RU17394U1 - Гидропонная установка для выращивания растений - Google Patents

Гидропонная установка для выращивания растений Download PDF

Info

Publication number
RU17394U1
RU17394U1 RU2000125762/20U RU2000125762U RU17394U1 RU 17394 U1 RU17394 U1 RU 17394U1 RU 2000125762/20 U RU2000125762/20 U RU 2000125762/20U RU 2000125762 U RU2000125762 U RU 2000125762U RU 17394 U1 RU17394 U1 RU 17394U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substrate
valve
plant
hydroponic
plants
Prior art date
Application number
RU2000125762/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Кузнецов
В.Н. Сокольский
И.А. Тимофеев
Original Assignee
Кузнецов Виталий Васильевич
Сокольский Валерий Николаевич
Тимофеев Игорь Александрович
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 Кузнецов Виталий Васильевич, Сокольский Валерий Николаевич, Тимофеев Игорь Александрович filed Critical Кузнецов Виталий Васильевич
Priority to RU2000125762/20U priority Critical patent/RU17394U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU17394U1 publication Critical patent/RU17394U1/ru

Links

Classifications

    • 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

  • Hydroponics (AREA)

Description

ПЩРОШНШЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Полезная модель относится к области растениеводства и, в частности, к установкам дащим оптимальные световые и питательные условия выращивания овощей, цветов, рассады и т.п. в течение круг лого года.
Известен ряд гидропонных установок для выращивания растений (I. Алиев Э.,Овощеводство и цветоводство, Киев,1990; З.Гвдропонный метод выращивания зеленых корлов..., ВАСХНИЛ СО,Новосибирск, 1988, З.Св-во на ПМ, 5705, 01.06.93).
Известна также гидропонная установка для выращивания растений (4.СВ-0 на ПМ, 12935, 12.09.99) принятая за ПГОТОТИП, содержащая модульный каркас с поддонами, снабженными штуцерами слива и решетками внутри для размещения субстрата и капиллярного полотна опущенного до дна. Кроме того, оно снабжено светильниками, что и создает оптимальные условия, наряду с поливом, для круглогодичного выращивания растений.
При несомненных достоинствах прототип имеет недостатки. Во-первых, в условиях подачи водного раствора только снизу иногда поверБюстный сдой субстрата плохо увлажнен на глубину 1-2 см от поверхности, а то и высыхает, что нежелательно, особенно на начальных стадиях выращивания рассады (проращивание семян и укоренение их корешков в слой субстрата). Во-вторых, изменение влажности воздуха над субстратом, что присходит при повышении температуры помещения, в котором содержатся установки, иногда отрицательно влияет на растения. Особенно важно сохранять постоянную, повышенную влажность воздуха, если выращиваются тепло- и влаголюбивые растения, требующие постоянно высокой влажности окружающего их воздуха.
Техническим результатом полезной модели является:
-предотвращение пересыхания верхнего слоя субстрата,
-обеспечение локального повышения и поддержания влажности воздуха над растениями,
-обеспечение равномерного полива длительное время (от двух до семи суток),
-возможность осуществления внекорневой подкормки в равномерном режиме.
Указанный технический результат достигается тем, что в гидропонной установке для выращивания растений, которая содержит модульный каркас с поддонами снабженными решетками внутри для размещения субстрата и полотна из капиллярно-пористого материала, опущенного до дна и систему светильников, дополнительно примене2 Л О О I : г 5 7 6 г
МПК А 01 с 31/02
ны емкость для воды, размещеьшая над поддонами, выходной патрубок с вентилем для каждого модуля, который через разветвители и шланр ги соединены с двумя петлеобразными рассеивателями воды, распо ложенными над каждым поддоном , смещенными друг относите льно друг относительно друга «ак, что между ними и относительно краев поддона обеспечиваются равные расстояния, и имеющие свободу вериткального перемещения, при этом, входы подачи воды в них расположены противоположно друг другу, а каркас снабжен средствами закрепления пленочной занавеси. Указанный технический результат достигается еще и тем, что вентили емкости для воды выполнены в ввде электромагнитного клапана, соединенного с электронной пороговой схемой, на вход которой включен датчик влажности.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемая гидропонная установка отличается тем, что она имеет узлы, обеспечиващие сохранение слоя субстрата от пересыхания и требуемой влажности над субстратом, вне зависимостикакая влажность в помещении. Т.е., заявляемая установка соответствует критерию новизна.
Узлы и детали установки выполнены из известных материалов и комплектущих элементов; несколько образцов установок уже изготовлены и проходят испытания, что позволяет считать, что она отвечает критерию промышленно применима.
Полезная модель поясняется чертежом на фиг.1.
Здесь: на фиг.1а) дано вертикальное сечение установки и вид сверху, который показывает взаиморасположения рассеивателей воды, размещенных над подцоном; на фиг.16) - электромагнитный клапан (вентиль) со схемой управления. Здесь: I - каркас, 2 - поддоны, 3 - емкость для воды, 4 - светильники, 5 - решетка, 6 - капиллярно-пористое полотно, 7 - субстрат, 8 - штуцер, 9 - шланг проз рачный, 10 - зажим, 11, фланцы (показан только II для верх него модуля), 12, вентили (электромагнитные клапаны), 13 разветвитель, 14,15 - щланги, 16,17 - рассеиватели воды, 18,19 скобы, 20,21 - цепочки, 22, - зажимы, 24 - схема управления электромагнитным клапаном-вентилем, 25 - датчики влажности, 26 пульверизатор.
