МНОГОЭТАЖНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРС ЗЕЛЕНЫМИ КОРМАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, АКВАПОНИКИ И ФИТООСВЕЩЕНИЯ Российский патент 2024 года по МПК A01G9/14 

Описание патента на изобретение RU2832664C2

В настоящее время в России отсутствуют многоэтажные тепличные хозяйства, практически все существующие - плоскостного типа.

Изобретение относится к области агропромышленного комплекса, в частности к выращиванию растений в многоэтажных тепличных комплексах, и может быть использовано в качестве компактного огорода для выращивания зеленых кормов для КРС, овощей, ягод, цветов, грибов и др.

Прототипами предлагаемого изобретения являются следующие устройства теплиц [1-5].

Известно устройство для выращивания растений [1], содержащее ряд закрепленных на вертикальном стержне и установленных друг над другом воронкообразных сосудов, при этом стержень навешен на опору, причем воронкообразные сосуды выполнены в виде скрученной по спирали ленты из разрезного кольца, которая закреплена на вертикальном стержне посредством смонтированных на нем и расположенных по спирали держателей, при этом внутренний диаметр ленты из разрезного кольца прилегает к стержню по спирали, а наружный - образует раструбы воронкообразных сосудов, недостатками которого являются неудобство посадки, выращивания растений и его обслуживания.

Известна вертикальная грядка [2], содержащая влагопропускающий материал, наружную и внутреннюю трубы с отверстиями, которые выполнены в виде отдельных разъемных между собой секций, причем секции наружной трубы разделены перегородками с отверстием для внутренней трубы, а влагопропускающий материал расположен внутри секций внутренней трубы по всему их объему. Грядка снабжена следующими элементами: 1) обечайками, расположенными в местах стыка секций внешней трубы и выполненными в виде колец с ободами и радиальными спицами; 2) конусообразными карнизами, расположенными под отверстиями наружной трубы. Недостатками данной грядки являются невысокая эффективность выращивания растений и сложность конструкции.

Известна универсальная комнатно-дворовая вертикальная грядка [3], содержащая полки, расположенные параллельно одна другой, с монтажными фиксаторами положения полок, выполненных в виде двух кассет, а каждая из них дополнительно снабжена межкассетным стояком и выполнена цилиндрической формы, причем с наружной стороны кассеты симметрично относительно друг друга жестко установлены, по крайней мере, три монтажных фиксатора, каждый из которых выполнен в виде четырехугольного выступа со сквозным отверстием, которое соединено с межкассетным стояком, представляющим собой четырехгранную пластину, ширина и толщина которой на 0,5-0,7 мм меньше внутреннего размера сквозного отверстия в монтажном фиксаторе с возможностью удобного установления межкассетного стояка, при этом последний снабжен двумя трапециевидными ограничителями, разделяющими его на три части -верхнюю, среднюю и нижнюю, причем последняя соединена с нижней кассетой с помощью сквозного отверстия монтажного фиксатора, при этом нижний трапециевидный ограничитель выполнен с возможностью ограничения продвижения межкассетного стояка, а после соединения трех межкассетных стояков с тремя монтажными фиксаторами верхние части трапециевидного ограничителя соединены с очередной кассетой, причем верхний трапециевидный ограничитель выполнен с возможностью ограничения продвижения кассеты, а сквозные отверстия соединены межкассетными стояками наполовину, при этом свободные углубления второй половины монтажного фиксатора очередной кассеты соединены со следующим комплексом межкассетных стояков, а оставшаяся между трапециевидными ограничителями средняя часть межкассетного стояка с высотой трапециевидных ограничителей образует внутреннее пространство высотой 25-50 см с возможностью обеспечения освещенности, полива и вертикального роста. Недостатком данной универсальной комнатно-дворовой вертикальной грядки является сложность конструкции.

