Изобретение относится к области сельского и лесного хозяйства, биотехнологии и может быть использовано для адаптации и размножения селекционных образцов культур
Вегетационная установка для адаптации и выращивания растений
Изобретение относится к области сельского и лесного хозяйства, биотехнологии и может быть использована для адаптации и размножения селекционных образцов культур Известна аэро-гидропонная установка для выращивания растений in vitro (RU 2 693 721 C1) , содержащая каркас сборно-разборной конструкции, имеющий верхнюю и нижнюю рамы, аэро-гидропонный бокс, расположенный в средней части каркаса, независимые друг от друга аэрозольную, аэропонную и гидропонную питательные системы, размещенные внутри аэро-гидропонного бокса, рассадопосадочную панель, расположенную в верхней части аэро-гидропонного бокса и состоящую из последовательно соединенных пластиковой решетки, черной светонепроницаемой пленки и фольгированного пенофола, сеть для фиксации растений, расположенную над рассадопосадочной панелью, осветительную установку, прикрепленную на верхней раме каркаса, систему фильтрации и ультрафиолетовой очистки и водяной насос, прикрепленные на нижней раме каркаса, ролики, прикрепленные к каркасу для придания мобильности, при этом аэрозольная питательная система является активной и основной формой питания и включает в себя воздушные трубки и водяные трубки, расположенные перпендикулярно с возможностью обеспечения смешения воздушного потока и потока жидкости соответственно, с образованием аэрозольной взвеси, и сепараторы, расположенные напротив воздушных трубок непосредственно за областью смешения воздушного потока и потока жидкости, выполненные с возможностью обеспечения внекорневой обработки растений в процессе вегетации, при этом аэропонная питательная система является активной и дополнительной формой питания и включает в себя трубки основной аэропонной системы, к которым через водяной насос подсоединена система фильтрации и ультрафиолетовой очистки с форсунками основной аэропонной системы, трубопровод вспомогательной аэропонной системы, закрепленный на верхней раме каркаса с форсунками вспомогательной аэропонной системы, выполненные с возможностью обеспечения внекорневой обработки растений в процессе вегетации, и распределительный кран, расположенный в аэро-гидропонном боксе и выполненный с возможностью направления питательного раствора через форсунки вспомогательной аэропонной системы, при этом гидропонная питательная система является пассивной формой питания и включает в себя гидрорезервуар с питательным раствором, встроенный в аэро-гидропонный бокс и расположенный с возможностью обеспечения постоянного контакта нижней части корней растений с питательным раствором, и лифт-платформу, смонтированную внутри аэро-гидропонного бокса, выполненную с возможностью перемещения в вертикальной плоскости и имеющую отверстия и углубления в виде ячеек для удержания питательного раствора. Недостатком аналога являются ограниченные возможности формирования антистрессовой водовоздушной среды для жизнеобеспечения растений in vitro. Известна климатическая камера (RU 2 739 604 C1) для выращивания растений, включающая источники излучения, системы микроклимата, полива растений, управления режимом облучения, определения параметров и регулирования состава газовой среды растений, воздуховоды и устройство кондиционирования воздуха, отличающаяся тем, что камера выполнена двухсекционной, воздуховоды системы микроклимата расположены за задней стенкой внутри климатической камеры для выращивания растений, при этом в секциях камер параметры температуры, влажности, газового состава воздуха одинаковы, а режимы полива растений и параметры облучения в секциях индивидуальны, источники облучения растений расположены в потолочной части каждой секции климатической камеры и теплоизолированы от внутренней среды, система полива растений оснащена раздельными емкостями с питательным раствором для каждой секции камеры и аэратором питательного раствора. Недостатком аналога являются ограниченные возможности создания локальной антисептической среды для жизнеобеспечения растений in vitro в камере. Известна вегетационная установка (RU 2 303 346 C1), содержащая источники облучения, ванны с культурой, систему управления, отличающаяся тем, что установка имеет два отсека с подвижной вертикальной перегородкой, облучатели установлены подвижно за счет двух шестерен, одна из которых подвижна в горизонтальной плоскости и закреплена на валу привода, а другая неподвижна в горизонтальной плоскости и сопряжена