RU222882U1 - Устройство для выращивания растений - Google Patents
Устройство для выращивания растений Download PDFInfo
- Publication number
- RU222882U1 RU222882U1 RU2023119019U RU2023119019U RU222882U1 RU 222882 U1 RU222882 U1 RU 222882U1 RU 2023119019 U RU2023119019 U RU 2023119019U RU 2023119019 U RU2023119019 U RU 2023119019U RU 222882 U1 RU222882 U1 RU 222882U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- growing
- movable shelves
- control panel
- plants
- fixing bolts
- Prior art date
Links
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 14
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims abstract description 9
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 abstract description 4
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 3
- 239000003501 hydroponics Substances 0.000 abstract description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 description 23
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000008121 plant development Effects 0.000 description 3
- 238000011160 research Methods 0.000 description 3
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 3
- 230000017260 vegetative to reproductive phase transition of meristem Effects 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000009313 farming Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000000258 photobiological effect Effects 0.000 description 1
- 230000001863 plant nutrition Effects 0.000 description 1
- 230000037039 plant physiology Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Abstract
Полезная модель относится к области сельского хозяйства, в частности, к оборудованию для выращивания растений в искусственных условиях методом гидропоники, и может быть использована при проведении экспериментов в светокультуре, а именно - получении экспериментальных данных о росте, развитии и продуктивности растений в зависимости от условий выращивания. Новым является то, что каркас дополнительно снабжен боковыми стенками с крепежными отверстиями, с возможностью установки в них фиксирующих болтов, фиксирующие болты прикрепляют подвижные полки к боковым стенкам, образуя рабочие камеры для выращивания, притом на подвижных полках жестко зафиксированы источники облучения, соединенные посредством проводов со щитом управления, при этом на двух из трех подвижных полках и одной неподвижной полке расположен стеллаж для лотков с субстратом, к каждому из которых присоединены одним концом гибкие поливочные шланги, другой конец которых помещен в подающий трубопровод, соединенный с емкостью для питательного раствора, в которой установлен погружной насос, получающий питание по проводам с щита управления.
Description
Полезная модель относится к области сельского хозяйства, в частности, к оборудованию для выращивания растений в искусственных условиях методом гидропоники, и может быть использована при проведении экспериментов в светокультуре, а именно - получении экспериментальных данных о росте, развитии и продуктивности растений в зависимости от условий выращивания.
Известно, что большинство растений по мере развития и перехода из одной фаз в другую, изменяют свои геометрические размеры и габитус (Полевой В.В. Физиология растений: учебник для биологических специальностей вузов: / В.В. Полевой. - Москва: Высшая школа, 1989. - 464 с).
Также известно, что при проведении фотобиологических экспериментов при выращивании растений в условиях светокультуры необходимо учитывать требования к величине облученности, спектральному составу, продолжительности излучения для разных фаз развития растений. Так, для фазы рассады необходим спектр излучения, близкий к дневному и относительно низкая облученность, для фазы цветения необходимо преобладание в излучении синих лучей и средняя облученность, для фазы плодоношения необходимо преобладание в спектре излучения красных лучей и высокая облученность. Продолжительность излучения может быть установлена одинаковой для всех трех фаз развития растений (Kozai Т., Niu G., Takagaki М. Plant Factory: An indoor vertical farming system for efficient quality food production. Second edition // Academic press. 2020. 516 p.).
Наиболее близким техническим решением является устройство для выращивания растений [RU №217964, A01G 9/24, опубл. 26.04.2023], содержащее источники облучения, емкость для питательного раствора, воздуховод, вентилятор, рабочие камеры для выращивания, каркас, стеллаж для лотков с субстратом, растения в горшках, погружной насос, подающий трубопровод, сливной трубопровод, поливочный шланг, поддон для слива питательного раствора, доливочный трубопровод, соленоидный клапан, неподвижный датчик доливки воды, щит управления.
Известное техническое решение не позволяет обеспечить возможность проведения экспериментов одновременно для трех фаз выращивания растений: фазы рассады, фазы цветения, фазы плодоношения, что ухудшает условия проведения научно-исследовательских работ.
Техническим результатом полезной модели является улучшение условий проведения научно-исследовательских работ и повышение эффективности работы оборудования.
Технический результат достигается тем, что каркас дополнительно снабжен боковыми стенками с крепежными отверстиями, с возможностью установки в них фиксирующих болтов, фиксирующие болты прикрепляют подвижные полки к боковым стенкам, образуя рабочие камеры для выращивания, притом на подвижных полках жестко зафиксированы источники облучения, соединенные посредством проводов со щитом управления, при этом на двух из трех подвижных полках и одной неподвижной полке расположен стеллаж для лотков с субстратом к каждому из которых присоединены одним концом гибкие поливочные шланги, другой конец которых помещен в подающий трубопровод, соединенный с емкостью для питательного раствора, в которой установлен погружной насос, получающий питание по проводам с щита управления.
На фиг. представлено устройство для выращивания растений.
Устройство для выращивания растений имеет каркас 1 с жестко закрепленными на нем боковыми стенками 2, содержащими крепежные отверстия 3, с возможностью установки в них фиксирующих болтов 4, которые крепят подвижные полки 5 к боковым стенкам 2, образуя рабочие камеры для выращивания 6, в каждой из которых на подвижных полках 5 жестко зафиксированы источники облучения 7 (фиг.), соединенные посредством проводов 8 со щитом управления 9. На двух из трех подвижных полках 5 и одной неподвижной полке 10 расположен стеллаж для лотков с субстратом 11, с помещенными на них растениями в горшках 12. К каждому стеллажу для лотков с субстратом 11, присоединены одним концом гибкие поливочные шланги 13, другой конец которых помещен в подающий трубопровод 14, соединенный с емкостью для питательного раствора 15, в которой установлен погружной насос 16, получающий питание по проводам 8 с щита управления 9. Рабочие камеры для выращивания 6 имеют общий воздуховод 17, жестко закрепленный к каркасу 1, с вентилятором 18, получающий питание по проводам 8 с щита управления 9.
Устройство для выращивания растений работает следующим образом.
Перед началом работы растения в горшках 12 устанавливают на стеллажи для лотков с субстратом 11 в трех рабочих камерах для выращивания 6 в зависимости от фаз развития. В первой рабочей камере для выращивания 6, расположенной в верхней части, установлены растения в горшках 12 на стадии рассады, во второй, расположенной посредине - на стадии цветения, в третьей, расположенной ниже второй - на стадии плодоношения. При включении в сеть с щита управления 9 подается питание по проводам 8 на источники облучения 7, а также погружной насос 16 и вентилятор 18. От источников излучения 7 к растениям в горшках 12 поступает поток фотосинтетически активной радиации, определенного спектрального состава и интенсивности, определяемые фазой развития растений. Продолжительность излучения регулируется таймером (установлен в щите управления 9, не обозначен) и является одинаковой для всех трех рабочих камер для выращивания 6. Погружной насос 16 начинает закачивать из емкости для питательного раствора 15 посредством подающего трубопровода 14 питательный раствор через гибкие поливочные шланги 13 к каждому стеллажу для лотков с субстратом 11, обеспечивая питание растениям в горшках 12. Включается в работу вентилятор 18 и подает воздух в общий воздуховод 17, который через крепежные отверстия 3 попадает в рабочие камеры для выращивания 6. Так в устройстве для выращивания растений происходят процессы, обеспечивающие радиационный и температурно-влажностный режимы, а также питание растений.
Растения по мере роста и развития, изменяют свои геометрические размеры и габитус, что требует увеличения размеров рабочих камер для выращивания 6 в высоту. При этом, растению также требуется, чтобы облученность была постоянная над верхушкой растений.
Для этого вынимаются фиксирующие болты 4 из крепежных отверстий 3 по порядку, начиная с подвижной полки 5 первой рабочей камеры для выращивания 6 и перемещаются на три крепежных отверстия 3 вверх, закрепляя ее в новом положении, затем подобная процедура проделывается с подвижной полкой 5 второй рабочей камеры для выращивания 6, однако фиксирующие болты 4 перемещаются на два крепежных отверстия 3 вверх, и наконец для подвижной полки 5 третьей рабочей камеры для выращивания 6 фиксирующие болты 4 перемещаются на одно крепежное отверстие 3 вверх. В результате, насколько растения в горшках 12 выросли вверх, настолько вверх поднялись подвижные полки 5 с жестко зафиксированными на них источниками облучения 7. Процедура повторяется по мере необходимости.
Представленное техническое решение имеет ряд преимуществ перед известной конструкцией:
улучшаются условия проведения научно-исследовательских работ за счет возможности регулирования размеров рабочих камер для выращивания в зависимости от фазы выращивания растений путем регулирования высоты установки подвижных полок с помощью фиксирующих болтов и крепежных отверстий;
повышается эффективность работы оборудования за счет обеспечения различных условий облучения в трех рабочих камерах для выращивания и поддержания их посредством подвижных полок с жестко зафиксированными на них источниками облучения, также с помощью таймера и применения источников облучения определенного спектрального состава.
