WO2015178046A1 - 植物栽培方法及び施設 - Google Patents

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WO2015178046A1
WO2015178046A1 PCT/JP2015/052694 JP2015052694W WO2015178046A1 WO 2015178046 A1 WO2015178046 A1 WO 2015178046A1 JP 2015052694 W JP2015052694 W JP 2015052694W WO 2015178046 A1 WO2015178046 A1 WO 2015178046A1
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cultivation
tank
nutrient solution
seedling
seedlings
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PCT/JP2015/052694
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French (fr)
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中南 暁夫
布施 順也
Original Assignee
三菱樹脂アグリドリーム株式会社
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    • A01G22/00Cultivation of specific crops or plants not otherwise provided for
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics
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    • A01G7/00Botany in general
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Definitions

  • the present invention relates to a hydroponic cultivation method and facility for plants, and in particular, a first step for raising seedlings using artificial light, and planting the seedlings raised in the first step in a field, using sunlight. It is related with the nourishing liquid cultivation method and facility of a plant which have the 2nd process of cultivating.
  • Hydroponics has the advantages of being able to supply a stable vegetable that is not affected by the weather, having no restrictions on the place of cultivation, having less fertilizer runoff, and being able to grow without using agricultural chemicals. Furthermore, the quality of vegetables can be further stabilized and the cultivation period can be shortened. According to such hydroponics, even a worker who is not engaged in agriculture can cultivate vegetables having a certain level of quality relatively easily.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2006-262750
  • Patent Document 2 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2011-177107 discloses a cultivation method for growing a plant using light necessary for growing a plant in combination with light from a lighting fixture and sunlight from the sun. Is described.
  • Such a cultivation method using artificial light can stabilize the cultivation period and growth state of vegetables and the like more than cultivation using only conventional sunlight.
  • the field from the seedling state to the time when the vegetables are grown and harvested must have a predetermined area.
  • lighting equipment costs and power costs become high.
  • Cultivation that uses only sunlight has lower equipment costs and power costs than those that use artificial light.
  • sunlight such as outdoor cultivation and house cultivation
  • An object of the present invention is to provide a plant cultivation method and facility capable of cultivating leafy vegetables and fruit vegetables with stable quality at a relatively low cost and capable of a stable cultivation period. To do.
  • the present invention uses only artificial light in the first step for producing seedlings, and uses only sunlight in the second step for planting and cultivating seedlings in the field.
  • Stable vegetables are cultivated by planting and cultivating seedlings sequentially in a field using only sunlight.
  • the present invention has the following gist.
  • a plant cultivation method comprising a first step of growing a seedling and a second step of planting and planting the seedling in a field, The first step is cultivated using only artificial light, The second step is cultivated using only sunlight, A plant cultivation method, wherein the seedlings grown in the first step are sequentially planted and cultivated in the field of the second step.
  • the field includes at least one cultivation bed tank, a parent tank for storing a nutrient solution, and at least one child tank to which the nutrient solution is supplied from the parent tank,
  • the cultivation bed tank is installed with a gradient, a seedling is placed in the planting hole, and a fixed planting panel having a number of planting holes for planting the seedling is placed on the cultivation bed tank.
  • a plant cultivation method in which the first step is performed in a seedling raising device wherein the seedling raising device includes a closed type structure that is completely shielded from light, and includes a plurality of closed spaces in the inner space of the closed type structure.
  • a plurality of growth modules having a seedling shelf are arranged, and an air conditioner is provided in the internal space of the closed structure, and a cell tray containing a medium is placed on the seedling shelf of the growth module, and an upper side of the cell tray
  • the plant cultivation method according to any one of [1] to [5], wherein light is irradiated from an artificial lighting device to the cell tray, and each cell tray is irrigated from the bottom with an automatic irrigation device to grow seedlings.
  • a plant cultivation facility for cultivating a plant wherein a seedling growing area for growing seedlings of the plant using only artificial light, and a seedling grown in the seedling growing area using only sunlight
  • a parent tank for storing the nutrient solution, at least one child tank to which the nutrient solution is supplied from the parent tank, and at least one cultivation bed to which the nutrient solution is supplied from the child tank.
  • the cultivation bed tank is installed with a slope, and a fixed planting panel having a large number of planting holes for planting seedlings is arranged on the cultivation bed tank, and the seedlings are placed in the planting holes.
  • the plant cultivation facility according to [8] or [9], wherein the plant is cultivated by arranging and cultivating seedlings by flowing a nutrient solution to the bottom surface of the cultivation bed tank.
  • a plant cultivation facility that uses only artificial light to grow seedlings in a seedling growing area, wherein the seedling growing area includes a closed structure that is completely shielded from light, and the closed structure
  • a plurality of growing modules having a plurality of seedling shelves are arranged in the internal space of the product, an air conditioner is equipped in the internal space of the closed structure, and a cell tray containing a medium is placed in the seedling shelf of the growing module.
  • Any one of [7] to [11] wherein the seedlings are placed and irradiated with light from an artificial lighting device from the upper side of the cell tray, and each cell tray is irrigated with an automatic irrigation device from its bottom surface to grow seedlings.
  • the seedling raising days in the first step is preferably about 20 to 60%, particularly about 30 to 50% of the total cultivation days including the first step and the second step.
  • the first step is about 12 days
  • the second step is about 14 days (total of about 26 days)
  • the first step is about 20 days
  • the second step is about 40 days (total of about 60 days).
  • seedlings are produced using only artificial light
  • the seedlings are planted in a field and cultivated using only sunlight.
  • the seedlings of the same stage grown in the first step are planted sequentially in the second step and cultivated.
  • leafy vegetables such as spinach, lettuce, Japanese mustard spinach, tincture, arugula, leek, and herbs can be mainly grown.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II in FIG. It is a front view of the multistage shelf type plant growing device concerning an embodiment.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3. It is a top view of the tray of the multistage shelf type plant growing device concerning an embodiment. It is a perspective view of the tray of FIG.
  • FIG. 7 is a sectional view taken along line VII-VII in FIG. 5.
  • first step seedlings are produced using only artificial light.
  • the same stage means seedlings grown in substantially the same state.
  • the number of leaves is 2 to 3, or in terms of the growth state of the roots of the seedling root pot, the roots that can be taken out without resistance from each seedling hole for raising seedlings without resistance. It means a state in which the medium of the seedling root pot is maintained without collapse when the seedling is taken out.
  • the seedling produced in the first step may be referred to as a “young seedling”.
  • the facility for growing seedlings in the first step is called “a seedling growing area”.
  • a plurality of box-shaped growth modules having a plurality of seedling shelves are arranged in the closed structure, and an air conditioner is provided in the internal space of the closed structure.
  • a plurality of cell trays containing a medium for raising seedlings are placed on the shelves arranged on the shelf, and an artificial lighting device for irradiating the plant with light is arranged above the cell trays placed on the seedling shelf. It is preferable that an automatic irrigation device for individually irrigating from the bottom surface is arranged.
  • FIGS. 1 to 7 a preferred configuration of the seedling raising device used in the first step will be described.
  • a plurality of box-shaped (four in the illustrated example) multistage shelf-type growth modules are installed in a room of a closed building structure 1 surrounded by a heat insulating wall and made completely light-shielding. 3, 4, 5, and 6 are installed.
  • two multi-stage shelf-type growth modules 3 and 4 are arranged in a row so that their open front faces in the same direction, and the two multi-stage shelf-type growth modules 5 and 6 are also their open front.
  • the two multi-stage shelf-type growth modules 5 and 6 are also their open front.