Известна полезная модель на пространственную вертикальную теплицу [4], включающую фундамент, светопрозрачные ограждения, вентиляционные каналы с отверстиями, стойки, при этом теплица выполнена, по крайней мере, из двух этажей, причем диаметр первого этажа на 1-100 м больше последующих, в котором расположены, два мини-цеха для переработки продукции с подъездными коридорами и объектами культурного назначения, а в последующих этажах установлены вертикальные грядки с возможностью выращивания и полива растений, при этом теплица снабжена шахтой для одного грузового лифта, проходящего через этажи, по боковым сторонам которого установлены противопожарные лестницы, по поверхности крыши установлены солнечные батареи, а под ней - емкости с трубопроводами подвода и отвода воды, а также аппаратурой климат-контроля и влажности, лампами освещения и вентиляторами, которые установлены в помещении каждого этажа, причем стены последних выполнены из светопрозрачного ограждения, закрепленного на стойках с вентиляционными каналами с отверстиями. Пространственная вертикальная теплица выполнена круглой или многогранной, а крыша или плоской, или конусной, или двускатной. Недостатком данной теплицы является недостаточно надежное конструктивное выполнение и соединение этажей между собой.

Наиболее близким прототипом по технической сущности к заявленному изобретению является универсальная вертикальная теплица [5], которая содержит фундамент, на котором установлены 2 этажа, на первом из них расположены 2 мини-цеха для переработки продукции, в последующих -вертикальные грядки с возможностью выращивания и полива растений, также в теплице установлены шахта с одним грузовым лифтом, по боковым сторонам которого - противопожарные лестницы, по поверхности крыши -солнечные батареи, под крышей - емкости с трубопроводами подвода и отвода воды, в помещении каждого этажа - аппаратура климат-контроля и влажности, лампы освещения и вентиляторы; стены помещения выполнены двойными из светопрозрачного ограждения с вентиляционными каналами с отверстиями, а каждый этаж - в виде каркаса, состоящего из жестко закрепленных между собой вертикальных и горизонтальных балок. Каркасы каждого этажа жестко закреплены между собой и установлены на плоскую горизонтальную посевную площадку. При таком выполнении повышается надежность конструкции теплицы, уменьшаются ее габариты, облегчается обслуживание, обеспечивается простота изготовления. Но недостатками универсальной вертикальной теплицы является осложненное использование высоких подъемников на большой высоте в многоярусных теплицах, высота 3-4 яруса не является оптимальной;

Из аналитического обзора исследуемых изобретений выявлены некоторые их недостатки: 1) нерациональное использование земельных ресурсов; 2) сложность конструкции; 3) осложненное использование высоких подъемников на большой высоте в многоярусных теплицах, так как высота 3-4 яруса не является оптимальной; 4) невысокая эффективность выращиваемых культур.

Цель предлагаемого изобретения - создание многоэтажного тепличного комплекса, позволяющего круглогодично выращивать зеленые корма для крупного рогатого скота (КРС).

Задачей предлагаемого изобретения является разработка устройства многоэтажного тепличного комплекса, обладающей высокой надежностью конструктивного выполнения, уменьшенными габаритами с одновременными увеличенными возможностями посадки большего количества растений, облегчением в обслуживании.

Для решения поставленной задачи разработан многоэтажный тепличный комплекс для круглогодичного обеспечения Крупного рогатого скота зелеными кормами с применением альтернативных источников энергии, аквапоники и фитоосвещения.

Технический результат - повышение надежности конструкции многоэтажного тепличного комплекса (МТК), уменьшение его габаритов, ускорение роста и созревания растений, облегчение обслуживания.

