CN111024543A - 一种分离测试环境因子对植物影响的装置及其测定方法 - Google Patents

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CN111024543A CN201911407134.4A CN201911407134A CN111024543A CN 111024543 A CN111024543 A CN 111024543A CN 201911407134 A CN201911407134 A CN 201911407134A CN 111024543 A CN111024543 A CN 111024543A
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Abstract

本发明涉及植物研究技术领域,具体涉及一种分离测试环境因子对植物影响的装置,包括封闭箱,所述封闭箱上开有透气孔,所述封闭箱内设有种植总成和调节总成,所述种植总成包括多个种植单元,所述多个种植单元成n*m的矩阵排列,所述种植总成包括n行种植单元,且每两行种植单元之间有间隙,所述种植总成包括m列种植单元,所述每两列种植单元之间有间隙;所述调节总成包括光照调节总成和水分调节总成,本发明所要解决的技术问题:提供一种能够测定水分和光照分别对植物生长的影响的分离测定环境因子对植物影响的装置,本发明还公开了一种分离测试环境因子对植物影响的装置的测定方法。

Description

一种分离测试环境因子对植物影响的装置及其测定方法
技术领域
本发明涉植物研究技术领域,具体涉及一种分离测试环境因子对植物影响的装置及其测定方法。
背景技术
植物生长和周围环境的关系极为密切,在植物个体发育的全过程中,需要源源不断的从周围环境中获取所必需的的能力与物质,以保证正常生长,影响植物生长的环境因子包括温度、水分和光照,没中植物的生长都有最低、最适和最高温度,称为温度三基点,最适温度范围内,植物生长迅速、健壮,生长发育最为旺盛,最低温度是植物生长的所需的最低温度值,最高温度是超过该温度值,植物停止生长,植物种类不同,水分是植物生存的物质条件,按照植物对水分的需求程度可将其分为旱生植物、中生植物、湿身植物、水生植物4类,植物在不同的生育期内,对水分的要求量不同,土壤水分过多或者过少都不利于植物的生长,水分过少植物易发生干旱;植物根据其光照需要量,分为阴性植物、中性植物和阳性植物,阴性植物不喜强光,中性植物在一般光照条件下生长良好,也能忍耐一定的庇荫,阳性只喜欢强光照,不耐庇荫。
发明内容
本发明所要解决的技术问题:提供一种能够测定水分和光照分别对植物生长的影响的分离测定环境因子对植物影响的装置。
本发明的基本方案为:一种分离测试环境因子对植物影响的装置,包括封闭箱,所述封闭箱上开有透气孔,所述封闭箱内设有种植总成和调节总成,所述种植总成包括多个种植单元,所述多个种植单元成n*m的矩阵排列,所述种植总成包括n行种植单元,且每两行种植单元之间有间隙,所述种植总成包括m列种植单元,所述每两列种植单元之间有间隙;
所述调节总成包括光照调节总成和水分调节总成;
所述水分调节总成包括遮挡棚、输水机构,所述遮挡棚的数量为n个,所述一个遮挡棚遮挡住一行种植单元,所述每个遮挡棚顶部开有m个第一通孔,且每个第一通孔且处于每个种植单元的正上方,所述输水机构包括总输水管,所述总输水管连接有多个一级分管,所述一级分管的数量与所述遮挡棚的数量一致,所述每个一级分管连接有多个二级分管,所述多个二级分管与多个第一通孔一一对应,且所述二级分管穿过第一通孔,且所述每个二级分管的底端均连接有喷淋头,所述喷淋头处于遮挡棚内部,且所述总输水管设有总控制阀,所述多个一级分管均设有副控制阀;
所述光照调节总成包括植物生长灯,所述光照调节总成设置在所述遮挡棚内部的上端,且所述遮挡棚设有多个挡板,所述多个挡板与所述遮挡棚固定连接,所述多个挡板分别设在所述每两列种植单元之间,每一行的m个种植单元上方的植物生长灯的数量均不一致,而每一列的n个种植单元的上方的植物生长灯的数量一致,且所有的植物生长灯相同。
