Устройство для освещения и стимуляции ростков картофеля

Изобретение относятся к сельскому хозяйству. Предложено устройство для освещения и стимуляции ростков картофеля, состоящее из корпуса, которое выполнено в виде штатива для мензурок с ростками и питательным раствором и фитосветодиодов. Мензурки имеют ребристую внешнюю поверхность, ребра выполнены по винтовой линии и окрашены светоотражающей краской. В пазе между ребрами уложены витки проволоки катушки индуктивности. Изобретение обеспечивает эффективное распределение светового потока и снижение периода выращивания ростков картофеля за счет стимуляции магнитным полем. 2 ил.

 

Устройство относятся к растениеводству и может быть использовано в элитном семеноводстве картофеля для выращивания посадочного материала в стерильных условиях.

Известно изобретение для освещения и облучения ростков картофеля, выполненное в виде штатива с пробирками, в которых в питательном растворе помещены ростки картофеля, при этом пробирки выполнены из прозрачного светопроводящего материала отличаются тем, что внешняя сторона за исключением дна, покрыта светоотражающим напылением с 20-30 %-ной светопропускной способностью, а внешняя сторона имеет ребра, образованные отражающими и направляющими гранями, угол наклона к вертикали каждой вышестоящей отражающей грани больше чем у нижестоящей грани, освещение и облучение осуществляется от светодиодов расположенных под каждой пробиркой [1].

Недостатком данной системы является концентрация светового потока в центральной оси пробирки на стебле растения, а не на его листьях, а также неравномерный световой поток по высоте пробирки, отраженный от граней пробирки. При этом период выращивания ростков остается прежним.

Задача, на решение которой направлено устройство, - обеспечение эффективного распределения светового потока и снижение периода выращивания ростков картофеля за счет стимуляции магнитным полем.

Технический результат достигается за счет того, что в корпусе, выполненном в виде штатива для мензурок, установлены фитосветодиоды, на которые установлены емкости (мензурка) с ростками и питательным раствором, имеющие ребристую внешнюю поверхность, ребра которой выполнены по винтовой линии, и окрашены светоотражающей краской, при этом в пазе между ребрами уложены витки проволоки катушки индуктивности.

На фиг.1. изображена схема устройства для освещения и стимуляции растений: 1 - корпус; 2 - стойка; 3 - нижняя полка; 4 - средняя полка; 5 - верхняя полка; 6 - светодиодная плата; 7 - фитосветодиод; 8 - световой канал; 9 - опорный паз; 10 - крепеж; 11 - светоотражатель; 12 - световод; 13 - установочное отверстие; 14 - емкость (пробирка); 15 - питательный раствор; 16 - растение; 17 - отражающая грань; 18 - направляющая грань; 19 - фиксирующее отверстие; 20 - воздухопроводящая пробка; 21 - блок питания и управления; 22 - шнур; 23 - обмотка индуктивности; 24 - канал; 25 - группа контактов; 26 - питающий провод.

На фиг. 2. Изображена схема распределения светового потока: α - угол падения светового потока на грань; β - угол отражения светового потока от грани; γ - угол наклона грани; δ - угол наклона винтовой линии; 3 - нижняя полка; 4 - средняя полка; 7 - фитосветодиод; 8 - световой канал; 9 - опорный паз; 11 - светоотражатель; 12 - световод; 17 - отражающая грань; 18 - направляющая грань; 23 - обмотка индуктивности; 24 - канал; 25 - группа контактов; 26 - питающий провод.

