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不同地區的溫室大棚氣象觀測站,監測重點為何存在差異?

更新時間:2025-08-29瀏覽:6次

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  不同地區的溫室大棚氣象觀測站,監測重點為何存在差異?

  溫室大棚雖能為作物生長打造 “可控小環境",但受地域氣候、種植作物、設施條件等因素影響,各地大棚面臨的氣象風險與調控需求截然不同。溫室大棚氣象觀測站的監測重點,本質是 “按需定制" 的結果 —— 針對不同地區的核心氣象矛盾,聚焦最影響作物生長的關鍵要素,才能真正為大棚生產提供精準支撐。從寒溫帶到亞熱帶,從北方干旱區到南方多雨區,觀測重點的差異背后,是對地域農業生產實際需求的深度適配。

溫室大棚氣象觀測站

  地域氣候差異是決定溫室大棚氣象觀測站監測重點的核心因素,不同氣候帶的 “先天氣象短板",直接催生了差異化的監測需求。在北方寒溫帶地區,如東北三省、內蒙古東部,冬季漫長寒冷、低溫頻繁,溫室大棚的核心挑戰是 “保溫抗凍",因此觀測站會將氣溫監測作為重中之重,不僅實時追蹤棚內空氣溫度,還會重點監測棚內土壤溫度(尤其是根系分布層的 5-20 厘米土溫),避免低溫導致作物根系凍傷。以黑龍江哈爾濱的番茄大棚為例,觀測站設定的氣溫預警閾值為 5℃—— 當監測到棚內夜間溫度低于 5℃時,會立即提醒農戶開啟燃煤熱風機、覆蓋二層保溫膜;同時,土壤溫度若低于 10℃,會建議通過鋪設電加熱絲或增施腐熟有機肥提升地溫,確保番茄根系正常吸收養分。此外,北方春季多風沙天氣,觀測站還會強化棚外風速與棚膜壓力監測,防止大風撕扯棚膜、掀翻棚體,保障大棚結構安全。

  而在南方亞熱帶、熱帶地區,如廣東、海南、福建,高溫高濕、暴雨臺風是主要氣象威脅,溫室大棚的核心需求是 “降溫排濕、防風抗澇",觀測重點也隨之調整。這類地區的大棚氣象觀測站會優先監測空氣相對濕度、棚內最高氣溫及降水量:當棚內濕度超過 85% 時,系統會自動觸發預警,提醒農戶開啟除濕機或加大通風口,避免作物感染霜霉病、灰霉病;夏季棚內氣溫易突破 35℃,觀測站會實時推送高溫預警,指導農戶通過遮陽網覆蓋、噴霧降溫系統降低棚內溫度,防止蔬菜因高溫徒長或花芽分化受阻。以廣東湛江的黃瓜大棚為例,依托觀測站的濕度數據,農戶實現了 “精準通風"—— 根據濕度變化調整通風時長,既降低了病害發生率(霜霉病發病率從 20% 降至 5%),又避免了過度通風導致的水分流失;同時,觀測站還會聯動當地氣象部門,提前 48 小時監測臺風路徑與降雨量,當預測到風力超過 8 級或單次降雨量超過 100 毫米時,指導農戶加固棚體骨架、在棚外開挖臨時排水溝,減少臺風暴雨對大棚的破壞。

  種植作物的品種特性,進一步細化了不同地區溫室大棚氣象觀測站的監測重點。即使在同一氣候帶,若種植的作物種類不同,對氣象要素的敏感程度也會存在差異,觀測站需圍繞作物 “生長痛點" 調整監測方向。在北方設施蔬菜主產區,若種植的是喜溫喜光的黃瓜、茄子,觀測站會強化光照強度監測—— 當棚內光照強度低于 3 萬勒克斯(黃瓜光合作用的臨界值)時,會建議農戶開啟補光燈,延長光照時間,避免作物因光照不足導致落花落果;而若種植的是耐陰作物(如芹菜、生菜),則會降低光照監測權重,轉而關注晝夜溫差(芹菜適宜的晝夜溫差為 8-10℃),通過監測數據指導農戶調整夜間保溫措施,促進作物養分積累。

  在西北干旱半干旱地區,如甘肅、寧夏,水資源匱乏是農業生產的主要制約因素,溫室大棚多種植高附加值的瓜果(如草莓、葡萄),這類地區的觀測站會將土壤墑情監測作為核心 —— 實時追蹤棚內土壤含水量(尤其是 20-40 厘米的根系主要吸水層),并結合作物需水規律生成灌溉建議。以甘肅酒泉的草莓大棚為例,觀測站根據土壤墑情數據,為草莓不同生長階段設定了差異化的灌溉閾值:苗期土壤含水量需保持在田間持水量的 60%-70%,結果期需提升至 70%-80%;當監測到土壤含水量低于閾值時,會自動觸發滴灌系統補水,既避免了干旱導致的草莓果實小、甜度低,又比傳統漫灌節水 30% 以上。此外,西北地區光照強、紫外線輻射量大,若種植的是對紫外線敏感的作物(如育苗期的番茄苗),觀測站還會增加紫外線強度監測,指導農戶通過更換防紫外線棚膜減少紫外線傷害。

  溫室大棚的設施水平與管理模式,也會對觀測重點產生影響,形成 “因地制宜" 的監測差異。在設施的現代化溫室(如連棟智能溫室),觀測站可實現多要素全自動監測,除基礎的溫濕度、光照、墑情外,還會監測CO?濃度、棚內氣流速度等精細化指標,為作物光合作用提供精準調控依據;而在農戶自建的簡易單體大棚,受成本與技術條件限制,觀測站會優先保障核心要素(如氣溫、濕度、降水量)的監測,避免過度追求 “全要素監測" 導致的資源浪費。例如,在河南濮陽的農戶蔬菜大棚,觀測站以 “低成本實用化" 為原則,重點監測氣溫與土壤墑情,通過短信向農戶推送基礎預警信息;而在山東壽光的現代農業產業園,連棟溫室的觀測站會同步監測 CO?濃度 —— 當棚內 CO?濃度低于 300ppm 時,自動開啟 CO?發生器,提升作物光合作用效率,使番茄畝產量增加 15%。

  從地域氣候的 “先天差異" 到作物品種的 “個性需求",再到設施水平的 “現實條件",不同地區溫室大棚氣象觀測站的監測重點,始終圍繞 “解決本地生產核心矛盾" 展開。這種差異化的監測模式,既避免了 “一刀切" 的監測誤區,又能讓有限的監測資源精準作用于關鍵環節,真正為溫室大棚生產 “保駕護航"。隨著智慧農業的發展,未來觀測站還將結合 AI 算法,進一步實現 “一地一策、一作物一策" 的個性化監測,讓大棚種植更科學、更高效。


 

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