ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ


ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ

Выбор теплицы

Основные типы теплиц

Основные типы конструкций

Отдельно стоящие теплицы

Примыкающие теплицы

Парники

Теплые и холодные парники

ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ,
ЕЕ РАЗМЕРА И
ВНУТРЕННЕЙ ПЛАНИРОВКИ

Выбор места для теплицы

Определение размеров теплицы

Планировка помещения теплицы

Конструкция входной двери

МИКРОКЛИМАТ В ТЕПЛИЦЕ
И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ

Вода в теплице

Освещение и электричество в теплице

Системы охлаждения, обогрева и вентилирования

Контроль за микроклиматом в теплице летом

Управление микроклиматом в зимнее время

Гидропоника

Инсектициды в теплице

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕПЛИЦЫ

Дерево как строительный материал

Обшивка теплицы

Внешняя обшивка теплицы

Другие материалы для каркаса теплицы

Теплоизоляция теплицы

Гидроизоляция теплицы

Двери теплицы

Альтернативные строительные материалы

Покраска теплицы

ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ

Прохождение света

Материалы покрытий теплицы

Герметики и герметизирующие прокладки

ФУНДАМЕНТ И ПОЛ ТЕПЛИЦЫ

Типы фундаментов

Типы полов

Изготовление бетонного фундамента и плиты

Сооружение блочного фундамента

Сооружение фундамента сухой кладки

Сооружение кирпичного фундамента

Сооружение каменного фундамента

Сооружение деревянного фундамента

МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Сооружение сборной теплицы

Сооружение самодельной теплицы

Методы строительства с использованием стандартных пиломатериалов

Конструкционные детали теплицы

Установка покрытия

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА, ОБОГРЕВ

Монтаж электрической сети

Монтаж водопровода

Установка системы обогрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ

Стеллажи для растений

Полки и грядки

Инструменты и оборудование

Камера для проращивания семян

Стеллаж для выращивания рассады

Стол для пересаживания растений

Места для хранения

Рабочая одежда

Средства борьбы с насекомыми

ПРОЕКТЫ ТЕПЛИЦ

Традиционная теплица

Утепленная теплица

Теплица с наклонными стенами

Теплица со стрельчатыми арками

Примыкающая теплица

Теплица на сваях или на помосте

Арочная или туннелеобразная теплица

Оконная тепличка

Теплица-кладовая

Универсальный парник

Стол для пересаживания растений

Максим для обработки почвы в теплице


Препарат Максим, инструкция для протравливания почвы

Для защиты от гнили клубней, луковиц и семян огородники применяют фунгициды. Ярким представителем контактным фунгицидов является препарат «Максим». Эффективно применять его для протравливания почвы, посадочного материала, для защиты их во время хранения. Препарат позволяет надежно защитить прикорневую зону, сохранить защитный эффект длительное время. Имеет этот фунгицид и другие преимущества. Подробнее опишем препарат Максим, инструкцию для протравливания почвы, расскажем об особенностях применения этого фунгицида.

Формы выпуска фунгицида

Препарат «Максим» выпускается в нескольких формах, чтобы каждый огородник или садовод мог подобрать ту форму, с которой ему удобнее работать. Это ампулы по два или четыре мл. Есть средство во флаконах 40 мл. Чтобы приготовить раствор, необходимо следовать инструкции, она всегда есть в упаковке.

Свойства и назначение фунгицида Максим

Главным действующим компонентом средства является флудиоксонил. Это природное вещество. Оно в нем содержится в концентрации 25 грамм на один литр. Препарат является контактным фунгицидом, уникальным по своему происхождению.

Практически средство является антибиотиком, выделяемым почвенными бактериями, которые подавляют рост патогенных грибов. Удобрение действует губительно на возбудителей болезней, сохраняя полезную микрофлору грунта.

