RU2122315C1 - Автоматизированная теплица - Google Patents

Автоматизированная теплица Download PDF

Info

Publication number
RU2122315C1
RU2122315C1 RU95120610A RU95120610A RU2122315C1 RU 2122315 C1 RU2122315 C1 RU 2122315C1 RU 95120610 A RU95120610 A RU 95120610A RU 95120610 A RU95120610 A RU 95120610A RU 2122315 C1 RU2122315 C1 RU 2122315C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nutrient solution
greenhouse
pump
water supply
reservoir
Prior art date
Application number
RU95120610A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95120610A (ru
Inventor
Ю.Н. Липов
А.В. Шпилько
М.А. Галкин
Е.С. Сысоев
Original Assignee
Липов Юрий Нойевич
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 Липов Юрий Нойевич filed Critical Липов Юрий Нойевич
Priority to RU95120610A priority Critical patent/RU2122315C1/ru
Publication of RU95120610A publication Critical patent/RU95120610A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2122315C1 publication Critical patent/RU2122315C1/ru

Links

Classifications

    • 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

  • Hydroponics (AREA)

Abstract

Использование: сельское хозяйство, а именно тепличная техника. Сущность изобретения: тепличный блок и гидропонный многоярусный модуль получают воду от общего резервуара для отстоя воды. Новым в устройстве является использование резервуара с питательным раствором для полива не только гидропонного модуля, но и для полива растений в тепличном блоке. При этом блок управления позволяет многократно использовать питательный раствор, который сливается с гидропонного модуля, поддерживая его заданные параметры в установленных граничных значениях. 1 ил.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к средствам выращивания растений в закрытом грунте. Известны автоматизированные теплицы, в которых система управления по заданной программе осуществляет полив растений [1]. Однако в данном случае использование данной теплицы возможно только при выращивании растений после посадки рассады. Кроме того, данная технология позволяет выращивать только ограниченный класс культур.
Наиболее близким к заявленному является автоматизированная теплица, содержащая по крайней мере один тепличный блок, резервуар для отстоя воды с патрубком подключения к водопроводу, посредством основного насоса сообщенный с трубопроводом подачи воды, который связан с системой полива, блок управления, первый, второй и третий выходы которого связаны с первым и вторым управляемыми вентилями, установленными на патрубке подключения к водопроводу, трубопроводе подачи воды и входом управления основного насоса [2].
Данная теплица позволяет в автоматическом режиме осуществлять полив растений, причем программа может быть рассчитана на несколько недель вперед. Однако в данном случае теплица позволяет выращивать только определенные виды растений и использовать готовую рассаду, что в ряде случаев вследствие внешнего теплового режима ограничивает ее применение.
Целью настоящего изобретения является расширение эксплуатационных возможностей теплицы, использование ее в любое время года и расширение диапазона выращиваемых при этом культур.
Указанная цель достигается тем, что она снабжена гидропонным многоярусным модулем, включающим насос подачи питательного раствора, сообщенный с резервуаром с питательным раствором и посредством соответствующего трубопровода по крайней мере с одной растительной, а также третьим управляемым вентилем и управляемым гидропереключателем, которые установлены на первом и втором отводах трубопровода подачи воды, расположенных соответственно после основного насоса и перед вторым управляемым вентилем, при этом первый отвод сообщен с резервуаром с питательным раствором, а второй - одним из выходов гидропереключателя, второй выход которого сообщен с трубопроводом растилен, а вход - с выходом насоса подачи питательного раствора, причем резервуар с питательным раствором имеет датчики уровня, подключенные ко входам третьего управляемого вентиля, а четвертый и пятый выходы блока управления связаны соответственно с управляемым входом насоса подачи питательного раствора и входом гидропереключателя.
Поиск, проведенный по известным источникам, показал, что заявленная совокупность не известна, т.е. соответствует условию "новизна".
Поскольку устройство изготавливается из известных частей, то оно соответствует условию "промышленная применимость".
А так как в результате использования неочевидным образом реализуется поставленная цель, т.е. техническая задача, то заявленное соответствует условию "изобретательский уровень".
Следует также отметить, что созданная совокупность из гидропонного модуля и тепличного блока не встречается в известных технических решениях, при этом появляется возможность использовать систему подготовки и полива питательным раствором растилен для полива тепличных культур, что существенно повышает эффективность работы всего комплекса.
На чертеже представлена блок-схема теплицы.
Автоматизированная теплица включает по крайней мере один тепличный блок 1, резервуар 2 для отстоя воды с патрубком 3 подключения к водопроводу, насос 4, трубопровод 5 подачи воды, систему 6 полива, блок управления 7, гидропонный многоярусный модуль 8, насос 9 подачи питательного раствора, резервуар 10 питательного раствора, трубопровод 11 подачи питательного раствора на растильни, управляемые вентили 12, 13, 14, управляемый гидропереключатель 15. Резервуар 10 питательного раствора содержит датчики уровня 16, которые подключены ко входам управляемого вентиля 14. Остальные управляемые вентили 12, 13, насосы 4, 9 и управляемый гидропереключатель 15 соответствующими входами подключены к соответствующим выходам блока управления 7. Следует отметить, что вентиль 14 может также быть связан с блоком управления 7. Кроме того, в тепличном блоке 1 могут быть установлены датчики температуры, влажности, освещенности, технологических характеристик и другие, связанные также с блоком управления 7 (датчики не показаны).
Автоматизированная теплица работает следующим образом. От водопровода по патрубку 3 вода через вентиль 12 поступает в резервуаре 2, где отстаивается. После отстоя вода посредством насоса 4 по трубопроводу 5 через открытый вентиль 13 подается в систему 6 полива и далее к растениям в тепличном блоке 1. При этом вода также поступает через вентиль 14 в резервуар 10, который служит для создания в нем питательного раствора. Вентиль 14 может работать автономно от датчиков уровня 16 или от блока управления 7. При заполнении резервуара 10 вентиль 14 закрывается. По программе питательный раствор посредством насоса 9 и гидропереключателя 15 подается в трубопровод 5 и в систему полива 6.
При работе гидропонной установки переключатель 15 подключает трубопровод 11 к насосу 9 или ко входу вентиля 13, что позволяет подавать питательный раствор либо к растильням модуля 8, либо к растениям тепличного блока 1. При этом по программе блок управления 7 контролирует заполнение резервуара 2 (например, по датчикам уровня, установленным в резервуаре 2, которые подключаются к блоку 7, в данном варианте датчики не показаны, поскольку это стандартное решение).
Применение данной теплицы позволяет создать весь цикл выращивания растительной культуры от семян до конечной продукции практически в любое время года, что особенно важно для фермерского хозяйства и в настоящее время нигде в такого рода хозяйствах не применялось. Поскольку происходит совмещение части оборудования как гидропонного модуля, так и теплицы, то существенно снижается материалоемкость и стоимость теплицы, расширяются ее эксплуатационные параметры, несмотря на простоту конструкции.
Источники информации
2. Прищеп Л.Г. Эффективная электрификация защищенного грунта.- М.: Колос, 1982.
2. Рысс А.А., Гурвич Л.И. Автоматическое управление температурным режимом в теплицах. - М.: Агропромиздат, 1986.

