CN204146134U - 复合型水培槽 - Google Patents

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刘敏德
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Abstract

复合型水培槽,包括带有栽培坑的栽培槽,所述作物种植在栽培槽内的栽培坑内,所述栽培槽上设有营养液输入及废液输出口,所述水培槽为双层结构,分别为上层栽培槽和下层栽培槽,所述上层栽培槽和下层栽培槽相对于水平面有一定的倾角,上层栽培槽一端与营养液输入管连接,另一端,即与水平面夹角处的底部与导流管连接,上层栽培槽与下层栽培槽之间通过所述导流管连接;复合型水培槽,在原有多层栽培槽的基础上进行改良,采用双层栽培,上层栽培长周期的茄果类、瓜类等作物,下层栽培短周期的叶菜类品种。既有效解决了单一种植叶菜类棚内湿度过低的问题,也解决了单层种植长周期作物下部果实着地,光照差等问题,双层栽培最大的优点是有效提高了经济效益。

Description

复合型水培槽
技术领域
本实用新型涉及一种复合型水培槽,属于现代化农业设施技术领域。
背景技术
无土栽培技术是一世界设施农业中广泛采用的技术,其通过改变自然环境来获得植物最适宜的生长条件,最大限度地满足作物生长所需要的各种要素,从而达到增加作物产量,改善产品品质,延长生长季节,提高效益的目的。目前世界上己有100多个国家将无上栽培技术用于现代化温室生产,现有的无土栽培主要分为三大类:基质栽培、水培和雾培,随着土地资源的紧缺,使用水培方式种植蔬菜的越来越多,但普遍存在种植品种单一、蔬菜产量及品质不高等问题。
目前水培蔬菜多以多层栽培短周期的叶菜类为主,其种植效益一般,加上单一种植叶菜类,经常情况下,棚内湿度过低,影响叶菜类品质。为了提高水培的效益,目前很多人在尝试单层栽培长周期的作物,比如茄果类作物,瓜类作物。但单层栽培长周期作物由于水培一次性投入高,产量虽然有提高,但相比而言还是没有明显优势。另外很多单层栽培长周期作物,由于紧贴地面,经常情况下,许多品种下部1-2穗果会着地,影响商品性,同时单层栽培下部湿度高,光照差,也影响作物的产量和品质。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型提供了一种复合型水培槽,其目的在于:提供一种受地域、环境、气候影响较小并且结构合理的适于茄果类蔬菜栽培的栽培槽。
本实用新型的技术解决方案:
复合型水培槽,包括带有栽培坑的栽培槽,所述作物种植在栽培槽内的栽培坑内,所述栽培槽上设有营养液输入及废液输出口,其特征在于:所述水培槽为双层结构,分别为上层栽培槽和下层栽培槽,所述上层栽培槽和下层栽培槽相对于水平面有一定的倾角,上层栽培槽一端与营养液输入管连接,另一端,即与水平面夹角处的底部与导流管连接,上层栽培槽与下层栽培槽之间通过所述导流管连接;下层栽培槽与水平面夹角处的底部设有废液排出管,所述废液排出管与废液回收池连接,所述废液回收池与自动灌溉机连接,在废液回收池内设有消毒过滤装置。
所述营养液输入管与自动灌溉机连接。
所述上层栽培槽和下层栽培槽为长度m米一个单元,每隔m米设有一组由上层栽培槽和下层栽培槽组成的水培槽、进水管、废液排出管和导流管。
所述m长度至少为4米。
所述上层栽培槽种植长周期作物,如茄果类、瓜类等作物,下层栽培槽种植短周期作物,如叶菜类品种。
所述上下层之间间距至少为30厘米。
所述上层栽培槽相对于水平面的倾角a为千分之十五(栽培槽首尾高度差/栽培槽长度)。
所述下层栽培槽相对于水平面的倾角b为千分之十。
本实用新型的有益效果:
复合型水培槽,在原有多层栽培槽的基础上进行改良,采用双层栽培,上层栽培长周期的茄果类、瓜类等作物,下层栽培短周期的叶菜类品种。既有效解决了单一种植叶菜类棚内湿度过低的问题,也解决了单层种植长周期作物下部果实着地,光照差等问题,双层栽培最大的优点是有效提高了经济效益。
复合型水培槽两层中间间距30cm,为了保持营养液流动的畅通,两层栽培槽均有一定的倾角,4米为一长度单元,上层栽培槽倾角为千分之十五(4米种植槽首尾高度差/4米),下层倾角为千分之十,采用自动灌溉机,根据设定的EC和PH进行灌溉。灌溉采用灌溉管直接灌溉上层长周期作物,通过上层的回液,再灌溉下层的叶菜类。下层灌溉通过上层的回收液灌依靠重力从栽培槽的前段流到末端,在流动的过程中浇灌下部叶菜类,叶菜类的回收液达到回收池,消毒后通过EC、PH的调整再次灌溉上层,循环利用。
附图说明
图1:本实用新型平面结构原理示意图。
图2:本实用新型立体结构原理示意图。
图3:本实用新型安装结构原理示意图。
其中:1 栽培坑  2 上层栽培槽  3 下层栽培槽  4 导流管  5 水平面  6 营养液输入管  7 废液排出管  8 废液回收池  9 消毒过滤装置  10 自动灌溉机  11 长周期作物  12 短周期作物。  
具体实施方式
下面结合附图和实施例来对本实用新型做进一步描述:
如图1至2所示的复合型水培槽,包括带有栽培坑1的栽培槽,所述作物种植在栽培槽内的栽培坑1内,所述栽培槽上设有营养液输入及废液输出口,所述水培槽为双层结构,分别为上层栽培槽2和下层栽培槽3,所述上层栽培槽2和下层栽培槽3相对于水平面5有一定的倾角,上层栽培槽2一端与营养液输入管6连接,另一端,即与水平面5夹角处的底部与导流管4连接,上层栽培槽2与下层栽培槽3之间通过所述导流管4连接;下层栽培槽3与水平面5夹角处的底部设有废液排出管7,所述废液排出管7与废液回收池8连接,所述废液回收池8与自动灌溉机10连接,在废液回收池8内设有消毒过滤装置9,所述营养液输入管6与自动灌溉机10连接,所述上层栽培槽和下层栽培槽为长度m米一个单元,每隔m米设有一组由上层栽培槽和下层栽培槽组成的水培槽、进水管、废液排出管和导流管(如图3所示)。
所述上层栽培槽2种植长周期作物11,如茄果类、瓜类等作物,下层栽培槽3种植短周期作物12,如叶菜类品种,所述上下层之间间距至少为30厘米,所述上层栽培槽2相对于水平面5的倾角a为千分之十五(栽培槽首尾高度差/栽培槽长度),所述下层栽培槽3相对于水平面5的倾角b为千分之十。
具体工作原理:
如图1至2所示的复合型水培槽,其上层栽培的作物,营养液浓度相对较高,一般在2.4-2.6mS/cm,上层灌溉后,上层回收液浓度有所降低,一般达到1.6-1.8mS/cm,这个浓度正好适合再次用来灌溉叶菜类,提高肥料的利用率。同时茄果类,瓜类等对光照要求高的长周期作物种植在上层,对光照要求不高的短周期作物,例如叶菜类种植在下层,加上是单行栽培,所以不仅提高了光照的利用率,同时棚内光照也完全满足了两种作物对光照的需求。双层栽培后,上层的作物通风透气好,接受光照更充足,更均匀,所以坐果数量更多,品质更好。
以下为实验比较数据:
下层短周期作物,例如叶菜类作物20-30天采收换茬一次,按6米种植条计算,每6米种植24棵,每年生产生菜12批次,每棵菜300克,单价按3元/公斤计算,每年效益259.2元。上层按种植长周期作物,例如樱桃番茄计算,种植单层的时候平均每串300克左右,种植双层后,单串番茄320克左右,按一年每棵35串,6米种植24棵计算,单棵产量由10.5公斤提高到11.2公斤,单价按8元/公斤计算,每年效益由2016元提高到2150.4元。综合双层栽培,效益由2016元提高到2409.6元,增长了近20%。
综上,本实用新型达到预期目的。

Claims (8)

1.复合型水培槽,包括带有栽培坑的栽培槽,所述栽培槽上设有营养液输入及废液输出口,其特征在于:所述水培槽为双层结构,分别为上层栽培槽和下层栽培槽,所述上层栽培槽和下层栽培槽相对于水平面有一定的倾角,上层栽培槽一端与营养液输入管连接,另一端,即与水平面夹角处的底部与导流管连接,上层栽培槽与下层栽培槽之间通过所述导流管连接;下层栽培槽与水平面夹角处的底部设有废液排出管,所述废液排出管与废液回收池连接,所述废液回收池与自动灌溉机连接,在废液回收池内设有消毒过滤装置。
2.根据权利要求1所述的复合型水培槽,其特征在于:所述营养液输入管与自动灌溉机连接。
3.根据权利要求1所述的复合型水培槽,其特征在于:所述上层栽培槽和下层栽培槽为长度m米一个单元,每隔m米设有一组由上层栽培槽和下层栽培槽组成的水培槽、进水管、废液排出管和导流管。
4.根据权利要求3所述的复合型水培槽,其特征在于:所述m长度至少为4米。
5.根据权利要求1或3所述的复合型水培槽,其特征在于:所述上层栽培槽种植长周期作物,如茄果类、瓜类等作物,下层栽培槽种植短周期作物,如叶菜类品种。
6.根据权利要求5中任一所述的复合型水培槽,其特征在于:所述上层栽培槽和下层栽培槽之间间距至少为30厘米。
7.根据权利要求6中任一所述的复合型水培槽,其特征在于:所述上层栽培槽相对于水平面的倾角a为千分之十五。
8.根据权利要求3所述的复合型水培槽,其特征在于:所述下层栽培槽相对于水平面的倾角b为千分之十。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105638426A (zh) * 2016-01-28 2016-06-08 浙江省农业科学院 叶菜及果菜类的混合种植系统及方法
CN106105886A (zh) * 2016-07-30 2016-11-16 北京明和技研科技有限公司 一种采用轻体保温材料的自动开闭温室大棚
CN106212111A (zh) * 2016-07-30 2016-12-14 北京明和技研科技有限公司 一种植物工厂系统
CN107347392A (zh) * 2016-05-10 2017-11-17 上海喆畋农业科技有限公司 火龙果、凤梨与叶菜间作套种的种植结构

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