Устройство для выращивания растений

 

Использование: в сельском хозяйстве. Сущность изобретения: устройство для выращивания растений содержит установленный на каркасе поддон прямоугольной формы из теплоизоляционного материала В поддоне горизонтально расположены плоская камера с отверстиями и нагревательный элемент в виде металлических проволок По периметру камеры установлены патрубки Такое выполнение обеспечивает рациональное использование воды, растворов минеральных удобрений и газов и нагрев субарата 2зпф-лы, 4 ил

(19) RU (11) (51) Комитет Российской Федерации по патентам и товарным знакам

" .,риф

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ("..,". -; ",, К ПАТЕНТУ

М

Ю (Jl (Л (21) 5017778/15 (22) 24.12.91

{46) 30.10.93 Бюп. hh 39-40 (26) Давыдов 4C„ Давыдов С.В, Давыдов П.В. (23) Давыдов Александр Сергеевич (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ (67) Использование: в сельском хозяйстве. Сущность изобретения: устройство для выращиватмя растений содержит установленный на каркасе поддон прямоугольной формы из теллоизоляционного материала. В поддоне горизонтально раслоложены плоская камера с отверстиями и нагревательный элемент в виде металлических лроволок По периметру камеры установлены латрубки. Такое выполнение обеспечивает рациональное ислользовайие воды, растворов минеральных удобрений и газов и нагрев субстрата. 2 зл.ф-лы, 4 ил.

2001554 ч

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к выращиванию овощей на приусадебных и садовых участках.

Известны устройства для выращивания растений, в том числе овощей и цветов, вегетативные сосуды (стаканчики, горшочки), пленочные укрытия, теплицы с солнечным и техническим обогревом, парники и т, и. (названия этих устройств не упорядочены, поэтому зачастую одним и тем же термином называют устройства, существенно отличающиеся друг от друга). Рассада может выращиваться просто в ящиках, наполненных питательной смесью (1, 2j. В качестве покрытия каркасов устройств используют полиэтиленовую, поливинилхлоридную и полиамидную пленки. Применяют стеклянные теплицы. Для улучшения температурного режима используют регулируемый нагрев воздуха. Основанием устройств служат ящики, корыта, поддоны и почва. Технические основания заполняются питательным грунтом, который в процессе выращивания растений может подогреваться электричеством, горячей водой и горячим воздухом. В устройствах также применяется нагрев воздуха, находящегося под укрытием.

Растения, выращиваемые в устройствах, нуждаются в поливе, подкормке минеральными и органическими удобрениями и газами. Для этой цели применяют поливочные машины, насосы, снабженные шлангами, лейки или ведра, а для газов — баллоны, Минеральные удобрения растворяют в воде, а затем этим раствором . оливают грунтовую смесь. Органические удобрения вносят при подкормке, растворяя в воде, например, куриный помет, выдерживают этот раствор некоторое время для возбуждения в нем гниения. растворы органических удобрений вносить сразу для устранения потерь углекислого газа.

Полив водой растений подачей ее на поверхность питательного грунта кажется естественным, поскольку в природе растения получают ее как накопленную в почве, так и поступающую с дождями. Однако полив водой в теплице создает временно повышенную влажность воздуха, что е некоторых случаях может быть нежелательным, например при выращивании томатов (при поливе томатов и огурцов рекомендуется избегать попадания воды (растворов) на листья, Основным строительным материалом растений является диоксид углерода COz. получаемый из воздуха. Растения расходуют и другие газы, например кислород. В

ФРГ установлено, что культурные растения могут потреблять пропан. Растения усваивают газы листьями, стеблем и корнями. получая его в последнем случае иэ питательного грунта. Повышенное содержание диоксида углерода в воздухе до определенного предела по сравнению с естественным увеличивает урожайность. Подкормка растений диоксидом углерода через листья производится вводом его в атмосферу устройства в газообразном состоянии из баллонов, сжиганием органических веществ и другими приемами. Недостаток способа подкормки растений диоксидом углерода заключается в том, что, применяя его только для подкормки растения через листья, в теплицах вследствие их больших объемов с трудом удается получить необходимую концентрацию.

Подкормка растений диоксидом углерода и другими газами через корни произво20 дится обычно путем систематического рыхления почвы, Недостаток этого способа — большая трудоемкость. При загущенных посадках, а это неизбежно наступает у взрослых растений овощей, рыхление по25 чвы становится невозможным.