Предлагаемый МТК для круглогодичного обеспечения КРС зелеными кормами с применением альтернативных источников энергии, аквапоники и фитоосвещения представляет собой вертикальную конструкцию, которая может быть выполнена в виде цилиндра, включает фундамент (фигура 1. Общий вид - макет МТК), на котором установлено 6-ти этажное сооружение высотой 25 м, состоящее из наружного каркаса диаметром 140 м, внешний контур которого может быть выполнен из легких металлических конструкций на болтовых соединениях, в плане ограждения обшивается листами из износостойкого светопрозрачного материала поликарбоната в 2 слоя с размером листа 2,1 м × 12 м (двойные стены, эффект термоса), каждый этаж выполнен в виде каркаса, состоящего из жестко закрепленных между собой вертикальных и горизонтальных балок, при этом все перекрытия этажей выполнены одинакового размера без проемов монтажных отверстий в виде плоских ж/б плит, причем в его конструкции через каждое вышележащее перекрытие в плане относительно нижележащего имеет место 6 сквозных проемов на высоту сооружения для пропуска 6 лифтовых шахт, по которым двигаются 6 лифтовых подъемников грузоподъемностью 500 кг, четыре из них диаметрально противоположно размещены на внешнем периметре теплицы, а два - в центре по оси цилиндра MKT, в помещении каждого этажа установлены аппаратура климат-контроля и влажности, дежурные и аварийные лампы освещения; на 1-м этаже (высота 6 м) металлоконструкции по внешним границам занимают на земельных ресурсах площадь, равную 9,32 га (табл.1), размещены административные, производственные и складские помещения для сортировки, хранения и погрузки урожая для доставки в коровники, охлаждающие системы для проветривания; на последующих 4-х этажах (со 2-го по 5-й высотой 4 м каждый) установлены грядки (пластиковые поддоны) для выращивания и насыщения влагой кормовых культур с возможным увеличением за счет монтажа по 2 яруса посадочной площади до 18,64 га, которая в связи с выделением 20% под проходы, транспортные пути перевозки семян и урожая сокращается до 14,88 га, а на потолке 2, 3, 4, 5-го этажей установлены рельсы по всей окружности МТК в 2 ряда, по которым через 16 м радиуса движутся кольцевые тельферы и подвесные тележки, помогающие уборке культур и доставке урожая к лифтам, также вдоль наружных лифтов на этих этажах установлены 4 вентиляционных воздуховода диаметром 200 мм, связанные с воздухообменником, установленным на 1-м этаже, обеспечивающим необходимый температурный режим; высота 6-го этажа - 3 м, под его крышей размещают резервуары, собирающие воду от природных осадков, с трубопроводами подвода и отвода воды, также лаборатории для формирования и подачи питательных растворов к растениям, насосная станция, зона отдыха рабочих, отличающееся от прототипов тем, что:

1) в связи с тем, что при выращивании растений в тепличных хозяйствах до 70% затрат в себестоимости приходится на приобретение тепловой и электрической энергии [6], применяют принцип когенерации позволяющий при экологически чистой утилизации отходов жизнедеятельности животных и другого мусора, производимого работниками, при температуре выше 5500 градусов Цельсия в установках плазменной газификации и плавления и выработке разных видов энергии в газопоршневом генераторе получать пиролизный газ (ПГ) для функционирования животноводческого комплекса, а также для реализации излишков населению;

2) применяют аквапонику, осуществляемую при малом расходе воды по трубам для значительного ускорения различных периодов роста и созревания растений;

3) применяют фитоосвещение, благодаря которому при периодическом изменении спектра освещения за счет действия разноцветовых световых лучей происходит также ускорение периодов роста и созревания растений;

4) на потолке со 2-го по 5-й этаж установлены рельсы по всей окружности МТК, по которым движутся кольцевые тельферы и подвесные тележки, помогающие уборке культур и доставке урожая к лифтам;

5) на 6-м этаже размещают лаборатории для формирования и подачи питательных растворов к растениям, насосная станция, зона отдыха рабочих;

6) под крышей 6-го этажа размещают резервуары, собирающие воду от природных осадков, с трубопроводами подвода и отвода воды.

Технические характеристики МТК приведены в таблице №1.

При разработке изобретения были выполнены расчеты для строительства многоэтажного тепличного комплекса на территории АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской области, основным направлением производственной деятельности которого является производство мясо-молочной продукции:

1) при суточных нормах выхода экскрементов [7] от одного животного в коровнике вместе с подстилкой и зеленым сенажом, составляющих от одной взрослой коровы 65 кг, а от молодняка - в среднем 25 кг, за год определено следующее количество отходов от животных для утилизации: 18980 тонн при наличии 800 голов КРС и 9960 кг при 1100 голов молодняка на откорме, т.е. суммарно от КРС и молодняка выход экскрементов составляет 28940 тонн (таблица 4);

