1. 水培植物的方法,简单易学的10植物水培方法 总有一款适合你
水培是植物最常见的栽培方式之一,有美观,干净简洁等优点。下面我给大家介绍10种常见植物的水培方法,千万不要错过了。
一、绿箩
1、绿萝十分适合水培栽植,用水插法洗根法都容易获得理想的栽培植株,在水培条件下,15~20天左右就可以萌生新根。
2、将气生根一并放入水中,气生根亦能起到营养根的作用,吸收水分和养分。
3、在生长期间,把水培专用肥稀释后喷洒叶面,会使叶片更加艳丽。
4、绿萝枝蔓轻柔飘逸,叶色斑斑,小型植株也可采用壁挂器皿栽植,任其倾斜下垂,似绿饰幕帘,清新秀雅。
二、虎皮兰
1、家庭水培载植虎皮兰,最好选择叶缘黄色的金边虎皮兰,观赏价值为水培载植。在水温20度条件下,约10-15天萌生新根。
2、虎皮兰根系稀松,不宜修剪。虎皮兰叶色美丽,似箭的叶形挺拔向上,富有高贵的气质,适应性强,可用于客厅、书房乃光线暗处的绿化装饰。
三、袖珍椰子
1、选择土培的中小型植株,用洗根法改为水培。
2、袖珍椰子根系纤细,欠发达,在水培环境中新根萌生迟缓,但是,老根坚挺,不易腐烂。一般对根系不作修剪。
四、吊兰
1、水培吊兰最好选择走茎(匍匐茎)上生出的植株的气生根进行栽植,因为走茎上的气生根非常适合水培环境,管理叶容易。水养5天左右就可以萌生根系。
2、用洗根法或分株法水培吊兰,原有的粗壮肉质根会发生腐烂,必须每天换水,清洗根系,剔除烂根,25~30天左右根茎部位能能够长出新根,老根逐渐适应水培环境,不再腐烂,这这时可以用营养液栽培。
3、吊兰在水培时,宜选择绿叶的品种,银线吊兰操作起来就比较困难。
五、广东万年青
1、截取适当长的上端枝条,洗掉伤流,用水插法载植。在水温25度环境下约20天左右可生根。2、用洗根法将成形的土培植株改为水培,一般不会产生烂根现象。但是,要以低浓度营养液载植。
3、用水养广东万年青在我国有着悠久的历史。广东一带用玻璃瓶装水莳养相当普遍。水载方便,清洁卫生。别有一番情趣。
六、春羽
1、水培春羽亦选择小苗,利用洗根法即可。
2、经常向叶面喷水,并用湿巾擦去叶面上的灰尘,保持叶面清新。
3、春羽叶形奇特,是家庭装饰的绝好选择。
七、绿帝王
1、用水插法栽养,宜截取茎蔓上端枝条,并将气生根一并插入水中,10~15天左右萌生新根。
2、家庭水培绿帝王,宜采用小型植株,常向植株表面喷水,保持叶面清新。
3、绿帝王茎粗壮,利用这一特点,做直立栽培,观赏效果更好。并给予适当的散照光源。
八、风信子水培
1、选购一瓶口能卡住球茎的容器,最好是上小下大的葫芦形容器,以透明玻璃质地较好。一些生活用器如高脚酒杯、酒瓶都能选用,也能选用大口容器。
2、水温不宜高,在15℃以下较好。
3、把球根放瓶颈上,待发根后,可将水位降低至根部刚能触及水面,这样可使根部充分吸收氧气,促进根须的生长。当根部发育后,黑布将培养容器遮住,让球根进一步发育。
4、冬季要将容器移到阳光充足的地方,促使植物花大、花壮。
5、也可将数株风信子植于鱼缸内,基质用砂,辅以阴生的蕨类植物,构成一幅饶有野趣的小景,也很别致。
九、龟背竹
1、龟背竹对水培栽植非常适应,一年四季都可以将土栽的植株用洗根法改为水培栽植。
2、用水插法栽植。应保留枝条上完整的气生根,并将气生根一并插入水中,气生根能转为营养根,并对植株起到支撑作用。
3、龟背竹叶形硕大,茎干粗壮,水培时宜选用,厚实稳重的器皿,以防倒伏。
4、常用细孔喷壶向叶面喷水,增加环境湿度,有利于植株的生长。
十、合果芋
1、用洗根法栽植成型植株,可以不受季节限制,水插法盟养,只要植株带有气生根,一年四季都可以进行。
2、管理粗放,生长速度快,宜经常更新植株,将生长过长的植株的顶端枝条剪下,另行栽培,约10天左右棵盟生新根。老茎上的腋芽也会很快抽生。
3、水培合果芋宜选择叶色艳丽的白蝶合果芋,粉蝶合果芋,银叶合果芋的小型植株,做立型栽培,因其叶色艳丽,形状似蝶,颇具观赏价值。
2. 甲图是植物水培法实验装置示意图.请据图回答问题.(1)向培养液通入空气的目的是______.(2)如果培养
(1)根部吸收抄矿质元素是一个主动运输的过程,需要ATP提供能量,所以要向培养液中通入空气,以促进根的有氧呼吸,为矿质元素的吸收提供更多的能量.
(2)Mg2+是合成叶绿素的必需元素,培养液中缺少镁离子时,幼苗不能合成叶绿素而失绿.
(3)培养液浓度过高,小麦根不能吸水,反而失水导致幼苗萎蔫,可通过补水补救.
