CN102428847A - 多功能有机植物基盘及制法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及绿化领域,特别是植物生长基盘。多功能有机植物基盘,农业废弃物细片之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙的栽培基盘,体积与重量比为:体积W500mm*L330mm*H50mm时重量为2.18kg-2.79kg,基盘中均匀分布有植物种子形成种子层,种子层位于基盘上面起1-2厘米处。本发明基盘原料取于自然,还于自然循环型的对环境好的人工土壤,作为原材料的农业产物也可以再生为天然资源,是永远用不尽的天然资源。在不毛地带或沙漠地带上铺设栽培基质中农业废弃物等进行层积,使该地实现绿化,并且能促进土壤层的风化和腐叶土壤化,关于沙漠地,不毛地可以实现早期的土壤改良,为地球环境问题的改善提供条件。

Description

多功能有机植物基盘及制法
技术领域
本发明涉及绿化领域,特别是植物生长基盘。
背景技术
现在,世界各国为防止地球变暖,以减少CO2为目标,让地球变绿的运动被积极推广,地球上不毛地带、沙漠地带等面积较大,如果这些地带可以进行绿化,不仅是为防止地球变暖的促进做贡献,也可以实现被绿化的土地有效活用,目前人们正投入积极的研发当中。如中国专利“植物栽培基质及其制法”,专利申请号“200810013003.3”,充分利用弃旧的木质碎片进行加工,制得基质质量轻,透气性好,保水性高,适合于屋顶、墙壁等地方铺设,改善绿化条件,但其对于沙漠地等贫养土地,大面积铺设远不能够满足需要,而其他同类产品有的可以进行绿化,但是使用寿命有限,人工维护条件苛刻,成本高。
发明内容
本发明的目的是解决上述不足问题,提供一种多功能有机植物基盘,原料来源广泛,生产工艺改进了自动同步控制糸统,在设定同样的压力比重上和粘合剂内加一定比例尿酫速凝粉沫后产出发酵养份和热量后也兼备了通透性和保水性,与天然栽培基质相当,更能使植物延长绿期和根茎部型成的有杌土壤层和有养成份下的快速成活,依靠自身发酵功能产出足够让植物长期,在发酵产出的营养成分产出的热量来保护好各种植物和植被,如同植物在温床上成长.成本低,应用广泛。本发明的另一目的是提供其制法,工艺简单,保证基质的强度和性能,生产效率高。
本发明为实现目的所采用的技术方案是:多功能有机植物基盘,主要由农业废弃物细片、脲醛树脂和水构成,农业废弃物细片之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙的栽培基盘,体积与重量比为:体积W500mm*L330mm*H50mm时重量为2.18kg-2.79kg,基盘中均匀分布有植物种子形成种子层,种子层位于基盘上面起1-2厘米处。
所述各原料体积百分比如下:
农业废弃物细片        94.5%-85.7%
脲醛树脂              2.9%-8.8%
余量为水。
所述多功能有机植物基盘,还添加有土壤改良剂和养分颗粒体,各原料体积百分比如下:
Figure BSA00000572609700021
余量为水。
所述植物种子适用的绿化草有早熟禾、高羊茅或百慕大等;适用的农作物有西红柿、辣椒、茄子或大葱筹。
所述农业废弃物细片可采用玉米秸杆、玉米芯、高梁杆、小麦秸杆、葡萄滕,各种果树枝干等中的一种或多种制成细片,所述农业废弃物细片厚度0.5mm--1.0mm,长宽度5mm--10mm。
所述接合剂采用环保胶,优选尿酫树脂、有机化肥和水组成的环保胶。
所述土壤改良剂采用氯化铵。
所述养分颗粒体采用:木炭颗粒或陶瓷。
所述栽培基盘厚度5-30厘米,优选厚度5-10厘米。
本发明多功能有机植物基盘及制法的制法,具体工艺是:
第一步农业废弃物细片加工:将农作物废料晒干后用农机粉碎机将农做物削碎5mm--10mm加入搅拌罐,经杀菌处理后,将农业废弃物细片中按比例加入接合剂和水,搅拌5--10分钟后导入储料槽备用;
