способ досвечивания растений

Классы МПК:A01G31/00 Гидропоника, выращивание растений в питательной среде без почвы
A01G31/02 особые устройства для этой цели
A01G9/24 устройства для отопления, вентиляции, регулирования температуры и орошения теплиц, парников и тд 
A01G9/14 теплицы
A01G9/26 электрические устройства 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Малое предприятие "Патент" Государственного научно- исследовательского и проектного института "Гипронисельпром"
Приоритеты:
подача заявки:
1993-02-19
публикация патента:

Использование: сельское хозяйство , в области растениеводства в сооружениях защищенного грунта. Сущность изобретения: способ досвечивания растений в теплице при расположении вегетационных лотков на треугольных каркасах включает задание длительности искусственного облучения и коммутацию секций источников излучения, при этом секции источников излучения разделяют на n групп с равным количеством источников, присваивают каждой секции источников и каркасам номера, затем поочередно на 8-15 часов включают источники излучения от первой до n-й группы, расположенные над лотками каркасов с четными или нечетными номерами, после чего выключают указанные секции источников света и включают источники с теми же номерами групп над каркасами с нечетными или четными номерами на 8-15 часов, затем эти приемы циклически повторяют. Применение изобретения позволяет повысить урожайность выращиваемых культур на 5-8%, а также уменьшить мощность облучательных установок, увеличить сроки службы источников света. 5 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5

Формула изобретения

Способ досвечивания растений, выращиваемых в условиях защищенного грунта при расположении вегетационных лотков на треугольных каркасах, установленных рядами, включающий задание длительности цикла искусственного облучения растений и в соответствии с последним коммутацию секций источников оптического излучения, размещенных над вегетационными лотками каждого каркаса и включающих одинаковое число источников, отличающийся тем, что каждой секции источников оптического излучения присваивают соответствующий порядковый номер, источники оптического излучения каждой секции делят на n групп, включающих одинаковое количество источников и имеющих соответствующий нумерационный индекс, а длительность цикла искусственного облучения растений устанавливают в пределах 8-15 ч, при этом в первом цикле облучения коммутацию секций источников оптического излучения осуществляют путем последовательного включения в порядке возрастания нумерационных индексов всех групп источников оптического излучения, соответственно всех четных или нечетных секций, а во всех следующих циклах облучения путем последовательного выключения в обратном порядке указанных секций источников оптического излучения и одновременного включения поочередно в порядке возрастания нумерационных индексов всех отключенных в предыдущем цикле секций источников оптического излучения.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам досвечивания растений и может быть использовано в сельском хозяйстве в теплицах.

Известен способ досвечивания растений, выращенных в условиях защищенного грунта при расположении вегетационных лотков на треугольных каркасах, установленных рядами, включающий задание длительности цикла искусственного облучения растений и в соответствии с последним коммутацию секций источников оптического излучения, размещенных над вегетационными лотками каждого каркаса (Проект теплицы пл. 1190 м2 с многоярусной узкостеллажной гидропонной технологией в совхозе "Пригородный", г.Сыктывкар, Орел, Гипронисельпром, 1989).

Необходимость периодического включения и выключения источников света для создания нормального режима развития растений в известном способе требует включения одновременно всех источников света, а это усложняет эксплуатацию теплицы, так как требует создания мощных линий для подвода питания к источникам оптического излучения, что приводит и к перегрузке питающих подстанций. Работа на предельном режиме приводит к нестабильности питающего напряжения, а следовательно, к нестабильности спектра оптического излучения, что снижает урожайность и приводит к преждевременному выходу источников света из строя, неравномерности срока их службы.

Была поставлена задача уменьшить потребляемую мощность, повысить урожайность в теплице за счет стабилизации спектра излучения, увеличения равномерности срока службы источников света.

Поставленная задача решена настоящим изобретением. В способе досвечивания растений, выращиваемых в условиях защищенного грунта при расположении вегетационных лотков на треугольных каркасах, установленных рядами, включающем задания длительного цикла искусственного облучения растений и в соответствии с последним коммутацию секций источников оптического излучения, размещенных над вегетационными лотками каждого каркаса, согласно изобретению секции источников оптического излучения разделяют на n групп с равным количеством источников, присваивают каждой секции источников излучения и каркасам номера, затем включают поочередно на 8-15 часов источники излучения от первой до n-й группы, расположенные над вегетационными лотками каркасов с четными или нечетными номерами, после чего в таком же порядке выключают указанные секции источников излучения с теми же номерами групп над каркасами с нечетными или четными номерами на 8-15 часов, а указанные приемы циклически повторяют.

На фиг. 1 изображена установка для гидропонного выращивания огурцов; на фиг. 2 электрическая схема управления источниками излучения; на фиг. 3 и 4 - примеры работы системы облучения; на фиг. 5 примеры нумерации секций излучения и каркасов установки.

Теплицу оборудуют вегетационным блоком, например гидропонной установкой, содержащей установленные рядами треугольные каркасы 1 с вегетационными лотками 2 для выращивания огурцов 3. Над вегетационными лотками 2 каждого каркаса 1 на опорах 5 установлены сгруппированные в секции источники оптического излучения 4, снабженные отражателями света 6 и 10. Количество источников излучения 5 в каждой группе и на каждом каркасе 1 одинаково.

