CN203416690U - 水耕栽培装置 - Google Patents

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SENZHONG ELECTRICAL APPLIANCES CO Ltd SHANGHAI
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Abstract

本实用新型提供一种水耕栽培装置。该水耕栽培装置为,在栽培装置主体中形成有相互隔离的栽培室和光源室,栽培室中能放置苗床,光源室中设置有从上方朝苗床照射光的光源,具有从栽培室内通过、供来自栽培装置主体外的空气流通的第一通气系统;以及从光源室内通过、供来自栽培装置主体外的空气流通的第二通气系统,设置有强制性地使空气在第一通气系统及第二通气系统中流通的单个通气扇。

Description

水耕栽培装置
技术领域
本实用新型涉及一种水耕栽培装置,特别是一种用于在室内进行蔬菜栽培的水耕栽培装置。
背景技术
作为植物育成用的植物育成装置,现有技术中已存在下列专利文献1中公开的技术。所公开的植物育成装置在其容器内具有育成用空气的通气循环系统。具体而言,在容器内,植物育成室与机械室之间被分隔壁隔离,植物育成室的上侧设置有光源,机械室中设置有空气调节装置。另外,还设有检测容器内的温度、湿度的检测仪。并且,在分隔壁的底壁上形成有通气孔,在分隔壁的上部形成有用于使植物育成室与机械室连通的开口部,在容器的侧壁上形成有用于将育成用空气导入到容器内的导入孔、及用于保持育成用空气清洁的排气孔。
具有上述结构的植物育成装置为,当空气调节装置运转时,从导入孔流入容器内的育成用空气被空气调节装置基于来自检测仪的信号进行了调节之后,经由分隔壁的底壁上的通气孔而被供给到植物育成室。然后,育成用空气上升并从光源经过而被加热,被加热后的育成用空气从开口部返回到机械室,经空气调节装置处理之后,又被供给到植物育成室。另外,育成用空气还从排气孔适宜地被排出。
近年来,出现了种种用于在家庭等室内进行蔬菜栽培的水耕栽培装置,它们也使用光源。然而,在这些小型水耕栽培装置中使用光源的情况下,光源只能被设置于狭窄的空间,从而光源与水耕室内的蔬菜之间位置过于接近。这样,不但光源发出的热会对蔬菜产生不良影响,而且还需要采取措施来防止光源本身发生过热。此外,还需要采取措施来防止水耕室内的湿气对光源装置及各种控制装置产生不良影响。
【专利文献1】:日本实用新型授权第2599881号公报
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型的目的在于,提供一种能用于在家庭等室内进行蔬菜栽培、且能使所栽培的蔬菜在最佳环境中得到育成的水耕栽培装置。
作为解决上述技术问题的技术方案,本实用新型所涉及的水耕栽培装置被构成为:在栽培装置主体中形成有相互隔离的栽培室和光源室,所述栽培室中能放置苗床,所述光源室中设置有从上方朝所述苗床照射光的光源,具有从所述栽培室内通过、供来自所述栽培装置主体外的空气流通的第一通气系统;以及从所述光源室内通过、供来自所述栽培装置主体外的空气流通的第二通气系统,设置有强制性地使空气在所述第一通气系统及所述第二通气系统中流通的单个通气扇。
采用上述结构,当通气扇运转时,空气从栽培装置主体外移动到第一通气系统中,使种植在栽培室中的苗床上的蔬菜得到空气供给,同时,当通气扇运转时,空气从栽培装置主体外移动到第二通气系统中,使设置有光源的光源室中有空气流通。这样,只使用一个通气扇,便能实现用单个通气扇既能向栽培室中的蔬菜输送新鲜空气,又能排散光源室中的光源所发出的热这样的装置环境。
