CN121753668A - 一种高糖丝瓜生态立体种养方法和系统 - Google Patents
一种高糖丝瓜生态立体种养方法和系统Info
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Abstract
本发明属于丝瓜种植领域,涉及一种高糖丝瓜生态立体种养方法和系统。高糖丝瓜生态立体种养方法包括:前一年秋冬季,构建种养小区;2月底,对种养小区上水消毒;3月中旬至4月中旬,投放圆头蝌蚪苗;4月初,采用漂浮育苗穴盘培育丝瓜秧苗,4月中旬,将丝瓜秧苗移栽至放置于种养小区蔬菜种植区的无纺布种植袋中;5月中旬,引导丝瓜蔓条生长以形成遮阴棚架;6月下旬至9月,进行青蛙的病害防控与田间管理,采收丝瓜和/或抓捕销售青蛙;10月,清理丝瓜藤蔓,进行青蛙越冬管理。本发明实现了土地高效利用与绿色生产协同,不仅降低了农药化肥依赖,还从源头上控制了面源污染,产出了零农残高糖丝瓜和青蛙产品,提升了经济与生态效益。
Description
技术领域
本发明属于丝瓜种植技术领域,具体涉及一种高糖丝瓜生态立体种养方法和系统。
背景技术
丝瓜(Luffa aegyptiaca)为葫芦科丝瓜属的一年生攀援藤本植物,兼具蔬菜食用与药用价值。丝瓜生长周期长,花期可以从6月持续至11月份,高温季节能在棚架下方形成良好的遮阴环境。丝瓜目前普遍采用棚架种植,然而在实际生产中,棚架下方的土地常处于闲置状态,土地资源利用率低,单一蔬菜种植模式经济效益低下。现代农业蔬菜生产中过度依赖农药化肥,导致面源污染加剧,土壤环境退化,并引发蔬菜农残超标问题,威胁人体健康。
现有技术中已有尝试将养殖与种植结合的农业模式,例如:
公布号CN 103210770A的发明专利公布了一种蛙菜的混合养殖培育方法,在该方法中,蝌蚪养殖池与种植菜地之间用土设置30厘米高的隔栏,在菜地种植蔬菜,在菜地四周搭建瓜棚种植棚架作物。该混养模式的蛙池和蔬菜地是分开的,蛙池在蝌蚪变态发育后就会闲置,土地资源没有得到充分利用。
公告号CN 203243836U的专利公布了一种黑斑蛙(俗称青蛙)和瓜菜的综合养殖场,在养殖小区的上方搭设有瓜棚架,在养殖区两边还排列有高低诱虫灯和喂食台区,养殖区的中间设置有水沟,水沟的两侧覆盖纱网布,防止黑斑蛙踩跨坡顶。种养小区围网采用的上端渔网布、下端黑色塑料布固定在立柱上,主要作用是防止外来生物进入,同时也防止黑斑蛙跳出养殖区。该模式虽然实现了养殖区与种植区的共用,但是该模式是针对变态蛙的养殖,蝌蚪仍然需要在其他地方完成变态发育后再转移到该综合养殖场中,青蛙养殖成活率低。在上述现有技术中,棚架都是远离水源,并且棚架作物种类没有限制,瓜菜主要作用是滋生的害虫作为青蛙的食物,降低生产成本,提高经济效益。
因此,本领域亟待提出一种新的生态立体种养方法和系统,以解决土地利用率低、青蛙养殖成活率低、经济效益差等问题。
发明内容
针对现有技术的缺陷,提供了一种高糖丝瓜生态立体种养方法和系统。
具体的,本发明提供的高糖丝瓜生态立体种养方法,包括以下步骤:
(1)在前一年秋冬季,构建至少一个种养小区;
首先建设主干道,在主干道的两侧建设种养小区,在种养小区中间沿长边方向开挖水沟,水沟两侧为蔬菜种植区,蔬菜种植区外侧为食台区,在种养小区的四周建设田埂,相邻两个种养小区共用同一个长边田埂;在蔬菜种植区栽插大棚骨架,大棚骨架的两端分别固定于相邻两个种养小区的水沟两侧,在田埂外侧设置围网和天网;
(2)在2月底,对种养小区进行上水消毒;在3月中旬至4月中旬,向种养小区内投放圆头蝌蚪苗;
(3)在4月初,采用漂浮育苗穴盘培育丝瓜秧苗,4月中旬,将丝瓜秧苗移栽至放置于所述种养小区蔬菜种植区的无纺布种植袋中;
(4)在5月中旬,对进入变态期的蝌蚪和开始攀爬的丝瓜主蔓进行管理,引导丝瓜蔓条生长以形成遮阴棚架;
(5)在6月下旬至9月,进行青蛙的病害防控与田间管理,并采收丝瓜和/或抓捕销售青蛙;
(6)在10月,清理丝瓜藤蔓,并进行青蛙越冬管理。
上述的高糖丝瓜生态立体种养方法,步骤(1)中,所述种养小区为长方形,面积为250~500 m2,长宽比为2:1 ~3:1;所述水沟宽度为60~80 cm,深度为20~30 cm;所述食台区宽度为1.5~1.8 m,高出地面10~15 cm;所述田埂宽度50~70 cm,田埂高出地块平面50~70cm;所述围网为40~60目的聚乙烯网,其下端埋入土中15~20 cm,地上部分高80~100 cm,上端向内翻折5~8 cm;所述天网距离地面2~2.5 m。
上述的高糖丝瓜生态立体种养方法,步骤(2)中,所述上水消毒包括:向种养小区上水15~20 cm后,先施用甲氰菊酯进行消杀,再使用生石灰150~200 kg/亩均匀泼洒;消毒后排水并重新进水40~50 cm,进水口设置60~80目滤网。
上述的高糖丝瓜生态立体种养方法,步骤(2)中,所述圆头蝌蚪苗的投放密度为17~20万尾/亩,放苗前进行试水并泼洒Vc磷酸酯抗应激剂。
上述的高糖丝瓜生态立体种养方法,步骤(4)中,所述对进入变态期的蝌蚪进行管理包括:逐渐降低水位至食台区和蔬菜种植区露出水面,清理杂草,并在食台区铺设反光膜或防潮布进行定点驯食。
