CN101911902B - 水肥自吸式栽培容器及其制作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水肥自吸式栽培容器及其制作方法,属设施园艺和无土栽培领域。该容器包括:定植槽、蓄水槽和水肥自吸管;所述定植槽为容器结构,其内能填充栽培植物的栽培基质,定植槽设置在所述蓄水槽上;所述蓄水槽为容器结构,其内设置水肥自吸管,所述水肥自吸管顶端开口,底端封闭,其管壁上设有若干通孔,水肥自吸管的顶部穿过定植槽底板与定植槽内连通。通过该方法制成的栽培容器具有显著的节水省肥效果,且管理方便,便于推广,能够实现利用多种基质材料栽培植物。
Description
技术领域
本发明涉及设施园艺和无土栽培领域,特别是涉及一种水肥自吸式栽培容器及其制作方法。
背景技术
容器栽培是园林花卉生产及庭院绿化的常见栽培模式,其优点是栽培地点不受土壤条件的限制,便于移栽或运输,适于绿化租摆。然而在实际应用过程中,由于花盆等栽培容器容积有限,导致所装填的基质较少,往往不能满足植物对水分和养分的需求,需要经常浇水施肥,浪费大量人工。家庭盆景管理也面临不能及时浇水和施肥的问题,若逢出差旅游,数天不归,所栽培的植物可能会缺水死亡。而现在没有一种栽培容器可以自动吸收水分和肥料,即在不用人为干预情况下对其内栽种的植物提供水分和养分。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种水肥自吸式栽培容器及其制作方法,可以充分利用基质材料的毛管孔隙吸持水分和养分,将植物、栽培基质、水分、肥料有机结合起来,协调了盆栽植物的水肥平衡,实现了节水、省肥、省工的效果。
本发明的目的是通过下述技术方案实现的:
本发明实施例提供一种水肥自吸式栽培容器,包括:
定植槽、蓄水槽和水肥自吸管;
所述定植槽为容器结构,其内能填充栽培植物的栽培基质,定植槽底板设有供水肥自吸管穿过的通孔,定植槽设置在所述蓄水槽上;所述蓄水槽为容器结构,其内设置水肥自吸管,所述水肥自吸管顶端穿过定植槽底板上的通孔,使蓄水槽经水肥自吸管与定植槽内连通。
本发明实施例还提供一种水肥自吸式栽培容器的制作方法,包括:
a、制作定植槽:采用塑料板或玻璃板为原料,按定植槽设计形状制作槽壁与底板,并在底板上设置供水肥自吸管穿过的通孔,将槽壁与底板粘接后即制成容器结构的定植槽;
b、制作水肥自吸管:采用圆柱形或方形塑料管材为原料,管材外径与定植槽底部的通孔孔径相匹配;将管材一端开口,另一端粘结密封;管壁上钻出若干0.8~1.2mm孔径的透水透肥用通孔;
c、制作蓄水槽:采用塑料板或玻璃板为原料,按蓄水槽设计形状制作槽壁与底板,将槽壁与底板粘接后即制成上端开口的密封式容器状的蓄水槽;
d、组装制成栽培容器:将水肥自吸管封闭的底端设置在蓄水槽内,水肥自吸管顶端的开口对准定植槽底部的通孔位置,然后将定植槽设置在蓄水槽上,使定植槽底板上的通孔与水肥自吸管顶端的开口嵌合,即形成水肥自吸式栽培容器。
通过本发明实施例提供的技术方案可以看出,本发明实施例中通过在定植槽下设置蓄水槽,并在蓄水槽中设置水肥自吸管,在定植槽中加入栽培基质并栽培植物后,通过水肥自吸管可使蓄水槽中的水及肥料自动输送至栽培基质,为栽培基质内种植的植物提供养分。该栽培容器组合式设计、结构简单,通过定植槽、水肥自吸管和蓄水槽的有机结合,在栽培植物时,可实现节水省肥、节省人工和管理方便的效果。
附图说明
图1为本发明实施例1提供的栽培容器的结构示意图;
图2为本发明实施例1提供的栽培容器的水肥自吸管的结构示意图;
图3为本发明实施例2提供的制作栽培容器的方法流程图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步说明。