2) учитывая необходимость утилизации другого мусора, производимого работниками АО «Зеленоградское», техникой и рабочими, обслуживающими установленную технику в комплексе, определяют общую массу утилизируемых отходов в год, показатель которой приблизительно равен 30000 тонн и является типовым объемом установки плазменной газификации и плавления за год, установлено, что для функционирования данного МТК необходима 1 установка плазменной газификации и плавления;

3) плазменные установки обеспечивают в среднем производство 1300 - 1500 м3 ПГ с 1-й тонны утилизируемого мусора [8], что в год составляет 41697600 м3. Расход ПГ в газопоршневом генераторе в зависимости от режима работы составляет от 0,25-0,30 м3 для выработки 1 квт/час электроэнергии [9], а для выработки востребованного объема энергии в АО «Зеленоградское», равного 4,2 Мват/час электроэнергии необходимо 1200 м3/час. ПГ, в связи с этим его объем, выделяемый при утилизации отходов, получаемых в АО «Зеленоградское», составит 4760 м3/час, что вполне достаточно для производства 14,2 Мват/час электроэнергии;

4) с каждого квадратного метра теплицы через 12 дней можно снимать по 6 кг зеленой массы для питания животных [7], а за год - 30 урожаев, т.е. 26785 тонн, что позволит круглогодично обеспечивать КРС зелеными кормами в АО «Зеленоградское».

В соответствии с приведенными расчетами для обеспечения зелеными кормами фермы АО «Зеленоградское» с поголовьем 800 коров молочного стада и 1100 голов молодняка необходимо в год иметь 19710 тонн зеленой массы, что позволит ее избыток в 7074 тонны реализовывать другим хозяйствам (таблица №4).

Принципиальная схема организации комплекса круглогодичного обеспечения КРС зелеными кормами в АО «Зеленоградское» представлена на фигуре 2, где приняты следующие условные обозначения:

1 - Животноводческий комплекс КРС;

2 - Галерея с транспортером для доставки отходов, производимых КРС, в емкость предварительного хранения;

3 - Емкость для хранения недельного объема отходов животноводческого комплекса на 800 м3 отходов;

4 - Галерея с транспортером доставки отходов на утилизацию (83 т/сутки);

5 - Галерея с транспортером для доставки ТКО на утилизацию;

6 - Установка плазменной газификации и плавление отходов (30000 т/год);

7 - Трубопровод доставки ПГ в установку водоочистки;

8 - Установка водоочистки ПГ от возможных частиц сажи (42,0 млн м3 в

год);

9 - Трубопровод доставки очищенного ПГ на хранение;

10 - Емкость временного хранения ПГ в объеме 0,5 млн м3;

11 - Трубопроводы поставки ПГ газа для работы газопоршневого генератора 8 760 000 м3;

12 - Газопровод для доставки ПГ для переработки в жидкое топливо 33 240 000 м3;

13 - Установка преобразования ПГ в биотопливо;

14 - Трубопровод доставки биотоплива на хранение;

15 - Емкость хранения биотоплива;

16 - Газопоршневой электрогенератор (расход ПГ газа 1000 м3 в час), производство электроэнергии 4,2 МВт/час (35 926 МВт в год) и тепла;

17 - Трубопровод доставки горячей охлаждающей жидкости от газопоршневого генератора в теплообменник;

18 - Теплообменник для преобразования тепла на температуры, необходимые потребителю;

19 - Кабель поставки электроэнергии в МТК для выращивания зеленых кормов;

20 - Трубопровод поставки тепловой энергии в МТК;

21 - Трубопровод поставки тепловой энергии в животноводческое хозяйство;

22 - Кабель поставки электроэнергии в животноводческое хозяйство;

23 - МТК для выращивания зеленого корма;

24 - Галерея с транспортером для доставки зеленых кормов в животноводческое хозяйство.

25 - Колонка заправки автотранспорта биотопливом;

26 - Реализация электроэнергии и тепловой энергии сторонним потребителям;

27 - Реализация излишков зеленого корма сторонним потребителям;

28 - Галерея доставки отходов МТК на утилизацию.

Затраты на капитальные вложения составят 3.975 млн руб. (таблица №2).

Текущие расходы, включая приобретение семян и удобрений 125 млн. руб. представлены в таблице №3.