上述的高糖丝瓜生态立体种养方法,步骤(4)中,所述引导丝瓜蔓条生长具体包括:当丝瓜主蔓长至60~80 cm时,及时理顺瓜蔓使其朝向瓜棚架生长;当丝瓜主蔓长至80~100 cm时,在所述水沟上方的大棚骨架之间搭设铁丝网作为支撑物,引导主蔓在铁丝网上水平延伸生长。
上述的高糖丝瓜生态立体种养方法,步骤(5)中,所述病害防控包括:在饲料中拌入杀菌中草药进行预防,高温期间要减量投喂,发生歪头病的种养小区停喂并做消毒隔离处理;通过抽取地下井水或水体底层水来降低水沟水温。
上述的高糖丝瓜生态立体种养方法,步骤(3)中,所述无纺布种植袋的宽度和高度均为50~60 cm,其底部为网眼结构,单个网眼孔径大于0.8 cm。
另一方面,本发明提供了一种用于实施上述方法的高糖丝瓜生态立体种养系统,包括:
至少一个种养小区,由田埂围合形成;
水沟,设置于所述种养小区的中间;
蔬菜种植区,位于所述水沟的两侧;
食台区,位于所述蔬菜种植区的外侧、田埂的内侧;
围网,安装于所述田埂的内侧;
多个大棚骨架,栽插于所述蔬菜种植区,每个大棚骨架的两端分别固定于相邻两个种养小区的水沟两侧;
天网,架设于整个种养系统的上方;
无纺布种植袋,设置于所述蔬菜种植区并靠近所述大棚骨架;
支撑网,架设于所述水沟上方及相邻的所述大棚骨架之间。
上述的高糖丝瓜生态立体种养系统,所述支撑网为铁丝网。
相比于现有技术,本发明的技术方案具有如下的有益效果:
(1)本发明的高糖丝瓜生态立体种养方法,将蝌蚪养殖过程、蝌蚪变态过程、成蛙养殖以及丝瓜种植过程全部在同一个小区完成,没有人为因素干扰,没有抓捕应激和放苗新环境适应等各方面的问题,青蛙成活率大大提高显著提高了青蛙养殖成活率;
(2)本发明的高糖丝瓜生态立体种养方法中,丝瓜的全生育期超过150天,青蛙当年性成熟,当年上市,上市时间从8月份持续到10月份,青蛙从3-4月份蝌蚪到上市销售全养殖周期也超过150天,青蛙与丝瓜的生育期完全匹配;为了保证6月底高温之前,丝瓜能形成良好的遮阴环境,丝瓜越早种植越好;本发明通过在3-4月份在蝌蚪池中种植丝瓜苗,彻底解决了早期蝌蚪养殖阶段无法种植丝瓜的难题;
(3)本发明的高糖丝瓜生态立体种养方法中,丝瓜为青蛙遮阴,青蛙吃虫同时粪便为丝瓜提供养分,显著降低了农药化肥使用造成的农业面源污染,通过生态协同,产出绿色有机食品,保障食品安全;
(4)本发明的高糖丝瓜生态立体种养系统,通过立体空间配置激活丝瓜棚架下闲置土地资源,构建共生生态链,实现了土地高效利用与绿色生产协同,不仅降低了农药化肥依赖,还从源头上控制了面源污染,产出了零农残高糖丝瓜和青蛙产品,同步提升了经济与生态效益。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。
图1为本发明的高糖丝瓜生态立体种养系统示意图;
其中:100-高糖丝瓜生态立体种养系统、1-种养小区、2-田埂、3-水沟、4-蔬菜种植区、5-食台区、6-围网、7-大棚骨架、8-天网、9-无纺布种植袋、10-支撑网、11-主干道、12-主进水管、13-进水管、14-排水管。
具体实施方式
为了充分了解本发明的目的、特征及功效,通过下述具体实施方式,对本发明作详细说明。本发明的工艺方法除下述内容外,其余均采用本领域的常规方法或装置。下述名词术语除非另有说明,否则均具有本领域技术人员通常理解的含义。
本发明的高糖丝瓜生态立体种养方法采用的技术方案是:对丝瓜种植地进行改造,形成单个种养小区,种养小区的中间是水沟,水沟的两边是蔬菜种植区,蔬菜种植区的外侧是食台区;在水沟的两边栽插大棚骨架,大棚骨架另外一头栽插在相邻小区的水沟边;在3-4月份,将小区上满水,在里面养殖蝌蚪,同时采用漂浮育苗穴盘育丝瓜秧苗,并移栽到无纺布种植袋中直接放置到蝌蚪养殖池的大棚骨架边,在水中种植丝瓜;在6月底高温到来之前,丝瓜苗在水沟两侧的对立大棚骨架之间攀爬形成遮阴环境,并开花结果;在7-9月份的高温季节,丝瓜根系穿透无纺布种植袋,扎根到水沟边泥土中,不仅吸收了青蛙的有机粪肥,而且始终有充足的水源。最终种植的丝瓜不仅产量高,而且可溶性糖含量高出普通丝瓜一倍以上,为水果丝瓜的种植提供了一种切实可行的种植方法。
具体的,结合图1本发明的高糖丝瓜生态立体种养方法,包括以下步骤:
构建种养小区
在前一年秋冬季,构建至少一个种养小区1。
在一些优选的实施方式中,种养小区1选择地势平坦、水源方便、排水良好的地块,场地要交通便捷、电力供应稳定。
其中,地块整体面积以15~30亩为宜,用钩机将所有地方平整;
在一些优选的实施方式中,主干道11宽度1.5~2 m,主干道11位于整个地块的中间,主干道11高出地块平面50~70 cm。
在一些优选的实施方式中,在种养小区1建设进排水设施包括:(1)在主干道11的两边预埋主进水管12,主进水管12从河道、蓄水池或深水井取水;(2)主进水管12采用PE管,直径120~150 mm;(3)在主进水管12上等间距的位置安装异径三通、水阀及PVC管,PVC管直径50~75 mm;(4)在种养小区1排水一侧开挖排水沟3,如果两个主干道11之间只有两排种养小区1,则可以共用一条排水沟(图未示);(5)排水沟宽1.5~2 m,沟深1 m以上。
