WO2012050067A1 - 植物育成装置 - Google Patents

植物育成装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2012050067A1
WO2012050067A1 PCT/JP2011/073252 JP2011073252W WO2012050067A1 WO 2012050067 A1 WO2012050067 A1 WO 2012050067A1 JP 2011073252 W JP2011073252 W JP 2011073252W WO 2012050067 A1 WO2012050067 A1 WO 2012050067A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
plant growing
cooling
light source
cooling unit
plant
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/073252
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
智樹 久保
Original Assignee
シャープ株式会社
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 シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Publication of WO2012050067A1 publication Critical patent/WO2012050067A1/ja

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
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/14Greenhouses
    • A01G9/16Dismountable or portable greenhouses ; Greenhouses with sliding roofs
    • 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
    • A01G9/249Lighting 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

Definitions

  • the present invention relates to a plant growing device provided with a light source for irradiating light to a plant to be grown.
  • the number of plant factories equipped with such plant growing devices is also increasing.
  • a method of irradiating light from above the plant to be grown is generally used, and air cooling or water cooling is mainly used as a cooling method of the light source. .
  • an air cooling device or a water cooling device that is, a light source cooling device is provided so as to be in contact with the substrate on which the light source is provided in any of the air cooling method and the water cooling method. Is common.
  • FIG. 10 is a diagram showing a schematic configuration of a conventional plant growing apparatus (plant growing shelf).
  • FIG. 10 shows an example of a conventional plant growing apparatus equipped with a plurality of LEDs 103 as an artificial light source.
  • the plant growing apparatus 101 includes an LED 103 that irradiates light to the plant 107 to be grown, an LED substrate 104 provided with the LED 103, and an LED substrate for cooling the heat generated from the LED 103.
  • a cooling device 105 provided so as to be in contact with a surface facing the surface on which the LED 103 is provided is provided.
  • the cooling device 105 is provided with a cooling medium inlet 106 and an outlet 107 for taking in a cooling medium such as water or air from the outside to the inside of the cooling device 105, and the LED 103 is provided on the LED substrate 104.
  • Supporting members 102 are provided at four corners of the surface on the side where the LED 103 is irradiated from above the plant 107 to be grown.
  • the initial installation cost (initial cost) becomes high, and the water that is the cooling medium. If the LED leaks, the LED 103 or the LED substrate 104 may be broken.
  • the conventional plant growing apparatus 101 shown in FIG. 10 is air-cooled using air or the like as a cooling medium
  • the interior of the cooling apparatus 105 provided in the conventional plant growing apparatus 101 is not shown. Is a space and has a structure with poor cooling efficiency.
  • Patent Document 1 discloses a plant having a configuration that suppresses a rise in temperature of the LED support provided with the LED light source by using an air exhaust groove and an air cooling motor fan provided so as to be in contact with the LED support. A training device is described.
  • FIG. 11 is a diagram showing a schematic configuration of the plant growing apparatus described in Patent Document 1. As shown in FIG.
  • the LED main body 201 is provided with an air cooling motor fan 202 and an LED support 203, and a plurality of light beams of different colors are emitted on one surface of the LED support 203. LED groups are provided, and a wind exhaust groove 204 is provided on the other surface of the LED support 203.
  • the support member 205 supports the LED main body 201.
  • the LED support 203 provided with the plurality of LED groups is cooled by the air cooling motor fan 202 through the exhaust groove 204. .
  • JP-A-8-89084 released on April 9, 1996)
  • the air cooling motor fan 202 is provided at a position close to the LED support 203, so that the LED support is supported.
  • the region where the air cooling motor fan 202 is provided at the upper portion has a relatively high cooling efficiency, but the region where the air cooling motor fan 202 is not provided at the upper portion has a relatively low cooling efficiency, Variations in cooling efficiency occur in the LED support 203.
  • the air cooling motor fan 202 used in the above-mentioned Patent Document 1 is a small fan as illustrated, when the number of LEDs provided on the LED support 203 increases, The cooling capacity may not be able to keep up.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and it is efficient to use a light source for irradiating light on a plant to be cultivated without an increase in initial installation cost (initial cost) and running cost.
  • an object of the present invention is to provide a plant growing apparatus that can be cooled without variation.
  • a plant growing device of the present invention is a plant growing device comprising a light source for irradiating light to a plant to be grown and a cooling unit for the light source,
  • the light source is provided on one surface of the substrate, and the surface facing the one surface of the substrate on which the light source is provided and the one surface of the one surface of the cooling unit can conduct heat. It is provided so as to contact directly or through a heat conductive member, a plurality of heat conductive plates are provided inside the cooling unit, the plurality of heat conductive plates, A predetermined gap is formed between the heat conductive plates so that a predetermined gas can flow from the first direction to the second direction, and each of the heat conductive plates faces each other.
  • One end of both ends of the cooling unit is opposed to the one side surface of the one surface of the cooling unit. In contact, the other ends facing each other is characterized in that it is arranged to face the said first direction and said second direction.
  • the cooling unit includes a plurality of heat conductive plates, and the plurality of heat conductive plates flow a predetermined gas from the first direction to the second direction.
  • a predetermined interval is formed between the heat conductive plates, and each of the heat conductive plates has one end facing each other at the first direction and the second direction. It is arranged to face.
  • the inside of the cooling unit has a fin structure in which a plurality of heat conductive plates are arranged.
  • the initial installation cost (initial cost)
  • a plant growing apparatus capable of efficiently cooling a light source for irradiating light to a plant to be grown can be realized without increasing the running cost.
  • the one surface of the cooling unit provided so as to be in contact with the substrate provided with the light source directly or through a heat conductive member so that heat conduction is possible. Cooling is performed without variation in cooling efficiency within the surface.
  • the light source is provided on one surface of the substrate, the surface facing the one surface of the substrate provided with the light source, and the cooling unit. It is provided so as to be in contact with one surface of one surface directly or via a heat conductive member so that heat conduction is possible, and a plurality of heat conductive plates are provided inside the cooling unit.
  • the plurality of thermal conductive plates are provided with a predetermined gap between the thermal conductive plates so that a predetermined gas can flow from the first direction to the second direction.
  • each of the thermal conductive plates has one end at one end facing each other in contact with the surface facing one side of the one surface of the cooling unit, and the other end facing each other is in the first direction. It is the structure arrange
