CN110558118A - 促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置及方法,该生长装置包括设于草莓大棚内草莓定植畦中的热水管、热水带,以及位于草莓大棚外的热水源,每条草莓定植畦中设有一根热水管,且热水管位于草莓根系的正下方,每条草莓定植畦中设有两根热水带,且热水带铺设在草莓地表根茎的左右两侧处,热水管、热水带依次串联连通,并与热水源形成能够循环供热的循环回路。本发明结构设计科学合理,采取流动热水的方法分别给草莓根系土壤和草莓根茎部土壤加温,以此提升草莓根际土壤的温度。采取流动热水加温为“生态”加温方法,有效避免棚内其他加温措施带来的不利,没有对土壤和空气产生任何污染。
Description
技术领域
本发明涉及农业种植技术领域,尤其涉及一种促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置及方法。
背景技术
草莓大棚种植与露地种植相比,具有如下显著优点:1)可以延长草莓上市时间:利用温室大棚创造适宜环境条件,使草莓的供应期,从露地栽培的5~6月,提早到前一年的11月份开始供应市场,使供应期由原来的1个多月延长到6个多月;2)扩大草莓适宜种植范围:利用保护和保暖设施,创造适宜草莓生长发育的环境,使我国北部较寒冷地区也能种植草莓,既延长了草莓供应期,又扩大了草莓种植范围;3)便于草莓无公害种植:温室大棚种植因为面积有限,可控及可操作性强,特别是采用无土栽培的方式,可以减少农药的使用,降低产品中农药的残留量;4)易于草莓的工厂化生产:在现代化的大型温室中,温度、湿度、光照、日照等完全可以自动控制,能为草莓的生长发育、花芽分化、休眠及其解除、开花和结果创造所需要的环境条件,使草莓的生产完全脱离自然条件的限制。
江淮地区草莓定植时间为9月中旬,始果期为12月上旬,尾果期为3月下旬,为此结果时间一般为4个月。然而在这四个月的结果期中,江淮地区1月份露地一天的16小时(从17:00-次日9:00)温度一般在-10℃~5℃之间的低温,这时草莓大棚温度在-6~9℃。而当草莓大棚温度在-6~9℃时,草莓几乎停止生长,果实生长处于停滞状态,为此,江淮地区1月份设施草莓几乎没有产量,所以也没有效益,生产损失降低20%左右。传统大棚加热方式有采取煤炉加温和电加热,采取煤炉加温会带来一氧化碳等有害气体,对人体和草莓生长带来巨大伤害,电加温则带来安全生产的隐患。
发明内容
本发明的目的在于克服传统技术中存在的上述问题,提供一种促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置。
为实现上述技术目的,达到上述技术效果,本发明是通过以下技术方案实现:
一种促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置,该生长装置包括设于草莓大棚内草莓定植畦中的热水管、热水带,以及位于草莓大棚外的热水源,每条所述草莓定植畦中设有一根热水管,且热水管位于草莓根系的正下方,每条所述草莓定植畦中设有两根热水带,且热水带铺设在草莓地表根茎的左右两侧处,所述热水管、热水带依次串联连通,并与热水源形成能够循环供热的循环回路。
进一步地,上述促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置中,所述热水管与草莓定植畦面顶部距离为26-31cm。
进一步地,上述促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置中,所述热水管的直径为3-4cm。
进一步地,上述促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置中,所述热水带铺设在距草莓地表根茎左侧2cm和右侧2cm处。
进一步地,上述促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置中,所述热水带的直径为2-3cm。
进一步地,上述促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置中,所述热水源为锅炉,利用压力泵将锅炉中热水送至热水管和热水带。
进一步地,上述促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置中,所述锅炉送的热水温度为35-40℃;在此条件下,草莓下部根系周围的土壤能够升高5-7℃,草莓根茎部周围土壤能够升高7-9℃。
利用生长装置来促进江淮地区草莓不间断生长的生长方法,包括如下步骤:
1)在草莓大棚内草莓定植畦中设置热水管,热水管位于草莓根系的正下方;在草莓地表根茎的左右两侧处铺设热水带;将热水管、热水带串联并与草莓大棚外的热水源构成循环回路;
2)当草莓大棚温度低于5℃时,利用热水源为热水管和热水带持续供水。
本发明的有益效果是:
本发明结构设计科学合理,采取流动热水的方法分别给草莓根系土壤和草莓根茎部土壤加温,以此提升草莓根际土壤的温度。采取流动热水加温为“生态”加温方法,有效避免棚内其他加温措施带来的不利,没有对土壤和空气产生任何污染,克服了平常果农采取煤炉加温带来有害气体伤害人体和草莓生长,也克服了电加温带来安全生产的隐患。通过流动热水给土温加温,根系土壤温度和根系土温度升高,根系活动增强,草莓果实生长不间断,效益可提升20%左右。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明中热水管、热水带在草莓定植畦中的分布示意图;
图2为本发明中循环回路的结构示意图;
附图中,各部件的标号如下:
1-热水管,2-热水带,3-热水源,4-草莓定植畦,5-草莓。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2所示,本实施例为一种促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置,该生长装置包括设于草莓大棚内草莓定植畦4中的热水管1、热水带2,以及位于草莓大棚外的热水源3。每条草莓定植畦中设有一根热水管1,且热水管1位于草莓5根系的正下方,热水管1与草莓5定植畦面顶部距离为26-31cm,热水管的直径为3-4cm。每条草莓定植畦4中设有两根热水带2,且热水带2铺设在草莓5地表根茎的左右两侧处。热水带铺设在距草莓地表根茎左侧2cm和右侧2cm处。热水带的直径为2-3cm
热水管1、热水带2依次串联连通,并与热水源形成能够循环供热的循环回路。位于各个草莓定植畦4中热水管1按蛇形管连接方式进行串联,位于各个草莓定植畦4中热水带2按蛇形管连接方式进行串联,然后再将热水管1、热水带2串联,串联管路分别通过进水管和回水管与热水源连接。
热水源为锅炉,利用压力泵将锅炉中热水送至热水管和热水带。锅炉送的热水温度为35-40℃;在此条件下,草莓下部根系周围的土壤能够升高5-7℃,草莓根茎部周围土壤能够升高7-9℃。
本实施例还提供了利用生长装置来促进江淮地区草莓不间断生长的生长方法,其特征在于包括如下步骤:
1)在草莓大棚内草莓定植畦4中设置热水管1,热水管1位于草莓5根系的正下方;在草莓5地表根茎的左右两侧处铺设热水带2;将热水管1、热水带2串联并与草莓大棚外的热水源3构成循环回路;
2)当草莓大棚温度低于5℃时,利用热水源3为热水管和热水带持续供水
本实施例的一个具体应用为:本实施例结构设计科学合理,采取流动热水的方法分别给草莓根系土壤和草莓根茎部土壤加温,以此提升草莓根际土壤的温度。采取流动热水加温为“生态”加温方法,有效避免棚内其他加温措施带来的不利,没有对土壤和空气产生任何污染,克服了平常果农采取煤炉加温带来有害气体伤害人体和草莓生长,也克服了电加温带来安全生产的隐患。通过流动热水给土温加温,根系土壤温度和根系土温度升高,根系活动增强,草莓果实生长不间断,效益可提升20%左右。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (8)
1.一种促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置,其特征在于:该生长装置包括设于草莓大棚内草莓定植畦中的热水管、热水带,以及位于草莓大棚外的热水源,每条所述草莓定植畦中设有一根热水管,且热水管位于草莓根系的正下方,每条所述草莓定植畦中设有两根热水带,且热水带铺设在草莓地表根茎的左右两侧处,所述热水管、热水带依次串联连通,并与热水源形成能够循环供热的循环回路。
2.根据权利要求1所述的促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置,其特征在于:所述热水管与草莓定植畦面顶部距离为26-31cm。
3.根据权利要求1所述的促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置,其特征在于:所述热水管的直径为3-4cm。
4.根据权利要求1所述的促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置,其特征在于:所述热水带铺设在距草莓地表根茎左侧2cm和右侧2cm处。
5.根据权利要求1所述的促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置,其特征在于:所述热水带的直径为2-3cm。
6.根据权利要求1所述的促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置,其特征在于:所述热水源为锅炉,利用压力泵将锅炉中热水送至热水管和热水带。
7.根据权利要求6所述的促进江淮地区草莓不间断生长的生长装置,其特征在于:所述锅炉送的热水温度为35-40℃;在此条件下,草莓下部根系周围的土壤能够升高5-7℃,草莓根茎部周围土壤能够升高7-9℃。
8.利用如权利要求1-7任一项所述生长装置来促进江淮地区草莓不间断生长的生长方法,其特征在于包括如下步骤:
1)在草莓大棚内草莓定植畦中设置热水管,热水管位于草莓根系的正下方;在草莓地表根茎的左右两侧处铺设热水带;将热水管、热水带串联并与草莓大棚外的热水源构成循环回路;
2)当草莓大棚温度低于5℃时,利用热水源为热水管和热水带持续供水。
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