采用封闭箱,降低外界光照对植物生长的影响,将种植单元按照n*m的矩阵排列,遮挡棚的数量设有n个,每个遮挡棚上开有m个第一通孔,对应的一级分管的数量也为n,而每个一级分管连接有m个二级分管,每个一级分管上都安装有副控制阀,从而可以控制每个一级分管的输水量不同,而连接在同一个一级分管上的二级分管的输水量相同,从而保证了同一行内的m个种植单元内种植的灌溉的水分相同,而n行种植单元的灌溉水分不相同;
遮挡棚设有多个挡板,多个挡板分别设在所述每两列种植单元之间,每一行的m个种植单元上方的植物生长灯的数量均不一致,而每一列的n个种植单元的上方的植物生长灯的数量一致,且所有的植物生长灯相同,用以保证每一行种植单元内的植株受到的光照强度不同,而每一列种植单元内大植株受到的光照强度相同。
优选地,所述封闭箱底部设有固定板,所述固定板上方设有集水槽,所述集水槽内装有混有营养液的液态水。
由于土壤内含有多种微量元素,而这个因素难以控制,因此没有采用土壤种植,利用混有营养液的液态水保证植株根部的营养。
优选地,所述种植总成还包括支撑板,所述支撑板设于所述集水槽上方,所述支撑板上方开有多个放置槽,且所述多个种植单元与放置槽一一对应,所述种植单元放置在放置槽内,且所述放置槽底部开口,所述开口小于所述种植单元的底部尺寸,且所述种植单元的底部开有小孔。
使植株的根部能够穿过种植单元底部和放置槽底部而与集水槽内的液态水接触。
优选地,所述固定板上还设有滑轨,所述种植总成安装于所述滑轨上,所述支撑板底部固定连接有滑块,所述滑块与所述滑轨滑动连接。
利用滑轨方便种植总成的安装和拆卸,并且便于取出种植总成观察植株的生长状况。
优选地,所述固定板上还可拆卸连接有烘干设备,所述烘干设备安装在所述滑轨的运动末端,且所述烘干设备朝向种植总成的一侧开有开口。
设置烘干设备在滑轨上,便于直接推动种植单元进入烘干设备内进行烘干,不需要再取出植株,降低取出植株时植株的标号和植株本体混淆发生。
优选地,所述烘干设备包括烘干箱,所述烘干箱可拆卸安装在所述滑轨的运动末端,所述烘干箱内部的上端安装有一排加热管,所述加热管连接有电源。
优选地,所述烘干箱的朝向种植总成的一侧开有开口,朝向滑轨运动末端的一侧也设有开口,但是烘干箱朝向朝向滑轨运动末端的一侧铰接有门板。
优选地,所述m和n的数量均为5。
优选地,所述遮挡棚内部安装的植物生长灯有若干个,且若干个植物生长灯彼此并联。
所有的植物生长灯彼此并联,还可以通过测定所有的植株在水分相同、光照强度相同而光照时间不同的状态。
本发明的工作原理及优点在于:采用封闭箱,降低外界光照对植物生长的影响,将种植单元按照n*m的矩阵排列,遮挡棚的数量设有n个,对应的一级分管的数量也为n,而每个一级分管连接有m个二级分管,每个一级分管上都安装有副控制阀,从而保证了同一行内的m个种植单元内种植的灌溉的水分相同,而n行种植单元的灌溉水分不相同,遮挡棚设有多个挡板,多个挡板分别设在每两列种植单元之间,每一行的m个种植单元上方的植物生长灯的数量均不一致,而每一列的n个种植单元的上方的植物生长灯的数量一致,且所有的植物生长灯相同,用以保证每一行种植单元内的植株受到的光照强度不同,而每一列种植单元内大植株受到的光照强度相同,封闭箱底部设有固定板,固定板上方设有集水槽,所述集水槽内装有混有营养液的液态水,利用混有营养液的液态水保证植株根部的营养,种植总成安装于滑轨上,烘干设备在滑轨上,便于直接推动种植单元进入烘干设备内进行烘干,不需要再取出植株,降低取出植株时植株的标号和植株本体混淆发生。
本发明还公开了一种分离测试环境因子对植物影响的装置的测定方法,包括以下步骤:
步骤一,确定需要测定的环境因子为光照和水分,选取适宜的植物样本,采用控制变量法,为了降低其他环境因子对植物的影响,确定进行实现的植株;
步骤二,选择若干株生长健康且形态相似植株植株,并将若干株植株进行标号,并对每株植株进行称重,并将重量进行记录,并对每个植株进行拍照记录;
