JP7210571B2 - 肥料吸収率の向上方法 - Google Patents

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Description

本発明は、肥料吸収率の向上方法に関する。
植物の生育を促進させ、野菜、穀類および果物等の収量を増加させることは、食料増産および効率的な農業経営の点から望ましい。
そのため、従来より、様々な植物生育促進剤および肥効促進材が開発されている。
例えば、特許文献1では、アルギン酸オリゴ糖を有効成分として含有する肥効促進材が提案されており([請求項1])、また、この肥効促進材を、葉面散布、潅水、水耕栽培または土壌に直接施用することを特徴とする肥効率を向上させる方法も提案されている([請求項7])。
特開平08-012479号公報
本発明者は、特許文献1に記載された肥効率の向上方法について検討したところ、アルギン酸オリゴ糖を土壌などに施用する際の含有量の管理が難しいなどの問題があることを明らかとした。
そこで、本発明は、簡便な操作によって肥料吸収率の向上を図ることができる肥料吸収率の向上方法を提供することを課題とする。
本発明者は、上記課題を達成すべく鋭意検討した結果、植物体にナノバブル水を施用することにより、肥料吸収率の向上を図ることができることを見出し、本発明を完成させた。
すなわち、本発明者は、以下の構成により上記課題を達成することができることを見出した。
[1] ナノバブル水を植物体に施用する、肥料吸収率の向上方法。
[2] 上記ナノバブル水を用いた散水を実施する、[1]に記載の肥料吸収率の向上方法。
[3] 上記ナノバブル水に含まれる気泡の最頻粒子径が10~500nmである、[1]または[2]に記載の肥料吸収率の向上方法。
[4] 上記ナノバブル水に含まれる気泡が、酸素、窒素、二酸化炭素およびオゾンからなる群から選択される少なくとも1種の気体を含む、[1]~[3]のいずれかに記載の肥料吸収率の向上方法。
[5] 上記ナノバブル水が、1×10~1×1010個/mLの気泡を有する、[1]~[4]のいずれかに記載の肥料吸収率の向上方法。
[6] 上記植物体が、花卉類または根菜類である、[1]~[5]のいずれかに記載の肥料吸収率の向上方法。
[7] 上記植物体が、サクラソウ科植物またはアブラナ科植物である、[6]に記載の肥料吸収率の向上方法。
[8] 上記植物体が、シクラメンまたはハツカダイコンである、[7]に記載の肥料吸収率の向上方法。
本発明によれば、簡便な操作によって肥料吸収率の向上を図ることができる肥料吸収率の向上方法を提供することができる。
ナノバブル生成装置の一例を示す模式図である。
以下、本発明について詳細に説明する。
以下に記載する構成要件の説明は、本発明の代表的な実施態様に基づいてなされることがあるが、本発明はそのような実施態様に限定されるものではない。
なお、本明細書において、「~」を用いて表される数値範囲は、「~」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意味する。
本発明の肥料吸収率の向上方法(以下、「本発明の向上方法」とも略す。)は、ナノバブル水を植物体に施用する、肥料吸収率の向上方法である。
ここで、「肥料吸収率」とは、肥効率ともいい、与えた肥料中で植物が吸収利用した肥料成分の割合をいう。
以下に、本発明の向上方法で用いるナノバブル水および任意の成分について詳述する。
〔ナノバブル水〕
本発明の向上方法で用いるナノバブル水は、直径が1μm未満の気泡を含む水であって、上記気泡を混入させた水である。なお、「上記気泡を混入させた水」とは、ナノバブル水の生成に使用する水(例えば、不純物を含む井水)などに起因して不可避的に含まれる上記気泡を含む水を除外する意図である。
ここで、ナノバブル水に含まれる気泡の直径(粒子径)、ならびに、後述する気泡の最頻粒子径および気泡の個数は、水中の気泡のブラウン運動移動速度を、ナノ粒子トラッキング解析法を用いて測定した値であり、本明細書においては、ナノ粒子解析システム ナノサイトシリーズ(NanoSight社製)により測定した数値を採用する。
なお、ナノ粒子解析システム ナノサイトシリーズ(NanoSight社製)では、直径(粒子径)は、粒子のブラウン運動の速度を計測し、その速度から算出することができ、最頻粒子径は、存在するナノ粒子の粒子径分布から、モード径として確認することができる。
