一种微生物与瓜菜促生互作系统及方法与流程

文档序号:32126135发布日期:2022-11-09 08:14阅读:41来源:国知局
一种微生物与瓜菜促生互作系统及方法与流程

1.本发明涉及微生物与瓜菜促生互作技术领域,特别涉及一种微生物与瓜菜促生互作系统及方法。


背景技术:

2.关于微生物与瓜菜促生的相关技术,cn201310454211.8公开了一种复合微生物茵剂在蔬菜种植中的应用,bio
·
g菌剂是多种有益微生物共生在一起,产生多种功能的有效微生物复合菌剂,可将bio
·
g菌剂用于在蔬菜种植中。
3.上述专利在实际使用中存在以下问题:
4.微生物复合菌剂只说明了作用,而没有直观的将微生物与蔬菜之间应用到具体的设备中,无法直观的观察到微生物与蔬菜之间的促生互作作用,不能够直观了解微生物数量变化对蔬菜是否促生,以及蔬菜掉落的叶片对微生物数量是否有促生作用。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种微生物与瓜菜促生互作系统及方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种微生物与瓜菜促生互作系统,包括培养箱和瓜菜培养架,瓜菜培养架设置在培养箱内,瓜菜培养架分隔培养箱内部空间,分别形成上空间和下空间;
7.所述瓜菜培养架的底面连接有若干竖直的隔板,隔板用于分隔下空间形成若干独立的营养腔,其中,培养箱的一侧面上连接的进液管与对应的营养腔连通,培养箱的另一侧面上开设有与营养腔连通的通孔,培养箱通过合页连接的箱门封住通孔,并且每个营养腔均连接有微生物计数组件;
8.所述进液管延伸至营养腔内的端口与滴灌组件相接,进液管另一端位于营养腔外部;
9.每根所述进液管的管口通过三通管分两路与冲洗组件和营养液配比组件连接,其中,营养液配比组件还与培养箱外部的从研磨组件相接;
10.根据微生物计数组件获取每个营养腔的微生物数量,研磨组件用于研磨瓜菜的落叶并加入营养液配比组件中,营养液配比组件分配营养液至每个营养腔后排入滴灌组件内。
11.进一步地,营养液配比组件包括配比箱、营业液补充管、搅拌电机和电机架,配比箱的顶部设有槽孔,槽孔外侧的配比箱顶面上安装有电机架,搅拌电机安装在电机架上,搅拌电机连接的搅拌轴穿过槽孔延伸至配比箱底壁的轴承内;
12.所述进液管和营业液补充管与配比箱侧面连接。
13.进一步地,研磨组件包括上研磨圆盘、下研磨盘、研磨球、电动伸缩杆和混合板,上研磨圆盘的侧周面上连接有t型环,t型环卡入限位环体侧面的环槽内,限位环体和下研磨
盘被电动电动伸缩杆贯穿,上研磨圆盘绕限位环体旋转,电动伸缩杆驱动限位环体升降,并且上研磨圆盘的限位环体和下研磨盘之间通过连杆连接;
14.所述电动伸缩杆一端与电机架固定,另一端穿过槽孔与配比箱底壁固定;
15.所述研磨球分布在上研磨圆盘的底壁上,研磨球与下研磨盘接触连接;
16.所述混合板固定在上研磨圆盘顶面上。
17.进一步地,上研磨圆盘和下研磨盘的直径相同,限位环体的直径小于槽孔的直径,并且下研磨盘顶部内凹结构,上研磨圆盘底部为与内凹互补的外凸结构。
18.进一步地,搅拌轴上设有螺纹,搅拌轴与上研磨圆盘啮合,下研磨盘圆心处设有的圆孔直径大于搅拌轴外径3cm,并且上研磨圆盘和下研磨盘的间距不小于4cm。
19.进一步地,冲洗组件包括冲洗泵、冲洗水箱和冲洗管,冲洗泵和冲洗水箱并排设置,冲洗泵和冲洗水箱之间通过管道连接,冲洗泵与冲洗管一端连接,冲洗管另一端接在进液管上。
20.进一步地,滴灌组件包括滴灌主管、滴灌头和电磁阀,滴灌主管与进液管连接,滴灌头等间距的分布在滴灌主管上,并且电磁阀安装在每个滴灌头上,用于控制滴灌头内流量,冲洗和滴灌两种模式转换。
