JPH01225423A - Air conditioner in perfect control type plant factory - Google Patents

Air conditioner in perfect control type plant factory

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Publication number
JPH01225423A
JPH01225423A JP63050772A JP5077288A JPH01225423A JP H01225423 A JPH01225423 A JP H01225423A JP 63050772 A JP63050772 A JP 63050772A JP 5077288 A JP5077288 A JP 5077288A JP H01225423 A JPH01225423 A JP H01225423A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cultivation
air
cultivation bed
air conditioning
seedlings
Prior art date
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Pending
Application number
JP63050772A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kazutoshi Yamada
山田 和利
Hiromitsu Takada
高田 博充
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shimizu Construction Co Ltd
Shimizu Corp
Original Assignee
Shimizu Construction Co Ltd
Shimizu Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Shimizu Construction Co Ltd, Shimizu Corp filed Critical Shimizu Construction Co Ltd
Priority to JP63050772A priority Critical patent/JPH01225423A/en
Publication of JPH01225423A publication Critical patent/JPH01225423A/en
Pending legal-status Critical Current

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    • 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

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  • Greenhouses (AREA)
  • Hydroponics (AREA)

Abstract

PURPOSE:To cultivate plants in good conditions regardless of the kind thereof and reduce the power consumption, by attaching cultivating beds and lighting units to a scaffold constructed on the floor in the building away from walls and a ceiling and air conditioners to the upper parts of the scaffold in a specified state. CONSTITUTION:Air conditioners 52 and pipes 53 for air conditioning are attached to the upper part of a scaffold 39 constructed on the floor 38 in a building away from walls 28 and a ceiling 29. Each supply opening 54 of a pair of the air conditioners 52 attached to the upper part of the scaffold is respectively equipped diagonally downward at the mutually opposite positions and each inlet opening 55 is oppositely arranged. Blown off controlled air is blown from the side onto cultivation beds 4, discharged from gaps between light sources 46 and reflecting mirrors 47 and sucked in suction ports.

Description

【発明の詳細な説明】 「産業上の利用分野」 この発明は、温度、湿度、二酸化炭素濃度、照度、肥料
溶液1度等の植物育成環境を制御した状態で水耕栽培が
行なわれる完全制御型植物工場の空調設備に関するもの
である。
Detailed Description of the Invention "Industrial Application Field" This invention is a fully controlled hydroponic culture in which the plant growing environment such as temperature, humidity, carbon dioxide concentration, illuminance, and fertilizer solution is controlled. This relates to air conditioning equipment for type plant factories.

「従来の技術」 従来、野菜などの作物を栽培する場合に、露地栽培にお
ける地力の低下あるいは連作障害や病虫害の回避、およ
び栽培の省力自動化、生産の増強等を目的として、土を
使わずに肥料分を溶かした養液を用いて、水耕栽培によ
り栽培することがある。そして、最近では、この水耕栽
培が、バイオファームと呼ばれる外部から気密された植
物工場において行なわれている。
``Conventional technology'' Conventionally, when cultivating crops such as vegetables, methods have been developed without using soil for the purpose of reducing soil fertility in open field cultivation, avoiding continuous cropping failure, pests and diseases, automating cultivation to save labor, and increasing production. It is sometimes cultivated by hydroponics using a nutrient solution containing dissolved fertilizer. Recently, hydroponic cultivation has been carried out in plant factories called biofarms that are airtight from the outside.

このバイオファームは、植物を無菌に近い状態で栽培す
ると共に、栽培される植物の成育に必要な湿度、温度、
光合成に必要な二酸化炭素濃度、照度、II液液中肥料
成分の補給調節等をコンピュータで自動制御しながらこ
の植物に空気、光、水、養分等を人工的に与え、播種や
移植、収穫のみを人手によって行なうようにしたもので
ある。このバイオファームにおいては、通常、建屋内の
温度を20℃前後、湿度を80%前後に保つと共に建屋
内の二酸化炭素の濃度を通常の空気の2〜3倍にし、こ
の建屋内で植物に養液を供給すると共に高圧ナトリウム
ランプ等で光を照射することによって、サラダ菜、サニ
ーレタス等の葉菜類を人工的に育成する。そして、この
ようなバイオファームで葉菜類を育成した場合には、通
常の露地栽培と比較して播種から収穫までの発育速度が
3,5倍になり、生産性が極めて高くなる。その上、収
穫された作物は露地ものと比べて高価であるが、無農薬
、高栄養という長所を有する。
This biofarm cultivates plants in near-sterile conditions, and also maintains the humidity, temperature, and temperature necessary for the growth of the cultivated plants.
A computer automatically controls the carbon dioxide concentration, illuminance, and supply adjustment of fertilizer components in the II liquid liquid necessary for photosynthesis, while artificially providing air, light, water, nutrients, etc. to the plant, and only seeding, transplanting, and harvesting are performed. This is done manually. In this biofarm, the temperature inside the building is usually kept at around 20°C and the humidity around 80%, and the concentration of carbon dioxide inside the building is increased to 2 to 3 times that of normal air, and plants are cultivated inside the building. Leafy vegetables such as salad greens and sunny lettuce are grown artificially by supplying liquid and irradiating light with a high-pressure sodium lamp or the like. When leafy vegetables are grown in such a biofarm, the growth rate from sowing to harvest is 3.5 times that of normal open-field cultivation, resulting in extremely high productivity. Furthermore, although the harvested crops are more expensive than those grown outdoors, they have the advantage of being pesticide-free and highly nutritious.

「発明が解決しようとする問題点」 しかしながら、上記バイオファームのような植物工場に
おいては、空調配管および空調ダクトが壁、天井に支持
または埋設されているため、壁、天井を断熱材から構成
して外部からの熱の流入を防いだとしても、空調配管中
を流れる冷媒および空調ダクト中を流れる冷気によって
壁、天井が冷却されて結露することがあり、これにより
水滴が床に落ちて建屋内の作業環境が悪化したり、病気
が発生するという問題点があった。
"Problems to be Solved by the Invention" However, in plant factories such as the biofarms mentioned above, air conditioning piping and air conditioning ducts are supported or buried in walls and ceilings, so walls and ceilings are made of heat insulating materials. Even if heat is prevented from flowing in from the outside, the walls and ceiling may be cooled and condensed by the refrigerant flowing in the air conditioning piping and the cold air flowing in the air conditioning ducts, causing water droplets to fall on the floor and enter the building. There were problems with the deterioration of the working environment and the outbreak of illness.

また、植物工場の空気環境は、植物の近傍における均一
性が要求されるが、従来の一般建物的空気環境制御にお
いては、均一性が保たれていないという問題があった。
Further, the air environment in a plant factory is required to be uniform in the vicinity of the plants, but conventional air environment control for general buildings has a problem in that uniformity is not maintained.

また、植物に照射する光源が発光に伴って多少なりとも
熱を放射するため、冷房時における空調のランニングコ
ストが高くなるという問題点があった。
Furthermore, since the light source that illuminates the plants radiates some heat as it emits light, there is a problem in that the running cost of air conditioning increases during cooling.

この発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、植物
の種類に拘わらず良好な状態で栽培し得ると共に、消費
電力か少ない完全制御型植物工場の空調設備を提供する
ことを目的としている。
This invention was made in view of the above-mentioned problems, and aims to provide a completely controlled air conditioning system for a plant factory that allows plants to be cultivated in good conditions regardless of their type, and consumes less power. .

「問題点を解決するための手段」 この発明は、外部と気密に構成された建屋内の床の上に
壁および天井と離して櫓を構築してこの櫓に栽培ベッド
および照明装置を支持した完全制御型植物工場の空調設
備であって、上記櫓の上部に一対の空調器が上記櫓の両
側に配置されるようにして取り付けられ、これら空調器
の各吹出口が互いに相対する位置にそれぞれ斜め下方へ
向けられて設けられると共に各吸込口が対向して設けら
れ、この空調器に熱媒体を流通させる空調配管が上記櫓
の上部に支持された状態で敷設されているものである。
``Means for Solving the Problems'' This invention constructs a turret on the floor of a building that is airtight with the outside, separated from the walls and ceiling, and supports cultivation beds and lighting equipment on the turret. A completely controlled air conditioning system for a plant factory, in which a pair of air conditioners are installed on the top of the turret so as to be placed on both sides of the turret, and each air conditioner has its outlet at a position opposite to the other. The air conditioner is provided so as to face diagonally downward, and each suction port is provided facing each other, and air conditioning piping that circulates a heat medium to the air conditioner is supported by the upper part of the turret.

「作用」 この発明の完全制御型植物工場の空調設備においては、
空調器とこの空調器に熱媒体を流通させる空調配管とを
、建屋内の床の上に壁および天井と離して構築した櫓の
上部に設けたことによって、空調時に空調配管に冷媒を
流通させた場合にも、この冷媒の冷熱か壁、天井に伝わ
ることはなく、したかって、壁および天井が空調設備に
より冷却されて結露することがない。
"Function" In the fully controlled plant factory air conditioning equipment of this invention,
By installing the air conditioner and the air conditioning piping that circulates the heat medium to the air conditioner at the top of the turret that is built on the floor of the building, away from the walls and ceiling, it is possible to circulate the refrigerant through the air conditioning piping during air conditioning. Even in such a case, the cold heat of the refrigerant will not be transmitted to the walls and ceiling, and therefore the walls and ceiling will not be cooled by the air conditioning equipment and will not form dew condensation.

また、上記櫓の上部の両側に一対の空調器を配設し、こ
れら空調器の各吹出口を互いに相対する位置にそれぞれ
斜め下方へ向けて設けると共に各吸込口を対向させて設
けたことによって、吹出口から吹き出した空調空気が栽
培ベッド上に側方から吹き込まれ、この空調空気が栽培
ベッド上に複数設けられる光源および反射鏡の間の隙間
から上方に流出して吸込口に吸い込まれる。したがって
、植物の周囲の温度が均一かつ適温に保たれると共に光
源が放射する熱を空調空気が吸収するので、空調のラン
ニングコストを低く抑えることができる。
In addition, a pair of air conditioners are installed on both sides of the upper part of the turret, and each air conditioner has its air outlet facing diagonally downward at a position facing each other, and its suction ports are provided facing each other. The conditioned air blown from the outlet is blown onto the cultivation bed from the side, and the conditioned air flows upward through gaps between the plurality of light sources and reflectors provided on the cultivation bed and is sucked into the suction port. Therefore, the temperature around the plants is maintained at a uniform and appropriate temperature, and the conditioned air absorbs the heat emitted by the light source, making it possible to keep air conditioning running costs low.

「実施例」 まず、この発明の空調設備を適用する完全制御型植物工
場で行なわれる水耕栽培についてシステムを簡略化して
示した第3図ないし第13図を参照して説明する。
"Example" First, hydroponic cultivation carried out in a fully controlled plant factory to which the air conditioning equipment of the present invention is applied will be described with reference to FIGS. 3 to 13, which show simplified systems.

ここでは、第3図に示すように、発芽装置1とレール2
とレール3とを一直線上に配置し、上記レール2上に複
数の育苗用の栽培ベッド4を載せると共に上記レール3
上に複数の育成用の栽培ベッド5を載せてこれら栽培ベ
ッド4.5を上記各レール2.3に沿って移動可能とし
てなる水耕栽培設備を利用するものとする。
Here, as shown in Fig. 3, the germination device 1 and the rail 2 are
and the rail 3 are arranged in a straight line, and a plurality of cultivation beds 4 for raising seedlings are placed on the rail 2, and the rail 3 is placed on the rail 2.
It is assumed that hydroponic cultivation equipment is used in which a plurality of cultivation beds 5 for growing are placed on top and these cultivation beds 4.5 can be moved along the respective rails 2.3.

この上うな水耕栽培設備を利用して植物を栽培する場合
には、発芽装置Iによって複数の種子を発芽させ、この
発芽種子を第4図に示すような栽培ボット6に植設する
。この栽培ポット6は、プラスチックからなるものであ
って、下部ポット7に上部ポット8が嵌脱自在に嵌合さ
れて二重構造とされたものである。上記下部ボット7は
、複数のポット部9が所定間隔を隔てて配置されると共
に各ポット19の縁部に鍔状部10が形成されてこの鍔
状部IOを介して各ポット部9が連結され、各ポット部
9の底部に孔11が形成されたものである。上記上部ポ
ット部8は、その縁部に鍔部12が形成されると共に、
その底部が貫通されて下方に大きく開口する開口部13
が設けられたものである。そして、この栽培ボット6に
発芽種子を植設する際には、第5図に示すように、栽培
ボット6にロックウール、ウレタン等の培地14を収容
し、この培地14に発芽種子を植設する。
When cultivating plants using this hydroponic cultivation equipment, a plurality of seeds are germinated by a germination device I, and the germinated seeds are planted in a cultivation bot 6 as shown in FIG. This cultivation pot 6 is made of plastic and has a double structure in which an upper pot 8 is removably fitted into a lower pot 7. In the lower bot 7, a plurality of pot parts 9 are arranged at predetermined intervals, and a flanged part 10 is formed on the edge of each pot 19, and each pot part 9 is connected via the flanged part IO. A hole 11 is formed in the bottom of each pot part 9. The upper pot part 8 has a flange part 12 formed on its edge, and
Opening 13 whose bottom is penetrated and opens wide downward
is provided. When planting germinated seeds in this cultivation bot 6, as shown in FIG. do.

このようにして複数の栽培ボット6に発芽した種子を植
設した後、これら栽培ボット6を育苗用の栽培ベッド4
内に配設する。この栽培ベッド4は、第6図、第7図に
示すように、矩形状に組み立てられた側部とその底部と
からなる枠体15の内側に矩形容器状の苗床16が収容
されたものであって、上記枠体I5の底部にこの栽培ベ
ッド4を移動させるローラ17が取り付けられたもので
ある。上記苗床I6は、底の浅い容器状のものであって
、その両端に養液を貯留する側溝18が設けられると共
にこれら側溝18の間に上記養液が流れる水平部19が
設けられ、上記各側溝18の底部に、上記養液を排出す
ると共に上下に伸縮して養液の液面を調節する排出管2
0が設けられたものである。この栽培ベッド4の水平部
I9上には、上記各栽培ボット6の位置を決める位置決
め部材2Iが配置されている。この位置決め部材21は
、上記ポット部9を嵌合する位置決めポット22が複数
縦横に配され、これら位置決めポット22の底部にそれ
ぞれ孔23が形成されると共に、各位置決めポット部2
2が、各ポット部9を一つ置きに嵌合するような間隔で
配されている。そして、この位置決め部材2Iによって
各栽培ボットを配設する際には、第8図に示すように、
各栽培ボット6を隣接させ並列に並べると共に、隣合う
栽培ボット6を逆方向へ向けてこれら栽培ボット6に収
容された上部ボット8を互いに離間させるようにする。
After planting the germinated seeds in a plurality of cultivation bots 6 in this way, these cultivation bots 6 are placed in a cultivation bed 4 for raising seedlings.
Placed within. As shown in FIGS. 6 and 7, this cultivation bed 4 has a rectangular container-shaped seedbed 16 housed inside a frame 15 that is assembled into a rectangular shape and has side parts and a bottom part. A roller 17 for moving the cultivation bed 4 is attached to the bottom of the frame I5. The seedbed I6 is shaped like a container with a shallow bottom, and is provided with side grooves 18 at both ends for storing the nutrient solution, and between these side grooves 18 is provided a horizontal section 19 through which the nutrient solution flows. At the bottom of the side gutter 18, there is a discharge pipe 2 that discharges the nutrient solution and expands and contracts up and down to adjust the level of the nutrient solution.
0 is set. A positioning member 2I for determining the position of each cultivation bot 6 is arranged on the horizontal portion I9 of this cultivation bed 4. This positioning member 21 has a plurality of positioning pots 22 arranged vertically and horizontally into which the pot parts 9 are fitted, holes 23 are formed in the bottoms of these positioning pots 22, and each positioning pot part 2
2 are arranged at intervals such that each pot part 9 is fitted into every other pot part. When each cultivation bot is arranged using this positioning member 2I, as shown in FIG.
The cultivation bots 6 are arranged adjacent to each other in parallel, and the adjacent cultivation bots 6 are directed in opposite directions so that the upper bots 8 housed in these cultivation bots 6 are separated from each other.

また、この栽培ベッド4は、育苗時には、一方の側溝1
8に設けられた排出管20が閉塞されると共に他方の側
溝18に設けられた排出管20の上端が所定の高さに調
節された状態で使用され、上記一方の側溝18の上方に
は養液を供給する蛇口24が配置される。
In addition, when raising seedlings, this cultivation bed 4 has one side gutter 1.
8 is closed, and the upper end of the discharge pipe 20 provided in the other side gutter 18 is adjusted to a predetermined height. A faucet 24 for supplying liquid is arranged.

このようにした後、この栽培ベッド4をレール2の上に
載せ、このレール2に沿って栽培ベッド4を移動させて
上記一方の側溝18の上部に上記蛇口24を配置させ、
この蛇口24から一方の側溝!8に養液を流入させる。
After doing this, the cultivation bed 4 is placed on the rail 2, the cultivation bed 4 is moved along the rail 2, and the faucet 24 is placed above the one side gutter 18,
One side gutter from this faucet 24! Let the nutrient solution flow into 8.

このようにすると、一方の側溝18に一旦貯留された養
液が層流となって水平部19に流れ、この養液が他方の
側溝18に設けられた排出管20の上端から排出されて
養液の液面が所定高さに調節される。そして、この場合
、上記水平部19上を流れるm液は、第9図に示すよう
に、位置決めポット22の孔23および下部ボット7の
孔11を通って上部ポット8内に収容された苗の根jこ
供給される。
In this way, the nutrient solution once stored in one side gutter 18 becomes a laminar flow and flows to the horizontal part 19, and this nutrient solution is discharged from the upper end of the discharge pipe 20 provided in the other side gutter 18, thereby nurturing the nutrient solution. The liquid level is adjusted to a predetermined height. In this case, the m liquid flowing on the horizontal portion 19 passes through the hole 23 of the positioning pot 22 and the hole 11 of the lower pot 7 to the seedlings housed in the upper pot 8, as shown in FIG. Roots are supplied.

このようにした状態で所定時間を経過させた後、この栽
培ベッド4をレール2に沿って所定の移動量だけ移動さ
せると共に移動した栽培ベッド4の後方に別の栽培ベッ
ド4を順次配置させていき、以下、これら栽培ベッド4
を所定時間経過する度に移動させて、各栽培ベッド4の
位置を苗の成育段階に応じて変えていく。そして、これ
ら栽培ベッド4が所定位置に移動してきた時、第1θ図
に示すように、その栽培ベッド4内に配列された栽培ボ
ット6を配列し直して各栽培ボット6の間隔を離間させ
、さらにこの状態で栽培ベッド4を順次移動させていく
ことによって苗を成育させていく。
After a predetermined period of time has elapsed in this state, this cultivation bed 4 is moved by a predetermined amount of movement along the rail 2, and another cultivation bed 4 is sequentially placed behind the moved cultivation bed 4. Hereafter, these cultivation beds 4
is moved every time a predetermined period of time elapses, and the position of each cultivation bed 4 is changed according to the growth stage of the seedlings. When these cultivation beds 4 have been moved to a predetermined position, as shown in FIG. Furthermore, by sequentially moving the cultivation bed 4 in this state, the seedlings are grown.

このようにして苗を成育しつつ栽培ベッド4を上記レー
ル2の端部まで移動させた後、この栽培ベッド4をレー
ル2から降ろすと共にこの栽培ベッド4に植設されてい
る苗を上部ボット8ごと育成用の栽培ベッド5に移植す
る。この育成用の栽培ベッド5は、第11図、第12図
に示すように、育苗用の栽培ベッド4と同様に構成され
たものであって、その苗床16aが底の浅い容器状に形
成され、この苗床i6aの底部両端に養液を貯留する側
溝18aが設けられると共にこれら側溝18aの間に上
記養液が流れる水平部19aが設けられ、上記各側溝1
8aの底部に、上記養液を排出すると共に上下に伸縮し
て養液の液面を調節する排出管20aが設けられたもの
である。そして、この育成用の栽培ベッド5では、その
大きさが育苗用の栽培ベッド4より大きく構成されてお
り、また、上記水平部19a上には板状の位置決め部材
25が配置されている。この位置決め部材25は、発泡
スチロールからなるものであって、上記上部ボット8を
所定位置に配設する角穴26が縦横に間隔を空けて複数
形成され、この上部ポット8を挿入させて支持するよう
にしたものである。そして、その角穴26の間隔は上記
下部ポット7のポット部9の間隔より広くなっている。
After growing the seedlings in this way and moving the cultivation bed 4 to the end of the rail 2, the cultivation bed 4 is lowered from the rail 2 and the seedlings planted in the cultivation bed 4 are moved to the upper bot 8. The whole plant is transplanted to cultivation bed 5 for growth. As shown in FIGS. 11 and 12, this cultivation bed 5 for growing has the same structure as the cultivation bed 4 for raising seedlings, and the seedbed 16a is formed in the shape of a shallow container. , Gutters 18a for storing a nutrient solution are provided at both ends of the bottom of the seedbed i6a, and a horizontal portion 19a through which the nutrient solution flows is provided between these gutter 18a.
A discharge pipe 20a is provided at the bottom of 8a for discharging the nutrient solution and for adjusting the level of the nutrient solution by expanding and contracting up and down. The cultivation bed 5 for growing is configured to be larger in size than the cultivation bed 4 for raising seedlings, and a plate-shaped positioning member 25 is arranged on the horizontal portion 19a. This positioning member 25 is made of polystyrene foam, and has a plurality of square holes 26 spaced apart vertically and horizontally for arranging the upper pot 8 at a predetermined position, and is designed to insert and support the upper pot 8. This is what I did. The intervals between the square holes 26 are wider than the intervals between the pot portions 9 of the lower pot 7.

また、この栽培ベッド5も、上記育苗用の栽培ベッド4
と同様に、育苗時には、一方の側溝18aに設けられた
排出管21aが閉塞されると共に他方の側溝18aに設
けられた排出管20aの上端が所定の高さに調節された
状態で使用され、上記一方の側溝19aの上方には養液
を供給する蛇口24aが配置される。
Moreover, this cultivation bed 5 is also the cultivation bed 4 for raising seedlings.
Similarly, when raising seedlings, the discharge pipe 21a provided in one side gutter 18a is closed, and the upper end of the discharge pipe 20a provided in the other side gutter 18a is adjusted to a predetermined height. A faucet 24a for supplying a nutrient solution is arranged above the one side gutter 19a.

このようにした後、この栽培ベッド5をレール3の上に
載せ、このレール3に沿って栽培ベッド5を移動させて
上記一方の側溝18aの上部に上記蛇口24aを配置さ
せ、この蛇口24aから一方の側溝18a1.ml液を
流入させる。このようにすると、上記一方の側溝18a
に一旦貯留された養液が層流となって水平部19aに流
れ、この養液が他方の側#18aに設けられた排出管2
0aの上端から排出されて養液の液面が所定高さに調節
される。そして、この場合には、第13図に示すように
、苗の根が上部ボット8の開口部13から露出した状態
で養液に浸される。
After doing this, the cultivation bed 5 is placed on the rail 3, and the cultivation bed 5 is moved along the rail 3 to arrange the faucet 24a above the one side gutter 18a, and from the faucet 24a. One side gutter 18a1. ml solution. In this way, one of the side grooves 18a
The nutrient solution once stored becomes a laminar flow and flows to the horizontal part 19a, and this nutrient solution flows through the discharge pipe 2 provided on the other side #18a.
The liquid level of the nutrient solution is adjusted to a predetermined height by being discharged from the upper end of 0a. In this case, as shown in FIG. 13, the roots of the seedlings are exposed through the opening 13 of the upper bot 8 and immersed in the nutrient solution.

このようにした状態で所定時間を経過させた後、この栽
培ベッド5をレール3に沿って所定の移動量だけ移動さ
せると共に移動した栽培ベッド5の後方に別の栽培ベッ
ド5を順次配置させていき、以下、これら栽培ベッド5
を所定時間経過する度に移動させて、各栽培ベッド5の
位置を苗の成育段階に応じて変えていく。
After a predetermined period of time has elapsed in this state, this cultivation bed 5 is moved by a predetermined amount of movement along the rail 3, and another cultivation bed 5 is sequentially arranged behind the moved cultivation bed 5. Hereafter, these cultivation beds 5
is moved every time a predetermined period of time elapses, and the position of each cultivation bed 5 is changed according to the growth stage of the seedlings.

そして、このようにして作物を育成しつつ栽培ベッド5
を上記レール3の端部まで移動させた後、この栽培ベッ
ド5をレール3から降ろし、この栽培ベッド5から作物
を順次収穫していく。
While growing crops in this way, the cultivation bed 5
After being moved to the end of the rail 3, the cultivation bed 5 is lowered from the rail 3, and crops are sequentially harvested from the cultivation bed 5.

このような水耕栽培方法によれば、発芽させた種子を栽
培ポット6内に収容してこの栽培ポット6を育苗用の栽
培ベッド4内に配設し、この栽培ベッド4内で成育した
苗を栽培ボット6ごと育成用の栽培ベッド5に移植する
ので、移植するときに根が切れる恐れがなく、これによ
り移植、定植を行なうことが可能となる。したがって、
苗が小さなうちは苗どうしの間隔を狭くしておき、苗の
成長に応じて移植して苗どうしの間隔を広げることが可
能となり、これにより限られた栽培面積を有効に利用す
ることができ、生産コストを低減することができる。
According to such a hydroponic cultivation method, germinated seeds are placed in a cultivation pot 6, this cultivation pot 6 is placed in a cultivation bed 4 for raising seedlings, and the seedlings grown in this cultivation bed 4 are placed in a cultivation bed 4 for raising seedlings. Since the whole cultivation bot 6 is transplanted to the cultivation bed 5 for growth, there is no fear that the roots will be cut during transplantation, thereby making it possible to perform transplantation and fixed planting. therefore,
When the seedlings are small, the spacing between them can be kept narrow, and as the seedlings grow, they can be transplanted and the spacing between them can be widened. This allows for effective use of limited cultivation area. , production costs can be reduced.

また、上記栽培ベッド4を苗の成育段階に応じて順次移
動させると共にその後方に順次栽培ベッド4を配置させ
ていき、次いで、移動してきた栽培ベッド4から栽培ボ
ット6を育成用の栽培ベッド5に移植し、この栽培ベッ
ド5を苗の成育段階に応じて順次移動させると共にその
後方に順次栽培ベッド5を配置していき、移動してきた
栽培ベッド5から作物を順次収穫していくので、作物を
収穫時期をずらして順次収穫することができ、これによ
り収穫された作物を新鮮な状態で消費者に供給し得て、
作物の商品価値を高めることができる。
Further, the cultivation beds 4 are sequentially moved according to the growth stage of the seedlings, and cultivation beds 4 are sequentially arranged behind them, and then the cultivation bots 6 are transferred from the moved cultivation beds 4 to the cultivation beds 5 for growing. The cultivation beds 5 are sequentially moved according to the growth stage of the seedlings, and the cultivation beds 5 are sequentially placed behind them, and the crops are harvested sequentially from the moved cultivation beds 5. It is possible to sequentially harvest crops at different harvest times, thereby making it possible to supply the harvested crops to consumers in a fresh state,
The commercial value of crops can be increased.

また、上記育苗用の栽培ベッド4によれば、矩形容器状
の苗床16を有し、この苗床16の底部両端に養液を貯
留する側溝!8が設けられると共にこれら側溝!8の間
に上記養液が流れる水平部!9が設けられ、上記各側溝
18の底部に、上記養液を排出すると共に上記養液の液
面を調節する排出管20が設けられたので、一方の側溝
18に設けられた排出管20を閉塞した状態でその側溝
18に養液を流入することによって、この養液を側J1
8に一旦貯留させた後、この養液を水平部19に流すこ
とができ、これにより水平部19に層流を流すことがで
きる。また、側溝18および排出管20を苗床16の両
端に設けたので、養液流入側と養液排出側とを逆にし、
養液の流れ方向を変えて使用することもできる。したが
って、養液の流れ方向を変える場合にも栽培ベッド4の
向きを変えずに使用することができ、取り扱いが容易に
なる上、養液の流れ方向を変えることによって各位置に
植設されている苗への養液供給条件を平均化し、これに
より各画の発育状態を平均化することができる。
Moreover, according to the above-mentioned cultivation bed 4 for raising seedlings, it has a rectangular container-shaped seedbed 16, and a side gutter that stores a nutrient solution at both ends of the bottom of this seedbed 16! 8 are provided as well as these gutters! The horizontal part where the above nutrient solution flows between 8! 9, and a discharge pipe 20 for discharging the nutrient solution and adjusting the level of the nutrient solution was provided at the bottom of each side gutter 18. By flowing the nutrient solution into the side gutter 18 in a closed state, the nutrient solution is transferred to the side J1.
Once stored in 8, this nutrient solution can be allowed to flow into the horizontal section 19, thereby allowing a laminar flow to flow through the horizontal section 19. In addition, since the gutter 18 and the discharge pipe 20 are provided at both ends of the seedbed 16, the nutrient solution inflow side and the nutrient solution discharge side are reversed.
It is also possible to change the flow direction of the nutrient solution. Therefore, even when changing the flow direction of the nutrient solution, the cultivation bed 4 can be used without changing the orientation, making it easier to handle, and by changing the flow direction of the nutrient solution, the cultivation bed 4 can be used without changing the direction of the flow. The conditions for supplying nutrient solution to the seedlings in each plot can be averaged, thereby making it possible to average the growth status of each plot.

そして、上記のような効果は、上記育成用の栽培ベッド
5を使用する場合においても奏することができる。
The above effects can also be achieved when using the cultivation bed 5 for growth.

また、上記栽培ボット6によれば、底部に孔llが形成
された下部ボット7のボット部9に上部ボット8を嵌脱
自在であるように嵌合して二重構造とすると共に上記上
部ボット8の底部を貫通させて開口部I3を形成したの
で、苗が小さなうちは、上部ボット8を下部ボット7の
ポット部9に嵌合して苗の根をポット部9内に収容した
状態で栽培することが可能となる。このため、苗の根が
栽培ボット6の外に伸びることがない上、上部ボット8
を下部ボット7から取り外すことによって苗の根を傷め
ることなく移植作業を行なうことができる。また、苗が
大きくなったときには、その苗の根を上部ボット8の開
口部13から露出させた状態で栽培することができる。
Further, according to the cultivation bot 6, the upper bot 8 is removably fitted into the bot part 9 of the lower bot 7, which has the hole ll formed in the bottom part, so that the upper bot 8 has a double structure. Since the opening I3 is formed by penetrating the bottom of the bot 8, when the seedling is small, the upper bot 8 can be fitted into the pot part 9 of the lower bot 7 and the roots of the seedling can be accommodated in the pot part 9. It becomes possible to cultivate. For this reason, the roots of the seedlings do not grow outside the cultivation bot 6, and the upper bot 8
By removing the bot 7 from the lower bot 7, transplanting work can be performed without damaging the roots of the seedlings. Furthermore, when the seedlings grow large, they can be cultivated with the roots of the seedlings exposed through the opening 13 of the upper bot 8.

このため、苗の根を栽培ボット6の外まで成長させるこ
とが可能となり、苗の成長を促進させることができる。
Therefore, it is possible to grow the roots of the seedlings to the outside of the cultivation bot 6, and the growth of the seedlings can be promoted.

その上、この苗の移植の際には、上部ボット8の間隔を
広げて配置することも可能となり、これにより隣合う苗
どうしの接触を予め防止して苗の成長をさらに促進させ
ることもできる。また、ポット部9の縁部に鍔状部10
を形成すると共にこの鍔状部10を介して複数のポット
部9を連結して下部ボヅト7を構成したので、各上部ボ
ット8に収容された複数の苗を上部ボット8ごと同時に
移植することもでき、かつその移植の際に各下部ボット
7の間隔を広げて各上部ボットに収容されている苗の間
隔を同時に広げることもできる。
Furthermore, when transplanting these seedlings, it becomes possible to arrange the upper bots 8 with wider intervals, thereby preventing contact between adjacent seedlings and further promoting the growth of the seedlings. . Further, a flange-like portion 10 is provided at the edge of the pot portion 9.
Since the lower pot 7 is formed by connecting a plurality of pot parts 9 via the brim-like part 10, it is also possible to transplant a plurality of seedlings housed in each upper pot 8 together with the upper pot 8 at the same time. At the same time, it is also possible to widen the spacing between the lower bots 7 and the spacing between the seedlings housed in the upper bots at the same time during transplantation.

次に、この発明の空調設備を利用した完全制御型植物工
場の一実施例を第1図、第2図を参照して詳細に説明す
る。
Next, an embodiment of a fully controlled plant factory using the air conditioning equipment of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 1 and 2.

この実施例の完全制御型植物工場は、建屋27内が外部
から気密されると共にこの建屋27内の温度、湿度、二
酸化炭素が空調設備によって調節されているものである
In the fully controlled plant factory of this embodiment, the inside of the building 27 is airtight from the outside, and the temperature, humidity, and carbon dioxide inside this building 27 are regulated by air conditioning equipment.

この建屋27の外壁28は、コンクリートにポリスチレ
ンフオーム等の断熱材を埋め込んだ構造、または骨材と
して断熱性の高いものを使用した断熱コンクリート構造
、または断熱材サンドイッチ鉄板パネルとされており、
天井29は、鉄板サンドイッチパネル等の断熱体から構
成されている。
The outer wall 28 of this building 27 has a structure in which a heat insulating material such as polystyrene foam is embedded in concrete, a heat insulating concrete structure using a highly heat insulating aggregate, or a heat insulating sandwich iron plate panel.
The ceiling 29 is made of a heat insulator such as a steel sandwich panel.

そして、この建屋27の柱31は、鉄骨構造とされたも
のであるが、上記外壁28の外側に鉄骨が配置されるよ
うに構成されている。
The pillars 31 of this building 27 have a steel frame structure, and the steel frame is arranged on the outside of the outer wall 28.

この建屋27においては、その外壁28および天井29
を断熱構造にすると共に熱伝導率の高い鉄骨31を建屋
27の外に位置したことによって、外気温が建屋27内
の温度より著しく低い場合にもその外気温が建屋27内
にほとんど伝わらない。
In this building 27, its outer wall 28 and ceiling 29
By having a heat insulating structure and locating the steel frame 31 with high thermal conductivity outside the building 27, even when the outside temperature is significantly lower than the temperature inside the building 27, the outside temperature is hardly transmitted to the inside of the building 27.

このため、外壁28および天井29の内面の温度が建屋
27内の雰囲気温度より著しく低下することがなく、し
たがって、外壁28および天井29に結露が生じること
がない。また、柱31を建屋27の外側に配置したため
、外壁28の内面には突出部がなく、これにより建屋2
7内の空間を有効に利用することかできる。
Therefore, the temperature of the inner surfaces of the outer wall 28 and the ceiling 29 does not drop significantly from the ambient temperature inside the building 27, and therefore, no condensation occurs on the outer wall 28 and the ceiling 29. In addition, since the pillars 31 are placed outside the building 27, there is no protrusion on the inner surface of the outer wall 28, which makes the building 27
The space within 7 can be used effectively.

また、上記建屋27の内部は、5つの部屋に区画されて
おり、その出入口32の付近に作業室33が設けられる
と共に、この作業室33の両側に育苗室34が設けられ
、その奥に一対の育成室35が設けられている。
Furthermore, the inside of the building 27 is divided into five rooms, and a work room 33 is provided near the entrance/exit 32, and seedling growing rooms 34 are provided on both sides of this work room 33, and a pair of seedling rooms are provided at the back. A growing room 35 is provided.

作業室33は、この完全制御型植物工場で栽培する植物
の発芽、定植、収穫作業等を行なう部屋であり、その−
角に発芽装置36が設置されている。この作業室33で
は、上記発芽装置36で種子を発芽させると改に発芽し
た苗を育苗用の栽培ベッド4に植設する。そして、植設
された苗は、その後、上記栽培ベッド4ごと移動キャス
ター37に載せられ、上記育苗室34へ運ばれる。
The work room 33 is a room where germination, planting, harvesting, etc. of the plants cultivated in this fully controlled plant factory are performed.
A germination device 36 is installed in the corner. In this work room 33, the seeds are germinated using the germination device 36, and then the germinated seedlings are planted in the cultivation bed 4 for raising seedlings. The planted seedlings are then placed on moving casters 37 together with the cultivation bed 4 and transported to the seedling growing room 34.

育苗室34は、上記発芽装置36で発芽した苗を成育さ
せる部屋であり、その床38の上には第1図に示すよう
な櫓39が構築されている。この櫓39は、外壁28、
天井29などと離した状態で構築されたものであって、
上記育苗用の栽培ベッド4を載せる台40が第2図中の
左右方向へ延在するようにして二列並べて設けられたも
のである。
The seedling growing room 34 is a room in which the seedlings germinated by the germination device 36 are grown, and a tower 39 as shown in FIG. 1 is constructed on the floor 38 of the room. This turret 39 has an outer wall 28,
It is constructed separately from the ceiling 29, etc.
Tables 40 on which the cultivation beds 4 for raising seedlings are placed are arranged in two rows extending in the left-right direction in FIG.

上記番台40の上には上記載培ベッド4を載せて移動さ
せるレール2が敷設されていると共に、第1図に示すよ
うに、番台40の互いに相対する側の端部上には、各栽
培ベッド4に養液を供給する蛇口24が上記各レール2
に沿って複数配設されており、これら各蛇口24には養
液供給管41が連結されている。この養液供給管41は
、上記床38に設けられたピット42内に収容された状
態で上記建屋27内の各所に敷設されたものであって、
上記建屋27の外部から供給される養液を上記各蛇口2
4に供給するものである。一方、上記番台40の互いに
対向する側の端部には、各栽培ベッド4の排出管20か
ら流出する養液を受ける樋43が設けられている。また
、上記レール2上に栽培ベッド4を載せる場合、上記移
動キャスター37を一方の台40の第2図中の右側の端
部に横付けしてその端部から栽培ベッド4を載せること
となるが、その場合には、養液を供給する蛇口24と同
じ側に位置する排出管20だけを閉塞した状態にしてお
く。上記一方の台40の左側の端部には、上記レール2
上を移動してきた栽培ベッド4を隣の台40のレール2
上に載せ換える移載装置44が設けられている。この移
載装置44によって上記載培ベッド4を隣の台40に移
載させた場合には、蛇口24の位置が移載面と逆になる
ため、閉塞する排出管20も逆にして流れ方向を変える
ようにしなければならないが、このようにすると、栽培
ベッド4内の各位置での養液供給条件が平均化されて苗
の発育状態か平均化されることとなる。そして、この栽
培ベッド4は、その後、その台40の右側の端部まで移
動していき、その端部で再度移動キャスター37に載せ
られ、定植作業のために上記作業室33へ運ばれていく
こととなる。そして、この作業室33において、育苗用
の栽培ベッド4に植設されている苗が育成用の栽培ベッ
ド5に定植され、その栽培ベッド5が移動キャスター3
7aに載せられて育成室35へ運ばれることとなる。
A rail 2 on which the culture bed 4 is placed and moved is laid on the platform 40, and as shown in FIG. A faucet 24 that supplies nutrient solution to the bed 4 is connected to each rail 2 above.
A plurality of faucets 24 are arranged along the same line, and a nutrient solution supply pipe 41 is connected to each of these faucets 24. This nutrient solution supply pipe 41 is laid in various places in the building 27 while being housed in a pit 42 provided on the floor 38,
The nutrient solution supplied from the outside of the building 27 is supplied to each of the faucets 2.
4. On the other hand, a gutter 43 for receiving the nutrient solution flowing out from the discharge pipe 20 of each cultivation bed 4 is provided at the ends of the platform 40 facing each other. In addition, when placing the cultivation bed 4 on the rail 2, the movable casters 37 are placed horizontally on the right end of one platform 40 in FIG. 2, and the cultivation bed 4 is placed from that end. In that case, only the discharge pipe 20 located on the same side as the faucet 24 that supplies the nutrient solution is kept closed. At the left end of the one platform 40, the rail 2
Move the cultivation bed 4 that has been moved over to the rail 2 of the next platform 40.
A transfer device 44 is provided for transferring onto the top. When the above-mentioned culture bed 4 is transferred to the next table 40 by this transfer device 44, the position of the faucet 24 is opposite to the transfer surface, so the discharge pipe 20 to be blocked is also reversed and the flow direction is reversed. However, if this is done, the nutrient solution supply conditions at each position in the cultivation bed 4 will be averaged, and the growth state of the seedlings will be averaged. This cultivation bed 4 then moves to the right end of the platform 40, is placed on the moving casters 37 again at that end, and is transported to the work room 33 for planting work. That will happen. In this work room 33, the seedlings planted in the cultivation bed 4 for raising seedlings are planted in the cultivation bed 5 for raising, and the cultivation bed 5 is moved on the movable casters 3.
It will be carried to the growth room 35 on board 7a.

育成室35は、上記育苗室34と同様に構成されたもの
であるが、育成用の栽培ベッド5が育苗用の栽培ベッド
4よりも大きいため、全体に大きく構成されている。そ
して、この育成室35内において上記育苗室34内で行
った成育方法と同様な方法で苗を成育させ、作物が育成
した後、この作物を栽培ベッド5ごと移動キャスター3
7aに載せて上記作業室33へ運び、この作業室33に
おいて作物を収穫することとなる。
The growing room 35 is constructed in the same manner as the seedling growing room 34 described above, but since the growing cultivation bed 5 is larger than the growing cultivation bed 4 for raising seedlings, the growing room 35 is constructed larger overall. Then, seedlings are grown in this growth chamber 35 in the same manner as in the seedling cultivation chamber 34, and after the crops have grown, the crops are moved along with the cultivation bed 5 onto the movable casters 3.
7a and transported to the working room 33, where the crops are harvested.

次に、この完全制御型植物工場の照明装置について説明
する。なお、この照明装置は、上記育苗室34と上記育
成室35とに同様なものが設置されているため、ここで
は育苗室34の空調装置を例にとって説明する。
Next, the lighting system for this fully controlled plant factory will be explained. Note that similar lighting devices are installed in the seedling growing room 34 and the growing room 35, so the air conditioning device for the seedling growing room 34 will be explained here as an example.

この照明装置は、取付体45に複数の蛍光灯46および
その上部に配置される複数の反射鏡47を設けると共に
各反射鏡47の間に隙間を設けたものである。上記取付
体45は、ステンレスワイヤなどからなるロー148に
よって栽培ベッド4上から吊り下げられた状態で上記櫓
39の上部に支持されており、上記ローブ48が滑車4
9を介して電動機50に連結されている。そして、この
電動機50にはスイッチ51が接続され、このスイッチ
51のボタンを押すことによって電動機50を駆動して
上記取付体45を昇降させるようになっている。
In this lighting device, a mounting body 45 is provided with a plurality of fluorescent lamps 46 and a plurality of reflecting mirrors 47 disposed above the fluorescent lamps, and a gap is provided between each reflecting mirror 47. The mounting body 45 is suspended from above the cultivation bed 4 by rows 148 made of stainless steel wire or the like and is supported on the upper part of the tower 39.
It is connected to an electric motor 50 via 9. A switch 51 is connected to the electric motor 50, and by pressing a button on the switch 51, the electric motor 50 is driven to move the mounting body 45 up and down.

この照明装置においては、光源として蛍光灯46を用い
たことによって、幅広い波長域の連続したスペクトルを
有する光を植物に照射することができ、これによって栽
培可能な品種が増加する。
In this lighting device, by using the fluorescent lamp 46 as a light source, it is possible to irradiate plants with light having a continuous spectrum in a wide wavelength range, thereby increasing the number of varieties that can be cultivated.

また、蛍光灯46は発光に伴って放射する熱が少なく、
葉焼けする恐れがなく、また、近光源であっても照度む
らが少ない。そのため、光源を植物に近づ°けることが
でき、これにより必要な照度を得るために消費する電力
が減少する。さらに、発生ずる熱が少ないため、光源の
発生熱による建屋27内の温度上昇が抑えられ、これに
よって空調のランニングコストが低減する上、光源を低
い位置に配置することによって天井29を低くすること
が可能となり、これにより空調すべき空間が縮小して空
調のランニングコストをさらに減少させることができる
In addition, the fluorescent lamp 46 emits less heat as it emits light;
There is no risk of leaf burn, and there is little unevenness in illuminance even with nearby light sources. Therefore, the light source can be brought closer to the plants, which reduces the power consumed to obtain the required illuminance. Furthermore, since less heat is generated, the temperature rise in the building 27 due to the heat generated by the light source is suppressed, which reduces the running cost of air conditioning, and by placing the light source at a lower position, the ceiling 29 can be lowered. This makes it possible to reduce the space to be air-conditioned and further reduce air-conditioning running costs.

さらに、蛍光灯46および反射鏡47が取り付けられて
いる取付体46を櫓39に昇降自在に支持させたことに
よって、上記栽培ベッド4に植設されている植物の移植
作業等を行なう場合に上記取付体46を上昇させて作朶
性の改善を図ることができ、その上、植物に照射する光
の照度を蛍光灯46の高さを変えることによって変える
こともできる。
Furthermore, since the mounting body 46 to which the fluorescent lamp 46 and the reflector 47 are attached is supported on the tower 39 so as to be able to rise and fall freely, the above-mentioned operation can be carried out when transplanting the plants planted in the cultivation bed 4, etc. The mounting body 46 can be raised to improve productivity, and the illuminance of the light irradiated to the plants can also be changed by changing the height of the fluorescent lamp 46.

次に、この発明の完全制御型植物工場の空調設備につい
て説明する。なお、この空調設備は、上記育苗室34と
上記育成室35とに同様なものが設置されているため、
ここでは育苗室34の空調設備を例にとって説明する。
Next, the air conditioning equipment for the fully controlled plant factory of this invention will be explained. Note that similar air conditioning equipment is installed in the seedling growing room 34 and the growing room 35, so
Here, the air conditioning equipment of the seedling growing room 34 will be explained as an example.

この空調設備は、その空調器52が上記各レー  −ル
2に沿って二列に並べられた状態で上記櫓39の上に複
数取り付けられると共に、第13図に示すように、各列
の各空調器52が互いに相対して外側に位置するように
設けられたものであって、各空調器52に熱媒体を流通
させる空調配管53が各空調器52の上部に位置するよ
うにして上記櫓39の上部に敷設されてなるものである
。上記空調器52は、その吹出口54が外側斜め下方へ
向けて設けられ、その吸込口55が内側へ向けて設けら
れている。そして、この空調器52の下方には、上記吹
出口54から吹き出した空調空気をその下方に位置する
栽培ベッド4の側方へ導いて、この栽培ベッド4上へ空
調空気を流入させるカーテン56が設けられている。ま
た、上記空調器52の隣には加湿器57が並設されてい
る。
In this air conditioning equipment, a plurality of air conditioners 52 are installed on the tower 39 in two rows along each of the rails 2, and as shown in FIG. The air conditioners 52 are provided so as to be located on the outside facing each other, and the air conditioning piping 53 for circulating a heat medium to each air conditioner 52 is located above each air conditioner 52. It is laid on top of 39. The air conditioner 52 has its air outlet 54 facing outward and diagonally downward, and its suction port 55 facing inward. Below the air conditioner 52, there is a curtain 56 that guides the conditioned air blown out from the outlet 54 to the side of the cultivation bed 4 located below and causes the conditioned air to flow onto the cultivation bed 4. It is provided. Further, a humidifier 57 is installed next to the air conditioner 52.

この空調設備においては、空調器52とこの空R852
に熱媒体を流通させる空調配管53とを、建屋27内の
床38の上に外壁28、天井29などと離して構築した
櫓39の上部に設けたことによって、空調時に空調配管
52に冷媒を流通させた場合にも、この冷媒の冷熱が外
壁28、天井29などに伝わることはなく、したがって
、外壁28、天井29などが空調設備により冷却されて
結露することがない。
In this air conditioning equipment, the air conditioner 52 and this air R852
By installing the air conditioning piping 53 through which the heat medium flows to the top of the tower 39, which is constructed on the floor 38 in the building 27 and separated from the outer wall 28, ceiling 29, etc., the refrigerant can be supplied to the air conditioning piping 52 during air conditioning. Even when the refrigerant is circulated, the cold heat of this refrigerant will not be transmitted to the outer wall 28, ceiling 29, etc., and therefore the outer wall 28, ceiling 29, etc. will not be cooled by the air conditioning equipment and will not form dew condensation.

この完全制御型植物工場においては、複数の蛍光灯46
を栽培ベッド4上に並列に配置すると共に各蛍光灯46
の上部に配置された各反射鏡47の間に隙間を設け、か
つ、この反射鏡47の上に配設された一対の空調器52
の各吹出口54を互いに相対する位置にそれぞれ斜め下
方へ向けて設けると共に各吸込口55を対向させて設け
たことによって、吹出口54から吹き出した空調空気が
栽培ベッド4上に側方から吹き込まれ、この空調空気が
蛍光灯46の放射熱を吸収しつつ反射鏡47の間の隙間
を通って上方に流出し、吸込口55に吸い込まれる。し
たがって、植物の周囲の温度が均一かつ適温に保たれる
と共に蛍光灯46が放射する熱を空調空気が吸収するの
で、空調のランニングコストを低く抑えることができる
In this fully controlled plant factory, multiple fluorescent lights 46
are arranged in parallel on the cultivation bed 4, and each fluorescent lamp 46
A pair of air conditioners 52 are provided with a gap between each of the reflecting mirrors 47 arranged above the reflecting mirrors 47, and a pair of air conditioners 52 arranged above the reflecting mirrors 47.
By providing the air outlets 54 facing each other and facing diagonally downward, and by providing the air inlets 55 facing each other, the conditioned air blown from the air outlets 54 is blown onto the cultivation bed 4 from the side. This conditioned air flows upward through the gap between the reflecting mirrors 47 while absorbing the radiant heat of the fluorescent lamp 46, and is sucked into the suction port 55. Therefore, the temperature around the plants is maintained at a uniform and appropriate temperature, and the conditioned air absorbs the heat emitted by the fluorescent lamps 46, making it possible to keep air conditioning running costs low.

この完全制御型植物工場によれば、建屋27内を外部と
気密に構成すると共にこの建屋27内の温度、湿度、二
酸化炭素濃度を調節する空調設備を設け、この建屋27
内に植物を栽培する栽培ベッド4.5とその植物に光を
照射する照明装置とを設けたので、植物の周囲の温度、
湿度、二酸化炭素濃度および光合成に必要な光を制御す
ることができると共に植物に必要な養分を植物の成育に
適した成分濃度に調節した養液として与えることができ
、これにより、植物育成環境を植物の成育に最も適した
状態に制御することができ、かつ植物を無菌状態で成育
させることができる。このため、播種から収穫までの育
成期間を通常の露地栽培と比べて飛躍的に短縮すること
ができると共に発育状態を良好にして生産性を向上させ
ることができ、かつ、栄養価が高く、無農薬で安全性の
高い作物を得ることができる。そして、このような高品
質の作物゛を季節に拘わらず一年中栽培することができ
、しかも作物を計画的に栽培して必要な量だけ収穫する
ことができる。
According to this fully controlled plant factory, the inside of the building 27 is configured airtight from the outside, and air conditioning equipment is installed to adjust the temperature, humidity, and carbon dioxide concentration inside the building 27.
Since a cultivation bed 4.5 for cultivating plants and a lighting device for irradiating the plants with light are provided, the temperature around the plants,
Humidity, carbon dioxide concentration, and light necessary for photosynthesis can be controlled, and the nutrients necessary for plants can be supplied as a nutrient solution with the concentration of ingredients suitable for plant growth. It is possible to control the conditions most suitable for plant growth, and the plants can be grown in a sterile state. For this reason, the growing period from sowing to harvest can be dramatically shortened compared to normal open-field cultivation, and the growth state can be improved to improve productivity. Highly safe crops can be obtained using pesticides. Such high-quality crops can be cultivated all year round regardless of the season, and moreover, crops can be cultivated in a planned manner and harvested in the required amount.

「発明の効果」 この発明の完全制御型植物工場の空調設備によれば、空
調器とこの空調器に熱媒体を流通させる空調配管とを、
建屋内の床の上に壁および天井と離して構築した櫓の上
部に設けたので、空調時に空調配管に冷媒を流通させた
場合にも、この冷媒の冷熱が壁、天井に伝わることはな
く、したかって、壁および天井が空調設備により冷却さ
れることを防止して結露を防ぐことができる。
"Effects of the Invention" According to the completely controlled air conditioning system for a plant factory of the present invention, an air conditioner and air conditioning piping for circulating a heat medium to the air conditioner are
Since it is installed on the top of the turret, which is built on the floor of the building and separated from the walls and ceiling, even when refrigerant is passed through the air conditioning piping during air conditioning, the cold heat of this refrigerant will not be transmitted to the walls and ceiling. Therefore, the walls and ceiling can be prevented from being cooled by the air conditioning equipment, thereby preventing dew condensation.

また、上記槽の上部の両側に一対の空調器を配設し、こ
れら空調器の各吹出口を互いに相対する位置にそれぞれ
斜め下方へ向けて設けると共に各吸込口を対向させて設
けたので、吹出口から吹き出して栽培ベッド上に側方か
ら吹き込まれた空調空気を、栽培ベッド上に複数設けら
れる光源および反射鏡の間の隙間から上方に流出させて
吸込口に吸い込ませることができる。したがって、植物
の周囲の温度を均一かつ適温に保つことができると共に
光源が放射する熱を空調空気に吸収させることができる
ので、空調のランニングコストを低く抑えることができ
る。
In addition, a pair of air conditioners are disposed on both sides of the upper part of the tank, and each of the air conditioners has its air outlet facing diagonally downward at a position facing each other, and its suction ports are arranged facing each other. The conditioned air blown out from the outlet and blown from the side onto the cultivation bed can be made to flow upward through gaps between a plurality of light sources and reflecting mirrors provided on the cultivation bed and sucked into the suction opening. Therefore, the temperature around the plants can be kept uniform and at a suitable temperature, and the heat emitted by the light source can be absorbed by the conditioned air, so the running cost of air conditioning can be kept low.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はこの発明の空調設備を適用した完全制御型植物
工場の要部の横断面図、第2図は同配置図、第3図は水
耕栽培方法を説明する説明図、第4図は栽培ポットの斜
視図、第5図は植物が栽培ポットに収容された状態を示
す断面図、第6図は育苗用の栽培ベッドの縦断面図、第
7図は同平面図、第8図は栽培ポットの配置状態を示す
要部の平面図、第9図は植物が育苗用の栽培ベッドに植
設された状態を示す縦断面図、第1O図は栽培ポットの
間隔を広げた配置状態を示す要部の平面図、第11図は
育成用の栽培ベッドの縦断面図、第12図は同平面図、
第13図は植物が育成用の栽培ベッドに植設された状態
を示す縦断面図である。 4.5・・・・栽培ベッド、 27・・・・建屋、 28・・・・壁(外壁)、 29・・・・天井、 38・・・・床、 39・・・・櫓、 52・・・・空調器、 53・・・・空調配管、 54・・・・吹出口、 55・・・・吸込口。
Fig. 1 is a cross-sectional view of the main parts of a fully controlled plant factory to which the air conditioning system of the present invention is applied, Fig. 2 is a diagram of the same layout, Fig. 3 is an explanatory diagram explaining the hydroponic cultivation method, and Fig. 4 is a perspective view of a cultivation pot, FIG. 5 is a sectional view showing a state in which plants are housed in the cultivation pot, FIG. 6 is a longitudinal sectional view of a cultivation bed for raising seedlings, FIG. 7 is a plan view of the same, and FIG. 9 is a plan view of the main parts showing how the cultivation pots are arranged, FIG. 9 is a vertical cross-sectional view showing the state in which plants are planted in a cultivation bed for raising seedlings, and FIG. Fig. 11 is a longitudinal sectional view of the cultivation bed for growing, Fig. 12 is the same plan view,
FIG. 13 is a longitudinal sectional view showing a state in which plants are planted in a cultivation bed for growth. 4.5... Cultivation bed, 27... Building, 28... Wall (outer wall), 29... Ceiling, 38... Floor, 39... Tower, 52... ... Air conditioner, 53 ... Air conditioning piping, 54 ... Air outlet, 55 ... Suction port.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 外部と気密に構成された建屋内の床の上に壁および天井
と離して櫓を構築してこの櫓に栽培ベッドおよび照明装
置を支持した完全制御型植物工場の空調設備であって、
上記櫓の上部に一対の空調器が上記櫓の両側に配置され
るようにして取り付けられ、これら空調器の各吹出口が
互いに相対する位置にそれぞれ斜め下方へ向けられて設
けられると共に各吸込口が対向して設けられ、この空調
器に熱媒体を流通させる空調配管が上記櫓の上部に支持
された状態で敷設されていることを特徴とする完全制御
型植物工場の空調設備。
A completely controlled air conditioning system for a plant factory in which a tower is constructed on the floor of a building airtightly configured to be airtight with the outside, separated from the walls and ceiling, and a cultivation bed and a lighting device are supported on the tower,
A pair of air conditioners are installed at the top of the turret so as to be placed on both sides of the turret, and each air conditioner has an air outlet facing diagonally downward at a position facing each other, and each inlet. An air conditioning system for a fully controlled plant factory, characterized in that the air conditioners are provided facing each other, and air conditioning piping for circulating a heat medium to the air conditioner is supported by the upper part of the turret.
JP63050772A 1988-03-04 1988-03-04 Air conditioner in perfect control type plant factory Pending JPH01225423A (en)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008104364A (en) * 2006-10-23 2008-05-08 Osaka Prefecture Univ Device for physiological management of plants
JP2012034686A (en) * 2010-08-06 2012-02-23 Green Plus Co Ltd Unattended plant cultivation device using lighting system
JP2022043674A (en) * 2020-09-04 2022-03-16 カゴメ株式会社 Packaged leafy vegetables and production method thereof as well as production method of leafy vegetables

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