
本發明有關于一種立體動態的植物培養設備及其實施方法,尤指一種可將一植物盆栽通過一具備可上下繞行循環的軌道模組繞行于一支撐件周圍,進而使植物盆栽可受到一日照光源全面照射的立體動態的植物培養設備及其實施方法。
背景技術:
已知的植物栽培方式主要采用開放式種植,然而,此種栽培方式較易受到氣候影響,當臺風季節來臨時,開放式的農地會直接受到侵害,造成農產品產量及質量較不易受到掌控,現有一種植物栽培方式是采用“溫室栽培”,已知的溫室可以提供較佳的栽培環境,亦不容易受到氣候變化所影響,但溫室栽培方式對土地的需求仍較高,為提升土地栽種的使用率,有發明人在溫室內架設有多層的放置架,請參照中國臺灣專利第M445840號“立轉式自動化農產培植設備”、中國臺灣專利第M442706號“溫室栽培裝置”即是如此,其中,依據上述前案可知,兩前案雖通過層疊的栽培方式提升空間使用率,但位于放置架底層的植物可能會受到日照角度的變化,而造成各層間植物受光程度的差異化,進而使各層植物的栽種質量皆不一致,此乃栽種人所不愿意見到的情形,因此,如何使溫室內每一植物皆可平均地受到日照,乃待需解決的問題。
技術實現要素:
為了達到上述的目的,本發明提供一種立體動態的植物培養設備及其實施方法,用以栽培一植物盆栽,使該植物盆栽受到一日照光源全面的照射,包含:
一罩體,其呈透明圓弧狀,以供該日照光源射入;
一支撐件,其豎立于該罩體內;
一軌道模組,其環繞組設于該支撐件的周圍,多個附加電路板分別間隔組設于該軌道模組,以供承放該植物盆栽;
一控制裝置,其與該軌道模組電性連接,用以驅動該軌道模組,使該軌道模組產生行進作動;以及
該軌道模組受該控制裝置驅動后,各該附加電路板反復上下繞行于該支撐件的周圍,使該植物盆栽由各個位置上受到該日照光源照射。
較佳地,其中一植物培養裝置與該控制裝置電性連接,用以對該植物盆栽澆灌及施肥,該植物培養裝置至少具有一澆灌模組及一施肥模組。
較佳地,其中該控制裝置具有一感測模組,用以對該罩體內部進行偵測,并產生一環境狀態信息。
較佳地,其中該感測模組為一濕度傳感器、一亮度傳感器或一溫度傳感器中的任一種或其組合。
較佳地,其中一照明裝置與該控制裝置電性連接,用以輔助照射于該植物盆栽。
較佳地,其中一能源供應裝置與該控制裝置電性連接,用以產生一電能。
較佳地,其中該能源供應裝置為追光型太陽能板、地熱發電裝置及水瓦斯中的一種或其組合。
較佳地,其中該軌道模組以矩形設置于該支撐件的周圍。
較佳地,其中該軌道模組上下繞行于該支撐件。
為了達到上述的目的,本發明還提供一種立體動態的植物培養設備的實施方法,包含:
一啟動控制裝置步驟:啟動一控制裝置并驅動一軌道模組,使該軌道模組上的一附加電路板反復上下繞行于一支撐件周圍;
一植物盆栽輸送步驟:將欲栽培的一植物盆栽放置于該附加電路板上,使該植物盆栽可受該附加電路板運送;
一偵測環境狀態步驟:該控制裝置啟動一感測模組,使該感測模組對該罩體內進行感測,并產生一環境狀態信息,該感測模組將該環境狀態信息傳送至該控制裝置;
一進行植栽作業步驟: 承該偵測環境狀態步驟,該控制裝置判斷該環境狀態信息,并進一步啟動一照明裝置、一植物培養裝置,以使該罩體內的環境狀態達一致。
