RU2773710C1 - Автономный плавучий тепличный комплекс - Google Patents
Автономный плавучий тепличный комплекс Download PDFInfo
- Publication number
- RU2773710C1 RU2773710C1 RU2021122415A RU2021122415A RU2773710C1 RU 2773710 C1 RU2773710 C1 RU 2773710C1 RU 2021122415 A RU2021122415 A RU 2021122415A RU 2021122415 A RU2021122415 A RU 2021122415A RU 2773710 C1 RU2773710 C1 RU 2773710C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- greenhouse
- floating
- streamway
- water
- module
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 25
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 claims abstract description 5
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 claims abstract description 5
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract description 6
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 241000242583 Scyphozoa Species 0.000 description 4
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 description 4
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 4
- 210000004544 DC2 Anatomy 0.000 description 3
- 230000002530 ischemic preconditioning Effects 0.000 description 3
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 3
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 2
- 206010011469 Crying Diseases 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000010612 desalination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000035784 germination Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- 241000894007 species Species 0.000 description 1
- 230000002522 swelling Effects 0.000 description 1
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение предназначено для сооружения, модернизации и эксплуатации теплиц и парников сельскохозяйственного назначения. Автономный плавучий тепличный комплекс содержит жестко установленный на плавучем средстве модуль, включающий теплицу с теплоизолирующими и прозрачными ограждениями, схему ее электроснабжения, подключенную к источнику электроэнергии, и включающий системы инженерного обеспечения теплицы - отопления и водоснабжения с электронасосами, освещения, вентиляции и орошения. В теплице расположены грядки или лотки с растениями или рассадой, а источником воды в ней является водоем. Плавучее средство установлено на реке с течением, параллельно направлению течения, и закреплено якорем через фал для предотвращения сноса течением. Течение приводит в движение лопасти гидротурбины, гидротурбина приводит в движение ротор генератора. Генератором вырабатывается электрическая энергия для автономного обеспечения всех систем модуля тепличного комплекса. Техническим результатом является создание условий для обеспечения возможности при дефиците свободных земель и наличии водоемов выращивания с/х культур. 3 ил., 4 фото.
Description
Заявляемое изобретение предназначено для сооружения, модернизации и эксплуатации теплиц и парников сельскохозяйственного назначения.
За рубежом (Голландия, Германия) наработан положительный опыт сооружения и эксплуатации плавающих теплиц, которые свободны от этого недостатка прототипа, поскольку расположены не на земельных участках, а на плавающем на поверхности водоема понтоне (Пригородный плавучий дом вместо городской квартиры. Информационный ресурс Интернет. Май 2013). Признаки известной плавающей теплицы «содержащей жестко закрепленную на понтоне на поверхности водоема теплицу», которые могут быть включены в до отличительную часть принятого прототипа (дополненного - сборного) позволяют придать ему новые качества, делающие его более совершенным.
Итальянская студия дизайна Studiomobile объединилась с профессором из Университета Флоренции Стефано Манкузо, который руководит Международной лабораторией нейробиологии растений, чтобы произвести прототип плавающей теплицы. Проект "Баржа медуза" (Jellyfish Barge) появился, как попытка решить продовольственную проблему в регионах с дефицитом пахотных земель. Он работает от автономной системы электроснабжения и производит собственную чистую воду с помощью бортовой системы солнечной дистилляции. Jellyfish Barge состоит из стеклянной теплицы на деревянной платформе площадью 70 квадратных метров. Плавучесть поддерживают 96 пластиковых бочек, прикрепленных снизу. Модульность системы позволяет ей прикрепляться к любому количеству других аналогичных платформ. Теплица может накачать воду для орошения из водоема, в котором находится, будь то речная, соленая или даже загрязненная вода. «При солнечной дистилляции в природе энергия солнца вызывает испарение воды в открытом море, которая затем выпадает в виде дождя», - объясняют в Studiomobile. «В Jellyfish Barge солнечная система опреснения повторяет это явление в малом масштабе. Она улавливает влагу из воздуха и заставляет ее оседать в виде конденсата при контакте с холодной поверхностью». На борту есть система сбора дождевой воды, и проектировщики из Studiomobile сообщают, что в общей сложности Jellyfish Barge может производить до 150 литров (39 галлонов) пресной воды в день. На борту платформы имеется высокоэффективная гидропонная система, способная экономить до 70 процентов больше воды, чем другие стандартные системы гидропоники. Она может использовать около 15 процентов морской воды. Автоматизированный контроль обеспечивает удаленный мониторинг над выращиванием растений. (Информационный ресурс Интернет: https://cameralabs.org/7454-plavayushchaya-teplitsa-kotoraya-mozhet-prokormit-dve-semi).
