本发明涉及育苗盘领域,具体而言,涉及一种育苗穴盘和一种育苗系统。
背景技术:
目前,相关技术中的穴盘为方形孔设计,主要通过将育苗基质和育苗种子一起装填到穴盘的穴孔内进行播种催芽,在催芽炼苗后,需要再将育苗基质和育苗种子一起移栽到定植板或水培管道内继续进行培养,由于相关技术中的穴盘不能承托种植杯,导致移植植物苗时很不方便,从而影响培育效率。同时带植物苗的基质块接触营养液后极易散开,容易出现水分过多而导致的根部溃烂的问题,在基质散落到营养液池内后,还会造成供液管路堵塞,从而导致植物苗的生长效率很低。
技术实现要素:
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
为此,本发明的一个目的在于提供一种育苗穴盘。
本发明的另一个目的在于提供一种育苗系统。
为实现上述目的,本发明第一方面的实施例提供了一种育苗穴盘,包括:育苗盘本体,育苗盘本体上形成至少一个穴槽;至少一个凹槽,设于穴槽的顶端,凹槽可与置于穴槽中的种植杯配合,种植杯用于容纳育苗种子。
在该技术方案中,通过设置至少一个凹槽,能够支撑种植杯,该种植杯用于容纳育苗种子,育苗种子生长成植物苗后,在移植植物苗时可以直接将植物苗连同种植杯一起移植到定植板上,使整个培育过程更加方便快捷,提高育苗效率。
值得说明的是,在对育苗种子进行催芽和炼苗时,种植杯放置于穴槽内,且种植杯内容纳有育苗种子,或种植杯内容纳有育苗基质和育苗种子,通过凹槽能够限定种植杯的底部与穴槽的底部之间的距离,进而能够提高育苗质量。
另外,本发明提供的上述实施例中的育苗穴盘还可以具有如下附加技术特征:
在上述技术方案中,优选地,凹槽沿穴槽的顶端呈环形设置。
在该技术方案中,通过将凹槽沿穴槽的顶端呈环形设置,提高了对种植杯支撑的稳定性,减小在受到撞击或者晃动的时候产生的种植杯错位的问题,提高可靠性。
其中,环形设置的凹槽的中轴线与穴槽的中轴线重合。
在上述任一技术方案中,优选地,凹槽的数量为多个时,在穴槽的顶端上下布置,以形成阶梯台式结构。
在该技术方案中,通过在凹槽的数量为多个时,在穴槽的顶端上下布置,以形成阶梯台式结构,能够稳定可靠的支撑种植杯,同时能够防尘防污,减少进入穴槽中的杂质,减小在受到撞击或者晃动的时候产生的种植杯错位的问题。
在上述任一技术方案中,优选地,穴槽的横截面呈u型,穴槽的顶端的开口呈方形或圆形。
在该技术方案中,通过设置穴槽的横截面呈u型,便于容纳以及支撑种植杯,通过设置穴槽的顶端的开口为方形或圆形,可以配合多种种植杯使用。
需要指明的是,本方案包括但不限于上述设置方式,上述几种设置方式只用于举例说明而已,只要是能够承载种植杯的穴盘,均落在本方案的保护范围内。
在上述任一技术方案中,优选地,穴槽包括:槽本体,槽本体的上口大于槽本体的下口;以及与槽本体连为一体的槽底部,槽底部为宽弧度自然封闭式设计。
在该技术方案中,穴槽包括槽本体,且槽本体的上口大于槽本体的下口,便于承载种植杯,以及对植物的根部进行保护,与槽本体连为一体的槽底部为宽弧度自然封闭式设计,优选地,呈开口u型,可以满足对幼苗根系的形成和生长。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:凹凸结构,沿育苗盘本体的边缘向槽底部的一侧延伸,形成凹凸结构,凹凸结构中的凹陷与凸起之间首尾相连且间隔设置。
在该技术方案中,通过沿育苗盘本体的边缘向槽底部的一侧延伸形成凹凸结构,并使凹凸结构中的凹陷与凸起之间首尾相连且间隔设置,提高了育苗穴盘结构的整体强度,在受到外力撞击或者挤压的情况下不会轻易产生变形。
在上述任一技术方案中,优选地,穴槽的数量为多个时,排列的阵列为4行×10列、6行×15列或8行×20列中的一种。
在该技术方案中,在穴槽的数量为多个时,排列的阵列为4行×10列、6行×15列或8行×20列中的一种,这样整个育苗盘本体的穴槽可达到40孔、90孔和160孔,如此能够同时培养多柱植物苗,提高产量,实现批量生产。
在上述任一技术方案中,优选地,育苗盘本体的材质包括聚苯泡沫、聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯。
