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有机蔬菜养栽循环系统的制作方法

2021-01-06 18:01:08|485|起点商标网
有机蔬菜养栽循环系统的制作方法

本发明涉及一种室内果蔬等植物种养栽培。尤其涉及一种有机蔬菜养栽循环系统。



背景技术:

至今,大棚、温室等种养栽培技术,已有长足的发展,将有进入大规模应用的趋势,其具有极其广阔的发展应用前景。但是,适用于室内庭院经济操作,尤其是严寒地区具有现实意义的家庭室内蔬菜的小规模种养栽培作业,目前还没有比较适用、可靠和可行的相关系统装置,还有继续探索、改进、提高和完善的需要和空间。



技术实现要素:

本发明的目的是针对上述现有技术存在的问题。提供一种有机蔬菜养栽循环系统。该有机蔬菜养栽循环系统装置构成简单、合理,蔬菜种养栽培效果好,具有较好的实用性。

本发明有机蔬菜养栽循环系统包括种养栽培,及其栽培装置,还包括一循环装置,所述栽培装置包括栽培箱,栽培盛补管路系统,以及相应的栽培钵,所述栽培盛补管路系统包括分别相间隔设于所述栽培箱内的若干循环补给筒,所述循环补给筒分布开设有吸养容置孔,所述栽培钵分别通过该吸养容置孔设置于循环补给筒,所述栽培盛补管路系统与循环装置连接,构成有机闭路循环置换补充供给系统。

所述有机闭路循环置换补充供给系统为种养有机闭路循环置换补充供给系统,所述有机种养闭路循环置换补充供给系统包括养殖装置,循环泵,所述养殖装置包括设置于所述栽培箱下方的养殖箱,所述养殖箱通过该循环泵与栽培盛补管路系统输入口连接,所述栽培盛补管路系统的输出口与养殖箱连接。

所述种养栽培为种养循环栽培,所述种养循环栽培包括将养殖箱底部的养殖鱼粪送到栽培箱,为栽培箱的果蔬植物补充供给有机营养液,再将经果蔬植物吸收相应养份后得到相对净化的水回流增补至养殖箱,形成有机循环。

所述栽培箱和/或养殖装置的养殖箱设置于地下,地下存储空间顶部设有通过口,对应于通过口设有栽培箱和/或养殖箱升降装置。

本发明有机蔬菜养栽循环系统,其循环种养栽培具有较好的可操作性,其以养殖助栽培,以栽培喂养殖,养栽循环,种养排废产物相互利用补充,有机结合,在获得优质有机栽培果蔬的同时,养殖也有更高的产量,并有效降低了养殖栽培成本,既较好解决了严寒地区冬季的新鲜果蔬的自给,还能够获得较好的经济效益,其适用性好,具有较好的实际应用前景。

附图说明

图1为本发明机蔬菜养栽循环系统一实施例立体结构示意图;图2为本发明的升降装置一实施例侧视图;图3为图2升降装置俯视图;图4为本发明升降装置另一实施例中的就地活动承载装置立体结构示意图;图5为本发明有机蔬菜养栽循环系统提升出地窖结栽培箱保温盖翻开植物接受日照、太阳能板工作状态图。

具体实施方式

为了便于更好地理解本发明,下面通过实施例结合附图对本发明作进一步地说明。

如图1-3所示,本发明有机蔬菜养栽循环系统其种养循环栽培包括:将养殖箱和栽培箱分别设置于地下,地下存放空间顶部设有通过口,地下存放空间由地窖14构成。通过口由顶部的地窖口构成。栽培箱内各栽培钵连接于循环补给筒,利用养殖箱产出的养殖鱼粪送到栽培箱,可由循环泵通过循环补给筒分别为栽培箱的果蔬等植物补充供给有机营养质(如鱼粪、水混合液体),再将经果蔬吸收相应养份后得到相对净化的水,以相应的高度差形成的势、动能,冲击式回流补充至养殖箱,如此循环为栽培植物置换补充有机质营养液、并为养殖循环置换提供补充相对净化水和氧量。形成种养有机闭路循环置换补充供给系统。

