System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种樱桃萝卜的应用制造技术_技高网

一种樱桃萝卜的应用制造技术

技术编号:40434737 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-22 22:59
本发明专利技术提供一种樱桃萝卜的应用,应用于验证基质培种植设备的排水性能,涉及种植设备技术领域。在所述基质培种植设备上采用潮汐式灌溉方式种植樱桃萝卜,通过统计种植了30~40天的樱桃萝卜的裂果率判定基质培种植设备的排水性能。因为樱桃萝卜对种植过程水分敏感,种植周期相对较短,且种植周期内基质培种植设备受到了重力作用、基质流失等影响,栽培槽容易随着时间变化而发生倾斜偏离设定位置或发生淤堵,所以,通过应用樱桃萝卜,观察樱桃萝卜的肉质根是否开裂就可以很好地评判基质培种植设备在实际应用中各个阶段的真实排水性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及种植设备,尤其是指一种樱桃萝卜的应用


技术介绍

1、立体式基质种植是现代化农业的重要组成部分,基质培种植设备排水性能的优劣直接影响植物质量。基质培种植设备通常具有多层结构,栽培槽上装载有液体和基质,受重力影响,基质培种植设备的排水性能容易随时间变化而发生改变,基质流失等原因也会造成栽培槽淤堵,所以初次安装调试至最佳性能的具体设备的排水性能并不能表示其在种植周期内始终保持排水性能优良。良好的排水性能应快速排掉基质和苗床多余的水分,防止基质过湿,透气性差,影响植物的生长。此外,存水的苗床容易滋生病菌和虫害,也会导致植物根系朝存水处生长而长出穴盘。如果排水性能不佳,可能会导致植物根系发育不良、生长缓慢、抗病能力下降等问题,从而影响植物的质量。因此,在选择基质培种植设备时,应关注排水性能的设计,以确保植物的健康生长。但是,目前缺乏一个能够验证基质培种植设备的排水性能高效准确的方法。


技术实现思路

1、本专利技术所要解决的技术问题是:准确验证基质培种植设备在种植周期的各个阶段的排水性能。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术采用的技术方案为:

3、一种樱桃萝卜的应用,应用于验证基质培种植设备的排水性能。

4、进一步地,在所述基质培种植设备上采用潮汐式灌溉方式种植樱桃萝卜,通过统计种植了30~40天的樱桃萝卜的裂果率判定基质培种植设备的排水性能。

5、进一步地,所述排水性能分为特级、一级、二级和不合格;所述排水性能为特级时,樱桃萝卜的裂果率小于5%;所述排水性能为一级时,樱桃萝卜的裂果率大于等于5%,小于10%;所述排水性能为二级时,樱桃萝卜的裂果率大于等于10%,小于20%;所述排水性能为不合格时,樱桃萝卜的裂果率大于等于20%。

6、进一步地,所述基质培种植设备至少设置有一层潮汐式栽培槽,所述潮汐式栽培槽上放置有穴盘,穴盘上装载有基质,樱桃萝卜种植于基质上;种植期间保持基质含水量大于等于40%,灌溉后的基质含水量大于等于80%;灌溉水位高度漫至穴盘高度的2/5~3/5位置处,灌溉时间为10~20min;灌溉完成后将所述潮汐式栽培槽内的液体排空;樱桃萝卜种子破土出苗后,采用红蓝比为3:1、强度为200~250μmol/s·m2的红蓝光质进行光照,光照周期为12/12h;樱桃萝卜子叶展开后,采用ec1.0~1.9ms/cm、ph6.0~7.0的霍格兰营养液或华南叶菜a营养液进行灌溉。

7、进一步地,樱桃萝卜子叶展开后至长出2~3片真叶期间,采用ec1.0~1.2ms/cm的霍格兰营养液或华南叶菜a营养液进行灌溉。

8、进一步地,樱桃萝卜长出2~3片真叶后至下胚轴外表皮开始破裂期间,采用ec1.2~1.5ms/cm的霍格兰营养液或华南叶菜a营养液进行灌溉。

9、进一步地,樱桃萝卜进入肉质根生长期至采收期间,采用ec1.7~1.9ms/cm的霍格兰营养液或华南叶菜a营养液进行灌溉。

10、进一步地,播种前,先往基质中加清水搅拌,使基质含水量为60%~70%,然后将基质填入穴盘中;接着在穴盘的空穴中放入2~3粒种子,最后在种子上方覆盖一层0.2~0.5cm厚的基质。

11、进一步地,播种完成后至樱桃萝卜子叶展开期间,灌溉采用的液体为清水;种植期间,当监测到基质含水量低于45%时即启动灌溉至基质吸满清水或霍格兰营养液或华南叶菜a营养液。

12、进一步地,所述基质由3-5重量份的泥炭土、2-3重量份的椰糠、2-3重量份的珍珠岩和1-2重量份的蛭石组成;种植室温为20~25℃,相对湿度为80%~90%;通过统计种植了30天的樱桃萝卜的裂果率判定基质培种植设备的排水性能。

