WO2012157588A1 - 受粉器具、及び受粉装置 - Google Patents

受粉器具、及び受粉装置 Download PDF

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WO2012157588A1
WO2012157588A1 PCT/JP2012/062224 JP2012062224W WO2012157588A1 WO 2012157588 A1 WO2012157588 A1 WO 2012157588A1 JP 2012062224 W JP2012062224 W JP 2012062224W WO 2012157588 A1 WO2012157588 A1 WO 2012157588A1
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WO
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pollination
pollination device
ventilation
linear member
pipe
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Application number
PCT/JP2012/062224
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English (en)
French (fr)
Inventor
直行 辰巳
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01HNEW PLANTS OR NON-TRANSGENIC PROCESSES FOR OBTAINING THEM; PLANT REPRODUCTION BY TISSUE CULTURE TECHNIQUES
    • A01H1/00Processes for modifying genotypes ; Plants characterised by associated natural traits
    • A01H1/02Methods or apparatus for hybridisation; Artificial pollination ; Fertility
    • A01H1/027Apparatus for pollination

Definitions

  • the present invention relates to a pollination device and a pollination device for pollinating plants.
  • the pollination vibration device of Patent Document 1 is a device that pollinates a plant by applying vibration to the plant with a vibrating member and scattering pollen.
  • the electric pollen mating machine of Patent Document 2 is a device that pollinates a plant by ejecting pollen stored in a pollen storage container to the plant from the tip of a nozzle.
  • Japanese Patent Publication “JP 7-289105 A” (published on November 7, 1995) Japanese Patent Publication “Japanese Patent Laid-Open No. 2003-289735 (published on October 14, 2003)”
  • the vibration pollination machine described in Patent Document 1 causes pollination by vibrating a plant and dispersing pollen, so that it may not pollinate well, for example, at high humidity, and cannot be stably pollinated.
  • the electric pollen mating machine of Patent Document 2 needs to collect pollen for storing in a pollen storage container in advance, so that the efficiency of pollination work is poor.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and its purpose is to efficiently and stably pollinate cultivated plants.
  • the pollination device of the present invention is a pollination device for pollinating a plant being cultivated, provided with a vent hole, and a covering portion for covering the plant, And a rectifying unit that adjusts the airflow in the covering portion so that the airflow that flows into the covering portion through the ventilation port becomes a vortex shape.
  • the plant is covered by the covering portion when the plant is pollinated. And since the ventilation part is provided in the said coating
  • the rectifying unit since the rectifying unit is provided, the airflow flowing into the covering unit through the ventilation port becomes a vortex.
  • the pollen of the said plant can be scattered and pollinated by generating a spiral airflow in the said coating
  • the said plant in order to pollinate the said plant, the said plant should just be covered with the said coating
  • the scattered pollen can be convected in the said coating
  • the pollination device of the present invention is a pollination device for pollinating a plant that has been cultivated, and is provided with a vent hole, and a covering portion for covering the plant, and the inside of the covering portion through the vent hole And a rectifying unit that adjusts the airflow in the covering portion so that the airflow flowing into the vortex becomes spiral.
  • FIG. 11 is a sectional view taken along the line Z-Z ′ in FIG. 10.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a pollination device 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the pollination device 1 includes a blower 10 and a pollination device 20.
  • the pollination apparatus 1 is for an operator to pollinate the plant 5 being cultivated.
  • the pollination device 1 may be used for a plant 5 that is cultivated outdoors, or may be used for a plant 5 that is cultivated in a sealed space such as a vinyl house or a plant factory.
  • the blower 10 is a device for sending wind to the pollination device 20.
  • the pollination device 20 converts the airflow blown from the blower 10 through the blower opening 23 into a tornado shape (vortex shape), and disperses the pollen of the plant 5 stored therein, thereby the plant. 5 is pollinated.
  • the blower 10 includes a blower body 11 and a pipe 12.
  • the base of the pipe 12 is connected to the blower main body 11, and the tip of the pipe 12 can be attached to the blower opening 23 of the pollination device 20.
  • the blower 10 generates dry air in the blower main body 11, and blows air through the pipe 12 to the inside of the pollination device 20 from the blower opening 23 attached to the distal end portion of the pipe 12.
  • the blower body 11 is, for example, a stationary type and is about the size of a general spot air conditioner. By making the blower body 11 stationary, it is not necessary for the operator to carry the blower body 11 and the burden on the worker can be reduced.
  • the pipe 12 has a shape that can be expanded and contracted according to the work of the operator, such as a bellows shape.
  • the blower 10 is not limited to the stationary type, and may be configured to have a blower body 11 that is miniaturized to an extent that can be carried by an operator, and a pipe 12 that is shortened. Since the blower 10 has portability and portability as described above, the work range of the worker is not limited to the reach of the pipe 12 as in the case of a stationary type, so that convenience is improved. Can do.
  • the pollination device 20 is intended to cover a desired plant 5 that is carried by an operator and to be pollinated. As will be described later, since the pollination device 20 is relatively simple, it is light and can reduce the burden on the operator.
  • the pollination device 20 includes an outer cylinder (outer wall) 21, an inner cylinder (covering part) 22, a blower opening 23, a ventilation part 24, and a rectification part 25.
  • the outer cylinder 21 and the inner cylinder 22 each have a cylindrical shape.
  • the outer cylinder 21 covers the inner cylinder 22 so that a space is formed between the outer cylinder 21 and the inner cylinder 22.
  • the pollination device 20 has a double structure by including an outer cylinder 21 and an inner cylinder 22.
  • the outer cylinder 21 does not necessarily have a cylindrical shape.
  • a blower opening 23 that is an opening is disposed on the upper surface 21 a that is the upper surface of the outer cylinder 21.
  • the blower opening 23 is an opening for taking in the airflow sent from the external blower 10.
  • the blower opening 23 is configured to be connectable to the tip of the pipe 12 of the blower 10.
  • the side of the pollination device 20 on which the air blowing port 23 is disposed (the surface) is referred to as the upper side (upper surface), and the opposite side is referred to as the lower side (lower surface).
  • the inner cylinder 22 covers the plant 5 when the plant 5 is pollinated.
  • a plurality of ventilation openings 22 d are provided below the side surface 22 b of the inner cylinder 22.
  • the outer cylinder 21 is arranged with an inner cylinder 22 and a space.
  • the outer cylinder 21 is configured so that the airflow in the space between the inner cylinder 22 and the outer cylinder 21 blown from the blower opening 23 is guided to each of the plurality of ventilation openings 22 d formed in the inner cylinder 22.
  • the cylinder 22 is covered.
  • the upper surface 21a and the side surface 21b of the outer cylinder 21 and the upper surface 22a and the side surface 22b of the inner cylinder 22 are spaced apart.
  • the lower surface 21c of the outer cylinder 21 and the side surface 22b of the inner cylinder 22 are connected.
  • the lower surface of the inner cylinder 22 is an opening 22c whose entire surface is open.
  • the pollination device 20 can enclose the plant 5 from the opening 22 c of the inner cylinder 22.
  • the outer cylinder 21, the inner cylinder 22, and the air blowing port 23 are light enough to allow an operator to carry the pollination device 20 while the pollination device 20 is strong enough not to bend by the internal airflow. It is preferable to consist of a material.
  • the outer cylinder 21, the inner cylinder 22, and the air blowing port 23 can be made of, for example, a plastic material such as polyethylene, glass, wood, or the like, and is preferably made of a plastic material such as polyethylene.
  • FIG. 2 is a view of the pollination device 20 as viewed from below.
  • a plurality of ventilation openings 22 d are formed near the lower side of the side surface 22 b of the inner cylinder 22.
  • Each of the plurality of ventilation openings 22 d is an opening of the inner cylinder 22 through which the airflow that has convected the space between the outer cylinder 21 and the inner cylinder 22 flows into the inner cylinder 22.
  • the inner cylinder 22 has four ventilation openings 22d.
  • the four ventilation openings 22d are formed in the inner cylinder 22 so as to be point-symmetric with respect to the center when the inner cylinder 22 is viewed in plan in order to efficiently generate a spiral airflow inside.
  • Each of the vent holes 22d has a rectangular shape in which the longitudinal direction is the extending direction of the pollination device 20.
  • a plurality of rectification units 25 are arranged inside the inner cylinder 22.
  • the rectifying unit 25 is for adjusting the airflow in the inner cylinder 22 so that the airflow flowing into the inner cylinder 22 through the plurality of ventilation openings 22d becomes a vortex.
  • the rectifying unit 25 is provided with four rectifying units 25 so as to correspond to the ventilation openings 22d of the inner cylinder 22, respectively.
  • Each of the four rectifying units 25 is arranged inside the inner cylinder 22 so as to be point-symmetric with respect to the center when the inner cylinder 22 is viewed in plan.
  • Each of the four rectifying units 25 has a plate-like rectangular shape whose longitudinal direction is the extending direction of the pollination device 20.
  • Each of the rectifying sections 25 is in contact with the inner cylinder 22 on one side of the long sides, and the other side facing the one side is separated from the inner cylinder 22 and covers the vent hole 22d.
  • the rectifying unit 25 is made of a light metal material such as polyester plastic or aluminum as an example.
  • FIG. 3 is a perspective view illustrating the configuration of the ventilation unit 24.
  • a plurality of ventilation portions 24 are arranged so as to be embedded in the side surface of the pollination device 20.
  • the ventilation section 24 prevents the pollen of the plant 5 that has been rolled up in the inner cylinder 22 from flowing out of the pollination device 20, and the air that has been rolled up by the tornado-shaped airflow in the inner cylinder 22. In order to flow again into the inner cylinder 22.