步骤三,安装装置,封闭箱底部设有固定板,固定板上方设有集水槽,集水槽内装有液态水,将种植总成和调节总成安装在封闭箱内,并将多个种植单元按照n*m的矩阵排列,将括遮挡棚安装在种植单元上方,并且总输水管、多个一级分管、二级分管依次连接,将喷淋头安装在遮挡棚内部,并将植物生长灯安装在遮挡棚内部的上端,遮挡棚设有多个挡板,所述多个挡板与所述遮挡棚固定连接,所述多个挡板分别设在所述每两列种植单元之间,每一行的m个种植单元上方的植物生长灯的数量均不一致,而每一列的n个种植单元的上方的植物生长灯的数量一致;
步骤四,将设备安装后,先取出所有的种植单元,将标号后的植株依次种进种植单元内,种植完毕后,再将所有的种植单元恢复原位,且需要保证植株的根部与集水槽内的液态水接触;
步骤五,打开输水机构,设置每隔t小时对种植单元内的植株进行灌溉,且所述每个一级分管的输水量不同,但是连接在同一个一级水管上的二级水管的输水量相同,并记录每个二级水管的输水量;
步骤五,打开植物生长灯,打开所有的植物生长灯,对所有的种植单元内的植物施加相同的光照时间,并记录施加的光照时间;
步骤六,反复实施步骤五和步骤六,2~3天,观察植物的植株颜色和状态,将所有的种植单元的植株送进烘干设备进行烘干;
步骤七,取出烘干后的所有植株,进行称重,每个植株均需要多次称重,取平均值,并按照标号记录每个植株烘干的重量,将所有的植株分别燃烧,并将燃烧后的样品放入量热仪,实用量热仪测定热值,并记录热值。
附图说明
图1为本发明一种分离测试环境因子对植物影响的装置的立体结构图;
图2为本发明一种分离测试环境因子对植物影响的装置的滑轨的立体结构图
图3为图2中A部的局部放大图;
图4为本发明一种分离测试环境因子对植物影响的装置的种植总成的立体结构图;
图5为本发明一种分离测试环境因子对植物影响的装置的种植总成的俯视图;
图6为本发明一种分离测试环境因子对植物影响的装置的烘干设备的立体结构图;
图7为本发明一种分离测试环境因子对植物影响的装置的烘干设备的仰视图;
图8为本发明一种分离测试环境因子对植物影响的装置的第一遮挡棚的仰视图。
其中附图中涉及的附图标记包括:封闭箱1,固定板101,滑轨102,限位块103,滑块104,丝杠105,夹持块106,第一遮挡棚201,第二遮挡棚202,第三遮挡棚203,第四遮挡棚204,第五遮挡棚205,挡板206,植物生长灯207,种植总成3,支撑板301,种植单元302,小孔303,总输水管401,第一一级分管402,第二一级分管403,第三一级分管404,第四一级分管405,第五一级分管406,喷淋头407,二级分管408,烘干设备5,烘干箱501,加热管502。
具体实施方式
下面通过具体实施方式进一步详细的说明:
如图1至8所示,一种分离测试环境因子对植物影响的装置,包括封闭箱1,封闭箱1上开有透气孔,封闭箱1底部设有固定板101,固定板101上方设有集水槽,集水槽内装有混有营养液的液态水,由于土壤内含有多种微量元素,而这个因素难以控制,因此没有采用土壤种植,利用混有营养液的液态水保证植株根部的营养。
封闭箱1内设有种植总成3和调节总成,种植总成3包括多个种植单元302,多个种植单元302成n*m的矩阵排列,种植总成3包括n行种植单元302,且每两行种植单元302之间有间隙,种植总成3包括m列种植单元302,每两列种植单元302之间有间隙;种植总成3还包括支撑板301,支撑板301设于集水槽上方,支撑板301上方开有多个放置槽,且多个种植单元302与放置槽一一对应,种植单元302放置在放置槽内,且放置槽底部开口,开口小于种植单元302的底部尺寸,且种植单元302的底部开有小孔303,使植株的根部能够穿过种植单元302底部和放置槽底部而与集水槽内的液态水接触,在本实施例中,m和n的数量均设有5。
固定板101上还设有滑轨102,种植总成3安装于滑轨102上,支撑板301底部固定连接有滑块104,滑块104与滑轨102滑动连接,滑轨102上安装有丝杠105,滑块104底部通过夹持块106与丝杠105滑动连接,滑块104的运动末端设有限位块103,滑块104上部与支撑板301固定连接,利用滑轨102方便种植总成3的安装和拆卸,并且便于取出种植总成3观察植株的生长状况。