另外,本实用新型的水耕栽培装置可被构成为,在所述栽培装置主体的一侧,设置有用于将该栽培装置主体外的空气导入的、所述第一通气系统及所述第二通气系统的导入口部;在所述栽培装置主体的另一侧,设置有用于将流过所述第一通气系统及所述第二通气系统的空气排出到所述栽培装置主体之外的排气口部。
采用上述结构,从设置在栽培装置主体的一侧的导入口部导入的空气流过了第一通气系统(栽培室)和第二通气系统(光源室)之后,便能到达设置在栽培装置主体的另一侧的排出口部。
另外,本实用新型的水耕栽培装置可被构成为,所述栽培装置主体为长方体形状,在所述栽培装置主体的一个侧面,设置有向上下方向延伸且具有所述导入口部的纵箱部;在所述栽培装置主体的另一个侧面,设置有向上下方向延伸且具有所述排气口部的纵箱部;在所述栽培装置主体的顶面上,设置有连接在两侧的所述纵箱部的上部之间的连通用横箱部。
采用上述结构,能够从在一个侧面向上下方向延伸且具有导入口部的纵箱部的侧部,导入要在第一通气系统中流通的空气,被导入的空气在栽培室中流动,使得植物与新鲜空气接触,当该空气到达在另一个侧面向上下方向延伸且具有排气口部的纵箱部,便从排气口排出;另外,能够从在一个侧面向上下方向延伸且具有导入口部的纵箱部的侧部,导入要在第二通气系统流通的空气,被导入的空气流过连通用横箱部而将光源冷却,当该空气到达在另一个侧面向上下方向延伸且具有排气口部的纵箱部,便从排气口部排出。
另外,本实用新型的水耕栽培装置可被构成为,所述设置在一个侧面的纵箱部、所述设置在另一个侧面的纵箱部、及所述连通用横箱部之中,至少所述设置在一个侧面的纵箱部和所述设置在另一个侧面的纵箱部的前后方向上的宽度小于所述栽培装置主体的左、右侧壁的前后方向上的宽度。
采用上述结构,能够实现具备供空气在第一通气系统和第二通气系统中流通的通道;且紧凑地形成有在一个侧面向上下方向延伸且具有导入口部的纵箱部、及在另一个侧面向上下方向延伸且具有排气口部的纵箱部的水耕栽培装置。
另外,本实用新型的水耕栽培装置可被构成为,在所述设置在一个侧面的纵箱部的前壁和后壁中的至少一方上,也形成有导入口部;在所述设置在另一个侧面的纵箱部的前壁和后壁中的至少一方上,也形成有排气口部。
采用上述结构,不仅能从纵箱部的侧部导入空气,还能从纵箱部的前壁和后壁中的至少一方导入空气;不仅能从纵箱部的侧部将空气排出,还能从纵箱部的前壁和后壁中的至少一方将空气排出。因此,无论是将水耕栽培装置沿前、后、左、右方向并排配置,纵箱部的前壁或后壁的导入口部和排气口部都不会被堵塞,所以能够确保通气道的通气顺畅。
另外,本实用新型的水耕栽培装置可被构成为,所述连通用横箱部构成所述光源室的一部分及所述第二通气系统的通气道。
采用上述结构,能够用连通用横箱部来实现从光源室通过、供来自主体栽培装置外的空气流通的第二通气系统。
另外,本实用新型的水耕栽培装置可被构成为,所述通气扇被设置在具有所述排气口部的所述纵箱部内,所述排气口部被用作所述第一通气系统和所述第二通气系统共同的排气口部。
采用上述结构,不需要分别设置第一通气系统和第二通气系统各自的排气道和排气口,因而,能够使排气系统的结构紧凑且简单。
另外,本实用新型的水耕栽培装置可被构成为,所述导入口部被用作所述第一通气系统和所述第二通气系统共同的导入口部。
采用上述结构,通过使第一通气系统和第二通气系统共用导入口部,能够尽可能地减少导入口的形成个数。
另外,本实用新型的水耕栽培装置可被构成为,经由所述第一通气系统而被所述通气扇吸入的空气量被设定得大于经由所述第二通气系统而被所述通气扇吸入的空气量。
采用上述结构,能使流过作为第一通气系统的栽培室的空气的量较多,从而实现良好的栽培环境。