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line A-A ′ of the cooling plate provided in the plant growing apparatus according to the embodiment of the present invention illustrated in FIG. 2. It is a figure which shows schematic structure of the plant growing apparatus of one embodiment of this invention. It is a figure which shows the cooling plate with which the plant growing apparatus of one embodiment of this invention illustrated by FIG. 2 is equipped, (a) is a bottom view of a cooling plate, (b) is It is an upper view which shows the inside of a cooling plate.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the cooling plate with which the plant growing apparatus of other one Embodiment of this invention is equipped, (a) is a figure which shows the case where the LED light source is attached to the cooling plate, (b ) Is a diagram showing a case where the LED light source is removed from the cooling plate. It is a figure which shows the cooling plate with which the plant growing apparatus of other one Embodiment of this invention is equipped, (a) is a bottom view of a cooling plate, (b) is the inside of a cooling plate. FIG.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the cooling plate with which the plant growing apparatus of further another embodiment of this invention is equipped, (a) is a figure which shows the case where the LED light source is attached to the cooling plate, (b) is a figure which shows the case where the LED light source is removed from the cooling plate. It is a figure which shows the cooling plate with which the plant growing apparatus of further another embodiment of this invention is equipped, (a) is a bottom view of a cooling plate, (b) is an inside of a cooling plate FIG. It is a figure which shows a mode that light and a wind are applied to a plant to be grown by the plant growing apparatus of further another embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a figure for demonstrating the structure of the cooling plate which can be used for the plant growing apparatus of further another embodiment of this invention.
  • (a) is a through-hole (opening part) for taking out air (wind)
  • (B) is a figure which shows an example of the cooling plate provided with the through-hole (opening part) for taking out air (wind).
  • FIG. 1 shows schematic structure of the plant growing apparatus of patent document 1. As shown in FIG.
  • the plant growing device 1 has a plurality of LED light sources 3 (light sources) for irradiating light to the plant 7 to be grown, and an LED substrate 4 on which a plurality of LED light sources 3 are provided.
  • the cooling plate 5 provided to be in contact with the surface of the LED substrate 4 that faces the surface on which the LED light source 3 is provided. And are provided.
  • the cooling plate 5 (cooling part) is provided with an inlet 6a for taking in air (wind) as a cooling medium from the outside to the inside of the cooling plate 5.
  • a pump for supplying air is connected to the inlet 6a.
  • air is used as the cooling medium of the cooling plate 5, but the present invention is not limited to this, and a gas other than air can be used. In such a case, The gas can also be circulated.
  • the surface by the side of the LED board 4 where the LED light source 3 is provided so that installation space can be saved and the plant growing apparatus 1 can be provided with high density in a plant factory etc.
  • the support member 2a is provided at the four corners of the plant so that the LED light source 3 can be efficiently irradiated to the plant to be grown 7 from above the plant to be grown 7, and the four corners are provided on the four support members 2a. Is used, and the shelf-shaped plant growing apparatus 1 provided with the lower support member 2b for placing the plant to be grown 7 is used, but is not limited thereto.
  • the shelf-shaped plant growing device 1 has the lower support member 2b of the other shelf-shaped plant growing device 1 placed on the cooling plate 5 of the other shelf-shaped plant growing device 1. Therefore, it can save a lot of installation space.
  • a plurality of plant growing devices 1 are provided, and the cooling plates 5 in each plant growing device 1 are connected by a connecting portion 6 b.
  • the cooling plate 5 provided in the plurality of plant growing devices 1 is cooled by a consistent wind flow.
  • the number of plant growing devices 1 that can be connected is not particularly limited, but may be determined as appropriate in consideration of the performance of the pump connected to the inlet 6a. Also good.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view taken along the line A-A ′ of the cooling plate 5 provided in the plant growing apparatus 1 shown in FIG.
  • the cooling plate 5 is in contact with the external metal plates 5a, 5b, 5c, and 5d, the external metal plate 5a and the external metal plate 5d (one surface of the cooling unit), and the external metal plates 5b and 5c are provided.
  • a plurality of thin metal plates 5e provided along a predetermined direction and having a predetermined interval.
  • a plurality of thin metal plates 5e thermo conductive plates having a predetermined interval are connected to the connecting portion 6b from the inlet 6a direction (first direction) as shown in FIG. It has a fin structure arranged in the direction (second direction).
  • the surface area cooled by air increases, so that the cooling efficiency of the cooling plate 5 can be improved.
  • the LED substrate 4 is placed so that the surface of the LED substrate 4 facing the surface on which the LED light source 3 is provided and the external metal plate 5d of the cooling plate 5 are in contact with each other.
  • the cooling plate 5 is stuck and fixed to the external metal plate 5d.
  • the LED substrate 4 is attached to the outer metal plate 5d of the cooling plate 5 and fixed intimately, but it is necessary to remove the LED substrate 4 from the outer metal plate 5d of the cooling plate 5 or the like. In such a case, it is preferable to stop biz.
  • a plurality of thin metal plates 5 e (fins) having a predetermined interval are disposed inside, so that the external metal plate of the cooling plate 5. 5d is cooled uniformly with no variation.
  • the plant growing apparatus 1 that can cool the LED light source 3 for irradiating light to the plant 7 to be grown without variation.
  • both the outer metal plate and the inner fin of the cooling plate 5 are formed of a metal plate.
  • the present invention is not limited to this and has high heat dissipation.
  • a material such as an acrylic plate or a silicon plate can also be used.
  • FIG. 3A is a bottom view of the cooling plate 5 provided in the plant growing device 1
  • FIG. 3B is a view of the inside of the cooling plate 5 provided in the plant growing device 1.
  • a plurality of LED light sources 3 for irradiating light to the plant to be grown 7 are provided below the cooling plate 5. 7 is irradiated with light from above.
  • the air supplied from the inlet 6a spreads over the plurality of thin metal plates 5e (fins) having a predetermined interval.
  • an air diffusion portion R1 may be provided between the inlet 6a and a plurality of thin metal plates 5e (fins) having a predetermined interval. preferable.
  • the LED light source 3 having a relatively large calorific value is used as the light source
  • another light source such as a fluorescent tube can also be used as the light source.
  • the cooling efficiency of the LED substrate 4 provided with the LED light source 3 tightly fixed to the cooling plate 5 is increased. It is improving.
  • the LED substrate 4 is efficiently cooled, the luminous efficiency of the LED light source 3 is also improved, so that power consumption can be reduced and the running cost of the plant growing device 1 can be reduced.
  • the divided LED substrate 8 provided with the LED light source 3 the point that the heat conductive member 9 is provided between the LED substrate 8 and the cooling plate 5, and the LED substrate 8
  • the thermal conductive member 9 is different from the first embodiment in that the thermal conductive member 9 is divided into a plurality of parts at the same location, and the other configurations are as described in the first embodiment.
  • members having the same functions as those shown in the drawings of the first embodiment are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 4 is a diagram showing the cooling plate 5 provided in the plant growing apparatus of the present embodiment.
  • the LED substrate 8 on which the LED light source 3 is provided is divided into a plurality of regions, and between the LED substrate 8 and the cooling plate 5, there is no heat.
  • a conductive member 9 is provided.
  • the heat conductive member 9 is divided into a plurality of parts at the same location as the LED substrate 8.
  • the LED substrate 8 and the heat conductive member 9 are attached and fixed in close contact with each other, but the heat conductive member 9 and the cooling plate 5 are prevented from being visibly attached. is doing.
  • FIG. 5A is a bottom view of the cooling plate 5 provided in the plant growing apparatus of the present embodiment
  • FIG. 5B is provided in the plant growing apparatus of the present embodiment. It is an upper view which shows the inside of the cooling plate 5 which is being.
  • the LED substrate 8 and the heat conductive member (not shown) are divided into nine so as to include three LED light sources 3, each of which includes The three LED boards 8 and the heat conductive member (not shown) in the top row in the figure are removed from the cooling plate 5.
  • the plant growing apparatus of the present embodiment is provided with an airflow control plate 10 as shown in FIG.