Препарат «Максим» применяется в следующих случаях:

  1. для защиты картофеля от ризоктониоза, парши, гнилей, черной ножки;
  2. для протравливания посадочного материала: клубней, луковиц, клубнелуковиц, семян;
  3. для защиты цветочных и овощных культур от черной ножки, парши, гнилей до посадки, а также во время хранения;
  4. для обработки растений, цветочных культур, в частности, тюльпанов и гладиолусов, от возбудителей плесени, фузариодного увядания, разных видов гнилей;
  5. для дезинфекции почвы раствором препарата поливают посадочные лунки и бороздки.

Как применять препарат Максим

Чтобы приготовить рабочий раствор, необходимо взять 2 литра воды, развести в них 4 мл средства «Максим». Перемешать, чтобы средство полностью растворилось. Рассчитывая количество расхода нужно учитывать, что на килограмм посадочного материала требуется литр раствора.

Для обработки комнатных декоративных растений соотношение воды и фунгицида должно составлять не более шести капель на 200 мл жидкости. Обработка проводится только один раз. Раствор для обработки должен готовиться непосредственно перед его применением. Свои активные свойства раствор сохраняет около суток.

Обработка цветов

Для обработки цветочных культур препарат должен разводиться строго по инструкции. «Максим» — идеальное средство для обработки клубнелуковиц и луковиц лилий, бегоний, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов. В подготовленный раствор помещают посадочный материал и выдерживают около 30 минут. Затем клубни и луковицы нужно хорошо просушить при комнатной температуре. Оставшийся раствор можно еще использовать, в нее погружают следующую партию луковиц.

Обработка посадочного материала позволит защитить его во время хранения, подготовить его к посадке в открытый грунт. Средство «Максим» можно применять при размножении растений для обработки корней домашних цветов. Корни опрыскивают перед посадкой с помощью пульверизатора.

Обработка картофеля

Обработка семенного картофеля средством «Максим» весьма эффективна, это даст возможность защитить культуру от таких заболеваний, как:

  • фузариоз;
  • фомоз;
  • мокрая гниль.

Процедуру проводят до того, как картофельные клубни закладывают на хранение. В это время проводится опрыскивание раствором. Его готовят из расчета 4 мл вещества на 100 мл воды. Такого небольшого количества хватит, чтобы обработать 20 кг картофеля.

Для лечения ризоктониоза и фузариоза можно использовать концентрированный раствор: 4 мл средства на 50 мл воды. Объем раствора предназначен для обработки десяти килограмм картофеля.

Для протравливания почвы

Препарат «Максим» для протравливания почвы разводят из расчета 40 мл на 20-литровую емкость чистой воды. Для обработки 10 квадратных метров земли на участке этого объема должно хватить. Пролив должен быть максимальным. После того, как будет осуществлен пролив, участок сверху покрывается черной полиэтиленовой пленкой. Это позволяет повысить эффективность использования удобрения. Активные компоненты препарата будут действовать наиболее действенно против патогенной микрофлоры.

Через четыре дня необходимо удалить пленочное укрытие, заселить почву полезной микрофлорой. Можно использовать для этого препараты «Байкал», «Фитоспорин», «Триходермин». Высев или посадка проводится через десять дней после выполнения всех этих мероприятий.

Таблица применения препарата «Максим»

Средство «Максим» и другие препараты: совместимость

Препарат «Максим» нельзя совмещать с протравителями, которые имеют в основе органические растворители. При получении баковой смеси препарат «Максим» дает нейтральную химическую реакцию со следующими препаратами:

  • инсектицидами;
  • фунгицидами;
  • микроудобрениями.

Преимущества и недостатки препарата

К преимуществам препарата «Максима» относятся:

  • Универсальность (может использоваться для защиты от различных вредоносных болезней).
  • Максимальная эффективность.
  • Безопасность для полезных микроорганизмов, различных видов беспозвоночных (в основе вещество природного происхождения).
  • Удобство в использовании (хорошо сочетается с другими защитными средствами).
  • Препарат «Максим» — химическое вещество, умеренно опасное, относящееся к 3 классу.

Недостатки препарата:

  • Если применять препарат на протяжении нескольких сезонов, патогенные микроорганизмы привыкают, фунгицид становится малоэффективным.
  • При попадании препарата в водные источники, могут пострадать рыбы.

