WO2010073901A1 - 葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニット - Google Patents

葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニット Download PDF

Info

Publication number
WO2010073901A1
WO2010073901A1 PCT/JP2009/070506 JP2009070506W WO2010073901A1 WO 2010073901 A1 WO2010073901 A1 WO 2010073901A1 JP 2009070506 W JP2009070506 W JP 2009070506W WO 2010073901 A1 WO2010073901 A1 WO 2010073901A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cultivation
container
hydroponic
leaf
vegetable cultivation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2009/070506
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一弘 野本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HAPPAYA CO Ltd
Original Assignee
HAPPAYA CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by HAPPAYA CO Ltd filed Critical HAPPAYA CO Ltd
Priority to EP09834704.0A priority Critical patent/EP2368424A4/en
Priority to JP2010543998A priority patent/JPWO2010073901A1/ja
Publication of WO2010073901A1 publication Critical patent/WO2010073901A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics
    • A01G31/02Special apparatus therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
    • Y02P60/21Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures

Definitions

  • the present invention relates to a hydroponic cultivation method and a hydroponic cultivation unit for leaf vegetables that can be easily performed at home and the like.
  • Hydroponics refers to hydroponics that does not require a solid medium.
  • Thin-film hydroponics NFT
  • DFT hydroponic
  • the thin film hydroponic method is a method in which a panel having a plurality of holes for holding a plant is placed on a cultivation stand, the plant is inserted and held in the hole, and nourishing water is supplied for cultivation.
  • the present invention relates to this thin film hydroponics method.
  • Thin-film hydroponics requires less water per unit area than flooded hydroponics, but there is a problem that the cost of the entire device is high because the cultivation area is large on a practical scale.
  • the conventional thin film hydroponic method has problems such as disturbance of the nutrient water flowing down, difficulty in uniform cultivation, adhesion of water algae to contamination, and shortening of the useful life of the panel.
  • a method using a corrugated sheet or a scissors is known as a kind of NFT method.
  • Patent Document 1 a square-bar-shaped cultivation mat made of a soft urethane resin foam is held by a holding rod or the like, and the cultivation mat is placed on a cultivation bed in which a bottom portion is formed by a corrugated plate or a V-shaped plate.
  • a hydroponics method for cultivating leafy vegetables while circulating the culture water is disclosed.
  • Patent Document 2 has a channel portion in which a plurality of rain gutters are arranged in parallel, a water supply portion that supplies nutrient water to the gutter, and a hole that is placed on the gutter and plants a plant.
  • the hydroponic cultivation apparatus provided with the plate-shaped cultivation panel is disclosed.
  • Patent Document 3 a plurality of holes are provided in the upper panel surface on the hydroponic cultivation table, and a transparent or translucent cylindrical body is detachably fitted into the holes, and a hole is formed in the bottom surface of the cylindrical body A hydroponic cultivation apparatus is disclosed in which, when a plant is placed inside a cylindrical body, the root part circulates in contact with the nutrient water circulating.
  • Patent Document 3 has a problem that the structure is complicated and the production cost is high, and leaf vegetables cannot be easily hydroponically cultivated at home or the like.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide a hydroponic cultivation method and a hydroponic cultivation unit for leaf vegetables that can be easily performed at home and the like.
  • the present invention provides the following (1) and (2).
  • (1) A method for hydroponically cultivating leafy vegetables by supplying nutrient water to the uppermost stream of the leafy vegetable cultivation container having an inclined gradient in the longitudinal direction and circulating the same by causing it to flow out from the most downstream side of the cultivation container.
  • the top surface has a plurality of planting holes, and the bottom surface has concave and convex grooves parallel to the longitudinal direction.
  • the leafy vegetables are inserted into the planting holes and accommodated in the cultivation container.
  • a leaf vegetable hydroponics unit having a leaf vegetable cultivation container having a slope in the longitudinal direction, a water tank, and a circulating nutrient water supply device for supplying nutrient water to the leaf vegetable cultivation container,
  • the cultivation container is composed of a bowl-shaped container body and a lid, has a concave and convex groove parallel to the longitudinal direction on the bottom surface of the container body, and has a plurality of planting holes on the top surface of the lid.
  • a hydroponic cultivation unit for leafy vegetables characterized in that the depth of the concave and convex grooves is 0.01 to 5.0 mm.
  • a hydroponic cultivation method and a hydroponic cultivation unit capable of easily cultivating leafy vegetables can be provided. Moreover, since the uneven groove
  • FIG. 1 is a view showing an embodiment of the hydroponic cultivation unit of the present invention, in which (a) is a schematic plan view thereof and (b) is a schematic sectional view thereof.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a joint portion between the supply pipe 42-2 and the supply pipe 42-3.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing an embodiment of the leaf vegetable cultivation container 20 of FIG. 1 along the cutting line AA.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an embodiment of the leaf vegetable cultivation pot 25.
  • FIG. 5 is a plan view of the leaf vegetable cultivation pot 25 of FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a state in which the leaf vegetable cultivation pot 25 is attached to the seedling container 26.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing a state in which the leaf vegetable cultivation pot 25 is placed in the recess of the seedling container 26.
  • FIG. 8 is a schematic front view showing an embodiment of a desktop compact unit for hydroponics of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic perspective perspective view showing an embodiment of a desktop compact unit for hydroponics of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • FIG. 11 is a schematic cross-sectional view taken along a cutting line BB in FIG.
  • FIG. 12 is a schematic longitudinal sectional view in which the lighting device 60 is provided in the desktop compact unit 50 and hydroponically cultivated.
  • the hydroponic cultivation method for leafy vegetables of the present invention supplies hydroponic water to the uppermost stream of the leafy vegetable cultivation container having an inclined gradient in the longitudinal direction, and hydroponics of the leafy vegetables that flows out from the most downstream of the cultivation container for circulation. It is a cultivation method, and the cultivation container has a plurality of planting holes on its upper surface, and has concave and convex grooves parallel to the longitudinal direction on its bottom surface. It is housed in a cultivation container and is cultivated by bringing nourishing water into contact with the root of leafy vegetables.
  • the hydroponic cultivation unit of leaf vegetables of the present invention is a leaf vegetable having a leaf water cultivation container having a slope in the longitudinal direction, a water tank, and a circulating nutrient water supply device for supplying nutrient water to the leaf vegetable cultivation container.
  • a hydroponic cultivation unit wherein the leaf vegetable cultivation container comprises a bowl-shaped container body and a lid, and has a concave and convex groove parallel to the longitudinal direction on the bottom surface of the container body, on the top surface of the lid It has a plurality of planting holes, and the depth of the concave and convex grooves is 0.01 to 5.0 mm.
  • the hydroponic cultivation method and hydroponic cultivation unit of the present invention are suitable for hydroponics such as salad vegetables, lettuce, Japanese mustard spinach, spinach, mitsuba, leaf leek, and basil. Suitable for the cultivation of one or more leafy vegetables selected from spinach, honey and herbs.
  • FIG. 1 is a view showing an embodiment of the hydroponic cultivation unit of the present invention, in which (a) is a schematic plan view thereof and (b) is a schematic sectional view thereof.
  • the leaf vegetable hydroponics unit 10 is composed of an assembly of leaf vegetable cultivation containers 20 (in FIG. 1, four assemblies of leaf vegetable cultivation containers 20), and nourishment. It is comprised from the water tank 30 and the circulating water supply apparatus 40 which circulates and supplies the nutrient water 31 to the leaf vegetable cultivation container 20.
  • FIG. FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a joint portion between the supply pipe 42-2 and the supply pipe 42-3
