CN115380737B - 一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施及其栽培方法 - Google Patents

一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施及其栽培方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及园艺领域,公开了一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施及其栽培方法,包括储水罐、若干支架和喷灌系统,所述支架包括立柱、位于立柱顶端的上支架、位于上支架下方并设置在立柱上的上旋蔓环和下旋蔓环以及一端与立柱顶端连接的若干吊蔓绳,所述上旋蔓环和下旋蔓环沿立柱中轴线转动连接;所述喷灌系统包括管道、水质处理控制器和高压喷头,所述管道的两端分别与高压喷头和储水罐连通,所述水质处理控制器位于管道上,所述高压喷头位于立柱侧面,所述上支架布设太阳能供电系统,所述太阳能供电系统与高压喷头电连接,本申请具备安全性高、机械化采收以及能耗低的技术效果。

Description

一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施及其栽培方法
技术领域
本发明涉及园艺领域,尤其是涉及一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施及其栽培方法。
背景技术
黄瓜是全球十大蔬菜之一,中国的种植面积约127万公顷。在基本农田无法建设设施的情况下,在丘陵地带种植黄瓜是黄瓜产业发展的重要途径。但丘陵地带栽培设施黄瓜需要大量的劳动力,而中国农业劳动力日益短缺、老龄化愈加严重,能够减少人工成本的机械化和自动化是丘陵地带设施黄瓜的主要发展方向。目前丘陵地区设施黄瓜的生产中,大部分工作仍以人工为主,存在效率低、成本高、易影响工人身体健康等问题,特别是施药环节,由人工背负喷药机对黄瓜植株定点喷施农药,药雾弥散易接触工人皮肤,威胁工人健康。
黄瓜的高产依赖栽培设施,在基本农田无法大量建设设施的情况下,在丘陵地带的非基本农田区域种植黄瓜是黄瓜产业发展的重要途径,丘陵黄瓜生产需要大量水分,利用牧草覆盖地表是减少水分蒸发的有效方法;利用光伏板适当遮光,是减少太阳光直射地表的方法之一,既能够有效减少水分蒸发,又能够在保证黄瓜产量的基础上,提高土地综合收益。
现有技术中的丘陵黄瓜栽培采用的灌溉施药一体化系统,通常由储水装置、配药系统、运药系统和控制阀等部件组成,在实际应用过程中,仍存在几个问题:丘陵地形中栽培黄瓜,导致果实分布高低不一,不利于果实采收机械化;自动灌溉施药系统铺设的管线经常阻碍施肥时的开坑作业;受丘陵复杂地形的影响,自动灌溉施药系统管线不易布设;而将管线布设于地面,则妨碍工人行走,也不利于丘陵机械运行。
发明内容
为了克服现有技术中的丘陵地带种植黄瓜时存在的果实分布高低不一,机械化效率低,铺设的管线便利性差,喷施农药安全性低等问题,本申请提供了一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施及其栽培方法,本申请通过太阳能电池板和牧草减少阳光直射地表、减少土壤水分蒸发;通过将管线埋设在土层下,提高管线便利性;通过太阳能电池板为高压喷头提供能源,减少栽培能耗;通过优化丘陵黄瓜的栽培方法使较成熟黄瓜果实维持在外侧同一水平线上,提高机械化采收效率,显著增加了丘陵黄瓜栽培的安全性和便利性。
本发明的具体技术方案为:
一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,包括储水罐、若干支架和喷灌系统,所述支架包括立柱、位于立柱顶端的上支架、位于上支架下方并设置在立柱上的上旋蔓环和下旋蔓环以及一端与立柱顶端连接的若干吊蔓绳,所述上旋蔓环和下旋蔓环沿立柱中轴线转动连接;所述喷灌系统包括管道、水质处理控制器和高压喷头,所述管道的两端分别与高压喷头和储水罐连通,所述水质处理控制器位于管道上,所述高压喷头位于立柱侧面,所述上支架布设太阳能供电系统4,所述太阳能供电系统与高压喷头电连接。
本申请提供了一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,包括储水罐、若干支架、喷灌系统以及太阳能供电系统,太阳能供电系统为喷灌系统供电,减少了生产能耗,同时在丘陵区域种植黄瓜时需要充足的水分,太阳能供电系统可以适当遮挡阳光,减少水分的流失,保证黄瓜种植期间的水分充足,本申请中的支架上设置有上旋蔓环和下旋蔓环,当黄瓜成熟后可通过调整上旋蔓环和下旋蔓环的位置将黄瓜果实转至支架外侧,便于后续的机械化采摘,本申请中的高压喷头可实现喷药和灌溉两种功能,本申请的栽培设施具备安全性高、能耗低、自动化性能高的技术效果。
