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提高农作物产量、采摘效率的有机栽培方法

摘要

本发明涉及农作物栽培技术领域,尤其是提高农作物产量、采摘效率的有机栽培方法,包括如下步骤:组装机动栽培采摘一体化箱组固定;S2:向各个机动栽培采摘一体化箱组内部填充无土栽培的营养液;S3:向各个机动栽培采摘一体化箱组内部的有营养液内投放农作物幼苗;S4:控制塑料大棚内的各项参数并保证内部的恒温适温、光照、湿度;S5:在农作物生长的过程中定周期的对其进行顶端优势裁切去除操作;S6:进行采摘工序;S7:将上述采摘后的农作物进行统一收集,本方法在塑料大棚内采用无土栽培的方法实现对农作物的种植栽培,保证了整体环境的良好性,同时便于更好地观察农作物根茎发育以及营养吸收情况,从而便于定期改变营养液的供给。

著录项

  • 公开/公告号CN112704001A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-04-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 济宁尚卓食品有限公司;

    申请/专利号CN202011412009.5

  • 发明设计人 王安;

    申请日2020-12-05

  • 分类号A01G31/00(20180101);A01G31/02(20060101);

  • 代理机构11429 北京中济纬天专利代理有限公司;

  • 代理人刘庆超

  • 地址 272000 山东省济宁市任城区仙营路5号商务局东办公楼406室

  • 入库时间 2023-06-19 10:46:31

说明书

技术领域

本发明涉及农作物栽培技术领域,特别涉及一种能够针对苹果、梨、地瓜、大蒜、圆葱、玉米、山药、胡萝卜等等农作物进行高产栽培的新方法,尤其是提高农作物产量、采摘效率的有机栽培方法。

背景技术

农作物的产量与农作物的种植方法以及生长环境均有着重要的影响,传统的土地种植农作物的方法由于受到季节、时令的影响使得很多农作物只能顺应季节生产,但是随着今年来大棚栽种的不断普及,使得反季节蔬菜农作物逐渐受到人们的喜爱。

但是,从目前的大棚栽种的方法上来看,在对农作物进行栽培时,通常很难有效的提高农作物的单产产量,农作物果实产量以及质量并不理想,究其原因主要是由于现有的种植与养护方法的问题,同时,在大棚内种植的农作物在其成熟后进行采摘收获时也存在采摘难度大、采摘效率低的问题。

发明内容

本发明为解决上述技术问题之一,所采用的技术方案是:提高农作物产量、采摘效率的有机栽培方法,包括如下步骤:

S1:组装机动栽培采摘一体化箱组,并将各组装好的机动栽培采摘一体化箱组按照行间种植间隔距离安装在塑料大棚内部地面固定的导轨组上;

S2:向各个机动栽培采摘一体化箱组内部填充无土栽培的营养液;

S3:向各个机动栽培采摘一体化箱组内部的有营养液内投放农作物幼苗;

S4:控制塑料大棚内的各项参数并保证内部的恒温适温、光照、湿度,保证塑料大棚内部农作物幼苗营养充足、正常生长;

S5:在农作物生长的过程中定周期的对其进行顶端优势裁切去除操作,保证农作物秧苗充分发散分支;

S6:农作物成熟后,进行采摘工序;

S7:将上述采摘后的农作物进行统一收集。

优选地,所述S4步骤中还包括:农作物定期进行除虫处理。

优选地,所述采摘工序通过人工配合机动栽培采摘一体化箱组共同完成。

优选地,所述机动栽培采摘一体化箱组用于承接采摘下来的农作物并实现转运。

优选地,根据各所述机动栽培采摘一体化箱组上种植的农作物的采光情况来控制各个所述机动栽培采摘一体化箱组实现行间种植间隙的调节,用以保证各行农作物的充足光照。

优选地,所述导轨组包括一包括若干个平行间隔设置的固定导轨。

优选地,所述机动栽培采摘一体化箱组包括一基座,在所述基座的底部固定安装有若干个自锁滑轮,各所述自锁滑轮分别配合卡接在对应位置处的各所述固定导轨上,在所述基座的上方设置有一总机架,所述总机架的底部四角处分别抵接安装有一顶升组件,各所述顶升组件的底部均固定安装在所述基座顶部,各所述顶升组件的顶部分别抵紧插装在所述总机架的底部四角处的插装盲孔内,在所述总机架的顶部两侧沿其长度方向分别间隔设有一限位滑槽,在所述总机架的顶部安装有若干个农作物无土培养箱部件,各所述农作物无土培养箱部件的底部均通过滑块滑动卡接在对应位置处的所述限位滑槽内,在所述总机架的两侧分别安装有一输送部件,所述输送部件用于实现对采摘后放置在其上的农作物进行输送转运。

