JP7337405B2 - 植物を栽培するため栽培システム - Google Patents

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Description

発明の分野
本発明は、栽培システムの一部または栽培システムに関係付けられた栽培ポットにおいて、例えば、栽培ポットの上部の基板プラグ中または基板プラグ上に配置された種子、苗、挿し木等から植物を栽培するための栽培システムに関する。
このような栽培システムは一般に知られている。
中国特許公報CN2722605Yは、節水貯水タイプの植木鉢を開示しており、1つ以上の管が、鉢内に配置され、鉢の底部の穴から上方に伸長し、水をその中に貯蔵することができる。1つ以上の管は、毛細管原理を通して植木鉢の散水を可能にする。
中国特許公報CN203708968Uは、植木鉢中の花に自動的に散水するためのデバイスを開示している。デバイスは、貯水デバイスと、主管および分岐管によって形成される配水管とを備える。分岐管の上端は、植木鉢の底部から植木鉢内に上向きに挿入され、挿入の深さは、植木鉢中の保湿位置を決定する。
米国特許公報US2017/0188528A1は、一体型内部灌漑システムを有する自己散水プランターデバイスを開示しており、プランターデバイスの底端部から上方に伸長する分配チャネルが設けられ、分配チャネルは、プランターデバイス内に位置付けられた外側排水口を有する。
米国特許出願US2016/183488A1は、地上部で合成された栄養素を地下部に貯蔵し、地下部を水で湿らせるように構成された水耕栽培装置を開示している。
本発明は、使用される栽培ポット中の水のレベルを標準にするための手段が設けられた、または、手段を備える、上述のタイプの栽培システムを提供することを目的とする。
その目的ために、本発明にしたがうと、上述のタイプの栽培システムが提供され、栽培ポットには、それぞれ底壁および/または側壁から上向きに伸長する充填チャネルが設けられ、充填チャネルは、栽培システムの一部であるかまたは栽培システムと協働する充填モジュールと協働するように配置され、これは1つ以上の充填接続を有し、充填接続のそれぞれは、関係付けられている栽培ポットに十分な水を供給するための充填チャネルに接続するように配置される。
栽培システムは、各関係付けられている栽培ポット中の実際の水の量または実際の水レベルを測定し、それに応じて水を追加充填するための手段をさらに備える。
特に、本発明にしたがうと、栽培システムは、底壁と、(周方向の)側壁と、底壁および/または側壁から上方に伸長する充填チャネルとを有する少なくとも1つの栽培ポットを備えるかまたは利用する。栽培システムは、少なくとも1つの栽培ポットに水を供給するための少なくとも1つの栽培ポットの充填チャネルと協働/係合するように構成された少なくとも1つの充填接続が設けられた充填モジュールをさらに備える。栽培システムは、少なくとも1つの栽培ポット中の水の実際の分量/量および/または実際の水レベルを測定して、そこに供給される水の量の制御することを可能にする手段を備える。
本発明の栽培システムは、任意の複数の栽培ポットを備えることができ、各栽培ポットは、底壁と、(周方向の)側壁と、底壁および/または側壁から上方に伸長する充填チャネルとを有することに留意されたい。その後、栽培システムは、(対応する)複数の充填接続が設けられた充填モジュールを備え、充填接続のそれぞれは、複数の栽培ポットのうちの1つの栽培ポットの充填チャネルに水を供給するために、充填チャネルと協働/係合するように構成される。その後、栽培システムは、各栽培ポットに供給される水の量の制御を可能にする、各栽培ポット中の水の実際の分量/量および/または実際の水レベルを測定するための手段を備える。
本発明にしたがう栽培システムはまた、関係付けられている栽培ポット中の種子等の発芽および/またはさらなる成長などのために、水レベルが最小レベルを下回らず、最大レベルを超えないように提供するように配置された手段を備えてもよい。
本発明はまた、上述の本発明にしたがう栽培システムの一部を形成するように、または少なくともそれと協働するように構成された栽培ポットを備え、栽培ポットは、底壁および/または側壁から垂直に上向きに伸長する充填チャネルを備え、栽培ポットに十分な水を提供することができるように、栽培システムの充填モジュールの1つ以上の充填接続と協働することができるように配置される。
以下で説明する図を参照して、本発明をさらに説明する。
