本技术涉及农业领域,公开了一种用于花生耐旱性能测试用的测试装置,包括安装外舱,所述安装外舱通过合页连接有舱门,所述安装外舱上设置有观测机构,所述舱门上设置有观察窗,所述安装外舱的内部设置有安装内舱,所述安装内舱的内部设置有隔板、种植组件和调温机构,所述安装内舱的内壁上设置有滴灌机构,所述隔板上设置有水箱、废热利用机构和光照机构,所述水箱内设置有加工机构和防残留机构。通过废热利用机构可减少额外的加热能源消耗,减少能源浪费,其次通过防残留机构有效刮除水箱内壁残留的液体和杂质,防止其积累变质影响水质和花生生长,最后内部机构相互配合模拟出动态干旱环境,提升测试结果的准确性。
背景技术
为了花生能够在干旱环境下拥有更好的产量,通常会在培育出具有抗旱性能的种子后,对其进行耐旱性能测试,为花生种植品种选育、种植技术优化等提供科学依据;
现有的测试装置,将花生种子放置在托网上,利用加热片产生热量对托网加热,从而对花生种子进行干燥,营造高温环境,同时通过温度传感器和湿度传感器实时检测试验箱内的温湿度数据,以此研究不同温湿度条件下花生种子的抗旱性能;
对于现有的测试装置来说,首先,在自然环境下,花生耐旱性能受多种复杂且不可控因素影响,传统装置所模拟出来的环境往往比较简单和理想化,与自然中复杂多变的干旱环境存在较大差距;其次,现有的装置在模拟干燥环境过程中,内部的气体会随着模拟过程温度升高,而这部分气体会随着流通排出设备,使得这部分气体所存在的热能被白白散失,大量废热未能有效回收再利用,造成能源浪费,增加了花生种植测试的成本;最后,在添加营养液、保水剂或其他物质后,部分物质会附着在水箱内壁,随着时间推移,这些残留物质会逐渐变质,而且人工很难做到及时清理,特别是在长时间的实验过程中,会因为工作人员的疏忽或者实验安排紧凑而延迟清理,导致残留物质对水质产生持续的不良影响。
实现思路