优选地,所述顶升组件包括一顶升螺纹立柱,在所述顶升螺纹立柱的上部外侧壁上旋合安装有一顶升旋合螺管,所述顶升旋合螺管的顶部活动插装并抵接在所述总机架底部对应的所述盲孔内。

优选地,所述农作物无土培养箱部件包括一培养箱本体,在所述培养箱本体内部填充有营养液,在所述培养箱本体的顶部安装有一防尘盖,在所述防尘盖的中心设置处安装一秧苗扶正件,所述秧苗扶正件用于实现对秧苗的扶正并不影响秧苗的自由生长扩张,在所述培养箱本体上安装有带阀门的进液管、出液管以及充氧管。

优选地,所述秧苗扶正件包括一卡接在所述防尘盖的中心设置处的塑料中心环,在所述塑料中心环的内环侧壁上沿其圆周均匀一体成型有若干个间隔设置的软性细毛,各所述软性细毛的内端围成功秧苗的茎部通过的中心孔,各所述软性细毛分别用于实现对秧苗的茎部的触接限位用以实现对秧苗的防倾斜扶正。

优选地,所述输送部件包括一耐磨损的皮带输送机,所述皮带输送机沿所述总机架的长度方向设置,所述皮带输送机均通过其上的传送带实现转运采摘后的农作物。

优选地,所述皮带输送机的内端高于其外端设置,所述皮带输送机的传送带的传送倾斜角为5°-10°。

本发明的有益效果体现在:

1、本方法在塑料大棚内采用无土栽培的方法实现对农作物的种植栽培,保证了整体环境的良好性,同时便于更好地观察农作物根茎发育以及营养吸收情况,从而便于定期改变营养液的供给;

2、本法栽种的农作物通过大棚内部环境的调控,能够更好地保证农作物适宜的生长环境,同时通过定期人工去除顶端优势来提高农作物的侧向生长,从而提高农作物产量;

3、通过观察农作物的采光情况可以自由的控制农作物的行间间隙,保证农作物的充足光照,提高农作物的营养吸收,提高农作物的产量和质量;

4、农作物采摘时直接采摘后放置在传送带上进行机械传送,无需人为搬运,采摘效率更高,降低采摘劳动量。

附图说明

为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部件一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部件并不一定按照实际的比例绘制。

图1为本发明的结构示意图。

图2为本发明的机动栽培采摘一体化箱组的结构示意图。

图3为本发明的各培养箱本体的局部俯视结构示意图。

图中,1、机动栽培采摘一体化箱组;2、基座;3、自锁滑轮;4、固定导轨;5、总机架;6、顶升组件;7、插装盲孔;8、限位滑槽;9、农作物无土培养箱部件;10、滑块;11、输送部件;12、秧苗;13、顶升螺纹立柱;14、顶升旋合螺管;15、培养箱本体;16、防尘盖;17、秧苗扶正件;18、进液管;19、出液管;20、充氧管;21、塑料中心环;22、软性细毛;23、中心孔;24、皮带输送机;25、传送带;26、塑料大棚;27、秧苗茎部。

具体实施方式

下面将结合附图对本发明技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本发明的保护范围。

如图1-3中所示,提高农作物产量、采摘效率的有机栽培方法,包括如下步骤:

S1:组装机动栽培采摘一体化箱组1,并将各组装好的机动栽培采摘一体化箱组1按照行间种植间隔距离安装在塑料大棚26内部地面固定的导轨组上;