在一些优选的实施方式中,建设种养小区包括:(1)在主干道11的两侧建设种养小区1,单个种养小区1面积250~500 m2,小区建设为长方形,长宽比2: 1~3:1;(2)水阀及PVC管位于种养小区1的短边中间,为进水方向,对立边是排水方向;(3)在种养小区1的四周建设田埂2,田埂2宽度约50~70 cm,田埂2高出地块平面约50~70 cm,相邻两个种养小区1共用同一个长边田埂2,田埂2结实不漏水;(4)在种养小区1的中间沿着长边方向开挖水沟3,将开挖泥土转移到种养小区1的四周做食台区5,水沟3宽度60~80 cm左右,深度20~30 cm;(5)食台区5位于田埂2内侧,食台区5宽度1.5~1.8 m左右,食台区5高出地块平面10~15 cm;(6)将进水PVC管通过田埂2埋入到种养小区1里,通过田埂2外面的阀门控制进水流量的大小;在对立面的田埂2中间预埋排水PVC管,在田埂2外PVC管口安装弯头和PVC竖管,通过竖管的倾斜度大小来调整种养小区1的水体体积;(7)水沟3在种养区的中间,水沟3的两侧是蔬菜种植区4,蔬菜种植区4的外侧是食台区5;(8)在蔬菜种植区4,等间距(80~100 cm)栽插半圆形的大棚骨架7,大棚骨架7的两端分别栽插在相邻的两个种养小区的蔬菜种植区靠近水沟3边的位置;(9)在种养小区的田埂2内侧安装围网6,围网6为40~60目左右聚乙烯网,围网6埋入泥土中15~20 cm,地面以上部分80~100 cm左右,间隔1.5~2.0 m插入环氧树脂杆,将围网6固定在杆子(图未示)上,围网6上端向内翻折5~8 cm。
在一些优选的实施方式中,建设种养区围栏(图未示)、围网6和天网8包括:在整个种养区1的最外围安装围栏,围栏采用铁丝网或者彩钢围挡;在整个种养区的主干道11和田埂2等位置规则安装立柱,在立柱上固定拉绳,再在拉绳上固定天网8,天网8距离地面2~2.5m。
青蛙养殖
在2月底,对种养小区1进行上水消毒;在3月中旬至4月中旬,向种养小区内投放圆头蝌蚪苗,在5月中旬,对进入变态期的蝌蚪,在6月下旬至9月,进行青蛙的病害防控,并抓捕销售青蛙;10月并进行青蛙越冬管理。
在一些优选的实施方式中,对种养小区1进行上水消毒包括:(1)向种养小区1上水15~20 cm淹没食台区5;(2)施用甲氰菊酯全池消杀,杀灭小龙虾、黄鳝和野杂鱼等敌害;(3)消杀3天后,用生石灰150~200 kg/亩均匀泼洒食台区5、蔬菜种植区4和水沟3;(4)定期搅动水体,让生石灰充分溶解,充分消杀土壤致病菌和蚂蟥;(5)消毒半个月之后将种养小区1水体排干;(6)重新进水40~50 cm左右,如果采用河水、池水等时,在主进水管12进水口或排水口套60~80目的网袋,阻止野杂鱼、水蜈蚣、鱼卵和水虿等害虫进入小区。
在一些优选的实施方式中,蝌蚪期养殖管理包括:(1)放苗前要进行试水,方法是用脸盆取种养小区的水,然后向其中放入20~30尾蝌蚪,放置24~36 h后蝌蚪苗如果死亡率在10%以下,则可以开展种养小区放苗;(2)在放苗前1~2 h,向种养小区1全池泼洒Vc磷酸酯,防止蝌蚪苗应激;(3)在放苗时,近距离运输可以离水运输,时间控制在15 min以内;远距离运输要打氧包,保持较低温度运输。回苗后先将苗袋放入种养小区池水中,让袋内外水温一致,再向苗袋加入少量新池水,然后缓慢将蝌蚪苗倒入种养小区;(4)蝌蚪苗投放量为17~20 万尾/亩,投放同批次规格整齐的蝌蚪苗;(5)蝌蚪苗下水后,立即开始投喂粉料,粉料蛋白含量42%以上,日投喂量为蝌蚪体重的3%~5%,早晚各投喂1次;早期将粉料泡水后全池泼洒,1周后将粉料定点投喂;(6)投喂遵循定时、定点投喂,晴天多投喂,雨天少投喂;(7)蝌蚪在种养小区1养殖的第4周开始投喂粉料和颗粒饲料混合物,为了保证蝌蚪在变态前营养充足,个体较大,可以根据水面漂浮的颗粒饲料情况每天少量多次投喂,当漂浮的颗粒饲料吃完时就加量,反之则减量。
其中,进入种养小区的圆头蝌蚪苗处于后肢芽发育早期,经过1周左右的养殖,不仅长出后肢,而且后肢开始进行五趾分化;再经过15~20 d的养殖,完全分化出五趾;再经过7~10 d的养殖,蝌蚪进入口裂发育期,并慢慢长出前肢,此时可以开始投喂粒径1~1.2 mm的颗粒饲料;再经过7~10 d的时间,20%以上蝌蚪长出前肢,10%左右蝌蚪完全变态;再经过2-3周左右的时间,绝大部分蝌蚪完成变态。
在一些优选的实施方式中,所述Vc磷酸酯为桑普生化技术有限公司的速稳C(L-抗坏血酸含量>15%),放苗前全池泼洒用量为0.2~1 mg/L,青蛙养殖阶段拌料投喂用量为1~5g/kg。
本发明在养殖蝌蚪期间,采用了以下措施以防控气泡病、出血病、寄生虫及天敌。
气泡病主要是肠炎导致,当投喂量不足时,蝌蚪会摄食水体中的藻类和碎屑等物质,裸甲藻、微囊藻等具有坚硬的细胞壁结构难以消化引发肠炎,造成肠道胀气;另外就是水体过肥富营养化,蝌蚪误食水体中微小气泡。针对肠炎的防治措施是定时、定点、足量投喂,同时定期按照说明书用量拌芪翁黄柏散和三黄散投喂护肠护肝;针对水体富营养化方面,定期换水,保证水体“肥活嫩爽”。
蝌蚪期间出现出血病,主要原因是应激导致,比如水体聚维酮碘消毒时使用过量、水体解毒时有机酸超量、水体杀虫用量超标等,预防措施是精确计算种养小区水体体积,严格按照说明书的安全浓度使用。
如果蝌蚪肠道内会寄生大量的蛙片虫,上岸前后分别采用杀纤毛虫类药物进行内服1次。
