CN105165399A - 一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及食用菌技术领域。一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,包括一密封箱,密封箱内设有二氧化碳测定仪,二氧化碳测定仪连接一微型处理器***;密封箱内还设有一用于栽培食用菌的栽培箱;通过测定密封箱内二氧化碳浓度,来观察食用菌的呼吸情况,从而可以判断食用菌的生产状态。本发明通过在食用菌出菇之前针对不同的生长状态及时作出调整,减少食用菌的死亡率。

Description

一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法
技术领域
本发明涉及食用菌技术领域,尤其涉及食用菌呼吸量测定。
背景技术
食用菌是指子实体硕大、可供食用的蕈菌(大型真菌),通称为蘑菇。中国已知的食用菌有350多种,其中多属担子菌亚门,常见的有:香菇、草菇、蘑菇、木耳、银耳、猴头、竹荪、松口蘑(松茸)、口蘑、红菇、灵芝、虫草、松露、百灵和牛肝菌等;少数属于子囊菌亚门,其中有:羊肚菌、马鞍菌、块菌等。上述真菌分别生长在不同的地区、不同的生态环境中。
传统我们检测食用菌的生产状态只能依靠食用菌生产完成后经过检测才能发现食用菌生产过程中发生的问题,往往会造成大量的浪费。
发明内容
本发明的目的在于提供一种一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,以解决上述技术问题。
本发明所解决的技术问题可以采用以下技术方案来实现:
一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,包括一密封箱,其特征在于,所述密封箱内设有二氧化碳测定仪,所述二氧化碳测定仪连接一微型处理器***;
所述密封箱内还设有一用于栽培食用菌的栽培箱;
通过测定密封箱内二氧化碳浓度,来观察食用菌的呼吸情况,从而可以判断食用菌的生产状态。本发明通过在食用菌出菇之前针对不同的生长状态及时作出调整,减少食用菌的死亡率。
所述二氧化碳测定仪包括二氧化碳传感器和显示二氧化碳浓度的数字显示屏,所述二氧化碳传感器连接所述微型处理器***,所述微型处理器***连接所述数字显示屏;所述二氧化碳传感器位于栽培箱的内壁。
本发明通过将二氧化碳传感器放置在栽培箱的内壁,能更加精确的检测食用菌呼吸所产生的二氧化碳浓度,数字显示屏能够便于观察。
所述密封箱内还设有一计时器。计时器能记录测定二氧化碳的时间。
所述食用菌呼吸量测定的方法,包括:
步骤一,将放置有食用菌栽培箱放入密封箱内;
步骤二,放入二氧化碳测定仪,二氧化碳测定仪进行开机,同时计时器开始计时;
步骤三,每天固定时间检测,直到整个生育、培养过程结束;
步骤四,计算得到此品种食用菌整个生长过程呼吸量的变化。
本发明对食用菌呼吸量进行测定,通过获得呼吸量的数值调控生产过程参数的变化,便于满足食用菌生长的最佳需求,获得最佳产量。
所述密封箱内还设有环境调控***,所述环境调控***包括一温控装置;
所述温控装置包括一采集密封箱内环境参数的信息采集模块,所述信息采集模块的信号输出端连接一主控制***,所述主控制***连接一计算机;
所述信息采集模块包括用于测量密封箱温度信息的温度传感器。
便于检测密封箱内的温度变化情况。
所述温度传感器是一无线温度传感器,所述温度传感器内设有一无线通讯模块,所述主控制***连接一与所述无线通讯模块相匹配的无线接收模块;
所述温度传感器位于密封箱的内壁。
能够更精确的检测密封箱内温度的变化。
所述温控装置连接所述主控制***,所述主控制***还连接一时钟模块。
通过温度传感器感应到的信号给予主控制***,调整温控装置对密封箱内的温度进行调控情况,使食用菌处于适宜生长的温度。
所述温控装置还包括一用于制冷的冷风机,所述冷风机的出气口位于所述密封箱内,所述冷风机连接所述主控制***;
当温度高于5℃~10℃时,计算机或主控制***控制冷风机开始工作,使温度下降,当温度低于1℃~3℃时,计算机或主控制***关闭冷风机,食用菌生长产生热量,使温度上升。通过该手段可以实现温度的自行调整。
所述二氧化碳传感器还连接所述主控制***,所述主控制***还连接一光照装置,所述光照装置位于栽培箱的内壁,所述光照装置的发光方向朝向食用菌。
当二氧化碳浓度过高时,主控制***使光照装置打开,使食用菌进行光合作用吸收二氧化碳,增加氧气,促进食用菌生长。
所述光照装置包括LED发光元件,所述LED发光元件连接蓄电模块的电能输出端,所述光照装置设有一外壳,所述外壳的外壁上设有USB接口,所述USB接口与蓄电模块的电能输入端连接。
本发明通过LED发光元件提供光照,通过USB接口给LED发光元件提供电能。
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为9000ppm-13000ppm时,所述光照装置处于待机状态;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为13000ppm-17000ppm时,所述光照装置打开,发光方向朝向食用菌;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为5000ppm-9000ppm时,所述光照装置重新进入待机状态。
本发明保证了在光照的同时,密封箱内的温度保持稳定。
作为一种方案,所述食用菌为杏鲍菇时,
