反應,生成SHb對魚類血液攜氧能力造成破壞,致使魚類死亡。不僅如此,SHb還能破壞魚類血液的凝血性,導致魚類出現窒息死亡現象。
1.3 物理因子
在水產養殖期間,對水體水溫進行有效控制,是養殖過程中非常重要的環節,然而魚的品種不同,實際對水體水溫的要求也不一樣。一般情況下,水體的透明度是由水體自身的混濁度來確定的,水體中所含微生物以及浮游生物數量越多其水體就越渾濁,而透明度也會隨之下降,致使浮游植物的光合作用也在下降。除此之外,水體透明度的高低直接影響魚類生長的環境以及餌料的多少。眾所周知,水體是有顏色的,而決定水體顏色的關鍵,就是浮游生物自身呈現的顏色,通過調查數據分析顯示,水產養殖的水體顏色,多數呈現油綠色或者是淺褐色。這是因為水產養殖水體中的浮游生物的顏色是綠色的,或者是呈現淺褐色的金黃藻等。
2 水質調控技術要點
2.1 水體調控之前的準備工作
首先,準備儀器。如,簡易的水質分析器材一套、水溫計以及比重計。其次,技術特點。通過使用比色的方法確定水體的酸堿度、溶氧量等數據,再根據實際情況對水體進行及時調控,保證水質符合養殖對象生長。并且這種方法較為簡單,養殖戶可自行完成,節省出聘請專家和技術人員的費用。最后,水體的測定時間。想要水體的酸堿度以及溶氧量的測量更加準確,一定要日出之前進行測定。此外,在夏秋兩季節中,則要預測第二天清晨養殖對象是否浮頭,測量時間要選擇在半夜進行。在對含鹽量以及氨氮等測量時,盡可能的選擇晴天,在上午九點左右最佳。
2.2 對PH值進行調控
通常情況下,水產養殖的PH值保持在7.5到8.5之間最為合適,如果水體在清晨時間里PH9時,就表明水產養殖區域的鹽堿含量過高,就要使用加注淡水的方式進行調控,保證水體的PH值不要超過9.5,確保水質符合養殖對象生長。
2.3 調控水體中溶解氧、氨、亞硝態氮的含量
當水產養殖水體中的溶解氧低于4mg/L時,水產養殖對象就會受到一定的影響。一般情況下,溶解氧小于1mg/L時,就會出現缺氧浮頭的現象。一些特殊種類的水產品則是在水體溶解氧小于2mg/L時,就會出現浮頭現象。而氨和亞硝態氮是水體中有機物分解以后的產物,水質富營養化越嚴重,水中有機物的含量就越多,相應產生的氨和亞硝態氮就越高,并且這兩種有機物分解的產物是對水生動物有一定危害,輕度的危害可能會影響養殖對象的生長,嚴重的就會危害到養殖對象的生存。當水體中氨大于0.5mg/L,亞硝態氮含量超過0.1mg/L時,就表明水體受到了有機物的污染。然而對于精養區域在夏秋兩季的氨和亞硝態氮的值往往超出了污染值,一般總氨的含量在0.5mg/L到4mg/L之間,亞硝態氮的含量也會增加到0.1mg/L到0.4mg/L左右,而良好的養殖水體則是總氨與亞硝態氮的含量不會超過0.2mg/L;特殊種類的水產品養殖期間,總氨的含量要保證在1mg/L以下,亞硝態氮在0.1mg/L以下。想要提升水產養殖的區域的水質,可以采取以下幾種方式。其一,水生植物脫氮法。通過在淡水水體中種植適合的水草,例如,羅氏輪葉黑藻、金魚藻、蓼萍草、伊樂藻等。而海水水體中則要適當種植江蘺。其二,在水體中加注新水,還要并且還要添加適當的增氧劑。其三,添加微生物制劑。在污染的水體中添加多種微生物組成的制劑,不僅能夠加快對有機物的分解速度,還能改善水體的整體質量,達到水體中微生物平衡的目的。其四,對水體達到售出規格的養殖對象進行捕撈、販賣,降低水體的容納量。其五,適當降低餌料的投放以及減少草食性養殖對象的數量,同時還要增加濾食性、雜食性、食腐性的魚類。其六,冬季到來之前要對養殖區域內的淤泥進行清理。最后,還要在養殖區域鋪設隔膜,避免淤泥中有害物質釋放,影響水產養殖質量。
篇8
【關鍵詞】電網 調控一體化 技術
1 調控一體化系統在電網運行中的作用
