RU2332006C1 - Конвейерный способ выращивания растений "зеленая волна" - Google Patents
Конвейерный способ выращивания растений "зеленая волна" Download PDFInfo
- Publication number
- RU2332006C1 RU2332006C1 RU2006138996/12A RU2006138996A RU2332006C1 RU 2332006 C1 RU2332006 C1 RU 2332006C1 RU 2006138996/12 A RU2006138996/12 A RU 2006138996/12A RU 2006138996 A RU2006138996 A RU 2006138996A RU 2332006 C1 RU2332006 C1 RU 2332006C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plants
- conveyor
- light source
- trays
- duration
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims abstract description 15
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 9
- 238000003306 harvesting Methods 0.000 claims abstract description 3
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims description 27
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 claims description 6
- 229930195732 phytohormone Natural products 0.000 claims description 6
- 230000008635 plant growth Effects 0.000 claims description 5
- 230000008121 plant development Effects 0.000 claims description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 abstract description 82
- 230000012010 growth Effects 0.000 abstract description 8
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 6
- 230000005070 ripening Effects 0.000 abstract description 3
- 238000009826 distribution Methods 0.000 abstract description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000003375 plant hormone Substances 0.000 abstract 1
- 241000894007 species Species 0.000 abstract 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 15
- 230000008569 process Effects 0.000 description 11
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 11
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 8
- 239000000047 product Substances 0.000 description 8
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 7
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 7
- 239000012190 activator Substances 0.000 description 6
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 4
- 230000029553 photosynthesis Effects 0.000 description 4
- 238000010672 photosynthesis Methods 0.000 description 4
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 3
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 230000000243 photosynthetic effect Effects 0.000 description 3
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 3
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 229930002875 chlorophyll Natural products 0.000 description 2
- 235000019804 chlorophyll Nutrition 0.000 description 2
- ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M chlorophyll a Chemical compound C1([C@@H](C(=O)OC)C(=O)C2=C3C)=C2N2C3=CC(C(CC)=C3C)=[N+]4C3=CC3=C(C=C)C(C)=C5N3[Mg-2]42[N+]2=C1[C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@H](C)C2=C5 ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 239000003621 irrigation water Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 230000035800 maturation Effects 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 description 2
- 235000016709 nutrition Nutrition 0.000 description 2
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 2
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 2
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000556204 Huso dauricus Species 0.000 description 1
- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000005811 Viola adunca Nutrition 0.000 description 1
- 240000009038 Viola odorata Species 0.000 description 1
- 235000013487 Viola odorata Nutrition 0.000 description 1
- 235000002254 Viola papilionacea Nutrition 0.000 description 1
- 241000607479 Yersinia pestis Species 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000002730 additional effect Effects 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 210000004556 brain Anatomy 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 description 1
- 235000013399 edible fruits Nutrition 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 239000013505 freshwater Substances 0.000 description 1
- 235000008216 herbs Nutrition 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 description 1
- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007539 photo-oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001863 plant nutrition Effects 0.000 description 1
- 230000037039 plant physiology Effects 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 230000017260 vegetative to reproductive phase transition of meristem Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A40/00—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
- Y02A40/10—Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
- Y02A40/25—Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P60/00—Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
- Y02P60/20—Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions in agriculture, e.g. CO2
- Y02P60/21—Dinitrogen oxide [N2O], e.g. using aquaponics, hydroponics or efficiency measures
Landscapes
- Hydroponics (AREA)
- Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано в теплицах. Способ включает высаживание растений в лотки, освещение их искусственным светом, снабжение растений питательным раствором в процессе перемещения ветвей конвейера и сбор урожая. Освещение растений производят импульсно посредством подвижно и реверсивно перемещающихся вдоль ярусов конвейера светодиодов. Длительность темновой фазы больше, чем продолжительность светового импульса. Спектральный состав содержит преимущественно синий и красный спектр излучения. Частоту включения источника света и длительность темновых фаз изменяют в соответствии с видом растений. Снабжение растений питательным раствором и фитогормонами производят на определенном положении лотков на конвейере с учетом стадии развития растений. Воду для растворов предварительно обрабатывают с помощью электромагнитных облучателей. Скорость движения источника света изменяют в соответствии с видом растения. Перемещение конвейера изменяют в соответствии с показателями роста растений. Предлагаемый способ способствует повышению урожайности и сроков созревания растений, большей эффективности использования источника света и снижению потребления электроэнергии. 3 з.п. ф-лы, 9 ил.