21.进一步地,微生物计数组件包括红细胞计数器、取样管、混料箱和初步过滤膜,取样管贯穿培养箱的侧面,混料箱位于培养箱的侧面,初步过滤膜分隔混料箱内部,红细胞计数器与混料箱连通。
22.本发明提出的另一种技术,包括微生物与瓜菜促生互作的方法,包括以下步骤:
23.s1:瓜菜培养架上设有与营养腔连通的瓜菜插槽,瓜菜成矩阵穿过瓜菜插槽,并且瓜菜底部的根茎扎根在营养腔的土壤中;
24.s2:营业液通过营业液补充管流入配比箱中,营业液通过进液管流入滴灌主管内,电磁阀调节滴灌头的孔径至最小状态,营业液慢慢从滴灌头滴入土壤中;
25.s3:取样管从土壤中取出一部分,并将土壤排入混料箱内,向混料箱内加入纯净水混合,土壤被初步过滤膜过滤,液体经过红细胞计数器内,用显微镜观察计数,由于红细胞计数器的容积定量,因而根据计数器刻度内菌落,计算土壤中微生物数量并记录s1,比记录瓜菜成长状态l1;
26.s4:瓜菜的落叶放置到上研磨圆盘和下研磨盘之间,搅拌电机驱动搅拌轴旋转,上研磨圆盘在旋转过程中,研磨球相对下研磨盘旋转,对瓜菜落叶研磨,研磨后的粉碎物通过下研磨盘的圆孔流入配比箱内与营业液混合;
27.s5:营业液继续通过进液管流入滴灌主管内,混有瓜菜落叶的营业液慢慢从滴灌头滴入土壤中,红细胞计数器继续计算土壤中微生物数量并记录s2,比记录瓜菜成长状态l2;
28.s6:未加入瓜菜落叶的微生物数量s1和微生物数量s2对比,对比瓜菜落叶对微生物的数量影响;
29.未加入瓜菜落叶的瓜菜成长状态l1和瓜菜成长状态l2对比,对比微生物数量对瓜菜的影响。
30.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
31.营业液继续通过进液管流入滴灌主管内,混有瓜菜落叶的营业液慢慢从滴灌头滴
入土壤中,红细胞计数器继续计算土壤中微生物数量并记录s2,比记录瓜菜成长状态l2;未加入瓜菜落叶的微生物数量s1和微生物数量s2对比,对比瓜菜落叶对微生物的数量影响;
32.未加入瓜菜落叶的瓜菜成长状态l1和瓜菜成长状态l2对比,对比微生物数量对瓜菜的影响,营养液配比组件用于纯营养液滴灌至瓜菜的土壤中,营养液和研磨后的瓜菜落叶混合后,滴灌至瓜菜的土壤中,通过两者对比,记录土壤中的微生物数量以及瓜菜的前后生长状态,通过微生物数量以及瓜菜的成长程度,可以对促生互作的程度作出明确的判断。
附图说明
33.图1为本发明的整体结构图;
34.图2为本发明的培养箱箱门打开图;
35.图3为本发明的营养液配比组件内部结构图;
36.图4为本发明的研磨组件轴测图;
37.图5为本发明的研磨组件分解图;
38.图6为本发明的下研磨盘结构图图;
39.图7为本发明的研磨组件剖面图;
40.图8为本发明的滴灌组件结构图;
41.图9为本发明的微生物计数组件结构图。
42.图中:1、培养箱;11、进液管;2、瓜菜培养架;21、隔板;22、营养腔;3、营养液配比组件;31、配比箱;311、槽孔;32、营业液补充管;34、搅拌电机;341、搅拌轴;36、电机架;4、研磨组件;41、上研磨圆盘;42、下研磨盘;43、研磨球;44、电动伸缩杆;45、混合板;46、t型环;47、限位环体;48、连杆;5、冲洗组件;51、冲洗泵;52、冲洗水箱;53、冲洗管;6、滴灌组件;61、滴灌主管;62、滴灌头;63、电磁阀;7、微生物计数组件;71、红细胞计数器;72、取样管;73、混料箱;74、初步过滤膜。
具体实施方式
43.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
