能量是所有生命运动的基本动力,能量的流动维系着整个生态系统的生命,能量的传递和转化是自然界物质运动的基本规律,也是日光温室大棚生态经济系统的基本功能之一。日光温室大棚生产的目的就是通过投人各种人工辅助能,创造作物生长的适宜条件,使日光温室大棚作物在光合作用中将更多日光能转化为生物能,供人类使用。如同一般农业生态经济系统一样,在将8光能同化为化学能的过程中,能量流动是耗散的,然而耗散的数量及比例不同。本章对日光温室大棚生态经济系统能量流动特点进行分析,为提高日光温室大棚的能量流动效率提供依据。
日光温室大棚生态经济系统的能量流动,是指各种形态的能量在日光温室大棚生态经济系统内部及系统间的流动状况及其动态传递。与农业生态经济系统一样,日光温室大棚生 态经济系统的能量来源于太阳能和人工辅助能。
在由波长150~1000nm的电磁波组成的太阳辐射能中,380~760nm波长的可见光占40%~50% ,是植物光合作用的原初动力,称为生理有效辐射。日光温室大棚内的植物在可见光的作用下,通过光合作用把太阳能转化为化学能储存在合成的**物中,随着作物的生长**物不断积累,较终随着产品收获而将能量输出到系统外。
人工辅助能的投人是维持日光温室大棚生态经济系统所必需的。其中,人力、种苗、**肥料等生物辅助能的投人与一般农业生态系统基本相同,而以石油、煤、气、电等形式投人的直接工业辅助能和以化肥、农药、钢材、农用塑料等产品形式投人的间接工业辅助能则显著**-般农业生态系统。辅助能的投人可以改善日光温室大棚作物的生活环境,促进作物的光合作用,提高光能利用效率;
同时,辅助能可以改变日光温室大棚生态经济系统中各种生物组分的比例关系,削弱日光温室大棚优势生物所遭遇的竞争压力,减少因病虫杂草危害造成的损失.提高日光温室大棚优势生物产品的产出量。所以,日光温室大棚生态经济系统的实质是通过大量I业辅助能的投人创造作物生长的适宜环境,提高土地的生产力和生物能产出量。