CN114436719A - 一种适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液及培育育苗的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液及育苗培育方法,涉及植物工厂蔬菜技术领域,将营养液以下列组分按以下浓度溶于水中,混匀后调节溶液电导率值为1.0~1.5mS/cm,各组分浓度为:硝酸钙136.603~218.565g/T、硝酸钾182.100~291.360g/T、EDTA螯合铁5.775~9.240g/T、磷酸二氢钾27.225~43.560g/T、磷酸二氢铵20.025~32.040g/T、药用硫酸镁44.817~71.707g/T、硼砂0.540~0.864g/T、硫酸锰0.256~0.410g/T、硫酸锌0.120~0.192g/T、硫酸铜0.022~0.035g/T、钼酸钠0.019~0.031g/T、纯海藻精150g/T。通过营养液与育苗培育方法配合使用,实现了培育萌发率高、育苗时间短、根系发达的目的。
Description
技术领域
本发明涉及植物工厂蔬菜技术领域,特别是涉及一种适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液及培育育苗的方法。
背景技术
目前,几乎所有的植物工厂均采用营养液栽培模式,营养液是营养液栽培条件下植物生长的物质基础,营养液的组成、浓度直接影响作物生长发育的速度、关系到作物的产量、品质和经济效益,可以通过调节营养液,使植物正常生长,最终获得高产优质的蔬菜。但市面上的营养液对芝麻叶、京水菜、羽衣甘蓝和芥末菜等并不完全适用,尤其是在水培育苗阶段,其培育存在萌发率低、育苗时间过长、根系不发达等问题。
发明内容
针对上述问题,本发明提供了一种水培育苗阶段,培育萌发率高、育苗时间短、根系发达,节约生产成本的适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液及培育育苗的方法。
本发明的技术方案是:一种适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液,该营养液溶于水中,其电导率值为1.0~1.5mS/cm,且各组分溶于水中的浓度如下:硝酸钙:136.603~218.565g/T;硝酸钾:182.100~291.360g/T;EDTA螯合铁:5.775~9.240g/T;磷酸二氢钾:27.225~43.560g/T;磷酸二氢铵:20.025~32.040g/T;药用硫酸镁:44.817~71.707g/T;硼砂:0.540~0.864g/T;硫酸锰:0.256~0.410g/T;硫酸锌:0.120~0.192g/T;硫酸铜:0.022~0.035g/T;钼酸钠:0.019~0.031g/T;纯海藻精:150g/T。
上述技术方案的工作原理如下:
通过营养液由硝酸钙、硝酸钾、EDTA螯合铁、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵、药用硫酸镁、硼砂、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、钼酸钠和纯海藻精组成的配合设计,通过混匀后调节溶液电导率值为1.0~1.5mS/cm,且各组分浓度为:硝酸钙136.603~218.565g/T、硝酸钾182.100~291.360g/T、EDTA螯合铁5.775~9.240g/T、磷酸二氢钾27.225~43.560g/T、磷酸二氢铵20.025~32.040g/T、药用硫酸镁44.817~71.707g/T、硼砂0.540~0.864g/T、硫酸锰0.256~0.410g/T、硫酸锌0.120~0.192g/T、硫酸铜0.022~0.035g/T、钼酸钠0.019~0.031g/T、纯海藻精150g/T的设计,水培育苗阶段,培育萌发率高、育苗时间短、根系发达,节约生产成本。
在进一步的技术方案中,每100g纯海藻精中,含有海藻酸≥8%、有机质≥40%、K2O≥12%、pH为8~10。