  • a space having a width of about 50 to 500 mm is provided between the wall surface of the room and the back surface of each of the multi-stage shelf type growth modules 3 to 6 to form an air passage that passes through the multi-stage shelf type growth modules 3 to 6.
  • Air conditioners 7 to 10 having a function of adjusting the temperature of the air in the room and circulating the temperature-controlled air according to the set conditions are installed on the upper part of the wall surface of the room.
  • each of the multistage shelf-type growing modules 3 to 6 has a pedestal 3c, left and right side panels 3a, a back panel 3b on the back, and a top panel 3e on the zenith, and the front is an open box. It has a shape structure. Inside the box-shaped structure, a plurality of seedling racks 12 are arranged in multiple stages at regular intervals in the vertical direction.
  • each multi-stage shelf type growth module 3 to 6 is about 2000 mm, which is high enough for workers to work, and the width of the seedling shelf 12 is a grid of tens to hundreds of cells (small bowls).
  • a plurality of resin cell trays arranged side by side can be placed side by side, and the temperature and humidity of the upper space of each shelf 12 can be adjusted to be constant, for example, about 1000 mm to 2000 mm, and the depth of the seedling rack 12 is 500 mm to 1000 mm. Is preferable.
  • a plurality of cell trays 40 are placed almost horizontally on each seedling shelf 12. The size of one cell tray 40 is generally about 300 mm in width and about 600 mm in length.
  • the bottom nursery shelf 12 is placed on the pedestal 3c.
  • the adjuster (not shown) provided on the pedestal 3c is configured so that the level of the seedling rack 12 can be adjusted.
  • Each seedling shelf 12 is provided with a watering device 30 described later.
  • a light emitter 13b is installed on the lower surface of each seedling shelf 12 and the top panel 3e in the second and higher stages from the bottom, so that light is emitted to the plants that grow on the cell tray 40 of the seedling shelf 12 directly below each light emitter 13b. It is configured.
  • the artificial illuminators 13 other than the uppermost part are attached to the lower surface of an irrigation tray 31 described later.
  • the artificial illuminator 13 includes a box 13a, a light emitter 13b installed on the lower surface of the box 13a, a power supply unit (not shown) installed in the box 13a, and the like.
  • a fluorescent lamp, an LED or the like is preferable.
  • vents are provided in the rear panel 3 b behind each of the nursery shelves 12 and between the uppermost nursery shelves 12 and the top panel 3 e (nursing seedling space).
  • An air fan 15 is attached to each. By operating the air fan 15, a circulating air flow as shown by the arrow in FIG. 2 is generated in the room. That is, the air whose temperature is controlled by the air conditioners 7 to 10 is sucked into the nursery space of each stage of the nursery shelf 12 from the open front side of the multi-stage shelf type growing modules 3 to 6, and from the vent to the rear panel 3b.
  • the flow rate of the air flowing through the nursery space is preferably 0.1 m / sec or more, more preferably 0.2 m / sec or more, and further preferably 0.3 m / sec or more. If the air flow rate is too high, there is a possibility that a problem may occur in plant growth, and therefore it is generally preferably 2.0 m / sec or less.
  • the airflow is passed from the front of the nursery space through the fan 15 to the back side of the shelf in a negative pressure state, but conversely, the airflow may be passed from the back side of the shelf to the front side in a positive pressure state.
  • the airflow in the nursery space becomes more uniform when flowing from the front side to the back side of the shelf in a negative pressure state.
  • the shelf plate of each seedling shelf 12 is configured by the box 13 a of the artificial illuminator 13, the irrigation tray 31 is placed on the artificial illuminator 13, and the cell tray 40 placed on the irrigation tray 31. It is configured to perform irrigation from the bottom.
  • a configuration example of the irrigation apparatus 30 will be described with reference to FIGS. 5 is a plan view of the irrigation apparatus, FIG. 6 is a perspective view, and FIG. 7 is a sectional view taken along line VII-VII in FIG.
  • the irrigation apparatus 30 includes a rectangular irrigation tray 31 having a bottom plate 31d with side walls 31a, 31b, 31c standing on the rear side and the left and right sides.
  • a drainage groove 32 is provided on the front side of the irrigation tray 31 without a side wall and connected to the bottom plate 31 d, and a drainage port 32 a is formed at one end of the drainage groove 32.
  • the drainage groove 32 and the bottom plate 31 d are partitioned by a weir 34, and the nutrient solution flows into the drainage groove 32 from the notches 34 a at both ends of the weir 34.
  • a water supply pipe 33 for supplying nutrient solution into the irrigation tray 31 is provided along the side wall 31 a on the rear side of the irrigation tray 31, and the nutrient solution is supplied to the tray from a plurality of small holes 33 a provided in the water supply pipe 33. 31 is supplied.
  • a plurality of ribs 35 having a height of about 7 mm extend in parallel to each other toward the drainage grooves 32 on the upper surface of the irrigation tray bottom plate 31d, and the cell tray 40 is placed on these ribs 35. ing.
  • the irrigation device 30 has a dimension in which the drainage groove 32 protrudes from the open front surface of the growth devices 3 to 6 when the irrigation tray 31 is placed on the seedling shelf 12 of the multi-stage shelf type growth modules 3 to 6. It is said that.
  • the drainage groove 32 By projecting the drainage groove 32 from the open front surface of the growing device, the nutrient solution discharged from the drainage port 32a of the drainage groove 32 of the irrigation tray 31 placed on each stage of the seedling rack 12 is collected to the outside of the building structure 1 It becomes easy to discharge.
  • the nutrient solution When the nutrient solution is continuously supplied from the small hole 33a provided in the water supply pipe 33 of the irrigation apparatus 30, the nutrient solution is blocked by the weir 34 and accumulated to a predetermined water level to be in a pool state. While supplying the nutrient solution from the water supply pipe 33, the nutrient solution gradually flows out from the notch 34 a into the drainage groove 32. It is preferable to maintain a pool state with a water level of, for example, about 10 to 12 mm in the irrigation tray 31 by adjusting the nutrient solution supply amount and the outflow amount from the notch 34a.
  • the artificial illuminator 13 is attached to the lower surface of the bottom plate 31d of the irrigation tray 31.
  • the upper surface of the bottom plate 31d of the irrigation tray 31 is inclined in the direction of the drainage groove 32 as shown in FIG. Thereby, the nutrient solution can be discharged to the drain groove 32 in a short time when irrigation is stopped. Further, when the upper surface of the bottom plate 31d is inclined, the height of the rib 35 is changed so that the top portion 35a of the rib becomes horizontal, whereby the cell tray 40 placed on the rib 35 is horizontally placed. Can be retained.
  • the cell tray 40 placed on the irrigation tray 31 is formed by arranging tens to hundreds of cells 41 in a lattice shape and integrating them into a tray shape.
  • a liquefied carbon dioxide cylinder 16 is installed outside the building structure 1 and the inside of the room measured by the carbon dioxide concentration measuring device is used. Carbon dioxide gas is supplied from the carbon dioxide gas cylinder 16 so that the carbon dioxide gas concentration is constant.
  • this seedling raising device By growing seedlings using this seedling raising device, it is possible to automatically adjust environmental conditions such as light quantity, temperature, humidity, carbon dioxide gas and moisture suitable for seedling growth. Since all the seedlings in each nursery shelf can grow under the same environment, the uniformity of the obtained seedling quality can be enhanced.
  • the seedling grown in the first step is preferably planted in a cultivation bed tank and cultivated using only sunlight (that is, without using artificial lighting for plant cultivation).
  • the artificial lighting for cultivation is not used, but it is obvious that the lighting for working in the farm field may be used.
  • the facility for growing seedlings in the second step is referred to as a “seedling growing area”.
