WO2019225535A1 - 養液栽培用部材、養液栽培方法及び養液栽培システム - Google Patents

養液栽培用部材、養液栽培方法及び養液栽培システム Download PDF

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WO2019225535A1
WO2019225535A1 PCT/JP2019/019873 JP2019019873W WO2019225535A1 WO 2019225535 A1 WO2019225535 A1 WO 2019225535A1 JP 2019019873 W JP2019019873 W JP 2019019873W WO 2019225535 A1 WO2019225535 A1 WO 2019225535A1
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WO
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seedling stand
cultivation
nutrient solution
seedling
plant
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Application number
PCT/JP2019/019873
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English (en)
French (fr)
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光男 稲山
優 末松
Original Assignee
三菱ケミカルアグリドリーム株式会社
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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
    • 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 member for nutrient solution cultivation of a plant, a method for nutrient solution cultivation of a plant and a nutrient solution cultivation system using the member, and in particular, in the cultivation of a plant with dense roots, the nutrient solution and oxygen are supplied to the root.
  • the present invention relates to a hydroponic cultivation member, a hydroponic cultivation method, and a hydroponic cultivation system.
  • Hydroponics has the merit that it is possible to produce stable vegetables regardless of the weather, the cultivation place is not limited, and cultivation with less fertilizer outflow is possible.
  • a hydroponic cultivation member having a planting panel and having a drainage groove provided on a bottom surface of the cultivation bed tank, wherein a hydrophilic sheet is disposed so as to cover the drainage groove, and the hydrophilic sheet and the drainage
  • a hydroponic cultivation member and a hydroponic cultivation method are disclosed in which an aeration space is formed between the bottom of the groove.
  • Patent Document 2 discloses a hydroponics method for the purpose of growing cucumbers stably by supplying a nutrient solution that wets a water retention sheet laid on the bottom of the cultivation bed.
  • the nutrient solution that wets the water retaining sheet has a problem that the nutrient solution supply is not sufficient depending on the type of plant.
  • the plant rhizosphere environment varies greatly depending on the plant growth stage.
  • the rhizosphere environment is, for example, the length of a root, a developmental area, a dense state, and the like.
  • the roots in the early stages of cultivation in plants that have just been sown are short and their developmental areas are small.
  • the roots in the late cultivation stage of plants that are approaching the harvesting period are long and dense, and the developmental area becomes large.
  • the root growth space may become dense due to the growth of the root of the plant. In that case, the necessity to design the member for cultivation in consideration of the rhizosphere environment in both the cultivation initial stage and the cultivation late stage increases.
  • the present invention is a nutrient solution cultivation member capable of appropriately supplying nutrient solution and oxygen even in an undeveloped rhizosphere environment in the early stage of cultivation, or in a rhizosphere environment in a dense state in the later stage of cultivation, It aims at providing a hydroponic cultivation method and a hydroponic cultivation system.
  • the present inventor has a root growth space S surrounded by a cultivation bed tank and a fixed plant panel, and a seedling stand is further placed in the root growth space S.
  • a seedling stand is further placed in the root growth space S.
  • water nutrient solution
  • a seedling stand on which the seed or seedling of the plant is placed, so that the root of the plant at the early stage of cultivation can be obtained. It has been found that it is possible to appropriately supply nutrient solution and to realize two contradictory functions, oxygen supply to the root and nutrient solution supply to the root.
  • the member for hydroponics includes a cultivation bed tank having a gradient on the bottom surface, and a fixed planting panel plate that is disposed on the cultivation bed tank and has a plurality of planting holes.
  • a seedling stand is provided on the bottom surface of the cultivation bed tank below the planting hole, and a ventilation space is formed between the bottom surface side of the seedling stand and the bottom surface of the cultivation bed tank,
  • the member for nutrient solution cultivation in which the plant is arranged it is provided with a watering member for spraying water so that water (nutrient solution) is applied to the root of the plant on the seedling stand or the upper surface of the seedling stand. is there.
  • the water sprinkling member is arranged so that water (nutrient solution) sprinkled from the water sprinkling member is applied to the roots of the plant.
  • the watering member is a watering tube and is disposed on both sides of the seedling stand.
  • the watering tube is extended in a direction parallel to the seedling stand, and the watering tube is provided with a plurality of watering holes at intervals in the longitudinal direction.
  • the arrangement pitch of the watering holes is smaller than the arrangement pitch of the planting holes.
  • the watering tube is disposed on the bottom surface of the cultivation bed tank, and a protrusion for positioning and rotation prevention of the watering tube is provided on the bottom surface of the cultivation bed tank.
  • the watering tube has a distance of 50 mm or less from the seedling stand.
  • the seedling stand is provided with an opening.
  • the openings are provided at intervals in the longitudinal direction of the seedling stand, and the arrangement pitch of the openings is smaller than the arrangement pitch of the planting holes.
  • a waterproof sheet is provided on the bottom surface of the cultivation bed tank, and the seedling stand is disposed on the upper side of the waterproof sheet.
  • the waterproof sheet is laid on the bottom surface of the cultivation bed tank so as to form the bottom surface of the ventilation space, is folded over the long side wall of the cultivation bed tank, and the planting panel It arrange
  • the zenith of the seedling stand is flat.
  • the member for hydroponic cultivation includes a cultivation bed tank having a gradient on the bottom surface, a fixed planting panel plate disposed on the cultivation bed tank and having a plurality of planting holes, A seedling stand provided on the bottom surface of the cultivation bed tank below the planting hole, and a sprinkling member for sprinkling water (nutrient solution) so that the nutrient solution is applied to the root of the plant on the seedling stand or the upper surface of the seedling stand
  • a recess is provided.
  • the seedling stand extends in the longitudinal direction of the cultivation bed tank, and the concave portion of the seedling stand extends in the extending direction of the seedling stand.
  • a plant seedling pot is placed on the seedling stand.
  • the width of the recess is larger than the diameter of the bottom surface of the seedling pot.
  • an inclined surface that guides at least a part of the nutrient solution sprayed from the water spraying member and applied to the lower surface of the fixed planting panel to the lower surface of the fixed planting panel is transmitted to the seedling stand side.
  • the member for hydroponic cultivation includes a cultivation bed tank having a gradient on the bottom surface, a fixed planting panel plate disposed on the cultivation bed tank and having a plurality of planting holes, A seedling stand provided on the bottom surface of the cultivation bed tank below the planting hole, and a sprinkling member for sprinkling water (nutrient solution) so that the nutrient solution is applied to the root of the plant on the seedling stand or the upper surface of the seedling stand
  • An aeration space is formed between the lower surface side of the seedling stand and the bottom surface of the cultivation bed tank, and is a hydroponics member in which plants are arranged on the seedling stand,
  • the lower surface is provided with an inclined surface that guides at least a part of the nutrient solution sprayed from the water sprinkling member and applied to the lower surface of the fixed planting panel plate to flow to the seedling stand side.
  • a hydrophilic sheet is disposed so as to cover the seedling stand.
  • a hydrophilic sheet is disposed so as to cover the seedling stand, and the hydrophilic sheet is disposed along the concave shape.
  • the hydroponic cultivation method of one aspect of the present invention is a hydroponic cultivation method using the hydroponic cultivation member of the present invention, in which a plant is placed on the seedling stand through the planting hole, and the plant is removed from the watering member. A plant is grown by spraying water (a nutrient solution) so that a nutrient solution is applied directly on the upper surface of a root or a seedling stand or after being applied to the fixed plant panel board.
  • water a nutrient solution
  • the nutrient solution cultivation system of one aspect of the present invention includes a nutrient solution circulation mechanism having a tank, a pipe, and a pump, and the member for nutrient solution cultivation of the present invention.
  • the member for nutrient solution cultivation of one aspect of the present invention has a root of a plant on a seedling stand or an upper surface of the seedling stand, and water (nutrient solution) is directly sprinkled, so that even in the root development region in the initial stage of cultivation, It is possible to supply nutrient solution appropriately, improve root development, and secure the yield of leafy vegetables and fruit vegetables.
  • the nourishing liquid cultivation method of 1 aspect of this invention can supply a nourishing liquid and oxygen to a plant appropriately from the cultivation initial stage to the cultivation late stage by using the said member for nourishment cultivation.
  • the root development at the initial stage of cultivation can be improved. It is possible to secure an improvement in the amount of harvest.
  • the member for hydroponics of one aspect of the present invention has a recess on the seedling stand.
  • the accumulation of water (nourishment solution) in the recess increases the ability to supply the nourishment solution to the roots of the plant. As a result, plant root survival can be promoted.
  • the water (nourishment solution) applied to the lower surface of the planting panel board is dripped onto the seedling stand along the inclined surface of the lower surface of the planting panel board. Performance can be enhanced. As a result, plant root survival can be promoted.
  • the hydroponic cultivation method and the hydroponic cultivation system of one aspect of the present invention can appropriately supply the nutrient solution and oxygen to the plant from the initial cultivation stage to the late cultivation stage by using the hydroponic cultivation member. it can. Thereby, the yield of leaf vegetables and fruit vegetables can be improved.
  • the humidity in the root growth space by performing watering from the watering member.
  • the humidity in the root growth space is maintained high, and the development of the roots in the moisture of the plant to be cultivated can be promoted, and the amount of oxygen uptake from the roots can be increased.
  • FIG. 1 It is a section perspective view of the member for hydroponics concerning an embodiment. It is sectional drawing of the member for nutrient solution cultivation concerning embodiment. It is a perspective view of a cultivation bed tank. It is a perspective view of a seedling stand. It is a perspective view of a seedling stand. It is a perspective view of a seedling stand. It is sectional drawing of a seedling stand. It is a top view of a hydroponic cultivation system concerning an embodiment. It is a rough section perspective view of the member for nutrient solution cultivation concerning an embodiment. It is sectional drawing of the member for nutrient solution cultivation concerning embodiment. It is a perspective view of a seedling stand. FIG.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view taken along line XII-XII in FIG. 11. It is sectional drawing of a seedling stand. It is a perspective view of a seedling stand. It is a perspective view of a seedling stand. It is a perspective view of a seedling stand. It is sectional drawing of a seedling stand. It is sectional drawing of a fixed planting panel board.
  • the “nutrient solution” is not particularly limited as long as it is water used for plant cultivation, but for example, water containing any fertilizer component such as nitrogen, phosphorus, or potassium is preferable.
  • natural water means a tap water, rain water, well water etc., for example.
  • water may mean a nutrient solution and raw water comprehensively.
  • FIG. 1 is a cross-sectional perspective view showing a member for hydroponics according to an embodiment
  • FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view thereof.
  • 3 and 4 are perspective views of the cultivation bed tank and the seedling stand.
  • This hydroponics member 1 includes a foamed plastic cultivation bed tank 2 and a fixed planting panel 3, a seedling stand 4, a waterproof sheet 5, a hydrophilic sheet 6, and a watering member (watering tube). 7). Then, a plant (seed root pot 9) is placed on the seedling stand 4.
  • materials such as a cultivation bed tank which comprises this member 1 for hydroponics, a fixed planting panel board, a seedling stand, are not specifically limited, The material which has the intensity
  • the plant placed on the seedling stand is a plant seed or a plant seedling.
  • a sprinkling member that sprinkles water (nourishing solution) on the root of the plant on the seedling stand or the upper surface of the seedling stand, the development area of the seed before germination and the root of the plant It is possible to spray water directly on small seedlings at the early stage of cultivation, and to supply the nutrient solution to the plant reliably. Therefore, the sprinkling member performs watering so that water (nourishing liquid) is directly applied to the root of the plant on the seedling stand or the upper surface of the seedling stand. Preferably, the watering member directly sprays the root of the plant on the seedling stand. Is what you do.
  • the watering member is not particularly limited, but is, for example, a watering tube.
  • the water sprinkling member is not particularly limited as long as it is within the root growth space surrounded by the cultivation bed tank and the fixed plant panel board, and can be provided anywhere.
  • the location of the sprinkling member is on the seedling stand, the bottom surface of the cultivation bed tank, or the bottom surface of the planting panel board, but it is difficult to prevent the roots from growing from the seedling stand to the bottom of the cultivation bed tank. Therefore, it is preferably placed on the bottom surface of the cultivation bed so as not to touch the seedling stand.
  • the form of the plant seedling is not particularly limited, but is, for example, a seedling pot.
  • a seedling root pot is one in which the roots of plants grown in individual pots or cell trays are grown in a net shape so as to hold a medium. In the state where the roots are sufficiently grown and wound tightly, even if the seedling is removed from the pot or cell tray, it is protected by the root pot and the medium is not easily collapsed, so that it is possible to perform planting.
  • the plant root includes the seed itself in the case of a seed before germination and rooting, and in the case of a seedling root pot means the whole root pot.
  • the direct watering means that the nutrient solution is directly applied to the seedling stand, preferably somewhere in the seed or the seedling root pot, and the opposite concept is a mist watering or indirect watering. It is.
  • the cultivation bed tank 2 has a long box shape extending in one direction with the upper surface open, and has an upward U-shaped cross-sectional shape having a pair of long side walls 2 a and 2 a and a bottom plate portion 2 b. have.
  • intersection corner edge between the upper end surface and the inner side surface of the long side walls 2a, 2a is a notched step 2d, and the side edge of the planting panel 3 is engaged with this step 2d.
  • a seedling stand 4 is arranged at the center in the width direction (the center between the long side walls 2a, 2a) of the upper surface of the bottom plate 2b (the bottom of the cultivation bed tank 2).
  • a plurality of ridges 2t are extended in the longitudinal direction of the cultivation bed tank 2 on the upper surface of the bottom plate portion 2b between the seedling stand 4 and the long side walls 2a, 2a.
  • line 2t is abbreviate
  • the protruding strips 2t are provided with three strips on each side of the seedling stand 4 for a total of six strips.
  • the ridges 2t are not necessarily required, but when forming the ridges 2t, the number of the ridges 2t is preferably provided, for example, at least one on at least one side of the seedling stand 4, and at least 2 on one side. It is more preferable to provide three or more strips, and it is particularly preferable to provide three or more strips. Further, it is more preferable to provide the same number of protrusions 2t on both sides of the seedling stand 4, for example, one on each side of the seedling stand 4 for a total of 2 or more, 2 for a total of 4 or more, 3 for a total. It is possible to make a total of 6 or more.
  • the number of the ridges 2t can be appropriately set according to the width dimension of the bottom plate portion 2b.
  • the side surface of the ridge 2t is inclined with respect to the lower surface of the ridge.
  • the side surface of the ridge 2t may be perpendicular to the bottom of the cultivation bed tank without being inclined, or may be inclined.
  • the side surface of the ridge 2t is preferably inclined so that the upper surface of the ridge is smaller than the lower surface, and the inclination angle is preferably 20 degrees or more, and 30 degrees or more. It is more preferable that Further, the inclination angle is preferably 80 degrees or less, and more preferably 60 degrees or less.
  • the adhesion between the ridges and the hydrophilic sheet is improved, and bubbles are generated between the ridges and the hydrophilic sheet. This is preferable because it can be prevented.
  • the ridge 2t has a function of positioning the sprinkling tube 7 and preventing rolling, and also has a function of guiding water (nourishing liquid) flowing on the bottom plate 2b.