本発明においては、肥料吸収率がより向上する理由から、上記ナノバブル水に含まれる気泡の最頻粒子径が10~500nmであることが好ましく、30~300nmであることがより好ましく、70~130nmであることが更に好ましい。
上記ナノバブル水に含まれる気泡を構成する気体は特に限定されないが、水中に長時間残存させる観点から、水素以外の気体が好ましく、具体的には、例えば、空気、酸素、窒素、フッ素、二酸化炭素、および、オゾンなどが挙げられる。
これらのうち、肥料吸収率がより向上する理由から、酸素、窒素、二酸化炭素およびオゾンからなる群から選択される少なくとも1種の気体を含むことが好ましく、特に、植物体の生育が良好となり、また、気泡がより長時間残存することができる理由から、酸素を含むことがより好ましい。
ここで、酸素を含むこととは、空気中の酸素濃度よりも高い濃度で含むことをいう。窒素、および、二酸化炭素も同様である。なお、酸素の濃度については、気泡中の30体積%以上であることが好ましく、50体積%超100体積%以下であることが好ましい。
上記ナノバブル水は、肥料吸収率がより向上する理由から、1×10~1×1010個/mLの気泡を有していることが好ましく、特に、気泡の生成時間と気泡の残存性のバランスが良好となる理由から、1×10個/mLより多く、1×1010個/mLより少ない気泡を有していることがより好ましく、肥料吸収率が更に向上する理由から、5×10~5×10個/mLの気泡を有していることが更に好ましい。
上記ナノバブル水の生成方法としては、例えば、スタティックミキサー法、ベンチュリ法、キャビテーション法、蒸気凝集法、超音波法、旋回流法、加圧溶解法、および、微細孔法等が挙げられる。
ここで、本発明の肥料吸収率の向上方法は、上記ナノバブル水を施用する前に、上記ナノバブル水を生成させる生成工程を有していてもよい。すなわち、本発明の向上方法は、例えば、貯水タンク、井戸または農業用水などの水源から水をナノバブル生成装置に取り込み、ナノバブル水を生成させる生成工程と、生成したナノバブル水を施用する施用工程とを有する防除方法であってもよい。なお、水源からの水をナノバブル生成装置に取り込む手法としては、例えば、桶またはポンプ等を用いて水源から汲み上げた水をナノバブル生成装置に供給する手法、および、水源とナノバブル生成装置との間に敷設された流路をナノバブル生成装置に繋いで流路からナノバブル生成装置へ水を直接送り込む手法などが挙げられる。
また、上記ナノバブル水の生成方法としては、意図的にラジカルを発生させることがない装置を用いた生成方法が好ましく、具体的には、例えば、特開2018-15715号公報の[0080]~[0100]段落に記載されたナノバブル生成装置を用いて生成する方法が挙げられる。なお、上記の内容は本明細書に組み込まれる。
意図的にラジカルを発生させることがない他のナノバブル生成装置としては、例えば、水を吐出する液体吐出機と、上記液体吐出機から吐出された水に、気体を加圧して混入させる気体混入機と、気体を混入させた水を内部に通すことにより、水中に微細気泡を生成する微細気泡生成器と、を有する微細気泡生成装置であって、上記気体混入機が、上記液体吐出機と上記微細気泡生成器の間において、加圧された状態で上記微細気泡生成器に向かって流れる液体に、気体を加圧して混入させることを特徴とする微細気泡生成装置が挙げられる。具体的には、図1に示すナノバブル生成装置を用いて生成する方法が挙げられる。
ここで、図1に示すナノバブル生成装置10は、その内部に液体吐出機30、気体混入機40、および、ナノバブル生成ノズル50を備える。
また、液体吐出機30は、ポンプによって構成され、ナノバブル水の原水(例えば、井戸水)を取り込んで吐出する。気体混入機40は、圧縮ガスが封入された容器41と、略筒状の気体混入機本体42とを有し、液体吐出機30から吐出された水を気体混入機本体42内に流しつつ、気体混入機本体42内に容器41内の圧縮ガスを導入する。これにより、気体混入機本体42内で気体混入水が生成されることになる。
また、ナノバブル生成ノズル50は、その内部に気体混入水が通過することにより、加圧溶解の原理に従って気体混入水中にナノバブルを発生させるものであり、その構造としては、特開2018-15715号公報に記載されたナノバブル生成ノズルと同じ構造が採用できる。ナノバブル生成ノズル50内に生成されたナノバブル水は、ナノバブル生成ノズル50の先端から噴出した後、ナノバブル生成装置10から流出し、不図示の流路内を通じて所定の利用先に向けて送水される。