  • FIG. 3 shows an embodiment taken along the cutting line AA of the leaf vegetable cultivation container 20 in FIG. It is a schematic cross section.
  • the leaf vegetable cultivation container 20 includes a bowl-shaped container body 21 and a lid body 22 having an inclination in the longitudinal direction, and a plurality of planting holes 23 are provided on the upper surface of the lid body 22 at appropriate intervals. .
  • the roots of the leafy vegetable seedlings are inserted into the planting holes 23 and stored in the leafy vegetable cultivation container 20, and the nourishing water 31 from the most upstream (left side in FIG. 1) of the leafy vegetable cultivation container 20. Is fed, and water and nutrients are given to the root part of the leafy vegetables to grow and grow the leafy vegetables.
  • the nutrient water 31 stored in the nutrient water tank 30 is configured to be circulated and used by the circulating nutrient water supply device 40. That is, the nutrient water 31 is supplied to the uppermost stream of the leaf vegetable cultivation container 20 by the nutrient water supply pump 41 via the supply pipes 42-1, 42-2, and 42-3, and water is sprayed into the container body 21. Is done.
  • the supply pipe 42-3 is preferably made of a flexible material such as a synthetic resin tube. As shown in FIG. 2, it is preferable that the tip of the supply pipe 42-3 is provided in a substantially central portion of the supply pipe 42-2 and is immersed in the supplied nutrient water 31.
  • the nutrient water 31 can be supplied at a uniform flow rate over the entire area.
  • the nutrient water supplied to the leaf vegetable cultivation container 20 gives water and nutrients to the root of the leaf vegetable cultivation, then flows out from the most downstream (right side in FIG. 1) of the leaf vegetable cultivation container 20 and returns to the return collecting channel 43. Collected and returned to the nutrient tank 30 via the return pipe 44.
  • the leaf vegetable cultivation container 20 can be placed and placed on a frame or the like formed by assembling pipes or the like. An inclination gradient is added to each leaf vegetable cultivation container 20 so that the nutrient water flows from the most upstream (left side in FIG. 1) to the most downstream (right side in FIG. 1). Further, instead of adding an inclination gradient to the leaf vegetable cultivation container 20, it is also possible to provide an inclination gradient and naturally flow down by changing the height of legs such as a gantry. Next, the leaf vegetable cultivation container 20 and the like will be described in more detail.
  • the leaf vegetable cultivation container 20 is composed of a container body 21 made entirely of a metal or synthetic resin material, and a lid 22 formed to be removable from the container body 21.
  • the container main body 21 has a bowl shape having a substantially rectangular planar outer shape and a substantially concave cross section.
  • a cross-sectional shape of the container main body 21 a rectangular shape, a square shape, a trapezoidal shape, an inverted trapezoidal shape, or other shapes can be adopted.
  • the dimensions of the container main body 21 can be appropriately selected depending on the type of leaf vegetables housed in the container, and are usually about 8 to 15 cm wide, about 5 to 10 cm deep, and about 1.2 to 2 m long. It is formed in a bowl shape.
  • a plurality of planting holes 23 for cultivating leafy vegetables are provided on the upper surface of the lid 22 at appropriate intervals.
  • the hole diameter R of the planting hole 23 and the distance L between the centers of adjacent planting holes vary depending on the type of leaf vegetable to be cultivated, but generally the hole diameter R is 3 to 5 cm.
  • the interval L is preferably 20 to 30 cm.
  • concave / convex grooves are formed along the longitudinal direction of the bottom surface 24 so that the nutrient water is not disturbed and flows uniformly along the bottom surface 24.
  • the depth of the concavo-convex groove is preferably 0.01 to 5.0 mm, more preferably 0.1 to 2.0 mm, and still more preferably 0.2 to 1.0 mm.
  • the width of the bottom surface of the recess and the top plane of the protrusion is preferably 0.1 to 20 mm, more preferably 0.2 to 10 mm, still more preferably 0.4 to 5 mm, and particularly preferably 0.5 to 3 mm.
  • the distance between the vertex centers of the convex portions is preferably 0.1 to 20 mm, more preferably 0.2 to 10 mm, still more preferably 0.4 to 5 mm, and particularly preferably 0.5 to 3 mm.
  • This uneven groove is preferably provided along the longitudinal direction with a width at least equal to or larger than the hole diameter R of the planting hole 23, and more preferably provided on the entire bottom surface 24.
  • the material of the bottom surface 24 can be made of the same material as the leaf vegetable cultivation container 20, but can be made of metal or synthetic resin. However, in consideration of maintenance management, leaf vegetable cultivation efficiency, etc., the polyolefin resin colored in black It is preferable to place a sheet in which a predetermined uneven groove is formed on a synthetic resin sheet or the like.
  • the bottom surface 24 of the container body 21 is formed in a substantially flat shape as a whole, but an inclined gradient for flowing the nutrient water 31 from the most upstream of the leaf vegetable cultivation container 20 to the most downstream is added.
  • the inclination of the bottom surface 24 is 0.5 / 100 to 6/100 with respect to the longitudinal direction so that the nutrient water 31 flows stably and at an appropriate flow rate on the bottom surface 24 having the concave and convex grooves.
  • the range is preferable, the range of 1/100 to 5/100 is more preferable, and the range of 2/100 to 4/100 is still more preferable.
  • the bottom surface 24 of the leaf vegetable cultivation container 20 can be provided with a depression in a portion corresponding to the planting hole 23, or can be provided with an inclined gradient in which the side wall side is high and the central direction is low with respect to the width direction. Further, a medium such as a nonwoven fabric or rock wool can be disposed on the bottom surface 24.
  • the leaf vegetables to be cultivated are only inserted into the planting holes 23 of the container body 21, so that the leaf vegetables may not be firmly supported as in the case of cultivation in soil. In this case, it is preferable to hold the grown leafy vegetables appropriately so as not to fall down or come out. Therefore, it is preferable to provide a leaf vegetable cultivation pot 25 for holding the leaf vegetable seedling in the container body 21 through the planting hole 23.
  • FIG. 4 is a diagram showing an embodiment of the leaf vegetable cultivation pot 25
  • FIG. 5 is a plan view of the leaf vegetable cultivation pot 25 in FIG.
  • FIG. 6 is a view showing a state where the leaf vegetable cultivation pot 25 is attached to the seedling container 26
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing a state where the leaf vegetable cultivation pot 25 is placed in the seedling container 26.
  • the leaf vegetable cultivation pot 25 is composed of a synthetic resin container having a substantially frustoconical shape. 23 is prevented from falling into the leaf vegetable cultivation container 20 so as to be held stably.
  • the leaf vegetable cultivation pot 25 is provided with side notch portions 25-2 (eight narrow gaps in FIG. 5) at several locations (for example, 4 to 10 locations) on the side surface, and the number of bottom portions thereof. Bottom cutouts 25-3 (eight elongated gaps in FIG. 5) are provided at four places (for example, four to ten places).
  • the leaf vegetable cultivation pot 25 when the leaf vegetable cultivation pot 25 is installed in the recess 26-1 of the seedling container 26, the vicinity of the bottom of the leaf vegetable cultivation pot 25 is in close contact with the bottom and side surfaces of the recess 26-1. However, it is configured to create a gap. For this reason, the growth of the root is assisted, and the grown root can pass through the narrow gap having a predetermined width in the notches 25-2 and 25-3, so that the extension of the root is not hindered.
  • the leaf vegetable cultivation pot 25 can be lifted from the recess 26-1 of the seedling container 26 and easily taken out.
  • the leaf vegetable cultivation pot 25 containing seedlings is accommodated in the container body 21 through the planting hole 23 as it is.
  • the cocoon-shaped portion 25-1 of the leaf vegetable cultivation pot 25 is held stably because it hangs on the periphery of the planting hole 23, and the root of the seedling is supported so as to be immersed in the nutrient water 31.
  • the number of arrangements of leaf vegetable cultivation containers 20 is not particularly limited, but the number of arrangements affects the supply of nourishment water to the leaf vegetables stored in leaf vegetable cultivation containers 20, so the supply capacity of nourishment water It is preferable to determine in consideration of the above.
  • a plurality of planting holes 23 provided in the plurality of leaf vegetable cultivation containers 20 are arranged in a staggered pattern on the projection plane from the upper direction.
