CN109618830A - 一种辣椒栽培方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种辣椒栽培方法,包括以下步骤:培育辣椒种子至长出辣椒幼苗;辣椒栽培基质的制备;将制备好的栽培基质移至栽培箱;将栽培箱内的栽培基质进行挖坑并将辣椒幼苗进行定植;将将定植后的辣椒幼苗移至阳光照射处正常栽培。本发明的有益效果在于:采用高养分的栽培基质,无需再进行追肥,简化了种植步骤,有效提高辣椒的生存率。
Description
技术领域
本发明涉及辣椒种植技术领域,特别涉及一种辣椒栽培方法。
背景技术
辣椒是生活中常用的一种食品作料,人们对于辣椒的需求越来越高。但是随着各地城市化的发展,各地区均是高楼林立,传统的菜园子只可能在偏远的农村或荒地能见到,这就使得人们对辣椒的种植环境需求变高。因此,越来越多的人在阳台或屋顶进行小规模的辣椒栽培,满足对辣椒的需求。
但是传统的辣椒栽培方法不仅种子的存活率不高,而且步骤繁琐。需要定期进行多次施肥等,这就使得家庭对于辣椒的种植需要花费大量的时间,而且由于对施肥方式的不了解,更是会造成土壤的养分利用率低,辣椒幼苗易死亡等问题。
发明内容
本发明的目的是解决现有技术的不足,提供一种栽培步骤简单、养分利用率高、存活率高的辣椒栽培方法。
本发明解决上述问题所采用的技术方案是:一种辣椒栽培方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将辣椒种子培育至长出辣椒幼苗;
(2)辣椒栽培基质的制备,包括以下步骤:
S1:原料混合,以质量百分比记,由以下原料组成:土壤66.5%-76.5%,养分混合物20%-30%,菜枯3%,复合肥0.5%,所述养分混合物由以下原料组成:草木灰,牛粪,辣椒秸秆,稻谷壳,所述复合肥为氮磷钾17-17-17复合肥;
S2:将步骤S1所得混合物进行搅拌;
S3:将步骤S2中所得的搅拌物进行杀菌消毒处理,采用辐射进行杀菌消毒,得到栽培基质;
S4:将步骤S3中所得的栽培基质进行元素含量的测定;
(3)将制备好的栽培基质放入栽培箱中;
(4)将步骤(1)的辣椒幼苗置于步骤(3)的栽培基质中进行挖坑定植;
(5)将步骤(4)中定植后的栽培箱移至阳光照射处,让辣椒幼苗正常生长。在一些实施例中,所述辣椒栽培方法包括以下步骤:
(1)将辣椒种子栽培至长出辣椒幼苗;
(2)辣椒栽培基质的制备,包括以下步骤:
S1:原料混合,以质量百分比记,由以下原料组成:土壤66.5%,养分混合物30%,菜枯3%,复合肥0.5%,所述养分混合物为草木灰、牛粪、辣椒秸秆以及稻谷壳的混合物,所述复合肥为氮磷钾17-17-17复合肥;
S2:将步骤S1所得混合物进行搅拌,搅拌搅拌速度为80r/min,搅拌时间为30-50min;
S3:将步骤S2中所得的搅拌物采用钴60的γ射线进行杀菌消毒,得到栽培基质;
S4:将步骤S3中所得的栽培基质采用土壤养分速测仪进行氮磷钾的含量测定;
(3)将制备好的栽培基质放入栽培箱中;
(4)将步骤(1)中的辣椒幼苗置于步骤(3)中的栽培基质中进行挖坑定植,其中,坑深2-3cm,相邻坑间距为45-50cm;
(5)将步骤(4)中定植后的栽培箱移至阳光照射处,让辣椒幼苗正常生长。
在一些实施例中,所述土壤选取有秸秆堆肥后的田地土壤或河边土壤。
在一些实施例中,所述菜枯处理方法是将菜枯进行暴晒2-3天,然后放入发酵池中并加入氨液进行发酵,至完全腐烂。
在一些实施例中,以质量百分比记,所述养分混合物由以下原料组成:草木灰30%,牛粪3%,辣椒秸秆40%,稻谷壳20%。
本发明的有益效果在于:采用高养分的栽培基质,无需再进行追肥,简化了种植步骤,有效提高辣椒的生存率。
附图说明
图1为用于本发明的一种植株栽培箱的整体结构示意图;
图2为用于本发明的一种植株栽培箱的内部结构示意图;
