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人工氣候室是在環(huán)境試驗、科學(xué)研究,諸如種養(yǎng)殖、植保、生物工程等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的實驗設(shè)備。它能模擬自然界的各種氣象條件,按照實驗要求精確控制室內(nèi)的溫度、濕度、光照以及CO2等指標,重復(fù)出現(xiàn)各種氣候環(huán)境。
人工氣候室是在環(huán)境試驗、科學(xué)研究 諸如(種養(yǎng)殖、植保、生物工程)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的實驗設(shè)備。它能模擬自然界的各種氣象條件,按照實驗要求精確控制室內(nèi)的溫度、濕度、光照以及CO2等指標,復(fù)現(xiàn)各種氣候環(huán)境。目前,除極少數(shù)進口產(chǎn)品外,在市場流通的人工氣候室,均采用傳統(tǒng)的模擬電路與小規(guī)模數(shù)字電路,以通、斷的方式進行控制。這種落后的控制方式導(dǎo)致了三個無法解決的問題:①溫、濕度控制精度低;②溫、濕度控制相互干擾;③能源浪費嚴重。同時還存在室內(nèi)燈光的光譜與照度不能滿足植物生長的要求;對實驗過程的數(shù)據(jù)無法進行檢測、記錄和處理等問題。而國外產(chǎn)品的價格高得驚人,一般單位無力承受。
針對上述情況,我公司投入大量人力物力,研發(fā)了新一代人工氣候室。它引入計算機模糊控制算法,采用先進的智能傳感和變頻控制技術(shù),操作方便,運行可靠,在性能上優(yōu)于進口產(chǎn)品,而價格僅為其十分之一。
我們有責(zé)任與義務(wù)為農(nóng)藝師與研究人員設(shè)計出技術(shù)先進、功能齊全、檢測方便的人工氣候環(huán)境;并愿他們在取得巨大成績和貢獻的基礎(chǔ)上,憑借先進的人工氣候室的優(yōu)勢條件,縮短試驗周期,培育出更多、更優(yōu)良品種。
溫度是影響作物生長發(fā)育的最重要的環(huán)境因子之一,它影響作物體內(nèi)的一切生理變化。每一種作物的生長發(fā)育,對溫度都有一定的要求,都有溫度的"三基點",即最低溫度、最適溫度和最高溫度。
同一作物在不同物候期對溫度三基點的要求不同。
大多數(shù)作物以根區(qū)溫度17-23度時生長旺盛,最適地溫范圍15-20度。地溫對作物生長發(fā)育的影響表現(xiàn)在影響作物對水分和養(yǎng)料的吸收以及塊莖根的形成等。研究表明,地溫偏低,會增加水的黏滯性和降低作物根系細胞膜的透性,影響根系對水分的吸收,從而影響作物葉面的氣孔阻力,限制了光合作用,地溫低還會減少作物對多種養(yǎng)分的吸收,從而影響作物葉面的氣孔阻力,限制了光合作用。地溫低還會減少作物對多種養(yǎng)分的吸收,如氮、磷、鉀、鈣等。地溫低影響微生物對養(yǎng)分的利用和土壤養(yǎng)分的轉(zhuǎn)化,間接影響作物對養(yǎng)分的吸收利用。地溫高,根的呼吸作用加快,養(yǎng)分消耗增加,影響干物質(zhì)的積累。
作物在不同生長期對水分的要求是不同的。
種子發(fā)芽期,需要大量的水分以便原生質(zhì)的活動和種子中儲存物質(zhì)的轉(zhuǎn)化與運轉(zhuǎn),利于胚根抽出并向種胚供給水分。如果水分不足,種子雖能萌發(fā),但胚軸不能生長成成苗。
