CN108432589A - 强度可控的多点气体刺激微型导胶方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及强度可控的多点气体刺激微型导胶方法及装置。本发明的一种强度可控的多点气体刺激微型导胶方法,用软管将气袋、气体控制阀门、多通道连接盘和微型气室依次连接;然后将微型气室前端敲入橡胶树的树皮内,将乙烯气体充入气袋;打开气体阀门后对橡胶树进行刺激;在橡胶树上钻孔,插入导胶管,将胶乳导入盛胶容器中。其有益效果是:本发明的“乙烯气体刺激+导胶”技术,不用胶刀割胶,而是用乙烯气体刺激胶树一定时间后,再在胶树上钻孔并插管将胶乳导出,对橡胶树创伤小,微型气室的密封性好,不浪费乙烯气体,能够减少充气次数。由于所钻孔径较小(直径≤2.5mm)对橡胶树伤害小,获取胶乳简单快速,可大幅提高劳动效率。

Description

强度可控的多点气体刺激微型导胶方法及装置
技术领域
本发明涉及橡胶树采胶方法及装置领域,特别涉及一种强度可控的多点气体刺激微型导胶方法及装置。
背景技术
在天然橡胶的栽培生产过程中,采胶是中心环节,采胶技术是橡胶生产技术中最关键的技术。采胶生产属于劳动密集型产业,而且需要熟练的操作技术。传统的采胶方式由最初的天天割,逐渐演变成两天、三天、四天甚至五天割一次,这就大大提高了劳动生产效率。但仅靠目前应用的传统割胶方法,进一步提高胶工年产胶量和单位面积产量,已经面临着难以跨越的极限。而且,传统割胶技术对橡胶树的创伤面大,伤口愈合慢,易造成橡胶树死皮的问题。目前,橡胶树胶乳生产过程中,经常使用乙烯刺激剂来刺激橡胶树加快代谢,从而增加胶乳产量。现有从橡胶树中采胶的方式可以分成两种:割胶和“刺激+割胶”,刺激方式又分两种:一种是用乙烯利(液体)刺激,一种是用乙烯气体刺激。不刺激割胶通常采用割取二分之一树围的树皮,使胶树排胶的方式。“乙烯利刺激+割胶”通常是在胶树上涂施乙烯利刺激胶树一定时间后,割取二分之一或四分之一树围的树皮来获取胶乳。“乙烯气体刺激+割胶”通常是将刺激装置安装于胶树上,再将乙烯气体充入气袋中,气体流到刺激点气室,刺激一定时间后,再割取八分之一树围或割取小于5cm长度的割线获取胶乳。它们共同点都是用胶刀割去橡胶树树皮,会对橡胶树造成较大的伤害,而且要求割胶工人有一定的技术,尽量不伤及橡胶树的形成层,这样又导致劳动效率低下。
现有的橡胶树刺激装置,基本都是由一个气袋、一条塑料软管和乙烯刺激剂施放器(气室)组成,乙烯刺激剂施放器主要包括两种:第一种,采用吸盘吸在橡胶树上,并用胶水进行固定及密封,该方式存在胶水容易失效的缺陷,会导致吸盘漏气、脱落等现象,每隔一个月左右需要重新安装;第二种,采用铁盒直接钉入树表内,该方式由于铁盒较大与橡胶树不平滑的表面不会完全匹配,容易漏气。
综上,现有气刺激割胶技术存在以下缺陷:1)现有割胶技术对橡胶树的创伤面大,伤口愈合慢,易造成橡胶树死皮的问题。2)传统割胶对胶工的技术要求高,生产效率低,人工生产成本高。3)现有乙烯气体刺激方式是单点、较大强度的刺激方式,且气体刺激的强度及刺激时间不可控,气体刺激装置一旦充气后就持续不可控的刺激,刺激点树皮刺激一段时间后会死皮,最终无胶可采。4)为了防止死皮,传统气体刺激装置多用于老龄橡胶树上,一年需要充气15次以上,增加了充气用工成本。5)现有的乙烯刺激剂施放器与橡胶树树干匹配存在问题,密封性不能完全保证。
因此,提供一种对橡胶树创伤小、能够降低采胶的人工成本、适用范围广、密封性好、充气次数少、刺激强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的采胶方法及装置,是本发明的创研动机。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种对橡胶树创伤小、能够降低采胶的人工成本、适用范围广、密封性好、充气次数少、刺激强度可控的的多点气体刺激微型导胶方法及装置。