另外,本实用新型的水耕栽培装置可被构成为,与所述通气扇的吸入区域相对应的所述第一通气系统的通气道的开口面积被设定得大于与所述通气扇的吸入区域相对应的所述第二通气系统的通气道的开口面积。
采用上述结构,通过设定对应于通气扇的吸入区域的各通气系统的通气道的开口面积的大小,能够设定从各通气系统通过的空气的量。
本实用新型的水耕栽培装置的优点在于,由于在栽培装置主体中形成有相互隔离的能配置苗床的栽培室和设置有从上方朝苗床照射光的光源的光源室,并具备从栽培室内通过、供来自栽培装置主体外的空气流通的第一通气系统;及从光源室通过、供来自栽培装置主体外的空气流通的第二通气系统,而且还设置有强制性地使空气在第一通气系统和第二通气系统中流通的单个通气扇,所以,通过使栽培用空气在第一通气系统中移动,能向栽培蔬菜提供新鲜的栽培用空气;通过使冷却用空气在第二通气系统中移动,能向光源室提供冷却用空气,因而,作为能用于在室内进行蔬菜栽培的水耕栽培装置,是能够使所栽培的蔬菜在最佳的环境中得到育成的水耕栽培装置。
附图说明
图1是本实用新型的一个实施方式的水耕栽培装置的、从一侧看到的立体图。
图2是同水耕栽培装置的从另一侧看到的立体图。
图3是同水耕栽培装置的后壁的一部分(下部)被省略的状态下,从下方看到的立体图。
图4是同水耕栽培装置的右视图。
图5是同水耕栽培装置的左视图。
图6是同水耕栽培装置的俯视图。
图7是同水耕栽培装置的一部分被分解的状态下,从正面上方看到的立体图。
图8是同水耕栽培装置的从底壁侧看到的立体图。
图9是同水耕栽培装置的顶壁和通气箱被省略的状态下,从正面上方看到的立体图。
图10是将同水耕栽培装置的左右方向的中间部位沿上下方向剖开后的剖视图、及主要部位的放大图。
图11是将同水耕栽培装置的供气路径部分沿左右方向剖开后的剖视图、及主要部位的放大图。
图12是将同水耕栽培装置的前后方向的中间部位沿上下方向剖开后的剖视图。
图13是图12中的A区域的放大图。
图14是图12中的B区域的放大图。
图15是图13中的C-C线上的箭头方向的剖视图。
图16是图14中的D-D线上的箭头方向的剖视图。
<附图标记说明>
Figure BSA00000929216700061
Figure BSA00000929216700071
具体实施方式
以下,参照附图对本实用新型的一个具体实施方式所涉及的水耕栽培装置进行说明。该水耕栽培装置用于供用户在室内进行蔬菜栽培。如图1至图8所示那样,水耕栽培装置1具备箱型的栽培装置主体2。如图7所示,水耕栽培装置1包括:能自由拆卸地装在栽培装置主体2内的盒体3;以及能自由拆卸地装在盒体3内的苗床4。另外,水耕栽培装置1具备光源装置5(参照图10),及用于形成通气道的通气系统形成箱6(参照图1至图7)。
<栽培装置主体>
栽培装置主体2包括:俯视时左右方向为长边方向的长方形底壁7(参照图7)、竖立状地设置在底壁7的右侧的右侧壁(一侧壁)8、竖立状地设置在底壁7的左侧的左侧壁(另一侧壁)9、竖立状地设置在底壁7的后侧的后壁10、设置在右侧壁8和左侧壁9的上端部并将它们连接的顶壁11(参照图6)。因此,栽培装置主体2被构成为长方体形状。
后壁10、右侧壁8、及左侧壁9是透明的。栽培装置主体2由底壁7、右侧壁8、左侧壁9、顶壁11围成,并具有能使前侧的开口12自由开闭的前壁(盖板)13。该前壁13也是透明的。
如图7所示,由底壁7、右侧壁8、左侧壁9、顶壁11、前壁13围成一个空间,该空间便是栽培室14。另外,如图8所示,在底壁7的背面侧设有收纳部15,该收纳部15用于在前侧的开口12被打开后收纳前壁13。收纳部15具有沿着底壁7的壁面向前后方向引导前壁13的引导部16。引导部16上一体地形成有,用于保持被收纳部15收纳的前壁13的保持部17。