第二步成型:搅拌后的细木片中加入土壤改良剂和养分颗粒体,经一次挤压,1.5t--2t液压,平台上进行0.785MPa压力成型,然后均匀撒入种子形成种子层,种子层位于基盘上面起1-2厘米处,再进行二次挤压成型;
第三步干燥:挤压成型的栽培基盘80℃--100℃杀菌烘干20分钟进行干燥,或风干至含水率3-5%即可。
所述第二步挤压:采用二次挤压成型,压力控制在≤0.8MPa。
所述第三步干燥:采用自然风干至含水率3-5%,或者压力小于等于0.785MPa的真空室内,15-35℃下抽干至含水率15%以下,再进行自然风干至含水率1.5%-5.5%。
本发明与采用木质系细片相比,农业废弃物细片作为主要原料,虽然水分的吸收能力低,但是生分解、风化度快,采用在基盘的下层增强保水能力,使其兼具保水性,解决保水力和排水力二个规律相反的问题,结合控制现场状况耐久性、强度、保水性、排水性的植物生长条件的需要,制得接近天然生长条件的栽培基盘,其空隙密度由主原料的量来控制,基盘密度高,保水力也随之增强,密度低,排水量增大,将降低基盘的保水力和强度,同时保水性、排水性等机能还受到主原料材质、粘合剂混合比例等因素影响。本发明基盘具有木炭和陶瓷等多孔质,以及适合种子等栖息的空间,保留土壤改良粒状体以及养分颗粒体,在不毛地带和沙漠地带促进植物的生长和快速改良土壤作用十分明显,无需人工进行维护,植物选择品种与基盘相匹配,更有利于天然生长,成本低。而且我国是农业大国,农业废弃物多,利用率低,本发明充分利用农业废弃物,不仅成本低,而且保留土壤原有的特性进行组合,不仅仅适用于沙漠地带、不毛地带,更广泛应用于建筑物的屋顶、河岸的斜面、校园庭院等,栽种植物工程策划的合理化、省力化,而且使得我国大量废弃的农业废弃物得到充分的利用。木炭和陶瓷等的多孔粒状体在土壤里能被均匀的配置,养分粒状体也同样的在土壤里能被均匀配置,可以更好的成为使植物可安定生长的土壤。
一般来说自然土壤,根据踩压、碾压等使土壤内部构造变形,对植物生长造成不好的影响,由于本发明制成的基盘固形化,有适度的强度和塑性,根据踩压、碾压等也不会引起土壤内部的变形,对植物来说能稳定的长时间的维持良好的内部构造,人可以自由的进入。而且,本发明基盘经过固形化,大雨、强风也不会让土壤流出、飞散。本发明的人工发酵土壤植物基盘,经过数年根据水、空气、和细菌、微生物等的生命活动,有机物被生分解、土壤慢慢的被腐叶土化、和植物的根茎部生长相互作用下促进土壤层的增厚和沙化地.盐碱地的改良。这个自然的行为和有机作用,蓄积土壤内养分,本发明的基盘具有即使不施肥,仅仅是基本的给水也可以促进植物的生长的特性。根据这个,不仅仅是植物栽培的维护的工作大幅度的减少、防止施肥所带来的化学污染、毒物被害等。而且活用农业废弃物的特性构成底层积层,原来的土壤特性之外的保水性和排水性2个阶段可以被控制,即使是强烈干燥的土地也可以构成适合各种植物生长的土壤性能,加上这些有机物的腐叶土化,更准确可以促进该土壤的早期改良。
根据本发明,基盘原料是“从土里来回到土里去”,取于自然,还于自然循环型的对环境好的人工土壤,作为原材料的农业产物也可以再生为天然资源,是永远用不尽的天然资源。在不毛地带或沙漠地带上铺设栽培基质中农业废弃物等进行层积,使该地实现绿化,并且能促进土壤层的风化和腐叶土壤化,关于沙漠地,不毛地可以实现早期的土壤改良,为地球环境问题的改善提供条件。
另外本发明制法工艺合理,保证制得基盘具有一定的强度,便于使用及运输等,同时保证基盘内孔隙合理,具有通透性,有利于植物生长。而且本发明加工工艺条件温合,易于操作,成本低。
附图说明
图1是本发明结构示意图。
图2是本发明内部局部放大图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步详细说明,但本发明并不局限于具体实施例。
实施例1