本发明提供的一种强度可控的多点气体刺激微型导胶方法,其技术方案为:
一种强度可控的多点气体刺激微型导胶方法,包括以下步骤:
(1)、用软管将气袋、气体控制阀门、多通道连接盘和微型气室依次连接;
(2)、将微型气室前端敲入橡胶树的树皮内,将整个刺激装置吊在树上;
(3)、关闭气体控制阀门,通过充气单向阀将乙烯气体充入气袋;
(4)、打开气体控制阀门,调节气体流量大小,乙烯气体通过连接软管从气袋流到多通道连接盘,再流到微型气室,对橡胶树进行刺激;
(5)、在橡胶树上钻孔,并在孔中插入导胶管,将胶乳导入盛胶容器中。
优选地,步骤(5)中,在橡胶树上钻孔的直径≤2.5mm,橡胶树上的钻孔与微型气室相距5-50厘米。
优选地,步骤(2)中,微型气室在橡胶树采胶面四周纵向相隔50-100cm,横向相隔20-30cm均匀的敲入树皮内。
本实施例提供了一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置,包括气袋、气体控制阀门、多通道连接盘和微型气室,气袋与气体控制阀门通过软管连接,气体控制阀门与多通道连接盘通过软管连接,多通道连接盘上还设置有多个连接插头,多个连接插头通过软管分别与微型气室连接,微型气室用于插入橡胶树的树皮内,微型气室的个数为2-19个。
优选地,气袋上设置有充气单向阀。
优选地,多通道连接盘为中空结构,多通道连接盘的一面连接软管,另一面设置有多个连接插头,连接插头上设置有密封盖。
优选地,微型气室为子弹壳形状。
优选地,微型气室包括前端和后端,前端为圆环形的尖嘴型结构,后端为中空圆柱体。
优选地,前端的材质为金属材质,后端的材质为硬酯材料。
优选地,前端的长度为3mm-7mm,尖嘴型结构开口的直径为3mm-7mm;后端的中空圆柱体的高为5mm-25mm,直径为5mm-25mm。
本发明的实施包括以下技术效果:
本项发明是“乙烯气体刺激+导胶”技术,不用胶刀割胶,而是用乙烯气体刺激胶树一定时间后,再在胶树上钻孔并插管将胶乳导出。由于所钻孔径较小(直径≤2.5mm)对橡胶树伤害小,且没有技术要求,获取胶乳简单快速,可大幅提高劳动效率。经过大量试验发现,将微型气室敲入橡胶树树皮内进行微型多点气体刺激的方式,相较于之前在树皮上进行单点大强度的气体刺激的方式,不仅降低了橡胶树创伤小,减少了橡胶树死皮发生率,而且降低了采胶的人工成本,适用范围广,微型气室的密封性好,不浪费乙烯气体,能够减少充气次数。
本项发明的技术方案为在气袋与刺激点气室中间安装一个气体控制阀门,阀门后连接一个多管道的连接盘(可以根据需要连接多个管子),连接盘后接细管连接微型气室。这样将乙烯气体充入气袋后,气体控制阀门可控制流向刺激点气室的量及刺激时长,能较好地控制刺激强度既增产又不伤树的目的;通过多管道的连接盘可连接多个微型气室,将现有的较大气室分解开,通过管道和微型气室扩展刺激面,而不是像现有装置只通过一个刺激点来扩散乙烯气体形成刺激面的方式。
本项发明因为设置了气体阀门,气袋可以做成较大,一次充气可以用一年。因为刺激强度可控,单个刺激点刺激强度有限,可实现长期持续高效的采胶目标,因此,可以用于耐刺激品种低割龄橡胶树上,而现有气体刺激装置多用于老龄橡胶树上。
附图说明
图1为本发明实施例的一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置结构示意图。
图2为本发明实施例的一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置的多通道连接盘结构示意图。
1、气袋,10、充气单向阀;2、气体控制阀门;3、多通道连接盘;30、连接插头;31、密封盖;4、微型气室;5、软管;6、橡胶树;7、导胶管。
具体实施方式