各个机动栽培采摘一体化箱组1可以根据需要来控制其上的各个自锁滑轮3实现锁紧或松开,锁紧后整个机动栽培采摘一体化箱组1均与导轨组相对固定设置,松开后解锁,各个机动栽培采摘一体化箱组1可以通过其底部的自锁滑轮3实现在导轨组上移动。

S2:向各个机动栽培采摘一体化箱组1内部填充无土栽培的营养液;

通过营养液进行无土栽培可以更好地保证农作物营养的充足性,同时又可以有效的优化种植环境,保证种植环境的干净、无土、少尘。

S3:向各个机动栽培采摘一体化箱组1内部的有营养液内投放农作物幼苗;

S4:控制塑料大棚26内的各项参数并保证内部的恒温适温、光照、湿度,保证塑料大棚26内部农作物幼苗营养充足、正常生长;

根据实际农作物的生长需求进行控制大棚内的温度与湿度,另外在白天充分的保证农作物的光照,具体参数取值由种植人员进行调节控制。

S5:在农作物生长的过程中定周期的对其进行顶端优势裁切去除操作,保证农作物秧苗12充分发散分支;

当农作物去除顶端优势后,农作物就会侧芽侧枝就会快速的增长,从而提高农作物的结实率,提高产量。

S6:农作物成熟后,进行采摘工序;

S7:将上述采摘后的农作物进行统一收集,采摘时由于是无土栽培,可以更好地保证采摘环境的良好,同时采摘后通过统一的机械化输送可以更好地保证整体的采摘输送效率,降低人工劳动量,提高工作效率。

优选地,所述S4步骤中还包括:农作物定期进行除虫处理,除虫可以更好地保证农作物的生长,减少农作物因虫害而减产或者死亡。

优选地,所述采摘工序通过人工配合机动栽培采摘一体化箱组1共同完成。

优选地,所述机动栽培采摘一体化箱组1用于承接采摘下来的农作物并实现转运。

优选地,根据各所述机动栽培采摘一体化箱组1上种植的农作物的采光情况来控制各个所述机动栽培采摘一体化箱组1实现行间种植间隙的调节,用以保证各行农作物的充足光照。

随着农作物的不断的生长、长高会使得各行农作之间的背阴效果出现,从而影响各行的农作物的充足光照,为此,利用各所述机动栽培采摘一体化箱组1上的顶升组件6的调节可以控制农作物的整体高度的变化,使其形成错落有致的情况,另外,通过调节各组装机动栽培采摘一体化箱组1在导轨组上的位置可以有效的改变行间间距,从而解决相邻间的农作物相互遮挡的情况的出现,有效的提高采光效果,保证充足的光照。

优选地,所述导轨组包括一包括若干个平行间隔设置的固定导轨4,各个固定导轨4均固定安装在大棚内部的地面上。

优选地,所述机动栽培采摘一体化箱组1包括一基座2,在所述基座2的底部固定安装有若干个自锁滑轮3,各所述自锁滑轮3分别配合卡接在对应位置处的各所述固定导轨4上,在所述基座2的上方设置有一总机架5,所述总机架5的底部四角处分别抵接安装有一顶升组件6,各所述顶升组件6的底部均固定安装在所述基座2顶部,各所述顶升组件6的顶部分别抵紧插装在所述总机架5的底部四角处的插装盲孔7内,在所述总机架5的顶部两侧沿其长度方向分别间隔设有一限位滑槽8,在所述总机架5的顶部安装有若干个农作物无土培养箱部件9,各所述农作物无土培养箱部件9的底部均通过滑块10滑动卡接在对应位置处的所述限位滑槽8内,在所述总机架5的两侧分别安装有一输送部件11,所述输送部件11用于实现对采摘后放置在其上的农作物进行输送转运。

整个基座2起到整体支撑的作用,通过其顶部的各个顶升组件6可以实现对总机架5以及其上栽种的农作物的支撑,保证农作物位置的稳定性。

当需要调节各行农作物的所处高度时,需要通过旋合各个所述顶升组件6上的顶升旋合螺管14的旋合来实现调节,各个顶升旋合螺管14调节的程度需要一致,依次来保证整个总机架5的平稳性。