  • the height of the ridge 2t from the bottom plate portion 2b is 0 mm or more, preferably 1.0 mm or more, more preferably 3.0 mm or more. Further, the height of the ridge 2t from the bottom plate portion 2b is preferably 10 mm or less, more preferably less than 10 mm, and particularly preferably 8.0 mm or less.
  • the interval between the ridges 2t is preferably 10 mm or more, and more preferably 20 mm or more. Further, the interval between the ridges 2t is preferably 50 mm or less, and more preferably 30 mm or less. Note that when the side surface of the ridge 2t is inclined as shown in FIGS. The interval between the ridges 2t means the interval at the bottom of the ridges 2t.
  • the gap between the seedling stand 4 and the protrusion 2t on the side of the seedling stand 4 is preferably small, preferably 10 mm or less, and more preferably 7 mm or less per side of the seedling stand.
  • the width of the gap between the seedling stand 4 and the ridge 2t closest to the seedling stand 4 is preferably more than 0 mm per side, and more preferably 1 mm or more.
  • the amount of nutrient solution flowing into the aeration space T increases as the root develops and the water depth increases.
  • an air layer humidity space
  • the cultivation bed tank 2 of the present embodiment is configured such that the upper surface of the bottom plate portion 2b (the bottom surface of the cultivation bed tank 2) is not provided with a gradient and the cultivation bed tank 2 is provided with a gradient.
  • This gradient is preferably a flowing water gradient from one end to the other end in the longitudinal direction, and is, for example, about 1/50 to 1/200.
  • it is good also as a form which gives the inclination to the upper surface (bottom surface of the cultivation bed tank 2) of the baseplate part 2b, and installs the cultivation bed tank 2 horizontally.
  • the length of the longitudinal direction of the cultivation bed tank 2 and the fixed planting panel board 3 is not limited, For example, 5.0 m or more is preferable and 10 m or more is more preferable. Further, the length is preferably 50 m or less, and more preferably 30 m or less. Furthermore, as for the width
  • a fixed planting panel board is arrange
  • the planting panel 3 is provided with a plurality of planting holes 3a in a row at intervals in the longitudinal direction.
  • interval of the planting holes 3a can be suitably designed by the kind etc. of the plant cultivated etc., it is 200 mm or more and 800 mm or less, for example, Especially 400 mm or more and 600 mm or less are preferable.
  • the planting hole 3 a is located above the seedling stand 4.
  • the rows of planting holes 3a are also one row.
  • a plurality of seedling stands 4 are provided in parallel and a plurality of rows of planting holes 3a are provided. Also good.
  • the shape of the planting hole 3a may be a prismatic shape or any other shape in addition to a cylindrical shape as shown in the figure.
  • the planting hole is also preferably a cylindrical shape
  • the planting hole is also preferably a prismatic shape
  • the planting hole is also preferably a prismatic shape.
  • the shape of the planting hole 3a is preferably slightly larger (for example, about 1 mm to 2 mm) than the shape of the seedling root pot. Thereby, it can make it easy to plant a seedling in the center of the recessed part of a seedling stand.
  • the waterproof sheet 5 is provided so as to cover the upper and inner side surfaces of the long side walls 2a, 2a of the cultivation bed tank 2 and the upper surface of the bottom plate portion 2b.
  • the waterproof sheet 5 may be further folded back beyond the upper end surface of the long side wall of the cultivation bed tank so as to cover the upper surface from the side end surface of the planting panel board 3.
  • the waterproof sheet preferably has a light shielding function.
  • the waterproof sheet 5 is a light-reflective material, the insect-proof effect by covering a fixed plant panel board with a waterproof sheet is also show
  • a seedling stand 4 is provided at the center between the long side walls 2a, 2a so as to extend in the longitudinal direction of the cultivation bed tank 2.
  • the seedling stand 4 has a substantially semi-cylindrical shape, and the zenith portion 4 c has a flat plate shape.
  • the seedling stand may be a semi-cylindrical shape or a substantially semi-cylindrical shape in which the zenith portion 4c is planar, but in order to form a ventilation space in the root growth space, a shape having a space inside And when providing in a cultivation bed tank bottom face, it is preferable that the cross-sectional shape turns into a substantially U shape (it may also include a curve part) downward.
  • the seedling stand is preferable because the zenith portion 4c is made flat so that the seedling root pot 9 can be stably placed thereon.
  • the width of the zenith part 4c is preferably not less than 0.8 times and not more than 3.5 times, in particular, not less than 0.9 times and not more than 2.0 times the diameter of the lower part of the seedling pot 9, but is not limited thereto. .
  • the semi-cylindrical shape as an example for forming the seedling stand of the present invention does not necessarily have to be a shape obtained by dividing the circumference of a perfect circle into two equal parts by a diameter.
  • An equally divided shape may be used as long as a space is formed inside the bottom of the cultivation bed tank.
  • Both sides of the zenith portion 4c of the seedling stand are leg portions 4d curved in an arc shape.
  • a plurality of openings 4b are provided in each leg portion 4d at intervals in the longitudinal direction.
  • the seedling stand 4 is preferably provided with an opening. According to this, the nutrient solution and oxygen permeate easily in the root growth space S and the ventilation space T. Therefore, the material for the seedling stand is not particularly limited, but for example, it is preferably a hard member such as plastic provided with a large number of openings as shown in the figure, or a hard net-like (net-like) member.
  • interval (arrangement pitch) of the openings 4b formed in the seedling stand is not limited, it is preferably smaller than the arrangement pitch of the planting holes 3a.
  • the arrangement pitch of the openings of the seedling stand is preferably 200 mm or less, and particularly preferably 100 mm or less.
  • the numerical aperture of the seedling stand for one plant is preferably 4 or more, more preferably 8 or more. Or it is preferable that it is 50% or less of the arrangement
  • interval of opening 4b means the space
  • the numerical aperture of the seedling stand for one plant is the numerical aperture formed on the legs on both sides of the seedling stand.
  • the openings 4b are provided in one leg portion 4d in a zigzag shape in the longitudinal direction of the seedling rack 4 but may be arranged in a straight line like the seedling rack 4A shown in FIG. .
  • the opening 4b is each formed in the leg part of the both sides of a seedling stand, and the space
  • the numerical aperture of the seedling stand for one plant is the numerical aperture formed on the legs on both sides of the seedling stand.
  • the arrangement pitch of the openings of the seedling stand it is preferable to set the arrangement pitch of the openings of the seedling stand so that the seedling stand is not flooded. Thereby, even in the later stage of cultivation where the root of the plant develops and the water depth increases, a moisture space (oxygen supply region) can be secured in the root growth space, and the development of the root in moisture and the absorption of oxygen in the plant can be performed. .
  • the shape of the opening 4b is not particularly limited as long as it allows the nutrient solution and air to pass therethrough. Shape or slit shape may be sufficient. Further, the position (height) of the opening 4b is not particularly limited, but it is preferably installed at a height of 5 to 50 mm, particularly 5 to 40 mm, particularly 5 to 30 mm from the lower edge of the leg 4d.
  • the seedling stand is a hard net-like (net-like) member, one obtained by knitting a fibrous hard material and three-dimensionally forming it into a substantially semi-cylindrical shape, or processing and molding a net-like material into a substantially semi-cylindrical cylindrical shape
  • any material having strength and aeration function as a seedling stand such as a substantially semi-cylindrical hard material provided with a net-like hole, can be used without limitation.
  • a mesh-like plastic pipe can be used.
  • a seedling stand made of a hard net-like member is preferable because it can form more openings and is excellent in aeration function.
  • the seedling stand 4 is not limited to a substantially semi-cylindrical shape, and may have a cross-sectional shape such as a trapezoid in which the legs 4d and 4d are flat like the seedling stand 4C in FIGS.
  • the seedling stand 4 is arranged on the upper side of the waterproof sheet 5 after the waterproof sheet 5 is laid. Between the lower edge of the leg 4d and the waterproof sheet 5 on the lower side thereof, a communicating part through which nutrient solution and air pass is formed by the bending of the seedling stand 4 or the wrinkles of the waterproof sheet 5. .
  • a spacer may be arranged, or a protrusion may be provided downward from the leg portion 4d.
  • An internal space surrounded by the seedling stand 4 is a ventilation space T.
  • the height of the seedling stand 4 is not particularly limited, and height H 2 of the space between the bottom plate portion 2b and the planting panel plate 3 of cultivation bed vessel 2, be set as appropriate by the plants cultivated
  • the height H 1 from the top of the seedling stand 4 to the lower surface of the planting panel 3 is preferably 20 to 100 mm, more preferably about 20 to 80 mm.
  • the width of the bottom of the seedling stand 4 is not particularly limited, but is preferably 10% or more of the width of the cultivation bed tank, and more preferably 15% or more. Moreover, it is preferable that this width
  • the “width of the bottom of the seedling stand” means the distance between the lower ends of the legs 4d and 4d of the seedling stand.
  • the height H 2 of between the bottom plate portion 2b and the planting panel plate 3 of cultivation bed tank 2, type of the plant to be cultivated, can be appropriately set by the duration of cultivation, the cost of the productivity and material In view of the above, it is preferable that the thickness is about 50 mm to 150 mm.
  • the hydrophilic sheet 6 is provided so as to cover the upper and inner side surfaces of the long side walls 2a and 2a of the cultivation bed tank 2, the upper surface of the bottom plate portion 2b, and the upper surface of the seedling stand 4.
  • the hydrophilic sheet 6 is not particularly limited as long as it is a material having a water-containing function and capable of pumping a liquid by capillary action, and any of them can be used.
  • hydrophilic sheet examples include a nonwoven fabric, a woven fabric, and paper, and a hydrophilic nonwoven fabric is particularly preferable.
  • the hydrophilic sheet 6 may be provided with an identification portion indicating the center position in the width direction.
  • the locating work efficiency of the hydrophilic sheet 6 is improved by arranging the identification portion in the center between the long side walls 2a and 2a.
  • Watering tubes 7 are installed on the upper side of the hydrophilic sheet 6 on both sides of the seedling stand 4.
  • the watering tube 7 has watering holes 7a and 7b for discharging water obliquely upward.
  • the watering hole 7a is provided so as to release the nutrient solution obliquely upward to the right in FIG. 2, and the watering hole 7b is provided so as to release the nutrient solution obliquely upward to the left in FIG.
  • a plurality of ridges 2t are provided on the upper surface of the bottom plate portion 2b, and the water spray tube 7 is arranged in a state of being fitted in a groove-like portion between the ridges 2t. ing.
  • the watering tube 7 is installed in a state of being positioned in parallel with the seedling stand 4 and is prevented from rotating or being displaced due to the discharge water pressure or external vibration.
  • the sprinkling holes 7a and 7b are provided in the water sprinkling tube 7, even when the water sprinkling tube 7 is arranged on either the left side or the right side of the seedling stand 4, the sprinkling holes 7a and 7b can be connected to the seedling stand 4 from the one side. Nourishing root pot 9 or zenith part 4a can be applied with nutrient solution.
  • the watering tube is preferably extended in a direction parallel to the seedling stand.
  • the arrangement pitch of the sprinkling holes 7a, 7b (the spacing between the sprinkling holes 7a, 7a and the spacing between the sprinkling holes 7b, 7b in the longitudinal direction of the sprinkling tube 7) is determined from the arrangement pitch of the planting holes 3a (that is, the arrangement pitch of the seedling root pots 9). It is preferable to reduce the size.
  • the arrangement interval of the sprinkling holes 7a and 7b is not limited, but is preferably 30% or less of the arrangement interval of the planting holes 3a, more preferably 20% or less, and particularly preferably 10% or less. preferable.
  • the arrangement interval of the water spray holes 7a and 7b is preferably less than 50 mm, particularly preferably 40 mm or less, and more preferably 30 mm or less.
  • the water spray tube 7 Although it does not specifically limit as the water spray tube 7,
  • the inside of a cylindrical body is divided
  • two flow paths (A) and (B) are formed, and the part of the cylindrical body and the partition wall that are in contact with the outside air of the flow path (A) are formed of a film.
  • the part of the cylindrical body in contact with the outside air of B) is composed of a non-woven fabric, and water is provided in the partition wall, and water is passed through the flow path (A) through the pipe of the inlet joint.
  • a watering tube formed so as not to contact the nonwoven fabric of the flow path (B). According to this, water can be sprayed more uniformly in the longitudinal direction of the water spray tube.
  • the watering tube can be any of the watering type, mist type watering type, root watering type, drip watering type, etc .. From the viewpoint of improving the humidity of the space, it is preferable to use a watering type watering tube.
  • the watering tube when the watering tube is placed on the bottom surface of the cultivation bed tank, the watering tube preferably has a distance from the seedling stand (M: a gap distance between the watering tube and the seedling stand) of 50 mm or less. More preferably, it is 30 mm or less. According to this, the amount of nutrient solution sprayed directly on the root of the plant on the seedling stand or the upper surface of the seedling stand is secured, and the nutrient solution is reliably supplied in the root development area in the initial stage of cultivation, thereby developing the root. Can be improved.
  • M a distance between the watering tube and the seedling stand
  • a plurality of the nutrient solution cultivating members 1 thus configured are connected to form a cultivation bed tank row 10 (FIG. 8) having a length of 10 to 100 m.
  • the waterproof sheet 5 is continuously laid across the cultivation bed tanks 2. Thereby, the water leak from the joining surface of cultivation bed tanks 2 is prevented.
  • a seedling root pot 9 is placed on the seedling stand 4 through the planting hole 3a of the fixed planting panel 3 placed on each cultivation bed tank 2, and is fed to the bottom surface 2b of the cultivation bed tank 2.
  • the liquid is allowed to flow to form a water flow channel (having a water flow mechanism), and the plant is grown by a watering mechanism in which a nutrient solution is applied from the watering tube 7 to the upper surfaces of the seedling pot 9 and the zenith 4c.
  • one embodiment of the present invention has two nutrient solution water supply systems of a water flow mechanism and a water spray mechanism. Thereby, at the initial stage of cultivation, liquid can be effectively supplied to the seedling pot 9 by the watering mechanism. In addition, from the middle stage of cultivation to the latter stage of cultivation, it is possible to effectively supply the whole root area that has spread greatly by the flowing water mechanism.
  • the flowing water mechanism means a flowing water channel formed from upstream to downstream in the longitudinal direction of the cultivation bed tank. Furthermore, the flowing water mechanism is preferably a thin film hydroponics mechanism.
  • the hydroponics member of the present invention it is preferable to have a water channel from upstream to downstream in the longitudinal direction of the cultivation bed tank.
  • the flowing water channel is formed by, for example, a gradient formed on the bottom surface of the cultivation bed tank, starting from a liquid supply pipe installed upstream in the longitudinal direction of the cultivation bed tank.
  • the hydroponic cultivation member of the present invention is preferably a thin film hydroponic cultivation member.
  • Thin film hydroponics has both a nutrient solution layer and an air layer in the root growth space. Thereby, a water film is formed on the bottom plate portion 2b of the cultivation bed tank in the root growth space.
  • the nutrient solution cultivation member is preferably a nutrient solution circulation type.
  • the flowing water channel is provided on both sides of the seedling stand. That is, it is preferable that the seedling stand is provided at the approximate center in the short direction of the cultivation bed tank. Moreover, it is preferable that the bottom plate part 2b on the bottom surface of the cultivation bed tank is formed with a water film-like flow channel on both sides of the seedling stand. More specifically, it is preferable that the discharge port of the liquid supply pipe is installed toward both sides of the seedling stand so as to have a flow channel on both sides of the seedling stand. Thereby, the underwater root of a plant can expand
  • liquid hydroponic As an opposite concept to thin-film hydroponics, there is liquid hydroponic (DFT).
