CN105693409A - 一种花卉无土栽培营养液 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种花卉无土栽培营养液,该营养液由A母液、B母液、C母液、D母液和E母液所配制而成,配制时按比例依次将各类母液稀释在自来水中,搅拌均匀后校正pH即得。本发明的花卉无土栽培营养液充分满足了花卉对各种营养元素的需求,提高了花卉产量和品质,而且能提高花卉免疫力,减少的病虫害发生,提高了花农的经济效益。

Description

一种花卉无土栽培营养液
技术领域
本发明涉及花卉无土栽培技术领域,具体涉及一种用于花卉无土栽培的花卉产量提高、品质提升、生产成本降低的无土栽培营养液。
背景技术
所谓无土栽培技术是指在培育农作物的过程中采用营养液培植的方式进行育种、培育的方式。无土栽培技术在国际上应用非常广泛,大到一颗大树,小到一粒种子,目前都可以采用无土栽培的方式进行繁殖。无土栽培技术花费低、成活率高,平均成本比有土栽培更低,培育出的物种质量更好,更容易受到市场上的欢迎。无土栽培堪称是农业历史上的一大创新和技术进步。目前在我国许多花卉生产企业已经开始采用无土栽培的方式培育花卉品种,并且热销市场。
无土栽培相较于土地栽培技术在许多方面具有显著的优势,例如作物的生产潜力、产品质量、农害处理方面要好的多。其一,无土栽培节约用水和空间。许多农业专家在试验了无土栽培技术之后,发现无土栽培技术每亩的节水量可达60%以上,节水效果非常明显,而且劳动力强度大大降低、生产成果大大提高。另外,无土栽培可以通过架空等形式为植物栽培腾出更多空间,从而提高了空间利用效率。而且无土栽培营养损失同比可以下降50%以上,这无疑节省了大量的投资。土壤的养分吸收和植物养分吸收过程十分复杂,在施肥的过程中,养分不仅容易损失,而且各种养分的吸收比例也不相同,因此植物生产很难控制。但是在无土栽培中,通过对各个营养液的配置和滴灌,植物能够有效平衡各个营养物的配置,能够根据作物种类及同一作物的生长阶段,提供不同的营养解决方案,帮助植物更快成长。第二,无土栽培技术相比土壤栽培来说,更加卫生和干净。无土栽培克服了有土栽培中施肥异味、堆肥等重要环节,这些环节会使得产生很多害虫、危害作物的安全生长。特别是对于花卉生长来说,更要求在干净的环境中,如果有了害虫等因素,花卉生产不仅难看,而且生长发育都会受到影响,因此这是花卉栽培中重要优点。第三,无土栽培的劳动显得更加高科技,省去了大量的人工。一般来说,管理同样产出的花卉,无土栽培技术的工作量只有有土栽陪的十分之一,甚至不到,管理十分方便。而且通过目前的技术手段,何时喷灌、合适通风等手段都可以采用电脑遥控,实现了智能化生产、大规模生产,这才是无土栽培真正的潜力所在,因此无疑会很大程度上提高了企业的生产效率,提高企业和农户的收入水平。第四,无土栽培技术避免了土壤耕作障碍。无土栽培中,突然比较少受到外部雨水的影响,很容易保持营养液的原状,能够客户土壤栽培中连续生产导致土地肥力下降的劣势,有效提高了作物的连续生产能力。土壤栽培的一个劣势是经过多年耕作之后,无法使得土壤提高肥力,需要大面积采用轮耕的方法才能恢复,因此,对于农户和企业来说,这是一个很大的损失。但是当采用了无土栽培技术之后,就不会出现这样的问题,营养液能够实时提供养分,不会产生沉底等现象,有效提高了植物的大规模种植能力。
无土栽培技术从早期的实验室研究到现在在生产上大规模应用,已有100多年历史,目前世界上应用无土栽培技术的国家和地区已达100多个。无土栽培在我国发展迅速,众多的科研院所及生产单位对无土栽培技术进行了大量的试验和探讨,为推进我国无土栽培事业的发展做出了极有价值的研究,但很多技术在我国仍处于小规模示范阶段,较之国外的无土栽培技术的发展还有相当的差距。无土栽培的核心技术为营养液的配制与管理,而我国花卉无土栽培营养液的较发达国家还有很大差距,花卉无土栽培产量低品质差,在很大程度上限制了无土栽培技术的发展。
发明内容
本发明的目的就是针对上述现有技术中的缺陷,提供了一种用于花卉无土栽培的花卉产量提高、品质提升、生产成本降低的无土栽培营养液。
