WO2014123274A1 - 조립식 수직 아쿠아포닉시스템 - Google Patents

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WO2014123274A1
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rotating
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박청일
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Park Cheong Il
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Definitions

  • the present invention relates to an aquaphonic system, and more particularly, to a prefabricated vertical aquaphonic system that can improve the production efficiency per unit area of fruit and vegetables, and can cultivate fish droppings with nutrients to cultivate fish with food waste. It is about.
  • the present invention is to provide a prefabricated vertical aquaphonic system that can produce a nutrient solution smoothly by using the excreta of the fish as a nutrient, and evenly supply the nutrient solution to the pot.
  • the present invention is to provide a prefabricated vertical aquaphonic system that can improve the production efficiency per unit area of fruit and vegetables by reducing the space for growing fruit and vegetables.
  • the present invention is to provide a prefabricated vertical aquaphonic system for breeding worms called Dongae Eung as food waste to supply high protein feed to fish and hydroponically cultivate vegetables with fish droppings.
  • the present invention is a first potted portion; A second flower pot portion coupled to a lower portion of the first flower pot portion to be rotatable with the first flower pot portion; A rotatable rotation part positioned below the second flower pot part; A tank unit coupled to a lower portion of the rotating unit and storing nutrient solution; And extending from the tank part to the first potted part, connecting the first potted part, the second potted part, and the rotating part, and rotating by the rotating part to rotate the first potted part and the second potted part.
  • an induction part for guiding the nutrient solution of the tank part to the first flower pot part wherein the nutrient solution guided to the first flower pot part is supplied to the tank part through the second flower pot part and the rotating part, and the tank part
  • a prefabricated vertical aquaphonic system characterized in that the Dongae lanterns are bred, the fish is fished by using the Dongae lanterns as food, and the excretion of the fish is used for the production of the nutrient solution.
  • each of the first plant pot portion and the second plant pot portion the upper surface of the pollen body portion; And a pot cover portion covering an upper surface of the pot body portion, wherein a body guide tube is formed on the inner bottom surface of the pot body portion, and a plurality of body outlets are formed along the periphery of the body guide tube.
  • a plurality of cultivation spaces are formed to be connected to the nutrient solution space along the periphery of the nutrient solution space, the cover guide tube protrudes on the inner surface of the nutrient solution space, each of the cultivation space
  • a prefabricated vertical aquaphonic system characterized in that a plurality of cultivation openings are formed on an inner side of the.
  • each of the first plant pot portion and the second plant pot portion is disposed over the nutrient solution space and the cultivation space, further comprising a nutrient solution absorbing portion for absorbing the nutrient solution in the nutrient solution space leading to the cultivation space
  • a prefabricated vertical aquaphonic system is disclosed.
  • cultivation space discloses a prefabricated vertical aquaphonic system, characterized in that connected to each other.
  • the rotating part is located on the lower side of the potted body portion of the second potted portion, the rotating body portion to which the nutrient solution passed through the body outlets of the second potted portion;
  • An induction guide part protruding along the circumference of the rotating body part and inclined toward the tank part (gear teeth are formed at the end of the induction guide part);
  • a worm gear portion engaged with some of the gear teeth;
  • a rotation driving part connected to the worm gear part and rotating the worm gear part to rotate the rotating body part, wherein the nutrient solution introduced into the rotating body part flows along the induction guide part and is supplied to the tank part.
  • the outer surface of the planter body portion of the second potted portion discloses a prefabricated vertical aquaphonic system, characterized in that spaced apart from the inner surface of the rotating body portion.
  • a rotating induction tube protrudes on the inner bottom surface of the rotating body portion, and the plant pot body portion of the second potted portion discloses a prefabricated vertical aquaphonic system, characterized in that located on the upper side.
  • the body guide tube, the cover guide tube and the rotation guide tube is disclosed as a prefabricated vertical aquaphonic system, characterized in that protruding to be located on the same straight line.
  • the induction part is inserted into and in close contact with the body induction pipe and the cover induction pipe of the first plant pot part, the body induction pipe and the cover induction pipe of the second plant pot portion, and the rotation induction pipe of the rotating part, the tank portion 1 induction pipe connected to the nutrient solution space of the potted portion; And an induction pump housed in the tank and connected to the induction pipe, the induction pump guiding the nutrient solution in the tank along the induction pipe to the nutrient solution space of the first potted part. Initiate.
  • the tank portion the upper surface is open, the tank body portion is nutrient solution is generated by the excretion of the fish while the fish is fished;
  • a tank cover part covering an upper surface of the tank body part;
  • a feeding breeding part coupled to the tank cover part, the breeders being fed to the tank body part, and being provided on the tank cover part, wherein a rotary inserting part is formed on the tank cover part to insert the rotating body part.
  • a tank cultivation space is recessed along the inner surface of the tank cultivation space, and a plurality of tank openings are formed, a feed insertion hole is formed on the tank cover portion, and the feed breeding portion is inserted into the feed insertion hole.
  • the feed outlet is formed on the side of the feed breeding, the Dongae and the like is passed through the feed outlet is supplied to the tank body portion to feed the fish, the tank body on the tank cover portion Prefabricated vertical aku, characterized in that the air inlet is formed so that air is introduced into the portion It discloses a monophonic system.
  • a prefabricated vertical aquaphonic system characterized in that the nutrient solution flowing along the guide guide portion is introduced into the tank cultivation space, and is supplied to the tank body portion through the tank openings.
  • the lower surface of the guide guide portion is formed with a rotary protrusion protruding toward the tank cover portion
  • the tank recessed portion is formed between the rotary insertion hole and the tank cultivation space to correspond to the rotary protrusion on the tank cover portion
  • the rotation Disclosed is a prefabricated vertical aquaphonic system, characterized in that a plurality of contact balls are positioned between the rotating protrusion and the tank recess when the protrusion is inserted into the tank recess.
  • the tank cover portion discloses a prefabricated vertical aquaphonic system, characterized in that inclined downward from the rotation insertion port to the tank growing space.
  • the tank unit floating on the water surface and the nutrient solution inlet is formed on the upper surface, while the fish is fished on the lower side floating body portion is generated by the excretion of the fish;
  • a floating cover part to close the nutrient solution inlet of the floating body part;
  • a food breeding part which is spaced apart from the floating body part and floats on the water surface, the breeders are fed to feed the fish to the lower side of the floating body part, and the rotating body part is inserted on the floating cover part.
  • a prefabricated vertical aquaphonic system characterized in that the rotary insertion hole is formed, the tank cultivation space is recessed along the periphery of the rotary insertion hole, and a plurality of tank openings are formed in the inner surface of the tank cultivation space.
  • the feeding breeding unit the upper surface is open, the breeding body portion is bred in the Dongae, etc. from the inside; A body floating part floating on the water surface and connected to the breeding body part to float the breeding body part on the water surface; And a food induction part connected to the body floating part and surrounding the breeding body part in a state spaced apart from the breeding body part, and having a mesh shape, wherein the dongae have passed the upper surface of the breeding body part to feed the food induction part.
  • a prefabricated vertical aquaphonic system characterized in that supplied to the water surface by.
  • a prefabricated vertical aquaphonic system characterized in that the nutrient solution flows along the guide guide portion is introduced into the tank cultivation space, and is supplied to the lower side of the floating body portion through the tank openings and the nutrient solution inlet.
  • the lower surface of the guide guide portion is formed with a rotating protrusion projecting toward the floating cover portion
  • the tank recessed portion is formed between the rotary insertion hole and the tank cultivation space to correspond to the rotating projection on the floating cover portion
  • the rotation Disclosed is a prefabricated vertical aquaphonic system, characterized in that a plurality of contact balls are positioned between the rotating protrusion and the cover recess when the protrusion is inserted into the tank recess.
  • the floating cover portion discloses a prefabricated vertical aquaphonic system, characterized in that inclined downward from the rotation insertion port to the tank growing space.
  • the prefabricated vertical aquaphonic system according to the present invention has the following effects.
  • the prefabricated vertical aquaphonic system according to the present invention includes a first potted part, a second potted part, a rotating part, a tank part, and an induction part.
  • the fish is fished in the tank part, and the nutrient solution is produced using the excreta of the fish as nutrients.
  • the induction part connects the first potted part, the second potted part and the rotating part to guide the nutrient solution of the tank part to the nutrient solution space of the first potted part of the uppermost side.
  • the nutrient solution in the nutrient solution space is again supplied to the tank part through the first potted part, the second potted part and the rotating part. Therefore, the prefabricated vertical aquaphonic system according to the present invention has an effect of smoothly generating nutrient solution by the excretion of fish and evenly supplying the produced nutrient solution to the portion where the fruit or vegetable is inserted.
  • the tank portion of the prefabricated vertical aquaphonic system according to the present invention includes a body portion, a cover portion and a food breeding portion. Fish that are fished in the body is used to feed Dongae. At this time, Dongae breed in the food waste food feed. Dongae, etc. because they have excellent breeding power, are raised in the food breeding department, and are often supplied as food for fish. Therefore, the prefabricated vertical aquaphonic system according to the present invention has an effect of smoothly feeding the fish while treating food waste using Dongae et al.
  • the cover portion of the tank portion in the assembled vertical aquaphonic system according to the present invention has a tank growing space.
  • the tank growing space is a recessed space in which a plurality of tank openings are formed on the inner side.
  • Fruit vegetables or plants are planted in the tank cultivation space, where some of the roots of the fruits and vegetables are in contact with the nutrient solution through the tank openings to purify the nutrient solution. Therefore, the prefabricated vertical aquaphonic system according to the present invention has the effect of preventing the water quality deterioration of the tank portion.