  • the airflow control plate 10 is movable in the vertical direction in the figure and is detachable from the cooling plate 5.
  • the airflow control plate 10 is for controlling the supply direction of the air supplied from the outside of the cooling plate 5, and as shown in FIG. When the LED board 8 and the heat conductive member (not shown) are removed from the cooling plate 5, as shown in FIG. 5B, air is not supplied to the corresponding part.
  • An airflow control plate 10 can be arranged.
  • the plant growing apparatus which can suppress a running cost is realizable.
  • a metal plate is used as the heat conductive member 9 in the same manner as the external metal plate and the internal fin of the cooling plate 5, but is not limited to this.
  • the LED board 8 provided with the LED light source 3 and the divided outer metal plate 5f of the cooling plate 5 are divided into a plurality of parts at the same location as in the first embodiment. 2 and other configurations are as described in the first and second embodiments.
  • members having the same functions as those shown in the drawings of Embodiments 1 and 2 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 6 is a view showing the cooling plate 5 provided in the plant growing apparatus of the present embodiment.
  • the LED board 8 provided with the LED light source 3 and the external metal plate 5f of the cooling plate 5 are divided into a plurality of parts at the same location.
  • the LED substrate 8 and the external metal plate 5f of the cooling plate 5 are attached and closely fixed, but the external metal plate 5f of the cooling plate 5 and the metal plate 5e (fins) ) And the external metal plates 5b and 5c of the cooling plate 5 are bisque-stopped so that they can be removed.
  • FIG. 7A is a bottom view of the cooling plate 5 provided in the plant growing device of the present embodiment
  • FIG. 7B is provided in the plant growing device of the present embodiment. It is an upper view which shows the inside of the cooling plate 5 which is being.
  • the LED substrate 8 and the external metal plate 5f are divided into nine parts so as to include three LED light sources 3, and of these, The central portion of the LED substrate 8 and the external metal plate 5 f are removed from the cooling plate 5.
  • the metal plate 5e (fin) and the external metal plate 5a are exposed.
  • FIG. 8 shows, from the part by which the LED board 8 and the external metal plate 5f are removed from the cooling plate 5 with respect to the plant 7 to grow. Air (wind) can be supplied from other parts.
  • the LED board 8 and external metal plate 5f of a required location can be removed from the cooling plate 5, and air can be directly applied to the plant 7 to be grown, the growth of a plant can be promoted. .
  • the external metal plate 5d of the cooling plate 5 replaces the external metal plate 5g provided with a through hole 5h (opening) for emitting air (wind).
  • the second embodiment is different from the second embodiment, and other configurations are the same as described in the first to third embodiments.
  • members having the same functions as those shown in the drawings of Embodiments 1 to 3 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted.
  • FIG. 9 is a figure which shows schematic structure of the cooling plate 5 with which the plant growing apparatus of Embodiment 2 mentioned above was equipped
  • (b) of FIG. 9 is the plant growing apparatus of this Embodiment. It is a figure for demonstrating the structure schematic structure of the cooling plate 5 with which it was equipped.
  • the outer metal plate 5d of the cooling plate 5 is provided with a through hole 5h (opening) for emitting air (wind). Since it was not carried out, even if it removed the LED board 8 and the heat conductive member 9 of a required location from the cooling plate 5, air could not be directly applied to the plant 7 to be grown.
  • the outer metal plate 5g of the cooling plate 5 provided in the plant growing apparatus of the present embodiment has a through hole 5h for emitting air (wind). (Opening) is provided.
  • the metal plate 5e (fin) and the external metal plate 5a are exposed through the through hole 5h at the place where the LED substrate 8 and the heat conductive member 9 are removed from the cooling plate 5.
  • the LED board 8 and the heat conductive member 9 of a required location can be removed from the cooling plate 5, and air can be directly applied to the plant 7 to grow, a plant growth is accelerated
  • a plurality of the light sources are provided, the substrate is divided into a plurality of pieces, and each of the substrates is provided with at least one of the light sources. It is preferable that the board
  • the substrate on which the light source is provided is attached to a place where the light source is required, and on the other hand, in the place where the light source is not required, the light source is supplied from the cooling unit.
  • the above-mentioned substrate provided can be removed.
  • the plant growing device can be driven only on the place where the light source is required, by driving the plant growing device with the substrate provided with the light source. Can be realized.
  • the predetermined gas supplied from the outside of the cooling unit to the inside of the cooling unit is supplied only to the predetermined region in the region where the plurality of thermally conductive plates are provided. It is preferable that a control plate is provided.
  • control plate allows the predetermined gas supplied from the outside of the cooling unit to the inside of the cooling unit to be provided in the region where the plurality of thermally conductive plates inside the cooling unit are provided. It is possible to supply only to a specific area.
  • the cooling unit only a necessary portion can be partially cooled, so that it is possible to realize a plant growing device capable of suppressing running costs as compared with a configuration in which the entire unit is cooled.
  • one surface of the cooling unit that is in contact with the surface facing the one surface of the substrate provided with the light source is divided into a plurality at the same location as the substrate, Each of the substrates is preferably fixed to a corresponding portion of one surface of the divided cooling unit.
  • the predetermined gas is air outside the cooling unit.
  • a predetermined portion of the divided substrate and one surface of the divided cooling unit can be removed from the cooling unit.
  • the predetermined gas supplied from the outside of the cooling unit to the inside of the cooling unit can be discharged to the outside of the cooling unit from a position where the plurality of heat conductive plates are exposed. ing.
  • the predetermined gas is, for example, air or the like
  • air wind
  • the plant is grown through the place where the plurality of heat conductive plates are exposed, and the plant is grown. Can be promoted.
  • the thermally conductive member in contact with a surface facing the one side surface of the substrate provided with the light source is divided into a plurality of portions at the same location as the substrate, Each substrate is fixed to a corresponding portion of the divided thermal conductive member, and the predetermined gas is supplied to the outside of the cooling unit on one surface of the cooling unit in contact with the thermal conductive member. It is preferable that an opening is provided.
  • the cooling unit since one surface of the cooling unit exists even if a predetermined portion of the divided thermal conductive member and the thermally conductive member is removed from the cooling unit, the cooling unit includes the surface of the cooling unit. A region where a plurality of heat conductive plates are provided is not exposed.
  • an opening for supplying the predetermined gas to the outside of the cooling unit is provided on one surface of the cooling unit.
  • the predetermined gas is, for example, air or the like
  • air wind
  • the plant is grown through the place where the plurality of heat conductive plates are exposed, and the plant is grown. Can be promoted.
  • the heat conductive plate is preferably a metal plate.
  • the thermal conductive plate provided in the cooling unit is configured by a metal plate.
  • a plurality of the plant growing devices are provided, and the cooling parts of the plant growing devices are connected so that the predetermined gas can flow.
  • the pump for supplying the said predetermined gas to the said cooling part Since only one may be provided, an initial installation cost (initial cost) and an increase in running cost can be suppressed, and a plant growing apparatus that can efficiently cool a light source for irradiating light to a plant to be grown Can be realized.
  • the cooling unit provided in the plant growing device of the present invention can be suitably used.
  • the present invention can be applied to a plant growing apparatus provided with a light source for irradiating light to a plant to be grown.