如图1所示的多功能有机植物基盘,主要由农业废弃物细片、土壤改良剂、养分颗粒体和水构成,基盘以土壤容积=W500mm×L330mm×H50mm为例,其中各原料体积量以及占总体积的百分比如下:
Figure BSA00000572609700051
基盘1中均匀分布有植物种子早熟禾形成种子层2,种子层位于基盘上面起1-2厘米处。
农业废弃物细片之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙(如图2所示)的栽培基盘,基盘重量2.79千克,基盘密度高,保水力、强度、耐久性优越,适用于运动场等经常有人走动的于场地使用。
上述多功能有机植物基盘的制法,具体工艺是:
第一步农业废弃物细片加工:将农业废弃物粉碎成厚度0.5mm--1.0mm,长宽度5mm--10mm的细片,经杀菌处理后,将农业废弃物细片中按比例加入接合剂和水,搅拌备用;
第二步成型:搅拌后的细木片中加入土壤改良剂和养分颗粒体,经一次挤压成型,然后均匀撒入种子形成种子层,种子层位于基盘上面起1-2厘米处,再进行二次挤压成型;
第三步干燥:挤压成型的栽培基盘采用进行干燥,采用自然风干至含水率3-5%。
第三步干燥也可以在压力小于等于0.785MPa的真空室内,15-35℃下抽干至含水率15%以下,再进行自然风干至含水率3-5%。
通过控制主原料的种类以及基盘的空隙密度,可以生产适应不同场所植物栽培的基盘,保湿力、排水力、耐久性、强度均一性的人工土壤。
以不毛之地的土壤改良为例,具体基盘如上所述,下方以沙地作为不毛之地。经过一周时间杂草在基盘内扎根;经过一个月,确认土壤状态,杂草的生长及土壤的腐蚀顺利进行,充分体现出土壤改良的效果。
实施例2
按实施例1所述方法制备多功能有机植物基盘,主要由农业废弃物细片、土壤改良剂、养分颗粒体和水构成,以土壤容积=W500mm×L330mm×H50mm为例,其中各原料体积量以及占总体积的百分比如下:
Figure BSA00000572609700071
基盘1中均匀分布有植物种子高羊茅形成种子层2,种子层位于基盘上面起1-2厘米处。
其中农业废弃物细片是玉米秸杆、水稻壳和小麦秸杆混合物,农业废弃物细片之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙(如图2所示)的栽培基盘,基盘重量2.51千克,适用于高层建筑层顶绿化用。
上述带有植物种子的基盘,设置喷洒,经过两周后,确定植物开始发芽,之后植物生长良好。
实施例3
按实施例1所述方法制备多功能有机植物基盘,主要由农业废弃物细片、土壤改良剂、养分颗粒体和水构成,以土壤容积=W500mm×L330mm×H50mm为例,其中各原料体积量以及占总体积的百分比如下:
基盘1中均匀分布有植物种子百慕大形成种子层2,种子层位于基盘上面起1-2厘米处。
其中农业废弃物细片是玉米秸杆、水稻壳和小麦秸杆混合物,农业废弃物细片3之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙4(如图2所示)的栽培基盘,基盘重量2.18千克,具有超轻质的特点,适用于斜面屋顶,具有增强保水力的性能。
实施例4
主要由农业废弃物细片、土壤改良剂、养分颗粒体、农作物种子和水构成,其中各原料体积百分比是:
Figure BSA00000572609700081
基盘1中均匀分布有农作物种子西红柿形成种子层2,种子层位于基盘上面起1-2厘米处。
其中农业废弃物细片是玉米秸杆、水稻壳和小麦秸杆混合物。农业废弃物细片之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙(如图2所示)的栽培基盘,基盘厚度10厘米。
实施例5
按实施例1所述方法制备多功能有机植物基盘,主要由农业废弃物细片、土壤改良剂、养分颗粒体、农作物种子和水构成,其中各原料体积百分比是:
Figure BSA00000572609700091