<光源装置>
如图10所示那样,光源装置5包括:在栽培装置主体2的内部配置在栽培室14的上方的光源室18、及配置在光源室18中的LED19。光源室18与栽培室14之间被透明的分隔壁21上下隔离。光源室18中配置有LED保持体20,该LED保持体20上安装有多个在左右方向排列的、作为光源的LED19。LED保持体20以左右方向为长边方向。本实施方式中,在光源室18内,三个LED保持体20靠近分隔壁21,在前后方向上隔开间距而并排配置(参照图9)。
在光源室18的前部,配置有电源装置和计时器等电器元件22(参照图10)。另外,在光源室18的前部,电源开关(电源操作片)23和时刻设定开关(用于设定现在时刻的操作片)24在左右方向并排配置(参照图7)。无论前壁13是开还是闭,电源开关23都一直露出,而时刻设定开关24则只在前壁13被打开的状态下露出。
<供气路径部分(主体侧供气路径部分)>
水耕栽培装置1具备用于向盒体3中蓄积的栽培用营养液(栽培用蓄水)W提供空气的供气路径部分。该供气路径部分如图10和图11所示那样,包括设置在栽培装置主体2侧的主体侧供气路径部分25、及设置在盒体3侧的盒体侧供气路径部分26。另外,图10中的实线X表示栽培用营养液W满水的位置,虚线Y表示栽培用营养液W不足的位置。
<盒体>
如图7所示那样,盒体3可被装卸自由地装入栽培装置主体2的栽培室14中。盒体3被放置在栽培装置主体2的底壁7即栽培室14的底壁7上时,成为被栽培装置主体2收纳的状态。另外,可沿着底壁7拉出或收纳盒体3。盒体3包括,与底壁7的平面形状对应的俯视为长方形的底板(底壁)37、及一体地竖立状地设置在底板37的四个边上的围板(盒体壁)。围板包括后板38、前板39、右板40、及左板41。
另外,后板38的左右方向的中间部分被形成为向前方凸出。即,后板38的左右方向的中间部分为俯视时向前方弯曲的后弯曲板部42。在盒体3被装入栽培装置主体2内的状态下,后弯曲板部42与后壁10之间形成能使盒体侧供气路径部分26的一部分伸入的空间。另外,前板39中的左右方向的中间部分被形成为向后方凸出。即,前板39的左右方向的中间部分为俯视时向后方弯曲的前弯曲板部43。
如图7、图11所示那样,在盒体3的前侧的一个角落上,形成有向底板37的对角线中心方向弯曲的角落弯曲板部44。由盒体3的前侧的一个角落和角落弯曲板部44围成的空间内可装入漂浮体45。
<供气路径部分(盒体侧供气路径部分)>
如图10和图11所示那样,盒体3包括供气路径部分中的盒体侧供气路径部分26。盒体侧供气路径部分26被设置在盒体3的后板38的左右方向的略靠中间部位。盒体侧供气路径部分26包括插入部(一端入口部)46、排出部(另一端出口部)47、及倒流防止部48。
排出部47位于后板38的正面侧的靠下方的位置,并与盒体3的底板37上放置的未图示的排出喷嘴(浸泡在栽培用蓄水中)连接。
<苗床>
如图7所示那样,苗床4具有规定的厚度,俯视时呈与盒体3的底板37的形状相对应的长方形。但与底板37相比,苗床4的面积稍小一些。
另外,如图7、图10-14所示那样,在苗床4的板面上形成有多个栽培用孔。这些栽培用孔包括:密集地分布(孔与孔之间的间距较窄)在板面的对角线的中心付近的内侧孔55;及比内侧孔55稀疏地分布在中心附近以外的区域的外侧孔56。
苗床4的内部(内侧孔55和外侧孔56的周围)形成有浮力用空间61。基于该结构,当盒体3中积蓄有栽培用蓄水时,苗床4受到来自栽培用营养液W的浮力而飘浮起来。即,苗床4为飘浮式苗床。
水耕栽培装置1具备使空气AR1从栽培室14的外部(栽培装置主体2的外部)流通到栽培室14内部的第一通气系统;及使空气AR2从光源室18的外部流通到光源室18内部的第二通气系统。