Гидропонная установка представляет собой каркасную модульную конструкцию из некольких этажей (на фиг.1 приведено только два этажи). Каждый может работать по независимому производственному циклу (так, на чертеже верхний модуль показан в стадии после посева семян, а нижний - в стадии уже готовой к пересадке рассады. На опорных рамах каркаса I установлены поддоны 2 и емкость для во- 3 ды 3 и подвешены светильники 4, В поддонах помещаются - решетка 5, на которой закреплено капилярно-пористое полотно б и размещен субстрат 7. Снизу каадый поддон имеет штуцер 8, соединенный с прозрачным шлангом 9, его свободный конец, во время нахождения раствора в поддоне, зажимом 10 несколько выше верхнего края поддона, обеспечивая тем самым невыливание раствора из поддона. Емкость 3 снабжена фланцем II, (другой фланец не виден). На нем закреплен вентиль 12, соединенный с разветвителем 13. Этот разветвитель шлангами 14 и 15 соединен с рассеивателями воды 16 и 17. Зода в них поступает с разных сторон друг от друга - слева и справа. Это позволяет компенсировать влияние неравномерности вытекания воды по длине петли обучловленную распределен1шм статическим гидросопротивлением. Поскольку трубки петель выполнены из стекла или пластмассы - шероховатйсть внутренних стенок низка гидросопротивление мало, то принятая мера его компенсации достате точна. Обе петли рассеивателей смещены как относительно друг друга на равные расстояния в, так и от краев поддона. Оба рассей вателя скреплены скобами 18 и 19 и подвешены на цепочках 20 и21 к раме каркаса на .крюках, так. что их можно перемещать вверх вниз. Б верхней части каркаса закреплены зажимы 22 и 23, как и на уровне рамы внизу для первого модуля, для закрепления планочных занавесей.
В ряде модификаций гедропонной установки вентили 12 и 12 выполнены как электромагнитный клапан-вентиль, который электрически соединен сш схемой управления электромагнитным клапаном 24. Вход схемы соединен с датчиком влажности 25, чувствительный элемент которого размещен в приповерхностном слое субстрата в наж дом поддоне.
Гидропонная установка работает следущим образом. После размещения на решетке 5 полотна б и субстрата 7 шланг 9 закрепляют в зажиме 10. Через субстрат заливают питательный раствор. Это обеспечивает быстрое смачивание всего обыема субстрата. Уровень раствора контролируется по уровню раствора в прозрачном шланге 9 по метке, которая нанесена на стенке поддона. С этого момента раствор будет подниматьея по капиллярам полотна б к корням растений и поверхности субстрата, по мере его расхода на испарение и всасывание корнями растений. Уровень раствора поддерживают путем полива субстрата. Для слива раствора используют шланг 9.
- 4 тильники перевешивают выше, сохраняя расстояние 5-6 см до растений,
Практика выращивания разных типов растений показала, что если влажность воздуха в помещении низкая, то раствор с поверхности субстрата испаряется быстрее, чем он поступает к ней по капиллярам в количестве достаточном для развитии растений, что нарушает технологию выращивания и приостанавливает развитие растений. Особенно это нежелательно на начальном эвапе развития семян и рассады растений, у которых корневая система распространяется вдоль поверхности субстрата. Именно поэтому в заявляемой установке применена система капельного полива. Когда вентиль 12 открывают вода из емкости 3 поступает в петлевые рассеиватели 16 и 17 имеющие снизу равномерно распределенные по длине отверстия диаметром 0,51,5 мм. Петли смещенные друг относительно друга на равные расстояния в между собой и относительно краев поддона. Это обеспечи вает равномерный капельный полив почвы или растений, а также позволяет размещать их между кнйзяй рядами растений. Жесткое крепле ние петель между собой и подвеска на цепочках, обеспечивающая их вертикальное перемещение, позволяет производить полив растений сверху и обеспечить их внекорневую подкоршсу, заменив воду на заданный раствор подкорпси. Покачивая рассеиватель поперек строчек рассады на 0, обеспечивают подкоршу равными дозами для каждого растения. В связи с в силу изменения гидродинамического сопротивления по длине горизонтальных петель, у закрытого их конца полив получается меньшего объема. Поэтому запитывание каждой петли производится с разных сторон.
В гидропонных установках, работащих в автоматическом режиме, при котором наблюдение режима полива человеком исключено (выходные дни, нахождение в специальных климатических условиях и т.п.), обычный вентиль заменяется на электромагнитный клапан-вентиль, который управляется электронной схемой управления 24 на входе которой стоят датчики влажности 25. Чувствительная часть датчиков помещается на глубину 1-2 см в субстрат (в соответствии с технологией). По мере высыхания поверхности субстрата изменяется сигнал датчика и, как только его сигналдостигнет определенного порога электронная схема включаетия и открывает электромагнитный клапан-вентиль 12 и происходит капельный полив. При достижении заданной влажности субстрата сигнал датчика становится таким, что пороговая схема отклкучает электромагнитный клапан, которой закрывает поступление воды.
5 23,22 подвешивается пленочшй занаБес. С помощью пульверизатора 26 внутри занавеси распыляют воду, иногда совместно с подкоршой из смеси микроэлементов и удобрений.

