KR102435110B1 - 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템 - Google Patents

식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템 Download PDF

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Abstract

본 발명은 식물공장형 실내재배 시스템에서 그 식물의 수분(pollination) 유도를 촉진하는 제어시스템에 관한 기술로서, 식물공장형 실내재배 시스템에서 자라고 있는 식물에 대해 바람을 분사하거나 수분(water)을 제공하거나 식물에 진동을 가하는 컨트롤을 통해 해당 식물의 수분(pollination) 유도를 촉진하는 기술에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 유체공급 파이프부재를 수평 프레임 부재의 양측에 대응하여 나란히 병립 배치하되 상호 연통하는 무한궤도 형태로 배치함에 따라 수평 트레이 부재에서 자라나는 식물들에 대해 고르게 그 수분(pollination)을 유도시킬 수 있는 장점이 있다.

Description

식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템 {system controlling a pollination environment mechanically}
본 발명은 식물공장형 실내재배 시스템에서 그 식물의 화분 비산 및 수분(pollination) 유도를 촉진하는 제어시스템에 관한 기술이다.
더욱 상세하게는, 본 발명은 식물공장형 실내재배 시스템에서 자라고 있는 식물에 대해 공기를 유동시키거나 수분(water)을 분사하거나 식물체에 진동을 가하는 컨트롤을 통해 해당 식물의 꽃가루 비산 및 수분(pollination) 유도를 촉진하는 기술에 관한 것이다.
일반적으로 수분(pollination)은 꽃가루(화분)가 암술머리에 붙는 현상을 나타낸다. 일반적으로 공기 유동량이 적은 온실이나 식물공장에서는 수분매개충이라고 불리는 벌레를 이용하거나 사람이 손으로 직접 하는 수분 작업이 있어야만 충분한 결실이 이루어져서 과실의 품질 및 수량이 증진될 수 있다.
여기서, 개화기에 매개를 위한 벌레의 활동이 제대로 이루어지지 않게 되면 원활한 수분 작업이 이루어지기 어렵다는 문제와 인공 수분(pollination)을 위해서는 많은 노동력이 필요하다는 문제가 있어 왔다.
한편, 높은 위생 수준을 유지해야 하는 식물공장형 실내재배 시스템에서 자라나는 식물에 대해서는 벌레를 매개(충매)로 하는 전통적인 수분(pollination) 방법으로는 식물공장형 실내재배 시스템의 특성상 그 목적을 달성하기가 어렵다는 문제가 있다.
이러한 문제의 대안으로 인공 수분(pollination)을 생각해 볼 수 있는데, 이는 식물의 열매를 잘 맺게 하기 위하여 인공적으로 수분(pollination)을 시키는 작업으로서, 보통 면봉이나 조류의 날개 깃 등을 이용하여 수술의 꽃가루를 암술머리에 묻혀준다.
즉, 식물공장형 실내재배 시스템에서는 작업자가 인위적으로 그 수분 작업이나 수분 시기를 조정하는 인공 수분이 적합할 수 있다. 하지만, 위생상의 이유와 생육 환경 교란 방지 등의 이유로 작업자의 출입을 최소화하며, 노동력 절감을 이유로 자동화되어 가는 식물공장형 실내재배 시스템에서 작업자가 모든 꽃에 인공 수분(pollination)을 시킨다는 것은 식물공장형 실내재배의 취지와도 맞지 않는 불리한 문제가 발생한다.
본 발명은 상기한 점을 감안하여 제안된 것으로, 본 발명의 목적은 식물공장형 실내재배 시스템에서 자라나는 식물에 대해 관리자의 의도에 따라 공기를 유동시키거나 수분(water)을 분사하거나 식물체에 진동을 가하는 방법을 선택적으로 조정함에 따라 그 식물의 꽃가루 비산 및 수분(pollination)을 유도하거나 촉진하는 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템을 제공함에 있다.