在该技术方案中,通过选用聚苯泡沫、聚苯乙烯、聚氯乙烯和/或聚丙烯材质的育苗盘本体,降低温度变化对穴槽内的植物产生的影响,并减少空气中有害物质,以及减小紫外线对植物的生长抑制效果。
在上述任一技术方案中,优选地,还包括:导水孔,设置在穴槽的底端。
在该技术方案中,通过在穴槽的底部设置导水孔,配合种植杯的底部的多个通孔,便于将多余的水排出种植杯,在对其进行催芽和炼苗的过程中,能够有效减少育苗基质在液体中散开的问题,进而能够减少由于水分过多而导致的根部溃烂的问题,提高植物的生长效率。
本发明第二方面的实施例提供了一种育苗系统,包括:本发明第一方面中任一实施例提供的育苗穴盘,以及种植杯,种植杯内容纳有育苗种子,或种植杯内容纳有育苗基质和育苗种子,其中,种植杯置于育苗穴盘中的穴槽中。
在该技术方案中,在移植植物苗时,能够有效减少育苗基质在液体中散开的问题,同时能够减少由于水分过多而导致的根部溃烂的问题,提高育苗效率。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1示出了根据本发明的一个实施例的育苗穴盘的结构示意图;
图2示出了根据本发明的另一个实施例的育苗穴盘的结构示意图;
图3示出了图2中的育苗穴盘的局部剖视图;
图4示出了根据本发明的再一个实施例的育苗穴盘的结构示意图,
其中,图1至图4中附图标记与部件名称之间的对应关系为:
102育苗盘本体,104凹槽,106凹凸结构,108导水孔,110穴槽,110a槽本体,110b槽底部。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不限于下面公开的具体实施例的限制。
下面结合图1至图4对根据本发明的实施例的育苗穴盘进行具体说明。
如图1所示,根据本发明的一个实施例的育苗穴盘,包括:育苗盘本体102,育苗盘本体102上形成至少一个穴槽110;至少一个凹槽104,设于穴槽110的顶端,凹槽104可与置于穴槽110中的种植杯配合,种植杯用于容纳育苗种子。
在该实施例中,通过设置至少一个凹槽104,能够支撑种植杯,该种植杯用于容纳育苗种子,当育苗种子生长成植物苗后,在移植植物苗时可以直接将植物苗连同种植杯一起移植到定植板上,使整个培育过程更加方便快捷,提高育苗效率。
值得说明的是,在对育苗种子进行催芽和炼苗时,种植杯放置于穴槽110内,且种植杯内容纳有育苗种子,或种植杯内容纳有育苗基质的育苗种子,通过凹槽104能够限定种植杯的底部与穴槽110的底部之间的距离,进而能够提高育苗质量。
通过该育苗穴盘,能够采用种植杯播种育苗的方式,当苗长到该移栽的时候,直接将穴槽110中的植物苗带着种植杯一起移栽到管道培或者定植板上即可,在移栽的过程中,种植杯中的基质很少散落到营养池内,实用性强,提高催芽炼苗效率。
如图1所示,在上述实施例中,优选地,凹槽104沿穴槽110的顶端呈环形设置。
在该实施例中,通过将凹槽104沿穴槽110的顶端呈环形设置,提高了对种植杯支撑的稳定性,减小在受到撞击或者晃动的时候产生的种植杯错位的问题,提高可靠性。
其中,环形设置的凹槽的中轴线与穴槽的中轴线重合。
在上述任一实施例中,优选地,凹槽104的数量为多个时,在穴槽110的顶端上下布置,以形成阶梯台式结构。
在该实施例中,通过当凹槽104的数量为多个时,在穴槽110的顶端上下布置,以形成阶梯台式结构,能够稳定可靠的支撑种植杯,同时能够防尘防污,减少进入穴槽110中的杂质,减小在受到撞击或者晃动的时候产生的种植杯错位的问题。
可以理解的是,凹槽104的深度根据对应的种植杯的底部距离液面的高度来决定。
如图2和图3所示,在上述任一实施例中,优选地,穴槽110的横截面呈u型,穴槽110的顶端的开口呈方形或圆形。
在该实施例中,通过设置穴槽110的横截面呈u型,便于容纳以及支撑种植杯,通过设置穴槽110的顶端的开口为方形或圆形,可以配合多种种植杯使用。
需要指明的是,本方案包括但不限于上述设置方式,上述几种设置方式只用于举例说明而已,只要是能够承载种植杯的穴盘,均落在本方案的保护范围内。
如图3所示,在上述任一实施例中,优选地,穴槽110包括:槽本体110a,槽本体110a的上口大于槽本体110a的下口;以及与槽本体110a连为一体的槽底部110b,槽底部110b为宽弧度自然封闭式设计。