  • each of the four ventilation portions 24 is disposed so as to communicate the side surface 21 b of the outer cylinder 21 and the side surface 22 b of the inner cylinder 22.
  • the ventilation part 24 is provided with the outer surface 24a used as the outer surface of the pollination device 20, the inner surface 24c used as the inner surface of the pollination device 20, and the side surface 24b which connects the outer surface 24a and the inner surface 24c.
  • a filter (first filter) 24d is disposed on the outer surface 24a, and a filter (second filter) 24e is disposed on the side surface 24b.
  • An opening 24f is formed in the inner surface 24c.
  • the ventilation section 24 is made of resin electretized on the positive side.
  • the electretized resin can be obtained by heating and dissolving Teflon (registered trademark), polypropylene, or the like, and solidifying between the electrodes while applying a high DC voltage. According to the ventilation portion 24 made of the electret material, the charge polarized to the positive side is held semipermanently.
  • the filter 24d is an air filter having a pore size that does not allow permeation of pollen.
  • the pore diameter of the filter 24d is preferably 15 ⁇ m or less. Thereby, permeation of strawberry pollen can be prevented. Furthermore, permeation
  • transmission of the strawberry pollen can be prevented more reliably by the hole diameter of the filter 24d being 10 micrometers or less.
  • the filter 24e is an air filter having a hole diameter large enough to pass pollen.
  • the pore diameter of the filter 24 e is preferably 30 ⁇ m or more. Thereby, the pollen of strawberry can be passed. Furthermore, strawberry pollen can be more reliably passed by setting the pore diameter of the filter 24e to 40 ⁇ m or more.
  • size of the hole diameter of the filter 24d mentioned above and the filter 24e is an example.
  • the number of the ventilation parts 24 is not limited to four, What is necessary is just to distribute one or more.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the pollination device 20 for explaining the flow of the airflow.
  • FIG. 5 is a bottom view of the pollination device 20 for explaining the flow of the airflow.
  • the blower port 23 and the pipe 12 of the blower 10 are first connected by an operator. Then, the worker encloses the desired plant 5 to be pollinated in the inner cylinder 22. That is, the plant 5 is covered with the inner cylinder 22.
  • the airflow which flowed in from the ventilation port 23 is the space between the upper surface 21a of the outer cylinder 21, and the upper surface 22a of the inner cylinder 22, and the space between the side surface 21b of the outer cylinder 21, and the side surface 22b of the inner cylinder 22. Then, the air is guided to each of the four ventilation openings 22d (arrow B in FIG. 4).
  • the airflow flowing in from the blower port 23 is convected from the upper side to the lower side, It can guide to each of the vents 22d.
  • the inner cylinder 22 is provided with a rectifying unit 25 that regulates the airflow in the inner cylinder 22, so that the inner cylinder 22 passes through the four ventilation openings 22 d.
  • the inflow airflow becomes a tornado shape (vortex shape) (arrow C in FIGS. 4 and 5).
  • pollination device 20 since a plurality of rectification sections 25 are provided corresponding to each of the plurality of ventilation openings 22d, the airflow flowing into the inner cylinder 22 from each of the plurality of ventilation openings 22d becomes a vortex. Thus, the direction can be changed efficiently.
  • each of the plurality of rectifying units 25 is provided inside the inner cylinder 22, the airflow flowing into the inner cylinder 22 by passing through each of the four vent holes 22 d The direction can be changed by each, and a spiral airflow can be generated in the inner cylinder 22.
  • each of the four plate-like rectifying units 25 is in contact with the inner cylinder 22 on one side, and the other side facing the one side is separated from the inner cylinder 22.
  • the air vent 22d is arranged so as to cover it. As a result, the airflow that passes through the four ventilation ports 22d and flows into the inner cylinder 22 is converted into a spiral shape.
  • each of the four rectifying units 25 is arranged so as to be point-symmetric with respect to the center of the inner cylinder 22 when the inner cylinder 22 is viewed in plan, the airflow can be efficiently converted into a vortex. it can.
  • the inner cylinder 22 has a columnar shape, a vortex-like air current is generated in the inner cylinder 22 by convection of the airflow flowing into the inner cylinder 22 along the inner wall of the inner cylinder 22. Therefore, it has a shape that can efficiently generate a spiral airflow.
  • the pollen of the plant 5 can be scattered and pollinated by generating a spiral airflow (arrow C) in the inner cylinder 22.
  • the plant 5 in order to pollinate the plant 5, the plant 5 may be covered by the inner cylinder 22, so that the efficiency of pollination work is good. Moreover, since the inner cylinder 22 covers the plant 5, pollen scattered in the inner cylinder 22 is convected in the inner cylinder 22 and is not allowed to flow outside, so that pollination can be efficiently performed.
  • the ventilation portion 24 is made of a resin material charged on the positive side. Normally, the pollen is positively charged, so that the pollen blown in the vicinity of the ventilation portion 24 is again blown below the inner cylinder 22 by the repulsive force of the positively charged ventilation portion 24 and pollinates the plant 5. Can contribute. For this reason, according to the structure of the pollination instrument 20, the efficiency of pollination is good.
  • the positive charging of the ventilation portion 24 is performed by electretization, so that the charging can be semi-permanently fixed, so that a pollination device having a long product life can be obtained.
  • the pollen that could not be reflected by the repulsive force of the ventilation part 24 flows into the ventilation part 24 from the opening 24f formed in the inner surface 24c of the ventilation part 24.
  • a filter 24d for preventing pollen permeation is disposed on the outer surface 24a, and a filter 24e for allowing pollen permeation is disposed on the side surface 24b.
  • the pore diameter of the filter 24d is 15 ⁇ m or less, preferably 10 ⁇ m or less.
  • the hole diameter of the filter 24e is 30 micrometers or more, Preferably it is 40 micrometers or more.
  • This ventilation section 24 passes the filter 24d through the pollutant 20 to remove the airflow as an exhaust gas from which pollen has been filtered (arrow E in FIG. 4) or unnecessary fine particles (foreign matter) smaller than the pollen superimposed on the airflow. Can be drained outside.
  • pollen that has flowed into the ventilation section 24 passes through the filter 24e.
  • the pollen permeates through the filter 24e, convects the space between the outer cylinder 21 and the inner cylinder 22 downward, and is superimposed on the airflow (arrow F in FIG. 4) toward the plurality of ventilation openings 22d. It passes through each of 22d and flows into the inner cylinder 22 again.
  • the pollen which rose in the inner cylinder 22 can be circulated in the pollination device 20 until it adheres to the pistil many times, so that the plant 5 is efficiently pollinated. Can be made.
  • the pollination device 1 particularly suitable for pollination of strawberries as the plant 5 is obtained. Can do.
  • the pollination apparatus 1 when the pollination apparatus 1 is used, since a bee is not used for the pollination operation, the pollination operation can be easily performed regardless of indoors or outdoors.
  • the pollination apparatus 1 since the worker can pollinate for each planter, for example, compared to the pollination work performed for each flower by using the brush, the labor efficiency is improved.
  • the pollination apparatus 1 can be used for either pollination of a plant 5 cultivated indoors or for pollination of a plant 5 cultivated outdoors, and in particular, pollination of a plant 5 cultivated indoors. It can be suitably used for work.
  • the ventilation time for pollinating using this pollination apparatus 1 is about 10 to 30 minutes.
  • each member of the pollination instrument 20 does not necessarily need to be transparent.
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of the pollination device 2 according to the second embodiment of the present invention.
  • the pollination device 2 includes a pollination device 20, a blower device (blower) 30, a skeleton (first linear member support column) 40, a plurality of struts (first linear member support columns) 41, a plurality of A reel (first movable part, fixed member) 42 and a rope (first movable part, first linear member) 43 are provided.
  • the blower 30 includes the blower main body 11, a pipe 32, and a control unit 33.
  • the blower main body 11 includes a rope movable part (first movable part, first linear member movable part) 11a and a thread movable part (second movable part, second linear member movable part) 11b. ing.
  • the rope 43, the plurality of reels 42, and the rope movable portion 11a are movable portions for expanding and contracting the pipe 32 in a direction parallel to the ground.
  • the thread 32b (described later) and the thread movable part 11b are movable parts for expanding and contracting the tip 32a of the pipe 32 in a direction perpendicular to the ground.
  • the skeleton 40 and the two support posts 41 are support columns that support the piping 32 provided in the blower device 30 in the horizontal direction (direction parallel to the ground).
  • the two struts 41 are arranged so as to extend in the direction perpendicular to the ground and support the skeleton 40.
  • the skeleton 40 is supported by two struts 41 and is arranged so as to be substantially parallel to the ground.
  • the skeleton 40 is arranged extending in a direction in which planters in which the plants 5 are cultivated are arranged in a straight line.
  • the rope 43 is used to change the expansion and contraction of the pipe 32 and is stretched on the skeleton 40.
  • the rope 43 is arranged along the skeleton 40 in a direction parallel to the ground. Both ends of the rope 43 are fixed to the rope movable portion 11a of the blower main body 11 so as to be able to be wound in both directions, and are fixed to the end of the skeleton 40 on the side of one of the columns 41 so as to be slidable.
  • the rope 43 is not limited to a rope, and may be any member that has the strength to hold the pipe 32 and is flexible enough to be rotatable along the skeleton 40.
  • a metal or plastic chain may be used instead of the rope 43.
  • Each of the plurality of reels 42 is for fixing the rope 43 and the pipe 32 in order to suspend the pipe 32 from the skeleton 40.
  • Each of the plurality of reels 42 has a ring shape.
