




已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
B题 温室中的绿色生态臭氧病虫害防治参赛队员: 杜娜 徐风风 彭兆旻 参赛时间: 2013年7月4日 摘要哥本哈根国际气候大会在丹麦举行之后,温室效应再次成为国际社会的热点。如何有效地利用温室效应来造福人类,减少其对人类的负面影响成为全社会的聚焦点。臭氧对植物生长具有保护与破坏双重影响,其中臭氧浓度与作用时间是关键因素,臭氧在温室中的利用属于摸索探究阶段。本文根据要求给出模型用于解决温室中臭氧的应用问题。问题一:根据所掌握的人口模型,将生长作物与虫害的关系类似于人口模型的指数函数,对题目给定的表1和表2通过数据拟合,在自然条件下,建立病虫害与生长作物之间相互影响的数学模型。因为在数据拟合前,假设病虫害密度与水稻产量成线性关系,然而,我们知道,当病虫害密度趋于无穷大时,水稻产量不可能为负值,所以该假设不成立。从人口模型中,受到启发,也许病虫害密度与水稻产量的关系可能为指数函数,当拟合完毕后,惊奇地发现,数据非常接近,而且比较符合实际。接下来,关于模型求解问题,顺理成章。问题二,在杀虫剂作用下,要建立生长作物、病虫害和杀虫剂之间作用的数学模型,必须在问题一的条件下作出合理假设,同时运用数学软件得出该模型,最后结合已知数据可算出每亩地的水稻利润。对于农药锐劲特使用方案,必须考虑到锐劲特的使用量和使用频率,结合表3,农药锐劲特在水稻中的残留量随时间的变化,可确定使用频率,又由于锐劲特的浓度密切关系水稻等作物的生长情况,利用农业原理找出最适合的浓度。问题三,在温室中引入O3型杀虫剂,和问题二相似,不同的是,问题三加入了O3的作用时间,当O3的作用时间大于某一值时才会起作用,而又必须小于某一值时,才不会对作物造成伤害,建O3对温室植物与病虫害作用的数学模型,也需用到数学建模相关知识。问题四,和实际联系最大,因为只有在了解O3的温室动态分布图的基础上,才能更好地利用O3。而该题的关键是,建立稳定性模型,利用微分方程稳定性理论,研究系统平衡状态的稳定性,以及系统在相关因素增加或减少后的动态变化,最后。通过数值模拟给出臭氧的动态分布图。问题五,作出农业生产特别是水稻中杀虫剂使用策略、在温室中臭氧应用于病虫害防治的可行性分析。 关键字:生长作物 杀虫剂 臭氧 数据拟合 MATLAB 可行性 一 问题重述 2009年12月,哥本哈根国际气候大会在丹麦举行之后,温室效应再次成为国际社会的热点。如何有效地利用温室效应来造福人类,减少其对人类的负面影响成为全社会的聚焦点。臭氧对植物生长具有保护与破坏双重影响,其中臭氧浓度与作用时间是关键因素,臭氧在温室中的利用属于摸索探究阶段。假设农药锐劲特的价格为10万元/吨,锐劲特使用量10mg/kg-1水稻;肥料100元/亩;水稻种子的购买价格为5.60元/公斤,每亩土地需要水稻种子为2公斤;水稻自然产量为800公斤/亩,水稻生长自然周期为5个月;水稻出售价格为2.28元/公斤。根据背景材料和数据,回答以下问题:(1)在自然条件下,建立病虫害与生长作物之间相互影响的数学模型;以中华稻蝗和稻纵卷叶螟两种病虫为例,分析其对水稻影响的综合作用并进行模型求解和分析。(2)在杀虫剂作用下,建立生长作物、病虫害和杀虫剂之间作用的数学模型;以水稻为例,给出分别以水稻的产量和水稻利润为目标的模型和农药锐劲特使用方案。(3)受绿色食品与生态种植理念的影响,在温室中引入O3型杀虫剂。建立O3对温室植物与病虫害作用的数学模型,并建立效用评价函数。需要考虑O3浓度、合适的使用时间与频率。(4)通过分析臭氧在温室里扩散速度与扩散规律,设计O3在温室中的扩散方案。可以考虑利用压力风扇、管道等辅助设备。