作为优选,所述水质处理控制器包括依次连通的手动球阀、过滤器、流量计和压力表。
作为优选,所述吊蔓绳的一端与立柱顶端连接,另一端与地面固定连接,所述吊蔓绳沿立柱中轴线周向分布。
作为优选,所述管道包括干管、分干管、支管和微管,所述干管的一端与储水罐连通,另一端与分干管连通,所述分干管远离储水罐的一端与支干管的一端连通,所述水质处理与控制器位于支干管上,所述支干管远离分干管的一端与支管连通,所述支管的另一端与高压喷头连通,所述支管的一端位于土层下方,另一端位于土层上方,所述位于土层上方的支管一端与微管连通,微管另一端与高压喷头连接;本申请中的支管埋设在地下,微管设置在立柱上,可以直接避免了管道对作业人员的影响,显著增加了作业效率,同时管道设置在地下还能够减少管道对地上植被层的破坏,此外,还减少了外界因素对管道的破坏,显著提供了耐用性和便利性。
作为优选,所述上旋蔓环和下旋蔓环的中心分别设有轴承,所述轴承与立柱转动连接。
作为优选,所述太阳能供电系统包括太阳能电池板、与太阳能电池板电连接的控制器、与控制器电连接的逆变器以及与逆变器电连接的蓄电池,所述太阳能电池板与上支架连接,所述控制器位于太阳能电池板背板上,所述太阳能电池板的面积为2~3平方米,
作为优选,所述高压喷头包括沿立柱中轴线周向设置的六个喷头,所述的六个喷头位于同一平面且与地表平行,所述喷头距地表20~40cm,所述喷头的喷药倾角为30°。
作为优选,所述支架立柱间的间距离为10~15米。
一种使用丘陵地区光伏板下黄瓜宜机采栽培设施的栽培方法,栽培步骤包括:
(1)设置栽培设施:在海拔为50m以上丘陵地区的梯田地块上设置丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施、采摘轨道和排水暗管,梯田式地块相临两级垂直高度为60cm~100cm;
(2)肥土:休耕期每隔10天,将腐殖土与木屑混合后,均匀施在土壤表面5cm,浅翻表层土壤,使腐殖土、木屑与土壤混合;定植前5天,土壤表面施入少量生石灰,1天后开启高压喷头清水淋洗生石灰;
(3)吊蔓:围绕支架种植4棵黄瓜,使用塑料夹将黄瓜藤蔓固定于吊蔓绳上,夹持位置位于黄瓜卷须之下,在黄瓜间栽种牧草,牧草根系深度为0-10cm,牧草根系层与地表枯枝败叶构成表层土壤,表层土壤深度为0-20cm,表层土壤以下为深层土壤,深层土壤深度为20-60cm,在黄瓜种植的边缘地区设置宽度为2m的保护行;
(4)施肥:选择距植株1.5m左右的位置开挖深度为40cm、边长为30cm的长方体坑,施入30kg有机肥,掩埋并浇水至饱和,每年调整1次基肥坑位置;
(5)花果管理:花果期保持自然留花留果,并摘除生长缓慢、出现病虫和有创伤的幼果;定期使用高压喷头喷施农药;使用上旋蔓环和下旋漫环将各植株花和果实的位置应保持在同一水平线;
(6)采摘:将步骤(5)中的成熟黄瓜位移至轨道一侧,再使用采摘机采摘成熟黄瓜。
本申请提供了一种使用丘陵地区光伏板下黄瓜宜机采栽培设施的栽培方法,通过该方法包括肥土技术、施肥技术、吊蔓技术以及花果管理,其中肥土技术在黄瓜栽培之前,可以对土壤进行翻耕和消毒,保证后续黄瓜栽培时,土壤中的水分和氧气的充足,吊蔓技术是使黄瓜藤盘爬在吊蔓绳和蔓环上,当黄瓜成熟后,可通过调整蔓环的位置使成熟的黄瓜移至机械采摘位置上,保证机械采摘时的便利性,施肥技术能够保证养分充足,有利于黄瓜的生长发育,同时通过高压喷头可对黄瓜进行定期定量的喷施农药,可以显著提高施药的效率和精确性,此外喷药过程采用机械自动化,无需人工操作,安全性显著提高;此外,通过种植牧草,保持水土,避免水分的蒸发,减少种植过程中的用水量,能耗显著降低;该方法在种植过程中,通过吊蔓绳、上旋蔓环以及下旋蔓环使黄瓜的花和果实始终处于同一水平面上,可以起到精准控制药肥的喷施,还可以保证黄瓜的生长时间和坐果时间维持在统一水平,便于后续的统一机械化采摘,保证采摘后的黄瓜品质。
作为优选,所述步骤(5)中的高压喷雾系统喷施农药的工作时间为无风天的早晨6点至9点、下午4点至8点。
与现有技术相比,本申请具有以下技术效果:
(1)部分管线深埋为丘陵栽培黄瓜的生产全程机械化提供作业基础。
(2)丘陵地区实现光伏产业和黄瓜栽培融合。
(3)成熟黄瓜通过旋蔓环可调整至轨道侧,果实高度较为一致,便于机械化采收。
(4)高压喷雾系统施药时,雾状药液能够自下而上弥散至黄瓜整株藤蔓,利于杀菌杀虫;高压喷雾系统灌溉时,水分逐渐通过牧草根系深入土壤中,减少水资源浪费。
附图说明
图1为本发明的丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施示意图,
图2为本发明的支架示意图;
图中,储水罐1、支架2、立柱201、上支架202、上旋蔓环203、下旋蔓环204、吊蔓绳205、喷灌系统3、管道301、干管311、分干管312、支管313、微管314、水质处理控制器302、高压喷头303、喷头331、太阳能供电系统4。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”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和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、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。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
本发明中储水罐1、若干支架2、立柱201、上支架202、上旋蔓环203和下旋蔓环204、吊蔓绳205、喷灌系统3、管道301、干管311、分干管312、支管313、微管314、水质处理控制器302、手动球阀321、过滤器322、流量计323和压力表324、高压喷头303、喷头331、太阳能供电系统4等部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本领域技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
实施例1:
一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,
如图1和图2所示,包括储水罐1、若干支架2和喷灌系统3,储水罐的一端设有水泵,水泵与灌溉系统连通,支架上端设有太阳能供电系统,喷灌系统包括管道301、水质处理控制器302和高压喷头303,管道的两端分别与高压喷头和储水罐连通,水质处理控制器位于管道上,高压喷头位于立柱侧面,上支架布设太阳能供电系统4,太阳能供电系统与高压喷头电连接;水质处理控制器包括依次连通的手动球阀、过滤器、流量计和压力表,太阳能供电系统包括太阳能电池板、与太阳能电池板电连接的控制器、控制器电连接的逆变器以及与逆变器电连接的蓄电池,所述太阳能电池板与上支架连接,所述控制器位于太阳能电池板背板上,所述太阳能电池板的面积为2~3平方米;
支架包括立柱201、位于立柱顶端的上支架202、位于上支架下方并设置在立柱上的上旋蔓环203和下旋蔓环204以及一端与立柱顶端连接的四条吊蔓绳205,上旋蔓环和下旋蔓环;上旋蔓环和下旋蔓环的中心分别设有轴承,轴承与沿立柱中轴线转动连接,吊蔓绳的一端与立柱顶端连接,另一端与地面固定连接,吊蔓绳沿立柱中轴线周向分布;支架立柱间的间距离为10~15米;
管道包括干管311、分干管312、支管313和微管314,干管的一端与储水罐连通,另一端与分干管连通,分干管远离储水罐的一端与支干管的一端连通,水质处理控制器位于支干管上,支干管远离分干管的一端与支管连通,支管的另一端与高压喷头连通,支管的一端位于土层下方,另一端位于土层上方,位于土层上方的支管一端与微管连通,微管的另一端与高压喷头连接;高压喷头包括沿立柱中轴线周向设置的六个喷头331,六个喷头位于同一平面且与地表平行,喷头距地表20~40cm,喷头的喷药倾角为30°。
实施例2:
一种使用丘陵地区光伏板下黄瓜宜机采栽培设施的栽培方法,栽培步骤包括:
(1)设置栽培设施:在海拔为50m以上丘陵地区的梯田地块上设置丘陵地区光伏板下黄瓜宜机采栽培设施、轨道和排水暗管,梯田式地块相临两级垂直高度为60cm~100cm;
(2)肥土:休耕期每隔10天,将腐殖土与木屑混合后,均匀施在土壤表面5cm,浅翻表层土壤,使腐殖土、木屑与土壤混合;定植前5天,土壤表面施入少量生石灰,1天后开启高压喷头,使用清水淋洗生石灰;
(3)吊蔓:围绕支架种植4棵黄瓜,使用塑料夹将黄瓜藤蔓固定于吊蔓绳,夹持位置位于黄瓜卷须之下,在黄瓜间栽种牧草,牧草根系深度为0~10cm,牧草根系层与地表枯枝败叶构成表层土壤,表层土壤深度为0~20cm,表层土壤以下为深层土壤,深层土壤深度为20-60cm,在黄瓜种植的边缘地区设置宽度为2m的保护行;
(4)施肥:选择距植株1.5m左右的位置开挖深度为40cm、边长为30cm的长方体坑,施入30kg有机肥,掩埋并浇水至饱和,每年调整1次基肥坑位置;
(5)花果管理:花果期保持自然留花留果,摘除生长缓慢、出现病虫和有创伤的幼果;定期使用高压喷头喷施农药,配合吊蔓将各植株花和果实的位置应保持在同一水平线,所述高压喷雾系统喷施农药的工作时间为无风天的早晨6点至9点、下午4点至8点。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例,并非对本发明作任何限制,凡是根据本发明技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效变换,均仍属于本发明技术方案的保护范围。

Claims (9)