При реализации изобретения имеет место эффективность, выраженная в трех сферах (фигура 3): экономическая:

- увеличение продуктивного долголетия породистых коров;

- повышение производительности труда работников, на 30% молочного производства: значительный рост удоев молока (до 18-20 литров в сутки) и массы животных;

- повышение производительной способности поголовья, роста молодняка за счет получения необходимого витаминного состава;

- получение прибыли за счет: а) круглогодичного выращивания зеленых кормов в больших масштабах (6-7 кг зелени каждые 7-12 дней с 1 кв. м полезной площади ТК за счет ее увеличения); б) производства электроэнергии себестоимостью до 65 копеек, значительно более низкой тарифов на поставку электроэнергии в любом регионе страны; в) реализация населению избыточной электроэнергии по низкому тарифу производства; г) производства биотоплива для автомобилей из избыточного объема ПГ; д) продажи избыточного объема зеленых кормов (табл.4);

- снижение: а) себестоимости животноводческой продукции: молока и мяса КРС; б) материалоемкости и трудоемкости возведения конструкции МТК за счет исключения необходимости устройства монтажных отверстий и проемов для пропуска вертикального транспорта и коммуникаций, имеющих место в вертикальных теплицах; в) затрат на: круглогодичное выращивание зеленых кормов для КРС и молодняка, а также содержание животноводческого хозяйства за счет поставки электроэнергии, тепла и холода в необходимом количестве; г) расхода комбикормов (табл.4);

- высвобождение земельных угодий, используемых в настоящее время для выращивания сенажа в максимальной степени;

социальная:

- обеспечение дополнительными рабочими местами местного населения;

- улучшение условий эксплуатации;

- использование МТК в любых климатических условиях, как в летний, так и в зимний периоды;

экологическая:

- повышение устойчивости скота к заболеваниям;

- ликвидация рисков из-за изменения климатических условий, особенно в районах Сибири и Дальнего Востока;

- решение актуальной проблемы в сфере реализации технологии ESG за счет применения экологически чистой утилизации отходов жизнедеятельности животных.

Выручка от реализации различной продукции и оказанию услуг -1700410 тыс. руб. без выручки от реализации продукции фермы: молочной и мясной продукции (таблица №4).

Окупаемость возведения МТК с альтернативным источником энергии составляет 3,1 года.

Предлагаемое изобретение может быть использовано при возведении многоэтажных сооружений теплиц и оранжерей не только в России, но и в других странах мира.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. А.С.SU №1456061.

2. А.С.SU №1771590.

3. RU №2436288.

4. RU №111972 (патент на полезную модель).

5. Универсальная вертикальная теплица RU №2563086.

6. С.А. Антонов, собкор журнала "Агрофорум" Проблемы и перспективы развития тепличного хозяйства. Выставка "КубаньПродЭкспо" 2019.

7. Суточные нормы выхода экскрементов от одного животного (по данным ОНТП 17-86). Государственный агропромышленный комитет СССР. Общесоюзные нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза. ОНТЛ 17-86. ГОСАГРОПРОМ СССР МОСКВА-1986 г., 41 с.

8. Выход пиролизного газапоршневого генератора. Мессерле В.Е., Устименко А.Б., Славянская Н.А., Ситдиков Ж.Ж. "Термодинамический анализ плазменной газификации отходов сельского хозяйства" Институт проблем горения, Казахстан. Г. Алматы. 2019.

9. Расход пиролизного газа газопоршневого генератора. "Газопоршневая электростанция: технические характеристики ГПЭС" г. Заволжье, НН Москва WASMA 17-19 октября 2017.