假设温室长50 m、宽11 m、高3.5 m、通过数值模拟给出臭氧的动态分布图,建立评价模型说明扩散方案的优劣。(5)请分别给出在农业生产特别是水稻中杀虫剂使用策略、在温室中臭氧应用于病虫害防治的可行性分析报告,字数800-1000字。 二 问题分析此题主要是通过研究在农业生产中,自然条件、杀虫剂防治虫害、温室中臭氧防治虫害的三种不同方案所得的经济效益,并设定合理的农药使用方案,和温室中臭氧扩散方案,以达到将效益提高到最大,并对自己提出的方案作出优劣分析。最后分析在农业生产中特别是水稻中杀虫剂使用策略、在温室中臭氧应用于病虫害防治的可行性,并写出可行性分析报告。2.1 问题一分析本题要求在自然条件下,以中华稻蝗和稻纵卷叶螟两种病虫为例,建立病虫害与生长作物之间相互影响的数学模型,并分析其对水稻影响的综合作用并进行模型求解和分析。2.2 问题二分析本题在问题一自然条件的基础上,加上杀虫剂作用,要求建立生长作物、病虫害和杀虫剂之间作用的数学模型,并以水稻为例,给出分别以水稻的产量和水稻利润为目标的模型和农药锐劲特使用方案。2.3 问题三分析本题与问题二相似,根据抽样浓度与真菌作用之间的实验数据,用MATLAB将数据拟合,得到合适的方程表示O3对温室植物与病虫害作用。再根据臭氧分解速率与温度的关系,结合不同浓度的臭氧和作用时间,得出不同时间内不同浓度的臭氧对作物的促进作用和对病虫害的防治作用。两者相加,即可得到效用评价函数。2.4 问题四分析本题属于设计性试验,要求我们自己设计出合理的温室中臭氧扩散方案,并根据我们的方案,通过数值模拟给出臭氧的动态分布图。并建立评价模型根据实际情况随我们的设计的扩散方案的优劣势评价,并加以改进。三 模型假设3.1 模型一假设1.假设水稻生长过程中仅受这两种虫的影响。2.在实验中, 除施肥量, 其它影响因子如环境条件、种植密度、土壤肥力等, 均处于同等水平,且忽略在实际问题中产量受作物种类、植株密度、气候条件以及害虫对杀虫剂的抵抗等各种因素的影响。3.忽略病虫的繁殖周期以及各阶段的生长情况,将它以为是不变的生长速率。3.2 模型二假设1.忽略水稻生长受农药的影响;2.在实验中, 除施肥量, 其它影响因子如环境条件、种植密度、土壤肥力等, 均处于同等水平;3.忽略农药喷洒的损失量,即使用量就是所需量农药量;4.忽略病虫的繁殖周期以及各阶段的生长情况,将它以为是不变的生长速率;5.假设植物各阶段的对杀虫剂的敏感程度不变,水稻不会因为不断长大对杀虫剂的需求量增加。6.忽略由于生物进化而引起害虫的抗药性。3.3模型三假设1.在杀虫的过程中温室内温度是恒定不变且在同一浓度下臭氧的杀虫效率是不变的;2.忽略病虫的繁殖周期以及各阶段的生长情况,将它以为是不变的生长速率;3.假设同一植物品种,在不同生育期内,在一天的不同时间内,其对臭氧的敏感程度都保持不变;4.假设臭氧浓度在理想范围内对温室植物的危害很少,可以忽略不考虑;5.假设温室内同压保持不变,臭氧的分解速率仅与温度有关,与其他因素无关;6.假设真菌对臭氧不产生抗体,不发生对臭氧的基因突变3.4 模型四假设1.假设在温室内任何时刻风扇风速恒定,由于气体自身扩散速度相对风速很 小,可忽略不计,臭氧气体受风扇作用后的速度不变,为V0 ;2.假设通气过程中温室内某一时刻浓度可测;3.不考虑重力影响,即在使用风扇时臭氧无向下的运动速度;4.假设温室里温度、压强均恒定不变,风速不受它们的影响;5.假设臭氧的浓度扩散不受管道和风扇的分布影响。四符号与意义中华稻蝗的密度稻纵卷叶螟的密度受害虫影响后水稻的产量两种害虫影响后水稻的总产量农药锐劲特在水稻中的残余量害虫剩余数量害虫剩余数量系数 农作物受害虫和杀虫剂影响后的产量时间t臭氧持续作用时间C臭氧浓度V臭氧分解速率n农药使用次数为d失效天数p每次需要的药量q一个周期所需要的药量z利润T周期5 五五.