<通气系统形成箱>
通气系统形成箱6具备导入口形成用纵箱部62、排气口形成用纵箱部63、及连通用横箱部64(参照图2)。导入口形成用纵箱部62在栽培装置主体2的右侧壁8上沿上下方向配置(参照图4)。排气口形成用纵箱部63在栽培装置主体2的左侧壁9上沿上下方向配置(参照图5)。连通用横箱部64在栽培装置主体2的顶壁11(上部)上沿左右方向配置,将导入口形成用纵箱部62的上部与排气口形成用纵箱部63的上部在栽培装置主体2的顶壁11上连通(参照图6)。由此,通气系统形成箱6被构成为,从正面看上去,呈下侧敞开的
Figure BSA00000929216700091
形(参照图1、2)。
另外,导入口形成用纵箱部62被形成为前后方向上的宽度小于栽培装置主体2的右侧壁8的宽度的帯状,且被配置在右侧壁8的前后方向上的中间部位。排气口形成用纵箱部63被形成为前后方向上的宽度小于栽培装置主体2的左侧壁9的宽度的帯状,且被配置在左侧壁9的前后方向上的中间部位。连通用横箱部64被形成为前后方向上的宽度小于顶壁11的宽度的帯状,且被配置在顶壁11的前后方向上的中间部位。
<第一通气系统>
在通气系统形成箱6中,导入口形成用纵箱部62和排气口形成用纵箱部63被用作第一通气系统的组成构件。如图8和图11所示那样,导入口形成用纵箱部62的前侧立壁70、后侧立壁72及侧部立壁74被一体形成,靠栽培装置主体2的右侧壁8的一侧敞开,从而截面大致呈
Figure BSA00000929216700101
形。另外,导入口形成用纵箱部62的侧部立壁74上形成有导入口部76(参照图4)。
另外,侧部立壁74具有只是下部向外侧(右侧)膨出的导入口用膨出部77(参照图1)。导入口用膨出部77是利用前侧立壁70、后侧立壁72及侧部立壁74的一部分而形成的。导入口用膨出部77被形成为,上部是越靠外侧越向下方倾斜;下部是越靠外侧越向上方倾斜;上下方向上的中间部分平行于上下方向。
导入口部76是沿着侧部立壁74的上下方向形成的多个狭缝。即,导入口部76由多条狭缝构成。前侧立壁70和后侧立壁72具有辅助导入口部78。辅助导入口部78主要是在导入口部76被堵塞的情况下发挥作用。辅助导入口部78由沿上下方向形成的多条狭缝组成(参照图4)。
如图13和图15所示那样,第一通气系统包括在栽培装置主体2的右侧壁8上形成的供气用通气孔80。供气用通气孔80例如是在右侧壁8的上下方向上的中间部分形成的多个方形孔。在供气用通气孔80的外侧有可拆卸地安装在右侧壁8上的供气用过滤器81。另外,供气用通气孔80与导入口部76连通。
如图14和图16所示那样,第一通气系统包括在栽培装置主体2的左侧壁9上形成的排气用通气孔82。排气用通气孔82是在左侧壁9的上部开口的开口部。如图10所示那样,从侧面看,排气用通气孔82被形成为圆形的上方部分被切掉的形状,并且是分隔成网格状的小孔的集合。在排气用通气孔82的内侧有可拆卸地安装在左侧壁9上的排气用过滤器83。
另外,第一通气系统还包括通气扇84。作为通气扇84,采用了其旋转中心轴85为横轴的轴流风扇。通气扇84的旋转中心轴85的位置大致与排气用通气孔82的中心(为圆形情况下的中心)一致。
如图3和图11所示那样,排气口形成用纵箱部63的前侧立壁71、后侧立壁73及侧部立壁75被一体地形成,靠栽培装置主体2的左侧壁9的一侧敞开,从而截面大致呈
Figure BSA00000929216700111
形。在排气口形成用纵箱部63的侧部立壁75上,形成有排气口部86。
侧部立壁75具有只是下部向外侧(左侧)膨出的排气口用膨出部87。排气口用膨出部87是利用前侧立壁71、后侧立壁73及侧部立壁75的一部分而形成的。排气口用膨出部87被形成为,上部是越靠外侧越向下方倾斜;下部是越靠外侧越向上方倾斜;上下方向上的中间部分平行于上下方向。