電網調度運行管理模式主要有四種:
(1)傳統管理模式:該模式采用的是分站操作和分站監控,采用24小時輪換班制度進行工作,調度直接將預令和正令下達到變電站。
(2)集控站管理模式:設置了若干個集控站,采用24小時值班操作和監控,其中一個集控站負責周圍10-20個變電站。
(3)監控中心管理模式:地市公司創建一個監控中心,根據作業半徑設置一定數量的運維操作站,其中調度系統和監控中心系統是兩套各自獨立的系統,調度給監控中心下達預令,給變電站下達正令。
(4)調控一體化管理模式:合并調度和監控,根據作業半徑設置一定數量的運維操作站,變電站內無人值班,運維操作站中有少量的人員負責值班,調度給運維操作站下達預令,正令下到變電站。
實施電網調控一體化,在一定程度上增加了系統的復雜性,在改革調度技術的同時,還需要改革運行模式,整個結構、操作流程均發生了一定的變化。調控一體化系統正式投入運行后,能夠擴大電網的監視范圍和控制范圍,通過采集和處理運行設備的數據,能夠及時發現系統運行過程中出現的故障,隔離故障時能夠自動將信息反饋給總的控制中心,在一定程度上減少了事故的發生,增強了電網運行的穩定性。
運用調控一體化系統不僅能夠能夠顯著提升電網的運行效率,達到集約化管理的目的,而且其能夠高效管理設備和工作人員,增強了電網運行的科學性。電網工作日益繁重,調控一體化將監控和調度有機結合在一起,大幅度減輕了監控人員的工作壓力。電網在運行過程中,一旦出現異常情況,監控人員能夠在第一時間將信息反饋給調度人員,避免了中間環節,提高了處理事故的效率。而且調控一體化將會逐步發展為電網運行的趨勢,其在促進電網穩定發展中發揮了舉足輕重的作用。
2 實現電網調控一體化系統的方式
2.1 明確調控一體化系統的建設思路
首先,對機構設置進行全面統一,并保證所有的設備統一化運作,工作人員要及時將電網運行狀態信息反饋給運行中心。其次,科學分配人員設置,各崗位的人員能夠熟練掌握電網調控一體化具體的運作流程。再次,對電網進行實時監控,擴大監視范圍,及時反饋事故預警。最后,制定健全的管理制度,相關負責人必須要全面監督管理設備的運行狀況,嚴格監督各項工作,明確各個崗位的責任,使運行管理的效率得到最大限度的提升。
2.2 提高工作人員的專業素養
管理人員應該組織調度人員及監控人員到現場進行學習,提升工作人員的知識儲備和業務水平。此外,還需要及時升級和改造電網設備,保證設備能夠與遙控操作相適應。
3 電網調控一體化系統的支持技術分析
3.1 調控一體化系統的架構
在硬件上,必須要選擇先進的、通用的、符合國際的計算機硬件,性能穩定,維護方便,而且必須要具備較強的可替代性。此外,調控一體化系統還需要考慮容量、功能、結構的可擴性,保證在不修改任何軟件的基礎上,就能對終端和硬件配置進行擴充。在軟件上,調控一體化系統必須要具有支撐平臺、操作系統和應用功能,發軟件結構必須要支持硬件升級和系統擴充。
3.2 調控一體化系統的功能
調控一體化系統必須具備采集和處理數據的功能,具體包括的環節有:采集模擬量和數字量,采集狀態量,處理數據,監視視頻等。調控一體化系統應該具備處理事件和告警的功能,能夠自動定位、記錄數據。控制功能也是調控一體化系統必不可少的功能,主要是利用受控條件的開關達到分合控制的木器,而且還能夠控制保護及重合閘遠方投停。調控一體化系統能夠將故障信息當作判斷依據,明確故障區段,并針對故障區段和非故障區段,制定隔離、恢復供電的方案,調度員確認故障后,按照相關要求進行操作。如果發生多點故障,調控一體化系統能夠同時判斷和處理多個故障。調控一體化系統中的配電設備如果具備在線監測的手段,那么系統在生成網絡重構方案時,需要對配電設備的狀況進行評估。此外,在人機界面上,調控一體化系統能夠根據實際需求,為監控人員及調度中心提供切實可靠的數據柱狀圖、餅圖、曲線圖等,具備遙控和人工置位的功能,能夠明確報警的具體原因。再者,調控一體化系統能夠操作掛牌,能夠臨時跳接線,而且還擁有對應的安全約束條件,擁有歷史斷面查詢功能。