  • DFT liquid hydroponic
  • Submerged hydroponics is a method of immersing roots in nutrient solution. That is, there is no moisture space in the root growth space. Therefore, the supply of oxygen to the roots in submerged hydroponics is by absorbing dissolved oxygen in the nutrient solution.
  • thin film hydroponics has a moisture space in the root growth space regardless of the water depth.
  • the watering members are provided on both sides of the seedling stand. According to this, it becomes possible to maintain appropriately the moisture degree and water temperature in the root growing space.
  • the root 9r is short, and the plant absorbs the nutrient solution from the nutrient solution poured from the watering tube 7.
  • the seedling stand 4 is provided with a flat zenith portion 4c, and a part of the liquid poured from the sprinkling tube 7 is likely to stay in the zenith portion 4c, and this staying liquid is also added to the root of the plant. Absorbed.
  • the ventilation space T can be formed in the root growth space S between the cultivation bed tank 2 and the fixed plant panel board 3, and in particular, to the root of the plant in the later stage of cultivation. Oxygen can be supplied effectively. Moreover, since the seedling root pot 9 is not washed by the flow of the nutrient solution by using the seedling stand 4, the culture medium of the seedling root pot 9 is prevented from collapsing or flowing out of the culture medium.
  • the flow of the nutrient solution flowing through the bottom plate portion 2b of the cultivation bed tank 2 is inhibited by the growth of the roots of the plant to be cultivated, It can suppress that a nutrient solution retains.
  • the liquid on the hydrophilic sheet 6 on both sides of the seedling rack 4 flows into the seedling rack 4 through the communication part between the seedling rack 4 and the hydrophilic sheet 6, and the ventilation space T in the seedling rack 4. Flows down through. In this way, the retention of the nutrient solution can be suppressed, the root of the plant to be grown is submerged in the nutrient solution and oxygen deficiency is suppressed, and an appropriate amount of nutrient solution is applied to the plant root. It becomes possible to supply.
  • oxygen (air) in the ventilation space T is grown in the root growth space S through the communicating portion and the opening 4b and the hydrophilic sheet 6 from the ventilation space T to the root group development layer of the root. It becomes possible to supply efficiently.
  • the hydroponic cultivation method of the present invention it is possible to grow roots having two different forms / functions: an aquatic root grown in water and a moist root maintained in moisture and having numerous root hairs.
  • Underwater roots mainly absorb fertilizer and water in the nutrient solution, and wet roots mainly absorb oxygen directly from the moisture.
  • the nutrient solution cultivation method of the present invention since the nutrient solution uniform in the longitudinal direction, specifically, the nutrient solution having a uniform nutrient concentration and water temperature can be supplied to the plant, uneven cultivation environment due to the plant vegetation site is prevented, It is easy to unify the growth rate and stabilize the yield of leafy vegetables and fruit vegetables. Furthermore, in the nutrient solution cultivation method of the present invention, it is preferable to perform watering for 24 hours by controlling the temperature of the nutrient solution to an appropriate temperature. According to this, even if the temperature around the cultivation apparatus changes greatly, the rhizosphere temperature (the temperature of the root growth space) can be maintained in an appropriate range.
  • the supply of the nutrient solution by the watering tube can be stopped at the initial stage of cultivation and stopped when the root reaches the bottom of the cultivation bed.
  • the root of the plant develops and reaches the bottom of the cultivation bed from the point that it can supply a uniform nutrient solution in the longitudinal direction and the influence on the rhizosphere temperature due to changes in ambient temperature can be suppressed. After that, it is preferable to continue supplying the nutrient solution through the watering tube.
  • the thin-film hydroponics method employed in this embodiment can ensure the growth space of the underwater roots while maintaining the moisture space, and can reliably take in nutrients and moisture from the underwater roots. Furthermore, since the supply of the nutrient solution is a fluid type, it is difficult to cause water pollution (eg, propagation of microorganisms), and stable cultivation can be realized.
  • the nutrient solution cultivation member of this invention has a nutrient solution temperature control apparatus. Specifically, a temperature adjustment mechanism may be added around the water supply pipe or in the tank. Moreover, it is preferable that the nutrient solution cultivation method of this invention controls the supply temperature of nutrient solution.
  • the rhizosphere temperature is appropriately maintained, and the root growth is promoted.
  • the supply temperature of the nutrient solution is appropriately set depending on the weather, season, and type of plant, and is not limited, but is preferably 10 ° C. or higher and 30 ° C. or lower, more preferably 15 ° C. or higher and 25 ° C. or lower, particularly It is 18 degreeC or more and 23 degrees C or less.
  • the root group of the plant grown by the hydroponic cultivation method of the present invention is a root group having three regions: a region occupied by a lot of underwater roots, a region occupied by a lot of roots in moisture, and a region where a mixture of roots in water and moisture is mixed. It can be. Furthermore, by supplying oxygen efficiently to the area where the aquatic roots and the damp roots are mixed, and the area where the aquatic roots occupy more, it is possible to suppress the shortage of dissolved oxygen even when the roots are densely grown. It is possible to increase the yield of fruits and vegetables.
  • the member for hydroponics of the present invention is particularly suitable for thin-film hydroponics (hereinafter also referred to as “NFT”) in which a moisture space is formed in the root growth space and oxygen supply to the root is easy.
  • NFT thin-film hydroponics
  • the present invention is preferable for cultivation of fruits and vegetables having many roots, more preferably used for cultivation of plants of the Cucurbitaceae family, and further preferably used for cultivation of cucumber.
  • the watering tube is disposed on the cultivation bed tank 2, but this is not a limitation.
  • the water spray tube may be suspended from a fixed plant panel.
  • the seedling stand 4 becomes a half pipe or the shape similar to it, what is necessary is just to have air permeability and liquid permeability, and the thing of a cylindrical net shape etc. can also be used. .
  • the ridge 2t is provided in the cultivation bed tank 2, but a protrusion other than the ridge may be provided.
  • FIG. 9 is a cross-sectional perspective view showing a member for hydroponics according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is an enlarged cross-sectional view thereof.
  • FIG. 11 is a perspective view of the seedling stand
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the seedling stand.
  • This hydroponics member 1A includes a foamed plastic cultivation bed tank 2 and a fixed planting panel 3A, a seedling stand 4D, a waterproof sheet 5, a hydrophilic sheet 6, and a watering member (watering tube). 7). And a plant (seedling root pot 9) is mounted on the seedling stand 4D.
  • the water sprinkling member performs water sprinkling so that the nutrient solution is directly applied to the root of the plant on the seedling stand or the upper surface of the seedling stand.
  • the water sprinkling member directly sprays the root of the plant on the seedling stand.
  • it may be applied to the root of the plant on the seedling stand or the upper surface of the seedling stand after at least a part of the nutrient solution hits the fixed planting panel board 3A.
  • positioned on a seedling stand is a seedling of the plant cultivated with a seedling raising apparatus etc., for example.
  • the period which uses the nutrient solution cultivation member of this invention ie, the cultivation period in the nutrient solution cultivation system of this invention, can be shortened. Therefore, the cultivation field area can be effectively utilized, and the harvesting period can be distributed for a long time throughout the year, and the yield can be increased in a limited field area.
  • the form of the plant seedling is not particularly limited, but is, for example, a seedling pot.
  • a seedling root pot is one in which the roots of plants grown in individual pots or cell trays are grown in a net shape so as to hold a medium. In a state where the roots are sufficiently grown and the medium is sufficiently held, even if the seedling is removed from the pot or cell tray, the medium is protected by the root pot and the seedling can be planted.
  • the root of the plant preferably forms a seedling pot. In this embodiment, root survival greatly affects the productivity of the plant, so that the effects of the present invention are easily manifested.
  • the cultivation bed tank 2 is the same as that shown in FIG.
  • the lower surface near the center in the width direction of the planting panel 3A is an inclined surface 3f having a downward slope toward the center in the width direction.
  • the nutrient solution discharged from the water sprinkling member 7 and applied to the lower surface of the planting panel plate 3A is transmitted along the inclined surface 3f and gathered at the center in the width direction of the planting panel plate 3A. Since it dripped on the seedling stand 4, the nutrient solution supply ability to the root of the plant can be enhanced. As a result, plant root survival can be promoted.
  • Other configurations of the planting panel board 3A are the same as those of the planting panel board 3, and the same reference numerals indicate the same parts.
  • the inclined surface 3f is provided only in the vicinity of the center in the width direction of the planting panel plate 3A.
  • the inclined surface 3f may be provided on the entire lower surface of the planting panel plate 3A.
  • the vicinity of the center in the width direction is an inclined surface 3f that has a downward slope toward the center in the width direction, and the other slopes are downward toward the side of the planting panel board 3B. It is good also as the inclined surface 3g.
  • Other configurations of the planting panel board 3B are the same as those of the planting panel board 3A, and the same reference numerals indicate the same parts.
  • a seedling stand 4D is provided at the center between the long side walls 2a, 2a so as to extend in the longitudinal direction of the cultivation bed tank 2.
  • the seedling stand 4D has a zenith portion 4c and leg portions 4d on both sides of the zenith portion 4c.
  • a plurality of openings 4b are provided in each leg portion 4d at intervals in the longitudinal direction.
  • a recess 4m is provided on the top surface of the top 4c of the seedling stand 4D.
  • the recess 4m is a recess (groove) extending in the longitudinal direction of the seedling stand 4D.
  • the bottom surface of the concave portion 4m is a flat surface having a predetermined depth lower than the bank-like convex portions 4t on both sides of the concave portion 4m.
  • the nutrient solution is stored in the recess 4m, and the ability to supply the nutrient solution to the root of the plant is increased, so that plant root survival can be promoted.
  • the shape of the recess formed on the top surface of the top of the seedling stand is not particularly limited as long as the nutrient solution is stored therein.
  • one recess may be formed for one plant.
  • the width of the recess 4m is preferably larger than the width of the bottom of the seedling pot used.
  • the width of the recess 4m is more preferably 1 mm or more larger than the width of the bottom of the seedling pot used, and more preferably 5 mm or more larger than the width of the bottom of the seedling pot used.
  • the width of the recess 4m is preferably smaller than the width of the bottom of the seed root pot used by 50 mm, more preferably less than the width of 45 mm added to the width of the bottom of the seed root pot. It is particularly preferable that the width is smaller than the width of the bottom surface plus 40 mm.
  • the seedling root pot can be stored in a stable posture in the concave portion on the seedling stand. This prevents the seedlings from falling (the seedlings are tilted) and keeps the seedlings upright, so that the rooting rate of seedlings can be increased and the time required for rooting can be reduced. Furthermore, it is preferable that the bottom surface in the recess on the seedling stand is flat.
  • variety of a seedling root pot bottom means the diameter of a seedling root pot bottom, when the seedling root pot to be used is circular.
  • the seedling root pot to be used is not circular (for example, squares, rectangles, diamonds, etc.), it means the length of one side in the largest direction of the bottom surface of the seedling root pot.
  • the width of the concave portion on the seedling base is larger than the width of the bottom surface of the seedling base to be used, so that the seedling pot is accommodated in the concave portion on the seedling base. Can do. Thereby, the lower end part of a seedling root pot comes to be immersed in the nutrient solution accumulated in the recess 4m, and the nutrient solution is efficiently absorbed by the plant.
  • the concave portion 4m has a groove shape extending continuously in the longitudinal direction of the seedling stand 4D, but may be a concave hole shape not continuing in the longitudinal direction.
  • the concave portion 4m is shaped to be recessed from the zenith portion 4c.
  • the convex portions 4t are raised from both sides of the zenith portion 4c, and between the convex portions 4t and 4t. It is good also as a shape which formed the recessed part 4m.
  • the depth of the recess 4m formed on the seedling stand is preferably 1 mm or more, more preferably 2 mm or more, and particularly preferably 3 mm or more.
  • the depth of the concave portion 4m is preferably 25 mm or less, more preferably 20 mm or less, and particularly preferably 15 mm or less.
  • the seedling stands 4D and 4E are configured to accommodate the lower part of the seedling pot in the recess 4m.
  • a seedling stand 4F provided with a narrow groove-like recess 4m in the zenith portion 4c is provided. It may be used.
  • the seedling root pot is arranged so that its bottom surface is seated on the convex part 4t along the concave part 4m. When the root of the seedling root pot extends into the recess 4m, the nutrient solution is efficiently absorbed by the plant.
  • two recesses 4m are shown, but may be one or three or more.
  • the seedling stand is a shape having a space inside to form a ventilation space in the root growth space.
  • ventilation space T since it has the ventilation space T between the lower surface side of a seedling stand, and the bottom face of this cultivation bed tank, ventilation space is formed under the root growth space. Thereby, oxygen is effectively supplied to the lower layer portion (root group development layer) of the root having remarkable growth, and the growth of the plant is promoted.
  • the openings 4b may be arranged on a straight line like the seedling stand 4G shown in FIG. It is preferable that the opening 4b is formed in each leg part on both sides of the seedling stand.
  • the seedling stand may have a cross-sectional shape such as a trapezoid in which the legs 4d and 4d are flat like the seedling stand 4I in FIG.
  • the leg portion 4d may be provided at a right angle to the zenith portion 4c.
  • a communication part 4k made of a notch may be provided at the lower end edge of the leg part 4d as in the seedling stand 4H of FIG. Further, a spacer may be arranged, or a protrusion may be provided downward from the leg portion 4d.
  • An internal space surrounded by the seedling stand 4H is a ventilation space T.
  • the hydrophilic sheet is disposed so as to cover the upper surface of the seedling stand 4H.
  • a root shielding sheet is disposed so as to cover the upper surface of the seedling stand. It is preferable that the root shielding sheet is further provided so as to cover the upper and inner side surfaces of the long side walls 2a, 2a of the cultivation bed tank 2, the upper surface of the bottom plate portion 2b, and the upper surface of the seedling stand.
  • a root shielding sheet so as to cover the upper surface of the seedling stand, plant roots can be prevented from entering the lower surface of the seedling stand, and oxygen can be supplied to the root from the lower surface. It becomes easy to secure a ventilation space.
  • the hydrophilic sheet may be a hydrophilic root shielding sheet having a root shielding function.
  • a root shielding sheet can be used separately from the hydrophilic sheet.
  • the root shield sheet, the hydrophilic root shield sheet, or the hydrophilic sheet is all disposed along the concave shape on the seedling stand as shown as the hydrophilic sheet (6) in FIG. It is preferable.
  • a seedling root pot 9 is placed on the seedling stands 4D to 4I through the planting holes 3a of the fixed planting panel 3A placed on each cultivation bed tank 2, and the bottom surface 2b of the cultivation bed tank 2 is obtained.
  • the nutrient solution is poured into the thin-film hydroponics method, and the nutrient solution is applied from the sprinkling tube 7 to the seedling root pot 9 and the top of the zenith 4c. Further, at least a part of the nutrient solution discharged from the water spray tube 7 and applied to the lower surface of the planting panel 3A flows along the inclined surface 3f toward the center of the planting panel 3A in the width direction, and the seedling stand or above It is dripped on the seedling root pot 9.
  • the plant is grown by supplying the nutrient solution in this way.