Меры безопасности при работе с фунгицидом

Как уже было сказано, препарат «Максим» является средством третьего класса опасности. Он не проявляет фитотоксичности, но умеренная опасность при неправильном использовании существует.

При использовании средства нужно соблюдать следующие меры безопасности:

  • Нельзя проводить обработку, если рядом присутствуют животные, дети.
  • Обязательно проводить обработку в специальной защитной одежде. Нужен головной убор, резиновые перчатки, халат, респиратор или марлевая повязка.
  • Запрещено во время обработки принимать пищу, курить или пить.
  • Раствор не должен попасть в любые открытые водоемы и источники питьевой воды.
  • Нельзя использовать посуду для пищи для приготовления раствора препарата «Максим».
  • Завершив работу, нужно хорошо умыться с мылом. Рот стоит прополоскать чистой водой. Одежду нужно снять, переодевшись в чистую.

Помощь при отравлении препаратом

Если случайным образом произошло отравление препаратом, необходимо вызвать скорую помощь, оказать пострадавшему первую помощь:

  • Место попадания препарата тщательно промыть достаточно большим объемом проточной воды, лучше использовать мыльный раствор.
  • Если раствор удобрения попал в глаза, их нужно мыть проточной водой в течение нескольких минут.
  • При проглатывании раствора, нужно обеспечить приток свежего воздуха. Пострадавшему нужно дать активированный уголь из расчета грамм лекарства на килограмм массы тела. Уголь запивается большим количеством воды. После чего выпивается солевой раствор, он спровоцирует рвотный рефлекс.
  • Обратиться к токсикологу нужно очень быстро, поскольку препарат не имеет антидота. Пострадавшему необходима профессиональная медицинская помощь.

Особенности хранения препарата

Средство «Максим» может храниться три года. Препарат должен находиться в затемненном месте без доступа животных и детей. Место хранения должно находиться подальше от продуктов питания, лекарственных средств и кормов для животных. Температура хранения не должна быть выше +30 градусов и ниже -10 градусов. Тара из-под фунгицида должна быть выброшена в бытовые отходы. Неиспользованный раствор можно вылить в компостную яму.

Что такое парниковый эффект?

Краткий ответ:

Парниковый эффект - это процесс, который происходит, когда газы в атмосфере Земли задерживают тепло Солнца. Этот процесс делает Землю намного теплее, чем она была бы без атмосферы. Парниковый эффект - одна из вещей, которые делают Землю комфортным местом для жизни.

Посмотрите это видео, чтобы узнать о парниковом эффекте!

Как работает парниковый эффект?

Как можно догадаться из названия, парниковый эффект работает… как оранжерея! Теплица - это здание со стеклянными стенами и стеклянной крышей.Теплицы используются для выращивания растений, таких как помидоры и тропические цветы.

Внутри теплицы остается тепло даже зимой. Днем в теплицу попадает солнечный свет, который согревает растения и воздух внутри. Ночью на улице холоднее, но внутри теплицы остается довольно тепло. Это потому, что стеклянные стены теплицы задерживают солнечное тепло.

Теплица улавливает солнечное тепло в течение дня. Его стеклянные стены задерживают солнечное тепло, благодаря чему растения в теплице остаются в тепле - даже в холодные ночи.Предоставлено: NASA / JPL-Caltech

.

Парниковый эффект действует на Земле примерно так же. Газы в атмосфере, такие как углекислый газ, улавливают тепло, как стеклянная крыша теплицы. Эти удерживающие тепло газы называются парниковыми газами.

Днем сквозь атмосферу просвечивает Солнце. Поверхность Земли нагревается на солнце. Ночью поверхность Земли охлаждается, возвращая тепло в воздух. Но часть тепла удерживается парниковыми газами в атмосфере.Это то, что поддерживает на нашей Земле тепло и уют в среднем 14 градусов по Цельсию.

Атмосфера Земли улавливает часть солнечного тепла, не позволяя ему уйти обратно в космос ночью. Предоставлено: NASA / JPL-Caltech

.