水分调节总成包括遮挡棚、输水机构,遮挡棚的数量为5个,一个遮挡棚遮挡住一行种植单元302,遮挡棚包括第一遮挡棚201、第二遮挡棚202、第三遮挡棚203、第四遮挡棚204和第五遮挡棚205,第一遮挡棚201、第二遮挡棚202、第三遮挡棚203、第四遮挡棚204和第五遮挡棚205的顶部分别开有5个第一通孔,且每个第一通孔且处于每个种植单元302的正上方,输水机构包括总输水管401,总输水管401连接有多个一级分管,一级分管的数量与遮挡棚的数量一致,一级分管分别为第一一级分管402、第二一级分管403、第三一级分管404、第四一级分管405和第五一级分管406,第一一级分管402、第二一级分管403、第三一级分管404、第四一级分管405和第五一级分管406分别连接有多个二级分管408,多个二级分管408与多个第一通孔一一对应,且二级分管408穿过第一通孔,且每个二级分管408的底端均连接有喷淋头407,喷淋头407处于遮挡棚内部,且总输水管401设有总控制阀,第一一级分管402、第二一级分管403、第三一级分管404、第四一级分管405和第五一级分管406均设有副控制阀;采用封闭箱1,降低外界光照对植物生长的影响,将种植单元302按照5*5的矩阵排列,遮挡棚的数量设有5个,第一遮挡棚201、第二遮挡棚202、第三遮挡棚203、第四遮挡棚204和第五遮挡棚205分别上开有5个第一通孔,而第一一级分管402、第二一级分管403、第三一级分管404、第四一级分管405和第五一级分管406分别连接有5个二级分管408,每个一级分管上都安装有副控制阀,从而可以控制每个一级分管的输水量不同,而连接在同一个一级分管上的二级分管408的输水量相同,从而保证了同一行内的5个种植单元302内种植的灌溉的水分相同,而5行种植单元302的灌溉水分不相同。
光照调节总成包括植物生长灯207,光照调节总成设置在第一遮挡棚201、第二遮挡棚202、第三遮挡棚203、第四遮挡棚204和第五遮挡棚205内部的上端,且第一遮挡棚201、第二遮挡棚202、第三遮挡棚203、第四遮挡棚204和第五遮挡棚205均设有多个挡板206,多个挡板206与分别与第一遮挡棚201、第二遮挡棚202、第三遮挡棚203、第四遮挡棚204和第五遮挡棚205固定连接,多个挡板206分别设在每两列种植单元302之间,每一行的5个种植单元302上方的植物生长灯207的数量均不一致,而每一列的5个种植单元302的上方的植物生长灯207的数量一致,且所有的植物生长灯207相同,第一遮挡棚201、第二遮挡棚202、第三遮挡棚203、第四遮挡棚204和第五遮挡棚205设有多个挡板206,多个挡板206分别设在每两列种植单元302之间,每一行的5个种植单元302上方的植物生长灯207的数量均不一致,而每一列的5个种植单元302的上方的植物生长灯207的数量一致,且所有的植物生长灯207相同,用以保证每一行种植单元302内的植株受到的光照强度不同,而每一列种植单元302内大植株受到的光照强度相同,遮挡棚内部安装的植物生长灯207有若干个,且若干个植物生长灯207彼此并联,还可以通过测定所有的植株在水分相同、光照强度相同而光照时间不同的状态。
固定板101上还可拆卸连接有烘干设备5,烘干设备5安装在滑轨102的运动末端,且烘干设备5朝向种植总成3的一侧开有开口,设置烘干设备5在滑轨102上,烘干箱501的朝向种植总成3的一侧开有开口,朝向滑轨102运动末端的一侧也设有开口,但是烘干箱501朝向朝向滑轨102运动末端的一侧铰接有门板,便于直接推动种植单元302进入烘干设备5内进行烘干,不需要再取出植株,降低取出植株时植株的标号和植株本体混淆发生。
本发明还公开了一种分离测试环境因子对植物影响的装置的测定方法,包括以下步骤:
步骤一,确定需要测定的环境因子为光照和水分,选取适宜的植物样本,采用控制变量法,为了降低其他环境因子对植物的影响,确定进行实现的植株;
步骤二,选择若干株生长健康且形态相似植株植株,并将若干株植株进行标号,并对每株植株进行称重,并将重量进行记录,并对每个植株进行拍照记录;