蝌蚪期间要严格防止蜻蜓在水中产卵,蜻蜓幼虫水虿属肉食性,性情凶猛,喜欢捕食蝌蚪,尤其是啃食蝌蚪的前后肢,因此要提前做好水体消毒、天网以及水体过滤工作。
在一些优选的实施方式中,本发明在养殖蝌蚪期间,采用了以下措施调控蝌蚪期水质:蝌蚪养殖早期要保持微流水,尤其是防止阴雨天水体缺氧,应急措施包括泼洒粒粒氧增氧以及安装增氧盘等;早期饲料在水底发酵会形成油膜导致水体缺氧,要定期使用表面活性剂去除油膜;出现浮萍时要及时清除,不然随着气温升高,浮萍会疯长铺满种养小区,导致饲料无法投喂,要及时打捞或者喷洒低毒除草剂杀灭浮萍;下雨后使用聚维酮碘或戊二醛对水体消毒,日常每2周消毒1次,每周向水体泼洒过硫酸氢钾复合盐改善水体水质。
在一些优选的实施方式中,本发明在蝌蚪变态期采用了以下投喂与驯食管理:随着蝌蚪的变态发育进程,逐渐降低种养小区1水位,当有40%~50%幼蛙上岸时,降低种养小区1水位至食台区5露出水面,当有80%幼蛙上岸时,降低种养小区1水位至蔬菜种植区4全部露出水面,水沟中满水;当食台区5和蔬菜种植区4露出水面后,要及时清理杂草,尤其是食台区5两侧生长的杂草,防止变态幼蛙躲避在草丛中饿死;变态早期蝌蚪不摄食,依靠吸收尾部营养;当上岸蝌蚪达到80%~90%时开始铺设食台区5,采用反光膜或者黑色防潮布铺设在食台区,在反光膜或防潮布的边沿采用塑料钉插入土中固定。
其中,变态蛙驯食的方法是从早到晚不间断定点少量多次投料(粒径1 mm的颗粒饲料),变态蛙幼苗有群聚效应,聚集在食台区5投料位置摄食,当料吃完后,再在同样的位置继续投料,如此循环投喂1周后,变态蛙驯食成功,到对应时间点就会上食台区吃料。
在一些优选的实施方式中,本发明采用了以下的青蛙日常管理措施:从变态蛙到2.5~3 g左右时使用粒径1~1.2 mm膨化颗粒饲料(粗蛋白含量41%以上);从10 g~20 g投喂粒径1.2~1.5 mm的膨化颗粒饲料(粗蛋白含量40%以上);从15 g~30 g投喂粒径1.5~2 mm的膨化颗粒饲料(粗蛋白含量40%以上);25 g以上投喂粒径2~3 mm的膨化颗粒饲料(粗蛋白含量40%以上);在成蛙养殖阶段,根据温度控制投喂量,晴天正常投喂,阴天适当减少投喂,雨天停止投喂,日投喂量为青蛙体重的2%~5%,最少分2次投喂;在食台区两侧生长的杂草要定期清除,人工除草;养殖期间定期巡逻,特别注意水管漏水、围栏破损、围网6和天网8破损、田埂2垮塌、青蛙逃逸等问题,及时处理;在高温季节,通过抽取地下井水、蓄水池和河流底层水体来降低水沟水温。
在一些优选的实施方式中,本发明采用了以下的青蛙病害防控措施:每周打扫食台区5,每周喷洒聚维酮碘或戊二醛溶液消毒;蝌蚪期的肠炎如果没有及时处理的话会影响成蛙阶段的养殖,尤其是5~7月份天气突变,比如暴雨之后出现大量的青蛙死亡,部分死亡个体表现出明显的“红屁股”症状,解剖发现红屁股由肛门出血渗入皮肤和肌肉层所致;红屁股病/红腿病要定期拌药投喂护肠护肝中草药制剂,同时向饲料中添加Vc磷酸酯提高蛙苗抗应激能力;在6月底-8月份的高温季节,青蛙极易遭遇歪头病,该病传染性强、死亡率高,其中大规格青蛙由于摄食量大、肝肠负担重,体质较弱,发病风险更高;歪头病以预防为主,歪头病为细菌性病害,通过在饲料中拌料对症杀菌中草药来预防;同时高温期间要减量投喂,发生歪头病的种养小区要停喂,并做好消毒、隔离和无害化处理措施。
当青蛙达到上市规格后,采用地笼抓捕。在一些优选的实施方式中,在抓捕前一天停料;然后将地笼连接起来摆放在食台区5靠近蔬菜种植区一侧,从有青蛙的地方人为走动,青蛙会由于惊吓而钻进地笼,然后迅速起笼;地笼抓捕后的青蛙转移到蛙袋(尼龙网袋尺寸长90 cm,宽50 cm)中,单个蛙袋装蛙不超过10 kg;抓捕后的青蛙可以集中分拣后进行销售,也可以统货销售;一个网袋配套一个蛙框,将网袋放置在蛙框里,将青蛙均匀分布在网袋里面,防止挤压,运输时蛙框多层叠放,高温时期采用冷藏车运输。
在降温之前,选择没有青蛙的种养小区1,拆掉丝瓜藤蔓,拿走无纺布种植袋9,将整个种养小区1加水湿润。用小型翻耕机将种养小区1的蔬菜种植区4、食台区5翻耕一遍,让土壤松软,青蛙更易打洞冬眠,最后铺上稻草;将没有销售的青蛙抓捕起来集中到翻耕后的种养小区进行冬眠,青蛙投放密度>30只/ m2;在冬眠期间可以定期打开稻草查看青蛙的冬眠状态,并在种养小区1的四周设置陷阱诱捕黄鼠狼和老鼠。
本发明的高糖丝瓜生态立体种养方法,将蝌蚪养殖过程、蝌蚪变态过程、成蛙养殖以及丝瓜种植过程全部在同一个小区完成,没有人为因素干扰,没有抓捕应激和放苗新环境适应等各方面的问题,青蛙成活率大大提高显著提高了青蛙养殖成活率。
丝瓜种殖
在4月初,采用漂浮育苗穴盘培育丝瓜秧苗;4月中旬,将丝瓜秧苗移栽至放置于所述种养小区蔬菜种植区4的无纺布种植袋9中;在5月中旬,对开始攀爬的丝瓜主蔓进行管理,引导丝瓜蔓条生长以形成遮阴棚架;在6月下旬至9月,采收丝瓜;在10月,清理丝瓜藤蔓,并进行青蛙越冬管理。
传统丝瓜在旱地种植,需要定期浇水,本发明的丝瓜种植中后期全程不需水肥管理,省时省力。丝瓜不仅从育苗开始全程水源充足,而且吸收了充足的养分,丝瓜可溶性糖含量更高,品质更好。