  • Each of the plurality of reels 42 is arranged in order, the outline of the ring is fixed to the rope 43, and the skeleton 40 is passed through the ring. Thus, when the rope 43 moves in a direction parallel to the skeleton 40, the reel 42 also moves along the skeleton 40.
  • the reel 42 farthest from the blower main body 11 moves in a direction away from the blower main body 11, is turned back by a column 41, and can move in a direction approaching the blower main body 11. It is configured.
  • the base of a pipe 32 is connected to the blower body 11. Moreover, the both ends of the rope 43 are being fixed to the rope movable part 11a of the air blower main body 11 so that winding in both directions is possible. Furthermore, one end of a plurality of yarns 32b arranged inside the pipe 32 to be described later is fixed to the yarn movable portion 11b of the blower main body 11 so that it can be wound.
  • the blower body 11 sends wind to the pollination device 20 as in the first embodiment.
  • the rope movable unit 11 a rotates and moves the rope 43 along the skeleton 40 by changing the winding direction of each end of the rope 43 (winding or rewinding) based on the instruction of the control unit 33.
  • the yarn movable portion 11b controls the up and down movement of the pollination device 20 by winding or unwinding one end of the yarn 32b, thereby extending or shrinking each of the plurality of yarns 32b.
  • the pipe 32 has a shape that can be expanded and contracted, such as a bellows shape, similarly to the pipe 12 described in the first embodiment, and can extend and contract for a longer distance than the pipe 32.
  • the piping 32 is suspended and arranged along the skeleton 40 on the planter where the plant 5 is cultivated, and each of the plurality of reels 42 is fixed. That is, the pipe 32 is fixed to the plurality of reels 42 and is suspended from the skeleton 40.
  • the base which is one end of the pipe 32 is connected to the blower main body 11, and the tip 32 a which is the other end is connected to the blower opening 23 of the pollination device 20.
  • FIG. 7 is a diagram showing the state of the tip 32a of the pipe 32. As shown in FIG.
  • the tip 32a of the pipe 32 is bent so as to be in the vertical direction with respect to the ground.
  • the distal end portion 32a also has a shape that can be expanded and contracted, such as a bellows shape.
  • the direction along the pipe 32 is the extending direction, and a plurality of threads (second movable part, second linear member) connecting the blower main body 11 and the tip 32 a of the pipe 32. 32b is arranged.
  • One end of the yarn 32b is fixed to the tip 32a of the pipe 32, and the other end is connected to the yarn movable portion 11b so that it can be wound.
  • the pollination device 20 can be moved up and down.
  • the thread 32b is not limited to a thread, but has a strength that can hold the pollination device 20, such as a string, and is flexible so that the thread movable portion 11b can be wound or unwound at the other end. Any member may be used.
  • a metal or plastic chain may be used instead of the thread 32b.
  • the thread 32 b may be arranged outside the pipe 32 along the pipe 32 instead of inside the pipe 32.
  • the control unit 33 controls the position of the pollination device 20 by controlling the expansion and contraction of the pipe 32.
  • the control unit 33 sends a blow instruction such as a blow time to the blower body 11. Moreover, the control part 33 sends the winding instruction
  • control part 33 may be distribute
  • FIG. 8 is a flowchart showing the process flow of the pollination apparatus 2.
  • step S1 When the pollination operation is started (step S1), the control unit 33 outputs a position movement signal, which is a movement instruction for moving the pollination device 20 in the horizontal direction, to the rope movable unit 11a of the blower body 11 ( Step S2).
  • the rope movable part 11a adjusts the amount of winding of each end part of the rope 43 when acquiring the position movement signal in the horizontal direction from the control part 33.
  • the pollination device 20 moves on the plant 5 in the horizontal direction along the skeleton 40 (step S3).
  • step S4 the pollination instrument 20 completes the horizontal movement (step S4) and stops.
  • control unit 33 outputs a lowering instruction signal, which is a lowering instruction for lowering the pollination device 20 in a direction perpendicular to the ground, to the yarn movable unit 11b (step S5).
  • the yarn movable unit 11b When the yarn movable unit 11b acquires the lowering instruction signal from the control unit 33, the yarn movable unit 11b loosens (rewinds) a winding portion at one end of the plurality of yarns 32b stretched inside the pipe 32. Thereby, the some thread
  • step S7 the plant 5 is stored in the inside of the pollination device 20. Then, similarly to Embodiment 1, the pollination operation
  • control unit 33 When the pollination operation is completed, the control unit 33 outputs an ascending instruction signal, which is an ascending instruction for raising the pollination device 20 in a direction perpendicular to the ground, to the yarn movable unit 11b (step S9).
  • the yarn movable unit 11 b When the yarn movable unit 11 b acquires the ascending instruction signal from the control unit 33, the yarn movable unit 11 b winds up one end of the plurality of yarns 32 b stretched inside the pipe 32. Thereby, the some thread
  • step S9 can be omitted.
  • control unit 33 causes the rope movable unit 11a to move in the horizontal direction so that the pollination device 20 moves above the plants. A position movement signal is output. That is, the process returns to step S2.
  • step S10 if there is no plant 5 to be pollinated, the pollination operation ends.
  • the rope 32 is fixed to the rope 43 by the reel 42 by the rope movable unit 11a winding or unwinding both ends of the rope 43 according to the instruction of the control unit 33.
  • the pollination instrument 20 can be moved in a direction parallel to the ground, the pollination instrument 20 can be moved onto the desired plant 5 to be pollinated.
  • the tip end portion 32a of the pipe 32 can be expanded and contracted by winding or unwinding the end portion of the yarn 32b by the yarn movable portion 11b.
  • the pollination device 20 can be moved in a direction perpendicular to the ground, the desired plant 5 to be pollinated can be included and the pollination device 20 can be disposed on the ground.
  • the pollination apparatus 2 can automate the movement when covering the plant 5 cultivated in the planter, and can automatically pollinate the planter group arranged linearly in the cultivation room.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of a pollination device 120 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of the pollination device 120.
  • 11 is a cross-sectional view taken along the line Z-Z ′ of FIG.
  • the pollination device 120 is different from the pollination device 20 in that it includes a rotating device 128 and a wiring 121 instead of the air blowing port 23. Other configurations of the pollination device 120 are the same as those of the pollination device 20.
  • the rotating device 128 is disposed in the space between the upper surface 21 a of the outer cylinder 21 and the upper surface 22 a of the inner cylinder 22 inside the pollination device 120.
  • the rotating device 128 has a central axis serving as a rotation center and four blades arranged on the central axis. Then, by rotating the rotating device 128, an air flow can be generated in the space between the upper surface 21 a of the outer cylinder 21 and the upper surface 22 a of the inner cylinder 22.
  • the wiring 121 is a wiring for supplying power to the rotating device 128, one end of which is connected to the rotating device 128, passes through the upper surface 21a of the outer cylinder 21, and the other end is connected to an external power source (not shown). Has been.
  • the ventilation port 23 is not provided in the upper surface 21a of the outer cylinder 21 of the pollination instrument 120.
  • the rotating device 128 is rotated by the electric power supplied from the wiring 121.
  • an air flow is generated inside the pollination device 120 by the rotation of the rotating device 128.
  • the generated airflow passes from the space between the upper surface 21a of the outer cylinder 21 and the upper surface 22a of the inner cylinder 22 through the space between the side surface 21b of the outer cylinder 21 and the side surface 22b of the inner cylinder 22, It is guided to each of the four ventilation openings 22d (arrow B in FIG. 10). Then, the airflow guided to each of the four ventilation openings 22d flows into the inner cylinder 22 through each of the four ventilation openings 22d, so that a tornado-like (vortex) airflow is generated around the plant 5. Can be generated (arrow C in FIG. 10).
  • the pollination device 120 includes the rotating device 128 disposed in the space between the outer cylinder 21 and the inner cylinder 22. Then, a tornado-like (vortex) airflow can be generated in the inner cylinder 22 by guiding the airflow generated by rotating the rotating device 128 to each of the four ventilation ports 22d.
  • a tornado-like (vortex) airflow can be generated in the inner cylinder 22 by guiding the airflow generated by rotating the rotating device 128 to each of the four ventilation ports 22d.
  • the pollination device 120 does not require a device such as the blower 10 for sending an airflow from the outside, so that the plant 5 can be pollinated with a simple configuration.
  • the output (wind power) of the air blows down as the distance from the blower 10 to the pollination device 20 increases.
  • the rotating device 128 is arranged immediately above the plant 5, and thus it is possible to suppress the loss of wind power. For this reason, pollination work can be performed efficiently.
  • the pollination device of the present invention is provided with the covering portion and a space, and includes an outer wall that covers the covering portion so as to guide the airflow in the space to the ventilation port.
  • the outer wall is arranged with the covering portion and a space, and covers the covering portion so as to guide the airflow in the space to the ventilation port. For this reason, the airflow of the space between the said outer wall and the said coating
  • a plurality of the ventilation openings are provided, and a plurality of the rectification sections are provided corresponding to the plurality of ventilation openings, and each of the plurality of rectification sections is provided inside the covering section. It is preferable that
  • each of the plurality of rectifying units is provided inside the covering unit, the airflow that has flowed into the covering unit by passing through each of the plurality of ventilation openings is converted into the rectifying unit.
  • the direction can be changed by each, and a spiral airflow can be generated in the covering portion.
  • each of the plurality of rectifying units is arranged so as to be point symmetric in a plan view. According to the said structure, the airflow which passed through the said some ventilation opening and flowed in the inside of the said coating
  • Each of the plurality of rectifying units is plate-shaped, one side is in contact with the covering unit, and the other side facing the one side is separated from the covering unit, and the ventilation It is preferable to be arranged so as to cover the mouth.