(4)由实验结果可知,培养液中氧气含量在一定范围内,氧气含量越高,呼吸作用越强,K+吸收速率越快,说明K+的吸收方式要消耗能量,属主动运输. bc段氧气含量对K+吸收速率变化影响最大.K+的吸收不仅消耗能量而且需要载体,当钾离子载体数量达到饱和时,增加溶液中氧气含量,K+吸收速率不再加大.
故答案为:
(1)促进根部有氧呼吸,加快矿质离子吸收
(2)绿镁是叶绿素的组分
(3)萎蔫(烧苗、失水)及时补水
(4)主动运输bc细胞膜上钾离子载体数量有限
3. 怎样制作无土栽培水培设备
材料:PVC水管直径110系列、直径75系列、直径50系列、110转75补芯、75转50补芯、110角弯、50角弯、PVC胶水、一个30L以上的水桶或水箱、潜水泵(扬程2.5米以上)、硅胶管、喉箍、定时插头
工具:锯子、电钻、开孔器、卷尺、记号笔 制作过程:
1、打算放置水培管道的地方一定要阳光充足,朝南最好。观察光照情况,在适合种植的地方安放水培管道。水培设备有很多种形式,有报架式、箱式水培装置,虽然结构不一样,但原理都是植物的根系伸入水中吸收营养液,营养液循环流动将养份、氧气输送到水培系统中的植物根部。有些特别的植物,如:空心菜、绿萝的根部对营养液中的含氧量要求并不高,也可以采取静水培植的方式。但总的来说流动的营养液更好,适合大多数蔬菜和植物。
2、可以在淘宝上找到很多水培设备的产品,选择合适的直接订购。但如果想要一套适合自家的水培系统,只能DIY了。测量好尺寸,计算出所需要的PVC管道长度就可以采购材料了。建议使用直径为110mm的PVC管,除了可以种植叶菜类的蔬菜以外,也可以用来种植辣椒、蕃茄、秋葵、草莓一类的茄果类蔬菜。甚至在110的管道里种植黄瓜、丝瓜这种根系发达的瓜果类蔬菜也取得了成功。直径75mm的管道里只适合种植叶菜类蔬菜,如生菜、白菜、菠菜、香菜等。
3、设计的时候要注意110的管子最后用2次补芯转换成了50的管子,种植管之间都是用50尺寸的管子连接的。这样做是为了在种植管道里留住一定深度的营养液,让植物的根系始终浸泡在营养液中。如果只用一次补芯从110转到75尺寸也可以,只是这样留在管道里的营养液会少一些,初期当植物的根系不发达的时候可能够不着液面。整个水培管道要形成一个循环系统。在水桶里的潜水泵将营养液抽至进水口,溢水口将循环了一圈的营养液再流回到水桶里。设计的时候要考虑水流方向、水平位的高低、流量大小、低位的管道会不会溢出等因素。
4、将管道的尺寸测量好、料下好以后就用电钻加开孔器在管道上钻出定植篮的孔位。开孔器的大小根据定植篮的尺寸来确定。每个种植孔之前间距为20cm,能够满足大多数蔬菜的生长要求。可以把孔距调小到10cm,这样苗期的时候可以节省很多空间,等蔬菜长大了以后再间掉中间的菜苗,仍然保持跦距在合理距离。
5、将量好尺寸打好孔的管道及配件用PVC胶水粘合起来,注意尽量多用些胶水以免漏水。粘好以后24小时才能试水,观察水流情况是否正常,有没有漏水及溢水现象。如果设计合理,施工仔细,试水应该不会有太大问题。
6、试水成功以后就可以给潜水泵电源处加一个定时器了。由于植物在晚上根部是不需要太多氧气的,所以可以设定为从早上7点到晚上7天潜水泵不停工作,晚上7点以后每小时循环一次,一次循环10分钟即可。
4. 甲图是植物水培法实验装置示意图.请据图回答问题.(1)小麦根部吸收矿质元素的主要部位在根尖的______
(1)小麦根部的根毛区成熟区是吸收矿质元素的主要部位.
(2)根部吸收矿质元素是一个主动运输的过程,需要ATP提供能量,所以要向培养液中通入空气,以促进根的有氧呼吸,为矿质元素的吸收提供更多的能量.
(3)Mg2+是合成叶绿素的必需元素,培养液中缺少镁离子时,幼苗不能合成叶绿素而失绿.
(4)培养液浓度过高,小麦根不能吸水,反而失水导致幼苗萎蔫,可通过补水补救.
(5)由实验结果可知,培养液中氧气含量在一定范围内,氧气含量越高,呼吸作用越强,K+吸收速率越快,说明K+的吸收方式要消耗能量,属主动转运(主动运输). bc段氧气含量对K+吸收速率变化影响最大.K+的吸收不仅消耗能量而且需要载体,当钾离子载体数量达到饱和时,增加溶液中氧气含量,K+吸收速率不再加大.