3.3 調控一體化系統的操控要求
調控一體化系統必須要具備遠方控制功能和遠方調節功能,其中可行的操作有閉鎖、解鎖、標志牌操作、人工置數等。調控一體化系統遙控操作具備防誤閉鎖功能。在建設調控一體化系統時,必須要綜合考慮當地調度特征、監控特征、配網特征、管理特征等,采用六位一體(節點+功能+用戶+角色+資源+責任區)的綜合權限管理機制。結合責任區劃分、工作性質、職能范圍等,對系統使用者的權限進行安全可靠的分配,最大限度提升工作效率。
4 總結
綜上所述,我國信息化技術發展迅速,這在一定程度上促進了電網現代化發展,在電網運行過程中,廣泛應用了智能化技術、自動化技術和信息化技術,顯著提高了電網運行的效率。需要注意的是,相關人員必須要對調度和運行模式不斷進行改進,提高事故應急處理能力。電網集約化管理與時展趨勢相符,能夠滿足時展的需求。電網在應用調控一體化系統時,技術人員要不斷提升自己的業務水平,相關負責人要不斷改善管理模式。實施調控一體化,推動了電網運行的轉型,為電網可持續發展打下了堅實的基礎。
參考文獻
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篇9
關鍵詞:葡萄;設施栽培;環境調控
葡萄設施栽培,是利用設施創造適宜生長發育的環境條件,在不適季節或不利條件下的一種現代果樹保護地栽培。葡萄是主要果樹之一,以露地栽培為多。生產中存在易受氣候影響、病害多、品質不高、采收期集中等突出問題,嚴重限制了葡萄生產的發展。葡萄設施栽培可緩解上述問題,且可拓寬栽培葡萄品種的選擇范圍、提高葡萄品質、調節果實生育期,從而增加經濟收益。因此,近年來葡萄設施栽培出現了良好的發展勢頭,栽培面積不斷擴大。在設施中,與葡萄生長相關的溫度、濕度、光照、氣體要進行人為控制。因此,控制的適宜與否,是設施栽培中的關鍵。
1溫度調控
一是休眠期溫度的調控。設施葡萄7.2℃以下需要經過1000~1200h才能通過自然休眠,翌年結果才有保障。因此,設施栽培葡萄必須先滿足其低溫需求后再進行生產。實際生產中常在11月中旬,白天加膜蓋草簾,關閉通風口;夜間將草簾揭開,并打開通風口,使溫室內溫度在7.2℃以下、-10℃以上。這樣既增加了低溫量,又使葡萄植株不致遭受凍害。12月中旬用20%的石灰氮涂抹結果母枝的冬芽,迫使其解除休眠。二是開花后至漿果采收期溫度的調控。萌芽至開花前,最低溫度在5~6℃,最高溫度在28℃。正常情況下白天應保持在20℃左右,夜間10~15℃。如果此期內溫度過高,升溫過快,花器官分化發育太快而發生畸形變態,花器官發育受阻,坐果能力降低。開花期前后,白天保持28℃左右,夜間16~18℃,最低不低于15℃。幼果期白天保持25~28℃,夜間18~20℃,最低不低于15℃,但也不要超過20℃。當外界最低氣溫穩定通過10℃時,即可除去薄膜覆蓋,使之變為露地。著色成熟期,白天28~30℃,夜間16~18℃,或更低些,這樣有利于漿果著色和提高可溶性固形物的含量。
2濕度調控
土壤水分對果樹的生長發育,尤其是果實的膨大及品質的構成影響很大。葡萄是一種對濕度敏感的果樹,國內外近年來研究一直認為,只要改變空氣濕度就可改變葡萄的光合狀況達到增產目的[1]。因此,設施中濕度的調控是值得引起重視并繼續深入研究的課題。一般情況下,萌芽前充分灌水,空氣濕度保持在80%以上;萌芽后至開花前,灌溉小水1次,棚內空氣濕度控制在80%左右;開花坐果期停止灌水,棚內空氣濕度控制在50%~60%;幼果期小水勤灌,空氣濕度控制在75%左右;果實著色成熟期停止灌水,及時排水,空氣濕度控制在70%~80%。濕度的調節主靠覆蓋地膜和通風換氣,澆水在地膜下進行,這樣既可降低濕度又可避免病害的發生。