  • FIG. 1 is a perspective view separately showing a prefabricated vertical aquaphonic system according to a first preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a plan view illustrating a first plant pot cover part of the assembled vertical aquaphonic system shown in FIG. 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing a combination of the prefabricated vertical aquaphonic system shown in FIG.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating a state in which the assembled vertical aquaphonic system shown in FIG. 1 is applied.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a state in which the prefabricated vertical aquaphonic system according to a second embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a separate prefabricated vertical aquaphonic system 100 according to a first preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a first view of the prefabricated vertical aquaphonic system 100 shown in FIG. 1.
  • 3 is a plan view showing the pot cover portion 113
  • Figure 3 is a cross-sectional view showing a combination of the prefabricated vertical aquaphonic system 100 shown in Fig. 1
  • Figure 4 is a prefabricated vertical aquaphonic system shown in Fig. It is a perspective view which shows the state to which 100) was applied.
  • the prefabricated vertical aquaphonic system 100 is the first planter 101, the second planter 102, the rotating unit 103 And a tank section 104 and an induction section 105 are used to supply nutrient solution to hydroponically cultivate fruits and vegetables.
  • the nutrient solution is a mixture of water and fish droppings, and the fish droppings act as nutrients for fruits and vegetables.
  • the first plant pot portion 101 is located on the top of the prefabricated vertical aquaphonic system 100 and includes a first plant pot body 111 and a first plant pot cover portion 113.
  • the upper surface of the first plant pot body 111 is open and has a first body guide tube 111a and a first body outlet 111b.
  • the first body guide pipe (111a) is formed on the inner bottom surface of the first plant pot body portion 111
  • the first body outlet (111b) is the first on the inner bottom surface of the first plant pot body portion (111). It is formed along the periphery of the body guide tube 111a.
  • the first plant pot cover portion 113 covers the upper surface of the first plant pot body 111.
  • the first nutrient solution space 113a and the first cultivation space 113b are formed in the first plant pot cover 113.
  • the first nutrient solution space 113a is recessed on the first plant pot cover portion 113, and the nutrient solution is supplied to the first nutrient solution space 113a.
  • the first cover guide pipe (110a) is formed on the inner surface of the first nutrient solution space (113a), the first cover guide pipe (110a) is disposed on the same straight line as the first body guide pipe (111a).
  • the first cultivation space 113b is recessed along the periphery of the first nutrient solution space 113a on the first plant pot cover 113 and is connected to the first nutrient solution space 113a.
  • fruit and vegetables are planted in the first cultivation spaces 113b.
  • the nutrient solution of the first nutrient solution space 113a flows into the first cultivation spaces 113b so that the nutrient solution is used to grow fruit vegetables or flowers.
  • the first nutrient solution absorbing part 110 is disposed over the first nutrient solution space 113a and the first cultivation space 113b.
  • the first nutrient solution absorbing unit 110 absorbs the nutrient solution in the first nutrient solution space 113a and leads to the first cultivation space 113b.
  • first cultivation openings 110b are formed on inner surfaces of each of the first cultivation spaces 113b.
  • the first cultivation opening (110b) is preferably arranged in a net form, each may be formed in a variety of shapes, such as square, triangle, circular. Due to this, the nutrient solution introduced into the first cultivation spaces 113 is used to grow a fruit or vegetable and a part of the nutrient solution, and the other part passes through the first cultivation openings 110b and the first plant pot body 111. Flows into the body and passes through the first body outlets 111b to be discharged to the outside.
  • first cultivation spaces 113b may be connected to each other to be integrally formed.
  • the second plant pot part 102 is coupled to the lower part of the first plant pot part 101, that is, the first plant pot body 111 so as to be rotatable with the first plant pot part 101.
  • the nutrient solution that passed through the first body outlet 111b flows into the second flower pot part 102.
  • the second plant pot part 102 includes a second plant pot body 121 and a second plant pot cover part 123.
  • the second plant pot body 121 has an open top, and has a second body guide tube 121a and a second body outlet 121b.
  • the second body guide tube 121a protrudes on the inner bottom surface of the second potted plant body 121, and the second body outlets 121b are formed on the inner bottom surface of the second potted plant body 121. It is formed along the periphery of the body guide tube 121a.
  • the second plant pot cover 123 covers the top surface of the second plant pot body 121.
  • a second nutrient solution space 123a and a second cultivation space 123b are formed in the second plant pot cover 123.
  • the second nutrient solution space 123a is recessed on the second plant pot cover 123.
  • the first plant pot body portion 111 is disposed such that the first body outlets 111b correspond to the second nutrient solution space 123a, and the first plant pot body portion 111 of the first plant pot portion 101 is the second nutrient solution. It is inserted into the space 123a. As a result, the nutrient solution that has passed through the first body outlets 111b is supplied to the second nutrient solution space 123a.
  • a second cover guide tube 120a is formed on the inner surface of the second nutrient solution space 123a, and the second cover guide tube 120a is the second body guide tube 120a and the second body guide tube 121a. ) Is arranged on the same straight line, and is also disposed on the same straight line as the first body guide pipe (111a) of the first plant pot body (111).
  • the second cultivation space 123b is recessed along the circumference of the second nutrient solution space 123a on the second plant pot cover 123 and is connected to the second nutrient solution space 123a.
  • the fruit and vegetables are inserted in the second cultivation space (123b), the nutrient solution of the second nutrient solution space (123a) is introduced, the nutrient solution is used to grow the fruit or vegetable Used for At this time, the second nutrient solution absorbing part 120 is disposed over the second nutrient solution space 123a and the second cultivation space 123b.
  • the second nutrient solution absorbing part 120 absorbs the nutrient solution in the second nutrient solution space 123a and leads to the second cultivation space 123b.
  • a plurality of second cultivation openings 120b are formed on inner surfaces of each of the second cultivation spaces 123b.
  • the second cultivation openings 120b are preferably arranged in a mesh shape, and each of the second cultivation openings 120b may have various shapes such as a square, a triangle, a circle, and the like. Due to this, the nutrient solution introduced into the second cultivation space (123b) is partially used to grow fruit or vegetables, and the other part passes through the second cultivation opening (120b) to the second pot body portion 121 Flows into the second body outlets 121b and is discharged to the outside.
  • the second growing spaces 123b may be integrally connected to each other like the first growing spaces 113b.
  • the second plant pot part 102 has substantially the same configuration as the first plant pot part 101.
  • a plurality of flower pots having substantially the same configuration as the first plant pot 101 or the second plant pot 102 may be stacked between the first plant pot 101 and the second plant pot 102.
  • the growing space of fruits and vegetables or plants grown using potted parts may be increased several times. As a result, production efficiency per unit area of fruit and vegetable can be improved.
  • the rotary part 103 is located below the second potted part 102 and is used to rotate the first potted part 101 and the second potted part 102.
  • the rotating part 103 includes a rotating body part 131, an induction guide part 132, a worm gear part 133, and a rotation driving part 134.
  • Rotating body 131 is the upper surface is open, is located below the second plant pot 102, in particular the second plant pot body 121.
  • the nutrient solution that passed through the body outlet (121b) of the second potted body portion 121 is introduced into the rotating body portion 131.
  • the inner surface of the rotating body portion 131 is spaced apart from the outer surface of the second plant pot body 121.
  • the rotation induction pipe 131a is formed on the inner bottom surface of the rotation body 131, the second plant pot body 121 is located above the rotation induction pipe 131a. For this reason, the inner surface of the rotating body portion 131 is maintained in a state spaced apart from the outer surface of the second plant pot body 121.
  • the rotation guide pipe 131a is disposed on the same straight line as the first and second body guide pipes 111a and 121a and the first and second cover guide pipes 110a and 120a.
  • the induction guide part 132 protrudes along the circumference of the rotating body part 131 and is inclined downward. That is, the induction guide part 132 is inclined toward the tank part 104.
  • gear teeth 132a are formed at the end of the induction guide part 132.
  • the worm gear portion 133 meshes with some of the gear teeth 132a. At this time, the rotation axis of the worm gear part 133 is made to be orthogonal to the rotation axis of the gear teeth 132.
  • the rotation drive unit 134 is connected to the worm gear unit 133 to rotate the worm gear unit 133.
  • the rotating body part 131 also rotates with the induction part 105 about the induction part 105 as an axis.
  • the first potted portion 101 and the second potted portion 102 also rotates with the rotating body portion 131.
  • the fruits and vegetables inserted into the first and second growing spaces 113b and 123b are evenly exposed to sunlight to perform photosynthesis.
  • the deformation of the fruits and vegetables or plants due to the flexibility is prevented.
  • the nutrient solution introduced into the rotating body 131 may overflow and flow along the induction guide 132 to be supplied to the tank 104.
  • Tank portion 104 is coupled to the lower portion of the rotary portion 103, in particular the rotary body portion 131, the nutrient solution overflowed from the rotary body portion 131 is supplied.
  • the tank part 104 includes a tank body part 141, a tank cover part 143, and a food breeding part 145.
  • the tank body portion 141 is open at the top, stores the nutrient solution, and overflows the nutrient solution from the rotating body 131.
  • the fish is fished in the tank body 141, the nutrient solution is generated using the excreta of the fish as nutrients. Because of this, the production of nutrient solution for the prefabricated vertical aquaphonic system 100 can be made smoothly.
  • the tank body 141 may be made of a transparent material. At this time, the fish fished in the tank body portion 141 can be observed from the outside, the tank body portion 141 may also function as a fish tank.
  • the tank cover part 143 covers the upper surface of the tank body part 141 and is coupled to the lower part of the rotating body part 131.
  • the tank cover part 143 is provided with a rotation insertion hole 143a, a tank growing space 143b, a tank depression 143c, a food insertion hole 143d, and an air flow port 143e.
  • the rotation insertion hole 143a is formed on the tank cover part 143, and the rotation body part 131 is inserted into the rotation insertion hole 143a.
  • the tank cultivation space 143b is recessed along the rotation insertion hole 143a around the tank cover 143.