Устройство для освещения растений состоит из корпуса в виде штатива для пробирок, включающего нижнюю полку 3 с опорными пазами 9 и световыми каналами 8, среднюю полку 4 с установочными отверстиями и верхнюю 5 полку с фиксирующими отверстиями 19, четыре стойки 2, стенку 1, блок питания и управления 21 со шнуром 22. На нижней стороне нижней полки 3 при помощи крепежей закреплена светодиодная плата 6 со фитосветодиодами 7 таким образом, что каждый фитосветодиод располагался в световом канале нижней полки 3. В опорные пазы 9 установлены световоды 12 из прозрачного оптического материала с отражателем 11. При этом верхняя часть каждого световода 12 входит в установочное отверстие 13 средней полки 4, а его верхняя грань расположена ниже верхней стороны средней полки 4, образуя углубление. В углубления образованными верхними гранями световодов 12 и установочными отверстиями 13, а также в фиксирующие отверстия 19 верхней полки 5 установлены пробирки с растениями и питательным раствором, закрытыми воздухопроводящими пробками 20. Пробирки выполнены из прозрачного светопроводящего материала, внешняя сторона которых, за исключением дна покрыта светоотражающим напылением 20-30 %-ной пропускной способности. Внутренняя сторона пробирок имеет форму конуса, а внешняя сторона за исключением нижней части, имеет ребра выполненные по винтовой линии, образованные отражающей 17 и направляющими 18 гранями. При этом угол наклона отражающей грани 17 к вертикали γ увеличивается снизу вверх, что компенсирует уменьшение угла наклона светового потока на вышестоящие отражающие грани 17 α, обеспечивая одинаковый угол отражения светового потока β1 и создание более равномерного светового потока падающего на растение. Угол наклона направляющей грани 18 больше угла падения светового луча фитосветодиода 7, падающего на отражающую грань 17, образующие с направляющей гранью 18 общее ребро. В результате каждый фитосветодиод 7, световод 12, светоотражатель 11 и пробирка образуют отдельное световое устройство для каждого растения 16. В пазу между ребрами уложены витки проволоки катушки индуктивности 23, выводы которой по каналу 24 выведены в нижнюю часть пробирки 14 и через группу контактов 25 соединена с питающим проводом 26. Для защиты катушки 23 внешняя часть пробирки покрыта прозрачным лаком. От блока питания и управления 21 к углублениям, образованными установочными отверстиями 13 и световодами 12, подведены питающие провода 26, соединенные с группой контактов 25, установленных на стенках установочных отверстий 13.

Устройство работает следующим образом.

Пробирки 14 с растениями 16 и питательным раствором 15 устанавливают на фитосветоводы 7 и в фиксирующие отверстия 19 и включают блок питания. В результате фитосветодиоды 7 начинают испускать в окружающее пространство световой поток. Лучи светового потока, проходя через световод 12, проникают через прозрачную нижнюю поверхность пробирки 14 и отражаясь от отражающих граней 18 попадают на растение 16 обеспечивая его фитоэнергией. Часть лучей, не попавших на растение 16 попадают на направляющие грани противоположной стороны пробирки 14 и отражаясь от них, направляются внутрь пробирки 14 к растению 16. Так как ребра выполнены по винтовой линии, лучи светового потока будут отклонены от центральной оси пробирки и стебля растения и попадать на листья растения. При этом незначительная часть светового потока проникает через отражающее напыление пробирки, что обеспечит возможность проводить визуальный осмотр растения. В соответствии с установленным на блоке питания и управления 21 временем подается питание на катушки индуктивности 23, что приводит к возникновению вертикального магнитного поля, проходящего через пробирку 14 и растение, расположенное в ней. Под действием магнитного поля ускоряются процессы обмена веществ растения, что увеличивает интенсивность его роста.

Использование устройства для освещения растений позволит более эффективно использовать свет поток источника света и снизить период выращивания растений.

Источники информации

1. Патент 2693743 Российской Федерации, МПК С1: А01С 1/02. Устройство для освещения и облучения ростков картофеля / Сыркин В.А., Машков С.В.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО Самарский ГАУ № 2018134337, заявл. 01.10.2018. Опубл. 04.07.2019. Бюл. № 19.

Устройство для освещения и стимуляции ростков картофеля, состоящее из корпуса в виде штатива, включающего нижнюю полку с опорными пазами, среднюю полку с установочными отверстиями и верхнюю полку с фиксирующими отверстиями, стойки, стенку, блок питания и управления со шнуром, в центре опорных пазов нижней полки выполнены световые каналы, при этом на нижней стороне нижней полки закреплена светодиодная плата с фитосветодиодами так, что каждый фитосветодиод располагается в световом канале, в опорные пазы установлены световоды из прозрачного оптического материала с отражателем, при этом верхняя часть световодов входят в установочные отверстия средней полки так, что его верхняя грань расположена ниже верхней стороны средней полки, образуя углубление, при этом в углубления образованными верхними гранями световодов и установочными отверстиями, а также в фиксирующие отверстия верхней поли установлены пробирки с растениями и питательным раствором, закрытыми воздухопроводящими пробками, пробирки выполнены из прозрачного светопроводящего материала, внешняя сторона, за исключением дна, покрыта светоотражающим напылением с 20-30 %-ной светопропускной способностью, при этом внешняя сторона имеет ребра, образованные отражающими и направляющими гранями, за исключением нижней части, при этом угол наклона к вертикали каждой вышерасположенной отражающей грани больше, чем у нижерасположенной грани, отличающееся тем, что ребра выполнены по винтовой линии, при этом в пазу между ребрами уложены витки проволоки катушки индуктивности, выводы которой выведены вниз по вертикальному каналу и соединены с блоком контактов, также для защиты катушки индуктивности внешняя поверхность пробирки покрыта лаком, а от блока питания и управления к углублениям, образованным установочными отверстиями и световодами, подведены провода, соединенные с группой контактов, установленных на стенках установочных отверстий.



