一种基质包及具有该基质包的培养装置的制作方法

文档序号:11025427阅读:578来源:国知局
一种基质包及具有该基质包的培养装置的制造方法
本实用新型涉及植物栽培领域,尤其涉及一种基质包及具有该基质包的培养装置。
背景技术
:在繁忙的都市生活中,很多人都希望能自己种植蔬菜或者花卉,如此一来不仅陶冶情操,为繁忙的工作和生活增添一点乐趣,而且还能吃到健康有机的蔬菜。为了种植,必须要有好的基质包和方法才行,目前市场上常见的种植基质多为散装形式,例如营养土、草炭、珍珠岩、蛭石等,多是按重量装袋销售。消费者根据自身需要将不同的基质按比例混合,再装入一定的容器内进行种植。这种基质的使用方式十分粗放,存在几方面的问题:1.配比不科学,普通消费者难以掌握正确的配比方式;2.操作麻烦,特别是在家庭内进行基质混合,对家居环境有一定污染;3.后期养护麻烦,松散基质在浇水、施肥、搬运过程中容易造成滴洒漏,基质裸露也容易给蚊蝇提供滋生的环境。因此,亟待设计出一款产品,解决现有技术基质配比不科学无法培植出植被,操作麻烦,污染环境和后期养护麻烦的问题。技术实现要素:针对上述缺陷,本实用新型解决的技术问题在于,提供一种基质包,以解决现有技术基质配比不科学无法培植出植被,操作麻烦,污染环境和后期养护麻烦的问题。本实用新型提供了一种基质包,用于种植植物,包括基质和外包装,所述外包装将所述基质包裹在里面,所述外包装材料为20-30g/m2的聚丙烯无纺布。优选地,所述椰糠pH值为5.5~6.5,容重0.15~0.2g/cm3。优选地,通过无纺布热合设备将所述基质密封在所述外包装内。优选地,所述基质包为圆柱形。优选地,所述基质包直径8cm,高度5cm。优选地,所述基质的容重为0.3~0.45g/cm3,pH值6.5~6.6。本实用新型还提供了一种培养装置,包括罐体,所述罐体内还包括如权利要求1至4中任一项所述的基质包,所述基质包的上表面与罐口上表面齐平。由上述方案可知,本实用新型提供了一种基质包,包括基质和外包装,所述外包装将所述基质包裹在里面,所述外包装材料为20-30g/m2的聚丙烯无纺布。通过上述设置将基质以基质包的方式装在罐体中,在搬运、浇水、养护等全过程中都不会洒漏污染环境,将基质完全封装后,大大降低了植物生长过程中的蚊蝇滋生。所述基质包内部的基质采用专利CN101622953A中所述的基质,该基质包括椰糠和珍珠岩、蛭石、砂石。这里,基质包内主要指固体栽培基质,用以代替土壤来固定植物根系,并提供植物生长所需的养分。椰糠为椰子外壳纤维经加工处理后的粉末状纯天然有机介质,具有高保水性、高透气性的特性,非常适合于配置植物,也被广泛应用于土壤改良等领域。基质配方可根据客户需求定制,根据不同作物的生长需求,加入珍珠岩、蛭石、蚯蚓土、砂石、有机肥料、复合肥料等多种物质。聚丙烯无纺布的克重为20~30g/m2。无纺布的厚度以克重表示,常见的农业用无纺布克重从每平米10g至100g不等,克重越大厚度也大,承重能力越强,透水性越差,植物根系的穿透性也越差。克重超过50g/m2的无纺布,基本上很难透水,达不到本实用新型的使用要求。从实验数据中得出克重10~30的样品吸水后的增重比例可以达到50%以上。但克重为10和15的样品在基质充分吸水后,出现底部破裂的情况,其无纺布的承重能力达不到本实验的要求。因此,本实用新型选择的无纺布材质克重为每平米20~30克。本实用新型所提供的培养装置上设有上述基质包,由于所述基质包具有上述技术效果,设有该基质包的培养装置也应具有相应的技术效果。附图说明为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本实用新型所提供基质包在培养装置中的一种具体实施例的结构示意图。