实施例1
本发明实施例提供一种水肥自吸式栽培容器,可用于栽培植物,可实现一次性加水、加肥料后,不用人工打理,即可实现自动为种植的植物提供养分,如图1、图2所示,该栽培容器包括:
定植槽1、蓄水槽2和水肥自吸管3;
其中,所述定植槽1可采用方形或圆形的容器结构,定植槽内用于填充栽培植物的栽培基质4,通过栽培基质4种植植物5,定植槽1底板11上设有供水肥自吸管顶端开口穿过的通孔12,定植槽1设置在蓄水槽2上;所述蓄水槽2为密封不漏水的容器结构,其内用于存水和肥料,蓄水槽2内设置水肥自吸管3,水肥自吸管3一般采用圆柱形或方形塑料管材,其顶端开口31,开口31的外径与定植槽1底板11上通孔12孔径相匹配,水肥自吸管3底端封闭32,其管壁上设有若干透水透肥用通孔33,通孔33的孔径一般0.8~1.2mm孔径,水肥自吸管3的顶部开口31穿过定植槽1底板11,使蓄水槽与定植槽1内连通,这样通过水肥自吸管3使定植槽1内的栽培基质4与蓄水槽2内存储的水分和肥料相连通,通过水肥自吸管3可以从蓄水池内自动吸取水分和肥料。
上述栽培容器中,还可以在蓄水槽2的侧壁上设置注水口6,注水口6与蓄水槽2内部连通,通过注水口可以方便的向蓄水槽内添加水分和肥料。
实际中,所述的定植槽与蓄水槽为相似结构,可呈方形或圆形,尺寸及容积根据拟栽培作物的种类而定。
本实施例中通过定植槽、水肥自吸管和蓄水槽的有机结合,形成一种组合式容器,可通过水肥自吸管以自吸方式从蓄水槽向定植槽内的植物提供水分及肥料,该栽培容器结构简单,在栽培植物时,可实现节水省肥、节省人工和管理方便的效果。
实施例2
本发明实施例提供一种水肥自吸式栽培容器的制作方法,用于制备上述实施例1中给出的栽培容器,如图3所示,该方法包括:
a、制作定植槽:定植槽用于装填栽培基质和种植植物,采用玻璃板、塑料板或PVC板为原料,按定植槽设计形状制作槽壁与底板,并在底板上设置供水肥自吸管穿过的圆形或条形通孔,将槽壁与底板通过胶粘剂(如玻璃胶等)粘接后即制成容器结构的定植槽;
b、制作水肥自吸管:采用圆柱形或方形塑料管材为原料,管材外径与定植槽底部的通孔孔径相匹配;将管材一端开口,另一端粘结密封;管壁上可通过电钻钻出若干0.8~1.2mm孔径的透水透肥用通孔;实际中,水肥自吸管的管壁上的通孔设置10~40个即可;
c、制作蓄水槽:蓄水槽用于支撑定植槽,并为定植槽内的栽培基质提供水分和肥料养分;蓄水槽制作方法与定植槽类似,其尺寸与定植槽相当,但底板不打孔,且要求密封,不能漏水,要求有一定机械强度,能承载定植槽的重量;制作时采用玻璃板、塑料板或PVC板为原料,按蓄水槽设计形状制作槽壁与底板,将槽壁与底板胶粘剂(如可用玻璃胶)粘接后即制成上端开口的密封式容器状的蓄水槽;
上述步骤c中,还可以在蓄水槽的侧壁顶端开5cm宽、3cm厚的开口,在所述开口上通过胶粘剂粘接安装一个槽形漏斗作为注水口,通过注水口可以方便的向蓄水槽内加水、加肥。
d、组装制成栽培容器:将水肥自吸管封闭的底端设置在蓄水槽内,水肥自吸管顶端的开口对准定植槽底部的通孔位置,然后将定植槽设置在蓄水槽上,使定植槽底板上的通孔与水肥自吸管顶端的开口嵌合,即形成水肥自吸式栽培容器。
上述方法中,定植槽与蓄水槽均可制作成长和宽为20~30公分、深度为20~30公分的方形结构。也可根据实际需要设计定植槽和蓄水槽的形状和尺寸。
实际中,定植槽与蓄水槽也可采用模具浇铸成设计形状。蓄水槽深度与容积根据拟栽培植物的种类而定,需水量大的植物可以适当增大容积。