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

 LED光源(3)が備えられているLED基板(4)の一方側の面に対向する面と、冷却板(5)の一面(5d)の一方側の面とは、熱伝導が可能なように直接接するように設けられ、第1の方向から第2の方向へ所定の気体を流すことができるように、冷却板(5)の内部には、複数の薄い金属板(5e)が備えられている。

Description

植物育成装置
 本発明は、育成対象植物に対して光を照射するための光源を備えた植物育成装置に関するものである。
 近年、植物の育成分野においては、人工光源を利用して、植物を育成する技術が注目を浴びており、これまで、育成対象植物に対して光を照射するため、蛍光管やLED(発光ダイオード)などの光源を備えた植物育成装置が開発されて来ている。
 このような植物育成装置を備えた植物工場の数も増加している。
 人工光源を備えた植物育成装置においては、一般的に上記育成対象植物の上方から光を照射する方式が用いられているとともに、上記光源の冷却方式としては、空冷や水冷などが主に用いられる。
 このような植物育成装置においては、上記空冷方式や水冷方式の何れの場合においても、上記光源が設けられている基板と接するように、空冷装置や水冷装置、すなわち、光源冷却装置が設けられるのが一般的である。
 図10は、従来の植物育成装置(植物育成棚)の概略構成を示す図である。
 図10は、人工光源として複数のLED103を備えた従来の植物育成装置の一例を示す。
 図示されているように、植物育成装置101には、育成対象植物107に対して光を照射するLED103と、LED103が設けられているLED基板104と、LED103から生じる熱を冷却するため、LED基板104において、LED103が設けられている側の面と対向する面と接するように設けられた冷却装置105と、が備えられている。
 そして、冷却装置105には、冷却装置105の外部から内部に水や空気などの冷却媒体を取り入れるための冷却媒体の入口106と出口107とが備えられており、LED基板104において、LED103が設けられている側の面の4つの角には、支持部材102が設けられ、育成対象植物107の上方からLED103が照射されるようになっている。
 しかしながら、図10に示す従来の植物育成装置101を、冷却媒体として、水などを用いる水冷方式にしようとすると、初期の設置費用(イニシャルコスト)が高くなるという問題点と、冷却媒体である水などが漏れた場合に、LED103やLED基板104などが故障してしまう恐れがある。
 一方、図10に示す従来の植物育成装置101を、冷却媒体として、空気などを用いる空冷方式にしようとすると、図示されてないが、従来の植物育成装置101に備えられた冷却装置105の内部は空間となっており、冷却効率がよくない構造となっている。
 したがって、例えば、LED103の数が増え、発熱量が増加した場合などにおいては、上記構成では、冷却能力が追いつかないという問題がある。
 このような、従来の植物育成装置の問題点を改善するため、多数の試みがなされて来ている。
 例えば、特許文献1には、LED支持体に接するように設けられえた排風溝と空冷用モータファンとを用いて、LED光源が設けられた上記LED支持体の温度上昇を抑制する構成の植物育成装置について記載されている。
 図11は、特許文献1に記載の植物育成装置の概略構成を示す図である。
 図示されているように、LED本体201には、空冷用モータファン202とLED支持体203とが備えられており、LED支持体203の一方側の面には、異なる色の光を出射する複数のLED郡が設けられており、LED支持体203の他方側の面には、排風溝204が設けられている構成となっている。なお、支持部材205は、LED本体201を支持するものである。
 上記構成によれば、複数のLED郡から生じる熱を冷却するため、複数のLED郡が設けられたLED支持体203を、排風溝204を通して空冷用モータファン202により冷却するようになっている。
 したがって、温度上昇を伴うことなく、植物の育成に必要な光を照射できる植物育成装置を実現することができると記載されている。
特開平8-89084号公報(1996年4月9日公開)
 しかしながら、上記特許文献1に記載されている植物育成装置においては、複数のLED郡毎に空冷用モータファン202を設ける必要があるため、初期の設置費用(イニシャルコスト)およびランニングコストが膨大にかかるという問題がある。
 また、図11に図示されているように、上記特許文献1に記載されている植物育成装置においては、空冷用モータファン202がLED支持体203に近接した位置に設けられているため、LED支持体203において、上部に空冷用モータファン202が設けられている領域は比較的冷却効率が高いが、上部に空冷用モータファン202が設けられてない領域は比較的冷却効率が低くなってしまい、LED支持体203内において冷却効率にバラツキが生じてしまう。
 さらには、上記特許文献1において用いられている空冷用モータファン202は、図示されているように、小型のファンであるため、LED支持体203に設けられるLEDの数が増えた場合、依然として、冷却能力が追いつかない恐れがある。
 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、初期の設置費用(イニシャルコスト)やランニングコストの増加を伴うことなく、育成対象植物に対して光を照射するための光源を効率的に、バラツキなく、冷却できる植物育成装置を提供することを目的とする。
 本発明の植物育成装置は、上記の課題を解決するために、育成対象植物に対して光を照射するための光源と、上記光源の冷却部と、を備えた植物育成装置であって、上記光源は、基板の一方側の面に備えられ、上記光源が備えられている上記基板の一方側の面に対向する面と、上記冷却部の一面の一方側の面とは、熱伝導が可能なように直接または、熱伝導性部材を介して接するように設けられており、上記冷却部の内部には、複数の熱伝導性板が備えられており、上記複数の熱伝導性板は、第1の方向から第2の方向へ所定の気体を流すことができるように、上記熱伝導性板間には所定の間隔が形成されるとともに、上記熱伝導性板の各々は、互いに向かい合う一方の両端における一端が、上記冷却部の一面の上記一方側の面に対向する面に接し、互いに向かい合う他方の両端が上記第1の方向と上記第2の方向とを向かうように配置されていることを特徴としている。
 上記構成によれば、上記冷却部の内部には、複数の熱伝導性板が備えられており、上記複数の熱伝導性板は、第1の方向から第2の方向へ所定の気体を流すことができるように、上記熱伝導性板間には所定の間隔が形成されるとともに、上記熱伝導性板の各々は、互いに向かい合う一方の両端が上記第1の方向と上記第2の方向とを向かうように配置されている。
 すなわち、上記冷却部の内部は、複数の熱伝導性板が並べられたフィン構造となっている。
 このような構成とすることにより、上記所定の気体と接する上記冷却部の表面積を増加させることができるので、上記冷却部の冷却効率を向上させることができる。
 したがって、上記冷却部の一面の一方側の面と、熱伝導が可能なように直接または、熱伝導性部材を介して接するように設けられている上記光源が備えられている上記基板や上記光源を効率的に冷却することができる。
 よって、上記構成によれば、上記冷却部の内部に上記所定の気体を供給すれば、上記冷却部を効率的に冷却することができるようになっているので、初期の設置費用(イニシャルコスト)やランニングコストの増加を伴うことなく、育成対象植物に対して光を照射するための光源を効率的に冷却できる植物育成装置を実現することができる。
 また、上記構成によれば、上記光源が備えられている上記基板と、熱伝導が可能なように直接または、熱伝導性部材を介して接するように設けられている上記冷却部の一面は、面内において冷却効率にバラツキなく、冷却されるようになっている。