基盘1中均匀分布有农作物种子辣椒形成种子层2,种子层位于基盘上面起1-2厘米处。
农业废弃物细片之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙(如图2所示)的栽培基盘,基盘厚度8厘米。
实施例6
多功能有机植物基盘,主要由农业废弃物细片、脲醛树脂和水构成,农业废弃物细片之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙的栽培基盘,重量与体积比为。
所述各原料体积百分比如下:
农业废弃物细片        94.7%
脲醛树脂              3.8%
水                    1.5%
基盘1中均匀分布有农作物种子茄子或大葱形成种子层2,种子层位于基盘上面起1-2厘米处。
农业废弃物细片3之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙4(如图2所示)的栽培基盘,基盘厚度5厘米。

Claims (10)

1.多功能有机植物基盘,其特征是:其主要由农业废弃物细片、接合剂和水构成,农业废弃物细片之间点结合形成具有承载强度和通透孔隙的栽培基盘,体积与重量比为:体积W500mm*L330mm*H50mm时重量为2.18kg-2.79kg,基盘中均匀分布有植物种子形成种子层,种子层位于基盘上面起1-2厘米处。
2.根据权利要求1所述的多功能有机植物基盘,其特征是:所述基盘各原料体积百分比如下:
农业废弃物细片        94.5%-85.7%
脲醛树脂              2.9%-8.8%
余量为水。
3.根据权利要求1所述的多功能有机植物基盘,其特征是:所述基盘中还添加有土壤改良剂和养分颗粒体,各原料体积百分比如下:
Figure FSA00000572609600011
余量为水。
4.根据权利要求1-3任一所述的多功能有机植物基盘,其特征是:所述植物种子适用的绿化草有早熟禾、高羊茅或百慕大等;适用的农作物有西红柿、辣椒、茄子或大葱筹。
5.根据权利要求1-3任一所述的多功能有机植物基盘,其特征是:所述农业废弃物细片可采用玉米秸杆、玉米芯、高梁杆、小麦秸杆、葡萄滕,各种果树枝干等中的一种或多种制成细片,所述农业废弃物细片厚度0.5mm--1.0mm,长宽度5mm--10mm。
6.根据权利要求1所述的多功能有机植物基盘,其特征是:所述接合剂采用环保胶,优选尿酫树脂、有机化肥和水组成的环保胶。
7.根据权利要求3所述的多功能有机植物基盘,其特征是:所述土壤改良剂采用氯化铵;所述养分颗粒体采用:木炭颗粒或陶瓷。
8.根据权利要求1-3任一所述的多功能有机植物基盘,其特征是:所述栽培基盘厚度5-30厘米,优选厚度5-10厘米。
9.多功能有机植物基盘的制法,其特征是,具体工艺是:第一步农业废弃物细片加工:将农作物废料晒干后用农机粉碎机将农做物削碎5mm--10mm加入搅拌罐,经杀菌处理后,将农业废弃物细片中按比例加入接合剂和水,搅拌5--10分钟后导入储料槽备用;
第二步成型:搅拌后的细木片中加入土壤改良剂和养分颗粒体,经一次挤压,1.5t--2t液压,平台上进行0.785MPa压力成型,然后均匀撒入种子形成种子层,种子层位于基盘上面起1-2厘米处,再进行二次挤压成型;
第三步干燥:挤压成型的栽培基盘80℃--100℃杀菌烘干20分钟进行干燥,或风干至含水率3-5%即可。
10.根据权利要求9所述的多功能有机植物基盘的制法,其特征在于,所述第二步挤压:采用二次挤压成型,压力控制在≤0.8MPa;
所述第三步干燥:采用自然风干至含水率3-5%,或者压力小于等于0.785MPa的真空室内,15-35℃下抽干至含水率15%以下,再进行自然风干至含水率1.5%-5.5%。
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