図1Aは、本発明にしたがう栽培システムの栽培ポットの実施形態を示す。 図1Bは、本発明にしたがう栽培システムの栽培ポットの代替実施形態を示す。 図2は、本発明の実施形態にしたがう充填接続を示す。 図3Aは、本発明にしたがう吸引開口を有する充填接続の実施形態を示す。 図3Bは、本発明にしたがう吸引開口を有する充填接続の実施形態を示す。 図4は、本発明にしたがう支持テーブルの実施形態を示す。
実施形態の説明
図1Aおよび図1Bは両方とも、栽培ポットの上部において、栽培システム(例えば、http://www.bvb-substrates.nl/nieuwe-toepassing-bvb-sublime/を参照)に属するか、または、少なくとも栽培システムと協働する、栽培ポット1中の基板プラグ2中にまたは上に配置された、例えば、種子、苗、挿し木等から植物を栽培するための栽培システムの例示的な実施形態を示し、これらは、例えば、栽培ポットに適用される蓋3またはホイル内に配置される。
栽培ポット1にはそれぞれ、底壁4a(図1A参照)および/または側壁4b(図1B参照)から垂直に上向きに伸長する充填チャネル5が設けられ、それにより、多数の垂直に上向きに伸長する充填接続7を備える、栽培システムに属するか、または、少なくともそれと協働する充填モジュール6と協働し、多数の垂直に上向きに伸長する充填接続7のそれぞれは、関係付けられている栽培ポット1に水を提供するために、栽培ポット1の充填チャネル5と接触するように適合される。
本発明にしたがうと、利用される栽培ポット1の数に固有の制限はなく、栽培システムは、底壁4aと、(周囲の)側壁4bと、底壁および/または側壁4a、4bから上方に伸長する充填チャネル5とを有する少なくとも1つの栽培ポット1とを備える。栽培システムは、水をそこに供給するために少なくとも1つの栽培ポット1の充填チャネル5と協働/係合するように構成された、少なくとも1つの充填接続7が設けられた充填モジュール6を備える。したがって、1つ以上の栽培ポット1を前提とすると、充填モジュール6は、対応する1つ以上の充填接続7を備え、1つ以上の充填接続7のそれぞれは、1つ以上の栽培ポット1のうちの1つの充填チャネル5と係合するように構成される。
示した栽培システムは、例えば水供給制御モジュール8手段を備えており、これは、確実に栽培ポット1が、ある時間期間の間に、植物に十分な水があるようなレベル9まで満たされるようにする。栽培システムは、例えば、各関係付けられている栽培ポット1中の(例えば、重量測定、例えば、重量センサによって)実際の水の量、または、(例えば、光学センサによって)実際の水レベル9を測定し、それに応じて、水の分量を各栽培ポット1に供給するためのセンサを備える。したがって、いくつかの栽培ポット1に同時に十分な分量の水を供給することができる。
充填チャネル5は、上方に伸長し、充填モジュール6から水を充填した後に栽培ポット1が取り外される場合に、充填チャネル5を介して水が流出することができないような実質的な長さを有する。充填チャネル5の長い長さのために、水の量は栽培ポット1中に残り、プラグ2中で成長する植物は、より長い時間期間の間、十分な水を有する。植物の根は、水レベルが低下する間に長さが成長することから、したがって、植物は、より長い期間の間、例えば1週間、十分な水を有することになるだろう。
図1Aは、栽培システムの例示的な実施形態を示しており、栽培ポット1はそれぞれ、底壁4aから垂直に上向きに伸長する充填チャネル5が設けられ、多数の垂直に上向きに伸長する充填接続7を備える充填モジュール6と協働するように配置され、それぞれは、これらに水を提供することができるようにするために、栽培ポット1の充填チャネル5と接触するように配置される。示したように、水は、充填接続7を通して、および、充填チャネル5を通して提供され、充填チャネル5は、水レベル9の上方に伸長する上部開口を備える。容易に理解されるように、各充填接続7および各充填チャネル5は、水が流れることができる通路を備える。したがって、充填接続7が栽培ポット1の充填チャネル5と係合するとき、充填接続7の通路と充填チャネル5とが流体接続される。
一実施形態では、図1Aに描いたように、充填接続7のそれぞれは、充填チャネル5のテーパ状の下部内に一致係合するテーパ状の上部を備える。この実施形態は、充填接続7と充填チャネル5との間の良好な漏れのない密閉を可能にし、その結果、水は、漏れのない方法で上方に押され、充填チャネル5の上部開口部を通って栽培ポット1に入ることができる。充填接続7および充填チャネル5のテーパ状の上部およびテーパ状の下部はそれぞれ、前述の通路の改善された位置合わせのような、改善された位置合わせも提供する。