  • the root 9r (FIG. 10) extends from the seedling pot 9 to the root growth space S surrounded by the long side 2a, 2a, the bottom plate 2b, the seedling stand and the fixed planting panel 3A.
  • the root 9r is short, and the plant absorbs the nutrient solution from the nutrient solution poured from the watering tube 7 and the nutrient solution accumulated in the recess 4m.
  • the seedling stands 4D to 4I are provided with the recesses 4m, and part of the nutrient solution stays in the recesses 4m, so that the staying solution is efficiently absorbed by the plant roots.
  • both the configuration in which the planting panel 3A or 3B is provided with the inclined surface 3f and the configuration in which the seedling stand is provided with the recess 4m are employed. You may provide only the structure of these.
  • the nutrient solution cultivation system of the present invention can be a nutrient solution cultivation system by arranging a nutrient solution circulation mechanism having a tank, a pipe, a pump, and the like.
  • FIG. 8 is a plan view showing an example of the hydroponic system according to the embodiment of the present invention.
  • a plurality of cultivation bed tanks 2 are connected in series in the house to form a cultivation bed tank row 10, and the cultivation bed tank row 10 is arranged in a plurality of rows (four rows in the drawing) to form a cultivation bed tank group. It is set to 20.
  • a plurality of cultivation bed tanks 2 are arranged in series, and a waterproof sheet 5 is laid across each cultivation bed tank 2. Thereby, the water leakage from the joining surface of cultivation bed tanks 2 is prevented.
  • the number of cultivation bed tanks 2 constituting one cultivation bed tank row 10 is about 5 to 100, but is not limited thereto.
  • Each cultivation bed tank row 10 is preferably installed with a gradient of about 1/50 to 1/200 so as to have a running water gradient from one end to the other end in the longitudinal direction.
  • the hydroponic cultivation member of this invention has a thin film hydroponic mechanism which has a water channel from the upstream to the downstream in the longitudinal direction of this cultivation bed tank.
  • the hydroponic cultivation member and the hydroponic cultivation system of the present invention can easily secure an oxygen supply area in the root growth space by adopting a thin-film hydroponic cultivation method in the supply and circulation of the nutrient solution. It is preferable because oxygen is easily absorbed by the roots. That is, in the hydroponic cultivation method of the present invention, it is preferable to set a gradient from one end part in the longitudinal direction to the other end part in the cultivation bed tank so that the seedling stand is not submerged. Thereby, even in the later stage of cultivation where the root of the plant develops and the water depth increases, a moisture space (oxygen supply region) can be secured in the root growth space, and the development of the root in moisture and the absorption of oxygen in the plant can be performed. .
  • One tank 33 is attached to one cultivation bed tank group 20.
  • this nutrient solution cultivation system there is a tank 33 for storing a circulating nutrient solution, and the nutrient solution in the tank 33 is supplied to each cultivation bed tank row 10 via a pump 34, a pipe 35 and a valve 36.
  • a system for supplying water to replenish water corresponding to the amount of nutrient solution absorbed by the plant is arranged.
  • the system for supplying water preferably has a raw water tank (not shown) for supplying the water, a supply control valve 25a, and a pipe 25, and is always replenished with water. It is more preferable that the amount of water flowing into the tank 33 is controlled by the ball tap 31 that is a float valve so that the amount of nutrient solution stored in the tank is always constant.
  • a system for supplying liquid fertilizer is disposed.
  • the system for supplying liquid fertilizer includes a tank (not shown) for storing concentrated liquid fertilizer, a supply control valve 24a for supplying the liquid fertilizer, and a pipe 24.
  • the total fertilizer concentration (EC) of the circulating nutrient solution is reduced by constantly supplied water. Therefore, it is preferable that the hydroponic culture system of the present invention is equipped with a sensor unit that measures an EC value, for example, in a tank, and the hydroponic culture method of the present invention provides a nutrient solution so that the EC is in a certain range. It is preferable to always control the total fertilizer concentration.
  • the concentrated liquid fertilizer is replenished.
  • strain which supplies the liquid fertilizer of the hydroponic cultivation system of this invention is supplied with liquid fertilizer from two tanks which store 2 or more types of concentrated liquid fertilizers.
  • the pH of water (nutrient solution) supplied to the plant it is preferable to maintain the pH of water (nutrient solution) supplied to the plant within a certain range.
  • the pH value can be suitably maintained by replenishing acid or the like when the pH rises above a specific value, and replenishing alkali or the like when the pH falls below a certain value.
  • a sensor for measuring the pH of the circulating water (nourishment solution) may be provided. According to this, it is also possible to control the nutrient solution pH within a certain range.
  • Water (nutrient solution) is supplied to each cultivation bed tank row from the tank storing this water (nutrient solution) via a pump, piping and valves, and water (not absorbed from the end of each cultivation bed tank row)
  • the nutrient solution is piped back to the tank.
  • Example 1 The cultivation bed tank 1 shown in FIGS. 1 to 3 (however, the bottom shape of the cultivation bed tank has ridges as shown in FIG. 2) and five seedling racks shown in FIG.
  • the cultivation bed tank row 10 was configured.
  • the cultivation bed tank row 10 has a water channel from upstream to downstream in the longitudinal direction of the cultivation bed tank as a water supply mechanism, and water spray tubes are arranged on both sides of the seedling stand, and a fixed planting panel is placed on the root. A growth space.
  • the distance M between the watering tube and the seedling stand was 20 mm as shown in FIG.
  • Four rows of this cultivation bed tank row 10 were arranged side by side, and one group of cultivation bed tank groups 20 was installed to constitute a hydroponic cultivation system shown in FIG.
  • cucumbers were cultivated under the following conditions.
  • water nutrient solution
  • the nutrient solution was supplied by two water supply mechanisms by watering (supply of nutrient solution through a watering tube) and running water (supply of nutrient solution by thin-film hydroponics). Any liquid supply was performed continuously for 24 hours.
  • Cultivated area 60m 2 Number of shares: 80 shares (0.75m 2 / share) 1.5m between the fences, 50cm between the stocks Cultivation bed tank size H1: 50mm H2: 100mm W2: 400mm
  • the gradient of the cultivation bed tank 1/100 Number of ridges on bottom of cultivation bed tank: 6 (3 on each side of seedling stand)
  • Arrangement pitch of planting holes on fixed plant panel 500mm
  • the size of the seedling stand width 11cm, height 5cm Opening size formed in the seedling stand: 20 mm
  • the numerical aperture of the seedling pedestal per plant is 9 on the both sides of the seedling root pot.
  • the arrangement pitch (100 mm on each side) of the opening of the seedling gantry is 20.0% of the arrangement interval (500 mm) of the hole
  • the water spray tube is formed with two flow paths (A) and (B), and a tubular body part and a partition wall that are in contact with the outside air of the flow path (A) are formed of a film, and the outside air of the flow path (B)
  • the part of the cylindrical body in contact with the non-woven fabric is made of non-woven fabric, and the partition wall is provided with water passage holes, and water is passed through the flow path (A) through the piping of the inlet joint.
  • the watering tube (“Everflow A” manufactured by Mitsubishi Chemical Agridream Co.) formed so as not to contact the non-woven fabric of B) was used.
  • Hole train 2 Sprinkling hole arrangement interval (sprinkling hole arrangement pitch): 25 mm
