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瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法

阅读:178发布:2022-08-12

专利汇可以提供瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及 植物 培养种植领域,公开了瓜果蔬菜 无纺布 袋基质 无土栽培 方法,其包括以下步骤:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽的底部设置排 水 槽;制备栽培基质:将蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、 酒糟 按比例混合后加入尿素和鲜鸡粪,将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的 含水量 达到其总 质量 的50%~60%,在 温度 为60℃~75℃的条件下封闭腐热 发酵 45~60天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中;设置水分养分补偿系统。本发明对环境污染小,投资小、运转成本低,操作管理简单,产品产量和质量有保证,适合大规模推广应用。,下面是瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法专利的具体信息内容。

1.瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤a:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽宽度为
150cm~200cm,沟槽深度为15cm~20cm,相邻的两个沟槽之间的距离为40cm~50cm,沟槽的底部设置排槽,水槽的宽度为3cm~5cm,深度为2cm~6cm;
步骤b:制备栽培基质:将蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟按比例混合后加入尿素和鲜鸡粪,将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的含水量达到其总质量
50%~60%,在温度为60℃~75℃的条件下封闭腐热发酵45~60天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中;
步骤c:设置水分养分补偿系统:在各个沟槽的上方设置水分补偿管,各个水分补偿管汇合连接至主补偿管道,主补偿管道末端设置有电脑自动控制系统,电脑自动控制系统控制水分在主补偿管道内的输送压及流量。
2.根据权利要求1所述的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于:所述的步骤a中的沟槽底部设置有一层塑料薄膜,塑料薄膜的厚度为0.1mm~0.5mm。
3.根据权利要求1所述的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于:所述的步骤a中的沟槽的截面为U形或V形。
4.根据权利要求1所述的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于:所述的步骤b中的蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟的体积比为3:2:1~1.5:3:1。
5.根据权利要求1所述的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于:所述的步骤b中的蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟的体积比为5:2.5:2:0.5~1.5:1。
6.根据权利要求1所述的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于:所述的步骤b中的无纺布袋上设置有排水孔。
7.根据权利要求1所述的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于:所述的步骤b中每立方米蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,加入尿素10kg~20kg,加入鲜鸡粪为6kg~8kg。
8.根据权利要求1所述的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于:所述的步骤b中的发酵温度控制为65℃~70℃,发酵时间为50~55天。
9.根据权利要求1所述的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于:所述的步骤b中,将化稻壳、籽壳、木炭粉和花生壳,加入蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟,按比例混合后加入尿素和鲜鸡粪,碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的体积比为1~2:1:0.5~1:2:3~5:2~2.5:1~2:0.5~3:1;每立方米碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,加入尿素10kg~20kg,加入鲜鸡粪为6kg~8kg。
10.根据权利要求9所述的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,其特征在于:碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的体积比为1.5:1:1:2:
3:2.5:1:2:1;每立方米碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,加入尿素15kg,加入鲜鸡粪为7kg。

说明书全文

瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法

技术领域

[0001] 本发明涉及植物培养种植领域,尤其涉及一种瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法。

背景技术

[0002] 随着经济社会的发展,人口的增长以及土地资源的相对减少,人们对无土栽培技术的研究越来越重视。无土栽培能有效避免土壤传染的病虫害及连作障碍,由于无土栽培的基质是有人工配制而成的,其生产过程不受地域的限制,可以在一切不适于一般农业耕种的地域进行农业生产,具有节肥、节、省工、高产、优质的特点,同时生产的产品清洁卫生、污染少、品质有保证。但是,传统的无土栽培多数采用营养液栽培技术,其弊端在于投资比较大,运转成本比较高,生产过程对环境的污染较大,产品容易受到污染,并且该种植方法对管理人员的文化水平及管理技术有着比较高的要求,在生产的技术和经济条件上都有一定的限制,不利于大规模的推广应用。