  • the airflow that passes through the plurality of ventilation openings and flows into the inside of the covering portion can be converted into a vortex.
  • the adjacent plate-shaped rectifying sections are arranged in a direction orthogonal to each other in plan view.
  • the outer wall communicates with the covering portion, and has an inner surface that faces the inside of the covering portion, an outer surface that faces the outside, and a side surface that connects the inner surface and the outer surface, and the inner surface has an opening.
  • a first filter for preventing pollen permeation is disposed on the outer surface, and a ventilating portion is disposed on the side surface for providing a second filter for permeating pollen. It is preferable.
  • the pollen that has swollen in the covering portion by the spiral airflow passes from the opening formed on the inner surface into the ventilation portion. Inflow.
  • the pollen that has flowed into the ventilation section passes through the second filter, and the outer wall and the covering section. And a plurality of ventilation holes formed in the covering portion, and can flow again into the covering portion.
  • the pollen that has risen in the covering portion can be circulated, so that the plant can be efficiently pollinated.
  • the ventilation portion is made of a positively charged material. According to the said structure, since the pollen which rose in the said coating
  • the ventilation section is preferably made of an electret material. According to the said structure, since the state which the said ventilation part charged to positive can be maintained for a long period of time, the pollination instrument with a long product life can be obtained.
  • the covering portion is preferably a columnar shape. According to the above configuration, since the airflow that has flowed into the covering portion convects along the inner wall of the covering portion, a vortex airflow can be generated in the covering portion. A spiral airflow can be generated.
  • a rotation device for generating an air flow in the space is disposed in the space between the covering portion and the outer wall.
  • the plant can be pollinated with a simple configuration.
  • the pollination device of the present invention includes the pollination device, wherein the pollination device has an air outlet that is an opening for taking in an airflow from the outside between the covering portion and the outer wall. It is preferable to include a blower that has a pipe for connecting to the air blowing port and sends air to the air blowing port through the pipe.
  • the air pollutant is formed in the pollination device, the air vent and the pipe can be connected. Then, a spiral airflow is generated in the pollination device by the airflow blown from the blower, and the plant can be pollinated by the spiral airflow. Thereby, the pollination apparatus which pollinates efficiently and stably can be obtained.
  • the pipe has a shape that can be expanded and contracted, and a first movable part that expands and contracts the pipe in a direction parallel to the ground, and a first movable part that expands and contracts the tip of the pipe in a direction perpendicular to the ground. It is preferable to include two movable parts.
  • the pipe is expanded and contracted in a direction parallel to the ground by the first movable part.
  • the pollination instrument connected to the pipe can be moved in a direction parallel to the ground.
  • tip part of the said pipe is expanded-contracted in the direction perpendicular
  • tube can be moved to a perpendicular
  • the first movable portion includes a first linear member disposed in a direction parallel to the ground, a plurality of fixing members that fix the first linear member and the pipe, and the first A first linear member movable portion capable of winding up an end portion of one linear member, the second movable portion being arranged along the pipe, and one end portion being a tip of the pipe. It is preferable to include a second linear member fixed to the portion and a second linear member movable portion capable of winding up the other end of the second linear member.
  • the first linear member movable portion is fixed to the first linear member by the fixing member by winding or rewinding the end portion of the first linear member.
  • the above-mentioned piping can be expanded and contracted in a direction parallel to the ground, whereby the pollination device can be moved in a direction parallel to the ground.
  • the said 2nd linear member movable part winds up or unwinds the other end part of the said 2nd linear member, and the front-end
  • an instruction signal for moving the pollination instrument in a direction square to the ground is output to the first linear member movable portion, and the second linear member movable portion is It is preferable to include a control unit that outputs an instruction signal for moving the pollination device in a direction perpendicular to the ground.
  • the pollination device since the pollination device can be moved to the position of the plant to be pollinated by the control unit, the work load can be reduced.