1.一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,其特征是,包括储水罐(1)、若干支架(2)和喷灌系统(3),所述支架包括立柱(201)、位于立柱顶端的上支架(202)、位于上支架下方并设置在立柱上的上旋蔓环(203)和下旋蔓环(204)以及一端与立柱顶端连接的若干吊蔓绳(205),所述上旋蔓环和下旋蔓环沿立柱中轴线转动连接;所述喷灌系统包括管道(301)、水质处理控制器(302)和高压喷头(303),所述管道的两端分别与高压喷头和储水罐连通,所述水质处理控制器位于管道上,所述高压喷头位于立柱侧面,所述上支架布设太阳能供电系统4,所述太阳能供电系统与高压喷头电连接;
所述丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施的栽培方法包括以下步骤:
(1)设置栽培设施:在海拔为50m以上丘陵地区的梯田地块上设置丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施、采摘轨道和排水暗管,梯田式地块相临两级垂直高度为60cm~100cm;
(2)肥土:休耕期每隔10天,将腐殖土与木屑混合后,均匀施在土壤表面5cm,浅翻表层土壤,使腐殖土、木屑与土壤混合;定植前5天,土壤表面施入少量生石灰,1天后开启高压喷头清水淋洗生石灰;
(3)吊蔓:围绕支架种植4棵黄瓜,使用塑料夹将黄瓜藤蔓固定于吊蔓绳上,夹持位置位于黄瓜卷须之下,在黄瓜间栽种牧草,牧草根系深度为0-10cm,牧草根系层与地表枯枝败叶构成表层土壤,表层土壤深度为0-20cm,表层土壤以下为深层土壤,深层土壤深度为20-60cm,在黄瓜种植的边缘地区设置宽度为2m的保护行;
(4)施肥:选择距植株1.5m左右的位置开挖深度为40cm、边长为30cm的长方体坑,施入30kg有机肥,掩埋并浇水至饱和,每年调整1次基肥坑位置;
(5)花果管理:花果期保持自然留花留果,并摘除生长缓慢、出现病虫和有创伤的幼果;定期使用高压喷头喷施农药;使用上旋蔓环和下旋漫环将各植株花和果实的位置应保持在同一水平线,
(6)采摘:将步骤(5)中的成熟黄瓜位移至轨道一侧,再使用采摘机采摘成熟黄瓜。
2.如权利要求1所述的一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,其特征是,所述水质处理控制器包括依次连通的手动球阀、过滤器、流量计和压力表。
3.如权利要求1所述的一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,其特征是,所述吊蔓绳的一端与立柱顶端连接,另一端与地面固定连接,所述吊蔓绳沿立柱中轴线周向分布。
4.如权利要求1所述的一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,其特征是,所述管道包括干管(311)、分干管(312)、支管(313)和微管(314),所述干管的一端与储水罐连通,另一端与分干管连通,所述分干管远离储水罐的一端与支干管的一端连通,所述水质处理控制器位于支干管上,所述支干管远离分干管的一端与支管连通,所述支管的另一端与高压喷头连通,所述支管的一端位于土层下方,另一端位于土层上方,所述位于土层上方的支管一端与微管连通,所述微管的另一端与高压喷头连接。
5.如权利要求1所述的一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,其特征是,所述上旋蔓环和下旋蔓环的中心分别设有轴承,所述轴承与立柱转动连接。
6.如权利要求1所述的一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,其特征是,所述太阳能供电系统包括太阳能电池板、与太阳能电池板电连接的控制器、控制器电连接的逆变器以及与逆变器电连接的蓄电池,所述太阳能电池板与上支架连接,所述控制器位于太阳能电池板背板上,所述太阳能电池板的面积为2~3平方米。
7.如权利要求1所述的一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,其特征是,所述高压喷头包括沿立柱中轴线周向设置的六个喷头(331),所述的六个喷头位于同一平面且与地表平行,所述喷头距地表20~40cm,所述喷头的喷药倾角为30°。
8.如权利要求1所述的一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,其特征是,所述支架立柱间的间距离为10~15米。
9.如权利要求1所述的一种丘陵地区光伏板下宜机采黄瓜栽培设施,其特征是,所述步骤(5)中的高压喷雾系统喷施农药的工作时间为无风天的早晨6点至9点、下午4点至8点。
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