故答案为:
(1)根毛区
(2)促进根部有氧呼吸,加快矿质离子吸收(言之有理即给分)
(3)绿镁是叶绿素的组分(言之有理即给分)
(4)萎蔫(烧苗、失水)及时补水(言之有理即给分)
(5)主动转运bc细胞膜上钾离子载体数量有限
5. 番茄也可以水培 快给你家阳台挂上“红颜”
阳台可以种花,也可以种菜。众所周知,番茄是一种蔬菜,是土培的,但是大家不知道的是,番茄也可以适配,如果在阳台上水培番茄,不仅可以吃上自然健康蔬果,,还可以为阳台增添靓丽色彩。
一、设计水培护栏
如果你有一个长长的阳台,而且阳光又很好,完全可以在护栏上挂一排水培分花盆,种下你小小的番茄种子。这样,每天只需要查看、添水便可,无需太多的照料。
二、设计水培管道
如果你想要在地上种水培番茄的话,可以在装修时就设计好水培的管道,能够在上面做好装饰或者是掩体,这样就不会显得难看了,如果你不想再种番茄了,还有很多其他种类的水培植物可以尝试。
三、设计垂直花架
对于空间相对较小的阳台来说,垂直花架能够让所有的植物都晒到太阳,而且不占用太多的空间,是个很不错的选择。在水培番茄方面,也要做好花架的设计,
跟普通的土培养的植物不太一样。你还可以在水培的基础上养鱼哦。
以上就是本文的相关介绍,相信您看过之后也对此有了简单的了解,如果有需要还可以继续关注一号家居网,了解更多的资讯.
6. 阳台种植水培蔬菜,应该如何进行水循环
杨泰家族拥有城市农业的重要组成部分,被越来越多的城市人所爱。现在,家庭阳台上种植的蔬菜种植越来越多,包括叶蔬菜,番茄蔬菜,瓜类,根蔬菜等。还促进了未成熟的技术,新的矩阵,如幼虫,椰子,蛭石而不是传统的土壤;种植也越来越先进,从平面栽培发展到三维培养;栽培装置从盆栽开发到栽培罐,栽培袋,栽培框架等。房间完全使用,这不仅增加了阳台的颜色,而且还增加了输出。
种植蔬菜土壤的阳台更麻烦,教你一种水养蔬菜种植方法。随着阳台新技术的出现,阳台蔬菜水培技术现已成熟,已成为广泛的应用。
一.阳台水培蔬菜技术的优点
潮茉莉和着名的营养培养培养,其核心是在种植杯中固定植物根茎,使根系养殖溶液,通过营养溶液向植物体提供水,营养,使植物正常生长。
1.水培蔬菜中提供的营养溶液由水和营养素组成,这些营养素来自可溶性无机肥料,因此可以精确控制蔬菜的营养素。水培蔬菜在相对安全的环境中生长,如营养溶液,因此没有有害物质如土壤重金属,产品安全,可达到“绿色”标准。
2.叶片蔬菜不易储存,水培蔬菜如莴苣,每年365天可以种植,种植,收获,准备吃新鲜蔬菜。
3.水培蔬菜的管理方法很简单,只有需要在蔬菜上提高营养溶液。管理也非常方便,不需要施肥,喷水,倾斜等,对环境没有污染。
四.治疗技术
种植蔬菜土壤的阳台更麻烦,教你一种水养蔬菜种植方法。
(1)器件消毒:在初始使用期间或重复使用时,该设备被消毒。该方法是:配制0.1%的高锰酸钾溶液,放入水泵后放入储存器后,使高锰酸钾溶液在装置中15分钟,然后以交换3至5分钟,对装置进行清洁。
(2)植物:当蔬菜幼苗生长至3至5叶,韭菜或韭菜高达6〜8厘米,将幼苗从穴位上放,洗根部,细砂,准备植物。有两种种植方法:首先,种植杯用于将装置上的种植孔与0.1%高锰酸钾溶液进行消毒后,将种植园中的种植幼苗放入种植杯中并用小陶瓷固定它,使其固定进入形成洞;其次,使用灭菌的海绵轻轻包裹幼苗并将其放入形成孔中。由于海绵的灵活性,植物幼苗可以固定在种植孔中。通常,种植植物孔,1种蔬菜幼苗,豌豆植入2至3个植物幼苗,4至5个植物幼苗被置于韭菜中。应及时打开营养循环系统。
五.每日管技术
(1)家庭阳台的Huppus基本上没有害虫,偶尔发生蚜虫,它可以在早期死亡。或偶尔黄叶,准备摆脱它。
(2)注意及时更换营养解决方案。收获蔬菜时,有必要在植物新蔬菜时及时更换营养溶液。
(3)由于阳台韭菜是一种种植,它已经收获多年,因此需要每3到4个月替换每3到4个月以确保韭菜正常增长。
7. 双面梯式水培种植机怎么安装
一种单管双面多用途立体水培种植装置及其使用方法与流程
文档序号:15923121发布日期:2018-11-14 00:51阅读:256来源:国知局
导航: X技术> 最新专利>农业,林业,园林,畜牧业,肥料饲料的机械,工具制造及其应用技术
本发明属于无土栽培设备技术领域,具体涉及一种单管双面多用途立体水培种植装置。
背景技术
随着社会的发展和人们生活水平的不断提高,绿色植物被广泛应用于家庭和办公场所,立体水培是一种新型的室内的植物无土栽培方式,其核心是将植物根茎固定于定植篮内并使根系自然长入植物营养液中,使植物能够正常生长。立体水培将一些植物传统的盆栽模式转化为透明容器水养模式,以增加绿色植物的观赏效果,使人们不仅可以观赏到植物的花和叶,还可以观赏到植物的根,同时又可以随意组合来增加观赏效果,灵活性较强,管理方便,又清洁卫生,成本较低。同时,人们越来越担心市场上的蔬菜农药残留的问题,越来越多的人更愿意自己种植蔬菜,这为立体水培提供了更大的市场空间。