Похожие патенты RU2832664C2

название год авторы номер документа
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА 2014
  • Шматченко Виктор Тимофеевич
RU2563086C1
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМНАТНО-ДВОРОВАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГРЯДКА 2010
  • Шматченко Виктор Тимофеевич
RU2436288C1
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 1996
  • Таланов Владимир Николаевич
RU2101440C1
УСТРОЙСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛИЦЫ ГАЗООБРАЗНОЙ УГЛЕКИСЛОТОЙ 2013
  • Гурин Виктор Петрович
RU2565740C2
АВТОНОМНЫЙ ПЛАВУЧИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 2021
  • Петров Олег Евгеньевич
RU2773710C1
БИОКОМПЛЕКС 2013
  • Лемешевский Александр Адамович
RU2542301C1
ТЕПЛИЦА-КОРОВНИК ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ (УСТРОЙСТВО И СПОСОБ) 2011
  • Антуфьев Игорь Александрович
  • Антуфьева Валентина Ивановна
  • Алексеева Маргарита Игоревна
RU2501209C2
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ СТОКОВ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ 2004
  • Хазанов Евгений Ефимович
  • Хазанова Светлана Григорьевна
  • Петрова Татьяна Ивановна
  • Маркова Анна Ефимовна
  • Краснова Валентина Леонидовна
RU2280620C1
БИОКОМПЛЕКС 2013
  • Лемешевский Александр Адамович
RU2536449C1
ПЛАВУЧИЙ КОСМОДРОМ 2001
  • Саркисов С.К.
  • Родионов И.В.
RU2200118C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 832 664 C2

Реферат патента 2024 года МНОГОЭТАЖНЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРС ЗЕЛЕНЫМИ КОРМАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, АКВАПОНИКИ И ФИТООСВЕЩЕНИЯ

Изобретение относится к области агропромышленного комплекса и может быть использовано в качестве многоэтажного тепличного комплекса для круглогодичного выращивания зеленых кормов для животных. Многоэтажный тепличный комплекс (МТК) представляет собой вертикальную конструкцию, выполненную в виде цилиндра, включает фундамент, на котором установлено 6-этажное сооружение, состоящее из наружного каркаса, внешний контур которого выполнен из легких металлических конструкций на болтовых соединениях, в плане ограждения обшит листами из износостойкого светопрозрачного материала поликарбоната в 2 слоя. Каждый этаж выполнен в виде каркаса, состоящего из жестко закрепленных между собой вертикальных и горизонтальных балок, при этом все перекрытия этажей выполнены одинакового размера без проемов монтажных отверстий в виде плоских ж/б плит. Через каждое вышележащее перекрытие в плане относительно нижележащего имеются 6 сквозных проемов на высоту сооружения для пропуска 6 лифтовых шахт, по которым двигаются 6 лифтовых подъемников. Четыре подъемника диаметрально противоположно размещены на внешнем периметре теплицы, а два - в центре по оси цилиндра МТК. В помещении каждого этажа установлена аппаратура климат-контроля и влажности, дежурные и аварийные лампы освещения, вентиляционные воздуховоды. На 1-м этаже размещены административные, производственные и складские помещения для сортировки, хранения и погрузки зеленого корма для доставки в коровники, охлаждающие или подогревающие системы для проветривания помещений в зимний или летний периоды времени. На последующих 4-х этажах установлены грядки для выращивания в них и насыщения влагой зеленых кормов с возможным увеличением за счет монтажа по 2 яруса посадочной площади. На потолке 2, 3, 4 и 5-го этажей установлены рельсы по всей окружности МТК, по которым движутся кольцевые тельферы и подвесные тележки, помогающие уборке кормов и доставке урожая к лифтам. На 6-м этаже размещают лаборатории для формирования и подачи питательных растворов к кормовым культурам, насосная станция, зона отдыха рабочих. Для функционирования МТК используются тепловая и электроэнергия, вырабатываемые в газопоршневом генераторе, в который поставляется пиролизный газ, получаемый в установке плазменной газификации и плавления, при экологически чистой утилизации отходов жизнедеятельности животных и другого мусора, производимого работниками, при температуре выше 5500 градусов Цельсия. Техническим результатом является повышение надежности конструкции, уменьшение габаритов с одновременным увеличением возможности посадки большего количества растений и облегчением в обслуживании, ускорение роста и созревания зеленого корма. 5 з.п. ф-лы, 3 ил., 4 табл.