丝瓜的全生育期超过150天,青蛙当年性成熟,当年上市,上市时间从8月份持续到10月份,青蛙从3-4月份蝌蚪到上市销售全养殖周期也超过150天,青蛙与丝瓜的生育期完全匹配;为了保证6月底高温之前,丝瓜能形成良好的遮阴环境,丝瓜越早种植越好;本发明通过在4月初在蝌蚪池中种植丝瓜苗,彻底解决了早期蝌蚪养殖阶段无法种植丝瓜的难题
在一些优选的实施方式中,采用漂浮育苗穴盘培育丝瓜秧苗包括以下步骤:(1)准备育苗池,育苗池规格一般应充分考虑漂浮育苗盘尺寸,原则上应做到能刚好容纳数个漂浮盘,不留空隙,以免池水滋生绿藻;池底平整后撒上一层生石灰粉杀菌防虫,再铺上一层1~2 cm厚度的过筛细沙;育苗前3~5天,向育苗池内加入复合肥至终浓度为3~10 mg/L;(2)播种前先将丝瓜种子置于常温水中浸泡2~2.5 h左右,再用清水漂洗去除杂物及种子表层黏液后沥干,接着将种子置于52~55℃温水中浸泡15~20分钟左右,期间不断搅动,待自然冷却后捞出干瘪种子;之后用清水漂洗2-3次,在常温水中浸泡3~3.5 h左右捞出沥干水分,用干净湿纱布或者毛巾包好置于28~32℃恒温箱内催芽;(3)准备育苗穴盘,育苗穴盘采用套装育苗盘,由下层的泡沫盘和上层的塑胶内盘组成漂浮育苗盘;首先,将普通蔬菜育苗基质用水湿润至半干半湿状态,然后铺满塑胶内盘;其次,将露白后的丝瓜种子芽口朝下轻按入孔穴内,再用基质覆盖;最后,刮去多余基质后按批次整齐放入育苗池中;(4)出苗后及时去除子叶上包裹的种皮,便于子叶舒展;齐苗后2~3天,施用56%嘧菌·百菌清1000倍液或者50%多菌灵可湿性粉剂800倍液,间隔一周左右喷一次,轮换用药;(5)移栽前5-7天,适当控水断肥炼苗,移栽前统一喷一次杀菌药,带药移栽。
在一些优选的实施方式中,秧苗移栽包括以下步骤:(1)当丝瓜苗长到2~3片真叶,叶片完整肥厚,叶色浓绿,脉络清晰,根茎粗壮,根系雪白发达时进行移栽;(2)将无纺布种植袋内9装满泥土,同时将丝瓜苗连同基质一起种植到无纺布种植袋9中间,每个无纺布种植袋9栽种1~2株丝瓜苗;(3)再将无纺布种植袋9放置在种养小区的大棚骨架旁边,用种养小区1的水浇一遍丝瓜苗;(4)移栽1周内巡查,发现缺苗或者秧苗死亡要及时补苗。
在一些优选的实施方式中,所述无纺布种植袋9的规格为宽度50~60 cm,高度50~60 cm,无纺布种植袋9的底部为网眼结构,单个网眼大小0.8 cm以上。
在一些优选的实施方式中,本发明对移栽后的丝瓜面采用了以下管理措施:
移栽5~7d缓苗过后、或新叶长出,选择晴好天气在距丝瓜根系15 cm外施一次提苗肥;20 d后,在距丝瓜根系15 cm外施一次磷钾肥;
当丝瓜主蔓长至60~80 cm时,及时理顺瓜蔓使其朝向瓜棚架生长,当瓜蔓长至80~100cm时,进行绑蔓,引蔓上架;每隔2~3天进行一次绑蔓理蔓,在丝瓜主蔓出现雌花前,清除所有侧蔓;当丝瓜主蔓长至80~100 cm时,此时在种养小区水沟3两侧的大棚骨架7之间搭设支撑网10,支撑网10为铁丝网,铁丝网呈现“X”字型在水沟两侧大棚骨架7上交叉缠绕,为了保证承重,可以在水沟3中间隔一段距离打桩,将铁丝网牢牢顶起来;当丝瓜主蔓攀爬到铁丝网所在位置时,将主蔓放到铁丝网上,让其在水沟3正上方的铁丝网上继续水平延伸,水沟3两侧的丝瓜主蔓在铁丝网上散枝、开花、结果,在铁丝网下方形成良好的遮阴环境;
种植期间,定期巡视,将丝瓜主蔓全部放置在铁丝网上,防止丝瓜主蔓沿着大棚骨架继续攀爬,最后穿出天网8,在天网8上开花结果;在丝瓜秧苗移栽后不使用任何农药,在丝瓜开花后不使用任何化肥。
其中,关于丝瓜的采收,本发明采用了以下措施:结果初期丝瓜长到22~25 cm左右、果径6~8 cm、重达300~350 g时采摘,每2~3天采摘一次;结果盛期,果长30 cm及以上、果径8~10 cm、重600~800 g左右时采摘,大量供应市场;结果后期,遇高温干旱天气,需人工授粉(或蘸花)保果。
丝瓜种植结束后,清理藤蔓,如果种养小区不作为越冬池则保留无纺布种植袋但需拔除里面的丝瓜根须。
另一方面,如图1所示,本发明还提供了一种高糖丝瓜生态立体种养系统100,包括:
至少一个种养小区1,由田埂2围合形成,其中,田埂用于人车行走和种养小区保水;
水沟3,设置于所述种养小区1的中间,用于给蝌蚪、青蛙和丝瓜供水;
蔬菜种植区4,位于所述水沟3的两侧,用于种植丝瓜;
食台区5,位于所述蔬菜种植区4的外侧、田埂2的内侧,用于给青蛙投放饲料;
围网6,安装于所述田埂2的内侧,用于青蛙防逃、阻止黄鼠狼和老鼠进入小区;
多个大棚骨架7,栽插于所述蔬菜种植区4,每个大棚骨架的两端分别固定于相邻两个种养小区的水沟3两侧,用于丝瓜攀爬;
天网8,架设于整个种养系统100的上方,用于防鸟;
无纺布种植袋9,设置于所述蔬菜种植区4并靠近所述大棚骨架7,用于丝瓜水中种植;
支撑网10,架设于所述水沟3上方及相邻的所述大棚骨架7之间。
本发明的大棚骨架的主要作用是在高温季节为黑斑蛙提供良好的遮阴环境,降低水沟、地面和空气的温度,为青蛙提供良好的栖息环境,显著降低歪头病发病率。
其中,本发明的大棚骨架为跨小区大棚,与传统的小区内棚架相比,该模式的有益效果主要体现在两方面。首先,水沟上方棚架为青蛙遮阴,而跨小区棚架在种养小区的田埂和食台区上方,如有需要还可以为劳作的工人遮阴。其次,为了防止种养小区之间的交叉感染,一般要求工人不进入种养小区内,仅仅站在田埂/过道上开展作业。传统单小区大棚为了尽可能遮阴,大棚骨架栽插在围网边,既可以栽插在围网内的食台区边,也可以栽插在围网外的田埂边,虽然遮阴面积更大,但是非常不方便工人投喂、食台区清理和消毒。
