WO2017072952A1 - 養液栽培システム - Google Patents

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water
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徳 呉
在男 李
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株式会社グリチル
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    • 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
    • A01G31/02Special apparatus therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/04Flower-pot saucers
    • A01G9/047Channels or gutters, e.g. for hydroponics
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
    • Y02P60/21Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures

Definitions

  • the present invention relates to a cultivation bed for use in hydroponic cultivation of fruit vegetables and a hydroponic cultivation system including the cultivation bed.
  • the cultivation of fruit and vegetables in institutional cultivation is mainly soil cultivation or hydroponics.
  • Such farming has many continuous cropping obstacles, and in addition to heavy labor such as soil preparation, the harvest is affected by the weather and there are concerns about the occurrence of disease. It has also been pointed out that great care is needed to harvest nutritionally stable crops, while overuse fertilizers cause environmental problems.
  • the present inventors have studied from various viewpoints in order to establish a nourishing hydroponics system capable of improving productivity and realizing high profitability with a more labor-saving system, By improving the structure of the cultivation bed, system control, etc., we were able to establish a system that yields a surprisingly high yield at low cost.
  • the present invention provides the following [1] to [10].
  • a cultivation bed (19) for use in a nutrient solution cultivation system for fruit and vegetables a cultivation bed main body (1) having an inclination in the longitudinal direction, and a water retention sheet (2) covering the inner surface of the cultivation bed
  • the above-mentioned cultivation bed having a water-permeable shielding sheet (3) laid on the water-retaining sheet (2), a holding part (4) for holding the seedlings (11) of fruit vegetables, and a drainage groove (5) ( 19).
  • the holding part (4) for holding the fruit vegetable seedling (11) is located near the center in the short direction of the cultivation bed (19), and the cultivation bed body (1) is directed from both ends in the same direction toward the center.
  • the system control unit (21) includes a nutrient solution electrical conductivity (EC) control means (22), a nitrate nitrogen control means (23) in the nutrient solution, and a pH control means (24 in the nutrient solution). ), Dissolved oxygen concentration control means (25) in the nutrient solution, temperature control means (26) of the nutrient solution, and sterilization means (27).
  • EC electrical conductivity
  • nitrate nitrogen control means 223
  • a pH control means 24 in the nutrient solution
  • Dissolved oxygen concentration control means (25) in the nutrient solution
  • temperature control means (26) of the nutrient solution and sterilization means (27).
  • a method for cultivating fruit vegetables comprising using the cultivation bed according to any one of [1] to [7] above or the hydroponic cultivation system according to [6] or [9] above.
  • the method of the above-mentioned [10] wherein the fruit vegetables are cucurbitaceae or solanaceous plants.
  • the cross section of the cultivation bed of the present invention is shown typically.
  • A shows the installation relationship of a cultivation bed main body (1), a water retention sheet
  • B shows the initial stage of fruit vegetable growth.
  • C shows the situation after the middle stage of fruit vegetable growth.
  • FIGS. 1B and 1C the description of the water retention sheet (2), the water-permeable root shielding sheet (3), and the water absorption mat (7) shown in FIG. 1A is omitted for simplification of drawing.
  • substrate (18) is shown typically.
  • the example of the rib (9) in the cultivation bed of this invention is shown.
  • 1 schematically illustrates a system of the present invention.
  • the flow of the nutrient solution circulating through the cultivation bed (19) and the nutrient solution tank (20) is indicated by an arrow.
  • the system control part (21) in the system of this invention is shown typically.
  • the entry and exit of the nutrient solution from the nutrient solution tank (20) using the pump (P) is also indicated by arrows.
  • the present invention provides a cultivation bed for use in a hydroponic system for fruit vegetables.
  • a cultivation bed is a cultivation bed main body (1), the water retention sheet
  • a water retention sheet (2) is laid on the inner surface of the cultivation bed body (1). This is used to prevent leakage of nutrient solution from inside the cultivation bed. In particular, it is essential when the cultivation bed main body (1) is constituted by connecting a plurality of units.
  • the material of the water retaining sheet (2) may be any material as long as it has durability (thickness of 0.07 mm or more), has a cold and heat retaining function, does not chemically react with the nutrient solution, and does not permeate the liquid.
  • Polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride A synthetic resin film such as polyester or polyvinyl alcohol can be used, but is not particularly limited.
  • the water-permeable root shield sheet (3) is laid on the upper surface of the water retention sheet (2).
  • the water-permeable root shield sheet (3) is a sheet that allows water to pass therethrough but does not allow the root to penetrate, and is sometimes referred to as a root-cut sheet.
  • the permeable root shield sheet (3) has pores having a size that does not chemically react with the nutrient solution, does not elute into the nutrient solution, is permeable to moisture, and does not enter the plant roots. For example, it is preferable to use a pore having a size of about 500 ⁇ m or less, preferably 300 ⁇ m or less, or for example in the range of about 100 to 500 ⁇ m.
  • the material of the water-permeable shielding sheet (3) is porous, and those having air permeability, filterability, and heat retention properties can be suitably used, but are not particularly limited, and are durable cotton and wool.
  • Cloth made of natural fibers such as hemp and pulp, or regenerated fibers such as rayon, nylon, polyester, polypropylene, and vinylon, or synthetic fibers, paper, and the like can be used, and may be woven or non-woven.
  • Examples of the water-permeable shielding sheet (3) that can be suitably used in the present invention include polyester taffeta manufactured by Maeda Kosen Co., Ltd., but are not particularly limited.
  • the water-permeable root shield sheet (3) has water absorption and water retention, it is possible to assist the contact between the nutrient solution and the roots of fruit vegetables.
