CN111869457B - 一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法 - Google Patents

一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法,涉及茶叶种植领域,包括:首先,取枯草芽孢杆菌经加水配比稀释后,获得喷淋液,并灌装至喷淋装置;然后,在喷淋时,集喷淋装置的喷头与待喷淋茶叶之间的喷洒垂直距离,根据喷洒垂直距离以及喷头的喷洒发散角,控制喷淋装置的喷洒速率;最后,待喷淋完成后,移动至下一喷淋区域。本发明能够有效对茶叶进行喷淋,使得枯草芽孢杆菌种群在茶叶叶面上生长,茶叶表面的枯草芽孢杆菌种群能够降解叶面释放的有机废物,提高植物光合作用和促进新陈代谢,植物长得更快、产量更高。

Description

一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法
技术领域
本发明涉及茶叶种植领域,特别是涉及一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法。
背景技术
枯草芽孢杆菌菌体生长过程中产生的枯草菌素、多粘菌素、制霉菌素、短杆菌肽等活性物质,这些活性物质对致病菌或内源性感染的条件致病菌有明显的抑制作用。
枯草芽孢杆菌常用于人体肠道;枯草芽孢杆菌迅速消耗肠道中的游离氧,造成肠道低氧,促进有益厌氧菌生长,间接抑制其它致病菌生长。刺激动物(人体)免疫器官的生长发育,激活T、B淋巴细胞,提高免疫球蛋白和抗体水平,增强细胞免疫和体液免疫功能,提高群体免疫力。枯草芽孢杆菌菌体自身合成α-淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶等酶类,在消化道中与动物体(人体)内的消化酶类一同发挥作用。
目前,枯草芽孢杆菌主要用于动物的肠道管理,很少应用于植物,现有技术缺少植物应用的研究。并且,在传统化肥的使用中,农药利用率较低,并残留挥发空气,流入水体,聚集土壤中,严重污染农、畜、渔、果产品,通过食物链富集作用转移到人体,对人体产生危害。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明提供一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法,旨在将枯草芽孢杆菌应用于茶叶种植,提高茶叶的生长状态。
为实现上述目的,本发明提供一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法,所述方法包括:
步骤S1、取枯草芽孢杆菌经加水配比稀释后,获得喷淋液;
步骤S2、将所述喷淋液灌装至喷淋装置;
步骤S3、移动所述喷淋装置的喷头至待喷淋茶叶所在的第一喷淋区域的上方;
步骤S4、设置于所述喷淋装置的手持喷头杆上的测距模块采集所述喷淋装置的所述喷头与所述待喷淋茶叶之间的喷洒垂直距离h;
步骤S5、根据所述喷洒垂直距离以及所述喷头的喷洒发散角α,求解喷洒面积
Figure GDA0004209751780000021
所述α为锐角;
步骤S6、根据所述喷洒面积S,控制所述喷淋装置的喷洒速率
Figure GDA0004209751780000022
所述S0为预设的单位参考面积,所述v0为在所述喷洒面积为所述单位参考面积S0时所对应的预设的单位面积喷洒速率;
步骤S7、待喷淋完成后,移动至下一喷淋区域。
在该技术方案中,有效对茶叶进行喷淋,使得枯草芽孢杆菌种群在茶叶叶面上生长,并释放出高活性的分解酵素,分解产生恶臭气体的有机物质、有机硫化物、有机氮等。本身不会对自然环境造成二次污染,不会滋生超级细菌,环保可天然降解,减少对有害化学药剂的依赖。抑制有害菌、病原菌等有害微生物的的生长繁殖。保护生物天敌,维持生态平衡。在该技术方案中,茶叶表面的枯草芽孢杆菌种群能够降解叶面释放的有机废物,提高植物光合作用和促进新陈代谢,植物长得更快、产量更高。
在该技术方案中,通过采集喷头与茶叶的垂直距离,并根据
Figure GDA0004209751780000031
去控制喷淋装置的喷洒速度,基于此,能够保证不管喷洒距离的长短,各个喷淋区域的喷淋速度不因喷洒距离的改变而造成改变,保证各个不同喷洒距离下的茶叶叶面的喷淋速率相同,提高喷淋稳定性。
此外,在喷淋过程中,滑落到土壤的枯草芽孢杆菌种群,也能够在在后熟作用中大量繁殖,进一步熟化肥料;并抑制硝化和反硝化作用,保持肥力;并抑制大肠菌群等有害菌繁殖,改良土壤、培肥地力。
在一具体实施方式中,所述控制所述喷淋装置的喷洒速率,还包括:
所述喷头内的流速测量模块采集所述喷淋液的实时流速u;
比较所述实时流速u与所述喷洒速率v的大小关系,并控制截止阀的开口大小,调整所述实时流率u为所述喷洒速率。
在该技术方案中,通过流速的检测与截止阀控制,有效调控喷洒速度。
在一具体实施方式中,所述方法还包括:
步骤S8、对各个所述喷淋区域的喷淋前后的茶叶进行图像采集并保存。
在该技术方案中,通过喷淋前后的图像数据进行保存,有效后续进行溯源及实验验证。
在一具体实施方式中,所述方法还包括:
步骤S8、待各个喷淋区域均喷淋完成后,记录本次喷淋作业的作业参数;所述作业参数包括:喷淋时间戳、喷淋区域、喷淋时长以及喷洒速率。
在一具体实施方式中,各个待喷淋区域的喷淋时长相同。
在一具体实施方式中,所述方法还包括:
采集所述第一喷淋区域的所述待喷淋茶叶的第一图像;
根据所述喷洒垂直距离h,确定所述第一图像的拍摄距离;
根据所述拍摄距离以及所述第一图像,确定所述待喷淋茶叶的茶叶大小;
根据所述茶叶大小,确定所述茶叶的生长周期阶段,并确定与所述生长周期阶段相对应的所述单位面积喷洒速率v0
在该技术方案中,通过采集拍摄距离以及图像识别,获得茶叶的大小,以便获知茶叶的生长周期阶段,并设定相匹配的单位面积喷洒速率v0,以便为茶叶提供不同的菌种供给。
在一具体实施方式中,采集所述第一图像的图像采集模块与所述测距模块位于所述手持喷头杆上且相对于所述手持喷头杆轴对称。
本发明的有益效果:1)、在本发明中,有效对茶叶进行喷淋,使得枯草芽孢杆菌种群在茶叶叶面上生长,并释放出高活性的分解酵素,分解产生恶臭气体的有机物质、有机硫化物、有机氮等。本身不会对自然环境造成二次污染,不会滋生超级细菌,环保可天然降解,减少对有害化学药剂的依赖。抑制有害菌、病原菌等有害微生物的的生长繁殖。保护生物天敌,维持生态平衡。2)、在本发明中,茶叶表面的枯草芽孢杆菌种群能够降解叶面释放的有机废物,提高植物光合作用和促进新陈代谢,植物长得更快、产量更高。3)、在本发明中,通过采集喷头与茶叶的垂直距离,并根据
Figure GDA0004209751780000041
去控制喷淋装置的喷洒速度,基于此,能够保证不管喷洒距离的长短,各个喷淋区域的喷淋速度不因喷洒距离的改变而造成改变,保证各个不同喷洒距离下的茶叶叶面的喷淋速率相同,提高喷淋稳定性。4)、在本发明中,在喷淋过程中,滑落到土壤的枯草芽孢杆菌种群,也能够在在后熟作用中大量繁殖,进一步熟化肥料;并抑制硝化和反硝化作用,保持肥力;并抑制大肠菌群等有害菌繁殖,改良土壤、培肥地力。
附图说明
图1是本发明提供的一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法的流程图;
图2是本发明提供的一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法的喷淋作业喷洒发散示意图;
图3是本发明提供的一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法的喷杆部件方位图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
如图1-2所示,在本发明第一实施例中,提供一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法,所述方法包括:
步骤S1、取枯草芽孢杆菌经加水配比稀释后,获得喷淋液;
步骤S2、将所述喷淋液灌装至喷淋装置;
步骤S3、移动所述喷淋装置的喷头至待喷淋茶叶所在的第一喷淋区域的上方;
步骤S4、设置于所述喷淋装置的手持喷头杆上的测距模块采集所述喷淋装置的所述喷头与所述待喷淋茶叶之间的喷洒垂直距离h;
步骤S5、根据所述喷洒垂直距离以及所述喷头的喷洒发散角α,求解喷洒面积
Figure GDA0004209751780000051
所述α为锐角;
步骤S6、根据所述喷洒面积S,控制所述喷淋装置的喷洒速率
Figure GDA0004209751780000061
所述S0为预设的单位参考面积,所述v0为在所述喷洒面积为所述单位参考面积S0时所对应的预设的单位面积喷洒速率;
步骤S7、待喷淋完成后,移动至下一喷淋区域。
在本实施例中,所述控制所述喷淋装置的喷洒速率,还包括:
所述喷头内的流速测量模块采集所述喷淋液的实时流速u;
比较所述实时流速u与所述喷洒速率v的大小关系,并控制截止阀的开口大小,调整所述实时速率为所述喷洒速率。
在本实施例中,所述方法还包括:
步骤S8、对各个所述喷淋区域的喷淋前后的茶叶进行图像采集并保存。
在本实施例中,所述方法还包括:
步骤S8、待各个喷淋区域均喷淋完成后,记录本次喷淋作业的作业参数;所述作业参数包括:喷淋时间戳、喷淋区域、喷淋时长以及喷洒速率。
在本实施例中,各个待喷淋区域的喷淋时长相同。
在本实施例中,所述方法还包括:
采集所述第一喷淋区域的所述待喷淋茶叶的第一图像;
根据所述喷洒垂直距离h,确定所述第一图像的拍摄距离;
根据所述拍摄距离以及所述第一图像,确定所述待喷淋茶叶的茶叶大小;
根据所述茶叶大小,确定所述茶叶的生长周期阶段,并确定与所述生长周期阶段相对应的所述单位面积喷洒速率v0
指的一提的是,由于近大远小,可以根据拍摄距离以及图像上的茶叶大小,获得茶叶的实际大小,再根据预设的茶叶大小与生长周期阶段关系即可确定生长周期阶段,并进一步可以获得与生长周期阶段相对应的单位面积喷洒速率。
在本实施例中,采集所述第一图像的图像采集模块与所述测距模块位于所述手持喷头杆上且相对于所述手持喷头杆轴对称。
如图3给出了,手持喷头杆102、喷头101、测距模块103、图像采集模块104的位置方位关系,图像采集模块与测距模块位于手持喷头杆的两侧,并且,图像采集模块104、测距模块103、喷头101均指向第一喷淋区域200。
值得一提的是,上述位置关系仅示意四者的位置关系,具体安装方式可以为卡扣固定连接,即,将测距模块、图像采集模块通过卡扣连接在手持喷头杆,均为很常规的现有技术,这里不再赘述。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的实施例,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