其有机蔬菜养栽循环系统包括有养殖箱21,栽培箱2,以及管道式循环泵8等。其由养殖箱21、栽培箱2、以及循环泵8、通过相应的循环补给筒管路系统,构成种养有机闭路循环置换补充供给系统。其养殖箱21养殖有鱼类。养殖箱上部开设有空气流通口13。其栽培箱2设置于养殖箱的上部。栽培箱铰接设有保温盖9,保温盖9由设有真空层的玻璃板构成。

对应于地窖上口的地面设置有升降装置,其升降装置包括宽于和/或长于地窖口的升降架15,升降架顶架上设有纵向或横向跨越地窖口的吊梁17,吊梁上设有升降器18,升降器为电动或气动葫芦。地窖口的一相对两侧的地面设有轨道16,升降架15底部设有与轨道连接的行走轮19,轨道16通向室外或具有较长时间光照的室内相应位置。栽培箱和养殖箱包括2a框架以及连接于框架的、设有真空层的透明玻璃围板2b构成。养殖箱也可由框架、真空层玻璃围板或其他材料围板构成。轨道16根据需要为弯曲或直线式轨道。行走轮的轮架通过竖向轴可旋转式设置于升降架底部。

栽培箱上部拉紧式连接于两对角部位的两绳索11,两绳索的交叉部固定连接有吊环12,吊环由于绳索的拉紧可以始终处于立式状态,便于吊钩吊挂。

栽培箱内设置有其两端封堵的循环补给筒(或管)1,以及相应的栽培钵3,循环补给筒1的上部筒壁、沿其长度方向分布开设有若干吸养容置孔2。各栽培钵下部放置式卡入循环补给筒的吸养容置孔2内。栽培钵3底壁布设有网孔或若干通孔。栽培钵3内填充有有机质物料(如植物腐烂物等),亦可填充有陶砾与有机质物料混合,其果蔬等植物栽培于栽培钵后,可铺设珍珠岩等。植物根须可通过栽培钵3的网孔或若干通孔于循环补给筒吸收水份养份。

循环补给筒1一端封板开设有输入口,另一端封板开设有输出口,其输出口的开设位置为循环补给筒内腔最大深度的三分之一至四分之一处,输入口的开设高度低于其输出口的开设高度。其栽培箱设有门24。便于栽培箱的栽培维护和果蔬收割。

栽培盛补管路系统的循环补给筒设置有多层,每层设有多行,所有各层的同一行设为一列,每列的各循环补给筒自顶层至底层,其每根循环补给筒的输出口分别通过其串接管5连接于其下一层的一根循环补给筒的输入口,构成每列的各循环补给筒的串联连接;顶层每列的第一根循环补给筒的输入口相互并接后经循环总管6与管道式循环泵8的出口连接。底层的各列最后一根循环补给筒的输出口分别通过分散式回流管7与养殖箱连接。其底层的各列最后一根循环补给筒的输出口作为栽培盛补管路系统的输出口,不设置回流总管,而将栽培箱各列循环补给筒排出的相对净化的水,利用栽培箱与养殖箱的设置高度差,分散分布于养殖箱不同位置,形成高落差冲击式回流入养殖箱,可以对养殖箱形成增氧补水功能作用。循环总管6由足够长度的软管构成。以满足在栽培箱被提升到地面后还可以继续提供植物养份,即,满足实施每天24小连续循环供给养份。

其种养有机闭路循环置换补充供给系统的循环运行方式等,可以通过控制循环泵实施间歇式循环和/或连续不间断循环。其间歇式循环的间隔时间、方式等可根据栽培植物的养份需求量进行设置。