将各个农作物分别栽种在对应的农作物无土培养箱部件9内部,根据具体需要填充不同的营养液成分,保证营养的充足,保证农作物的正常生长。

优选地,所述顶升组件6包括一顶升螺纹立柱13,在所述顶升螺纹立柱13的上部外侧壁上旋合安装有一顶升旋合螺管14,所述顶升旋合螺管14的顶部活动插装并抵接在所述总机架5底部对应的所述盲孔7内。

调节时,只需要旋合顶升旋合螺管14就可以使得顶升旋合螺管14在顶升螺纹立柱13上实现螺旋上升或下降并在旋合完成后实现自锁,保证顶升支撑效果。

优选地,所述农作物无土培养箱部件9包括一培养箱本体15,在所述培养箱本体15内部填充有营养液,在所述培养箱本体15的顶部安装有一防尘盖16,在所述防尘盖16的中心设置处安装一秧苗扶正件17,所述秧苗扶正件17用于实现对秧苗12的扶正并不影响秧苗12的自由生长扩张,在所述培养箱本体15上安装有带阀门的进液管18、出液管19以及充氧管20。

培养箱本体15内部的营养液需要根据不同的农作物品种进行调配,保证营养的充足性,提高农作物的生长速度与结实率以及果实的饱满。

在此设置的防尘盖16可以减少灰尘进入营养液内部的概率,同时在此安装的秧苗扶正件17可以更好地在秧苗12处于幼苗时实现对其稳定扶正,当农作物的秧苗12生长的较高时需要人为的搭设固定架实现对农作物植株的稳定,避免因果实重量过重对植株造成的折断、折弯现象,更好地保证农作物植株的安全性,具体固定架的搭设的高度有种植人员进行控制。

优选地,所述秧苗扶正件17包括一卡接在所述防尘盖16的中心设置处的塑料中心环21,在所述塑料中心环21的内环侧壁上沿其圆周均匀一体成型有若干个间隔设置的软性细毛22,各所述软性细毛22的内端围成功秧苗12的秧苗茎部27通过的中心孔23,各所述软性细毛22分别用于实现对秧苗12的茎部的触接限位用以实现对秧苗12的防倾斜扶正。

当幼苗较小时,其整体的结构相对柔软,故此为了防止其产生偏移倾斜,在此设置的各个软性细毛22可以实现对伸出中心孔23的幼苗的茎部进行周向的支撑,从而保证幼苗植株的稳定扶正,同时设置的各软性细毛22由于其结构相对柔软,因此在随着植株茎部生长变粗后软毛并不会限制其生长,同时也不会对植株茎部造成损害,同时还可以继续起到支撑扶正的效果。

优选地,所述输送部件11包括一耐磨损的皮带输送机24,所述皮带输送机24沿所述总机架5的长度方向设置,所述皮带输送机24均通过其上的传送带25实现转运采摘后的农作物。

采摘后的农作物直接通过传送带25进行输送转运,提高了整体的采摘效率,降低了人为劳动量,提高整体收获效率。

优选地,所述皮带输送机24的内端高于其外端设置,所述皮带输送机24的传送带25的传送倾斜角为5°-10°。

通过设置一定的倾斜角度可以更好地保证向下向后输送采摘后的农作物时的效率,保证输送的正常进行。

本方法在塑料大棚26内采用无土栽培的方法实现对农作物的种植栽培,保证了整体环境的良好性,同时便于更好地观察农作物根茎发育以及营养吸收情况,从而便于定期改变营养液的供给;本法栽种的农作物通过大棚内部环境的调控,能够更好地保证农作物适宜的生长环境,同时通过定期人工去除顶端优势来提高农作物的侧向生长,从而提高农作物产量;通过观察农作物的采光情况可以自由的控制农作物的行间间隙,保证农作物的充足光照,提高农作物的营养吸收,提高农作物的产量和质量;农作物采摘时直接采摘后放置在传送带25上进行机械传送,无需人为搬运,采摘效率更高,降低采摘劳动量。

以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本发明的权利要求和说明书的范围当中;对于本技术领域的技术人员来说,对本发明实施方式所做出的任何替代改进或变换均落在本发明的保护范围内。

本发明未详述之处,均为本技术领域技术人员的公知技术。

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