如图5所示那样,排气口部86是沿着侧部立壁75的上下方向形成的多个狭缝。即,排气口部86由多条狭缝组成。前侧立壁71和后侧立壁73具有辅助排气口部88。辅助排气口部88主要是在排气口部86被堵塞的情况下发挥作用。辅助排气口部88由沿上下方向形成的多条狭缝组成。
基于该结构,当通气扇84围绕旋转中心轴85旋转时,空气AR1从水耕栽培装置1的外部被导入到成为负压状态的导入口部76内,然后经由供气用通气孔80而被导入到栽培室14内,其后,经由排气用通气孔82、通气扇84而从排气口部86排出。即,空气AR1流过由导入口部76、导入口形成用纵箱部62的内部空间、栽培室14、排气用通气孔82、排气口形成用纵箱部63的内部空间及排气口部86所形成的第一通气系统的第一通气道91(参照图12)。
<第二通气系统>
第二通气系统包括通气系统形成箱6。通气系统形成箱6包括导入口形成用纵箱部62、排气口形成用纵箱部63、及连通用横箱部64。即,导入口形成用纵箱部62和排气口形成用纵箱部63兼用于第二通气系统中。通气扇84也兼用于第二通气系统中。另外,第二通气系统还包括导入口形成用纵箱部62的内部空间、和排气口形成用纵箱部63的内部空间。
如图10所示,在栽培装置主体2的顶壁11的前后方向上的中间部位形成有向左右方向延伸连通开口部95,连通用横箱部64以覆盖连通开口部95的状态被安装在顶壁11上。即,连通用横箱部64的前侧横壁96、后侧横壁97、及上部横壁98被一体地形成,并将连通开口部95关闭,其截面成为
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形。
分隔壁21的靠排气口形成用纵箱部63侧的端部的规定区域与分隔壁21的靠导入口形成用纵箱部62侧的区域相比,位置更偏下方。具体而言,如图12和图14所示那样,在排气口形成用纵箱部63侧的端部的规定区域,有越在下部越靠外侧那样倾斜的倾斜壁99、和从倾斜壁99的外侧端部向横向延长的水平壁100,所以光源室18的上下方向上的高度被扩展。
基于该结构,如图12和图14所示那样,水平壁100大致位于通气扇84的上半部分的中线上,通气扇84的上部对着第二通气系统中的光源室18(通气道),通气扇84的下部对着第一通气系统中的排气用通气孔82(通气道)。当通气扇84围绕旋转中心轴85旋转时,空气AR2从水耕栽培装置1的外部被导入到成为负压状态的导入口部76内,并经由导入口形成用纵箱部62的内部空间而被导入到光源室18内,其后,通过通气扇84,从排气口部86被排出。即,空气AR2流过由导入口部76、导入口形成用纵箱部62的内部空间、光源室18、排气口形成用纵箱部63的内部空间及排气口部86形成的第二通气系统的第二通气道92(参照图12)。
下面,对具有上述结构的水耕栽培装置1的使用方法进行简单说明。首先,水耕栽培装置1的使用者相应于所要栽培的植物(蔬菜)来选择苗床4的内侧孔55、外侧孔56中的任一种,然后,在所选择的孔中填入海绵等吸水性材料、即苗床构件(未图示),其后,在该苗床构件中植入蔬菜的种子。另外,要在盒体3中蓄积栽培用营养液W。这样,苗床构件便会吸取栽培用营养液W,并将该栽培用营养液W供给种子。
当驱动设置在栽培装置主体2后部的下方的气泵(供风泵)AP时,空气AR1从与气泵AP的供气口连接的供气管33移动到主体侧的供气路径部分25和盒体侧供气路径部分26,并从排出路47a通过喷嘴以气泡的状态被供给到栽培用营养液W内(参照图10、图11)。这样,能始终防止出现栽培用营养液W内氧气不足的状况,起到向栽培对象的根提供氧气的作用。