  • the cultivation bed of the present invention has one or more holding parts (4) for holding fruit vegetable seedlings (11).
  • the holding part (4) is preferably provided with a drainage hole (6).
  • the fruits and vegetables are placed in the form of cell seedlings (11) in a solid medium as they are or in a state where they are put in a container such as a pot on the holding part (4).
  • the size and shape of the cell seedling (11) are not particularly limited, but one seedling per cell can be formed into 50 to 72 cell plug seedlings.
  • the solid medium may be any one that is usually used, and soil, rock wool, and the like can be suitably used.
  • the holding part (4) is preferably provided at a height that does not always contact the nutrient solution, and is preferably provided at a height of 4 to 6 cm, for example.
  • the cultivation bed of the present invention also has a drain (5) in the longitudinal direction.
  • the drainage groove (5) is covered with the water retention sheet (2) described above, but in order to facilitate the flow of nutrient solution returning from the cultivation bed to the tank, a space is created under the water-permeable shielding sheet (3). It is preferable to make it.
  • the holding part (4) can be provided on the water-retaining sheet (2) as a separate member from the cultivation bed main body (1), and the water-permeable root shield sheet (3) can be provided on the holding part (4).
  • the drainage channel (5) is not growing from the seedlings of the fruit and vegetable roots (12) or not sufficiently growing in the cultivation bed (FIG. 1B), or when the amount of nutrient solution flowing on the cultivation bed is small Even so, it is preferable to provide the lower part of the holding part (4) for the purpose of appropriately supplying the nutrient solution to the fruits and vegetables.
  • the water-permeable / water-permeable water-permeable root shielding sheet (3) is in contact with the nutrient solution in the drainage groove (5), the nutrient solution is applied to the water-permeable root shielding sheet (3) such as nonwoven fabric by capillary action. Can penetrate and supply nutrient solution to the roots (12) of fruit vegetables.
  • the roots of fruit and vegetables are constantly immersed in the nutrient solution, even if oxygen is present in the nutrient solution, the roots may become deficient and corrode. . Therefore, it is necessary for the nutrient solution to flow without being stationary, and it is appropriate to use the minimum amount. Therefore, it is necessary to allow excess nutrient solution to flow into the drainage groove (5).
  • the suitable depth of the nutrient solution which flows in a cultivation bed may be fluctuate
  • the cultivation bed of the present invention is in addition to the water-permeable shielding sheet (3), a water-absorbing mat (7) can be provided to assist in the water supply in this initial stage.
  • the water absorption mat may be a belt-like one in which one end is in contact with the drainage groove (5) through which the nutrient solution constantly flows and the other end is in contact with the cell seedling (11).
  • the water absorbent mat (7) is, for example, a woven or non-woven fabric made of natural fibers such as cotton, rayon, polyester, synthetic fibers, and recycled fibers, and has a high water absorbency with a thickness of about 3 mm and a width of about 45-50 mm. Can be used.
  • the cultivation bed body is further provided with a space for accommodating roots grown on both sides of the drainage groove (5) (left and right in the sectional view), and further provided with a nutrient solution flow groove (8) at the end. Can do.
  • a rib (9) may be provided on the inner bottom surface (support surface) of the cultivation bed main body (1) in the lower space.
  • a cultivation bed installation groove (10) can be further provided at the bottom of the cultivation bed main body (1) as necessary. Moreover, it is good to provide the drainage hole (6) in the holding part (4).
  • the cultivation bed is not particularly limited, but in order to be able to cultivate multiple strains at the same time and to have a structure suitable for efficient hydroponics cultivation, fruit seedlings are cultivated in a row. It should be possible to have a vertical structure with a maximum cultivation bed length of 25m. In this case, actually, for example, it is assumed that about 1 m of cultivation bed units are connected and arranged.
  • the holding part (4) for holding the seedlings of fruit vegetables is arranged at the center or end of the cultivation bed, and is arranged in a row in order to facilitate operations such as installation of a support, branching, attraction, and harvesting. However, it is also possible to have two or more rows.
  • the width of the cultivation bed is preferably in the range of 40 cm to 50 cm.
  • the cultivation bed (19) of the present invention can also be provided with a planting panel (13) covering the upper part of the cultivation bed main body (1).
  • the planting panel (13) usually has a function of preventing roots existing in the ground from being exposed to sunlight and suppressing evaporation of nutrient solution.
  • the planting panel (13) can be detachably mounted on the cultivation bed (19), provided with an opening (17) at a position corresponding to the holding part (4) of the seedling (11), and the seedling (11) The structure does not hinder the growth of the above-ground part.
  • the planting panel (13) is stably placed on the planting panel placement part (16).
  • the root (15) expands into a mat shape, and in some cases, the planting panel (13) is pushed up by the increase in the rhizosphere, and is displaced or dropped from the cultivation bed body (1). It can happen. Therefore, it is preferable that the height (h) of the inner wall of the planting panel placement portion (16) is about 1.5 times or more the thickness of the planting panel (13).
  • the cultivation bed (19) of the present invention is also characterized in that it has an inclination in the longitudinal direction that allows the nutrient solution to circulate, as shown in FIG.
  • This inclination is gentle and preferably has a gradient of 1/100 to 1/200 (0.5 to 1%) with respect to the horizontal plane. This is for example a gradient of about 5-10 cm per 10 m.
  • the gradient may be designed so that the cultivation bed main body (1) itself has a gradient, but a gradient is provided on the base (18) on which the cultivation bed main body (1) is installed, and the cultivation bed main body (1) is provided thereon.
  • An inclination can be provided by installing.