模型的建立与求解5.1 问题一5.1.1 模型一分析 本题要求在自然条件下,以中华稻蝗和稻纵卷叶螟两种病虫为例,建立病虫害与生长作物之间相互影响的数学模型,并分析其对水稻影响的综合作用并进行模型求解和分析。首先我们将害虫分为两类:1、害虫之间不存在内部竞争关系。即生长作物资源丰富,能够满足一定范围内一定数量害虫的生存需要。2、害虫内部存在竞争关系。即生长作物资源不能完全满足害虫的生存需要。害虫内部存在竞争关系,导致害虫数量增长速率下降,出现阻滞增长的现象。分析题目中的数据得出两种病虫害生长作物之间相互影响。在分析题中所给数据的特点,判断中华稻蝗和稻纵卷叶螟两种病虫与生长作物之间的关系,并求解各自的影响。忽略两种不同虫害之间的影响,则其对水稻影响的综合作用即为两种虫害对水稻的分别作用之和。5.1.2 模型的建立与求解5.1.2.1 自然条件下病虫害与生长作物之间相互影响的数学模型虫害与生长作物的模型,大致类似人口模型,因此,可以用人口模型的一些知识进行求解,对于虫害与生长作物的关系,依然将其类比于指数函数。中华稻蝗的密度大小,由于中华稻蝗成取食水稻叶片,造成缺刻,并可咬断稻穗、影响产量,所以主要影响的是穗花被害率,最终影响将产率,所以害虫的密度,直接反映出减产率的大小,故虫害的密度与减产率有必然的关系。5.1.2.2中华稻蝗对水稻减产的影响分析及求解:表1中华稻蝗和水稻作用的数据密度(头/m2)穗花被害率(%)结实率(%)千粒重(g)减产率(%)094.421.3730.27393.220.602.4102.26092.120.6012.9202.55091.520.5016.3302.92089.920.6020.1403.95087.920.1326.8由数据我们可以得到下图: 图1经过多次采用不同方法拟合之后,发现其大致类似于指数函数,选用指数函数拟合,减产率y的大小是按照自然状态下的产量减去有虫害的影响的减产。所以,中华稻蝗对水稻产量的函数为。拟合图形: 图2由图可知,用指数函数拟合误差较小。5.1.2.3稻纵卷叶螟对水稻减产的影响分析及求解:表2 稻纵卷叶螟与水稻作用的数据:密度(头/m2)产量损失率(%)卷叶率(%)空壳率(%)3.750.730.7614.227.501.111.1114.4311.252.22.2215.3415.003.373.5415.9518.755.054.7216.8730.006.786.7317.1037.507.167.6317.2156.259.3914.8220.5975.0014.1114.9323.19112.5020.0920.4025.16由数据我们可以得到下图: 图3经过多次采用不同方法拟合之后,发现其大致类似于指数函数,选用指数函数拟合,减产率y的大小是按照自然状态下的产量减去有虫害的影响的减产。拟合图形: 图4由图可知,用指数函数拟合误差较小。5.1.2.4 中华稻蝗和稻纵卷叶螟两种病虫对水稻减产影响的综合作用分析:在该模型中,我们已假设中华稻蝗和稻纵卷叶螟两种病虫之间无竞争关系,中华稻蝗和稻纵卷叶螟两种病虫对水稻的减产影响假设为是“合作”关系。因此在求解中华稻蝗和稻纵卷叶螟两种病虫对水稻减产影响的综合作用中,我们认为其具有加和性。因此可得: 其中Y为水稻的总减产率,x1为中华稻蝗的密度,x2为稻纵卷叶螟的密度。5.2 问题二5.2.1 模型二分析 本题在问题一自然条件的基础上,加上杀虫剂作用,要求建立生长作物、病虫害和杀虫剂之间作用的数学模型,并以水稻为例,给出分别以水稻的产量和水稻利润为目标的模型和农药锐劲特使用方案。1.在一亩地里,害虫密度不同的地方,相应使用不同量的锐劲特,可以使害虫的量减少到一个固定的值,则产量也会是一个定值,故其条件类似于问题一的模型。