Claims (2)

1. Гидропонная установка для выращивания растений, содержащая модульный каркас с поддонами, снабженными штуцерами слива и решетками внутри для размещения субстрата и полотна из капиллярно-пористого материала, опущенного до дна, и систему светильников, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена емкостью для воды, размещенной над поддонами, выходным патрубком с вентилем, который через разветвитель и шланги соединен с двумя петлеобразными рассеивателями воды, расположенными над каждым поддоном модулей, смещенными друг относительно друга так, что между ними и относительно краев поддона обеспечиваются равные расстояния и имеющие свободу вертикального перемещения, при этом входы в них расположены противоположно друг другу, а каркас снабжен средствами крепления пленочной занавеси.
2. Гидропонная установка для выращивания растений по п.1, отличающаяся тем, что вентиль емкости для воды выполнен в виде электромагнитного клапана, соединенного с электронной схемой управления, на вход которой включен датчик влажности.
Figure 00000001
RU2000125762/20U 2000-10-11 2000-10-11 Гидропонная установка для выращивания растений RU17394U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000125762/20U RU17394U1 (ru) 2000-10-11 2000-10-11 Гидропонная установка для выращивания растений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000125762/20U RU17394U1 (ru) 2000-10-11 2000-10-11 Гидропонная установка для выращивания растений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU17394U1 true RU17394U1 (ru) 2001-04-10

Family

ID=35849342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000125762/20U RU17394U1 (ru) 2000-10-11 2000-10-11 Гидропонная установка для выращивания растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU17394U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762415C2 (ru) * 2017-08-08 2021-12-21 Оно Экспоненшиал Фарминг С.Р.Л. Автоматическая модульная система для управления вертикальными фермами

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2762415C2 (ru) * 2017-08-08 2021-12-21 Оно Экспоненшиал Фарминг С.Р.Л. Автоматическая модульная система для управления вертикальными фермами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090007486A1 (en) Hydroponic growing system
KR101424058B1 (ko) 산업용 인삼 수경재배 시스템
TW201509293A (zh) 筒狀綠化單元
KR200476709Y1 (ko) 수경재배장치
KR20150087510A (ko) 화분을 경사지게 수용할 수 있는 박스형 화분수용용기 및 이 박스형 화분수용용기가 다수개 모듈방식으로 착탈식으로 장착되어 이루어지는 벽면녹화장치
JP7445031B2 (ja) 植物の栽培方法及び植物の栽培装置
CZ27235U1 (cs) Vertikální zahrada
RU17394U1 (ru) Гидропонная установка для выращивания растений
JP4928992B2 (ja) 底面潅水用給水パネル及び同パネル用の栽培ポット並びにそれらを用いた栽培システム
JP2014023433A (ja) 野菜栽培設備、野菜栽培方法及び野菜栽培用ラック
CN215122757U (zh) 一种室内苜蓿水肥一体化栽培装置
CN203985373U (zh) 一种自动供水花盆
KR101869777B1 (ko) 인삼 수경 재배 장치
KR20180107805A (ko) 장식용 화분 장착형 실내 마감장치
RU2711014C1 (ru) Способ создания водного режима почвы для выращивания рассады из семян цветочных растений
EP3493664B1 (en) A plant growing device without a drainage system
JPH10117616A (ja) 胡蝶蘭等の水耕栽培方法および水耕栽培用装置
JPH05308864A (ja) 毛管水耕プラント
US20200229363A1 (en) Seeding Tray and Method of Use
WO2022049670A1 (ja) 付着型蔓植物の無降水環境下育成装置
JPH0529019Y2 (ru)
JP7366937B2 (ja) 植物の栽培方法及び植物の栽培装置
GR20160100226A (el) Συνδεομενα δοχεια καλλιεργειας φυτικων ειδων εκτος φυσικου εδαφους
JP2005000018A (ja) 植物栽培装置及び植物栽培方法
KR960001079Y1 (ko) 연조립식 다기능 수경재배기

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20041012