为了实现上述目的,本发明提供的技术方案为:
一种花卉无土栽培营养液,其特征在于:该营养液由A母液、B母液、C母液、D母液和E母液所组成,每1升营养液内所述A、B、C、D、E母液是由下列原料按重量份配制而成:
A母液:硝酸铵800-850,硝酸钾800-820,磷酸二氢钾180-190,七水硫酸镁320-340,二水氯化钙210-230,腐植酸铵900-1000;
B母液:碘化钠1.8-2.2,硼酸3.0-3.6,硫酸锰0.8-1.0,硫酸锌1.0-1.2,钼酸铵0.16-0.18,硫酸铜0.75-0.85,氯化钴0.1-0.12,苯甲酸0.3-0.4;
C母液:乙二胺四乙酸二钠19-21,硫酸亚铁14.5-15.3;
D母液:甘氨酸0.6-0.8,盐酸硫胺素0.09-0.11,盐酸吡哆醇0.38-0.42,烟酸0.38-0.42;
E母液:萘乙酸0.08-0.09,赤霉素0.04-0.05,比久0.15-017,复硝酚钠7.5-8.5。
每1升营养液内所述A、B、C、D、E母液内各原料的重量份的最佳比例为:
A母液:硝酸铵825,硝酸钾810,磷酸二氢钾185,七水硫酸镁330,二水氯化钙220,腐植酸铵950;
B母液:碘化钠2.0,硼酸3.3,硫酸锰0.9,硫酸锌1.1,钼酸铵0.17,硫酸铜0.8,氯化钴0.11,苯甲酸0.35;
C母液:乙二胺四乙酸二钠20,硫酸亚铁14.9;
D母液:甘氨酸0.7,盐酸硫胺素0.1,盐酸吡哆醇0.4,烟酸0.4;
E母液:萘乙酸0.085,赤霉素0.045,比久0.16,复硝酚钠8.0。
所述的复合益生菌发酵液的制备方法步骤如下:
(1)按照CBM菌种:红糖:烧酒:醋:洁净自来水重量比为1:1:1:1:10的比例将配料混合,放入塑料容器中,密封;
(2)将塑料容器置于32-38℃的环境中发酵,5-9天后打开容器测试pH值,若pH值在3.5~4.5内,则表明发酵成功,否则继续密封发酵;
(3)发酵成功后,搅拌混合物料,取上清液即得复合益生菌发酵液。
制备方法如下:
(1)营养液配制时,按照配方分别将各种类母液按比例依次稀释在自来水中,搅拌均匀即得;
(2)调节pH:用pH计测量营养液pH值,分别用磷酸或者氢氧化钠校正营养液pH范围为5.5-7.5,最佳为6.5。
所述的烧酒酒精度应大于35度。
所述的自来水的EC值应小于0.1mS/cm。
本发明有益效果
(1)本发明的无土栽培营养液满足了花卉对各种营养元素的需求,提高了花卉产量并提升了花卉的品质;
(2)本发明的无土栽培营养液能提高花卉免疫力,减少了病虫害发生率,从而大大减少了农药的喷施,降低了成本,提高了花农的经济收益;
(3)营养液母液分别配制后储存,物理现状稳定,可放置较长时间,且避免了营养液溶解过程中发生化学反应产生沉淀等现象,使用时可直接取用洁净自来水进行稀释,现配现用,简单方便。
具体实施方式
下面结合具体的实施例对本发明作进一步的说明,本发明未特别指明的均为常规技术手段。
实施例1
2014年5月8号,分别选择连云港种植面积较广的花卉长寿花进行营养液效果对比试验,对照营养液选用日本园试配方(见下表1),将直径10cm、高8cm的塑料花盆装满蛭石,从母株上取若干个小枝作为扦插苗,扦插在事先准备好的花盆中。试验中取相同长势的移栽苗,分为两组,每组50盆。把扦插苗放入温室栽培床上,温室温度23~25℃,相对湿度60%~70%,光照70%~80%,移栽后分别及时浇灌本发明的营养液和日本园试配方营养液,此后每3d补充1次营养液,每隔1周配制1次营养液并分别更换对应组的移栽苗,及时调整室内温、湿度,以利于长寿花的生长,60d后调查数据,调查结果如表2所示。
由实施例1培养液对比试验可以发现,采用本发明的花卉无土栽培营养液相较于采用日本园试配方培养液对长寿花进行无土栽培,本发明的花卉无土栽培营养液可以显著提高长寿花茎重、株高和叶片数,进而增加了产量、提高了品质;并且采用本发明的无土栽培营养液还能大大提高长寿花的免疫力,大大降低了病虫害的发生率。
实施例2