  • the hydroponic cultivation unit 10 can be made compact, and leaf vegetables can be cultivated efficiently.
  • the leaf vegetable cultivation container 20 may be a hydroponic cultivation unit in which a plurality of rows are arranged stepwise and substantially parallel to each other. Also in this case, it is preferable to arrange the plurality of planting holes 23 provided in the plurality of leaf vegetable cultivation containers 20 in a staggered manner on the projection plane from the upper direction.
  • the installation area can be reduced with respect to the cultivation amount, and the cultivation amount per installation area can be increased.
  • the number of arrays can be slightly increased, for example, from 4 to 10 columns.
  • the water culture tank 30 is a water tank in which the nutrient water in which the fertilizer is dissolved or the nutrient water whose nutrients are adjusted is stored.
  • the nutrient water 31 can be adjusted in advance for temperature, nutrients, oxygen concentration, etc. suitable for growing leafy vegetables. Therefore, in the nutrient tank 30, in addition to a measurement sensor for detecting the nature of the circulating nutrient water, for example, a water temperature meter, a dissolved oxygen meter, a PH meter, etc., an oxygen bubble generator and a circulating nutrient water amount are adjusted. It is also possible to provide a manual or automatic flow control valve.
  • the properties of the nutrient water can be, for example, a water temperature of 15 to 20 ° C., a dissolved oxygen content of 5 to 10 ppm, and a pH of 5.5 to 6.5.
  • a water temperature of 15 to 20 ° C. When supplying nourishing water to the uppermost stream of the leaf vegetable cultivation container 20, it is preferable to disperse water at a plurality of locations, and it is preferable to spray water at both corners of the uppermost stream of the leaf vegetable cultivation container 20.
  • the nutrient water can be circulated and supplied, but it is not always necessary to circulate and can be divided and supplied in a short time if necessary. If the hydroponic cultivation unit 10 is installed indoors and the water quality is managed by a nutrient water circulation, there is no danger of harm by pests and microorganisms, and it is possible to cultivate without pesticides.
  • FIGS. 8 to 12 are views showing an embodiment of the tabletop compact unit 50 for hydroponics according to the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic front view thereof
  • FIG. 9 is a schematic perspective perspective view thereof
  • FIG. 11 is a schematic cross-sectional view taken along the cutting line BB of FIG. 9,
  • FIG. 12 is a schematic vertical cross-sectional view of the tabletop compact unit 50 provided with the lighting device 60 and hydroponically cultivated.
  • the leaf vegetable tabletop compact unit 50 includes a leaf vegetable cultivation container 51, a nutrient water tank 52, and a circulating nutrient water supply device 54 that circulates and supplies the nutrient water 53 to the leaf vegetable cultivation container 51. It is configured.
  • the leaf vegetable cultivation container 51 includes a bowl-shaped container main body 51-1 having an inclination in the longitudinal direction and a lid body 51-2, and a plurality of planting holes 23 are appropriately formed on the upper surface of the lid body 51-2. It is provided at intervals. In a household compact unit, the number of planting holes 23 is usually preferably 3-5.
  • the root part of the leafy vegetable seedling is inserted into the planting hole 23 and stored in the leafy vegetable cultivation container 51, and the most upstream of the leafy vegetable cultivation container 51 (left side of FIGS. 8 to 10 and 12).
  • the nutrient solution 53 is supplied from the plant and allowed to flow down naturally to give moisture and nutrients to the root of the leaf vegetable to grow and grow the leaf vegetable (see FIG. 12).
  • the nutrient water 53 stored in the nutrient water tank 52 is circulated and used by the circulating nutrient water supply device 54. That is, the nutrient water 53 is supplied to the uppermost stream of the leaf vegetable cultivation container 51 by the nutrient water supply pump 55 via the supply pipes 56-1 and 56-2 and sprinkled in the container body 51-1. .
  • the nutrient water 53 supplied to the leaf vegetable cultivation container 51 flows out from the most downstream (right side in FIGS. 8 to 10 and 12) of the leaf vegetable cultivation container 51 after supplying moisture and nutrients to the root of the leaf vegetable. It returns to the water tank 52 via the return pipe 57.
  • the pipe 56-3 is a pipe for appropriately supplying water to the water culture tank 52.
  • the supply pipes 56-1, 56-2, 56-3 are made of a flexible material such as a synthetic resin tube. Yes.
  • the hydroponic cultivation unit is generally compact and can be placed on a table, so that it is particularly suitable for home use.
  • the structure of the container body 51-1 and the lid body 51-2 of the leaf vegetable cultivation container 51 is basically the same as the structure of the container body 21 and the lid body 22 of the leaf vegetable cultivation container 20.
  • the container body 51-1 is usually formed in a bowl shape having a width of about 8 to 15 cm, a depth of about 5 to 10 cm, and a length of about 30 to 50 cm.
  • the overall height of the desktop unit (see FIG. 11) in which the leaf vegetable cultivation container 51 is placed on the water culture tank 52 is usually about 20 to 30 cm in width.
  • the structure and material of the concave and convex grooves formed on the bottom surface of the lid 51-2 are the same as described above, and the slope of the bottom surface of the container body 51-1 is the same as described above.
  • the leaf vegetable cultivation pot 25 for holding leaf vegetable seedlings in the container main body 51-1 through the planting hole 23 can be the same as described above, and the nutrient water used is the same as described above.
  • the light source of an illuminating device is not specifically limited, Well-known things, such as a light emitting diode (LED), a semiconductor laser (LD), a fluorescent lamp, can be used.
  • LED light emitting diode
  • LD semiconductor laser
  • fluorescent lamp a fluorescent lamp
  • a lighting stand for example. In the lighting stand, as shown in FIG. 12, a control panel (not shown) having a power switch, a brightness adjustment knob, and a hue operation switch is arranged, and a support portion 62 of the lighting portion 61 is erected.
  • An illumination stand 60 including a base unit 63 and an illumination unit 61 including an illumination case in which light emitting diodes (LEDs) or semiconductor lasers (LDs) are arranged is preferable.
  • LEDs light emitting diodes
  • LDs semiconductor lasers
  • An LED or LD is preferable because it is small and has a long life, emits light at a specific wavelength, has no unnecessary heat radiation, and does not cause damage such as burning of a leaf even when close irradiation is performed. Also, by selecting light emitting elements that emit light of a wavelength that is effective for growth, depending on the type of leafy vegetables, hydroponics can be done at a lower power cost and more space-saving than fluorescent lamps. Can do. Among these, an LED is more preferable as the light source of the lighting device. The LEDs can be used in combination with red, blue or green color balance.
  • a red LED having a wavelength of 610 to 750 nm, preferably 620 to 700 nm, more preferably 640 to 690 nm and a blue LED having a wavelength of 420 to 470 nm are effective for promoting the photosynthesis of vegetables.
  • the frequency of light can be changed from 1 to 100 Hz, and an optimum frequency can be selected and used for each leaf vegetable.
  • the spacing between the leaf vegetable (P) to be cultivated and the illumination unit 61 (light source) of the illumination stand 60 can be adjusted as appropriate by adjusting the length of the support unit 62 of the illumination stand 60. Usually, it is 10 to 30 cm, preferably 15 to 20 cm.
  • hydroponic cultivation can be performed by irradiating the leafy vegetables (P) with light of LED or LD while circulating and supplying nourishing water to the leafy vegetables (P).
  • leaf vegetables are cultivated by appropriately supplying the nutrient water 31 or 53 to the leaf vegetable cultivation containers 20 or 51 arranged as described above. Since the concave-convex grooves are formed on the bottom surface 24, the nutrient water flowing down is not disturbed and the supply amount is stable, so that it can be cultivated stably while observing the growth of leafy vegetables (seedlings).
  • the leaf vegetable is cut out from the leaf vegetable cultivation container 20 or 51 and harvested, and then the leaf vegetable (seedling) is reintroduced to repeat leaf vegetable cultivation. Depending on the type of leaf vegetable, for example, it can be harvested 1 to 2 months after the start of cultivation.
  • leafy vegetables can be easily cultivated, and therefore can be suitably used as a domestic hydroponic cultivation method and hydroponic cultivation unit.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Hydroponics (AREA)