с регулировочной ручкой автотрансформатора, притом она снабжена воздуховодом с калориферами, при этом в отсеках установлены датчики температуры, а трубопровод над ваннами выполнен перфорированным. Это техническое решение наиболее близко к заявленному и принято за прототип. Недостатком прототипа является сложность конструкции, невозможность обеспечения локального питания растений в отсеках установки. Целью заявленного решения является создание установки для адаптации и выращивания растений Это достигается тем, что вегетационная установка для адаптации и выращивания растений Изобретение предназначено для эффективной адаптации и выращивания растений Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1 представлена схема вегетационной установки для адаптации и выращивания растений Вегетационная установка для адаптации и выращивания растений Вегетационная установка для адаптации и выращивания растений На каркасе камеры для каждого гидробокса установлены блок генерации холодного тумана 4, отводящий воздуховод 22 с осушителем воздуха 26 и датчиком влажности воздуха 25, распределительный трубопровод 19 для подачи питательно раствора с обратным электромагнитным клапаном 6, отводящий трубопровод 12, блок регулятора кислотности питательного раствора 13, резервуар для питательного раствора 14 с блоком датчиков контроля параметров 18 и системой очистки питательного раствора 15 , насосом 17, аэратором 16. Трубопроводы и емкости выполнены из некорродирующих материалов. Вода подается в вегетационную установку, через узел водоподготовки 11, который включает фильтры тонкой очистки, смягчения воды и уф-обработку, снабжен электромагнитными клапанами 6, пускорегулирующей аппаратурой и программным реле времени (например, ОВЕН или WirenBoard). Блок генерации холодного тумана 4 включает гидрорезервуар с рабочим раствором, пьезоэлектрический керамический генератор тумана (дискретность аэрозольных капель рабочего раствора менее 10 мкм), блок датчиков контроля параметров раствора, клапан перелива. Плотность потока тумана регулируется интенсивностью испарения рабочего раствора и контролируется программным реле (например, ОВЕН или WirenBoard). В каждом гидробоксе для контроля и поддержания микроклимата установлен блок датчиков 21 (например, WB-MSW) определяющих температуру, влажность воздуха, освещенность с передачей информации на систему управления 23 (например, ОВЕН или WirenBoard) и на панель индикации 24. Ручное управление производится с планшета и в автоматическом режиме от системы управления. Система очистки 15 питательного раствора 30, включает грязеуловитель, фильтр тонкой очистки, уф-излучатель. Секционный вегетационный перфорированный поддон 27 с пазами для размещения рассадных кассет (например, РКЛ-81), крышками с фитильным ложем 9. Крышка выполнена из непрозрачного материала с ячейками для размещения вкладышей 31 из пористого материала, в решетчатое ложе устанавливается сменный фитиль 29 из текстильного материала. Узел регулятора кислотности питательного раствора 13 включает перистальтический насос, резервуар с ортофосфорной кислотой, шланги, снабжен пускорегулирующей аппаратурой и программным реле времени (например, ОВЕН или WirenBoard). Вегетационная установка работает следующим образом. В системе управления программируют и задают режим выращивания растений Проводят проточный или методом подтопления полив растений питательным раствором. Подача раствора производится насосом 17 и регулируется электромагнитным клапаном 6. По распределительному трубопроводу 19 раствор подается в ирригационный поддон 10, уровень подтопления регулируется сливным клапаном (не указан на схеме). Гравитационно по отводящему трубопроводу 12 питательный раствор 30 проходит через систему очистки 15 и возвращается в резервуар 14. Кислотность питательного раствора контролируется узлом регулятора кислотности 13. Освещение растений осуществляется системой мультиспектральных светодиодных модулей 3 с радиаторным алюминиевым профилем, с диммированием светового дня и возможностью раздельного управления облучением. Контроль за ростом и развитием растений проводят с помощью двухпозиционной измерительной шкалы 28, перемещающейся по направляющим в двух направлениях по фронту гидробокса. Установка работает в автономном режиме. По мере снижения концентрации минеральных веществ в питательном растворе в резервуаре 14, контролируемой блоком датчиков 18, при достижении порогового уровня электропроводности раствор заменяют. Таким образом предложенное техническое решение позволяет адаптировать и выращивать растения