RU213078U1 - Шкаф для выращивания растений - Google Patents

Шкаф для выращивания растений Download PDF

Info

Publication number
RU213078U1
RU213078U1 RU2022113317U RU2022113317U RU213078U1 RU 213078 U1 RU213078 U1 RU 213078U1 RU 2022113317 U RU2022113317 U RU 2022113317U RU 2022113317 U RU2022113317 U RU 2022113317U RU 213078 U1 RU213078 U1 RU 213078U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plants
cabinet
growing
growing plants
utility
Prior art date
Application number
RU2022113317U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Владимирович Костарев
Александр Сергеевич Овсиенко
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС")
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС") filed Critical Закрытое акционерное общество "Электронные и механические измерительные системы" (ЗАО "ЭМИС")
Application granted granted Critical
Publication of RU213078U1 publication Critical patent/RU213078U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области гидропонного и аэропонного автоматизированного культивирования растений различного морфологического строения и может быть применена в быту, а также на предприятиях пищевой и сельскохозяйственной промышленности для выращивания культурных растений: полевых, огородных, садовых, а также лесонасаждений, т.е. заявляемую полезную модель в целом можно отнести к растениеводству - сельскому хозяйству и лесоводству, а именно к оборудованию по посадке и выращиванию растений. Шкаф для выращивания растений, характеризующийся тем, что состоит из металлической теплоизолированной камеры с цельной внутренней оболочкой из АБС пластика, передней дверцы с панелью индикации параметров и их управлением, выдвижных ирригационных лотков, регулируемых патрубков-фильтров, регулировочного патрубка, емкости с крышкой, системы регулировки питательного раствора с трубчатым электронагревателем, системы светодиодного освещения, системы воздухообмена и поддержания температуры и баллона, содержащего СO2 с электромагнитным клапаном. Обеспечивается сбалансированный рост и развитие культивируемых растений за счет увеличения скорости фотосинтеза культивируемых растений. 2 з.п. ф-лы.