2.在实验中, 除施肥量, 其它影响因子如环境条件、种植密度、土壤肥力等, 均处于同等水平3.在实际问题中, 产量受作物种类、植株密度、气候条件以及害虫对杀虫剂的抵抗等各种因素的作用,而忽略以上各种因素的影响,仅仅考虑杀虫剂的种类和量的多少对生长作物的影响。4.忽略植物各阶段的生长特点对杀虫剂的各种需求量。5.忽略病虫的繁殖周期以及各阶段的生长情况,将它以为是不变的生长速率。6.锐劲特符合农药的使用理论:农药浓度大小对作物生长作用取决于其浓度大小,在一定范围内,随着浓度的增大促进作用增大,当大于某一浓度,开始起抑制作用。7.假设中华稻蝗的繁殖周期大于水稻的生长周期,则每次喷洒农药后,睡到的减产量只受稻纵卷叶螟的影响。5.2.2 模型二的建立与求解 表3 农药锐劲特在水稻中的残余量数据时间/d136101525残余量8.266.894.921.840.1970.066 假设农药锐劲特在水稻中的残余量为gmg/kg,时间为t/d。根据表三的数据,做出锐劲特的残余量随时间变化图,并利用matlab拟合之,得到杀虫剂的残余量随时间变化的函数关系式: 函数图像如下: 图5 图三可以看出,拟合后的函数图像与实际函数图像吻合良好,误差较小,故拟合效果良好。5.2.3模型求解:5.2.3.1生长作物,病虫害与杀虫剂的模型 假设同种杀虫剂对于同种害虫的杀死率是不变的,假设害虫剩余数量:其中对于不同的害虫种类取不同的值。在这之前的假设可知,在使用农药的条件下,各种害虫的竞争为0,即每种害虫生长的是相互独立的事件,由此可得到农作物损失率为:即:上述公式即为农作物,病虫害与杀虫剂之间的模型。由假设中华稻蝗的繁殖周期大于水稻的生长周期,则每次喷洒农药后,睡到的减产量只受稻纵卷叶螟的影响。假设稻纵卷叶螟的生长周期为两个月,每次产卵200300只(每亩),成活率为20%。设农药使用次数为n,每20天使用一次,则可得n的范围为【1,7】,失效天数为d,为稻纵卷叶螟在田间的密度。y为每亩田的水稻产量。由问题一得到的知。5.2.3.2水稻产量模型:喷洒一次药后,由表二数据,稻纵卷叶螟的密度:由以上几式得水稻产量:5.2.3.3水稻利润模型: 由以上程序可知,锐劲特在生长作物体内的残留量与时间之间的关系有: 所以每次需要的药量为: 对其在五个月内使用农药次数求定积分即为总的锐劲特的需求量: 利润:5.2.3.4以水稻利润为目标的农药锐劲特使用方案 :其中的n为施加农药锐劲特的次数 。当T=25时,有最大利润。5.2.3.5以水稻产量为目标的农药锐劲特使用方案 : 由水稻产量模型知,在产量取到最大值时,前期阶段所受到的减产影响最小,即农药残留的最小值不小于最低有效浓度。查资料发现,当农药残留量小于,可以认为农药对病虫无效,这时就要重新喷药,使得在植物生长期农药的浓度在正常范围内尽量高一点。当农药残留量大于或者等于,求得第一次施加农药的最短时间,即: 可得,即第一次喷药的时间为第五天。若不考虑农药累积量,。5.3 问题三5.3.1 模型三分析问题二要求建立O3对温室植物与病虫害作用的数学模型,并建立效用评价函数。需要考虑O3浓度、合适的使用时间与频率。我们首先考虑O3对温室植物的影响。接着分析O3对病虫害的作用。5.3.2 模型的建立与求解根据附件所给的背景资料,我们知道植物受O 3损害的程度主要取决于臭氧浓度及作用时间,臭氧浓度一般在0.08x10-6 g/cm3以上且作用时间超过l小时以上,大多数的植物才会产生可视与不可视危害。一般来讲当臭氧浓度低于0.0510-6 g/cm3且作用时间小于30分钟时臭氧对大多数植物的生长均有保护作用。臭氧发生器应选用对密闭的空气达到5 mg/ m310 mg/m3的浓度范围内。此范围不会对蔬菜造成伤害。