Способ гидропонного выращивания растений

Изобретение относится к области гидропонного выращивания растений. Способ гидропонного выращивания растений включает размещение растений в плавающем на поверхности водоема культивационном открытом контейнере, вегетационный объем которого заполнен субстратом для растений, донная часть контейнера погружена в водоем, а дно выполнено водонепроницаемым, при этом в полости контейнера размещают фильтрующую сетку с возможностью извлечения ее вместе с растениями. Это позволяет обеспечить непрерывное выращивание растений с повышенной производительностью по зеленой массе и простотой доставки выращенных растений к месту переработки. 2 з.п. ф-лы.

 

Изобретение относится к области растениеводства и может применяться для гидропонного выращивания растений в водоемах на, так называемой, «плавающей грядке».

Известен способ гидропонного выращивания растений, включающий размещение растений на субстрате, расположенном на вегетационных плотиках, установленных на воде зарыбленного водоема с зазором по отношению к его поверхности. В период вегетации растений для привлечения рыб под плотиками осуществляют циклическое побуждение донного ила (RU 2206980 С1, 08.10.2001).

Известен также способ гидропонного выращивания растений на плавающей в водоеме грядке, содержащей контейнер с сетчатым дном, заполненный пористым, гранулированным, химически нейтральным искусственным субстратом. На субстрат высевают семена культивируемых растений. Плавающая грядка устанавливается в рыбоводных водоемах, то есть осуществляется совместное выращивание в водоеме рыбы и растений (RU 2290784 С1, 26/05/2005).

Поплавки, поддерживающие грядку на плаву, имеют верхнее и нижнее отверстия. К верхнему отверстию поплавков присоединен шланг для подачи в емкость воздуха от насоса или компрессора и кран, перекрывающий его выход, а нижнее отверстие служит для свободного заполнения емкости водой с целью регулирования подъемной силы поплавков и насыщения субстрата в контейнере водой водоема. Путем регулирования подъемной силы, смонтированных под контейнером поплавков, грядку устанавливают над зеркалом водоема так, чтобы вода по капиллярам гранул субстрата самостоятельно поднималась до его поверхности, не заполняя полости между гранулами.

Растения корнями прорастают через перфорацию днища и опускаются в воду, откуда забирают питательные вещества. В зону плотика приманивают рыб, так как продукты их жизнедеятельности являются удобрением для выращивания растений. Прирост растительной продукции осуществляется за счет использования растениями в качестве питания минеральных веществ, образующихся в результате развивающихся в субстрате плавающей грядки микроорганизмов, которые минерализуют метаболиты и продукты жизнедеятельности рыб.

Недостатком обоих способов гидропонного выращивания растений в плавающем на поверхности водоема контейнере является неудобство эксплуатации биосистемы «контейнер - растения - подводная фауна», связанное с необходимостью одновременного выращивания в водоеме растений и рыб. Недостатком также является определенная ограниченность площадей поверхности искусственных водоемов, а также зависимость производства зеленой массы от биологического состояния рыбного стада

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ гидропонного выращивания растений, включающий размещение побегов растений в плавающем на поверхности водоема культивационном открытом контейнере, донная часть которого погружена в водоем, а вегетационный объем контейнера заполнен питательным субстратом (RU 98083 С1, 26.04.2010).

Данный способ реализуют следующим образом. В проточном или стоячем водоеме размещают рамный контейнер из бревен - поплавков и скрепляющих их досок. Основание контейнера выполнено сетчатым, на который устанавливают ячейки-ящики. В последние помещают пучки черенков-саженцев и субстрат из естественного природного моха и опилок. После выращивания посадочного материала в поплавковой гидропонике черенки-саженцы транспортируются в ячейках-ящиках для высадки в грунт вместе с упаковочными пучками. За счет выполнения дна контейнера и ячеек-ящиков сетчатыми корни при разрастании питаются водой водоема, на котором плавает контейнер.

Недостатком известного способа являются значительные материальные затраты при выращивании саженцев, трудоемкость процесса доставки выращенного материала к месту реализации. Также недостатком всех указанных способов является невозможность обеспечения для выращиваемых растений конкретной питательной среды, необходимой для интенсивного наращивания зеленой массы растениями в зависимости от их вида и биологических особенностей.

Задачей изобретения является создание способа непрерывного действия с повышенной производительностью по зеленой массе и более простой технологией доставки выращенных растений к месту переработки.