  • a first linear member support column for supporting the first linear member in a direction parallel to the ground is provided.
  • the first linear member can be arranged in a direction parallel to the ground.
  • the present invention can be used for a pollination device and a pollination device for pollinating plants.

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Abstract

 栽培している植物を、効率よく、安定して受粉させる。栽培されている植物(5)を受粉させるための受粉器具(20)は、4つの通風口(22d)が設けられており、植物(5)を覆うための内筒(22)と、4つの通風口(22d)を通って内筒(22)内に流入した気流が渦状となるように、内筒(22)内の気流を整える整流部(25)とを備えている。

Description

受粉器具、及び受粉装置
 本発明は植物を受粉させるための受粉器具、及び受粉装置に関する。
 現在、例えばいちご等の植物の栽培で、着果に必要な受粉をさせる方法としては、蜜蜂を用いる方法や、人が筆で受粉させる方法が一般的である。また、筆に替えて、人が受粉させるために用いる装置としては、特許文献1に記載された受粉振動装置や、特許文献2に記載された電動式花粉交配機など挙げることができる。
 特許文献1の受粉振動装置は、振動部材により植物に振動を加え、花粉を散らすことで、植物に受粉させる装置である。
 特許文献2の電動式花粉交配機は、花粉収納容器に収納された花粉を、ノズルの先端から植物に対して噴出することで、植物に受粉させる装置である。
日本国公開特許公報「特開平7‐289105号公報(1995年11月7日公開)」 日本国公開特許公報「特開2003‐289735号公報(2003年10月14日公開)」
 しかし、蜜蜂を用いる方法に関して、近年CCD(Colony Colapse Disorder:蜂群崩壊症候群)といわれる原因不明の現象によって蜜蜂の数の減少が問題となっており、蜜蜂を用いる方法に換わる代替策が求められている。また、人が筆で受粉させる方法では効率が悪く、業として行うのは難しい。
 特許文献1に記載の振動受粉機は、植物を振動させて花粉を散らすことで受粉させので、例えば高湿時などうまく受粉しない場合があり、安定して受粉させることができない。
 特許文献2の電動式花粉交配機は、花粉収納容器に収納するための花粉を予め集める必要があるので、受粉作業の効率が悪い。
 本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、栽培している植物を、効率よく、安定して受粉させることである。
 上記の課題を解決するために、本発明の受粉器具は、栽培されている植物を受粉させるための受粉器具であって、通風口が設けられており、上記植物を覆うための被覆部と、上記通風口を通って上記被覆部内に流入した気流が渦状となるように、上記被覆部内の気流を整える整流部と、を備えていることを特徴とする。
 上記構成によると、上記植物を受粉させる際、上記被覆部により、上記植物は覆われる。そして、上記被覆部には通風口が設けられているので、当該通風口を通って、気流が、上記被覆部内に流入する。
 また、上記整流部を備えているので、上記通風口を通って上記被覆部内に流入した気流は渦状となる。このように、渦状の気流を上記被覆部内に発生させることで、上記植物の花粉を散らし、受粉させることができる。このように、上記植物を受粉させるには、上記被覆部により、上記植物を覆えばよいので、受粉作業の効率がよい。
 また、上記被覆部は、上記植物を覆っているので、散った花粉を上記被覆部内で対流させることができ、効率よく受粉させることができる。
 本発明の受粉器具は、栽培されている植物を受粉させるための受粉器具であって、通風口が設けられており、上記植物を覆うための被覆部と、上記通風口を通って上記被覆部内に流入した気流が渦状となるように、上記被覆部内の気流を整える整流部と、を備えている。
 これにより、栽培している植物を、効率よく、安定して受粉させることができるという効果を奏する。
本発明の第1の実施形態にかかる受粉装置の構成を表す図である。 本発明の第1の実施形態にかかる受粉装置を下面図である。 上記受粉装置の通風部の構成を表す斜視図である。 気流の流れを説明するための上記受粉器具の断面図である。 気流の流れを説明するための上記受粉器具の下面図である。 本発明の第2の実施形態にかかる受粉装置の構成を表す図である。 上記受粉装置の配管の先端部の様子を表す図である。 上記受粉装置の処理の流れを表すフローチャートである。 本発明の第3の実施形態にかかる受粉器具の構成を表す図である。 上記受粉器具の断面図である。 図10のZ‐Z’線矢視断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
 〔実施の形態1〕
 (受粉装置1の構成)
 まず、図1を用いて、受粉装置1の構成について説明する。
 図1は、本発明の一実施形態にかかる受粉装置1の構成を表す図である。図1に示すように、受粉装置1は、送風機10と、受粉器具20とを備えている。
 受粉装置1は、作業者が、栽培されている植物5を受粉させるためのものである。受粉装置1は、屋外で栽培されている植物5に用いてもよく、また、例えばビニールハウスや植物工場など、密閉された空間内で栽培されている植物5に用いてもよい。
 送風機10は、風を受粉器具20に送るための装置である。受粉器具20は、送風機10から、送風口23を通って送風されて来た気流を、竜巻状(渦状)に変換して、内部に格納されている植物5の花粉を散らすことで、当該植物5を受粉させる。
 送風機10は、送風機本体11と、配管12とを備えている。
 配管12の基部は、送風機本体11と接続されており、配管12の先端部は受粉器具20の送風口23と取り付け可能となっている。送風機10は、送風機本体11で、乾燥した空気を生成して、配管12を通じて、配管12の先端部に取り付けられている送風口23から、受粉器具20の内部に空気を送風する。
 送風機本体11は、一例として、据え置き型であり、一般的なスポットエアコン程度の大きさである。送風機本体11を据え置き型とすることで、作業者が送風機本体11の持ち運ぶ必要がなく、作業者の負担を軽減することができる。
 配管12は、例えば蛇腹形状など、作業者の作業に合せて伸縮可能な形状となっている。
 また、送風機10は、据え置き型に限定されず、作業者が持ち運びが可能な程度に小型化した送風機本体11と、短くした配管12とを有する構成であってもよい。このように送風機10が携帯性、可搬性を有することで、据え置き型の場合のように、作業者の作業範囲が配管12の届く範囲に限定されることがないので、利便性を向上することができる。
 (受粉器具20)
 次に、図1~3を用いて、受粉器具20の構成について説明する。
 受粉器具20は、作業者が携帯し、受粉させる所望の植物5を覆うものである。後述するように、受粉器具20は、比較的簡易なので、軽く、作業者の負担を抑えることができる。
 図1に示すように、受粉器具20は、外筒(外壁)21と、内筒(被覆部)22と、送風口23と、通風部24と、整流部25とを備えている。
 外筒21と、内筒22とはそれぞれ円筒(円柱)形状である。
 外筒21は、内筒22との間に空間が形成されるように、内筒22を覆っている。受粉器具20は、外筒21と、内筒22とを備えていることで二重構造となっている。なお、外筒21は必ずしも円柱形状である必要はない。
 外筒21の上側の面である上面21aには開口部である送風口23が配されている。送風口23は、外部の送風機10から送られてきた気流を取り込むための開口である。送風口23は、送風機10の配管12の先端部と接続可能なように構成されている。
 なお、以下の説明では、受粉器具20のうち、送風口23が配されている側(の面)を上側(上面)、逆側を下側(下面)と称する。
 内筒22は、植物5を受粉させる際、当該植物5を覆うものである。内筒22の側面22bの下側には、複数の通風口22dが設けられている。
 外筒21は、内筒22と空間を設けて配されている。外筒21は、送風口23から送風された、内筒22と外筒21との間の空間の気流を、内筒22に形成されている複数の通風口22dのそれぞれに導くように、内筒22を覆っている。
 すなわち、外筒21の上面21a及び側面21bと、内筒22の上面22a及び側面22bとは離間して配されている。
 そして、外筒21の下面21cと、内筒22の側面22bとは接続されている。換言すると、内筒22の下面は全面が開放された開口部22cとなっている。受粉器具20は、内筒22の開口部22cから、植物5を内包することができる。
 外筒21と、内筒22と、送風口23とは、受粉器具20が、内部の気流で撓んだりしない程度に強度を有しつつ、作業者が、受粉器具20を携帯できる程度に軽い材質からなることが好ましい。外筒21と、内筒22と、送風口23とは、例えば、ポリエチレン等のプラスチック材料や、ガラスや木材等からなることが可能で、なかでも、ポリエチレン等のプラスチック材料からなることが好ましい。
 次に、図1、2を用い、内筒22に形成されている通風口22d、及び内筒22の内側に形成されている整流部25の構成について説明する。
 図2は、受粉器具20を下から見た図である。
 図1、2に示すように、内筒22の側面22bの下側近傍には、複数の通風口22dが形成されている。複数の通風口22dのそれぞれは、外筒21と内筒22との間の空間を対流してきた気流を、内筒22内に流入させるための内筒22の開口である。
 本実施の形態では、内筒22には4つの通風口22dが形成されている。そして、4つの通風口22dは、内部で渦状の気流を効率よく発生させるため、内筒22を平面視したときの中心に対して点対称となるように、内筒22に形成されている。通風口22dのそれぞれは、長手方向が、受粉器具20の伸延方向となる長方形状である。
 整流部25は、内筒22の内側に複数配されている。整流部25は、複数の通風口22dを通って内筒22内に流入した気流が渦状となるように、内筒22内の気流を整えるためのものである。
 本実施の形態では、整流部25は、内筒22の通風口22dのそれぞれと対応するように、4つのの整流部25が配されている。4つの整流部25のそれぞれは、内筒22を平面視したときの中心に対して点対称となるように、内筒22の内部に配されている。4つの整流部25のそれぞれは、長手方向が受粉器具20の伸延方向となる板状の長方形状を有している。
 整流部25のそれぞれは、長辺のうち、一方の辺は内筒22と接しており、一辺と対向する他方の辺が内筒22と離間しており、通風口22dを覆っている。
 整流部25は、一例として、ポリエステル系のプラスチック又はアルミ等の軽金属材料からなる。
 次に、図1、3を用い、通風部24の構成について説明する。図3は、通風部24の構成を表す斜視図である。
 図1、3に示すように、通風部24は、受粉器具20の側面に埋め込まれるように、複数配されている。通風部24は、内筒22内で巻き上がった植物5の花粉を、受粉器具20の外部に流出することを防止しつつ、内筒22内の竜巻状に発生した気流により巻き上がった空気を、再び内筒22の内部に流入させるためのものである。
