CN104396630A - 一种家用叶类蔬菜培养箱及程序化培养方法 - Google Patents

一种家用叶类蔬菜培养箱及程序化培养方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种家用叶类蔬菜培养装置,同时提供使用该装置进行针对不同种类蔬菜的自动化、程序化培养方法,从而弥补现有技术的不足。本发明的家用叶类蔬菜培养装置,包括有带有箱门的培养箱体和安装在培养箱体内的培养托盘,还包括有受控制电路板控制的温度控制单元、喷水控制单元和光照控制单元;其中温度控制单元包含有温湿传感器、加热器、排风扇;喷水控制单元包含有水箱、抽水泵和喷水头;光照控制单元包含有LED光源。本发明的家庭式绿色蔬菜的一体化培养装置,结构简单、美观,易于操作,安全环保。采用适合蔬菜生长的特定波长的LED单色光及混合光进行补光,高效节能。

Description

-种家用叶类蔬菜培养箱及程序化培养方法
技术领域
[0001] 本发明属于家用电器技术领域,特别涉及一种家用叶类蔬菜培养箱及程序化培养 方法。
背景技术
[0002] 随着人们生活水平的提高,对食品的安全性要求也越来越高。但市场上出售的蔬 菜由于是大规模养殖获得的,会大量使用杀虫剂、农药,导致农药残留严重,危害食用者的 健康。
[0003] 众所周知,蔬菜可分为果类和叶类两大类。叶类蔬菜由于生长周期短、占用空间 小,更适合在家庭培养箱中种植。蔬菜生长需要必要的环境因素,如温度、湿度、光照及二氧 化碳等,且不同的叶类蔬菜存在不同的最佳生长环境,而同一种叶类蔬菜在不同的生长环 境下,其生长的速度、生物品质都会产生差别。光照有光强、光质(波长)和光周期H方面 因素,对植物的生长产生多方面影响,不同光质对蔬菜生长发育的影响主要是通过影响植 物体内的光敏色素(350-800nm)完成,进而影响茎杆长度、叶片形状和厚度及各器官中的 碳分配。而目前并没有适用于家庭使用的,能够实现自动化、程序化培养蔬菜的装置。
发明内容
[0004] 本发明的目的是提供一种家用叶类蔬菜培养装置,同时提供使用该装置进行针对 不同种类蔬菜的自动化、程序化培养方法,从而弥补现有技术的不足。
[0005] 本发明的家用叶类蔬菜培养装置,包括有带有箱口的培养箱体和安装在培养箱体 内的培养巧盘,还包括有受控制电路板控制的的温度控制单元、喷水控制单元和光照控制 单元;其中温度控制单元包含有温湿传感器、加热器、排风扇;喷水控制单元包含有水箱、 抽水粟和喷水头;光照控制单元包含有L邸光源。
[0006] 作为实施例的优选,上述的培养箱体上安装有通气孔;
[0007] 作为实施例的优选,上述的加热器为环形的加热棒;
[0008] 进一步的,所述的水箱安装在培养巧盘的下方。
[0009] 作为优选,上述的LED光源安装在培养箱体1的内部两侧;由蓝色L邸与红色LED 串并连组成;优选蓝色L邸与红色L邸隔行分布。
[0010] 更进一步的优选,L邸光源的发光面一侧安装有透明隔热板。
[0011] 且水箱的外侧安装有排水阀。
[0012] 本发明还提供上述培养箱的程序化培养方法,是设定蔬菜生长的温度、湿度、光照 波长、光照强度和光照周期,建立不同环境下生长的环境参数数据库,用于程序化培养。
[0013] 本发明的家庭式绿色蔬菜的一体化培养装置,结构简单、美观,易于操作,安全环 保。采用适合蔬菜生长的特定波长的L邸单色光及混合光进行补光,高效节能。针对蔬菜 不同的生物品质要求和不同类型蔬菜生长环境要求采用程序化的培养方法,提供不同的温 度、湿度及光照培养环境。
附图说明
[0014] 图1 ;培养箱结构外观图。
[0015] 图2;培养箱结构透视图。
[0016] 图3 ;实施例2-小麦苗在红蓝光下生长对比曲线
[0017] 图4 ;实施例3-小麦苗在不同红蓝光强比值生长对比曲线 [001引图5 ;实施例4-小麦苗在不同温度下生长对比曲线
[001引 图6 ;实施例5-小萝h在不同温度下生长对比曲线
[0020] 其中;1-培养箱体;2-箱口;3-通风孔;4-排风扇;5-培养巧盘;6-水箱;7-排 水阀;8-温湿度传感器;9-加热器10-抽水粟;11-喷水头;12-L邸光源;13-透明隔热板; 14-控制系统;15-电源开关。
具体实施方式
[0021] 为进一步说明本发明的目的和实施方法,下面结合附图阐述具体实施例。
[0022] 实施例1