Abstract

 家庭等で簡便にできる葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニットを提供する。  長手方向に傾斜勾配を有する葉菜栽培容器の最上流に養水を供給し、該栽培容器の最下流から流出させて循環させる葉菜の水耕栽培方法であって、栽培容器が、その上面に複数の植栽孔を有し、その底面に長手方向に平行な凹凸溝を有するものであり、葉菜を該植栽孔に挿通して該栽培容器に収容し、葉菜の根部に養水を接触させて栽培することを特徴とする葉菜の水耕栽培方法、及び水耕栽培ユニットである。

Description

葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニット
 本発明は、家庭等で簡便にできる葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニットに関するものである。
 水耕栽培とは、固形培地を必要としない養水栽培のことをいい、緩傾斜の平面上に養水を薄く流下させる薄膜水耕(NFT)法と、溜めた養水中で栽培する湛液型水耕(DFT)法がある。薄膜水耕法は、植物を保持するための複数の穴を開けたパネルを栽培台に載置し、該穴に植物を挿通して保持し、養水を供給して栽培する方法である。本発明はこの薄膜水耕法に関する。
 薄膜水耕法は湛水型水耕法よりも、単位面積あたりの所要水量は少ないが、実用的規模では栽培面積が広いため装置全体のコストが高いという問題がある。また、従来の薄膜水耕法では、流下する養水に乱れが生じ、均一な栽培ができにくく、また水藻が付着して汚れやすく、パネルの耐用寿命が短くなる等の問題がある。
 以上の欠点を改善するために、NFT法の一種として、波板や樋を用いる方法が知られている。
 例えば、特許文献1には、軟質のウレタン樹脂フォーム等からなる角棒状の栽培マットを保持棒等で拘持し、波板やV字板で底部を形成した栽培ベット上に該栽培マットを載置して、培養水を循環させながら葉菜類を栽培する水耕栽培方法が開示されている。
 特許文献2には、雨樋を複数本並列に並べた流路部と、該雨樋に養水を供給する給水部と、該雨樋の上に載置され植物を植栽する孔を有する板状の栽培パネルとを備えた水耕栽培装置が開示されている。
 しかしながら、特許文献1及び2の方法では、栽培容器中における養水の供給量が不安定で、流下する養水が乱れるという問題は解消されていない。
 また、特許文献3には、水耕栽培台上の上部パネル面に複数の穴を設け、この穴に透明又は半透明の筒状体が脱着可能に嵌入し、筒状体の底面には穴を形成し、筒状体内部に植物を設置した時に、その根部分が循環する養水に接触浸漬するようにした水耕栽培装置が開示されている。しかしながら、特許文献3では、構造が複雑で制作コストが高く、家庭等で葉菜を簡便に水耕栽培できないという問題がある。
特開平7-99846号公報 特開2006-197843号公報 特開2002-272289号公報
 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、家庭等で簡便にできる葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニットを提供することを課題とする。
 すなわち、本発明は、次の(1)及び(2)を提供する。
(1)長手方向に傾斜勾配を有する葉菜栽培容器の最上流に養水を供給し、該栽培容器の最下流から流出させて循環させる葉菜の水耕栽培方法であって、栽培容器が、その上面に複数の植栽孔を有し、その底面に長手方向に平行な凹凸溝を有するものであり、葉菜を該植栽孔に挿通して該栽培容器に収容し、葉菜の根部に養水を接触させて栽培することを特徴とする葉菜の水耕栽培方法。
(2)長手方向に傾斜勾配を有する葉菜栽培容器、養水槽、及び葉菜栽培容器に養水を供給する循環養水供給装置を有する葉菜の水耕栽培ユニットであって、該葉菜栽培容器が、樋状の容器本体と蓋体とからなり、該容器本体の底面に長手方向に平行な凹凸溝を有し、該蓋体の上面に複数の植栽孔を有するものであって、該凹凸溝の深さが0.01~5.0mmであることを特徴とする葉菜の水耕栽培ユニット。
 本発明によれば、葉菜を簡便に栽培することができる水耕栽培方法及び水耕栽培ユニットを提供することができる。また、葉菜栽培容器本体の底面に凹凸溝が形成されているので、養水が乱れず供給量も安定し、安定した葉菜栽培を行うことができる。
図1は、本発明の水耕栽培ユニットの一実施形態を示す図であり、(a)はその模式平面図、(b)はその模式断面図である。 図2は、供給配管42-2と供給配管42-3の接合部分を示す模式断面図である。 図3は、図1の葉菜栽培容器20の切断線A-Aにおける一実施形態を示す模式断面図である。 図4は、葉菜栽培ポット25の一実施形態を示す図である。 図5は、図4の葉菜栽培ポット25の平面図である。 図6は、葉菜栽培ポット25を育苗容器26に取り付ける様子を示す図である。 図7は、葉菜栽培ポット25を育苗容器26の凹部に入れた状態を示す模式断面図である。 図8は、本発明の水耕栽培用の卓上コンパクトユニットの一実施形態を示す模式正面図である。 図9は、本発明の水耕栽培用の卓上コンパクトユニットの一実施形態を示す模式斜視透視図である。 図10は図9の切断線A-Aにおける模式断面図である。 図11は図9の切断線B-Bにおける模式断面図である。 図12は、卓上コンパクトユニット50に照明装置60を設けて水耕栽培している模式縦断面図である。
 10:水耕栽培ユニット
 20:葉菜栽培容器
 21:容器本体     22:蓋体 23:植栽孔  24:底面
 25:葉菜栽培ポット  26:育苗容器
 30:養水槽      31:養水
 40:循環養水供給装置
 41:養水供給ポンプ  42-1,42-2,42-3:供給配管
 43:戻り集水路    44:戻り配管
 50:水耕栽培用の卓上コンパクトユニット
 51:葉菜栽培容器
 51-1:容器本体   51-2:蓋体
 52:養水槽      53:養水
 55:養水供給ポンプ  56-1,56-2,56-3:供給配管
 60:照明スタンド
 本発明の葉菜の水耕栽培方法は、長手方向に傾斜勾配を有する葉菜栽培容器の最上流に養水を供給し、該栽培容器の最下流から流出させて循環させる葉菜の水耕栽培方法であって、栽培容器が、その上面に複数の植栽孔を有し、その底面に長手方向に平行な凹凸溝を有するものであり、葉菜を該植栽孔に挿通して該栽培容器に収容し、葉菜の根部に養水を接触させて栽培することを特徴とする。
 また、本発明の葉菜の水耕栽培ユニットは、長手方向に傾斜勾配を有する葉菜栽培容器、養水槽、及び葉菜栽培容器に養水を供給する循環養水供給装置を有する葉菜の水耕栽培ユニットであって、該葉菜栽培容器が、樋状の容器本体と蓋体とからなり、該容器本体の底面に長手方向に平行な凹凸溝を有し、該蓋体の上面に複数の植栽孔を有するものであって、該凹凸溝の深さが0.01~5.0mmであることを特徴とする。
(葉菜)
 本発明の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニットは、サラダ菜、レタス、小松菜、ほうれん草、みつば、葉ネギ、及びバジル等のハーブ類等の水耕栽培に適しており、特にサラダ菜、レタス、小松菜、ほうれん草、みつば、及びハーブ類から選ばれる1種以上の葉菜の栽培に適している。
(水耕栽培ユニット)
 本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図1は、本発明の水耕栽培ユニットの一実施形態を示す図であり、(a)はその模式平面図、(b)はその模式断面図である。
 図1(a)、(b)に示すように、葉菜の水耕栽培ユニット10は葉菜栽培容器20の集合体(図1においては葉菜栽培容器20の4つの集合体)と、養水槽30と、葉菜栽培容器20に養水31を循環供給する循環養水供給装置40とから構成されている。図2は、供給配管42-2と供給配管42-3の接合部分を示す模式断面図であり、図3は、図1の葉菜栽培容器20の切断線A-Aにおける一実施形態を示す模式断面図である。