Description

Полезная модель относится к области гидропонного и аэропонного автоматизированного культивирования растений различного морфологического строения и может быть применена в быту, а также на предприятиях пищевой и сельскохозяйственной промышленности для выращивания культурных растений: полевых, огородных, садовых, а также лесонасаждений, т.е. заявляемая полезная модель в целом можно отнести к растениеводству - сельскому хозяйству и лесоводству, а именно к оборудованию по посадке и выращиванию растений.
Из уровня техники известен источник информации RU 132309 U1, 20.09.2013, в котором раскрывается вегетационная установка, которая относится к области сельского хозяйства, в частности, к выращиванию растений в искусственных условиях и может быть использована при проведении экспериментов по светокультуре, а именно - получении экспериментальных данных о продуктивности растений в зависимости от условий облучения. Техническим результатом является обеспечение кондиционирования, подаваемого в камеру для выращивания растений воздуха, определение параметров и регулирование состава газовой среды растений, возможность проведения сравнительных параллельных экспериментов с варьированием условий облучения растений при поддержании других параметров микроклимата и режима полива на одном уровне. Для этого система микроклимата включает устройство кондиционирования воздуха, камера для выращивания растений выполнена многосекционной, воздуховоды системы микроклимата и трубопроводы системы полива растений проходят через все секции камеры для выращивания растений таким образом, что параметры температуры, влажности, газового состава воздуха и режим полива растений в них поддерживаются на одном уровне, а параметры облучения могут варьироваться в отдельных секциях камеры.
Недостатком аналога является отсутствия в нем возможности контроля и регулирования ряда параметров, влияющих на интенсификацию культивирования растений.
Из уровня техники известен источник информации RU 2546221 С1, 10.04.2015, в котором раскрывается шкаф искусственного климата, содержащий остекленную рабочую камеру с остекленной передней дверью для наблюдения за растениями, источники света, расположенные с внешней стороны рабочей камеры, блок управления и блок подготовки воздуха, сообщающийся с рабочей камерой посредством отверстий в общей стенке, являющейся его потолком и дном рабочей камеры, отличающийся тем, что задняя остекленная стенка рабочей камеры выполнена двойной таким образом, что образуется полость для нагнетания в нее воздуха из блока подготовки воздуха, а ее внутреннее стекло имеет щель в верхней части для выхода циркулирующего воздуха в рабочую камеру и далее в блок подготовки воздуха через отверстия в дне рабочей камеры.
Недостатком аналога является отсутствия в нем возможности контроля и регулирования ряда параметров, влияющих на интенсификацию культивирования растений.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является устранение недостатков известного уровня техники.
Техническим результатом является обеспечение сбалансированного роста и развития растений, за счет увеличение скорости фотосинтеза культивируемых растений.
Сущность технического решения заявляемой полезной модели заключается в том, что шкаф для выращивания растений характеризующийся тем, что состоит из металлической теплоизолированной камеры с цельной внутренней оболочкой из АБС (акрилонитрилбутадиеновый) пластика, передней дверцы с панелью индикации параметров и их управлением, выдвижных ирригационных лотков, регулируемых патрубков-фильтров, регулировочного патрубка, емкости с крышкой, системы регулировки питательного раствора с трубчатым электронагревателем, системы светодиодного освещения, системы воздухообмена и поддержания температуры и баллона, содержащего СО2 с электромагнитным клапаном.
Также сущностью заявляемой полезной модели является то, что передняя дверь имеет двойное остекление с фотохромной тонировкой.
Также сущностью заявляемой полезной модели является то, что над каждым ирригационным лотком установлены видеокамера.
Таким образом, заявляемая полезная модель предназначена для выращивания растений с автоматическим поддержанием необходимого уровня температуры, влажности, освещенности, уровня СО2, а также измерением и регулировкой параметров жесткости, электропроводности и температуры питательного раствора, для обеспечения максимально эффективного роста различных культур на всех этапах роста и развития растения.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется следующими чертежами.
На фиг. 1 представлен общий вид заявляемой полезной модели, шкафа для выращивания растений (для лучшего восприятия представлен без дверцы).
Заявляемая полезная модель, шкаф для выращивания растений, выполнен в виде металлической теплоизолированной камеры с цельной внутренней оболочкой из АБС пластика и передней двери с панелью индикации параметров и управления.
Передняя дверь имеет двойное остекление с фотохромной тонировкой позволяющей изменять светопропускающие и отражающие свойства стекла.
Внутри камеры располагаются выдвижные ирригационные лотки, с защитой от протечки при выдвижении, с ячейками для семенных матов, к которым подведены регулируемые патрубки-фильтры для циркуляции питательной среды.
На дне ирригационного лотка установлен регулировочный патрубок, предназначенный для регулирования уровня наполнения лотка, предотвращения перелива и фильтрации крупных частиц. Регулировка уровня наполнения необходима для поддержания необходимых параметров субстрата в зависимости от типа субстрата, выращиваемой культуры и текущего цикла развития растения.