44.为了解决现有微生物复合菌剂只说明了作用,而没有直观的将微生物与蔬菜之间应用到具体的设备中,无法直观的观察到微生物与蔬菜之间的促生互作作用,不能够直观了解微生物数量变化对蔬菜是否促生,以及蔬菜掉落的叶片对微生物数量是否有促生作用,给出以下技术,请参阅图1-9;
45.一种微生物与瓜菜促生互作系统,包括培养箱1和瓜菜培养架2,瓜菜培养架2设置在培养箱1内,瓜菜培养架2分隔培养箱1内部空间,分别形成上空间和下空间;
46.瓜菜培养架2的底面连接有若干竖直的隔板21,隔板21用于分隔下空间形成若干独立的营养腔22,其中,培养箱1的一侧面上连接的进液管11与对应的营养腔22连通,培养箱1的另一侧面上开设有与营养腔22连通的通孔,培养箱1通过合页连接的箱门封住通孔,并且每个营养腔22均连接有微生物计数组件7;
47.进液管11延伸至营养腔22内的端口与滴灌组件6相接,进液管11另一端位于营养腔22外部;
48.每根进液管11的管口通过三通管分两路与冲洗组件5和营养液配比组件3连接,其中,营养液配比组件3还与培养箱1外部的研磨组件4相接;
49.根据微生物计数组件7获取每个营养腔22的微生物数量,研磨组件4用于研磨瓜菜的落叶并加入营养液配比组件3中,营养液配比组件3分配营养液至每个营养腔22后排入滴灌组件6内。
50.具体的,营养液配比组件3起到两个作用,第一个作用,用于纯营养液滴灌至瓜菜的土壤中,第二个作用,则是营养液和研磨后的瓜菜落叶混合后,滴灌至瓜菜的土壤中,通过两者对比,记录土壤中的微生物数量以及瓜菜的前后生长状态,则判断微生物与瓜菜的促生互作程度。
51.营养液配比组件3包括配比箱31、营业液补充管32、搅拌电机34和电机架36,配比箱31的顶部设有槽孔311,槽孔311外侧的配比箱31顶面上安装有电机架36,搅拌电机34安装在电机架36上,搅拌电机34连接的搅拌轴341穿过槽孔311延伸至配比箱31底壁的轴承内;进液管11和营业液补充管32与配比箱31侧面连接。
52.研磨组件4包括上研磨圆盘41、下研磨盘42、研磨球43、电动伸缩杆44和混合板45,上研磨圆盘41的侧周面上连接有t型环46,t型环46卡入限位环体47侧面的环槽内,限位环体47和下研磨盘42被电动电动伸缩杆44贯穿,上研磨圆盘41绕限位环体47旋转,电动伸缩杆44驱动限位环体47升降,并且上研磨圆盘41的限位环体47和下研磨盘42之间通过连杆48连接;电动伸缩杆44一端与电机架36固定,另一端穿过槽孔311与配比箱31底壁固定;研磨球43分布在上研磨圆盘41的底壁上,研磨球43与下研磨盘42接触连接;混合板45固定在上研磨圆盘41顶面上。
53.上研磨圆盘41和下研磨盘42的直径相同,限位环体47的直径小于槽孔311的直径,并且下研磨盘42顶部内凹结构,上研磨圆盘41底部为与内凹互补的外凸结构。搅拌轴341上设有螺纹,搅拌轴341与上研磨圆盘41啮合,下研磨盘42圆心处设有的圆孔直径大于搅拌轴341外径3cm,并且上研磨圆盘41和下研磨盘42的间距不小于4cm。
54.具体的,有两种工作状态:
55.第一种:搅拌电机34驱动搅拌轴341旋转时,电动伸缩杆44不工作,则搅拌轴341由于通过螺纹与上研磨圆盘41啮合,则上研磨圆盘41和搅拌轴341同步旋转,上研磨圆盘41在旋转过程中进行研磨,上研磨圆盘41研磨结束后,搅拌电机34停止,电动伸缩杆44驱动限位环体47下降,在限位环体47下降的过程中,上研磨圆盘41沿着搅拌轴341旋转的同时下降并沉入营养液中,研磨的物料和营养液混合;
56.第二种:电动伸缩杆44驱动限位环体47下降,在限位环体47下降的过程中,上研磨圆盘41沿着搅拌轴341旋转研磨瓜菜落叶,研磨的物料和营养液混合。
57.其中,前一种能够将物料研磨的更加细碎,而后一种研磨的物料较大,根据需要研磨的落叶大小选择不同的研磨方式。