[002引如图1、图2所示,家用叶类蔬菜培养箱的培养箱体1由不镑钢板制作,其箱口 2由 透明有机玻璃板制作,便于观察蔬菜生长,提高观赏性。在箱体1的上方开4个通风孔3, W 利于通气,补充二氧化碳。在培养箱体1的后侧安装排风扇4,当培养箱内温湿度超出设定 值时,启动排风扇4,进行温湿度调节。在培养箱体1的内部底面放置可W移动的、带有网孔 的培养巧盘5,浸泡好的蔬菜种子铺在培养巧盘5之上。在培养箱体1的底部设置水箱6, 移开培养巧盘5,即可向水箱6加水并同时在水中注入适当比例的营养液。可W定期通过 排水阀7放水,更新水质。当温湿度传感器8检测到箱内空气温度达不到预设值时,启动加 热器9 ;达到温度时,自动关闭加热。定时启动抽水粟10,通过喷头11向蔬菜喷水。在培养 箱1的内部两侧各安装一块LED面光源12,所述LED面光源12由红光和蓝光混合组成,红 光L邸峰值波长为655皿,蓝光L邸峰值波长为438皿。每块LED面光源由60只红色LED 和60只蓝色L邸组成,红色采用12个串联作为一组,共5组并联方式组成,蓝色L邸与红 色电路相同,红蓝光L邸隔行分布,红蓝光可分别调控。为避免L邸光源12产生热量干扰 培养箱内温度,采用透明玻璃板13隔离LED光源12。W上所述温度、喷水和LED光照均与 控制系统相连并通过控制系统电路板14自动或手动控制,所述控制系统由单片机编程,由 电源开关15接入电源。
[0024] 实施例2
[0025] 为了对比同种叶菜在不同生长环境下的差异,选用实施例1中同样的两套装置进 行培养实验,并命名为A、B培养箱(W下实施例均相同)。选取小麦苗作为实验对象。将 经过清洗、浸泡、暗光催芽等过程后的小麦芽分为数量相等的两部分,放入培养盘并分别置 于A、B培养箱中进行培养。
[0026] 培养箱A设置光照强度为250 y mol •nT2 • 的蓝光,培养箱B设置光照强度 250 y mol • nT2 • 的红光,两箱光周期均设定为12小时亮12小时暗,两箱的温湿度一致。 目的在于观测不同波长的蓝红光对其生长速率的影响。选取小麦叶梢最多的平面作为高 度。每天测量一次,其生长曲线见图3。结论是:经过7天的培养,红光下的小麦苗要比蓝 光下平均高出100%。
[0027] 实施例3
[0028] 同样选取小麦苗作为实验对象,将经过清洗、浸泡、暗光催芽等过程后的小麦芽分 为数量相等的两部分,放入培养盘并分别置于A、B培养箱中进行培养。
[002引 将培养箱A设置为红光光强250 y mol • m-2 • S-1,蓝光光强50 y mol • m-2 • S-1,培 养箱B设置为红光光强50 y mol • nT2 • s^i,蓝光光强250 y mol • nT2 • s^i,两箱光周期均设 定12小时亮12小时灭。两箱的温湿度一致。对比红光和蓝光的光强比值为5:1和1:5的 生长速率差异。
[0030] 每天测量一次,其生长曲线见图4。结论是:经过7天的培养,红蓝比为5:1下生 长的小麦苗要明显强于后者。
[0031] 实施例4
[0032] 同样选取小麦苗作为实验对象。将经过清洗、浸泡、暗光催芽等过程后的小麦芽分 为数量相等的两部分,放入培养盘并分别置于A、B培养箱中进行培养。
[0033] 培养箱A设置温度为25C,;培养箱B设置温度为3(TC。两箱的光照环境一样, 喷水及其他环境均一样。目的在于观测不同温度下其生长速率的差异。选取小麦叶梢最多 的平面作为高度。每天测量一次,其生长曲线见图5。结论是:经过7天的培养,3(TC温度 下生长要强于25C下的生长。
[0034] 实施例5
[0035] 选取小萝H乍为实验对象。将经过清洗、浸泡、暗光催芽等过程后的小萝h芽分为 数量相等的两部分,放入培养盘并分别置于A、B培养箱中进行培养。
[0036] 培养箱A设置温度为25°C ,;培养箱B设置温度为30°C。两箱的光照环境一样, 喷水及其他环境均一样。目的在于观测不同温度下其生长速率的差异。选取小萝h叶梢最 多的平面作为高度。每天测量一次,其生长曲线见图6。结论是:经过7天的培养,25C温 度下生长要强于3(TC下的生长。结合实施例4的结论,说明不同的蔬菜其生长的最佳环境 不同。
[0037] 实施例6
[0038] 选取小麦苗作为实验对象。将经过清洗、浸泡、暗光催芽等过程后的小麦芽分为数 量相等的两部分,放入培养盘并分别置于A、B培养箱中进行培养。
[0039] 培养箱A设置光照强度为250 y mol •nT2 • 的蓝光,培养箱B设置光照强度 250 y mol • nT2 • 的红光,两箱光周期均设定为12小时亮12小时暗,两箱的温湿度一致。 目的在于观测不同波长的蓝红光对其生物品质的影响。检测结果见表1。
[0040] 表1红光和蓝光下小麦苗的生物品质检测结果
[0041]
Figure CN104396630AD00061
[0042] 从检测结果看,红光下生长的小麦苗其叶绿素含量和可溶性蛋白质含量明显高于 蓝光。而可溶性糖含量和总酸度蓝光要高于红光。
Figure CN104396630AD00062

