KR20140100491A - 식물을 재배하는 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

식물을 재배하는 방법이 제공된다. 그 방법은 파종 장치를 이용하여 살균된 화분의 생육배지에 종자를 파종하는 단계, 발아장치에서 종자가 발아하도록 하는 단계, 발아된 종자가 식물로 자랄 수 있도록 화분을 자동으로 온실을 통과시키는 단계, 수확기를 이용하여 성장한 식물을 수확하는 단계, 수확 이후에 생육배지를 가진 살균된 화분을 제공하기 위해 살균장치에서 생육배지와 화분을 살균하는 단계를 포함한다. 그 방법을 수행하기 위한 장치도 또한 제공된다.

Description

식물을 재배하는 방법 및 장치{Method and arrangement for growing plants}
본 발명은 수직의 온실에서 식물을 재배하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는 수직의 온실에서 산업적으로 식물을 재배하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
도시 지역에서의 문제는 타 지역 및 타 국가의 농장에서 재배되고 수확된 식품이 도시의 소비자에게 도달하기 위해서는 장거리를 이동해야만 한다는 것이다. 이러한 식품 수송은 에너지를 소비하고 도시의 차량 정체를 더한다. 또 다른 문제는 온실은 많은 경우 도시 지역의 먼 외곽에 위치하여 보관뿐만 아니라 수송을 위해서도 도시의 소비자들의 식비가 사용된다는 것이다.
이런 이유로, 도시의 수직 온실에서 식량작물을 재배하는 것은 소비자들이 있는 곳에서 식물이 재배되므로 수송비와 수송에 의해 발생하는 환경오염을 줄이는데 도움을 줄 것이다. 게다가 수직의 온실은 공간효율적이고 공간이 부족한 도시의 확장에도 적용될 수 있을 것이다. 게다가, 수직의 온실은 소비자들에게 가깝고 건설될 것이다. 결과적으로, 농산물은 신선하고 낮은 가격에 공급될 것이다.
미국 특허공보 US3432965호는 종자들의 자동 발아, 농산물의 성장, 농산물의 수확을 위한 수경재배 장치를 개시한다. 이 장치의 주요한 단점은, 특정한 실시 예에서 보여진 것과 같이 성장하는 작물의 표면적이 매우 제한되기 때문에 도시에서 식물 및 작물의 산업적인 규모의 생산에는 적용되지 않다는 것이다. 게다가 청구항뿐만 아니라 실시 예는, 종자들을 가지는 복수의 컨테이너가 한 쌍의 평행하고 공간적으로 떨어진 부재와 연결되어 있다는 것과 컨테이너가 이 부재들을 따라 수평으로 운송된다는 것을 명백하게 보여준다. 그러나, 이 시스템의 주요한 단점은 평행한 부재들 사이의 거리가 제한되고 이 시스템은 따라서 큰 식물에는 적용할 수 없다는 것이다. 이런 이유로, 이 시스템은 모든 크기의 식물과 농작물의 재배에 적용할 수 없다. 게다가, 수평 운송 시스템은 유연성이 떨어지며, 식물을 수직방향이나 대각선으로 먼 거리 이송하기 위한 수단을 제공하지 않는다. 이것은 수평 운송 시스템이 오동작하는 경우에 이 시스템을 취약하게 만든다. 게다가, 수경재배장치는 컨테이너를 운송하는 수평 수단을 이용하기 때문에 공간 효율적인 수직 온실과 통합하는 변경이 불가하다. 흥미롭게는 수경재배장치가 어떤 종류의 온실과 통합되거나 연결될 수 있다는 것이 심지어 시사되지도 않았다. 다른 단점은 종자들이 화분들에 파종되지 않는다는 것이다. 이것은 발아하지 않은 종자들이 효율적으로 제거될 수 없기 때문에 이 시스템을 융통성 없게 만든다. 그러나 또 다른 단점은 화분들이 수확된 이후에 생육배지와 함께 살균되지 않는다는 것이다. 이런 이유로, 폐기물을 감소시키는 방법이 US3432965에는 개시되어 있지 않다.
특허출원공보 WO2010/138027호는 운송 시스템과 컨테이너를 운송하는 방법을 서술하고 있다. 그 시스템과 방법은 주로 식물을 재배하기 위한 온실에서 식물과 컨테이너를 이동시키기 위해 의도된 것이다. 그러나 이 문헌은 (i)식물 재배를 위한 어떠한 구체적인 방법이나 장치를 개시하지 않으며, (ii)폐기물을 감소시키기 위하여 생육배지와 화분들이 수확된 이후에 소독되는 재배 시스템을 나타내지 않으며, (iii)식물을 재배하기 위한 부석의 사용을 기술하지 않는다. 게다가, WO2010/138027에 기재된 온실은 파종장치, 발아장치, 화분들을 트레이들의 안 그리고/또는 밖으로 이동시키는 장치, 발아된 종자들을 가진 화분들과 트레이들을 이동시켜 트랙 상부의 시작위치로 이동시키는 승강기, 살균장치 및 선택적인 바이오가스 생산 시설을 포함하지 않는다. 더욱 중요하게는, 이것은 운송장치에 의존하기 때문에 트레이들의 수송에 융통성이 없고 트랙을 따라 및/또는 트랙 간에 트레이들을 수송하는 다른 어떤 수단도 개시되어 있지 않다.
특허출원공보 US 2009/0307973 A1은 건물 내의 식량생산 시스템을 제공하고 이중 외피에 설치될 수 있는 수직으로 통합된 온실을 설명한다. 식물들을 지닌 트레이들이 배열되고 트레이들 지지 시스템에 부착된다. 트레이들은 평행한 수직열에서 트레이들 지지 시스템에 위아래로 조정 가능하게 부착되어 수직으로 승강될 수 있다. 그러나, 이 시스템의 주요한 단점은 식물들이 성장함에 따라 트레이들 간의 거리가 증가되어야만 한다는 것이다. 이것은 순환 중의 트레이들의 숫자를 제한한다. 이러한 이유로, 이 시스템은 식물과 작물의 산업적 재배에는 적용되지 않는다.
US 2009/0307973 "Method and Arrangement For Growing Plants"
본 발명의 중요한 목적은 작물이 자랄 수 있는 더 큰 표면적을 제공할 뿐만 아니라 모든 크기의 식물을 재배할 수 있는 유연하고 자동화된 방법과 장치를 제공하고, 그렇게 함으로써 작물의 산업적인 규모의 생산을 위한 수단을 제공하는 데에 있다.
본 발명의 목적은 에너지 효율적인 식물 재배 방법과 장치를 제공하는 데에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 공간과 에너지를 최소로 필요로 하는 산업적인 작물 재배를 위한 방법과 방식을 제공하는 데에 있다.
이러한 목적들 중 최소한 하나는 본 발명의 독립 청구항에 따른 장치와 방식에 의해 제공된다.
추가적인 이점들은 독립 청구항의 특징들에 의해 제공된다.
식물을 재배하기 위한 본 발명에 따른 방법은 파종장치를 이용하여 살균된 화분들 내의 생육배지에 종자들을 파종하는 단계와 그 종자들이 발아장치에서 발아하도록 하는 단계를 포함한다. 화분들은 발아된 종자들이 식물로 자랄 수 있도록 자동적으로 온실을 통과한다. 그런 다음 식물은 수확기를 이용하여 수확된다. 수확된 뒤에 화분들은 생육배지를 지닌 살균된 화분들을 제공하기 위해 살균장치에서 생육배지와 함께 살균된다. 그 방법은 효율적인 식물 재배를 제공하며 최소한의 인간 개입으로 실시될 수 있다. 생육배지를 바꾸지 않고 대신 생육배지와 화분들을 살균하는 이 방법에 의해 폐기물은 종래의 방법과 비교하여 급격하게 감소된다.
수확 도중에 손실된 생육배지는 파종 전에 보충될 수 있다.
생육배지는 화분들로부터 제거되는 것 없이 살균한 후에 재사용되기에 적합한 어떤 생육배지일 수 있다. 생육배지는 바람직한 부석이다. 이것은 놀랍도록 본 발명에 따른 방법에 있어서 사용하기에 매우 적합하다는 것을 보여줬다.
부석의 크기는 식물 재배의 적합성에 영향을 미친다. 청경채, 경수채, 쑥갓과 같은 채소와 다른 많은 채소를 재배하기 위한 부석의 적합한 입자 크기는 0.5~3㎜이다. 그런 부석은 헤클라 그린으로 팔린다. 부석의 대부분은 바람직하게 0.5~3㎜ 크기의 입자를 갖는다.
화분들은 위에서 봤을 때 기본적으로 4각 형상을 가질 수 있다. 이것은 화분들을 처리할 자동장치가 다루기에 유리한 형상이다.
화분들의 높이, 폭 그리고 길이는 0.03~0.3m 사이일 수 있다. 바람직하게는 0.05~0.2m, 가장 바람직하게는 0.07~0.12m 사이일 수 있다. 위에서 언급된 식물들이 성장할 수 있도록 이런 치수의 충분한 양의 생육배지가 화분들에 담겨질 수 있다. 위에서 언급된 치수를 초과하지 않는 것이 바람직하다. 초과하게 되면 시스템에서 이송되어야 하는 무게가 증가하게 되어 그 방법의 에너지 소비를 증가시킬 것이다. 게다가, 화분들이 너무 크게 만들어지면 식물의 급수가 더 어려울 수 있으므로, 화분들의 크기를 증가시키지 않는 것이 유리하다. 화분들이 너무 크게 만들어지면, 아래로부터 수분을 흡수하게 하는 것이 불가능하다.
화분들은 최소한 2개의 약간 경사진 다른 편의 벽들을 가질 수 있다. 그래서, 그 화분들의 단면적은 화분들의 저부를 향해 감소한다. 이것은 지지대로부터 화분들을 제거하는 것을 용이하게 만들 것이다.
발아된 종자들을 지진 화분들은 바람직하게는 트레이들에 배치된다. 이렇게 해서 많은 화분들이 더 간단한 방법으로 제어될 수 있다. 트레이들에 배치된 화분들은 위에서 언급한 경사진 벽들을 가지는 것이 바람직하다. 이것은 트레이들로부터 화분들의 제거를 용이하게 하기 때문이다.
화분들은 발아 전 그러나 살균 후에 트레이들로부터 제거될 수 있다. 그래서 트레이들은 화분들과 동시에 살균될 수 있다. 트레이들로부터 화분들을 제거하여 파종하고 발아하는 동안 서로 접촉하여 배치될 수 있다. 이것은 공간을 절약하게 한다. 따라서, 파종하고 발아하는 동안 화분들을 처리하는 장치의 크기와 비용을 감소시킨다. 파종하고 발아하는 동안 식물은 화분들 밖으로 커지지 않는다. 성장하는 동안 식물은 화분들 밖으로 자랄 수 있다. 이 경우 화분들을 서로 거리를 두고 배치하는 것을 것이 필요하다.
트레이들은 바닥을 향해 감소하는 폭을 가질 수 있다. 바닥은 화분들의 폭에 대응된다. 화분들과 트레이들의 대응되는 형상을 가짐으로써 화분들은 트레이들에서 잘 지지될 수 있다.
트레이들은 길이축을 따라 한 열의 화분들이 트레이들에 배치될 수 있도록 길이축 방향으로 연장될 수 있다. 단지 한 열의 화분들만이 트레이들에 배치되게 함으로써 화분들간의 거리는 식물이 성장하는 동안 일차원에서 변할 수 있다. 이것은 성장하는 동안 식물의 크기의 함수로서 화분들 사이의 거리를 조정하는 것을 가능하게 한다. 이것은 온실에서 공간을 더 효율적으로 사용하는 것을 가능하게 한다. 물론 그 대신에 한 열보다 더 많은 열의 화분들이 가능한 트레이들을 구비하는 것도 가능하다.
또한 그 방법은 화분들을 트레이들에 배치하기 전에 화분들의 종자들이 발아되었는지를 제어하여 종자들이 발아된 화분들만이 트레이들에 배치되도록 하는 단계를 포함할 수 있다. 이것은 그 방법의 결과를 최적화하기 위해 중요하다. 이렇게 하여 식물을 가지지 않은 화분들은 온실을 통과하여 운송되지 않을 것이다.
이 방법은 최소한 트레이들을 지지하기 위한 두 개의 기본적으로 평행한 빔들을 포함하는 트랙을 지닌 온실을 이용하는 단계를 포함할 수 있다. 그 트랙은 나선을 닮은 형상을 가지고 있다. 트레이들은 그 트랙 위에서 이동되도록 배치되어 태양광에 노출된다. 그런 온실을 이용함으로써 대지의 효율적인 사용이 제공된다. 만약 그 방법이 도시에서 사용된다면 유리하다.
그 방법은 트랙 위의 트레이들이 트랙들의 빔들에 수직한 길이축 방향으로 배치될 온실의 사용을 포함할 수 있다. 이것은 화분들간의 거리가 일 방향에서 식물의 크기에 따라 용이하게 조정될 수 있다는 점에서 유리하다.
또한 이 방법은 간헐적으로 트레이들에 급수하여 간헐적으로 식물에 급수하는 단계를 포함할 수 있다. 여기서, 화분들과 트레이들은 화분들의 생육배지가 트레이들의 수분을 흡수할 수 있도록 배치된다. 이것은 화분들의 생육배지가 필요한 양의 물을 흡수하기 때문에 식물에 급수하는 간단한 방법이다.
이 방법은 수평방향으로 0.5~2˚ 경사진 저부를 가진 트레이들을 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 기울어진 저부를 가진 트레이들을 제공함으로써, 수분은 트레이들을 따라 흐를 것이다. 이렇게 하여 수분은 트레이들의 모든 화분들에 제공될 것이다. 경사진 바닥을 가짐으로써 수분이 세균과 박테리아가 자랄 수 있는 정적인 물웅덩이를 형성하는 것이 회피될 수 있다.
살균은 생육배지를 가진 화분들을 가열함으로써 행해질 수 있다. 가열하여 살균을 행함에 따라 화학물질의 사용이 회피될 수 있다.
가열은 증기를 이용하여 행해질 수 있다. 증기의 사용은 생육배지, 화분들 그리고 트레이들을 살균하는 간단한 방법이다.
그 대신에 가열은 화분들의 잔류 수분에 열을 가하기 위해, 그렇게 함으로써 생육배지와 화분들을 가열하기 위해, 마이크로파 방사를 이용하여 행해질 수 있다. 이것은 생육배지를 가열하는 빠르고 효율적인 방법이다.
화분들이 가열되는 시간은 대부분의 박테리아가 제거되도록 선택될 수 있다.
본 발명의 제2태양에 따르면 식물을 재배하기 위한 장치가 제공된다. 그 장치는 다음을 포함한다.
화분들에 배치된 생육배지에 종자들을 파종하기 위한 파종장치,
종자들이 화분들에서 발아하도록 하는 발아장치,
발아된 종자들이 식물로 성장하도록 하는 온실,
화분들이 온실을 통과하게 하는 수단,
성장된 식물을 수확하는 수확기, 및
생육배지를 지닌 살균된 화분들을 제공하기 위해 수확 후에 생육배지와 화분들을 살균하는 살균장치.
본 발명의 제2태양에 따른 장치는 식물의 효율적인 성장을 위하여 제공되고, 인간의 개입을 최소화하여 수행될 수 있다. 생육배지를 교환하지 않고, 대신에 생육배지와 화분들을 살균함으로써 그 방법으로부터의 폐기물이 종래의 방법들과 비교하여 급격하고 줄어든다.
그 장치는 화분들을 트레이에 길이축 방향으로 배치하기 위한 배치 장치(즉, 화분들의 이동을 위한 장치)를 포함할 수 있다. 트레이들에 화분들을 배치함으로써 성장하는 동안 화분들의 안정적인 배치를 유지하면서 화분들의 크기를 최소화하는 것이 가능하고, 그래서 생육배지의 무게를 최소화하는 것도 가능하다.
트레이들은 화분들의 폭에 대응되는 바닥을 향해 감소하는 폭을 가질 수 있다.
화분들과 트레이들이 이런 식으로 마련되도록 함으로써, 화분들은 트레이들에 의해서 잘 지지될 수 있고 화분들의 감소하는 폭 때문에 상대적으로 쉽게 제거될 수 있다. 화분들의 감소하는 폭 때문에 트레이들에서 화분들의 끼임은 방지된다.
트레이들은 한 열의 화분들이 길이축을 따라 트레이들에 배치될 수 있도록 길이축 방향으로 연장될 수 있다. 그런 트레이들을 통해 트레이들간의 거리 및 또한 화분들간의 거리는 변할 수 있다.
이동 수단은 트레이들을 지지하기 위한 최소한 두 개의 기본적으로 평행한 빔들로 구성된 하나의 트랙과 트랙을 따라 이동하도록 마련되고, 식물 트레이를 통과한 다음 트랙을 따라 최소한 하나의 트레이를 한 단계 이동하게 마련된 트레이 이동 유닛을 포함하여 형성된 최소한 하나의 운송 장치로 구성될 수 있다. 따라서 운송 장치는 트랙을 따라 이동하는 동안 트랙을 따라 단계적으로 컨테이너들을 이동시킨다. 여기서 트랙은 나선을 닮은 형상을 가질 수 있다. 단지 소수의 트레이들만이 동시에 움직이기 때문에 이동을 위한 그런 수단은 제한된 힘을 필요로 한다. 그렇지 않으면 이동 수단은 트레이들을 움직이기 위하여 마련된 표준적인 컨베이어 벨트를 포함할 수 있다
그렇지 않으면 트랙은, 예를 들어 승강기와 같은, 트랙 연결 수단에 의해 연결된 다수의 부분 트랙들로 나뉘어질 수 있다. 부분 트랙들은 수평일 수 있다.
트랙들은 트랙들의 빔에 수직한 길이축 방향으로 트랙들 위에 트레이들을 배치하기 위하여 마련될 수 있다. 이런 방식으로 트레이들을 배치하여 화분들 사이의 거리는 한 방향으로 쉽게 변경될 수 있다.
트랙은 수평방향으로 0.5~2˚의 각도로 경사지게 마련될 수 있다. 이것은 트레이들의 바닥에 수분이 잔류하는 것을 방지한다. 이렇게 하여, 상단에서 트레이들에 수분을 공급함에 따라 화분들에 수분이 공급될 수 있다. 수분은 그런 다음 트레이들을 따라 흐르고 화분들을 통과할 것이다. 화분들의 생육배지는 수분을 흡수할 것이다. 그리고 잔류된 수분은 트레이의 하단에 구비된 개구부를 통하여 트레이들 밖으로 흘러나갈 수 있다.
그 장치는 트레이들의 최상측에서 트레이들에 간헐적으로 물을 공급하기 위해 마련된 급수 수단을 포함할 수 있다. 트레이들에 간헐적으로 물을 공급하여 급수가 더 경제적으로 실행될 수 있다.
급수 수단은 트레이들의 단계적 이동의 단계의 길이에 대응되는 거리에 위치하는 파이프를 포함할 수 있다. 이렇게 하여, 트레이들은 파이프의 위치에 대응하는 위치로 이동될 수 있다.
그 장치는 트레이들의 개구부로부터 흘러나오는 잉여 수분을 연속적으로 정화시키는 시스템을 더 포함할 수도 있다. 잉여 수분은 물로부터 부석과 식물 부분을 분리하는 기계적 필터를 통과할 수 있다. 비석과 부석을 포함하는 생물학적 필터는 병원균과 대사산물로부터 물을 정화하기 위해 사용될 수 있다. 제2 기계적 필터는 생물학적 필터에 의해 정화된 물로부터 비석과 부석 입자들을 분리하기 위해 사용될 수 있다. UV 필터는 또한 필요한 경우에 사용될 수 있다. 다양한 필터를 통과한 잉여 수분은 버퍼 탱크에 회수될 수 있다. 재생된 잉여 수분은 영양분, 비료, 신선한 물과 섞일 수 있다. 그런 다음 그 방식의 연관된 부분에 공급될 수 있다.
그 장치는 바이오가스 생산 플랜트와 통합되거나 연결될 수 있다. 그래서 수확으로부터의 유기성 폐기물은 바이오가스 생산 플랜트로 운송된다. 바이오가스 생산으로부터의 바이오 영양분은 화분들에 종자를 파종하기 위한 수단으로 운송된다. 그런 바이오가스 생산 플랜트의 통합은 한 과정으로부터의 폐기물을 다른 과정의 이익으로 제공함에 따라 상호 이익을 제공한다.
그 장치는 또한 화분들의 종자들이 발아하였는지를 검사하는 수단을 포함할 수 있다. 그 수단은 컴퓨터에 연결된 카메라가 포함될 수 있다. 그러한 수단을 제공함으로써 종자들이 발아하지 않은 화분들은 파종장치로 돌려보내질 수 있다. 이렇게 하여 그 장치의 효율은 최적화될 수 있다.
트레이들은 RFID(Radio Frequency Identification) 태크나 바코드와 같은 고유의 식별 태그를 포함할 수 있다. 그리고 스캐닝 장치가 장치의 다양한 부분에 배치될 수 있다. 이런 이유로, 하나의 부분 트랙에서 아래의 다른 부분 트랙뿐만 아니라 부분 트랙에서의 트레이들의 이동은 감시되고 제어될 수 있다.
다음의 본 발명의 바람직한 실시예들은 첨부된 도면에 따라 설명될 것이다.
도 1은 산업적 식물 재배를 위한 건물을, 부분적으로 단면을, 도식으로 나타낸다.
도 2는 도 1에 보여진 건물의 바닥의 단면을 나타낸다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 산업적 식물 재배를 위한 건물의 단면을 부분적으로 나타낸다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 식물 재배를 위한 장치를 도식으로 나타낸다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 식물 재배를 위한 과정의 흐름도이다.
도 6은 트레이들과 트레이들로부터 화분들을 제거 또는/및 배치하기 위한 로봇을 나타낸다.
도 7은 화분들에서 종자들의 발아를 위한 발아 장치를 도식으로 나타낸다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 산업적 식물 재배를 위한 과정에 사용되는 화분들을 가진 트레이들의 단면을 나타낸다.
도 9는 도 8에 보여진 트레이들과 화분들의 분해도이다.
도 10은 본 발명의 장치와 방법에 사용된 수확기를 도식으로 나타낸다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 식물과 화분들을 가진 트레이들의 배치를 위한 트랙의 단면을 나타낸다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 식물과 화분들을 가진 트레이들의 배치를 위한 트랙을 나타낸다
이하, 본 발명의 구성 및 작용을 첨부된 도면을 참조하여, 상세히 설명하기로 한다.
다음의 바람직한 실시 예들의 설명에서, 유사한 특징에는 다른 도면에도 같은 참조번호가 사용될 것이다. 그림들은 실제 크기로 그려지지 않았다는 것에 주의하여야 한다.
도 1은 식물의 산업적 재배를 위한 건물(1)의 형태에 있어서 본 발명의 일 실시 예에 따른 장치를, 부분적으로 단면을, 나타낸다. 그 건물의 주요 부분은 온실(2)이다. 온실(2)에는 2개의 평행한 트랙들 3, 3'가 트레이들을 지지하기 위해 마련된다(도 3). 트랙들 3, 3'은 쌍둥이 나선을 닮은 형태를 가진다. 트랙들 3, 3'의 위에는 트레이들(도 3)이 건물의 꼭대기에서 바닥까지 이동되도록 마련되어 식물이 태양광에 노출된다. 트랙들 3, 3'은 평행한 부분 트랙(14)을 4개까지 각각 포함하여 형성될 수 있다. 파종장치, 발아 장치, 수확기와 살균장치(도 2)는 건물(1)의 바닥에 마련되어 있다. 건물(1)은 또한 건물의 바닥에서 건물(1)의 꼭대기에 있는 트랙의 시작위치까지 트레이들을 이동시키는 승강기(4)를 포함할 수 있다.
도 2는 도 1에 보여진 건물의 바닥의 단면을 나타낸다. 도 2에는 트랙들이 건물(1)의 바닥층에 어떻게 들어가는지가 도시되어 있다. 트레이들은 그런 다음 수확기(5)와 살균장치(6)를 통과한다. 그런 다음 화분들은 트레이들로부터 제거된다. 그리고 트레이들에 배치되고 승강기(4)에 의해 건물의 상부까지 들어올려지기 전에 화분들은 파종장치(7)와 발아 장치(8)를 통과한다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 식물의 산업적 재배를 위한 건물(1)의 부분적인 단면을 나타낸다. 도 3에 도시된 실시예에서 온실은 트레이들(9)의 배치를 위한 길이축(15)을 지닌 다수의 부분 트랙들(14)을 구비한 트랙(3)으로 구성된다. 부분 트랙들은 트랙 연결 수단(18)에 연결되어 있다. 각 트랙 연결 수단은 길이 축(19)을 가지며 부분 트랙을(14)을 연결한다. 트레이들(9)은 길이축(16) 방향으로 연장되며 트레이들의 길이축(16)을 따라 화분들(17)을 한 열로 배치하기 위해 준비된다. 식물들이 자랄 생육배지가 화분들(17) 안에 마련되어 있다. 부분 트랙들(14)은 트레이들(9)이 부분 트랙들(14)의 길이축(15)에 수직한 길이축(16) 방향으로 배치되도록 마련된다. 도시된 실시 예에서 트랙 연결 수단은 길이 축(19)을 가진 경사진 직선 경로를 포함한다. 여기서 경로(18)는 수송 방향에 평행한 길이축(16)을 가지고 트레이들(9)의 수송을 위해 마련된다. 직선 경로(18)는 트레이들이 하나의 부분 트랙(14)으로부터 아래에 있는 다른 부분 트랙(14)으로 (대각선으로) 미끄러져 내려가도록 마련된다. 게다가, 이 실시예는 온실에서 트레이들의 대각선 운송 수단을 제공함에 따라 트레이들이 장애물이나, 예를 들어 승강기의 수직한 이송 루트에서의 오동작에 의해 발생하는, 중단을 우회하기 위한 탄력적인 수단을 제공한다.
물 배출구, 단지 3개가 도시된, 형태의 급수 수단은 부분 트랙(14) 위의 트레이들에 간헐적으로 수분을 공급한다. 물 배출구(10)는 트레이들(9) 사이의 의도된 간격(12)에 대응되는 거리를 두고 마련된다. 이렇게 하여 각 트레이들(9)는 매 시각마다 수분이 공급될 수 있다. 트레이들(9)에 물이 공급되는 시간 사이의 간격은 트레이들(9)의 화분들(17)에 있는 채소에 맞추어진다.
트랙 위의 트레이들의 배치에 대한 설명은 도 1의 실시 예에도 유효하다.
위에서 설명된 온실은 본 발명에 따른 온실의 바람직한 실시 예이다. 그러나 본 발명에 따르면 식물들이 자동적으로 이동될 수 있는 다른 종류의 온실을 사용하는 것도 가능하다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 식물 재배를 위한 장치(1)를 도식적으로 나타낸 것이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 식물 재배를 위한 과정의 흐름도이다.
그 장치와 방식은 다음에서 설명될 것이다.
화분들(17)의 생육배지는 식물의 반복적 재배에 적합한 그래서 수확 이후에 생육배지를 교환할 필요 없이 화분들에 새로운 종자들을 파종할 수 있는 어떠한 생육배지일 수 있다. 적합한 생육배지는 부석이다. 부석은 많은 다른 출처로부터 구할 수 있고 다른 특성들을 가질 수 있다. 청경채, 경수채, 쑥갓과 같은 채소와 다른 많은 채소를 재배하기 위한 부석의 적합한 입자 크기는 0.5~3㎜이다. 그런 부석은 헤클라 그린으로 팔린다. 생육배지의 부피는 적합하게 약 0.5~1ℓ이다. 화분들과 트레이들은 도 8과 도 9를 참조하여 아래에서 더욱 상세하게 설명된다.
생육배지를 가진 화분들이 파종장치(7)에 제공된다. 파종장치에서 종자들이 화분들의 생육배지에 파종된다. 이것은 도 3의 단계 32에 해당한다. 파종장치는 종자들을 생육배지에 넣고 생육배지에 적당한 양의 수분을 공급하는 로봇과 같은 기계를 포함할 수 있다. 파종장치(7)에서 화분들의 생육배지에는 식물의 재배를 촉진하기 위한 영양분과 비료가 또한 제공될 수 있다.
그렇지 않다면 파종장치는 단지 부분적으로 자동화된다. 종자들의 파종은 파종장치를 조작하는 사람에 의해 수동으로 이루어질 수도 있다. 그러면, 파종장치는 파종 작업의 일부분만을 행하게 된다.
파종을 한 후, 화분들(17)은 기계에 의하거나 수동에 의해 발아장치(8)로 이동된다. 발아 장치(8)에서 파종된 종자들은 발아하게 된다. 이것은 도 3의 단계 33에 대응된다. 발아장치에서 온도와 습도는 발아를 촉진시키기 위해 최적화된다 그리고 화분들(17)은 적합한 간격으로 수분이 공급될 수 있다. 발아장치(8)에서의 온도와 습도는 특정한 종자들이 발아하기 적합하게 유지된다. 기 결정된 시간 동안 발아장치 내에 놓여진 화분들(17)은 검사를 위한 수단으로 자동 또는 수동으로 이동된다.
검사 수단(24)에서 화분들은 수동 또는 디지털 카메라(23)를 이용한 자동화된 시스템에 의해 종자들이 발아되었는지 아닌지를 판별하기 위해 검사가 된다. 종자들이 발아된 화분들이 배치 장치로 보내지는 동안(즉, 화분들의 이동을 위한 장치) 종자들이 발아되지 않은 화분들(17)은 필링 스테이션(21)으로 되돌려 보내진다.
배치 장치(25)에서 (즉, 화분들의 이동을 위한 장치) 화분들은 연장된 트레이들(9)의 한 열에 배치된다. 화분들(17)은 트레이들(9)에 수동 또는 자동으로 배치된다. 그런 다음 트레이들(9)는 온실(2)로 이동된다.
위에서 설명된 것처럼, 온실(2)에서 트레이들은 발아된 종자들이 식물로 자랄 수 있게 하기 위해 트랙들 3, 3'를 따라 자동으로 이동된다. 이것은 도 3의 단계 34에 대응된다. 온실의 트랙은 시작위치에서부터 종료위치까지 연장된다. 바람직하게는 시작위치는 온실의 상부에 위치한다. 시작위치부터 종료위치까지 트랙을 경사지게 마련함에 따라 중력이 트레이들이 트랙을 따라 이동하는 것을 도와줄 것이다. 온실(2)의 트랙은 도 11 및 도 12와 연결되어 더욱 상세하게 설명된다. 온실(2)을 통과하는 동안 간헐적으로 화분들이 마련된 트레이들(9)에 수분을 공급함으로써 화분들의 부석에는 수분이 공급된다. 화분들(17)은 화분들의 부석이 트레이들(9)로부터 수분을 흡수할 수 있도록 마련된다.
온실을 통과한 다음 식물은 수확할 준비가 되고 성장한 식물이 수확되는 수확기로 보내진다. 이것은 도 5의 단계 35에 대응된다. 식물은 수확하기 전에 다 자란 식물이 미리 정해진 크기 및/또는 품질 요건을 만족하는지를 결정하기 위해 바람직하게는 검사된다. 검사는 컴퓨터에 연결된 카메라를 이용하여 완전 자동으로 이루어질 수 있다. 컴퓨터는 카메라에 의해 포착된 이미지로부터 식물의 색상과 크기를 결정할 수 있다. 미리 결정된 요건을 만족하지 못하는 식물은 바람직하게는 바이오가스 생산 플랜트(28)로 보내진다. 바이오가스 생산 플랜트(28)는 바람직하게는 장치 1과 통합되거나 직접 연결된다. 수확된 식물은 장치 1과 통합된 장비 내에서 포장되고 팔릴 수 있다. 그렇지 않으면 식물은 포장되어 슈퍼마켓과 같은 판매 시설로 운송될 수 있다.
수확 후에 트레이들과 생육배지가 담긴 화분들은 살균장치(6)로 이동되어, 트레이들(9), 화분들(17) 그리고 화분들(17)의 생육배지는 살균이 된다. 살균장치(6)에서 트레이들과 화분들은 증기에 놓여지게 된다. 살균장치 이후에 트레이들(9)는 트레이들(9)와 화분들(17) 그리고 생육배지가 냉각되도록 하는 냉각장치(30)(30)로 보내진다. 트레이들(9)가 냉각된 후 트레이들(9)는 분리장치(40)로 운송된다. 분리장치(40)에서 화분들(17)은 트레이들(9)로부터 제거된다. 그리고 화분들은 위에서 설명된 파종장치(7)로 보내진다.
도 6은 분리장치(40)를 나타내거나 그렇지 않다면 트레이들(9)로 또는 트레이들(9)로부터 화분들의 이동을 위한 배치 장치(25) (즉, 화분들의 이동을 위한 장치)를 나타낸다. 배치 장치(25)는 로봇(42)을 포함한다. 분리장치에서 로봇(42)은 트레이들(9)로부터 살균된 화분들(17)을 제거히고 팔레트(41)에 살균된 화분들을 배치한다. 배치 장치(즉, 화분들의 이동을 위한 장치)에서 로봇(42)은 파종된 종자들을 가진 화분들(17)을 팔레트(41)에서 트레이들(17)로 이동시킨다.
도 7은 트레이들(9)를 가진 팔레트(41)가 발아를 위해 이동되는 파종장치(8)를 나타낸다.
도 8은 식물(32)을 가진 화분들(17)을 가진 트레이들(9)의 단면을 나타낸다. 도 9는 식물(32)과 화분들(17)을 가진 트레이들(9)의 분해도이다. 도 7에 도시된 바와 같이 트레이들은 바닥(44)과 뚜껑(45)으로 구성된다. 뚜껑에는 화분들(17)을 받기 위하여 홀들(34)이 형성된다. 트레이들(8)의 양단에는 수분 저장소(56)가 형성된다.
도 10은 성장한 식물(43)을 수확하기 위한, 수확유닛(46)으로 나타내진, 수확기(5)의 특정한 실시예를 보여준다. 세 개의 평행한 컨베이어 밸트(47)는 화분들(43)을 가진 트레이들(9)를 수확유닛(46)으로 이동시킨다. 빈 트레이들은 두 번째 컨베이터 벨트(48) 위의 수확기 밖으로 이동된다. 수확된 식물은 세 번째 컨베이터 벨트 위로 운송된다. 수확된 식물을 검사하기 위해 카메라(50)가 제공된다.
대신에 카메라는 수확 전에 트레이들의 식물을 검사하기 위해 마련될 수도 있다. 살균장치(6)는 수확유닛(46) 안에 통합될 수 있다.
도 11은 본 발명의 일 실시예에 따른 트랙(14)의 단면을 더욱 상세하게 보여준다. 트랙(14)은 제1빔(51)과 제2빔(52)을 포함한다. 다수의 화분들(17)을 지닌 트레이들(9)는 트레이들(9)의 일단에 있는 제1빔(51)과 트레이들(9)의 타단에 있는 제2빔(52)에 의해 지지된다. 이송 장치(53)는 제1빔(51)을 따라 이동하도록 마련되고 트레이 이동장치(55)를 포함하여 형성된다. 트레이 이동장치(55)는 트레이(9)를 통과한 후 부분 트랙(14)을 따라 트레이(9)를 한 단계 이동시키도록 마련된다. 물 배출구(10)는 제1빔(51)에 마련된다. 식물들(43)이 자라는 화분들(17)은 트레이들(9)에 배치된다.
도 12는 본 발명의 다른 실시예에 따른 부분 트랙(14)의 단면을 더욱 상세하게 나타낸다. 도 5와 도 6의 실시 예간의 차이점들만이 설명될 것이다. 부분 트랙(14)은 이송 장치(53)가 배치되는 제3빔(54)을 포함한다. 게다가, 제2빔(52)은 트레이들(9)의 양단 간의 어떤 위치에서 트레이들(9)를 지지하기 위해 배치된다.
본 발명은 첨부된 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구 범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.
1 : 건물 3 : 트랙
4 : 승강기 5 : 수확기
6 : 살균장치 7 : 파종장치
9 : 트레이 14 : 부분 트랙
17 : 화분 18 : 연결 수단
48 : 컨베이어 벨트 50 : 카메라

Claims (19)

  1. 생육배지에 물, 영양분 및/또는 비료를 제공하는 파종장치(7)를 이용하여 살균된 화분들(17)의 생육배지에 종자들을 파종하는 단계;
    화분들(17) 내의 종자들이 발아장치(8) 내에서 발아할 수 있도록 하는 단계;
    화분들(17) 내의 종자들이 발아되었는지를 제어하는 단계;
    화분들(25)의 이동장치를 이용하여 발아된 종자들을 지닌 화분들(17)만을 길이축(16) 방향으로 트레이들(9)에 배치하는 단계;
    승강기(4)를 이용하여 다수의 평행한 트랙들 3, 3' 중 하나의 부분 트랙(14)에 트레이들(9)를 이동시켜 트레이들(9)이 건물의 바닥으로부터 건물의 꼭대기(1)에 있는 부분 트랙(14)의 시작위치까지 이동되도록 하는 단계;
    발아된 종자들이 식물로 자랄 수 있도록 화분들로 하여금, 건물의 꼭대기(1)에 있는 시작위치로부터 종료위치까지 트레이들을 이동시키기 위한 최소한 두 개의 평행한 트랙들 3, 3'을 포함하는, 온실을 자동적으로 통과하도록 하는 단계;
    제1빔(55)을 따라 이동하고 트레이(9)를 통과한 후에 부분 트랙(14)을 따라 트레이(9)를 한 단계 이동시키는 트레이 이동유닛(55)을 구비하여 부분 트랙(14)을 따라 이동하는 동안 단계적으로 트레이들(9)을 이동시키는 운송 장치(53)에 의해 특징지어지는 운송 수단이 제1빔(51)과 제2빔(52)에 의해 지지되는 트레이들(9)로 하여금 온실을 통과하도록 하는 단계;
    길이축에 대해 대각선으로 경사진 경로로 마련되고 상부 부분 트랙(14)의 종단부와 하부 부분 트랙의 시단부를 연결하는 트랙 연결 수단을 이용하여 트레이들을 일 부분 트랙(14)으로부터 하부의 다른 부분 트랙(14)으로 미끄러져 내려가게 하는 단계;
    수확기를 사용하여 성장한 식물을 수확하는 단계;
    생육배지를 가진 살균된 화분들을 제공하기 위해 수확 이후에 살균장치 내에서 생육배지를 가진 화분들을 살균하는 단계;
    를 포함하는 온실을 포함한 건물 내에서 식물을 재배하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    최소한 2개의 약간 경사진 다른 편의 벽들을 가진 화분들(17)의 생육배지에 종자들을 파종하는 단계를 포함하되,
    바닥을 향해 감소하는 폭을 가진 트레이들(9)에 상기 화분들(17)을 배치하고,
    상기 트레이들(9)은 한 열의 화분들이 길이 축을 따라 트레이에 배치되게 하고,
    상기 트랙(41)의 빔들(51, 52)에 수직한 길이축(16) 방향으로 트랙(14) 위에 상기 트레이들을 배치하는
    온실을 포함한 건물 내에서 식물을 재배하는 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    트레이들(9)에 간헐적으로 수분을 공급하여 식물(43)에 간헐적으로 급수하는 단계를 포함하며,
    수평방향에 0.5~2˚의 각도로 기울어진 바닥을 지닌 트레이들을 사용하는 단계를 더 포함하고, 잔류 수분은 트레이의 하단에 제공된 개구부를 통하여 트레이 밖으로 흘러 나오는 온실을 포함한 건물 내에서 식물을 재배하는 방법.
  4. 제4항에 있어서,
    트레이들의 개구부들로부터 흘러 나오는 잉여 수분을 계속적으로 정화하고 재생하는 단계를 포함하되,
    상기 잉여 수분은 수분과 식물 부분 및 생육배지를 구별하기 위한 기계적 필터, 병원균과 대사 산물로부터 수분을 정화시키기 위하여 비석과 부석을 포함하는 생물학적 필터, 상기 생물학적 필터에 의해 정화된 수분과 비석와 생육배지 입자들을 분리하는 제2의 기계적 필터 및/또는 UV필터를 통과하고,
    상기의 필터들을 통과한 잉여 수분은 취합된 후 영양분, 비료 및/또는 신선한 물과 섞인 다음 식물에 수분을 제공하고 영양분과 비료를 제공하기 위해 장치(1)로 되돌려지는 온실을 포함한 건물 내에서 식물을 재배하는 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서,
    컴퓨터에 연결된 디지털 카메라(23)를 이용하는 자동화된 검사 수단(24)을 이용하는 것을 포함한 화분들(17)의 종자들이 발아하였는지 검사하는 단계를 더 포함하는 온실을 포함한 건물 내에서 식물을 재배하는 방법.
  6. 제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서,
    수확유닛(46)을 구비한 수확기(5)를 이용하여 성장한 식물(43)을 수확하는 단계를 더 포함하되, 세 개의 평행한 컨베이어 벨트들(47)은 식물(43)이 담긴 트레이들(9)을 수확유닛(46)으로 이동시키고, 빈 트레이들은 두 번째 컨베이어 벨트(48) 위에서 수확기 밖으로 나가며 수확된 식물들은 식물의 크기와 색상을 알아내기 위해 컴퓨터에 연결된 카메라(50)가 제공되는 세 번째 컨베이어(49) 벨트 위로 수송되는 온실을 포함한 건물 내에서 식물을 재배하는 방법.
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
    선결 요건을 만족하지 못하는 식물을 포함한, 수확 검사로부터의 유기성 폐기물은 바이오가스 생산 플랜트(28)로 보내지고 바이오가스 생산에서의 바이오 영양분들은 파종장치(7)로 수송되는 온실을 포함한 건물 내에서 식물을 재배하는 방법.
  8. 제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서,
    살균장치(6)를 이용하여 생육배지(17)와 화분들을 살균하는 단계를 포함하되,
    트레이들(9)과 화분들은 증기를 쐬고, 그 후에 트레이들(9)은 냉각장치(30)를 통과하며, 상기 냉각장치(30)에서 트레이들(9), 화분들(17) 그리고 생육배지는 냉각되고 분리장치(40)로 수송되며, 상기 분리장치(40)에서 화분들(17)은 트레이들로부터 제거되어 파종장치(7)로 이동되는 온실을 포함한 건물 내에서 식물을 재배하는 방법.
  9. 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 살균은 화분들에 잔류된 수분을 가열해서 생육배지와 화분들을 가열하기 위해 마이크로파 방사를 이용해서 이루어지는 온실을 포함한 건물 내에서 식물을 재배하는 방법.
  10. 생육배지에 수분, 영양분 및/또는 비료를 공급하기 위해 마련되고 화분들(17)에 마련된 생육배지에 종자들을 파종하기 위한 파종장치(7);
    화분들(17)에서 종자들이 발아하도록 하는 발아 장치(8);
    종자들이 발아하였는지를 알아내기 위한 검사 수단(24);
    길이축(16) 방향으로 트레이들(9)에 화분들(17)을 배치하기 위한 화분들 이동장치(25);
    평행한 트랙들 3, 3'의 부분 트랙으로 트레이들을 이동시키기 위한 승강기(4);
    트레이들을 시작위치로부터 종료위치까지 이동시키기 위한 두 개의 평행한 트랙들 3, 3'을 포함하여 형성되어, 발아된 종자들이 식물로 자랄 수 있도록 하는 온실(2);
    트레이들(9)로 하여금 온실(2)을 통과하도록 하는 운송 수단;
    길이축 방향에서 경사진 경로들로 마련된 트랙 연결 수단;
    성장한 식물을 수확하기 위한 수확기, 및
    생육배지를 가진 살균된 화분들을 제공하기 위해 수확 이후에 생육배지를 가진 화분들을 살균하는 살균장치.
    를 포함하여 형성되되,
    상기 승강기는 건물의 바닥으로부터 건물(1)의 꼭대기에 있는 부분 트랙(14)의 시작 위치까지 트레이들(9)을 이동시키며,
    상기 트레이들로 하여금 온실을 통과하도록 하는 운송 수단은
    제1빔(51)과 제2빔(52)으로 구성된 부분 트랙과, 제1빔(51)을 따라 이동하도록 마련되고 트레이 이동 유닛(55)을 포함하여 형성된 운송 장치(53)를 포함하되,
    상기 트레이 이동 유닛은 트레이(9)를 통과한 후에 부분 트랙(14)을 따라 트레이를 한 단계 이동시켜, 운송 장치(53)가 부분 트랙(14)을 따라 이동하는 동안 트레이들(9)을 단계적으로 부분 트랙을 따라 이동시키고,
    상기 경로들은 수송 방향에 평행한 길이축 방향으로 트레이들을 수송하기 위해 마련되고, 상기 트랙 연결 수단은 트레이들이 일 부분 트랙에서 하부의 다른 부분 트랙까지 미끄러져 내려가도록 배치되고, 상기 트랙 연결 수단은 상부 부분 트랙의 종단부와 하부 부분 트랙의 시단부를 연결하는 온실(2)을 갖춘 건물에서 식물(43)을 재배하기 위한 장치(1).
  11. 제12항 내지 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
    화분들(17)은 약간 경사져서 화분들의 단면이 화분들의 바닥을 향해 감소하는 최소한 두 개의 다른 편의 벽을 가지고,
    트레이들은 화분들의 폭에 대응되는 바닥을 향해 감소하는 폭을 가지며, 트레이들(9)은 한 열의 화분들(17)이 길이축(16)을 따라 트레이(9)에 배치될 수 있도록 연장되고, 부분 트랙(14)은 부분 트랙(14)의 빔들(51, 52)에 수직한 길이축들(16) 방향으로 트레이들이 부분 트랙위에 배치되게 마련된
    온실(2)을 갖춘 건물에서 식물(43)을 재배하기 위한 장치(1).
  12. 제12항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서,
    급수 수단은 가장 높은 측에서 간헐적으로 트레이들(9)에 수분을 공급하기 위해 배치되고, 부분 트랙은 수평 방향에 0.5~2˚ 각도로 경사지게 마련되어 수분이 트레이들(9)의 바닥에 잔류하는 것을 막고 잔류된 수분이 트레이의 하단에 제공된 개구부를 통하여 트레이 밖으로 흘러 나가도록 하는
    온실을 갖춘 건물에서 식물을 재배하는 장치.
  13. 제15항에 있어서,
    급수 수단은 트레이들(9)의 단계적 이동을 위한 단계의 길이에 대응되는 거리에 위치하는 파이프들을 포함하는 온실을 갖춘 건물에서 식물을 재배하는 장치.
  14. 제15항에 있어서,
    트레이들의 개구부들로부터 유출된 잉여 수분을 계속적으로 정화하고 재생시키는 수단을 포함하되, 잉여 수분은 기계적 필터들, 생물학적 필터들 및/또는 UV 필터들을 통과하고, 상기 필터들을 통과한 잉여 수분은 식물에 급수 및 영양분과 비료를 제공하기 위해 취합된 후 영양분, 비료 및/또는 신선한 수분과 혼합되어 상기 장치(1)로 되돌려지는 온실을 갖춘 건물에서 식물을 재배하는 장치.
  15. 제12항 내지 제17항 중 어느 한 항에 있어서,
    화분들(17)의 종자들이 발아하였는지를 검사하는 수단은 컴퓨터에 연결된 디지털 카메라를 사용하는 자동화 시스템을 포함하는 온실을 갖춘 건물에서 식물을 재배하는 장치.
  16. 제12항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,
    수확기는 성장한 식물들을 수확하기 위한 수확유닛을 포함하고, 3개의 평행한 컨베이어 벨트들이 식물들을 지닌 트레이들을 수확유닛으로 이동시키고,
    빈 트레이들은 제2컨베이어 벨트 위에서 수확기 밖으로 나오고, 수확된 식물들은, 수확된 식물들의 식물들의 색상과 크기를 알아내기 위해 수확된 식물들을 검사하기 위해 카메라가 제공된, 제3컨베이어 벨트 위로 운송되는
    온실을 갖춘 건물에서 식물을 재배하는 장치.
  17. 제12항 내지 제19항 중 어느 한 항에 있어서,
    선결 요건을 충족하지 못한 식물들을 포함한 수확검사로부터 유기 폐기물들은 장치(1)에 통합되거나 연결된 바이오가스 생산 플랜트(28)로 보내지고, 바이오가스 생산으로부터의 바이오 영양분은 종자들을 파종하기 위한 파종장치에 보내지는 온실을 갖춘 건물에서 식물을 재배하는 장치.
  18. 제12항 내지 제20항 중 어느 한 항에 있어서,
    트레이들과 화분들이 증기를 쐬는 살균장치, 살균된 트레이들, 화분들 및 생육배지가 냉각되도록 하는 냉각장치, 화분들이 트레이들로부터 제거되고 파종장치로 이동되게 하는 분리장치를 포함하는 온실을 갖춘 건물에서 식물을 재배하는 장치.
  19. 제12항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서,
    살균장치는 화분들의 잔류수를 가열해서 화분들과 생육배지를 가열하기 위해 마이크로파 방사를 사용하는 마이크로파 방사원을 포함하는 온실을 갖춘 건물에서 식물을 재배하는 장치.
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