一种微型薯雾培培养设备的制造方法

文档序号:10355152阅读:542来源:国知局
一种微型薯雾培培养设备的制造方法
【技术领域】
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[0001]本实用新型涉及农业栽培中无土栽培技术的设施设备领域,特别是涉及一种微型薯雾培培养设备。
【背景技术】
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[0002]微型薯雾培法生产是国内近年来开发和研究的一项新技术,它通过营养液定时喷雾,使植株根系在黑暗和无基质条件下获得生长所需水分和养分,属于典型的气雾法栽培。实现人为调控微型薯生长发育所需条件,使植株生长迅速,可大幅度地提高繁殖效率,并可根据所需种薯的规格,随时采收符合标准的薯块。这种栽培法方式不仅可以解决微型薯原种生产中的气候和地域问题,还可实现工厂化周年生产,是目前微型薯脱毒种薯生产领域里一项具有较大研究价值和发展潜力的生产技术。
[0003]现在大部分雾培设施的具体设计是微型薯通过插孔根悬置在一个密闭的、黑暗的栽培装置(槽、箱或床)中,地上部在栽培装置(槽、箱或床)外,而根系裸露在栽培装置(槽、箱或床)内部,营养液通过喷雾装置雾化后喷射到根系表面,每隔2_3min向根系喷营养液几秒钟,营养液循环利用。目前这中栽培装置(槽、箱或床)的设计存在以下缺陷(I)营养液喷射会直接喷射到微型薯表面,这样会使微型薯表皮发育受阻,微型薯皮孔生理受到严重影响,结果是是薯皮发育不良,皮孔畸形扩张。造成微型薯质量下降,难以贮藏。(2)培养箱尽管采取隔热设计但温度仍受温室影响,温度变化剧烈,不利于微型薯生长,有时温度会突破微型薯生长上限温度29°C,造成微型薯畸形生长。
【实用新型内容】:
[0004]本实用新型的目的在于提供一种微型薯雾培培养设备,解决目前微型薯雾培培养设备使得营养液容易直接喷射到微型薯表面,同时培养设备温度不易控制导致的微型署畸形生长的问题。
[0005]为了解决上述技术问题,本实用新型提出了一种微型薯雾培培养设备,包括:培养箱和营养液储液池,沿所述培养箱的底面设置有至少一根营养液水管,所述营养液水管上设置有至少一个营养液喷头,所述营养液水管一端与所述营养液储液池连通,所述培养箱与所述营养液储液池连通,其特征在于,所述培养箱内部上方设置有可拆卸的托架,所述托架将所述培养箱空间分为上下两部分。
[0006]进一步,所述托架设置在所述培养箱内距离所述培养箱的盖板10mm的位置。
[0007]进一步,所述托架为由至少一根长方形支撑条和至少一根弧形条交错连接形成的网格状结构,所述弧形条的弦径为18mm、弧高为5_,所述弧形条之间的距离为3mm,所述弧形条的弧面朝向所述培养箱的盖板设置。
[0008]进一步,其还包括设置在所述营养液储液池下方的降温储液池,沿所述培养箱两相对侧壁上部各安装一根降温水管,所述降温水管上设置有多个降温喷头,所述降温水管一端与所述降温储液池连通,所述营养液储液池的侧壁上设置有溢水口,所述营养液储液池的溢水口与所述降温储液池通过管路连通。
[0009]进一步,所述营养液储液池设置在地平面上或半地下,所述降温储液池设置在地平面下方的0.5米-1.5米处。
[0010]本实用新型的优点:本实用新型提供的一种微型薯雾培培养设备通过在培养箱上部设置网格状结构的弧形托架实现了微型薯的根系与匍匐茎分开,避免营养液喷射到微型薯表面,导致微型薯发育受阻,另外通过设置降温储液池为培养箱提供降温喷雾,并将培养箱、营养液储液池和降温储液池连通,实现液体循环,达到降温目的,防止温度不可控制升高造成微型薯畸形生长。
【附图说明】
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[0011 ]图1为本实用新型提供的培养箱的内部结构图;
[0012]图2为本实用新型提供的微型薯雾培培养设备的整体结构示意图;
[0013]图3为本实用新型提供的托架的俯视图。
[0014]【附图说明】如下:1、培养箱;101、营养液水管;102、降温水管;2、营养液储液池;201、溢水口; 3、托架;301、长方形支撑条;302、弧形条;4、降温储液池。
【具体实施方式】
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[0015]为使本实用新型要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