发明内容

[0003] 本发明针对现有技术中无机基质耗能大、污染环境,投入较大且技术要求高的缺点,提供了一种采用环保的有机基质,对环境污染小,投资小、运转成本低,操作管理简单,产品产量和质量有保证,适合大规模推广应用的瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法。
[0004] 为了解决上述技术问题,本发明通过下述技术方案得以解决:瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤a:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽宽度为
150cm~200cm,沟槽深度为15cm~20cm,相邻的两个沟槽之间的距离为40cm~50cm,沟槽的底部设置排水槽,排水槽的宽度为3cm~5cm,深度为2cm~6cm;
步骤b:制备栽培基质:将蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟按比例混合后加入尿素和鲜鸡粪,将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的含水量达到其总质量的
50%~60%,在温度为60℃~75℃的条件下封闭腐热发酵45~60天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中;
步骤c:设置水分养分补偿系统:在各个沟槽的上方设置水分补偿管,各个水分补偿管汇合连接至主补偿管道,主补偿管道末端设置有电脑自动控制系统,电脑自动控制系统控制水分在主补偿管道内的输送压及流量。
[0005] 作为优选,所述的步骤a中的沟槽底部设置有一层塑料薄膜,塑料薄膜的厚度为0.1mm~0.5mm。塑料薄膜的主要作用是隔断基质与地底土壤的接触,防止地底可能的病虫害的侵扰,为作物的正常生长提供了有利条件,保证了产品的品质。
[0006] 作为优选,步骤a中的沟槽的截面为U形或V形。
[0007] 作为优选,所述的步骤b中的蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟的体积比为3:2:1~1.5:3:1。
[0008] 作为优选,所述的步骤b中的蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟的体积比为5:2.5:2:0.5~1.5:1。
[0009] 作为优选,所述的步骤b中的无纺布袋上设置有排水孔。排水孔主要分布在无纺布袋的底部,用来排出基质中过多的水分,防止基质中水分过多引起作物腐烂变质。
[0010] 作为优选,所述的步骤b中每立方米蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,加入尿素10kg~20kg,加入鲜鸡粪为6kg~8kg。
[0011] 作为优选,所述的步骤b中的发酵温度控制为65℃~70℃,发酵时间为50~55天。
[0012] 作为优选,所述的步骤b中,将化稻壳、籽壳、木炭粉和花生壳,加入蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟,按比例混合后加入尿素和鲜鸡粪,碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的体积比为1~2:1:0.5~1:2:3~5:2~2.5:1~2:0.5~3:1;每立方米碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,加入尿素10kg~20kg,加入鲜鸡粪为6kg~8kg。
[0013] 棉籽壳具有抑菌作用。碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟、尿素和鲜鸡粪配置出的无土栽培基质,对环境污染小,投资小、产量高。
[0014] 作为优选,碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的体积比为1.5:1:1:2:3:2.5:1:2:1;每立方米碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,加入尿素15kg,加入鲜鸡粪为7kg。
[0015] 本发明由于采用了上述技术方案,具有以下技术效果:本发明采用有机环保基质材料,对环境污染小,投资小、运转成本低,操作管理简单,产品品质好、产量高,无论是技术上还是经济上都比较适合中小投资者,具有非常广阔的市场前景。