  • the arrangement interval of the sprinkling holes 7a and 7b is 5% of the arrangement interval of the planting holes.
  • Hole diameter 0.2mm
  • Water sprinkling amount 0.3 l / m / min
  • Distance M between the seedling stand and the tube M 20 mm
  • a seedling pot having a cucumber seedling (a seedling that has passed 20 days after sowing) is planted using the above-described hydroponics member and the hydroponic cultivation method of the present invention, and the development state of each seedling is visually observed the next day. Confirmed with. It was found that all 80 strains developed well and the nutrient solution supply at the initial stage of cultivation was reliably performed. Furthermore, it was cultivated for 30 days thereafter.
  • Comparative Example 1 In Comparative Example 1 cultivated in the same manner as in Example 1 except that a watering tube was not used, the roots developed well for 20% of seedlings the day after planting, but the remaining 80% had root development. Insufficient and dwarf strain. In Comparative Example 1, after observing each seedling on the day after planting, it was continued for 30 days by continuing manual irrigation from the planting hole of the planting panel for 10 days until the seedlings settled. This prevented 80% of the wilting strain from withering. However, the influence of wilting immediately after planting was large, and growth delay was observed. The effect on growth was confirmed even 30 days after planting. In addition, it was confirmed that manual irrigation from the day after planting to the 10th day of planting is a heavy burden on cultivation management in that it takes 2 to 3 hours per 10a (1000 m 2 ).
  • Example 1 which cultivated using the hydroponic cultivation member and the hydroponic cultivation method of the present invention has root development in the initial stage of cultivation in all strains which is 5.0 times that of Comparative Example 1. It was confirmed that it was good. The depth of the water channel in the root growth space the next day after planting was about 3 to 5 mm. Moreover, the state of each seedling of Example 1 and Comparative Example 1 was confirmed at the time of cultivation for 30 days after planting. The strain of Example 1 grew smoothly, and all the strains grew to the same size. On the other hand, in Comparative Example 1, the strain in which the root development failure at the initial stage of cultivation was observed was confirmed to be delayed in growth, and the size varied depending on the strain.
  • Example 1 which carried out cultivation using the hydroponic cultivation member and the hydroponic cultivation method of the present invention can grow many strains at a constant fast rate, and can ensure stable yield. I found out.
  • the growth space of the roots of Example 1 and Comparative Example 1 after the lapse of 30 days after planting was confirmed, the roots grew into a mat-like shape by being densely packed, and the flow channel that is the nutrient solution supply region It was so full.
  • many damp roots developed and grew in the oxygen supply area above the root growth space.
  • the present invention has confirmed that the nutrient solution supply region and the oxygen supply region can be continuously secured even in the cultivation of plants whose growth stages have progressed and whose rhizosphere environments differ greatly over time. That is, according to the nutrient solution cultivation member and the nutrient solution cultivation method of the present invention, it was confirmed that oxygen and nutrient solution were continuously supplied to the roots of the plant even when the growth stage advanced and the rhizosphere environment changed greatly.
  • Reference Example 1 cultivated in the same manner as in Example 1 except that the distance M is set to 6 cm and the watering tube is arranged on one side of the seedling stand so that the seedling stand does not receive the nutrient solution sprayed from the watering tube. Carried out. In Reference Example 1, about 30% of the seedlings were planted the next day after planting, but the remaining 70% had insufficient root development and were wilting strains. Comparison between Reference Example 1 and Comparative Example 1 showed that by performing watering from the watering member, the humidity in the root growth space was maintained high, and the roots in moisture were further developed. It was also shown that oxygen uptake from roots in moisture was promoted and growth of the above-ground part was promoted.

Abstract

養液栽培用部材1は、栽培ベッド槽2と、定植パネル板3と、苗架台4と、防水性シート5と、親水性シート6と、散水部材(散水チューブ7)とを有する。定植パネル板3の植え穴3aを通して苗根鉢9を苗架台4の上に載せ、散水部材(散水チューブ7)から苗根鉢9及び苗架台4の天頂部4cに向って養液を放出させると共に、栽培ベッド2の底面2bに養液を流すことにより植物を生育させる。

Description

養液栽培用部材、養液栽培方法及び養液栽培システム
 本発明は、植物の養液栽培用部材と、これを用いた植物の養液栽培方法及び養液栽培システムに関し、特に根が密生する植物の栽培においても根への養液及び酸素の供給が良好となる養液栽培用部材、養液栽培方法及び養液栽培システムに関する。
 近年、養液などを使用する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。水耕栽培は、天候に左右されない安定した野菜の生産が可能であり、栽培場所が限定されない、肥料の流出が少ない栽培が可能であるなどのメリットを有している。
 養液栽培方法においては、植物の根への養液及び酸素の供給を適切に行うことが重要である。特に、根の生長が早い植物や、栽培期間が長い植物においては、植物の根の生長によって根の生育スペースが密生状態となることがある。特許文献1には、植物の根へ酸素供給を適切に行う提案として、底面に勾配をもたせた栽培ベッド槽と、該栽培ベッド槽の上に配置された、複数の植え穴が穿設された定植パネル板とを有し、前記栽培ベッド槽の底面に排水溝が設けられている養液栽培用部材において、該排水溝に被さるように親水性シートが配置され、該親水性シートと該排水溝の底面との間に通気スペースが形成されていることを特徴とする養液栽培用部材及び養液栽培方法が開示されている。
 特許文献2には、栽培ベッドの底面に敷設した保水シートを濡らす程度の養液を供給して栽培を行うことにより、安定したキュウリの生育を目的とする養液栽培方法が開示されている。しかしながら、保水シートを濡らす程度の養液では、植物の種類によっては、養液供給が十分でないという問題があった。
特開2017-104023号公報 特開2006-136311号公報
 植物の根圏環境は、植物の生育ステージにより大きく異なる。根圏環境とは、例えば、根の長さ・発達領域・密生状況などである。播種後間もない植物における栽培初期の根は短く、その発達領域は小さい。一方で、収穫期が近づいた植物における栽培後期の根は、長く密生し、発達領域が大きくなる。特に、根の生長が早い植物や、栽培期間が長い植物においては、植物の根の生長によって根の生育スペースが密生状態となることがある。その場合、栽培初期と栽培後期の双方における根圏環境を考慮した栽培用部材を設計する必要性が高まる。
 本発明は、栽培初期の未発達な根圏環境においても、栽培後期の密生状態となる根圏環境においても、養液及び酸素の供給を適切に行うことを可能とする養液栽培用部材、養液栽培方法及び養液栽培システムを提供することを目的とする。
 本発明者は、上記課題に鑑み鋭意検討した結果、栽培ベッド槽と定植パネル板とで囲われた根の生育空間Sを有し、該根の生育空間Sの中にさらに苗架台が載置され、その内部に通気空間Tを有する養液栽培用部材において、植物の種または苗が置かれる苗架台の上に、水(養液)を直接散水することにより、栽培初期の植物の根へ養液供給を適切に行うことを可能とし、根への酸素供給と根への養液供給という相反する2つの機能を、実現できることを見いだした。
 本発明の一態様の養液栽培用部材は、底面に勾配をもたせた栽培ベッド槽と、該栽培ベッド槽の上に配置された、複数の植え穴が穿設された定植パネル板とを有し、該植え穴の下方の前記栽培ベッド槽の底面に苗架台が設けられており、該苗架台の下面側と該栽培ベッド槽の底面との間に通気空間が形成され、該苗架台上に植物が配置される養液栽培用部材において、該苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に水(養液)が掛かるように散水する散水部材を備えたことを特徴とするものである。
 本発明の一態様では、前記散水部材から散水された水(養液)が前記植物の根に掛かるように前記散水部材が配置されている。
 本発明の一態様では、前記散水部材は、散水チューブであり、前記苗架台の両側に配置されている。
 本発明の一態様では、前記散水チューブは、前記苗架台と平行方向に延設されており、該散水チューブは、その長手方向に間隔をおいて複数の散水孔が設けられている。
 本発明の一態様では、前記散水孔の配列ピッチが前記植え穴の配列ピッチよりも小さい。
 本発明の一態様では、前記散水チューブは、前記栽培ベッド槽の前記底面上に配置されており、該栽培ベッド槽の底面に、該散水チューブの位置決め及び回転防止用の凸条が設けられている。
 本発明の一態様では、前記散水チューブは、前記苗架台からの距離が50mm以下である。
 本発明の一態様では、前記苗架台に開口が設けられている。
 本発明の一態様では、前記開口は前記苗架台の長手方向に間隔をおいて設けられており、該開口の配列ピッチが前記植え穴の配列ピッチよりも小さい。
 本発明の一態様では、前記栽培ベッド槽の底面に防水性シートが設けられ、前記苗架台は防水性シートの上側に配置されている。
 本発明の一態様では、前記防水性シートは、前記通気空間の底面を形成するように、前記栽培ベッド槽の底面に敷設され、前記栽培ベッド槽の長側壁を超えて折り返され、前記定植パネル板を覆うように配置されている。
 本発明の一態様では、前記苗架台の天頂部が平面状となっている。
 本発明の一態様の養液栽培用部材は、底面に勾配をもたせた栽培ベッド槽と、該栽培ベッド槽の上に配置された、複数の植え穴が穿設された定植パネル板と、該植え穴の下方の前記栽培ベッド槽の底面に設けられた苗架台と、該苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に養液が掛かるように水(養液)を散水する散水部材とを備え、該苗架台の下面側と該栽培ベッド槽の底面との間に通気空間が形成され、該苗架台上に植物が配置される養液栽培用部材であって、該苗架台上に凹部が設けられている。
 本発明の一態様では、前記苗架台は、前記栽培ベッド槽の長手方向に延在しており、前記苗架台の凹部は、該苗架台の延在方向に延在する。
 本発明の一態様では、前記苗架台上に植物の苗根鉢が載置される。
 本発明の一態様では、前記凹部の幅は、苗根鉢の底面の直径よりも大きい。
 本発明の一態様では、前記定植パネル板の下面に、前記散水部材から散水されて該定植パネル板下面に掛かった養液の少なくとも一部を前記苗架台側に伝わって流れるように導く傾斜面が設けられている。
 本発明の一態様の養液栽培用部材は、底面に勾配をもたせた栽培ベッド槽と、該栽培ベッド槽の上に配置された、複数の植え穴が穿設された定植パネル板と、該植え穴の下方の前記栽培ベッド槽の底面に設けられた苗架台と、該苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に養液が掛かるように水(養液)を散水する散水部材とを備え、該苗架台の下面側と該栽培ベッド槽の底面との間に通気空間が形成され、該苗架台上に植物が配置される養液栽培用部材であって、前記定植パネル板の下面に、前記散水部材から散水されて該定植パネル板下面に掛かった養液の少なくとも一部を前記苗架台側に伝わって流れるように導く傾斜面が設けられている。
 本発明の一態様では、前記苗架台を覆うように親水性シートが配置されている。
 本発明の一態様では、前記苗架台を覆うように親水性シートが配置されており、前記親水性シートは、前記凹部形状に沿うように配置されている。
 本発明の一態様の養液栽培方法は、本発明の養液栽培用部材を用いた養液栽培方法であって、前記植え穴を通して前記苗架台に植物を配置し、前記散水部材から前記植物の根又は苗架台の上面に養液が直接に又は前記定植パネル板に当ってからかかるように水(養液)を散水して植物を生育させることを特徴とする。
 本発明の一態様の養液栽培システムは、タンク、配管、及びポンプを有する養液循環機構と、本発明の養液栽培用部材とを有する。
 本発明の一態様の養液栽培用部材は、苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に、水(養液)が直接散水されることにより、栽培初期の根の発達領域においても、適切に養液供給を行い、根の発達を向上させ、葉菜類や果菜類の収穫量を確保することが可能である。
 また、本発明の一態様の養液栽培方法は、前記養液栽培用部材を用いることにより、栽培初期から栽培後期まで、植物に養液と酸素を適切に供給することができる。これにより、植物が生長し、根の形態をはじめとする植物の生育状況や根の生育空間内の環境が変わる場合においても、栽培初期の根の発達を向上させることができ、葉菜類や果菜類の収穫量の向上を確保することが可能である。
 本発明の一態様の養液栽培用部材は、苗架台上に凹部が設けられている。この凹部に水(養液)が溜まることにより、植物の根への養液供給能が高まる。これにより、植物の根の活着を促進することができる。