图3为用于本发明的一种植株栽培箱的另一实施例箱体底部结构示意图;图中,1、箱体;2、固定架;3、第一承载网;4、陶粒腔;5、第二承载网;6、承载板;7、销钉;8、第三承载网。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步说明。
一种辣椒栽培方法,包括以下步骤:
(1)将辣椒种子培育至长出辣椒幼苗;
(2)辣椒栽培基质的制备,包括以下步骤:
S1:原料混合,以质量百分比记,由以下原料组成:土壤66.5%-76.5%,养分混合物20%-30%,菜枯3%,复合肥0.5%,所述养分混合物由以下原料组成:草木灰,牛粪,辣椒秸秆,稻谷壳,所述复合肥为氮磷钾17-17-17复合肥;
S2:将步骤S1所得混合物进行搅拌;
S3:将步骤S2中所得的搅拌物进行杀菌消毒处理,采用辐射进行杀菌消毒,得到栽培基质;
S4:将步骤S3中所得的栽培基质进行元素含量的测定;
(3)将制备好的栽培基质放入栽培箱中;
(4)将步骤(1)中的辣椒幼苗置于步骤(3)中的栽培基质中进行挖坑定植;
(5)将步骤(4)中定植后的栽培箱移至阳光照射处,让辣椒幼苗正常生长。在一些实施例中,所述辣椒栽培方法包括以下步骤:
(1)将辣椒种子培育至长出辣椒幼苗;
(2)辣椒栽培基质的制备,包括以下步骤:
S1:原料混合,以质量百分比记,由以下原料组成:土壤66.5%,养分混合物30%,菜枯3%,复合肥0.5%,所述养分混合物为草木灰、牛粪、辣椒秸秆以及稻谷壳的混合物,所述复合肥为氮磷钾17-17-17复合肥;
S2:将步骤S1所得混合物进行搅拌,搅拌搅拌速度为80r/min,搅拌时间为30-50min;
S3:将步骤S2中所得的搅拌物采用钴60的γ射线进行杀菌消毒,得到栽培基质;
S4:将步骤S3中所得的栽培基质采用土壤养分速测仪进行氮磷钾的含量测定;
(3)将制备好的栽培基质放入栽培箱中;
(4)将步骤(1)中的辣椒幼苗置于步骤(3)中的栽培基质中进行挖坑定植,其中,坑深2-3cm,相邻坑间距为45-50cm;
(5)将步骤(4)中定植后的栽培箱移至阳光照射处,让辣椒幼苗正常生长。
在一些实施例中,所述土壤选取有秸秆堆肥后的田地土壤或河边土壤。
在一些实施例中,所述菜枯处理方法是将菜枯进行暴晒2-3天,然后放入发酵池中并加入氨液进行发酵,至完全腐烂。
在一些实施例中,以质量百分比记,所述养分混合物由以下原料组成:草木灰30%,牛粪3%,辣椒秸秆40%,稻谷壳20%。
下面提供一种植株栽培箱,用于本发明的辣椒栽培方法中,参照图1、图2,一种植株培育箱,包括底部通风设置的箱体1、设置于箱体1内的多个承载网,多个承载网包括第一承载网3与第二承载网5,第一承载网3上铺设有陶粒,第二承载网5上铺设有培育基质,该培育基质为适合植株生长的基质,具体为土壤与营养物质的固态混合物。第一承载网3与第二承载网5的网孔大小可根据实际的培育基质及陶粒来确定,对于不同的植株培育基质可选用不同的网孔。如第一承载网3需保证最小陶粒不会漏出,第二承载网5能保证土壤不会漏出且多余水封能够流出。
第一承载网3、第二承载网5均与箱体1的内壁固定连接,其连接可采用销钉的方式将第一承载网3与第二承载网5固定于箱体1的内壁上,第一承载网3 设置于第二承载网5下方。
如图2所示,第一承载网3与第二承载网5之间形成有陶粒腔4,陶粒腔4 的大小可根据实际陶粒与培育基质的数量来确定。第二承载网5与箱体1的上部形成有培育基质腔,第二承载网5在箱体1的位置可根据培育基质的多少来确定,只需保证阳光可照射到即可。以辣椒培育为例,第二承载网5离地距离为3/4 至4/5处为佳。
作为本发明的较佳实施例,箱体1的底部为开放,无底板等进行封闭。第一承载网3直接固定于箱体1的内壁上,陶粒直接铺设于第一承载网3上。
另外,第一承载网3离箱体1底部的距离为箱体1高度的1/5至1/4。这种设计不仅可以给培育基质预留较大空间,同时也使得第一承载网3与地面之间形成了一个空腔,增加了空气的流通性。