然而现有的立体水培装置结构较为单一,结构不易调整;非种植区和种植区往往分开设置,空间利用率低,非种植区往往是非隐藏式设置,影响了绿色植物立体水培装置的整体美观效果。现有的立体水培装置的种植管往往采用单面开孔设置,使得植物的种植密度减小,种植管的利用率低;且现有的水培装置营养液的循环时间较短,造成营养液里含氧量的下降,不利于绿色植物的生长。
因此,需要提供一种针对上述现有技术不足的单管双面多用途立体水培种植装置及其使用方法。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种单管双面多用途立体水培种植装置及其使用方法以至少解决目前立体水培装置结构复杂,空间利用率低,以及在种植绿色植物时,种植管利用率低,营养液循环时间短的问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种单管双面多用途立体水培种植装置,立体水培种植装置设在室内墙壁上的定植板上,优选,所述立体水培种植装置包括:
非种植部,所述非种植部位于定植板的下部;所述非种植部包括储水立管、储水横管和u形弯头;所述储水立管呈l形,所述储水立管的下端与最底层的所述储水横管相连,多层所述储水横管由下至上间隙设置,多层所述储水横管通过所述u形弯头首尾封闭连通,形成连续s形弯曲的密闭水腔;所述储水立管与所述储水横管形成连通器结构,便于显示水位;
种植部,所述种植部位于所述非种植部上方;所述种植部包括种植管、种植部注水管、弧形弯头;多层所述种植管通过多个所述弧形弯头首尾相连,形成连续的s形单向种植通路;所述种植部注水管位于最上层的所述弧形弯头开口处的上方;位于所述种植部最下层的所述弧形弯头的首端与最下层的所述种植管相连,最下层的所述弧形弯头的末端与最上层的所述储水横管相连。
如上所述的一种单管双面多用途立体水培种植装置,优选,所述非种植部还包括水泵、导管、储水液位控制器和操作台;所述操作台位于所述非种植部后方,所述操作台设置在所述定植板上,所述操作台上的功能开关位于多层所述储水横管之间的间隙内;所述水泵位于最下层的所述储水横管内,所述储水液位控制器位于所述储水立管上端,所述储水液位控制器的上端与所述储水立管内的水位齐平。
如上所述的一种单管双面多用途立体水培种植装置,优选,所述储水立管上设有注水孔,所述注水孔设置在靠近所述储水立管上端面的外侧壁上,l形的所述储水立管的底端弯曲过渡处设有排水孔。
如上所述的一种单管双面多用途立体水培种植装置,优选,每个所述弧形弯头的始端均开设有弧口,用于配合所述种植管的圆弧面;
每相邻两层所述种植管中,上层所述种植管的始端套设在上层所述弧形弯头的末端,上层所述种植管的末端搭设在下层所述弧形弯头的弧口处,下层所述弧形弯头的末端与下层所述种植管的始端相连;
优选地,所述弧口所在的虚拟圆柱体的外径与所述种植管的外径相同。
如上所述的一种单管双面多用途立体水培种植装置,优选,所述种植管的圆周表面上沿所述种植管长度方向开设有两排倾斜的种植孔,位于所述种植管前侧的种植孔为前种植孔,位于所述种植管后侧的种植孔为后种植孔,所述前种植孔的上端与所述后种植孔的上端在所述种植管的上侧面相邻,所述前种植孔的下端倾斜延伸至所述种植管的前侧壁,所述后种植孔的下端倾斜延伸至所述种植管的后侧壁。
优选地,所述前种孔所在的平面与所述后种孔所在的平面的中轴线之间的夹角为50~60°。
如上所述的一种单管双面多用途立体水培种植装置,优选,所述种植管的末端还套设连接有端盖,所述端盖中心处贯通开设有矩形通孔,所述矩形通孔内设有种植管液位调节装置。
如上所述的一种单管双面多用途立体水培种植装置,优选,所述种植管液位调节装置包括u形卡槽、胶性封膜和微型液位仪,所述u形卡槽呈u形,所述u形卡槽的左侧边、下侧边和右侧边分别连接在所述矩形通孔的左侧边、下侧边和右侧边处;所述u形卡槽内卡接有所述胶性封膜。
如上所述的一种单管双面多用途立体水培种植装置,优选,所述胶性封膜包括左封膜卡边、右封膜卡边、封膜顶边和封膜锁边;所述左封膜卡边卡接在所述u形槽的左侧边内,所述右封膜卡边卡接在所述u形槽的右侧边内,所述封膜顶边位于所述u形槽顶部,所述封膜顶边的两端分别抵触连接在所述u形槽左侧边和右侧边的上端;所述胶性封膜中心处沿长度方向设有所述封膜锁边,所述封膜锁边内设有微型液位仪,用于调节所述种植管内的液位。
如上所述的一种单管双面多用途立体水培种植装置,优选,所述水泵连接有电源线和出水软管,所述电源线连接在所述水泵上,所述电源线的另一端从所述储水立管的上端穿出并延伸至电源处,所述出水软管的一端连接在水泵上,另一端从所述储水立管的上端穿出并延伸连接至所述种植部注水管,形成可循环的回路;
本发明还提供了如上任一项所述的单管双面多用途立体水培种植装置的使用方法,所述使用方法包括以下步骤:
步骤一,水培装置的组装以及安放:
根据实际种植面积确定种植管的层数,根据种植管的层数调节储水管的层数来控制储水量,然后将水培装置的非种植部和种植部依次组装并连接在一起,连接处用胶条密封;将储水液位控制器和水泵设置在最底层的储水管内;在需种植墙面上按照种植面积固定一块定植板,在定植板上设置多个卡箍,将水培装置通过多个卡箍固定在定植板上;