 

Похожие патенты:

Изобретения относятся к области сельского хозяйства, светотехнике, фотобиологии и могут быть использованы в овощеводствах закрытого грунта для электрического досвечивания растений в процессе выращивания. В способе величина поверхностной плотности фотосинтетического потока на уровне листа поддерживают постоянной за счет обеспечения постоянного контроля расстояния от фитооблучателя до верхних листьев растений и регулирования значения поверхностной плотности фотосинтетического потока с учетом изменения данного расстояния в процессе роста растений.

Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано для оздоровления от вирусов растений картофеля. Способ заключается в том, что обработку проводят с интенсивностью магнитного поля (2,5-5)⋅106 А/м, (3-5) Тл, с частотой импульса (4-51) кГц и числом импульсов 1-5 с временем между ними (скважностью) - 2-3 секунды.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ оперативного определения жизненного состояния посевов озимой пшеницы включает измерение электросопротивлений растительной ткани, причем электросопротивления растительной ткани измеряются возле узла кущения на двух частотах и определяют коэффициент жизненного состояния как отношение электросопротивления растительной ткани, измеренного на низкой частоте 10 Гц или 1000 Гц, к электросопротивлению растительной ткани, измеренному на высокой частоте 500 Гц или 10000 Гц, при их соотношении соответственно 1/50 или 1/10.

Изобретение может быть использовано для оценки функционального состояния растений, в том числе при оптимизации агротехнических условий выращивания, а также для выявления устойчивости растений к различным неблагоприятным факторам среды. Способ включает измерение оптических параметров листьев.

Изобретение относится к светотехнике, в частности к световым приборам на мощных светодиодах с устройством охлаждения, предназначенных для основного освещения при культивации (выращивании) растений в закрытом помещении с контролируемой средой. Технический результат - улучшение теплоотвода от светодиодов, улучшение излучающих характеристик светодиодов.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ обработки вегетирующих растений характеризуется тем, что обработку растений осуществляют оптическим дифракционным лазерным излучением полупроводниковой лазерной указки мощностью 150 мВт, длиной волны 650 нм красного диапазона длин волн, причем обработка растений производится один раз в фазу появления листьев в ночное время в период между 23:00 и 1:00 в течение 30 секунд.

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложено устройство электростимуляции растений в теплицах на гидропонном грунте, включающее источник тока высокого напряжения, создающего электростатическое поле над растениями, излучатели в виде струн, размещенных в одной горизонтальной плоскости над растениями, и грунт.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству, и может найти применение для повышения всхожести семян сои, в селекции с использованием агробиотехносистем с искусственным освещением в технологиях получения пророщенных семян сои и получения микрозелени. Способ включает проращивание семян сои при светодиодном освещении.
Изобретение относится к области сельского хозяйства и растениеводства, к селекции и расширению области применения светодиодного монохроматического излучения в технологиях получения пророщенных семян злаковых луговых трав для здорового питания и при подсеве на кормовых угодьях сенокосов и пастбищах. Способ включает проращивание семян злаковых луговых трав при светодиодном монохроматическом освещении.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. В способе семена сахарной свеклы проращивают с использованием светодиодного освещения синего и зеленого света.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству, и может найти применение в селекции при отборе перспективных биотипов растений, а также в технологиях получения пророщенных семян и первичной микрозелени для здорового питания. Способ включает предпосевную обработку семян гидротермальным нанокремнеземом с использованием после посева светодиодного монохроматического освещения. Перед посевом семена предварительно замачивают 120 минут в водном золе гидротермального нанокремнезема c концентрацией 0,05% с последующим посевом и 10-суточным проращиванием в стандартных условиях при комнатной температуре и увлажнении семян. В качестве источников света применяют монохроматическое непрерывное освещение светодиодами УФ-света с длиной волны 380 нм, или синего света с длиной волны 440 нм, или зеленого света с длиной волны 525 нм, или красного света с длиной волны 660 нм при генерации фотонов низкой интенсивности 0,44 мкмоль/(м2⋅с), 6,52 мкмоль/(м2⋅с), 1,44 мкмоль/(м2⋅с) и 2,36 мкмоль/(м2⋅с), соответственно, на уровне подложки с семенами с получением первичной микрозелени. Способ обеспечивает расширение возможностей использования светодиодного освещения от УФ-света до красной области с повышением энергии прорастания и всхожести семян свеклы столовой, продуктивности её ростков при 10-суточном проращивании, и получение первичной микрозелени. 3 табл.
Наверх