在一些优选的实施方式中,所述支撑网为铁丝网用于丝瓜攀爬和开花结果。
在一些优选的实施方式中,所述高糖丝瓜生态立体种养系统100,还包括:
主干道11,所述种养小区1布置在所述主干道11的两侧,用于人和车辆行走;
主进水管12,设置所述主干道11的两边,用于给所述种养小区1加水;
进水管13,等距离安装于所述主进水管12上,通过异径三通与所述主进水管12连接,设置在所述水沟3的进水口,用于种养小区1上水;
排水管14,设置在所述水沟3的排水口,用于种养小区1排水。
需说明的是,除了丝瓜外,本发明还开展了黄瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜、甜瓜、西瓜、葫芦、刀豆、峨眉豆和青蛙的种养试验,最终筛选出丝瓜的遮阴效果和持续时间最好。
本发明的高糖丝瓜生态立体种养系统,通过立体空间配置激活丝瓜棚架下闲置土地资源,构建共生生态链,实现了土地高效利用与绿色生产协同,不仅降低了农药化肥依赖,还从源头上控制了面源污染,产出了零农残丝瓜和青蛙产品,同步提升了经济与生态效益。
实施例
下面通过实施例的方式进一步说明本发明,但并不因此将本发明限制在所述的实施例范围之中。下列实施例中未注明具体条件的实验方法,按照常规方法和条件。
实施例1
一、场地选择
选择地势平坦、水源方便、排水良好的地块,地块整体面积15亩,用钩机将所有地方平整;首先建设主干道11,主干道11宽度1.5 m左右,主干道11位于整个地块的中间,主干道11高出地块平面50 cm左右。
在主干道11的两边预埋主进水管12,主进水管13从河道、蓄水池或深水井取水;主进水管12采用PE管,直径120 mm;在主进水管11上等间距的位置安装异径三通、水阀及PVC管,PVC管直径50 mm;在种养小区1排水一侧开挖排水沟3,如果两个主干道11之间只有两排种养小区1,则可以共用一条排水沟;排水沟宽1.5 m左右,沟深1 m。
二、种养小区建设
在主干道11的两侧建设种养小区1,单个种养小区面积250 m2,小区建设为长方形,长宽比2.5:1;水阀及PVC管位于种养小区1的短边中间,为进水方向,对立边是排水方向;在种养小区1的四周建设田埂2,田埂2宽度约50 cm,田埂2高出地块平面约50 cm,相邻两个种养小区1共用同一个长边田埂2,田埂2结实不漏水;在种养小区1的中间沿着长边方向开挖水沟3,将开挖泥土转移到种养小区的四周做食台区5,水沟3宽度60 cm左右,深度30cm左右;食台区5位于田埂2内侧,食台区5宽度1.5 m左右,食台区5高出地块平面10 cm。
将进水PVC管通过田埂2埋入到种养小区1里,通过田埂2外面的阀门控制进水流量的大小;在对立面的田埂2中间预埋排水PVC管,在田埂2外PVC管口安装弯头和PVC竖管,通过竖管的倾斜度大小来调整种养小区1的水体体积;在蔬菜种植区4,等间距(80 cm)栽插半圆形的大棚骨架7,骨架的两端分别栽插在相邻的两个种养小区的蔬菜种植区靠近水沟边3的位置。
在种养小区1的田埂2内侧安装围网6,围网6为60目左右聚乙烯网,围网6埋入泥土中15 cm,地面以上部分80 cm左右,间隔2.0 m插入环氧树脂杆,将围网6固定在杆子上,围网6上端向内翻折8 cm。
三、种养区围栏和天网建设
在整个种养小区1的最外围安装围栏,围栏采用铁丝网或者彩钢围挡;在整个种养区的主干道11和田埂2等位置规则安装立柱,在立柱上固定拉绳,再在拉绳上固定天网8,天网8距离地面2 m左右。
四、青蛙养殖具体包括如下步骤:
向种养小区1上水20 cm淹没食台区5;施用甲氰菊酯全池消杀,杀灭小龙虾、黄鳝和野杂鱼等敌害;消杀3天后,用生石灰150 kg/亩均匀泼洒食台区、蔬菜种植区和水沟;定期搅动水体,让生石灰充分溶解,充分消杀土壤致病菌和蚂蟥;消毒半个月之后将种养小区1水体排干;重新进水40 cm,如果采用河水、池水等时,在主进水管12进水口或排水口套80目的网袋,阻止野杂鱼、水蜈蚣、鱼卵和水虿等害虫进入小区。
在3月中旬至4月中旬投放圆头蝌蚪苗;放苗前要进行试水,方法是用脸盆取种养小区的水,然后向其中放入30尾蝌蚪,放置24 h后蝌蚪苗如果死亡率在10%以下,则可以开展小区放苗;在放苗前2 h,向种养小区1全池泼洒Vc磷酸酯,防止蝌蚪苗应激;在放苗时,近距离运输可以离水运输,时间控制在15 min以内;远距离运输要打氧包,保持较低温度运输。回苗后先将苗袋放入种养小区池水中,让袋内外水温一致,再向苗袋加入少量新池水,然后缓慢将蝌蚪苗倒入种养小区;蝌蚪苗投放量为20万尾/亩左右,投放同批次规格整齐的蝌蚪苗;蝌蚪苗下水后,立即开始投喂粉料,粉料蛋白含量42%以上,日投喂量为蝌蚪体重的3%~5%,早晚各投喂1次;早期将粉料泡水后全池泼洒,1周后将粉料定点投喂;投喂遵循定时、定点投喂,晴天多投喂,雨天少投喂。