  • the cultivation bed tank is arranged with a gradient, and a fixed planting panel having a large number of planting holes for planting seedlings is arranged on the upper surface of the cultivation bed tank for cultivation. It is preferable that the nutrient solution is allowed to flow naturally on the bottom surface of the bed tank and the nutrient solution is absorbed by the roots of the seedlings placed on the cultivation bed tank.
  • a ridge is formed on the upper surface of the cultivation bed tank under the planting hole of the fixed planting panel.
  • the width of the ridge is determined by the diameter of the seedling pot used. If the width of the ridge is narrower than the diameter of the seedling basin, the seedling basin may be displaced from the bowl-shaped convex part and tilted. Preferably, the width of the ridge is larger than the diameter of the seedling pot used, and more preferably smaller than the width of 4 mm added to the diameter of the seedling pot.
  • the nutrient solution flowing on the upper surface of the cultivation bed flows through the grooves between the protrusions of the cultivation bed tank.
  • the seedling root pot inserted into the planting hole is placed on the upper surface of the ridge. Since the seedling root pot is not washed by the flow of the nutrient solution, the culture medium of the seedling root pot is prevented from collapsing or flowing out of the culture medium.
  • this cultivation bed tank it is possible to generate roots having two different forms and functions: an aquatic root that grows in water and a humid root that is maintained in moisture and has many root hairs.
  • Underwater roots mainly absorb fertilizer and water in the nutrient solution, and wet roots mainly absorb oxygen directly from the moisture.
  • this cultivation method it is possible to cultivate a plant without relying only on dissolved oxygen in the nutrient solution, and the roots of the plant do not fall into oxygen deficiency even in cultivation in a high temperature period where dissolved oxygen is likely to be insufficient.
  • a large number of planting holes 52 are drilled in a fixed planting panel 51 molded from lightweight polystyrene.
  • the size of the planting panel 51 is 600 mm wide, 1000 mm deep, and 35 mm thick, for example.
  • the shape of the planting hole 52 may be an inverted conical shape, it is better to use a cylindrical shape having the same upper and lower diameters, and the size is larger than the diameter of the seedling pot 54 used.
  • the interval between the planting holes 52 is determined as an appropriate interval for crop cultivation. For example, in the case of spinach, assuming that the size of the fixed planting panel 51 is as described above, a total of 45 cylindrical planting holes 52 having a diameter of 27 mm are arranged in a diamond shape at intervals of 118 mm.
  • the cultivation bed tank 53 on which the above-described planted panel plates 51, 51 are placed on the upper surface is molded by a lightweight foamed polystyrene, like the planted panel plate 51.
  • two fixed planting panel plates 51 and 51 are supported by stepped portions 59 and 59 formed on both sides of the cultivation bed tank 53 and a receiving portion 60 formed in the center of the upper surface.
  • An example of the size of the cultivation bed tank 53 is a width of 1260 mm, a depth of 1000 mm, and a side wall height of 100 mm.
  • a plurality of rows of ridges 56 that are continuous in the longitudinal direction are formed at the bottom surface portion that is directly below the planting hole 52 of the fixed planting panel 51.
  • the culture solution L flows down into the groove 55 between the protrusions 56 and 56.
  • the height of the ridges 56 is determined by the relationship with the depth of the culture solution L, and the width of the ridges 56 is determined by the diameter of the seedling pot 54 used. If the height of the ridges 56 is too low, it is not preferable because the seed pot 54 placed on the ridges 56 is likely to be washed with the culture solution L. On the other hand, if the height is too high, it is not preferable.
  • the width of the ridge 56 is narrower than the diameter of the seedling basin 54, the seedling basin 54 may fall off the hook-like ridge 56 and tilt.
  • the height of the ridges 56 is about 2 to 3 mm higher than the depth of the culture medium L, and the width of the ridges 56 is larger than the diameter of the seedling root pot 54 to be used. It is more preferable that the width is smaller than 4 mm added to the diameter.
  • the interval between the ridges 56 is equal to the interval between the planting holes 52.
  • a plurality of cultivation bed tanks 53 are continuously provided in the longitudinal direction and installed so as to have a gradient of about 1/80.
  • the entire upper surface of the continuous cultivation bed tank 53 is covered with a plastic sheet 57 to prevent water leakage at each continuous place, and on the plastic sheet 57, cloth, paper, etc.
  • the hydrophilic material 58 is preferably laid. This hydrophilic material 58 is for pumping liquid by capillary action.
  • the planting panel 53 is covered with the cultivation bed 53, and the seedling pot 54 is dropped from the planting hole 52.
  • the seedling root pot 54 is placed on the ridge 56 of the cultivation bed 53 facing directly below the planting hole 52.
  • the culture solution L is allowed to flow from the upstream side to the downstream side of the cultivation bed 53 through the concave strip 55.
  • the liquid level in the groove is about 2 to 3 mm. This is about half the height of the ridge 56.
  • a moisture space having a height of about 25 mm is formed between the lower surface of the planting panel 51 and the liquid level of the culture medium L in the groove.
  • the farm field used for the second step has a parent tank 70 that stores the nutrient solution, and at least one or more child tanks 73 that supply the nutrient solution from the parent tank 70 are arranged. It is preferable that at least one cultivation bed tank 53 to which the nutrient solution is supplied from the child tank 73 is disposed.
  • the nutrient solution having a predetermined concentration prepared in the parent tank 70 is distributed to each child tank 73 via the pump 71 and the pipe 72 and supplied to each cultivation bed tank 53 via the pump 74 and the pipe 75.
  • FIG. 11 a plurality of the cultivation bed tanks 53 are arranged in the field, and leafy vegetables and fruit vegetables are cultivated.
  • the plurality of cultivation bed tanks 53 are supplied with the nutrient solution prepared in the parent tank 70 through the child tank 73. Thereby, the nutrient solution of the uniform density
  • a cultivation bed tank group 61 in which a plurality of cultivation bed tanks 53 are arranged in a row with a gradient is arranged as a cultivation bed tank group 62 in a plurality of rows (four in the drawing).
  • One child tank 73 is attached to one cultivation bed tank group 62.
  • each cultivation bed tank 53 The seedlings cultivated in each cultivation bed tank 53 are sequentially planted in the first step for each cultivation bed tank group 62, so that each cultivation bed tank group 62 has 1 cultivation day. It is cultivated one after the other on the first day. Since the same nutrient solution prepared in the parent tank 70 is supplied to each cultivation bed tank 53 via the child tank 73, seedlings planted on the same day are cultivated in the same growth state.
  • the nutrient solution is supplied to each cultivation bed tank by a common tank and cultivated. Therefore, the nutrient solution used is to reuse the nutrient solution while adding a new nutrient solution each time. As a result, the secretion from the roots and the epidermal cells of the roots accumulate, and as the cultivation is repeated, growth inhibition called self-poisoning occurs.
  • the nutrient solution used in one cultivation bed tank group 62 is returned to the child tank 73 that has supplied the nutrient solution to each cultivation bed tank 53 of the cultivation bed tank group 62 via the pipe 76. Circulate.
  • a nutrient solution is additionally supplied from the parent tank 70 into the child tank 73 by a ball tap or the like, and the nutrient solution in the child tank 73 is kept constant.
  • each cultivation bed tank includes cleaning (cleaning after harvesting is completed) in another cultivation bed tank group 62 while continuing cultivation in some cultivation bed tank groups 62.
  • the process can proceed separately for each group 62.
  • Each child tank 73 is preferably provided with a water supply device 77 for supplying water.
  • the fertilizer concentration of the nutrient solution circulating through the child tank 73 and the cultivation bed tank 53 is changed by switching from the nutrient solution supply to the water supply. Can be reduced.