Известны способы полива и подкормки питательйыми растворами и газами подачей их в глубину грунтовой смеси. Так, например, при выращивании рассады подачу вов 0 духа вглубь почвы производят через жгут

Соломы, закопанный вертикально рядом с растением (3), При выращивании растений в гидропонике с периодическим погружением корней в воду корни получают воздух во время пауз (4). Полив водой, подача питательных растворов непосредственно к корням могут производится,ся через опрокинутый желоб с отверстираи, заложенный в питательный грунт теплицы (4), и прямой

40 желоб с натянутой на н . @сеткой (5).

Недостаток приспобфбления (4) состоит в том, что оно непригод фдля подачи газов.

Отверстия в желобе быстро закупориваются влажной землей, поэтому поступление га45 эов в питательный грунт замедляется.

Приспособление в виде прямого желоба-лотка вмонтировано устройство, состоящее йз ящика с питательным грунтом Я.

Недостаток этого устройства состоит в том, б0 что приспособление слишком громоздко.

Отверстия в сетке, не являющиеся препятствием для снабжения грунтовой смеси водой и растворами минеральных и органических удобрений, благодаря явлению капиллярности недостаточны для поступления иэ желоба газов в питательный грунт.

Необходимо .для подачи в питательный грунт газов, например воздуха, состоящего из азота и кислорода, небольшого количества диоксида углерода и других газов, иметь

2001554 развитую пограничную поверхность. Произ- непроницаемой оболочке. Практика выра водившаяся опытная подкормка овощей ди- щивания овощей Hd садовом участке покаоксидом углерода задачей его в зала. что нужны теплицы рациональной питательный грунт шприцеванием показа- конструкции не только на одно-деа рас ела,чтодиоксидуглерода.находясьдажепод 5 ния, н и на группу растений, ВО "Россия" небольшим давлением, стремится через по оеощеводству рекомендовало создать трещины и каналы в питательном грунте теплицу на группу примерно из 30 растений. выйти в атмосферу. При наличии развитой Цель изобретения — создание устройстпограничной поверхности газы будут про- ва, которое владельцы приусадебных участникать в питательный грунт постепенно и, 10 ков, овощеводы и садоводы л1огли бы вступая в контакт с корнями, обеспечат под- сделать своими силами, обеспечивая рацикормку растения. ональную подачу в него и рациональное исПриспособление для подачи питатель- пользование воды, растворов л1инеральных ного раствора и газов должно быть частью удобрений и газов, нагрев субстрата. замкнутого объема, т. е. теплицы. парника, 15 Указанная цель достигается новым конукрытия, обеспечивающего длительное структивным решением, состоящим в roM, удержание газов в своей атмосфере, изоли- что устройство для выращивания растений рованной от наружной атмосферы. Если преимущественно е один ряд вдоль его пропримириться с некоторыми потерями газа, дольной оси, содержащее поддон, наприто можно подавать его в питательный грунт 20 мер, прямоугольной формы из без укрытия его защитной пленкой, Подачей теплоизоляционного материала для изолядиоксида углерода в два-три приема в от- ции питательного грунта, приспособление, крытый грунт можно добиться повышения расположенное е глубине питательного урожайности овощей в таком же размере, грунта, для подачи воды и газов, растворов что и при ежедневном применении его в 25 минеральных удобрений и газов, и электритеплицах. ческий нагревательный элемент, располоИзвестны способ выращивания расте- женный в питательном грунте, для ний в теплице и устройство для его осуще- поддержания оптимальной температуры ствления (6), Устройство содержит питательного грунта, отличает тем, что подтеплоиэоляционный короб. заложенный в 30 дон выполнен из пенопластовых плит, започву, воздухопроводную полость, раэме- ключенных е каркас. Приспособление для щенную на самом низу короба. перфориро- подачи воды и газов, растворов минеральванную перегородку над воэдухопроводной ных удобрений и растеоров газов располополостью, слой соломы над перегородкой, в жено в горизонтальной плоскости, который заложена трубка для подпочвенно- 35 параллельной горизонтальной оси поддона, го полива, над слоем соломы — питательный и выполнено в виде снабженной отверстиясубстрат, а затем — пленочное укрытие. Гаэ ми плоской камеры шириной от 1/6 до 1/5 в воздухопроеодную полость подается от ширины поддона. снабженг имеющими от специального газового теплогенератора че- верстия и расположенными по бокам камерез трубопровод с отверстиями. Изобрете- 40 ры патрубками и заключено совместно с ние сложно по конструкции и патрубками в пористый чехол, Электричепредназначено для промышлейного произ- ский нагревательный элемент в виде прововодстеа. Владельцы приусадебных участ- локи сопротивления расположен ниже ков, овощеводы и садоводы не имеют патрубков на расстоянии от вертикальной возможности сооружать растильни с воэду- 45 плоскости, проходящей через продольную хопроводной полостью для подачи по ней ось поддона, от О, до 0,3 его ширины. теплого воздуха от специального газового В качестве варианта камера устройства теплогенератора, делить растильню на ряд разделена на несколько самостоятельных камер тарельчатой формы. равномерно расПрототипом изобретения взята весен- 50 положенных е горизонтальной плоскости, няя теплица, снабженная поддоном из теп- параллельной продольной оси поддона. лоизолирующего материала и пленочным Электрический нагревательный элеукрытием, плотно прилегающим к поддону мент е еерианте е форме колец расположен (7). ниже патрубков камер на расстоянии радиНедостатком этого устройства является 55 уса от их вертикальных осей. равного от С,1 то, что вода и питательный раствор подают- до 0,3 полной ширины питательного грунта ся на поверхность питательного грунта, а не е поддоне. в глубину его. Теплоизоляционный материал поддона, примененный в этой теплице, Авторы претендуют на новые техниченуждается е специальной защитной влаго- ские решения устройства, а именно на:

2001554

55 ч конструкцию поддона иэ пенопластовых плит, заключенных в каркас, обеспечивающую наименьшее количество строительного материала; форму приспособления для подачи воды, растворов в ней и газов в виде плоской камеры с отверстиями, с патрубками с отверстиями, направленными преимущественно поперек поддона, обеспечивающую небольшое замещение питательного грунта конструктивными узлами устройства и в то же время обеспечивающую равномерную подачу жидкостей и газов в питательный грунт; применение пористого материала для прикрытия камеры и патрубков, устраняющего закупорку отверстий камеры и патрубков питательным грунтом, улучшающего распределение воды, растворов и газов по объему питательного грунта; положение электрического нагревательного элемента под патрубками и с двух сторон камеры, обеспечивающее равномерный подогрев питательного грунта по объему поддона, равномерный подогрев воды с растворенными минеральными удобрениями, опускающейся из камеры и патрубков вниз, подогрев газированной воды для лучшего выделения из нее газа; камеру, выполненную в виде отдельных частей, представляющих собой самостоятельные камеры плоской тарельчатой формы для уменьшения затрат материала и устранения громоздкости камеры.

На фиг. 1 и 2 изображено устройство для выращивания растений с одной камерой для подачи воды, растворов и газов в питательный грунт, на фи(, 3 — разрез А — А на фиг.

1; на фиг. 4 — устройство с двумя камерами, вид сверху, с удаленным слоем питательного грунта над камерами, Устройство для выращивания растений содержит решетчатый каркас 1, состоящий из стоек 2 и перекладин 3, удерживающий на почве теплоизолирующий поддон 4 иэ пенопластовых плит. Поддон накрыт пленочным укрытием 5, наложенным на проволочный каркас, не показанный на фигурах.

Между поддоном 4 и пленочным укрытием 5 находится для уплотнения стыка эластичная прокладка 6. В глубине грунтовой смеси 7 находится камера 8 с патрубками 9, снабженная чехлом 10 из рыхлого материала для подачи воды, растворов удобрений и газов, снабженная трубкой 11 и вентилем 12. Рядом с камерой 8 уложен нагревательный электрический элемент 13, а под куполом прозрачного покрытия подвешены люминесцентные лампы 14.

Ф

Решетчатый каркас 1 поддона 4, состо ящий из стоек 2 и перекладин 3, может быть выполнен из дерева или из сортового llpoката стали или алюминия. Верхний край его, сформированный иэ перекладин 3, должен быть ровным и гладким для лучшего прилегания эластичной прокладки 6. Поддон выполняется из пенопластовых плит, широко применяемых для теплоизоляции зданий в гражданском и промышленном строительстве.

Пенопластовые иэделия имеют объемную массу от 50 до 110 кг/м, теплопроводность 0,043-0,047 Вт/м С, максимальную температуру применения до 150 С, Поддон, изготовленный из пенопластовых плит, не потребует влагопроницаемой оболочки, но снаружи должен быть окрашен в темный цвет, лучше черной краской. Пленочное покрытие 5 будет более надежным и экономичным, если его сделать из полиэтиленовой стабилизированной армированной пленки

ППЭСА. Край пленочного укрытия 3 прижимается к эластичной прокладке 6 с целью устранения зазоров и уменьшения утечки газов, подаваемых в устройство, с помощью реек и струбцинок (не показаны).