利用上述制作的栽培容器种植植物时,向定植槽和水肥自吸管内添加选定的栽培基质,如土壤、草炭、蛭石、有机废弃物堆肥等栽培。最后通过蓄水槽的注水口(注水口上设有进水漏斗)向蓄水槽内注水或投放肥料。待上部基质吸水湿润后,就可以播种或栽苗了。由于土壤、草炭、蛭石、有机废弃物堆肥等栽培介质均属于多孔性介质,含大量毛管孔隙,毛管孔隙的内部因表面张力的作用,会对水分产生较强的吸持力,能够克服重力,将容器底部的水分通过水肥自吸管传递到栽培基质表面供植物吸收。水中溶解的矿质养分也能随毛管水的活动而运移至根系表面供植物吸收。
下面结合具体制作过程,对上述制作方法作进一步说明:
a、制作定植槽:用玻璃胶和4mm厚PVC板制成宽20cm、深30cm、长60cm的长方形容器,容器底部靠近中间的位置打一直径5cm的孔,用于连接水肥自吸装置;
b、制作水肥自吸管;选用外径5cm、厚度2mm的PVC管,锯下长20cm的一段,管的一头用直径5cm的PVC板粘接密封。再在靠近密封一端的管壁上10cm范围内用电钻打出30个1mm孔径的小孔;
c、制作蓄水槽:用玻璃胶和5mm厚PVC板制成宽20cm、深20cm、长60cm的长方形蓄水槽。在蓄水槽的一侧开5cm宽、3cm厚缺口,并用玻璃胶粘合一个方形漏斗,作为进水口用于注水和投放肥料;
d、组装与栽培:将定植槽与水肥自吸管嵌合,摆放在蓄水槽上方,即形成栽培容器。
利用该栽培容器种植植物时,先用栽培基质填满水肥自吸管并按压紧实,再在整个定植槽内填满栽培基质;栽培基质可用城市污泥堆肥配制,堆肥预先经过浸泡淋洗处理,栽培基质也可以采用废弃物堆肥、草炭、蛭石、腐殖土等材料配制;向蓄水槽注满水,待栽培基质吸水湿润后种植两棵樱桃番茄。苗期基本不用浇水。待开花结果后,每隔20~30天注水一次,每次浇水向槽内投入5~8粒养分含量为45%、氮磷钾比例为N∶P2O5∶K2O=15∶15∶15的三元复合肥。其它管理同普通盆栽。结果表明,该容器栽培的番茄长势良好,产量较高,浇水与施肥也极为方便。
综上所述,本发明实施例中通过定植槽、水肥自吸管和蓄水槽的有机结合,形成一种组合式的栽培容器,可通过水肥自吸管利用栽培基质材料的毛管孔隙从蓄水槽中自动吸收水分和肥料,将植物、栽培基质、水分、肥料有机结合起来,协调了盆栽植物的水肥平衡,实现了节水、省肥、省工的效果。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。
Claims (3)
1.一种水肥自吸式栽培容器的制作方法,其特征在于,包括:
a、制作定植槽:采用塑料板或玻璃板为原料,按定植槽设计形状制作槽壁与底板,并在底板上设置供水肥自吸管穿过的通孔,将槽壁与底板粘接后即制成容器结构的定植槽;
b、制作水肥自吸管:采用圆柱形或方形塑料管材为原料,管材外径与定植槽底部的通孔孔径相匹配;将管材一端开口,另一端粘结密封;管壁上钻出若干0.8~1.2mm孔径的透水透肥用通孔;
c、制作蓄水槽:采用塑料板或玻璃板为原料,按蓄水槽设计形状制作槽壁与底板,将槽壁与底板粘接后即制成上端开口的密封式容器状的蓄水槽;
d、组装制成栽培容器:将水肥自吸管封闭的底端设置在蓄水槽内,水肥自吸管顶端的开口对准定植槽底部的通孔位置,然后将定植槽设置在蓄水槽上,使定植槽底板上的通孔与水肥自吸管顶端的开口嵌合,即形成水肥自吸式栽培容器。
2.如权利要求1所述的水肥自吸式栽培容器的制作方法,其特征在于,所述定植槽与蓄水槽均为方形或圆形。
3.如权利要求1所述的水肥自吸式栽培容器的制作方法,其特征在于,所述步骤c制作蓄水槽步骤中,还包括:
在蓄水槽的侧壁顶端开长5cm、宽3cm的开口,在所述开口上通过胶粘剂粘接安装一个槽形漏斗作为注水口。
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