2014年9月16号,选择非洲紫罗兰进行营养液效果对比试验,对照营养液选用日本园试配方,将直径10cm、高8cm的塑料花盆装满蛭石,从母株上取若干个小枝作为扦插苗,扦插在事先准备好的花盆中。试验中取相同长势的移栽苗,分为两组,每组50盆。把扦插苗放入温室栽培床上,温室温度23~25℃,相对湿度60%~70%,光照70%~80%,移栽后分别及时浇灌本发明的营养液和日本园试配方营养液,此后每2d补充1次营养液,每隔1周配制1次营养液并分别更换对应组的移栽苗,及时调整室内温、湿度,60d后调查数据,调查结果如表3所示。
由实施例2培养液对比试验可以发现,采用本发明的花卉无土栽培营养液相较于采用日本园试配方培养液对非洲紫罗兰进行无土栽培,本发明的花卉无土栽培营养液可以显著提高非洲紫罗兰的总重、叶片数和叶展,进而增加了产量、提高了品质;并且采用本发明的无土栽培营养液还能大大提高非洲紫罗兰的免疫力,大大降低了病虫害的发生率。
通过该两个实施例我们可以发现本发明的无土栽培营养液非常适合花卉无土栽培的需求,我们的研究结果对于进一步推广和应用花卉无土栽培和优质花卉的生产具有极大的产业价值。
本领域技术人员可以根据本发明公开的内容和所掌握的本领域技术对本发明内容作出替换或变型,但是这些替换或变型都不应视为脱离本发明构思的,这些替换或变型均在本发明要求保护的权利范围内。

Claims (6)

1.一种花卉无土栽培营养液,其特征在于:该营养液由A母液、B母液、C母液、D母液和E母液所组成,每1升营养液内所述A、B、C、D、E母液是由下列原料按重量份配制而成:
A母液:硝酸铵800-850,硝酸钾800-820,磷酸二氢钾180-190,七水硫酸镁320-340,二水氯化钙210-230,腐植酸铵900-1000;
B母液:碘化钠1.8-2.2,硼酸3.0-3.6,硫酸锰0.8-1.0,硫酸锌1.0-1.2,钼酸铵0.16-0.18,硫酸铜0.75-0.85,氯化钴0.1-0.12,苯甲酸0.3-0.4;
C母液:乙二胺四乙酸二钠19-21,硫酸亚铁14.5-15.3;
D母液:甘氨酸0.6-0.8,盐酸硫胺素0.09-0.11,盐酸吡哆醇0.38-0.42,烟酸0.38-0.42;
E母液:萘乙酸0.08-0.09,赤霉素0.04-0.05,比久0.15-017,复硝酚钠7.5-8.5。
2.根据权利要求1所述的花卉无土栽培营养液,其特征在于:每1升营养液内所述A、B、C、D、E母液内各原料的重量份的最佳比例为:
A母液:硝酸铵825,硝酸钾810,磷酸二氢钾185,七水硫酸镁330,二水氯化钙220,腐植酸铵950;
B母液:碘化钠2.0,硼酸3.3,硫酸锰0.9,硫酸锌1.1,钼酸铵0.17,硫酸铜0.8,氯化钴0.11,苯甲酸0.35;
C母液:乙二胺四乙酸二钠20,硫酸亚铁14.9;
D母液:甘氨酸0.7,盐酸硫胺素0.1,盐酸吡哆醇0.4,烟酸0.4;
E母液:萘乙酸0.085,赤霉素0.045,比久0.16,复硝酚钠8.0。
3.根据权利要求1和2所述的花卉无土栽培营养液,所述的复合益生菌发酵液的制备方法步骤如下:
(1)按照CBM菌种:红糖:烧酒:醋:洁净自来水重量比为1:1:1:1:10的比例将配料混合,放入塑料容器中,密封;
(2)将塑料容器置于32-38℃的环境中发酵,5-9天后打开容器测试pH值,若pH值在3.5~4.5内,则表明发酵成功,否则继续密封发酵;
(3)发酵成功后,搅拌混合物料,取上清液即得复合益生菌发酵液。
4.根据权利要求1和2所述的花卉无土栽培营养液,制备方法如下:
(1)营养液配制时,按照配方分别将各种类母液按比例依次稀释在自来水中,搅拌均匀即得;
(2)调节pH:用pH计测量营养液pH值,分别用磷酸或者氢氧化钠校正营养液pH范围为5.5-7.5,最佳为6.5。
5.根据权利要求3所述的花卉无土栽培营养液,其特征在于:所述的烧酒酒精度应大于35度。
6.根据权利要求4所述的花卉无土栽培营养液,其特征在于:所述的自来水的EC值应小于0.1mS/cm。
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