有利な実施形態では、各充填接続7のテーパ状の上部および各充填チャネル5のテーパ状の下部は、さらなる密閉が提供され、例えば、充填接続7および充填チャネル5を通る前述の通路の位置合わせが改善されるように、位置合わせは円錐形状である。
充填接続7および充填チャネル5それぞれのための上述のテーパ状/円錐状上部およびテーパ状/円錐状下部を有することの重要な利点は、栽培ポット1中の水の細菌および/または藻類汚染が低減されることである。
図1Bは、栽培システムの例示的な実施形態を示しており、栽培ポット1はそれぞれ、部分的に底壁4aから、部分的に側壁4bから、垂直に上向きに伸長する充填チャネル5が設けられ、多数の垂直に上向きに伸長する充填接続7を有する充填モジュール6と協働するように配置され、それぞれは、これらに水を提供することができるようにために、栽培ポット1の充填チャネル5と接触することができるように適合される。充填チャネル5が、(斜めに伸長する)側壁4bから垂直に上向きに(部分的に)伸長するこの実施形態では、充填接続7は、充填チャネル5との十分な密閉を得るために、より長い。
図1Aおよび図1Bから、有利な実施形態では、栽培ポット1の充填チャネル5は、栽培ポット1の中心/中央からオフセットされてもよいということになる。これは、植物を栽培するためにプラグ2の周りに最大の空間を提供するために、特に植物の根が水中で成長するための空間を最大にするために、栽培ポットの中心/中央にプラグ2を設けることを可能にする。したがって、充填チャネル5をオフセットすることによって、栽培ポット1中の植物の成長に対する障害が最小化される。
さらに、充填チャネル5をオフセットすることによって、空間のより良好な使用が可能になり、その結果、高さ方向または上方向よりもむしろ幅方向の植物の成長が促進される。例えば、レタスは、高さよりもむしろ幅がはるかに大きく成長し、そのため、オフセット充填チャネル5を有することは、レタスが、オフセット充填チャネル5と干渉することなく、全方向に対称的に大きくなることを可能にする。一方、バジルのような植物は、幅よりもむしろ高さがはるかに高く成長するので、より中心に位置付けられている充填チャネル5は、バジルの成長サイクルに干渉しないで済む。
したがって、充填チャネル5を栽培ポット1に対してオフセット方式で位置付けることによって、栽培ポットエリアを、高さよりもむしろ幅で成長する植物品種に対してより効率的に利用することができる。両方の実施形態において、栽培ポット1は、下から、充填モジュール6から、確実に水が供給されることができ、水は、充填チャネル5の高い位置にある出口開口を介して、栽培ポット1の上部に流れる(図1Aおよび図1B参照)。加えて、栽培ポット1は、それらを(上から)充填モジュール6上に配置することによって充填接続7に単純に接続することができ、次いで、栽培ポットを単に上方に移動させることによって充填接続7から再び取り外すことができることが達成される。このようにして(所望の場合)、いくつかの栽培ポットを同時に(例えば、完全なトレイごとに)充填モジュール6に接続することができ、別個の動作/移動において水接続を接続し、後で取り外す必要なく、その後、再び同時に取り外すことができることは明らかである。
有利な実施形態では、各栽培ポット1には、使用時に栽培ポット1を覆うように構成された穿孔ホイル3が設けられてもよい。この実施形態では、穿孔ホイル3は栽培ポット1を覆うが、水レベル9が上昇するときに水レベル9を上回る量は減少するので、水が栽培ポット1に流れるとき、空気を逃すことができる。穿孔ホイル3はまた、栽培ポット1への酸素の交換、特に、最適化された成長のためにその中に含まれる水の交換を改善する。さらなる実施形態では、穿孔ホイル3は、サイズが80~100ミクロンの間の穿孔を含み、さらに改善された空気および酸素交換を可能にする。
有利な実施形態では、栽培ポット1は透明であり、すなわち、透明な材料で作られているので、水中の根の成長をチェックすることができ、および/または、水の変色をチェックすることができ、水の変色は望ましくない藻類の成長を示すことができる。代替的な実施形態では、栽培ポット1は、不透明な材料、例えば白色または有色の材料、場合によっては半透明の材料で作られる。このような不透明な材料の場合、藻類の成長は妨げられ、最小化され、または完全に防止される。
図2は、本発明の実施形態にしたがう充填接続7を示す。示した実施形態では、各充填接続7は、充填チャネル5の全長に沿ったテーパ形状内に一致係合するために、その全長に沿ったテーパ形状を有する。したがって、図1A、図1Bの実施形態とは対照的に、充填接続7の全長/高さにテーパ形状が設けられ、充填チャネル5の全長/高さにテーパ形状が設けられる。さらに、各充填接続7は、使用時に充填接続7が栽培ポット1の充填チャネル5を通って伸長するときに、充填チャネル5の上部開口を越えて伸長するように構成された上部水オリフィス7aを備える。したがって、充填接続7が充填チャネル5内に完全に収容されるとき、上部水オリフィス7aは、充填チャネル5の上部開口を越えて伸長する。この実施形態は、充填接続7が栽培ポット1中に含まれる水と接触しないので、栽培ポット1間の相互汚染が低減されるという明確な利点を提供する。したがって、充填接続7が第1の栽培ポットの充填チャネル5から引き出され、その後、第2の栽培ポットの充填チャネル5に挿入される場合、第1の栽培ポット1中に含まれる水から第2の栽培ポット中に含まれる水への相互汚染は生じない。
この実施形態の別の利点は、充填接続7を通って上部水オリフィス7aに向かって完全に伸長する通路を通る直接の流れが存在するので、充填接続7と充填チャネル5との間の漏れが低減されることである。
有利な実施形態では、各充填接続7の上部水オリフィス7aは、その側面に配置される。この実施形態では、水は栽培ポット1内に横向き方式で供給されるので、供給された水を上部水オリフィス7aを通してプラグ2から離して、例えば、植物の根から離してその損傷を回避することが可能である。これは、上部水オリフィス7aを栽培ポット1の側壁4bの方に向けることによって達成することができ、これはまた、飛散を最小化する。上部水オリフィス7aは、例えば長方形状/正方形状の栽培ポット1の角部に向けられてもよく、これにより、植物または根の損傷が防止され、飛散が低減されることに留意すべきである。
図2にさらに示されるように、一実施形態では、フィルタモジュール6は、各充填接続7のための(細菌、ウイルス等の)フィルタ12をさらに備えてもよく、フィルタ12は、充填接続7の上流に配置される。この実施形態では、水源15によって供給される水は、栽培ポット1に向けて充填接続7に入る前に、まずフィルタ12を通過しなければならないので、フィルタ12は、フィルタモジュール6の水源15からの細菌汚染を防止する。
さらなるまたは代替的な汚染防止手段を想定することができる。例示的な実施形態では、フィルタモジュール6は、各充填接続7に対して蒸気源14を備えてもよく、蒸気源14は、充填接続7の上流に配置される。蒸気を充填接続7に通すことによって、そこを通って伸長する通路を滅菌/汚染除去することができる。
栽培ポット1に供給される水をさらに汚染除去するために、フィルタ12と蒸気源14とを組み合わせることも可能である。例えば、一実施形態では、フィルタモジュール6は、各充填接続7に対して、フィルタ12と、蒸気源14とを備えてもよく、フィルタ12は、充填接続7の上流に配置され、蒸気源14は、フィルタ12の上流に配置されてもよい。この実施形態では、蒸気源14は、フィルタ12とともに充填接続7の滅菌を可能にする。
図2にさらに描くように、水源15および蒸気源14は、充填接続7に接続された主供給管11に接続されてもよく、蒸気源14からの蒸気の供給および水源15からの水の供給は、適切な弁配置を通して制御することができる。一実施形態では、(細菌)フィルタ12は、その上流で主供給管11に接続されてもよく、蒸気源14および水源15は、その上流で(細菌)フィルタ12に接続されたフィルタ供給管13に接続されてもよい。
栽培ポット1の充填接続7と充填チャネル5との間の係合に関して、図3Aおよび図3Bはそれぞれ、本発明にしたがう充填接続7のさらなる実施形態を示す。示した実施形態では、各充填接続7は、充填チャネル5の内壁と吸引係合するように構成された1つ以上の吸引開口7cを備えていてもよい。この実施形態では、充填接続7は、1つ以上の吸引開口7cが充填チャネル5の内壁を係合するように、充填チャネル5に完全に挿入されてもよい。次いで、吸引開口7cに真空または負圧を提供することによって、充填チャネル5および充填接続7をぴったりと緊密に係合させることができ、その結果、充填チャネル5と充填接続7との間に改善された漏感密閉が提供される。また、吸引を通して、栽培ポット1は、充填接続7に十分に固定される。
充填接続7および充填チャネル5がそれぞれ、一致係合のためのテーパ状または円錐形状を備える場合、次いで、1つ以上の吸引開口7cに提供される吸引を通して、充填接続7は、最大深さまで充填チャネル5の中にさらに押し込まれ、それによって、充填チャネル5と充填接続7との間のぴったりとした流体密封をさらに促進する。
図3Aおよび図3Bでは、充填接続7が、栽培ポット1に水を供給するための上部水オリフィス7aに接続された前述の通路7bを備えることがさらに示されている。次いで、通路7bは、充填接続7の接続入口7fによって水源15に接続される。1つ以上の吸引開口7cは、充填接続7を通って伸長する二次通路7dに接続されてもよく、二次通路7dは、次いで、充填接続7の吸引入口7eに接続されてもよい。吸引入口7eは、真空または負圧源(図示せず)に接続されている。
しかしながら、一実施形態では、吸引入口7eはまた、組み合わせられた正圧源および真空/負圧源に接続されてもよく、1つ以上の吸引開口7cは、真空/負圧または正圧を提供するために使用されてもよいことに留意されたい。ここで、正圧は、1つ以上の吸引開口7cにおける正圧を通してこれらを分離することによって、充填チャネル5から充填接続7を取り外すことを促進できる。
一実施形態では、各充填接続7の1つ以上の吸引開口7cは、実質的にその中央セクションに沿って配置されてもよい。図3Aおよび図3Bに示すように、1つ以上の吸引開口7cは、1つ以上の吸引開口7cの下および上の充填接続7の部分が充填チャネル5の内壁と充填接続7との間で同様の真空/負圧または正圧を受けるように、充填接続7の長さの実質的に中間/途中に配置されてもよい。一実施形態では、1つ以上の吸引開口7cは、充填接続7の側面/表面に配置され、さらなる実施形態では、側面/表面は、テーパ面、例えば円錐面であってもよいことに留意されたい。
栽培ポット1を管理し、取り扱うこと、および、それを充填接続7と係合させることに関して、図4は、本発明にしたがう支持テーブル20の実施形態を示す。示した実施形態では、栽培システムは、充填接続7が取り付けられた上端を含む少なくとも1つの上方に伸長する支柱21が設けられた支持テーブル20を含むことができる。この実施形態では、支柱21は、栽培ポット1が支持テーブル20から離れて充填接続7上に位置付けられることを可能にし、支持テーブル20からの干渉がより少ないので、栽培ポット1を自動ピックアンドプレースシステムによってより容易に取り扱うことができる。
一実施形態では、自動ピックアンドプレースシステムは、自動クレートシステムであってもよく、クレートを使用して、栽培ポット1を支持テーブル20、すなわち充填接続7に対して昇降させる。一実施形態では、支柱21の上端は、充填接続7の(直接)下に、例えば接続入口7fに配置された支持ベース22を備えてもよく、支持ベース22は、使用時に栽培ポット1を支持するように構成される。この実施形態では、栽培ポット1は、支持ベース22上にあり、支持ベースは、次いで、栽培ポット1の充填チャネル5への充填接続7の挿入深度を決定することができる。
一実施形態では、充填接続7は、支持ベース22の中心点からオフセットして配置されてもよく、それにより、栽培ポット1の中心/中央からオフセットした充填チャネル5が設けられた栽培ポット1が可能になる。この実施形態は、充填チャネル5のオフセット配置を可能にしながら、栽培ポット1の底壁4aの完全な支持を可能にする。
さらなる実施形態では、支柱21には、使用時に栽培ポット1中の水重量および/または水レベル9をそれぞれ決定するように構成された重量センサおよび/または光学センサが設けられてもよい。一実施形態では、重量および/または光学センサは、支持ベース22上に配置されてもよい。これは、栽培ポット1中の水の量を厳密に監視することを可能にし、測定値に基づいて水の供給を制御することができる。
図4はまた、支持テーブル20がどのように複数の栽培ポット1の管理および取り扱いを可能にするかを示す。示すように、栽培システムは、支持テーブル20を備えていてもよく、支持テーブル20には、少なくとも2つの上方に伸長する間隔を空けた支柱21のアレイ配置が設けられ、そのそれぞれは、充填接続7が取り付けられた上端を備える。少なくとも2つの支柱21は、支持テーブル20に対して異なる高さを有する。この実施形態では、2つの間隔を空けた支柱21は異なる高さを有し、2つの隣接する栽培ポット1の植物間の干渉が防止される。これは、成長を改善し、少なくとも2つの栽培ポット1の配置および/または除去を困難にする、隣接する植物のもつれを防止する。
一実施形態では、少なくとも2つの支柱21のそれぞれの上端は、充填接続7の(直接)下に、例えば接続入口7fに配置された支持ベース22を備えていてもよく、各支持ベース22は、使用時に栽培ポット1を支持するように構成される。この実施形態では、各栽培ポット1は、使用時にそれぞれの支持ベース22上に位置付けられ、各支持ベース22は、それぞれの支持ベース22上で支持される栽培ポット1の充填チャネル5への充填接続7の挿入深度を決定する。
栽培ポット1の中心/中央からオフセットされた充填チャネル5が設けられた栽培ポット1を利用するために、各充填接続7が支持ベース22の中心点からオフセットされて配置される実施形態が提供され、これは、充填接続7の(直接)下に、例えば接続入口7fに配置される。これは、充填チャネル5のオフセット配置を可能にしながら、栽培ポット1の底壁4aの完全な支持を可能にする。上述したように、オフセット充填チャネル5を栽培ポット1に設けることは、高さではなく幅がはるかに大きく成長する傾向がある植物品種に対して栽培ポット1を効率的に使用することを可能にする。各充填接続7を支持ベース22の中心点からオフセットして配置することにより、栽培ポット1に安定した支持を提供しながら、各充填チャネル5のオフセット配置を可能にする。有利な実施形態では、各支柱21には、使用時に支柱21上で支持される栽培ポット1中の水重量および/または水レベルをそれぞれ決定するように構成された重量センサおよび/または光学センサが設けられる。これは、栽培ポット1中の水の量を厳密に監視することを可能にし、測定値に基づいて水の供給を制御することができる。さらなる実施形態では、重量センサおよび/または光学センサを支持ベース22上に配置してもよいことに留意すべきである。例えば、一実施形態では、支持ベース22上に位置付けられた栽培ポット1の重量を測定するために、支持ベース22の真下に重量センサを配置することができる。代替的な実施形態では、重量センサが支持ベース22の上部に直接配置され、栽培ポット1に直接係合するように構成されることも考えられる。
さらに、例えば、植物の成長スピードおよび/または成長する植物のサイズは、栽培ポット1間で異なるかもしれないことに留意されたい。したがって、上述のような重量センサおよび/または光学センサを利用することによって、水の供給を、各栽培ポット1に対して、その中で栽培される植物の必要性に応じて個別に正確に制御することができる。
図4から容易に分かるように、支持テーブル20には、任意の複数の上方に伸長する間隔を空けた支柱21のアレイ配置を設けることができ、そのそれぞれは、そこに取り付けられた充填接続7を有する上端を備えている。隣接する支柱21を支持テーブル20に対して異なる高さだけ違わせることによって、アレイ配置は、高さに対して間隔を空けた支柱21の互い違いの/交互の配置を形成する。このようにして、任意の複数の栽培ポット1を、その中で成長する植物間の干渉を防止しながら使用することができる。異なる高さでの栽培ポット1のそのような互い違いの/交互の配置はまた、栽培ポット1の自動化された取り外しおよび配置を促進する。
例えば、図4では、間隔を空けた支柱21の(正方形)の互い違いの/交互の配置が、2つの異なる高さに基づいて描かれている。自動クレート位置付けシステムを使用して、支持テーブル20に対して最も高い位置にある栽培ポット1を最初に取り外すことが可能である。これにより、間隔を空けた栽培ポット1の「市松模様」を有するクレートをもたらし、その間に成長のためのより多くの空間があることから、栽培ポット1中に保持された植物をさらに成長させることができる。次に、別のクレートを使用して、支持テーブル20に対して最も低い位置にある栽培ポット1を取り外すことができる。これはまた、間隔を空けた栽培ポット1の「市松模様」を有するクレートをもたらし、その中に保持された植物のさらなる成長を可能にする。
最後に、図4は、支持テーブル20がホースまたは管23によって水源に接続されてもよいことをさらに示し、支持テーブル20には、例えば、重量および/または光学センサ、水および/または蒸気弁等に接続するための電子モジュール24が設けられてもよい。
図面に示したような多数の例示的な実施形態を参照して本発明を上述してきた。いくつかの部分または要素の修正および代替の実施が可能であり、添付の特許請求の範囲に定義される保護の範囲に含まれる。
以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載の事項を、そのまま、付記しておく。
[1] 栽培システムの一部または栽培システムに関係付けられている栽培ポット(1)で基板プラグ(2)の中またはその上に配置された、例えば、種子、苗、挿し木等から植物を栽培するための栽培システムであって、
前記栽培ポットには、前記栽培ポットの底壁および/または側壁(それぞれ4aおよび4b)から上向きに伸長する充填チャネルが設けられ、前記充填チャネルは、前記栽培システムの一部であるか、または、前記栽培システムと協働する充填モジュール(6)と協働するように配置され、1つ以上の充填接続(7)を有し、前記1つ以上の充填接続(7)のそれぞれは、前記関係付けられている栽培ポットに水を供給するために、栽培ポットの充填チャネル(5)と接続するように配置され、
各関係付けられている栽培ポット(1)中の実際の水の分量または実際の水レベルを測定し、それに応じて水を追加充填するための手段をさらに備える、栽培システム。
[2] 前記充填接続(7)のそれぞれは、前記充填チャネル(5)のテーパ状の下部内に一致係合するテーパ状の上部を備える、[1]に記載の栽培システム。
[3] 前記充填接続(7)のそれぞれは、前記充填チャネル(5)の全長に沿ったテーパ形状内で一致係合するために、その全長に沿ったテーパ形状を有し、
各充填接続(7)は、前記充填接続(7)が前記充填チャネル(5)を通して延在するとき、前記充填チャネル(5)の上部開口を越えて延在するように構成された上部水オリフィス(7a)を備える、[1]に記載の栽培システム。
[4] 各充填接続(7)の上部水オリフィス(7a)は、その側面に配置されている、[3]に記載の栽培システム。
[5] 各充填接続(7)は、前記充填チャネル(5)の内壁と吸引係合するように構成された1つ以上の吸引開口(7c)を備える、[1]-4のうちのいずれか1項に記載の栽培システム。
[6] 各充填接続(7)の前記1つ以上の吸引開口(7c)は、実質的にその中央セクションに沿って配置されている、[5]に記載の栽培システム。
[7] 前記フィルタモジュール(6)は、各充填接続(7)のための[細菌/ウイルス]フィルタ(12)をさらに備え、前記フィルタ(12)は、前記充填接続(7)の上流に配置されている、[1]-6のうちのいずれか1項に記載の栽培システム。
[8] 前記フィルタモジュール(6)は、各充填接続(7)のための蒸気源(14)をさらに備える、[1]-7のうちのいずれか1項に記載の栽培システム。
[9] 前記蒸気源(14)は、前記フィルタ(12)の上流に配置される、[7]に従属する[8]に記載の栽培システム。
[10] 上方に伸長し、間隔を空けた少なくとも2つの支柱(21)のアレイ配置が設けられた支持テーブル(20)をさらに備え、支柱(21)のそれぞれは、それに取り付けられた充填接続(7)を有する上端を備え、前記少なくとも2つの支柱(21)は、前記支持テーブル(20)に対して異なる高さを有する、[1]-9のうちのいずれか1項に記載の栽培システム。
[11] 各支柱(21)の上端は、前記充填接続(7)の下方に配置された支持ベース(22)を備え、前記支持ベース(22)は、使用時に栽培ポット(1)を支持するように構成されている、[10]に記載の栽培システム。
[12] 各充填接続(7)は、前記充填接続(7)の下方に配置される前記支持ベース(22)の中心点からオフセットして配置されている、[11]に記載の栽培システム。
[13] 各支柱(21)には、使用時に栽培ポット(1)中の水重量または水レベルをそれぞれ決定するように構成された重量センサまたは光学センサが設けられる、[10]-12のうちのいずれか1項に記載の栽培システム。
[14] 前記栽培ポット(1)のそれぞれには、使用時に前記栽培ポット(1)
を覆うように構成された穿孔ホイルが設けられる、[1]-13のうちのいずれか1項に記載の栽培システム。
[15] 前記栽培ポット(1)が透明である、[1]-14のうちのいずれか1項に記載の栽培システム。

Claims (20)

  1. 基板プラグ(2)の中またはその上に配置された植物を栽培するための栽培システムであって、
    前記栽培システムは複数の栽培ポット(1)を備え、前記栽培ポットには、前記栽培ポットの底壁(4a)および/または側壁(4b)から上向きに伸長する充填チャネル(5)が設けられ、前記充填チャネル(5)は、前記栽培システムの充填モジュール(6)と協働するように配置され、前記充填モジュール(6)は、1つ以上の充填接続(7)を有し、前記1つ以上の充填接続(7)のそれぞれは、前記栽培ポットに水を供給するために、栽培ポットの前記充填チャネル(5)と接続するように配置され、
    前記栽培システムは、各栽培ポット(1)中の実際の水の分量または実際の水レベルを測定し、それに応じて水を追加充填するための手段をさらに備え、
    各充填接続(7)は、前記充填チャネル(5)の内壁と吸引係合するように構成された1つ以上の吸引開口(7c)を備える、栽培システム。
  2. 前記充填接続(7)のそれぞれは、前記充填チャネル(5)のテーパ状の下部内に一致係合するテーパ状の上部を備える、請求項1に記載の栽培システム。
  3. 前記充填接続(7)のそれぞれは、前記充填チャネル(5)の全長に沿ったテーパ形状内で一致係合するために、その全長に沿ったテーパ形状を有し、
