RU209770U1 - Устройство для автоматического культивирования растений - Google Patents

Устройство для автоматического культивирования растений Download PDF

Info

Publication number
RU209770U1
RU209770U1 RU2021119272U RU2021119272U RU209770U1 RU 209770 U1 RU209770 U1 RU 209770U1 RU 2021119272 U RU2021119272 U RU 2021119272U RU 2021119272 U RU2021119272 U RU 2021119272U RU 209770 U1 RU209770 U1 RU 209770U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
substrate
plant
plants
growing
Prior art date
Application number
RU2021119272U
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Андреевич Бардиж
Николай Юрьевич Самоловов
Original Assignee
Артем Андреевич Бардиж
Николай Юрьевич Самоловов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Артем Андреевич Бардиж, Николай Юрьевич Самоловов filed Critical Артем Андреевич Бардиж
Priority to RU2021119272U priority Critical patent/RU209770U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209770U1 publication Critical patent/RU209770U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G27/00Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots
    • AHUMAN NECESSITIES
    • 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/24Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D27/00Simultaneous control of variables covered by two or more of main groups G05D1/00 - G05D25/00
    • G05D27/02Simultaneous control of variables covered by two or more of main groups G05D1/00 - G05D25/00 characterised by the use of electric means
    • 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
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor
    • 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

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Hydroponics (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области почвенного и ионитопонного (ионитопоника) автоматизированного культивирования растений различного морфологического строения и может быть применена в быту. Техническим результатом, на достижение которого направлена полезная модель, является обеспечение сбалансированного роста и развития растений без вмешательства человека. Сущность полезной модели заключается в том, что устройство для культивирования растений содержит камеру выращивания растений, управляемые контроллером модули: освещения, вентиляции, контроля влажности субстрата, полива, контроля уровня воды в резервуаре, отслеживания стадии роста растений. Дополнительно устройство содержит управляемый контроллером модуль выращивания растений, состоящий из контейнера и субстрата, снабженного всеми необходимыми микро-, макроэлементами и микроорганизмами для достижения наилучшего роста растения, модуль контроля влажности субстрата и средство дифференцирования потоков воздуха, при этом модуль выращивания растений оснащен возможностью автоматического полива субстрата на основании данных о влажности субстрата, полученных от модуля контроля влажности субстрата. Субстрат представляет собой различные типы почвенных смесей: минеральные, органические, органоминеральные и минеральные матрицы или синтетические ионообменные смолы, химически стойкие, неразлагающиеся при обычной температуре и под действием света и кислорода. Минеральные матрицы, ионообменные смолы насыщаются питательными элементами в соответствии с биологическими потребностями культуры на весь период вегетации и требуют полива только чистой водой. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области почвенного и ионитопонного (ионитопоника) автоматизированного культивирования растений различного морфологического строения и может быть применена в быту. 
Известно устройство для культивирования растений, содержащее корпус, внутри которого расположен модуль освещения, модуль фильтрации и модуль выращивания растений (ПМ 188 785, заявка: 2018114290, 18.04.2018).
Известно устройство для культивирования растений, содержащее корпус, внутри которого расположен модуль освещения, модуль фильтрации и модуль выращивания растений, снабженный средством гидропонной подачи веществ в корневую зону (US 2014259920, дата публикации: 18.09.2014 г., МПК: A01G 1/00).
Известно устройство для культивирования растений, содержащее корпус, внутри которого расположен контроллер, модуль освещения, модуль вентиляции и модуль выращивания растений, снабженный средством аэропонной подачи веществ в корневую зону (WO 2017207508, дата публикации: 07.12. 2017 г., МПК: A01G 31/06).
В качестве прототипа выбрано устройство для культивирования растений, содержащее корпус, внутри которого расположен модуль освещения, модуль фильтрации и модуль выращивания растений (ПМ 188 785, заявка: 2018114290, 18.04.2018).