  • the tank cover part 143 is inclined downward from the rotation insertion hole 143a to the tank cultivation space 143b. Due to this, the nutrient solution overflowed from the rotating body portion 131 can flow more smoothly to the tank cultivation space 143b in the state guided by the tank cover 143.
  • the tank cultivation space 143b as in the first and second cultivation spaces 113b and 123b, fruit and vegetables are planted, and the nutrient solution overflowed from the rotating body 131 is guided part 132 and the tank cover. Flow along the portion 143 flows into the tank cultivation space (143b). For this reason, the nutrient solution is used for growing the fruits and vegetables of the tank cultivation space 143b.
  • a plurality of tank openings 140a are formed in the inner surface of the tank growing space 143b.
  • the tank openings 140a are preferably arranged in a mesh shape, and each of the tank openings 140a may have various shapes such as a square, a triangle, a circle, and the like. Due to this, the nutrient solution introduced into the tank cultivation spaces 143b is partially used to grow fruit vegetables or flowers, and the other part is supplied to the tank body 141 through the tank openings 140a. In addition, a part of the roots of the fruit or vegetable is rooted in the tank body 141 through the tank openings 140a and in contact with the nutrient solution. At this time, the nutrient solution water quality of the tank body portion 141 may be purified by the fruit or vegetable roots.
  • the tank depression 143c is recessed along the rotation insertion hole 143a.
  • the lower surface of the guide guide portion 132 of the rotating portion 103 is formed with a projection protrusion 132b so as to correspond to the tank depression 143c.
  • the rotary protrusion 132b is inserted into the tank recess 143c.
  • a plurality of contact balls 140 are inserted between the rotary protrusion 132b and the tank depression 143c.
  • the food insertion hole 143d is an opening for inserting the food breeding part 145.
  • the food breeding part 145 may be inserted into the food insertion hole 143d and maintained in a state of being coupled to the tank cover part 143.
  • the air flow port 143e is an opening formed to allow air to flow into the tank body 141. Air introduced into the tank body 141 through the air flow port 143e is provided to the nutrient solution.
  • the food breeding part 145 is inserted into the food insertion hole 143d and is coupled to the tank cover part 143. Inside the food breeding unit 145, breeders fly (soldier fly) is bred. Dongae and the like to use food waste as food, food breeding unit 145 is accommodated with food waste. In addition, Dongae and the like are used as a high protein food of fish fished in the tank body 141.
  • the food outlet 145a is formed on the side of the food breeding unit 145.
  • Dongae and the like because of the excellent breeding power, the number of individuals increases in the process of breeding, passing through the food outlet 145a is supplied to the tank body portion 141. For this reason, Dongae etc. can be supplied as a food of a fish smoothly.
  • the excreta of the fish is also generated smoothly, the nutrient solution is also produced smoothly.
  • the induction part 105 connects the tank part 104 and the first flower pot part 101 through the first flower pot part 101, the second flower pot part 102, and the rotating part 103.
  • the nutrient solution of the tank part 104 is supplied to the nutrient solution space 113a of the 1st potted part 101 by the guide part 105.
  • the induction part 105 includes an induction pipe 151 and an induction pump 152.
  • the induction pipe 151 penetrates through the first flower pot part 101, the second flower pot part 102, and the rotating part 103, and has a first body induction pipe 111 a, a first cover induction pipe 110 a, and a second.
  • the body guide tube 121a, the second cover guide tube 120a, and the rotary guide tube 131a are inserted into and fixed in close contact. For this reason, when the rotating body 131 of the rotating part 103 rotates, the induction pipe 151 also rotates so that the first potted part 101 and the second potted part 102 are rotated.
  • the induction pump 152 is connected to the induction pipe 151 and accommodated in the tank portion 104, in particular the tank body portion 141.
  • the nutrient solution stored in the tank body 141 flows along the induction pipe 151 by the induction pump 152.
  • the nutrient solution flowing along the induction pipe 151 flows into the first potted portion 101, in particular, the first nutrient solution space 113a.
  • the induction part 105 supplies the nutrient solution to the first potted part 101, and the tank part 104 to which the nutrient solution passed through the first potted part 101, the second potted part 102, and the rotating part 103 is supplied again.
  • the nutrient solution can be used to continuously circulate by the prefabricated vertical aquaphonic system 100 to grow fruit vegetables or flowers.
  • the prefabricated vertical aquaphonic system 100 according to the present embodiment is inserted into the first cultivation space 113b, the second cultivation space 123b and the tank cultivation space 143b. Make it growable.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a state where a prefabricated vertical aquaphonic system 200 according to a second preferred embodiment of the present invention is applied.
  • the prefabricated vertical aquaphonic system 200 according to the second preferred embodiment of the present invention is the same as the prefabricated vertical aquaphonic system 100 according to the first embodiment.
  • the first planter 201, the second planter 202, the rotating unit 203 and the guide unit 205 have the same configuration as the corresponding components in the prefabricated vertical aquaphonic system 100 according to the first embodiment.
  • Only the tank portion 204 has a configuration different from the prefabricated vertical aquaphonic system 100 according to the first embodiment.
  • the present embodiment will be described with reference to the tank unit 204.
  • the components of the first plant pot 201, the second plant pot 202, the rotating portion 203, the tank portion 204 and the guide portion 205 is a prefabricated vertical aquaphonic system according to the corresponding first embodiment It will be described using the components of (100).
  • the tank portion 204 floats on the water surface 10 and is coupled to the lower portion of the rotating portion 203, in particular the rotating body portion 131 (shown in FIG. 3). At this time, the tank portion 204 includes a floating body portion 241, a floating cover portion 243 and the feeding breeding portion 245.
  • the floating body portion 241 floats on the water surface 10, and fish is fished under the water surface 10. That is, the tank portion 204 is configured to be installed on the water surface 10 without providing a separate space for storing the nutrient solution. As a result, the excreta of the fish being fished are excreted under the water surface 10 to produce a nutrient solution. At this time, the production of nutrient solution for the prefabricated vertical aquaphonic system 200 can be made smoothly.
  • the nutrient solution inlet 241a is formed in the floating body 241 so that the nutrient solution overflowed from the rotating part 203 can be supplied to the water surface 10.
  • the floating cover portion 243 closes the nutrient solution inlet 241a of the floating body portion 241.
  • the floating cover portion 243 is coupled to the lower portion of the rotating body portion 131.
  • a rotation insertion hole 143a, a tank growing space 143b, and a tank recess 143c shown in FIG. 1 are formed.
  • the floating cover part 243 is used for growing the fruits and vegetables using nutrient solution, and providing rotation of the rotating part 203. As shown in FIG.
  • the floating cover portion 243 has no components corresponding to the food insertion hole 143d (shown in FIG. 1) and the air inlet 143e (shown in FIG. 1). Since the feed breeding unit 245 of the present embodiment has a different configuration that is not coupled to the floating cover unit 243 unlike the feed breeding unit 245 of the first embodiment, the feed insertion hole is not separately formed in this embodiment. In addition, since the floating body portion 241 floats on the water surface 10, air is provided to the fish through the water surface 10 in which the floating body portion 241 does not float without a separate air inlet.
  • the food breeding part 245 is spaced apart from the floating body part 241 and floats on the water surface 10, and is bred in Dongae. Breeding Dongae, etc. are supplied to the bottom of the floating body portion 241, the surface of the water (10) to feed the fish.
  • the food breeding part 245 includes a breeding body part 245a, a body floating part 245b, and a food inducing part 245c.
  • Breeding body portion 245a is in the state that the upper surface is open, the breeding in the Dongae. At this time, food waste is accommodated inside the breeding body 245a, and the food waste is used as food for Dongae.
  • the body floating part 245b floats on the water surface 10 and is connected to the breeding body part 245a to float the breeding body part 245a.
  • the body floating part 245b may have a ring shape made of a pipe, and the breeding body part 245a may be inserted into a ring-shaped hollow.
  • the food induction part 245c is connected to the body floating part 245b and surrounds the breeding body part 245a in a state spaced apart from the breeding body part 245a.
  • the food induction part 245c has a mesh shape.
  • the food induction part 245c also functions as a screening tent of the breeding body part 245a.
  • the dongae and the like through the upper surface of the breeding body portion 245a does not leave the space formed by the food induction portion 245c, it is led to the lower side of the naturally open food induction portion 245c, that is, the water surface 10. Therefore, the dongae breeding is supplied as a food of fish under the water surface (10).
  • the tank unit 204 as described above is a configuration that can be applied to the prefabricated vertical aquaphonic system 200 of the present embodiment, such as rivers, lakes, reservoirs, especially fish farms.
  • the induction motor 252 of the induction part 205 is positioned below the water surface 10 to guide the nutrient solution to the first pollen part 201 through the induction pipe 251.

Abstract

본 발명은 제 1 화분부; 상기 제 1 화분부와 함께 회전가능하도록 상기 제 1 화분부의 하부에 결합된 제 2 화분부; 상기 제 2 화분부의 하측에 위치되어, 회전가능한 회전부; 상기 회전부의 하부에 결합되며, 양액이 저장되는 탱크부; 및 상기 탱크부로부터 상기 제 1 화분부까지 연장되어, 상기 제 1 화분부, 상기 제 2 화분부 및 상기 회전부를 연결하고, 상기 회전부에 의해 회전하여 상기 제 1 화분부와 상기 제 2 화분부를 회전시키며, 상기 탱크부의 양액을 상기 제 1 화분부까지 유도하는 유도부를 포함하되, 상기 제 1 화분부에 유도된 양액은 상기 제 2 화분부 및 상기 회전부를 통해 상기 탱크부에 공급되고, 상기 탱크부에는 동애등에들이 사육되고, 상기 동애등에들을 먹이로 이용하여 물고기가 양어되며, 상기 물고기의 배설물이 상기 양액의 생성에 이용되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.