通过混匀后调节溶液电导率值为1.0~1.5mS/cm的基础上,配合满足100g纯海藻精中含有海藻酸≥8%、有机质≥40%、K2O≥12%、pH为8~10的设计,极大地增加叶片面积和扩大光合作用、促进叶芽、花芽分化、提高授粉座果率、促进果实膨大、促进着色、提高含糖量、改善品质,提高产量、增强作物对病虫害、干旱、冻害、涝害、线虫的抗逆能力。
为了解决上述技术问题,提供一种使用所述营养液培育育苗的方法,包括以下步骤:
a、选取育苗盘和播种前育苗盘的前置处理;
b、在育苗盘内播种芝麻叶、京水菜、羽衣甘蓝和芥末菜中的至少一种;
c、喷施纯水使种子润湿,并在润湿的种子上加盖无孔保湿层,将育苗盘摆放在采收车上,避光催芽12小时;
d、将催芽后的幼苗转入育苗室的育苗苗床,维持育苗室内温度18-20℃、相对湿度50-55%,直至培育成预定标准的育苗;
e、当苗龄3天时,采用营养液进行灌溉。
通过采用本营养液经过苗培育方法培育,实现水培育苗阶段,培育萌发率高、育苗时间短、根系发达。
在进一步的技术方案中,步骤a中,还包括以下步骤:
a01、选用54*28*6.5cm育苗盘,每盘共171穴;
a02、在盘中放入两片经过充分吸水后的海绵,使整个育苗盘与海绵总重量为800~900g。
通过选择适合的育苗盘以及适合的海绵,从而为种子、幼苗提供足够营养液,选择一个适合的培育载体。
在进一步的技术方案中,步骤a01中,还包括以下步骤:育苗盘在使用前,经至少30min的紫外消毒处理;步骤a02中,还包括以下步骤:海绵在使用前,经至少30min的紫外消毒处理。从而降低培育过程中种子发生霉病的几率。
在进一步的技术方案中,步骤b中,还包括以下步骤:
对应标记播种的种名和播种的日期。从而方便培育过程中的育苗观察和记录。
在进一步的技术方案中,步骤c中,还包括以下步骤:
在海绵的上表面喷施纯水,保证种子润湿,并保湿层为无孔保湿盖,且在催芽前多次剔除发霉病变种子。从而保证良好的育苗培育环境和培育环境。
在进一步的技术方案中,步骤d中,还包括以下步骤:
d01、当苗龄3天时,上述适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液进行灌溉,控制育苗苗床内营养液的电导率0.9-1.0mS/cm,pH值为5.5-6.0;
d02、当苗龄5天时,移走保湿层;
d03、当苗龄13天时,控制营养液的导电率调整为1.4-1.5mS/cm,pH值为5.5-6.0。
在育苗培育过程中结合营养液,分阶段(当苗龄3天时、当苗龄5天时以及当苗龄13天时)调整育苗培育环境,进一步促进培育出萌发率高、育苗时间短、根系发达的育苗。
在进一步的技术方案中,浇灌的营养液每两天更换1次。
本发明的有益效果是:
1、通过营养液由硝酸钙、硝酸钾、EDTA螯合铁、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵、药用硫酸镁、硼砂、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、钼酸钠和纯海藻精组成的配合设计,通过混匀后调节溶液电导率值为1.0~1.5mS/cm,且各组分浓度为:硝酸钙136.603~218.565g/T、硝酸钾182.100~291.360g/T、EDTA螯合铁5.775~9.240g/T、磷酸二氢钾27.225~43.560g/T、磷酸二氢铵20.025~32.040g/T、药用硫酸镁44.817~71.707g/T、硼砂0.540~0.864g/T、硫酸锰0.256~0.410g/T、硫酸锌0.120~0.192g/T、硫酸铜0.022~0.035g/T、钼酸钠0.019~0.031g/T、纯海藻精150g/T的设计,水培育苗阶段,培育萌发率高、育苗时间短、根系发达,节约生产成本。
2、通过混匀后调节溶液电导率值为1.0~1.5mS/cm的基础上,配合满足100g纯海藻精中含有海藻酸≥8%、有机质≥40%、K2O≥12%、pH为8~10的设计,极大地增加叶片面积和扩大光合作用、促进叶芽、花芽分化、提高授粉座果率、促进果实膨大、促进着色、提高含糖量、改善品质,提高产量、增强作物对病虫害、干旱、冻害、涝害、线虫的抗逆能力。
3、通过选择适合的育苗盘以及适合的海绵的设计,从而为种子、幼苗提供足够营养液而选择一个适合的培育载体和培育环境。