[0016]在本实用新型的具体实施例中,提供了一种微型薯脱毒微型薯雾培培养设备,包括培养箱1、营养液储液池2和设置在营养液储液池2下方的降温储液池4,培养箱I内部上方设置有可拆卸托架3,可拆卸托架3将培养箱I空间分为上下两部分。托架3为由长方形支撑条301和弧形条302交错连接形成的网格状结构,弧形条302的弦径为18mm、弧高为5mm,相邻两个所述弧形条302之间的距离为3mm,弧形条302的弧面朝向培养箱I的盖板设置。沿培养箱I的底面设置有两根营养液水管101,营养液水管101上设置有至少一个营养液喷头,营养液水管101—端与营养液储液池2连通,培养箱I与营养液储液池2连通,沿培养箱I两相对侧壁上部各安装有一根降温水管102,降温水管102上设置有多个降温喷头,降温水管102—端与降温储液池4连通,营养液储液池2的侧壁上设置有溢水口 201,营养液储液池2的溢水口201与降温储液池4通过管路连通。
[0017]本实用新型实施例提供的一种微型薯雾培培养设备通过在培养箱I上部设置网格状结构的托架3可以有效阻止微型薯匍匐茎向下通过托架3,而微型薯的根系在重力作用下可穿过托架3,为阻断营养液喷射微型薯表面创造出空间,微型薯苗定植时可取下托架3,直接培养,当幼苗根达到10mm以上时安置托架3,阻断微型薯匍匐茎向下生长,解决营养液直接喷射微型薯表面导致微型薯发育受阻的问题。另外通过设置营养液储液池2与降温储液池4分别为培养箱I内的微型薯根系提供营养液喷雾与降温喷雾,并将培养箱1、营养液储液池2和降温储液池4连通,在培养箱I上部设置降温水管102,降温水管102与降温储液池4连通,在降温水管102上每隔200mm设置一个降温喷头,将降温营养液从降温储液池4运输到降温水管102中,经降温喷头向培养箱I的侧壁喷射降温营养液,降温营养液沿培养箱I的侧壁流到培养箱I底部,然后从培养箱I底部将降温营养液流到营养液储液池2中,营养液储液池2多余营养液从溢水口 201可流到降温储液池4中,防止温度不可控制升高造成微型薯畸形生长。
[0018]在本实用新型的具体实施例中,托架3设置在培养箱I内距离培养箱I的盖板100_的位置,在实际应用中,托架3到盖板的距离根据微型薯匍匐茎的大小调整设置。
[0019]在本实用新型的具体实施例中,营养液储液池2设置在地平面上或者半地下,降温储液池4设置在地平面下方的0.5米-1.5米处。在实际应用中,降温储液池4的设置位置根据气候及当地地温确定。
[0020]在本实用新型的具体实施例中,托架3的长方形支撑条301为塑料或铝合金,主要采用可承重及防锈的材料即可。
[0021]在本实用新型的具体实施例中,设置有营养液水栗与降温水栗,分别为营养液从营养液储液池2和降温储液池4到培养箱I提供动力。
[0022]以上是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
【主权项】
1.一种微型薯雾培培养设备,包括培养箱和营养液储液池,沿所述培养箱的底面设置有至少一根营养液水管,所述营养液水管上设置有至少一个营养液喷头,所述营养液水管一端与所述营养液储液池连通,所述培养箱与所述营养液储液池连通,其特征在于,所述培养箱内部上方设置有可拆卸的托架,所述托架将所述培养箱空间分为上下两部分。2.根据权利要求1所述的一种微型薯雾培培养设备,其特征在于,所述托架设置在所述培养箱内距尚所述培养箱的盖板I OOmm的位置。3.根据权利要求2所述的一种微型薯雾培培养设备,其特征在于,所述托架为由至少一根长方形支撑条和至少一根弧形条交错连接形成的网格状结构,所述弧形条的弦径为18mm、弧高为5mm,相邻两个所述弧形条之间的距离为3mm,所述弧形条的弧面朝向所述培养箱的盖板设置。4.根据权利要求1所述的一种微型薯雾培培养设备,其特征在于,其还包括设置在所述营养液储液池下方的降温储液池,沿所述培养箱两相对侧壁上部各安装一根降温水管,所述降温水管上设置有多个降温喷头,所述降温水管一端与所述降温储液池连通,所述营养液储液池的侧壁上设置有溢水口,所述营养液储液池的溢水口与所述降温储液池通过管路连通。5.根据权利要求4所述的一种微型薯雾培培养设备,其特征在于,所述营养液储液池设置在地平面上或半地下,所述降温储液池设置在地平面下方的0.5米-1.5米处。
【专利摘要】本实用新型公开了一种微型薯雾培培养设备,其包括培养箱、营养液储液池和降温储液池,培养箱底部与营养液储液池管路连接,营养液储液池与降温储液池通过管路连通,培养箱内部上方设置有托架,托架将培养箱分为上下两部分,培养箱两侧壁上部纵向各安装有一条降温水管,降温水管上设置有多个降温喷头,降温水管一端与降温储液池连通,培养箱内的底部纵向设置有平行的两根营养液水管,营养液水管上设置有多个营养液喷头,营养液水管的一端与营养液储液池连通。本实用新型通过设置降温水管实现了培养箱内的温度调节,另外通过在培养箱内设置弧形托架实现了避免营养液直接喷射到微型薯表面,从而可防止微型薯畸形生长。
【IPC分类】A01G31/06
【公开号】CN205266551
【申请号】CN201521068723
【发明人】迟胜起, 张剑峰, 梁建功, 张国
【申请人】青岛农业大学, 内蒙古民丰种业有限公司
【公开日】2016年6月1日
【申请日】2015年12月18日
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