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为3000ppm-5000ppm时,所述光照装置处于待机状态;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为5000ppm-8000ppm时,所述光照装置打开,发光方向朝向杏鲍菇;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为1000ppm-3000ppm时,所述光照装置重新进入待机状态。
作为一种方案,所述食用菌为双孢菇,
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为4000ppm-8000ppm时,所述光照装置处于待机状态;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为8000ppm-12000ppm时,所述光照装置打开,发光方向朝向双孢菇;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为2000ppm-4000ppm时,所述光照装置重新进入待机状态。
本发明适用范围广泛,成本低,能够提高食用菌的产量。
附图说明
图1为本发明的部分结构示意图;
图2为本发明食用菌呼吸量测定的步骤。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示进一步阐述本发明。
参照图1、图2,一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,包括一密封箱1,密封箱1内设有二氧化碳测定仪4,二氧化碳测定仪4连接一微型处理器***;密封箱1内还设有一用于栽培食用菌的栽培箱2。本发明通过测定密封箱1内二氧化碳浓度,来观察食用菌的呼吸情况,从而可以判断食用菌的生产状态。本发明通过在食用菌出菇之前针对不同的生长状态及时作出调整,减少食用菌的死亡率。二氧化碳测定仪4包括二氧化碳传感器和显示二氧化碳浓度的数字显示屏,二氧化碳传感器连接微型处理器***,微型处理器***连接数字显示屏;二氧化碳传感器位于栽培箱2的内壁。本发明通过将二氧化碳传感器放置在栽培箱2的内壁,能更加精确的检测食用菌呼吸所产生的二氧化碳浓度,数字显示屏能够便于观察。密封箱内还设有一计时器。计时器能记录测定二氧化碳的时间。食用菌呼吸量测定的方法,包括:步骤一,将放置有食用菌栽培箱放入密封箱内;步骤二,放入二氧化碳测定仪,二氧化碳测定仪进行开机,同时计时器开始计时;步骤三,每天固定时间检测,直到整个生育、培养过程结束;步骤四,计算得到此品种食用菌整个生长过程呼吸量的变化。本发明对食用菌呼吸量进行测定,通过获得呼吸量的数值调控生产过程参数的变化,便于满足食用菌生长的最佳需求,获得最佳产量。
密封箱1内还设有环境调控***3,环境调控***3包括一温控装置;温控装置包括一采集密封箱1内环境参数的信息采集模块,信息采集模块的信号输出端连接一主控制***,主控制***连接一计算机;信息采集模块包括用于测量密封箱1温度信息的温度传感器。便于检测密封箱1内的温度变化情况。温度传感器是一无线温度传感器,温度传感器内设有一无线通讯模块,主控制***连接一与无线通讯模块相匹配的无线接收模块;温度传感器位于密封箱1的内壁。能够更精确的检测密封箱1内温度的变化。温控装置连接主控制***,主控制***还连接一时钟模块。通过温度传感器感应到的信号给予主控制***,调整温控装置对密封箱1内的温度进行调控情况,使食用菌处于适宜生长的温度。温控装置还包括一用于制冷的冷风机,冷风机的出气口位于密封箱1内,冷风机连接主控制***;当温度高于5℃~10℃时,计算机或主控制***控制冷风机开始工作,使温度下降,当温度低于1℃~3℃时,计算机或主控制***关闭冷风机,食用菌生长产生热量,使温度上升。通过该手段可以实现温度的自行调整。
二氧化碳传感器还连接主控制***,主控制***还连接一光照装置,光照装置位于栽培箱2的内壁,光照装置的发光方向朝向食用菌。当二氧化碳浓度过高时,主控制***使光照装置打开,使食用菌进行光合作用吸收二氧化碳,增加氧气,促进食用菌生长。光照装置包括LED发光元件,LED发光元件连接蓄电模块的电能输出端,光照装置设有一外壳,外壳的外壁上设有USB接口,USB接口与蓄电模块的电能输入端连接。本发明通过LED发光元件提供光照,通过USB接口给LED发光元件提供电能。当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为9000ppm-13000ppm时,光照装置处于待机状态;当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为13000ppm-17000ppm时,光照装置打开,发光方向朝向食用菌;当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为5000ppm-9000ppm时,光照装置重新进入待机状态。本发明保证了在光照的同时,密封箱1内的温度保持稳定。
作为一种方案,食用菌为杏鲍菇时,当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为3000ppm-5000ppm时,光照装置处于待机状态;当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为5000ppm-8000ppm时,光照装置打开,发光方向朝向杏鲍菇;当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为1000ppm-3000ppm时,光照装置重新进入待机状态。作为一种方案,食用菌为双孢菇,当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为4000ppm-8000ppm时,光照装置处于待机状态;当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为8000ppm-12000ppm时,光照装置打开,发光方向朝向双孢菇;当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为2000ppm-4000ppm时,光照装置重新进入待机状态。本发明适用范围广泛,成本低,能够提高食用菌的产量。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (10)