 本実施の形態では、4つの通風部24が等間隔で配されている。4つの通風部24のそれぞれは、外筒21の側面21bと、内筒22の側面22bとを連通するように配されている。
 通風部24は、受粉器具20の外側の面となる外面24aと、受粉器具20の内側の面となる内面24cと、外面24a及び内面24cを接続する側面24bとを備えている。そして、外面24aにはフィルタ(第1のフィルタ)24dが配されており、側面24bにはフィルタ(第2のフィルタ)24eが配されている。内面24cには、開口部24fが形成されている。
 通風部24は、正側にエレクトレット化された樹脂からなる。エレクトレット化された樹脂は、テフロン(登録商標)、ポリプロピレン等を加熱溶解し、直流の高電圧を加えながら電極の間で固化させることで得られる。エレクトレット化された材質からなる通風部24によると、正側へ分極された帯電が半永久的に保持される。
 ここで、通常、花粉は正に帯電している。このため、通風部24が正に帯電していることにより斥力が生じ、内筒22の内部から舞い上がった花粉を、再び、内筒22の内部に戻すことができる。これにより、効率よく植物5を受粉させることができる。
 フィルタ24dは、花粉を透過させない程度の大きさの孔径を有するエアフィルタである。一例として、イチゴの花粉の短径はおおよそ15μmなので、フィルタ24dの孔径は15μm以下であることが好ましい。これにより、イチゴの花粉の透過を防止することができる。さらに、フィルタ24dの孔径を10μm以下とすることで、より確実に、イチゴの花粉の透過を防止することができる。
 一方、フィルタ24eは、花粉を通す程度の大きさの孔径を有するエアフィルタである。一例として、イチゴの花粉の長径はおおよそ30μmなので、フィルタ24eの孔径は30μm以上であることが好ましい。これにより、イチゴの花粉を通すことができる。さらに、フィルタ24eの孔径を40μm以上とすることで、より確実に、イチゴの花粉を通すことができる。
 このように、フィルタ24dの孔径を10μm以下とし、フィルタ24eの孔径を40μm以上とすることで、特に、イチゴを受粉させるために好適な受粉装置1を得ることができる。
 なお、上述したフィルタ24d、及びフィルタ24eの孔径の大きさは一例であり、受粉させる対象植物の花粉の径によって、フィルタ24d及びフィルタ24eの孔径を変更することで、対象植物に応じた好適な受粉装置1を得ることができる。
 なお、通風部24の個数は4つに限定されるものではなく、一つ以上配されていればよい。
 (受粉装置1を用いた受粉処理の流れ)
 次に、図4、図5を用いて、受粉装置1を用いた受粉作業の処理の流れについて説明する。
 図4は、気流の流れを説明するための受粉器具20の断面図である。図5は、気流の流れを説明するための受粉器具20の下面図である。
 図4に示すように、受粉作業を行う際、まず、作業者により、送風口23と、送風機10(図4には不図示)の配管12とが接続される。そして、作業者は、受粉させる所望の植物5を、内筒22に内包させる。すなわち、植物5は内筒22により覆われる。
 次に、送風機本体11から、乾燥空気が送風されると、当該送風により発生した気流は、配管12及び送風口23を通って、外筒21と内筒22との間に流入する(図4の矢印A)。
 そして、送風口23から流入した気流は、外筒21の上面21aと内筒22の上面22aとの間の空間、及び外筒21の側面21bと、内筒22の側面22bとの間の空間を通って、4つの通風口22dのそれぞれに導かれる(図4の矢印B)。
 このように、受粉器具20では、外筒21と、内筒22との間に空間が設けられているので、送風口23から流入した気流を、上側から下側へ向けて対流させ、4つの通風口22dのそれぞれに導くことができる。
 そして、4つの通風口22dのそれぞれに導かれた気流は、4つの通風口22dのそれぞれを通って、内筒22内に流入する。
 次に、図4、5に示すように、内筒22内には、内筒22内の気流を整える整流部25が配されているので、4つの通風口22dを通って内筒22内に流入した気流は竜巻状(渦状)となる(図4、図5の矢印C)。
 受粉器具20では、整流部25が、複数の通風口22dのそれぞれと対応して複数設けられているので、複数の通風口22dのそれぞれから、内筒22の内部に流入した気流が渦状となるように、効率よく方向を変換させることができる。
 また、複数の整流部25のそれぞれは、内筒22の内部に設けられているので、4つの通風口22dのそれぞれを透過することで内筒22の内部に流入した気流を、整流部25のそれぞれにより方向変更し、内筒22内に渦状の気流を発生させることができる。
 具体的には、受粉器具20では、板状の4つの整流部25のそれぞれは、一方の辺が内筒22と接し、当該一方の辺と対向する他方の辺が、内筒22と離間し、通風口22dを覆うように配されている。これにより、4つの通風口22dを通過し、内筒22の内部に流入した気流を、渦状に変換している。
 さらに、4つの整流部25のそれぞれは、内筒22を平面視したとき、内筒22の中心に対して点対称となるように配されているので、効率よく気流を渦状に変換することができる。
 さらに、受粉器具20では、内筒22は円柱形状であるので、内筒22内に流入した気流を、内筒22の内壁に沿って対流させることでも、内筒22内に渦状の気流を発生させることができるので、効率よく、渦状の気流を発生させることができる形状となっている。
 このように、渦状の気流(矢印C)を内筒22内に発生させることで、植物5の花粉を散らし、受粉させることができる。
 また、受粉器具20によると、植物5を受粉させるためには、内筒22により、植物5を覆えばよいので、受粉作業の効率がよい。また、内筒22は、植物5を覆っているので、内筒22内で散った花粉を内筒22内で対流させ、外部に流出させないので、効率よく受粉させることができる。
 そして、内筒22内の渦状の気流により遠心力が発生する点と、植物5に対する送風によって植物5が乾燥し、花粉が葯から離れやすくなる点とから、内筒22内で散った花粉は、通風部24の方向に向かう気流(図4の矢印D)により、通風部24が配されている方向に飛ばされる。
 ここで、通風部24は、正側に帯電した樹脂材料から構成されている。通常、花粉は正に帯電しているため、通風部24の近傍に飛ばされた花粉は、正に帯電する通風部24による斥力により、再び、内筒22の下方に飛ばされ、植物5の受粉に寄与することができる。このため、受粉器具20の構成によると、受粉の効率がよい。
 さらに、通風部24の正への帯電は、エレクトレット化により行われることで、帯電を半永久的に固定することができるので、製品寿命が長い受粉器具を得ることができる。
 次に、通風部24の斥力によっても反射させることができなかった花粉は、通風部24の内面24cに形成された開口部24fから、通風部24内に流入する。
 ここで、通風部24は、外面24aには花粉の透過を防止するフィルタ24dが配されており、側面24bには花粉を透過させるフィルタ24eが配されている。
 具体的には、フィルタ24dの孔径は、15μm以下であり、好ましくは10μm以下である。また、フィルタ24eの孔径は30μm以上であり、好ましくは40μm以上である。
 この通風部24により、フィルタ24dを通して、花粉がフィルタリングされた排気としての気流(図4の矢印E)や、当該気流に重畳された花粉より小さいサイズの不要な微粒子(異物)を、受粉器具20の外部に流出させることができる。
 一方、通風部24内に流入した花粉は、フィルタ24eを透過する。当該花粉は、フィルタ24eを透過し、外筒21と内筒22との間の空間を下側に対流し、複数の通風口22dに向かう気流(図4の矢印F)に重畳されて通風口22dのそれぞれを通過し、再び、内筒22内に流入する。
 このように、通風部24を備えることで、内筒22内で舞い上がった花粉を、何度も雌蕊に付着するまで、受粉器具20内で循環させることができるので、効率よく、植物5を受粉させることができる。
 また、フィルタ24dの孔径を15μm以下、好ましくは10μmとし、フィルタ24eの孔径を30μm以上、好ましくは40μm以上とすることで、特に、植物5としてのイチゴの受粉に適した受粉装置1を得ることができる。
 ここで、近年では植物工場といわれるような、太陽光を用いず、人工光を用いて、室内で植物5を栽培する方法も検討されている。このように太陽光を用いず、植物を栽培する室内では、ミツバチは方向感覚を失い、受粉させるための方法として機能しない。
 一方、受粉装置1を用いると、受粉作業にミツバチを用いないため、室内または屋外を問わず、受粉作業を容易に実施することができる。
 また、受粉装置1によると、作業者が筆を用いて、一つ一つの花毎に行う受粉作業に比べて、例えばプランタ毎などに受粉させることができるため、労働効率が向上する。
 さらに、植物5の花に乾燥空気を当て、乾燥させて花粉を飛散させることが可能なため、温湿度状況に関わらず、受粉させることができる。このように、受粉装置1によると、受粉の成否が周囲の環境に影響されにくいので、特許文献1の振動受粉機より、安定して受粉させることができる。
 また、受粉装置1では、予め花粉を集める必要がないので、特許文献2に記載された電動式花粉交配機と比べて作業効率がよく、また、イチゴのような雄花と雌花が無い種類の果実にも適用することができる。
 受粉装置1は、室内で栽培されている植物5の受粉作業、または屋外で栽培されている植物5の受粉作業の何れにも用いることができるが、特に室内で栽培されている植物5の受粉作業に好適に利用することができる。
 また、この受粉装置1を用いて受粉させるための送風時間は、約10分から30分程度である。このように短時間であり、植物5の生育の阻害とならないので、受粉器具20の各部材は、必ずしも透明である必要はない。
 〔実施の形態2〕
 次に、図6、図7を用いて、本発明の第2の実施の形態について説明する。なお、説明の便宜上、前記実施の形態1にて説明した図面と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図6は、本発明の第2の実施の形態に係る受粉装置2の構成を表す図である。
 受粉装置2は、受粉器具20と、送風装置(送風機)30と、骨格(第1の線状部材支持柱)40と、複数の支柱(第1の線状部材支持柱)41と、複数のリール(第1の可動部、固定部材)42と、ロープ(第1の可動部、第1の線状部材)43とを備えている。また、送風装置30は、送風機本体11と、配管32と、制御部33とを備えている。
 送風機本体11は、ロープ可動部(第1の可動部、第1の線状部材可動部)11aと、糸可動部(第2の可動部、第2の線状部材可動部)11bとを備えている。
 ロープ43と、複数のリール42と、ロープ可動部11aとが、配管32を、地面と平行な方向に伸縮させるための可動部である。
 また、糸32b(後述する)と、糸可動部11bとが、配管32の先端部32aを、地面と垂直な方向に伸縮させるための可動部である。
 骨格40及び2本の支柱41は、後述するように、送風装置30が備える配管32を、水平方向(地面と平行な方向)に支持する支持柱である。2本の支柱41は地面に垂直方向に延伸して配されており、骨格40を支持している。
 骨格40は、2本の支柱41によって支持されており、地面に対して略平行となるように配されている。骨格40は、植物5が栽培されているプランタが直線状に並ぶ方向に延伸して配されている。
 ロープ43は、配管32の伸縮を状態を変化させるためのものであり、骨格40に張られている。ロープ43は、骨格40に沿って、地面と平行な方向に配されている。ロープ43は、両端部が送風機本体11のロープ可動部11aに両方向に巻き取り可能に固定されており、一方の支柱41側の骨格40の端部に、スライド可能なように固定されている。
