一种基于超微纳米气泡的智能化增氧灌溉植物工厂制造技术

技术编号:42239389 阅读:26 留言:0更新日期:2024-08-02 13:52
本技术公开了一种基于超微纳米气泡的智能化增氧灌溉植物工厂,包括植物栽培区域、超微纳米气泡发生装置、回流管和循环管;植物栽培区域包括用于培育植物的植物培育箱,植物培育箱沿竖向方向设有多个,植物培育箱之间通过所述循环管连通;超微纳米气泡发生装置具有用于释放超微纳米气泡的超微纳米气泡释放口,超微纳米气泡释放口与位于最上层的植物培育箱连通,位于最下层的植物培育箱与回流管连通。本申请采用超微纳米气泡发生装置进行增氧,超微纳米气泡发生装置可产生大量纳米级气泡,纳米级气泡可长时间停留在液体中,迅速提高水中溶解氧浓度,减少或避免植物出现的烂根现象,减少植物的重新补种,避免运营成本提高。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及植物栽培,尤其涉及一种基于超微纳米气泡的智能化增氧灌溉植物工厂


技术介绍

1、植物工厂是通过设施内高精度环境控制实现农作物周年连续生产的高效农业系统,是利用智能计算机和电子传感系统对植物生长的温度、湿度、光照、co2浓度以及营养液等环境条件进行自动控制,使设施内植物的生长发育不受或很少受自然条件制约的省力型生产方式。

2、目前的植物工厂在水培植物时,通常采用供氧设施对水体进行供氧,但由于植物根系长期在水中浸泡,容易产生如水体中氧气不足导致植物出现烂根现象,进而导致减产,整体收益下降。并且采用供氧设置对水体供氧这种方式,水体中的气泡直径较大,在水体中难以长时间存在,易破裂,使水体中的植物根系无法有效摄取其生长所需的氧气。

3、此外,在水培植物过程中,若要对植物增加营养物质,一般是将植物日常所需要的肥料营养液直接加入水体中,然而这种直接加入方式会影响水质的稳定,增加长期浸泡在水体中的植物根系的烂根几率;并且肥料营养液的加入也会使水体中的细菌增多,而目前的植物工厂还无法对水体中的细菌进行有效杀菌,从而使致病菌对植物的伤害几率增本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于超微纳米气泡的智能化增氧灌溉植物工厂,其特征在于:包括植物栽培区域、超微纳米气泡发生装置、回流管和循环管;所述植物栽培区域包括用于培育植物的植物培育箱,所述植物培育箱沿竖向方向设有多个,植物培育箱之间通过所述循环管连通;所述超微纳米气泡发生装置具有用于释放超微纳米气泡的超微纳米气泡释放口,所述超微纳米气泡释放口与位于最上层的植物培育箱连通,位于最下层的植物培育箱与所述回流管连通。

2.根据权利要求1所述的基于超微纳米气泡的智能化增氧灌溉植物工厂,其特征在于:所述超微纳米气泡发生装置具有进料口,所述进料口用于与外界气源连通,或者所述进料口用于补充营养液。

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【技术特征摘要】

1.一种基于超微纳米气泡的智能化增氧灌溉植物工厂,其特征在于:包括植物栽培区域、超微纳米气泡发生装置、回流管和循环管;所述植物栽培区域包括用于培育植物的植物培育箱,所述植物培育箱沿竖向方向设有多个,植物培育箱之间通过所述循环管连通;所述超微纳米气泡发生装置具有用于释放超微纳米气泡的超微纳米气泡释放口,所述超微纳米气泡释放口与位于最上层的植物培育箱连通,位于最下层的植物培育箱与所述回流管连通。

2.根据权利要求1所述的基于超微纳米气泡的智能化增氧灌溉植物工厂,其特征在于:所述超微纳米气泡发生装置具有进料口,所述进料口用于与外界气源连通,或者所述进料口用于补充营养液。

3.根据权利要求1所述的基于超微纳米气泡的智能化增氧灌溉植物工厂,其特征在于:还包括光敏传感器、补光灯和控制器,所述控制器与光敏传感器和补光灯连接,补光灯设在植物培育箱上方,所述光敏传感器用于检测外界光照强度并将光照强度信息传输至控制器,控制器对光照强度信息进行处理得到光照值,并与设定值进行比较后控制补光灯的开或关。

4.根据权利要求3所述的基于超微纳米气泡的智能化增氧灌溉植物工厂,其特征在于:还包括与所述控制器连接的溶解氧测量装置,所述溶解氧测量装置用于检测培育箱的水体中的溶解氧浓度并传输至控制器,控制器对接收的溶解氧浓度信息进行处理并与设定值进行比较,当达到设定值时,控制器控制超微纳米气泡发生装置停止工作。

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【专利技术属性】
技术研发人员:赵卓维孙烨徐挺张宇飞
申请(专利权)人:青岛筑波纳米科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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