상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 수평 방향으로 길게 배치되고 자신의 길이 방향을 따라 식물이 성장할 환경을 제공하는 수평 트레이 부재(10)와, 수평 트레이 부재의 하부를 지지하는 수평 프레임 부재(20)와, 상하방향으로 세워져 배치된 상태로 수평 프레임 부재의 측부에 연결되어 수평 프레임 부재를 공중에 띄워 고정시키는 복수 개의 수직 프레임 부재(30)를 구비하는 식물공장형 실내재배 시스템에서 식물의 수분환경을 조성하기 위한 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템으로서, 속이 빈 파이프 형태로 이루어지고 수평 트레이 부재의 길이 방향을 따라 길게 배치되며 수평 트레이 부재에 근접하여 수평 트레이 부재의 상부에 배치되는 유체공급 파이프부재(110); 유체공급 파이프부재의 길이 방향을 따라 유체공급 파이프부재의 내측과 연통하도록 복수 개 배치되어 유체공급 파이프부재 내의 유체를 외부로 토출시키는 유체분사 노즐부재(120); 유체공급 파이프부재의 일단부에 연통 연결되며 유체분사 노즐부재로 토출될 수 있도록 유체공급 파이프부재에 대해 에어를 공급하는 압축공기 공급부재(130); 압축공기 공급부재의 동작을 턴온 및 턴오프 제어하는 구동제어 부재(140);를 포함하여 구성될 수 있다.
한편, 유체공급 파이프부재의 일단부에 연통 연결되며 유체공급 파이프부재에 대해 수분(water)을 공급하는 유체펌핑 부재(150);를 더 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 구동제어 부재(140)는 유체펌핑 부재의 동작을 턴온 및 턴오프 제어하도록 구성될 수 있다.
다른 한편, 유체공급 파이프부재에 연결된 상태로 유체공급 파이프부재에 진동을 발생시키는 파이프 진동부재(160);를 더 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 구동제어 부재(140)는 파이프 진동부재의 동작을 턴온 및 턴오프 제어하도록 구성될 수 있다.
다른 한편, 유체공급 파이프부재(110)는 수평 프레임 부재의 양측에 대응하여 나란히 병립하여 배치되며 상호 연통하는 무한궤도 형태로 형성될 수 있다.
그리고, 압축공기 공급부재와 유체공급 파이프부재 사이에서 압축공기 공급부재와 유체공급 파이프부재에 상호 연통 연결되며 압축공기 공급부재로부터 유체공급 파이프부재로 이동하는 공기압을 조정하는 압력 레귤레이팅 부재(170);를 더 포함하여 구성될 수 있다.
또한, 압력 레귤레이팅 부재와 유체공급 파이프부재 사이에서 압력 레귤레이팅 부재와 유체공급 파이프부재에 상호 연통 연결되며 압축공기 공급부재로부터 유체공급 파이프부재로 이동하는 에어의 경로를 열거나 잠그는 에어공급 밸브부재(180); 유체펌핑 부재와 유체공급 파이프부재 사이에서 유체펌핑 부재와 유체공급 파이프부재에 상호 연통 연결되며 유체펌핑 부재로부터 유체공급 파이프부재로 이동하는 수분의 경로를 열거나 잠그는 유체공급 밸브부재(190);를 더 포함하여 구성될 수 있다. 이때, 구동제어 부재(140)는 에어공급 밸브부재와 유체공급 밸브부재의 동작을 개별적으로 턴온 및 턴오프 제어하도록 구성될 수 있다.
본 발명은 유체공급 파이프부재, 유체분사 노즐부재, 압축공기 공급부재, 구동제어 부재를 구비함에 따라 식물공장형 실내재배 시스템에서 자라나는 식물에 대해 관리자의 의도에 따라 바람의 양이나 세기를 조정함에 따라 식물 혹은 특정 꽃들을 대상으로 꽃가루 비산 및 수분(pollination)을 제어할 수 있다는 장점을 나타낸다.
또한, 본 발명은 유체펌핑 부재를 더 구비함에 따라 해당 식물에 대한 수분(water) 및 바람의 공급량을 함께 조정함에 따라 식물의 꽃가루 비산 및 수분(pollination)을 보다 원활하게 제어할 수 있다는 장점을 나타낸다.
또한, 본 발명은 파이프 진동부재를 더 구비함에 따라 해당 식물에 대해 진동의 정도를 수분(water)과 바람의 공급량 및 그 세기를 함께 조정함에 따라 식물의 수분(pollination)을 더 정확하게 제어할 수 있다는 장점을 나타낸다.
또한, 본 발명은 유체공급 파이프부재를 수평 프레임 부재의 양측에 대응하여 나란히 병립 배치하되 상호 연통하는 무한궤도 형태로 배치함에 따라 수평 트레이 부재에서 자라나는 식물들에 대해 고르게 그 수분(pollination)을 유도시킬 수 있는 장점도 나타낸다.
[도 1]은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템을 개략적으로 도시한 예시도,
[도 2]는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템을 개략적으로 도시한 예시도,
[도 3]은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템을 개략적으로 도시한 예시도,
[도 4]는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템의 사용상태를 나타낸 도면,
[도 5]는 [도 4]를 다른 각도에서 촬영한 도면,
[도 6]은 [도 5]의 일부분을 [도 5]와 다른 각도에서 확대한 도면이다.
이하, 도면을 참조하여 본 발명을 상세히 설명한다.
[도 1]은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템을 개략적으로 도시한 예시도이고, [도 2]는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템을 개략적으로 도시한 예시도이고, [도 3]은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템을 개략적으로 도시한 예시도이고, [도 4]는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템의 사용상태를 나타낸 도면이고, [도 5]는 [도 4]를 다른 각도에서 촬영한 도면이고, [도 6]은 [도 5]의 일부분을 [도 5]와 다른 각도에서 확대한 도면이다.
[도 4] 내지 [도 5]를 참조하면, 본 발명에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템은 수평 트레이 부재(10)와, 수평 프레임 부재(20)와, 수직 프레임 부재(30)를 구비하는 식물공장형 실내재배 시스템에서 자라나는 식물들의 수분환경을 조정하기 위한 것이다.
여기서, 수평 트레이 부재(10)는 [도 4] 내지 [도 6]을 참조하면 수평 방향으로 길게 배치되고 자신의 길이 방향을 따라 다수의 식물들이 배치된 상태로 그 식물들이 성장할 수 있는 환경을 제공한다.
예컨대, 수평 트레이 부재(10)의 내측에는 배양토 혹은 인공상토나 수경재배를 위한 양액이 채워질 수도 있다.
수평 프레임 부재(20)는 [도 4] 내지 [도 6]에서와 같이 수평 트레이 부재(10)의 하부를 지지하는 구조로 이루어질 수 있으며, 바람직하게는 복수의 단으로 배치될 수도 있다.
이때, 수직 프레임 부재(30)는 [도 4] 내지 [도 6]에서와 같이 상하방향으로 세워져 배치된 상태로 수평 프레임 부재(20)의 측부에 연결될 수 있다. 그 결과 복수 단의 수평 프레임 부재(20)를 공중에 띄워 고정시킬 수 있다.
이를 위해, 복수 개의 수직 프레임 부재(30)는 [도 4] 내지 [도 6]에서와 같이 수평 프레임 부재(20)의 길이 방향을 따라 소정 거리 이격되게 독립하여 배치될 수 있다.
이처럼, 수평 트레이 부재(10), 수평 프레임 부재(20), 수직 프레임 부재(30)가 서로 협동하여 마련하는 식물공장형 실내재배 시스템에서 본 발명에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템은 관리자의 의도에 따라 식물들에 제공되는 바람, 수분(water), 진동을 선택적으로 조정함에 따라 그 식물들의 꽃가루 비산 및 수분(pollination) 유도를 제어할 수도 있다.
즉, 본 발명에 따른 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템은 [도 1] 내지 [도 6]을 참조하면, 유체공급 파이프부재(110), 유체분사 노즐부재(120), 압축공기 공급부재(130), 구동제어 부재(140), 유체펌핑 부재(150), 파이프 진동부재(160), 압력 레귤레이팅 부재(170), 에어공급 밸브부재(180), 유체공급 밸브부재(190)를 포함하여 구성될 수 있다.
유체공급 파이프부재(110)는 [도 1] 내지 [도 3]을 참조하면 유체가 지나갈 수 있도록 속이 빈 파이프 형태로 이루어지고 수평 트레이 부재(10)의 길이 방향을 따라 길게 배치되며 [도 4] 내지 [도 6]에서와 같이 수평 트레이 부재(10)에 근접하여 수평 트레이 부재(10)의 상부에 배치될 수 있다.
유체공급 파이프부재(110)는 [도 1]에서와 같이 일자형의 파이프 형태로 이루어질 수 있고, [도 2]에서와 같이 나란히 병립하여 배치되는 형태로 이루어질 수도 있다.
유체공급 파이프부재(110)는 가장 바람직하게는 [도 3] 및 [도 4] 내지 [도 6]에서와 같이 수평 프레임 부재(20)의 양측에 대응하여 나란히 병립하여 배치되며 상호 연통하는 무한궤도 형태로 형성될 수 있다.
이처럼, 유체공급 파이프부재(110)를 수평 프레임 부재(20)의 양측에 대응하여 나란히 병립 배치하되 상호 연통하는 무한궤도 형태로 배치함에 따라 [도 3] 내지 [도 6]에서와 같이 수평 트레이 부재(10)에서 자라나는 식물들에 대해 고르게 꽃가루 비산 및 수분(pollination)을 유도시킬 수 있다.
유체분사 노즐부재(120)는 [도 1] 내지 [도 6]에서와 같이 유체공급 파이프부재(110)의 길이 방향을 따라 유체공급 파이프부재(110)의 내측과 연통하도록 복수 개 배치될 수 있다. 그 결과, [도 2] 내지 [도 6]에서와 같이 유체공급 파이프부재(110) 내의 유체를 식물이 위치하고 있는 방향으로 균일하게 토출시킬 수 있게 된다.
압축공기 공급부재(130)는 [도 1] 내지 [도 3]에서와 같이 유체공급 파이프부재(110)의 일단부에 연통 연결되어 그 유체공급 파이프부재(110)의 내측으로 압축공기를 공급하도록 구성될 수 있다.
그 결과, 압축공기 공급부재(130)에 의해 유체공급 파이프부재(110)에 유입되는 압축공기는 [도 1] 내지 [도 3]에서와 같이 유체분사 노즐부재(120)로 토출될 수 있게 된다.
한편, 식물에 바람을 불어주면 그 바람의 양이나 세기에 따라 식물의 꽃가루 비산 및 수분(pollination) 유도에 도움이 되는 것으로 알려져 있다.
이때, 구동제어 부재(140)는 압축공기 공급부재(130)의 동작을 턴온 및 턴오프 제어하도록 구성될 수 있다.
유체펌핑 부재(150)는 [도 1] 내지 [도 3]에서와 같이 유체공급 파이프부재(110)의 일단부에 연통 연결되어 그 유체공급 파이프부재(110)의 내측으로 가습하거나 액상제제를 분사하도록 구성될 수 있다.
이를 위해, 유체펌핑 부재(150)는 [도 1] 내지 [도 3]에서와 같이 물이나 액상제제를 담고 있는 유체탱크 부재(200)에 연통 연결됨에 따라 그 유체탱크 부재(200) 내의 유체를 유체공급 파이프부재(110) 쪽으로 펌핑한다.
이 경우에도, 구동제어 부재(140)는 유체펌핑 부재(150)의 동작을 턴온 및 턴오프 제어하도록 구성될 수 있다.
파이프 진동부재(160)는 [도 1] 내지 [도 3]에서와 같이 유체공급 파이프부재(110)의 일단부 연결된 상태로 그 유체공급 파이프부재(110)에 진동을 발생시킨다.
여기서, 식물에 진동을 가하면 그 진동의 시간이나 세기에 따라 식물의 꽃가루 비산 및 수분(pollination) 유도에 도움이 되는 것으로 알려져 있다.
이때, 구동제어 부재(140)는 파이프 진동부재(160)의 동작을 턴온 및 턴오프 제어하도록 구성될 수 있다. 바람직하게는 구동제어 부재(140)는 [도 1] 내지 [도 3]을 참조하면, 압축공기 공급부재(130), 유체펌핑 부재(150), 파이프 진동부재(160)의 동작을 독립적으로 제어하도록 구성됨에 따라 압축공기 공급부재(130), 유체펌핑 부재(150), 파이프 진동부재(160)의 동작을 선택적으로 제어할 수 있게 된다.
한편, 압력 레귤레이팅 부재(170)는 [도 1] 내지 [도 3]을 참조하면 압축공기 공급부재(130)와 유체공급 파이프부재(110) 사이에서 압축공기 공급부재(130)와 유체공급 파이프부재(110)에 상호 연통 연결될 수 있다.
이때, 압력 레귤레이팅 부재(170)는 구동제어 부재(140)의 제어로 동작함에 따라 압축공기 공급부재(130)로부터 유체공급 파이프부재(110)로 이동하는 공기압의 세기 조정이 가능하도록 구성될 수 있다.
에어공급 밸브부재(180)는 [도 1] 내지 [도 3]을 참조하면 압력 레귤레이팅 부재(170)와 유체공급 파이프부재(110) 사이에서 압력 레귤레이팅 부재(170)와 유체공급 파이프부재(110)에 상호 연통 연결될 수 있다.
에어공급 밸브부재(180)는 구동제어 부재(140)의 제어로 동작함에 따라 압축공기 공급부재(130)로부터 유체공급 파이프부재(110)로 이동하는 에어의 경로를 열거나 잠그도록 구성될 수 있다.
유체공급 밸브부재(190)는 [도 1] 내지 [도 3]을 참조하면 유체펌핑 부재(150)와 유체공급 파이프부재(110) 사이에서 유체펌핑 부재(150)와 유체공급 파이프부재(110)에 상호 연통 연결될 수 있다.
유체공급 밸브부재(190)는 구동제어 부재(140)의 제어로 동작함에 따라 유체펌핑 부재(150)로부터 유체공급 파이프부재(110)로 이동하는 유체의 경로를 열거나 잠그도록 구성될 수 있다.
여기서, 구동제어 부재(140)는 에어공급 밸브부재(180)와 유체공급 밸브부재(190)의 동작을 개별적으로 턴온 및 턴오프 제어하도록 구성될 수 있다.
그리고, 유체분사 노즐부재(120)를 통해 분사되는 공기와 수분(water)은 유체공급 파이프부재(110)의 동일한 경로를 이동하여야 하므로 압축공기 공급부재(130)와 유체펌핑 부재(150)는 동시에 동작되지 않고 선택적으로 동작하도록 그에 대응하는 구동제어 부재(140)의 동작 제어가 있어야 한다.
이와 함께, 에어공급 밸브부재(180)와 유체공급 밸브부재(190)의 스위칭 온이나 스위칭 오프도 서로 반대의 스위칭이 되도록 해야 하므로 그에 대응하는 구동제어 부재(140)의 동작 제어가 필요하다.
다른 한편, 구동제어 부재(140)는 압축공기 공급부재(130)와 파이프 진동부재(160)가 함께 동작하도록 제어할 수 있으며 유체펌핑 부재(150)와 파이프 진동부재(160)가 함께 동작하도록 제어할 수도 있다.
그리고, 압축공기 공급부재(130)의 동작 시간, 유체펌핑 부재(150)의 동작 시간, 파이프 진동부재(160)의 동작 시간은 미리 정한 메뉴얼에 따라 구동제어 부재(140)를 통해 조정될 수 있다.
10 : 수평 트레이 부재
20 : 수평 프레임 부재
30 : 수직 프레임 부재
110 : 유체공급 파이프부재
120 : 유체분사 노즐부재
130 : 압축공기 공급부재
140 : 구동제어 부재
150 : 유체펌핑 부재
160 : 파이프 진동부재
170 : 압력 레귤레이팅 부재
180 : 에어공급 밸브부재
190 : 유체공급 밸브부재
200 : 유체탱크 부재

Claims (6)

  1. 수평 방향으로 길게 배치되어 자신의 길이 방향을 따라 식물이 배치되는 수평 트레이 부재(10)와, 상기 수평 트레이 부재의 하부를 지지하는 수평 프레임 부재(20)와, 상하방향으로 세워져 배치된 상태로 상기 수평 프레임 부재의 측부에 연결되어 상기 수평 프레임 부재를 공중에 띄워 고정시키는 수직 프레임 부재(30)를 구비하는 식물공장형 실내재배 시스템에서 식물의 수분환경을 조성하기 위한 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템으로서,
    유체가 지나갈 수 있도록 속이 빈 파이프 형태로 이루어지고 상기 수평 트레이 부재의 길이 방향을 따라 길게 배치되며 상기 수평 트레이 부재에 근접하여 상기 수평 트레이 부재의 상부에 배치되는 유체공급 파이프부재(110);
    상기 유체공급 파이프부재(110)의 길이 방향을 따라 상기 유체공급 파이프부재(110)의 내측과 연통하도록 복수 개 배치되어 상기 유체공급 파이프부재(110) 내의 유체를 상기 수평 트레이 부재(10)에 배치된 식물이 위치하는 방향으로 외부 토출시키는 유체분사 노즐부재(120);
    상기 유체공급 파이프부재(110)의 일단부에 연통 연결되고, 상기 유체분사 노즐부재(120)로 압축공기가 토출되어 식물의 꽃가루 비산 및 수분(pollination) 유도를 보조하기 위하여 상기 유체공급 파이프부재(110)의 내측으로 압축공기를 공급하는 압축공기 공급부재(130);
    상기 유체공급 파이프부재(110)의 일단부에 연결된 상태로 상기 유체공급 파이프부재(110)에 진동을 발생시켜 식물체에 진동을 인가함으로써 그 진동의 시간이나 세기에 따라 식물의 꽃가루 비산 및 수분(pollination) 유도를 보조하는 파이프 진동부재(160);
    상기 압축공기 공급부재(130)와 상기 파이프 진동부재(160)의 동작을 턴온 및 턴오프 제어하는 구동제어 부재(140);
    를 포함하여 구성되는 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 유체공급 파이프부재(110)의 일단부에 연통 연결되며 상기 유체공급 파이프부재(110)의 내측으로 가습하거나 액상제제를 분사하여 수분(water)을 공급하는 유체펌핑 부재(150);
    를 더 포함하여 구성되고,
    상기 구동제어 부재(140)는 상기 유체펌핑 부재(150)의 동작을 턴온 및 턴오프 제어하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템.
  3. 삭제
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 유체공급 파이프부재(110)는 상기 수평 프레임 부재의 양측에 대응하여 나란히 병립하여 배치되며 상호 연통하는 무한궤도 형태로 형성되는 것을 특징으로 하는 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 압축공기 공급부재(130)와 상기 유체공급 파이프부재(110) 사이에서 상기 압축공기 공급부재(130)와 상기 유체공급 파이프부재(110)에 상호 연통 연결되며 상기 압축공기 공급부재(130)로부터 상기 유체공급 파이프부재(110)로 이동하는 공기압을 조정하는 압력 레귤레이팅 부재(170);
    를 더 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 압력 레귤레이팅 부재(170)와 상기 유체공급 파이프부재(110) 사이에서 상기 압력 레귤레이팅 부재(170)와 상기 유체공급 파이프부재(110)에 상호 연통 연결되며 상기 압축공기 공급부재(130)로부터 상기 유체공급 파이프부재(110)로 이동하는 에어의 경로를 열거나 잠그는 에어공급 밸브부재(180);
    상기 유체펌핑 부재(150)와 상기 유체공급 파이프부재(110) 사이에서 상기 유체펌핑 부재(150)와 상기 유체공급 파이프부재(110)에 상호 연통 연결되며 상기 유체펌핑 부재(150)로부터 상기 유체공급 파이프부재(110)로 이동하는 수분(water)의 경로를 열거나 잠그는 유체공급 밸브부재(190);
    를 더 포함하여 구성되며,
    상기 구동제어 부재(140)는 상기 에어공급 밸브부재(180)와 상기 유체공급 밸브부재(190)의 동작을 개별적으로 턴온 및 턴오프 제어하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 식물 수분을 위한 기구적 환경제어 시스템.
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