CN109729858A - 嫁接苗愈合方法以及嫁接苗愈合系统 - Google Patents

嫁接苗愈合方法以及嫁接苗愈合系统 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种能够不需要太阳光且能够连续愈合的嫁接苗愈合方法和嫁接苗愈合系统。在该嫁接苗愈合方法中,首先构建内部环境可调、并且相互独立的气候室,在气候室内设置温度调节装置、湿度调节装置、通风调节装置以及光照调节装置,其中光照调节装置为LED植物灯。基于该嫁接苗愈合方法对嫁接苗进行愈合、培养,能够使得本发明具有如下优点:设置有多个内部环境可调并且相互独立的气候室,可以根据嫁接苗不同时期的生长特点对其内部环境进行调节,以达到嫁接苗伤口愈合、生长的最佳条件,提高了嫁接苗的成活率。设置了光照调节装置,通过光照调节装置代替自然光对嫁接苗进行照射,其能够缩短嫁接苗的愈合时间、提高嫁接苗的成活率。

Description

嫁接苗愈合方法以及嫁接苗愈合系统
技术领域
本发明涉及农业种植设备技术领域,更具体地说,特别涉及一种嫁接苗愈合方法以及一种嫁接苗愈合系统。
背景技术
在设施农业生产中,连作障碍是一种综合症,连作会使土壤恶化,土壤中的病虫害种类和数量逐茬增多,形成土传病害,导致蔬菜长势减弱、产量减少、品质下降,甚至是绝产。特别是在大棚蔬菜栽培条件下,由于连作、施肥等原因,所造成的危害更为严重。一旦发生,轻者死株20%~30%,重者全田覆灭。
解决土壤连作障碍,目前最佳的方法就是采用嫁接苗。所谓嫁接苗,就是将植物的枝或芽连接到另一植物的适当部位,使二者结合成一个新植物体的技术称为嫁接。采用蔬菜嫁接苗栽培能够降低土壤传播病害的危害,是利用土壤传播病害的病菌对侵害蔬菜具有较强的专一性特点,通过选用适宜的砧木,代替栽培蔬菜的根系进行生产,从而达到避病栽培的目的。
目前蔬菜嫁接育苗生产中存在的问题:
1、我国蔬菜嫁接作业,特别是嫁接后嫁接苗愈合的管理,绝大多数采用人工操作。人工嫁接,费时费工,生产率非常低,难以保证速度与质量。
2、蔬菜嫁接作业技术性非常强,掌握嫁接技术的技工有限,影响嫁接育苗技术的广泛推广运用。
3、目前国内嫁接苗蔬菜生产中,嫁接苗愈合绝大部分采用大棚内设置小拱棚进行嫁接苗的养伤愈合。该方法虽然简单经济,但是存在以下缺点:环境参数控制较困难,内部相对湿度和温度存在不均衡的现象,因此嫁接苗愈合速度不同,造成愈合和后期炼苗管理困难;拱棚式愈合只能靠自然光照,在前期愈合时无法光照,后期需要光照时又受天气影响难以保证,严重影响愈合速度;拱棚占地面积较大,不适合批量规模化嫁接苗愈合。
为了解决嫁接苗的愈合难题,研制出一个适合以嫁接苗愈合环境要求的专业全封闭设备很有必要。
发明内容
本发明的目的在于提供一种工厂化嫁接苗愈合流水线,使嫁接苗能够连续性愈合且能够不需要太阳光就能够连续愈合。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种嫁接苗愈合方法,在本发明中,该嫁接苗愈合方法包括:
步骤一、构建多个内部环境封闭且不透光的气候室,所述气候室的温度以及湿度可调,自起始端的所述气候室开始、所述气候室依次分为第一区室、第二区室以及第三区室,在所述第二区室以及所述第三区室内设置通风系统实现通风量可调,在所述第二区室以及所述第三区室内设置LED植物灯代替自然光照实现人工照明、且其光照强度可调;
步骤二、将嫁接苗置于所述第一区室内,并根据嫁接苗的生长情况使其依次经过所述第二区室以及所述第三区室。
优选地,在所述步骤一中,设置输送系统,所述输送系统铺设于所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室内,并在所述第一区室以及所述第二区室之间设置隔离门、在所述第二区室与所述第三区室之前设置隔离门;在所述步骤二中,嫁接苗通过所述输送系统在所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室之间自动转运。