 葉菜栽培容器20は、長手方向に傾斜勾配を有する樋状の容器本体21と蓋体22とからなり、蓋体22の上面には複数の植栽孔23が適当な間隔で設けられている。
 葉菜の栽培時には、葉菜の苗の根部を植栽孔23に挿通して、葉菜栽培容器20内に収納し、葉菜栽培容器20の最上流(図1の左側)から養水31を供給し、葉菜の根部に水分及び養分を与えて、葉菜を育成栽培する。
 養水槽30に貯留された養水31は、循環養水供給装置40によって循環使用されるように構成されている。すなわち、養水31は、養水供給ポンプ41により、供給配管42-1、42-2、42-3を経由して、葉菜栽培容器20の最上流に供給され、容器本体21内に散水される。
 ここで、供給配管42-3は合成樹脂製チューブ等の柔軟性のある材料で作製することが好ましい。供給配管42-3の先端は、図2に示すように、供給配管42-2の略中央部分に設けられ、供給される養水31中に浸漬された状態にすることが好ましい。こうすることにより、供給配管42-2から供給配管42-3を通して容器本体21内に散水する場合に、供給配管42-1の近傍のみならず、供給配管42-1から離れた末端近傍までの全域にわたって、均一な流量で養水31を供給することができる。
 葉菜栽培容器20に供給された養水は、葉菜の根部に水分と養分を与えた後、葉菜栽培容器20の最下流(図1の右側)から流出して、戻り集水路43に集められ、戻り配管44を経由して養水槽30に戻る。
 葉菜栽培容器20は、パイプ等を組んで形成された架台等の上に載置して配置することができる。1つ1つの葉菜栽培容器20には、養水が葉菜栽培容器20の最上流(図1の左側)から最下流(図1の右側)に流れるように傾斜勾配が付加されている。また、葉菜栽培容器20に傾斜勾配を付加しない代わりに、架台等の脚部の高さを変えることによって、傾斜勾配を設けて、自然流下するようにすることもできる。
 次に、葉菜栽培容器20等について、より詳細に説明する。
(葉菜栽培容器)
 葉菜栽培容器20は、全体が金属製又は合成樹脂製の材料からなる容器本体21と、この容器本体21に対して取外し可能に形成された蓋体22とからなる。
 容器本体21は、平面外形が略長方形で、横断面が略凹形状に形成された樋状である。容器本体21の断面形状としては、長方形、正方形、台形状、逆台形状、その他の形状を採用することができる。容器本体21の寸法は、その内部に収容して栽培する葉菜の種類によって適宜選択することができるが、通常、幅8~15cm程度、深さ5~10cm程度、長さ1.2~2m程度の樋状に形成される。
 蓋体22の上面には、葉菜を栽培するための複数の植栽孔23が適当な間隔で設けられている。植栽孔23の孔径R及び隣り合う植栽孔の中心間の間隔L(図1(a)参照)は、栽培する葉菜の種類により異なるが、一般的には、孔径Rは3~5cm、間隔Lは20~30cmとすることが好ましい。
 蓋体22の底面24には、養水を乱れさせず、底面24に沿って均一に流すために、底面24の長手方向に沿って凹凸溝が形成されている。
 凹凸溝の深さは、好ましくは0.01~5.0mm、より好ましくは0.1~2.0mm、更に好ましくは0.2~1.0mmである。
 凹部の底面及び凸部の頂部平面の幅は、好ましくは0.1~20mm、より好ましくは0.2~10mm、更に好ましくは0.4~5mm、特に好ましくは0.5~3mmである。
 また、凸部頂点中心相互の間隔は、好ましくは0.1~20mm、より好ましくは0.2~10mm、更に好ましくは0.4~5mm、特に好ましくは0.5~3mmである。
 この凹凸溝は、少なくとも植栽孔23の孔径Rと同程度以上の幅で長手方向に沿って設けることが好ましく、底面24の全面に設けることがより好ましい。
 また、底面24の材質は、葉菜栽培容器20と同じ材質の金属製又は合成樹脂製とすることもできるが、保守管理、葉菜の栽培効率等を考慮して、黒色に着色したポリオレフィン樹脂等の合成樹脂シートに所定の凹凸溝を形成したシートを載置することが好ましい。
 容器本体21の底面24は、全体として略平面状に形成されているが、養水31を葉菜栽培容器20の最上流から最下流に流すための傾斜勾配が付加されている。この底面24の傾斜勾配としては、凹凸溝を有する底面24上に養水31が安定かつ適切な流速で流れるようにするために、長手方向に対して、0.5/100~6/100の範囲が好ましく、1/100~5/100の範囲がより好ましく、2/100~4/100の範囲が更に好ましい。
 葉菜栽培容器20の底面24には、植栽孔23に対応する部分に窪みを設けたり、幅方向に対して、側壁側が高く中央方向が低くなった傾斜勾配を付すこともできる。
 また、底面24には不織布やロックウール等の培地を配置することもできる。
 本発明においては、栽培される葉菜は容器本体21の植栽孔23に挿入されるだけなので、土壌で栽培する場合のように葉菜を強固に支持することができない場合がある。この場合、発育した葉菜が倒れたり抜け出したりしないように適度に保持してやることが好ましい。そのために、葉菜の苗を植栽孔23を通して容器本体21内に保持させるための、葉菜栽培ポット25を備えることが好ましい。
(葉菜栽培ポット)
 図4は、葉菜栽培ポット25の一実施形態を示す図であり、図5は、図4の葉菜栽培ポット25の平面図である。図6は、葉菜栽培ポット25を育苗容器26に取り付ける様子を示す図であり、図7は、葉菜栽培ポット25を育苗容器26に入れた状態を示す模式断面図である。
 葉菜栽培ポット25には、図4及び5に示すように、略円錐台形状の合成樹脂容器からなり、その上縁にはその全周にわたって鍔状部25-1が設けられ、植栽孔23の周縁に掛るようにして、葉菜栽培容器20内への落ち込みを防止し、安定に保持されるようにしている。
 一般に、図6に示すような育苗容器26の凹部26-1で直接育苗すると、根が生長して繁茂するので、育苗容器26の底に開けた穴からはみ出した根を切除しないと育苗容器26から苗を抜き取って移しかえることができない。そこで、育苗後、根を切らずに、生長した苗を育苗容器26からそのまま簡便に取出すことができるようにするため、葉菜栽培ポット25を使用することが好ましい。
 本発明における葉菜栽培ポット25には、その側面の数ケ所(例えば4~10ケ所)に側面切欠き部25-2(図5においては8ケ所の細長い空隙)が設けられ、その底部の数ケ所(例えば4~10ケ所)に底部切欠き部25-3(図5においては8ケ所の細長い空隙)が設けられている。
 また、図7に示すように、葉菜栽培ポット25を育苗容器26の凹部26-1内に設置したとき、葉菜栽培ポット25の底部近傍が該凹部26-1の底部及び側面に密着せず、隙間ができるように構成されている。このため、根の成長が助けられ、成長した根は、前記切欠き部25-2及び25-3の所定幅の細長い空隙を通ることができるため、根の伸長が妨げられない。
 なお、葉菜栽培ポット25に入れる培地や保水材に特に制限はなく、バーミキュライト、パーライト、オガライト、粒状吸水性樹脂、ロックウールに、ピートモス、ココ椰子繊維を固めたもの等を用いることができる。
 葉菜栽培ポット25内である程度苗が発育すれば、育苗容器26の凹部26-1から葉菜栽培ポット25を持ち上げて容易に取出すことができる。
 苗の入った葉菜栽培ポット25は、そのまま植栽孔23を通して、容器本体21内に収容される。その際、葉菜栽培ポット25の鍔状部25-1が植栽孔23の周縁に掛るため安定に保持され、苗の根が養水31に浸されるように支えられる。
 葉菜の収穫時には、成長した葉菜の葉のみをちぎったり、根元から切断したり、葉菜栽培ポット25ごと葉菜を取出したりすることができる。
(葉菜栽培容器の水平配設)
 本発明においては、葉菜栽培容器20の配列数は特に制限されないが、その配列数は、葉菜栽培容器20に収容した葉菜に対する養水の供給状況を左右するので、養水の供給能力等を考慮して決定することが好ましい。家庭栽培用としては、葉菜栽培容器20を平面的にかつ相互に略平行に1~6列を配列することが好ましく、2~4列を配列することがより好ましい。