 したがって、育成対象植物に対して光を照射するための光源をバラツキなく冷却できる植物育成装置を実現することができる。
 本発明の植物育成装置は、以上のように、上記光源は、基板の一方側の面に備えられ、上記光源が備えられている上記基板の一方側の面に対向する面と、上記冷却部の一面の一方側の面とは、熱伝導が可能なように直接または、熱伝導性部材を介して接するように設けられており、上記冷却部の内部には、複数の熱伝導性板が備えられており、上記複数の熱伝導性板は、第1の方向から第2の方向へ所定の気体を流すことができるように、上記熱伝導性板間には所定の間隔が形成されるとともに、上記熱伝導性板の各々は、互いに向かい合う一方の両端における一端が、上記冷却部の一面の上記一方側の面に対向する面に接し、互いに向かい合う他方の両端が上記第1の方向と上記第2の方向とを向かうように配置されている構成である。
 それゆえ、初期の設置費用(イニシャルコスト)やランニングコストの増加を伴うことなく、育成対象植物に対して光を照射するための光源を効率的に、バラツキなく、冷却できる植物育成装置を実現することができる。
図2に図示されている本発明の一実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板のA-A’断面図である。 本発明の一実施の形態の植物育成装置の概略構成を示す図である。 図2に図示されている本発明の一実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板を示す図であり、(a)は、冷却板の下視図であり、(b)は、冷却板の内部を示す上視図である。 本発明の他の一実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板を示す図であり、(a)は、冷却板にLED光源が取り付けられている場合を示す図であり、(b)は、冷却板からLED光源が取り外されている場合を示す図である。 本発明の他の一実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板を示す図であり、(a)は、冷却板の下視図であり、(b)は、冷却板の内部を示す上視図である。 本発明のさらに他の一実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板を示す図であり、(a)は、冷却板にLED光源が取り付けられている場合を示す図であり、(b)は、冷却板からLED光源が取り外されている場合を示す図である。 本発明のさらに他の一実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板を示す図であり、(a)は、冷却板の下視図であり、(b)は、冷却板の内部を示す上視図である。 本発明のさらに他の一実施の形態の植物育成装置によって、育成対象植物に光と風とを当てる様子を示す図である。 本発明のさらに他の一実施の形態の植物育成装置に用いることができる冷却板の構成を説明するための図であり、(a)は、空気(風)を出すための貫通孔(開口部)が備えられてない冷却板の一例を示す図であり、(b)は、空気(風)を出すための貫通孔(開口部)が備えられた冷却板の一例を示す図である。 従来の植物育成装置(植物育成棚)の概略構成を示す図である。 特許文献1に記載の植物育成装置の概略構成を示す図である。
 以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などはあくまで一実施形態に過ぎず、これらによってこの発明の範囲が限定解釈されるべきではない。
 〔実施の形態1〕
 以下、図2に基づき、本発明の一実施の形態の植物育成装置1の概略構成について説明する。
 図示されているように、植物育成装置1には、育成対象植物7に対して光を照射する複数個のLED光源3(光源)と、複数個のLED光源3が設けられているLED基板4(基板)と、複数個のLED光源3から発生した熱を冷却するため、LED基板4において、LED光源3が設けられている側の面と対向する面と接するように設けられた冷却板5と、が備えられている。
 そして、冷却板5(冷却部)には、冷却板5の外部から内部に冷却媒体として、空気(風)を取り入れるための注入口6aが備えられている。
 また、図示はされてないが、注入口6aには、空気を供給するためのポンプが接続されている。
 なお、本実施の形態においては、冷却板5の冷却媒体として、空気を用いているが、これに限定されることはなく、空気以外の気体を用いることもでき、このような場合には、上記気体を循環させることもできる。
 また、本実施の形態においては、設置空間を節約でき、植物工場などにおいて、高密度に植物育成装置1を設けることができるように、LED基板4のLED光源3が設けられている側の面の4つの角に、支持部材2aを設け、育成対象植物7の上方から育成対象植物7に対して、効率よくLED光源3を照射できるようにするとともに、4つの支持部材2aにその4つの角が接続され、育成対象植物7を置くための下部支持部材2bも設けた棚形状の植物育成装置1を用いているが、これに限定されることはない。
 また、図示はされてないが、棚形状の植物育成装置1は、一方の棚形状の植物育成装置1の冷却板5上に、他方の棚形状の植物育成装置1の下部支持部材2bを置いて、積み上げることができるので、設置空間を大幅に節約できる。
 なお、本実施の形態においては、図2に図示されているように、複数個の植物育成装置1が備えられており、各植物育成装置1における冷却板5同士は連結部6bによって繋がっており、一貫した風の流れで複数個の植物育成装置1に備えられた冷却板5を冷やすようになっている。
 なお、繋げることのできる植物育成装置1の数には特に限定はないが、注入口6aに接続されたポンプの性能などを考慮し、適宜決めればよく、一つの植物育成装置1で構成してもよい。
 図1は、図2に図示されている植物育成装置1に備えられている冷却板5のA-A’断面図である。
 図示されているように、冷却板5は、外部金属板5a・5b・5c・5dと、外部金属板5aおよび外部金属板5d(冷却部の一面)と接し、外部金属板5b・5cが設けられている方向に沿って設けられた、所定の間隔を有する複数個の薄い金属板5eと、を備えている。
 すなわち、冷却板5の内部は、所定の間隔を有する複数個の薄い金属板5e(熱伝導性板)が、図2に示すように、注入口6a方向(第1の方向)から連結部6b方向(第2の方向)に向けて並べられたフィン構造を有する。
 このようなフィン構造を用いることにより、空気によって冷やされる表面積が増加するので、冷却板5の冷却効率を向上させることができる。
 また、図示されているように、LED基板4において、LED光源3が設けられている側の面と対向する面と、冷却板5の外部金属板5dと、が接するように、LED基板4を冷却板5の外部金属板5dに貼り付けて密着固定させている。
 なお、本実施の形態においては、LED基板4を冷却板5の外部金属板5dに貼り付けて密着固定させているが、LED基板4を冷却板5の外部金属板5dから取り外す場合などが必要な場合には、ビズ止めすることが好ましい。
 また、図1に図示されているように、冷却板5においては、所定の間隔を有する複数個の薄い金属板5e(フィン)が、内部に配置されているため、冷却板5の外部金属板5dは、比較的バラつきなく均一に冷却されるようになっている。
 したがって、育成対象植物7に対して光を照射するためのLED光源3をバラツキなく冷却できる植物育成装置1を実現することができる。
 なお、本実施の形態においては、剛性を確保するため、冷却板5の外部金属板および内部フィンを何れも金属板で形成しているが、これに限定されることはなく、放熱性の高い材料、例えば、アクリル板やシリコン板などを用いることもできる。
 図3の(a)は、植物育成装置1に備えられている冷却板5の下視図であり、図3の(b)は、植物育成装置1に備えられている冷却板5の内部を示す上視図である。
