DE4217219A1 - Verfahren zum automatisierten kultivieren von hydrokulturen - Google Patents

Verfahren zum automatisierten kultivieren von hydrokulturen

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DE4217219A1
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conveyor belt
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Alonso Rafael Santos
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    • 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
    • A01G31/04Hydroponic culture on conveyors
    • A01G31/042Hydroponic culture on conveyors with containers travelling on a belt or the like, or conveyed by chains
    • 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

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  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
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  • Sowing (AREA)

Description

Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zum automatisierten Kultivieren von Hydrokultur auf Förderbändern.
Heutzutage ist die Anwendung der Hydrokultur-Anzuchttechnik in bestimmten Marktsektoren weit verbreitet wegen der Vorteile, die sie in Vergleich zu anderen Anzuchttechniken bietet.
Unter diesen Vorteilen sind vielleicht die bedeutendsten diejenigen, die die hohe erreichbare Ausbeute, den extra-saisonalen Anbau einiger traditioneller Produkte betreffen, da natürliche Zyklen kontrolliert und sogar beschleunigt werden können, indem die Umgebung künstlich reguliert wird, und der optimale Gesundheitszustand der Erzeugnisse, die auf diese Art kultiviert wurden.
Erfindungsgemäß soll die Anzucht durch Automatisieren soweit als möglich verbessert werden, ausgehend von den spanischen Patenten Nr. 5 42 364 und Nr. 89 01 492 sowie dem Gebrauchsmuster Nr. 2 86 116.
Es wurde festgestellt, daß bei verbesserter Automation dieses Anzuchttyps eine Reihe von Verbesserungen bei bereits existierenden Anzuchttypen erzielt werden kann, durch die der Wachstumsprozeß sogar noch weiter automatisiert wird, bis zu dem Punkt, wo das System praktisch ohne Facharbeiter funktioniert.
Das automatisierte Hydrokultur-Anzuchtsystem auf Förderbändern basiert im wesentlichen auf dem Gebrauch einer Reihe von horizontalen Förderbändern, die den Boden tragen, auf den die hydratisierten Samen gesät werden.
Die Automation des Wachstums und der Ernte der verschiedenen Erzeugnisse wird mittels eines Bewässerungssystems und eines Kontrollsystems für die Bewegung des Förderbandes erreicht.
Die Verbesserungen an automatisierten Hydrokultur-Anzuchtsystemen auf Förderbändern, die Gegenstand der Erfindung sind, erlauben modernen Bauern, ihre Ausbeuten in Hinblick auf Profit und Produktivität zu optimieren durch Optimierung der schwächsten Seiten des Systems, die in der Erfordernis bestehen, daß die Samen vor dem Säen auf das Förderband keimen müssen, und der Erfordernis, daß angemessene Umgebungsbedingungen (Temperatur und Feuchtigkeit) während des Pflanzenwachstums aufrechterhalten werden müssen, mit den erhöhten Kosten, die dies beinahe überall verursacht.
Erfindungsgemäß ist es nicht länger erforderlich, daß die Samen vorgekeimt werden müssen. Statt dessen werden sie trocken in ein Dosiergefäß gefüllt, aus dem sie durch Luken auf die verschiedenen Förderbänder gesät werden, in Abhängigkeit von den Erfordernissen eines jeden Förderbandes.
Die Anzahl der Förderbänder sowohl wie die Anzahl der Luken wird bestimmt durch die Handhabungserfordernisse, wobei es sogar möglich ist, eine kontinuierliche Produktion durchzuführen, wenn die Anzahl der Förderbänder gleich der Anzahl der Tage der Keimzyklen der Pflanzen ist.