Как люди влияют на парниковый эффект?

Человеческая деятельность меняет естественный парниковый эффект Земли. При сжигании ископаемого топлива, такого как уголь и нефть, в нашу атмосферу попадает больше углекислого газа.

НАСА наблюдало увеличение количества углекислого газа и некоторых других парниковых газов в нашей атмосфере.Слишком много этих парниковых газов может привести к тому, что атмосфера Земли будет улавливать все больше и больше тепла. Это заставляет Землю нагреваться.

Что снижает парниковый эффект на Земле?

Как и стеклянная оранжерея, земная оранжерея полна растений! Растения могут помочь сбалансировать парниковый эффект на Земле. Все растения - от гигантских деревьев до крошечного фитопланктона в океане - поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

Океан также поглощает из воздуха много избыточного углекислого газа.К сожалению, увеличение содержания углекислого газа в океане изменяет воду, делая ее более кислой. Это называется закислением океана.

Более кислая вода может быть вредной для многих морских обитателей, например, некоторых моллюсков и кораллов. Потепление океанов из-за слишком большого количества парниковых газов в атмосфере также может быть вредным для этих организмов. Более теплая вода - основная причина обесцвечивания кораллов.

На этой фотографии изображен обесцвеченный мозговой коралл. Основная причина обесцвечивания кораллов - потепление океанов.Подкисление океана также отрицательно сказывается на сообществах коралловых рифов. Кредит: NOAA

. ,

PPT - Использование консервативной обработки почвы для сокращения выбросов парниковых газов в Китае Презентация в PowerPoint

  • Использование консервативной обработки почвы для снижения выбросов парниковых газов в Китае Профессор Ли Хунвэнь Тайшань, научный сотрудник и профессор Технологического университета Шаньдун, Исследовательский центр природоохранной обработки почвы, Министерство сельского хозяйства Китайско-китайский сельскохозяйственный университет www.cn-ct.net

  • Кто я? • Доктор Ли Хунвэнь, профессор CAU; • Ученый Тайшань и специально приглашенный профессор Технологического университета Шаньдун.• Начальник отдела исследований по ресурсосберегающей обработке почвы, Министерство сельского хозяйства, КНР. • Старший эксперт по ресурсосберегающей обработке почвы Министерства сельского хозяйства и 9 провинций КНР. Консультанты проектов АБР и ГЭФ. • 12 раз отмечены наградами и наградами Центрального правительства Китая, Министерства сельского хозяйства, Министерства образования и некоторых провинций. • Исследования по консервативной обработке почвы с 1991 года.

  • CTRC Начато в рамках проекта ACIAR с доктором Джеффом Туллбергом 1. Разработка машин для CT 2.Системы земледелия CT 3. CT / ветровая эрозия, водная эрозия, выбросы парниковых газов …… 4. Борьба с сорняками для CT 5. Измерение степени покрытия остатков (с использованием цифрового изображения)

  • CTRC • Единственная и ведущая организация в CT в Китае • Основная поддержка MOA на КТ • Поле КТ с 1992 г.

  • CTRC • Доказана возможность КТ на небольших сельскохозяйственных угодьях Китая, малогабаритная техника • Все технологии и машины наиболее широко используются в областях КТ

  • CTRC • Реализована двукратная консервационная обработка почвы в Китае.

  • CTRC • Использование СТ для уменьшения ветровой эрозии, водной эрозии и выбросов парниковых газов. Доктор Ли Хунвэнь является главным экспертом по почвосберегающей обработке почвы в Бейджине

  • CTRC • Около 50% сеялок для нулевой обработки почвы в Китае являются прототипами CTRC.

  • Хотите узнать КТ в Китае? • Посетите CTRC; • Электронная почта: [email protected] • С CTRC вы можете стоять на высоком уровне для совместной работы.