Claims (10)

1. 家用叶类蔬菜培养装置,包括有带有箱门(2)的培养箱体(1)和安装在培养箱体 ⑴内的培养托盘(5),,其特征在于,所述的装置还包括有受控制电路板(14)控制的的温 度控制单元、喷水控制单元和光照控制单元;其中温度控制单元包含有温湿传感器(8)、加 热器(9)、排风扇(4);喷水控制单元包含有水箱(6)、抽水泵(10)和喷水头(11);光照控制 单元包含有LED光源(12)。
2. 如权利要求1所述的培养装置,其特征在于,所述的培养箱体(1)上安装有通气孔 ⑶。
3. 如权利要求1所述的培养装置,其特征在于,所述的加热器(9)为环形的加热棒。
4. 如权利要求1所述的培养装置,其特征在于,所述的水箱(6)安装在培养托盘(5)的 下方。
5. 如权利要求1所述的培养装置,其特征在于,所述的LED光源(12)安装在培养箱体 (1)的内部两侧。
6. 如权利要求5所述的培养装置,其特征在于,所述的LED光源(12)由蓝色LED与红 色LED串并连组成。
7. 如权利要求6所述的培养装置,其特征在于,所述的LED光源(12)由蓝色LED与红 色LED隔行分布组成。
8. 如权利要求1或5所述的培养装置,其特征在于,所述的LED光源(12)的发光面一 侧安装有透明隔热板(13)。
9. 如权利要求1所述的培养装置,其特征在于,所述的水箱(6)的外侧安装有排水阀 ⑵。
10. -种使用权利要求1所述的培养装置的程序化培养方法,其特征在于,所述的方法 是设定蔬菜生长的温度、湿度、光照波长、光照强度和光照周期,建立不同环境下生长的环 境参数数据库,用于程序化培养。
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