4、通过步骤a01中,还包括以下步骤:育苗盘在使用前,经至少30min的紫外消毒处理。步骤a02中,还包括以下步骤:海绵在使用前,经至少30min的紫外消毒处理的设计,从而降低培育过程中种子发生霉病的几率。
5、通过步骤b中,还包括以下步骤:对应标记播种的种名和播种的日期的设计,从而方便培育过程中的育苗观察和记录。
6、通过步骤c中,还包括以下步骤:在海绵的上表面喷施纯水,保证种子润湿,并保湿层为无孔保湿盖,且在催芽前多次剔除发霉病变种子的设计,从而保证良好的育苗培育环境。
7、通过步骤d中,还包括以下步骤:d01、当苗龄3天时,采用上述适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液进行灌溉,控制育苗苗床内营养液的电导率0.9-1.0mS/cm,pH值为5.5-6.0;d02、当苗龄5天时,移走保湿层;d03、当苗龄13天时,控制营养液的导电率调整为1.4-1.5mS/cm,pH值为5.5-6.0的设计,在育苗培育过程中结合营养液,分阶段(当苗龄3天时、当苗龄5天时以及当苗龄13天时)调整育苗培育环境,进一步促进培育出萌发率高、育苗时间短、根系发达的育苗。
附图说明
图1是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对各蔬菜萌发率的影响。
图2是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对各蔬菜定植良率的影响。
图3是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对芥末菜育苗影响;其中,从左往右海藻精的浓度依次为0mg/L、150mg/L、330mg/L、650mg/L。
图4是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对羽衣甘蓝菜育苗影响;其中,从左往右海藻精的浓度依次为0mg/L、150mg/L、330mg/L、650mg/L。
图5是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对京水菜育苗的影响;其中,从左往右海藻精的浓度依次为0mg/L、150mg/L、330mg/L、650mg/L。
图6是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对芝麻菜育苗的影响;其中,从左往右海藻精的浓度依次为0mg/L、150mg/L、330mg/L、650mg/L。
图7是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对各蔬菜根长的影响。
图8是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对各蔬菜株高的影响。
图9是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对京水菜株高根长的影响;其中,从左往右海藻精的浓度依次为0mg/L、150mg/L、330mg/L、650mg/L。
图10是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对芝麻菜株高根长的影响;其中,从左往右海藻精的浓度依次为0mg/L、150mg/L、330mg/L、650mg/L。
图11是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对羽衣甘蓝株高根长的影响;其中,从左往右海藻精的浓度依次为0mg/L、150mg/L、330mg/L、650mg/L。
图12是本发明在所述营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对芥末菜株高根长的影响;其中,从左往右海藻精的浓度依次为0mg/L、150mg/L、330mg/L、650mg/L。
图13是本发明实施例6所述适用于植物工厂蔬菜的育苗培育方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的实施例作进一步说明。
实施例1:
一种适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液,该营养液溶于水中,其电导率值为1.0~1.5mS/cm,且各组分溶于水中的浓度如下:
硝酸钙:136.603~218.565g/T;
硝酸钾:182.100~291.360g/T;
EDTA螯合铁:5.775~9.240g/T;
磷酸二氢钾:27.225~43.560g/T;
磷酸二氢铵:20.025~32.040g/T;
药用硫酸镁:44.817~71.707g/T;
硼砂:0.540~0.864g/T;
硫酸锰:0.256~0.410g/T;
硫酸锌:0.120~0.192g/T;
硫酸铜:0.022~0.035g/T;
钼酸钠:0.019~0.031g/T;
纯海藻精:150g/T。
上述技术方案的工作原理如下:
通过营养液由硝酸钙、硝酸钾、EDTA螯合铁、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵、药用硫酸镁、硼砂、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、钼酸钠和纯海藻精组成的配合设计,通过混匀后调节溶液电导率值为1.0~1.5mS/cm,且各组分浓度为:硝酸钙136.603~218.565g/T、硝酸钾182.100~291.360g/T、EDTA螯合铁5.775~9.240g/T、磷酸二氢钾27.225~43.560g/T、磷酸二氢铵20.025~32.040g/T、药用硫酸镁44.817~71.707g/T、硼砂0.540~0.864g/T、硫酸锰0.256~0.410g/T、硫酸锌0.120~0.192g/T、硫酸铜0.022~0.035g/T、钼酸钠0.019~0.031g/T、纯海藻精150g/T的设计,水培育苗阶段,培育萌发率高、育苗时间短、根系发达,节约生产成本。
在进一步的技术方案中,满足100g纯海藻精中,含有海藻酸≥8%、有机质≥40%、K2O≥12%、pH为8~10(pH为8、9或10),融合配合成营养液。
通过混匀后调节溶液电导率值为1.0~1.5mS/cm的基础上,配合满足100g纯海藻精中含有海藻酸≥8%、有机质≥40%、K2O≥12%、pH为8~10的设计,极大地增加叶片面积和扩大光合作用、促进叶芽、花芽分化、提高授粉座果率、促进果实膨大、促进着色、提高含糖量、改善品质,提高产量、增强作物对病虫害、干旱、冻害、涝害、线虫的抗逆能力。
实施例2:
上述营养液溶于水中,其电导率值为1.0mS/cm,各组分溶于水中的浓度如下:
硝酸钙136.603g/T、硝酸钾182.100g/T、EDTA螯合铁9.240g/T、磷酸二氢钾27.225g/T、磷酸二氢铵32.040g/T、药用硫酸镁71.707g/T、硼砂0.864g/T、硫酸锰0.410g/T、硫酸锌0.192g/T、硫酸铜0.035g/T、钼酸钠0.031g/T、纯海藻精150g/T。
实施例3:
上述营养液溶于水中,其电导率值为1.3mS/cm,各组分溶于水中的浓度如下:
硝酸钙150.000g/T、硝酸钾182.100g/T、EDTA螯合铁9.240g/T、磷酸二氢钾27.225g/T、磷酸二氢铵32.040g/T、药用硫酸镁71.707g/T、硼砂0.864g/T、硫酸锰0.256g/T、硫酸锌0.1200.192g/T、硫酸铜0.035g/T、钼酸钠0.031g/T、纯海藻精150g/T。
实施例4:
上述营养液溶于水中,其电导率值为1.5mS/cm,各组分溶于水中的浓度如下:
硝酸钙218.565g/T、硝酸钾240.000g/T、EDTA螯合铁9.240g/T、磷酸二氢钾30.00g/T、磷酸二氢铵32.040g/T、药用硫酸镁71.707g/T、硼砂0.864g/T、硫酸锰0.410g/T、硫酸锌0.192g/T、硫酸铜0.035g/T、钼酸钠0.019g/T、纯海藻精150g/T。
实施例5:
上述营养液溶于水中,其电导率值为1.5mS/cm,各组分溶于水中的浓度如下:
硝酸钙218.565g/T、硝酸钾291.360g/T、EDTA螯合铁9.240g/T、磷酸二氢钾43.560g/T、磷酸二氢铵32.040g/T、药用硫酸镁71.707g/T、硼砂0.864g/T、硫酸锰0.410g/T、硫酸锌0.192g/T、硫酸铜0.035g/T、钼酸钠0.031g/T、纯海藻精150g/T。
实施例6:
如图1-图13所示,为了解决上述技术问题,提供一种使用所述营养液培育育苗的方法,包括以下步骤:
a、选取育苗盘和播种前育苗盘的前置处理;
b、在育苗盘内播种芝麻叶、京水菜、羽衣甘蓝和芥末菜中的至少一种;
c、喷施纯水使种子润湿,并在润湿的种子上加盖无孔保湿层,将育苗盘摆放在采收车上,避光催芽12小时;
d、将催芽后的幼苗转入育苗室的育苗苗床,维持育苗室内温度18-20℃、相对湿度50-55%,直至培育成预定标准的育苗;
e、当苗龄3天时,采用上述实施例1-5中任意一项所述营养液进行灌溉。
通过采用本营养液经过苗培育方法培育,实现水培育苗阶段,培育萌发率高、育苗时间短、根系发达。
在进一步的技术方案中,步骤a中,还包括以下步骤:
a01、选用54*28*6.5cm育苗盘,每盘共171穴;
a02、在盘中放入两片经过充分吸水后的海绵,使整个育苗盘与海绵总重量为800~900g。
通过选择适合的育苗盘以及适合的海绵,从而为种子、幼苗提供足够营养液,选择一个适合的培育载体。
在进一步的技术方案中,步骤a01中,还包括以下步骤:育苗盘在使用前,经至少30min的紫外消毒处理;步骤a02中,还包括以下步骤:海绵在使用前,经至少30min的紫外消毒处理。从而降低培育过程中种子发生霉病的几率。
在进一步的技术方案中,步骤b中,还包括以下步骤:
对应标记播种的种名和播种的日期。从而方便培育过程中的育苗观察和记录。
在进一步的技术方案中,步骤c中,还包括以下步骤:
在海绵的上表面喷施纯水,保证种子润湿,并保湿层为无孔保湿盖,且在催芽前多次剔除发霉病变种子。从而保证良好的育苗培育环境和培育环境。
在进一步的技术方案中,步骤d中,还包括以下步骤:
d01、当苗龄3天时,采用上述适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液(即采用上述实施例1-5中任意一项所述营养液)进行灌溉,控制育苗苗床内营养液的电导率0.9-1.0mS/cm,pH值为5.5-6.0;
d02、当苗龄5天时,移走保湿层;
d03、当苗龄13天时,控制营养液的导电率调整为1.4-1.5mS/cm,pH值为5.5-6.0。
在育苗培育过程中结合营养液,分阶段(当苗龄3天时、当苗龄5天时以及当苗龄13天时)调整育苗培育环境,进一步促进培育出萌发率高、育苗时间短、根系发达的育苗。
在进一步的技术方案中,浇灌的营养液每两天更换1次。
参加表1-4所示,通过营养液与育苗培育方法配合使用,实现了培育萌发率高、育苗时间短、根系发达的目的。
在另外一个实施例中,浇灌的营养液每两天更换1次。
表1在本营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对各蔬菜萌发率的影响
羽衣甘蓝 | 芥末菜 | 京水菜 | 芝麻菜 | |
0mg/L(CK) | 49% | 68% | 84% | 67% |
150mg/L | 79% | 87% | 84% | 100% |
330mg/L | 65% | 78% | 80% | 95% |
650mg/L | 59% | 71% | 68% | 81% |
可知,采用本营养液经过苗培育方法培育,当海藻精在150mg/L时萌发率最佳。
表2在本营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对各蔬菜定植良率的影响
羽衣甘蓝 | 芥末菜 | 京水菜 | 芝麻菜 | |
0mg/L(CK) | 42% | 60% | 74% | 58% |
150mg/L | 74% | 85% | 75% | 100% |
330mg/L | 59% | 68% | 65% | 90% |
650mg/L | 47% | 58% | 56% | 73% |
可知,采用本营养液经过苗培育方法培育,当海藻精在150mg/L时定植良率最佳。
表3在本营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对各蔬菜根长的影响