  • CT / CA в Китае • Примите идею CA • CT стоит много времени для знакомых китайцев.Во избежание путаницы в концепциях • Мы рассматриваем CA как коннотацию CT • - Предпочтительно использовать CT, кроме CA

  • Влияние консервативной обработки почвы на парниковые газы

  • Учебные площадки Двойная посевная площадь Одинарная посевные площади к северу от Китая 1

  • Участок 1 Учуань --- Агро-пасторальный регион • Внутренняя Монголия, 111 ° 42´N, 41 ° 12´E. полузасушливые и агро-пастбищные районы, среднегодовое количество осадков 300-350 мм.Яровая пшеница.

  • Учебные участки Двойные посевные площади Единичные посевные площади Север Китая 2

  • Участок 2 Дасин ---- Транспортное и нет • Пекин (39 ° 45´N, 116 ° 20´E) , Годовое количество осадков 570 мм, двойной посев кукурузы и пшеницы

  • Учебные площадки Двойные посевные площади Единичные посевные площади Север Китая 3

  • Площадка 3 Луаньчэн ---- Двойные посевные площади • Провинция Хэбэй (37 ° 50'N, 114 ° 40'E).Полувлажный регион, среднегодовое количество осадков 550 мм. двойной посев кукурузы и пшеницы

  • Результаты ---- Участок 1 Эффект обработки почвы: Значительный 1. Тяжелый урожай дает больший поток CO2, 135% и 70% 2. В начале после вспашки разница большая, 1.96 , 1,07

  • 117,87 117,9 276,9 200,4 Влияние обработки почвы на кумулятивный поток CO2

  • CO2 ** CO2 Результаты NS ---- Участок 2 • Движение и отсутствие движения Под непрозрачной камерой: контролируемое движение дает больше CO2 в зоне посева, 95.04 ± 6,79 г / м2д, случайное движение 50,91 ± 7,57 г / м2д Прозрачная камера: нет Существенная разница

  • a ab Нет значимой разницы между полем случайного движения и полем контролируемого движения Значимо между зоной движения и контролируемым движением

  • Результаты ---- Участок 3 • Двойная посевная площадь Обычная обработка почвы дает больше выбросов CO2, чем роторная обработка почвы и нулевая обработка почвы в течение всего года. 11,30 г / м2, 9,63 г / м2 и 7,99 г / м2

  • дымомер Машинный счетчик топлива Датчик скорости Эксперименты по сжиганию топлива Выбросы • Выбросы при сжигании топлива: район Дасин, Пекин Контрольное движение / Нет Контролируемое движение

  • Результат 1.Контролируемое движение может снизить расход топлива на 9,7 л / чм2a 2. Если выбросы 2,75 кг CO2 на литр топлива, то поток CO2 87,7 кг / чм2 при контролируемом движении и 114,4 кг / чм2 в случайном движении.

  • Заключение и предложение 1. Обработка почвы может увеличить выбросы CO2. Возврат соломы в поле также увеличивает выбросы CO2, но меньше, чем сжигание соломы или разведение. ----- Консервационная обработка почвы может снизить выбросы парниковых газов. 2. Консервативная обработка почвы, особенно контролируемое движение, значительно снижает расход топлива, а значит, консервационная обработка почвы может снизить выбросы парниковых газов.

  • Заключение и предложение 3. Консервативная обработка почвы может снизить выбросы CO2 на 20 кг / му (300 кг / га) , если 10% сельскохозяйственных угодий в северном Китае (около 6 миллионов га), то выбросы CO2 из сельскохозяйственных угодий можно сократить примерно в 5 раз. 104 т 4. Если 5% сельхозугодий в северном Китае применяют консервативную обработку почвы с контролируемым движением, то выбросы CO2 на сельскохозяйственных угодьях можно снизить примерно на 8,3 × 104 т только за счет экономии топлива 5. Если сокращение выбросов CO2 всего 300 кг / га, а цена CO2 составляет 50 долларов США / т, Итак ……., CT на 1 га, что соответствует сокращению выбросов CO2 на 300 кг, равно 15 долл. США / га

  • Это новая тема в Китае, выше данные взяты только из экспериментов за 2 года.Будущие исследования: • Влияние удобрений и гербицидов на выбросы CO2; • Использование Biochar для снижения выбросов CO2 и N2O

  • One World One Village

  • .