另外,使用者要操作时刻设定开关24来设定现在的时刻,并将前壁13从栽培装置主体2的下部拉出,将前部开口12关闭。即使前部开口12被关闭,电源开关23也会露出,所以使用者可以按下该电源开关23。当使用者按下电源开关23,配置在光源室18内的LED19便点亮。由于光源室18与栽培室14之间在上下方被透明的分隔壁21分隔,所以作为人造光源的LED19的光会照射在种子上。
另外,在本实施方式的水耕栽培装置1中,例如设定为,若使用者操作时刻设定开关24而设定好现在的时刻,并将电源开关23按下,则LED19按点灯18小时后熄灯6小时这样的顺序反复点灯和熄灯。并且,也可以与LED19的点灯/熄灯同步地来驱动/停止通气扇84。
当驱动通气扇84时,空气AR1从水耕栽培装置1的外部被导入到成为负压状态的导入口部76内,并经由供气用通气孔80而被导入到栽培室14内,其后,通过排气用通气孔82、通气扇84而从排气口部86被排出。即,空气AR1流过由导入口部76、导入口形成用纵箱部62的内部空间、栽培室14、排气用通气孔82、排气口形成用纵箱部63的内部空间、及排气口部86所形成的第一通气系统的第一通气道91。通过这样的空气AR1的流动,新鲜空气能被供给到栽培室14内,从而形成适于植物栽培的环境。另外,通气扇84的付近设有温度传感器(未图示),能检测出栽培室14的温度。若栽培室14的温度超过规定温度,则通气扇84的风量增加这样自动进行调节。
另外,前侧立壁70和后侧立壁72具有辅助导入口部78。因而,即使在水耕栽培装置1因沿着室内的墙壁设置而使导入口部76被堵塞的情况下,也能从辅助导入口部78导入空气AR1和空气AR2。
另外,当通气扇84围绕旋转中心轴85旋转时,空气AR2从水耕栽培装置1的外部被导入到成为负压状态的导入口部76内,并经由导入口形成用纵箱部62的内部空间而被导入到光源室18内,其后,通过通气扇84而从排气口部86被排出。即,空气AR2流过由导入口部76、导入口形成用纵箱部62的内部空间、光源室18、排气口形成用纵箱部63的内部空间、及排气口部86所形成的第二通气系统的第二通气道92。通过这样的空气AR2的流动,光源室18中的LED19所发出的热能被排散出去(即,光源室18能被冷却),从而能防止因LED19发热而引起的温度上升导致光源的亮度降低并发生变色的情况,另外也能够防止栽培室14内的温度过度上升的情况,其结果,能够形成适于植物栽培的环境。并且,由于栽培室1与光源室18之间被隔离,所以,栽培室的湿气不会进入上方的光源室18,能够防止光源装置等受到不良影响。
另外,前侧立壁71和后侧立壁73具有辅助排气口部88。因而,即使在水耕栽培装置1沿室内的墙壁设置的情况下,也能够从辅助排气口部88将空气AR2、空气AR1排出。
在排气口形成用纵箱部63侧的端部的规定区域中,由于设有越在下部越靠外侧那样倾斜的倾斜壁99、和从倾斜壁99的外侧端部向横向延长的水平壁100,所以光源室18的上下方向的高度被扩展。基于该结构,被导入到光源室18内的空气AR2能够直接通过通气扇84而从排气口部86被顺畅地排出。如此,通过将光源室18的上下方向的高度扩展,能够使第一通气系统和第二通气系统共用通气扇84,从而降低水耕栽培装置1的制造费用。
换言之,利用被扩展的光源室18,在第一通气系统和第二通气系统的排气口形成用纵箱部63中,通气扇84能够被配置成既对着第一通气系统的第一通气道91又对着第二通气系统的第二通气道92。因而,虽然水耕栽培装置1具备第一通气系统和第二通气系统这样的多个通气系统,但能将所需的通气扇84的数量降低到最小限度。
本实用新型不局限于上述实施方式。在上述实施方式中,说明了通过设定与通气扇的吸入区域相对的第一通气道91的开口面积和第二通气道92的开口面积的大小,来设定通过各通气道的空气量的大小的例子。但不限于此,例如,只要采用通过调节第一通气道91的导入口部的开口率和第二通气道92的开口率来设定通过各通气道的空气量的大小等的适宜的设定方法即可。另外,有关开口面积的设定方法,也不局限于上述实施方式,可以采用在通气道内设置阻挡板等的适宜的方式。
在上述实施方式中,说明了通气扇84被设置于具有排气口部86的纵箱部内的例子,但不局限于此。例如,只要使吸入侧对着导入口部76那样将通气扇84设置在具有导入口部76的纵箱部内等适宜的场所即可。
在上述实施方式中,采用轴流风扇作为通气扇84,但不局限于此,例如,也可以采用多叶片风扇(多翼式风扇)、横流风扇。
在上述实施方式中,采用LED19作为光源装置,但也可以采用荧光灯作为光源装置。

Claims (10)

1.一种水耕栽培装置,其特征在于:
在栽培装置主体中形成有相互隔离的栽培室和光源室,所述栽培室中能放置苗床,所述光源室中设置有从上方朝所述苗床照射光的光源,
具有从所述栽培室内通过、供来自所述栽培装置主体外的空气流通的第一通气系统;以及从所述光源室内通过、供来自所述栽培装置主体外的空气流通的第二通气系统,
设置有强制性地使空气在所述第一通气系统及所述第二通气系统中流通的单个通气扇。
2.如权利要求1所述的水耕栽培装置,其特征在于:
在所述栽培装置主体的一侧,设置有用于将该栽培装置主体外的空气导入的、所述第一通气系统及所述第二通气系统的导入口部;在所述栽培装置主体的另一侧,设置有用于将流过所述第一通气系统及所述第二通气系统的空气排出到所述栽培装置主体之外的排气口部。
3.如权利要求2所述的水耕栽培装置,其特征在于:
所述栽培装置主体为长方体形状,在所述栽培装置主体的一个侧面,设置有向上下方向延伸且具有所述导入口部的纵箱部;在所述栽培装置主体的另一个侧面,设置有向上下方向延伸且具有所述排气口部的纵箱部;在所述栽培装置主体的顶面上,设置有连接在两侧的所述纵箱部的上部之间的连通用横箱部。
4.如权利要求3所述的水耕栽培装置,其特征在于:
所述设置在一个侧面的纵箱部、所述设置在另一个侧面的纵箱部、及所述连通用横箱部之中,至少所述设置在一个侧面的纵箱部和所述设置在另一个侧面的纵箱部的前后方向上的宽度小于所述栽培装置主体的左、右侧壁的前后方向上的宽度。
5.如权利要求3或4所述的水耕栽培装置,其特征在于:
在所述设置在一个侧面的纵箱部的前壁和后壁中的至少一方上,也形成有导入口部;在所述设置在另一个侧面的纵箱部的前壁和后壁中的至少一方上,也形成有排气口部。
6.如权利要求3或4所述的水耕栽培装置,其特征在于:
所述连通用横箱部构成所述光源室的一部分及所述第二通气系统的通气道。
7.如权利要求3或4所述的水耕栽培装置,其特征在于:
所述通气扇被设置在具有所述排气口部的所述纵箱部内,所述排气口部被用作所述第一通气系统和所述第二通气系统共同的排气口部。
8.如权利要求7所述的水耕栽培装置,其特征在于:
所述导入口部被用作所述第一通气系统和所述第二通气系统共同的导入口部。
9.如权利要求1至4中任一项所述的水耕栽培装置,其特征在于:
经由所述第一通气系统而被所述通气扇吸入的空气量被设定得大于经由所述第二通气系统而被所述通气扇吸入的空气量。
10.如权利要求9所述的水耕栽培装置,其特征在于:
与所述通气扇的吸入区域相对应的所述第一通气系统的通气道的开口面积被设定得大于与所述通气扇的吸入区域相对应的所述第二通气系统的通气道的开口面积。
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