优选地,在所述第一区室内,嫁接苗的生长环境条件为:嫁接苗的停留时间为2-3个周期,一个周期为24小时,在一个周期内,0-12小时温度在25-27℃之间,12-24小时温度在17-19℃之间,相对湿度不小于90%;在所述第二区室内,嫁接苗的生长环境条件为:嫁接苗的停留时间为2-3个周期,一个周期为24小时,在一个周期内,0-6点的温度在27-29℃之间,6-24点的温度在17-19℃之间,光照时间为0~6点时开灯、6~24点时关灯,光照强度在1500-3000lux之间,通风时长为25-35分钟,通风间隔时间在5-7小时之间,相对湿度在75-85%之间;在所述第三区室内,嫁接苗的生长环境条件为:嫁接苗的停留时间为4-6个周期,一个周期为24小时,在一个周期内,0-8点温度在27-29℃之间,8-24点温度在19-21℃之间,光照时间为0~8点时开灯、8~24点时关灯,光照强度在3000-5000lux之间,通风时长为25-35分钟,通风间隔时间在50-70分钟之间,相对湿度在65-90%之间。
基于上述的嫁接苗愈合方法,本发明还提供了一种嫁接苗愈合系统,该嫁接苗愈合系统包括:
气候室,所述气候室包括有内部环境可调的第一区室、第二区室以及第三区室,所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室依次连通、且三个气候室的内部环境相互独立;
温度调节装置,所述温度调节装置设置有多个并分别设置于所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室内,用于实现每一个独立气候室的温度调节;
湿度调节装置,所述湿度调节装置设置有多个并分别设置于所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室内,用于实现每一个独立气候室的湿度调节;
通风调节装置,所述通风调节装置设置有多个并分别设置于所述第二区室以及所述第三区室内,用于实现所述第二区室以及所述第三区室的通风量调节;
光照调节装置,所述光照调节装置设置有多个并分别设置于所述第二区室以及所述第三区室内,用于实现所述第二区室以及所述第三区室内自然光的模拟照射,且所述光照调节装置的光照强度可调。
优选地,所述光照调节装置为红兰光配比为3∶1的LED植物灯。
优选地,本发明提供的嫁接苗愈合系统还包括有输送装置;所述输送装置包括有输送轨道,于所述输送轨道上设置有育苗车,所述输送轨道铺设于所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室内、用于实现育苗车对嫁接苗在各个气候室内的转运。
优选地,在所述第一区室与所述第二区室之间设置有具有隔断功能的隔离门,在所述第二区室与所述第三区室之间设置有具有隔断功能的隔离门;在所述第一区室上设置有具有封闭功能的入库门,在所述第三区室上设置有具有封闭功能的出库门。
优选地,在同一个气候室内设置的所述温度调节装置与所述湿度调节装置相对设置;所述通风调节装置设置在所述第二区室以及所述第三区室的顶部。
优选地,所述输送装置设置有多组,多组所述输送装置所具有的所述输送轨道平行设置。
优选地,所述光照调节装置包括有灯座以及LED植物灯管,所述LED植物灯管竖直设置在所述灯座上;所述光照调节装置设置有多个,在所述第二区室以及所述第三区室内、所述光照调节装置规则布设。
优选地、在所述第二区室内,靠近入口处的前半部分安装第一照度的植物灯,靠近出口处的后半部分安装第二照度的植物灯,所述第二照度大于第一照度。
本发明的有益效果如下:
本发明提供了一种嫁接苗愈合方法,并根据该嫁接苗愈合方法本发明又提供了一套嫁接苗愈合系统。在该嫁接苗愈合方法中,首先构建内部环境可调、并且相互独立的气候室,在气候室内设置温度调节装置、湿度调节装置、通风调节装置以及光照调节装置,其中光照调节装置为LED植物灯。
基于该嫁接苗愈合方法对嫁接苗进行愈合、培养,能够使得本发明具有如下优点:
1、设置有多个内部环境可调并且相互独立的气候室,在每一个气候室内,可以根据嫁接苗不同时期的生长特点对其内部环境进行调节,以达到嫁接苗伤口愈合、生长的最佳条件,提高了嫁接苗的成活率。
2、设置了光照调节装置,光照调节装置为LED植物灯,通过光照调节装置代替自然光对嫁接苗进行照射,这样可以使得嫁接苗不受自然界因素影响,实现全年不间断生产。另外,采用光照调节装置对嫁接苗进行人工照射,其能够缩短嫁接苗的愈合时间、提高嫁接苗的成活率。
3、由于缩短了嫁接苗的愈合时间,提高了嫁接苗的成活率,为此可降低嫁接苗的成本及能源消耗量。
4、气候室内部采用全封闭形式,以LED植物灯代替自然光源,可根据嫁接苗生长、愈合等所需要的环境要求,自动控制气候室内部的相对湿度、温度、光照、风速等环境因素。能减少种子的损耗,降低农户嫁接育苗的风险。
5、由于采用LED人工光,整个嫁接苗愈合过程可在一个全封闭的人工气候环境中完成,实现了嫁接苗愈合连续化的工厂化生产。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1为本发明中嫁接苗愈合系统的立体图示意图;