  • nitric acid in the plant body When nitric acid in the plant body is taken into the human body, it combines with amide nitrogen to produce nitrosamines.
  • the nitric acid concentration in the plant body By lowering the fertilizer concentration of the nutrient solution in the later stage of cultivation, the nitric acid concentration in the plant body can be reduced.
  • the burden on the environment can be greatly reduced even when the nutrient solution is discarded after harvesting is completed. Can do.
  • Example of cultivation method of spinach> The cultivation method of the present invention makes it possible to ship a certain amount of vegetables every day. An example of the method will be described in a cultivation example of spinach.
  • one block unit for sowing is “a”, one block for sowing on the first day is “a1”, and the next one block for sowing on the second day is “a2”. Sowing in fixed blocks. Thereby, blocks a1, a2, a3,... Are formed.
  • the seedling raising period (first step) is completed 12 days after sowing.
  • the spinach seedlings on the 12th day grow to almost the same size.
  • the size of seedlings is almost the same, which means that the seedlings can be said to have substantially the same growth state.
  • the number of leaves is 2 to 3 and the root growth state of the seedling pot If there is, the root tension is such that it can be removed without resistance from the hole in the cell tray, and the medium of the seedling root pot is kept intact when removed.
  • the seedlings of the a1 block seeded on the first day are planted on the fixed planting panel of the cultivation bed tank group 62 of the second step on the 12th day.
  • the a1 block after transferring the seedling is sown again after cleaning as necessary.
  • one block of seedlings planted sequentially from the first step grows at the same growth rate, and is harvested and shipped after a predetermined number of days.
  • the cultivation bed tanks of each cultivation bed tank group in the second step are cleaned after the harvesting operation, and the secretions from the roots (such as organic acids) and the root epidermis cells that have flowed into the nutrient solution.
  • the dropouts are removed, and the nutrient solution is replaced with a new nutrient solution.

Abstract

 安定した品質の葉菜類や果菜類等を比較的安価に栽培することが可能であり、また安定した栽培期間とすることが可能である植物栽培方法及び施設が提供される。苗を育成する第1工程と、前記苗を圃場に定植して栽培する第2工程を有する植物の栽培方法であって、前記第1工程は、人工光のみを使用して栽培し、前記第2工程は、太陽光のみを使用して栽培し、前記第1工程により生育した苗を、前記第2工程に順次植栽して栽培することを特徴とする植物栽培方法及び施設。

Description

植物栽培方法及び施設
 本発明は、植物の養液栽培方法及び施設に関し、特に人工光を利用して苗の育苗を行う第1工程と、該第1工程で育苗した苗を圃場に定植し、太陽光を利用して栽培を行う第2工程とを有する植物の養液栽培方法及び施設に関する。
 従来の葉菜類や果菜類の栽培は、露地栽培およびハウス栽培が中心である。しかし、これらの栽培方法は、天候不順などの原因により安定した野菜供給ができない、気象や農業用水の条件で栽培場所が限定される、肥料の流出により自然環境への負荷がある、除草や病虫害予防のため農薬の使用が避けられない、などの問題を有している。
 そこで、近年、水耕栽培によって葉菜類や果菜類の栽培を行うことが試みられている(特許文献3,4参照)。水耕栽培は、天候に左右されない安定した野菜の供給が可能であり、栽培場所が限定されない、肥料の流出が少ない、農薬を使用しない栽培が可能である、などのメリットを有している。さらに、野菜の品質をより安定化させることができ、また栽培期間を短縮することが可能である。このような水耕栽培によると、農業に従事していない作業者であっても比較的容易にある程度の品質を持った野菜の栽培ができるようになっている。
 これらの水耕栽培においては、主に人工光を利用した栽培方法と、人工光と太陽光を利用したハイブリット型の栽培方法が採用されている。特許文献1(特開2006-262750号公報)には、温度、湿度および炭酸ガス濃度を調整する空調手段を有する植物栽培用室内に、培養液を供給する貯水槽を有し、人工光を照射して光合成させる栽培装置が記載されている。特許文献2(特開2011-177107号公報)には、植物を生育させるために必要な光を照明器具からの光と、太陽からの太陽光とを併用して用いた植物を生育させる栽培方法が記載されている。このような人工光を利用した栽培方法は、従来の太陽光のみを利用した栽培と比べ、野菜等の栽培期間や生育状態をより安定させることができる。
特開2006-262750号公報 特開2011-177107号公報 特開平8-205700号公報 特開2002-291349号公報
 苗の状態から野菜を栽培して収穫するまでの圃場は、所定の広さを有した圃場が必要である。広い圃場内で人工光を利用して野菜を栽培すると、照明設備コスト及び電力コストが高額になる。
