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光伏农业“药光互补”模式中耐阴中药材种类选择

起源:中南农业科技. 2023,44(10)  日期:2024-05-30 10:05:30 点击量:5760次 

郝心悦1 许涛1 于远航1 庄表情1 武淑娟1 张怡2

1. 华北理工大学,中医学院2. 华北理工大学,电气工程学院

在推动碳达峰、碳中和战术和村落振兴战术的布景下  ,国度和处所当局都在积极推动“新能源+村落振兴”和“光伏+村落振兴” 。2022年1月6日  ,国度能源局、村落农业部和国度村落振兴局结合宣告了《加快村落能源发展助力村落振兴的执行定见》  ,坚韧光伏扶贫工程功效 。

耐阴性植物的种植在清洁能源建设与环境 ;さ挠谢岷现胁锍烈饔  ,但传统的植物种植在经济效益上存在肯定的劣势 。本钻研创造性地提出将耐阴性中药与光伏发电技术结合  ,既能推动清洁能源建设  ,防治水土流失  ,又能提高经济效益 。

中国光能资源丰硕却散布不均  ,各地气象差距显著  ,单一的中药作物显然无法满足各区光伏工程的需要 。本钻研充分分析各类耐阴性中药植物  ,凭据其对温度、湿度、降水和泥土等前提的要求综合分析  ,将光伏扶贫工程沉点区域依照地形和气象大体划分为东部、中部、西南部地域进行单独论说 。

1东部、中部平原地域

东部、中部地域气象差距较幼  ,大部门作物能够引种栽培  ,钟注东部地域的气象和泥土前提类似  ,降水集中在夏季  ,泥土大多为沙质泥土 。凭据文件及调查钻研  ,本钻研总结出了适合在东部、中部地域与光伏发电相耦合的药用植物 。

1.1板蓝根

板蓝根(Isatis tinctoria)作为东部、中部地域常见的二年生草本植物  ,喜温暖  ,耐寒  ,全国各地均有种植  ,主产地为河北省安国视注江苏省南通市 。板蓝根合适在中等强度的光照下成长发育[1]  ,张劲松等[2]的钻研发现过高的光合有效辐射强度会引发光抑造  ,造成板蓝根叶片的光合作用降落 。同样有钻研注明  ,在成长中期57.4%的郁关度更有利于板蓝根的成长[3] 。

1.2半夏

半夏[Pinellia ternata(Thunb.)Ten.ex Breitenb.]作为常见的植物性中药  ,需要量大且野生半夏供给有限  ,适合人为种植 。半夏喜温耐阴喜湿  ,多种植在营养物质丰硕的沙质泥土中  ,适应性强  ,宽泛散布在东北、华北及长江流域[4]  ,在国度划出的光伏扶贫沉点执行领域中  ,河北省、辽宁省、吉林省、安徽省等地属于温带季风性气象  ,光照、温度、降水量均切合尺度且已有大领域种植 。张丽霞[5]在贵州省的钻研中发现全光照处置下  ,半夏倒苗情况显著  ,99%遮阴下不利于其光合作用  ,但在遮阴95%处置下  ,半夏壹积、叶绿素相对含量及叶片可溶性糖含量和不定根数量达到最高 。孟祥海等[6]在陕关中地域进行半夏盆栽试验  ,钻研批注遮阴55%相较于遮阴80%  ,半夏产量及珠芽鲜沉均有提升 。薛建平等[7]在淮北的试验中  ,钻研发现70%遮阴下半夏块茎鲜沉及叶绿素荧光特点阐发显著优于90%遮阴前提 。由此可知  ,半夏的强适应性支吃熹在光伏扶贫产业中宽泛种植以共同光伏发电  ,但分歧地域、分歧水土前提下  ,半夏对于遮阴前提要求分歧  ,必须凭据本地现实情况矫捷调整 。

2 西南部高原地域

高原地域重要蕴含西藏、青海等位于中国西南部的大部门地域  ,光照充足  ,降水地域差距较大 。中药种植可凭据本地温度、湿度、地形及排水情况等合理选择 。

2.1 黄连

黄连(Coptis chinensis Franch.)原生于海拔1 500 m的山地地域[8]  ,曾引种栽培于江苏省[9]、吉林省[10]两地  ,与原产地气象、泥土差距很大  ,但两地收成后  ,测定其有效成分幼檗碱切合药典尺度  ,注明黄连拥有很强的适应性 。尹丽等[11]的钻研批注  ,三年生黄连在45%遮阴率下  ,幼檗碱的含量最高  ;屏稍诙喽嗷肪称笙律  ,与光伏工程扶贫地域存在高度沉合  ,重要种植于四川省  ,因而  ,本钻研以为黄连可作为与光伏工程共生的草本植物之一 。

2.2 天麻

天麻(Gastrodia elata Bl.)为常用名贵中药材  ,拥有避光性  ,喜欢风凉湿润的环境[12] 。野生天麻产量日益稀少  ,人为栽培天麻已初具规模  ,据钻研  ,西南地域天麻素和羟基苯甲醇的总含量较西北、华中地域高[13] 。杨婧等[14]的钻研发现  ,在1 900 m海拔领域内  ,红天麻的有效成分最高  ,杂交天麻适合种植在1 600 m的海拔领域内 。同时有学者钻研指出  ,相近纬度下  ,低海拔地域温度高则会抑造天麻中消化酶的活性  ,蜜环菌胞表酶活性随温度的升高先增长后降低  ,温度升高可能会粉碎其共生关系[15] 。综合来看  ,天麻拥有在西南地域发展药光互补产业的潜力 。