    Долгосрочное исследование показывает, что севооборот снижает выбросы парниковых газов - ScienceDaily

    Многие фермеры выращивают кукурузу и сою по очереди, чтобы избежать постоянного снижения урожайности кукурузы, но теперь есть еще одна причина для ротации. Ученые из Университета Иллинойса предоставили дополнительные доказательства того, что чередование культур увеличивает урожайность и снижает выбросы парниковых газов по сравнению с непрерывным выращиванием кукурузы или сои.

    «Я думаю, что в современном мире фермеры ищут причины, чтобы избежать выращивания в монокультуре.Они хотят диверсифицировать и изменить свои системы. Если они делают это частично из-за заботы об окружающей среде, что ж, это снижает выбросы парниковых газов. И это может потенциально привести к значительному увеличению урожайности », - говорит Геван Бенке, исследователь и докторант исследовательской группы Марии Вильямил в отделе растениеводства Университета I.

    .

    Существуют и другие исследования, изучающие связь между севооборотом и выбросами парниковых газов, но исследование Бенке уникально в нескольких отношениях.Во-первых, он собрал пробы выбросов парниковых газов с полей, которые в течение 20 лет поддерживались как непрерывная кукуруза, сплошная соя, севооборот кукуруза-соя или чередование кукуруза-соя-пшеница при обработке почвы и нулевой обработке почвы.

    «Эти долгосрочные участки представляют собой очень стабильные системы. Иногда вы не видите воздействия севооборота или обработки почвы в течение многих лет после введения этих методов. Это один из основных моментов этого исследования», - говорит Бенке.

    Сравнение фазы кукурузы в севообороте кукуруза-соя с непрерывной кукурузой показало, что средний выигрыш в урожайности составляет более 20 процентов, а совокупное сокращение выбросов закиси азота составляет примерно 35 процентов.

    Закись азота - это чрезвычайно мощный парниковый газ с потенциалом глобального потепления - сколько тепла парниковый газ улавливает в атмосфере - почти в 300 раз выше, чем у углекислого газа. Это побочный продукт процесса денитрификации, во время которого бактерии в почве расщепляют нитраты на инертный газообразный азот. Неудивительно, что выбросы закиси азота зависят от скорости и времени внесения азотных удобрений.

    «Уровни закиси азота были высокими в начале сезона и ниже в конце.Фермеры обычно вносят удобрения весной, и урожай поглощает их в течение всего сезона, - говорит Бенке. - Типичный фермер ожидает таких результатов ».

    Для сои, которую не удобряют, севооборот не повлиял на выбросы закиси азота по сравнению с непрерывной соей. Однако севооборот увеличил урожай сои примерно на 7 процентов.

    Обработка почвы не повлияла на выбросы парниковых газов, но эта практика дала кукурузе преимущество примерно на 15 бушелей на акр по сравнению с кукурузой при использовании нулевой обработки почвы.Однако Бенке говорит, что этот эффект может не применяться к фермам за пределами исследуемой области. Это из-за другого уникального аспекта исследования: местоположения.

    Исследование проводилось в Центре сельскохозяйственных исследований и демонстрации Северо-Западного Иллинойса недалеко от Монмута. По словам Бенке, с одними из самых продуктивных почв в мире урожайность кукурузы здесь выше, чем где-либо еще. А чем выше урожай, тем больше остатков на поверхности.

    «Если вы поговорите с людьми, которые работают в исследовательском центре Монмута, они скажут, что иногда трудно использовать долгосрочную нулевую обработку почвы.Это похоже на посадку в густую мульчу », - говорит Бенке.« Другие места не так благоприятны, когда дело доходит до возврата биомассы и органических веществ в почву ». Он добавляет, что другие исследования, сравнивающие обработку почвы и нулевую обработку почвы под кукурузой, этого не делают. обычно показывают большие различия в доходности.

    ,

    Смотрите также

     
    Copyright © - Теплицы и парники.
    Содержание, карта.