3光照調控
在設施栽培中常因覆蓋物導致光照減弱,而造成光合同化能力的降低。在生產中為了增強室內光照,扣棚時首選透光保溫好的無滴膜,并要保持膜面的清潔;同時采用以下幾種措施改變棚內的光照狀況。一是鋪掛反光膜。在大棚的后墻上懸掛涂有金屬的塑料膜或錫紙,每隔2~3m懸掛1m。反光膜的懸掛減少墻體對熱量的吸收,可以將棚內的溫度提高2~3℃,同時增加棚內的光照,促進葡萄的著色。二是人工光源補光栽培。補光栽培是在12月至翌年1月白天時間較短的季節即開始加溫栽培的設施,為防止樹勢衰弱而進行的一種措施。一般認為開始補光的季節最好是儲藏養分轉換前的4~5葉開始。當達到了所規定的葉面指數時就應該終止照明。但使用補光設備,需要相當大的經費,因此收益較高的栽培類型才能使用。三是采用適宜的樹形與整形修剪技術。
4氣體調控
二氧化碳的多少直接影響著光合產物的生成,園藝作物干物質產量的90%~95%是靠光合作用制造[2]。在一定的范圍內,植物光合產物與二氧化碳的濃度呈正相關[3]。在設施栽培葡萄中,由于經常密閉,棚內的二氧化碳嚴重虧缺,僅能達到果樹生長基本量的1/3,嚴重限制了光合作用。因此,適時適量的增施二氧化碳可以提高大棚果樹的光能利用率,增加產量。設施內增施二氧化碳的方法有通風換氣、土壤增施有機肥、人工增施二氧化碳氣肥[4]。在增施二氧化碳氣肥時應注意:一是二氧化碳的施肥要與葡萄生長的主要物候期相吻合。如在花芽分化期、果實膨大期等增施,效果更明顯。二是二氧化碳施肥必須是在密閉的條件下進行,如果通風換氣就無法提高二氧化碳的濃度。三是充足的溫度和光照條件是二氧化碳施肥的基礎,如果沒有植物適宜的溫度和光照條件,就不要進行二氧化碳施肥。四是二氧化碳的濃度也不應過高,不同的階段二氧化碳濃度也應不同。
5參考文獻
[1]晁無極.設施栽培條件下葡萄栽培品種適應性研究[J].葡萄栽培與釀酒,1995(4):18-20.
[2]郭淑鳳.棚室二氧化碳施肥新技術探討[J].北方園藝,1997(2):42-43.
篇10
關鍵詞:鄉寧縣;小麥;栽培技術
中圖分類號: S512.104 文獻標識碼:A
鄉寧縣位于黃河中游,地處呂梁山脈南端,境內山巒起伏,是典型的山區縣。小麥是鄉寧的主導產業,如何充分挖掘和發揮山區特有的溫度低、蒸散小、降雨多、受旱輕、土地廣的優勢,是提升旱地小麥科技貢獻率的關鍵。
1 播前整地技術
旱地麥田土壤耕作措施應圍繞增加降水入滲、減少蒸發、提高水分保蓄率和利用率的目標,在小麥播前耕層土壤必須達到“細、透、平、實”的標準。
1.1間隔深松+除草劑+旋耕(深松)
每隔2~3a對麥田實施1次深松,間隔35cm,深松20~35cm;伏雨較多年份,對深松后的麥田應用草甘磷防除雜草;在播前10~15d淺旋耕1次。
1.2除草劑+粉碎秸稈+旋耕(少耕)
對近2~3a已實施過深松的麥田,在7月下旬或8月上旬用草甘磷防除雜草,8月中下旬粉碎秸稈,在播前10~15d深旋耕1次。
1.3除草劑+粉碎秸稈(免耕)
對田旋花發生較重的麥田可考慮采用此種模式,此種模式一是通過除草劑草甘磷防除田旋花,二是避免因過多表土作業造成田旋花的傳播與蔓延。
2 播種關鍵技術
播種是旱地小麥生產中最關鍵的核心技術環節。此階段的技術目標是為苗全、苗齊、苗勻、苗壯創造條件。
2.1 品種選擇
根據當地生態條件,對品種的首選要素抗凍性即冬型類的冬性至強冬性品種,其次是在干旱年型條件下有突出的抗旱性,降雨正常或偏多年型條件下具有較好的豐產性,如長治6359(肥旱地)、長治6878(薄旱地)。