进入种养小区的圆头蝌蚪苗处于后肢芽发育早期,经过1周左右的养殖,不仅长出后肢,而且后肢开始进行五趾分化;再经过2周左右的养殖,完全分化出五趾;再经过1周左右的养殖,蝌蚪进入口裂发育期,并慢慢长出前肢,此时可以开始投喂粒径1 mm的颗粒饲料;再经过1周左右的时间,20%以上蝌蚪长出前肢,10%左右蝌蚪完全变态;再经过2-3周左右的时间,绝大部分蝌蚪完成变态。
蝌蚪在种养小区1养殖的第4周开始投喂粉料和颗粒饲料混合物,为了保证蝌蚪在变态前营养充足,个体较大,可以根据水面漂浮的颗粒饲料情况每天少量多次投喂,当漂浮的颗粒饲料吃完时就加量,反之则减量。
歪头病防治以预防为主,在6月下旬如果丝瓜爬藤后还没有形成良好的遮阴环境,在水沟上方(丝瓜棚架下方)搭遮阳网;如果丝瓜已经铺满藤架,则不需要遮阳网;通过遮阴降低青蛙休息区的地表温度、气温和水沟水温,遮阴要一直持续到9月上旬;同时高温期间要减量投喂,发生歪头病的种养小区要停喂。
当青蛙达到上市规格后,采用地笼抓捕,在抓捕前一天停料;然后将地笼连接起来摆放在食台区5靠近蔬菜种植区4一侧,从有青蛙的地方人为走动,青蛙会由于惊吓而钻进地笼,然后迅速起笼;地笼抓捕后的青蛙转移到蛙袋(尼龙网袋尺寸长90 cm,宽50 cm)中,单个蛙袋装蛙不超过10 kg。
五、丝瓜种植
准备育苗池,池底平整后撒上一层生石灰粉杀菌防虫,再铺上一层1 cm厚度的过筛细沙。育苗前3~5天,向育苗池内加入复合肥至终浓度为5 mg/L。
4月初,播种前先将丝瓜(浙丝202)种子置于常温水中浸泡2 h左右,再用清水漂洗去除杂物及种子表层黏液后沥干,接着将种子置于52~55℃温水中浸泡15分钟左右,期间不断搅动,待自然冷却后捞出干瘪种子;之后用清水漂洗2-3次,在常温水中浸泡3 h左右捞出沥干水分,用干净湿纱布或者毛巾包好置于28~32℃恒温箱内催芽。
准备育苗穴盘,育苗穴盘采用套装育苗盘,由下层的泡沫盘和上层的塑胶内盘组成漂浮育苗盘。将普通蔬菜育苗基质用水湿润至半干半湿状态,铺满塑胶内盘;将露白后的丝瓜种子芽口朝下轻按入孔穴内,再用基质覆盖;刮去多余基质后按批次整齐放入育苗池中。
出苗后要及时去除子叶上包裹的种皮,便于子叶舒展。齐苗后2~3天,施用56%嘧菌·百菌清1000倍液或者50%多菌灵可湿性粉剂800倍液,间隔一周左右喷一次,轮换用药;移栽前5-7天,适当控水断肥炼苗,移栽前统一喷一次杀菌药,带药移栽。
当丝瓜苗长到2~3片真叶,叶片完整肥厚,叶色浓绿,脉络清晰,根茎粗壮,根系雪白发达时进行移栽;将无纺布种植袋9内装满泥土,同时将丝瓜苗连同基质一起种植到无纺布种植袋9中间,每个无纺布种植袋9栽种1~2株丝瓜苗;再将无纺布种植袋9放置在种养小区的大棚骨架旁边,用种养小区1的水浇一遍丝瓜苗;移栽1周内巡查,发现缺苗或者秧苗死亡要及时补苗。移栽5~7d缓苗过后、或新叶长出,选择晴好天气在距丝瓜根系15 cm外施一次提苗肥;20 d后,在距丝瓜根系15 cm外施一次磷钾肥。无纺布种植袋9的规格为50cm*60cm,无纺布种植袋9的底部为网眼结构,单个网眼大小0.8 cm以上。
当丝瓜主蔓长至60 cm时,及时理顺瓜蔓使其朝向瓜棚架生长,当瓜蔓长至80~100cm时,进行绑蔓,引蔓上架。每隔2~3天进行一次绑蔓理蔓,在丝瓜主蔓出现雌花前,清除所有侧蔓;当丝瓜主蔓长至80~100 cm时,此时在种养小区水沟两侧的大棚骨架7之间搭设铁丝支撑网10,铁丝网呈现“X”字型在水沟两侧大棚骨架上交叉缠绕,为了保证承重,在水沟中间隔一段距离打桩,将铁丝网牢牢顶起来;当丝瓜主蔓攀爬到铁丝网所在位置时,将主蔓放到铁丝网上,让其在水沟正上方的铁丝网上继续水平延伸,水沟两侧的丝瓜主蔓在铁丝网上散枝、开花、结果,在铁丝网下方形成良好的遮阴环境;在丝瓜秧苗移栽后不使用任何农药,在丝瓜开花后不使用任何化肥。
结果初期丝瓜长到22 cm左右、果径6~8 cm、重达300 g左右时采摘,每2~3天采摘一次;结果盛期,果长30 cm及以上、果径8~10 cm、重600 g左右时采摘;结果后期,遇高温干旱天气,需人工授粉(或蘸花)保果。
丝瓜种植结束后,清理藤蔓,如果种养小区不作为越冬池则保留无纺布种植袋但需拔除里面的丝瓜根须。
对比例1
种植地块翻耕25~30 cm,每亩施用复合肥30 kg,然后做畦,畦宽1.5~2米,沟宽30cm,便于搭架和排水。采用实施例1种植的同批次漂浮育苗穴盘育苗的丝瓜秧苗移栽;苗期保持土壤湿润。当丝瓜蔓长至30 cm时搭架,采用“人字架”或平棚架。初花期每亩再施复合肥15-20 kg;开花结果期需水量大,每3-5天浇水一次,高温时期早晚浇水。当瓜条饱满、表皮鲜绿时采收;盛瓜期每采收1-2次追肥一次。
试验1:丝瓜规格与品质
对实施例1和对比例1的丝瓜规格和品质进行分析,结果如下表所示:
注:表中字符“A”和“a”代表显著性差异,其中同一列数据中均是“a”代表两组数据之间没有显著差异,同一列数据分别为“A”和“a”时代表两组数据之间有显著性差异。
从表中可知,本发明的生态立体种养的丝瓜,其生长更好,单果重量远远超出同期对比例1的丝瓜。实施例1种植的生态种养丝瓜的可溶性蛋白和维生素C含量相比对比例1的不明显,但是其可溶性糖含量高出对比例的1倍多,这也是明显感觉到丝瓜汤特别甜的原因。
试验2:土壤理化性质
对实施例1种养前后的土壤理化性质进行测定,结果如下表所示:
从表中可知,本发明的生态立体种养的丝瓜田,其总氮和速效磷含量在青蛙养殖后是大量增加的,而总氮、总钾、碱解氮和速效钾含量则有少量的降低。
试验3:经济效益分析
对本发明生态立体种养地块的产品包括丝瓜和青蛙产值进行统计,结果如下表所示:
从表中可知,陆地蔬菜综合种养(丝瓜和青蛙共作)相比传统单一陆地丝瓜种植产值成倍增加。
以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。
Claims (10)
1.一种高糖丝瓜生态立体种养方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)在前一年秋冬季,构建至少一个种养小区;
首先建设主干道,在主干道的两侧建设种养小区,在种养小区中间沿长边方向开挖水沟,水沟两侧为蔬菜种植区,蔬菜种植区外侧为食台区,在种养小区的四周建设田埂,相邻两个种养小区共用同一个长边田埂;在蔬菜种植区栽插大棚骨架,大棚骨架的两端分别固定于相邻两个种养小区的水沟两侧,在田埂外侧设置围网和天网;
(2)在2月底,对种养小区进行上水消毒;在3月中旬至4月中旬,向种养小区内投放圆头蝌蚪苗;
(3)在4月初,采用漂浮育苗穴盘培育丝瓜秧苗,4月中旬,将丝瓜秧苗移栽至放置于所述种养小区蔬菜种植区的无纺布种植袋中;
(4)在5月中旬,对进入变态期的蝌蚪和开始攀爬的丝瓜主蔓进行管理,引导丝瓜蔓条生长以形成遮阴棚架;
(5)在6月下旬至9月,进行青蛙的病害防控与田间管理,并采收丝瓜和/或抓捕销售青蛙;
(6)在10月,清理丝瓜藤蔓,并进行青蛙越冬管理。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述种养小区为长方形,面积为250~500 m2,长宽比为2:1 ~3:1;所述水沟宽度为60~80 cm,深度为20~30 cm;所述食台区宽度为1.5~1.8 m,高出地面10~15 cm;所述田埂宽度50~70 cm,田埂高出地块平面50~70cm;所述围网为40~60目的聚乙烯网,其下端埋入土中15~20 cm,地上部分高80~100 cm,上端向内翻折5~8 cm;所述天网距离地面2~2.5 m。
3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)中,所述上水消毒包括:向种养小区上水15~20 cm后,先施用甲氰菊酯进行消杀,再使用生石灰150~200 kg/亩均匀泼洒;消毒后排水并重新进水40~50 cm,进水口设置60~80目滤网。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)中,所述圆头蝌蚪苗的投放密度为17~20万尾/亩,放苗前进行试水并泼洒Vc磷酸酯抗应激剂。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(4)中,所述对进入变态期的蝌蚪进行管理包括:逐渐降低水位至食台区和蔬菜种植区露出水面,清理杂草,并在食台区铺设反光膜或防潮布进行定点驯食。
6. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(4)中,所述引导丝瓜蔓条生长具体包括:当丝瓜主蔓长至60~80 cm时,及时理顺瓜蔓使其朝向瓜棚架生长;当丝瓜主蔓长至80~100 cm时,在所述水沟上方的大棚骨架之间搭设铁丝网作为支撑物,引导主蔓在铁丝网上水平延伸生长。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(5)中,所述病害防控包括:在饲料中拌入杀菌中草药进行预防,高温期间要减量投喂,发生歪头病的种养小区停喂并做消毒隔离处理;通过抽取地下井水或水体底层水来降低水沟水温。
8. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述无纺布种植袋的宽度和高度均为50~60 cm,其底部为网眼结构,单个网眼孔径大于0.8 cm。
9.一种用于实施权利要求1-8任一项所述方法的高糖丝瓜生态立体种养系统,其特征在于,包括:
至少一个种养小区,由田埂围合形成;
水沟,设置于所述种养小区的中间;
蔬菜种植区,位于所述水沟的两侧;
食台区,位于所述蔬菜种植区的外侧、田埂的内侧;
围网,安装于所述田埂的内侧;
多个大棚骨架,栽插于所述蔬菜种植区,每个大棚骨架的两端分别固定于相邻两个种养小区的水沟两侧;
天网,架设于整个种养系统的上方;
无纺布种植袋,设置于所述蔬菜种植区并靠近所述大棚骨架;
支撑网,架设于所述水沟上方及相邻的所述大棚骨架之间。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述支撑网为铁丝网。
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
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| CN121753668A true CN121753668A (zh) | 2026-03-31 |
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