 なお、ロープ43は、ロープに限定されるものではなく、配管32を保持する強度を有し、骨格40に沿って回転可動が可能な柔軟性を有する部材であればよい。例えば、ロープ43に替えて、金属製もしくはプラスチック製の鎖などを用いてもよい。
 複数のリール42のそれぞれは、骨格40に配管32を吊り下げるため、ロープ43と、配管32とを固定するためのものである。複数のリール42のそれぞれはリング形状を有している。
 複数のリール42のそれぞれは、順に並んで配されており、リングの輪郭部分はロープ43に固定されており、リング内には骨格40が通されている。このようにして、ロープ43が骨格40に平行な方向に移動すると、リール42も、骨格40に沿って移動する。
 複数のリール42のうち、送風機本体11から最も遠い位置のリール42は、送風機本体11側から離れる方向に移動し、支柱41で折り返し、送風機本体11に近づく方向に移動することが可能なように構成されている。
 送風機本体11には、配管32の基部が接続されている。また、送風機本体11のロープ可動部11aには、両方向に巻き取り可能なようにロープ43の両端部が固定されている。さらに、送風機本体11の糸可動部11bには、後述する配管32内部に配されている複数の糸32bの一方の端部が巻き取り可能なように固定されている。
 送風機本体11は、実施形態1と同様に、受粉器具20に対して風を送る。
 ロープ可動部11aは、制御部33の指示に基づいて、ロープ43の両端部それぞれの巻き取り方向を換える(巻き取る、又は巻き戻す)ことで、ロープ43を骨格40に沿って回転移動させる。
 糸可動部11bは、糸32bの一方の端部を巻き取ったり、巻き戻したりすることで、複数の糸32bのそれぞれを伸ばしたり、縮めたりし、受粉器具20の上下可動を制御する。
 配管32は、実施の形態1で説明した配管12と同様に、蛇腹形状など伸縮可能な形状を有しており、さらに、配管32より長い距離の伸縮が可能となっている。
 配管32は、骨格40に沿って植物5が栽培されているプランタ上に吊り下げて配されており、複数のリール42のそれぞれが固定されている。すなわち、配管32は、複数のリール42と固定されており、骨格40に吊り下げられている。
 配管32の一方の端部である基部は送風機本体11と接続されており、他方の端部である先端部32aには、受粉器具20の送風口23と接続されている。
 図7は、配管32の先端部32aの様子を表す図である。
 図7に示すように、配管32のうち、先端部32aは、地面に対して鉛直方向となるように、折れ曲っている。先端部32aも、例えば、蛇腹形状等、伸縮可能可能な形状を有している。
 配管32の内部には、配管32に沿う方向が延伸方向であり、送風機本体11と、配管32の先端部32aとを接続する複数の糸(第2の可動部、第2の線状部材)32bが配されている。
 糸32bの一端部は、配管32の先端部32aと固定されており、他端部は糸可動部11bと、巻き取り可能なように接続されている。この糸32bの張力を制御することで、受粉器具20の上下可動が可能となっている。
 なお、糸32bは糸に限定されず、例えば紐等、受粉器具20を保持できる程度に強度を有し、他端部で糸可動部11bが巻き取り、又は巻き戻し可能な程度に柔軟性を有する部材であればよい。例えば、糸32bに替えて、金属製もしくはプラスチック製の鎖などを用いてもよい。
 また、糸32bは、配管32の内部ではなく、配管32に沿って配管32の外部に配されていてもよい。
 制御部33は、配管32の伸縮を制御することで、受粉器具20の位置を制御するものである。
 制御部33は、送風機本体11に対して送風時間等の送風指示を送る。また、制御部33は、受粉器具20の移動開始時刻、移動距離、停止時間等に基づいて、ロープ可動部11aに対してロープ43の巻き取り指示を送る。また、制御部33は、糸可動部11bに対して複数の糸32bの巻き取り指示を送る。
 なお、制御部33は、送風機本体11の外部に配されていてもよいし、送風機本体11の内部に配されていてもよい。
 (受粉装置2の処理の流れ)
 次に、図8を用いて、受粉装置2の処理の流れについて説明する。図8は、受粉装置2の処理の流れを表すフローチャートである。
 受粉作業を開始する(ステップS1)と、制御部33が、送風機本体11のロープ可動部11aに対して、受粉器具20を水平方向に移動させるための移動指示である位置移動信号を出力する(ステップS2)。
 ロープ可動部11aは、制御部33から、水平方向の位置移動信号を取得すると、ロープ43の両端部のそれぞれの巻き取り量を調整する。
 これにより、ロープ43が回転移動することで、ロープ43に固定されている複数のリール42のそれぞれが骨格40に沿って移動し、複数のリール42に固定されている配管32の伸縮が制御され、受粉器具20が骨格40に沿って、植物5上を水平方向に移動する(ステップS3)。
 そして、受粉器具20が、受粉させる所望の植物5の上方に来ると、ロープ可動部11aはロープ43の巻き取りを停止する。これにより、受粉器具20は水平方向の移動が完了(ステップS4)し、停止する。
 次に、制御部33は、糸可動部11bに対して、受粉器具20を地面に対して垂直な方向に下降させるための下降指示である下降指示信号を出力する(ステップS5)。
 糸可動部11bは、制御部33から、下降指示信号を取得すると、配管32の内部に張られている複数の糸32bの一方の端部の巻き取り部分を緩める(巻き戻す)。これにより、複数の糸32bが伸ばされ、配管32の先端部32aも伸びる。これにより、受粉器具20は下降する(ステップS6)。
 そして、受粉器具20の内部に、植物5が格納される(ステップS7)。その後、実施形態1と同様に、受粉器具20内で、格納された植物5の受粉作業が行われる(ステップS8)。
 受粉作業が終了すると、制御部33は、糸可動部11bに対して、受粉器具20を地面に対して垂直な方向に上昇させるための上昇指示である上昇指示信号を出力する(ステップS9)。
 糸可動部11bは、制御部33から上昇指示信号を取得すると、配管32の内部に張られている複数の糸32bの一方の端部を巻き取る。これにより、複数の糸32bが縮み、配管32の先端部32aも縮むこととなり、受粉器具20が上昇する(ステップS10)。
 なお、受粉器具20を上昇させる際は、糸可動部11bは、制御部33から上昇指示信号を取得してから受粉器具20を上昇させるのではなく、予め定められた一定時間経過後、受粉器具20を上昇させるようにしてもよい。これにより、ステップS9を省略することができる。
 そして、他にも、受粉させるべき植物5が存在する場合(ステップS11のYES)は、制御部33は、その植物の上方へ受粉器具20が移動するように、ロープ可動部11aに水平方向の位置移動信号を出力する。すなわち、ステップS2に戻る。
 一方、受粉器具20が上昇した後(ステップS10の後)、受粉作業を行うべき植物5が存在しない場合(ステップS11のNO)は、受粉作業は終了する。
 このように、受粉装置2によると、制御部33の指示により、ロープ可動部11aがロープ43の両端部をそれぞれ巻き取る、または巻き戻すことで、リール42によってロープ43と固定されている配管32を、地面と平行な方向へ伸縮させることができる。これにより、受粉器具20を、地面と平行な方向へ移動することができるので、受粉させるべき所望の植物5上へ受粉器具20を移動させることができる。
 そして、糸可動部11bが糸32bの端部を巻き取る、又は巻き戻すことで、配管32の先端部32aが伸縮させることができる。これにより、受粉器具20を地面と垂直な方向へ移動することができるので、受粉させるべき所望の植物5を内包して受粉器具20を地面に配することができる。
 このため、受粉装置2によると、作業者が携帯することなく、制御部33の指示に対応して、受粉器具20を受粉させる植物5の位置へと移動させることができるので、作業負担を軽減することができる。
 すなわち、受粉装置2は、プランタに栽培されている植物5を覆う際の動きを自動化し、栽培室内の直線状に配列しているプランタ群に対し、自動で受粉させることができる。
 〔実施の形態3〕
 次に、図9~図11を用いて本発明の第3の実施の形態について説明する。なお、説明の便宜上、前記実施の形態1、2にて説明した図面と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。
 図9は、本発明の一実施形態にかかる受粉器具120の構成を表す図である。図10は受粉器具120の断面図である。図11は、図10のZ‐Z’線矢視断面図である。
 受粉器具120は、送風口23に替えて、回転装置128と、配線121とを備えている点で受粉器具20と相違する。受粉器具120の他の構成は受粉器具20と同様である。
 回転装置128は、受粉器具120の内部であって、外筒21の上面21aと、内筒22の上面22aとの間の空間に配されている。回転装置128は、回転中心となる中心軸と、当該中心軸に配された4つの羽根とを有している。そして、回転装置128が回転することで、外筒21の上面21aと、内筒22の上面22aとの間の空間に気流を発生させることができる。
 配線121は、回転装置128に電力供給用の配線であり、一端部は回転装置128と接続されており、外筒21の上面21aを貫通し、他端部は外部電源(不図示)と接続されている。
 そして、本実施の形態では、受粉器具120の外筒21の上面21aには、送風口23は設けられていない。
 受粉器具120では、配線121から供給されてくる電力により、回転装置128が回転する。このように回転装置128が回転することで受粉器具120の内部で気流が発生する。
 そして、発生した気流は、外筒21の上面21aと内筒22の上面22aとの間の空間から、外筒21の側面21bと、内筒22の側面22bとの間の空間を通って、4つの通風口22dのそれぞれに導かれる(図10の矢印B)。そして、4つの通風口22dのそれぞれに導かれた気流は、4つの通風口22dのそれぞれを通って、内筒22内に流入することで、植物5の周囲に竜巻状(渦状)の気流を発生させることができる(図10の矢印C)。
 このように、受粉器具120では、外筒21と、内筒22との間の空間に配された回転装128を備えている。そして、回転装置128を回転させることで発生した気流を、4つの通風口22dのそれぞれに導くことで、内筒22内に竜巻状(渦状)の気流を発生させることができる。
 このため、受粉器具120では、外部から気流を送るための送風機10などの装置が不要なので、簡易な構成で、植物5を受粉させることができる。
 また、実施の形態1、2で説明した受粉装置1、2では、送風機10から受粉器具20までの距離が離れるほど、送風の出力(風力)が低下してしまう。一方、受粉器具120は、植物5を覆ったとき、回転装置128が、植物5の直上に配されるため、風力の損失を抑えることができる。このため、効率よく受粉作業を行うことができる。
 また、本発明の受粉器具は、上記被覆部と空間を設けて配されており、当該空間の気流を上記通風口に導くように、上記被覆部を覆う外壁を備えていることが好ましい。
 上記構成によると、上記外壁は、上記被覆部と空間を設けて配されており、当該空間の気流を上記通風口に導くように、上記被覆部を覆う。このため、上記外壁と、上記被覆部との間の空間の気流を対流させ、上記通風口に導くことができる。これにより、上記被覆部内に渦状となる気流を発生させることができる。
 また、上記通風口は複数設けられており、上記整流部は、上記複数の通風口のそれぞれと対応して複数設けられており、上記複数の整流部のそれぞれは、上記被覆部の内部に設けられていることが好ましい。
