肥料注入器は、農家が大量の作物に肥料を与える際の労力を軽減するために使用する農業機器です。この装置はさまざまな農業用途に使用できますが、温室や苗床では欠かせないものです。この注入器は植物に水をやるたびに使用され、植物の成長に必要な一貫性を保ちます。この形態のマイクロ灌漑はここ数年で人気が高まっており、この装置が提供する比類のない均一性にさらに貢献しています。[1]
農家は、タンク内で水溶性肥料と水を混合し、インジェクターで待機中の作物に噴射することで、作物の広い範囲に施肥します。このプロセスは、施肥灌漑として知られています。指定された量の濃縮肥料をデバイスに注入することで、インジェクターはこれをストック溶液と呼ばれるものに混ぜます。植物の枯死につながる過剰な施肥を避けるために、肥料と水の正確な比率を一定に保つ必要があります。濃縮肥料溶液はストックタンクに保管および混合され、その後、希釈溶液として灌漑システム全体に均一に分配されます。この分配システムは、乾燥肥料を使用するよりも便利であり、植物の成長に十分な窒素供給を保証します。[2] [3]
インジェクター比
肥料注入器の比率は、注入器を通過する一定量の水でどれだけの原液が放出されるかによって決まります。調整不可能な(固定の)肥料注入器の比率は、モデルに応じて指定された量を放出するように設計されています。調整可能な肥料注入器の比率は、さまざまな栄養所要量を持つ作物を確実に考慮に入れるために、大多数の栽培者に好まれています。これらの比率の測定基準として推奨されているのは、100万分の1(PPM)です。[4]
インジェクターの種類
- ベンチュリ型 - ベンチュリ型インジェクターは、溶液タンクと水ホース間の圧力差を利用して、ホースを流れる水と接続バルブに引き込まれた溶液を混合することによって作動します。これらのインジェクターは、正確な混合比を制御することはできません。ベンチュリ型インジェクターは、個人の庭などの小規模な栽培作業に最適です。[5]
- 容積式インジェクター - 容積式インジェクターは、一定量のタンクに濃縮溶液を充填し、一定流量の水ラインに注入することで作動します。このシステムでは、タンクのサイズとタンクから流体を排出するピストンによって制御される正確な混合比制御が可能です。[5]
- ドサトロンインジェクター - ドサトロンインジェクターは水道管に設置され、水圧で作動します。溶液はタンクに貯蔵され、水流によってインジェクターが作動すると水中に注入されます。混合比は制御され、インジェクターに流入する水の量に正比例します。[5]
- アンダーソンインジェクター - アンダーソンインジェクターは、モデルに応じて流量計付き電動ポンプまたは水圧で作動する容積式インジェクターです。アンダーソンインジェクターのすべてのモデルは、1:50 から 1:1000 まで調整可能な混合比を備えています。モデルによっては、最大 6 つのインジェクターヘッドを搭載できるものもあります。[5]
- スミス インジェクター - スミス メジャーミックス インジェクターは、水が流れると回転する水モーターによって駆動され、インジェクター ポンプに動力を与えます。水モーターとインジェクター ポンプは 1:1 スケールで動作し、モーター 1 回転につき 1 つのポンプが作動します。つまり、注入速度は水の流量によって制御されます。ほとんどのスミス モデルでは、混合比は 1:100 または 1:200 に永続的に設定されていますが、より高い水流量用に設計された他のモデルでは、1:800 から 1:4000 に設定された比率になっています。一部のスミス モデルでは、2 つの異なる溶液を同時に注入できます。[5]
- ゲバインジェクター[6] -ドイツで製造されているゲバインジェクターは、他のインジェクターとは異なり、吸引やポンプを持たず、水圧のみで作動します。溶液はインジェクター内のタンク内に吊り下げられたプラスチック膜に入れられ、その後水がタンク内に送り込まれてプラスチック膜を囲み、水圧によって一定量の溶液がプラスチック膜から水路に押し出されます。混合比は、プラスチック膜を設定して一定量の溶液のみが排出されるようにすることで制御されます。数回使用した後、プラスチック膜を交換する必要があります。[5]
電気伝導度計 (EC)とpH 計は、肥料注入器と組み合わせて使用され、適切な窒素を確保し、土壌の pH バランスを管理します。EC を使用した窒素レベル テストでは、採取したサンプルが注入器の混合手順が正しいことを示していることが確認できます。コントロール グループを採取し、未処理水の電気伝導度値を差し引くことで、土壌に必要な窒素の割合が効果的に示されます。[7]土壌の pH レベルは、酸または塩基を混合タンクに追加して目的の pH レベルに達するように制御できます。[5]
参考文献
- ^ Li, Jiusheng; Meng, Yibin; Li, Bei (2006-12-12). 「インジェクターの種類とエミッターの製造ばらつきが施肥均一性に及ぼす影響の現場評価」灌漑科学. 25 (2): 117– 125. doi :10.1007/s00271-006-0039-7. ISSN 0342-7188. S2CID 43083304.
- ^ Pennisi, Bodie. 「肥料インジェクター:選択、メンテナンス、キャリブレーション」extension.uga.edu。ジョージア大学エクステンション出版物。 2022年2月9日閲覧。
- ^ 「新しい肥料注入器」。American Vegetable Grower。60 ( 8)。2012年8月。ProQuest 1037804899。2022年2月9日閲覧。
- ^ 「温室作物の肥料計算」マサチューセッツ大学アマースト校。2022年9月。 2022年9月21日閲覧。
- ^ abcdefg 「肥料インジェクター:選択、メンテナンス、キャリブレーション」extension.uga.edu . 2023年2月12日閲覧。
- ^ Fan, Junliang; Wu, Lifeng; Zhang, Fucan; Yan, Shicheng (2017). 「インジェクターの種類、圧力差、横方向のレイアウトがドリップ施肥の均一性に及ぼす影響の評価†」灌漑と排水. 66 (4). Wileyオンラインライブラリ: 520– 529. doi :10.1002/ird.2136. S2CID 113561966 . 2022年2月9日閲覧。
- ^ 「温室用肥料注入器」。マサチューセッツ大学アマースト校。2022年9月21日。 2022年9月21日閲覧。