 本発明の一態様では、定植パネル板の下面に掛った水(養液)が、定植パネル板の下面の傾斜面を伝わって該苗架台上へ滴下するため、植物の根への養液供給能を高めることができる。これにより、植物の根の活着を促進することができる。
 また、本発明の一態様の養液栽培方法及び養液栽培システムは、前記養液栽培用部材を用いることにより、栽培初期から栽培後期まで、植物に養液と酸素を適切に供給することができる。これにより、葉菜類や果菜類の収穫量を向上されることができる。
 さらに、本発明の一態様によると、散水部材から散水を行うことにより、根の生育空間内の湿度を適切に高めることができる。これにより、根の生育空間内の湿度が高く維持され、栽培される植物の湿気中根の発達を促し、根からの酸素取り込み量を多くすることができる。
実施の形態に係る養液栽培用部材の断面斜視図である。 実施の形態に係る養液栽培用部材の断面図である。 栽培ベッド槽の斜視図である。 苗架台の斜視図である。 苗架台の斜視図である。 苗架台の斜視図である。 苗架台の断面図である。 実施の形態に係る養液栽培システムの平面図である。 実施の形態に係る養液栽培用部材の概略的な断面斜視図である。 実施の形態に係る養液栽培用部材の断面図である。 苗架台の斜視図である。 図11のXII-XII線断面図である。 苗架台の断面図である。 苗架台の斜視図である。 苗架台の斜視図である。 苗架台の斜視図である。 苗架台の断面図である。 定植パネル板の断面図である。
 以下、本発明についてさらに詳細に説明するが、本発明は、下記実施形態に制限されるものではない。また、本発明において、「下方」「上方」「下面」「上面」など、「上」または「下」を含む各用語は、鉛直方向における上下方向を意味するものである。
 本発明において、「養液」とは、植物の栽培に用いられる水であれば特に限定されないが、例えば、窒素、リン、カリウムなど何れかの肥料成分を含有する水であることが好ましい。また、本発明において、原水とは、例えば、水道水、雨水、井戸水などを意味する。本発明において、水は、養液と原水を包括的に意味する場合がある。
 図1は実施の形態に係る養液栽培用部材を示す断面斜視図、図2はその拡大断面図である。図3,4は、栽培ベッド槽及び苗架台の斜視図である。
 この養液栽培用部材1は、それぞれ発泡スチロール等の発泡プラスチック製の栽培ベッド槽2及び定植パネル板3と、苗架台4と、防水性シート5と、親水性シート6と、散水部材(散水チューブ7)とを有する。そして、苗架台4の上に植物(苗根鉢9)が載置される。なお、この養液栽培用部材1を構成する栽培ベッド槽、定植パネル板、苗架台等の素材は、特に限定されるものではなく、植物を載置することが可能な程度の強度を有する素材であれば、何れも使用できる。
 苗架台に配置される植物とは、植物の種または植物の苗である。本発明においては、前記苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に水(養液)が掛かるように散水する散水部材を備えることにより、発芽前の種や、植物の根の発達領域が小さい栽培初期の苗に対する直接散水を可能とし、植物への養液供給を確実に行うことができる。したがって、散水部材は、苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に直接水(養液)が掛かるよう散水を行うものであるが、好ましくは、苗架台上の植物の根に直接散水を行うものである。
 本発明において、散水部材は特に限定されないが、例えば、散水チューブである。また、本発明において、散水部材は、栽培ベッド槽と定植パネル板とで囲まれた根の生育空間内であれば特に限定されることなく、何処に備えることもできる。散水部材の設置場所は、例えば、苗架台上、栽培ベッド槽の底面、または定植パネル板の下面などが挙げられるが、根が苗架台上から栽培ベッド槽底面へと生長することを妨げづらいことから、苗架台に触れないように栽培ベッド槽の底面に載置されることが好ましい。
 前記植物の苗の形態は、特に限定されないが、例えば、苗根鉢である。苗根鉢とは、個別のポットやセルトレイで育苗される植物の根が、培地を抱え込むように網状に生長したものである。根が十分に生長し、しっかりと巻いた状態では、苗をポットやセルトレイから抜いても、根鉢に守られて培地が崩れにくい状態となることから、定植することが可能となる。
 なお、本発明において、植物の根とは、発芽・発根前の種の場合、種そのものを含み、苗根鉢の場合、根鉢全体の何処かを意味する。
 また、本発明において、直接散水とは、苗架台上に、好ましくは種や苗根鉢の何処かに、養液が直接かかることを意味し、その反対概念は、霧状散水や間接的散水である。
 図3に明示の通り、栽培ベッド槽2は、上面が開放した一方向に延在する長函状であり、1対の長側壁2a,2aと底板部2bとを有した上向きコ字形断面形状を有している。
 長側壁2a,2aの上端面と内側面との交差角縁部は切欠状の段部2dとなっており、この段部2dに定植パネル板3の側縁が係合する。
 底板部2bの上面(栽培ベッド槽2の底面)の幅方向中央部(長側壁2a,2a間の中央部)に苗架台4が配置されている。苗架台4と各長側壁2a,2aとの間の底板部2bの上面にそれぞれ複数条の凸条2tが栽培ベッド槽2の長手方向に延設されている。なお、図1では凸条2tの図示は省略されている。
 この実施の形態では、凸条2tは苗架台4の両側にそれぞれ3条ずつ計6条が設けられている。本発明において、凸条2tは必ずしも必要ではないが、凸条2tを形成する場合、凸条2tの本数は、例えば、苗架台4の少なくとも片側に1条以上設けることが好ましく、少なくとも片側に2条以上設けることがより好ましく、3条以上設けることが特に好ましい。また、凸条2tの本数は、苗架台4の両側にそれぞれ同数ずつ設けることがより好ましく、例えば、苗架台4の両側に1条ずつ計2条以上、2条ずつ計4条以上、3条ずつ計6条以上とすることができる。凸条2tの本数は、底板部2bの幅寸法に応じて適宜設定することができる。
 なお、図2及び図3において、凸条2tの側面は、凸条の下面に対して傾斜している。凸条2tの側面は、傾斜せず栽培ベッド槽底面に対して垂直であっても、傾斜しても良い。凸条2tの側面が傾斜する場合、凸条の側面は、凸条の上面が下面よりも小さくなるように傾斜することが好ましく、その傾斜角は20度以上であることが好ましく、30度以上であることがより好ましい。また、該傾斜角は、80度以下であることが好ましく、60度以下であることがより好ましい。凸条2tの側面が傾斜すること、また、その傾斜角を当該範囲とすることにより、凸条と親水性シートとの密着性を向上させ、凸条と親水性シートとの間に気泡が発生することを防ぐことができ好ましい。
 凸条2tは、散水チューブ7の位置決め及び転動防止の機能を有するほか、底板部2b上を流れる水(養液)を案内する機能も有する。底板部2bからの凸条2tの高さは0mm以上、好ましくは1.0mm以上、より好ましくは3.0mm以上である。また、底板部2bからの凸条2tの高さは10mm以下が好ましく、10mm未満であることがより好ましく、8.0mm以下であることが特に好ましい。
 苗架台4の一側辺に複数の凸条2t(例えば、図3では3条ずつ)が設けられる場合、凸条2t同士の間隔は10mm以上が好ましく、20mm以上であることがより好ましい。また、該凸条2t同士の間隔は、50mm以下であることが好ましく、30mm以下であることがより好ましいなお、凸条2tの側面が、図2及び図3のように傾斜する場合、上述の凸条2t同士の間隔は、凸条2tの底部における間隔を意味する。
 苗架台4と最も苗架台4側の凸条2tとの隙間は小さい方が好ましく、苗架台の片側につき、10mm以下であることが好ましく、7mm以下であることがより好ましい。一方で、苗架台4と最も苗架台4側の凸条2tとの隙間の幅を、片側につき0mm超とすることが好ましく、1mm以上であることがより好ましい。このような範囲とすることにより、通気空間Tと根の生育空間Sとの養液及び空気の連通がスムーズとなり、また、苗架台4を栽培ベッド槽底面における適切な位置に設置することが容易となる。なお、通気空間Tは、空気が循環する空間である一方、養液を流下させる空間である。特に、根の生育空間Sにおいて、根が発達し水深が高くなるにつれ、通気空間Tへ流入する養液の量が多くなる。これにより、根の生育空間上部に空気の層(湿気空間)を確保することができ、植物における湿気中根の発達や酸素の吸収が行いやすくなる。
 なお、本実施形態の栽培ベッド槽2は、底板部2bの上面(栽培ベッド槽2の底面)には、勾配を設けておらず、栽培ベッド槽2を勾配をもたせて設置する形態としている。この勾配は、長手方向の一端部から他端部に向かう流水勾配であることが好ましく、例えば、1/50~1/200程度である。本実施形態の別の態様においては、底板部2bの上面(栽培ベッド槽2の底面)に勾配をもたせ、栽培ベッド槽2を水平に設置する形態としてもよい。
 栽培ベッド槽2及び定植パネル板3の長手方向の長さは限定されないが、例えば、5.0m以上が好ましく、10m以上がより好ましい。また、該長さは、50m以下が好ましく、30m以下がより好ましい。さらに、栽培ベッド槽2及び定植パネル板3の幅は、0.1m以上が好ましく、0.3m以上がより好ましい。また、該幅は、2.0m以下が好ましく、1.0m以下がより好ましい。
 本発明において、定植パネル板は、栽培ベッド槽の上に配置され、長手方向に間隔をおいて複数の植え穴が設けられる。本実施形態の一態様において、定植パネル板3には、長手方向に間隔をおいて複数の植え穴3aが一列に設けられている。植え穴3a同士の間隔は、栽培される植物の種類などにより適宜設計することができ限定されないが、例えば200mm以上800mm以下であり、特には、400mm以上600mm以下が好ましい。植え穴3aは苗架台4の上方に位置している。
 図示の実施の形態では、苗架台4が1本だけ設けられ、植え穴3aの列も1列となっているが、苗架台4を平行に複数本設け、また植え穴3aも複数列設けてもよい。また、植え穴3aの形状は、図示するような、円筒形状のほか、角柱形状や、その他のいかなる形状であってもよい。
 本発明において、使用する苗根鉢が円筒形状の場合、植え穴も円筒形状であることが好ましく、苗根鉢が角柱形状である場合は、植え穴も角柱形状であることが好ましい。このように、苗根鉢の平面形状と、植え穴の平面形状を同様とすることで、植え穴における苗根鉢との隙間を小さくすることができ、散水された養液の飛び出しを抑制することができる。さらに、これにより、飛び出した養液が栽培される植物に当たったり、定植パネル板上に落液して、藻を発生させることを抑制することができる。
 また、植え穴3aの形状は、苗根鉢の形状より若干(例えば、1mm~2mm程度)大きくするにすることが好ましい。これにより、苗架台の凹部の中央に苗を定植し易くすることができる。
 防水性シート5は、栽培ベッド槽2の長側壁2a,2aの上端面及び内側面、及び底板部2b上面を覆うように設けられている。
 なお、本発明において、防水性シート5は、さらに、栽培ベッド槽の長側壁の上端面を超えて折り返され、前記定植パネル板3の側端面から上面を覆うように配置されてもよい。このように防水性シート5で定植パネル板3を覆うことにより、根の生育空間Sへの光の射しこみを低減し、藻の発生を防止することができる。この場合、防水シートは遮光機能を有するものであることが好ましい。さらに、防水性シート5が光反射性を有する素材の場合、防水性シートで定植パネル板を覆うことによる防虫効果も奏される。
 長側壁2a,2a間の中央に、栽培ベッド槽2の長手方向に延在するように苗架台4が設けられている。図1の実施の形態では、苗架台4は略半円筒形であり、その天頂部4cは平板状となっている。
 苗架台は、半円筒形であっても、天頂部4cを平面状とする略半円筒形であってもよいが、根の生育空間における通気空間を構成するために、内部に空間を有する形状であって、栽培ベッド槽底面に設けられる際、その断面形状が、下向きの略コの字形状(曲線部を含んでもよい)となるものであることが好ましい。
 さらに、苗架台は、天頂部4cを平面状とすることにより、その上に苗根鉢9を安定して載せることができるため好ましい。天頂部4cの幅は、例えば、苗根鉢9の下部の直径の0.8倍以上3.5倍以下、特に0.9以上2.0倍以下であることが好ましいが、これに限定されない。
 また、本発明の苗架台を形成する一例としての半円筒形は、必ずしも真円の円周を直径で二等分された形状である必要はなく、楕円形状が分割された形状や、略二等分された形状であってもよく、栽培ベッド槽底面に設けられる際、その内部に空間が形成されるものであればよい。
 苗架台の天頂部4cの両側は、円弧形に湾曲した脚部4dとなっている。各脚部4dに開口4bが長手方向に間隔をあけて複数個設けられている。
 苗架台4は、開口が設けられていることが好ましい。これによれば、根の生育空間Sと通気空間Tにおける養液及び酸素の透過が行われやすい。したがって、苗架台の素材は特に限定されないが、例えば、図示されるような、多数の開口が設けられたプラスチックなどの硬質部材か、硬質の網状(ネット状)部材であることが好ましい。
 苗架台に形成された開口4b同士の間隔(配列ピッチ)は、限定されるものではないが、植え穴3aの配列ピッチよりも小さいことが好ましい。具体的には、苗架台の開口の配列ピッチは、200mm以下であることが好ましく、特に100mm以下であることが好ましい。これにより、植物1体あたりに対する苗架台の開口4b数を確保でき、根の生育空間Sと通気空間Tにおける養液及び酸素の通過が行われやすく、より確実に植物の根へ養分及び酸素を供給することが可能となる。
 したがって、植物1体あたりに対する苗架台の開口数は、4以上であることが好ましく、より好ましくは8以上である。あるいは、苗架台の開口の配列ピッチは、植え穴の配列間隔の50%以下であることが好ましく、30%以下であることがより好ましい。
 なお、開口4b同士の間隔とは、苗架台の片側の脚部に形成された開口同士の間隔を意味する。ただし、植物1体あたりに対する苗架台の開口数は、苗架台の両側の脚部に形成された開口数である。
 この実施の形態では、開口4bは1つの脚部4dにおいて、苗架台4の長手方向にジグザク状に設けられているが、図5に示す苗架台4Aのように一直線上に配列されてもよい。また、開口4bは、苗架台の両側の脚部にそれぞれ形成されることが好ましく、開口4b同士の間隔とは、苗架台の片側の脚部に形成された開口同士の間隔を意味する。植物1体あたりに対する苗架台の開口数は、苗架台の両側の脚部に形成された開口数である。
 本発明では、苗架台が浸水しないように、苗架台の開口の配列ピッチを設定することが好ましい。これにより、植物の根が発達し水深が高くなる栽培後期においても、根の生育空間内に湿気空間(酸素供給領域)を確保し、植物における湿気中根の発達と酸素の吸収を行うことができる。
 苗架台が、多数の開口が設けられた硬質部材である場合、開口4bの形状は、養液と空気を通過させることができる形状であれば特に限定することは無く、たとえば、円形状、楕円形状またはスリット形状であっても良い。また、開口4bの位置(高さ)は、特に限定されないが、脚部4dの下縁から高さ5~50mm、特に5~40mm、とりわけ5~30mmの間に設置することが好ましい。
 苗架台が硬質の網状(ネット状)部材である場合、繊維状の硬質素材を編んで略半円筒形に立体成形したもの、ネット状の材を略半円筒形筒状に加工・成形したものや、略半円筒形の硬質素材に網目状の穴を設けたものなど、苗架台としての強度と通気機能を有するものであれば限定なく使用できる。具体的には、メッシュ状のプラスチックパイプなどが挙げられる。硬質の網状部材からなる苗架台は、開口をより多く形成することができ、通気機能に優れるため、好ましい。
 苗架台4は略半円筒形に限らず、図6,7の苗架台4Cのように脚部4d,4dが平板状となった台形などの断面形状のものであってもよい。
 苗架台4は、防水性シート5を敷設した後、該防水性シート5の上側に配置される。脚部4dの下縁と、その下側の防水性シート5との間には、苗架台4の撓みや防水性シート5の皺などにより、養液及び空気が通過する連通部が形成される。なお、連通部を大きくするために、図6の苗架台4Bのように、脚部4dの下端縁に切り欠き部よりなる連通部4kを設けてもよい。また、スペーサを配置したり、脚部4dから下方に突起を設けたりしてもよい。この苗架台4で囲まれる内部のスペースが通気空間Tとなっている。
 苗架台4の高さは、特に限定されることはなく、栽培ベッド槽2の底板部2bと定植パネル板3との間の空間の高さHと、栽培する植物とによって適宜設定することができるが、苗架台4の天頂部から定植パネル板3の下面までの高さHは20~100mm、特に20~80mm程度が好ましい。
 苗架台4の底部の幅は、特に限定されないが、栽培ベッド槽の幅の10%以上であることが好ましく、15%以上であることがより好ましい。また、該幅は、栽培ベッド槽の幅の50%以下であることが好ましく、40%以下であることがより好ましい。これによれば、根の生育空間Sと通気空間Tいずれの領域も、適切に確保することができる。したがって、苗架台4の幅は、例えば、30mm以上であることが好ましく50mm以上であることがより好ましい。また、該幅の値は、500mm以下であることが好ましく、300mm以下であることがより好ましい。なお、ここでいう「苗架台の底部の幅」は、苗架台の脚部4d,4dの下端同士の距離を意味する。
 また、栽培ベッド槽2の底板部2bと定植パネル板3との間の高さHは、栽培する植物の種類や、栽培する期間によって適宜設定することができるが、生産性や材料のコストを考慮すると、50mm~150mm程度とすることが好ましい。
 この栽培ベッド槽2の長側壁2a,2aの上端面及び内側面、底板部2b上面、並びに苗架台4の上面を覆うように親水性シート6が設けられることが好ましい。このように、本発明において、苗架台の上面を覆うように親水性シートを設けることにより、苗架台の上面に直接散水された養液が親水性シートの含水率を上げ、植物の根への養液供給を促進することができる。親水性シート6は、含水機能を有し、毛管作用によって液を汲み上げることができる素材であれば特に限定されず、いずれも使用できる。また、空気を透過させる機能や、根を通過させない素材であればより好ましい。親水性シートとしては、例えば、不織布、織布、紙などが挙げられ、特に、親水性不織布が好ましい。
 この親水性シート6に、幅方向の中央位置を示す識別部を設けてもよい。親水性シート6を栽培ベッド槽2上に敷くときに、識別部を長側壁2a,2a間に中央に配置させるようにすることにより、親水性シート6の敷設作業効率が向上する。
 苗架台4の両側において、親水性シート6の上側に散水チューブ7が設置されている。散水チューブ7は斜め上方に水を放出する散水孔7a,7bを有している。散水孔7aは、図2において右斜め上方に養液を放出させるように設けられ、散水孔7bは、図2において左斜め上方に養液を放出させるように設けられている。散水孔7a,7bをこのように互いに反対方向に養液を放出させるように設けたことにより、散水孔7a,7bからの放出水の反力によって散水チューブ7が回転することが防止される。
 この実施の形態では、前述の通り、底板部2bの上面に複数条の凸条2tが設けられており、散水チューブ7は、凸条2t同士の間の溝状部分に嵌った状態で配置されている。これにより、散水チューブ7は苗架台4と平行に位置決めされた状態にて設置されており、放出水圧や外部からの振動によって回転したり位置ずれすることが防止される。
 図2の左側の散水チューブ7の散水孔7a及び右側の散水チューブ7の散水孔7bからの放出養液が苗根鉢9又は天頂部4cの上面に掛かるように散水孔7a,7bの指向方向が設定されると共に、散水孔7a,7bの内径及び散水チューブ7への養液供給圧が設定されている。
 なお、散水チューブ7に散水孔7a,7bを設けているので、散水チューブ7を苗架台4の左側及び右側のいずれに配置した場合でも、散水孔7a,7bのいずれか一方から苗架台4上の苗根鉢9又は天頂部4aに養液を掛けることができる。
 本発明の一態様では、散水チューブは苗架台と平行方向に延設されることが好ましい。散水孔7a,7bの配列ピッチ(散水チューブ7の長手方向における散水孔7a,7a間及び散水孔7b,7b間の間隔)を植え穴3aの配列ピッチ(すなわち苗根鉢9の配列ピッチ)よりも小さくすることが好ましい。散水孔7a,7bの配列間隔は、限定されないが、植え穴3aの配列間隔の30%以下であることが好ましく、20%以下であることがより好ましく、特には、10%以下であることが好ましい。これにより、散水が植物の根に掛かり易くなり、植物の(特には苗の)根の発達を向上させることができる。同様に、散水孔7a,7bの配列間隔は、50mm未満、特に40mm以下であることが好ましく、30mm以下であることがより好ましい。
 散水チューブ7としては、特に限定されないが、例えば、筒状体の内部が仕切壁により分割され、2つの流路を形成するものや、散水チューブの筒状体における一部が、不織布にて構成されるものを使用することが好ましい。
 本発明においては、なかでも、2つの流路(A)と(B)が形成され、流路(A)の外気と接する筒状体の部位及び仕切壁をフィルムにて構成し、流路(B)の外気と接する筒状体の部位を不織布にて構成し且つ仕切壁には通水孔を設け、入口継手の配管を介して流路(A)に通水され、その際、仕切壁が流路(B)の不織布に接触しない様に形成されている散水チューブを使用することが好ましい。これによれば、散水チューブの長手方向において、より均一に散水することができる。また、散水チューブは、散水型、霧状潅水型、根元潅水型、点滴潅水型など、いずれも使用することができるが、植物の根又は苗架台の上面に直接潅水を行うとともに、根の生育空間の湿度を向上させる観点から、散水型の散水チューブを使用することが好ましい。
 本発明において、散水チューブが栽培ベッド槽の底面に載置される場合、散水チューブは、前記苗架台からの距離(M:散水チューブと苗架台との隙間距離)が50mm以下であることが好ましく、30mm以下であることがより好ましい。これによれば、苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に、直接散水される養液量が確保され、栽培初期の根の発達領域において、確実に養液供給を行い、根の発達を向上させることができる。
 このように構成された養液栽培用部材1は、複数個繋ぎ合わされ、長さ10~100mの栽培ベッド槽列10(図8)とされる。防水性シート5は各栽培ベッド槽2に跨って連続して敷設される。これにより、栽培ベッド槽2同士の繋ぎ合わせ面からの漏水が防止される。
 本発明の一つの実施形態においては、各栽培ベッド槽2に被せられた定植パネル板3の植え穴3aを通して苗根鉢9を苗架台4の上に載せ、栽培ベッド槽2の底面2bに養液を流して流水路を形成する(流水機構を有する)と共に、散水チューブ7から養液を苗根鉢9及び天頂部4c上面に掛ける散水機構により植物を生育させる。
 すなわち、本発明の一つの実施形態は、流水機構と散水機構の2つの養液給水システムを有するものである。これにより、栽培初期には、散水機構により、苗根鉢9へ効果的に給液することができる。また、栽培中期から栽培後期には、流水機構により、大きく広がった根域全体に効果的に給液することができる。
 本発明の養液栽培部材においては、流水機構とは、栽培ベッド槽の長手方向における上流から下流にかけて形成される流水路を意味する。さらに、流水機構は好ましくは、薄膜水耕栽培機構である。
 本発明の養液栽培部材においては、栽培ベッド槽の長手方向における上流から下流にかけて流水路を有することが好ましい。流水路は、例えば、栽培ベッド槽の長手方向における上流に設置される給液パイプを起点として、栽培ベッド槽底面に形成された勾配により形成される。これにより、植物の水中根への養液の供給は、散水部材または流水路により行われることができる。
 さらに、本発明の養液栽培部材は、薄膜水耕栽培部材であることが好ましい。薄膜水耕とは、根の生育空間に養液の層と空気の層とのいずれも有するものである。これにより、根の生育空間において、栽培ベッド槽の底板部2b上に水膜が形成される。
 この水膜の上方は空気の層であり、湿気中根に酸素を供給することが可能である。また、この水膜の下方は養液の層であり、水中根に養分及び水分を供給することが可能である。なお、本発明の一態様において、養液栽培部材は養液循環型であることが好ましい。
 本発明の一態様においては、流水路は、苗架台の両側に有することが好ましい。すなわち、苗架台は、栽培ベッド槽の短手方向における略中央に設けられることが好ましい。また、栽培ベッド槽底面の底板部2bは、苗架台の両側において、水膜状の流水路が形成されることが好ましい。より具体的には、苗架台の両側に、流水路を有するように、給液パイプの吐出口が苗架台の両側に向けて設置されることが好ましい。これにより、より早く植物の水中根が伸長し、苗架台の下の水膜に到達し養液を吸収することができる。
 なお、薄膜水耕の反対概念として、湛液水耕(DFT)がある。湛液水耕は養液に根を浸す方式である。すなわち、根の生育空間内に湿気空間が無い。そのため、湛液水耕における根への酸素の供給は、養液中の溶存酸素を吸収することによる。本発明において、薄膜水耕とは、水深によらず、根の生育空間内に、湿気空間を有するものである。
 本発明の一態様においては、散水部材は苗架台の両側に有することが好ましい。これによれば、根の育成空間における湿気度や水温を適切に維持することが可能となる。
 生育当初は、根9rが短く、植物は散水チューブ7から注ぎかけられる養液から養液を吸収する。また、この実施の形態では、苗架台4に平たい天頂部4cを設けており、散水チューブ7から注ぎ掛けられた液の一部が天頂部4cに滞留しやすく、この滞留液も植物の根に吸収される。
 植物の根が次第に伸びて底板部2b上の水膜にまで達すると、この水膜からも養液を吸収する。
 苗架台4を使用することで、栽培ベッド槽2と定植パネル板3との間の根の生育空間S内に通気空間Tを形成することができ、特に、栽培後期における、植物の根への酸素の供給を効果的に行うことができる。また、苗架台4を使用することで、苗根鉢9が養液の流れに洗われないので、苗根鉢9の培地が崩れたり、培地が流出することが抑制される。
 苗架台4及び親水性シート6を配置すると共に、凸条2tを設けたことで、栽培ベッド槽2の底板部2bを流れる養液の流れが、栽培する植物の根の生長によって阻害されたり、養液が滞留したりすることを抑制することができる。
 また、苗架台4と親水性シート6との間の連通部を介して、苗架台4の両側の親水性シート6上の液が苗架台4内に流入し、苗架台4内の通気空間Tを通って流下する。このようにして、養液の滞留を抑制することができ、栽培する植物の根が養液に水没して酸素不足になることを抑制し、かつ、植物の根に適度な量の養液を供給することが可能となる。
 また、通気空間Tから連通部及び開口4b並びに親水性シート6を通して、通気空間T内の酸素(空気)を、根の生育空間Sで生長して密集した根の根群発達層に対しても、効率よく供給することが可能となる。
 本発明の養液栽培方法によると、水中で生育させる水中根と、湿気中に維持し多数の根毛を有する湿気中根の2つの異なった形態・機能を持った根を生長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。
 また、散水チューブによると、長手方向に均一な養液、具体的には、養分濃度及び水温が均一である養液を植物に供給できるため、植物の植生箇所による栽培環境のムラが防止され、生長速度を統一しやすく、葉菜類や果菜類の収穫量を安定化させることができる。さらに、本発明の養液栽培方法において、養液の水温を適温に制御して24時間散水を行うことが好ましい。これによれば、栽培装置周囲の温度が大きく変化しても、根圏温度(根の生育空間の温度)を適切な範囲に維持することができる。散水チューブによる養液の供給は、栽培初期にとどめ、根が栽培ベッド底面に到達した時点で止めることも可能である。ただし、上述のように、長手方向に均一な養液を供給できることや、周囲の温度変化による根圏温度への影響を抑えることができる点から、植物の根が発達し、栽培ベッド底面に到達した後も、散水チューブによる養液の供給は続けることが好ましい。
 この実施の形態で採用した薄膜水耕方式は、湿気空間を保持しつつ、水中根の生育空間を確実に確保し、水中根からの養分や水分の取り込みを確実に行うことができる。さらに養液の供給が流動式であるため、水質の汚染(微生物の繁殖など)が起こりづらく、安定した栽培を実現することができる。なお、本発明の養液栽培部材は、養液温度の制御装置を有することが好ましい。具体的には、給水の配管周囲やタンク内に、温度調整機構を付加することなどが挙げられる。また、本発明の養液栽培方法は、養液の供給温度を制御することが好ましい。これによれば、根の生育空間に適温に供給される養液の温度が制御されることにより、根圏温度が適切に維持され、根の生育が促進される。養液の供給温度は、天候や季節、植物の種類により適宜設定され、限定されるものではないが、例えば、10℃以上30℃以下が好ましく、15℃以上25℃以下がより好ましく、特には18℃以上23℃以下である。
 本発明の養液栽培方法で生育させた植物の根群は、水中根が多く占める領域と、湿気中根が多く占める領域と、水中根と湿気中根が混在する領域の3つの領域を有する根群とすることができる。更に、水中根と湿気中根が混在する領域と、水中根が多く占める領域に効率よく酸素を供給することで、根が密生した状態においても溶存酸素が不足することを抑制することができ、葉菜類や果菜類の収穫量を増加さることが可能となる。
 本発明の養液栽培用部材は、根の生育空間に湿気空間を形成し、根への酸素供給が容易である薄膜水耕栽培(以後「NFT」ともいう。)に特に適している。
 また、本発明は、根が多く発達する果菜類の栽培に好ましく、より好ましくはウリ科の植物の栽培に使用することができ、更に好ましくはキュウリの栽培に好適に使用することができる。
 上記実施の形態では散水チューブを栽培ベッド槽2上に配置しているが、これに限定されない。例えば、散水チューブは定植パネル板に吊支されてもよい。
 上記実施の形態では、苗架台4が半割パイプ又はそれに類似した形状となっているが、通気性と通液性を有していればよく、筒形ネット状のものなども用いることができる。
 上記実施の形態では栽培ベッド槽2に凸条2tを設けているが、凸条以外の凸部を設けてもよい。
 図9は、本発明の一実施の形態に係る養液栽培用部材を示す断面斜視図、図10はその拡大断面図である。図11は、苗架台の斜視図、図12は苗架台の断面図である。
 この養液栽培用部材1Aは、それぞれ発泡スチロール等の発泡プラスチック製の栽培ベッド槽2及び定植パネル板3Aと、苗架台4Dと、防水性シート5と、親水性シート6と、散水部材(散水チューブ7)とを有する。そして、苗架台4Dの上に植物(苗根鉢9)が載置される。
 散水部材は、苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に直接養液が掛かるよう散水を行うものであるが、好ましくは、苗架台上の植物の根に直接散水を行うものである。ただし、少なくとも一部の養液が定植パネル板3Aに当ってから苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に掛かるものであってもよい。なお、苗架台に配置される植物は、例えば、育苗装置などで栽培される植物の苗であることが好ましい。これによれば、本発明の養液栽培部材を使用する期間、すなわち、本発明の養液栽培システムにおける栽培期間を短期化できる。したがって、栽培圃場面積を有効活用でき、年間を通じて収穫期を長く配分できることや、限られた圃場面積における収穫量の増加が可能となる。
 前記植物の苗の形態は、特に限定されないが、例えば、苗根鉢である。苗根鉢とは、個別のポットやセルトレイで育苗される植物の根が、培地を抱え込むように網状に生長したものである。根が十分に生長し、十分に培地を抱え込んだ状態では、苗をポットやセルトレイから抜いても、根鉢に守られて培地が崩れにくい状態となり、苗を定植することが可能である。本発明の一態様において、植物の根は苗根鉢を形成したものであることが好ましい。この態様においては、根の活着が植物の生産性に大きく影響するため、本発明による効果が表れやすく好ましい。
 本実施形態においては、栽培ベッド槽2は、前記図3に示したものと同一である。
 この実施の形態においては、定植パネル板3Aの幅方向中央付近の下面は、該幅方向中央に向って下り勾配の傾斜面3fとなっている。この傾斜面3fを設けたことにより、散水部材7から放出されて、定植パネル板3Aの下面に掛かった養液が、該傾斜面3fを伝わって定植パネル板3Aの幅方向中央に集まり、該苗架台4上へ滴下するため、植物の根への養液供給能を高めることができる。これにより、植物の根の活着を促進することができる。定植パネル板3Aのその他の構成は定植パネル板3と同一であり、同一符号は同一部分を示している。
 なお、この実施の形態では、定植パネル板3Aの幅方向中央付近にのみ傾斜面3fを設けているが、傾斜面3fを定植パネル板3A下面の全体に設けてもよい。また、図11の定植パネル板3Bのように、幅方向中央付近を幅方向中央に向って下り勾配となる傾斜面3fとし、それ以外は定植パネル板3Bの側方に向って下り勾配となる傾斜面3gとしてもよい。定植パネル板3Bのその他の構成は定植パネル板3Aと同一であり、同一符号は同一部分を示している。
 長側壁2a,2a間の中央に、栽培ベッド槽2の長手方向に延在するように苗架台4Dが設けられている。苗架台4Dは、天頂部4cと、天頂部4cの両側の脚部4dとを有している。各脚部4dに開口4bが長手方向に間隔をあけて複数個設けられている。
 苗架台4Dの天頂部4cの上面に凹部4mが設けられている。この実施の形態では、凹部4mは、苗架台4Dの長手方向に延在する凹条(溝)である。凹部4mの底面は、凹部4mの両側の土手状凸部4tから所定深さ低位の平坦面となっている。
 凹部4mを設けたことにより、凹部4mに養液が貯留し、植物の根への養液供給能が高まるため、植物の根の活着を促進することができる。本発明において、苗架台の天頂部上面に形成される凹部は、養液が貯留するものであれば、特に形状が限られるものではない。本発明における、凹部の別の実施の形態では、例えば、植物1体に対して1つの凹部が形成されてもよい。
 凹部4mの幅は、使用する苗根鉢底面の幅よりも大きいことが好ましい。具体的には、凹部4mの幅は、使用する苗根鉢底面の幅よりも1mm以上大きいことがより好ましく、使用する苗根鉢底面の幅よりも5mm以上大きいことが特に好ましい。また、凹部4mの幅は、使用する苗根鉢底面の幅に50mm加えた幅より小さいことが好ましく、苗根鉢底面の幅に45mm加えた幅より小さいことがより好ましく、使用する苗根鉢底面の幅に40mm加えた幅より小さいことが特に好ましい。前記苗架台上の凹部の幅をこのような範囲とすることにより、前記苗架台上の凹部の中に、苗根鉢を安定した姿勢にて収めることができる。これにより、苗転び(苗が傾くこと)を防ぎ、苗の直立姿勢が保たれやすいため、苗の根の活着率を高めたり、根の活着にかかる時間を縮めることができる。さらに、前記苗架台上の凹部内の底面は平坦とすることが好ましい。
 なお、苗根鉢底面の幅は、使用する苗根鉢が円形の場合、苗根鉢底面の直径を意味する。また、使用する苗根鉢が円形でない場合(例えば、正方形、長方形、ひし形など角形等)は、苗根鉢底面の最も大きい方向の一辺の長さを意味する。本発明の一態様では、上述のとおり、前記苗架台上の凹部の幅は、使用する苗根鉢底面の幅より大きいことにより、前記苗架台上の凹部の中に、苗根鉢を収めることができる。これにより、凹部4m内に溜った養液中に苗根鉢の下端部分が浸るようになり、養液が効率よく植物に吸収される。
 上記説明では、凹部4mは苗架台4Dの長手方向に連続して延在する溝状となっているが、該長手方向に連続しない凹穴状であってもよい。
 この苗架台4Dでは、凹部4mを天頂部4cから凹陥する形状としているが、図13の苗架台4Eのように、天頂部4cの両側辺から凸部4tを立ち上げ、凸部4t,4t間に凹部4mを形成した形状としてもよい。
 前記苗架台上に形成される凹部4mの深さは1mm以上であることが好ましく、2mm以上であることがより好ましく、3mm以上であることが特に好ましい。凹部4mの深さをこのような範囲とすることにより、苗転び(苗が傾くこと)を防ぎ、苗の直立姿勢を保つ効果が得られやすい。また、凹部4mの深さは25mm以下であることが好ましく、20mm以下であることがより好ましく、15mm以下であることが特に好ましい。凹部4mの深さをこのような範囲とすることにより、植物の根が伸長し、苗架台の下の水膜に到達しやすくなる。これにより、水中根からの養液吸収を促進することができ、植物の生産性を高めることができる。
 苗架台4D,4Eは、苗根鉢の下部を凹部4m内に収容するよう構成されているが、図14のように、細幅の溝状凹部4mを天頂部4cに設けた苗架台4Fを用いてもよい。この場合、苗根鉢は、その底面が凹部4mに沿う凸部4t上に着座するように配置される。苗根鉢の根が凹部4m内に伸長することにより、養液が植物に効率よく吸収される。
 図14では、凹部4mが2条示されているが、1条又は3条以上であってもよい。
 苗架台は、根の生育空間における通気空間を構成するために、内部に空間を有する形状である。本発明においては、苗架台の下面側と該栽培ベッド槽の底面との間に通気空間Tを有するため、根の生育空間下方に通気空間が形成される。これにより、生長が著しい根の下層部(根群発達層)に、効果的に酸素が供給され、植物の生育が促進される。
 この態様においても、開口4bは、図15に示す苗架台4Gのように一直線上に配列されてもよい。開口4bは、苗架台の両側の脚部にそれぞれ形成されることが好ましい。
 苗架台は、図17の苗架台4Iのように脚部4d,4dが平板状となった台形などの断面形状のものであってもよい。脚部4dは天頂部4cと直角に設けられてもよい。
 この態様においても、連通部を大きくするために、図16の苗架台4Hのように、脚部4dの下端縁に切り欠き部よりなる連通部4kを設けてもよい。また、スペーサを配置したり、脚部4dから下方に突起を設けたりしてもよい。この苗架台4Hで囲まれる内部のスペースが通気空間Tとなっている。
 この態様においても、苗架台4Hの上面を覆うように親水性シートが配置されることが好ましい。
 また、本発明の一態様においては、苗架台の上面を覆うように遮根シートが配置されることが好ましい。遮根シートは、さらに、この栽培ベッド槽2の長側壁2a,2aの上端面及び内側面、底板部2b上面、並びに苗架台の上面を覆うように設けられることが好ましい。このように、本発明の一態様において、苗架台の上面を覆うように遮根シートを設けることにより、苗架台の下面に植物の根が入り込むことを防ぎ、下面から根に酸素を供給可能な通気空間を確保しやすくなる。
 また、本発明の一形態において、親水性シートは遮根機能を有する親水遮根シートを使用することができる。あるいは、親水性シートと別に、遮根シートを使用することができる。親水性シートと遮根シートとを重ねて使用する場合、親水性シートの上に遮根シートを配置することが好ましい。
 本発明の一形態において、遮根シート、親水遮根シート、または親水性シートはいずれも、図10の親水性シート(6)として示すように、苗架台上の凹部形状に沿うように配置されることが好ましい。
 本発明の一つの実施形態においては、各栽培ベッド槽2に被せられた定植パネル板3Aの植え穴3aを通して苗根鉢9を苗架台4D~4Iの上に載せ、栽培ベッド槽2の底面2bに養液を流して薄膜水耕栽培方式とすると共に、散水チューブ7から養液を苗根鉢9及び天頂部4c上面に掛ける。また、散水チューブ7から放出され、定植パネル板3Aの下面に掛かった養液の少なくとも一部は、傾斜面3fを伝って定植パネル板3Aの幅方向中央に向って流れ、苗架台又はその上の苗根鉢9上に滴下する。
 このように養液を供給することにより植物を生育させる。これにより、長側辺2a,2a、底板部2b、苗架台及び定植パネル板3Aで囲まれる根の生育空間Sに苗根鉢9から根9r(図10)が伸びる。
 なお、凹部4mから養液が溢れる程度に十分な量の養液を散水することが好ましい。
 生育当初は、根9rが短く、植物は散水チューブ7から注ぎかけられる養液から養液や、凹部4m内に溜った養液を吸収する。この実施の形態では、苗架台4D~4Iに凹部4mを設けており、養液の一部が凹部4mに滞留するので、この滞留液が植物の根に効率よく吸収される。
 植物の根が次第に伸びて底板部2b上の水膜にまで達すると、この水膜からも養液を吸収する。
 図9~18の実施の形態では、定植パネル板3A又は3Bに傾斜面3fを設ける構成と、苗架台に凹部4mを設ける構成との双方を採用しているが、本発明では、いずれか一方の構成のみを備えてもよい。
 本発明の養液栽培部材に、タンク、配管、ポンプなどを有する養液循環機構を配置することにより、養液栽培システムとすることができる。図8は、本発明の実施の形態に係る養液栽培システムの一例を示す平面図である。
 図8では、ハウス内に複数の栽培ベッド槽2を複数個直列に接続して栽培ベッド槽列10とし、この栽培ベッド槽列10を複数列(図示では4列)配列して栽培ベッド槽群20としている。なお、1つの栽培ベッド槽列10にあっては、複数個の栽培ベッド槽2を直列に配列し、各栽培ベッド槽2に跨って防水性シート5を敷いている。これにより、栽培ベッド槽2同士の繋ぎ合わせ面からの漏水を防止している。1つの栽培ベッド槽列10を構成する栽培ベッド槽2の数は5~100個程度であるが、これに限定されない。
 各々の栽培ベッド槽列10は、長手方向の一端部から他端部に向けて流水勾配を有するように約1/50~1/200程度の勾配で設置されていることが好ましい。これにより、本発明の養液栽培部材は、該栽培ベッド槽の長手方向における上流から下流にかけて流水路を有する薄膜水耕機構を有するものとなる。なお、本発明の養液栽培システムにおいては、前記薄膜水耕栽培機構を有する養液栽培部材に、タンク、配管、及びポンプを有する養液循環機構を配置することが好ましい。このように、本発明の養液栽培部材及び養液栽培システムは、養液の供給及び循環において、薄膜水耕栽培方式とすることにより、根の生育空間における酸素供給領域を確保しやすく、植物の根による酸素吸収が行われやすいため好ましい。すなわち、本発明の養液栽培方法は、苗架台が浸水しないように、栽培ベッド槽における長手方向の一端部から他端部に向けての勾配を設定することが好ましい。これにより、植物の根が発達し水深が高くなる栽培後期においても、根の生育空間内に湿気空間(酸素供給領域)を確保し、植物における湿気中根の発達と酸素の吸収を行うことができる。
 1つの栽培ベッド槽群20に1個のタンク33が付随して設置されている。この養液栽培システムには、循環する養液を貯留するタンク33があり、タンク33内の養液は、ポンプ34、配管35及び弁36を介して各栽培ベッド槽列10に供給される。植物が吸水した養液量に相当する水量を補給する水を供給する系統が配されている。そして、水を供給する系統は、該水を供給するための原水タンク(図省略)、供給制御弁25a、及び配管25を有し、水が常時補給されるものであることが好ましく、タンク33に貯留される養液量が常に一定となるように、フロートバルブであるボールタップ31にて、タンク33への水の流水量が制御されるものであることがより好ましい。
 本発明の養液栽培システムは、液肥を供給する系統が配置されることが好ましい。液肥を供給する系統は、濃厚液肥を貯留するタンク(図省略)や、該液肥を供給するための供給制御弁24aや配管24を有する。循環養液の総肥料濃度(EC)は、常時供給される水によって小さくなる。そのため、本発明の養液栽培システムには、例えばタンクに、EC値を計測するセンサー部が装備されることが好ましく、本発明の養液栽培方法は、一定範囲のECとなるように養液の総肥料濃度を常時制御することが好ましい。タンク内の養液のECが一定値以下に下回った場合には、濃厚液肥が補給される。なお、本発明の養液栽培システムの液肥を供給する系統は、2種以上の濃厚液肥を貯留する2つのタンクから液肥が補給されることが好ましい。
 本発明においては、植物に供給される水(養液)のpHを一定の範囲に保持することが好ましい。例えば、pHが特定値以上に上昇した場合には酸などを補給し、pHが一定値以下に下降した場合にはアルカリなどを補給することでpH値を好適に維持することができる。なお、本発明においては、循環水(養液)のpHを計測するセンサーを装備すればなお良い。これによれば、一定範囲に養液pHを制御することも可能である。
 この水(養液)を貯留するタンクから、ポンプ、配管及び弁を介して各栽培ベッド槽列に水(養液)が供給され、各栽培ベッド槽列の末端部から吸収されなかった水(養液)がタンクに戻るように配管されている。
[実施例1]
 図1~3に示す栽培ベッド槽1(ただし、栽培ベッド槽の底面形状は、図2のように凸条を有する)と図5に示す苗架台を5個直列に配列して、長さ10mの栽培ベッド槽列10を構成した。栽培ベッド槽列10は、給水機構として、栽培ベッド槽の長手方向における上流から下流にかけて流水路を有するとともに、苗架台の両側に、散水チューブを配置し、定植パネル板を載置して根の生育空間とした。このとき、散水チューブと苗架台との距離Mは、図2のとおり、20mmとした。この栽培ベッド槽列10を4列並設して、栽培ベッド槽群20を1群設置し、図8に示す養液栽培システムを構成した。このシステムを用い、下記条件にてキュウリを栽培した。水(養液)としては、EC2.0dS/m、水温(養液温度)を20℃に設定したものを用いた。養液は、散水(散水チューブによる養液の供給)及び流水(薄膜水耕による養液の供給)による二つの給液機構による供給を栽培期間中、継続した。いずれの給液も24時間連続して行った。
栽培面積:60m
株数:80株(0.75m/株)
畝間1.5m、株間50cm
栽培ベッド槽の大きさ
 H1:50mm
 H2:100mm
 W2:400mm 
栽培ベッド槽の勾配:1/100
栽培ベッド槽底面の凸条の数:6本(苗架台の両側に3本ずつ)
苗架台と最も苗架台4側の凸条2tとの隙間:5mm
定植パネル板の植え穴の配列ピッチ:500mm
苗架台の大きさ:横幅11cm、高さ5cm
苗架台に形成された開口サイズ:20mmの円形
苗架台に形成された開口4b同士の間隔(開口ピッチ):100mm
植物1体あたりに対する苗架台の開口数は、苗根鉢の両側合わせて9個
苗架台の開口の配列ピッチ(片側100mmずつ)は、植え穴の配列間隔(500mm)の20.0%
流水路(薄膜水耕)による養液の供給量:3~5リットル/min
 散水チューブは、2つの流路(A)と(B)が形成され、流路(A)の外気と接する筒状体の部位及び仕切壁をフィルムにて構成し、流路(B)の外気と接する筒状体の部位を不織布にて構成し且つ仕切壁には通水孔を設け、入口継手の配管を介して流路(A)に通水され、その際、仕切壁が流路(B)の不織布に接触しない様に形成されている散水チューブ(三菱ケミカルアグリドリーム社の「エバーフローA」)を使用した。
 孔列:2
 散水孔の配列間隔(散水孔の配列ピッチ):25mm
 散水孔7a,7bの配列間隔は、植え穴の配列間隔の5%
 孔径:0.2mm
 散水量:0.3l/m・分
 苗架台とチューブとの距離M:20mm
 キュウリの苗(播種後20日間経過した苗)を有する苗根鉢を、上記の、本発明の養液栽培部材及び養液栽培方法を用いて定植し、その翌日に各苗の発達状態を目視で確認した。80株の全株が良好に発達し、栽培初期の養液供給が確実に行われていることが分かった。さらに、その後30日間栽培した。
[比較例1]
 散水チューブを用いない以外は、実施例1と同じ方法で栽培した比較例1では、定植後翌日に20%の苗について、根が良好に発達していたが、残る80%は根の発達が不十分であり、萎凋株であった。
 比較例1は、定植翌日の各苗の観察以後、苗が活着するまでの10日間、定植パネルの植え穴から手灌水を継続することにより、その後30日間栽培を続けた。これにより、80%の萎凋株も枯死することを避けられた。しかしながら、定植直後の萎凋の影響が大きく、生育の遅れが見られた。生育への影響は、定植後30日間の時点でも確認された。
 また、定植翌日から定植10日目まで間、手灌水を行うことにより、10a(1000m)当り2~3時間の手間がかかる点で栽培管理上、大きな負担となることが確認された。
 このように、本発明の養液栽培部材及び養液栽培方法を用いて栽培を行った実施例1は、比較例1に対し5.0倍である全株において、栽培初期の根の発達が良好であることが確認できた。なお、定植後翌日の根の生育空間における、流水路の水深は3~5mm程度であった。また、定植後30日栽培経過時に、実施例1及び比較例1の各苗の状態を確認した。実施例1の株は、順調に生長し、どの株も同様の大きさに生長していた。一方、比較例1は、栽培初期の根の発達不良が見られた株は、生育の遅れが確認され、株によって大きさのバラつきが見られた。このことから、本発明の養液栽培部材及び養液栽培方法を用いて栽培を行った実施例1は、多くの株を一定の早い速度で生育させることができ、収量の安定確保が可能であることが分かった。なお、定植後30日栽培経過後の実施例1及び比較例1の根の生育空間を確認したところ、根が伸びて密集することによりマット状になって、養液供給領域である流水路を埋め尽くすほどであった。一方で、根の生育空間上部の酸素供給領域には、多くの湿気中根が発達・生長していた。これにより、本発明は、生育ステージが進み、経時的に根圏環境が大きく異なる植物の栽培においても、養液供給領域及び酸素供給領域を確保し続けることが可能であることを確認した。すなわち、本発明の養液栽培部材及び養液栽培方法によれば、生育ステージが進み根圏環境が大きく変わっても、植物の根に酸素及び養液を適切に供給し続けることを確認した。
[参考例1]
 苗架台に散水チューブからの散水される養液がかからないよう、距離Mを6cmとして、散水チューブを苗架台の片側1本を配置する以外は、実施例1と同じ方法で栽培した参考例1を実施した。参考例1では、定植後翌日に30%程度の苗について、根が良好に発達していたが、残る70%は根の発達が不十分であり、萎凋株であった。
 参考例1と比較例1との比較から、散水部材から散水を行うことにより、根の生育空間内の湿度が高く維持され、湿気中根がより発達することが示された。また、湿気中根からの酸素取り込みを促進し、地上部の生育が促進することが示された。
 参考例1についても、定植翌日の各苗の観察以後、苗が活着するまでの10日間、定植パネルの植え穴から手灌水を継続することにより、その後30日間栽培を続けた。これにより、70%の萎凋株も枯死することを避けられた。しかしながら、根の生育空間のうち、散水チューブを配置した、苗架台の一方側のみに根が密集したため、実施例1より根量が明らかに少なかった。また、地上部の生育や収穫量も、実施例1には及ばなかった。
 以上、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、2018年5月23日付で出願された日本特許出願2018-098869及び2018年9月3日付で出願された日本特許出願2018-164638に基づいており、その全体が引用により援用される。また、本出願における「苗架台」の語は、日本特許出願2018-098869及び日本特許出願2018-164638における、「植物載置台」の語を意味し、置き換え可能である。
 S 根の生育空間
 T 通気空間
 M 散水部材(散水チューブ)と苗架台との距離
 1 養液栽培用部材
 2 栽培ベッド槽
 2b 底板部
 2t 凸条
 3,3A 定植パネル板
 3a 植え穴
 4,4A~4H 苗架台
 4b 開口
 4c 天頂部
 4d 脚部
 4k 連通部
4m 凹部
 4t 凸部
 5 防水性シート
 6 親水性シート
 7 散水チューブ
 7a,7b 散水孔
 9 苗根鉢
 10 栽培ベッド槽列
 20 栽培ベッド槽群
 31 ボールタップ

Claims (22)

  1.  底面に勾配をもたせた栽培ベッド槽と、
     該栽培ベッド槽の上に配置された、複数の植え穴が穿設された定植パネル板とを有し、
     該植え穴の下方の前記栽培ベッド槽の底面に苗架台が設けられており、該苗架台の下面側と該栽培ベッド槽の底面との間に通気空間が形成され、該苗架台上に植物が配置される養液栽培用部材において、
     該苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に養液が掛かるように散水する散水部材を備えたことを特徴とする養液栽培用部材。
  2.  前記散水部材から散水された養液が該苗架台上の植物の根に掛かるように前記散水部材が配置されていることを特徴とする請求項1に記載の養液栽培用部材。
  3.  前記散水部材は、散水チューブであり、前記苗架台の両側に配置されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の養液栽培用部材。
  4.  前記苗架台の両側に、該栽培ベッド槽の長手方向における上流から下流にかけて流水路を有するとともに、前記苗架台の両側に、散水チューブが配置されていることを特徴とする請求項3に記載の養液栽培用部材。
  5.  前記散水チューブは、前記苗架台と平行方向に延設されており、
     該散水チューブは、その長手方向に間隔をおいて複数の散水孔が設けられており、該散水孔の配列ピッチが、前記定植パネル板に穿設された植え穴の配列ピッチよりも小さいことを特徴とする請求項3または4に記載の養液栽培用部材。
  6.  前記散水チューブは、前記栽培ベッド槽の前記底面上に配置されており、
     該栽培ベッド槽の底面に、該散水チューブの位置決め及び回転防止用の凸条が設けられていることを特徴とする請求項3~5のいずれか1項に記載の養液栽培用部材。
  7.  前記散水チューブは、前記苗架台からの距離が50mm以下であることを特徴とする請求項3~6のいずれか1項に記載の養液栽培用部材。
  8.  前記苗架台に開口が設けられていることを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の養液栽培用部材。
  9.  前記開口は前記苗架台の長手方向に間隔をおいて設けられており、
     該開口の配列ピッチが前記植え穴の配列ピッチよりも小さいことを特徴とする請求項8に記載の養液栽培用部材。
  10.  前記栽培ベッド槽の底面に防水性シートが設けられ、前記苗架台は防水性シートの上側に配置されていることを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の養液栽培用部材。
  11.  前記防水性シートは、前記通気空間の底面を形成するように、前記栽培ベッド槽の底面に敷設され、
     前記栽培ベッド槽の長側壁を超えて折り返され、
     前記定植パネル板を覆うように配置されていることを特徴とする請求項10に記載の養液栽培用部材。
  12.  前記苗架台の天頂部が平面状となっていることを特徴とする請求項1~11のいずれか1項に記載の養液栽培用部材。
  13.  前記苗架台上に凹部が設けられている請求項1の養液栽培用部材。
  14.  前記苗架台は、前記栽培ベッド槽の長手方向に延在しており、
     前記苗架台の凹部は、該苗架台の延在方向に延在することを特徴とする請求項13に記載の養液栽培部材。
  15.  前記苗架台上に植物の苗根鉢が載置されることを特徴とする請求項13又は14の養液栽培用部材。
  16.  前記凹部の幅は、苗根鉢の底面の幅よりも大きいことを特徴とする請求項13~15のいずれか1項に記載の養液栽培部材。
  17.  前記定植パネル板の下面に、前記散水部材から散水されて該定植パネル板下面に掛かった養液の少なくとも一部を前記苗架台側に伝わって流れるように導く傾斜面が設けられていることを特徴とする請求項13~16のいずれか1項に記載の養液栽培用部材。
  18.  底面に勾配をもたせた栽培ベッド槽と、
     該栽培ベッド槽の上に配置された、複数の植え穴が穿設された定植パネル板と、
     該植え穴の下方の前記栽培ベッド槽の底面に設けられた苗架台と、
     該苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に養液が掛かるように養液を散水する散水部材とを備え、
     該苗架台の下面側と該栽培ベッド槽の底面との間に通気空間が形成され、該苗架台上に植物が配置される養液栽培用部材であって、
     前記定植パネル板の下面に、前記散水部材から散水されて該定植パネル板下面に掛かった養液の少なくとも一部を前記苗架台側に伝わって流れるように導く傾斜面が設けられていることを特徴とする養液栽培用部材。
  19.  前記苗架台を覆うように親水性シートが配置されていることを特徴とする請求項13~18のいずれか1項に記載の養液栽培用部材。
  20.  前記苗架台を覆うように親水性シートが配置されており、
     前記親水性シートは、前記凹部形状に沿うように配置されていることを特徴とする請求項19に記載の養液栽培用部材。
  21.  請求項1~20のいずれか1項に記載の養液栽培用部材を用いた養液栽培方法であって、前記植え穴を通して前記苗架台に植物を配置し、前記散水部材から前記苗架台上の植物の根又は苗架台の上面に養液が直接に又は前記定植パネル板に当ってから掛かるように養液を散水して植物を生育させることを特徴とする養液栽培方法。
  22.  タンク、配管、及びポンプを有する養液循環機構と、請求項1~20のいずれか1項に記載の養液栽培用部材とを有することを特徴とする養液栽培システム。
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