参照图3,作为本发明的另一实施例,箱体1的底部间隔设置有若干承载板 6,承载板6的形状可以是任意形状,例如矩形、三角形等均可。在本实施例中,承载板6采用矩形设置,并保证承载板6的两短边均与箱体1的内壁固定。第一承载网3铺设于承载板6上。这种设置也可以降低陶粒对第一承载网3的压迫,提高第一承载网3的使用寿命。
另外,承载板6离箱体1底部的距离为箱体1高度的1/5至1/4。与上一实施例作用相同,即使得承载板6与地面之间形成有便于空气流通的空腔。
所述箱体1为矩形状,且沿箱体1外周壁设置有若干与箱体1的顶部平行排列的固定架2。参照图1,在本实施例中,固定架2包括沿箱体1外周壁首尾相连的四根固定杆。具体的,箱体1的任一外周壁上的固定杆均有两根,且箱体1 相邻外周壁上的四根固定杆通过销钉7固定连接。能大大提高箱体1的稳定性。
在本实施例中,所述植株培育箱还包括第三承载网8,所述第三承载网8设置于所述第一承载网3与第二承载网5之间,其具体为,第三承载网8铺设于第一承载网3上的陶粒上。
本发明的有益效果在于:采用高养分的栽培基质,无需再进行追肥,简化了种植步骤,有效提高辣椒的生存率。
以上仅就本发明的最佳实施例作了说明,但不能理解为是对权利要求的限制。本发明不仅局限于以上实施例,其具体结构允许有变化。凡在本发明独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本发明保护范围内。
Claims (5)
1.一种辣椒栽培方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将辣椒种子培育至长出辣椒幼苗;
(2)辣椒栽培基质的制备,包括以下步骤:
S1:原料混合,以质量百分比记,由以下原料组成:土壤66.5%-76.5%,养分混合物20%-30%,菜枯3%,复合肥0.5%,所述养分混合物由以下原料组成:草木灰,牛粪,辣椒秸秆,稻谷壳,所述复合肥为氮磷钾17-17-17复合肥;
S2:将步骤S1所得混合物进行搅拌;
S3:将步骤S2中所得的搅拌物进行杀菌消毒处理,采用辐射进行杀菌消毒,得到栽培基质;
S4:将步骤S3中所得的栽培基质进行元素含量的测定;
(3)将制备好的栽培基质放入栽培箱中;
(4)将步骤(1)中辣椒幼苗置于步骤(3)的栽培基质中进行挖坑定植;
(5)将步骤(4)中定植后的栽培箱移至阳光照射处,让辣椒幼苗正常生长。
2.根据权利要求1所述辣椒栽培方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将辣椒种子培育至长出辣椒幼苗;
(2)辣椒栽培基质的制备,包括以下步骤:
S1:原料混合,以质量百分比记,由以下原料组成:土壤66.5%,养分混合物30%,菜枯3%,复合肥0.5%,所述养分混合物为草木灰、牛粪、辣椒秸秆以及稻谷壳的混合物,所述复合肥为氮磷钾17-17-17复合肥;
S2:将步骤S1所得混合物进行搅拌,搅拌搅拌速度为80r/min,搅拌时间为30-50min;
S3:将步骤S2中所得的搅拌物采用钴60的γ射线进行杀菌消毒,得到栽培基质;
S4:将步骤S3中所得的栽培基质采用土壤养分速测仪进行氮磷钾的含量测定;
(3)将制备好的栽培基质放入栽培箱中;
(4)将步骤(1)的辣椒幼苗置于步骤(3)的栽培基质中进行挖坑定植,其中,坑深2-3cm,相邻坑间距为45-50cm;
(5)将步骤(4)中定植后的栽培箱移至阳光照射处,让辣椒幼苗正常生长。
3.根据权利要求1或2所述辣椒栽培方法,其特征在于,所述土壤选取有秸秆堆肥后的田地土壤或河边土壤。
4.根据权利要求1或2所述辣椒栽培方法,其特征在于,所述菜枯处理方法是将菜枯进行暴晒2-3天,然后放入发酵池中并加入氨液进行发酵,至完全腐烂。
5.根据权利要求1或2所述辣椒栽培方法,其特征在于,以质量百分比记,所述养分混合物由以下原料组成:草木灰30%,牛粪3%,辣椒秸秆40%,稻谷壳20%。
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