13、本专利技术的有益效果在于:因为樱桃萝卜对种植过程水分敏感,种植周期相对较短,且种植周期内基质培种植设备受到了重力作用、基质流失等影响,栽培槽容易随着时间变化而发生倾斜偏离设定位置或发生淤堵,所以,通过应用樱桃萝卜,观察樱桃萝卜的肉质根是否开裂就可以很好地评判基质培种植设备在实际应用中各个阶段的真实排水性能。

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【技术保护点】

1.一种樱桃萝卜的应用,其特征在于,应用于验证基质培种植设备的排水性能。

2.如权利要求1所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,在所述基质培种植设备上采用潮汐式灌溉方式种植樱桃萝卜,通过统计种植了30~40天的樱桃萝卜的裂果率判定基质培种植设备的排水性能。

3.如权利要求2所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,所述排水性能分为特级、一级、二级和不合格;所述排水性能为特级时,樱桃萝卜的裂果率小于5%;所述排水性能为一级时,樱桃萝卜的裂果率大于等于5%,小于10%;所述排水性能为二级时,樱桃萝卜的裂果率大于等于10%,小于20%;所述排水性能为不合格时,樱桃萝卜的裂果率大于等于20%。

4.如权利要求3所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,所述基质培种植设备至少设置有一层潮汐式栽培槽,所述潮汐式栽培槽上放置有穴盘,穴盘上装载有基质,樱桃萝卜种植于基质上;种植期间保持基质含水量大于等于40%,灌溉后的基质含水量大于等于80%;灌溉水位高度漫至穴盘高度的2/5~3/5位置处,灌溉时间为10~20min;灌溉完成后将所述潮汐式栽培槽内的液体排空;樱桃萝卜种子破土出苗后,采用红蓝比为3:1、强度为200~250μmol/s·m2的红蓝光质进行光照,光照周期为12/12h;樱桃萝卜子叶展开后,采用Ec1.0~1.9mS/cm、pH6.0~7.0的霍格兰营养液或华南叶菜A营养液进行灌溉。

5.如权利要求4所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,樱桃萝卜子叶展开后至长出2~3片真叶期间,采用Ec1.0~1.2mS/cm的霍格兰营养液或华南叶菜A营养液进行灌溉。

6.如权利要求5所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,樱桃萝卜长出2~3片真叶后至下胚轴外表皮开始破裂期间,采用Ec1.2~1.5mS/cm的霍格兰营养液或华南叶菜A营养液进行灌溉。

7.如权利要求6所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,樱桃萝卜进入肉质根生长期至采收期间,采用Ec1.7~1.9mS/cm的霍格兰营养液或华南叶菜A营养液进行灌溉。

8.如权利要求7所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,播种前,先往基质中加清水搅拌,使基质含水量为60%~70%,然后将基质填入穴盘中;接着在穴盘的空穴中放入2~3粒种子,最后在种子上方覆盖一层0.2~0.5cm厚的基质。

9.如权利要求8所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,播种完成后至樱桃萝卜子叶展开期间,灌溉采用的液体为清水;种植期间,当监测到基质含水量低于45%时即启动灌溉至基质吸满清水或霍格兰营养液或华南叶菜A营养液。

10.如权利要求4至9任一所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,所述基质由3-5重量份的泥炭土、2-3重量份的椰糠、2-3重量份的珍珠岩和1-2重量份的蛭石组成;种植室温为20~25℃,相对湿度为80%~90%;通过统计种植了30天的樱桃萝卜的裂果率判定基质培种植设备的排水性能。

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【技术特征摘要】

1.一种樱桃萝卜的应用,其特征在于,应用于验证基质培种植设备的排水性能。

2.如权利要求1所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,在所述基质培种植设备上采用潮汐式灌溉方式种植樱桃萝卜,通过统计种植了30~40天的樱桃萝卜的裂果率判定基质培种植设备的排水性能。

3.如权利要求2所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,所述排水性能分为特级、一级、二级和不合格;所述排水性能为特级时,樱桃萝卜的裂果率小于5%;所述排水性能为一级时,樱桃萝卜的裂果率大于等于5%,小于10%;所述排水性能为二级时,樱桃萝卜的裂果率大于等于10%,小于20%;所述排水性能为不合格时,樱桃萝卜的裂果率大于等于20%。

4.如权利要求3所述的樱桃萝卜的应用,其特征在于,所述基质培种植设备至少设置有一层潮汐式栽培槽,所述潮汐式栽培槽上放置有穴盘,穴盘上装载有基质,樱桃萝卜种植于基质上;种植期间保持基质含水量大于等于40%,灌溉后的基质含水量大于等于80%;灌溉水位高度漫至穴盘高度的2/5~3/5位置处,灌溉时间为10~20min;灌溉完成后将所述潮汐式栽培槽内的液体排空;樱桃萝卜种子破土出苗后,采用红蓝比为3:1、强度为200~250μmol/s·m2的红蓝光质进行光照,光照周期为12/12h;樱桃萝卜子叶展开后,采用ec1.0~1.9ms/cm、ph6.0~7.0的霍格兰营养液或华南叶菜a营养液进行灌溉。

5.如权利要求4所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:付朝娣陈克敏谢振斌
申请(专利权)人:深业农科装备技术深圳有限公司
类型:发明
国别省市:

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