Description

조립식 수직 아쿠아포닉시스템
본 발명은 아쿠아포닉시스템에 관한 것으로서, 특히, 과채류나 화초의 단위면적당 생산효율을 향상시킬 수 있고, 음식물쓰레기로 물고기를 양어하여 물고기의 배설물을 영양분으로 수경재배할 수 있는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템에 관한 것이다.
아파트나 빌라 등과 같은 공동주택에 거주하는 비율은 점차적으로 증가하고 있는 추세이다. 특히, 대도시의 경우에, 사람들의 공동주택 거주 비율은 80%를 상회하고 있다. 이러한 대도시 공동주택에서는 자연 환경을 접할 기회가 부족한 실정에 있다. 최근 대도시 공동주택의 경우에, 자연 환경을 즐길 수 있는 공원이 함께 건설되고 있다. 이와 더불어, 공동주택 내에서도 친환경적인 채소재배와 조경으로 자연미를 느낄 수 있기 위하여 베란다나 실내공간을 활용하는 사례도 빈번하다. 이때 친환경적이면서 자연미를 느낄 수 있도록 다양한 과채류나 화초를 담아 재배할 수 있는 화분이 이용되고 있다.
하지만, 일반적인 화분은 한 개씩 늘어놓거나 나뭇가지나 벽 등에 매달아 놓아서 과채류나 화초를 재배하는 데에 이용된다. 이때, 화분이 상당한 면적을 차지하고 있는 실정이다. 또한, 최근에는 웰빙 열풍으로 인해 친환경 및 유기농 채소에 대한 요구가 있다. 이로 인해, 사람들은 수경재배 방식을 채택하여, 친환경 및 유기농 채소를 재배하고자 한다. 하지만, 사람들이 바쁜 생활 속에서도 수경재배 시스템을 관리하는 데에 시간을 내기 어려운 실정이다. 게다가, 친환경 및 유기농 채소의 성장에 필요한 양액(예를 들어, 친환경비료)을 획득하고 화분에 공급하는 데에도 어느 정도의 시간과 비용이 요구되는 실정이다.
본 발명은 물고기의 배설물을 영양분으로 이용하여 원활하게 양액을 생성하고, 화분에 양액을 고르게 공급할 수 있는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 제공하고자 한다.
또한, 본 발명은 과채류나 화초를 재배하기 위한 공간을 감소시켜 과채류나 화초의 단위면적당 생산효율을 향상시킬 수 있는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 제공하고자 한다.
또한, 본 발명은 음식물쓰레기로 동애등에라는 벌레를 사육하여 물고기에게 고단백사료를 공급하고 물고기의 배설물로 채소를 수경재배하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 제공하고자 한다.
본 발명은 제 1 화분부; 상기 제 1 화분부와 함께 회전가능하도록 상기 제 1 화분부의 하부에 결합된 제 2 화분부; 상기 제 2 화분부의 하측에 위치되어, 회전가능한 회전부; 상기 회전부의 하부에 결합되며, 양액이 저장되는 탱크부; 및 상기 탱크부로부터 상기 제 1 화분부까지 연장되어, 상기 제 1 화분부, 상기 제 2 화분부 및 상기 회전부를 연결하고, 상기 회전부에 의해 회전하여 상기 제 1 화분부와 상기 제 2 화분부를 회전시키며, 상기 탱크부의 양액을 상기 제 1 화분부까지 유도하는 유도부를 포함하되, 상기 제 1 화분부에 유도된 양액은 상기 제 2 화분부 및 상기 회전부를 통해 상기 탱크부에 공급되고, 상기 탱크부에는 동애등에들이 사육되고, 상기 동애등에들을 먹이로 이용하여 물고기가 양어되며, 상기 물고기의 배설물이 상기 양액의 생성에 이용되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 제 1 화분부 및 상기 제 2 화분부 각각은, 상면이 개방된 화분 몸체부; 및 상기 화분 몸체부의 상면을 덮는 화분 커버부를 포함하되, 상기 화분 몸체부의 내측 바닥면 상에는 몸체 유도관이 돌출형성되고, 상기 몸체 유도관의 주위를 따라 복수 개의 몸체 배출구들이 형성되며, 상기 화분 커버부에는 양액공간이 함몰형성되고, 상기 양액공간의 주위를 따라 복수 개의 재배공간들이 상기 양액공간과 연결되도록 함몰형성되며, 상기 양액공간의 내측면에는 커버 유도관이 돌출형성되고, 상기 재배공간들 각각의 내측면에는 복수 개의 재배 개구들이 형성되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 제 1 화분부 및 상기 제 2 화분부 각각은, 상기 양액공간과 상기 재배공간에 걸쳐 배치되고, 상기 양액공간의 양액을 흡수하여 상기 재배공간으로 유도하는 양액 흡수부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 재배공간들은 상호 간에 연결되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 회전부는, 상면이 개방되고, 상기 제 2 화분부의 화분 몸체부의 하측에 위치되며, 상기 제 2 화분부의 몸체 배출구들을 통과한 양액이 유입되는 회전 몸체부; 상기 회전 몸체부의 둘레를 따라 돌출형성되고 상기 탱크부를 향하여 기울어진 유도 가이드부(상기 유도 가이드부의 종단에는 기어 톱니들이 형성된다); 상기 기어 톱니들의 일부와 맞물리는 웜기어부; 및 상기 웜기어부와 연결되고, 상기 웜기어부를 회전시켜, 상기 회전 몸체부를 회전시키는 회전 구동부를 포함하되, 상기 회전 몸체부에 유입된 상기 양액은 상기 유도 가이드부를 따라 유동하여 상기 탱크부에 공급되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 제 2 화분부의 화분 몸체부의 외측면은 상기 회전 몸체부의 내측면으로부터 이격된 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 회전 몸체부의 내측 바닥면 상에는 회전 유도관이 돌출형성되고, 상기 제 2 화분부의 화분 몸체부는 상기 회전 유도관의 상측에 위치되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 몸체 유도관, 상기 커버 유도관 및 상기 회전 유도관은 동일 직선 상에 위치되도록 돌출형성된 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 유도부는, 상기 제 1 화분부의 몸체 유도관과 커버 유도관, 상기 제 2 화분부의 몸체 유도관과 커버 유도관, 및 상기 회전부의 회전 유도관에 삽입되어 밀착되고, 상기 탱크부를 상기 제 1 화분부의 양액공간에 연결하는 유도관; 및 상기 탱크부에 수용되어 상기 유도관에 연결되고, 상기 탱크부의 양액을 상기 유도관을 따라 유동시켜 상기 제 1 화분부의 양액공간까지 유도하는 유도 펌프를 포함하는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 탱크부는, 상면이 개방되고, 상기 물고기가 양어되면서 상기 물고기의 배설물에 의해 양액이 생성되는 탱크 몸체부; 상기 탱크 몸체부의 상면을 덮는 탱크 커버부; 및 상기 탱크 커버부에 결합되고, 상기 동애등에들이 사육되어 상기 탱크 몸체부에 공급되는 먹이 사육부를 포함하되, 상기 탱크 커버부 상에는 상기 회전 몸체부가 삽입되는 회전 삽입구가 형성되고, 상기 회전 삽입구의 주위를 따라 탱크 재배공간이 함몰형성되며, 상기 탱크 재배공간의 내측면에는 복수 개의 탱크 개구들이 형성되고, 상기 탱크 커버부 상에 먹이 삽입구가 형성되고, 상기 먹이 사육부가 상기 먹이 삽입구에 삽입되어 상기 탱크 커버부에 결합되며, 상기 먹이 사육부의 측면에는 먹이 배출구가 형성되어, 상기 동애등에들이 상기 먹이 배출구를 통과하여 상기 탱크 몸체부에 상기 물고기의 먹이로 공급되며, 상기 탱크 커버부 상에 상기 탱크 몸체부에 공기가 유입되도록 공기 유입구가 형성되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 유도 가이드부를 따라 유동된 양액은 상기 탱크 재배공간에 유입되고, 상기 탱크 개구들을 통과하여 상기 탱크 몸체부에 공급되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 유도 가이드부의 하면에는 회전 돌출부가 상기 탱크 커버부를 향하여 돌출형성되고, 상기 탱크 커버부 상에는 상기 회전 돌출부와 대응하도록 상기 회전 삽입구와 상기 탱크 재배공간 사이에 탱크 함몰부가 함몰형성되며, 상기 회전 돌출부가 상기 탱크 함몰부에 삽입될 때, 상기 회전 돌출부와 상기 탱크 함몰부 사이에 복수 개의 접촉볼들이 위치되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 탱크 커버부는 상기 회전 삽입구로부터 상기 탱크 재배공간까지 하측을 향하여 기울어지는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 탱크부는, 수면 상에 부유하고 상면에 양액 유입구가 형성되며, 하측에는 물고기가 양어되면서 상기 물고기의 배설물에 의해 양액이 생성되는 플로팅 몸체부; 상기 플로팅 몸체부의 양액 유입구를 폐쇄하는 플로팅 커버부; 및 상기 플로팅 몸체부로부터 이격되어 상기 수면 상에 부유하고, 상기 동애등에들이 사육되어 상기 플로팅 몸체부의 하측에 상기 물고기의 먹이를 공급하는 먹이 사육부를 포함하되, 상기 플로팅 커버부 상에는 상기 회전 몸체부가 삽입되는 회전 삽입구가 형성되고, 상기 회전 삽입구의 주위를 따라 탱크 재배공간이 함몰형성되며, 상기 탱크 재배공간의 내측면에는 복수 개의 탱크 개구들이 형성되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 먹이 사육부는, 상면이 개방되고, 내부에서 상기 동애등에들이 사육되는 사육 몸체부; 상기 수면 상에 부유하고, 상기 사육 몸체부와 연결되어 상기 사육 몸체부를 상기 수면 상에 부유시키는 몸체 플로팅부; 및 상기 몸체 플로팅부에 연결되고, 상기 사육 몸체부로부터 이격된 상태로 상기 사육 몸체부를 둘러싸며, 망 형상으로 이루어진 먹이 유도부를 포함하되, 상기 동애등에들은 상기 사육 몸체부의 상면을 통과하여 상기 먹이 유도부에 의해 상기 수면으로 공급되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 유도 가이드부를 따라 유동된 양액은 상기 탱크 재배공간에 유입되고, 상기 탱크 개구들 및 양액 유입구를 통과하여 상기 플로팅 몸체부의 하측에 공급되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 유도 가이드부의 하면에는 회전 돌출부가 상기 플로팅 커버부를 향하여 돌출형성되고, 상기 플로팅 커버부 상에서 상기 회전 돌출부와 대응하도록 상기 회전 삽입구와 상기 탱크 재배공간 사이에 탱크 함몰부가 함몰형성되며, 상기 회전 돌출부가 상기 탱크 함몰부에 삽입될 때, 상기 회전 돌출부와 상기 커버 함몰부 사이에 복수 개의 접촉볼들이 위치되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
또한, 상기 플로팅 커버부는 상기 회전 삽입구로부터 상기 탱크 재배공간까지 하측을 향하여 기울어지는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 개시한다.
본 발명에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템은 다음과 같은 효과들을 갖는다.
(1) 본 발명에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템은 제 1 화분부, 제 2 화분부, 회전부, 탱크부 및 유도부를 포함한다. 탱크부에는 물고기가 양어되어 물고기의 배설물을 영양분으로 이용하여 양액의 생성이 이루어진다. 또한, 유도부는 제 1 화분부, 제 2 화분부 및 회전부를 연결하여, 탱크부의 양액을 최상측의 제 1 화분부의 양액공간까지 유도한다. 양액공간의 양액은 제 1 화분부, 제 2 화분부 및 회전부를 거쳐 다시 탱크부에 공급된다. 따라서, 본 발명에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템은 물고기의 배설물에 의한 양액을 원활하게 생성하고 생성된 양액을 과채류나 화초가 삽입되는 부분에 고르게 공급할 수 있다는 효과를 갖는다.
(2) 본 발명에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템의 제 1 화분부, 제 2 화분부 및 탱크부에는 재배공간들이 형성되고, 재배공간들에 과채류나 화초가 삽입된다. 양액이 적층된 제 1 화분부, 제 2 화분부 및 회전부를 거쳐 탱크부에 공급될 때, 양액은 재배공간들에 유입되어 과채류나 화초의 성장에 이용된다. 이는 유도부에 의해 지속적으로 이루어질 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템은 적층된 구성으로 과채류나 화초의 단위면적당 생산효율을 향상시키면서 작업자에 의한 별도의 관리작업 없이도 과채류나 화초를 재배할 수 있다는 효과를 갖는다.
(3) 본 발명에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템의 탱크부는 몸체부, 커버부 및 먹이 사육부를 포함한다. 몸체부에서 양어되는 물고기는 동애등에들을 먹이로 이용한다. 이때, 동애등에들은 먹이 사육부에서 음식물쓰레기를 먹이로 번식한다. 동애등에들은 우수한 번식력을 갖기에 먹이 사육부에서 사육되어, 수시로 물고기의 먹이로 공급된다. 따라서, 본 발명에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템은 동애등에들을 이용하여 음식물쓰레기를 처리하면서 원활하게 물고기의 먹이를 공급할 수 있다는 효과를 갖는다.
(4) 본 발명에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템에서 탱크부의 커버부는 탱크 재배공간을 갖는다. 탱크 재배공간은 함몰형성된 공간으로서 내측면에는 복수 개의 탱크 개구들이 형성된다. 과채류나 화초가 탱크 재배공간에 심어지는 데, 과채류나 화초의 뿌리 일부는 탱크 개구들을 통해 양액과 접촉되어, 양액을 정화시키는 역할을 한다. 따라서, 본 발명에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템은 탱크부의 수질 저하를 방지할 수 있다는 효과를 갖는다.
도 1은 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 분리하여 도시하는 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 조립식 수직 아쿠아포닉스시템의 제 1 화분 커버부를 도시하는 평면도이다.
도 3은 도 1에 도시된 조립식 수직 아쿠아포닉시스템을 결합하여 도시하는 단면도이다.
도 4는 도 1에 도시된 조립식 수직 아쿠아포닉시스템이 적용된 상태를 도시하는 사시도이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 제 2 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템이 적용된 상태를 도시하는 사시도이다.
이하 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)을 분리하여 도시하는 사시도이고, 도 2는 도 1에 도시된 조립식 수직 아쿠아포닉스시템(100)의 제 1 화분 커버부(113)를 도시하는 평면도이며, 도 3은 도 1에 도시된 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)을 결합하여 도시하는 단면도이고, 도 4는 도 1에 도시된 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)이 적용된 상태를 도시하는 사시도이다.
도 1 내지 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 바람직한 제 1 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)은 제 1 화분부(101), 제 2 화분부(102), 회전부(103), 탱크부(104) 및 유도부(105)를 포함하여, 양액을 공급하여 과채류나 화초를 수경재배하는 데에 이용된다. 여기서, 양액은 물과 물고기의 배설물이 혼합된 용액이고, 물고기의 배설물이 과채류나 화초를 위한 영양분으로 작용한다.
제 1 화분부(101)는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)의 최상측에 위치되고, 제 1 화분 몸체부(111) 및 제 1 화분 커버부(113)를 포함한다.
제 1 화분 몸체부(111)의 상면은 개방되고, 제 1 몸체 유도관(111a) 및 제 1 몸체 배출구(111b)들을 갖는다. 제 1 몸체 유도관(111a)은 제 1 화분 몸체부(111)의 내측 바닥면 상에 돌출형성되고, 제 1 몸체 배출구(111b)들은 제 1 화분 몸체부(111)의 내측 바닥면 상에서 제 1 몸체 유도관(111a) 주위를 따라 형성된다.
제 1 화분 커버부(113)는 제 1 화분 몸체부(111)의 상면을 덮는다. 제 1 화분 커버부(113)에는 제 1 양액공간(113a) 및 제 1 재배공간(113b)들이 형성된다.
제 1 양액공간(113a)은 제 1 화분 커버부(113) 상에 함몰형성되고, 제 1 양액공간(113a)에는 양액이 공급된다. 또한, 제 1 양액공간(113a)의 내측면에는 제 1 커버 유도관(110a)이 형성되고, 제 1 커버 유도관(110a)은 제 1 몸체 유도관(111a)과 동일 직선 상에 배치된다.
제 1 재배공간(113b)들은 제 1 화분 커버부(113) 상에서 제 1 양액공간(113a) 주위를 따라 함몰형성되고, 제 1 양액공간(113a)과 연결된다. 또한, 제 1 재배공간(113b)들에는 과채류나 화초가 심어진다. 제 1 양액공간(113a)의 양액이 제 1 재배공간(113b)들에 유입되어, 양액은 과채류나 화초를 성장시키는 데에 이용된다. 이때, 제 1 양액 흡수부(110)가 제 1 양액공간(113a)과 제 1 재배공간(113b)에 걸쳐 배치된다. 제 1 양액 흡수부(110)는 제 1 양액공간(113a)의 양액을 흡수하여 제 1 재배공간(113b)으로 유도한다.
또한, 제 1 재배공간(113b)들 각각의 내측면에는 복수 개의 제 1 재배 개구(110b)들이 형성된다. 이때, 제 1 재배 개구(110b)들은 그물망 형태로 배열되는 것이 바람직하고, 각각은 사각형, 삼각형, 원형 등과 같은 다양한 형상으로 이루어질 수 있다. 이로 인해, 제 1 재배공간(113)들에 유입된 양액은 일부가 과채류나 화초를 성장시키는 데에 이용되고, 나머지 일부가 제 1 재배 개구(110b)들을 통과하여 제 1 화분 몸체부(111)에 유입되어, 제 1 몸체 배출구(111b)들을 통과하여 외부로 배출된다.
또한, 제 1 재배공간(113b)들은 상호 간에 연결되어 일체형으로 이루어질 수도 있다.
제 2 화분부(102)는 제 1 화분부(101)와 함께 회전가능하도록, 제 1 화분부(101)의 하부 즉, 제 1 화분 몸체부(111)와 결합된다. 제 2 화분부(102)에는 제 1 몸체 배출구(111b)들을 통과한 양액이 유입된다. 또한, 제 2 화분부(102)는 제 2 화분 몸체부(121) 및 제 2 화분 커버부(123)를 포함한다.
제 2 화분 몸체부(121)는 상면이 개방되고, 제 2 몸체 유도관(121a) 및 제 2 몸체 배출구(121b)들을 갖는다. 제 2 몸체 유도관(121a)은 제 2 화분 몸체부(121)의 내측 바닥면 상에 돌출형성되고, 제 2 몸체 배출구(121b)들은 제 2 화분 몸체부(121)의 내측 바닥면 상에서 제 2 몸체 유도관(121a) 주위를 따라 형성된다.
제 2 화분 커버부(123)는 제 2 화분 몸체부(121)의 상면을 덮는다. 제 2 화분 커버부(123)에는 제 2 양액공간(123a) 및 제 2 재배공간(123b)들이 형성된다.
제 2 양액공간(123a)은 제 2 화분 커버부(123) 상에 함몰형성된다. 제 1 몸체 배출구(111b)들이 제 2 양액공간(123a)에 대응되도록 제 1 화분 몸체부(111)가 배치되고, 제 1 화분부(101)의 제 1 화분 몸체부(111)가 제 2 양액공간(123a)에 삽입된다. 이로 인해, 제 1 몸체 배출구(111b)들을 통과한 양액은 제 2 양액공간(123a)에 공급된다. 또한, 제 2 양액공간(123a)의 내측면에는 제 2 커버 유도관(120a)이 형성되고, 제 2 커버 유도관(120a)은 제 2 몸체 유도관(120a)은 제 2 몸체 유도관(121a)과 동일 직선 상에 배치되면서, 제 1 화분 몸체부(111)의 제 1 몸체 유도관(111a)과도 동일 직선 상에 배치된다.
제 2 재배공간(123b)들은 제 2 화분 커버부(123) 상에서 제 2 양액공간(123a) 주위를 따라 함몰형성되고, 제 2 양액공간(123a)과 연결된다. 또한, 제 2 재배공간(123b)들에도 제 1 재배공간(113b)들과 마찬가지로 과채류나 화초가 삽입되고, 제 2 양액공간(123a)의 양액이 유입되어, 양액은 과채류나 화초를 성장시키는 데에 이용된다. 이때, 제 2 양액 흡수부(120)가 제 2 양액공간(123a)과 제 2 재배공간(123b)에 걸쳐 배치된다. 제 2 양액 흡수부(120)는 제 2 양액공간(123a)의 양액을 흡수하여 제 2 재배공간(123b)으로 유도한다.
또한, 제 2 재배공간(123b)들 각각의 내측면에는 복수 개의 제 2 재배 개구(120b)들이 형성된다. 이때, 제 2 재배 개구(120b)들은 그물망 형태로 배열되는 것이 바람직하고, 각각은 사각형, 삼각형, 원형 등과 같은 다양한 형상으로 이루어질 수 있다. 이로 인해, 제 2 재배공간(123b)들에 유입된 양액은 일부가 과채류나 화초를 성장시키는 데에 이용되고, 나머지 일부가 제 2 재배 개구(120b)들을 통과하여 제 2 화분 몸체부(121)에 유입되어, 제 2 몸체 배출구(121b)들을 통과하여 외부로 배출된다.
또한, 제 2 재배공간(123b)들은 제 1 재배공간(113b)들과 마찬가지로 상호 간에 연결되어 일체형으로 이루어질 수도 있다.
상기와 같이 제 2 화분부(102)는 실질적으로 제 1 화분부(101)와 동일한 구성을 갖는다.
한편, 제 1 화분부(101)와 제 2 화분부(102) 사이에는 제 1 화분부(101) 또는 제 2 화분부(102)와 실질적으로 동일한 구성을 갖는 복수 개의 화분부들이 적층될 수 있다. 이때, 화분부들을 이용하여 재배되는 과채류나 화초의 재배공간이 수 배로 증가될 수 있다. 이로 인해, 과채류나 화초의 단위면적당 생산효율이 향상될 수 있다.
회전부(103)는 제 2 화분부(102)의 하측에 위치되고, 제 1 화분부(101)와 제 2 화분부(102)를 회전시키는 데에 이용된다. 회전부(103)는 회전 몸체부(131), 유도 가이드부(132), 웜기어부(133), 및 회전 구동부(134)를 포함한다.
회전 몸체부(131)는 상면이 개방되고, 제 2 화분부(102), 특히 제 2 화분 몸체부(121)의 하측에 위치된다. 또한, 회전 몸체부(131)에는 제 2 화분 몸체부(121)의 몸체 배출구(121b)들을 통과한 양액이 유입된다. 이때, 회전 몸체부(131)의 내측면은 제 2 화분 몸체부(121)의 외측면으로부터 이격된 상태이다.
또한, 회전 몸체부(131)의 내측 바닥면 상에는 회전 유도관(131a)이 돌출형성되고, 제 2 화분 몸체부(121)는 회전 유도관(131a)의 상측에 위치된다. 이로 인해, 회전 몸체부(131)의 내측면은 제 2 화분 몸체부(121)의 외측면으로부터 이격된 상태로 유지된다. 또한, 회전 유도관(131a)은 제 1 및 제 2 몸체 유도관들(111a, 121a) 및 제 1 및 제 2 커버 유도관들(110a, 120a)과 동일 직선 상에 배치된다.
유도 가이드부(132)는 회전 몸체부(131)의 둘레를 따라 돌출형성되고, 하측으로 기울어진다. 즉, 유도 가이드부(132)는 탱크부(104)를 향하여 기울어진다. 또한, 유도 가이드부(132)의 종단에는 기어 톱니(132a)들이 형성된다.
웜기어부(133)는 기어 톱니(132a)들의 일부와 맞물린다. 이때, 웜기어부(133)의 회전축은 기어 톱니(132)들의 회전축과 직교하도록 이루어진다.
회전 구동부(134)는 웜기어부(133)에 연결되어, 웜기어부(133)를 회전시킨다. 웜기어부(133)가 회전함에 따라, 회전 몸체부(131)도 유도부(105)를 축으로 하여 유도부(105)와 함께 회전한다. 이때, 제 1 화분부(101) 및 제 2 화분부(102)도 회전 몸체부(131)와 함께 회전한다. 이로 인해, 제 1 및 제2 재배공간(113b, 123b)들에 삽입된 과채류나 화초는 고르게 태양광에 노출되어 광합성 작용을 하게 된다. 또한, 굴광성으로 인한 과채류나 화초의 변형이 방지된다.
또한, 회전 몸체부(131)가 회전할 때, 회전 몸체부(131)에 유입된 양액은 넘쳐 유도 가이드부(132)를 따라 유동하여 탱크부(104)에 공급될 수 있다.
탱크부(104)는 회전부(103), 특히 회전 몸체부(131)의 하부에 결합되어, 회전 몸체부(131)로부터 넘친 양액이 공급된다. 또한, 탱크부(104)는 탱크 몸체부(141), 탱크 커버부(143) 및 먹이 사육부(145)를 포함한다.
탱크 몸체부(141)는 상면이 개방되고, 양액을 저장하며, 회전 몸체부(131)로부터 넘친 양액이 유입되기도 한다. 또한, 탱크 몸체부(141)에는 물고기가 양어되고, 물고기의 배설물을 영양분으로 이용하여 양액이 생성된다. 이로 인해, 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)에 대한 양액의 생성이 원활하게 이루어질 수 있다.
한편, 탱크 몸체부(141)는 투명한 재료로 이루어질 수도 있다. 이때, 탱크 몸체부(141) 내부에서 양어되는 물고기는 외부에서 관찰될 수 있어, 탱크 몸체부(141)는 어항으로서의 기능을 할 수도 있다.
탱크 커버부(143)는 탱크 몸체부(141)의 상면을 덮고, 회전 몸체부(131)의 하부에 결합된다. 탱크 커버부(143)에는 회전 삽입구(143a), 탱크 재배공간(143b), 탱크 함몰부(143c), 먹이 삽입구(143d) 및 공기 유동구(143e)가 형성된다.
회전 삽입구(143a)는 탱크 커버부(143) 상에 형성되고, 회전 삽입구(143a)에는 회전 몸체부(131)가 삽입된다.
탱크 재배공간(143b)은 탱크 커버부(143) 상에서 회전 삽입구(143a) 주위를 따라 함몰형성된다. 또한, 탱크 커버부(143)는 회전 삽입구(143a)로부터 탱크 재배공간(143b)까지 하측을 향하여 기울어진다. 이로 인해, 회전 몸체부(131)로부터 넘친 양액은 탱크 커버부(143)에 유도된 상태에서 보다 원활하게 탱크 재배공간(143b)까지 유동할 수 있다.
또한, 탱크 재배공간(143b)에도 제 1 및 제 2 재배공간(113b, 123b)들과 마찬가지로 과채류나 화초가 심어지고, 회전 몸체부(131)로부터 넘친 양액은 유도 가이드부(132) 및 탱크 커버부(143)를 따라 유동하여 탱크 재배공간(143b)에 유입된다. 이로 인해, 양액은 탱크 재배공간(143b)의 과채류나 화초를 성장시키는 데에 이용된다.
또한, 탱크 재배공간(143b)의 내측면에는 복수 개의 탱크 개구(140a)들이 형성된다. 이때, 탱크 개구(140a)들은 그물망 형태로 배열되는 것이 바람직하고, 각각은 사각형, 삼각형, 원형 등과 같은 다양한 형상으로 이루어질 수 있다. 이로 인해, 탱크 재배공간(143b)들에 유입된 양액은 일부가 과채류나 화초를 성장시키는 데에 이용되고, 나머지 일부가 탱크 개구(140a)들을 통과하여 탱크 몸체부(141)에 공급된다. 또한, 과채류나 화초의 뿌리 일부는 탱크 개구(140a)들을 통과하여 탱크 몸체부(141)에 발근되고, 양액에 접촉된다. 이때, 탱크 몸체부(141)의 양액 수질이 과채류나 화초의 뿌리에 의해 정화되기도 한다.
탱크 함몰부(143c)는 회전 삽입구(143a) 주위를 따라 함몰형성된다. 또한, 회전부(103)의 유도 가이드부(132)의 하면에는 탱크 함몰부(143c)에 대응되도록 회전 돌출부(132b)가 돌출형성된다. 회전 몸체부(131)가 회전 삽입구(141a)에 삽입될 때, 회전 돌출부(132b)는 탱크 함몰부(143c)에 삽입된다. 이때, 회전 돌출부(132b)와 탱크 함몰부(143c) 사이에는 복수 개의 접촉볼(140)들이 삽입된다. 이로 인해, 회전부(103)가 탱크부(104)에 결합된 상태로 회전할 때, 접촉볼(140)들에 의한 마찰 감소로 인하여 회전부(103)는 원활하게 회전할 수 있다. 또한, 접촉볼(140)들은 탱크 함몰부(143c)에 삽입된 상태로 유지된다.
먹이 삽입구(143d)는 먹이 사육부(145)를 삽입하기 위한 개구이다. 먹이 사육부(145)는 먹이 삽입구(143d)에 삽입되어 탱크 커버부(143)에 결합된 상태로 유지될 수 있다.
공기 유동구(143e)는 탱크 몸체부(141)에 공기가 유입될 수 있도록 형성된 개구이다. 공기 유동구(143e)를 통해 탱크 몸체부(141)에 유입된 공기는 양액에 제공된다.
먹이 사육부(145)는 먹이 삽입구(143d)에 삽입되어, 탱크 커버부(143)에 결합된다. 먹이 사육부(145)의 내부에는 동애등에(soldier fly)들이 사육된다. 동애등에들은 음식물쓰레기를 먹이로 이용하기에, 먹이 사육부(145)에는 음식물쓰레기가 함께 수용된다. 또한, 동애등에들은 탱크 몸체부(141)에서 양어되는 물고기의 고단백 먹이로서 이용된다.
또한, 먹이 사육부(145)의 측면에는 먹이 배출구(145a)가 형성된다. 동애등에들은 번식력이 우수하기 때문에, 사육되는 과정에서 개체수가 증가하여, 먹이 배출구(145a)를 통과하여 탱크 몸체부(141)에 공급된다. 이로 인해, 동애등에들은 원활하게 물고기의 먹이로서 공급될 수 있다. 또한, 물고기의 배설물도 원활하게 생성되어, 양액의 생성도 원활하게 이루어진다.
유도부(105)는 제 1 화분부(101), 제 2 화분부(102) 및 회전부(103)를 관통하여 탱크부(104)와 제 1 화분부(101)를 연결한다. 탱크부(104)의 양액은 유도부(105)에 의해 제 1 화분부(101)의 양액공간(113a)에 공급된다. 또한, 유도부(105)는 유도관(151) 및 유도 펌프(152)를 포함한다.
유도관(151)은 제 1 화분부(101), 제 2 화분부(102) 및 회전부(103)를 관통하면서, 제 1 몸체 유도관(111a), 제 1 커버 유도관(110a), 제 2 몸체 유도관(121a), 제 2 커버 유도관(120a) 및 회전 유도관(131a)에 삽입되어 밀착된 상태로 고정된다. 이로 인해, 회전부(103)의 회전 몸체부(131)가 회전할 때, 유도관(151)도 회전하여 제 1 화분부(101) 및 제 2 화분부(102)의 회전이 이루어진다.
유도 펌프(152)는 유도관(151)에 연결되어 탱크부(104), 특히 탱크 몸체부(141)에 수용된다. 탱크 몸체부(141)에 저장된 양액은 유도 펌프(152)에 의해 유도관(151)을 따라 유동한다. 유도관(151)을 따라 유동한 양액은 제 1 화분부(101) 특히, 제 1 양액공간(113a)에 유입된다.
유도부(105)는 제 1 화분부(101)에 양액을 공급하고, 제 1 화분부(101), 제 2 화분부(102) 및 회전부(103)를 거친 양액이 다시 공급되는 탱크부(104)와 조합하여, 양액의 순환을 제공한다. 이로 인해, 양액은 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)에 의해 지속적으로 순환하여 과채류나 화초를 성장시키는 데에 이용될 수 있다. 이로 인해, 본 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)은 과채류나 화초를 제 1 재배공간(113b)들, 제 2 재배공간(123b)들 및 탱크 재배공간(143b)에 삽입시킨 상태에서 재배가능하도록 한다.
도 5는 본 발명의 바람직한 제 2 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(200)이 적용된 상태를 도시하는 사시도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 바람직한 제 2 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(200)은 상기의 제 1 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)과 같이 제 1 화분부(201), 제 2 화분부(202), 회전부(203), 탱크부(204) 및 유도부(205)를 포함한다. 제 1 화분부(201), 제 2 화분부(202), 회전부(203) 및 유도부(205)는 제 1 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)에서 대응하는 구성요소들과 동일한 구성으로 이루어지고, 탱크부(204)만이 제 1 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)과는 상이한 구성으로 이루어진다. 따라서, 본 실시예는 탱크부(204)를 중심으로 설명하기로 한다. 이때, 제 1 화분부(201), 제 2 화분부(202), 회전부(203), 탱크부(204) 및 유도부(205)의 구성요소는 대응되는 제 1 실시예에 따른 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(100)의 구성요소를 이용하여 설명하고자 한다.
탱크부(204)는 수면(10) 상에 부유하고, 회전부(203), 특히 회전 몸체부(131; 도 3에 도시됨)의 하부에 결합된다. 이때, 탱크부(204)는 플로팅 몸체부(241), 플로팅 커버부(243) 및 먹이 사육부(245)를 포함한다.
플로팅 몸체부(241)는 수면(10) 상에 부유하고, 수면(10) 아래에는 물고기가 양어된다. 즉, 탱크부(204)는 양액을 저장하는 별도의 공간을 제공하지 않고, 수면(10) 상에 설치되는 구성이다. 이로 인해, 양어되는 물고기의 배설물이 수면(10) 아래에 배설되어 양액이 생성된다. 이때, 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(200)에 대한 양액의 생성이 원활하게 이루어질 수 있다.
또한, 플로팅 몸체부(241)에는 회전부(203)로부터 넘친 양액이 수면(10)으로 공급될 수 있도록, 양액 유입구(241a)가 형성된다.
플로팅 커버부(243)는 플로팅 몸체부(241)의 양액 유입구(241a)를 폐쇄한다. 또한, 플로팅 커버부(243)는 회전 몸체부(131)의 하부와 결합된다. 플로팅 커버부(243)에는 도 1에 도시된 회전 삽입구(143a), 탱크 재배공간(143b) 및 탱크 함몰부(143c)가 형성된다. 이로 인해, 플로팅 커버부(243)는 회전부(203)의 회전을 제공하면서, 양액을 이용한 과채류나 화초를 성장시키는 데에 이용된다.
한편, 플로팅 커버부(243)는 먹이 삽입구(143d; 도 1에 도시됨) 및 공기 유입구(143e; 도 1에 도시됨)에 대응되는 구성요소를 갖지 않는다. 본 실시예의 먹이 사육부(245)가 제 1 실시예의 먹이 사육부(245)와 달리 플로팅 커버부(243)에 결합되지 않는 상이한 구성이기 때문에, 본 실시예에서는 먹이 삽입구가 별도로 형성되지 않는다. 또한, 플로팅 몸체부(241)가 수면(10) 상에 부유하는 구성이기에, 공기는 별도의 공기 유입구 없이 플로팅 몸체부(241)가 부유하지 않는 수면(10)을 통해 물고기에 제공된다.
먹이 사육부(245)는 플로팅 몸체부(241)로부터 이격되어 수면(10) 상에 부유하고, 동애등에들이 사육된다. 사육된 동애등에들은 플로팅 몸체부(241)의 하측, 수면(10)에 물고기의 먹이로 공급된다. 또한, 먹이 사육부(245)는 사육 몸체부(245a), 몸체 플로팅부(245b) 및 먹이 유도부(245c)를 포함한다.
사육 몸체부(245a)는 상면이 개방된 상태로, 내부에서 동애등에들이 사육된다. 이때, 사육 몸체부(245a)의 내부에는 음식물쓰레기가 수용되고, 음식물쓰레기는 동애등에들의 먹이로 이용된다.
몸체 플로팅부(245b)는 수면(10) 상에 부유하고, 사육 몸체부(245a)와 연결되어 사육 몸체부(245a)를 부유시킨다. 예를 들어, 몸체 플로팅부(245b)는 파이프로 이루어진 링 형상이고, 링 형상의 중공 상에 사육 몸체부(245a)가 삽입되는 형태로 이루어질 수 있다.
먹이 유도부(245c)는 몸체 플로팅부(245b)에 연결되어 사육 몸체부(245a)로부터 이격된 상태로 사육 몸체부(245a)를 둘러싼다. 또한, 먹이 유도부(245c)는 망 형상으로 이루어진다. 이로 인해, 먹이 유도부(245c)는 사육 몸체부(245a)의 방충망 텐트와 같은 기능을 하기도 한다. 또한, 동애등에들이 사육 몸체부(245a)의 상면을 통과하여 먹이 유도부(245c)에 의해 형성된 공간을 벗어나지 못하게 되어, 자연스럽게 개방된 먹이 유도부(245c)의 하측, 즉 수면(10)으로 유도된다. 따라서, 사육된 동애등에들은 수면(10) 아래에 물고기의 먹이로 공급된다.
상기와 같은 탱크부(204)는 본 실시예의 조립식 수직 아쿠아포닉시스템(200)을 하천, 호수, 저수지 등, 특히 양어장에도 적용할 수 있도록 하는 구성이다.
또한, 유도부(205)의 유도 모터(252)는 제 1 실시예와 달리 수면(10) 아래에 위치되어 유도관(251)을 통해 양액을 제 1 화분부(201)까지 유도한다.
이상, 구체적인 실시예에 관해서 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명하다 할 것이다. 또한, 특허청구범위의 기재 중 괄호 내의 기재는 기재의 불명료함을 방지하기 위한 것이며, 특허청구범위의 권리범위는 괄호 내의 기재를 모두 포함하여 해석되어야 한다.
[부호의 설명]
100, 200: 조립식 수직 아쿠아포닉시스템
101, 201: 제 1 화분부
102, 202: 제 2 화분부
103, 203: 회전부
104, 204: 탱크부
105, 205: 유도부
110: 제 1 양액 흡수부
110a: 제 1 커버 유도관
110b: 제 1 재배 개구
111: 제 1 화분 몸체부
111a: 제 1 몸체 유도관
111b: 제 1 몸체 배출구
113: 제 2 화분 커버부
113a: 제 1 양액공간
113b: 제 1 재배공간
120: 제 2 양액 흡수부
120a: 제 2 커버 유도관
120b: 제 2 재배 개구
121: 제 2 화분 몸체부
121a: 제 2 몸체 유도관
121b: 제 2 몸체 배출구
123: 제 2 화분 커버부
123a: 제 2 양액공간
123b: 제 2 재배공간
131: 회전 몸체부
131a: 회전 유도관
132: 유도 가이드부
132a: 기어 톱니
132b: 회전 돌출부
133: 웜기어부
134: 회전구동부
140: 접촉볼
140a: 탱크 개구
141: 탱크 몸체부
143: 탱크 커버부
143a: 회전 삽입구
143b: 저장 재배공간
143c: 저장 함몰부
143d: 먹이 삽입구
143e: 공기 유입구
145: 먹이 사육부
145a: 먹이 배출구
151: 유도관
153: 유도 펌프
241: 플로팅 몸체부
241a: 양액 유입구
243: 플로팅 커버부
245: 먹이 사육부
245a: 사육 몸체부
245b: 몸체 플로팅부
245c: 먹이 유도부
251: 유도관
253: 유도 펌프

Claims (18)

  1. 제 1 화분부;
    상기 제 1 화분부와 함께 회전가능하도록 상기 제 1 화분부의 하부에 결합된 제 2 화분부;
    상기 제 2 화분부의 하측에 위치되어, 회전가능한 회전부;
    상기 회전부의 하부에 결합되며, 양액이 저장되는 탱크부; 및
    상기 탱크부로부터 상기 제 1 화분부까지 연장되어, 상기 제 1 화분부, 상기 제 2 화분부 및 상기 회전부를 연결하고, 상기 회전부에 의해 회전하여 상기 제 1 화분부와 상기 제 2 화분부를 회전시키며, 상기 탱크부의 양액을 상기 제 1 화분부까지 유도하는 유도부를 포함하되,
    상기 제 1 화분부에 유도된 양액은 상기 제 2 화분부 및 상기 회전부를 통해 상기 탱크부에 공급되고,
    상기 탱크부에는 동애등에들이 사육되고, 상기 동애등에들을 먹이로 이용하여 물고기가 양어되며, 상기 물고기의 배설물이 상기 양액의 생성에 이용되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 제 1 화분부 및 상기 제 2 화분부 각각은,
    상면이 개방된 화분 몸체부; 및
    상기 화분 몸체부의 상면을 덮는 화분 커버부를 포함하되,
    상기 화분 몸체부의 내측 바닥면 상에는 몸체 유도관이 돌출형성되고, 상기 몸체 유도관의 주위를 따라 복수 개의 몸체 배출구들이 형성되며,
    상기 화분 커버부에는 양액공간이 함몰형성되고, 상기 양액공간의 주위를 따라 복수 개의 재배공간들이 상기 양액공간과 연결되도록 함몰형성되며, 상기 양액공간의 내측면에는 커버 유도관이 돌출형성되고, 상기 재배공간들 각각의 내측면에는 복수 개의 재배 개구들이 형성되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 제 1 화분부 및 상기 제 2 화분부 각각은,
    상기 양액공간과 상기 재배공간에 걸쳐 배치되고, 상기 양액공간의 양액을 흡수하여 상기 재배공간으로 유도하는 양액 흡수부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 재배공간들은 상호 간에 연결되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  5. 제 2 항에 있어서, 상기 회전부는,
    상면이 개방되고, 상기 제 2 화분부의 화분 몸체부의 하측에 위치되며, 상기 제 2 화분부의 몸체 배출구들을 통과한 양액이 유입되는 회전 몸체부;
    상기 회전 몸체부의 둘레를 따라 돌출형성되고 상기 탱크부를 향하여 기울어진 유도 가이드부(상기 유도 가이드부의 종단에는 기어 톱니들이 형성된다);
    상기 기어 톱니들의 일부와 맞물리는 웜기어부; 및
    상기 웜기어부와 연결되고, 상기 웜기어부를 회전시켜, 상기 회전 몸체부를 회전시키는 회전 구동부를 포함하되,
    상기 회전 몸체부에 유입된 상기 양액은 상기 유도 가이드부를 따라 유동하여 상기 탱크부에 공급되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제 2 화분부의 화분 몸체부의 외측면은 상기 회전 몸체부의 내측면으로부터 이격된 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 회전 몸체부의 내측 바닥면 상에는 회전 유도관이 돌출형성되고, 상기 제 2 화분부의 화분 몸체부는 상기 회전 유도관의 상측에 위치되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 몸체 유도관, 상기 커버 유도관 및 상기 회전 유도관은 동일 직선 상에 위치되도록 돌출형성된 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  9. 제 7 항에 있어서, 상기 유도부는,
    상기 제 1 화분부의 몸체 유도관과 커버 유도관, 상기 제 2 화분부의 몸체 유도관과 커버 유도관, 및 상기 회전부의 회전 유도관에 삽입되어 밀착되고, 상기 탱크부를 상기 제 1 화분부의 양액공간에 연결하는 유도관; 및
    상기 탱크부에 수용되어 상기 유도관에 연결되고, 상기 탱크부의 양액을 상기 유도관을 따라 유동시켜 상기 제 1 화분부의 양액공간까지 유도하는 유도 펌프를 포함하는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  10. 제 5 항에 있어서, 상기 탱크부는,
    상면이 개방되고, 상기 물고기가 양어되면서 상기 물고기의 배설물에 의해 양액이 생성되는 탱크 몸체부;
    상기 탱크 몸체부의 상면을 덮는 탱크 커버부; 및
    상기 탱크 커버부에 결합되고, 상기 동애등에들이 사육되어 상기 탱크 몸체부에 공급되는 먹이 사육부를 포함하되,
    상기 탱크 커버부 상에는 상기 회전 몸체부가 삽입되는 회전 삽입구가 형성되고, 상기 회전 삽입구의 주위를 따라 탱크 재배공간이 함몰형성되며, 상기 탱크 재배공간의 내측면에는 복수 개의 탱크 개구들이 형성되고,
    상기 탱크 커버부 상에 먹이 삽입구가 형성되고, 상기 먹이 사육부가 상기 먹이 삽입구에 삽입되어 상기 탱크 커버부에 결합되며, 상기 먹이 사육부의 측면에는 먹이 배출구가 형성되어, 상기 동애등에들이 상기 먹이 배출구를 통과하여 상기 탱크 몸체부에 상기 물고기의 먹이로 공급되며,
    상기 탱크 커버부 상에 상기 탱크 몸체부에 공기가 유입되도록 공기 유입구가 형성되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 유도 가이드부를 따라 유동된 양액은 상기 탱크 재배공간에 유입되고, 상기 탱크 개구들을 통과하여 상기 탱크 몸체부에 공급되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 유도 가이드부의 하면에는 회전 돌출부가 상기 탱크 커버부를 향하여 돌출형성되고, 상기 탱크 커버부 상에는 상기 회전 돌출부와 대응하도록 상기 회전 삽입구와 상기 탱크 재배공간 사이에 탱크 함몰부가 함몰형성되며,
    상기 회전 돌출부가 상기 탱크 함몰부에 삽입될 때, 상기 회전 돌출부와 상기 탱크 함몰부 사이에 복수 개의 접촉볼들이 위치되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  13. 제 10 항에 있어서,
    상기 탱크 커버부는 상기 회전 삽입구로부터 상기 탱크 재배공간까지 하측을 향하여 기울어지는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  14. 제 5 항에 있어서, 상기 탱크부는,
    수면 상에 부유하고 상면에 양액 유입구가 형성되며, 하측에는 물고기가 양어되면서 상기 물고기의 배설물에 의해 양액이 생성되는 플로팅 몸체부;
    상기 플로팅 몸체부의 양액 유입구를 폐쇄하는 플로팅 커버부; 및
    상기 플로팅 몸체부로부터 이격되어 상기 수면 상에 부유하고, 상기 동애등에들이 사육되어 상기 플로팅 몸체부의 하측에 상기 물고기의 먹이를 공급하는 먹이 사육부를 포함하되,
    상기 플로팅 커버부 상에는 상기 회전 몸체부가 삽입되는 회전 삽입구가 형성되고, 상기 회전 삽입구의 주위를 따라 탱크 재배공간이 함몰형성되며, 상기 탱크 재배공간의 내측면에는 복수 개의 탱크 개구들이 형성되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 먹이 사육부는,
    상면이 개방되고, 내부에서 상기 동애등에들이 사육되는 사육 몸체부;
    상기 수면 상에 부유하고, 상기 사육 몸체부와 연결되어 상기 사육 몸체부를 상기 수면 상에 부유시키는 몸체 플로팅부; 및
    상기 몸체 플로팅부에 연결되고, 상기 사육 몸체부로부터 이격된 상태로 상기 사육 몸체부를 둘러싸며, 망 형상으로 이루어진 먹이 유도부를 포함하되,
    상기 동애등에들은 상기 사육 몸체부의 상면을 통과하여 상기 먹이 유도부에 의해 상기 수면으로 공급되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 유도 가이드부를 따라 유동된 양액은 상기 탱크 재배공간에 유입되고, 상기 탱크 개구들 및 양액 유입구를 통과하여 상기 플로팅 몸체부의 하측에 공급되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  17. 제 14 항에 있어서,
    상기 유도 가이드부의 하면에는 회전 돌출부가 상기 플로팅 커버부를 향하여 돌출형성되고, 상기 플로팅 커버부 상에서 상기 회전 돌출부와 대응하도록 상기 회전 삽입구와 상기 탱크 재배공간 사이에 탱크 함몰부가 함몰형성되며,
    상기 회전 돌출부가 상기 탱크 함몰부에 삽입될 때, 상기 회전 돌출부와 상기 커버 함몰부 사이에 복수 개의 접촉볼들이 위치되는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
  18. 제 14 항에 있어서,
    상기 플로팅 커버부는 상기 회전 삽입구로부터 상기 탱크 재배공간까지 하측을 향하여 기울어지는 것을 특징으로 하는 조립식 수직 아쿠아포닉시스템.
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