 上記構成によると、上記整流部は、上記複数の通風口のそれぞれと対応して複数設けられているので、上記複数の通風口のそれぞれから、内部に流入した気流が渦状となるように、効率よく方向を変換させることができる。
 そして、上記複数の整流部のそれぞれは、上記被覆部の内部に設けられているので、上記複数の通風口のそれぞれを透過することで上記被覆部の内部に流入した気流を、上記整流部のそれぞれにより方向変更し、上記被覆部内に渦状の気流を発生させることができる。
 また、上記複数の整流部のそれぞれは、平面視で点対称となるように配されていることが好ましい。上記構成によると、上記複数の通風口を通過し、上記被覆部の内部に流入した気流を効率よく、渦状に変換することができる。
 また、上記複数の整流部のそれぞれは板状であり、一方の辺が上記被覆部と接しており、当該一方の辺と対向する他方の辺が、上記被覆部と離間しており、上記通風口を覆うように配されていることが好ましい。
 上記構成により、上記複数の通風口を通過し、上記被覆部の内部に流入した気流を、渦状に変換することができる。
 また、上記被覆部内には、上記整流部が4個設けられており、隣接する板状の上記整流部は、平面視において、直交する方向に配されていることが好ましい。
 また、上記外壁と上記被覆部とを連通し、上記被覆部内に面する内面と、外部と面する外面と、上記内面と外面とを接続する側面とを有し、上記内面には開口部が形成されており、上記外面には花粉の透過を防止するための第1のフィルタが配されており、上記側面には花粉を透過させるための第2のフィルタが配されている通風部を備えていることが好ましい。
 上記構成によると、上記通風部の内面には開口部が形成されているので、上記渦状の気流により上記被覆部内で舞い上がった花粉は、上記内面に形成されている開口部から、上記通風部内に流入する。
 そして、上記第1のフィルタを通して、気流や、上記花粉より小さいサイズの異物を外部に流出させると共に、上記通風部内に流入した花粉は、上記第2のフィルタを透過し、上記外壁と上記被覆部との間の空間、及び上記被覆部に形成されている複数の通風口のそれぞれを通過し、再び、上記被覆部内に流入させることができる。
 このように、被覆部内で舞い上がった花粉を循環させることができるので、効率よく、上記植物を受粉させることができる。
 また、上記通風部は、正に帯電した材質から構成されていることが好ましい。上記構成によると、上記被覆部内で舞い上がった花粉を、斥力により、再び、上記被覆部内に戻すことができるので、効率よく上記植物を受粉させることができる。
 また、上記通風部は、エレクトレット化された材質からなることが好ましい。上記構成によると、上記通風部が正へ帯電した状態を長期間維持することができるので、製品寿命が長い受粉器具を得ることができる。
 また、上記被覆部は円柱形状であることが好ましい。上記構成によると、上記被覆部内に流入した気流は、上記被覆部の内壁に沿って対流することで、上記被覆部の内に渦状の気流を発生させることができるので、効率よく、上記被覆部内に渦状の気流を発生させることができる。
 また、上記被覆部と、上記外壁との間の空間に、当該空間に気流を発生させるための回転装置が配されていることが好ましい。
 上記構成によると、外部から気流を送るための送風機などの装置が不要なので、簡易な構成で植物を受粉させることができる。
 また、本発明の受粉装置は、上記受粉器具を備え、上記受粉器具は、外部から気流を、上記被覆部と上記外壁との間に取り込むための開口である送風口が形成されており、さらに、上記送風口と接続するための配管を有し、当該配管を通して上記送風口に風を送る送風機と、を備えていることが好ましい。
 上記構成によると、上記受粉器具は、送風口が形成されているので、当該送風口と上記配管とを接続することができる。そして、上記送風機から送風する気流により、上記受粉器具内に、渦状の気流を発生させ、当該渦状の気流により、上記植物を受粉させることができる。これにより、効率よく、安定して受粉させる受粉装置を得ることができる。
 また、上記配管は伸縮可能な形状を有しており、上記配管を、地面と平行な方向に伸縮させる第1の可動部と、上記配管の先端部を、地面と垂直な方向に伸縮させる第2の可動部とを備えていることが好ましい。
 上記構成によると、上記第1の可動部により、上記配管が地面と平行な方向に伸縮させる。これにより、上記配管と接続されている上記受粉器具を、地面と平行な方向に移動することができる。そして、上記第2の可動部により、上記配管の先端部が、地面と垂直な方向に伸縮される。これにより、上記配管の先端部と接続されている上記受粉器具を、地面に対して垂直な方向に移動することができる。
 このように、第1及び第2の可動部によると、受粉器具を、受粉させる植物の位置へと移動させることができるので、受粉器具を、作業者が携帯する必要がなく、作業負担を軽減することができる。
 また、上記第1の可動部は、地面と平行な方向に配されている第1の線状部材と、当該第1の線状部材と上記配管とを固定する複数の固定部材と、上記第1の線状部材の端部を巻き取り可能な第1の線状部材可動部とを備え、上記第2の可動部は、上記配管に沿って配されており、一端部が上記配管の先端部と固定されている第2の線状部材と、当該第2の線状部材の他端部を巻き取り可能な第2の線状部材可動部とを備えていることが好ましい。
 上記構成によると、上記第1の線状部材可動部が上記第1の線状部材の端部を巻き取る、または巻き戻すことで、上記固定部材によって上記第1の線状部材と固定されている上記配管を、地面と平行な方向へ伸縮させることができ、これにより、上記受粉器具を、地面と平行な方向へ移動することができる。
 そして、上記第2の線状部材可動部が上記第2の線状部材の他端部を巻き取る、又は巻き戻すことで、上記配管の先端部が伸縮し、これにより、上記受粉器具を地面と垂直な方向へ移動することができる。
 これにより、作業者が携帯することなく、受粉器具を、受粉させる植物の位置へと移動させることができるので、作業負担を軽減することができる。
 また、上記第1の線状部材可動部に対して、上記受粉器具を、地面と平方な方向に移動させるための指示信号を出力し、上記第2の線状部材可動部に対して、上記受粉器具を、地面に対して垂直な方向に移動させるための指示信号を出力する制御部を備えていることが好ましい。
 上記構成によると、上記制御部により、上記受粉器具を、受粉させる植物の位置へと移動させることができるので、作業負担を軽減することができる。
 また、上記第1の線状部材を、地面と平行な方向に支持する第1の線状部材支持柱を備えていることが好ましい。上記構成により、上記第1の線状部材を地面と平行な方向に配することができる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、植物を受粉させるための受粉器具及び受粉装置に利用することができる。
1、2 受粉装置
5   植物
10  送風機
11a ロープ可動部(第1の可動部、第1の線状部材可動部)
11b 糸可動部(第2の可動部、第2の線状部材可動部)
12  配管
20・120  受粉器具
21  外筒(外壁)
22  内筒(被覆部)
22d 通風口
23  送風口
24  通風部
24d フィルタ(第1のフィルタ)
24e フィルタ(第2のフィルタ)
25  整流部
30  送風装置(送風機)
32  配管
32a 先端部
32b 糸(第2の可動部、第2の線状部材)
33  制御部
40  骨格(支持柱)
41  支柱(支持柱)
42  リール(第1の可動部、固定部材)
43  ロープ(第1の可動部、第1の線状部材)
128 回転装置

Claims (16)

  1.  栽培されている植物を受粉させるための受粉器具であって、
     通風口が設けられており、上記植物を覆うための被覆部と、
     上記通風口を通って上記被覆部内に流入した気流が渦状となるように、上記被覆部内の気流を整える整流部と、を備えていることを特徴とする受粉器具。
  2.  上記被覆部と空間を設けて配されており、当該空間の気流を上記通風口に導くように、上記被覆部を覆う外壁を備えていることを特徴とする請求項1に記載の受粉器具。
  3.  上記通風口は複数設けられており、
     上記整流部は、上記複数の通風口のそれぞれと対応して複数設けられており、上記複数の整流部のそれぞれは、上記被覆部の内部に設けられていることを特徴とする請求項2に記載の受粉器具。
  4.  上記複数の整流部のそれぞれは、平面視で点対称となるように配されていることを特徴とする請求項3に記載の受粉器具。
  5.  上記複数の整流部のそれぞれは板状であり、一方の辺が上記被覆部と接しており、当該一方の辺と対向する他方の辺が、上記被覆部と離間しており、上記通風口を覆うように配されていることを特徴とする請求項4に記載の受粉器具。
  6.  上記被覆部内には、上記整流部が4個設けられており、
     隣接する板状の上記整流部は、平面視において、直交する方向に配されていることを特徴とする請求項5に記載の受粉器具。
  7.  上記外壁と上記被覆部とを連通し、
     上記被覆部内に面する内面と、外部と面する外面と、上記内面と外面とを接続する側面とを有し、
     上記内面には開口部が形成されており、上記外面には花粉の透過を防止するための第1のフィルタが配されており、上記側面には花粉を透過させるための第2のフィルタが配されている通風部を備えていることを特徴とする請求項2~6の何れか1項に記載の受粉器具。
  8.  上記通風部は、正に帯電した材質から構成されていることを特徴とする請求項7に記載の受粉器具。
  9.  上記通風部は、エレクトレット化された材質からなることを特徴とする請求項8に記載の受粉器具。
  10.  上記被覆部は円柱形状であることを特徴とする請求項2~9の何れか1項に記載の受粉器具。
  11.  上記被覆部と、上記外壁との間の空間に、当該空間に気流を発生させるための回転装置が配されていることを特徴とする請求項2~10の何れか1項に記載の受粉器具。
  12.  請求項2~10の何れか1項に記載の受粉器具を備え、
     上記受粉器具は、外部から気流を、上記被覆部と上記外壁との間に取り込むための開口である送風口が形成されており、
     さらに、上記送風口と接続される配管を有し、当該配管を通して上記送風口に風を送る送風機を備えていることを特徴とする受粉装置。
  13.  上記配管は伸縮可能な形状を有しており、
     上記配管を、地面と平行な方向に伸縮させる第1の可動部と、
     上記配管の先端部を、地面と垂直な方向に伸縮させる第2の可動部とを備えていることを特徴とする請求項12に記載の受粉装置。
  14.  上記第1の可動部は、地面と平行な方向に配されている第1の線状部材と、当該第1の線状部材と上記配管とを固定する複数の固定部材と、上記第1の線状部材の端部を巻き取り可能な第1の線状部材可動部とを備え、
     上記第2の可動部は、上記配管に沿って配されており、一端部が上記配管の先端部と固定されている第2の線状部材と、当該第2の線状部材の他端部を巻き取り可能な第2の線状部材可動部とを備えていることを特徴とする請求項13に記載の受粉装置。
  15.  上記第1の線状部材可動部に対して、上記受粉器具を、地面と平方な方向に移動させるための指示信号を出力し、
     上記第2の線状部材可動部に対して、上記受粉器具を、地面に対して垂直な方向に移動させるための指示信号を出力する制御部を備えていることを特徴とする請求項14に記載の受粉装置。
  16.  上記第1の線状部材を、地面と平行な方向に支持する支持柱を備えていることを特徴とする請求項14または15に記載の受粉装置。
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