步骤三,安装装置,封闭箱1底部设有固定板101,固定板101上方设有集水槽,集水槽内装有液态水,将种植总成3和调节总成安装在封闭箱1内,并将多个种植单元302按照5*5的矩阵排列,将括遮挡棚安装在种植单元302上方,并且总输水管401、多个一级分管、二级分管408依次连接,将喷淋头407安装在遮挡棚内部,并将植物生长灯207安装在遮挡棚内部的上端,遮挡棚设有多个挡板206,多个挡板206与遮挡棚固定连接,多个挡板206分别设在每两列种植单元302之间,每一行的5个种植单元302上方的植物生长灯207的数量均不一致,而每一列的5个种植单元302的上方的植物生长灯207的数量一致;
步骤四,将设备安装后,先取出所有的种植单元302,将标号后的植株依次种进种植单元302内,种植完毕后,再将所有的种植单元302恢复原位,且需要保证植株的根部与集水槽内的液态水接触;
步骤五,打开输水机构,设置每隔t小时对种植单元302内的植株进行灌溉,且每个一级分管的输水量不同,但是连接在同一个一级水管上的二级水管的输水量相同,并记录每个二级水管的输水量;
步骤五,打开植物生长灯207,打开所有的植物生长灯207,对所有的种植单元302内的植物施加相同的光照时间,并记录施加的光照时间;
步骤六,反复实施步骤五和步骤六,2~3天,观察植物的植株颜色和状态,将所有的种植单元302的植株送进烘干设备5进行烘干;
步骤七,取出烘干后的所有植株,进行称重,每个植株均需要多次称重,取平均值,并按照标号记录每个植株烘干的重量,将所有的植株分别燃烧,并将燃烧后的样品放入量热仪,实用量热仪测定热值,并记录热值。
以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述,所属领域普通技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,所属领域普通技术人员可以在本申请给出的启示下,结合自身能力完善并实施本方案,一些典型的公知结构或者公知方法不应当成为所属领域普通技术人员实施本申请的障碍。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。

Claims (10)

1.一种分离测试环境因子对植物影响的装置,其特征在于:包括封闭箱(1),所述封闭箱(1)上开有透气孔,所述封闭箱(1)内设有种植总成(3)和调节总成,所述种植总成(3)包括多个种植单元(302),所述多个种植单元(302)成n*m的矩阵排列,所述种植总成(3)包括n行种植单元(302),且每两行种植单元(302)之间有间隙,所述种植总成(3)包括m列种植单元(302),所述每两列种植单元(302)之间有间隙;
所述调节总成包括光照调节总成和水分调节总成;
所述水分调节总成包括遮挡棚、输水机构,所述遮挡棚的数量为n个,所述一个遮挡棚遮挡住一行种植单元(302),所述每个遮挡棚顶部开有m个第一通孔,且每个第一通孔且处于每个种植单元(302)的正上方,所述输水机构包括总输水管(401),所述总输水管(401)连接有多个一级分管,所述一级分管的数量与所述遮挡棚的数量一致,所述每个一级分管连接有多个二级分管(408),所述多个二级分管(408)与多个第一通孔一一对应,且所述二级分管(408)穿过第一通孔,且所述每个二级分管(408)的底端均连接有喷淋头(407),所述喷淋头(407)处于遮挡棚内部,且所述总输水管(401)设有总控制阀,所述多个一级分管均设有副控制阀;
所述光照调节总成包括植物生长灯(207),所述光照调节总成设置在所述遮挡棚内部的上端,且所述遮挡棚设有多个挡板(206),所述多个挡板(206)与所述遮挡棚固定连接,所述多个挡板(206)分别设在所述每两列种植单元(302)之间,每一行的m个种植单元(302)上方的植物生长灯(207)的数量均不一致,而每一列的n个种植单元(302)的上方的植物生长灯(207)的数量一致,且所有的植物生长灯(207)相同。
2.根据权利要求1所述的一种分离测试环境因子对植物影响的装置,其特征在于:所述封闭箱(1)底部设有固定板(101),所述固定板(101)上方设有集水槽,所述集水槽内装有混有营养液的液态水。
3.根据权利要求2所述的一种分离测试环境因子对植物影响的装置,其特征在于:所述种植总成(3)还包括支撑板(301),所述支撑板(301)设于所述集水槽上方,所述支撑板(301)上方开有多个放置槽,且所述多个种植单元(302)与放置槽一一对应,所述种植单元(302)放置在放置槽内,且所述放置槽底部开口,所述开口小于所述种植单元(302)的底部尺寸,且所述种植单元(302)的底部开有小孔(303)。