图2为将盖体设置到罐体下端的结构示意图。图3为将盖体从罐体上拆下时的结构示意图。图1-3中:盖体1、罐体2、上端外螺纹21、下端外螺纹22、水位提示线23、基质包3、陶粒层4、罐体直径a、下端外螺纹高度b、带盖罐体高度c、盖体高度d、陶粒层高度e、基质包高度f、上端外螺纹高度g、罐体高度h、基质包直径m。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。本实施例提供一种用于植物种植,如图1-3所示,其中,图1为本实用新型所提供基质包在培养装置中的一种具体实施例的结构示意图;图2为将盖体设置到罐体下端的结构示意图;图3为将盖体从罐体上拆下时的结构示意图。该基质包3用于种植植物,包括基质和外包装,基质采用专利CN101622953A中所述的基质,该基质中包括椰糠和珍珠岩、蛭石、砂石,将所述基质包裹在里面,所述外包装材料为20-30g/m2的聚丙烯无纺布。通过上述设置将基质以基质包3的方式装在罐体2中,在搬运、浇水、养护等全过程中都不会洒漏污染环境,将基质完全封装后,大大降低了植物生长过程中的蚊蝇滋生。基质包3内部的基质包括椰糠和珍珠岩、蛭石、砂石中。这里,基质包3内主要指固体栽培基质,用以代替土壤来固定植物根系,并提供植物生长所需的养分。椰糠为椰子外壳纤维经加工处理后的粉末状纯天然有机介质,具有高保水性、高透气性的特性,非常适合于配置植物,也被广泛应用于土壤改良等领域。基质配方可根据客户需求定制,根据不同作物的生长需求,加入珍珠岩、蛭石、蚯蚓土、砂石、有机肥料、复合肥料等多种物质。上述配比好的基质包3要满足相应的肥力要求。基质电导率(通常称为EC值,ElectronicConductivity)是用来衡量溶液中可溶性盐浓度的指标,单位用mS/cm或mmhos/cm表示。基质的EC值越高,表明土壤中可溶性盐离子的浓度就越大,这样有可能形成反渗透压,将植物根系中的水分置换出来,使根尖受到损伤,进而丧失吸收水分和营养的能力。植物生长最理想的EC值通常在1.2~1.8mS/cm之间,最高不宜超过2.5mS/cm。通过脱盐处理的高品质纯椰糠的EC值一般不超过0.5mS/cm,加入有机肥、复合肥等多种的物质之后,可溶性盐离子的浓度将大幅度提高,因此在本实用新型中,可将基质EC值作为判断基质肥力的一个指标。基质EC值过低,表面各类营养物质含量偏低,不能满足植物生长需要;基质EC值过高将导致植株表现出萎蔫、黄化、组织坏死或植株矮小等症状,俗称“烧苗”。基质EC值过高也会增加根腐病(绵腐病菌引起)的发生机率。本实用新型中采用“1:1.5干法”测定EC值,即将风干后的基质与纯净水按照1:1.5的体积比混合,充分搅拌后静置,用电导率测试仪测定其上层溶液的EC值,具体控制指标为:基质名称EC值范围(mS/cm)纯椰糠基质<0.5用于蔬菜种植的混合基质1.5-2.4用于花卉种植的混合基质1.3-2.7氢离子浓度指数(俗称“pH值”)是溶液中氢离子浓度的负对数,表示溶液酸性或碱性程度的数值。基质pH值大小,关系到植物营养元素能否被吸收利用。大多数植物生长最适宜的pH值范围在5.5-7之间,因为在这个范围内有效养分含量最高,有利于植物吸收利用。当基质pH值>7时,植物经常会引发多种微量元素缺乏症状,如铁、锰、锌等,表现为生长受阻、幼叶变黄、叶缘干枯或焦枯、毛细根腐烂等现象;基质的pH值<5.5时,不利于钙和镁的吸收,缺钙时植株矮小,组织柔软,幼叶卷曲畸形,叶缘开始变黄并逐渐坏死,缺镁时叶脉间黄化,老叶先出现症状;基质的pH值<4时,植物就经常出现微量元素中毒现象。