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日本的植物工廠及其新技術
[日期:2010-09-09]  來源:《世界農業(yè)》  作者:   發(fā)表評論(0)打印



  一、概    況

  1. 植物工廠的定義、分類和意義

  “植物工廠(Plant Factory)”一詞是日本首先提出的,其概念廣義上涵蓋了設施園藝,而狹義上則專指人工光型的植物生產系統(tǒng)。根據(jù)日本植物工廠的現(xiàn)狀,植物工廠是完全控制型和太陽光利用型營養(yǎng)液栽培系統(tǒng)的總稱。日本植物工廠學會對植物工廠的定義是:利用環(huán)境自動控制、電子技術、生物技術、機器人和新材料等進行植物周年連續(xù)生產的系統(tǒng),也就是利用計算機對植物生育的溫度、濕度、光照、CO2濃度、營養(yǎng)液等環(huán)境條件進行自動控制,使設施內植物生育不受自然氣候制約的省力型生產。植物工廠生產的對象包括蔬菜、花卉和果樹,還有一部分大田作物、食用菌等。根據(jù)其研究對象層次的不同,植物工廠可分為:以研究植物體為主的狹義的植物工廠,以研究植物組織為主的組織培養(yǎng)系統(tǒng),以研究植物細胞為主的細胞培養(yǎng)系統(tǒng)。植物工廠的廣義分類見表1。另外,根據(jù)對太陽光利用形式的不同,狹義的植物工廠又可分為完全控制型、太陽光利用型和太陽光并用型等3種。植物工廠對于日本農業(yè)具有重要意義。首先是提高其農業(yè)的生產性,在有限的土地上

  □    表1  日本植物工廠廣義分類

  項目植物工廠(狹義)組織培養(yǎng)系統(tǒng)細胞大量培養(yǎng)系統(tǒng)

  對象植物全體植物組織植物細胞

  方法主要是培養(yǎng)液栽培組織培養(yǎng)細胞培養(yǎng)

  地上部控制因子光、溫、濕、CO2濃度光、溫、濕、CO2濃度溫、光、營養(yǎng)成分

  地下部控制因子肥料成分、EC、pH、水量、溶氧量營養(yǎng)成分(糖、礦物質、維生素等)pH、溶氧量、攪拌速度

  利用高度的環(huán)境控制技術,提高土地產出率和勞動生產率;其次,使寒冷、酷熱和沙漠等不毛之地的農業(yè)生產成為可能;植物工廠內的作業(yè)環(huán)境優(yōu)越,實行機械化生產節(jié)省勞動力,使集中勞動周年平均化;進行無農藥生產,可提供新鮮高品質綠色食品;利用營養(yǎng)液栽培減少連作障礙,周年有計劃穩(wěn)定地生產。但是,植物工廠進行的是高投入高產出的生產活動,設備投資大,電力消耗多,因此生產成本較高。例如,太陽光利用型植物工廠每生產一株生菜的成本約為50日元,而完全控制型植物工廠則需要100日元以上。

  2. 植物工廠發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀

  1974年日立制作所率先在日本著手進行植物工廠的開發(fā)工作,其后植物工廠的研究便盛行起來,到1975年底,有許多企業(yè)和大學也加入研究行列。那時的研究還是把營養(yǎng)液栽培的自動化與植物工廠獨立開來,直到1985年二者有機結合后,植物工廠的數(shù)量才在短期內迅速增多起來,達到了日本植物工廠發(fā)展的一個高潮。

  早期的植物工廠以研究為主,也有實用化的植物工廠可以進行以生菜為主的菜類蔬菜、蘿卜芹菜和蘑菇等的生產。近年來,以生產經營和示范性農業(yè)公園形式出現(xiàn)的植物工廠越來越多。截至1997年,實際運營中的植物工廠有16個,面積約1.5hm2,年產量約550t,主要進行生菜、番茄、莓、菠菜、玫瑰花和部分組培苗的生產,其中太陽光利用型1hm2,年產量287t,完全控制型0.5hm2,年產量260t。到2001年增加到20多個,遍及日本全國各地。

  隨著植物工廠的發(fā)展,與其相關的一些研究機構、組織和企業(yè)不斷成立,相關活動越來越多。如日本植物工廠學會每年舉行一次全國性的學術大會,植物工廠普及振興會積極開展推廣應用工作,同時與設施園藝學會、生物環(huán)境調節(jié)學會、氣象學會、照明學會、電氣學會等保持密切聯(lián)系,以保證其研究水平的先進性和實用性。

  二、主要技術

  1. 營養(yǎng)液栽培技術

  日本營養(yǎng)液栽培的方法有許多種,如NFT、湛液培、噴霧培、固體基質培(包括巖棉培、礫培、砂培等),其中以巖棉培和NFT為主,而巖棉培更是占到營養(yǎng)液栽培面積的近50 %。典型的營養(yǎng)液栽培裝置有以下幾種形式:①三水式NFT裝置——栽培床用泡沫制成,有一定的斜度(l/8~1/100),底部營養(yǎng)液呈薄膜狀緩緩流動,可以自動供肥,還設有殺菌裝置;②協(xié)和式——使用成型塑料栽培床,分成若干單元,適用于果菜栽培;③M式——栽培槽用“U”型泡沫制作的成型產品連接而成,定植板也用泡沫做成,里面鋪聚乙烯薄膜,適于葉萊特別是鴨兒芹栽培;④新和式等量交換裝置——其主要特征是栽培槽分成兩部分,相互間進行營養(yǎng)液的等量交換,以補給根系充足的氧氣(②、③、④均屬于湛液栽培裝置);⑤誠和式——這是一種循環(huán)式巖棉栽培裝置,在栽培槽中央安裝排水管,從下到上依次鋪放粒狀巖棉墊、巖棉塊和定型灌水管,采用滴灌方式,多余的營養(yǎng)液經排水管流回集水槽供循環(huán)使用。植物工廠中多采用移動栽培裝置,主要有平面式、立體式和傾斜式三種,通過合理密植,提高了有效栽培面積。