Известно Устройство для выращивания растений на открытых водоемах, (патент 2632949 RU, МПК A01G 31/02, оп. 11.10.2017), содержащее понтонное средство с полыми поплавками и установленный на нем контейнер с размещенным внутри питательным субстратом с семенами растений, дно которого выполнено с возможностью пропускания влаги, причем наружная поверхность дна размещена выше водной поверхности. При этом полые поплавки понтонного средства выполнены цельными и связаны между собой с образованием замкнутого контура. Форма контейнера соответствует форме указанного контура. Каждая из боковых стенок контейнера закреплена в верхней части соответствующего поплавка. Дно контейнера выполнено в виде решетки, установленной на поплавках таким образом, что высота между наружной поверхностью дна и водной поверхностью составляет не менее высоты поплавков, а внутри контейнера на дне и боковых стенках последовательно размещены паропроницаемое и сетчатое покрытия. Устройство позволяет создать условия для увлажнения питательного субстрата с семенами растений конденсатом паров, испаряющихся с поверхности водоема, от фазы набухания и прорастания семян до фазы формирования корневой системы в питательном субстрате контейнера.
Известен плавучий модуль (CN, патент на изобретение №104756847, «Плавучий модуль для посадки растений, группа плавучих модулей для посадки растений и способ посадки растений», МПК A01G 31/00, 31/02, опубл. 08.07.2015 г.). Модуль включает в себя платформу в виде понтонов, контейнер с питательным грунтом, состоящий из каркаса, стенок и перфорированного днища. Плавучий модуль выполнен с возможностью соединения с аналогичными модулями с образованием группы модулей.
Изобретение раскрывает плавучее ложе для посадки водных растений, посадочную плавучую платформу и способ посадки. Плавучее ложе для посадки водных растений содержит замкнутое пространство, образованное платформой, поручнями, простирающимися в направлении вверх от периферии платформы, и барьерные слои, расположенные на внутренних сторонах поручня, матрицу, расположенную в замкнутом пространстве и используемую для посадки водной растительности, и плавающих тел, расположенных в нижней части платформы для обеспечения плавучести, чтобы обеспечить возможность нижней поверхности матрицы быть ниже горизонтальной поверхности на заданное расстояние; множество плавающих оснований для водных растений расположены рядом и сращиваются с образованием группы с плавающей платформой для выращивания водных растений. В соответствии с посадочным плавучим слоем водной установки, посадкой группы с плавучим слоем и способом посадки люди могут непосредственно обращаться к платформе с помощью судна или тянуть платформу к береговой стороне для сбора или сбора урожая, облегчается уборка вручную, а трудозатраты и стоимость значительно снижаются; водное растение собирается дважды в год, и экономическое преимущество водной установки может быть удваировано.
Один из недостатков известных технических решений связан с необходимостью подключения к сетям электроснабжения, низкой надежностью электроснабжения (как и других сельхозпроизводителей вообще) из-за аварий и низкого качества электроэнергии в электрических сетях сельско-хозяйственного назначения
Для освобождения от указанных недостатков, связанных с перерывами функционирования источника электроэнергии, в заявляемой плавающей теплице возможно использование эффективного решения - применение энергоаккумуляторов, в частности, ресивера (для сжатого воздуха) и теплогидроаккумулятора (для горячей воды).
Другой недостаток связан с ограниченными эксплуатационными возможностями заявляемой плавающей теплицы, в частности - невозможностью выполнять самоходную ее ориентацию относительно сторон света, а также маневренные перемещения на небольшие расстояния в районе базирования теплицы. Этот недостаток отрицательно сказывается на эксплуатационных возможностях заявляемой плавающей теплицы и может существенно ухудшить технико-экономические показатели ее функционирования, объяснить это можно следующим. Невозможность выполнять самоходную ее ориентацию относительно сторон света отрицательно сказывается из-за связанной с этим недостатком невозможностью в полной мере использовать в теплице потенциал естественного солнечного света.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является Плавающая теплица (патент RU 145530. МПК A01G 9/14 оп. 20.09.2014), содержащая жестко закрепленную на понтоне, плавающем на поверхности водоема, теплицу с теплоизолирующими и прозрачными ограждениями, схему ее электроснабжения, подключенную к источнику электроэнергии, и включающая системы инженерного обеспечения теплицы - отопления и водоснабжения с электронасосами перекачивания в них, освещения, вентиляции и орошения; расположенные в ней грядки или лотки с растениями или рассадой; источником воды в ней является водоем, отличающаяся тем, что она снабжена теплогидроаккумулятором, причем обвязкой теплогидроаккумулятора обеспечивается возможность его работы либо в режиме аккумулирования тепла в горячей воде, либо в режиме отопления, либо одновременно - аккумулирования и отопления; она снабжена компрессором с ресивером, к которому подключены пневмодвигатели насосов систем отопления и водоснабжения, параллельно включенные в обводные линии электронасосов и функционирующие в течение перерывов подачи электроэнергии; причем теплогидроаккумулятор и ресивер выполнены из металла с возможностью контакта их поверхностей, в виде соосных цилиндров; один, являющийся ресивером, выполнен вложенным в другой цилиндр большего диаметра, при этом образуемый ими кольцевой объем является теплогидроаккумулятором, а на поверхности цилиндра большего диаметра установлена тепловая изоляция; понтон выполнен с возможностью самоходной его ориентации относительно сторон света, благодаря использованию для этого съемных движителей, устанавливаемых на специальных транцах на понтоне, и снабжению его разнесенно установленными на нем, как минимум двумя якорями, исключающими его смещение и вращение.