2.2 種子處理
地下害蟲較重的麥田建議選用75%的辛拌磷乳油進行0.3%拌種,或40%甲基異柳磷乳油或35%甲基硫環磷乳油,按種子量的0.2%拌種。
2.3 施足底肥
底肥肥料品種選擇碳酸氫銨和過磷酸鈣,施肥量為每667m2施碳酸氫銨75kg,過磷酸鈣60kg,或選擇含有效成份同量的復合肥如硝酸磷肥等播前一次施入。
2.4 適當推遲播種期,增加播種量
播期應選擇在9月18日~9月21日,播種量10~12.5kg/667m2。
2.5 適當縮小種植行距
為小麥行距縮小提供了良好的條件。因此,旱地小麥播種行距應從18~20cm調整至15~16cm。
2.6 種植方式及播種深度
根據當地播種機現狀,應盡量采用留露溝播種,可有效緩解播后遇雨或播種過程形成的板結。無論采用何種播種機具,播種深度均應掌握在3~5cm,即使表墑不足年份也不宜超過6cm。
3 小麥生育期間主要調控栽培措施
3.1 冬前管理
冬前管理的目標是在苗全、苗勻的基礎上,促進冬小麥根系生長,使分蘗達到一定的群體水平,培育壯苗、安全越冬。
3.1.1查苗補種
在播后的8~9d,應及時查看出苗狀況,發現有漏播造成缺苗時,應立即進行補種。
3.1.2破除板結
播后2~3d內若遇大雨出現表土板結時一定要采取措施破除板結,具體可用鎮壓器滾壓表層,或用耙子耙摟,或用“農作物出苗板結表土破解器”及時破除表土板結,確保苗全、苗勻、苗齊。
3.1.3控制旺長
對因搶墑播種,而播后降雨較多的早播旺長麥田,應實施控旺措施,利用物理方法如鎮壓器提早鎮壓;利用化學方法如15%多效唑可濕性粉劑30~40g/667m2葉面噴霧,二者均可達到控制旺長的目的。
3.1.4 麥田鎮壓
在11月中下旬,選擇午后時間,利用“農田輕便土壤懸虛鎮壓器”或石輥進行鎮壓,其作用踏實土壤可消除因旋耕造成的土壤過分懸虛而引發的干旱;鎮壓培土可有效防御低溫凍害。
3.1.5 田間除草
在11月上中旬的晴天進行,遇到大風或大幅降溫(日均氣溫低于5℃)應立即停止化學除草。闊葉雜草用75%巨星干懸浮劑1g/667m2或10%苯磺隆可濕性粉劑15g/667m2,兌水30kg噴霧防除。節節麥可用3%甲基二磺?。ㄊ垃敚┤橛?0mL/667m2,兌水30kg噴霧防除。
3.1.6 嚴禁畜禽啃麥
在播后降雨較少的年份,耕層土壤疏松,苗情較差,畜禽啃麥可能連根拔出,造成缺苗斷壟,加上畜禽蹬踩,使分蘗節、根系外露,凍害加重,無法安全越冬。因此,嚴禁畜禽啃麥。
3.2 春季管理
春季管理的目標是在小麥返青后,要促苗早發保大蘗,抑制無效分蘗生長,促進多成穗、成大穗,并為籽粒形成奠定良好基礎。具體管理措施有耙摟、除草、防倒、治蟲和抗凍。
3.2.1耙耱
在2月25日左右,實施返青期耙耱,起到提升地溫和保墑作用,同時可防除部分早播麥田雜草。
3.2.2 除草
對未實施冬前除草的麥田,可選在小麥起身期(3月25日左右)利用化學除草,在除草中要嚴格掌握除草時期;嚴格控制藥量;絕對禁止重復噴霧。
3.2.3防倒
若春季降雨較多,對部分群體較大麥田可在拔節前3月下旬4月初噴施多效唑,預防小麥倒伏。
3.2.4治蟲
在拔節期應加強對麥長腿紅蜘蛛的防治。當百株蟲量達250頭,或每市尺行長達200頭時進行防治,可用40%毒死蜱乳油,或40%氧化樂果乳油,或25%炔螨特乳油噴霧防治。
3.2.5 抗凍
4月上中旬若遇晚霜凍害,可噴施植物生長調節劑“天達2116”。
3.3 中后期管理
目標是保持根系的正常生理機能,盡可能延長植株上部綠色部分的功能期,增加粒重。
3.3.1 葉面噴肥
根據鄉寧實際情況,葉面噴肥適宜時期應在小麥生長的揚花至灌漿期進行。小麥噴施葉面肥的濃度通常為0.3%,即每100g葉面肥兌水30kg。
3.3.2 穗期防治蚜蟲