Камера 8 с патрубками 9 выполняется из пластмассы или металлов, например алюминия, нержавеющей стали, и снабжается отверстиями небольшого диаметра. Внешне она должна быть похожа на рассекатель пламени газовых плит. Отверстия небольшого диаметра имеют патрубки 9. Камера 8 и патрубки 9 окружены чехлом 10 иэ рыхлого материала, например шлаковой ваты, существенно увеличивающей контактную поверхность, через которую газы проникают в питательный грунт, Вода и растворы удобрений, подаваемые в камеру 8, через трубку

11 и вентиль 12, поступают через воронку, После подачи в камеру газа или его водного раствора вентиль 12 закрывают. Вода и растворы должны пройти обработку намагничиванием в устройствах СО-2 и СО-З, Гйзы могут подаваться посредством насосов, баллонов для сжатых газов, вентиляторов, а также растворенными в воде, В том случае, когда газ, растворенный в воде, например диоксид углерода, подается в грунтовую смесь, одновременно производится и полив растений, Электрический нагревательный элемент 13, расположенный вблизи камеры 8, повышая температуру поступающей в нее воды с растворенным в ней диоксидом углерода, ускоряет его выделение, поскольку растворимость его понижается с увеличением температуры. Большое значение имеет снабжение рэстения газами через корневую

2001554

55 систему в организованном порядке. Рыхление почвы, предназначенное для этих целей, полив дождевой водой, полив колодезной водой, постоявшей в бочках несколько дней, и т. и. требуют большого внимания и значительной затраты труда. Газы необходимо подавать в почву в принудительном порядке. Небольшое количество проведенных экспериментов по подаче в почву газов диоксида углерода в чистом виде и растворенного в воде, кислорода, содержащегося в гидропарите, и других газов — показало, что этим приемом можно существенно повлиять на развитие растений в желательном направлении и, в первую очередь, на повышение урожая и качества. В производственных условиях производится подкормка растений — аммиаком, растворенным в воде (аммиачная вода). Электрический нагревательный элемент мощностью в несколько сот ватт может быть изготовлен в оригинальном исполнении. Для нагрева может быть также применен нагревательный провод марок ПОСХП, ПОСХВ и ПОСХИВ с допустимой удельной мощностью

10 — 16 Вт/м, Люминесцентные лампы 14 можно применять промышленного типа ЛЛ мощностью до 40 и 80 Вт, Пример исполнения устройства.

Устройство сооружено в виде парника длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,7 м и иэ подручных материалов. Снаружи парник имеет четыре сплошных стенки из досок.

Поддон выполнен из пенопластовой тары от различных предметов, в частности из упаковки швейных машин. Пенопластовые куски по возможности плотно уложены и по стенкам, и на два парника. Три нагревательных электрических элемента сделаны из проволок сопротивления — выпрямленных спиралей к плитке, изготовленной на заводе

"Москабель", Техническая характеристика спирали: напряжение 220 В, мощность 600

Вт, длина проволоки 8 м, Проволока сложена в 8 раэ, и на нее надето 75 фарфоровых роликов.

Расчет прибора

Исходная проволока: J=P:U-600:220=

=2,73 А;

R= p J = 600:2,732= 96 Ом. Переделанная спираль в нагревательный прибор: сопротивление одной ветви r=-96;8 = 12 Ом; сопротивления 8 параллельных ветвей

R>=r:8=12:8=1,5 Ома; напряжение понижающего трансформатора по паспорту 380/24

В, фактически 220/13,9 В, номинальная мощность S=250 ВА, сила тока J=13,9;1,5-9,27 А, мощность элемента Рэ=13, 9, 9.

27-129 Вт, мощность трех элементов

Рт129. 3-387 Rт.

Неоднократное измерение темйер туры грунтовой смеси и воздуха под низкоопу щенной пленкой показало. что хорош и нагр.в обеспечивается эа короткое время.

Так, например, при наружчой температуре воздуха и воздуха под пленкь . равной 14 С пои температуре грунтовой смес.i. равной

16 С, соответствующие температуры через

3 часа были равны 16,33 и 30 С.

Каркас пленочного укрытия устройства сделан иэ 8 рам из алюминиевых трубок (8), В устройстве были посажены огурцы в один ряд в пластмассовых стаканчиках иэпод сметаны с корневыми и дренажными отверстиями на боковых стенках. Получен ранний и хороший урожай от 25 растений, Каркас из брусков второго устройства таких же размеров сделан решетчатым с пенопластовой теплоизоляцией из коробок для электрических аппаратов.