Description
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к теплицам для выращивания зелени, овощей, цветов и другой растительной продукции в закрытом грунте.
Известен конвейерный способ и устройство для выращивания растений, в котором рассаду высаживают в лотки, размещают эти лотки на конвейере, освещают их с помощью искусственного источника света и поливают питательным раствором (см., например, патент РФ №2101930, МПК А01G 31/04 «Устройство для выращивания растений в подвальном или подсобном помещении жилого или производственного здания, способ эксплуатации устройства для выращивания растений в подвальном или подсобном помещении жилого или производственного здания, емкость для выращивания растений», опубл. 20.01.1998, БИ №2).
Недостаток известного способа заключается в том, что в нем в качестве источника света применены лампы, для которых необходимо водяное охлаждение. Спектр излучения этих ламп не соответствует потребностям растений и не позволяет обеспечить оптимальный фотосинтетический процесс в растениях. Кроме того, применяемая для питательного раствора вода может содержать вредные для растений примеси и плохо проникать в клеточную ткань.
Известен также способ выращивания растений, в котором система освещения снабжена реверсивным приводом и перемещается вокруг растений (см., например, патент РФ №2015663, МПК6 А01G 31/06 «Устройство для облучения растений в теплице с многоярусной гидропонной установкой», опубл. 15.07.1994, БИ №13).
Недостаток известного технического решения заключается в том, что для реализации такого способа требуются источники света большой длины. Кроме того, как можно предположить из описания, в качестве источника света применены люминесцентные лампы. Эти лампы имеют низкую механическую прочность, излучают световой поток, спектральный состав которого не соответствует оптимальному, при котором процесс фотосинтеза в растениях происходит наиболее интенсивно.
Более близким по технической сущности и принятым за прототип является конвейерный способ для выращивания растений, описанный в патенте РФ №2004143, МПК А01G 31/04 «Установка для выращивания растений», опубл. 15.12.1993 в БИ №45-46.
В известном техническом решении рассаду растений высаживают в лотки, устанавливают лотки с рассадой на движущийся многоярусный конвейер, который перемещают с помощью электропривода, производят полив растений питательным раствором и освещают их искусственным источником света.
В известном конвейерном способе выращивания растений питательный раствор используется более рационально.
Однако предложенный способ также не лишен недостатков. В описании, приложенном к прототипу, ничего не говорится о применяемом источнике света. Тем не менее, если судить по описанию, так же, как и в аналогах, спектр излучения источника света не соответствует потребностям растений для их быстрого роста. Освещенность растений не меняется, а сами источники света имеют большое энергопотребление.
Применяемая для питательного раствора вода может содержать вредные для растений примеси и плохо проникать в клеточную ткань.
По приведенным причинам удельный расход электроэнергии и продуктивность теплицы понижены.
Между тем практика показывает, что растения весьма чувствительны к спектральному составу светового потока. Известно, что зеленая часть спектра растениями практически не воспринимается. Хлорофилл поглощает сине-фиолетовые лучи в коротковолновой части спектра и красные лучи в длинноволновой части спектра (см. кн. Тетерина Т.П. Глаз и мозг. - Калуга: ГУЛ Облиздат, 2001 г., стр.116-117).
Кроме того, в последнее время получает развитие импульсный режим освещения растений. При этом важно соотношение между продолжительностью световых вспышек и длительностью темновых пауз, которое должно быть сформировано при освещении искусственным источником света для того, чтобы обеспечить оптимальный процесс фотосинтеза в растениях (см. там же, стр.107). При этом необходимо учитывать вид растений, стадию его развития и климатические особенности произрастания.
В условиях загрязнения окружающей среды большое значение приобретает состояние воды, используемой для орошения. Очистка воды, ее обеззараживание и, по возможности, структуризация способствуют лучшей усвояемости питательных веществ, попадающих в клетки растений.
И, наконец, процесс подкормки растений должен происходить с учетом стадии их развития.
Техническим результатом данного изобретения является резкое повышение урожайности и снижение сроков созревания растений, большая эффективность использования источников света и расхода орошающей воды, снижение площади под парник и, как следствие, снижение потребления электроэнергии.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в известном конвейерном способе выращивания растений, включающим высаживание растений в лотки, освещение их искусственным светом, снабжение растений питательным раствором в процессе перемещения ветвей конвейера и сбор урожая, согласно изобретению, освещение растений производят импульсно с длительностью темновой фазы, большей, чем продолжительность светового импульса, со спектральным составом, содержащим преимущественно синий и красный спектр излучения, а для приготовления питательных растворов воду обрабатывают в активаторе с помощью электромагнитного облучателя.
В варианте технического решения источник света выполняют на светодиодах.
В варианте технического решения продолжительность световых вспышек и длительность темновых фаз изменяют в соответствии с видом растений.
В варианте технического решения источник света выполняют подвижным и реверсивно перемещают его вдоль ярусов конвейера.
В варианте технического решения скорость движения источника света изменяют в соответствии с видом растения.
В варианте технического решения скорость перемещения конвейера изменяют в соответствии с показателями роста растений.
В варианте технического решения подкормки растений питательным раствором и фитогормонами производят с учетом стадии их развития на определенном положении лотков на конвейере.
Освещением импульсами света с длительностью темновой фазы, большей, чем продолжительность светового импульса, и регулированием частоты световых импульсов можно оптимизировать метаболические процессы в растениях, что ведет к ускорению их роста. При этом также значительно снижается потребление электроэнергии. Выращивание растений можно производить круглосуточно, с минимальным потреблением электроэнергии.
При излучении, состоящем преимущественно из синего и красного спектра, образование хлорофилла происходит интенсивнее и растения развиваются быстрее.
Приготовление питательных растворов на основе воды, обработанной в активаторе с помощью электромагнитных излучений, приводит к тому, что структура воды измельчается и питательные растворы лучше проникают в клетки растений, что приводит к лучшему усвоению питательных веществ, растворенных в такой воде. При этом, в процессе обработки, вода обеззараживается, а вещества, содержащие тяжелые металлы, частично выпадают в осадок.
Изменение частоты включения источника света с длительностью темновой фазы, большей, чем продолжительность светового импульса, в соответствии с видом растений, дает возможность создавать адаптивные системы, позволяющие максимально использовать имеющиеся ресурсы для выращивания растительной продукции.
Сочетание импульсного освещения с оптимальным спектром и полив водой, обработанной электромагнитными излучениями, формирует кумулятивный эффект, выражающийся в резком ускорении процесса роста, снижении сроков созревания растений, улучшении их питательных и вкусовых качеств, товарного вида и увеличении продуктивности теплиц. Как следствие, происходит снижение потребления электроэнергии, расходуемой на единицу продукции.
Применение в качестве источника света светодиодов способствует дополнительному снижению потребления электроэнергии, повышению сроков службы системы в целом. Кроме того, светодиоды можно включать с высокой частотой, регулировать спектр излучения, они имеют низкую телоотдачу, высокую механическую прочность и не боятся попадания на их корпус водяных брызг.
Реверсивное перемещение источника света вдоль ярусов конвейера позволит уменьшить количество элементов источника света и за счет этого можно снизить как энергопотребление, так и общую стоимость конвейера.
Изменение скорости перемещения источника света и/или конвейера в соответствии с показателями роста растений позволит оптимизировать процесс выращивания той или иной растительной культуры.
Подкормка растений и обработка их фитогормонами с учетом стадии их развития дает дополнительный эффект по улучшению качества продукции и ускорению роста и созревания растений.
Конвейерный способ выращивания растений «Зеленая волна» иллюстрируется 9-ю фигурами.
На фиг.1 представлена продольная конструкция конвейера.
На фиг.2 показано положение лотков конвейера при виде сверху.
На фиг.3 нарисован поперечный разрез 2-ярусной установки конвейера при виде сбоку.
На фиг.4 изображен фрагмент конвейера, иллюстрирующий соединение лотков через ролики качения и втулку с несущей цепью.
На фиг.5 показан элемент источника света со светодиодами, вид со светящейся поверхности.
На фиг.6 представлена принципиальная электрическая схема системы освещения с импульсным источником света.
На фиг.7 представлена принципиальная электрическая схема для источника света, перемещающегося вдоль конвейера.
На фиг.8 приведены принципиальные электрические схемы электропривода перемещения источника света и конвейера.
Фиг.9 дает представление о характере интегрального изменения фотосинтетической активной радиации (ФАР) (восприятия оптической радиации) растениями в зависимости от времени (t) при импульсном включении источника света.
Общие для всех фигур элементы обозначены одинаково.
Система, работающая согласно конвейерному способу выращивания растений «Зеленая волна», устроена следующим образом. Конвейер состоит из лотков 1 (фиг.1, 2, 3, 4), которые на своих торцах имеют полуоси 2 со свободно сидящими на них роликами качения 3. Ролики опираются на направляющие колеи 4. Лотки расположены между парой несущих бесконечных цепей 5, к звеньям которых по большой оси симметрии жестко прикреплены втулки 6 для плавающего соединения с полуосями 2. Стороны направляющей опорной колеи 4 каждого яруса конвейера установлены на разных уровнях и крепятся к вертикальным опорам 7.
Предпочтительно конвейер состоит из двух ярусов.
Лотки снабжены системой подачи в них питательного раствора (на фиг. не показана). Дно лотков выполнено с наклоном в одну сторону, и под нижней стороной лотков 1 расположен желоб 8 для сбора излишней жидкости, поступающей из каждого лотка. Желобы всех ярусов соединены между собой и с емкостью для сбора излишков жидкости (на фиг. не показана).
Каждый элемент искусственного источника света представляет собой плоскую прямоугольную панель 9 (фиг.5), вытянутую в поперечном направлении. Светодиоды 10 распределены в несколько рядов, на равном расстоянии друг от друга по всей поверхности панели 9, обращенной в сторону рассады лотков. Примерно 1/3 светодиодов излучает световой поток с синим спектром, а 2/3 остальных светодиодов излучают красный спектр. Соотношение между количеством синих и красных светодиодов может отличаться от указанного и определяется световым потоком установленных светодиодов той или иной группы. Элементы источника света могут содержать светодиоды и со спектральным составом, отличным от указанного, например желтый. В составе панели могут содержаться светодиоды с белым свечением и с ультрафиолетовым спектром излучения. При этом светодиоды с различным спектром излучения распределены по поверхности панели равномерно.
Панели расположены над лотками каждого яруса (на фиг. не показано). Все панели 9 включены по параллельной схеме (фиг.6) и получают электрическое питание от блока электропитания 11 через блок управления 12. Блок электропитания содержит устройство, преобразующее напряжение электропитания сети в напряжение постоянного тока, соответствующее напряжению питания светодиодов. В блоке управления имеется устройство формирования импульсов напряжения, которое управляется регулятором частоты импульсов 13 и регулятором длительности темновой фазы 14.
Если конвейер состоит из двух ярусов, то верхний ярус может и не содержать элементов источника света, если теплица имеет общее верхнее освещение или имеет прозрачное покрытие, позволяющее освещать верхнюю ветвь конвейера естественным светом и верхним общим освещением.
В варианте технического решения источник света каждого яруса выполнен в виде подвижной панели 9. Панель снабжена двумя парами металлических роликов качения (не показаны), расположенных с двух сторон по торцам. Механизм перемещения панели выполнен аналогично механизму перемещения лотков конвейера и также снабжен бесконечной приводной цепью. Ролики опираются на опорные колеи, выполненные из металла. Электропитание к светодиодам подается через опорные колеи, контактирующие с металлическими роликами. Напряжение электропитания светодиодов не превышает 24-36 В, что признано безопасным для персонала. При этом блок управления частотой длительностью темновой фазы и продолжительностью светового импульса отсутствует. На фиг.3 показан один подвижный элемент 9 источника света, расположенный над нижним ярусом конвейера. Аналогично могут быть выполнены подвижные элементы источника света и над остальными ярусами конвейера.
Электрически светодиоды 10 подвижных элементов источника света соединены по последовательно-параллельной схеме (фиг.7). Элементы источника света могут также содержать светодиоды и со спектральным составом, отличным от указанного, например желтый. В составе панели могут содержаться светодиоды с белым свечением и с ультрафиолетовым спектром излучения. При этом светодиоды с различным спектром излучения распределены по поверхности панели равномерно. Напряжение подводится к панели через подвижные контакты 15 между опорными колеями и роликами. Поскольку с обеих сторон панели имеется два контактных ролика, то перебои питания при перемещении панели практически исключены.
Электропривод перемещения светодиодной панели состоит из электродвигателя 16 и электромагнитного тормоза 16′ (фиг.8). В цепи электропитания двигателя имеется реверсор 17, на вход которого поступают сигналы от путевых датчиков соответственно 18 и 19, ограничивающих перемещение панели в обе стороны. Электродвигатель получает питание от сети через регулятор частоты вращения 20.
В свою очередь, электродвигатель 21 перемещения конвейера получает питание от сети через регулятор частоты вращения 22, снабженного устройством управления 23 со шкалой, на которую выведены указатели вида растения или какие-либо другие данные, необходимые для регулирования скорости двигателя.
Импульсы светового потока «Ф1» 24, в зависимости от времени «t», будут иметь вид, показанный на фиг.9. Частота появления и форма импульсов зависит от частоты включения светодиодов, длительности темновых фаз или от скорости перемещения панели со светодиодами. Характер интегрального изменения фотосинтетической активной радиации ФАР, при импульсном включении светодиодов, в зависимости от времени t, будет иметь вид 25 последовательных нарастающих волн, с последующей установившейся их амплитудой.
В варианте технического решения поливальные установки, размещенные вдоль конвейера, содержат различные питательные растворы и растворы фитогормонов.
Конвейерный способ выращивания растений «Зеленая волна» действует следующим образом. В лоток 1 (фиг.1), находящийся в начале конвейера, высаживается рассада растений. Конвейер непрерывно перемещается с помощью электродвигателя 21. Потребляемая мощность электродвигателя невелика, поскольку движение конвейера происходит медленно и измеряется несколькими сантиметрами в час. По мере движения конвейера в лотки поступает питательный раствор через распылители жидкости (на фиг. не показаны). При этом вода перед внесением в нее питательных веществ проходит через активатор, в котором на нее воздействуют электромагнитными излучениями (на фиг. не показано). Активатор содержит электромагнитный облучатель, погруженный в воду. После некоторого времени воздействия на воду электромагнитным облучателем вода обеззараживается, тяжелые металлы частично выпадают в осадок, а вода разбивается на наноструктуры, которые легче проникают в клетки растений. После обработки в активаторе в воду добавляются питательные вещества и раствор подается в лотки. Излишняя жидкость, попавшая из лотков 1 в желобы 8, отфильтровывается, разбавляется свежей водой, проходит через конвертер, в нее добавляют свежий питательный раствор и после этого ее вновь используют для питания растений.
В варианте технического решения подача питательного раствора происходит следующим образом. Первые лотки, расположенные в начале конвейера и в которых высаженные растения находятся в начальной стадии роста, и в которых находятся растения, должны орошаться питательным раствором, содержащим больше калия, способствующего более быстрому развитию рассады. При перемещении лотков и по мере роста растений в питательных растворах увеличивают концентрацию кальция и ряда других элементов. На последней стадии, в конце конвейера, в питательном растворе опрыскивающих установок повышают концентрацию фосфора, способствующего закладке цветущих органов и формированию плодов (если это необходимо). Поскольку каждая стадия развития растений соответствует определенному положению лотков на конвейере, то подачу различных питательных растворов осуществляют путем установки поливальных установок с соответствующим раствором на разных позициях вдоль конвейера. Аналогично производится подача и фитогормонов.
Освещение растений производят источником света со спектральным составом, содержащим преимущественно синий и красный спектр излучения. Различными опытами показано, что синий свет способствует разрастанию зеленой массы растения, а красный световой поток необходим для полноценного развития и созревания. Наличие других составляющих спектра излучения определяется особенностями растительной продукции и устанавливается экспериментально. Ультрафиолетовая добавка в световом потоке способствует подавлению вредителей.
Искусственный источник света освещает растения световыми импульсами, которые формируются с помощью блока управления 12, на который воздействуют регулятором частоты импульсов 13 и регулятором длительности темновых фаз 14. Длительность темновой фазы больше, чем продолжительность светового импульса.
В варианте технического решения панель 9 с источником света перемещают с помощью электропривода 16. Возвратно-поступательне движение панели вдоль ярусов конвейера обеспечивается за счет реверса двигателя 16 по сигналам путевых датчиков 18 и 19. При возвратно-поступательном перемещении источника света также обеспечивается импульсный режим освещения растений с повышенной продолжительностью темновых пауз. В этом варианте, за счет того, что панель 9 в крайних положениях замедляет свое движение и затем на короткое время останавливается, лотки 1 будут освещаться неравномерно. Однако в связи с тем, что все лотки проходят через начальный и конечный этапы движения, результирующая (интегральная) освещенность для всех растений будет одинакова. При этом стоимость источника света значительно снижается. Мощность, потребляемая электродвигателем 16 невелика и, по предварительным оценкам, будет составлять не более 100 Вт, поскольку движение источника света происходит практически в режиме холостого хода.
В варианте технического решения скорость движения источника света изменяют в соответствии с видом растения.
В варианте технического решения скорость перемещения конвейера изменяют в соответствии с показателями роста растений. Этот процесс может выполняться по определенной программе или вручную.
После прохождения всего цикла на выходе конвейера с лотков собирают урожай. Для этого на выходе конвейера может быть установлено устройство по съему лотков с конвейера. В освободившийся лоток вновь высаживают растения и ставят его на начало конвейера.
Особенности описанного способа выращивания растений «Зеленая волна» заключаются в следующем. Как известно, во время световой фазы запасание световой энергии у растений в большей части происходит за счет фотоокисления воды (см. кн. Пильщиков Н.В. Физиология растений с основами микробиологии. - М.: Мир, 2004, стр.28-29). При наличии воды, расчлененной в активаторе на наноструктуры, и относительно коротком световом импульсе процесс запасания световой энергии будет происходить значительно быстрее, что способствует лучшему развитию растений и снижению сроков их выращивания. Кроме того, при использовании структурированной воды корневое давление растений снижается, что приводит к тому, что большая часть энергии растения используется для роста и поглощения питательных веществ.
Оптимальный процесс фотосинтеза, фотоморфогинеза, движения устьиц должен осуществляться при спектральном составе, состоящем в основном из красного и синего спектров излучения (см. кн. Пильщиков Н.В. ..., стр.38). В данном предложении этот процесс полностью удовлетворяется. При этом светодиодный источник света соответствует всем требования, необходимым для получения соответствующего спектра излучения. Он не выделяет избыточного тепла, имеет срок службы, в несколько раз превосходящий срок службы известных ламп, и обеспечивает импульсный режим работы, производящий достаточную энергию для фотосинтеза. При этом ФАР будет находиться в области максимального восприятия растениями светового потока.
В результате производство растительной продукции будет действительно напоминать быстро нарастающую зеленую волну, перемещающуюся вдоль конвейера. По предварительным оценкам скорость произрастания, а, если нужно, то и созревания, будет выше, по крайней мере, в два раза, по сравнению с прототипом.
При этом выращивание растений в светоимпульсном режиме освещения может производиться круглосуточно, а потребление электроэнергии сократится в несколько раз.
Таким образом, решается задача по повышению урожайности и снижению сроков созревания земледельческой продукции путем обеспечения более рационального распределения освещения, регулирования спектра, изменения величины освещенности и времени экспозиции по мере роста и созревания растений, а также полива растений водой, обработанной электромагнитным облучением, своевременной подачи питательных растворов и фитогормонов.
Технико-экономические преимущества предлагаемого конвейерного способа выращивания растений «Зеленая волна» заключаются в следующем:
1. Снижены сроки выращивания растительной продукции.
2. Повышены питательные и вкусовые качества продукции, улучшен ее товарный вид.
3. Снижено потребление электроэнергии на единицу продукции.
4. Повышены удельные показатели по объему выращивания растительной продукции с единицы площади теплиц.
Claims (4)
1. Конвейерный способ выращивания растений, включающий высаживание растений в лотки, освещение их искусственным светом, снабжение растений питательным раствором в процессе перемещения ветвей конвейера и сбор урожая, отличающийся тем, что освещение растений производят импульсно посредством подвижно и реверсивно перемещающихся вдоль ярусов конвейера светодиодов с длительностью темновой фазы, большей, чем продолжительность светового импульса, и со спектральным составом, содержащим преимущественно синий и красный спектры излучения, при этом снабжение растений питательным раствором и фитогормонами производят при определенном положении лотков на конвейере с учетом стадии развития растений, а воду для растворов предварительно обрабатывают с помощью электромагнитных облучателей.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что частоту включения источника света и длительность темновых фаз изменяют в соответствии с видом растений.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что скорость движения источника света изменяют в соответствии с видом растения.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что перемещение конвейера изменяют в соответствии с показателями роста растений.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006138996/12A RU2332006C1 (ru) | 2006-11-07 | 2006-11-07 | Конвейерный способ выращивания растений "зеленая волна" |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006138996/12A RU2332006C1 (ru) | 2006-11-07 | 2006-11-07 | Конвейерный способ выращивания растений "зеленая волна" |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006138996A RU2006138996A (ru) | 2008-05-20 |
| RU2332006C1 true RU2332006C1 (ru) | 2008-08-27 |
Family
ID=39798310
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006138996/12A RU2332006C1 (ru) | 2006-11-07 | 2006-11-07 | Конвейерный способ выращивания растений "зеленая волна" |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2332006C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2504950C1 (ru) * | 2012-06-21 | 2014-01-27 | Дахир Курманбиевич Семенов | Способ многоярусного автоматизированного выращивания растений в защищенном объеме с регулиремой средой и автоматизированная многоярусная установка конвейерного типа для выращивания растений в защищенном объеме с регулиремой средой |
| RU2575016C2 (ru) * | 2010-03-02 | 2016-02-10 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. | Оптическое устройство, осветительное устройство и система для освещения межлистового полога растений |
| RU2593905C2 (ru) * | 2011-08-05 | 2016-08-10 | Сова Денко К.К. | Способ культивирования растений и оборудование для культивирования растений |
| RU2612213C2 (ru) * | 2011-11-02 | 2017-03-03 | Плантагон Интернэшнл Аб | Способ выращивания растений и конструкция для его осуществления |
| RU2654259C2 (ru) * | 2013-05-24 | 2018-05-17 | Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. | Динамическая рецептура света для растениеводства |
| WO2021072550A1 (en) * | 2019-10-16 | 2021-04-22 | Inventive Laboratory Inc. | Growing system and apparatus |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU52311A1 (ru) * | 1936-09-11 | 1937-12-31 | И.Н. Финкельштейн | Устройство дл светокультуры в тепличном хоз йстве |
| RU2004143C1 (ru) * | 1990-11-13 | 1993-12-15 | Андрей Стефанович Балабаев | Установка дл выращивани растений |
| RU2088536C1 (ru) * | 1996-01-18 | 1997-08-27 | Челябинский государственный технический университет | Устройство для обеззараживания воды |
| US20030005626A1 (en) * | 2001-07-05 | 2003-01-09 | Ccs Inc. | Plant cultivator and control system therefor |
| RU2203518C2 (ru) * | 2000-07-04 | 2003-04-27 | Богданов Игорь Глебович | Аппарат для выработки энергии на новых физических принципах - конвертер |
-
2006
- 2006-11-07 RU RU2006138996/12A patent/RU2332006C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU52311A1 (ru) * | 1936-09-11 | 1937-12-31 | И.Н. Финкельштейн | Устройство дл светокультуры в тепличном хоз йстве |
| RU2004143C1 (ru) * | 1990-11-13 | 1993-12-15 | Андрей Стефанович Балабаев | Установка дл выращивани растений |
| RU2088536C1 (ru) * | 1996-01-18 | 1997-08-27 | Челябинский государственный технический университет | Устройство для обеззараживания воды |
| RU2203518C2 (ru) * | 2000-07-04 | 2003-04-27 | Богданов Игорь Глебович | Аппарат для выработки энергии на новых физических принципах - конвертер |
| US20030005626A1 (en) * | 2001-07-05 | 2003-01-09 | Ccs Inc. | Plant cultivator and control system therefor |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| ТЕТЕРИНА Т.П. Глаз и мозг. - Калуга: ГУП Облиздат, 2001, с.115-117, с.107. * |
| ЦУПАК В.Ф. и др. Растениеводство. - Л.: Колос, 1964, с.36. ТРЕТЬЯКОВ Н.Н. Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. - М.: Колос, 2000, с.414, 443. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2575016C2 (ru) * | 2010-03-02 | 2016-02-10 | Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. | Оптическое устройство, осветительное устройство и система для освещения межлистового полога растений |
| RU2593905C2 (ru) * | 2011-08-05 | 2016-08-10 | Сова Денко К.К. | Способ культивирования растений и оборудование для культивирования растений |
| RU2612213C2 (ru) * | 2011-11-02 | 2017-03-03 | Плантагон Интернэшнл Аб | Способ выращивания растений и конструкция для его осуществления |
| RU2504950C1 (ru) * | 2012-06-21 | 2014-01-27 | Дахир Курманбиевич Семенов | Способ многоярусного автоматизированного выращивания растений в защищенном объеме с регулиремой средой и автоматизированная многоярусная установка конвейерного типа для выращивания растений в защищенном объеме с регулиремой средой |
| RU2654259C2 (ru) * | 2013-05-24 | 2018-05-17 | Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. | Динамическая рецептура света для растениеводства |
| WO2021072550A1 (en) * | 2019-10-16 | 2021-04-22 | Inventive Laboratory Inc. | Growing system and apparatus |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2006138996A (ru) | 2008-05-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10172296B2 (en) | Method for enhancing the nutritional value in an edible plant part by light, and lighting device therefore | |
| US8579465B2 (en) | Plant growing system | |
| TWI613958B (zh) | 高成長、高密度封閉環境系統中的led燈之配時 | |
| CN113853977A (zh) | 一种用于农业照明的扫描式照明设备及方法 | |
| GB1600173A (en) | Method and installation for the storage of biochemical energy in plants | |
| JP7738003B2 (ja) | バジルの育成中の赤色及び遠赤色光比率 | |
| KR20170139551A (ko) | 근적외선 및 가시 광선을 이용한 식물 성장 및 발달 촉진 방법 및 장치 | |
| CN107683086A (zh) | 苗木培育装置和苗木培育方法 | |
| JP2020528281A (ja) | 植物成長のための覚醒光の最適化 | |
| KUNO et al. | Effects of irradiation patterns and light quality of red and blue light-emitting diodes on growth of leaf lettuce (Lactuca sativa L.“Greenwave”) | |
| WO2020254241A1 (en) | Intermittent continuous light application for the increase of dry matter percentage in flower buds | |
| RU2332006C1 (ru) | Конвейерный способ выращивания растений "зеленая волна" | |
| KR100195969B1 (ko) | 밀폐형 수경재배장치 및 방법 | |
| JP6033592B2 (ja) | 植物の栽培方法及び植物の栽培装置 | |
| Zheleznikova et al. | Implementing Comparative Method in Education with the Case of Leaf Lettuce Irradiation Modes. | |
| JP7236186B1 (ja) | 植物栽培方法、及び植物栽培装置 | |
| CN110235772A (zh) | 一种用于蔬菜培育的子仓结构及培育方法 | |
| KR20160090023A (ko) | 수직걸이 식생장치 | |
| CN110278865A (zh) | 一种植物生长系统及植物培育方法 | |
| CN210184036U (zh) | 一种可调光的蔬菜种植系统 | |
| JP7157489B1 (ja) | 植物栽培方法、及び植物栽培装置 | |
| RU112591U1 (ru) | Многоярусная узкостеллажная установка для выращивания растений | |
| JP7578302B2 (ja) | 植物栽培装置 | |
| JP2014008033A (ja) | 植物の栽培方法及び栽培装置 | |
| JP2023084091A (ja) | 植物栽培方法、及び植物栽培装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QA4A | Patent open for licensing | ||
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20121108 |