 図3の(a)に図示されているように、冷却板5の下部には、育成対象植物7に対して光を照射するための複数個のLED光源3が備えられており、育成対象植物7の上方から光を照射するようになっている。
 また、図3の(b)に図示されているように、冷却板5においては、注入口6aから供給された空気が、所定の間隔を有する複数個の薄い金属板5e(フィン)全体に行き渡るように、注入口6aおよび冷却板5の大きさなどを考慮し、注入口6aと所定の間隔を有する複数個の薄い金属板5e(フィン)との間に空気の拡散部R1を設けることが好ましい。
 なお、本実施の形態においては、光源として比較的発熱量が大きいLED光源3を用いた場合を例に挙げて説明したが、光源として、蛍光管などの他の光源を用いることもできる。
 本実施の形態の植物育成装置1においては、冷却板5の内部にフィン構造を設けることにより、冷却板5に密着固定されているLED光源3が設けられているLED基板4の冷却効率を大きく向上させている。
 LED基板4が効率よく冷却されることにより、LED光源3の発光効率も向上されるので、消費電力を減らすことができ、植物育成装置1のランニングコストを減らすことができる。
 〔実施の形態2〕
 次に、図4および図5に基づいて、本発明の第2の実施形態について説明する。本実施の形態においては、LED光源3が設けられている分割されたLED基板8と、LED基板8と冷却板5との間に熱伝導性部材9が設けられている点およびLED基板8と熱伝導性部材9とが同じ箇所で複数個に分割されている点において実施の形態1とは異なっており、その他の構成については実施の形態1において説明したとおりである。説明の便宜上、上記の実施の形態1の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図4は、本実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板5を示す図である。
 図4の(a)に図示されているように、LED光源3が設けられているLED基板8は複数の領域に分割されており、LED基板8と、冷却板5との間には、熱伝導性部材9が設けられている。
 そして、熱伝導性部材9は、LED基板8と同じ箇所で複数個に分割されている。
 なお、本実施の形態おいては、LED基板8と熱伝導性部材9とは、貼り付けて密着固定させているが、熱伝導性部材9と冷却板5とは取り外しができるようにビズ止めしている。
 したがって、図4の(b)のように、冷却板5に取り付けられているLED基板8と熱伝導性部材9とにおいて必要のない部分を、冷却板5から取り外すことができるようになっている。
 図5の(a)は、本実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板5の下視図であり、図5の(b)は、本実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板5の内部を示す上視図である。
 図5の(a)に図示されているように、LED基板8と熱伝導性部材(未図示)とは、LED光源3を3個ずつ含むように、9つに分割されており、その内、図中の一番上の行の3つのLED基板8と熱伝導性部材(未図示)とが冷却板5から取り外されている。
 なお、本実施の形態の植物育成装置には、図5の(b)に図示されているように、気流制御板10が備えられている。
 気流制御板10は、図中の上下方向に移動可能であり、冷却板5から着脱可能に形成されている。
 気流制御板10は、冷却板5の外部から供給された空気の供給方向を制御するためのものであり、図5の(a)に図示されているように、一番上の行の3つのLED基板8と熱伝導性部材(未図示)とが冷却板5から取り外されている場合には、該当部分に空気が供給されないように、図5の(b)に図示されているように、気流制御板10を配置することができる。
 したがって、冷却板5内部の所定の間隔を有する複数個の薄い金属板5e(フィン)に対して、気流制御板10を設けることにより、冷却が必要とされる箇所にのみ空気を供給するようにすることができる。
 よって、冷却板5全体を冷却する構成と比較して、ランニングコストを抑制できる植物育成装置を実現することができる。
 なお、本実施の形態においては、熱伝導性部材9として、冷却板5の外部金属板および内部フィンと同様に金属板を用いているが、これに限定されることはない。
 〔実施の形態3〕
 次に、図6から図8に基づいて、本発明の第3の実施形態について説明する。本実施の形態においては、LED光源3が設けられているLED基板8と、冷却板5の分割された外部金属板5fとが同じ箇所で複数個に分割されている点において実施の形態1および2とは異なっており、その他の構成については実施の形態1および2において説明したとおりである。説明の便宜上、上記の実施の形態1および2の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図6は、本実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板5を示す図である。
 図6の(a)に図示されているように、LED光源3が設けられているLED基板8と、冷却板5の外部金属板5fとが同じ箇所で複数個に分割されている。
 なお、本実施の形態おいては、LED基板8と冷却板5の外部金属板5fとは、貼り付けて密着固定させているが、冷却板5の外部金属板5fと、金属板5e(フィン)および冷却板5の外部金属板5b・5cとは、取り外しができるようにビズ止めしている。
 したがって、図6の(b)のように、LED基板8と冷却板5の外部金属板5fとにおいて必要のない部分を、冷却板5から取り外すことができるようになっている。
 図7の(a)は、本実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板5の下視図であり、図7の(b)は、本実施の形態の植物育成装置に備えられている冷却板5の内部を示す上視図である。
 図7の(a)に図示されているように、LED基板8と外部金属板5fとは、LED光源3を3個ずつ含むように、9つに分割されており、その内、図中の中央部分のLED基板8と外部金属板5fとが冷却板5から取り外されている。
 LED光源3とLED基板8と外部金属板5fとが冷却板5から取り外されている部分においては、金属板5e(フィン)と外部金属板5aとが露出されている。
 図7の(b)に図示されているように、冷却板5の外部から供給された空気の一部が、LED基板8と外部金属板5fとが冷却板5から取り外されている部分から出るようになっている。
 したがって、このような構成とすることにより、図8に図示されているように、育成対象植物7に対して、LED基板8と外部金属板5fとが冷却板5から取り外されている部分からは空気(風)を、その他の部分からは光を供給することができる。
 上記構成によれば、必要な箇所のLED基板8と外部金属板5fとを冷却板5から取り外して、育成対象植物7に直接空気を当てることができるので、植物の成長を促進させることができる。
 また、図7の(b)に図示されているように、LED基板8と外部金属板5fとが冷却板5から取り外されている部分以外では、金属板5e(フィン)を通って空気(風)は伝わるため、複数個の冷却板5が連結されている場合において、フィン構造を用いてない冷却板に比べると、次段の冷却板により有効的に空気(風)を伝えることができる。
 〔実施の形態4〕
 次に、図9に基づいて、本発明の第4の実施形態について説明する。本実施の形態においては、実施の形態2の植物育成装置において、冷却板5の外部金属板5dが空気(風)を出すための貫通孔5h(開口部)を備えた外部金属板5gに代わった点において実施の形態2とは異なっており、その他の構成については実施の形態1から3において説明したとおりである。説明の便宜上、上記の実施の形態1から3の図面に示した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付し、その説明を省略する。