以上のようにナノバブル生成装置10では、気体混入機40が、液体吐出機30とナノバブル生成ノズル50の間において、加圧された状態でナノバブル生成ノズル50に向かって流れる水(原水)に、圧縮ガスを混入させる。これにより、液体吐出機30の吸込み側(サクション側)で気体を水に混入させるときに生じるキャビテーション等の不具合を回避することができる。また、ガスが加圧(圧縮)された状態で水に混入されるので、ガス混入箇所での水の圧力に抗してガスを混入させることができる。このため、ガス混入箇所において特に負圧を発生させなくとも、ガスを適切に水に混入させることが可能となる。
さらに、液体吐出機30のサクション側に、井戸または水道等の水源から供給される水の流路が繋ぎ込まれており、その流路において液体吐出機30の上流側から液体吐出機30に流れ込む水の圧力(すなわち、サクション側の水圧)が正圧であるとよい。この場合には、上記の構成がより有意義なものとなる。すなわち、液体吐出機30の上流側の水圧(サクション圧)が正圧となる場合には、液体吐出機30の下流側でガスを水に混入させることになるため、液体吐出機30の下流側でもガスを適切に水に混入させることができるナノバブル生成装置10の構成がより際立つことになる。
また、上記ナノバブル水の生成に使用する水は特に限定されず、例えば、雨水、水道水、井水、農業用水、および、蒸留水等を使用することができる。
このような水は、ナノバブル水の発生に供される前に他の処理を施されたものであってもよい。他の処理としては、例えば、pH調整、沈殿、ろ過、および、滅菌(殺菌)等が挙げられる。具体的には、例えば、農業用水を使用する場合、典型的には、沈殿、および、ろ過のうちの少なくとも一方を施した後の農業用水を使用してもよい。
本発明においては、上記ナノバブル水の植物体への施用態様は、植物体の栽培方法により異なるため特に限定されないが、例えば、土耕栽培において上記ナノバブル水を散水する態様、土耕栽培において上記ナノバブル水によって希釈された農薬を散布する態様、養液栽培(水耕、噴霧耕、固形培地耕)または養液土耕栽培(灌水同時施肥栽培)において上記ナノバブル水によって希釈された培養液を培地に供給する態様、および、養液土耕栽培において上記ナノバブル水をそれ単独で散水(灌水)する態様などが挙げられる。
これらのうち、より簡便な操作によって肥料吸収率を向上させることができる理由から、上記ナノバブル水を用いた散水を実施する態様が好ましい。
なお、施用の一態様である「散水」の方法は特に限定されず、栽培方法が土耕栽培である場合には、例えば、植物体の全体に水を散布する方法、植物体の一部(例えば、茎または葉など)に水を散布する方法、および、植物体が植えられた土壌に水を散布する方法などが挙げられる。また、栽培方法が養液土耕栽培である場合は、上述したように、灌水による散水であってもよい。
また、本発明においては、上記ナノバブル水の植物体への施用時期は、施用態様や植物体の種類により異なるため特に限定されないが、例えば、花卉類を土耕栽培する場合は、播種から収穫までの全期間であってもよく、一定期間(例えば、播種および育苗期)のみに施用してもよい。
<他の成分>
上記ナノバブル水は、更に他の成分を含んでいてもよい。
上記他の成分としては、例えば、農薬、肥料、界面活性剤、凍結防止剤、消泡剤、防腐剤、酸化防止剤、および、増粘剤等が挙げられる。他の成分の種類、および、含有量は特に限定されず、目的に応じて選択可能である。
ただし、本発明においては、上記他の成分として、上記ナノバブル水中においてラジカルを実質的に含まないことが好ましい。なお、「ラジカルを実質的に含まない」とは、上記ナノバブル水の生成に使用する水(例えば、不純物を含む井水)などに起因して不可避的にラジカルが含まれることを除外する意図ではなく、何らかの操作で生成させたラジカルを混入させることを除外する意図である。
〔植物体〕
本発明においては、上記ナノバブル水を施用する植物体は特に限定されず、人為的に肥料を与えて栽培する植物体であることが好ましい。
このような植物体としては、例えば、バラ科植物(例えば、バラなど)、サクラソウ科植物(例えば、サクラソウ、および、シクラメンなど)、ユリ科植物(例えば、チューリップなど)、オオバコ科植物(例えば、キンギョソウなど)、キク科植物(例えば、ダリア、キク、および、ガーベラなど)、ならびに、ラン科植物(例えば、ランなど)等の花卉類;