羽衣甘蓝(cm) | 芥末菜(cm) | 京水菜(cm) | 芝麻菜(cm) | |
0mg/L(CK) | 4 | 5 | 1 | 2 |
150mg/L | 9 | 13 | 16 | 5 |
330mg/L | 6 | 9 | 10 | 5 |
650mg/L | 5 | 6 | 12 | 4 |
可知,采用本营养液经过苗培育方法培育,当海藻精在150mg/L时对蔬菜根长影响最大。
表4在本营养液的配合基础上,不同浓度海藻精对各蔬菜株高的影响
羽衣甘蓝(cm) | 芥末菜(cm) | 京水菜(cm) | 芝麻菜(cm) | |
0mg/L(CK) | 6 | 4 | 12 | 5 |
150mg/L | 10 | 6 | 18 | 8 |
330mg/L | 6 | 5 | 14 | 5 |
650mg/L | 7 | 5 | 13 | 5 |
可知,采用本营养液经过苗培育方法培育,当海藻精在150mg/L时对蔬菜株高的影响最大。
以上所述实施例仅表达了本发明的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液,该营养液溶于水中,其电导率值为1.0~1.5mS/cm,其特征在于,且各组分溶于水中的浓度如下:
硝酸钙:136.603~218.565g/T;
硝酸钾:182.100~291.360g/T;
EDTA螯合铁:5.775~9.240g/T;
磷酸二氢钾:27.225~43.560g/T;
磷酸二氢铵:20.025~32.040g/T;
药用硫酸镁:44.817~71.707g/T;
硼砂:0.540~0.864g/T;
硫酸锰:0.256~0.410g/T;
硫酸锌:0.120~0.192g/T;
硫酸铜:0.022~0.035g/T;
钼酸钠:0.019~0.031g/T;
纯海藻精:150g/T。
2.根据权利要求1所述的适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液,其特征在于,每100g纯海藻精中,含有海藻酸≥8%、有机质≥40%、K2O≥12%、pH为8~10。
3.一种使用如权利要求1或2所述营养液培育育苗的方法,其特征在于,包括以下步骤:
a、选取育苗盘和播种前育苗盘的前置处理;
b、在育苗盘内播种芝麻叶、京水菜、羽衣甘蓝和芥末菜中的至少一种;
c、喷施纯水使种子润湿,并在润湿的种子上加盖无孔保湿层,将育苗盘摆放在采收车上,避光催芽12小时;
d、将催芽后的幼苗转入育苗室的育苗苗床,维持育苗室内温度18-20℃、相对湿度50-55%,直至培育成预定标准的育苗;
e、当苗龄3天时,采用营养液进行灌溉。
4.根据权利要求3所述的培育育苗的方法,其特征在于,步骤a中,还包括以下步骤:
a01、选用54*28*6.5cm育苗盘,每盘共171穴;
a02、在盘中放入两片经过充分吸水后的海绵,使整个育苗盘与海绵总重量为800~900g。
5.根据权利要求4所述的培育育苗的方法,其特征在于,步骤a01中,还包括以下步骤:
育苗盘在使用前,经至少30min的紫外消毒处理。
6.根据权利要求4所述的培育育苗的方法,其特征在于,步骤a02中,还包括以下步骤:
海绵在使用前,经至少30min的紫外消毒处理。
7.根据权利要求3所述的培育育苗的方法,其特征在于,步骤b中,还包括以下步骤:
对应标记播种的种名和播种的日期。
8.根据权利要求6所述的培育育苗的方法,其特征在于,步骤c中,还包括以下步骤:
在海绵的上表面喷施纯水,保证种子润湿,并保湿层为无孔保湿盖,且在催芽前多次剔除发霉病变种子。
9.根据权利要求3所述的培育育苗的方法,其特征在于,步骤d中,还包括以下步骤:
d01、当苗龄3天时,采用权利要求1所述适用于植物工厂蔬菜育苗的营养液进行灌溉,控制育苗苗床内营养液的电导率0.9-1.0mS/cm,pH值为5.5-6.0;
d02、当苗龄5天时,移走保湿层;
d03、当苗龄13天时,控制营养液的导电率调整为1.4-1.5mS/cm,pH值为5.5-6.0。
10.根据权利要求9所述的培育育苗的方法,其特征在于,浇灌的营养液每两天更换1次。
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