Недостатком известных технических решений является применение солнечных батарей, ветреных электростанций, аккумулятора тепловой энергии в горячей воде - теплогидроаккумулятор и сжатого воздуха (ресивер), которые заряжаются в периоды наличия электроэнергии от ее источника.
Существуют различные тепличные комплексы на плачущих средствах, главное отличие которых, что они не используют энергию течения реки.
Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение эффективного роста растений различного видового состава на водоемах при простоте и легкости конструкции, более надежно, энергоэффективно и энергоэкономично функционирующей.
Техническим результатом от реализации предлагаемого изобретения является создание условий для обеспечения возможности при дефиците свободных земель и наличии водоемов выращивания с/х культур, за счет использования энергии течения реки для получения необходимой энергии (электрической и тепловой) для обеспечения круглогодичного функционирования тепличного комплекса, который расположен на барже, пантеоне или другом плавучем устройстве.
Дополнительными техническими результатами являются:
- повышение энергоэффективности, энергобезопасности, энергоэкономичности заявляемой плавающей теплицы и снизить себестоимость выращиваемой в ней овощной продукции.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
на фиг. 1 представлен автономный плавучий тепличный комплекс, общий вид в изометрии;
на фиг. 2 - то же, общий вид устройства в изометрии, вид сверху;
на фиг. 3 - то же, общий вид сбоку.
Позиции обозначают: модуль тепличного комплекса 1; плавучие средство 2; якорь 3; фал якоря 4; гидротурбина 5; генератор 6; направление течения 7; уровень поверхности воды 8.
Устройство плавающей теплицы.
Модуль 1 тепличного комплекса представляет собой закрытый корпус, внутри которого расположены теплица с теплоизолирующими и прозрачными ограждениями, схема ее электроснабжения, подключенная к источнику электроэнергии, и включающая системы инженерного обеспечения теплицы - отопления и водоснабжения с электронасосами перекачивания в них, освещения, вентиляции и орошения; расположенные в ней грядки или лотки с растениями или рассадой; источником воды в ней является водоем (см. фото 1-4). Модуль 1 выполнен с возможностью соединения с аналогичными модулями с образованием группы модулей.
Модуль тепличного комплекса 1 установлен на плавучем средстве 2 (например, барже) 2. Баржа 2 установлена на водоеме (реке) с течением 7, баржа 2 установлена параллельно направления течения. Баржа 2 закреплена якорем 3 через фал 4, для предотвращения сноса течением 7. Течение 7 приводит в движение лопасти гидротурбины 5, гидротурбина 5 приводит в движение ротор генератора 6. Генератором вырабатывается электрическая энергия для автономного обеспечения всех систем модуля тепличного комплекса 1.
Устройство работает следующим образом.
Изобретение относится к альтернативным способам выращивания с/х культур, предлагается использовать энергию течения реки для получения необходимой энергии (электрической и тепловой) для обеспечения круглогодичного функционирования тепличного комплекса, который расположен на барже, пантеоне или другом плавучем устройстве. Плавучее средство заякорено неподвижно, к которому закреплены лопасти или другие устройства, которые приводятся в движение от течения реки. На плавучем средстве установлены генераторы, роторы которых приводиться в движение от лопастей. С ростом населения и дорожающими энергоресурсами данное устройство становиться полезным для регионов с низкими температурами, коротким теплым сезоном и непригодными почвами для выращивания (болотистые местности, неплодородная земля, низкие температуры) с полноводными реками незамерзающими круглогодично. Также там, где для тепличного выращивания требуется дорогая энергия, что делает выращивание экономически не эффективным).