В нижней части камеры расположена съемная пластиковая емкость для питательного раствора. Емкость имеет герметично закрывающуюся крышку с отверстиями для установки датчиков уровня электропроводности (ЕС), кислотности (РН) и температуры питательного раствора, отверстия для подачи компонентов питательного раствора и отверстие для установки стерилизационной ультрафиолетовой лампы. С торца емкости имеется отверстие с быстросъемным разъемом и обратным клапаном для осуществления залива воды из системы центрального водоснабжения и отверстие для слива раствора, поступающего с полок.
В нижней части емкости расположено отверстие для дренажа отработанного раствора в систему центральной канализации. В емкости установлено два датчика уровня раствора (верхний и нижний предел) и аварийный датчик (выше верхнего уровня) предназначенные для определения количества раствора и автоматического наполнения ее жидкостью в автоматическом режиме.
Наполнение емкости из системы центрального водоснабжения осуществляется посредствам электромагнитного клапана, управляемого контроллером в зависимости от показаний датчиков уровня.
Для очистки воды, поступающей из системы центрального водоснабжения в устройстве установлена система кассетных фильтров для грубой очистки и система обратного осмоса для тонкой очистки.
Для поддержания температуры питательного раствора в емкости может быть установлен электрический тэн.
Система регулировки питательного раствора состоит из датчиков уровня электропроводности (ЕС), кислотности (РН) и температуры питательного раствора и системы перистальтических насосов. В корпусе изделия имеются ячейки для установки картриджей содержащих концентрированные многокомпонентные смеси питательных элементов. Исходя из показаний датчиков, контроллер подает управляющие сигналы для запуска перистальтических насосов, которые перекачивают смеси питательных элементов из картриджей в емкость для питательного раствора для достижения параметров, заданных программой в контроллере.
Подача питательного раствора из емкости осуществляется с помощью насосов и электромагнитных клапанов независимо для каждого ирригационного лотка. Время и продолжительность подачи регулируется по средствам контроллера либо в ручном режиме при нажатии соответствующей кнопки на панели управления устройством.
При выращивании разных типов растений возможна установка нескольких емкостей для смешивания питательного раствора.
Над каждым ирригационным лотком устанавливается комбинированная система светодиодного освещения, состоящая из светодиодов полного спектра, светодиодов красного спектра (660 нм), дальнего красного спектра (730 нм), и ультрафиолетового спектра (265 нм).
Светодиоды полного, красного и дальнего красного спектра имеют независимую регулировку при помощи контроллера, и могут менять свою яркость в зависимости от цикла жизни растения.
Ультрафиолетовые светодиоды необходимы для обеззараживания камеры в период перепосадки растений.
Светильники имеют независимую замкнутую систему активного охлаждения, нагретый воздух от радиатора светильника утилизируется в атмосферу благодаря вентилятору, установленному внутри камеры светильника.
Система воздухообмена и поддержания температуры внутри устройства состоит из приточных и вытяжных вентиляторов, радиатора теплообменника и внутренних вентиляторов. Над каждым ирригационным лотком установлен датчик температуры и влажности воздуха.
Для подачи свежего воздуха из окружающей среды, и удаления отработанного воздуха используются приточные и вытяжные вентиляторы, которые по системе вентиляционных каналов, расположенных внутри корпуса устройства подают и удаляют воздух через вентиляционные решетки, расположенные над каждым ирригационным лотком. Для очистки поступающего и удаляемого воздуха могут быть установлены угольные и НЕРА фильтры. При превышении значений максимальной температуры воздуха внутри камеры включается охлаждение радиатора теплообменника, через него начинает прокачиваться хладагент при помощи холодильного компрессора расположенного за задней стенкой в нижней части устройства. Воздух во внутренней камере устройства начинает циркулировать через радиатор при помощи внутренних вентиляторов.
Внутри камеры имеется датчики уровня СО2. При снижении уровня СО2 ниже уровня, заданного в контроллере, открывается электромагнитный клапан, через который внутрь камеры подается СО2 из сменного баллона установленного в нижней части устройства для необходимой концентрации и увеличение скорости фотосинтеза.
В рабочей полости камеры над каждым ирригационным лотком установлены видеокамеры, позволяющие в реальном времени следить за ходом роста и развития растений. Данные с камер могут собираться и обрабатываться на облачном сервере в сети интернет. В последующем на основе собранных данных возможно обучение модели нейронной сети для определения всех циклов роста и развития различных культур, определения оптимальных параметров микроклимата, концентрации растворов, периодов полива и освещения для получения максимальной урожайности и качества каждого вида выращиваемой культуры, а также определения различных болезней и вредителей на различных культур на ранних стадиях роста.
Таким образом, заявляемая полезная модель, шкаф для выращивания растений, обеспечивает сбалансированный рост и развитие культивируемых растений, за счет увеличение скорости фотосинтеза культивируемых растений.

