Модуль для развития корней аэропонной системы (мас)

Изобретение относится к элементу модульной системы по выращиванию растений без земли. Модуль для развития корней аэропонной системы содержит емкость прямоугольной формы, крышку, отводящие и подводящие магистрали питательного раствора. В крышке имеются отверстия с закрепленными в них корневыми матрицами, которые представляют собой переплетенную структуру из нитей, закрепленных на крышке с силиконовой прокладкой. Нижняя часть одной из стенок емкости соединена с подводящей магистралью. Верхняя часть противоположной стенки соединена с отводящей магистралью. В нижней части модуля располагаются пластины, корректирующие поток аэрозоля. Техническим результатом является обеспечение удобства посадки и пересаживания растений, простота в обслуживании, создание комфортных условий для развития корней. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Настоящее предлагаемое изобретение является одним из элементов модульной системы по выращиванию растений без земли в специальных приспособлениях при воздействии на корневую систему аэрозолем питательного раствора.

Известны способы выращивания растений без земли на вертикальных поверхностях или приспособлениях (1,2) Наиболее близким к настоящему предложению является патент России в котором аэропонная колонна, содержит вертикальную трубу с отверстиями в стенках, форсунки для орошения, и отводящие и подводящие магистрали питательного раствора (3,4).

Недостатком известных устройств (в частности без выделенного туманогенератора) является сложность обслуживания, низкая ремонтопригодность, отсутствие возможности контроля микрофлоры раствора, отсутствие возможности контроля за температурой, сложности в создании тока воздуха, неравномерное орошение и склеивание корней растений, сложности закрепления растений, необходимый для использования высокий уровень знаний и навыков.

Целью изобретения модуля МАС является придание таких качеств, как удобство посадки и пересаживания растений, простота в обслуживании, создание комфортных условий для развития корня, удерживание растения. Поставленная цель достигается тем, что на торцах модуля располагаются отверстия на разной высоте, переходящие в трубы для аэрозоля питательного раствора и стока лишней жидкости в туманогенератор. При помощи внешнего бортика крепится осветительный модуль. Верхняя крышка имеет отверстия для вставки корневых матриц, и размещается на внутреннем бортике. Корневая матрица представляет собой структуру из переплетеных тонких нитей закрепленных внутри модуля при помощи крышки с прокладкой из мягкого силикона.

Возможность практической реализации.

На чертежах: - Фиг.1 представлена детализация модуля МАС.

На Фиг. 2 изображена корневая матрица МАС. Модуль на Фиг. 1 является частью модульной аэропонной системы (МАС). Представляет из себя емкость прямоугольной формы с открытым верхом - 1. На внутренних стенках расположено крепление - 2 для крышки с отверстиями - 3 для размещения в них корневых матриц - 4. С торцов емкости имеются отверстия с магистралями -5 для аэрозоля, циркулирующего между ним и туманогенератором МАС. Входное и выходное отверстия находятся на разной высоте. Входное отверстие - 6 расположено почти у самого дна, благодаря чему на дне скапливается вода и, в случае аварийного прекращения подачи аэрозоля, растения некоторое время могут не высыхать. Выходное отверстие - 7 располагается на высоте близкой к уровню крышки, благодаря чему происходит более равномерное распределение аэрозоля по всему объему модуля. Также внутри модуля могут размещаться дополнительные пластины - 8, для коррекции распределения потока аэрозоля, и имеются крепления для датчиков контроля внутренней среды. Снаружи, по периметру модуля, расположено крепление для светоотражающего модуля - 9.

Посадка семян осуществляется в корневые матрицы, которые помещаются в отверстия крышки модуля. Отдельно взятая корневая матрица представлена на Фиг. 2. Она представляет из себя цилиндрическую форму, перпендикулярно оси которой располагаются сечения, с натянутой по всей площади пластиковыми нитями - 10. В верхней части матрицы располагается крышка - 11 с прокладкой из мягкого силикона - 12, благодаря чему обеспечивается устойчивое положение растения и создается изоляция внутреннего объема модуля от внешней среды. В центре крышки имеется отверстие - 13 для посадки растения.

Попадающий в модуль из входной трубы аэрозоль питательного раствора осаживается на корневой матрице и семенах. Если семена имеют маленькие размеры, то они помещаются во влагоудерживающее вещество и вместе с ним помещаются в корневую матрицу. После прорастания корень растения проникает сквозь нити корневой матрицы и поглощает влагу не только осажденную на себе, но и влагу оказавшуюся на нитях коневой матрицы. Таким образом, значительно усиливается питание на ранних стадиях роста растений. До тех пор пока корень значительно не вышел за пределы корневой матрицы, растения можно очень легко извлечь и пересадить в другой модуль. Когда корень занимает больший объем, то уже способен получать питание без корневой матрицы. Однако остаются актуальными функции закрепления растений и опоры для формирования боковых корней. Осажденная влага вытекает через входное отверстие, а остатки аэрозоля втягиваются через выходное, попадая обратно в туманогенератор.