Поставленная задача решается тем, что в способе гидропонного выращивания растений, включающим размещение растений в плавающем на поверхности водоема культивационном открытом контейнере, донная часть которого погружена в водоем, а вегетационный объем контейнера заполнен субстратом для растений, согласно изобретению дно контейнера выполнено водонепроницаемым, при этом в вегетационном объеме контейнера размещают фильтрующую сетку с возможностью извлечения ее вместе с растениями.

Размер ячеек фильтрующей сетки составляет от 0,001 мм до 40 мм, а несколько культивационных контейнеров линейно соединяют между собой в караваны, образуя вегетационное поле.

Для получения экономически выгодных урожаев растений устройства для их выращивания должны занимать значительную площадь водной поверхности - акватории моря, чтобы существенно удешевить производство.

Разработанный способ выращивания различных водных культур в культивационном открытом контейнере, плавающем на поверхности водоема, в частности в акватории морской среды, позволяет ограничиться минимальными производственными площадями для переработки зеленой массы, доставляемой на сушу.

Плавающие контейнеры могут быть изготовлены наподобие понтонных контейнеров, имеющих высокие борта и плоское днище. Контейнеры частично заполнены средой для выращивания - питательной жидкостью, в объеме и на поверхности которой осуществляется выращивание растений и их жизнедеятельность. Питательная жидкость представляет собой воду с растворенными в ней питательными веществами, необходимыми для интенсивного роста и развития соответствующих растений. Для повышения продуктивности выращивания растений в питательную жидкость можно вносить удобрения. Разработанный способ за счет изолирования вегетационного объема контейнера от воды водоема позволяет подобрать наиболее оптимальную питательную среду для наиболее интенсивного наращивания зеленой массы в зависимости от биологических особенностей растений.

В питательную жидкость высаживается рассада, способная к вегетативному размножению. Перед высадкой растений в вегетационный объем контейнера закладывается фильтрующая сетка. Сетка имеет размеры большие, чем дно контейнера, выстилается по высоте стенок контейнера и закрепляется по его бортам. Размер ячеек в фильтрующей сетке может составлять 0,001 мм - 40 мм и зависит от типа растений. При выращивании микроводорослей биоматериал необходимо извлекать с максимально большим количеством воды. В этом случае ячейка в сетке должна быть не более 0,001 мм. При выращивании разного типа водорослей, водных растений размер ячеек должен быть большим, чем 0,001 мм и для каждого типа биоматериала выбирается в зависимости от характеристики растения, но не должен превышать 40 мм, так как нити переплетения сетки могут привести к перерезыванию выращиваемых растений.

Для осуществления непрерывности процесса выращивания растений и их переработки контейнеры линейно соединяют между собой в караваны, перемещают для выращивания продукции в прибрежную зону моря, и устанавливают на якорях.

Через несколько дней при достижении зеленой массой максимального прироста производится ее сбор и переработка. Караваны контейнеров транспортируются к берегу и подаются на пункт разгрузки, расположенный на эстакаде, выступающей от берега в море. Плавающие контейнеры проходят под эстакадой, имеющей разгрузочный кран. Для выгрузки растений из контейнера фильтрующую сетку освобождают от крепления на бортах контейнера и вместе с растениями и водой извлекают из контейнера. Часть питательной жидкости изливается через фильтрующую сетку, а растения вместе с оставшейся питательной жидкостью выгружаются в приемный бункер. Из приемного бункера зеленую массу подают на переработку в производственные отделения, находящиеся на суше. За счет того, что сетка извлекается вместе с растениями, а затем возвращается в контейнер, отпадает необходимость в оборотной таре, что также удешевляет процесс выращивания. При этом в зависимости от размера ячеек в сетке можно регулировать количество жидкости, которая направляется вместе с зеленой массой на переработку.

В разгруженный контейнер доливается вода, подаются питательные вещества и удобрение. Отделенная от зеленой массы питательная жидкость направляется на станцию фильтрацию и затем используется далее для приготовления питательной жидкости.

Поперечное сечение контейнеров, их глубина и степень заполнения контейнера питательной жидкостью выбирается в каждом конкретном случае в зависимости от вида выращиваемых растений, особенностей их корневой системы, скорости размножения и максимальной высоты зеленой части растения.

За счет посадки растений в различные контейнеры с некоторым интервалом во времени, зеленая масса в контейнерах достигает максимального прироста также в различное время и соответственно производить сбор и переработку зеленой массы следует также в различное время с той же периодичностью.

Контейнеры с выращенной зеленой массой в виде товарной продукции транспортируются к месту переработки, в то время как в остальных контейнерах осуществляется доращивание растений до товарного состояния.

В разработанном способе гидропонного выращивания растений осуществляется непрерывное выращивание растений в контейнерах на море, сбор из различных контейнеров растений по мере достижения ими максимального прироста зеленой массы, требуемого по технологии, что обеспечивает непрерывность технологического цикла и повышение производительности способа в целом. Способ позволяет также, как указывалось ранее, занимать на суше минимальные площади предприятиями по переработки выращенных растений в плавающих контейнерах, находящихся в море

Кроме того, выращивание растений в контейнерах, размещенных в акватории естественных водоемов, значительно сокращает затраты по сравнению с выращиванием растений в специально сооруженных искусственных водоемах.

При размещении контейнеров в акваториях морских водоемов отпадает необходимость в использовании инсектицидов для защиты растений от вредителей, при этом товарный растительный продукт является чистым и не требует специальной промывки.

1. Способ гидропонного выращивания растений, включающий размещение растений в плавающем на поверхности водоема культивационном открытом контейнере, донная часть которого погружена в водоем, а вегетационный объем контейнера заполнен субстратом для растений, отличающийся тем, что дно контейнера выполнено водонепроницаемым, при этом в вегетационном объеме контейнера размещают фильтрующую сетку с возможностью извлечения ее вместе с растениями.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что размер ячеек фильтрующей сетки составляет от 0,001 мм до 40 мм.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что несколько культивационных контейнеров линейно соединяют между собой в караваны, образуя вегетационное поле.



 

Похожие патенты:

Настоящее изобретение относится к гибкому пенополиуретану. характеризующемуся плотностью 25-70 кг/м3 согласно измерению в соответствии с документом ISO 845, деформацией при сжатии при 40% (НСД) 5-15 кПа согласно измерению в соответствии с документом ISO 3386/1 при условии измерения твердости во время первого цикла, увеличением объема при насыщении водой (%), равным, самое большее, 25 и буферной емкостью по воде 40-60%.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности, к кормопроизводству и гидропонике. Способ включает подготовку и предварительное проращивание семенного материала, посев и выращивание.

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для производства лечебно-профилактических продуктов. Способ производства лечебно-профилактических продуктов включает следующие стадии: получение водяного пара, конденсацию пара с получением легкой воды - содержание дейтерия не более 110 ppm и передачей энергии конденсации пара на жидкий теплоноситель, использование легкой воды для выращивания растений или совместного выращивания растений и животных, подачу теплоносителя на устройство отопления или устройство охлаждения помещения, в котором выращивают растения, или растения совместно с животными и вентиляцию этого помещения с извлечением из удаляемого воздуха воды.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к выращиванию растений в закрытом грунте. Способ включает высадку растений и их выращивание с периодическим освещением растений.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для промышленного выращивания растительной продукции в интенсивном режиме. .
Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть использовано для культивирования растений семейства Рясковые (Wolffia arrhiza) в условиях in vitro. .

Изобретение относится к способу выращивания растения. .
Изобретение относится к области сельского хозяйства и гидропоники. .
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к ускоренному способу выращивания зеленых гидропонных кормов (ЗГК). .

Изобретение может быть применено в лесном хозяйстве, декоративном садоводстве и в научных исследованиях для получения качественного посадочного или экспериментального биологического материала в виде сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvesrtis L.). Способ заключается в том, что семена сосны обыкновенной, промытые в дистиллированной воде, помещают в полипропиленовые гильзы, снабженные тампонами из хлопка, закрепляют в отверстиях плота из пенополистирола, который располагают на поверхности жидкой питательной среды. Питательная среда имеет следующее соотношение компонентов: NH4NO3 - 2,0 мМ; KH2PO4 - 1,5 мМ; MgSO4 - 0,5 мМ; Na2SO4 - 0,1 мМ; CaCl2 - 1,0 мМ; H3BO3 - 55 мкМ; MnSO4 - 5 мкМ; ZnSO4 - 1,26 мкМ; CuSO4 - 0,32 мкМ; Na2MoO4 - 0,1 мкМ; Co(NO3)2 - 0,02 мкМ; KI - 1,0 мкМ; FeSO4 - 9,5 мкМ; этилендиаминтетраацетат натрия - 9,5 мкМ, и pH=4,5. Питательная среда помещена в климатическую камеру, освещаемую дихроматическим электролюминесцентным светом с длиной волны 460 нм и 580 нм и интенсивностью светового потока 140-200 микромоль квантов на м-2·с-1, при температуре 25°C, влажности 60%. Питательную среду заменяют один раз в 72 часа и ее принудительной аэрируют воздухом со скоростью 15 литров в час. Изобретение позволит получить качественный посадочный материал сеянцев, имеющих большую массу, более развитую корневую систему и надземную часть в более короткие сроки. 2 табл., 2 ил.
Группа изобретений относится к экологии. Для утилизации памперсов, прокладок и аналогичных санитарно-гигиенических изделий, содержащих целлюлозу, гранулированный адсорбент и полимерные материалы, их предварительно дробят на частицы с максимальным размером от 5 до 20 мм, затем от полученных частиц на виброгрохоте отделяют частицы размером от 0,5 до 1 мм, преимущественно гранулированный адсорбент, в частности полиакрилат натрия. Оставшуюся измельченную смесь материалов, состоящую из целлюлозы, полимерных материалов и остатков гранулированного адсорбента, формируют в блоки или ленты и используют в качестве субстрата для выращивания грибов при следующем соотношении компонентов, мас.%: целлюлоза 75-85; гранулированный адсорбент 5-15; полимерные материалы 5-15. Изобретение обеспечивает упрощение технологии утилизации санитарно-гигиенических изделий. 2 н.п. ф-лы.
Группа изобретений относится к области экологии. Для утилизации памперсов, прокладок и аналогичных санитарно-гигиенических изделий, содержащих целлюлозу, гранулированный адсорбент и полимерные материалы для создания субстрата для выращивания растений, изделие предварительно дробят на частицы с максимальным размером от 5 до 20 мм, затем от полученных частиц на виброгрохоте отделяют частицы размером от 0,5 до 1 мм, преимущественно гранулированный адсорбент, в частности полиакрилат натрия. Оставшуюся измельченную смесь материалов, состоящую из смеси целлюлозы, полимерных материалов и остатков гранулированного адсорбента, формируют в блоки или ленты и используют в качестве субстрата для выращивания растений, в частности рулонных газонов при следующем соотношении компонентов, мас.%: целлюлоза 75-85; гранулированный адсорбент 5-15; полимерные материалы 5-15. Изобретение обеспечивает упрощение технологии утилизации санитарно-гигиенических изделий. 2 н.п. ф-лы.

Изобретение относится к экологии. Молибденсодержащие отходы промышленности используют для выращивания гороха на дерново-подзолистой почве. В почву перед посевом гороха вносят молибденсодержащие отходы в смеси с птичьим пометом в соотношении 1:5. Изобретение обеспечивает повышение урожайности зеленой массы гороха с одновременной утилизацией промышленных отходов и обеспечением экологической безопасности. 2 табл., 1 пр.
Изобретение относится к области сельского хозяйства. Субстрат для выращивания растений включает не менее 10 об.% вспученного перлита с насыпной плотностью 30-200 кг/м3 и размерами гранул вспученного перлита 0,01-7 мм, помещенный в упаковку из эластичного материала, наружная сторона которой является светлой, а внутренняя - темной. При этом количество вспученного перлита в упаковке составляет не менее 10% от ее объема. Субстрат позволяет сократить сроки начала плодоношения и повысить урожайность сельскохозяйственных культур при использовании гидропонной технологии выращивания, улучшить развитие корневой системы растений, ускорить налив плодов, снизить вред окружающей среде при утилизации материала, обеспечить возможность контролировать потребление влаги и процесс роста растений, увеличить срок эксплуатации матов, обеспечить сохранность корней, помещенных в заявленный субстрат. 10 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности картофелеводства. В способе выращивают мини-клубни оздоровленного картофеля в защищенном грунте, полученные от пробирочных растений. При этом после проверки исходных растений на вирусную инфекцию проводят черенкование здоровых растений, в конце мая - начале июня подготовленные растения высаживают в марлево-пленочный изолятор с повышенной густотой посадки. Растения высаживают непосредственно в пластиковые ящики с торфогрунтом, выстланные изнутри агриловой пленкой. Перед посадкой растения в торфогрунт вносят удобрения. Способ позволяет получать безвирусные мини-клубни картофеля. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к гидропонике. Разборная культивационная колонна содержит вертикальные поверхности для культивирования и приспособления для закрепления культивируемых объектов. При этом культивационные колонны сформированы из гибкого материала. Причем снаружи гибкого материала выполнены кольца, скрепленные по вертикали штырями с резьбой. В кольцах выполнены отверстия для размещения ложементов и кассет с растениями. Гибкий материал колонны собран внизу в узкий рукав для стекания питательного раствора в сборный коллектор. Сверху колонны расположен колпак, в котором выполнен патрубок с форсункой для разбрызгивания питательного раствора. 5 ил.