Формула изобретения RU 2 832 664 C2

1. Многоэтажный тепличный комплекс (МТК), представляющий собой вертикальную конструкцию в форме цилиндра, содержащую фундамент, на котором установлено 6-этажное сооружение, состоящее из наружного каркаса, внешний контур которого выполнен из легких металлических конструкций на болтовых соединениях и в плане ограждения обшит листами из износостойкого светопрозрачного материала - поликарбоната в 2 слоя, каждый этаж выполнен в виде каркаса, состоящего из жестко закрепленных между собой вертикальных и горизонтальных балок, при этом все перекрытия этажей выполнены одинакового размера без проемов монтажных отверстий в виде плоских ж/б плит, причем в его конструкции через каждое вышележащее перекрытие в плане относительно нижележащего имеются 6 сквозных проемов на высоту сооружения для пропуска 6 лифтовых шахт, по которым двигаются 6 лифтовых подъемников, 4 из них диаметрально противоположно размещены на внешнем периметре теплицы, а 2 - в центре по оси цилиндра МТК, в помещении каждого этажа установлены аппаратура климат-контроля и влажности, дежурные и аварийные лампы освещения, вентиляционные воздуховоды, связанные с воздухообменником, обеспечивающим необходимый температурный режим; на 1-м этаже размещены административные, производственные и складские помещения для сортировки, хранения и погрузки зеленого корма для доставки в коровники, охлаждающие системы для проветривания; на последующих 4-х этажах установлены грядки для выращивания и насыщения влагой кормовых культур с возможным увеличением за счет монтажа по 2 яруса на каждом из них посадочной площади, а на потолке установлены рельсы по всей окружности тепличного комплекса, по которым движутся кольцевые тельферы и подвесные тележки, помогающие уборке кормовых культур и доставке урожая к лифтам, а на 6-м этаже размещены лаборатории для формирования и подачи питательных растворов к кормовым культурам и насосная станция, причем для функционирования тепличного комплекса используются тепловая и электроэнергия, вырабатываемые в газопоршневом генераторе, в который поставляется пиролизный газ, получаемый в установке плазменной газификации и плавления, при экологически чистой утилизации отходов жизнедеятельности животных и другого мусора, производимого работниками, при температуре выше 5500 градусов Цельсия.

2. Тепличный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что при его функционировании применена аквапоника, обеспечивающая малый расход воды и питательного раствора по трубам, для значительного ускорения различных периодов роста и созревания зеленого корма.

3. Тепличный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что при его функционировании применено фитоосвещение, благодаря которому при периодическом изменении спектра освещения за счет действия разноцветовых световых лучей происходит также ускорение периодов роста и созревания кормовых культур.

4. Тепличный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что на потолке со 2-го по 5-й этаж установлены рельсы по всей окружности МТК, по которым движутся кольцевые тельферы и подвесные тележки, помогающие уборке культур и доставке урожая к лифтам.

5. Тепличный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что на его 6-м этаже размещена лаборатория для формирования и подачи питательных растворов к растениям, насосная станция, а также зона отдыха рабочих.

6. Тепличный комплекс по п. 1, отличающийся тем, что под крышей 6-го этажа размещены резервуары, собирающие воду от природных осадков, с трубопроводами подвода и отвода воды.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2832664C2

Способ производства бесшовных труб на трубопрокатной установке с трехвалковыми станами 1956
  • Альшевский Л.Е.
  • Тетерин П.К.
  • Целиков А.И.
SU111972A1
ТЕПЛИЦА 1992
  • Шарупич В.П.
RU2084123C1
Многоэтажное здание теплицы 1989
  • Мухин Анатолий Викторович
  • Чернюк Владимир Петрович
  • Пчелин Вячеслав Николаевич
SU1730405A1
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА 2014
  • Шматченко Виктор Тимофеевич
RU2563086C1
Стенд для испытаний системы управления судном по курсу на волнении 1982
  • Мордовченко Дмитрий Николаевич
SU1050967A2
WO 2022131985 A1, 23.06.2022.

RU 2 832 664 C2

Авторы

Папаскири Тимур Валикович

Чемодин Юрий Александрович

Иванов Николай Иванович

Горбунов Владимир Сергеевич

Шамсуддинов Рустам Бантакалович

Родионова Ольга Михайловна

Суслов Сергей Владимирович

Ананичева Екатерина Павловна

Чемодин Александр Юрьевич

Даты

2024-12-26Публикация

2023-03-10Подача