只是在臭氧浓度30 mg/m3时才可能造成某些蔬菜叶面烧灼。下面根据附件给出的数据我们分析臭氧浓度和真菌之间的关系。t(小时)0.51.52.53.54.55.56.57.58.59.510.5(%)9389643530251810000 (mg/m3)0.150.400.751.001.251.501.802.102.252.652.85表6 臭氧浓度与真菌作用之间的实验数据注:t为臭氧持续作用时间,为病虫害经臭氧处理时的剩余数量比例,为臭氧喷嘴出口处检测到的臭氧浓度。根据表格做出图像,如图1: 图7 真菌剩余个数与臭氧浓度的图像由于臭氧浓度在5 mg/ m310 mg/m3的浓度范围内。此范围不会对蔬菜造成伤害。所以臭氧浓度在2.25左右真菌剩余个数达到0。我们就假设臭氧浓度在2.25时真菌剩余个数为零。并且是在持续作用8.5个小时以后。接着根据附件给出的臭氧分解速率与温度的关系我们来确定臭氧使用的适时间和频率。温度T(oC)20304050607080臭氧分解速度(ug/min-1)8.111.114.522.229.541.460.3表9 分解实验速率常数与温度关系 我们由这些数据做出图像: 图10 臭氧分解速率与温度的关系根据图像可知臭氧分解与温度的关系服从指数函数,所以我们使用最小二乘法进行数据拟合确定函数关系式中的,。首先对指数函数两端分别取对数得到:令=,=,=,再对=+做线性拟合曲线,用Matlab编程得到: =0.0337,=-0.1018于是有: 1.0343,=-0.1018则臭氧分解的速率与温度的函数关系为:根据以上分析与得到的结论,下面解决的问题是臭氧经过多长时间分解完,即使用臭氧消灭害虫的频率。现在我们假设温度的30摄氏度的情况下,臭氧的分解速率为0.0111 mg/min而臭氧的最高浓度为2.25mg/m,则可以得到一立方米的臭氧分解完需要202.70分钟,大约为3.33个小时,则臭氧的使用频率应该在三个小时后到四个小时之间。现在我们需要建立臭氧使用的效用评价函数,根据已经得到的结果,当臭氧浓度在2.25时,温度在30摄氏度的情况下,大约三到四个小时再次进行臭氧的注射,则杀灭害虫的效果最好。 5.3.3 效用评价函数5.4 问题四 5.4.1 问题分析本题属于设计性试验,要求我们自己设计出合理的温室中臭氧扩散方案,并根据我们的方案,通过数值模拟给出臭氧的动态分布图。并建立评价模型根据实际情况随我们的设计的扩散方案的优劣势评价,并加以改进。5.4.2 符号定义L-大棚蔬菜长度 V1-气体臭氧从管道口通入的速度 H-大棚高度 V0-气体臭氧受风扇作用后的速度k-比例系数(常数) T1-风扇在X轴方向吹风的时间D-大棚宽度 T2-风扇在Z轴方向吹风的时间t1-通气中某一时刻 c1-t1时刻温室内臭氧浓度t0-臭氧从管道口通入到管道中间所需的时间 L-风扇和管道之间的距离 5.4.3 模型四的建立与求解把温室假设成一个长方体,管道安装在长方体的其中两边缘,压力风扇安装在温室边缘与管道之间,如下图所示: 设从t0时刻管道已充满O3 , 其中t0等于L/2V1。 再如下图:当t=t0时打开压力风扇并将风向调与X轴平行,经历T1时刻后,将压力风扇的风向调至与Z轴平行。经历T2时刻后再将压力风扇的风向调至与X轴平行。随后再调至与Z轴平行(时间间隔分别为T1、T2),而通过控制时间来使O3在温室内的浓度均匀分布。通气前装置图:通气中压力风扇的风速方向图:下面来计算T1和T2 T1V0=k(D-L)T2V0=k(H-L)则: 所以 因为L相对于D、H较小,则可近似认为为,故可认为温室内臭氧浓度增加随时间变化是均匀的,通气直到温室中臭氧浓度达到植物生长最适宜的浓度大小时才停止并关闭压力风扇。