 葉菜苗の栽培において、葉が重ならないようにするために、複数の葉菜栽培容器20に設けられた複数の植栽孔23を、上部方向からの投影平面において千鳥状に配設することにより、水耕栽培ユニット10をコンパクトにして、効率的に葉菜の育成栽培を行うことができる。
(葉菜栽培容器の階段状配設)
 本発明の別の態様においては、葉菜栽培容器20を階段状にかつ相互に略平行に複数列配設した水耕栽培ユニットとすることもできる。この場合においても、複数の葉菜栽培容器20に設けられた複数の植栽孔23を、上部方向からの投影平面において千鳥状に配設することが好ましい。
 この態様では、葉菜栽培容器20を階段状に立体的に積み上げるので、栽培量に対して設置面積が少なくてすみ、設置面積当たりの栽培量を増加させることができ、また葉菜栽培容器20の配列数を、例えば4~10列と若干多くすることもできる。
 また、葉菜栽培容器20内で栽培している葉菜の生育状況の把握、養水の供給状態の目視管理がしやすく、葉菜栽培の育成、保守等の管理及び作業性を改善できる。
(養水)
 養水槽30は、肥料が溶けた養水、又は養分等を調整した養水を貯留しておく水槽である。養水31は葉菜の育成に適した温度、養分、酸素濃度等を予め調整しておくことができる。そのため、養水槽30内には、循環する養水の性状を検知するための測定センサ、例えば水温計、溶存酸素量計、PH計等の他、酸素バブル発生器、循環養水量を調整するための手動又は自動の流量調整弁等を設けることもできる。
 養水の性状は、例えば水温を15~20℃、溶存酸素量を5~10ppm、PHを5.5~6.5とすることができる。
 養水を葉菜栽培容器20の最上流に供給する際には、複数箇所に分散して散水することが好ましく、葉菜栽培容器20の最上流の両角部に散水することが好ましい。養水は循環供給することができるが、常時、循環供給する必要はなく、必要に応じて短時間で分割供給することもできる。
 水耕栽培ユニット10を屋内等に設置して、養水循環で水質を管理すれば、害虫及び微生物による害の恐れがなくなり、無農薬で栽培することができる。
(卓上コンパクトユニット)
 次に、家庭用として特に好適な水耕栽培用の卓上コンパクトユニットについて、図面を参照して説明する。図8~12は、本発明の水耕栽培用の卓上コンパクトユニット50の一実施形態を示す図であり、図8はその模式正面図、図9はその模式斜視透視図、図10は図9の切断線A-Aにおける模式断面図、図11は図9の切断線B-Bにおける模式断面図、図12は卓上コンパクトユニット50に照明装置60を設けて水耕栽培している模式縦断面図である。
 図8~12に示すように、葉菜の卓上コンパクトユニット50は葉菜栽培容器51と、養水槽52と、葉菜栽培容器51に養水53を循環供給する循環養水供給装置54とから構成されている。
 葉菜栽培容器51は、長手方向に傾斜勾配を有する樋状の容器本体51-1と蓋体51-2とからなり、蓋体51-2の上面には複数の植栽孔23が適当な間隔で設けられている。家庭用コンパクトユニットにおいては、植栽孔23の数は通常3~5が好ましい。
 葉菜の栽培時には、葉菜の苗の根部を植栽孔23に挿通して、葉菜栽培容器51内に収納し、葉菜栽培容器51の最上流(図8~10及び12の左側)から養水53を供給し、自然流下させて、葉菜の根部に水分及び養分を与えて葉菜を育成栽培する(図12参照)。
 養水槽52に貯留された養水53は、循環養水供給装置54によって循環使用される。すなわち、養水53は、養水供給ポンプ55により、供給配管56-1、56-2を経由して、葉菜栽培容器51の最上流に供給され、容器本体51-1内に散水される。
 葉菜栽培容器51に供給された養水53は、葉菜の根部に水分と養分を与えた後、葉菜栽培容器51の最下流(図8~10及び12の右側)から流出して、戻り配管57を経由して養水槽52に戻る。
 配管56-3は、養水槽52に水を適宜供給するための配管であり、供給配管56-1、56-2、56-3は合成樹脂製チューブ等の柔軟性のある材料で作製されている。
 葉菜栽培容器51は、養水槽52の上に載置されているため、この水耕栽培ユニットは全体的にコンパクトであり、卓上に置くことができるため、家庭用として特に好適である。
 葉菜栽培容器51の容器本体51-1と蓋体51-2の構造は、基本的に前記の葉菜栽培容器20の容器本体21と蓋体22の構造と同じである。ただし、卓上コンパクトユニットであるという観点から、容器本体51-1は、通常、幅8~15cm程度、深さ5~10cm程度、長さ30~50cm程度の樋状に形成される。また、葉菜栽培容器51を養水槽52の上に載置した卓上ユニット全体の高さ(図11参照)は、通常、幅20~30cm程度である。
 蓋体51-2の底面に形成される凹凸溝の構造、材質は前記と同じであり、容器本体51-1の底面の傾斜勾配も前記と同じである。
 容器本体51-1内に葉菜の苗を植栽孔23を通して保持させるための葉菜栽培ポット25も前記と同じものを使用することができ、用いる養水も前記と同じである。
(照明装置)
 本発明においては、水耕栽培をより効率的に行うために、照明装置を設けて、葉菜に照明を当てて栽培するのが好ましい。照明装置の光源は特に限定されず、発光ダイオード(LED)、半導体レーザー(LD)、蛍光灯等の公知のものを使用することができる。
 前記の卓上コンパクトユニット50と組み合わせて照明装置を使用する場合は、例えば照明スタンドを用いることが好ましい。照明スタンドの中では、図12に示すような、電源スイッチ、明るさ調整つまみ、色相操作スイッチを備えたコントロールパネル(図示せず)を配置すると共に、照明部61の支持部62を立設した基台部63と、発光ダイオード(LED)又は半導体レーザー(LD)を配列した照明ケースとで構成された照明部61とからなる照明スタンド60が好ましい。
 照明スタンド60の照明部61の構成としては、例えば、光拡散性の優れた基板等の下面にLEDやLDを直接実装した構成等が挙げられる。
 LED又はLDは、小型で長寿命であり、特定の波長で発光し、不要な熱放射がなく、近接照射しても葉焼け等の障害が起こらないので好ましい。また、葉菜の種類に応じて、生長に有効な波長の光を放射する発光素子を選択することによって、蛍光灯と比べて、より低電力コストでかつより省スペースで水耕栽培を行うことができる。中でも照明装置の光源としてはLEDがより好ましい。
 LEDは、赤色、青色又は緑色の色バランスを考慮し、それらを組み合わせて使用することができる。特に野菜の光合成を促す、波長610~750nm、好ましくは620~700nm、より好ましくは640~690nmの赤色LEDと、波長420~470nmの青色LEDが有効である。光の周波数は1~100Hzまで変更して葉菜ごとに最適な周波数を選んで用いることができる。
 栽培する葉菜(P)と照明スタンド60の照明部61(光源)との離間間隔(図12参照)は、照明スタンド60の支持部62の長さ調整することによりを適宜調整しうるが、通常10~30cm、好ましくは15~20cmである。このようにして葉菜(P)に養水を循環供給しつつ葉菜(P)にLEDやLDの光を照射して水耕栽培をすることができる。
 本発明においては、上記のように配設された葉菜栽培容器20又は51に養水31又は53を適宜循環供給して葉菜(苗)を栽培するが、容器本体21又は51-1の底面24には前記の凹凸溝が形成されているので、流下する養水が乱れず、供給量も安定するため、葉菜(苗)の生育状況を見ながら安定して栽培することができる。
 栽培が終了した葉菜は、葉菜栽培容器20又は51から切り取って収穫し、その後、葉菜(苗)を再投入して、葉菜栽培を繰り返すことができる。葉菜の種類にもよるが、例えば栽培を開始して1~2ヶ月で収穫することができる。
 本発明の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニットによれば、葉菜を簡便に栽培することができるため、家庭用の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニットとして好適に利用することができる。