    各充填接続(7)は、前記充填接続(7)が前記充填チャネル(5)を通して延在するとき、前記充填チャネル(5)の上部開口を越えて延在するように構成された上部水オリフィス(7a)を備える、請求項1に記載の栽培システム。
  4. 各充填接続(7)の上部水オリフィス(7a)は、その側面に配置されている、請求項3に記載の栽培システム。
  5. 各充填接続(7)の前記1つ以上の吸引開口(7c)は、実質的にその中央セクションに沿って配置されている、請求項1-4のいずれか一項に記載の栽培システム。
  6. 前記充填モジュール(6)は、各充填接続(7)のためのフィルタ(12)をさらに備え、前記フィルタ(12)は、前記充填接続(7)の上流に配置されている、請求項1-のいずれか1項に記載の栽培システム。
  7. 前記充填モジュール(6)は、各充填接続(7)のための蒸気源(14)をさらに備える、請求項1-のいずれか1項に記載の栽培システム。
  8. 前記蒸気源(14)は、前記フィルタ(12)の上流に配置される、請求項に従属する請求項に記載の栽培システム。
  9. 上方に伸長し、間隔を空けた少なくとも2つの支柱(21)のアレイ配置が設けられた支持テーブル(20)をさらに備え、支柱(21)のそれぞれは、それに取り付けられた充填接続(7)を有する上端を備え、前記少なくとも2つの支柱(21)は、前記支持テーブル(20)に対して異なる高さを有する、請求項1-のいずれか1項に記載の栽培システム。
  10. 各支柱(21)の上端は、前記充填接続(7)の下方に配置された支持ベース(22)を備え、前記支持ベース(22)は、使用時に栽培ポット(1)を支持するように構成されている、請求項に記載の栽培システム。
  11. 各充填接続(7)は、前記充填接続(7)の下方に配置される前記支持ベース(22)の中心点からオフセットして配置されている、請求項1に記載の栽培システム。
  12. 各支柱(21)には、使用時に栽培ポット(1)中の水重量または水レベルをそれぞれ決定するように構成された重量センサまたは光学センサが設けられる、請求項-1のいずれか1項に記載の栽培システム。
  13. 前記栽培ポット(1)のそれぞれには、使用時に前記栽培ポット(1)を覆うように構成された穿孔ホイルが設けられる、請求項1-1のいずれか1項に記載の栽培システム。
  14. 前記栽培ポット(1)が透明である、請求項1-1のいずれか1項に記載の栽培システム。
  15. 基板プラグ(2)の中またはその上に配置された植物を栽培するための栽培システムであって、
    前記栽培システムは複数の栽培ポット(1)を備え、前記栽培ポットには、前記栽培ポットの底壁(4a)および/または側壁(4b)から上向きに伸長する充填チャネル(5)が設けられ、前記充填チャネル(5)は、前記栽培システムの充填モジュール(6)と協働するように配置され、前記充填モジュール(6)は、1つ以上の充填接続(7)を有し、前記1つ以上の充填接続(7)のそれぞれは、前記栽培ポットに水を供給するために、栽培ポットの前記充填チャネル(5)と接続するように配置され、
    前記栽培システムは、各栽培ポット(1)中の実際の水の分量または実際の水レベルを測定し、それに応じて水を追加充填するための手段をさらに備え、
    前記栽培システムは、上方に伸長し、間隔を空けた少なくとも2つの支柱(21)のアレイ配置が設けられた支持テーブル(20)をさらに備え、支柱(21)のそれぞれは、それに取り付けられた充填接続(7)を有する上端を備え、前記少なくとも2つの支柱(21)は、前記支持テーブル(20)に対して異なる高さを有する、栽培システム。
  16. 各支柱(21)の上端は、前記充填接続(7)の下方に配置された支持ベース(22)を備え、前記支持ベース(22)は、使用時に栽培ポット(1)を支持するように構成されている、請求項15に記載の栽培システム。
  17. 各充填接続(7)は、前記充填接続(7)の下方に配置される前記支持ベース(22)の中心点からオフセットして配置されている、請求項16に記載の栽培システム。
  18. 各支柱(21)には、使用時に栽培ポット(1)中の水重量または水レベルをそれぞれ決定するように構成された重量センサまたは光学センサが設けられる、請求項15-17のいずれか1項に記載の栽培システム。
  19. 前記栽培ポット(1)のそれぞれには、使用時に前記栽培ポット(1)を覆うように構成された穿孔ホイルが設けられる、請求項15-18のいずれか1項に記載の栽培システム。
  20. 前記栽培ポット(1)が透明である、請求項15-19のいずれか1項に記載の栽培システム。
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