Работой светильников 4 управляют шкафом управления 7 через блок 8 и линии питания 9. Hoмepaми "1", "2" и "3" показаны схемы подключения пар светильников 4, размещенных над одним вегетационным блоком-каркасом 1. Позициями 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13" и 14" показана нумерация каркасов 1 гидропонной установки. Знаком* показаны четные номера каркасов 1. Позицией 11 обозначено ограждение теплицы.

Способ досвечивания растений в теплице на гидропонике осуществляется следующим образом.

Высаженную в лотки 2 рассаду огурцов 3 кроме естественного света круглосуточно облучают искусственным светом светильниками 4. Для создания оптимального для растений светового режима спектральный состав потоков излучения назначается одинаковым и определяется расчетами на равномерность облучения хотя бы одной ступени ламп. В основу разделения источников излучения 4 на группы положен принцип получения равномерного облучения в пространстве и времени при минимально установленной мощности. Режим работы светильников 4 программируют, и их включение и выключение управляются шкафом управления 7 и секционным блоком 8 в шкафу управления. Согласно графику функционирования системы облучения (фиг. 3 и 4) лампы облучения 4 поочередно включают на 8 15 часов. Экспериментально подтверждено рационально включать на 11 13 часов, практически разбивая сутки на 2 части.

Лампы включают парами 3", 2" и 1". По истечении заданного срока облучения, определенного программой, пазы ламп 3", 2" и 1", установленные над каркасами с четкой нумерацией, включают и выключают одноименные пары ламп 4 над каркасами 1 с нечетной нумерацией (фиг. 2). Затем этот прием циклически повторяют.

Спектральный состав светового потока источников излучения выбран для культуры огурца и, как правило, одинаковый. При необходимости выращивания различных культур в одном объеме может быть и различным, и зависит от конкретной культуры.

Применение предлагаемого способа досвечивания растений в теплице позволяет уменьшить потребляемую мощность облучательных установок, увеличить равномерность и сроки службы источников света, повысить урожайность огурцов на 5 8%

Класс A01G31/00 Гидропоника, выращивание растений в питательной среде без почвы

способ выращивания растений и плавающее поддерживающее устройство -  патент 2529314 (27.09.2014)
способ обеспечения растений водным и минеральным питанием в условиях невесомости и система для его осуществления -  патент 2528934 (20.09.2014)
агрокомплекс -  патент 2524818 (10.08.2014)
способ гидропонного выращивания растений -  патент 2516362 (20.05.2014)
способ получения гибкого пенополиуретана -  патент 2507215 (20.02.2014)
способ выращивания зеленой гидропонной кормовой добавки с использованием глауконита -  патент 2505992 (10.02.2014)
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 -  патент 2504950 (27.01.2014)
способ производства лечебно-профилактических продуктов -  патент 2503271 (10.01.2014)
способ выращивания растений в закрытом пространстве -  патент 2493694 (27.09.2013)
система для выращивания растений -  патент 2489847 (20.08.2013)

Класс A01G31/02 особые устройства для этой цели

Класс A01G9/24 устройства для отопления, вентиляции, регулирования температуры и орошения теплиц, парников и тд 

теплица для суровых условий крайнего севера -  патент 2526629 (27.08.2014)
теплица -  патент 2521442 (27.06.2014)
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 -  патент 2504950 (27.01.2014)
способ и устройство для использования светоизлучающих диодов в парнике -  патент 2504143 (20.01.2014)
способ и устройство автоматического управления продукционным процессом растений с учетом самоорганизации -  патент 2488264 (27.07.2013)
установка для автоматизированного приготовления рабочих растворов -  патент 2487528 (20.07.2013)
способ и устройство определения уровня эффективности агротехнологий -  патент 2486747 (10.07.2013)
система энергоснабжения и внутрипочвенного орошения теплицы -  патент 2474108 (10.02.2013)
система для управления микроклиматом в теплице -  патент 2467557 (27.11.2012)
устройство для управления ростом или свойствами растений -  патент 2462025 (27.09.2012)

Класс A01G9/14 теплицы

Класс A01G9/26 электрические устройства 

светодиодный облучатель для растениеводства -  патент 2468571 (10.12.2012)
устройство автоматического управления туманообразующей установкой -  патент 2463773 (20.10.2012)
система с регулируемой средой и способ быстрого разведения семенного картофеля -  патент 2411715 (20.02.2011)
способ автоматического управления температурно-световым режимом в теплице и система для его реализации -  патент 2405308 (10.12.2010)
способ автоматического управления свето-температурно-влажностным режимом в теплице и система для его реализации -  патент 2403706 (20.11.2010)
способ автоматического управления температурно-световым режимом в теплице -  патент 2403705 (20.11.2010)
способ автоматического управления температурным режимом в теплице -  патент 2400968 (10.10.2010)
вегетационная установка -  патент 2394420 (20.07.2010)
светоимпульсный осветитель (варианты) и способ светоимпульсного освещения растений -  патент 2326525 (20.06.2008)
устройство для определения тепловых потерь теплицы -  патент 2252528 (27.05.2005)
Наверх