 太陽光のみを使用する栽培(露地栽培やハウス栽培など)は、人工光を利用するものと比較して設備コスト及び電力コストが安価となる。しかし、従来の露地栽培やハウス栽培では、栽培する野菜等の生育を均一に管理することは難しく、野菜の収穫時期が不安定になる。
 本発明は、安定した品質の葉菜類や果菜類等を比較的安価に栽培することが可能であり、また安定した栽培期間とすることが可能である植物栽培方法及び施設を提供することを目的とする。
 本発明は、苗を生産する第1工程においては人工光のみを利用し、苗を圃場に定植して栽培する第2工程においては、太陽光のみを利用し、育苗工程により生育した同一ステージの苗を、太陽光のみを利用する圃場に順次植栽して栽培することにより、安定した野菜等の栽培を行うものである。
 すなわち、本発明は次を要旨とするものである。
[1] 苗を育成する第1工程と、前記苗を圃場に定植して栽培する第2工程を有する植物の栽培方法であって、
 前記第1工程は、人工光のみを使用して栽培し、
 前記第2工程は、太陽光のみを使用して栽培し、
 前記第1工程により育成した苗を、前記第2工程の圃場に順次植栽して栽培することを特徴とする植物栽培方法。
[2] 前記圃場は、少なくとも1つの栽培ベット槽と、養液を貯める親タンクと、該親タンクから養液が供給される少なくとも1つの子タンクとを備えており、
 該子タンクから栽培ベット槽に養液を供給することを特徴とする[1]に記載の植物栽培方法。
[3] 前記栽培ベット槽で使用した養液を、当該栽培ベット槽に養液を供給した子タンクに戻すことを特徴とする[2]に記載の植物栽培方法。
[4] 前記栽培ベット槽は、勾配を持たせて設置されており、該植え穴に苗を配置し、該栽培ベット槽の上に、苗を植えるための多数の植え穴を有する定植パネルを配置し、該栽培ベット槽の底面に養液を流すことにより苗を栽培することを特徴とする[2]又は[3]に記載の植物栽培方法。
[5] 前記栽培ベット槽で栽培される植物の栽培後期には、栽培ベット槽への養液の供給を停止し、栽培ベット槽に水を供給することを特徴とする[2]ないし[4]のいずれかに記載の植物栽培方法。
[6] 前記第1工程を育苗装置内で行う植物栽培方法であって、該育苗装置は、完全遮光された閉鎖型構造物を備えており、該閉鎖型構造物の内部空間に、複数の育苗棚を有する育成モジュールが複数個配置され、閉鎖型構造物の内部空間に空調装置が装備されており、前記育成モジュールの育苗棚に、培地を入れたセルトレイを載置し、該セルトレイの上側から人工照明装置で光を照射し、各セルトレイにはその底面から自動灌水装置で灌水して育苗することを特徴とする[1]ないし[5]のいずれかに記載の植物栽培方法。
[7] 植物を栽培するための植物栽培施設であって、人工光のみを使用して前記植物の幼苗を栽培する幼苗育成エリアと、太陽光のみを使用して前記幼苗育成エリアで生育した苗を栽培する苗育成エリアとを含むことを特徴とする植物栽培施設。
[8] 前記苗育成エリアには、養液を貯める親タンクと、該親タンクから養液が供給される少なくとも1つの子タンクと、該子タンクから養液が供給される少なくとも1つの栽培ベット槽とが配置されていることを特徴とする[7]に記載の植物栽培施設。
[9] 前記苗育成エリアには、更に前記栽培ベット槽で使用した養液を、前記子タンクに戻す戻し回路が配置されていることを特徴とする[8]に記載の植物栽培施設。
[10] 前記栽培ベット槽は、勾配を持たせて設置されており、該栽培ベット槽の上に、苗を植えるための多数の植え穴を有する定植パネルを配置し、該植え穴に苗を配置し、該栽培ベット槽の底面に養液を流すことにより苗を栽培することを特徴とする[8]又は[9]に記載の植物栽培施設。
[11] 前記栽培ベット槽で栽培される植物の栽培後期には、栽培ベット槽への養液の供給を停止し、栽培ベット槽に水を供給することを特徴とする[8]ないし[10]のいずれかに記載の植物栽培施設。
[12]人工光のみを使用して苗の育成を幼苗育成エリア内で行う植物栽培施設であって、該幼苗育成エリアは、完全遮光された閉鎖型構造物を備えており、該閉鎖型構造物の内部空間に、複数の育苗棚を有する育成モジュールが複数個配置され、閉鎖型構造物の内部空間に空調装置が装備されており、前記育成モジュールの育苗棚に、培地を入れたセルトレイを載置し、該セルトレイの上側から人工照明装置で光を照射し、各セルトレイにはその底面から自動灌水装置で灌水して育苗することを特徴とする[7]ないし[11]のいずれかに記載の植物栽培施設。
 本発明では、第1工程での育苗日数は、第1工程と第2工程とを合せた全栽培日数の20~60%特に30~50%程度が好ましい。ホウレンソウの場合、第1工程は約12日、第2工程は約14日(合計約26日)、レタスの場合、第1工程は約20日、第2工程は約40日(合計約60日)程度である。
 本発明では、第1工程において、人工光のみを使用して苗を生産し、第2工程においては、苗を圃場に定植し、太陽光のみを使用して栽培する。第1工程で生育した同一ステージの苗を第2工程に順次植栽して栽培する。これにより、1ブロック単位とした栽培単位で、種から苗までを育成する期間を安定化させることができ、苗を圃場に移植するまでの工程を一定の期間で栽培することができる。この苗を圃場で太陽光のみを使用して栽培することにより、安価に栽培することができる。1ブロック単位すべての野菜は、同じ生育状態で同時に出荷することが可能となる。
 本発明によると、ホウレンソウ、レタス、小松菜、チンゲン菜、ルッコラ、ネギ、ハーブ類など各種の葉菜類を主に栽培することができる。
実施の形態に係る多段棚式植物育成装置を備えた植物育成システムの平面図である。 図1のII-II線断面図である。 実施の形態に係る多段棚式植物育成装置の正面図である。 図3のIV-IV線断面図である。 実施の形態に係る多段棚式植物育成装置のトレイの平面図である。 図5のトレイの斜視図である。 図5のVII-VII線断面図である。 栽培ベット槽の斜視図である。 図8の凸部の断面図である。 植物育成中の栽培ベット槽の断面図である。 第2工程を説明する平面図である。
 以下、本発明についてさらに詳細に説明するが、本発明の効果を奏する範囲であれば、下記実施形態に制限されるものではない。
[第1工程]
 第1工程では、人工光のみを用いて苗を生産する。第1工程では、同一ステージの苗を生産することが重要である。ここで同一ステージとは、ほぼ同じ状態に生育した状態の苗のことをいう。たとえば、ホウレンソウの場合、葉の数は2~3枚のことであったり、苗根鉢の根の生育状態で言えば、苗を育苗する各育苗孔から、苗を抵抗なく取り出せる程度の根の張り具合であり、かつ、苗を取り出した時、苗根鉢の培地が崩れず保持されている状態をいう。
 なお、第1工程で生産する苗のことを「幼苗」と呼ぶこともある。また、第1工程で苗を育成する施設を「幼苗育成エリア」と呼ぶ。
 同一ステージの苗を生産するには、特に限定するものではないが、完全遮光された閉鎖型構造物内に多段に育苗棚を配置した育苗装置で育苗することが好ましい。
 閉鎖型構造物内には、複数の育苗棚を有する箱型の育成モジュールを複数個配置し、閉鎖型構造物の内部空間には空調装置を装備し、前記育成モジュールは、育苗棚の上下方向に配された棚に苗を育苗する培地を入れた複数個のセルトレイを載置し、育苗棚に載置したセルトレイの上側には植物に光を照射する人工照明装置が配置され、各セルトレイにはその底面から個別に灌水する自動灌水装置が配置されていることが好ましい。
 このような育苗装置を用いることで、育苗を1ブロック単位で管理することができ、第2工程の植栽においても、この1ブロック単位で作業することができ、作業効率が良くなる。
 図1~7を参照して、第1工程に用いる育苗装置の好ましい構成を説明する。図1,2の通り、断熱性壁面で囲まれた完全遮光性とされた閉鎖型建物構造物1の部屋内に、箱形の複数個(図示の例では4個)の多段棚式育成モジュール3、4、5、6が設置されている。
 図1では、2個の多段棚式育成モジュール3、4をそれらの開放前面が同方向を向くように配列して1列とし、2個の多段棚式育成モジュール5、6もそれらの開放前面が同方向を向くように配列して1列とし、開放前面が互いに対向するように二つの列を部屋内に配置している。これら二つの列の間に、一人または複数の作業者が作業できる程度の作業空間を設けてある。部屋の壁面と各多段棚式育成モジュール3~6の背面との間に、50~500mm程度の幅の空間を設けて、多段棚式育成モジュール3~6を通過した空気の通路を形成する。
 部屋に出入りするためのドア2の内側にエアーカーテンを設置すると、作業者が出入りする際に外気が入らないようにできるので好ましい。
 部屋の壁面の上部には、部屋内の空気を調温調湿し、設定条件に調温調湿した空気を循
環させる機能を備えた空調装置7~10が設置されている。
 多段棚式育成モジュール3~6は、図3,4に示すように、それぞれ台座3c、左右の側面パネル3a、背面の背面パネル3b及び天頂部のトップパネル3eを有し、前面は開放した箱形構造体を備えている。この箱形構造体の内部に、複数の育苗棚12が上下方向に一定間隔で多段に配置されている。
 各多段棚式育成モジュール3~6の高さは、作業者が作業できる程度の高さである2000mm程度とし、育苗棚12の幅は、数十から数百個のセル(小鉢)を格子状に配列させた樹脂製のセルトレイを複数枚並べて載置できるとともに、各棚12の上側スペースの温度・湿度を一定に調節できる幅、例えば1000mm~2000mm程度とし、育苗棚12の奥行きは500mm~1000mmとするのが好ましい。各育苗棚12には複数枚のセルトレイ40(図1,7参照)がほぼ水平に載置されている。1枚のセルトレイ40の寸法は、一般的には幅が300mm、長さが600mm程度である。
 最下段の育苗棚12は、台座3cに載置されている。台座3cに設けたアジャスター(図示略)によって育苗棚12の水平度を調整できるよう構成されている。
 各育苗棚12には、後述する潅水装置30が設けられている。
 下から2段目以上の各育苗棚12及びトップパネル3eの下面には、発光体13bが設置され、各発光体13bの直下の育苗棚12のセルトレイ40で生育する植物に光を照射するよう構成されている。この実施の形態では、最上部以外の人工照明器13は後述の潅水トレイ31の下面に取り付けられている。
 人工照明器13は、ボックス13aと、該ボックス13aの下面に設置された発光体13bと、該ボックス13a内に設置された電源ユニット(図示略)等を備えている。人工照明器13の発光体としては蛍光灯、LED等が好ましい。
 図4の通り、各育苗棚12同士の間、及び最上段の育苗棚12と天板パネル3eとの間のスペース(育苗スペース)の後方の背面パネル3bに通気口が設けられ、各通気口にそれぞれ空気ファン15が取り付けられている。空気ファン15を稼働させることにより、部屋内に図2の矢印で示したような空気の循環流が生じる。すなわち、空調装置7~10によって調温調湿された空気は、多段棚式育成モジュール3~6の開放前面側より育苗棚12各段の育苗スペース内に吸引され、通気口から背面パネル3bの後方へ排出され、背面パネル3bの後方と建物壁面との間を通って上昇し、空調装置7~10に吸い込まれ、調温調湿されたのち、再び多段棚式育成モジュール3~6の開放前面側に吹き出される。
 図1,2のように、2列の多段棚式育成モジュール3、4と多段棚式育成モジュール5、6をそれらの間に作業空間が形成されるように配列した場合には、この作業空間が空気の循環路としても機能し、効果的な循環流が形成される。
 循環流が多段棚式育成モジュール3~6の各育苗スペースを通過する際に、潅水装置、培地、植物などから蒸発した水蒸気や人工照明器13から放出される熱が循環流に同伴され、この循環流を空調装置7~10によって調温調湿して絶えず循環させることによって、部屋内を植物体生育に最適な温度湿度環境に保つことができる。育苗スペースを流れる空気の流速は、0.1m/sec以上であることが好ましく、0.2m/sec以上であることがより好ましく、0.3m/sec以上が更に好ましい。気流の速度が速すぎると、植物の育成に問題が生じるおそれがあるため、一般的には2.0m/sec以下であることが好ましい。
 この実施の形態では、気流を育苗スペースの前面からファン15を経て棚背面側へ負圧の状態で流しているが、逆に棚背面側から前面側へ正圧の状態で流してもよい。ただし、前面側から負圧の状態で棚背面側へ流す方が、育苗スペースにおける気流が均一になる。
 この実施の形態では、人工照明器13のボックス13aによって各育苗棚12の棚板が構成され、該人工照明器13に潅水トレイ31を載置し、該灌水トレイ31に載置されたセルトレイ40の底面から潅水を行うよう構成されている。この潅水装置30の構成例を図5~7を参照して説明する。なお、図5は潅水装置の平面図、図6は斜視図、図7は図5のVII-VII線断面図である。
 この潅水装置30は、後辺及び左右両側辺に側壁31a、31b、31cが立設された底版31dを有する四角形の潅水トレイ31を備えている。潅水トレイ31の側壁のない前辺には底版31dに連接して排水溝32が設けられており、排水溝32の一端には排水口32aが形成されている。排水溝32と底版31dとは堰34により仕切られ、堰34の両端部の切欠部34aから養液が排水溝32に流出するよう構成されている。また、潅水トレイ31の後辺の側壁31aに沿って、養液を潅水トレイ31内に供給する給水管33が設けられており、給水管33に設けた複数の小孔33aから養液がトレイ31上に供給されるようになっている。
 潅水トレイ底版31dの上面に高さ約7mm程度の複数のリブ35が、排水溝32に向って互いに平行に延設されており、これらリブ35の上にセルトレイ40が載置されるようになっている。
 この潅水装置30は、図4の通り、潅水トレイ31を多段棚式育成モジュール3~6の育苗棚12に載置したときに、排水溝32が育成装置3~6の開放前面から突出する寸法とされている。排水溝32を育成装置の開放前面から突出させることにより、育苗棚12各段に載置した潅水トレイ31の排水溝32の排水口32aから排出される養液を集めて建物構造物1外部へ排出しやすくなる。
 潅水装置30の給水管33に設けた小孔33aから養液を連続的に供給すると、養液は堰34によって堰き止められて所定水位まで溜まりプール状態となる。給水管33から養液を供給している間、切欠部34aから養液が少しずつ排水溝32へ流出する。養液供給量と切欠部34aからの流出量を調節することによって、潅水トレイ31内に例えば10~12mm程度の水位のプール状態が維持されるようにするのが好ましい。リブ35の上に載置されているセルトレイ40の各セル41底面に形成されたセル穴42からセル内の培地へ毛管作用により水が吸い上げられ、短時間ですべてのセル41内の培地が水分飽和状態になる。
 この潅水トレイ31の底版31dの下面に人工照明器13が取り付けられている。
 この潅水装置30では、図7の通り、潅水トレイ31の底版31dの上面を排水溝32の方向へ傾斜させている。これにより、潅水停止時に養液を排水溝32へ短時間で排出させることができる。また、底版31dの上面に傾斜をもたせた場合には、リブ35の高さを変化させてリブの頂部35aが水平となるようにすることにより、リブ35の上に載置したセルトレイ40を水平に保持できる。
 潅水トレイ31に載置されるセルトレイ40は、数十から数百のセル41を格子状に配列させてトレイ形状に一体化したものである。
 苗が光合成で消費する炭酸ガスを人為的に供給するために、図1に示すように、建物構造物1の外部に液化炭酸ガスボンベ16を設置し、炭酸ガス濃度計測装置により計測した部屋内の炭酸ガス濃度が一定濃度となるように、炭酸ガスボンベ16から炭酸ガスを供給する。
 この育苗装置を使用して苗を育成することによって、苗の生育に好適な光量、温度、湿度、炭酸ガス、水分などの環境条件を自動的に調節することが可能である。各育苗棚の苗は全て同一環境下で生育することができるので、得られた苗質の均一性を高めることができる。
[第2工程]
 第2工程では、第1工程で生育した苗を好ましくは栽培ベット槽に定植し、太陽光のみを使用して(即ち植物栽培用人工照明を用いることなく)栽培する。第2工程では、栽培用人工照明を用いないが、圃場室内作業用の照明を用いてもよいことは明らかである。
 なお、第2工程で苗を育成する施設を「苗育成エリア」と呼ぶ。
 第2工程を特に限定するものではないが、栽培ベット槽を勾配を持たせて配置し、栽培ベット槽の上面には、苗を植えるための多数の植え穴を有する定植パネルを配置し、栽培ベット槽の底面に養液を自然流下させ、栽培ベット槽の上に配置した苗の根に養液を吸収させることが好ましい。
 栽培ベット槽の上面には、定植パネルの植え穴の下に、凸条が形成されていることが好ましい。凸条の幅は、使用される苗根鉢の径によって決められる。凸条の幅が苗根鉢の直径より狭いと、苗根鉢が畝状凸部からずれ落ちて傾く虞が生じる。好ましくは、凸条の幅は使用する苗根鉢の直径よりも大きく、苗根鉢の直径に対して4mm加えた幅よりも小さいことがより好ましい。
 この栽培ベットの上面を流れる養液は、栽培ベット槽の凸条同士の間の凹条を流れる。植え穴に挿入された苗根鉢は、凸条の上面に載置される。苗根鉢が養液の流れに洗われないので、苗根鉢の培地が崩れたり、培地が流出することが抑制される。
 この栽培ベット槽によると、水中で生育する水中根と、湿気中に維持され多数の根毛を有する湿気中根の2つの異なった形態・機能を持った根を発生させることができる。水中根は主に養液中の肥料と水を吸収し、湿気中根は主に湿気中から直接酸素を吸収する。
 この栽培方法によれば、養液中の溶存酸素だけに頼らず植物を栽培することが可能であり、溶存酸素が不足しやすい高温期の栽培でも植物の根が酸素欠乏に陥ることがない。
 この栽培ベット槽の好適な構成について図8~10を参照して説明する。
 軽量な発泡スチロールで成型される定植パネル板51には多数の植え穴52が穿設されている。定植パネル板51の大きさは、1例を示すと幅600mm、奥行き1000mm,厚み35mmである。植え穴52の形状は逆円錐形でもよいが、上下同径の円筒形とする方がよく、大きさは使用される苗根鉢54の径よりも大きくする。植え穴52の間隔は、作物栽培上適正な間隔に決める。例えばホウレンソウの場合は、定植パネル板51の大きさが上記のとおりとすると、直径27mmの円筒状の植え穴52を118mmの間隔で総数45個菱形状に配列する。
 上記した定植パネル板51,51が上面に載置される栽培ベット槽53は、定植パネル板51と同様、軽量な発泡スチロールにて成型される。図示の例では、栽培ベット槽53の両側辺部に形成した段部59,59と、上面の中央に形成した受承部60とによって、2枚の定植パネル板51,51を支持している。栽培ベット槽53の大きさの1例を示すと、幅1260mm、奥行き1000mm、側壁の高さ100mmである。
 定植パネル板51の植え穴52の真下に当たる底面箇所に長手方向に連続する凸条56が複数列形成されている。凸条56,56間の凹条55に培養液Lが流下する。この凸条56の高さは培養液Lの液深との関係で決められ、凸条56の幅は使用される苗根鉢54の径によって決められる。凸条56の高さが低すぎると、凸条56の上に載置した苗根鉢54が培養液Lで洗われる虞が増すから好ましくなく、逆に高すぎると苗根鉢54と培養液Lの液面との距離が離れ過ぎて苗根鉢54への水分供給が不足し勝ちとなって成育を遅らせるから好ましくない。凸条56の幅が苗根鉢54の直径より狭いと、苗根鉢54が畝状凸条56からずれ落ちて傾く虞が生じる。望ましくは、凸条56の高さは培養液Lの液深よりも約2~3mm程度高いものであり、凸条56の幅は使用する苗根鉢54の直径よりも大きく、苗根鉢の直径に対して4mm加えた幅よりも小さいことがより好ましい。凸条56の間隔は植え穴52同士の間隔と等しい。
 好ましくは、複数個の栽培ベット槽53を長手方向に連設し、約1/80程度の勾配となるように設置する。この場合、図9に示したように、連設された栽培ベット槽53の上面全体をプラスチックシート57で被覆して各連設箇所の漏水を防止し、プラスチックシート57上に、布、紙等の親水性資材58を敷設するのが好ましい。この親水性資材58は毛管作用によって液を汲み上げるためのものである。
 図10に示すように、栽培ベット53に定植パネル板51を被せ、苗根鉢54を植え穴52から落し込む。苗根鉢54は、植え穴52の真下に対峙する栽培ベット53の凸条56上に載置される。ついで培養液Lを栽培ベット53の上流側より下流側へ向けて凹条55に流す。培養液Lの流量がベット当り10リッター/分のときの溝内液面高さは略2~3mmとなる。これは凸条56高さの約半分である。定植パネル板51下面と溝内培養液Lの液面との間には高さ25mm程度の湿気空間が形成されることになる。
 第2工程に使用する圃場は、図11に例示されるように、養液を貯める親タンク70を有し、この親タンク70から養液を供給する少なくとも1つ以上の子タンク73が配置され、子タンク73から養液が供給される少なくとも1つの栽培ベット槽53を配置していることが好ましい。親タンク70で調製された所定濃度の養液がポンプ71及び配管72を介して各子タンク73に分配され、ポンプ74及び配管75を介して各栽培ベット槽53に供給される。
 図11では、圃場に、前記栽培ベット槽53が複数個配置され、葉菜類や果菜類等が栽培されている。この複数の栽培ベット槽53には、前記の子タンク73を通して親タンク70で調製された養液が供給される。これにより、各栽培ベット槽53に、親タンク70で調製された均一の濃度の養液を常に供給することができる。
 図11では、複数の栽培ベット槽53を勾配をつけて1列に配列した栽培ベット槽列61を複数列(図示では4列)配列して栽培ベット槽群62としている。1つの栽培ベット槽群62に1個の子タンク73が付随して設置されている。
 各栽培ベット槽53で栽培される苗は、栽培ベット槽群62毎に、順次、第1工程で育苗された苗が植栽されていくため、各栽培ベット槽群62により、栽培日数が1日目のもの、2日目のものと、順次栽培されている。親タンク70で調製された同一の養液が、子タンク73を介して各栽培ベット槽53に供給されるため、同じ日に植栽された苗は、同じ生育状態で栽培されていく。
 規定の栽培日数に達した栽培ベット槽群62のすべての野菜を収穫する。この方法によれば、野菜を収穫する作業者は、最適な出荷時期に達成した野菜を見極める技量を身につける必要がない。
 図11のように、栽培ベット槽群62毎に子タンク73を設けることで、子タンク73で栽培する養液を比較的に少量で管理することができる。収穫が終了すると、1つの栽培ベット槽群62に使用していた養液は廃棄され、新しい養液で栽培を開始することが好ましい。
 これにより、前期作の栽培によって養液内に流出した、根からの分泌物(有機酸など)や、根の表皮細胞の脱落などの影響を受けることがなく、次期で栽培される野菜も、安定して栽培が可能となる。
 従来の工法では、共通のタンクにより各々の栽培ベット槽に養液を供給して栽培しているため、使用している養液は、新しい養液を都度、つけ足ししながら養液を使いまわすことになり、根からの分泌物や、根の表皮細胞が蓄積され、栽培が繰り返されるにつれて自家中毒と呼ばれる生育阻害を発生させてしまう。
 従来工法の場合でも養液をすべて新しくすることはできるが、タンクと各々の栽培ベット槽のすべてを同時に養液を入れ替える作業となるため、大量の養液を同時に廃棄することが必要となり、さらにこの作業中は、すべての野菜栽培ができないことになる。
結果、この間は、野菜が出荷できず、定期的な野菜の出荷ができないという問題がある。
 図11では、1つの栽培ベット槽群62で使用した養液を、配管76を介して当該栽培ベット槽群62の各栽培ベット槽53に養液を供給した子タンク73に戻して、養液を循環させる。子タンク73内には、ボールタップ等によって親タンク70から養液が追加供給され、子タンク73内の養液は一定に保たれる。
 図11の圃場では、一部の栽培ベット槽群62では栽培を続行している間に、他の栽培ベット槽群62では清掃(収穫が終了した後の清掃)を行うなど、各栽培ベット槽群62ごとに、別々に工程を進めることができる。
 1つの栽培ベット槽群62で病原菌が発生した場合にも、他の栽培ベット槽群62への病原菌の感染を抑制することができる。即ち、親タンク70まで養液を戻さないので、養液を循環させる閉鎖回路(栽培ベット槽群62)内だけで汚染が止まる。
 各子タンク73は水を供給する給水装置77を備えることが好ましい。各栽培ベット槽群62で栽培している葉菜類や果菜類の栽培後期において、養液の供給から水の供給へ切り替えることにより、子タンク73と栽培ベット槽53を循環する養液の肥料濃度を低下させることができる。その結果、栽培後期において、植物体内の硝酸量を、徐々に削減させることが可能となり、硝酸量を減少させた状態で葉菜類や果菜類の収穫を行うことができる。
 植物体内の硝酸は、人体に取り込まれるとアミド態の窒素と結合して、ニトロソアミンを生成する。栽培後期に養液の肥料濃度を低くすることにより、植物体内の硝酸濃度を低減することができる。また、使用していた養液中の窒素、リン酸、カリも栽培後期において低濃度とすることにより、収穫が終了した後、養液の廃棄においても、環境への負荷を大幅に軽減することができる。
<実施例1:ホウレンソウの栽培方法の一例>
 本発明の栽培方法により、毎日一定量の野菜を出荷することが可能となる。その方法の一例をホウレンソウの栽培例で説明する。
 第1工程で、種播きをする1ブロック単位を「a」とし、1日目に種まきをする1ブロックを「a1」、2日目に種まきする次の1ブロックを「a2」とし、毎日、決まったブロック単位で種まきをする。これにより、ブロックa1、a2、a3、・・・・が形成される。
 この実施例では、播種から12日で育苗期間(第1工程)を終了するものとする。12日目のホウレンソウの苗は、ほぼ同等のサイズに育っている。苗のサイズがほぼ同等とは、実質的に同じ生育状態であると言える状況の苗のことを意味し、たとえば、葉の数は2~3枚、また、苗根鉢の根の生育状態であれば、前記セルトレイの孔から抵抗なく取り出せる程度の根の張り具合であり、かつ、取り出した時に苗根鉢の培地が崩れず保持されている状態をいう。
 第1工程において、1日目に種まきをしたa1ブロックの苗は、12日目に第2工程の栽培ベット槽群62の定植パネルに植栽される。なお、苗を移した後のa1ブロックは、必要に応じて清掃後、再び播種される。
 第2工程で栽培されるホウレンソウは、14日間で栽培が終了し出荷することができる。前述したとおり、第1工程で育苗された各ブロックa1、a2、a3、・・・・の苗が順次、第2工程に定植されていくため、毎日定期的に植栽を実施することができる。栽培開始時には、各子タンク73に、親タンク70から規定濃度の養液が供給される。
 第2工程では、第1工程から順次植栽された1ブロックの苗は、同じ生育速度で育ち、所定の日数が経過したならば、収穫し、出荷する。
 第2工程の各栽培ベット槽群の栽培ベット槽は、収穫作業を終えた後、清掃作業を行い、養液内に流出した、根からの分泌物(有機酸など)や、根の表皮細胞の脱落物などは取り除かれ、養液は、新しい養液に交換する。
 この作業中においても、他の栽培ベット槽群の苗は、栽培を継続しているので、野菜の栽培は継続され、定期的に野菜を収穫することができる。
 本発明を特定の態様を用いて詳細に説明したが、本発明の意図と範囲を離れることなく様々な変更が可能であることは当業者に明らかである。
 本出願は、2014年5月21日付で出願された日本特許出願2014-105370に基づいており、その全体が引用により援用される。
 1 閉鎖型建物構造物
 3,4,5,6 多段棚式育成モジュール
 7~10 空調装置
 12 育苗棚
 13 人工照明器
 15 空気ファン
 16 炭酸ガスボンベ
 30 潅水装置
 31 潅水トレイ
 33 給水管
 34 堰
 35 リブ
 40 セルトレイ
 41 セル
 42 セル穴
 53 栽培ベット槽
 61 栽培ベット槽列
 62 栽培ベット槽群
 70 親タンク
 73 子タンク

Claims (12)

  1.  苗を育成する第1工程と、前記苗を圃場に定植して栽培する第2工程を有する植物の栽培方法であって、
     前記第1工程は、人工光のみを使用して栽培し、
     前記第2工程は、太陽光のみを使用して栽培し、
     前記第1工程により育成した苗を、前記第2工程の圃場に順次植栽して栽培することを特徴とする植物栽培方法。
  2.  前記圃場は、少なくとも1つの栽培ベット槽と、養液を貯める親タンクと、該親タンクから養液が供給される少なくとも1つの子タンクとを備えており、
     該子タンクから栽培ベット槽に養液を供給することを特徴とする請求項1に記載の植物栽培方法。
  3.  前記栽培ベット槽で使用した養液を、当該栽培ベット槽に養液を供給した子タンクに戻すことを特徴とする請求項2に記載の植物栽培方法。
  4.  前記栽培ベット槽は、勾配を持たせて設置されており、
     該栽培ベット槽の上に、苗を植えるための多数の植え穴を有する定植パネルを配置し、
     該植え穴に苗を配置し、
     該栽培ベット槽の底面に養液を流すことにより苗を栽培することを特徴とする請求項2又は3に記載の植物栽培方法。
  5.  前記栽培ベット槽で栽培される植物の栽培後期には、栽培ベット槽への養液の供給を停止し、栽培ベット槽に水を供給することを特徴とする請求項2ないし4のいずれか1項に記載の植物栽培方法。
  6.  前記第1工程を育苗装置内で行う植物栽培方法であって、
     該育苗装置は、完全遮光された閉鎖型構造物を備えており、
     該閉鎖型構造物の内部空間に、複数の育苗棚を有する育成モジュールが複数個配置され、
     閉鎖型構造物の内部空間に空調装置が装備されており、
     前記育成モジュールの育苗棚に、培地を入れたセルトレイを載置し、
     該セルトレイの上側から人工照明装置で光を照射し、
     各セルトレイにはその底面から自動灌水装置で灌水して育苗することを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の植物栽培方法。
  7.  植物を栽培するための植物栽培施設であって、
     人工光のみを使用して前記植物の幼苗を栽培する幼苗育成エリアと、
    太陽光のみを使用して前記幼苗育成エリアで生育した苗を栽培する苗育成エリアとを含むことを特徴とする植物栽培施設。
  8.  前記苗育成エリアには、養液を貯める親タンクと、該親タンクから養液が供給される少なくとも1つの子タンクと、該子タンクから養液が供給される少なくとも1つの栽培ベット槽とが配置されていることを特徴とする請求項7に記載の植物栽培施設。
  9.  前記苗育成エリアには、更に前記栽培ベット槽で使用した養液を、前記子タンクに戻す戻し回路が配置されていることを特徴とする請求項8に記載の植物栽培施設。
  10.  前記栽培ベット槽は、勾配を持たせて設置されており、
     該栽培ベット槽の上に、苗を植えるための多数の植え穴を有する定植パネルを配置し、
     該植え穴に苗を配置し、
     該栽培ベット槽の底面に養液を流すことにより苗を栽培することを特徴とする請求項8又は9に記載の植物栽培施設。
  11.  前記栽培ベット槽で栽培される植物の栽培後期には、栽培ベット槽への養液の供給を停止し、栽培ベット槽に水を供給することを特徴とする請求項8ないし10のいずれか1項に記載の植物栽培施設。
  12.  人工光のみを使用して苗の育成を幼苗育成エリア内で行う植物栽培施設であって、
     該幼苗育成エリアは、完全遮光された閉鎖型構造物を備えており、
     該閉鎖型構造物の内部空間に、複数の育苗棚を有する育成モジュールが複数個配置され、
     閉鎖型構造物の内部空間に空調装置が装備されており、
     前記育成モジュールの育苗棚に、培地を入れたセルトレイを載置し、
     該セルトレイの上側から人工照明装置で光を照射し、
     各セルトレイにはその底面から自動灌水装置で灌水して育苗することを特徴とする請求項7ないし11のいずれか1項に記載の植物栽培施設。
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