在该实施例中,穴槽110包括槽本体110a,且槽本体110a的上口大于槽本体110a的下口,便于承载种植杯,以及对植物的根部进行保护,与槽本体110a连为一体的槽底部110b为宽弧度自然封闭式设计,优选地,呈开口u型,可以满足幼苗根系的形成和生长。
如图2和图4所示,在上述任一实施例中,优选地,还包括:在上述任一技术方案中,优选地,还包括:凹凸结构106,沿育苗盘本体102的边缘向槽底部110b的一侧延伸,形成凹凸结构106,凹凸结构106中的凹陷与凸起之间首尾相连且间隔设置。
在该实施例中,通过沿育苗盘本体102的边缘向槽底部110b的一侧延伸形成凹凸结构106,并使凹凸结构106中的凹陷与凸起之间首尾相连且间隔设置,提高了育苗穴盘结构的整体强度,在受到外力撞击或者挤压的情况下不会轻易产生变形。
如图1和图4所示,在上述任一实施例中,优选地,穴槽110的数量为多个时,排列的阵列为4行×10列、6行×15列或8行×20列中的一种。
在该实施例中,在穴槽110的数量为多个时,排列的阵列为4行×10列、6行×15列或8行×20列中的一种,这样整个育苗盘本体102的穴槽110可达到40孔、90孔和160孔,如此能够同时培养多柱植物苗,提高产量,实现批量生产。
在上述任一实施例中,优选地,育苗盘本体102的材质包括聚苯泡沫、聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯。
在该实施例中,通过选用聚苯泡沫、聚苯乙烯、聚氯乙烯和/或聚丙烯材质的育苗盘本体102,能够使育苗盘本体102漂浮在营养液上,同时降低温度变化对穴槽110内的植物产生的影响,并减少空气中有害物质,以及减小紫外线对植物的生长抑制效果。
如图3和图4所示,在上述任一实施例中,优选地,还包括:导水孔108,设置在穴槽110的底端。
在该实施例中,通过在穴槽110的底部设置导水孔108,配合种植杯的底部的多个通孔,便于将多余的水排出种植杯,利于植物生长。
根据本发明的一个实施例的育苗系统,包括本发明上述任一实施例提供的育苗穴盘,以及种植杯,种植杯内容纳有育苗种子,或种植杯内容纳有育苗基质和育苗种子,其中,种植杯置于育苗穴盘中的穴槽110中。
在该实施例中,在移植植物苗时,能够有效减少育苗基质在液体中散开的问题,同时能够减少由于水分过多而导致的根部溃烂的问题,提高植物的生长效率。
具体地,在对育苗种子进行催芽和炼苗时,将育苗基质和育苗种子置于种植杯中,并将容纳有育苗基质和育苗种子的种植杯放置于穴槽110内,通过凹槽104能够限定种植杯的底部与穴槽110的底部之间的距离。同时可以将容纳有种植杯的育苗穴盘放置于催芽炼苗框内,并向育苗穴盘的顶部喷水或营养液。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,本发明提供了一种育苗穴盘和一种育苗系统,通过在穴槽的顶端设置凹槽,能够与种植杯配合,在移植植物苗时可以直接将植物苗连同种植杯一起移植到定植板上,使整个培育过程更加方便快捷,提高植物的栽培效率,同时通过将育苗种子和育苗基质放置在种植杯内,能够有效减少育苗基质在液体中散开的问题,提高植物的生长效率。
在本发明中,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性;术语“多个”则指两个或两个以上,除非另有明确的限定。术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语均应做广义理解,例如,“连接”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;“相连”可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或单元必须具有特定的方向、以特定的方位构造和操作,因此,不能理解为对本发明的限制。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“具体实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。