Недостатком прототипа и известных технических решений является наличия благоприятной среды для разведения микроорганизмов. Так как данная среда благоприятна для развития микроорганизмов, то будут зарастать и некорректно работать различные узлы (заслонки, задвижки, клапана, насосы, узел разведения (одна или несколько открытых или закрытых емкостей любых форм и размеров), трубопровод)).
Также в благоприятной среде возможно развитие не только полезных микроорганизмов, но и патогенной флоры, которая в свою очередь может приводить к болезням и гибели растения.
Технической проблемой, на решение которой направлена полезная модель, является повышение эффективности культивирования растений и отсутствие необходимости какого-либо обслуживания и контроля.
Техническим результатом, на достижение которого направлена полезная модель, является обеспечение сбалансированного роста и развития растений без вмешательства человека.
Сущность полезной модели заключается в следующем.
Для достижения указанного технического результата предлагается устройство для культивирования растений, содержащее корпус, внутри которого расположена камера выращивания растений, управляемые контроллером модуль освещения, модуль вентиляции и модуль отслеживания стадии роста растений, при этом модуль освещения расположен внутри камеры для выращивания растений, причем устройство дополнительно содержит управляемый контроллером модуль выращивания растений, заполненный субстратом и модуль контроля влажности субстрата, при этом модуль выращивания растений оснащен возможностью автоматического полива субстрата на основании данных о влажности субстрата, полученных от модуля контроля влажности субстрата. Модуль выращивания растений может быть заполнен обогащенным и/или ионитопонным субстратом. В отличие от прототипа, устройство содержит  модуль для выращивания растения, состоящий из контейнера с отверстиями для вентиляции и дренажными отверстиями для удаления излишков воды, модуля контроля влажности субстрата, трубопроводов для полива и субстрата, снабженного всеми необходимыми микро, макроэлементами, микроорганизмами для достижения наилучшего роста растения. Субстрат может представлять собой как различные типы почвенных смесей: минеральные, органические и органоминеральные, так же субстрат может состоять из минеральной матрицы или синтетических ионообменных смол. Ионообменники способны удерживать и сохранять в себе все питательные элементы (ионы К, Са, Mg, Fe и SОз и т.д.), постепенно отдавая их корням растений в порядке обмена на продукты жизнедеятельности растений, выделяемые корнями. При этом полив следует проводить чистой водой. Обмен между ионами субстрата и корнями протекает в водной среде.
Скорость ионообмена зависит от ряда сложных биохимических процессов, происходящих в растительном организме, т.е. от температуры, влажности, освещенности, фаз развития растения. Так как все питательные вещества находятся в субстрате это позволяет значительно упростить процедуру питания растения, а также уделять значительно меньше времени для ухода за растением благодаря постепенному дозированию питательных веществ, содержащихся в субстрате.
Для полноценного роста и развития растения необходимо осуществлять контроль влажности субстрата (датчиком контроля влажности субстрата) и своевременный полив субстрата, через контроллер по заранее заданному алгоритму, из емкости хранения воды, модулем полива (погружным, перестатическим или иным насосом).
Камера выращивания растений представляет собой пространство внутри устройства, в которой вставляется модуль выращивания растения с семенами и/или побегами. Камера выращивания может иметь любую форму и размер, обеспечивающие возможность размещения растений, а также их дальнейшего роста и развития.
Модуль вентиляции обеспечивает возможность организации приточно-вытяжного вентилирования камеры выращивания растений и технического отсека. Модуль вентиляции содержит элементы климат-контроля, обеспечивающие возможность контроля параметров воздуха внутри камеры выращивания растений. Элементы климат-контроля могут представлять собой датчики температуры, влажности и/или скорости воздуха, а также датчики содержания веществ в воздухе, датчики освещенности, давления. Элементы климат-контроля могут быть установлены внутри модуля вентиляции и/или внутри камеры выращивания растений. 
Модуль вентиляции может содержать контур циркуляции воздуха внутри камеры выращивания растений и контур воздухообмена с внешней средой. Контур циркуляции воздуха внутри камеры выращивания и контур воздухообмена с внешней средой могут быть соединены посредством воздуховодов, при этом для изменения количества воздуха, поступающего в камеру выращивания, может быть применена система управляемых вентиляторов, управление осуществляется контроллером. Контур циркуляции воздуха внутри камеры выращивания растений содержат вентилятор, модуль подкормки растений углекислым газом и систему воздуховодов, соединенных с камерой выращивания, а также модуль очистки воздуха, который может содержать элементы ионизации, фильтрации воздуха, в том числе фотокаталитические фильтры обеспечивающие возможность очистки воздуха, выходящего наружу.
Дополнительно устройство может содержать средство увлажнения потоков воздуха, обеспечивающее возможность изменения влажности и температуры воздуха внутри камеры выращивания растений путем добавления в нее мелкодисперсных частиц жидкости. Средство увлажнения потоков воздуха может содержать модуль подачи и модуль распыления жидкости. Модуль подачи жидкости может представлять собой погружной перестатический или иной насос, находящийся в емкости с жидкостью, либо рядом с ней. Модуль распыления жидкости может представлять собой форсунки или распылители, которые могут быть расположены внутри камеры выращивания растений.
Средство увлажнения может быть снабжено узлом теплообмена, который обеспечивает возможность организации испарительного охлаждения и повышения эффективности изменения влажности и температуры воздуха внутри камеры выращивания, например модуль теплообмена может представлять собой перфорированную пластину или теплообменник, которые снабжены вентиляторами, сдувающими жидкость с их поверхности. Средство увлажнения потоков воздуха может быть интегрировано в модуль вентиляции.
Дополнительно устройство может содержать средство дифференцирования потоков воздуха, обеспечивающее возможность имитации естественных потоков ветра внутри камеры выращивания путем изменения скорости и направления потоков воздуха, благодаря чему укрепляется стебель и повышается эффективность поступления питательных веществ. Средство дифференцирования потоков воздуха может получать данные от элементов климат-контроля. Средство дифференцирования потоков воздуха может содержать нагнетающий и направляющий модули. Нагнетающий модуль может представлять собой компрессор и ресивер либо вентилятор, либо в качестве нагнетающего узла могут быть использованы вентиляторы модуля вентиляции. Направляющий модуль может представлять собой воздуховод любой формы и размера, соединенный с камерой выращивания растений и снабженный на конце дефлектором с управляемой заслонкой. При этом управляемый дефлектор может иметь телескопическую гибкую конструкцию для обеспечения возможности подведения потоков воздуха к определенным частям растений. Также в качестве направляющего узла может быть использован контур циркуляции воздуха внутри камеры выращивания модуля вентиляции.
Модуль отслеживания стадии роста растений обеспечивает возможность контроля динамики роста и развития растений в камере выращивания растений, в том числе может сигнализировать о возможности начала тренировки растения. Модуль отслеживания стадии роста растений может содержать элементы оптического и звукового контроля. Элементы оптического контроля могут представлять собой видеокамеру, фотодатчик, ультрафиолетовый либо инфракрасный датчики и др. Элементы звукового контроля могут представлять собой ультразвуковые датчики расстояния различного диапазона. Модуль отслеживания стадии роста растений может быть установлено в любом месте камеры выращивания растений при условии того, что растения будут находиться в радиусе его действия.
Модуль освещения обеспечивает возможность создания внутри камеры выращивания необходимых световых условий для роста и развития растений. Модуль освещения может представлять собой панель, снабженную светодиодными лампами различного спектра, например светодиодами ультрафиолетового, синего, зеленого, желтого, оранжевого, красного, дальнего красного, инфракрасного и белого цветов, обеспечивающими возможность дифференцирования спектра и интенсивности света для внесения изменений в морфологическое строение растений. Модуль освещения может иметь любую форму и размер и может быть установлен в любом месте устройства при условии обеспечения попадания световых лучей на растения в количестве достаточном для прохождения процесса фотосинтеза. Модуль освещения может быть подвижно закреплен любыми известными способами, например, при помощи шарниров, приводов или систем пазов. Модуль освещения управляется контроллером, алгоритмом которого автоматически регулируется интенсивность излучения, необходимые спектры в зависимости от стадии роста растения, имитация восхода/захода солнца, температуры внутри камеры и других данных. 
Модуль выращивания растений обеспечивает возможность размещения корневой системы растений и подведения к корневой системе воды. Модуль выращивания растений  содержит: узел размещения корневой системы растений, заполненный  субстратом,  представляющим собой различные типы почвенных смесей: минеральные, органические, органоминеральные и  минеральные матрицы или синтетические ионообменные смолы, химически стойкие, неразлагающиеся при обычной температуре и под действием света и кислорода. Минеральные матрицы, ионообменные смолы насыщаются питательными элементами в соответствии с биологическими потребностями культуры на весь период вегетации, узел подведения воды к корневой системе растений, а также Модуль (датчик) измерения влажности субстрата. Узел размещения корневой системы растений может представлять собой контейнеры любой формы и размера, подобранные в соответствии с размерами корней растений и имеющие дренажные отверстия. Узел подведения воды может содержать шланги, трубопровод и т.д. снабженные насосом подачи воды из емкости хранения воды.
Контроллер обеспечивает возможность обработки информации, поступающей от электронных компонентов устройства, и взаимодействия электронных компонентов между собой для обеспечения роста и развития растений в камере выращивания. Контроллер может быть представлен совокупностью интегральных микросхем, чипов и микропроцессоров.
Корпус может иметь любую форму и размер, обеспечивающие возможность размещения внутри него камеры выращивания и остальных конструктивных элементов устройства. Корпус может содержать верхний и нижний технологический отсеки, расположенные вокруг камеры выращивания растений. При этом в верхнем технологическом отсеке может быть расположен модуль вентиляции, а в нижнем - модуль для выращивания растений. Корпус снаружи может содержать отверстия, обеспечивающие возможность забора и вывода воздуха модулем вентиляции, а также обеспечивающие возможность выхода воздуха, нагреваемого модулем освещения. Корпус может содержать дверь, в том числе автоматически открывающуюся. Корпус может содержать устройства ввода, обеспечивающие возможность изменения и выбора программ выращивания растений. При этом устройства ввода могут быть представлены клавишами, сенсорной панелью или управляться через смартфон посредствам беспроводной технологии wi-fi, bluetooth и другими. 
Конструктивные элементы устройства могут быть изготовлены из любых конструкционных материалов, например из металла, пластика или композиционных материалов.
Полезная модель обладает неизвестной ранее совокупностью существенных признаков, отличающейся тем, что устройство содержит модуль для выращивания растения, состоящий из контейнера и субстрата  снабженного всеми необходимыми микро, макроэлементами и микроорганизмами для достижения наилучшего роста растения, для которого требуется полив чистой водой, а излишки воды стекают обратно в емкость с исходной водой. После созревания растения нет необходимости его извлечения, устройство автоматически переходит из режима выращивания в режим хранения. Для начала нового цикла достаточно заменить модуль выращивания растения на новый.
Наличие новых отличительных существенных признаков свидетельствует о соответствии полезной модели критерию патентоспособности «новизна».
Полезная модель может быть выполнена из известных материалов с помощью известных средств, что свидетельствует о соответствии полезной модели критерию патентоспособности «промышленная применимость».
Полезная модель поясняется чертежом, где:
1. корпус;
2. дверца;
3. сенсорная панель управления;
4. выход воздуха;
5. место для установки фильтра;
6. место для установки модуля для выращивания растений;
7. пространство для контейнера с чистой водой.
Устройство для культивирования растений содержит корпус 1, выполненный в виде шкафа с дверцей 2 (на рисунке дверь расположена отдельно), с сенсорной панелью управления 3. При этом корпус снаружи имеет вход воздуха (не отражено на рисунке), выход отработанного очищенного воздуха 4. В верхней части корпуса выполнено место для установки фильтра 5, а в центральной части корпуса – место для установки модуля для выращивания растений 6, под которым имеется пространство для контейнера с чистой водой 7.
Полезная модель работает следующим образом.
Дверцу устройства для культивирования растений открывают, устанавливают фильтры, заливают чистую воду, в модуль выращивания растения вставляют семечку, а сам модуль устанавливают в камеру для выращивания растения, через разъем подключается датчик контроля влажности субстрата, датчик в свою очередь находится в субстрате. Посредством сенсорной панели вносят в контроллер данные о виде посаженных растений. Контроллер подбирает необходимую программу для ухода за растениями на всех стадиях их роста.
Модуль выращивания растений получает команду от контроллера и запускает программы выращивания.
Датчик контроля уровня воды сообщает контроллеру об уровне влажности субстрата и контроллер, при необходимости, подает сигнал насосу для осуществления полива. Также по заданному алгоритму включается освещение (необходимый спектр и интенсивность) в зависимости от стадии роста растения. Образующееся тепло от модуля освещения удаляется через отверстие в камере выращивания. При этом удаляемый воздух проходит через. В зависимости от температуры и влажности контроллер регулирует интенсивность освещения, скорость вентилятора, уровень полива.
При достижении определенного роста датчик роста растения подает сигнал контроллеру и тот выдает сообщение на экран, что при желании можно приступать к тренировке растения (заняться обрезкой, прищипкой и т.п.).
Модуль освещения обладает диодами различных спектров. согласно алгоритму на определенной стадии роста растения светят диоды с определенным спектром интенсивностью и графиком.
Контроллер, исходя из алгоритма, подает сигнал на активацию светодиодов необходимого на данном этапе роста растений светового спектра, формируя необходимый световой поток и состав света для ускорения набора растением вегетативной массы, а также увеличения высоты и толщины стебля. Когда цикл выращивания заканчивается контроллер выключает свет, полив, оставляя вентиляцию для удаления влаги/запахов и приступает к хранению при необходимости.
Таким образом, достигается технический результат, заключающийся в обеспечении сбалансированного роста и развития растений, тем самым повышается эффективность их культивирования.

Claims (3)

1. Устройство для культивирования растений, содержащее корпус, внутри которого расположена камера выращивания растений, управляемые контроллером модуль освещения, модуль вентиляции и модуль отслеживания стадии роста растений, при этом модуль освещения расположен внутри камеры для выращивания растений, отличающееся тем, что дополнительно содержит управляемый контроллером модуль выращивания растений, заполненный субстратом, модуль контроля влажности субстрата и средство дифференцирования потоков воздуха, обеспечивающее возможность имитации естественных потоков ветра внутри камеры выращивания, при этом модуль выращивания растений оснащен возможностью автоматического полива субстрата на основании данных о влажности субстрата, полученных от модуля контроля влажности субстрата.
2. Устройство для культивирования растений по п.1, отличающееся тем, что модуль выращивания растений заполнен обогащенным субстратом.
3. Устройство для культивирования растений по п.1, отличающееся тем, что модуль выращивания растений заполнен ионитопонным субстратом.
RU2021119272U 2021-07-01 2021-07-01 Устройство для автоматического культивирования растений RU209770U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119272U RU209770U1 (ru) 2021-07-01 2021-07-01 Устройство для автоматического культивирования растений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119272U RU209770U1 (ru) 2021-07-01 2021-07-01 Устройство для автоматического культивирования растений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209770U1 true RU209770U1 (ru) 2022-03-22

Family

ID=80820556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021119272U RU209770U1 (ru) 2021-07-01 2021-07-01 Устройство для автоматического культивирования растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209770U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213078U1 (ru) * 2022-05-18 2022-08-23 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") Шкаф для выращивания растений

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075283C1 (ru) * 1994-11-22 1997-03-20 Владимир Николаевич Таланов Устройство для выращивания растений
RU2108709C1 (ru) * 1997-03-24 1998-04-20 Тараторкин Владимир Васильевич Устройство для выращивания растений с автоматическим увлажнением почвы (кижеван)
WO2008111830A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-18 Frans Van Zaal Totaal Techniek Method and system for growing plants
CN107409992A (zh) * 2017-03-11 2017-12-01 杨华琼 智能植物培养装置以及智能植物培养方法
RU188785U1 (ru) * 2018-04-18 2019-04-23 Цигвинцев Илья Вячеславович Устройство для культивирования растений
EA036252B1 (ru) * 2018-04-19 2020-10-20 Илья Вячеславович ЦИГВИНЦЕВ Устройство для культивирования растений
CN112913508A (zh) * 2021-01-29 2021-06-08 遵义西密机电实业有限公司 一种智能化植物培育装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2075283C1 (ru) * 1994-11-22 1997-03-20 Владимир Николаевич Таланов Устройство для выращивания растений
RU2108709C1 (ru) * 1997-03-24 1998-04-20 Тараторкин Владимир Васильевич Устройство для выращивания растений с автоматическим увлажнением почвы (кижеван)
WO2008111830A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-18 Frans Van Zaal Totaal Techniek Method and system for growing plants
CN107409992A (zh) * 2017-03-11 2017-12-01 杨华琼 智能植物培养装置以及智能植物培养方法
RU188785U1 (ru) * 2018-04-18 2019-04-23 Цигвинцев Илья Вячеславович Устройство для культивирования растений
EA036252B1 (ru) * 2018-04-19 2020-10-20 Илья Вячеславович ЦИГВИНЦЕВ Устройство для культивирования растений
CN112913508A (zh) * 2021-01-29 2021-06-08 遵义西密机电实业有限公司 一种智能化植物培育装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213078U1 (ru) * 2022-05-18 2022-08-23 Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") Шкаф для выращивания растений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104798627B (zh) 植物生长环境的自动控制装置
CN105104158B (zh) 智能水培蔬菜种植柜
CN108419564B (zh) 一种智能种植箱
CN205385765U (zh) 全天候植物智能水培、雾培无土栽培机
CN203015517U (zh) 一种智能led补光室内循环生态种养装置
CN205018017U (zh) 智能水培蔬菜种植柜
CN111418385A (zh) 用于植物生长的设备和生长装置
CN103583350B (zh) 室内全天候全自动无土栽培培养箱
CN104756794A (zh) 一种植物生长箱
CN105210836A (zh) 一种用于家庭的垂直农场种植柜及其控制方法
RU188785U1 (ru) Устройство для культивирования растений
KR102555542B1 (ko) 이끼생육 스마트 수경재배장치
KR101575876B1 (ko) 공기순환-공기정화 겸 냉각장치가 구비된 식물재배장치
KR101259674B1 (ko) 유닛화된 농작물 재배용 부스를 이용한 식물 재배 시스템
CN103444468A (zh) 家庭微农场
CN205040381U (zh) 一种用于家庭的垂直农场种植柜
RU2676316C1 (ru) Устройство для культивирования растений
RU209770U1 (ru) Устройство для автоматического культивирования растений
CN203446293U (zh) 家庭微农场
CN108401883B (zh) 一种种植箱
CN208338543U (zh) 一种种植箱
US20230017136A1 (en) Automatic plant cultivation device
EA036252B1 (ru) Устройство для культивирования растений
KR20120114487A (ko) 작물 재배용 장식장
CN114731870A (zh) 可控制二氧化碳的环保温室