58.冲洗组件5包括冲洗泵51、冲洗水箱52和冲洗管53,冲洗泵51和冲洗水箱52并排设置,冲洗泵51和冲洗水箱52之间通过管道连接,冲洗泵51与冲洗管53一端连接,冲洗管53另一端接在进液管11上。
59.滴灌组件6包括滴灌主管61、滴灌头62和电磁阀63,滴灌主管61与进液管11连接,滴灌头62等间距的分布在滴灌主管61上,并且电磁阀63安装在每个滴灌头62上,用于控制滴灌头62内流量,冲洗和滴灌两种模式转换。
60.具体的,在培养之前或之后,对培养箱1内部进行冲洗,冲洗泵51抽取冲洗水箱52中的液体,通过进液管11流入滴灌主管61中,电磁阀63将滴灌头62的孔径调节至最大,液体从滴灌头62喷出,从而对培养箱1清洗,清洗的混合物和液体从箱门打开的通孔排出。
61.微生物计数组件7包括红细胞计数器71、取样管72、混料箱73和初步过滤膜74,取样管72贯穿培养箱1的侧面,混料箱73位于培养箱1的侧面,初步过滤膜74分隔混料箱73内部,红细胞计数器71与混料箱73连通。
62.取样管72取出土壤后,并将土壤倒入混料箱73加水混合,混合后经过初步过滤膜74过滤杂质,然后用红细胞计数器71抽取混料箱73液体,在显微镜中对微生物计数。
63.为了更好的展示微生物与瓜菜促生互作系统的使用方法,本实施例提出微生物与瓜菜促生互作的方法,包括以下步骤:
64.步骤一:瓜菜培养架2上设有与营养腔22连通的瓜菜插槽,瓜菜成矩阵穿过瓜菜插槽,并且瓜菜底部的根茎扎根在营养腔22的土壤中;
65.步骤二:营业液通过营业液补充管32流入配比箱31中,营业液通过进液管11流入滴灌主管61内,电磁阀63调节滴灌头62的孔径至最小状态,营业液慢慢从滴灌头62滴入土壤中;
66.步骤三:取样管72从土壤中取出一部分,并将土壤排入混料箱73内,向混料箱73内加入纯净水混合,土壤被初步过滤膜74过滤,液体经过红细胞计数器71内,用显微镜观察计数,由于红细胞计数器71的容积定量,因而根据计数器刻度内菌落,计算土壤中微生物数量并记录s1,比记录瓜菜成长状态l1;
67.步骤四:瓜菜的落叶放置到上研磨圆盘41和下研磨盘42之间,搅拌电机34驱动搅拌轴341旋转,上研磨圆盘41在旋转过程中,研磨球43相对下研磨盘42旋转,对瓜菜落叶研磨,研磨后的粉碎物通过下研磨盘42的圆孔流入配比箱31内与营业液混合;
68.步骤五:营业液继续通过进液管11流入滴灌主管61内,混有瓜菜落叶的营业液慢慢从滴灌头62滴入土壤中,红细胞计数器71继续计算土壤中微生物数量并记录s2,比记录瓜菜成长状态l2;
69.步骤六:未加入瓜菜落叶的微生物数量s1和微生物数量s2对比,对比瓜菜落叶对微生物的数量影响;
70.未加入瓜菜落叶的瓜菜成长状态l1和瓜菜成长状态l2对比,对比微生物数量对瓜菜的影响。
71.工作原理:营业液继续通过进液管11流入滴灌主管61内,混有瓜菜落叶的营业液慢慢从滴灌头62滴入土壤中,红细胞计数器71继续计算土壤中微生物数量并记录s2,比记录瓜菜成长状态l2;未加入瓜菜落叶的微生物数量s1和微生物数量s2对比,对比瓜菜落叶对微生物的数量影响;
72.未加入瓜菜落叶的瓜菜成长状态l1和瓜菜成长状态l2对比,对比微生物数量对瓜菜的影响,营养液配比组件3用于纯营养液滴灌至瓜菜的土壤中,营养液和研磨后的瓜菜落叶混合后,滴灌至瓜菜的土壤中,通过两者对比,记录土壤中的微生物数量以及瓜菜的前后
生长状态,则判断微生物与瓜菜的促生互作程度。
73.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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