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AMBIENTE PARA PROCUÇÃO DE FLORES E PLANTAS , Notas de estudo de Agronomia

flores floricultura paisagismo pal

Tipologia: Notas de estudo

2016

Compartilhado em 27/04/2016

lc-ar-8
lc-ar-8 🇧🇷

4.7

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Baixe AMBIENTE PARA PROCUÇÃO DE FLORES E PLANTAS e outras Notas de estudo em PDF para Agronomia, somente na Docsity! AMBIENTE PARA PROCUÇÃO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS Prof.Dr.Roberto Jun Takane Solo-Planta-Atmosfera em cultivo protegido R a d ia ç ã o S o la rRadiação 390 450 500 550 600 650 700 760 nanômetros 10-14 10-12 10-10 10-6 10-4 10-2 100 102 comprimento de onda em metro R a d ia ç ã o S o la rRadiação comprimento de onda (nanômetros) E s tim at iv a da a bs or ç ão (p o rc e nt ag em ) T ax a de fo to ss ín te s (c om o p or ce nt ag em da ta xa c um m ul ad a 67 0n m ) espectro de ação da fotossíntese Chlorofila B Carotenóide Chlorofila A R a d ia ç ã o S o la rRadiação Energia de Entrada Energia de Saída Calor de radiação solar Calor perdido pelo piso molhado Calor de respiração Calor de Condução do plástico para o céu Calor de re-radiação Calor absorvido para a fotossíntese Calor sensível de ventilação Calor latente de ventilação Calor de resfriamento (no caso de mist cooling ou pad- fan/pad house) T e m p e r a t u r a Temperatura T e m p e r a t u r a Temperatura 31 C 32 C 34 C 36 C 34C 31C 28C 38C Importância da situação dos estômatos Fotossintese (E. Raveh) (E. Raveh) (Estoma en epidérmico de Vicia Faba)) (Estoma en epidérmico de Vicia Faba)) Fechado Aberto CO2 H2O K K K H2O H2O K Cloroplasto LUZ H2O Temperatura entre 20 a 30 ºCCO2 ENERG K H2O H2O H2O Radiação Temperatura Umidade Relativa H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O calor Tfolha maior que Tar Umidade muito baixa Reduzindo o calor de radiação é possível diminuir a temperatura da folha, a fotoinibição e fotodestruição Excesso de radiação: fotoinibição Reduzindo o UV-A diminui a fotoxidação de membrana celular H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O calor Tfolha menor que Tar Umidade Relativa adequada H2O H2O + N,P,K,Ca,S,Mg + micronutrientes CO2 CO2 H2O fotossintetizados Temperatura menor que 30 graus Umidade acima de 60% CO2 Temperatura alta Umidade baixa Alto déficit de pressão de vapor H2O e nutrientes fotossíntese Açucar + Energia Excesso de Respiração Absorção de nutrientes * Fluxo de massa * Difusão * Intercepção radicular ÁGUA ad re Ane a É ) k 1 CÓRTEX PÊLO E ABSORVENTE x ENDODERME SOLO 5 a H,O + N,P,K,Ca,S,Mg + á : “micronutrientes sd Rs XILEMA FLOEMA Figura 5. Esquema de corte de raiz, indicando o movimento de água do solo para o xilema. A — através das paredes celulares (apoplasto); B — atra- vés do protoplasma (simplasto), As áreas escuras entre as células da endo- derme constituem as estrias de Caspary, que são áreas suberizadas imper- meáveis à água, Nutr Todos os Nutrientes Intercepção Radicular Nutriente via foliar Células Epiderme Transporte passivo Transporte Ativo (requer ATP(energia)) Temperatura ideal Temperatura alta Situação da epiderme foliar A absorção e dissipação de energia pela folha Entrada de energia Entrada de energia Dissipação de calor Dissipação de calor Emissão de ondas térmicas Condução e convecção para o ar fresco Transpiração (Taiz and Zeiger 1998) Radiação absorvida pela folha Excesso de energia Excesso de energia Degradação de cloroplastros Degradação de cloroplastros Ambiente de produção: Estufas Telados Tipo de cobertura: Ripados; Telas; Filmes plásticos; PVC; Vidros Ambiente de produção: Filmes plásticos: Pode possuir diversas espessuras (micras) e tonalidade em coloração. Para cobertura os mais comuns são de: 75 micra; 100 micra; 150 micra. Ambiente de produção: Estufas Conjugadas Estufas em arco Estufa duas águas Necessidade de limpeza periódica dependendo da situação dos filmes Ambiente de produção: Filmes plásticos: Pode possuir diversas espessuras (micras) e tonalidade em coloração. Para cobertura os mais comuns são de: 75 micra; 100 micra; 150 micra. Ambiente de produção: Telas: Pode possuir diversas % em sombreamento: de 8% a 90% são as mais comuns. Deve ser pesquisado para cada espécie,e se possível para cada variedade, com uso de equipamentos como o Luxímetro e o Radiômetro. Dimensionar a estufa ou ambiente protegido Dimensionando uma estufa aberta chega-se no ideal de microclima para o cultivo durante todos os períodos que se cultiva? Estufa aberta x Climatizada Não = estufa climatizada Sim = estufa aberta Bom senso: se a estufa aberta necessitar de área grandes de janelas móveis pode ser mais econômico uma estufa climatizada Dimensionar a estufa ou ambiente protegido Quais as áreas de janelas Estufa aberta Qual o pé direito ideal Onde serão posicionadas as janelas? Como determinar o pé-direito O pé direito tem a ver com: 1-)volume de ar dentro da estrutura 2-)área de ventilação (para estufas que usam ventilação natural) Q u a n t o m a i o r o volume de ar menor será a temperatura Menos trocas de ar por dia serão necessárias Oportunidade de usar j a n e l a s l a t e r a i s e s t r a t e g i c a m e n t e localizadas e com grandes áreas 3,0m 4,5m 3,0m Estufa aberta Como definir o tipo de tela lateral 1-) Definir o tipo de proteção desejada Contra Insetos Cuidado O tamanho do inseto-praga define o tamanho e forma do orifício. : uma malha muito fechada pode impedir muito a ventilação e acarretar temperaturas acima do tolerável para a cultura. Contra Radiação Solar A malha contra inseto pode proteger também contra radiação. No caso de onde os insetos não são problema as malhas de ráfia podem ser preferidas por oferecer melhor ventilação. Contra Ventos No caso de grandes esforços de ventos ou probabilidade de danos mecânicos à malha lateral, esta deverá ser, de preferência, de monofilamento por oferecer maior resistência mecânica. Goiania-GO a ei EA. 5 ep a e CRT Dana dn do - » sé fado Pic dt RC AT Ventos frontais Contravento dos ventos frontais Ventos superiores Contraventos dos ventos superiores Contravento dos ventos oblíquos Ventos oblíquos
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