步骤二,液位调整及水的循环:
通过注水设备给非种植部的储水管注水,水位高度增加,位于储水立管上部的储水液位控制器感知液位的变化,当液位达到设定高度时停止注水;储水装置注水完成后,接通最底层储水横管内的水泵,水泵开始工作,将水运送到种植部上端的种植部注水管处,调节种植管端盖处的微型液位仪的高度,使每层种植管的微型液位仪高度保持一致,水被水泵运送到最上层的种植管后,达到最上层种植管微型液位仪设定的水位时,水从微型液位仪处经过弧形弯头的弧口流至下一层的种植管,依次向下连续流至最上层的储水横管内,完成水的循环;
步骤三,植物种植:
种植观赏植物时,将植物洗根消毒后用定植篮固定到每个种植孔里,定植篮内放置固定观赏植物用的固定件,每层植物上方设置植物灯,然后接通植物灯,水泵供电设备自动保持运转;观赏植物移栽至种植孔4~6天后,向储水立管的储水区注水孔加入观赏植物用的营养液;
种植蔬菜时,先用育苗盘育苗,苗体长到8~12cm后将苗体移至种植孔内的定植篮内,定植篮内放置固定蔬菜用的固定件,每层植物上方设置植物灯,然后接通植物灯,水泵供电设备自动保持运转;蔬菜移栽至种植孔4~6天后,向储水立管的储水区注水孔加入蔬菜用的营养液。
与最接近的现有技术相比,本发明提供的技术方案具有如下优异效果:
本发明的立体水培装置的储水区和种植区通过弯头连接在一起形成一个整体,增加了立体水培装置在实际使用时的美观程度;同时本发明的立体水培装置的种植管为单管双面开孔结构,增加了种植管的利用率,提高了绿色植物的种植密度;种植管之间通过弯头单向连接,延长了营养液的循环路径,增大了营养液的含氧量,有助于绿色植物健康生长;另外,本发明的立体种植装置可以通过增加或者减少储水横管的层数任意调节储水量,通过增减种植管来任意调节绿色植物的种植量,同时,每层种植管和每层储水横管均可向前翻转和周向旋转,结构灵活,适应性强,应用价值较高。
附图说明
构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。其中:
图1为本发明实施例的水培装置的结构示意图;
图2为图1的局部放大图;
图3为图2的右视图;
图4为本发明实施例的弧形弯头的主视图;
图5为图4右视图;
图6为本发明实施例的种植管液位调节装置的主视图;
图7为图1的侧视图;
图8为本发明实施例的种植部翻转一定角度后的示意图;
图9为本发明实施例的每层种植管均翻转一定角度后的示意图;
图10为本发明实施例的每层种植管和每层储水横管均翻转一定角度后的示意图;
图11为本发明实施例的种植管周向旋转90°后的示意图;
图12为本发明实施例的相邻两层种植管液周向旋转90°后的示意图。
图中:1、储水立管;2、储水横管;3、u形弯头;4、操作台;5、注水孔;6、排水孔;7、储水液位控制器;8、种植管;9、弧形弯头;10、种植孔;11、端盖;12、种植部注水管;13、营养液;14、水泵;15、储水部;16、种植部;91、弧口;101、前种植孔;102、后种植孔;111、种植管液位调节装置;1111、u形卡槽;1112、左封膜卡边;1113、胶性封膜;1114、封膜顶边;1115、微型液位仪;1116、封膜锁边;1117、右封膜卡边。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本发明的描述中,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”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而不是要求本发明必须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。本发明中使用的术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接;可以是直接相连,也可以通过中间部件间接相连,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的具体含义。
根据本发明的具体实施例,如图1所示,一种单管双面多用途立体水培种植装置,立体水培种植装置设在室内墙壁上的定植板上,定植板是在立体水培装置实际安装时,为了避免立体水培装置直接安装在墙壁上对室内的墙壁造成损害而设置的一块木板,将立体水培装置设置在定植板上可有效防止墙壁大面积受损。定植板可以通过魔术贴固定在墙壁表面,也可以通过很少数的水泥钉固定在墙壁表面。立体水培种植装置包括:
非种植部,非种植部位于墙壁下方。非种植部包括储水立管1、储水横管2和u形弯头3。储水立管1呈l形,储水立管1的下端与最底层的储水横管2相连,多层储水横管2由下至上间隙设置,多层储水横管2通过u形弯头3首尾封闭连通,形成连续弯曲的密闭水腔。储水立管1与储水横管2形成连通器结构,便于显示水位。
种植部16,种植部16位于非种植部上方。种植部16包括种植管8、种植部注水管12、弧形弯头9。多层种植管8通过多个弧形弯头9首尾相连,形成连续的单向种植通路。种植部注水管12位于最上层的弧形弯头9开口处的上方。