即 (其中a为一常数)所以: c=at由假设可得 c1=at1可求得 a=c1/t1带入得 c=c1t/t1臭氧的动态分布图为:可以根据时间t和c1、t1可以计算出臭氧的浓度。也可以根据所需要的浓度设定通气时间。5.5 问题五水稻中杀虫剂使用策略以及在温室中臭氧应用于病虫害防治的可行性分析:1.在水稻种植中杀虫剂的使用策略:众多学者认为“化学农药是高效的,但使用手段却是低效的”。据Metcalf估算,采用普通方法喷施农药,只有25%-50%的农药沉积在植物叶片上,直接降落在目标害虫上的药量仅在1%以内,只有不足0.03%的药剂能起到杀虫作用,其余的50%-70%的农药,则以挥发、漂移等形式而散失。从题一的结论以及查阅资料可知杀虫剂对农作物的杀虫效果是高效的,但使用手段却是低效率的。故我们需要寻找杀虫剂的精确使用技术,意在抵制农作物病虫害的同时又能兼顾生态环境建设,满足农作物生产建设和保护生态环境的双重要求。以最少的杀虫剂量,合理精确的喷射于害虫,减少非害虫的杀虫剂流失与漂移,科学、经济、高效的利用农药,已达到最佳的防治效果。 如图给出均匀全面喷雾和杀虫剂精确使用可变量控制喷雾的效果对比情况。图一为不管田间作物、树木、或杂草等目标与非目标植物的分布状况,采用均匀恒定的施药量,这时对左边高病虫草危害分布的区域,病虫害得不到有效控制,而对右边低病虫草危害分布区域,所施用的农药可能会引起潜在的作物或者非目标损伤及环境,最终导致低水平的农林产生。对于图二中同样的病虫草危害分布曲线,如果根据危害分布特征,采用可变量控制喷雾技术,即在高危害分布区域加大施药量,而在低危害分布区域减小施药量,如图二所示,即根据可变量施药曲线,重新调整农药的使用策略。相比较均匀恒定施药,可变量控制喷雾精确使用农药,根据病虫草害发生状况采用农药标签规定的施药量,可以有效控制病虫草危害、节约农药使用量、杜绝潜在的作物或非目标损伤,从而减轻环境污染和提高农林产出水平。改进措施如:(1)主治一种虫害,兼治其它虫害这种方法可以做到重点突出,主次分明,减少施药次数,从而减少农药用量,减轻对环境和稻谷的污染。例如秧田主治稻蓟马,可兼治秧田期的二化螟、稻飞虱等,应当注意的是:对于混合发生的二化螟白穗和稻飞虱,适时用药很重要。(2)替代菊酯类农药,防治次要害虫多年来由于缺乏相应的防治稻蝽蟓等次要害虫的农药,菊酯类农药、尤其是菊酯类农药的复配剂在水稻上用得比较多,对水域的鱼类和稻田有益生物影响较大,而且使害虫对菊酯类农药很快地产生了抗药性,其实对于有些次要害虫可使用锐劲特。(3)合适地混用混配杀虫剂杀虫剂的适当混用可以达到增效和扩大防治范围的目的,但必须以不相互发生化学反应为原则,并要现配现用。按药液量的0.05%添加洗衣粉可使杀虫双等药液在水稻叶面的展布性提高3倍,大大提高喷药防治效果。(4)调控好施药时间稻纵卷叶螟对锐劲特十分敏感,但是,由于稻纵卷叶螟有趋嫩性,喜欢到新叶上产卵,而锐劲特以稻株内吸向新叶传导的药量低,故在施药后新长出的稻叶往往不能得到保护。因此,用其防治稻纵卷叶螟,须在卵孵高峰到低龄幼虫高峰期施药。在峰次多、迁入量大时,锐劲特宜用于主迁入峰,并视虫量隔10天左右再施1次药。在抽穗后,水稻不再有新生叶长出,只须用1次药,就可取得很好的效果。2. 在温室中臭氧应用于病虫害防治:科学家发现,当臭氧存在于土壤中时却是一种严重的污染。光照越强的地方,土壤中臭氧造成的损失,尤其是对于农作物造成的损失越大。而且超标的臭氧则是个无形杀手,它强烈刺激人的呼吸道,造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发支气管炎 和肺气肿,还会造成人的神经中毒,头晕头痛、视力下降、记忆力衰退。臭氧还会对人体皮肤中的维生素E起到破坏作用,致使人的皮肤起皱、 出现黑斑。