Источники информации, принятые во внимание при составлении заявки:

1. EP 0533939 А1.

2. FR 2747263 A.

3. RU 2383129.

4. RU 2496307.

1. Модуль для развития корней аэропонной системы, содержащий емкость прямоугольной формы, крышку, отводящие и подводящие магистрали питательного раствора, отличающийся тем, что в крышке имеются отверстия с закрепленными в них корневыми матрицами, которые представляют собой переплетенную структуру из нитей, закрепленных на крышке с силиконовой прокладкой, нижняя часть одной из стенок емкости соединена с подводящей магистралью, верхняя часть противоположной стенки соединена с отводящей магистралью, в нижней части модуля располагаются пластины, корректирующие поток аэрозоля.

2. Модуль по п. 1, отличающийся тем, что корневые матрицы располагаются вертикально, при этом в крышке корневых матриц имеется отверстие для размещения влагоудерживающего материала с семенами.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области сельского хозяйства и биотехнологии, в частности, к оборудованию для бессубстрактного выращивания растений методом аэропоники, и может быть использовано для круглогодичного выращивания растений и производства мини-клубней в контролируемых условиях и на ограниченных площадях.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к гидропонным системам, и предназначено для выращивания растений в питательной среде без почвы. Роботизированный автономный модуль для выращивания растений на искусственных средах с применением автоматизированных средств жизнеобеспечения растений на всех стадиях выращивания содержит автономную роботизированную тележку с возможностью ручного управления перемещением или автоматического перемещения модуля по заданным маршрутам и установленную на тележке секцию для выращивания растений на искусственных средах, включающую в себя средства жизнеобеспечения растений на разных стадиях выращивания.

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства, а именно к устройствам и системам выращивания растений гидропонным методом, и может быть использована для промышленного или домашнего (дворового) выращивания зелени, овощей, ягод, декоративных, медицинских и других растений, а также с целью озеленения.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ получения микрозелени редиса включает импульсное освещение с миллисекундным периодом, причем в закрытой агробиотехносистеме после проращивания в темноте семян редиса начиная с 7-го дня от посева проростки досвечивают светодиодами при интенсивности генерируемых фотонов в 140 мкмоль/м2с и количественной характеристикой светового потока по составляющим его длинам волн: ультрафиолет 380 нм - 1,5%, синий 440 нм - 23,8%, зеленый 520-530 нм -6%, красный 640 нм - 61,5%, дальний красный 740 нм - 7,2%, причем освещение реализуют в импульсном (прерывистом) режиме в соотношении периодов свет/темнота, равном 1 секунда /3 секунды на протяжении роста ростков с 7-го по 14 день с получением микрозелени.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ получения микрозелени редиса в агробиотехносистеме, включающий использование кремнийорганического регулятора роста и светодиодного освещения.

Группа изобретений относится к сельскому хозяйству. Система для регулирования условий выращивания растений в гидропонных системах выращивания, способ регулирования условий выращивания растений с использованием системы и портативное детекторное устройство связи, выполненное с возможностью использования в системе, содержащей по меньшей мере один детектор для измерения по меньшей мере одного свойства субстрата для выращивания растений, первое и второе средство обработки данных, средство хранения данных.

Изобретения относятся к области сельского хозяйства, в частности к гидропонике. Способ заключается в размещении растений между двумя каналами в вегетационном лотке, в которые помещают часть разделенной на две части корневой системы каждого растения, подаче питательного раствора и выдержке корневой системы растений в воздушной среде со сменой циклов наполнения каждого лотка.

Группа изобретений относится к способу и устройствам для гидропонного выращивания растений. Способ гидропонного выращивания растений заключается в том, что при глубоководном выращивании растений на плавающей платформе поддерживают и перемещают в вертикальной плоскости только нижнюю часть корневой системы.

Изобретение относится к гидропонным комплексам и способам выращивания растений с использованием автономных транспортируемых модулей на базе ISO-контейнеров. Автономный транспортируемый модуль на базе ISO-контейнера для выращивания растений с применением автоматизированных систем подготовки к выращиванию, жизнеобеспечения растений на всех стадиях выращивания и сбора урожая содержит герметично изолированную от внешней среды рабочую секцию для выращивания растений и техническую секцию, соединенную с рабочей секцией герметично закрывающимся проходом через сборо-посадочную камеру.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к гидропонному выращиванию растений. Гидропонная установка содержит блок управления, культивационный сосуд, в котором расположены держатели растений и датчик уровня воды, установку теплоснабжения, озонатор.

Группа изобретений относится к области биотехнологии. Предложены биореактор для преобразования органических остатков и/или отходов в органический питательный раствор, способ получения органического питательного раствора, способ получения субстратного материала для культивирования растений, органический питательный раствор, применение субстратного материала для культивирования растений (варианты) и набор из биореактора и инокулянта для затравливания элемента-носителя и формирования биопленки. Биореактор содержит реакционный сосуд с имеющим засеваемую поверхность элементом-носителем для формирования биопленки, аэрационное устройство, где элемент-носитель выполнен с возможностью омывания и/или промывания введенной суспензией и введенным кислородом. Способы включают затравливание элемента-носителя инокулянтом, формирование биопленки, введение кислорода в реакционный сосуд и/или в элемент-носитель. Раствор имеет долю доступного для растений минерализованного азота по меньшей мере 25% в пересчете на общее содержание азота. Изобретения обеспечивают получение органического питательного раствора из органических остатков и/или отходов с долей доступного для растений азота выше, чем в ранее доступном органическом удобрении. 8 н. и 19 з.п. ф-лы, 3 ил., 5 пр.
Наверх