本有机蔬菜养栽循环系统还包括一小型太阳能供电系统。其小型太阳能供电系统的太阳能板10设置于栽培箱2的保温盖9的内壁面。在太阳光等气候环境有助于植物生长时,通过操作升降装置的升降器,将地窖内的栽培箱提升出地窖口,再由人工将升降架通过其行走轮及轨道推送到光照地,将栽培箱保温盖翻揭打开呈倾斜或翻平。一方面使植物接受更充分全面的光照,另一方面使太阳能板工作运行。其太阳能供电系统的其他所有组成部件装置、以及相应的组成结构和连接结构等,均与太阳能供电系统的现有技术类同。由太阳能供电系统为本有机蔬菜养栽循环系统提供电源。

有机蔬菜养栽循环系统其栽培盛补管路系统的输出口,分为若干分出口,以分散分布于养殖箱不同位置的方式,连接于养殖箱。

在实施例2中,如图4所示。其可在太阳能板上面设置一层隔离保护板,以对太阳能板起到一定的保护作用,在太阳能板工作时,揭去隔离保护板。各循环补给筒1的输入口的开设高度高于其输出口的开设高度。其升降装置包括固定于地面的升降架15,相应的升降器,就地活动承载装置等,其就地活动承载装置包括横向伸缩器23,以及对应于地窖口14a设于地面的垫起支承架20,以及重力支承架。垫起支承架相应两侧壁分别设有若干对导向支承槽22。重力支承架包括连接于位于垫起支承架一侧的横向伸缩器23的、分别与导向支承槽22对应活动支撑连接的若干支承杆21,若干支承杆21分布对应于养殖箱和/或栽培箱的下底壁面、且长于地窖口的长度或宽度。其横向伸缩器包括电动伸缩杆或气缸,电动伸缩杆或气缸的伸缩臂或气缸伸缩杆固定连接于若干根支承杆的相应一端。

在升降器将养殖箱和/或栽培箱提升出地窖口后,启动横向伸缩器,多根支承杆沿导向支承槽自地窖口一侧伸出至另一侧,再解除升降器的提升,养殖箱和/或栽培箱由支承杆支撑于地面,接受光照。本例其地窖设置于具有光照的区域。

其种养有机闭路循环置换补充供给系统的循环运行方式为间歇式循环,由自动控制器控制管道式循环泵每隔24-60小时进行一次有机营养质置换补充,其次循环补充持续时间可以:将栽培箱或其全部循环补给筒内营养质置换40-100%为准。本例系统其余结构和栽养方式方法等可与上述实施例类同。

实施例3中,其种养有机闭路循环置换补充供给系统的循环运行方式为间歇式循环,由自动控制器控制管道式循环泵每隔5-12小时进行一次有机营养质置换补充,其次循环补充持续时间可以控制在:将栽培箱或其全部循环补给筒内营养质置换10-20%。其既可以加速改变植物新鲜养份成份比例,同时可以对养殖箱(鱼池)保持较高的生氧供氧量。其栽培箱设置于地窖内,养殖箱可设置于室内地面,栽培箱大多数情况下其位置低于养殖箱,养殖箱除被提升到地面外,养殖箱可通过相应的软管作为循环总管,并由相应的自动或手动调节阀取代循环泵直接对栽培箱利用位能进行连续或间歇式供给养份。本例系统其余结构和栽养方式方法等可与上述实施例类同。

实施例4中,如图5所示。其栽培箱与养殖箱同框架设置为一整体,管道式循环泵8、分散式回流管6等均固定于相应箱体。其种养有机闭路循环置换补充供给系统的循环运行方式为小流量的连续循环。可以保持植物的均衡性补养,并且可以对鱼池连续均匀供氧。本例系统其余结构和栽养方式方法等可与上述实施例类同。

本发明其栽培盛补管路系统的循环补给筒的设置数量、具体设置组合方式、以及其输入输出口的相互串并联的连接组合方式等。可以根据养殖箱和栽培箱的养殖和栽培规模,以及不同植物养份的循环置换补充供给需求量确定。其栽培盛补管路系统的循环速度,循环量等可以根据实际需要确定。栽培的其他方法、参数等可与现有相关方法和参数类同。

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