  日本的營養(yǎng)液理論非常成熟,其中興津園藝試驗場開發(fā)的國試標準配方通用性好,適用于多種蔬菜,而山崎配方則是針對每一種作物提出的專有配方。這兩種配方在我國也得到廣泛應用,此外還有神園配方等。日本在營養(yǎng)液的管理、殺菌、回收處理、病害防治等方面的研究與應用,也達到了較高水平。營養(yǎng)液栽培技術的發(fā)展促進了植物工廠水平的提高,與土壤栽培相比,營養(yǎng)液栽培能加速作物生育進程,使一年的栽培茬數(shù)增加 15 %~20 %,如生菜和芹菜一年可栽培6茬,洋蔥4.8茬,黃瓜和番茄1.8茬。

  2. 環(huán)境控制技術

  植物工廠為達到周年連續(xù)生產的目標,環(huán)境控制是一項重要的技術。

 。1)作物生長及其環(huán)境。植物工廠作為一個半封閉系統(tǒng)時刻不斷地與外界進行物質、能量和信息的交換,其內部作物的生育受到以下環(huán)境因子的影響和制約:光照(光強、光質和日照長度)、溫度、濕度、CO2氣體濃度、風速及根部環(huán)境因子如營養(yǎng)液的pH、EC、肥料成分、溶氧量、液溫、流速等。對植物工廠進行環(huán)境優(yōu)化控制,最根本的是要明確作物光合作用、產物積累、轉流分配、發(fā)育和呼吸等生理過程與全部或部分環(huán)境因子之間的關系。但是由于存在以下3個問題點,植物工廠的環(huán)境控制并不簡單:其一是各種環(huán)境因子并不是獨立對作物生育起作用,而是諸因子綜合作用的結果;其二是控制成本問題;其三是最大的產量并不意味著最高的品質。

  最近,日本在電磁場、音響、遠紅外線等物理刺激對作物生育影響上的研究,特別引人注目,但關于其產生效果的機理原因尚不清楚。

 。2)環(huán)境控制的原理與方法。植物工廠特別是完全控制型植物工廠為控制光、溫等條件需消耗補光、空調的大量電力,環(huán)境控制成本很高,同時環(huán)境控制存在報酬遞減的規(guī)律,即當控制成本增加到一定程度后繼續(xù)增加,控制效果越來越小。所以,在植物工廠中要綜合考慮各環(huán)境因子的復合作用效果,首先優(yōu)化控制成本低、效果好的因子才是合理的,這是一種普遍采用的控制方法,稱為最適化原理。采用這種方法,可以用成本低的因子彌補成本高的因子,達到較好的綜合控制效果。

  日本植物工廠環(huán)境控制的方法主要有以下兩大類:①過程控制——反饋控制、ON-OFF控制、PID控制;②計算機控制——分布式控制,分時集中控制,分層網(wǎng)絡化控制,最適化、適應化和智能化控制。

  三、最新發(fā)展動態(tài)

  在最近幾年日本植物工廠學會會刊及相關學術會議上,發(fā)表了許多該領域的最新技術報告,集中起來主要有以下幾個方面:⑴人工補光技術,包括熒光燈近距離高效間歇補光、高壓鈉燈超廣角燈具的開發(fā)及發(fā)光二極管LED、激光二極管LD等新型光源的研制;⑵營養(yǎng)液殺菌(熱殺菌、紫外線殺菌、臭氧殺菌)系統(tǒng)的開發(fā);⑶利用圖像處理和通訊技術進行遠距離栽培管理;⑷閉鎖系統(tǒng)CELSS的研究;⑸功能性無農藥蔬菜及品質評價;⑹植物工廠規(guī)劃設計的虛擬技術;⑺利用生物技術進行組培、育種和轉基因的研究;⑻栽培管理的信息化、網(wǎng)絡化和智能化(專家系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng));⑼種苗工廠和地下植物工廠的開發(fā);⑽作物生理信息的監(jiān)控;⑾植物工廠的自動化技術及Internet技術在植物工廠方面的應用等。

  四、展    望

  目前,日本植物工廠的發(fā)展達到較高水平,在部分領域的研究和應用已超過了溫室業(yè)較發(fā)達的荷蘭、以色列等國,但仍然面臨諸多技術課題亟待解決。為推進植物工廠的產業(yè)化進程,以降低生產成本為核心,進行硬件和軟件的技術開發(fā)至關重要。

  進入21世紀,植物工廠在日本農業(yè)中將發(fā)揮越來越重要的作用,對于解決糧食問題、環(huán)境問題,乃至于對宇宙的開發(fā),都開辟了一條新的途徑。

 

  作者單位:江蘇大學農業(yè)裝備工程研究院

  ※ 日本三重大學生物資源學部

  摘自:《世界農業(yè)》雜志2002年第十一期

 

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