幼苗生長期因為根系弱小,抗旱能力較弱,因此土壤要經(jīng)常保持潮濕。但過高的土壤濕度往往會造成幼苗徒長或爛根。營養(yǎng)生長期作物抗旱能力增強,但是由于處于營養(yǎng)制造積累時期,生長旺盛,因此需水量大,對土壤含水量和空氣濕度要求高。不過,濕度過高又容易引起病害。開花結(jié)果期作物對濕度要求比較嚴格,對土壤濕度仍有一定的要求,以維持正常的新陳代謝,如果缺水,會引起植物內(nèi)水分從其他部分向葉面流動,導(dǎo)致發(fā)育不良甚至落花。開花結(jié)果期空氣濕度宜低,以免影響開花、授粉和種子成熟。
CO2是作物進行正常生理活動的"碳源",CO2濃度影響作物光合作用,從而影響作物發(fā)育、產(chǎn)量的品質(zhì)。
在光照充足的情況下,當作物光合作用做消耗的CO2與呼吸作用所釋放的CO2達到平衡時,環(huán)境中的CO2濃度稱為CO2補償點。如果環(huán)境中CO2濃度低于補償點,作物葉面將向周圍空氣釋放CO2。CO2補償點與作物種類有關(guān)。玉米等C4作物的補償點較低,一般為(1-10)*10 ,因此常稱為低補償點作物;而大豆等C3作物的補償點都為(40-100)*10 ,稱為高補償點作物。
作物周圍的CO2濃度高于補償點時,一般作物的光合作用強度將會隨作物周圍環(huán)境與葉綠體之間CO2濃度差的增加而上升。當周圍環(huán)境中的CO2濃度增加到一定值時,作物光合速率將不再隨著CO2濃度增加而提高,此時的CO2濃度成為CO2飽和點。當CO2濃度過高或高濃度持續(xù)時間過長時,作物光合作用反而會因葉面氣孔關(guān)閉等原因而降低。一般情況下,作物CO2飽和點遠比大氣中CO2 濃度高。光照充足時,CO2不足往往成為作物光合生產(chǎn)率的限制因素。因此,為保證作物正常生長,周圍環(huán)境中CO2濃度應(yīng)高于補償點,并盡可能趨于飽和點。
CO2對作物光合作用的影響不是孤立的,而是與光照以及溫度等環(huán)境條件綜合起來發(fā)揮作用。光照條件不同,作物CO2補償點不同,光照強,補償點低;光照弱,補償點高。在一定范圍內(nèi),增加CO2濃度可以補償光照的不足。CO2濃度提高作物光合作用的最適溫度,且使得作物適宜溫度的范圍變窄。
CO2對作物生長發(fā)育、產(chǎn)量以及品質(zhì)均有重要影響。提高CO2濃度有時可以使作物某些器官產(chǎn)生和形成的物候期提前。比如,大氣中CO2濃度增加,可提高黃瓜碳素代謝,提高植物體內(nèi)碳氮比,促進黃瓜花芽分化。絕大數(shù)作物產(chǎn)量將隨CO2濃度提高呈增長趨勢。有人研究,黃瓜加富CO2 ,產(chǎn)量可以提高23%-37%,增加效果非常明顯。此外,提高大氣中CO2濃度可以改變某些作物果實中蛋白質(zhì)、賴氨酸和粗淀粉的含量。
1、聚氨酯板型:
保溫性好,耐老化??赡M多項參數(shù), 如溫度、濕度、光照、CO2等。適用于細胞、組培、養(yǎng)殖、植物研究等。
2、玻璃型:
優(yōu)點:透光性好90%、保溫性能好、耐老化25年、防霧滴。
缺點:對骨架要求高、費用高、抗沖擊性差。
適用于植物、蔬菜、花卉等的研究。
3、PC板型:
可在-60度---120度下長期使用。抗沖擊性好。透光率好。 適用于植物、育苗、蔬菜、 花卉等的研究。
4、PC板+玻璃型:
一般頂部為PC板,側(cè)面為玻璃, 即保持強度,又增加透光率。
5、房間改造型:
根據(jù)現(xiàn)場具體環(huán)境改造,節(jié)約成本,滿足實際需求。