具体实施方式

[0016] 下面结合实施例1至实施例8对本发明作进一步详细描述:实施例1
瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤a:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽的截面为U形,沟槽宽度为170cm,沟槽深度为18cm,相邻的两个沟槽之间的距离为45cm,沟槽的底部设置排水槽,排水槽的宽度为4cm,深度为4cm,沟槽底部设置有一层塑料薄膜,塑料薄膜的厚度为0.3mm。
[0017] 步骤b:制备栽培基质:将蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟按3:2:1:3:1的体积比混合后加入尿素、鲜鸡粪,每立方米蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,尿素的加入量为10kg,鲜鸡粪的加入量为6kg,将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的含水量达到其总质量的55%,在温度为65℃的条件下封闭腐热发酵55天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中,无纺布袋上设置有排水孔,在无纺布袋内放置基质能方便管理者对袋内的栽培基质进行及时快速更换,有效地降低了劳动成本,节约了劳动时间。装入有机复合基质的无纺布袋排列放入沟槽中。
[0018] 步骤c:设置水分养分补偿系统:在各个沟槽的上方设置水分补偿管,各个水分补偿管汇合连接至主补偿管道,主补偿管道末端设置有电脑自动控制系统,电脑自动控制系统控制水分或养分在主补偿管道内的输送压力及流量。各个水分补偿管可以插入无纺布袋的有机复合基质中,为其补充水分和养分。
[0019] 实施例2瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤a:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽的截面为U形,沟槽宽度为200cm,沟槽深度为20cm,相邻的两个沟槽之间的距离为20cm,沟槽的底部设置排水槽,排水槽的宽度为5cm,深度为6cm,沟槽底部设置有一层塑料薄膜,塑料薄膜的厚度为0.3mm。
[0020] 步骤b:制备栽培基质:将蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟按3:2:1.5:3:1的体积比混合后加入尿素、鲜鸡粪,每立方米蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,尿素的加入量为20kg,鲜鸡粪的加入量为8kg,将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的含水量达到其总质量的60%,在温度为70℃的条件下封闭腐热发酵50天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中,无纺布袋上设置有排水孔,在无纺布袋内放置基质能方便管理者对袋内的栽培基质进行及时快速更换,有效地降低了劳动成本,节约了劳动时间。装入有机复合基质的无纺布袋排列放入沟槽中。
[0021] 步骤c:设置水分养分补偿系统:在各个沟槽的上方设置水分补偿管,各个水分补偿管汇合连接至主补偿管道,主补偿管道末端设置有电脑自动控制系统,电脑自动控制系统控制水分或养分在主补偿管道内的输送压力及流量。各个水分补偿管可以插入无纺布袋的有机复合基质中,为其补充水分和养分。
[0022] 本实施例与实施例1相比较,在栽培原料品质相同的条件下,产量同比增长了4.3%。
[0023] 实施例3瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤a:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽的截面为V形,沟槽宽度为170cm,沟槽深度为18cm,相邻的两个沟槽之间的距离为45cm,沟槽的底部设置排水槽,排水槽的宽度为4cm,深度为4cm,沟槽底部设置有一层塑料薄膜,塑料薄膜的厚度为0.3mm。
[0024] 步骤b:制备栽培基质:将蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟按5:2.5:2:0.5:1的体积比混合后加入尿素、鲜鸡粪,每立方米蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,尿素的加入量为10kg,鲜鸡粪的加入量为6kg,将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的含水量达到其总质量的55%,在温度为65℃的条件下封闭腐热发酵55天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中,无纺布袋上设置有排水孔,在无纺布袋内放置基质能方便管理者对袋内的栽培基质进行及时快速更换,有效地降低了劳动成本,节约了劳动时间。装入有机复合基质的无纺布袋排列放入沟槽中。
[0025] 步骤c:设置水分养分补偿系统:在各个沟槽的上方设置水分补偿管,各个水分补偿管汇合连接至主补偿管道,主补偿管道末端设置有电脑自动控制系统,电脑自动控制系统控制水分或养分在主补偿管道内的输送压力及流量。各个水分补偿管可以插入无纺布袋的有机复合基质中,为其补充水分和养分。
[0026] 本实施例与实施例1相比较,在栽培原料品质相同的条件下,产量同比增长了10.4%。
[0027] 实施例4瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤a:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽的截面为V形,沟槽宽度为200cm,沟槽深度为20cm,相邻的两个沟槽之间的距离为50cm,沟槽的底部设置排水槽,排水槽的宽度为5cm,深度为6cm,沟槽底部设置有一层塑料薄膜,塑料薄膜的厚度为0.3mm。
[0028] 步骤b:制备栽培基质:将蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟按5:2.5:2:1:1的体积比混合后加入尿素、鲜鸡粪,每立方米蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,尿素的加入量为20kg,鲜鸡粪的加入量为8kg,将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的含水量达到其总质量的60%,在温度为70℃的条件下封闭腐热发酵50天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中,无纺布袋上设置有排水孔,在无纺布袋内放置基质能方便管理者对袋内的栽培基质进行及时快速更换,有效地降低了劳动成本,节约了劳动时间。装入有机复合基质的无纺布袋排列放入沟槽中。