  • the cultivation bed of the present invention has a configuration in which the holding part (4) for holding the fruit seedling (11) and the drainage groove (5) are located near the center in the short direction of the cultivation bed, cultivation is performed as necessary.
  • the inner bottom surface (support surface) of the bed main body (1) can be provided with a second inclination that descends from both ends in the same direction toward the center (FIGS. 1A to 1C).
  • a second inclination is provided so that the support surface is lowered toward the end portion. You can also.
  • the slope of the second slope is preferably 2 to 3 degrees.
  • the rib (9) is preferably molded integrally with the cultivation bed main body (1), and the water retaining sheet (2) is preferably laid thereon, but the rib (9) is provided as a separate member from the cultivation bed main body (1). You can also.
  • FIG. 4 shows a schematic diagram of the system of the present invention.
  • the system of the present invention includes a cultivation bed (19) having the above-described configuration and a nutrient solution tank (20), and has a configuration in which the nutrient solution circulates between the nutrient solution tank (20) and the cultivation bed (19).
  • It is a nutrient solution cultivation system, Comprising: A nutrient solution tank (20) part is equipped with the system control part (21).
  • the size of the nutrient solution tank (20) is not particularly limited, but for example, a tank capable of storing 1,000 to 1,500 L of nutrient solution is preferable.
  • the following system control part (21) is provided in this nutrient solution tank (20) part.
  • the system control unit (21) provided in the nutrient solution tank (20) unit will be described with reference to FIG.
  • the electrical conductivity (EC) reflecting the temperature, pH, oxygen concentration, and ion concentration in the solution.
  • the present inventors have found that the nitrate nitrogen in the nutrient solution is depleted at the growth stage of fruit vegetables and the growth is significantly deteriorated. Growth was further promoted by detecting a decrease in concentration before depletion of nitrate nitrogen and adding it appropriately. Therefore, the present invention proposes to provide means for detecting and appropriately controlling the nitrate nitrogen concentration, specifically, the nitrate ion concentration, independently of the electrical conductivity (EC).
  • the nutrient solution cultivation system of the present invention comprises the nutrient solution electrical conductivity (EC) control means (22), the nitrate nitrogen control means (23) in the nutrient solution, and the pH control means (24) in the nutrient solution. And a system controller (21) having dissolved oxygen concentration control means (25) in the nutrient solution and temperature control means (26) of the nutrient solution.
  • the hydroponic cultivation system of this invention can contain a disinfection means (27).
  • the sterilization means is preferably sterilization by ozone or ultraviolet (UV).
  • the overall concentration management of nutrients in the nutrient solution includes the measurement of EC by an electrical conductivity (EC) sensor (28) and the supply of electrical conductivity (EC) control means (29) based on the measured values (29). ). Based on the measured value, it can be designed to automatically supply nutrients into the nutrient solution.
  • EC electrical conductivity
  • EC control means Based on the measured value, it can be designed to automatically supply nutrients into the nutrient solution.
  • the nitrate nitrogen control means includes measurement of nitrate ions by the nitrate ion sensor (30) and replenishment of nitrate ions (that is, nitrate nitrogen) based on the measured values (31). Based on the measured value, it can be designed to automatically supply nitrate ions into the nutrient solution.
  • the pH control means includes, for example, pH measurement by a pH sensor (32) and acid or alkali replenishment (33) based on the measured value. Based on the measured value, it can be designed to automatically adjust the pH of the nutrient solution.
  • the dissolved oxygen concentration control means includes, for example, measurement of the dissolved oxygen concentration by the dissolved oxygen sensor (34) and replenishment of oxygen based on the measured value (35). Based on the measured value, it can be designed to automatically supply oxygen into the nutrient solution. When oxygen supply is rapid or the supply amount is excessive, precipitation may occur in the solution. For this reason, oxygen supplementation (35) uses, for example, an air pump used for fish farming. Is appropriate.
  • the optimum temperature of the nutrient solution is, for example, about 18-22 ° C.
  • the temperature of the nutrient solution in the nutrient solution tank (20) is measured using a temperature sensor (36) such as a thermometer, and the nutrient solution in the tank is heated or cooled according to the difference between the set value and the measured value. To do.
  • a temperature sensor (36) such as a thermometer
  • vegetative growth and reproductive growth can be controlled to ensure a stable yield.
  • the hydroponic system of the present invention can also appropriately use means for adjusting the cultivation environment used in conventional house cultivation or hydroponic cultivation.
  • This invention also provides the cultivation method of fruit vegetables characterized by using said cultivation bed or said nutrient solution cultivation system.
  • the flow rate of the nutrient solution can be adjusted by a pump or the like to supply the nutrient solution from the nutrient solution tank (20) to the cultivation bed (19). Since the cultivation bed (19) of the present invention has an inclination, the flow of nutrient solution in the cultivation bed (19) occurs along the gradient.
  • the flow rate of the nutrient solution is preferably 7 to 10 L / min.
  • the inventors were able to achieve an approximate yield of 40-60 tons per 1000 m 2 , for example in cucumber. This yield corresponds to about three times the yield compared to conventional outdoor cultivation and hydroponics.
  • the plants in the cultivation bed can be recovered, the entire cultivation bed (19) can be disinfected, and used for the next cultivation. At this time, the water absorption mat (7) can be replaced. Therefore, the method of the present invention has a low risk of causing a disease, and a stable and high production amount can be obtained regardless of the season by appropriate management.
  • the present inventors can reduce the occurrence of diseases by antagonizing with pathogenic bacteria that may be infected, such as Psium, by introducing photosynthetic bacteria and mycorrhizal fungi into the nutrient solution, It was found that the organic acid that is eluted from the roots and caused by root decay can be decomposed to promote the growth of the rhizosphere and increase the yield. The addition of these bacteria also suppresses the growth of E. coli and is effective in preventing food poisoning.
  • photosynthetic bacteria examples include green sulfur bacteria, red sulfur bacteria, red non-sulfur bacteria, and sliding filamentous green sulfur bacteria such as Rhodobacter genus bacteria such as Rhodobacter capsulatus.
  • Mycorrhizal fungi are categorized into filamentous fungi, ectomycorrhizal fungi, endomycorrhizal fungi, arbuscular mycorrhizal fungi, etc., and Bacillus spp. It acts to inhibit the growth of pathogenic bacteria.
  • the photosynthetic bacterium which is an anaerobic bacterium, can exert its effect by symbiosis with the aerobic bacterium.
  • aerobic bacteria for example, Bacillus genus Bacillus genus, Clostridium genus Clostridium genus, Thermoerobacter genus bacteria can be used.
  • cultivated cucumbers of Japanese varieties were cultivated and harvested according to market standards. Planted in mid-January, planted in early February (21 days after sowing), and started harvesting in mid-March.
  • the set temperature in the nursery room was 28/18 ° C, and germination was carried out at 28 ° C.

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Abstract

より省力化されたシステムで、生産性を向上させ、高収益を実現することが可能な果菜類の養液栽培システムを確立する。 長手方向に傾斜を有する栽培ベッド本体(1)と、栽培ベッドの内面を覆う保水シート(2)と、保水シート(2)上に敷設された透水遮根シート(3)と、果菜の苗(11)を保持する保持部(4)と、排水溝(5)とを有する栽培ベッド、前記栽培ベッドを含む養液栽培システム、及びこれらを用いる果菜類の栽培方法を提供する。

Description

養液栽培システム
 本発明は、果菜類の養液栽培に使用するための栽培ベッド、及び該栽培ベッドを含む養液栽培システムに関する。
 施設栽培における果菜類の栽培は土耕又は養液土耕が主流である。このような農作業は連作障害も多く、土作りなどの重労働に加え、その収穫量は天候に左右され、また病害が発生する心配もあった。また、栄養的に安定した作物を収穫するためにも細心の注意が必要とされ、一方で、過剰に使用された肥料が環境的な問題を引き起こすことも指摘されている。
 近年では、閉鎖環境または半閉鎖環境で光・水・温度を管理した水耕栽培によるいわゆる植物工場というシステムが開発されるようになってきている。例えば特許文献1では、キュウリの栽培ベッドと栽培方法が提案されている。
特開2006-136311号公報
 植物工場を維持するためには非常に高いコストがかかり、現実的なシステムを確立することは非常に困難である。また、キュウリ等の果菜類において、実際に生産量を高めることに成功した例は知られていない。例えば、キュウリにおいて従来報告されている収量は、せいぜい1000m2当たり20トンであり、これは、露地栽培での収量と比較してそれ程高い効果を有するものではなく、コストを考慮すると現実的なものではなかった。
 本発明者等は上記の課題に鑑み、より省力化されたシステムで、生産性を向上させ、高収益を実現することが可能な養液栽培システムを確立するために種々の観点から検討し、栽培ベッドの構造、システム制御等に改良を加え、低コストで驚くべき高収量をもたらすシステムを確立することができた。
 すなわち、本発明は以下の[1]~[10]を提供するものである。
[1] 果菜類の養液栽培システムに使用するための栽培ベッド(19)であって、長手方向に傾斜を有する栽培ベッド本体(1)と、栽培ベッドの内面を覆う保水シート(2)と、保水シート(2)上に敷設された透水遮根シート(3)と、果菜の苗(11)を保持する保持部(4)と、排水溝(5)と、を有する、上記栽培ベッド(19)。
[2] 上記傾斜が0.5~1%の勾配を有するものである、上記[1]記載の栽培ベッド(19)。
[3] 定植初期に苗(11)への水分補給を補助するための吸水マット(7)を更に有する、上記[1]又は[2]記載の栽培ベッド(19)。
[4] 果菜の苗(11)を保持する保持部(4)が栽培ベッド(19)の短手方向の中央付近に位置し、栽培ベッド本体(1)が同方向の両端から中央に向けて下降する第2の傾斜を有する、上記[1]~[3]のいずれか記載の栽培ベッド(19)。
[5]5~10cm間隔で穴のある灌水チューブ(14)を有する、上記[1]~[4]のいずれか記載の栽培ベッド(19)。
[6]定植パネル載置部(16)の高さが定植パネル(13)の厚みの1.5倍以上である、上記[1]~[5]のいずれか記載の栽培ベッド(19)。
[7] 上記第2の傾斜を有する面に凹凸を形成させるためのリブ(9)を有する、上記[1]~[6]のいずれか記載の栽培ベッド(19)。
[8] 上記[1]~[7]のいずれか記載の栽培ベッド(19)と、養液タンク(20)とを有し、養液タンク(20)と栽培ベッド(19)とを養液が循環する構成を有する養液栽培システムであって、養液タンク(20)部にシステム制御部(21)を備えた、上記システム。
[9] システム制御部(21)が、養液の電気伝導率(EC)制御手段(22)と、養液中の硝酸態窒素制御手段(23)と、養液中のpH制御手段(24)と、養液中の溶存酸素濃度制御手段(25)と、養液の温度制御手段(26)と、殺菌手段(27)とを有する、上記[8]記載のシステム。
[10] 上記[1]~[7]のいずれか記載の栽培ベッド、または上記[6]もしくは[9]記載の養液栽培システムを用いることを特徴とする、果菜類の栽培方法。
[11] 果菜類がウリ科またはナス科植物である、上記[10]記載の方法。
[12] 養液中に光合成細菌及び菌根菌を投入することを含む、上記[10]又は[11]記載の方法。
 本発明の方法によれば、少ない水量で効率的な栽培が可能であり、費用及び労力を少なくすることができる。更に、果菜類の生産性を安定化させ、かつ高収益をもたらすことが可能である。
本発明の栽培ベッドの断面を模式的に示す。Aは、栽培ベッド本体(1)、保水シート(2)、透水遮根シート(3)、保持部(4)、及び吸水マット(7)の設置関係を示す。Bは、果菜の生育初期の状況を示す。Cは、果菜の生育中期以降の状況を示す。尚、図1Bおよび1Cでは、作図の簡略化のために、図1Aに記載した保水シート(2)、透水遮根シート(3)および吸水マット(7)の記載を省略する。 栽培ベッド本体(1)が基体(18)上に載置された本発明の栽培ベッド(19)の構成例を模式的に示す。 本発明の栽培ベッドにおけるリブ(9)の例を示す。 本発明のシステムを模式的に示す。栽培ベッド(19)と養液タンク(20)とを循環する養液の流れを矢印で示す。 本発明のシステムにおけるシステム制御部(21)を模式的に示す。ポンプ(P)を用いた養液タンク(20)からの養液の出入りも矢印で示す。
 本発明は、果菜類の養液栽培システムに使用するための栽培ベッドを提供する。
 本明細書において、「果菜」とは、果実を食用とする野菜(果物を含む)をいい、例えば、限定するものではないが、ウリ科植物、例えばキュウリ、ゴーヤ、ズッキーニ、メロン、スイカ;およびナス科植物、例えばトマト、ナス、ピーマン、パプリカ等が挙げられる。
 本明細書において、「養液栽培システム」とは、果菜類を土耕ではなく、植物が必要とする栄養分を含有する養液を果菜類の根と接触させて栄養分を補給して栽培するシステムであり、果菜類を栽培する栽培ベッドと、養液を貯留するタンク、栽培ベッドとタンクとをつなぐ養液循環経路、及び適切な栽培のための制御手段を含むシステムを意図するものである。本発明の養液栽培システムは、限定するものではないが、生産原価等の観点から、太陽光利用型ハウス栽培として使用することが好適である。
[栽培ベッド]
 本発明の栽培ベッドの構成を、図面を参照しながら説明する。図1Aに示すように、栽培ベッドは、栽培ベッド本体(1)と、栽培ベッドの内面を覆う保水シート(2)と、保水シート(2)上に敷設される透水遮根シート(根切シート)(3)と、果菜の苗を保持する保持部(4)と、排水溝(5)と、を有する。
 栽培ベッド本体(1)の材質は、通常用いられるものであれば良く、例えば発泡スチロール製のものとすることができる。コストを抑えた温度調節を可能とするために、断熱性を有する材質であることが好ましい。
 栽培ベッド本体(1)の内面には保水シート(2)を敷設する。これは、栽培ベッド内部からの養液の漏出を防止するために使用する。特に、栽培ベッド本体(1)が複数のユニットを連結して構成される場合には必須である。保水シート(2)の材質は、耐久性(厚み0.07mm以上)、保冷及び保温機能を有し、養液と化学反応しない、液体を透過しないものであれば良く、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリビニルアルコール等の合成樹脂製フィルムを利用することができるが、特に限定するものではない。
 本発明者等の実験によれば、保水シート(2)の上に養液を流す構成において、保水シート(2)上で植物の根が生長すると、水流を遮ってしまい、栽培ベッド上面から養液があふれたり、栽培ベッドの下流まで養液の適切な流れができなかったりすることが判明した。従って、本発明の栽培ベッドにおいては、保水シート(2)の上面に透水遮根シート(3)を敷設してある。透水遮根シート(3)は、水分は透過させる一方、根が貫通することを許容しないシートであり、根切シートと呼ぶ場合もある。透水遮根シート(3)は、養液と化学反応せず、養液に溶出しない、水分が透過可能かつ植物の根が入り込まないサイズの細孔を有するものとする。例えば、細孔のサイズは、約500μm以下、好ましくは300μm以下、又は例えば約100~500μmの範囲のものを使用することが好ましい。透水遮根シート(3)の材質は、多孔質であり、通気性、ろ過性、及び保温性を有するものが好適に使用可能であるが特に限定するものではなく、耐久性のある綿、羊毛、麻、パルプ等の天然繊維又はレーヨン、ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、ビニロン等の再生繊維若しくは合成繊維で製造された布、紙等が利用でき、織物であっても不織布であっても良い。本発明において好適に利用できる透水遮根シート(3)の例としては、例えば前田工繊株式会社製のポリエステルタフタが挙げられるが、特に限定するものではない。
 更に、透水遮根シート(3)が吸水性・保水性を有するものである場合には、養液と果菜類の根との接触を補助することができる。
 本発明の栽培ベッドは、果菜の苗(11)を保持する保持部(4)を1以上有する。保持部(4)には、排水用の穴(6)を設けることが好ましい。図1Bに示すように、果菜類は固形培地中のセル苗(11)の形態でそのまま、あるいは鉢等の容器に入れた状態で保持部(4)に載置される。セル苗(11)の大きさや形状は特に限定するものではないが、1セルあたり1本の苗とし、50~72セルプラグ苗にすることができる。固形培地は、通常用いられるものであれば良く、土、ロックウール等を好適に使用することができる。保持部(4)は、養液に常に接触しない高さに設けることが好適であり、例えば4~6cmの高さに設けることが好ましい。
 本発明の栽培ベッドはまた、長手方向に排水溝(5)を有する。排水溝(5)は、上記の保水シート(2)で覆われるが、栽培ベッドからタンクに戻る養液の流れを円滑にするために、透水遮根シート(3)の下に空間ができるようにすることが好ましい。例えば、保持部(4)を栽培ベッド本体(1)と別部材として保水性シート(2)の上に設け、透水遮根シート(3)は保持部(4)の上に設けることができる。
 排水溝(5)は同時に、果菜類の根(12)が苗から伸び出ていないか、栽培ベッド中で十分伸びていない場合(図1B)や、栽培ベッド上を流れる養液量が少ない場合であっても果菜類に養液を適切に供給する目的のためにも、保持部(4)の下部に設けることが好ましい。この場合、排水溝(5)中の養液に吸水性・保水性のある透水遮根シート(3)が接するようにすれば、毛細管現象によって不織布等の透水遮根シート(3)に養液が浸透して、果菜類の根(12)に養液を供給することができる。
 養液栽培においては、果菜類の根が常時養液に浸水した状態が継続すると、養液中に酸素が存在していたとしても、根が酸欠状態となって腐食してしまうことがある。従って、養液は静止せずに流れることが必要であり、かつ必要最小限の量とすることが適切である。そのために、過剰な養液は排水溝(5)に流れ込むようにすることが必要となる。尚、栽培ベッド内で流れる養液の適切な深さは、果菜類の種類や生長段階に応じて変動し得るが、例えば1.5cm以下である。
 栽培の初期段階では、根が短く、苗(培地)中から外に出ていない。上記したように、不織布製等の透水遮根シート(3)を利用すれば、毛細管現象によって水分との接触が確保され得るが、より十分な水分補給のために、本発明の栽培ベッドは、透水遮根シート(3)に加えて、この初期段階の水分供給を補助するために吸水マット(7)を設けることができる。吸水マットは、例えば常時養液が流れる排水溝(5)に一方の端部が接し、他方の端部がセル苗(11)に接触するような帯状のものとすることができる。吸水マット(7)は、例えば綿、レーヨン、ポリエステル等の天然繊維、合成繊維、再生繊維を素材とする織物又は不織布であって、厚み約3mm、幅約45~50mmの吸水性の高いものを使用することができる。
 栽培ベッド本体には更に、排水溝(5)の両脇に沿って(断面図における左右に)成長した根を収容する空間を設け、更に端部に養液の流れ溝(8)を設けることができる。上記空間下部の栽培ベッド本体(1)の内底面(支持面)には、後に記載するように、リブ(9)を設けても良い。栽培ベッド本体(1)底部には更に、必要に応じて栽培ベッド設置用溝(10)を設けることができる。また、保持部(4)には排水用穴(6)を設けると良い。
 栽培ベッドは、特に限定するものではないが、複数の株を同時に栽培することを可能とすると共に、効率的な養液栽培に適した構造のものとするために、果菜の苗を一列に栽培可能なものとし、栽培ベッドの最大長が25mの縦長構造のものとするのが良い。この場合、現実的には、例えば約1mの栽培ベッドユニットを連結して配置することが想定される。果菜の苗を保持する保持部(4)は、栽培ベッドの中央部又は端部に配置され、支柱の設置、整枝、誘引、収穫等の作業を容易にするために、1列に配置することが好ましいが、2列以上にすることも可能である。栽培ベッドの幅は、40cm~50cmの範囲とすることが好ましい。
 図1および図2に示すように、本発明の栽培ベッド(19)はまた、栽培ベッド本体(1)上部を覆う定植パネル(13)を設けることもできる。定植パネル(13)は、通常は地中に存在する根が日光に曝されることを防止すると共に、養液の蒸発を抑制する機能も有する。定植パネル(13)は栽培ベッド(19)に着脱可能に載置することができ、苗(11)の保持部(4)に相当する位置に開口部(17)を設け、苗(11)の地上部の生育を阻害しないような構成とする。
 果菜類の生育初期では、図1Bに示すように、根(12)があまり伸びていないため、定植パネル(13)は定植パネル載置部(16)上に安定して載置されている。しかしながら、生育中期以降になると、根(15)が伸長してマット状になり、場合によっては根圏の増量により定植パネル(13)が押し上げられ、栽培ベッド本体(1)からずれたり脱落したりすることが起こり得る。従って、定植パネル載置部(16)の内壁の高さ(h)は、定植パネル(13)の厚みの約1.5倍程度以上にしておくことが好ましい。
 更に、栽培ベッド本体(1)の長手方向に5~10cm間隔の穴を有する灌水チューブ(14)を設けて散水することにより、根圏の溶存酸素の増量、生育初期の苗の活着を促進することができる。
 本発明の栽培ベッド(19)はまた、図2に示すように、養液の循環を可能とする傾斜を長手方向に有することを特徴とする。この傾斜は緩やかなものであり、水平面に対して好ましくは1/100~1/200(0.5~1%)の勾配を有するものとすることが好ましい。これは、例えば10mあたり約5~10cmの勾配である。勾配は、栽培ベッド本体(1)自体が勾配を有するように設計しても良いが、栽培ベッド本体(1)を設置する基体(18)に勾配を設け、その上に栽培ベッド本体(1)を設置することで傾斜を設けることができる。
 本発明の栽培ベッドは、果菜の苗(11)を保持する保持部(4)及び排水溝(5)が栽培ベッドの短手方向の中央付近に位置する構成の場合、必要に応じて、栽培ベッド本体(1)の内底面(支持面)に、同方向の両端から中央に向けて下降する第2の傾斜を設けることができる(図1A~1C)。あるいはまた、保持部(4)及び排水溝(5)が栽培ベッドの短手方向の端部に位置する構成として、該端部に向けて支持面が下降するように第2の傾斜を設けることもできる。第2の傾斜の勾配は、2~3度とするのが好適である。
 本発明の栽培ベッド(19)はまた、図3に示すように、必要に応じて、上記第2の傾斜を有する面に凹凸を形成させるためのリブ(9)を設けることができる。リブ(9)は、伸長した根(15)が栽培ベッド(19)内で水に重層化する際に、傾斜を有する支持面に凹凸を設けて表面積を増やすことにより、根(15)が接触する支持面の表面積を増大させて、湿気中根を増加させることができる。
 リブ(9)は、栽培ベッド本体(1)に一体成型し、その上に保水シート(2)を敷設することが好ましいが、栽培ベッド本体(1)とは別部材でリブ(9)を設けることもできる。
[養液栽培システム]
 図4に、本発明のシステムの模式図を示す。本発明のシステムは、上記の構成の栽培ベッド(19)と、養液タンク(20)とを有し、養液タンク(20)と栽培ベッド(19)とを養液が循環する構成を有する養液栽培システムであって、養液タンク(20)部にシステム制御部(21)を備えたものである。
 本発明において、養液タンク(20)の大きさは特に限定するものではないが、例えば1,000~1,500Lの養液を貯留することができるタンクとすることが好適である。本発明においては、この養液タンク(20)部に以下のシステム制御部(21)を備える。
 図5を用いて、養液タンク(20)部に備えるシステム制御部(21)の詳細を説明する。養液栽培システムにおいて、養液の温度、pH、酸素濃度、及び溶液中のイオン濃度を反映する電気伝導率(EC)を制御することは提案されていた。しかしながら、本発明者等は、果菜類の生育段階で養液中の硝酸態窒素が枯渇し、生育が著しく悪化することを見出した。硝酸態窒素の枯渇前に濃度低下を検出し、適切に添加することで、生育を更に促進することができた。従って本発明は、電気伝導率(EC)とは独立して、硝酸態窒素濃度、具体的には硝酸イオン濃度を検出し、適切に制御する手段を設けることを提案する。
 従って本発明の養液栽培システムは、養液の電気伝導率(EC)制御手段(22)と、養液中の硝酸態窒素制御手段(23)と、養液中のpH制御手段(24)と、養液中の溶存酸素濃度制御手段(25)と、養液の温度制御手段(26)とを有するシステム制御部(21)を備えることを特徴とする。また、本発明の養液栽培システムは、殺菌手段(27)を含むことができる。殺菌手段は、オゾンもしくは紫外線(UV)による殺菌とすることが好ましい。
 養液中の栄養分の総体的な濃度管理は、電気伝導率(EC)センサー(28)によるECの測定および測定値に基づく栄養分の補給(29)を含む電気伝導率(EC)制御手段(22)によって行われる。測定された値に基づいて、養液中への栄養分の補給を自動的に行うように設計することができる。
 硝酸態窒素制御手段は、硝酸イオンセンサー(30)による硝酸イオンの測定および測定値に基づく硝酸イオン(すなわち硝酸態窒素)の補給(31)を含む。測定された値に基づいて、養液中への硝酸イオンの補給を自動的に行うように設計することができる。
 pH制御手段は、例えばpHセンサー(32)によるpHの測定および測定値に基づく酸またはアルカリの補給(33)を含む。測定された値に基づいて、養液のpH調整を自動的に行うように設計することができる。
 溶存酸素濃度制御手段は、例えば溶存酸素センサー(34)による溶存酸素濃度の測定および測定値に基づく酸素の補給(35)を含む。測定された値に基づいて、養液中への酸素の補給を自動的に行うように設計することができる。酸素の供給が急速であったり供給量が過剰であったりする場合、溶液中に沈殿が生じる場合があるため、酸素の補給(35)は、例えば養魚のために用いるエアーポンプ等を利用することが適切である。
 養液の適温は、例えば約18~22℃である。温度計等の温度センサー(36)を用いて養液タンク(20)中の養液の温度を測定し、設定値と測定値との差に応じて、タンク中の養液を加温又は冷却する。養液温度の制御(37)により、栄養成長と生殖成長を制御し、安定的な収量を確保することができる。
 尚、図5では、各種の制御手段を別個に記載したが、これらの制御を全体的に統括するコントローラを備えた設計とすることも可能である。
 本発明の養液栽培システムはまた、従来のハウス栽培又は養液栽培において使用されている栽培環境の調節のための手段を適宜使用することができる。
[栽培方法]
 本発明はまた、上記の栽培ベッド、または上記の養液栽培システムを用いることを特徴とする、果菜類の栽培方法を提供する。
 本発明の方法において、養液の流量は、養液タンク(20)から栽培ベッド(19)に養液を供給する流量をポンプ等によって調節することができる。本発明の栽培ベッド(19)は傾斜を有しているため、栽培ベッド(19)内での養液の流れはその勾配に沿って生じる。果菜類の適切な栽培のために、養液の流量速度は、好適には7~10L/分である。
 本発明の方法を用い、本発明者等は、例えばキュウリにおいて、1000m2当たり40~60トンの概算収量を実現することができた。この収量は、従来の露地栽培及び養液栽培と比較して、約3倍の収量に相当する。
 果菜類の収穫後、栽培ベッド中の植物を回収し、栽培ベッド(19)全体を消毒して、次の栽培に用いることができる。この際に、吸水マット(7)を交換することができる。従って、本発明の方法は、病害が生じる危険性も低く、適切な管理によって季節を問わず、安定した高生産量を得ることができる。
 しかしながら、養液栽培の循環系統においては、人工培地の使用や栽培後の消毒により、土耕に比較して微生物数が少ないため、培養液の循環系等に一旦病原菌が侵入すると、病気の蔓延が速く、それに伴う経済的な損失も莫大である。本発明者等は、養液中に光合成細菌と菌根菌を投入することで、感染の可能性のある病原菌、例えばピシウム菌との拮抗作用によって病気の発生を低減することができると共に、根から溶出したり、根の腐敗によって生じたりする有機酸を分解して根圏の生育を促進し、収穫量を増大することができることを見出した。これらの細菌の投入はまた、大腸菌の増殖を抑制し、食中毒の予防にも有効である。
 光合成細菌としては、緑色硫黄細菌、紅色硫黄細菌、紅色非硫黄細菌、滑走性糸状緑色硫黄細菌、例えばRhodobacter capsulatus等のロドバクター属菌を挙げることができる。菌根菌は、糸状菌、外生菌根菌、内生菌根菌、アーバスキュラ菌根菌等に分類され、アーバスキュラ菌根菌の内生菌のバチルス属はピシウム菌、フザリウム菌等の病原菌の成長を阻害する作用を果たしている。
 嫌気性細菌である光合成細菌は、好気性細菌との共生によって効果を発揮することができる。好気性細菌として、例えばバチルス科バチルス属、クロストリジウム科クロストリジウム属、サーマエロバクター属の細菌を使用することができる。
 本発明の栽培ベッドを用い、日本国内の種苗メーカーの品種のキュウリを栽培し、市場規格に沿って収穫した。1月中旬に播種し、2月上旬(播種後21日目)に定植して、3月中旬に収穫を開始した。尚、育苗室の設定温度は28/18℃とし、28℃で発芽させた。
 栽培は表1に示す条件で行った。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表2及び3に使用した養液の組成を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 表2及び3に示すように、栽培前記・中期・後期で用いられる養液の組成はほぼ同一であるが、生育するに従って硝酸態窒素(NO3 -)が枯渇する傾向が観察されたため、栽培中期及び後期で使用する養液中の硝酸態窒素濃度を高めに設定した。
 上記の条件で栽培した結果、顕著な収量の増大が得られた。品種によって変動は見られるが、例えばフリーダムハウス3号では、平均果実数が株当たり200本を超え、栽植密度を1320株/10aとして概算した収量が6月末で約30t/10a(1000m2)となり、年間ベースで試算すると、従来の方法と比較して収量がおよそ3倍に達することが判明した。
 本発明の養液栽培システムを用いれば、栽培に要する労力及びコストを低減することができると共に、1年に2~3回、果菜類を安定して高収量で収穫することができる。
1 栽培ベッド本体
2 保水シート
3 透水遮根シート
4 保持部
5 排水溝
7 吸水マット
9 リブ
11 苗
13 定植パネル
14 灌水チューブ
16 定植パネル載置部
18 基体
19 栽培ベッド
20 養液タンク
21 システム制御部
22 電気伝導率(EC)制御手段
23 硝酸態窒素制御手段
24 pH制御手段
25 溶存酸素濃度制御手段
26 温度制御手段
27 殺菌手段
 本明細書で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願はそのまま引用により本明細書に組み入れられるものとする。

Claims (12)

  1.  養液栽培システムに使用するための栽培ベッド(19)であって、長手方向に傾斜を有する栽培ベッド本体(1)と、栽培ベッドの内面を覆う保水シート(2)と、保水シート(2)上に敷設された透水遮根シート(3)と、果菜の苗(11)を保持する保持部(4)と、排水溝(5)と、を有する、上記栽培ベッド(19)。
  2.  上記傾斜が0.5~1%の勾配を有するものである、請求項1記載の栽培ベッド(19)。
  3.  定植初期に苗(11)への水分補給を補助するための吸水マット(7)を更に有する、請求項1又は2記載の栽培ベッド(19)。
  4.  果菜の苗(11)を保持する保持部(4)が栽培ベッド(19)の短手方向の中央付近に位置し、栽培ベッド本体(1)が同方向の両端から中央に向けて下降する第2の傾斜を有する、請求項1~3のいずれか1項記載の栽培ベッド(19)。
  5.  5~10cm間隔で穴のある灌水チューブ(14)を有する、請求項1~4のいずれか1項記載の栽培ベッド(19)。
  6.  定植パネル載置部(16)の高さが定植パネル(13)の厚みの1.5倍以上である、請求項1~5のいずれか1項記載の栽培ベッド(19)。
  7.  上記第2の傾斜を有する面に凹凸を形成させるためのリブ(9)を有する、請求項1~6のいずれか1項記載の栽培ベッド(19)。
  8.  請求項1~7のいずれか1項記載の栽培ベッド(19)と、養液タンク(20)とを有し、養液タンク(20)と栽培ベッド(19)とを養液が循環する構成を有する養液栽培システムであって、養液タンク(20)部にシステム制御部(21)を備えた、上記システム。
  9.  システム制御部(21)が、養液の電気伝導率(EC)制御手段(22)と、養液中の硝酸態窒素制御手段(23)と、養液中のpH制御手段(24)と、養液中の溶存酸素濃度制御手段(25)と、養液の温度制御手段(26)と、殺菌手段(27)とを有する、請求項8記載のシステム。
  10.  請求項1~7のいずれか1項記載の栽培ベッド(19)、または請求項8もしくは9記載の養液栽培システムを用いることを特徴とする、果菜類の栽培方法。
  11.  果菜類がウリ科またはナス科植物である、請求項10記載の方法。
  12.  養液中に光合成細菌および菌根菌を投入することを含む、請求項10又は11記載の方法。
     
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