Группа изобретений относится к области растениеводства. Способ включает проведение стадии освещения растения красным и синим светом периодически и неоднократно в пределах определенного интервала времени, допуская прерывание обеих стадий стадией прерывания освещения растения светом. Продолжительность стадии освещения красным светом и стадии освещения синим светом составляет 0,1 часа или больше, но менее 48 часов. В способе допускают прерывание обеих стадий стадией одновременного освещения растения красным и синим светом в пределах определенного интервала времени, в котором соотношение количеств красного освещающего света и синего освещающего света составляет от 1:20 до 20:1. Оборудование включает в себя светоизлучающую часть для освещения растений красным светом и синим светом; и управляющую часть для управления светоизлучающей частью для проведения стадии освещения растения красным светом и стадии освещения растения синим светом периодически и неоднократно в пределах определенного интервала времени. Оборудование также включает: первую светоизлучающую часть, которая освещает красным светом; вторую светоизлучающую часть, которая освещает синим светом; управляющую часть для управления освещением растения светом из первой светоизлучающей части и второй светоизлучающей части периодически и неоднократно и средство перемещения для перемещения растений между положением освещения светом, исходящим из первой светоизлучающей части, и положением освещения светом, исходящим из второй светоизлучающей части. Изобретения позволяют обеспечить стимулирование растений. 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 7 ил., 13 табл., 5 пр.

Изобретение относится к среде для выращивания растений. Среда для выращивания растений, полученная из пенополиуретана, характеризуется эластичностью, (измеренной в соответствии с документом ISO 8307) составляющей самое большее 40%, отклонением под нагрузкой на сжатие (ОНС) при 40%, (измеренным в соответствии с документом ISO 3386/1) составляющим, по меньшей мере, 16 кПа, плотностью сердцевины при самопроизвольном вспенивании, (измеренной в соответствии с документом ISO 845) составляющей, по меньшей мере, 20 кг/м3, и увеличением объема при насыщении водой, составляющим самое большее 25%. Заявлен также способ получения пеноматериала, подходящего для использования в качестве среды для выращивания растений. Пенополиуретан получают в результате проведения реакции между полиизоцианатом, смесью из полиольных простых полиэфиров и водой при изоцианатном индексе 90-150, где использующаяся полиольная смесь содержит, по меньшей мере, 2 полиола и где полиольная смесь включает менее чем 50% (масс.) оксиэтилена в расчете на массу полиольной смеси. Заявлено также применение пенополиуретана, полученного заявленным способом, в качестве среды для выращивания растений. Технический результат - применение пенополиуретанов по изобретению приводит к получению растений, обладающих значительно увеличенной массой растений. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 4 ил., 8 табл., 8 пр.

Группа изобретений относится к области био- и нанотехнологий в растениеводстве, используется в аэропонных и гидропонных технологиях. В способе выращивают растения с использованием наночастиц путем проращивания семян и последующего выращивания растений в асептических условиях на агаризованной питательной среде, содержащей наночастицы. Используют агаризованную питательную среду, которая в качестве наночастиц содержит наночастицы железа, или наночастицы цинка, или наночастицы меди, или комбинацию наночастиц железа, цинка и меди. Агаризованная питательная среда содержит необходимые для развития растений компоненты, входящие в состав питательной среды Мурасиге-Скуга, а именно органические вещества, включая витамины, углеводы и аминокислоты и/или белковые гидролизаты, а также хелатирующий агент, неорганические соли, содержащие азот, фосфор, натрий, калий, кальций, магний, серу, хлор, йод, бор, марганец, молибден и кобальт, а также железо, цинк и медь. При этом железо или цинк, или медь, или железо, цинк и медь в комбинации входят в состав питательной среды в форме наночастиц этих металлов. Изобретения позволяют улучшить прорастание семян, морфометрические и физиологические показатели растений. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 21 ил., 1 табл., 3 пр.
Наверх