但这些问题都可以通过合理正确的使用方法解决。影响臭氧防治病虫害效果的因素有两个,即要求有一定的浓度和作用时间。用于温室植物病害害防治且又不危害植物生长的臭氧质量分数为0.12 mg/m3,使用时间应小于20 min。环境中的温度、湿度、光照等因素对臭氧的杀虫效果有显著影响。温度愈高,臭氧的杀虫效果愈差。棚温在30 以上的白天,臭氧灭虫几乎无效。高湿有光照环境下的防治效果较高湿无光照的差, 由此可见,臭氧在夜晚及阴天的杀虫效果好。当夜间臭氧质量分数维持在0.060.12 mg/m3 且持续1530 min 时,植物全生育期内不会患病。在植物全生育期内每天使用质量分数为0.2 mg/m3 的臭氧作用10 min, 能有效预防病害的大面积发生。温室夜间臭氧质量分数保持在0.060.08 mg/m3 时,可有效防治黄瓜的各种病虫害。改善臭氧的扩散方式可显著提高其对作物病害的防治效果, 这与臭氧的比重及扩散方式有直接关系。实践证明,铺设在1.52.5 m 高处的臭氧扩散管对茄子、青椒等低矮蔬菜病害的防治效果明显好于黄瓜、甜瓜、豆角等高秧作物。在使用臭氧时,人不要随意靠近,一定要等到浓度将为安全浓度以下时再进入温室查看。要定期检查输气管道是否损坏,防止漏气。相比杀虫剂防治虫害,臭氧防治将更有前景:(1)臭氧的获得途经广泛臭氧可通过高压放电、电晕放电、电化学、光化学、原子辐射等方法得到,原理是利用高压电力或化学反应,使空气中的部分氧气分解后聚合为臭氧,是氧的同素异形转变的一种过程。(2)臭氧灭虫效果好 臭氧灭虫为溶菌级方法,杀虫彻底,无残留,杀虫广谱,可杀灭害虫繁殖体和芽孢、病毒、真菌等,并可破坏肉毒杆菌毒素。另外,臭氧对霉菌也有极强的杀灭作用。臭氧为气体,能迅速弥漫到整个灭菌空间,灭菌无死角。而传统的灭菌消毒方法,无论是紫外线,还是化学熏蒸法,都有不彻底、有死角、工作量大、有残留污染或有异味等缺点,并有可能损害人体健康。如用紫外线消毒,在光线照射不到的地方没有效果,有衰退、穿透力弱、使用寿命不长等缺点。化学熏蒸法也存在不足之处,如对抗药性很强的细菌和病毒,则杀菌效果不明显。所以臭氧在除菌效率这一方面有很大的优势。(3)臭氧的使用比杀虫剂要环保臭氧由于稳定性差,很快会自行分解为氧气或单个氧原子,而单个氧原子能自行结合成氧分子,不存在任何有毒残留物,所以,臭氧是一种无污染的消毒剂。一个绿色环保的病虫害防治技术,更符合当今人类保护环境、提倡环保、创建和谐社会的美好愿望。用臭氧作为新
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年北京市中小学体育场景式育人课程教学资源开发项目开班典礼
- 教学评价学生评价
- 思想政治教育实践教学800字
- 医学研究教育与实践杂志
- 大学毕业生就业数据
- 陶瓷厂入职培训
- 天猫装修培训课件
- 肿瘤化疗药物配置
- 中小学教育管理体系构建
- 肿瘤合并糖尿病患者的护理
- 优秀物业管理项目评选方案
- 贵州大方富民村镇银行股份有限公司(筹)招聘上岸提分题库3套【500题带答案含详解】
- GB/T 5470-2008塑料冲击法脆化温度的测定
- GB/T 40998-2021变性淀粉中羟丙基含量的测定分光光度法
- 图书管理系统毕业论文参考文献精选,参考文献
- 中国当代旧体诗选读幻灯片
- 吉林省全省市县乡镇卫生院街道社区卫生服务中心基本公共卫生服务医疗机构信息名单目录995家
- 倔强的小红军-精讲版课件
- 信息隐藏与数字水印课件(全)全书教学教程完整版电子教案最全幻灯片
- 公开招聘社区居委专职工作人员考试笔试、面试题集及相关知识(11套试题含答案)
- 中职数学基础模块下册《等差数列》ppt说课稿
评论
0/150
提交评论