1.一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,包括一密封箱,其特征在于,所述密封箱内设有二氧化碳测定仪,所述二氧化碳测定仪连接一微型处理器***;
所述密封箱内还设有一用于栽培食用菌的栽培箱;
通过测定密封箱内二氧化碳浓度,来观察食用菌的呼吸情况,从而可以判断食用菌的生产状态。
2.根据权利要求1所述的一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,其特征在于:所述二氧化碳测定仪包括二氧化碳传感器和显示二氧化碳浓度的数字显示屏,所述二氧化碳传感器连接所述微型处理器***,所述微型处理器***连接所述数字显示屏;所述二氧化碳传感器位于栽培箱的内壁;所述密封箱内还设有一计时器。
3.根据权利要求1所述的一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,其特征在于:所述密封箱内还设有环境调控***,所述环境调控***包括一温控装置;
所述温控装置包括一采集密封箱内环境参数的信息采集模块,所述信息采集模块的信号输出端连接一主控制***,所述主控制***连接一计算机;
所述信息采集模块包括用于测量密封箱温度信息的温度传感器;所述温度传感器是一无线温度传感器,所述温度传感器内设有一无线通讯模块,所述主控制***连接一与所述无线通讯模块相匹配的无线接收模块;
所述温度传感器位于密封箱的内壁。
4.根据权利要求3所述的一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,其特征在于:所述温控装置连接所述主控制***,所述主控制***还连接一时钟模块。
5.根据权利要求4所述的一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,其特征在于:所述温控装置还包括一用于制冷的冷风机,所述冷风机的出气口位于所述密封箱内,所述冷风机连接所述主控制***;
当温度高于5℃~10℃时,计算机或主控制***控制冷风机开始工作,使温度下降,当温度低于1℃~3℃时,计算机或主控制***关闭冷风机,食用菌生长产生热量,使温度上升。
6.根据权利要求2所述的一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,其特征在于:所述二氧化碳传感器还连接所述主控制***,所述主控制***还连接一光照装置,所述光照装置位于栽培箱的内壁,所述光照装置的发光方向朝向食用菌。
7.根据权利要求6所述的一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,其特征在于:所述光照装置包括LED发光元件,所述LED发光元件连接蓄电模块的电能输出端,所述光照装置设有一外壳,所述外壳的外壁上设有USB接口,所述USB接口与蓄电模块的电能输入端连接。
8.根据权利要求6所述的一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,其特征在于:当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为9000ppm-13000ppm时,所述光照装置处于待机状态;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为13000ppm-17000ppm时,所述光照装置打开,发光方向朝向食用菌;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为5000ppm-9000ppm时,所述光照装置重新进入待机状态。
9.根据权利要求8所述的一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,其特征在于:所述食用菌为杏鲍菇时,
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为3000ppm-5000ppm时,所述光照装置处于待机状态;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为5000ppm-8000ppm时,所述光照装置打开,发光方向朝向杏鲍菇;
当二氧化碳传感器检测到的二氧化碳浓度为1000ppm-3000ppm时,所述光照装置重新进入待机状态。
10.根据权利要求2所述的一种通过食用菌呼吸量测定调整食用菌生产状态的方法,其特征在于:所述食用菌呼吸量测定的方法,包括:
步骤一,将放置有食用菌栽培箱放入密封箱内;
步骤二,放入二氧化碳测定仪,二氧化碳测定仪进行开机,同时计时器开始计时;
步骤三,每天固定时间检测,直到整个生育、培养过程结束;
步骤四,计算得到此品种食用菌整个生长过程呼吸量的变化。
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