图2为本发明中嫁接苗愈合系统的平面图示意图;
图3为本发明中嫁接苗愈合系统的立面图示意图;
图4为本发明中育苗车的三视图;
图5为本发明中育苗车的主视图;
图6为本发明中育苗车的侧视图;
图7为本发明中育苗车的俯视图;
图8为本发明中育苗车的局部结构示意图;
图9为本发明中输送轨道的结构示意简图;
图10为本发明中轨道局部放大图示意图;
图11为本发明中育苗车置于轨道上的状态示意图;
图12为本发明中育苗车置于轨道上的局部结构示意图;
图13为本发明中育苗车置于轨道上的局部结构放大示意图;
图14为本发明中LED植物灯的立体图示意图;
图15为本发明中LED植物灯的立面图示意图;
图16为本发明中LED植物灯的俯视图;
图17为本发明中LED植物灯的局部结构示意图;
图18为本发明中LED植物灯在另一视角下的局部结构示意图。
部件名称与附图标记的对应关系如下:
嫁接苗愈合系统1、第一区室2、第二区室3、第三区室4、入库门5、第一隔离门6、第二隔离门7、出库门8、第一温度调节装置9、第一湿度调节装置10、第二温度调节装置11、第二湿度调节装置12、第一通风调节装置13、第一光照调节装置14、第三温度调节装置15、第三湿度调节装置16、第二通风调节装置17、第二光照调节装置18、输送轨道19、育苗车20、立柱21、网状育苗盘22、滑轮23、灯座24、LED植物灯管25。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。各个示例通过本发明的解释的方式提供而非限制本发明。实际上,本领域的技术人员将清楚,在不脱离本发明的范围或精神的情况下,可在本发明中进行修改和变型。例如,示为或描述为一个实施例的一部分的特征可用于另一个实施例,以产生又一个实施例。因此,所期望的是,本发明包含归入所附权利要求及其等同物的范围内的此类修改和变型。
在本发明的描述中,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明而不是要求本发明必须以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。本发明中使用的术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接;可以是直接相连,也可以通过中间部件间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
本发明公开了一种嫁接苗愈合方法,该嫁接苗愈合方法是一种能够不需要太阳光且能够连续愈合的嫁接苗愈合方法,基于该嫁接苗愈合方法构建的嫁接苗愈合系统是一种能够连续愈合的人工环境系统,通过对系统的结构设计,本发明能够为植物从嫁接到愈合成活提供全过程一站式(或者隧道式)的人工环境系统。
在该嫁接苗愈合方法中包括有如下步骤:
步骤一、构建嫁接苗愈合硬件系统(也可以称之为隧道式嫁接苗愈合生产线,育苗车在各个区室内运动时宛如车辆在隧道内运动,所以将区室内育苗车的运动空间称为隧道)
构建多个内部环境封闭的气候室,气候室依次连通、且相互独立,气候室的温度以及湿度可调,自起始端的气候室开始、气候室依次分为第一区室、第二区室以及第三区室,在第二区室以及第三区室内设置通风系统实现通风量可调,在第二区室以及第三区室内设置LED植物灯代替自然光照实现人工照明、且其光照强度可调。
在步骤一中,设置输送系统,输送系统铺设于第一区室、第二区室以及第三区室内,并在第一区室以及第二区室之间设置第一隔离门、在第二区室与第三区室之间设置第二隔离门;
在步骤二中,嫁接苗通过输送系统在第一区室、第二区室以及第三区室之间自动转运。
步骤二、通过构建好的硬件系统对嫁接苗进行愈合、培养
通过将嫁接苗置于第一区室内,并根据嫁接苗的生长情况使其依次经过第二区室以及第三区室。
具体地,在第一区室2内,嫁接苗的生长环境条件为:嫁接苗的停留时间为2-3个周期,一个周期为24小时,在一个周期内,0-12点的温度在25-27℃之间,比如26度,12-24点的温度在17-19℃之间,比如在18度,相对湿度不小于90%【可以始终保持90%以上】;即,第一区室2内没有设置植物灯进行光照射,也不需要设置通风装置。
在第二区室3内,嫁接苗的生长环境条件为:嫁接苗的停留时间为2-3个周期,一个周期为24小时,在一个周期内,0-6点的温度在27-29℃之间,比如28度,6-24点的温度在17-19℃之间,比如18度,光照时间为0~6点时开灯、6~24点时关灯,光照强度在1500-3000lux之间【即在嫁接苗处测量光照强度时,光照强度在1500-3000lux之间】,具体的光照方式可以如下:进入第二区室后,先采用弱光照射,后采用强光照射,比如遂道前半部分【靠近入口处】安装1500lux植物灯,遂道后半部分【靠近出口处】安装3000lux植物灯,这样隧道前半部分中离入口稍近一段的距离内的嫁接苗承受的低照射强度在1500lux左右,隧道后半部分中离出口稍近一段的距离内的嫁接苗承受的高照射强度在3000lux左右,它们之间的嫁接苗承受的中照射强度在1500-3000lux之间,在通风时长为25-35分钟,比如30分钟,通风间隔时间在5-7小时之间,比如6个小时,相对湿度在75-85%之间,比如80%。
当然,由于区室内不同位置处的光照强度前后不同,因此还可以采用如下方式来控制嫁接苗的移动,确保嫁接苗在第二区室内的停留时间中大约按照如下比例分配:低照射强度时间∶中照射强度时间∶高照射强度时间=1∶1∶1,并按照此比例来控制嫁接苗在第二区室的移动,当然上述各占三分之一的方式只是一个举例,可以根据实际情况加以调整。
在第三区室内,嫁接苗的生长环境条件为:嫁接苗的停留时间为4-6个周期(比如在第一、第二区室停留2个周期时,在第三区室就停留4个周期),一个周期为24小时,在一个周期内,0-8点的温度在27-29℃之间比如28度,8-24点的温度在19-21℃之间比如20度,光照时间为0~8点时开灯、8~24点时关灯,光照强度在3000-5000lux之间【即在嫁接苗处测量光照强度时,光照强度在3000-5000lux之间】,比如4000lux,通风时长为25-35分钟(比如每次开启通风的时间为30分钟),通风间隔时间在50-70分钟之间(比如每次60分钟),相对湿度在65-90%之间(比如湿度为70%)。
在上述各个区室内,无论嫁接苗在区室中的停留时间是2-3个周期还是4-6个周期,一个周期为24小时,每个周期结束时嫁接苗都要向前移动,移动长度是一个周期的距离,一个周期的距离=区室长度/该区室停留周期。
请参考图1至图3,其中,图1为本发明中嫁接苗愈合系统的立体图示意图;图2为本发明中嫁接苗愈合系统的平面图示意图;图3为本发明中嫁接苗愈合系统的立面图示意图。
本发明提供了一种嫁接苗愈合方法,并根据该嫁接苗愈合方法本发明又提供了一套嫁接苗愈合系统1。通过对嫁接苗愈合方法步骤的设计,能够使得本发明具有如下优点:
1、设置有多个内部环境可调并且相互独立的气候室,在每一个气候室内,可以根据嫁接苗不同时期的生长特点对其内部环境进行调节,以达到嫁接苗伤口愈合、生长的最佳条件,提高嫁接苗的成活率。
2、设置了光照调节装置,光照调节装置为LED植物灯,通过光照调节装置代替自然光对嫁接苗进行照射,这样可以使得嫁接苗不受自然界因素影响,实现全年不间断生产。另外,采用光照调节装置对嫁接苗进行人工照射,其能够缩短嫁接苗的愈合时间、提高嫁接苗的成活率。
3、由于缩短了嫁接苗的愈合时间,提高了嫁接苗的成活率,为此可降低嫁接苗的成本及能源消耗量。
4、气候室内部采用全封闭形式,以LED植物灯代替自然光源,可根据嫁接苗生长、愈合等所需要的环境要求,自动控制气候室内部的相对湿度、温度、光照、风速等环境因素。能减少种子的损耗,降低农户嫁接育苗的风险。
请参考图4至图18,其中,图4为本发明中育苗车的三视图;图5为本发明中育苗车的主视图;图6为本发明中育苗车的侧视图;图7为本发明中育苗车的俯视图;图8为本发明中育苗车的局部结构示意图;图9为本发明中输送轨道的结构示意简图;图10为本发明中轨道局部放大图示意图;图11为本发明中育苗车置于轨道上的状态示意图;图12为本发明中育苗车置于轨道上的局部结构示意图;图13为本发明中育苗车置于轨道上的局部结构放大示意图;图14为本发明中LED植物灯的立体图示意图;图15为本发明中LED植物灯的立面图示意图;图16为本发明中LED植物灯的俯视图;图17为本发明中LED植物灯的局部结构示意图;图18为本发明中LED植物灯在另一视角下的局部结构示意图。
本发明所公开的嫁接苗愈合系统1包括:
1、气候室
气候室包括有内部环境可调的第一区室2、第二区室3以及第三区室4,第一区室2、第二区室3以及第三区室4依次连通、且三个气候室的内部环境相互独立。
在第一区室2上设置有入库门5,在第一区室2与第二区室3之间设置有第一隔离门6,在第二区室3与第三区室4之间设置有第二隔离门7,在第三区室4上设置有出库门8,通过上述两个隔离门实现相连接的两个区室之间内部环境的隔离。
2、温度调节装置
温度调节装置设置有多个并分别设置于第一区室2、第二区室3以及第三区室4内,用于实现每一个独立气候室的温度调节。
为了便于结构描述以及附图标记,在此限定:在第一区室2内设置的温度调节装置为第一温度调节装置9,在第二区室3内设置的温度调节装置为第二温度调节装置11,在第三区室4内设置的温度调节装置为第三温度调节装置15。
3、湿度调节装置
湿度调节装置设置有多个并分别设置于第一区室2、第二区室3以及第三区室4内,用于实现每一个独立气候室的湿度调节。
为了便于结构描述以及附图标记,在此限定:在第一区室2内设置的湿度调节装置为第一湿度调节装置10,在第二区室3内设置的湿度调节装置为第二湿度调节装置12,在第三区室4内设置的湿度调节装置为第三湿度调节装置16。
4、通风调节装置
通风调节装置设置有多个并分别设置于第二区室3以及第三区室4内,用于实现第二区室3以及第三区室4的通风量调节。
为了便于结构描述以及附图标记,在此限定:在第二区室3内设置的通风调节装置为第一通风调节装置13,在第三区室4内设置的通风调节装置为第二通风调节装置17。
5、光照调节装置
光照调节装置设置有多个并分别设置于第二区室3以及第三区室4内,用于实现第二区室3以及第三区室4内自然光的模拟照射,且光照调节装置的光照强度可调。
具体地,光照调节装置为红兰光配比为3∶1的LED植物灯。光照调节装置包括有灯座24以及LED植物灯管25,LED植物灯管25竖直设置在灯座24上;光照调节装置设置有多个,在第二区室3以及第三区室4内、光照调节装置规则布设。
为了便于结构描述以及附图标记,在此限定:在第二区室3内设置的光照调节装置为第一光照调节装置14,在第三区室4内设置的光照调节装置为第二光照调节装置18。
6、输送装置
输送装置包括有输送轨道19,于输送轨道19上设置有育苗车20,输送轨道19铺设于第一区室2、第二区室3以及第三区室4内、用于实现育苗车20对嫁接苗在各个气候室内的转运【各个室内的育苗车运转速度可以相互不同,也可以相同】。
上述的温度调节装置、湿度调节装置、通风调节装置以及光照调节装置分别用于实现气候室内部温度、湿度、通风量以及光照强度的调节。在本发明中,该嫁接苗愈合系统1还设置有自动控制系统,自动控制系统包括有工控机以及多种传感器,例如温度传感器、湿度传感器、风量传感器以及光照强度传感器,通过传感器获取气候室内部环境参数,然后根据设定阈值对相应气候室进行调节。
为了保证每一个气候室内部环境的相对封闭,本发明在第一区室2与第二区室3之间设置有具有隔断功能的隔离门,即第一隔离门6,在第二区室3与第三区室4之间设置有具有隔断功能的隔离门,即第二隔离门7;在第一区室2上设置有具有封闭功能的入库门5,在第三区室4上设置有具有封闭功能的出库门8。
具体地,在本发明中,在同一个气候室内设置的温度调节装置与湿度调节装置相对设置;通风调节装置设置在第二区室3以及第三区室4的顶部。
为了增加育苗量,在本发明中,输送装置设置有多组,多组输送装置所具有的输送轨道19平行设置。
本发明所构建的嫁接苗愈合系统1包括有气候室,气候室为人工环境系统,其具体为不透光的封闭系统,全部采用人工光,所以又称为隧道式嫁接苗愈合系统,当相应气候室的门关闭时各个气候室都是气密性的,可通过相应的通风调节装置与外界进行空气流通,而且该愈合系统作为一个一体性的装置,嫁接苗的整个愈合过程均在该装置内完成。每间气候室一次性可容纳9000株嫁接苗,年嫁接苗产量40万株。通过具体实验,与小拱棚嫁接苗愈合情况相对比,在本发明中气候室内设置了LED植物灯模拟自然光照对嫁接苗进行人工照射,嫁接苗的愈合时间缩短了7.9天,并且由于生长环境封闭,嫁接苗的成活率平均提高了30.3%。
在本发明中,温度调节装置采用冷、热二用水冷式风机盘管结构设计,其即可以加温也可以降温。水冷风机盘管优点是控制温度精准,整个房间温度均匀,温差小。另外,水冷风机盘管可减小温度骤变,避免温度变化过大而引起嫁接苗愈合速度下降情况的出现。
对于气候室内部环境湿度的调节是通过加湿器(湿度调节装置)实现的,湿度调节装置具有水雾出口,水雾出口安装在气候室(第二区室3以及第三区室4)的内顶端,加湿器主机安装在气候室的外部,加湿器主机通过管路与水雾出口连接。加湿器采用市售的加湿器即可。
通风调节装置包括用于室内外空气交换的外循环通路和用于室内空气流动的内循环通路。外循环通路呈Y形,包括顶部进风口、管路和底部两侧的出风口,由迥流风机带动空气流动;内循环通路采用回流风机促使室内空气流动,空气流动的速度为0.8米/秒。
光照调节装置可光照强度可调的LED植物灯,LED植物灯的红兰光配比为3∶1,照射强度分别为1500lux、3000lux、4000lux三种。LED植物灯的灯体采用防水、防尘、耐高温结构设计。在气候室(第二区室3以及第三区室4)内,LED植物灯为近似直立竖装,上端向前倾斜5°(实际上LED灯的轴线相比于铅垂线倾斜5度,可以是LED灯的上端向着育苗的方向倾斜5度),离地高度500mm,固定在育苗车20的两边。在同一个气候室内,光照调节装置的安装密度为每间隔450mm安装一台,光照调节装置的设置高度与育苗车20高度一致。
第一区室2、第二区室3和第三区室4之间的面积比例可以根据需要调整,以便整体节约空间。例如:为了适应嫁接苗在第一区室2内停留两个周期,在第二区室3内停留两个周期,在第三区室4内停留四个周期的需求,第一区室2和第二区室3面积相等,第三区室4的面积比第一区室2的面积大,比如可以大一倍,这样就能做到第三区室内的育苗车行走速度跟第一区室一致,当然也可以根据其他实际需要而调整第三区室的面积以及育苗车行走速度。
育苗车20的具体结构如下:包括四个立柱21和四层网状育苗盘22,每个立柱21下面分别连接一个滑轮23,育苗车20中滑轮23的距离等于相邻轨道之间的距离,将育苗车20放在输送轨道19上,可以沿着第一区室2、第二区室3和第三区室4的方向滑动。可通过人工推动【用人工推动时,第三区室的停留时间可以降为3个周期】或者电动机驱动。
嫁接苗愈合系统1的使用方法如下:
(a)将嫁接苗放在育苗车20上,打开第一区室2的入库门5,将育苗车20放置在输送轨道19上移动到第一区室2中,关闭入库门5,通过第一区室2内安装的温度调节装置以及湿度调节装置对其内部环境进行人工调节,育苗车20在第一区室2中停留一段时间;
(b)打开第一区室2与第二区室3之间的隔离门,将育苗车20沿着输送轨道19移动到第二区室3中,关闭该隔离门,通过第二区室3内安装的温度调节装置以及湿度调节装置对其内部环境进行人工调节,同时打开第二区室3内所安装的通风调节装置进行第二区室3进行换风,使用第二区室3内设置的光照调节装置对嫁接苗进行照射,育苗车20在第二区室3中停留一段时间;
(c)打开第二区室3与第三区室4之间的隔离门,将育苗车20沿着输送轨道19移动到第三区室4中,关闭该隔离门,通过第三区室4内安装的温度调节装置以及湿度调节装置对其内部环境进行人工调节,同时打开第三区室4内所安装的通风调节装置进行第三区室4进行换风,使用第三区室4内设置的光照调节装置对嫁接苗进行照射,育苗车20在第三区室4中停留一段时间;
(d)打开出库门8,将育苗车20沿着输送轨道19移动到第三区室4外部。
具体地:第一区室2中:只控制湿度,要求相对湿度始终90%以上,温度白天26℃、晚上18℃,无任何光照,不通风;第二区室3中:湿度80%,温度白天28℃、晚上18℃,弱光照,光照强度1500-3000lux,光照时间为6小时,光照用于提供最合适的光照条件,因此,光照可以是连续照射,也可以是间隔一段时间照射一次,具体照射频率可以根据实际情况加以调整,通风每次30分钟,通风间隔时间为6小时;第三区室4中:湿度70%,温度白天28℃、晚上20℃,光照强度4000lux以上,光照时间8小时,通风每次30分钟,通风间隔时间为1小时。
在此需要说明的是:本发明中,嫁接苗愈合系统的运行具体是以嫁接苗愈合方法为依据进行控制的。例如嫁接苗愈合系统中的第一区室、第二区室以及第三区室的环境条件控制,分别是以嫁接苗愈合方法中,关于第一区室、第二区室以及第三区室所限定的嫁接苗的生长环境条件为控制依据。
作为上述隔离门,可以是电动控制的卷帘门,当然也可以是其他能够起到隔开功能的任何门部件,用来保证不同区室可以有不同的温度、湿度、通风时间及光照。
需要说明的是:在第二区室3内,第二区室3的前半部分安装1500lux的LED植物灯,第二区室3的后半部分安装3000lux的LED植物灯。
在本发明中,由于气候室内部环境封闭,并且内部环境可调,嫁接苗愈合过程不受外界自然条件的影响,嫁接苗可以得到最适宜的环境条件,愈合速度快,适合大规模工厂化生产。另外,在气候室内,嫁接苗的愈合不依靠自然阳光照射,而采用LED植物灯照射,能够提高嫁接苗的成活率,以及加快嫁接苗的生长速度。
在本发明提供的嫁接苗愈合系统1中,气候室采用遂道式全封闭自动化嫁接苗愈合自动流水线结构,气候室具体可以分为个三部分:第一部分为恒温恒湿环境;第二部分为恒温恒湿加弱光(LED植物灯光照)环境;第三部分是恒温加强光照(LED植物灯光照)环境。这样嫁接苗从进入流水线到出流水线整个愈合过程都在流水线上完成。
通过对嫁接苗愈合系统1的结构设计,能够实现在封闭的工厂化环境中完成嫁接苗的全部愈合过程,真正做到了不受自然气候影响,自动化、工厂化培育出优质的愈合嫁接苗。
本发明还提供了能够提高嫁接苗成活率的设备,即可以满足嫁接苗愈合光照的LED植物灯,LED植物灯的光照强度可调,根据嫁接苗愈合的过程由弱到强,逐步满足嫁接苗愈合需求,特别是嫁接苗愈合后期,LED植物灯能为嫁接苗愈合提供足够强度的光照,保证嫁接苗愈合室光合作用可靠进行。
为了尽可能降低人为因素对气候室内部环境的影响,本发明还提供了输送装置,输送装置包括有输送轨道19以及育苗车20,输送轨道19为U型轨道结构,育苗车20的底部设置了能够卡到输送轨道19内、并可在输送轨道19内滚动的车轮,通过对育苗车20的行进速度进行控制,可以根据嫁接苗的愈合情况使得育苗车20在气候室内缓缓前进,从而使得嫁接苗在由气候室构成的遂道中完成整个愈合过程。
由气候室构成的育苗遂道分为三部分,每部分的交接处均设置了电动卷闸门,以保证前后部分具有不同的温度湿度,以满足嫁接苗愈合不同阶段的生长要求。
该嫁接苗愈合系统1的优点如下:
1、可大大提高嫁接苗愈合成活率,基本可以达到95%以上,甚至100%存活;
2、减轻劳动强度,避免传统嫁接苗愈合多次搬动造成嫁接处脱落;
3、全封闭式的愈合生长环境,可以精准控制每一个气候室内部环境的温度和湿度;
4、自动化程度高、效率高、可工厂化,大规模生产;
5、一年四季都可以进行生产,不受天气、季节影响。
请参考表1,表1为嫁接苗愈合系统与传统小拱棚育苗的愈合天数对比数据列表。
本发明提供的嫁接苗愈合系统与传统小拱棚育苗相比,通过10次对比试验,愈合时间平均缩短愈合时间7.9天。由此可见,本发明采用封闭式愈合环境,同时加装LED植物灯模拟自然光照射,能够提高嫁接苗的愈合速度,缩短嫁接苗的愈合周期。
请参考表2,表2为嫁接苗愈合系统与传统小拱棚育苗的成活率对比数据列表。
通过10次对比试验,本发明使用LED植物灯对嫁接苗进行照射,其成活率平均提高30.3%。封闭的愈合生长环境以及采用人工照射的方式,能够提高嫁接苗的成活率。
请参考表3,表3为嫁接苗愈合系统与传统小拱棚育苗在不同湿度下成活率对比数据列表。
由表3可以看出,湿度越高,嫁接苗的成活率越高,而小拱棚的湿度在达到85%后很难再提升,而本发明能够提供封闭的愈合生长环境,其湿度能够控制在95%-85%,因此嫁接苗的成活率得到了显著提升,尤其是湿度保持在95%时,前三天的嫁接苗成活率为98%,甚至100%,其为嫁接苗的后期生长奠定了非常良好的基础。
请参考表4,表4为嫁接苗愈合系统与传统小拱棚育苗在不同光照强度下成活率对比数据列表。
由表4可以看出,光照对于嫁接苗的成活率也具有明显的影响,嫁接苗如果得到合理的光线照射,其成活率能够得到显著提升。采用小拱棚育苗,嫁接苗接收自然光照,其受环境影响较大,并且光照强度无法满足嫁接苗的生长需求。在本发明中,由于设置了LED植物灯,其能够提供合理的红兰光照射,其照射强度以及照射时间可控,因此嫁接苗的成活率得到了显著提高。
请参考表5,表5为嫁接苗愈合系统与传统小拱棚育苗在不同温度下成活率对比数据列表。
由表5可以看出,温度对于嫁接苗成活率的影响也较大,尤其是保持25℃左右的温度,能够显著提高嫁接苗的成活率。采用小拱棚育苗,棚内温度不可控,其温度会高达36℃,嫁接苗伤口污染举几率以及嫁接苗的死亡率提高。而本发明采用封闭的愈合生长环境,其温度可调,并且温度稳定性较高,在嫁接苗嫁接后的头十天内,本发明能够提供25-27℃的愈合生长环境温度,嫁接苗的成活率得到了显著提高。
以上仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (11)

1.一种嫁接苗愈合方法,其特征在于,包括:
步骤一、构建一个内部环境封闭且不透光的气候室,,所述气候室的温度以及湿度可调,自起始端的所述气候室开始、所述气候室依次分为第一区室、第二区室以及第三区室,在所述第二区室以及所述第三区室内设置通风系统实现通风量可调,在所述第二区室以及所述第三区室内设置LED植物灯代替自然光照实现人工照明、且其光照强度可调;
步骤二、将嫁接苗置于所述第一区室内,并根据嫁接苗的生长情况使其依次经过所述第二区室以及所述第三区室。
2.根据权利要求1所述的嫁接苗愈合方法,其特征在于,
在所述步骤一中,设置输送系统,所述输送系统铺设于所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室内,并在所述第一区室以及所述第二区室之间设置隔离门、在所述第二区室与所述第三区室之前设置隔离门;
在所述步骤二中,嫁接苗通过所述输送系统在所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室之间自动转运。
3.根据权利要求1或2所述的嫁接苗愈合方法,其特征在于,
在所述第一区室内,嫁接苗的生长环境条件为:嫁接苗的停留时间为2-3个周期,一个周期为24小时,在一个周期内,0-12点的温度在25-27℃之间,12-24点的温度在17-19℃之间,相对湿度不小于90%;
在所述第二区室内,嫁接苗的生长环境条件为:嫁接苗的停留时间为2-3个周期,一个周期为24小时,在一个周期内,0-6点的温度在27-29℃之间,6-24点的温度在17-19℃之间,光照时间为0~6点时开灯、6~24点时关灯,光照强度在1500-3000lux之间,通风时长为25-35分钟,通风间隔时间在5-7小时之间,相对湿度在75-85%之间;
在所述第三区室内,嫁接苗的生长环境条件为:嫁接苗的停留时间为4-6个周期,一个周期为24小时,在一个周期内,0-8点的温度在27-29℃之间,8-24点的温度在19-21℃之间,光照时间为0~8点时开灯、8~24点时关灯,光照强度在3000-5000lux之间,通风时长为25-35分钟,通风间隔时间在50-70分钟之间,相对湿度在65-90%之间,
优选在每一个区室中,每一个周期移动一个周期距离。
4.一种嫁接苗愈合系统,其特征在于,包括:
气候室,所述气候室包括有内部环境可调的第一区室、第二区室以及第三区室,所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室依次连通、且三个气候室的内部环境相互独立;
温度调节装置,所述温度调节装置设置有多个并分别设置于所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室内,用于实现每一个独立气候室的温度调节;
湿度调节装置,所述湿度调节装置设置有多个并分别设置于所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室内,用于实现每一个独立气候室的湿度调节;
通风调节装置,所述通风调节装置设置有多个并分别设置于所述第二区室以及所述第三区室内,用于实现所述第二区室以及所述第三区室的通风量调节;
光照调节装置,所述光照调节装置设置有多个并分别设置于所述第二区室以及所述第三区室内,用于实现所述第二区室以及所述第三区室内自然光的模拟照射,且所述光照调节装置的光照强度可调。
5.根据权利要求4所述的嫁接苗愈合系统,其特征在于,
所述光照调节装置为红兰光配比为3∶1的LED植物灯。
6.根据权利要求4所述的嫁接苗愈合系统,其特征在于,
还包括有输送装置;
所述输送装置包括有输送轨道,于所述输送轨道上设置有育苗车,所述输送轨道铺设于所述第一区室、所述第二区室以及所述第三区室内、用于实现育苗车对嫁接苗在各个气候室内的转运。
7.根据权利要求4所述的嫁接苗愈合系统,其特征在于,
在所述第一区室与所述第二区室之间设置有具有隔断功能的隔离门,在所述第二区室与所述第三区室之间设置有具有隔断功能的隔离门;
在所述第一区室上设置有具有封闭功能的入库门,在所述第三区室上设置有具有封闭功能的出库门。
8.根据权利要求4所述的嫁接苗愈合系统,其特征在于,
在同一个气候室内设置的所述温度调节装置与所述湿度调节装置相对设置;
所述通风调节装置设置在所述第二区室以及所述第三区室的顶部。
9.根据权利要求6所述的嫁接苗愈合系统,其特征在于,
所述输送装置设置有多组,多组所述输送装置所具有的所述输送轨道平行设置。
10.根据权利要求4至9任一项所述的嫁接苗愈合系统,其特征在于,
所述光照调节装置包括有灯座以及LED植物灯管,所述LED植物灯管竖直设置在所述灯座上;
所述光照调节装置设置有多个,在所述第二区室以及所述第三区室内、所述光照调节装置规则布设。
11.根据权利要求10所述的嫁接苗愈合系统,其特征在于,
在所述第二区室内,靠近入口处的前半部分安装第一照度的植物灯,靠近出口处的后半部分安装第二照度的植物灯,所述第二照度大于第一照度。
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