下面将结合实施例以及附图对本发明加以详细说明,需要指出的是,所描述的实施例仅旨在便于对本发明的理解,而对其不起任何限定作用。
参见图1所示,本实施例提供的一种强度可控的多点气体刺激微型导胶方法,包括以下步骤:
(1)、用软管5将气袋1、气体控制阀门2、多通道连接盘3和微型气室4依次连接;
(2)、用锤子将微型气室4前端敲入橡胶树6的树皮内,将整个刺激装置吊在树上;优选地,微型气室4的个数为2-19个,优选4-8个,微型气室4在橡胶树6采胶面四周纵向相隔50-100cm,横向相隔20-30cm,均匀的敲入树皮内;
(3)、关闭气体控制阀门2,通过充气单向阀10将乙烯气体充入气袋1;
(4)、打开气体控制阀门2,并根据需要调节气体流量大小,气体通过连接软管5从气袋1流到多通道连接盘3,再流到微型气室4,对橡胶树6进行刺激;
(5)、刺激一定时间后,在橡胶树6上钻孔,橡胶树6上的钻孔与微型气室4相距5-50厘米,优选5-20厘米,钻孔的直径≤2.5mm,在钻孔中插入导胶管7,将胶乳导入盛胶容器中。上述采胶方法为导胶技术,而非割胶,能减少对橡胶树6的创伤,加速伤口愈合。刺激装置有气体控制阀门2,可控制气体的大小及刺激时间,控制刺激强度。通过多孔连接盘和本发明首创的微型气室4实现了同时进行多点刺激,对刺激点及周围的树皮伤害较小。
本实施例的采胶方法具有高产性、高效性和安全性。高产性表现在可以提高胶乳产量20%以上;高效性表现在一次充气可用一年左右,导胶技术施工方便快捷,成倍的降低人工成本;安全性表现在连续多年使用后橡胶树6的死皮很少发生,可以获得长期的高产稳产,可以用于低龄橡胶树6上。同时,“乙烯气体刺激+导胶”技术由于大量节约树皮,且对割胶技术操作的要求比传统割胶的要低,能有效缓解老龄割胶工因技术退化出现的割胶难的问题,而且可以极大地延长橡胶树6的经济寿命,对于橡胶树6这一长期经济作物而言也是非常重要的。
参见图1和图2所示,本实施例还提供了上述采胶方法的强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置,包括气袋1、气体控制阀门2、多通道连接盘3和微型气室4,气袋1与气体控制阀门2通过软管5连接,气体控制阀门2与多通道连接盘3通过软管5连接,气体控制阀门2可以控制气体流动,多通道连接盘3上还设置有多个连接插头30,多个连接插头30通过软管5分别与多个微型气室4连接,微型气室4用于插入橡胶树6的树皮内,微型气室4的个数可以选择2-19个。
优选地,气袋1上设置有充气单向阀10,作为充气口。参见图2所示,多通道连接盘3为中空结构,多通道连接盘3的一面连接软管5,另一面设置有多个连接插头30,连接插头30上设置有密封盖31。需要连接软管5时可打开密封盖31将软管5连上;不用的连接插头30,通气时需将密封盖31盖紧,以免漏气。气袋1为大容量气袋。如此设置可以根据需要增加或减少微型气室4的使用量,通用性增加。
参见图1所示,本实施优选微型气室4为子弹壳形状。微型气室4包括前端和后端,前端为圆环形的尖嘴型结构,为订入树皮内部分;后端为中空圆柱体,空腔与软管5外连。前端的材质为金属材质,后端的材质为硬酯材料。前端的长度为3mm-7mm,优选5mm,尖嘴型结构开口的直径为3mm-7mm,优选5mm。前端尖嘴型结构开口的直径与后端的中空圆柱体的直径的比值为0.125-1,后端的中空圆柱体的高为5mm-25mm,直径为5mm-25mm。
本实施例的技术方案能够解决现有技术中的以下技术问题:
1)本实施例的技术方案仅在橡胶树6茎干树皮上钻小孔来将胶乳导出,解决现有割胶技术创伤面大,伤口愈合慢,易造成橡胶树6死皮的问题。
2)本实施例的技术方案是钻孔导胶,较传统割胶对胶工的技术要求低,生产效率提高显著,可显著降低生产成本,减少对胶工的需求。
3)本实施例的技术方案所用乙烯气体刺激方式是多点微型刺激的方式,是将现有单点、较大面积的刺激方式分散,使单个刺激点所受刺激强度有限,解决现有刺激点树皮刺激一段时间后就死皮的问题。
