早在 2012 年,Cravo 与密歇根州立大学的 Greg Lang 博士合作,帮助制定使用自动伸缩屋顶房屋提高甜樱桃生产盈利能力的策略。 密歇根州立大学这些早期试验的结果导致在四大洲进行商业安装。 在本文中,Cravo 分享了在自动伸缩果园覆盖系统下种植樱桃 XNUMX 年后迄今取得的主要成果清单。
成果
与网状果园相比,可伸缩屋顶下的产量从每公顷 7 吨增加到 17 吨。
收获可以提前 2-3 周。
授粉问题已减少。
果实尺寸更大,但不会降低硬度。
果实成熟和分级更均匀,有助于降低采摘成本。
一年级的包装百分比已增加到 1% +。
已经防止了霜冻、雨水、强风、冰雹和极端高温造成的灾难性损失。
早在一年前就实现了丰收。
收获后的夏季用水量最多可减少 50%。
七种策略
这些结果是通过使用自动可伸缩果园覆盖系统采用以下七种策略实现的:
1. 提前 2-3 周萌芽
2. 通过创造最佳温度和湿度水平并防止强风来优化授粉和坐果
3. 通过防止土壤/根部温度(供水)和蒸腾作用(水分流失)之间的不平衡,防止果实败育造成的损失。
4. 当树木在收获期间暴露在炎热干燥的条件下时,防止较小的软果(关闭屋顶覆盖物以减少蒸腾速率并降低果实温度)。
5. 在炎热的晴天关闭 85% 的屋顶,最大限度地提高采收后树木的恢复和碳水化合物的积累。
通过优化蒸腾和光合速率,自动增加下一季作物的碳水化合物积累和储备。
通过使用屋顶覆盖物来阻挡过度辐射以防止植物温度过高、蒸腾作用和水分胁迫,从而防止对叶子、刺、树干和根造成损害。
通过防止蒸腾作用,最多可减少 50% 的用水量。
6. 使用屋顶覆盖物增加冷气积聚时间,通过在晴天阻挡阳光直射来降低树木温度。
22 年 2018 月 20.5 日在澳大利亚塔斯马尼亚测量的温度。在阳光直射下,树木温度为 68.9ºC(7.8ºF),当 Cravo 屋顶阻挡阳光直射时为 46ºC(XNUMXºF)。
4 年 2018 月 23 日,智利库里科的气温为 73.4ºC(38ºF),但暴露在阳光直射下的树干部分为 100ºC(XNUMXºF)。 树木温度的这种急剧升高会导致总冷却时间减少。
7. 防止灾难性损失
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