椰糠自然态为酸性,pH介于4.40~5.90之间,种植基质中添加的其他辅料及肥料,成分构成比较复杂,PH值的波动范围较大。本实用新型中选用的有机肥料,PH值介于6.5-8之间。此外混合基质的PH值可以通过添加硝酸钙、草木灰等成分进行控制。本实用新型中测定基质PH值的方法为:取测定基质EC值制备的溶液,用PH计进行测定。具体控制指标为:基质名称PH值范围纯椰糠基质4.5-5.5混合基质6.5-7另外,基质包3的外包装材料为聚丙烯无纺布。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,以其为原料制作的无纺布种植袋在农业中应用广泛。无纺布具有良好的融水性、融土性和透水性,用无纺布包裹基质,在固定基质的同时,不阻碍植物根系的生长,不会导致因幼苗根系无法穿透容器壁而形成窝根、歪根、稀根、腐根等问题,大大提高幼苗的成活率。在本实用新型中,结合无纺布的高透水性和椰糠的高吸水性,可以实现植物从底部吸水的功能。聚丙烯无纺布的克重为20~30g/m2。无纺布的厚度以克重表示,常见的农业用无纺布克重从每平米10g至100g不等,克重越大厚度也大,承重能力越强,透水性越差,植物根系的穿透性也越差。克重超过50g/m2的无纺布,基本上很难透水,达不到本实用新型的使用要求。分别选取克重为10、15、20、25、30、35、40、45、50的不同厚度的无纺布育苗袋进行透水性实验。将无纺布样品包裹同等体积的风干混合基质,装袋后基质体积为底部直径8cm,高度5cm,重量40g。将实验样品放入深度为2cm的水槽中,静置15分钟。取出后测量样品的增重,实验数据如下:从实验数据中得出克重10~30的样品吸水后的增重比例可以达到50%以上。但克重为10和15的样品在基质充分吸水后,出现底部破裂的情况,其无纺布的承重能力达不到本实验的要求。因此,本实用新型选择的无纺布材质克重为每平米20~30克。这里,通过无纺布热合设备将基质密封在外包装内。通过这种方式封装简单方便,作业效率高,且不易损坏外包装内部的基质。具体的,基质包3为圆柱形,基质包直径m为8cm,高度5cm。通过统一规格可以方便生产效率。除此之外,容重为自然状态下,单位容积育苗基质的干物重。容重与基质的粒径、总孔隙度有关。凡总孔隙度小、比重大,其容重就大。粒径过小,基质容重大,除育苗时不便于操作外,作为商品化育苗也不便于运输;基质若过于轻,又缺乏粘结能力,浇水时育苗基质易漂浮飞溅(如珍珠岩),不易固定根系,育苗基质粒径过小,容重增加,通透性下降;颗粒过大(如砾石),难以控制深度,播后出苗不齐,不利于培养整齐一致的壮苗,也不利于保肥保水。经过多次实验验证得出椰糠的容重在0.15~0.2g/cm3间。经配比后基质的容重在0.3~0.45g/cm3间为植物生长的最优环境,根冠比较低,地上鲜重大,果实饱满。由于蔬菜瓜果幼苗对pH反应比较敏感,不同的作物幼苗要求不同的pH值范围。育苗基质的pH值超过7以上时,将生成氢氧化物沉淀成为无效离子。所以该育苗基质以椰糠的pH值以5.5~6.5,并加入珍珠岩、蛭石、蚯蚓土、砂石中的一种或几种调配混合后得到的育苗基质pH值在6.5~6.6之间,其为植物生长的最优pH值环境。需要指出的是,珍珠岩、蛭石、蚯蚓土和砂石的具体配比关系不做限制,只要能够满足配比后基质的整体容重和pH值要求即可。除基质包3外,本实用新型还提供一种培养装置,包括罐体2,罐体2内还包括如前所述的基质包3,基质包3的上表面与罐口上表面齐平。如此方便了使用者从罐口种植植物。