4)本实施例的技术方案的气体刺激装置设置有阀门,使气体刺激的强度及刺激时间可控,解决现有气体刺激装置一旦充气后就持续不可控的刺激,易造成橡胶树6死皮的问题。
5)本实施例的技术方案因为设置了气体阀门,气袋1可以做成较大,一次充气可以用一年,较现有气体刺激装置一年15次的充气次数,可以省去充气用工。因为刺激强度可控,单个刺激点刺激强度有限,可实现长期持续高效的采胶目标,因此,可以用于耐刺激品种低龄橡胶树6上,而现有气体刺激装置多用于老龄橡胶树6上。
最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。

Claims (10)

1.一种强度可控的多点气体刺激微型导胶方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)、用软管将气袋、气体控制阀门、多通道连接盘和微型气室依次连接;
(2)、将微型气室前端敲入橡胶树的树皮内,将整个刺激装置吊在树上;
(3)、关闭气体控制阀门,通过充气单向阀将乙烯气体充入气袋;
(4)、打开气体控制阀门,调节气体流量大小,乙烯气体通过连接软管从气袋流到多通道连接盘,再流到微型气室,对橡胶树进行刺激;
(5)、在橡胶树上钻孔,并在孔中插入导胶管,将胶乳导入盛胶容器中。
2.根据权利要求1所述的一种强度可控的多点气体刺激微型导胶方法,其特征在于:步骤(5)中,在橡胶树上钻孔的直径≤2.5mm,橡胶树上的钻孔与微型气室相距5-50厘米。
3.根据权利要求1所述的一种强度可控的多点气体刺激微型导胶方法,其特征在于:步骤(2)中,微型气室在橡胶树采胶面四周纵向相隔50-100cm,横向相隔20-30cm,均匀的敲入树皮内。
4.一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置,其特征在于:包括气袋、气体控制阀门、多通道连接盘和微型气室,所述气袋与所述气体控制阀门通过软管连接,所述气体控制阀门与所述多通道连接盘通过软管连接,所述多通道连接盘上还设置有多个连接插头,所述多个连接插头通过软管分别与微型气室连接,所述微型气室用于插入橡胶树的树皮内,所述微型气室的个数为2-19个。
5.根据权利要求4所述的一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置,其特征在于:所述气袋上设置有充气单向阀。
6.根据权利要求4所述的一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置,其特征在于:所述多通道连接盘为中空结构,所述多通道连接盘的一面连接软管,另一面设置有多个连接插头,所述连接插头上设置有密封盖。
7.根据权利要求4所述的一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置,其特征在于:所述微型气室为子弹壳形状。
8.根据权利要求7所述的一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置,其特征在于:所述微型气室包括前端和后端,所述前端为圆环形的尖嘴型结构,所述后端为中空圆柱体。
9.根据权利要求8所述的一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置,其特征在于:所述前端的材质为金属材质,所述后端的材质为硬酯材料。
10.根据权利要求8所述的一种强度可控的微型多点气体刺激橡胶树的装置,其特征在于:所述前端的长度为3mm-7mm,尖嘴型结构开口的直径为3mm-7mm。
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