Устройство для выращивания растений может быть легко реализовано в сельском хозяйстве, при управляемом культивировании растений в искусственных контролируемых и регулируемых условиях среды.
Claims (1)
- Устройство для выращивания растений, содержащее источники облучения, емкость для питательного раствора, воздуховод, вентилятор, рабочие камеры для выращивания, каркас, стеллаж для лотков с субстратом, погружной насос, подающий трубопровод, щит управления, отличающееся тем, что каркас дополнительно снабжен боковыми стенками с крепежными отверстиями, с возможностью установки в них фиксирующих болтов, фиксирующие болты прикрепляют подвижные полки к боковым стенкам, образуя рабочие камеры для выращивания, притом на подвижных полках жестко зафиксированы источники облучения, соединенные посредством проводов с щитом управления, при этом на двух из трех подвижных полках и одной неподвижной полке расположен стеллаж для лотков с субстратом, к каждому из которых присоединены одним концом гибкие поливочные шланги, другой конец которых помещен в подающий трубопровод, соединенный с емкостью для питательного раствора, в которой установлен погружной насос, получающий питание по проводам с щита управления.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU222882U1 true RU222882U1 (ru) | 2024-01-22 |
Family
ID=
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN206078321U (zh) * | 2016-08-28 | 2017-04-12 | 吉安市御美丽健康产业股份有限公司 | 一种蔬菜吧 |
| CN209710891U (zh) * | 2019-03-14 | 2019-12-03 | 黄河科技学院 | 用于农业物联网的育苗培植箱 |
| 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 |
| RU2745566C1 (ru) * | 2018-03-15 | 2021-03-29 | Плантс Лаборатори, Инк. | Способ, система и стойка для выращивания растений |
| RU217964U1 (ru) * | 2022-08-03 | 2023-04-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" | Устройство для выращивания растений |
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN206078321U (zh) * | 2016-08-28 | 2017-04-12 | 吉安市御美丽健康产业股份有限公司 | 一种蔬菜吧 |
| RU2745566C1 (ru) * | 2018-03-15 | 2021-03-29 | Плантс Лаборатори, Инк. | Способ, система и стойка для выращивания растений |
| CN209710891U (zh) * | 2019-03-14 | 2019-12-03 | 黄河科技学院 | 用于农业物联网的育苗培植箱 |
| 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 |
| RU217964U1 (ru) * | 2022-08-03 | 2023-04-26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" | Устройство для выращивания растений |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR101424058B1 (ko) | 산업용 인삼 수경재배 시스템 | |
| CN206078438U (zh) | 一种补光型半气雾栽培装置 | |
| CN203748378U (zh) | 家用智能植物种植箱 | |
| CN105104154A (zh) | 室内植物智能培育装置和培育方法 | |
| US10506771B2 (en) | Modular hydroponic system | |
| CN103583350A (zh) | 室内全天候全自动无土栽培培养箱 | |
| CN104813857B (zh) | 一种基于无自然光条件下led植物灯的西瓜秧苗培育技术 | |
| CN204540248U (zh) | 管式水培系统 | |
| US20190261577A1 (en) | Mobile agriculture | |
| CN203851580U (zh) | 智能无土栽培装置 | |
| KR20120074128A (ko) | 작물재배 시스템 | |
| CN110122117A (zh) | 一种立式栽培架及其工作方法 | |
| KR20110051934A (ko) | 엘이디를 이용한 케비넷형 식물 재배기 | |
| RU222882U1 (ru) | Устройство для выращивания растений | |
| CN208353911U (zh) | 一种立体肥水循环灌溉系统 | |
| CN203851578U (zh) | 一种自动喷水型智能无土栽培装置 | |
| CN211322282U (zh) | 一种农业用育苗恒温存储装置 | |
| KR20140064011A (ko) | 수경재배 장치 | |
| CN208258685U (zh) | 多功能光照种植单元 | |
| CN216018347U (zh) | 一种马铃薯育苗装置 | |
| CN204518764U (zh) | 基质栽培系统 | |
| CN212520174U (zh) | 适用于植物室内培养的生长装置 | |
| CN211931643U (zh) | 植物幼苗培养装置 | |
| CN204860456U (zh) | 室内植物智能培育装置 | |
| CN104641980A (zh) | 一种通风保温型植物种植培育装置 |