2.3 灵芝

灵芝[Ganoderma lucidum(Curtis)P.Karst.]自古就是名贵中药材 。灵芝为木腐生菌  ,多见于落叶阔叶林的枯木和树桩上  ,由于其市场青睐度较高  ,人为造就不在少数  ,段木或其他粮食作物秸秆均可作为灵芝的栽种原料[16] 。金鑫等[17]钻研发现70%遮阴率下  ,灵芝的原基功夫提前  ,活性氧堆集较少  ,酶活性最高  ,有利于灵芝成长 。袁学军等[18]的试验得出了类似的结论  ,中等光照有利于灵芝多糖和三萜的合成  ,同时灵芝的人为种植重要集中在东部、中部及南部地域  ,可在适当情况下与光伏发电结合 。在光伏扶贫沉点执行领域中  ,段木栽培可在安徽省、东北三省、四川省、贵州省等地执行  ,在河南省、河北省可代料栽培  ,共同光伏发电形成齐全的产业链 。

2.4 川贝母

川贝母(Fritillaria cirrhosa D.Don)耐寒喜温凉  ,喜荫蔽  ,降水量在700 mm以上最宜  ,以土层深厚富含腐殖质的沙土最佳[19]  ,凭据《中国药材产地生态合适性区划》  ,川贝母适合成长在海拔2 700~4 500 m的宽大高原地域[20] 。王娟娟等[21]基于Maxent和Arc GIS预测出川贝母的潜在合适散布区在四川省西南部、云南省西北部及西藏自治区的东南部等地域  ,越发验证了这一点 。光伏扶贫工程沉点执行领域中  ,四川的阿坝、西藏的林芝和日喀则也是川贝母的合适散布区 。李西文等[22]的钻研批注  ,遮阴后川贝母光合效能增长了31.1%  ,有效光反映光强域值增长了331.5μmol/(m2·s)  ,提高了川贝母对光合作用的利用效能  ,也在肯定水平上预防了强光对光合机构的粉碎 。同时有钻研发现  ,川贝母、暗紫贝母等需精密化治理  ,凭据其成长年限进行遮光度的调整  ,前3年必要保障遮光率在30%~70%[23,24,25]  ,矫捷凭据气象、日照情况进行实时调整更能推进植株成长 。而马靖等[24,26]提出3年以上的川贝母需适量提高光照强度  ,传统遮阴棚仍需人力进行调整  ,耗材多  ,短处显著 。本钻研则以为能够通过光伏发电设备的自动化、智能化加以改善  ,循环利用设备  ,削减棚网耗材  ,清洁环境的同时加快川贝母种植科学化、规范化 。

2.5 鱼腥草

鱼腥草(Houttuynia cordata Thunb.)作为常见的药食同源中药材  ,喜温喜湿  ,耐旱耐涝  ,适应性较强  ,宽泛散布于中国中部、东南及西南各省区 。齐帅等[27]基于Maxent模型预测出鱼腥草在中国的潜在适生区随着气象变暖将逐步扩大 。遮阴率为40%时  ,泥土单元面积地上部门产量最高  ,地下部门产量降低  ,挥发油含量降低  ,但地上、地下总黄酮成分差距不大[28] 。石文婷[29]的钻研发现60%以下的遮阴率与全光照对挥发油的影响类似 。鱼腥草食用多为地下根茎  ,但常以全草入药 。对药用鱼腥草可进行适当的遮光处置  ,以矫捷适应市场  ,提高经济效益 。

2.6 绞股蓝

绞股蓝[Gynostemma pentaphyllum(Thunb.)Makino]为多年生草质攀援性藤本植物  ,属葫芦科绞股蓝属  ,喜温湿、不耐旱  ,重要散布在长江以南地域[30] 。钻研批注  ,棚网70%遮阴率下绞股蓝壹积增大  ,叶绿素含量上升  ,拥有阴生植物叶特点  ,这种特点比全日照下的中生叶结构特点的绞股蓝净光合快率高[31]  ,且光照强度为100μmol/(m2·s)前提下  ,20℃/30℃变温处置的环境有利于绞股蓝生物量和总皂苷含量的增长[32]  ,综合来看  ,绞股蓝具备参加光伏发电的个性 。同时邵周玲等[33]基于Max Ent模型预测绞股蓝成长的极合适区和高合适区重要散布在云南东北部、长江中下游平原四川盆地西南边缘、大巴山-武陵山山区及雅鲁藏布江谷地及周围地域 。绞股蓝对丰硕四川省、云南省、西藏自治区光伏扶贫工程的作物选择大有裨益 。

3 会商

光伏扶贫项目是中国一项福利性社会工程  ,在“双碳”的大布景下  ,国度不休出台政策在电价、光伏发电项目国度补助竞价等方面予以支持[34] 。截至2019年底  ,中国全面实现光伏扶贫建设工作  ,建成光伏电站2 636万k W  ,受益田舍达415万户 。但光伏产业的发展参差不齐  ,村落电网治理是散布式屋顶光伏电站发电  ,根基是自产自销  ,供大于求  ,产业化比例较低[35]  ,并且部门发电设备占用耕地  ,影响村落居民的积极性  ,也阻滞光伏扶贫的发展 。

坚韧光伏扶贫成就  ,本钻研凭据各地地理情况拔取最合适的耐阴中药材  ,耐阴中药材通过光伏组件的铺设改善成长环境  ,光伏发电与传统温室大棚结合  ,索求出一条可持续发展的新型高科技农业生态建设路路 。不仅有助于“双碳”新问题的推动  ,并且能够推进光伏企业产业技术、治理能力的全面升级  ,增长光伏产业成就  ,为世界领域内的能源穷困提供新示范 。


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