Claims (1)

  1. Автоматизированная теплица, содержащая по крайней мере один тепличный блок, резервуар для отстоя воды с патрубком подключения к водопроводу посредством основного насоса, сообщенный с трубопроводом подачи воды, который связан с системой топлива, блок управления, первый, второй и третий выходы которого связаны с первым и вторым управляемыми вентилями, установленными соответственно на патрубке подключения к водопроводу, трубопроводу подачи воды и входом управления основного насоса, отличающаяся тем, что она снабжена гидропонным многоярусным модулем, включающим насос подачи питательного раствора, сообщенный с резервуаром с питательным раствором и посредством соответствующего трубопровода по крайней мере с одной растильней, а так же третьим управляемым вентилем и управляемым гидропереключателем, которые установлены на первом и втором отводах основного трубопровода, расположенными соответственно после основного насоса и перед вторым управляемым вентилем, при этом первый сообщен с резервуаром с питательным раствором, а второй - с одним из выходов гидропереключателя, другой выход которого сообщен с трубопроводом растилен, а выход - с выходом насоса подачи питательного раствора, причем, четвертый и пятый выходы блока управления связавны с соответствующими входами управляемого гидропереключателя и насоса подачи питательного раствора, а резервуар с питательным раствором снабжен датчиками уровня, подключенными к соответствующим входам третьего управляемого вентиля.
RU95120610A 1995-12-06 1995-12-06 Автоматизированная теплица RU2122315C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120610A RU2122315C1 (ru) 1995-12-06 1995-12-06 Автоматизированная теплица

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120610A RU2122315C1 (ru) 1995-12-06 1995-12-06 Автоматизированная теплица

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95120610A RU95120610A (ru) 1997-12-27
RU2122315C1 true RU2122315C1 (ru) 1998-11-27

Family

ID=20174426

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95120610A RU2122315C1 (ru) 1995-12-06 1995-12-06 Автоматизированная теплица

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2122315C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Рысс А.А., Гурвич Л.И. Автоматическое управление температурным режимом в теплицах. - М.: Агропромиздат, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1332000C (en) Computerized fertilizer injector system
KR101090279B1 (ko) 양액공급시스템
WO2021026007A1 (en) Vertical hydroponic solid nutrient growing system and method
US20020072829A1 (en) Automatic adjustment of irrigation schedule according to condition of plants
KR101416743B1 (ko) 벤츄리가 설치된 양액공급시스템
JPH08140505A (ja) 農作物栽培装置
KR102559161B1 (ko) 담액식 수경재배용 양액 시스템
RU2122315C1 (ru) Автоматизированная теплица
KR101998547B1 (ko) 미생물이 함유된 액비 분급 및 관로 세척시스템 그리고 그 운용방법
JP3242556B2 (ja) 自動灌水用薬液混入装置
RU178258U1 (ru) Растворный узел для выращивания растений в защищенном грунте
KR100789472B1 (ko) 수경재배장치
CN112655347B (zh) 一种土培植物根系生长环境控制方法及系统
JP6757025B1 (ja) 潅水施肥システムとそれを用いた柑橘類の栽培方法
CN103535207B (zh) 一种植物种植器
TW201717746A (zh) 重力式肥灌系統
KR101446879B1 (ko) 열대야 관수용 양액공급시스템
KR102487658B1 (ko) 스마트 육묘 생산 관수 관리 시스템
CN111279951A (zh) 一种马铃薯种植用节水滴灌技术
CN210130114U (zh) 实验研究型低压灌溉水源
RU142510U1 (ru) Установка для выращивания растений
CN220087942U (zh) 一种高精度多路配肥板式水肥机
CN218042495U (zh) 一种智能滴灌系统
RU2801952C1 (ru) Способ контролируемого выращивания растений в искусственных условиях (варианты) и комплекс для его осуществления
KR102652680B1 (ko) 딸기재배시스템