 図9の(a)は、上述した実施の形態2の植物育成装置に備えられた冷却板5の概略構成を示す図であり、図9の(b)は、本実施の形態の植物育成装置に備えられた冷却板5の構概略構成を説明するための図である。
 図9の(a)に図示されている実施の形態2の植物育成装置においては、冷却板5の外部金属板5dには、空気(風)を出すための貫通孔5h(開口部)が備えられてないため、必要な箇所のLED基板8と熱伝導性部材9とを冷却板5から取り外しても、育成対象植物7に直接空気を当てることはできなかった。
 一方、図9の(b)に図示されているように、本実施の形態の植物育成装置に備えられた冷却板5の外部金属板5gには、空気(風)を出すための貫通孔5h(開口部)が備えられている。
 したがって、LED基板8と熱伝導性部材9とが冷却板5から取り外されている箇所においては、貫通孔5hを介して、金属板5e(フィン)と外部金属板5aとが露出されている。
 よって、上記構成によれば、必要な箇所のLED基板8と熱伝導性部材9とを冷却板5から取り外して、育成対象植物7に直接空気を当てることができるので、植物の成長を促進させることができる。
 また、LED基板8と熱伝導性部材9とが冷却板5から取り外されている部分以外では、金属板5e(フィン)を通って空気(風)は伝わるため、複数個の冷却板5が連結されている場合において、フィン構造を用いてない冷却板に比べると、次段の冷却板により有効的に空気(風)を伝えることができる。
 本発明の植物育成装置において、上記光源は、複数個備えられており、上記基板は、複数個に分割されており、上記各基板には、少なくとも一つの上記光源が備えられており、上記各基板は、個別に上記冷却部に着脱できるように設けられていることが好ましい。
 上記構成によれば、上記冷却部において、上記光源が必要な箇所には、上記光源が備えられている上記基板を着け、一方、上記光源が必要でない箇所においては、上記冷却部から上記光源が備えられている上記基板を取外すことができるようになっている。
 したがって、上記冷却部において、上記光源が必要とされる箇所にのみ、上記光源が備えられている上記基板を着けて植物育成装置を駆動させることができるので、ランニングコストを抑制できる植物育成装置を実現することができる。
 本発明の植物育成装置においては、上記冷却部の外部から上記冷却部の内部に供給される上記所定の気体を、上記複数の熱伝導性板が設けられている領域において、所定領域にのみ供給するための制御板が備えられていることが好ましい。
 上記構成によれば、上記制御板によって、上記冷却部の外部から上記冷却部の内部に供給される上記所定の気体を、上記冷却部内部の上記複数の熱伝導性板が設けられている領域における特定の領域にのみ供給することができるようになっている。
 したがって、上記冷却部においては、必要な箇所のみを部分的に冷却することができるため、全体を冷却する構成と比較して、ランニングコストを抑制できる植物育成装置を実現することができる。
 本発明の植物育成装置において、上記光源が備えられている上記基板の一方側の面に対向する面と接する上記冷却部の一面は、上記基板と同じ箇所で複数個に分割されており、
 上記各基板は、分割された上記冷却部の一面の該当部分と固定されていることが好ましい。
 本発明の植物育成装置において、上記所定の気体は、上記冷却部の外部にある空気であることが好ましい。
 上記構成によれば、分割されている上記基板と分割されている上記冷却部の一面とにおける、所定部分を上記冷却部から取外すことができるようになっている。
 そして、分割されている上記基板と分割されている上記冷却部の一面とにおける、上記所定部分が上記冷却部から取外された箇所においては、上記複数の熱伝導性板が設けられている領域が露出されるようになっている。
 したがって、上記冷却部の外部から上記冷却部の内部に供給される上記所定の気体を、上記複数の熱伝導性板が露出されている箇所から上記冷却部の外部に出すことができるようになっている。
 よって、上記所定の気体が、例えば、空気などである場合には、上記複数の熱伝導性板が露出されている箇所を介して、空気(風)を育成対象植物に当て、植物の育成を促進することができる。
 上記構成によれば、育成対象植物に対して、光のみでなく、空気(風)を当てることができる植物育成装置を実現することができる。
 本発明の植物育成装置において、上記光源が備えられている上記基板の一方側の面に対向する面と接する上記熱伝導性部材は、上記基板と同じ箇所で複数個に分割されており、上記各基板は、分割された上記熱伝導性部材の該当部分と固定されており、上記熱伝導性部材と接する上記冷却部の一面には、上記所定の気体を上記冷却部の外部に供給するための開口部が設けられていることが好ましい。
 上記構成によれば、分割されている上記基板と分割されている上記熱伝導性部材における、所定部分を上記冷却部から取外しても、上記冷却部の一面が存在するため、上記冷却部における上記複数の熱伝導性板が設けられている領域は露出されないようになっている。
 したがって、上記構成においては、上記冷却部の一面に、上記所定の気体を上記冷却部の外部に供給するための開口部が備えられている。
 よって、上記所定の気体が、例えば、空気などである場合には、上記複数の熱伝導性板が露出されている箇所を介して、空気(風)を育成対象植物に当て、植物の育成を促進することができる。
 上記構成によれば、育成対象植物に対して、光のみでなく、空気(風)を当てることができる植物育成装置を実現することができる。
 本発明の植物育成装置において、上記熱伝導性板は、金属板であることが好ましい。
 上記構成によれば、上記冷却部に備えられている上記熱伝導性板は、金属板で構成されている。
 したがって、育成対象植物に対して光を照射するための光源を効率的に冷却できるとともに、剛性も備えた植物育成装置を実現することができる。
 上記植物育成装置は、複数個備えられており、上記各々の植物育成装置の冷却部同士は、上記所定の気体を流すことができるように、連結されていることが好ましい。
 上記構成によれば、上記各々の植物育成装置の冷却部同士は、上記所定の気体を流すことができるように、連結されているため、上記冷却部に上記所定の気体を供給するためのポンプは、一つのみ設けてもよいので、初期の設置費用(イニシャルコスト)やランニングコストの増加を抑制でき、育成対象植物に対して光を照射するための光源を効率的に冷却できる植物育成装置を実現することができる。
 上記光源が、発光ダイオードである場合には、本発明の植物育成装置に備えられた冷却部を好適に用いることができる。
 上記構成によれば、上記光源が、比較的発熱量が大きい発光ダイオードで構成されていても、上記光源を効率的に冷却できる植物育成装置を実現することができる。
 本発明は上記した各実施の形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施の形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施の形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、育成対象植物に対して光を照射するための光源を備えた植物育成装置に適用することができる。
  1  植物育成装置
  3  LED光源(光源)
  4  LED基板(基板)
  5  冷却板(冷却部)
  5d 外部金属板(冷却部の一面)
  5e 薄い金属板(熱伝導性板)
  5f 分割された外部金属板(分割された冷却部の一面)
  5g 貫通孔を備えた外部金属板
  5h 貫通孔(開口部)
  6a 注入口
  6b 連結部
  7  育成対象植物
  8  分割されたLED基板(分割された基板)
  9  熱伝導性部材
  R1 拡散部