ナス科植物(例えば、ナス、ペピーノ、トマト(ミニトマトを含む)、タマリロ、トウガラシ、シシトウガラシ、ハバネロ、ピーマン、パプリカ、および、カラーピーマンなど)、ウコギ科植物(例えば、タカノツメなど)、ウリ科植物(例えば、カボチャ、ズッキーニ、キュウリ、ツノニガウリ、シロウリ、ゴーヤ、トウガン、ハヤトウリ、ヘチマ、ユウガオ、スイカ、メロン、および、マクワウリなど)、アオイ科植物(例えば、オクラなど)、ならびに、バラ科植物(例えば、イチゴなど)等の果菜類;
キャベツ、玉ねぎ、ねぎ、白菜、ホウレンソウ、レタス、ブロッコリー、小松菜、ニラ、アスパラガス、セロリ、春菊、カリフラワー、にんにく、および、らっきょう等の葉茎菜類;
アブラナ科植物(例えば、ダイコン、カブ、および、ハツカダイコン(ラディッシュ)など)、セリカ植物(例えば、ニンジンなど)、キク科植物(例えば、ゴボウなど)、ならびに、レンコン等の根菜類;
ミカン科植物(例えば、ミカンなど)、バラ科植物(例えば、リンゴ、モモ、スモモ、ヤマモモ、カリン、ナシ、西洋ナシ、ウメ、アンズ、サクランボ、キイチゴ、ラズベリー、ブラックベリー、および、ビワなど)、バショウ科植物(例えば、バナナなど)、ブドウ科植物(例えば、ブドウなど)、グミ科植物(例えば、グミなど)、ツツジ科植物(例えば、ブルーベリーなど)、クワ科植物(例えば、クワ、および、イチジクなど)、カキノキ科植物(例えば、カキなど)、アケビ科植物(例えば、アケビなど)、ウルシ科植物(例えば、マンゴーなど)、クスノキ科植物(例えば、アボカドなど)、クロウメモドキ科植物(例えば、ナツメなど)、ミソハギ科植物(例えば、ザクロなど)、トケイソウ科植物(例えば、パッションフルーツなど)、パイナップル科植物(例えば、パイナップルなど)、パパイア科植物(例えば、パパイアなど)、マタタビ科植物(例えば、キウイフルーツなど)、ブナ科植物(例えば、クリなど)、アカテツ科植物(例えば、ミラクルフルーツなど)、フトモモ科植物(例えば、グァバなど)、カタバミ科植物(例えば、スターフルーツなど)、ならびに、キントラノオ科(例えば、アセロラなど)等の果樹類;
などが挙げられる。
これらのうち、本発明の向上方法の有用性が高くなる理由から、花卉類または根菜類が好ましく、サクラソウ科植物またはアブラナ科植物がより好ましく、シクラメンまたはハツカダイコンが更に好ましい。
以下に、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。以下の実施例に示す材料、使用量、割合、処理内容、および、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は以下に示す実施例により限定的に解釈されるべきものではない。
〔試験1〕
<試験1の内容>
試験は、神奈川県横浜市で栽培したシクラメンの農業ハウスにおいて、以下の区分により実施した。
試験区1-1:2017年2月~2017年7月の期間中、シクラメンを10000鉢含む農業ハウスにおいて、週1~2回の散水(手散水)に、下記の方法で生成したナノバブル水を用いた。
試験区1-2:2016年2月~2016年7月の期間中、シクラメンを10000鉢含む農業ハウスにおいて、週1~2回の散水(手散水)に、水道水を使用し、ナノバブル水を用いなかった。
なお、散水量は、常法に従い、シクラメンの生育状況、および、天候等に応じて適宜変更したが、両試験区で概ね同様となるように調整した。
<ナノバブル水の生成方法>
ナノバブル水は、ナノバブル生成装置〔株式会社カクイチ製作所 アクアソリューション事業部(現:株式会社アクアソリューション)製、100V,10L/minタイプ〕を用いて加圧溶解方式にて水中に気泡(ナノバブル)を発生させることで生成した。
なお、ナノバブル水の生成用に使用した水には、水道水を用い、気泡を構成する気体には、酸素(工業用酸素、濃度:99.5体積%)を用いた。
また、上記のナノバブル生成装置を用いてナノバブルを発生させる条件は、ナノ粒子解析システム ナノサイトLM10(NanoSight社製)による解析結果が以下となる条件で行った。
・水1mL当たりの気泡の数:5×10個/mL
・気泡の最頻粒子径:100nm
<肥料吸収率の評価>
各試験区において、栽培したシクラメンの葉の汁液から、硝酸態窒素およびリン酸の量を測定した。結果を以下に示す。
試験区1-1:2017年7月14日に、任意の1鉢のシクラメンから任意の1枚の葉を採取し、葉の汁液から、硝酸態窒素およびリン酸の量を測定した。その結果、硝酸態窒素は309.6ppmであり、リン酸は149.4ppmであった。