根据本发明的具体实施例,非种植部还包括水泵14、导管、储水液位控制器7和操作台4。操作台4位于非种植部后方,操作台4设置在定植板上,操作台4上的功能开关位于多层储水横管2之间的间隙内。功能开关有供水水泵14开关,循环水泵14开关,和植物灯开关等。植物灯用于供植物的生长用,循环水泵14用于营养水的循环用,水泵14和储水液位控制器7均位于最下层的储水横管2内,水泵14位于储水液位控制器7右侧。储水液位控制器7采用的是非接触式液位传感器液位计,储水液位控制器含有传导器,当蓄水装置中液面达到设定高度时,液位仪连接的控制装置会自动连接,水泵开始工作。
水泵14连接有电源线和出水软管,电源线连接在水泵14上,电源线的另一端从储水立管1的上端穿出并延伸至电源处,出水软管的一端连接在水泵14上,另一端从储水管的上端穿出并延伸连接至种植部注水管12,形成可循环的回路。
优选地,前种植面与后种植面所在的中轴线之间的夹角为50~60°(例如,51°、52°、53°、54°、55°、56°、57°、58°、59°、60°)。
根据本发明的具体实施例,储水立管1上设有注水孔5,注水孔5设置在靠近储水立管1上端面的外侧圆周表面上,储水立管1的底端弯曲过渡处设有排水孔6。排水孔6设置在最底部有助于将储水装置部分的水排干净,种植管8连接的每个弧形弯头9的始端均开设有弧口91,用于配合种植管8的圆弧面。弧口91便于贴合种植管8的圆周面,在实际安装时,弧口91和种植管8的圆周面设有密封胶条。
每相邻两层种植管8中,上层种植管8的始端套设在上层弧形弯头9的末端,上层种植管8的末端搭设在下层弧形弯头9的弧口91处,下层弧形弯头9的末端与下层种植管8的始端相连。在整个种植部16,每相邻两层的种植管8均采取这种连接方式。
位于种植部16最下层的弧形弯头9的始端与最下层的种植管8相连,最下层的弧形弯头9的末端与最上层的储水横管2相连。种植部16和非种植部也是采取弧形弯头9连接,是便于种植区的水流入非种植区。
优选地,所述弧口所在的虚拟圆柱体的外径与所述种植管的外径相同。
根据本发明的具体实施例,如图6示,为种植管液位调节装置111的主视图,种植管8的末端套设连接有端盖11,端盖11中心处贯通开设有矩形通孔,矩形通孔内设有种植管液位调节装置111。种植管液位调节装置111包括u形卡槽1111、胶性封膜1113和微型液位仪1115,u形卡槽1111呈u形,u形卡槽1111便于实际安装时,胶性封膜1113从上端卡插入u形槽内,u形卡槽1111的左侧边、下侧边和右侧边分别连接在矩形通孔的左侧边、下侧边和右侧边处。u形卡槽1111内卡接有胶性封膜1113。胶性封膜1113包括左封膜卡边1112、右封膜卡边1117、封膜顶边1114和封膜锁边1116。左封膜卡边1112卡接在u形槽的左侧边内,右封膜卡边1117卡接在u形槽的右侧边内,封膜顶边1114位于u形槽顶部,封膜顶边1114的两端分别抵触连接在u形槽左侧边和右侧边的上端。胶性封膜1113中心处沿长度方向设有封膜锁边1116,封膜锁边1116内设有微型液位仪1115,用于调节种植管8内的液位。植管的圆周表面上沿种植管8长度方向均开设有两排倾斜的种植孔,两排种植孔增大了种植管8的利用率,位于种植管8前侧的种植孔为前种植孔101,位于种植管8后侧的种植孔为后种植孔102,前种植孔101的上端与后种植孔102的上端在种植管8上侧面相邻,前种植孔101的下端倾斜延伸至种植管8的前侧壁,后种植孔102的下端倾斜延伸至种植管8的后侧壁。两个种植孔的垂直切面圆轴心线连接线所在的垂直平面的夹角为25~35°(比如,26°、27°、28°、29°、30°、31°、32°、33°、34°)。胶性封膜1113厚度在0.1-0.3mm(比如,0.12mm、0.15mm、0.18mm、0.20mm、0.22mm、0.25mm、0.26mm、0.28mm、0.29mm)之间,微型液位仪1115的平切面直径为1-1.5cm(比如,1.05cm、1.1cm、1.15cm、1.2cm、1.25cm、1.3cm、1.35cm、1.4cm、1.45cm)。胶性封膜1113卡槽采用u形工艺设计,切面为u形,外框架也为u形,便于安装和操作,胶性封膜1113的锁边工艺是防止微型液位仪1115在调节水位时脱落。
根据本发明的具体实施例,如图3至图5所示,本发明中,种植管8开设有双面种植孔,种植管8带有端盖11的一端位于弧形弯头9的上方,且紧贴弧口91,种植管8位于弧形管上方的位置约占种植管8横截面直径的三分之二(如图3);弧形弯头9下方的接口密封套设有种植管8。如图5所示,弧形弯头9上方的弧口91是在弧形弯头9外圆周面开设的,弧口91约占弧形弯头9连接处大径端的三分之二。