Claims (5)

1.一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤S1、取枯草芽孢杆菌经加水配比稀释后,获得喷淋液;
步骤S2、将所述喷淋液灌装至喷淋装置;
步骤S3、移动所述喷淋装置的喷头至待喷淋茶叶所在的第一喷淋区域的上方;
步骤S4、设置于所述喷淋装置的手持喷头杆上的测距模块采集所述喷淋装置的所述喷头与所述待喷淋茶叶之间的喷洒垂直距离
Figure QLYQS_1
步骤S5、根据所述喷洒垂直距离以及所述喷头的喷洒发散角
Figure QLYQS_2
,求解喷洒面积
Figure QLYQS_3
;所述/>
Figure QLYQS_4
为锐角;
步骤S6、根据所述喷洒面积
Figure QLYQS_5
,控制所述喷淋装置的喷洒速率/>
Figure QLYQS_6
;所述/>
Figure QLYQS_7
为预设的单位参考面积,所述
Figure QLYQS_8
为在所述喷洒面积为所述单位参考面积/>
Figure QLYQS_9
时所对应的预设的单位面积喷洒速率;
步骤S7、待喷淋完成后,移动至下一喷淋区域;
其中,所述控制所述喷淋装置的喷洒速率,还包括:
所述喷头内的流速测量模块采集所述喷淋液的实时流速
Figure QLYQS_10
比较所述实时流速
Figure QLYQS_11
与所述喷洒速率/>
Figure QLYQS_12
的大小关系,并控制截止阀的开口大小,调整所述实时流速为所述喷洒速率;
所述方法还包括:
采集所述第一喷淋区域的所述待喷淋茶叶的第一图像;
根据所述喷洒垂直距离
Figure QLYQS_13
,确定所述第一图像的拍摄距离;
根据所述拍摄距离以及所述第一图像,确定所述待喷淋茶叶的茶叶大小;
根据所述茶叶大小,确定所述茶叶的生长周期阶段,并确定与所述生长周期阶段相对应的所述单位面积喷洒速率
Figure QLYQS_14
2.如权利要求1所述的一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法,其特征在于,所述方法还包括:
步骤S8、对各个所述喷淋区域的喷淋前后的茶叶进行图像采集并保存。
3.如权利要求1所述的一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法,其特征在于,所述方法还包括:
步骤S8、待各个喷淋区域均喷淋完成后,记录本次喷淋作业的作业参数;所述作业参数包括:喷淋时间戳、喷淋区域、喷淋时长以及喷洒速率。
4.如权利要求1所述的一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法,其特征在于,各个待喷淋区域的喷淋时长相同。
5.如权利要求1所述的一种枯草芽孢杆菌在茶叶种植中的应用方法,其特征在于,采集所述第一图像的图像采集模块与所述测距模块位于所述手持喷头杆上且相对于所述手持喷头杆轴对称。
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