試験区1-2:2016年7月12日に、任意の1鉢のシクラメンから任意の1枚の葉を採取し、葉の汁液から、硝酸態窒素およびリン酸の量を測定した。その結果、硝酸態窒素は232.8ppmであり、リン酸は67.2ppmであった。
〔試験2〕
<試験2の内容>
試験は、2018年8月29日(播種)~10月8日(収穫)にかけて長野県小諸市で栽培したハツカダイコン(ラディッシュ)の圃場において以下の区分により実施した。各試験区は、同一のビニールハウス内に設定されている。
試験区2-1:ビニールハウス栽培において、2日に1回の散水に、農業用水を使用し、ナノバブル水を用いなかった。
試験区2-2:ビニールハウス栽培において、2日に1回の散水に、水1mL当たりの気泡数が2×10個/mLに調整されたナノバブル水を用いた。
試験区2-3:ビニールハウス栽培において、2日に1回の散水に、水1mL当たりの気泡数が5×10個/mLに調整されたナノバブル水を用いた。
なお、各試験区では、それぞれ、ビニールハウス内に設置した鉢に播種したラディッシュを2鉢ずつ栽培した。
また、散水の量は、常法に従い、ラディッシュの生育状況、および、天候等に応じて適宜変更したが、3つの試験区の間で概ね同様となるように調整した。
また、試験2では、ナノバブル水1mL中の気泡数による優位性を試験するために、農薬の散布を意図的に実施しなかった。
<ナノバブル水の生成方法>
ナノバブル水は、ナノバブル発生装置(株式会社アクアソリューション製、100V,10L/minタイプ)を用いて加圧溶解方式にて水中に気泡(ナノバブル)を発生させることで生成した。ナノバブル水の生成用に使用した水には、農業用水を用い、気泡を構成する気体の種類は、酸素(工業用酸素、濃度:99体積%)であることとした。
また、上記のナノバブル発生装置を用いてナノバブルを発生させる条件のうち、気泡のサイズ(最頻粒子径)は、100nmとした。
また、ナノバブル水1mL当たりの気泡数は、前述したように試験区2-2では2×10個/mLとし、試験区2-3では5×10個/mLとした。ナノバブル水1mL当たりの気泡数は、例えば、上記のナノバブル発生装置の下流側にナノバブル水の貯留槽を設置し、貯留槽内のナノバブル水をナノバブル発生装置に返送してナノバブル水を系内で循環させ、その循環時間を変えることで調整可能である。
<肥料吸収率の評価>
試験区2-1~2-3において、2018年10月8日に各鉢からラディッシュの可食部を1個ずつ採取し、可食部の汁液から、硝酸態窒素、リン酸およびカリウムの可給態の量を測定し、平均値を算出した。結果を下記表1に示す。
Figure 0007210571000001
表1に示す結果から、ナノバブル水を施用した試験区2-2および試験区2-3は、ナノバブル水を施用しなかった試験区2-1と比較すると、硝酸態窒素、リン酸、および、カリウムのいずれについても増大していることが分かり、肥料吸収率が向上することが分かった。
特に、ナノバブル水1mL中の気泡数が5×10個/mLである試験区2-3では、気泡数が2×10個/mLである試験区2-2と比較しても、硝酸態窒素が格段に増大していることが分かり、肥料吸収率が更に向上することが分かった。
以上までに説明したように、試験1および試験2の試験結果から、ナノバブル水を施用すると、肥料吸収率が向上することが分かった。
10 ナノバブル生成装置
30 液体吐出機
40 気体混入機
41 容器
42 気体混入機本体
50 ナノバブル生成ノズル

Claims (4)

  1. ナノバブル水を植物体に施用する、肥料吸収率の向上方法であって、
    前記ナノバブル水が、1×10 ~1×10 10 個/mLの気泡を有し、
    前記ナノバブル水に含まれる気泡の最頻粒子径が10~500nmであり、
    前記ナノバブル水に含まれる気泡が、空気または酸素を含み、
    前記植物体が、花卉類またはアブラナ科の植物であり、
    前記ナノバブル水を用いた散水を前記植物体が植えられた土壌に実施する、肥料吸収率の向上方法。
    ここで、気泡が酸素を含む態様は、空気中の酸素よりも高い濃度で含む態様をいう。
  2. 記ナノバブル水が、×10×10 個/mLの気泡を有する請求項1に記載の肥料吸収率の向上方法。
  3. 加圧溶解法により生成したナノバブル水を植物体に施用する、請求項1または2に記載の肥料吸収率の向上方法。
  4. 前記植物体が、シクラメンまたはハツカダイコンである、請求項1~3のいずれかに記載の肥料吸収率の向上方法。
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