Claims (11)

  1.  長手方向に傾斜勾配を有する葉菜栽培容器の最上流に養水を供給し、該栽培容器の最下流から流出させて循環させる葉菜の水耕栽培方法であって、栽培容器が、その上面に複数の植栽孔を有し、その底面に長手方向に平行な凹凸溝を有するものであり、葉菜を該植栽孔に挿通して該栽培容器に収容し、葉菜の根部に養水を接触させて栽培することを特徴とする葉菜の水耕栽培方法。
  2.  葉菜栽培容器の最上流の複数箇所に養水を供給する、請求項1に記載の葉菜の水耕栽培方法。
  3.  複数の葉菜栽培容器を平面的にかつ相互に略平行に配設した、請求項1又は2に記載の葉菜の水耕栽培方法。
  4.  複数の葉菜栽培容器を階段状にかつ相互に略平行に配設した、請求項1又は2に記載の葉菜の水耕栽培方法。
  5.  複数の葉菜栽培容器に設けられた複数の植栽孔を、上部方向からの投影平面において千鳥状に配設した、請求項3又は4に記載の葉菜の水耕栽培方法。
  6.  更に、葉菜栽培ポットを植栽孔に入れて保持するように構成されている、請求項1~5のいずれかに記載の葉菜の水耕栽培方法。
  7.  発光ダイオード又は半導体レーザーの照明を当てて栽培する、請求項1~6のいずれかに記載の葉菜の水耕栽培方法。
  8.  長手方向に傾斜勾配を有する葉菜栽培容器、養水槽、及び葉菜栽培容器に養水を供給する循環養水供給装置を有する葉菜の水耕栽培ユニットであって、該葉菜栽培容器が、樋状の容器本体と蓋体とからなり、該容器本体の底面に長手方向に平行な凹凸溝を有し、該蓋体の上面に複数の植栽孔を有するものであって、該凹凸溝の深さが0.01~5.0mmであることを特徴とする葉菜の水耕栽培ユニット。
  9.  葉菜栽培容器が養水槽の上に載置された構造である、請求項8に記載の水耕栽培ユニット。
  10.  発光ダイオード又は半導体レーザーを用いた照明装置を設けた、請求項8又は9に記載の水耕栽培ユニット。
  11.  葉菜が、サラダ菜、レタス、小松菜、ほうれん草、みつば、及びハーブ類から選ばれる1種以上である、請求項8~10のいずれかに記載の水耕栽培ユニット。
PCT/JP2009/070506 2008-12-24 2009-12-08 葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニット Ceased WO2010073901A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09834704.0A EP2368424A4 (en) 2008-12-24 2009-12-08 HYDROPONIC METHOD FOR SHEET VEGETABLES AND HYDROPONIC UNIT
JP2010543998A JPWO2010073901A1 (ja) 2008-12-24 2009-12-08 葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニット

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-328515 2008-12-24
JP2008328515 2008-12-24

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010073901A1 true WO2010073901A1 (ja) 2010-07-01

Family

ID=42287517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/070506 Ceased WO2010073901A1 (ja) 2008-12-24 2009-12-08 葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニット

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2368424A4 (ja)
JP (1) JPWO2010073901A1 (ja)
WO (1) WO2010073901A1 (ja)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102550385A (zh) * 2010-12-30 2012-07-11 北京林业大学 一种植物水培装置及其应用
CN102870662A (zh) * 2011-07-14 2013-01-16 Mkv梦想株式会社 营养液栽培系统和使用其的营养液栽培方法、以及营养液栽培用盆
CN103392583A (zh) * 2013-08-07 2013-11-20 浙江天地人科技有限公司 一种植物栽培装置
US20140083008A1 (en) * 2012-09-21 2014-03-27 Vasilios M. KOTSATOS Hydroponic growing system
JP2014060930A (ja) * 2012-09-20 2014-04-10 Hitoshi Kato 水耕栽培装置
JP2017099362A (ja) * 2015-12-04 2017-06-08 眞由美 阪本 池のろ過装置
JP2018099068A (ja) * 2016-12-20 2018-06-28 三菱ケミカル株式会社 養液栽培装置および養液栽培方法
CN108849460A (zh) * 2018-09-18 2018-11-23 江苏沿海地区农业科学研究所 一种高通量简易水稻苗期水培装置
CN109220755A (zh) * 2018-09-28 2019-01-18 山东省农业科学院蔬菜花卉研究所 一种大白菜水培装置、定植器及水培方法
JP2019201558A (ja) * 2018-05-21 2019-11-28 守 志賀 植物加工物及びその二次加工品
CN111557278A (zh) * 2020-06-29 2020-08-21 福建农林大学 一种潜叶蝇交配笼及使用方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2015084750A (ja) * 2013-11-01 2015-05-07 基広 山根 植物栽培システム、植物栽培装置及び植物栽培方法
NL2017543B1 (nl) * 2016-09-28 2018-04-06 A Van Der Stoel Holding B V Werkwijze en systeem voor het kweken van plantmateriaal
RU2737783C2 (ru) * 2018-12-11 2020-12-02 Автономная некоммерческая организация "Институт социально-экономических стратегий и технологий развития" Способ выращивания салата листового в замкнутых агробиотехносистемах

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60241829A (ja) * 1984-05-14 1985-11-30 シ−アイ化成株式会社 養液栽培器
JPS6474939A (en) * 1987-09-16 1989-03-20 Toshiba Corp Plant culture device
JPH0236372Y2 (ja) * 1983-02-02 1990-10-03
JPH03251128A (ja) * 1990-02-28 1991-11-08 Tohoku Pioneer Kk 水耕栽培装置
JPH0799846A (ja) 1993-08-11 1995-04-18 Masaki Ando 葉菜類の水耕栽培方法、および水耕栽培マット
JPH0923774A (ja) * 1995-07-12 1997-01-28 Toshiba Eng & Constr Co Ltd 植物の養液栽培方法とそれに用いる定植ユニット
JP2002272289A (ja) 2001-03-19 2002-09-24 Yoshihiko Mizushima 植物水耕栽培の装置及び方法
JP2006197843A (ja) 2005-01-20 2006-08-03 Yoshihiko Mizushima 水耕栽培装置
JP2008278824A (ja) * 2007-05-11 2008-11-20 Yasumasa Yoshikawa 水耕栽培装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4833825A (en) * 1986-12-30 1989-05-30 Sprung Philip D System for supporting growing plants
GB9216507D0 (en) * 1992-08-04 1992-09-16 Mcdowell Thomas J Apparatus for the cultivation of plants

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0236372Y2 (ja) * 1983-02-02 1990-10-03
JPS60241829A (ja) * 1984-05-14 1985-11-30 シ−アイ化成株式会社 養液栽培器
JPS6474939A (en) * 1987-09-16 1989-03-20 Toshiba Corp Plant culture device
JPH03251128A (ja) * 1990-02-28 1991-11-08 Tohoku Pioneer Kk 水耕栽培装置
JPH0799846A (ja) 1993-08-11 1995-04-18 Masaki Ando 葉菜類の水耕栽培方法、および水耕栽培マット
JPH0923774A (ja) * 1995-07-12 1997-01-28 Toshiba Eng & Constr Co Ltd 植物の養液栽培方法とそれに用いる定植ユニット
JP2002272289A (ja) 2001-03-19 2002-09-24 Yoshihiko Mizushima 植物水耕栽培の装置及び方法
JP2006197843A (ja) 2005-01-20 2006-08-03 Yoshihiko Mizushima 水耕栽培装置
JP2008278824A (ja) * 2007-05-11 2008-11-20 Yasumasa Yoshikawa 水耕栽培装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2368424A4 *

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102550385A (zh) * 2010-12-30 2012-07-11 北京林业大学 一种植物水培装置及其应用
CN102870662A (zh) * 2011-07-14 2013-01-16 Mkv梦想株式会社 营养液栽培系统和使用其的营养液栽培方法、以及营养液栽培用盆
JP2014060930A (ja) * 2012-09-20 2014-04-10 Hitoshi Kato 水耕栽培装置
US20140083008A1 (en) * 2012-09-21 2014-03-27 Vasilios M. KOTSATOS Hydroponic growing system
US9532518B2 (en) * 2012-09-21 2017-01-03 Vasilios M. KOTSATOS Hydroponic growing system
CN103392583A (zh) * 2013-08-07 2013-11-20 浙江天地人科技有限公司 一种植物栽培装置
JP2017099362A (ja) * 2015-12-04 2017-06-08 眞由美 阪本 池のろ過装置
JP2018099068A (ja) * 2016-12-20 2018-06-28 三菱ケミカル株式会社 養液栽培装置および養液栽培方法
JP2019201558A (ja) * 2018-05-21 2019-11-28 守 志賀 植物加工物及びその二次加工品
CN108849460A (zh) * 2018-09-18 2018-11-23 江苏沿海地区农业科学研究所 一种高通量简易水稻苗期水培装置
CN108849460B (zh) * 2018-09-18 2023-06-09 江苏沿海地区农业科学研究所 一种高通量简易水稻苗期水培装置
CN109220755A (zh) * 2018-09-28 2019-01-18 山东省农业科学院蔬菜花卉研究所 一种大白菜水培装置、定植器及水培方法
CN109220755B (zh) * 2018-09-28 2023-11-17 山东省农业科学院蔬菜花卉研究所 一种大白菜水培装置及水培方法
CN111557278A (zh) * 2020-06-29 2020-08-21 福建农林大学 一种潜叶蝇交配笼及使用方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP2368424A4 (en) 2013-10-09
EP2368424A1 (en) 2011-09-28
JPWO2010073901A1 (ja) 2012-06-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010073901A1 (ja) 葉菜の水耕栽培方法及び水耕栽培ユニット
JP6760436B2 (ja) 植物栽培方法及び施設
Kobayashi et al. Light-emitting diodes (LEDs) for miniature hydroponic lettuce
JP5769435B2 (ja) 植物栽培装置
KR101026265B1 (ko) 가정용 수족관 겸용 수경재배장치
JP4589773B2 (ja) 立体水耕栽培装置
JP2013223448A (ja) 水耕栽培器
US11723318B2 (en) Indoor plant-growing system
JP5330162B2 (ja) 閉鎖型植物工場
JP6727496B2 (ja) ブドウの栽培方法及びブドウ栽培用照明装置
CN206481753U (zh) 水培植物栽培系统
KR20160101455A (ko) 다목적 수경 재배기
CN108450317A (zh) 水培植物栽培系统及其应用方法
US20240188518A1 (en) Vertical hydroponic system
KR20140107020A (ko) 어항 겸용 식물재배기
KR20120111872A (ko) 식물 재배장치
JP2008118957A (ja) 完全制御型有機栽培式植物工場
KR102545542B1 (ko) 식물 재배기
KR101240666B1 (ko) 수경재배용 베드
CN216650844U (zh) 一种可调节光源的家用种植箱
JPH0494624A (ja) 植物栽培装置
KR102760733B1 (ko) 수경 재배장치의 재배박스
KR102775752B1 (ko) 수직형 자연광 박막 양액재배 구조물
CN216532830U (zh) 智能化白菜培育装置
GB2565421A (en) Growing bed apparatus and method of use thereof

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09834704

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2010543998

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2009834704

Country of ref document: EP