需要说明的是在整个装置中,储水管和种植管8采用的均是透明状的pvc管,为节省成本,弧形弯头9部分可以采用非透明的普通白色塑料水管。种植管8的端盖11是软塑透明状,与种植管8通过胶条密封连接,密封胶条增强种植管8与弧口91工艺的摩擦力以及导引流的密封性。其中端盖11上的封膜锁边1116,只有微型液位仪1115所在的地方有出水口,微型液位仪1115下方和上方两条边均锁在一起,锁边的最低端能够承受住种植管8最底部水的压力,而不会因为水压而分开。立体水培装置上还配套的设有植物灯,植物灯的控制开关设在操作板上,植物灯有助于植物的生长。
在本发明的实际应用时,为增加该立体水培装置的智能性,微型液位仪1115、储水管液位控制器、植物灯以及水泵14等均可通过连接线连接至操作区的plc控制装置上,可以在操作区设定种植管8端部微型液位仪1115的水位,微型液位仪1115自动上下移动来调节水位,同时储水管液位控制装置感知储水管的水量,达到设定值,外部供水设备停止运转。可根据植物种类的不同,设定植物灯的照射时间以及水泵14的运转时间,plc控制装置根据设定自动控制。因此,微型液位仪1115可以是一个长2cm左右的金属传导器加上一个控制开关,垂直穿在封膜的封膜锁边1116内,当种植管8内水面低于微型液位仪1115,微型液位仪1115连接的开关自动开启,蓄水装置里的水泵14开始抽水。管道内水面接触到微型液位仪1115时开关关闭,水泵1414停止抽水。
在本发明的具体实施例中,需要着重强调的是,本发明的种植部16和非种植部可以在同一平面上(即平铺在定植板上),如图7所示。本发明的种植部16和非种植部可以不在同一个平面上,种植部16可以相对于非种植部任意向前翻转一定的角度(或者说非种植部相对于种植部16前后可翻转),如图8所示。种植部16内的每层种植管均可以向前翻转0~180°(比如,10°、20°、30°、50°、60°、80°、100°、120°、140°、160°、170°)之间的任意角度,如图9所示。同时,非种植部内的每层储水横管2也可以向前翻转0~180°的任意角度,如图10所示。除以上翻转方式外,由于本发明提供的弧形弯头9上端有可周向旋转的结构,以弧形弯头9的竖管为轴,每层种植管8在弧形弯头9处均可360°周向旋转,因此种植部16和非种植部可以处于两个或多个平面内。本发明提供的u形弯头3是由两个半u形的弯头组合在一起形成的,u形弯头3在中间位置处可周向360°旋转,所以本发明的每层储水横管2均可以在u形弯头3处360°周向旋转(如图11、图12所示)。总之,本发明的储水横管2和种植管8不仅可以在其所在的竖直面上,沿竖直面向前翻转0~180°(其实也有向后翻转0~180°的能力,因向后翻转时有墙体的阻挡,故不赘述)。还可以在其所在的水平面内,绕接头周向旋转0~360°任意角度。因此,本发明的储水部15和种植部16灵活性强,空间创造性大,在实际安装时,如遇到墙体的拐角,可以很轻松的旋转至另一面墙壁,适应性强。具有高应用价值。
除此之外,本发明还提供了单管双面多用途立体水培种植装置的使用方法,使用方法包括以下步骤:
步骤一,水培装置的组装以及安放:根据实际种植面积确定种植管8的层数,根据种植管8的层数调节储水管的层数来控制储水量,然后将水培装置的非种植部和种植部16依次组装并连接在一起,连接处用胶条密封。将储水液位控制器7和水泵14设置在最底层的储水管内。在需种植墙面上按照种植面积固定一块定植板,在定植板上设置多个卡箍,将水培装置通过多个卡箍固定在定植板上。
步骤二,液位调整及水的循环:通过外部设备给非种植部的储水管注水,通过注水设备给非种植部的储水管注水,水位高度增加,位于储水立管1上部的储水液位控制器7感知液位的变化,当液位达到设定高度时停止注水。储水装置注水完成后,接通最低层储水横管2内的水泵14,水泵14开始工作,将水运送到种植部16上端的种植部注水管12处,调节种植管8端盖11处的微型液位仪1115的高度,使每层种植管8的微型液位仪1115高度保持一致,水被水泵14运送到最上层的种植管8中,达到最上层种植管8微型液位仪1115设定的水位后,水从微型液位仪1115处经过弧形弯头9的弧口91流至下一层的种植管8,依次向下连续流至最上层的储水横管2内。储水横管2中的水再被水泵14输送至种植管8中,完成水的循环。
步骤三,植物种植:种植观赏植物时,将植物洗根消毒后用定植篮固定到每个种植孔里,定植篮内放置固定观赏植物用的固定件(如,粗砂、石子、海绵、海藻等),每层植物上方设置植物灯,然后接通植物灯,水泵14供电设备自动保持运转。观赏植物移栽至种植孔4~6天后,向储水立管1的储水区注水孔5加入观赏植物用的营养液13。
种植蔬菜时,先用育苗盘育苗,苗体长到8~12cm(比如8.4cm、8.8cm、9.2cm、9.6cm、10cm、10.4cm、10.8cm、11.2cm、11.6cm)后将苗体移至种植孔内的定植篮内,定植篮内放置固定蔬菜用的固定件,每层植物上方设置植物灯,然后接通植物灯,水泵14供电设备自动保持运转。蔬菜移栽至种植孔4~6天后,向储水立管1的储水区注水孔5加入蔬菜用的营养液13。
综上所述,本发明相比现有技术具有以下优点:
1、本发明提供的立体水培种植装置可根据需要随意调节储水量。
2、本发明提供的立体水培种植装置可使重种植设备的重心有效调节。