4.根据权利要求3所述的一种分离测试环境因子对植物影响的装置,其特征在于:所述固定板(101)上还设有滑轨(102),所述种植总成(3)安装于所述滑轨(102)上,所述支撑板(301)底部固定连接有滑块(104),所述滑块(104)与所述滑轨(102)滑动连接。
5.根据权利要求3所述的一种分离测试环境因子对植物影响的装置,其特征在于:所述固定板(101)上还可拆卸连接有烘干设备(5),所述烘干设备(5)安装在所述滑轨(102)的运动末端,且所述烘干设备(5)朝向种植总成(3)的一侧开有开口。
6.根据权利要求5所述的一种分离测试环境因子对植物影响的装置,其特征在于:所述烘干设备(5)包括烘干箱(501),所述烘干箱(501)可拆卸安装在所述滑轨(102)的运动末端,所述烘干箱(501)内部的上端安装有一排加热管(502),所述加热管(502)连接有电源。
7.根据权利要求6所述的一种分离测试环境因子对植物影响的装置,其特征在于:所述烘干箱(501)的朝向种植总成(3)的一侧开有开口,朝向滑轨(102)运动末端的一侧也设有开口,但是烘干箱(501)朝向朝向滑轨(102)运动末端的一侧铰接有门板。
8.根据权利要求1-8任一项所述的一种分离测试环境因子对植物影响的装置,其特征在于:所述m和n的数量均为5。
9.根据权利要求8所述的一种分离测试环境因子对植物影响的装置,其特征在于:所述遮挡棚内部安装的植物生长灯(207)有若干个,且若干个植物生长灯(207)彼此并联。
10.根据权利要求9所述的一种分离测试环境因子对植物影响的装置的测定方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤一,确定需要测定的环境因子为光照和水分,选取适宜的植物样本,采用控制变量法,为了降低其他环境因子对植物的影响,确定进行实现的植株;
步骤二,选择若干株生长健康且形态相似植株植株,并将若干株植株进行标号,并对每株植株进行称重,并将重量进行记录,并对每个植株进行拍照记录;
步骤三,安装装置,封闭箱(1)底部设有固定板(101),固定板(101)上方设有集水槽,集水槽内装有液态水,将种植总成(3)和调节总成安装在封闭箱(1)内,并将多个种植单元(302)按照n*m的矩阵排列,将括遮挡棚安装在种植单元(302)上方,并且总输水管(401)、多个一级分管、二级分管(408)依次连接,将喷淋头(407)安装在遮挡棚内部,并将植物生长灯(207)安装在遮挡棚内部的上端,遮挡棚设有多个挡板(206),所述多个挡板(206)与所述遮挡棚固定连接,所述多个挡板(206)分别设在所述每两列种植单元(302)之间,每一行的m个种植单元(302)上方的植物生长灯(207)的数量均不一致,而每一列的n个种植单元(302)的上方的植物生长灯(207)的数量一致;
步骤四,将设备安装后,先取出所有的种植单元(302),将标号后的植株依次种进种植单元(302)内,种植完毕后,再将所有的种植单元(302)恢复原位,且需要保证植株的根部与集水槽内的液态水接触;
步骤五,打开输水机构,设置每隔t小时对种植单元(302)内的植株进行灌溉,且所述每个一级分管的输水量不同,但是连接在同一个一级水管上的二级水管的输水量相同,并记录每个二级水管的输水量;
步骤五,打开植物生长灯(207),打开所有的植物生长灯(207),对所有的种植单元(302)内的植物施加相同的光照时间,并记录施加的光照时间;
步骤六,反复实施步骤五和步骤六,2~3天,观察植物的植株颜色和状态,将所有的种植单元(302)的植株送进烘干设备(5)进行烘干;
步骤七,取出烘干后的所有植株,进行称重,每个植株均需要多次称重,取平均值,并按照标号记录每个植株烘干的重量,将所有的植株分别燃烧,并将燃烧后的样品放入量热仪,实用量热仪测定热值,并记录热值。
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