Claims (1)
- Автономный плавучий тепличный комплекс, содержащий жестко установленный на плавающем средстве, закрепленном на поверхности водоема, модуль, включающий теплицу с теплоизолирующими и прозрачными ограждениями, схему ее электроснабжения, подключенную к источнику электроэнергии, и включающий системы инженерного обеспечения теплицы - отопления и водоснабжения с электронасосами перекачивания в них, освещения, вентиляции и орошения, расположенные в ней грядки или лотки с растениями или рассадой, источником воды в ней является водоем, отличающийся тем, что содержит плавучее средство, предназначенное для установки на реке с течением, параллельно направлению течения, имеющее якорь и фал для закрепления на реке и предотвращения сноса течением, гидротурбину с лопастями, приводящимися в движение течением реки, генератор с ротором, приходящим в движение от гидротурбины, модуль выполнен с возможностью соединения с аналогичными модулями с образованием группы модулей.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2773710C1 true RU2773710C1 (ru) | 2022-06-08 |
Family
ID=
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2470044A1 (fr) * | 1979-11-27 | 1981-05-29 | Perez Conde Jose | Ile flottante autonome en energie |
JPS62265926A (ja) * | 1986-05-14 | 1987-11-18 | 清水建設株式会社 | 水上温室 |
RU145530U1 (ru) * | 2014-02-20 | 2014-09-20 | Александр Дмитриевич Елисеев | Плавающая теплица |
CN204498894U (zh) * | 2015-01-28 | 2015-07-29 | 福建省农业科学院畜牧兽医研究所 | 水上漂浮果蔬大棚装置 |
RU2690881C2 (ru) * | 2012-10-17 | 2019-06-06 | Серж Менар | Шельфовая установка для аквакультуры |
RU202394U1 (ru) * | 2020-05-28 | 2021-02-16 | Валерий Павлович Левицкий | Устройство плавучего парника из автобаллонов б/у |
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2470044A1 (fr) * | 1979-11-27 | 1981-05-29 | Perez Conde Jose | Ile flottante autonome en energie |
JPS62265926A (ja) * | 1986-05-14 | 1987-11-18 | 清水建設株式会社 | 水上温室 |
RU2690881C2 (ru) * | 2012-10-17 | 2019-06-06 | Серж Менар | Шельфовая установка для аквакультуры |
RU145530U1 (ru) * | 2014-02-20 | 2014-09-20 | Александр Дмитриевич Елисеев | Плавающая теплица |
CN204498894U (zh) * | 2015-01-28 | 2015-07-29 | 福建省农业科学院畜牧兽医研究所 | 水上漂浮果蔬大棚装置 |
RU202394U1 (ru) * | 2020-05-28 | 2021-02-16 | Валерий Павлович Левицкий | Устройство плавучего парника из автобаллонов б/у |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101574050A (zh) | 利用太阳能人工调节气候的方法及装置 | |
KR100914634B1 (ko) | 복합 해양온실목장 | |
CN105155751A (zh) | 光伏膜结构体 | |
CN104355402B (zh) | 一种保温曝气生化浮箱 | |
JP2015008722A (ja) | ソーラーシェアハウス | |
CN102217511A (zh) | 利用太阳能调节水体表面温度或蒸发量的装置 | |
CN216164148U (zh) | 一种河湖岸坡沉水植物培育种植装置 | |
CN106628034B (zh) | 可潜没式海洋农场 | |
GB2460114A (en) | Apparatus for the containment of open water algae plantations | |
CN102715070A (zh) | 海洋农业多功能种植盘与防风采水蓄光大棚 | |
RU2773710C1 (ru) | Автономный плавучий тепличный комплекс | |
Nelkin et al. | Sustainable controlled environment agriculture for urban areas | |
CN104291446B (zh) | 一种保温生态浮床 | |
DE10322111A1 (de) | Outdoor-Photobioreaktor | |
CN103109694A (zh) | 大气形态循环转化多功能水陆建筑立体种植装置 | |
CN113115746B (zh) | 一种利用鸟类栖息的动态生态塘装置及其使用方法 | |
JP2015223177A (ja) | 保水型プランター | |
CN108184490B (zh) | 一种自然条件下全天候海上漂浮式日光温室 | |
WO2020171781A1 (en) | System for self-supply of buildings and residents | |
CN203251697U (zh) | 大气形态循环转化多功能水陆建筑立体种植装置 | |
JP7456701B1 (ja) | 洋上研究所 | |
RU2214492C2 (ru) | Здание ветрогелиоэнергетической станции | |
EP4020796A1 (en) | Method of operating a solar energy system and solar energy system | |
WO2023007254A1 (en) | Spot control of onion temperature in floating solar greenhouses by tec | |
JP3518750B2 (ja) | 海水面でも可能な植物栽培装置 |