В результате применения предлагаемого устроиства, которое может быть выполнено в виде парника теплицы, укрытия и других аналогичных сооружений, станет возможным выращивать в ранние сроки теплолюбивые культуры, рассаду в больших количествах, чем в весенний теплице — прототипе и с хорошим урожаем. Летом, когда нагрев бывает не нужен, но зато потребуется частый поли в и подкормки их, его с большим удобством можно будет производить через приспособление для полива, не опасаясь попадания растворов на листья, Станет возможной удобная подкормка растения диоксидом углерода, воздухом и другими газами через корни, а диоксидом углерода — и через листья, поскольку диоксид углерода значительно тяжелее воздуха и будет медленно выдуваться из густой листвы посаженных растений, (56) 1. Ченыкаева Е, А., Спиридонова А. И.

Советы огородникам, М,: Агропромиздат, 1985, 227 с.

2 Яковлева М„Чекунова З„Бущик T..

Беляева В. Выращивание овощей под пленкой, M., Московский рабочий, 1972, 64 с, 3. Беляк Р, И. В конверте опыт.//Приусадебное хозяйство, 1987, йг 6. с. 30-31.

4. Курячая M. Гидропоника в Мытищах

// Наука и жизнь, 1987, N. 10, с. 93-96.

5. Журбицкий 3. И. Теория и практика вегетационного метода. М.: Наука, 1968, с. 41.

6. Авторское свидетельство СССР

N 978776, кл. А 01 G 9/24, 1980.

7. Авторское свидетельство СССР

N.. 1417833, кл. А 01 G 9/24, 1986.

8. Авторское свидетельство СССР

Г;Е 15;9887, кл. А 01 G 13/02.1988

2001554

12 формула изобретения

1, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ, содержащее поддон прямоугольной формы из теплоизоляционного материала. воздуховод, приспособление для подпочвенного полива и обработки удобрениями, нагревательный элемент, отличающееся тем, что " " о снабжено каркасом для установки поддона, при этом приспособление для подпочвенного полива и обработки удобрениями выполнено в виде охваченной пористым чехлом и горизонтально расположенной в поддоне камеры с отверстиями и шириной. равной

1,5 - 1,6 ширины поддона, и установленными по ее периметру патрубками, нагревательный элемент выполнен в виде

5 металлических проволок. каждая из которых расположена ниже патрубков и на расстоянии от продольной оси поддона, равном 0,1 - 0,3 его ширины, поддон выполнен из пенопластовых плит.

10 2, Устроиство по п.1, отличающееся тем, что камера выполнена в виде отдельных одинаковых секций тарельчатой формы, 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что металлическая проволока наполнена в форме кольца с радиусом, равным

0,1 - 0,3 ширины поддона, 2001554

Составитель А.Давыдов

Редактор Т.Павловская Техред М.Моргентал Корректор С.Юско

Заказ 3136

Тираж Подписное

НПО "Поиск" Роспатента

113035,Москва,Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Устройство для выращивания растений Устройство для выращивания растений Устройство для выращивания растений Устройство для выращивания растений Устройство для выращивания растений Устройство для выращивания растений Устройство для выращивания растений 

 

Похожие патенты:

Теплица // 1837747

Изобретение относится к сельскому хозяйству

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано при создании механизированных тепличных комплексов

Изобретение относится к сооружениям, применяемым в сельскохозяйственном производстве для выращивания тепличных культур и рассады в условиях резкого колебания окружающей среды, в том числе и в районах Крайнего Севера

Изобретение относится к области специального климатического оборудования, обеспечивающего воспроизведение и контролирование различных климатических условий при изучении жизнедеятельности биологических организмов, проведение физиологических и других исследований, а также при проведении метеорологических испытаний технологического оборудования и приборов

Изобретение относится к устройствам для выращивания растений, преимущественно в домашних условиях, и может быть использовано для производства продукции на малых площадях

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к тепличной технике

Изобретение относится к конструкции сооружений закрытого грунта для выращивания растений

Изобретение относится к конструкции сооружений закрытого грунта для выращивания растений

Изобретение относится к устройствам для выращивания растений в теплицах методом гидропоники и может быть использовано в сельском хозяйстве

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области тепличного растениеводства, в частности к светокультуре растений и может быть использовано при выращивании растений преимущественно в селекционных климатических сооружениях, где требования к качеству радиационного режима наиболее высокие
Наверх