3、本发明提供的立体水培种植装置成本低。
4、本发明提供的立体水培种植装置制作简单,应用不受限制,灵活性强。
5、本发明提供的立体水培种植装置侧面宽度与罐体直径相等,便于隐藏加工。
除此之外,本发明提供的立体水培种植装置还具有如下产品优势:
1、本发明的立体水培种植装置的种植管8采用单管双面开孔种植,采用交叉或正反面开孔种植,可提高种植效率(单位面积内的种植效率)。
2、本发明的立体水培种植装置的弧形弯头9采用管口弧口91工艺设计:可轻松实现导引流作用,水中空气量的补给以及增加固定层管的效果,相比传统工艺更加稳定和便于安装。
3、本发明的立体水培种植装置的弧形弯头9(等口径)工艺可实现0~180°任意角度旋转应用,极大的增加种植器的应用形状和空间调整,弧形弯头9可直接加等同口径的导流管,可实现应用于不同形状和不同大小的外包装装饰框架。
4、本发明的立体水培种植装置采用过盈转换工艺:弧形弯头9可在需要时替换成直接,用于室外或多个种植板块的快速高效连接拼组,并实现一个循环系统供给多个种植板块,从而真正实现节约能源的作用。
5、本发明的立体水培种植装置的微型液位仪1115控流装置是最新型、最适用于此款管道式水培种植设备上的控流装置,因为每一层种植管8通过管口弧口91工艺的改造设计应用后,都是一个独立的连通器,彼此之间的水位没有任何的关联,管内的压强与大气压强是一致的,所以管内的液体压强只是受液位的高度h的影响,p的大小是跟管体横面的面积无关(p=ρgh),而单层管水对管口封盖所产生的压力f=ps。由于液位仪控流装置是长方形长度在3~5cm,宽度1~1.5cm形状规则,其面积s=ab(b为宽a为高),所以f=ρgh﹒ab,即胶性封膜1113的最大受力为fmax=ρgba2。
而本发明采用的微型液位控制仪就是利用单层管的水压力,f水<胶性封膜1113的自合力fm,此时即可在调动微型液位控制仪时达到调节水位的作用。同时微型液位控制仪自身具备引流能力,方便引流使管内液面的临界液面永远低于最底面的最低位置。
6、本发明的立体水培种植装置倒e形(6字形)隐藏储水装置,由储水立管1和储水横管2两大部分组成,其中储水立管1的作用可方便直观的观测水位以及给排水作用。
储水横管2的作用有:
①蓄水
8. 如何制作家庭水培小盆栽植物
水培植物不仅清洁卫生,很少病虫害,对于植物本身的特征则没有变化,因此渐渐的得到人们的认可。家庭要养水培植物,有两种方法:一是可以直接从市场上购买水培植物,然后回家养;另一种是自己DIY水培植物,这就相对要麻烦一点,具体方法如下。首选,购买一盆你喜爱的能够进行水培的植物,回家后小心的将植物从土壤中取出来,这个过程很容易伤到植物的根部,因此需要特别小心。然后,将植物的根清洗干净,不要伤了根系,放入容器后,水位不宜太高,否则对植物的呼吸有影响。初期水培的植物,因为刚下水根部不适应,会产生大量黏液,影响水质,所以要每天换水,等换下的水不再混浊了,可以一周左右换一次水,也可以直接往里面加水。植物刚下水要有一个适应期,这期间会出现烂根和黄叶等到症状,这都是正常现象,及时将烂根清除、换水,等长出新根就可以进入正常的养护了,这时候可以施一些营养液,市场上有很多种,但不要太浓,否则伤害根系。
水培绿萝的养殖方法绿萝十分适合水培栽植,用水插法洗根法都容易获得理想的栽培植株,水培绿萝性喜温暖、潮湿环境,要求土壤疏松、肥沃、排水良好。水培绿萝极耐阴,在室内向阳处即可四季摆放。具体的水培绿萝的养殖方法如下:
1、选好绿萝的枝茎,健康强壮并带有气生根的枝茎才是好的水培对象,这样带有气生根的枝茎剪下后放入清水中能很快适应水培环境,15到20天就能长出水生根来;
2、将气生根一并放入水中,气生根亦能起到营养根的作用,吸收水分和养分;
3、在生长期间,把水培专用肥稀释后喷洒叶面,会使叶片更加艳丽;
4、绿萝枝蔓轻柔飘逸,叶色斑斑,小型植株也可采用壁挂器皿栽植,任其倾斜下垂,似绿饰幕帘,清新秀雅;
5、和盆栽绿萝一样,水培绿萝也需要经常修剪,剪去过长、紊乱的枝茎,保持疏密有序的外观。
9. 图中是植物水培法实验装置示意图,下面的表格中描述了根不同部位细胞的形态.请回答下列问题: 根
(1)原生抄质层是指植物细胞的细胞膜、液泡膜和介于这两层膜之间的细胞质;由表格细胞形态内容可知根冠和根毛区有大液泡,据概念不属于原生质层的是细胞壁和细胞核;
(2)①做实验要设置对照试验,使实验结果可靠,更加严谨;
②本实验可以通过相同的时间后,观察红色和绿色荧光物质在细胞膜上分布的情况判断实验结果,还可以通过红色和绿色在细胞膜上均匀分布是需要时间的长短;
③该实验可能得出的结论是一定范围内随温度的升高,细胞膜的流动性加快加强
(3)细胞内的白色部分应是外界溶液进入的结果,在质壁分离过程中细胞液浓度是在逐渐增加,吸水能力应是增强的,分离后的细胞在复原时应属于对照组.
故答案为:
(1)根冠和根毛;细胞壁和细胞核
(2)①对照实验 ②红色和绿色在细胞膜上均匀分布是需要时间的长短
(3)一定范围内随温度的升高,细胞膜的流动性加快加强
(4)外界溶液 加强 对照组