Claims (9)

  1.  育成対象植物に対して光を照射するための光源と、上記光源の冷却部と、を備えた植物育成装置であって、
     上記光源は、基板の一方側の面に備えられ、
     上記光源が備えられている上記基板の一方側の面に対向する面と、上記冷却部の一面の一方側の面とは、熱伝導が可能なように直接または、熱伝導性部材を介して接するように設けられており、
     上記冷却部の内部には、複数の熱伝導性板が備えられており、
     上記複数の熱伝導性板は、第1の方向から第2の方向へ所定の気体を流すことができるように、上記熱伝導性板間には所定の間隔が形成されるとともに、上記熱伝導性板の各々は、互いに向かい合う一方の両端における一端が、上記冷却部の一面の上記一方側の面に対向する面に接し、互いに向かい合う他方の両端が上記第1の方向と上記第2の方向とを向かうように配置されていることを特徴とする植物育成装置。
  2.  上記光源は、複数個備えられており、
     上記基板は、複数個に分割されており、
     上記各基板には、少なくとも一つの上記光源が備えられており、
     上記各基板は、個別に上記冷却部に着脱できるように設けられていることを特徴とする請求項1に記載の植物育成装置。
  3.  上記冷却部の外部から上記冷却部の内部に供給される上記所定の気体を、上記複数の熱伝導性板が設けられている領域において、所定領域にのみ供給するための制御板が備えられていることを特徴とする請求項1または2に記載の植物育成装置。
  4.  上記光源が備えられている上記基板の一方側の面に対向する面と接する上記冷却部の一面は、上記基板と同じ箇所で複数個に分割されており、
     上記各基板は、分割された上記冷却部の一面の該当部分と固定されていることを特徴とする請求項2に記載の植物育成装置。
  5.  上記光源が備えられている上記基板の一方側の面に対向する面と接する上記熱伝導性部材は、上記基板と同じ箇所で複数個に分割されており、
     上記各基板は、分割された上記熱伝導性部材の該当部分と固定されており、
     上記熱伝導性部材と接する上記冷却部の一面には、上記所定の気体を上記冷却部の外部に供給するための開口部が設けられていることを特徴とする請求項2に記載の植物育成装置。
  6.  上記熱伝導性板は、金属板であることを特徴とする請求項1から5の何れか1項に記載の植物育成装置。
  7.  請求項1から6の何れか1項に記載の植物育成装置は、複数個備えられており、
     上記各々の植物育成装置の冷却部同士は、上記所定の気体を流すことができるように、
    連結されていることを特徴とする植物育成装置。
  8.  上記光源は、発光ダイオードであることを特徴とする請求項1から7の何れか1項に記載の植物育成装置。
  9.  上記所定の気体は、上記冷却部の外部にある空気であることを特徴とする請求項1から8の何れか1項に記載の植物育成装置。
PCT/JP2011/073252 2010-10-14 2011-10-07 植物育成装置 WO2012050067A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010-231712 2010-10-14
JP2010231712 2010-10-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012050067A1 true WO2012050067A1 (ja) 2012-04-19

Family

ID=45938296

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2011/073252 WO2012050067A1 (ja) 2010-10-14 2011-10-07 植物育成装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2012050067A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140318006A1 (en) * 2013-04-26 2014-10-30 Future Harvest Development Ltd. Apparatus for lighting a mini greenhouse
EP3039960A1 (en) * 2015-01-05 2016-07-06 Cal-Comp Biotech Co., Ltd. Plant lighting apparatus
JP2021523710A (ja) * 2018-05-25 2021-09-09 インテリジェント グロース ソリューションズ リミテッドIntelligent Growth Solutions Limited 換気および照明用支持体
EP3868197A4 (en) * 2019-01-04 2021-12-22 Fujian Sanan Sino-Science Photobiotech Co., Ltd. PLANT BOX WITHOUT THE NEED OF CONSTRUCTION

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005095132A (ja) * 2003-08-25 2005-04-14 Koki Kanehama 長日植物の栽培方法および長日植物栽培施設
JP4252697B2 (ja) * 1999-11-04 2009-04-08 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 植物栽培装置
JP2009289504A (ja) * 2008-05-28 2009-12-10 Puratekku:Kk 照明器具及び照明装置
WO2010067711A1 (ja) * 2008-12-09 2010-06-17 シーシーエス株式会社 植物育成装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4252697B2 (ja) * 1999-11-04 2009-04-08 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 植物栽培装置
JP2005095132A (ja) * 2003-08-25 2005-04-14 Koki Kanehama 長日植物の栽培方法および長日植物栽培施設
JP2009289504A (ja) * 2008-05-28 2009-12-10 Puratekku:Kk 照明器具及び照明装置
WO2010067711A1 (ja) * 2008-12-09 2010-06-17 シーシーエス株式会社 植物育成装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140318006A1 (en) * 2013-04-26 2014-10-30 Future Harvest Development Ltd. Apparatus for lighting a mini greenhouse
EP3039960A1 (en) * 2015-01-05 2016-07-06 Cal-Comp Biotech Co., Ltd. Plant lighting apparatus
CN105981601A (zh) * 2015-01-05 2016-10-05 金宝生物科技股份有限公司 植物光照设备
JP2021523710A (ja) * 2018-05-25 2021-09-09 インテリジェント グロース ソリューションズ リミテッドIntelligent Growth Solutions Limited 換気および照明用支持体
US11980143B2 (en) 2018-05-25 2024-05-14 Intelligent Growth Solutions Limited Ventilation and lighting device
EP3868197A4 (en) * 2019-01-04 2021-12-22 Fujian Sanan Sino-Science Photobiotech Co., Ltd. PLANT BOX WITHOUT THE NEED OF CONSTRUCTION
JP2022508160A (ja) * 2019-01-04 2022-01-19 福建省中科生物股▲ふん▼有限公司 組立て式栽培ボックス
JP7191221B2 (ja) 2019-01-04 2022-12-16 福建省中科生物股▲ふん▼有限公司 組立て式栽培ボックス

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9212791B2 (en) Bulb-type LED lighting apparatus
US8230690B1 (en) Modular LED lamp
US7959330B2 (en) Power LED lighting assembly
US9429302B2 (en) Lighting system with thermal management system having point contact synthetic jets
US8159152B1 (en) High-power LED lamp
US8529097B2 (en) Lighting system with heat distribution face plate
JP5184594B2 (ja) 発光ダイオードを利用した灯器具
JP4516161B2 (ja) 植物栽培用の照明パネル
JP2015517185A5 (ja)
WO2012050067A1 (ja) 植物育成装置
US10983382B2 (en) Liquid crystal display device including radiator fins
JP2009543282A (ja) 温室において配置される半導体ベース装置の冷却
JP3190306U (ja) ライトモジュール用ヒートシンク
KR101246887B1 (ko) 방송용 조명장치
JP4558103B2 (ja) 植物育成装置
JP2009289504A (ja) 照明器具及び照明装置
JP2011146318A (ja) 液冷式led照明装置
CN208703890U (zh) 一种led灯具散热器
KR101124644B1 (ko) 방열 유닛 및 이를 이용하는 식물 배양기
CN101469852A (zh) 发光二极管灯具
JP6403109B2 (ja) 照明装置
KR20120070885A (ko) 발광 소자의 방열 시스템
JP7213087B2 (ja) 照明装置
TWI420040B (zh) 發光二極體燈具
KR101292239B1 (ko) 방열성능 극대화 히트싱크 구조를 갖는 led 조명장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11832502

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11832502

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP