NL1004974C2 - Plant growing system - Google Patents

Plant growing system Download PDF

Info

Publication number
NL1004974C2
NL1004974C2 NL1004974A NL1004974A NL1004974C2 NL 1004974 C2 NL1004974 C2 NL 1004974C2 NL 1004974 A NL1004974 A NL 1004974A NL 1004974 A NL1004974 A NL 1004974A NL 1004974 C2 NL1004974 C2 NL 1004974C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
floor
crop
production system
crop production
chimney
Prior art date
Application number
NL1004974A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Jacobus Cornelis Bakker
Nicolaas Jan Van De Braak
Gerardus Petrus Adrianus Bot
Original Assignee
Inst Milieu & Agritech
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Milieu & Agritech filed Critical Inst Milieu & Agritech
Priority to NL1004974A priority Critical patent/NL1004974C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1004974C2 publication Critical patent/NL1004974C2/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G31/00Soilless cultivation, e.g. hydroponics
    • A01G31/02Special apparatus therefor
    • A01G31/04Hydroponic culture on conveyors
    • A01G31/047Hydroponic culture on conveyors with containers inside rotating drums or rotating around a horizontal axis, e.g. carousels
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/14Greenhouses
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/20Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
    • Y02P60/21Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Greenhouses (AREA)

Abstract

The plant growing system (1) has a circular growing floor (2) which can be rotated around a central pillar (3). The floor is about 100 metres in diameter and the pillar is about 50 metres high. The area is covered by a conical "tent" of transparent foil (4). The cover has openings (5, 5') around its edge. The rotatable floor has concentric segments (6, 6'). Air flowing into the system passes through heat exchangers (&, 7'), over the plants and rises to the peak of the cover. It leaves the system via moisture condensers (15) and a turbine (9). Electrical power is generated by the turbine and by an external windmill and used to power accessories. A crane (16) system has a horizontal arm (17) which carries a lifting system (19) for installing or removing plants. The condensed water is returned to the water basin (11) under the plants.

Description

Gewasproductiesysteem.Crop production system.

De uitvinding heeft betrekking op een gewasproductiesysteem voorzien van een productieruimte met een draagvloer en met een boven 5 de draagvloer gelegen overkapping. Gewasproductiesystemen in de vorm van tuinbouwkassen zijn bekend, waarbij gewassen zoals planten of bomen in een geconditioneerde ruimte worden geteeld. Hierbij kunnen de wanden of het dak van de kassen worden geopend voor ventilatiedoeleinden, en worden transparante materialen toegepast 10 voor een maximale lichtopbrengst. Dergelijke systemen hebben als nadeel dat de ventilatie afhankelijk van de windrichting zal variëren, en dat voor een bepaalde zonnestand de lichtopbrengst niet optimaal zal zijn. Verder worden de bekende systemen veelal verwarmd door middel van het verstoken van fossiele energie, bijvoorbeeld in 15 de vorm van aardgas. Hierdoor vormen zij een bron van emissie van C02. Tevens zijn de bekende productiesystemen relatief inflexibel bij het kweken van verschillende gewassen in een enkele productieruimte en is aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van de gewassen uit de kas relatief omslachtig. Verder nemen de bekende productiesystemen, 20 eventueel in combinatie met bassins voor opvang van regenwater voor irrigatiedoeleinden, relatief veel ruimte in beslag.The invention relates to a crop production system provided with a production space with a bearing floor and with a covering situated above the bearing floor. Crop production systems in the form of horticultural greenhouses are known, in which crops such as plants or trees are grown in a conditioned space. Here, the walls or roof of the greenhouses can be opened for ventilation purposes, and transparent materials are used for maximum light output. The drawbacks of such systems are that the ventilation will vary depending on the wind direction, and that the light output will not be optimal for a particular sun position. Furthermore, the known systems are often heated by means of the burning of fossil energy, for instance in the form of natural gas. This makes them a source of CO2 emissions. Also, the known production systems are relatively inflexible when growing different crops in a single production space and the supply of nutrients and the removal of the crops from the greenhouse are relatively laborious. Furthermore, the known production systems, optionally in combination with basins for collecting rainwater for irrigation purposes, take up relatively much space.

Het is een doel van de onderhavige uitvinding te voorzien in een gewssproductiesysteem waarbij de bovengenoemde nadelen worden vermeden. Hiertoe is het systeem volgens de uitvinding gekenmerkt 25 doordat de draagvloer draaibaar is rond een centrale as die in hoofdzaak loodrecht op de draagvloer staat.It is an object of the present invention to provide a roll production system avoiding the above drawbacks. For this purpose the system according to the invention is characterized in that the supporting floor is rotatable about a central axis which is substantially perpendicular to the supporting floor.

Door toepassing van een draaibare draagvloer, kunnen verschillende gewassen binnen één productieruimte worden geteeld, waarbij de gewassen met een relatief grote behoefte aan zonlicht en 30 ventilatie, door middel van de draaibare vloer voortdurend op optimale wijze kunnen worden uitgericht op de stand van de zon en/of op de windrichting. Hierbij kunnen de gewassen met een geringere lichtbehoefte of andere ventilatiebehoeften relatief in de schaduw en/of in de luwte worden gehouden.By using a rotatable supporting floor, different crops can be grown within one production space, whereby the crops with a relatively high need for sunlight and ventilation can be continuously aligned optimally to the position of the sun by means of the rotatable floor and / or on the wind direction. Crops with a lower light requirement or other ventilation requirements can be kept relatively shaded and / or sheltered.

35 Bij voorkeur omvat het systeem volgens de uitvinding een vloeistofdicht bassin dat is gevuld met een vloeistof, zoals bijvoorbeeld water, waarbij de vloer is voorzien van drijfvermogen en roteerbaar op de vloeistof drijft. Door plaatsing van de vloer in een 1 0 0 4 9 7 4 2 bassin, wordt deze op gelijkmatige wijze afgesteund en kan de vloer op relatief eenvoudige wijze, zelfs bij zware belasting, worden geroteerd. Voor een optimale positionering van verschillende gewassen ten opzichte van de windrichting en/of de zonnestand, is de vloer 5 cirkelvormig of veelhoekig symmetrisch uitgevoerd ten opzichte van de draaias en bestaat de vloer uit onafhankelijk roteerbare, concentrische segmenten. Hierbij kan een gewas binnen ieder segment naar behoeven en op onafhankelijke wijze worden gepositioneerd. Verder kan tijdens het groeiproces van de gewassen een verplaatsing 10 van de gewassen vanuit het middelpunt van de vloer naar de randen toe plaatsvinden. Wanneer de gewassen weinig ruimte innemen, is het voordelig deze dicht opeen rond het middelpunt op de vloer te plaatsen, terwijl voor grotere gewassen deze langs de buitengebieden van de draagvloer kunnen worden opgesteld.Preferably, the system according to the invention comprises a liquid-tight basin which is filled with a liquid, such as, for instance, water, wherein the floor is provided with buoyancy and rotatably floats on the liquid. By placing the floor in a 1 0 0 4 9 7 4 2 basin, it is supported uniformly and the floor can be rotated in a relatively simple way, even under heavy loads. For optimum positioning of different crops with respect to the wind direction and / or the position of the sun, the floor 5 is circular or polygonal symmetrically with respect to the rotation axis and the floor consists of independently rotatable, concentric segments. A crop can be positioned independently within each segment as required. Furthermore, during the growing process of the crops, a displacement of the crops can take place from the center of the floor to the edges. When the crops take up little space, it is advantageous to place them close to the center on the floor, while for larger crops they can be arranged along the outer areas of the bearing floor.

15 Bij voorkeur is het bassin waarin de vloer drijft, verbonden met een warmtewisselaar. Hierdoor kan het waterbassin dienen als een warmtebuffer, die in de zomermaanden bijvoorbeeld met behulp van zonnecollectoren of directe aanstraling wordt opgewarmd, en waaruit de warmte in de wintermaanden voor verwarming van de lucht in de 20 productieruimte wordt toegepast. Het is eveneens mogelijk de vloeistof in het bassin te verwarmen door een met biomassa gestookte krachtcentrale. De brandstof voor deze centrale kan worden geleverd door droge biomassa afkomstig uit het productiesysteem zelf en kan worden aangevuld met biomassa uit de omgeving rond het 25 productiesysteem. De bij verbranding vrijkomende C02 wordt volledig toegevoerd aan het gewas zodat door het gehele systeem geen C02 wordt gevormd of verbruikt.Preferably, the basin in which the floor floats is connected to a heat exchanger. As a result, the water basin can serve as a heat buffer, which is heated in the summer months, for example by means of solar collectors or direct radiation, and from which the heat is used in the winter months for heating the air in the production area. It is also possible to heat the liquid in the basin by a power plant fired with biomass. The fuel for this plant can be supplied by dry biomass from the production system itself and can be supplemented with biomass from the environment around the production system. The CO2 released during combustion is completely fed to the crop, so that no CO2 is formed or consumed by the entire system.

Bij voorkeur is het systeem volgens de uitvinding voorzien van een opvanginrichting voor regenwater, welke opvanginrichting is 30 verbonden met het een opslagreservoir.The system according to the invention is preferably provided with a rainwater collecting device, which collecting device is connected to the storage reservoir.

Bij voorkeur is het systeem volgens de uitvinding voorzien van een centrale, verticale schoorsteen waarbij de overkapping is voorzien van een zijwand met openingen voor het vormen van een luchtstroming van de openingen naar de centrale schoorsteen. Door de 35 schoorsteen wordt een trek opgewekt waardoor een ventilatiestroming door productieruimte wordt verkregen. Deze luchtstroming kan worden gebruikt voor verwarming of koeling van het gewas. Hierbij zal de lucht worden opgewarmd van de randen van draagvloer naar het midden 1004974 3 daarvan, zodat daarmee met de plaatsing van het gewas rekening kan worden gehouden. Hierdoor zullen jonge planten en/of bomen in het midden van de draagvloer kunnen worden geplaatst waar de temperaturen het hoogst zijn en waar de luchtvochtigheid eveneens hoog is.Preferably, the system according to the invention is provided with a central, vertical chimney, wherein the roof is provided with a side wall with openings for forming an air flow from the openings to the central chimney. A draft is generated by the chimney, whereby a ventilation flow through production space is obtained. This air flow can be used for heating or cooling the crop. The air will hereby be heated from the edges of the supporting floor to the center 1004974 3 thereof, so that the placement of the crop can be taken into account. This will allow young plants and / or trees to be placed in the middle of the bearing floor where the temperatures are highest and where the humidity is also high.

5 Bij voorkeur wordt met de ventilatielucht die wordt afgezogen door de schoorsteen een turbine aangedreven voor het opwekken van stroom, bijvoorbeeld voor het aandrijven van pompen voor het rondpompen van water voor irrigatiedoeleinden, of voor het rondpompen van water langs een condensor die in de schoorsteen kan zijn 10 aangebracht voor condensatie van vocht uit de afgevoerde ventilatielucht. Door een dergelijke condensor wordt in de productieruimte verdampt water teruggewonnen, dat vrij is van nutriënten en dat wederom kan worden toegepast voor irrigatie. De condensor zou bijvoorbeeld kunnen worden gevoed met koud grondwater 15 dat na te zijn opgewarmd weer wordt teruggepompt in de grond. Om opwarming van het grondwater te vermijden, kan het opgewarmde grondwater in de winter worden gebruikt als voorverwarming voor de ventilatielucht door dit opgewarmde grondwater langs warmtewisselaars te voeren die bij de ventilatie-openingen zijn geplaatst. Deze 20 warmtewisselaars kunnen, indien noodzakelijk, in de zomer ook worden gebruikt als voorkoeler van de ventilatielucht.Preferably, with the ventilation air extracted from the chimney, a turbine is driven to generate power, for example to drive pumps for circulating water for irrigation purposes, or for circulating water along a condenser that can enter the chimney 10 are arranged for condensation of moisture from the extracted ventilation air. Such a condenser recovers evaporated water in the production area, which is free of nutrients and which can be used again for irrigation. For example, the condenser could be fed with cold groundwater 15 which is pumped back into the ground after it has been heated up. In order to avoid heating of the groundwater, the heated groundwater can be used in winter as preheating for the ventilation air by passing this heated groundwater along heat exchangers placed at the ventilation openings. These 20 heat exchangers can, if necessary, also be used in the summer as a pre-cooler of the ventilation air.

Bij voorkeur omvat het gewasproductiesysteem volgens de uitvinding ten minste een hefinrichting met een arm die zich van het draaipunt van de vloer naar de omtreksrand boven de vloer uitstrekt 25 en een langs de arm verplaatsbare hef eenheid. Met behulp van een stationaire hefinrichting en rotatie van de draaibare vloer, kunnen de gewassen op een zeer veelzijdige wijze ten opzichte van de vloer worden gepositioneerd. Door het opheffen van een gewas met de hefeenheid, gevolgd door rotatie van de vloer, eventueel in 30 combinatie met een verplaatsing van de hefeenheid langs de arm, kan het gewas op iedere gewenste positie van de vloer worden geplaatst. Vanzelfsprekend kunnen verschillende inrichtingen aan de arm zijn bevestigd zoals bijvoorbeeld een irrigatie-inrichting, een vernevelaar voor bestrijdingsmiddelen, oogstrobots en dergelijke. De 35 hefinrichting kan bijvoorbeeld een vast opgestelde portaalkraan omvatten die zich tot buiten de productieruimte kan uitstrekken. Hiermee kan het transport van materialen en producten van en naar het productiesysteem worden verzorgd.Preferably, the crop production system according to the invention comprises at least one lifting device with an arm extending from the pivot point of the floor to the circumferential edge above the floor and a lifting unit movable along the arm. With the help of a stationary lifting device and rotation of the rotating floor, the crops can be positioned in a very versatile way in relation to the floor. By lifting a crop with the lifting unit, followed by rotation of the floor, possibly in combination with a displacement of the lifting unit along the arm, the crop can be placed at any desired position of the floor. Naturally, various devices can be attached to the arm, such as, for example, an irrigation device, a pesticide nebulizer, harvesting robots and the like. The lifting device can for instance comprise a fixedly positioned gantry crane which can extend beyond the production space. This allows the transport of materials and products to and from the production system.

1004974 41004974 4

Bij voorkeur omvat de overkapping van het productiesysteem volgens de uitvinding een deksysteem met hoge isolatiewaarde en hoge lichttransmissie zoals een folie of een ander transparant materiaal dat aan een centrale verticale staander is bevestigd, bijvoorbeeld 5 aan de centrale schoorsteen. Hierdoor wordt een ruimte verkregen waarbij het hoogste punt in het midden is gelegen, en waardoor de convectiestroming van de omtreksranden van de vloer naar de centrale drager wordt bevorderd. In de ruimte van de centrale schoorsteen kunnen eventueel opslageenheden of wooneenheden zijn aangebracht. 10 Tevens kan de centrale schoorsteen ertoe dienen om met behulp van het water dat in de boven in de schoorsteen gelegen condensor wordt opgevangen, de leidingen van het systeem op druk te houden.Preferably, the canopy of the production system according to the invention comprises a cover system with high insulation value and high light transmission, such as a foil or other transparent material, which is attached to a central vertical upright, for instance 5 to the central chimney. This creates a space where the highest point is in the middle, and which promotes the convection flow from the peripheral edges of the floor to the central support. Storage units or housing units may be provided in the space of the central chimney. The central chimney can also serve to keep the pipes of the system under pressure using the water collected in the condenser located at the top of the chimney.

Een uitvoeringsvorm van een gewasproductiesysteem volgens de onderhavige uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van de 15 bijgevoegde tekening. In de tekening toont:An embodiment of a crop production system according to the present invention will be further elucidated with reference to the appended drawing. In the drawing shows:

Figuur 1 een schematisch zijaanzicht van een gewasproductiesysteem volgens de onderhavige uitvinding,Figure 1 shows a schematic side view of a crop production system according to the present invention,

Figuur 2 een vergroot detail van een deel van de zijwand van het gewasproductiesysteem in figuur 1, en 20 Figuur 3 een bovenaanzicht van het systeem volgens figuur 1.Figure 2 shows an enlarged detail of a part of the side wall of the crop production system in Figure 1, and Figure 3 shows a top view of the system according to Figure 1.

Figuur 1 toont een gewasproductiesysteem 1 volgens de onderhavige uitvinding. Hierbij is een cirkelvormige draagvloer 2 in een met water gevuld bassin 11 geplaatst. De vloer 2 is roteerbaar rond een verticale draaias die samenvalt met de hartlijn van een 25 centrale schoorsteen 3. Aan de bovenzijde van de schoorsteen 3 is een overkapping in de vorm van een transparante folie 4 bevestigd. Aan de zijranden is de overkapping voorzien van openingen 5,5' waarvan de opening 5 in meer detail wordt getoond in figuur 2.Figure 1 shows a crop production system 1 according to the present invention. A circular supporting floor 2 is placed in a basin 11 filled with water. The floor 2 is rotatable about a vertical axis of rotation which coincides with the center line of a central chimney 3. A cover in the form of a transparent foil 4 is attached to the top of the chimney 3. On the side edges, the canopy is provided with openings 5.5 ', the opening 5 of which is shown in more detail in Figure 2.

De vloer 2 is opgebouwd uit individueel aangedreven 30 concentrische segmenten. 6, 6' die ieder afzonderlijk kunnen worden geroteerd rond de centrale staander of schoorsteen 3. Op ieder segment 6,6' zijn bepaalde gewassen geplaatst die afhankelijk van de licht- en ventilatiebehoeften zijn gegroepeerd.The floor 2 is made up of individually driven 30 concentric segments. 6, 6 'each of which can be rotated individually around the central upright or chimney 3. On each segment 6,6' are placed certain crops that are grouped according to the light and ventilation needs.

Boven de vloer 2 strekt zich een arm 17 van een portaalkraan 16 35 in radiale richting uit. Langs de arm 17 kan een hefinrichting 19 in radiale richting worden bewogen voor het verplaatsen van de op de segmenten 6,6' geplaatste gewassen. Hierbij kan de hefinrichting 19 tot buiten de overkapping 4 worden geplaatst om de gewassen op 1004974 ί i 5 bijvoorbeeld een vrachtwagen te plaatsen.Above the floor 2, an arm 17 of a gantry crane 16 extends in a radial direction. Along the arm 17, a lifting device 19 can be moved radially to move the crops placed on the segments 6,6 '. The lifting device 19 can herein be placed outside the canopy 4 to place the crops on, for example, a truck.

Aan de bovenzijde van de schoorsteen 3 is een generator 9 opgenomen die wordt aangedreven door een windmolen 20, die bovenop de schoorsteen 3 is geplaatst. Nabij de opening 5,5' zijn 5 warmtewisselaars 7,7' opgenomen voor het voorverwarmen van de ventilatielucht tijdens koude perioden en voor het koelen daarvan tijdens bijvoorbeeld de zomermaanden.At the top of the chimney 3, a generator 9 is included, which is driven by a windmill 20, which is placed on top of the chimney 3. Near the opening 5.5 ', 5 heat exchangers 7.7' are included for preheating the ventilation air during cold periods and for cooling it during, for example, the summer months.

Aan de bovenzijde van de schoorsteen 3 zijn zonnepanelen 21 geplaatst voor het leveren van stroom aan de pompen van de inrichting 10 voor het toevoeren van irrigatievloeistoffen aan de gewassen, en voor het rondpompen van de vloeistof door de warmtewisselaars 7,7'. Verder is aan de bovenzijde van schoorsteen 3 een condensor 15 opgenomen waartegen het water uit de ventilatielucht condenseert. Dit gecondenseerde water kan worden toegepast voor irrigatiedoeleinden, 15 of kan worden gebruikt om het leidingsysteem van de inrichting op druk te houden.Solar panels 21 are placed at the top of the chimney 3 for supplying power to the pumps of the device 10 for supplying irrigation liquids to the crops, and for circulating the liquid through the heat exchangers 7,7 '. Furthermore, a condenser 15 against which the water from the ventilation air condenses is included at the top of chimney 3. This condensed water can be used for irrigation purposes, or can be used to keep the pipe system of the device under pressure.

Zoals duidelijk kan worden gezien in figuur 2, bevindt zich aan de onderzijde van de folie van de overkapping 4 een opvanginrichting 12 waarmee regenwater, dat van de hellende vlakken van de overkapping 20 4 stroomt, kan worden opgevangen in een regenwaterbassin 22. De warmtewisselaar 7 is via een leiding 23 verbonden met het bassin 11.As can be clearly seen in figure 2, on the underside of the foil of the covering 4 there is a collecting device 12 with which rainwater flowing from the inclined surfaces of the covering 20 4 can be collected in a rainwater basin 22. The heat exchanger 7 is connected to the basin 11 via a pipe 23.

De hoogte van de openingen 5,5' kan bijvoorbeeld vier meter bedragen, bij een diepte van het bassin 11 van vier meter ten opzichte van de bovenzijde van de draagvloer 2. De draagvloer 2 kan 25 zijn gevormd uit holle segmenten uit bijvoorbeeld metaal, kunststof of beton met bijvoorbeeld een hoogte van 2,7 meter. De totale hoogte van de overkapping 4 kan bijvoorbeeld 51 meter bedragen, waarbij de windmolen 20 op bijvoorbeeld een hoogte van 62 meter kan zijn geplaatst. De straal van de roteerbare vloer 2 kan bijvoorbeeld 100 30 meter bedragen.The height of the openings 5,5 'can for instance amount to four meters, at a depth of the basin 11 of four meters relative to the top side of the supporting floor 2. The supporting floor 2 can be formed from hollow segments of for instance metal, plastic or concrete with a height of 2.7 meters, for example. The total height of the roof 4 can for instance amount to 51 meters, wherein the windmill 20 can be placed at, for example, a height of 62 meters. The radius of the rotatable floor 2 can, for example, be 100 to 30 meters.

In plaats van geheel cirkelvormig, kan de vloer 2 eveneens veelhoekig zijn uitgevoerd met bijvoorbeeld 8 of 16 zijden.Instead of being entirely circular, the floor 2 can also be polygonal, for example with 8 or 16 sides.

Het bassin 11 dient niet alleen ter ondersteuning van de drijvende vloer 2, maar dient eveneens als warmtebuffer. Tijdens de 35 zomermaanden kan het water uit het bassin 11 via de warmtewisselaars 7,7' door de binnenstromende ventilatielucht worden opgewarmd. Tijdens de wintermaanden, kan binnenstromende koude ventilatielucht via de warmtewisselaars 7,7' worden voorverwarmd, terwijl tevens de 1004974 6 vloer 2 door het relatief warme water van het bassin 11 wordt verwarmd. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van materialen in het bassin 11 om het warmtebufferend vermogen te vergroten.The basin 11 not only serves to support the floating floor 2, but also serves as a heat buffer. During the 35 summer months, the water from the basin 11 can be heated by the inflowing ventilation air via the heat exchangers 7,7 '. During the winter months, inflowing cold ventilation air can be preheated via the heat exchangers 7,7 ', while the 1004974 6 floor 2 is also heated by the relatively warm water of the basin 11. In this case, use can optionally be made of materials in the basin 11 to increase the heat buffering capacity.

De ventilatie van de productieruimte van het 5 gewasproductiesysteem 1 volgens de uitvinding is gebaseerd op passieve ventilatie ten gevolg van thermische trek. Dit wordt bereikt door het aanbrengen van een voldoende hoogteverschil tussen de inlaatopeningen 5,5' en de uitlaatopeningen 23 in de overkapping 4. De openingen 5,5' kunnen selectief worden geopend en worden 10 afgesloten om de ventilatie te regelen. De binnenstromende lucht wordt via de centrale staander 3 of de schoorsteen afgevoerd en drijft een turbine 9 aan voor het opwekken van elektriciteit van onder andere de pompen en de overige energievragende installaties. Hierbij kan de centrale staander 3 zijn voorzien van openingen langs 15 de buitenomtrek om een verbeterde schoorsteenwerking te hebben, maar kan deze eveneens met een nagenoeg gesloten buitenomtrek worden uitgevoerd.The ventilation of the production space of the crop production system 1 according to the invention is based on passive ventilation due to thermal draft. This is achieved by providing a sufficient height difference between the inlet openings 5,5 'and the outlet openings 23 in the cover 4. The openings 5,5' can be opened selectively and closed to control the ventilation. The incoming air is discharged via the central upright 3 or the chimney and drives a turbine 9 for generating electricity from, among other things, the pumps and the other energy-demanding installations. The central upright 3 can herein be provided with openings along the outer circumference to have an improved chimney effect, but it can also be designed with a virtually closed outer circumference.

Via de condensor 15, die wordt gevoed met bijvoorbeeld koud grondwater, wordt een deel van het vocht uit de ventilatielucht 20 teruggewonnen. Het opgewarmde grondwater wordt in de grond teruggepompt. Om dit proces thermisch neutraal te laten verlopen wordt het grondwater in de winter gebruikt als voorverwarming voor de ventilatielucht door het grondwater via de warmtewisselaars 7,7' te pompen.Part of the moisture is recovered from the ventilation air 20 via the condenser 15, which is supplied with, for example, cold groundwater. The heated groundwater is pumped back into the ground. In order to make this process thermally neutral, the groundwater is used in winter as preheating for the ventilation air by pumping the groundwater via the heat exchangers 7,7 '.

25 Door de hoge isolatiewaarde van de draaibare vloer 2 en de folieoverkapping 4 is het energieverlies in de winter laag. Het waterbassin 11 wordt in de zomer opgewarmd met bijvoorbeeld een met biomassa gestookte krachtcentrale. De brandstof voor deze centrale wordt gevormd door de droge biomassa die afkomstig is uit het 30 gewasproductiesysteem zelf eventueel aangevuld met biomassa van omringend areaal. De bij verbranding vrijkomende C02 wordt volledig toegevoerd aan het gewas. Aangezien er geen fossiele energie wordt gebruikt is het gehele systeem C02 neutraal.Due to the high insulation value of the rotatable floor 2 and the foil cover 4, the energy loss in winter is low. The water basin 11 is heated in the summer with, for example, a biomass-fired power station. The fuel for this power plant is the dry biomass that comes from the crop production system itself, possibly supplemented with biomass from the surrounding area. The CO2 released during combustion is completely fed to the crop. Since no fossil energy is used, the entire system is CO2 neutral.

Door de natuurlijke ventilatie in het productiesysteem volgens 35 de uitvinding ontstaan in de productieruimte temperatuur- en vochtgradiënten. Hiervan kan op effectieve wijze gebruik worden gemaakt bij het telen en de verdeling van de gewassen binnen de productieruimte. Hierbij kunnen de segmenten 6,6' afhankelijk van de 1004974 7 heersende windrichting zodanig gedraaid worden dat de sectoren die een lagere temperatuur vereisen op de wind gericht worden. Gewassen met de grootste behoefte aan hogere temperaturen en veel vocht worden in het centrum geplaatst. Dit zullen veelal de jonge gewassen zijn.Due to the natural ventilation in the production system according to the invention, temperature and moisture gradients are created in the production space. This can be used effectively in the cultivation and distribution of the crops within the production area. Depending on the prevailing wind direction, the segments 6,6 'can be turned in such a way that the sectors that require a lower temperature are oriented towards the wind. Crops with the greatest need for higher temperatures and a lot of moisture are placed in the center. These will usually be the young crops.

5 Aangezien deze jonge gewassen weinig ruimte innemen, kunnen deze op de binnenste segmenten 6,6' worden geplaatst met een hoge temperatuur en een hoge vochtigheid. Naar mate het gewas ouder wordt neemt de temperatuurbehoefte af, terwijl de ingenomen ruimte toeneemt. Bij toenemende gewasomvang worden de planten in de richting naar de 10 buitenste rand van de vloer 2 verplaatst. Hiermee ontstaat niet alleen een optimale ruimtebenutting en een optimale lichtopvang maar ook een optimale benutting van de natuurlijke temperatuurgradiënten.Since these young crops take up little space, they can be placed on the inner segments 6,6 'with a high temperature and a high humidity. As the crop ages, the temperature requirement decreases, while the space occupied increases. With increasing crop size, the plants are moved towards the outer edge of the floor 2. This not only creates optimal use of space and optimal light collection, but also optimal use of the natural temperature gradients.

Zoals weergegeven in figuur 3, kunnen de segmenten 6,6' van de draagvloer afzonderlijk worden geroteerd door bijvoorbeeld rollen 15 24,24' en 25,25'. Hierbij kunnen de rollen 24,24' en 25,25' ieder individueel worden aangedreven en worden geblokkeerd, zodat de segmenten 6,6' ieder afzonderlijk in de gewenste richting kunnen worden geroteerd.As shown in Figure 3, the segments 6,6 'of the load-bearing floor can be rotated separately by, for example, rollers 24,24' and 25,25 '. Here, the rollers 24,24 'and 25,25' can each be driven and locked individually, so that the segments 6,6 'can each be rotated individually in the desired direction.

Hoewel de uitvinding is beschreven aan de hand van een 20 roterende vloer 2, die bij voorkeur op water drijft, kan daarvoor eveneens een andere vloeistof worden toegepast. Verder zou de vloer 2, hoewel dit niet de voorkeur verdient, kunnen worden afgesteund op een mechanische lagering zoals rol- of wielkransen.Although the invention has been described with reference to a rotating floor 2, which preferably floats on water, a different liquid can also be used for this. Furthermore, although this is not preferred, the floor 2 could be supported on a mechanical bearing such as roller or wheel sprockets.

10049741004974

Claims (15)

1. Gewasproductiesysteem (1) voorzien van een productieruimte met een draagvloer (2) en met een boven de draagvloer gelegen overkapping 5 (4), met het kenmerk, dat de draagvloer (2) draaibaar is rond een centrale as die in hoofdzaak loodrecht op de draagvloer staat.Crop production system (1) provided with a production space with a bearing floor (2) and with a covering 5 (4) located above the bearing floor, characterized in that the bearing floor (2) is rotatable about a central axis which is substantially perpendicular to the carrying floor is standing. 2. Gewasproductiesysteem (1), volgens conclusie 1, met het kenmerk. dat het systeem een vloeistofdicht bassin (11) omvat dat is 10 gevuld met een vloeistof, waarbij de draagvloer (2) is voorzien van drijfvermogen en roteerbaar op de vloeistof drijft.Crop production system (1) according to claim 1, characterized in. that the system comprises a liquid-tight basin (11) which is filled with a liquid, the supporting floor (2) being buoyant and floating on the liquid. 3. Gewasproductiesysteem (1) volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de draagvloer (2) cirkelvormig of veelhoekig symmetrisch 15 is uitgevoerd ten opzichte van de draaias, en uit onafhankelijk roteerbare, concentrische segmenten (6,6') is opgebouwd.Crop production system (1) according to claim 1 or 2, characterized in that the supporting floor (2) is circular or polygonal symmetrically with respect to the axis of rotation and consists of independently rotatable, concentric segments (6,6 '). . 4. Gewasproductiesysteem (1) volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het bassin (11) is verbonden met een 20 warmtewisselaar (7,7') voor het verwarmen van de vloeistof in het bassin.Crop production system (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the basin (11) is connected to a heat exchanger (7,7 ') for heating the liquid in the basin. 5. Gewasproductiesysteem (1) volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het systeem is voorzien van een 25 opvanginrichting voor regenwater (12), welke opvanginrichting (12) is verbonden met een regenwaterbassin (22).Crop production system (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the system is provided with a rainwater collecting device (12), which collecting device (12) is connected to a rainwater basin (22). 6. Gewasproductiesysteem (1) volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat het systeem is voorzien van een 30 centrale verticale schoorsteen (3), waarbij de overkapping (4) is voorzien van een zijwand met openingen (5,5') voor het opwekken van een luchtstroming van de openingen (5,5') naar de centrale schoorsteen (3).Crop production system (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the system is provided with a central vertical chimney (3), the roof (4) being provided with a side wall with openings (5.5 ') for generating an air flow from the openings (5.5 ') to the central chimney (3). 7. Gewasproductiesysteem (1) volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de schoorsteen (3) een turbine (9) omvat die via de door de productieruimte toegevoerde lucht wordt aangedreven. 1004974Crop production system (1) according to claim 6, characterized in that the chimney (3) comprises a turbine (9) which is driven via the air supplied by the production space. 1004974 8. Gewasproductiesysteem (1) volgens conclusies 6 of 7, met het kenmerk. dat de schoorsteen (3) een condensor (15) omvat voor condensatie van vocht uit de afgevoerde ventilatielucht.Crop production system (1) according to claims 6 or 7, characterized in that the chimney (3) comprises a condenser (15) for condensing moisture from the extracted ventilation air. 9. Gewasproductiesysteem (1) volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de condensor (15) wordt gevoed met relatief koud grondwater.Crop production system (1) according to claim 8, characterized in that the condenser (15) is fed with relatively cold groundwater. 10. Gewasproductiesysteem (1) volgens conclusie 6,7,8 of 9, met het kenmerk, dat warmtewisselaars (7,7') zijn opgenomen in de openingen 10 in de zijwand, voor verwarming of koeling van de ventilatielucht.Crop production system (1) according to claim 6,7,8 or 9, characterized in that heat exchangers (7,7 ') are included in the openings 10 in the side wall, for heating or cooling the ventilation air. 11. Gewasproductiesysteem (1 ) volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het systeem ten minste een hefinrichting (16) omvat met een arm (17) die zich van de centrale as 15 van de vloer (2) naar de omtreksrand boven de vloer uitstrekt, en met een langs de arm verplaatsbare hefeenheid (19).Crop production system (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the system comprises at least one lifting device (16) with an arm (17) extending from the central axis 15 of the floor (2) to the peripheral edge at the top. the floor, and with a lifting unit (19) movable along the arm. 12. Gewasproductiesysteem (1) volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de overkapping (4) is gevormd uit 20 een transparant materiaal, zoals een folie dat aan een centrale verticale staander, zoals de schoorsteen (3), is bevestigd.Crop production system (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the covering (4) is formed from a transparent material, such as a foil, which is attached to a central vertical post, such as the chimney (3). 13. Werkwijze voor het telen van gewas, omvattende:13. A method of growing crops, comprising: 25. Plaatsing van het gewas in een teelruimte met een draaibare vloer, en het draaien van de vloer, afhankelijk van de windrichting en/of van de zonnestand.25. Placement of the crop in a cultivation area with a rotating floor, and the rotation of the floor, depending on the wind direction and / or the position of the sun. 14. Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat gewassen met een zelfde lucht- en lichtbehoefte bij elkaar worden geplaatst op de vloer, waarbij een luchtstroming wordt opgewekt van de omtreksrand van de vloer naar het draaipunt van de vloer, waarbij de temperatuur van 35 de lucht toeneemt van de omtreksrand van de vloer naar het draaipunt, en waarbij het gewas tijdens het groeiproces wordt verplaatst in een richting vanuit het draaipunt naar de omtreksrand van de vloer. 1004974Method according to claim 13, characterized in that crops with the same air and light requirement are placed together on the floor, generating an air flow from the peripheral edge of the floor to the pivot point of the floor, the temperature of 35, the air increases from the peripheral edge of the floor to the pivot, and the crop is displaced in a direction from the pivot to the peripheral edge of the floor during the growing process. 1004974 15. Werkwijze volgens conclusie 12, 13, of 14, met het kenmerk, dat voor verplaatsing van het gewas, het gewas wordt opgetild van de vloer met een hefinrichting die langs een arm verschuifbaar is, welke arm zich vanaf het centrum van de vloer uitstrekt naar de omtreksrand 5 van de vloer, waarbij het opgeheven gewas wordt verplaatst langs de arm, en waarbij de vloer wordt geroteerd, gevolgd door het terugzetten van het gewas. 1004974A method according to claim 12, 13, or 14, characterized in that for displacement of the crop, the crop is lifted from the floor with a lifting device slidable along an arm, which arm extends from the center of the floor to the peripheral edge 5 of the floor, the lifted crop being moved along the arm, and the floor being rotated, followed by crop restoration. 1004974
NL1004974A 1997-01-10 1997-01-10 Plant growing system NL1004974C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1004974A NL1004974C2 (en) 1997-01-10 1997-01-10 Plant growing system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1004974A NL1004974C2 (en) 1997-01-10 1997-01-10 Plant growing system
NL1004974 1997-01-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1004974C2 true NL1004974C2 (en) 1998-07-13

Family

ID=19764193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1004974A NL1004974C2 (en) 1997-01-10 1997-01-10 Plant growing system

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1004974C2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102668965A (en) * 2012-06-13 2012-09-19 毕一凡 Autorotation type soilless planting greenhouse capable of acquiring natural energy in multiple directions
GB2489996A (en) * 2011-04-13 2012-10-17 Revolution Greenhouse Company Ltd Rotating greenhouse
WO2020074861A1 (en) * 2018-10-08 2020-04-16 Christopher Douglas Blair Apparatus for high density, automated cultivation

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4041641A (en) * 1975-08-08 1977-08-16 Albert Louis Dietz Process of growing plants within an enclosure
US4352256A (en) * 1981-02-27 1982-10-05 Kranz Dale P Greenhouse structure
GB2121263A (en) * 1982-06-10 1983-12-21 Arthur Henry Lange Hydroponic apparatus for growing crops
EP0209932A1 (en) * 1985-06-24 1987-01-28 Jörgen Rask Nielsen A greenhouse for intensive utilization
GB2187221A (en) * 1986-02-20 1987-09-03 Andrew Macintyre Greenhouse

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4041641A (en) * 1975-08-08 1977-08-16 Albert Louis Dietz Process of growing plants within an enclosure
US4352256A (en) * 1981-02-27 1982-10-05 Kranz Dale P Greenhouse structure
GB2121263A (en) * 1982-06-10 1983-12-21 Arthur Henry Lange Hydroponic apparatus for growing crops
EP0209932A1 (en) * 1985-06-24 1987-01-28 Jörgen Rask Nielsen A greenhouse for intensive utilization
GB2187221A (en) * 1986-02-20 1987-09-03 Andrew Macintyre Greenhouse

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2489996A (en) * 2011-04-13 2012-10-17 Revolution Greenhouse Company Ltd Rotating greenhouse
CN102668965A (en) * 2012-06-13 2012-09-19 毕一凡 Autorotation type soilless planting greenhouse capable of acquiring natural energy in multiple directions
WO2020074861A1 (en) * 2018-10-08 2020-04-16 Christopher Douglas Blair Apparatus for high density, automated cultivation
GB2578092A (en) * 2018-10-08 2020-04-22 Douglas Blair Christopher Apparatus for high density, automated cultivation
GB2578092B (en) * 2018-10-08 2021-01-06 Douglas Blair Christopher Apparatus for high density, automated cultivation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hassanien et al. The evacuated tube solar collector assisted heat pump for heating greenhouses
US20120138447A1 (en) Solar desalination system with solar-initiated wind power pumps
US7956487B2 (en) Compost updraft tower
EP2690069B1 (en) Solar desalination plant for sea water, brines or waste water and desalination method
US20110232633A1 (en) Solar energy integrated building and solar collector system thereof
WO2000076296A1 (en) Closed market gardening greenhouse
CN104864609A (en) Concentrating solar power with glasshouses
CA2412686A1 (en) Solar chimney wind turbine
US8823197B2 (en) Diagonal solar chimney
FR2957388A1 (en) Solar chimney for e.g. producing electricity, comprises solar air collector, envelope of collector, system for recovering condensation water, water diffusers, reservoir, device for evaporating water, water pump, and anti-fog system
US10371125B1 (en) Solar-concentrating chimney system with inflatable fresnel lens
CN106152546A (en) Infiltration type solar collector chimney tower
CN102668965A (en) Autorotation type soilless planting greenhouse capable of acquiring natural energy in multiple directions
AU749858B2 (en) Greenhouse
US4041641A (en) Process of growing plants within an enclosure
NL1004974C2 (en) Plant growing system
KR101260379B1 (en) Blocks for wind and solar generators
CN213368953U (en) Photovoltaic ecological greenhouse
RU2199703C2 (en) Power complex
US8115332B2 (en) Solar-initiated wind power generation system
KR101136032B1 (en) Plant factory system
KR101362447B1 (en) Solar powered street lights having a wind power generator
RU2760162C1 (en) Autonomous greenhouse with night heating and daytime ventilation using solar energy
Deepak et al. Critical Review on Various Solar Drying Technologies: Direct and Indirect Solar Dryer Systems
CN111246728B (en) Environment control system

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
SD Assignments of patents

Owner name: INSTITUUT VOOR MILIEU- EN AGRITECHNIEK (IMAG) B.V.

VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20030801