Claims (3)

1. Шкаф для выращивания растений, характеризующийся тем, что состоит из металлической теплоизолированной камеры с цельной внутренней оболочкой из АБС пластика, передней дверцы с панелью индикации параметров и их управлением, выдвижных ирригационных лотков, регулируемых патрубков-фильтров, регулировочного патрубка, емкости с крышкой, системы регулировки питательного раствора с трубчатым электронагревателем, системы светодиодного освещения, системы воздухообмена и поддержания температуры и баллона, содержащего СО2 с электромагнитным клапаном.
2. Шкаф для выращивания растений по п. 1, отличающийся тем, что передняя дверь имеет двойное остекление с фотохромной тонировкой.
3. Шкаф для выращивания растений по п. 1, отличающийся тем, что над каждым ирригационным лотком установлена видеокамера.
RU2022113317U 2022-05-18 Шкаф для выращивания растений RU213078U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU213078U1 true RU213078U1 (ru) 2022-08-23

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220424U1 (ru) * 2023-06-02 2023-09-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова" Устройство для гидропонного выращивания растений

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546221C2 (ru) * 2013-02-05 2015-04-10 ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИБИРСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК (ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии) Шкаф искусственного климата
CN204443373U (zh) * 2015-01-27 2015-07-08 山西大同大学 一种根茎类植物的智能培养系统
CN207665623U (zh) * 2017-11-15 2018-07-31 云南水昱丰农业科技开发有限公司 一种植物种植用育苗箱
RU2723579C1 (ru) * 2019-07-01 2020-06-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН) Шкаф с регулируемым искусственным микроклиматом
RU2739604C1 (ru) * 2020-08-05 2020-12-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Климатическая камера для выращивания растений
RU209770U1 (ru) * 2021-07-01 2022-03-22 Артем Андреевич Бардиж Устройство для автоматического культивирования растений

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546221C2 (ru) * 2013-02-05 2015-04-10 ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИБИРСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК (ГНУ СибФТИ Россельхозакадемии) Шкаф искусственного климата
CN204443373U (zh) * 2015-01-27 2015-07-08 山西大同大学 一种根茎类植物的智能培养系统
CN207665623U (zh) * 2017-11-15 2018-07-31 云南水昱丰农业科技开发有限公司 一种植物种植用育苗箱
RU2723579C1 (ru) * 2019-07-01 2020-06-16 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН) Шкаф с регулируемым искусственным микроклиматом
RU2739604C1 (ru) * 2020-08-05 2020-12-28 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Климатическая камера для выращивания растений
RU209770U1 (ru) * 2021-07-01 2022-03-22 Артем Андреевич Бардиж Устройство для автоматического культивирования растений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU220424U1 (ru) * 2023-06-02 2023-09-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова" Устройство для гидропонного выращивания растений

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6760436B2 (ja) 植物栽培方法及び施設
CA2914557C (en) Semi-automated crop production system
KR101034513B1 (ko) 수경재배장치
JP4589773B2 (ja) 立体水耕栽培装置
US20170027112A1 (en) Modular indoor farm
CN206686837U (zh) 一种led灯和雾培联用的室内植物培育装置
JP2010279269A (ja) 野菜工場
JP2006262750A5 (ru)
KR101819500B1 (ko) 수경재배실을 구비하는 냉장고
KR102330448B1 (ko) 아쿠아포닉스 스마트팜
CN108419564A (zh) 一种智能种植箱
KR102444052B1 (ko) 약용작물 새싹채소 생산용 다단 재배시스템
CN111837823A (zh) 一种自动化菌菇培养舱及菌菇培养方法
WO2019101128A1 (zh) 分布式智能植物工厂
KR101582388B1 (ko) 식물 재배 장치
KR20110132695A (ko) 농작물 재배용 부스
RU213078U1 (ru) Шкаф для выращивания растений
RU2787086C1 (ru) Шкаф для выращивания растений
RU188785U1 (ru) Устройство для культивирования растений
KR20210038131A (ko) 수경재배기
KR20200129848A (ko) 아쿠아포닉스 작물 재배장치
CN108401883A (zh) 一种种植箱
RU196013U1 (ru) Аэропонный фитотрон
CN208446301U (zh) 一种智能组合型种植保鲜装置
CN220173944U (zh) 一种植物生长环境模拟系统