具体的,该培养装置还包括陶粒层4和盖体1,其罐体2周身透明,其底部设置有孔(图中未示出),在罐体2上设置有水位提示线23,陶粒层4设置在罐体2内部的底层,与罐体2的底面接触,陶粒层4的高度为罐体2高度的1/5~1/3,基质包3设置在陶粒层4的上部,其上表面与罐体2上部的开口齐平,盖体1覆盖住罐体2的开口,将罐体2密封,盖体1可拆卸。这里,本文中所使用的方位词是以图1为基准定义的,图1的上方设定为“上”,其“上”的相对方向为“下”,应当理解,上述方位词的使用对于本方案所限定的保护范围并不构成限制。罐体2设计为周身透明,便于使用者观察到罐体2内植物的生长状况及浇水情况,在罐体2上设置有水位提示线23,具体的,水位提示线23分别设置有发芽期、育苗期、生长期三个时期的水位提示线23,以供使用者按照提示线的提示控制浇水量。在罐体2的底部设置有孔,这样,多余的水可以经过罐体2底部的孔流出来,避免一直留存在罐体2内部引起变质。陶粒层4设置在罐体2内部的底层,与罐体2的底面接触,陶粒层4的高度为罐体2高度的1/5~1/3,陶粒层4的设计有利于植物的根系的透气,当植物长大后,根系会向外突破基质包3,进入种植罐内的水溶液中。为了增加植物根系的透气性,在罐体2底层铺设一层陶粒,起到利水透气、减少虫害的效果。基质包3设置在所述陶粒层4的上部,其上表面与罐体2上部的开口齐平,如此方便了使用者从罐口种植植物。盖体1覆盖住罐体2的开口,将罐体2密封,避免基质包3在运输和储存的时候从罐体2中掉出。盖体1可拆卸,当开始使用该装置种植植物的时候再将盖体1取下即可。另外,罐体2的材质为塑料材质,方便取材,便于加工,而且成本低,罐体2的上端和下端的外表面设置有外螺纹,盖体1上设置有与外螺纹适配的内螺纹(图中未示出),罐体2的上端外螺纹21和下端外螺纹22高度和螺距相同,当种植植物的时候可以将盖体1从上端取下,然后拧到罐体2的下端,当往罐体2中浇水后,有一部分未吸收的水分会从罐体2底部的孔流到盖体1上,这时,只需将盖体1从罐体2的下端取下将废水倒掉即可,具体的,拧到罐体2底端的盖体1与罐体2底部下表面形成容水空间,方便储水。对于具体容水空间大小,根据具体情况而定,用户可以自行调节。又一,陶粒层4的陶粒粒径为5~10mm。粒径太小,透气性差,不利于根系生长;粒径太大,保水保肥性差。参考相关农业种植经验,确定陶粒粒径为5~10mm。实施例:种植基质包3的体积决定于对上部植株的支撑程度。本实施例中的基质包3规格适合种植单株叶类蔬菜、小型花卉植物,植株成熟后的叶片高度为10-20cm,叶冠直径为10-15cm。参考相关领域研究成果,从结构稳定性的角度考虑,底部容器的纵剖面宽度与叶冠直径的比值约为1:2,纵剖面高度与叶片高度的比值约为1:1.5。扣除外部设备的尺寸,确定基质包的合理尺寸为直径7~9cm,优选8cm,基质包高度f优选5cm的圆柱体。相应的,罐体直径a为8.5cm,罐体高度h为7cm,上端外螺纹高度g和下端外螺纹高度b均为1.5cm,用于固定盖体1。考虑到盖体1的储水功能,盖体高度d设计为3cm,因此,带盖罐体高度c为8.5cm,经试验测试,植物根系透出无纺布层的长度约为1~1.5cm,因此,陶粒层高度e按照2cm设定,在罐体高度的1/5~1/3的范围内。当然,上述实施例只是根据具体的叶片和叶冠尺寸选择的,实际应用中肯定因为叶片和叶冠尺寸的尺寸不同而选择不同的培养装置的尺寸。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。当前第1页1 2 3 
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