Es besteht die Möglichkeit, ein zyklisches Bewässerungssystem zu schaffen, das jedes Förderband in Abhängigkeit der spezifischen Bedürfnisse eines jeden Keimstadiums bewässert, in welchem Fall nicht nur der Produktivitätskreislauf optimiert wird, sondern überdies beträchtliche Einsparungen erzielt werden, da die Intensität und Frequenz der Bewässerung den Bedürfnissen angepaßt wird.
Die technische Kontrolle des gesamten Keimprozesses wird erreicht durch kontinuierliche Erfassung der optimalen Temperaturzyklen für die Pflanzen.
Die Temperaturdaten werden durch Wärmemesser (Sonden), die in den Anzuchtboden eines jeden Förderbandes eingeführt werden, und die permanent die Temperatur überwachen, erfaßt.
Das Einstellen der Bodentemperatur nach Ermitteln der Ist-Temperatur und der optimalen Soll-Temperatur geschieht durch Einstellen der Bewässerungstemperatur. Zu diesem Zweck ist ein Heiß- und ein Kaltwasser-Erzeuger bzw. Anordnung zum Mischen von kaltem und heißem Wasser oder Anordnung zum Regeln der Temperatur des zugeführten Wassers angeordnet.
Ein Vergleich der Ausbeuten mit diesem System und mit einem, bei dem es notwendig ist, die gesamte Innenumgebung zu klimatisieren, bevorzugt eindeutig das erstere und demonstriert die Verbesserungen, die Gegenstand dieser Erfindung sind.
Ist der Wachstumszyklus beendet, wird die erzeugte Schicht Pflanzenmaterial durch Starten des Förderbandes aus der Vorrichtung entfernt. Sowie die Pflanzen vom Ende des Förderbandes herunterfallen, werden sie durch eine dort angeordnete Vorrichtung zerschnitten oder zerteilt, und fallen dann auf ein anderes Förderband, das sie nach außen transportiert. Nachdem das Förderband von allen erzeugten Pflanzen befreit ist, wird es einem normalen Reinigungs- und Desinfektionszyklus unterworfen, so daß es für die Aufnahme weiteren trockenen Saatguts und für den Beginn eines neuen Wachstumszyklus vorbereitet ist.
Mit diesen Verbesserungen an automatisierten Hydrokultur-Anzuchtsystemen ist es möglich, die gesamte Vorrichtung, bestehend aus Förderband, Dosiergefäß und den übrigen beschriebenen Elementen, in jedem geeigneten Gebäude aufzustellen, ohne daß dieses Gebäude zum Aufrechterhalten spezifischer Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen, wie sie für die Anzucht unerläßlich sind, hergerichtet werden müßte. Demzufolge wird die Verwendung temperierter Systeme und von Klimaanlagen im gesamten Gebäude vermieden, weil die adäquate Wachstumstemperatur durch Bewässern des Anzuchtbodens mit geeignetem Wasser auf der Basis der Informationen, die durch das im Boden auf jedem der Förderbänder angeordnete Pyrometer erhalten werden, erreicht wird.
Ausführungsbeispiele sind nachstehend unter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben. Es zeigt
Fig. 1 das vollständige System und
Fig. 2 den Dosierbehälter für die Abgabe des Saatguts.
Fig. 1 zeigt das gesamte System, einschließlich des Dosierbehälters 1, wo das Saatgut eingefüllt und dann zu den Vorrichtungen 2 transportiert wird, die die Menge des Saatguts, das auf jedem Förderband 3 ausgesät wird, abmessen. Alle Förderbänder sind mit temperaturgesteuerten Bewässerungssystemen ausgerüstet. Wenn der Wachstumszyklus beendet ist, beginnt das Förderband sich zu bewegen, und die Pflanzschicht 5 fällt auf ein Ende 6 des Förderbandes, wo es durch eine Vorrichtung 7 zerteilt wird. Es fällt dann auf ein Förderband 8, das das Erzeugnis aus dem Wachstumsbereich herausbefördert.
Fig. 2 zeigt die Dosiervorrichtung, die das Saatgut 2 auf die Förderbänder 9 dadurch abgibt, oder die Luken 10 in vorbestimmten Zeitabständen geöffnet und geschlossen werden, wobei die erforderliche Anzahl von Samen auf jedes Förderband gesät wird.
Fig. 2 zeigt ebenfalls die Zerteil-Vorrichtung 7, die die Pflanzenschicht zerteilt.

Claims (2)

1. Verfahren zum automatisierten Kultivieren von Hydrokulturen unter Verwendung von Förderbändern, dadurch gekennzeichnet, daß die ungekeimten Samen in einen Behälter (1) gefüllt werden, aus dem sie in eine Aussaatvorrichtung (2) transportiert werden, die die Menge der Samen, die auf jedes Förderband gesät werden, durch Öffnen und Schließen von Luken (10) reguliert, jedes der Förderbänder bei sich verändernden Temperaturen in Abhängigkeit von den Erfordernissen eines jeden Keimstadiums zyklisch bewässert wird, und ein Pyrometer permanent die Bodentemperatur mißt, und das Wasser und die Wassertemperatur mit einer Steueranordnung geregelt wird, die die erforderliche Wassertemperatur einstellt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß am Ende des Wachstumszyklus die erzeugte Pflanzenschicht durch Bewegen des Förderbandes (3) aus der Vorrichtung entfernt wird, wobei die Pflanzschicht am Ende (6) des Förderbandes (3) zerteilt oder vereinzelt wird und anschließend herunterfällt, und danach die einzelnen Pflanzen durch ein Förderband (9) nach außen gefördert werden.
DE4217219A 1991-05-24 1992-05-23 Verfahren zum automatisierten kultivieren von hydrokulturen Withdrawn DE4217219A1 (de)

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ES09101256A ES2049124B1 (es) 1991-05-24 1991-05-24 Mejoras introducidas en los sistemas automatizados de cultivos hidroponicos en bandas transportadoras.

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DE4217219A1 true DE4217219A1 (de) 1992-11-26

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DE4217219A Withdrawn DE4217219A1 (de) 1991-05-24 1992-05-23 Verfahren zum automatisierten kultivieren von hydrokulturen

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ES (1) ES2049124B1 (de)
FR (1) FR2680078A1 (de)
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NL (1) NL9200904A (de)
PT (1) PT100516A (de)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2117566B1 (es) * 1996-05-09 1999-03-16 Alonso Rafael Santos Procedimiento de cultivo hidroponico de forraje en invernadero.
US11229170B2 (en) 2020-04-20 2022-01-25 Ivan Z. Martin Hydroponic growth and cutting method and device
CN112840899A (zh) * 2021-01-05 2021-05-28 彭贵阳 一种苗床培养基质的更换方法和传送带苗床

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4010778A (en) * 1973-01-10 1977-03-08 Aggen Alvin F Automatic seed planting machine and method for planting seeds in planters
DE2708712A1 (de) * 1977-03-01 1978-09-07 Giv Ges Fuer Investitionen Und Verfahren und vorrichtung zur gruenfuttererzeugung im hydrokulturverfahren
US4379375A (en) * 1981-03-19 1983-04-12 Whittaker Corporation Hydroponic growing system and method
US4327538A (en) * 1981-03-27 1982-05-04 Whittaker Corporation Harvester
US4780989A (en) * 1986-04-30 1988-11-01 Mears Structures, Inc. Hydroponic assembly
ES2013472A6 (es) * 1989-04-28 1990-05-01 Santos Alonso Rafael Sistema automatizado de cultivos hidroponicos en bandas transportadoras.

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ITMI921236A1 (it) 1993-11-22
ES2049124A1 (es) 1994-04-01
IT1255771B (it) 1995-11-15
NL9200904A (nl) 1992-12-16
ES2049124B1 (es) 1994-10-01
FR2680078A1 (fr) 1993-02-12
ITMI921236A0 (it) 1992-05-22
PT100516A (pt) 1994-04-29

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