[0029] 步骤c:设置水分养分补偿系统:在各个沟槽的上方设置水分补偿管,各个水分补偿管汇合连接至主补偿管道,主补偿管道末端设置有电脑自动控制系统,电脑自动控制系统控制水分或养分在主补偿管道内的输送压力及流量。各个水分补偿管可以插入无纺布袋的有机复合基质中,为其补充水分和养分。
[0030] 本实施例与实施例1相比较,在栽培原料品质相同的条件下,产量同比增长了12.6%。
[0031] 实施例5瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤a:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽的截面为V形,沟槽宽度为200cm,沟槽深度为20cm,相邻的两个沟槽之间的距离为50cm,沟槽的底部设置排水槽,排水槽的宽度为5cm,深度为6cm,沟槽底部设置有一层塑料薄膜,塑料薄膜的厚度为0.3mm。
[0032] 步骤b:制备栽培基质:将蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭、酒糟按5:2.5:2:1.5:1的体积比混合后加入尿素、鲜鸡粪,每立方米蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,尿素的加入量为20kg,鲜鸡粪的加入量为8kg,将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的含水量达到其总质量的60%,在温度为70℃的条件下封闭腐热发酵50天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中,无纺布袋上设置有排水孔,在无纺布袋内放置基质能方便管理者对袋内的栽培基质进行及时快速更换,有效地降低了劳动成本,节约了劳动时间。装入有机复合基质的无纺布袋排列放入沟槽中。
[0033] 步骤c:设置水分养分补偿系统:在各个沟槽的上方设置水分补偿管,各个水分补偿管汇合连接至主补偿管道,主补偿管道末端设置有电脑自动控制系统,电脑自动控制系统控制水分或养分在主补偿管道内的输送压力及流量。各个水分补偿管可以插入无纺布袋的有机复合基质中,为其补充水分和养分。
[0034] 本实施例与实施例1相比较,在栽培原料品质相同的条件下,产量同比增长了14.5%。
[0035] 实施例6瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤a:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽的截面为V形,沟槽宽度为200cm,沟槽深度为20cm,相邻的两个沟槽之间的距离为50cm,沟槽的底部设置排水槽,排水槽的宽度为5cm,深度为6cm,沟槽底部设置有一层塑料薄膜,塑料薄膜的厚度为0.3mm。
[0036] 步骤b:制备栽培基质:将碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉和花生壳,加入蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟,按比例混合后加入尿素和鲜鸡粪,碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的体积比为1:1:0.5:2:3:2:1:0.5:1;每立方米碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,加入尿素10kg,加入鲜鸡粪为6kg。将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的含水量达到其总质量的60%,在温度为70℃的条件下封闭腐热发酵50天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中,无纺布袋上设置有排水孔,在无纺布袋内放置基质能方便管理者对袋内的栽培基质进行及时快速更换,有效地降低了劳动成本,节约了劳动时间。装入有机复合基质的无纺布袋排列放入沟槽中。
[0037] 步骤c:设置水分养分补偿系统:在各个沟槽的上方设置水分补偿管,各个水分补偿管汇合连接至主补偿管道,主补偿管道末端设置有电脑自动控制系统,电脑自动控制系统控制水分或养分在主补偿管道内的输送压力及流量。各个水分补偿管可以插入无纺布袋的有机复合基质中,为其补充水分和养分。
[0038] 本实施例与实施例1相比较,在栽培原料品质相同的条件下,产量同比增长了17.5%。
[0039] 实施例7瓜果蔬菜无纺布袋基质无土栽培方法,包括以下步骤:
步骤a:设置栽培槽:在地表面挖掘至少两条均匀间隔排列的沟槽,沟槽的截面为V形,沟槽宽度为200cm,沟槽深度为20cm,相邻的两个沟槽之间的距离为50cm,沟槽的底部设置排水槽,排水槽的宽度为5cm,深度为6cm,沟槽底部设置有一层塑料薄膜,塑料薄膜的厚度为0.3mm。
[0040] 步骤b:制备栽培基质:将碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉和花生壳,加入蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟,按比例混合后加入尿素和鲜鸡粪,碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的体积比为2:1:1:2:5:2.5:2:3:1;每立方米碳化稻壳、棉籽壳、木炭粉、花生壳、蘑菇渣、玉米秸秆、锯末、草炭和酒糟的混合物中,加入尿素20kg,加入鲜鸡粪为8kg。将上述有机基质材料调湿,使得有机基质材料的含水量达到其总质量的60%,在温度为70℃的条件下封闭腐热发酵50天,制成有机复合基质,将有机复合基质混合均匀,装入无纺布袋中,无纺布袋上设置有排水孔,在无纺布袋内放置基质能方便管理者对袋内的栽培基质进行及时快速更换,有效地降低了劳动成本,节约了劳动时间。装入有机复合基质的无纺布袋排列放入沟槽中。
[0041] 步骤c:设置水分养分补偿系统:在各个沟槽的上方设置水分补偿管,各个水分补偿管汇合连接至主补偿管道,主补偿管道末端设置有电脑自动控制系统,电脑自动控制系统控制水分或养分在主补偿管道内的输送压力及流量。各个水分补偿管可以插入无纺布袋的有机复合基质中,为其补充水分和养分。
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