本發明主要是于一呈圓弧狀的罩體內設置有至少一個支撐件,且一軌道模組環繞組設于支撐件的周圍,本發明主要是通過一控制裝置驅動軌道模組,使軌道模組可沿著支撐件周圍連續上下循環繞行,進而帶動組設于軌道模組上的單片或多片的附加電路板,當附加電路板上放置有一植物盆栽時,附加電路板可進一步將物盆栽沿支撐件周圍上下循環繞行,進而使每一盆植物盆栽可受到一日光光源全面性的照射而不受日照變化影響,借此以使每一盆植物盆栽一致受到充足的光照時間,以利于植物生長;再者,罩體內設置有多個相關植栽設備(如澆灌模組、施肥模組),通過控制裝置自動對每一植栽設備進行控制,進而達到定時、定量供給所需養分,使每一盆植物盆栽的植物生長環境皆達一致。
附圖說明
圖1為本發明的立體結構示意圖;
圖2為本發明的組成示意圖;
圖3為本發明的實施流程圖;
圖4為本發明的實施示意圖之一;
圖5為本發明的實施示意圖之二;
圖6為本發明的實施示意圖之三;
圖7為本發明的實施示意圖之四;
圖8為本發明的另一實施例之一;
圖9為本發明的另一實施例之二。
主要部件名稱:
10-立體動態的植物培養設備;101-罩體;102-支撐件;103-軌道模組;104-附加電路板;105-控制裝置;1051-感測模組;106-植物培養裝置;1061-澆灌模組;1062-施肥模組;107-照明裝置;108-能源供應裝置;11-啟動控制裝置步驟;12-植物盆栽輸送步驟;13-偵測環境狀態步驟;14-進行植栽作業步驟;
P-植物盆栽;S-環境狀態信息。
具體實施方式
有關本發明的詳細說明及技術內容,將配合附圖說明如下,然而附圖僅作為說明的用,并非用于限制本發明。
請參閱圖1,為本發明的立體結構示意圖,如圖所示的立體動態的植物培養設備10,其主要成型為一圓弧狀的罩體101,且其表面呈透明狀,可供一光源射入罩體101內部,罩體101為密閉式空間,可避免產生蟲害,又,罩體101內部豎立有至少一個支撐件102,且支撐件102周圍環繞組設至少一個以上的軌道模組103,另外,軌道模組103間隔組設有多片附加電路板104,可供承載單盆或多盆植物盆栽,一控制裝置105電性連接于軌道模組103,請再參閱圖中所示,一植物培養裝置106及一照明裝置107分別與控制裝置105完成電性連接,其中,所述的植物培養裝置106組設于罩體101的內壁面,并設置于軌道模組103的路徑上,又,植物培養裝置106由至少一個澆灌模組1061及至少一個施肥模組1062組成,所述澆灌模組1061可為氣霧設備、灑水設備,可供對植物進行澆灌,又,所述施肥模組1062可為自動施肥器,可供以對植物進行施肥,再者,照明裝置107組設于罩體101的頂端,其可以為發光二極管燈管(燈泡)、日光燈管(燈泡)等。
請參閱圖2,為本發明的組成示意圖,請搭配參閱圖1,承上所述,所述控制裝置105主要用以對相關植栽設備進行自動化的控制程序,并可進一步驅動軌道模組103,以使軌道模組103產生行進作動,定時地反復上下循環繞行于支撐件102的周圍,再者,控制裝置105具有至少一個以上的感測模組1051,其進一步設置于罩體101內,所述感測模組1051可以為一濕度傳感器、一亮度傳感器或一溫度傳感器中的任一種或其組合;感測模組1051可實時地對罩體101的內部進行偵測,并產生一環境狀態信息(如溫度、濕度、或亮度等環境信息),當控制裝置105接收到感測模組1051的此環境狀態信息時,會進一步對此環境狀態信息進行判斷,當感測模組1051感測到罩體101內部的濕度偏低時,控制裝置105會立即啟動植物培養裝置106,對附加電路板104上承載的植物盆栽施以澆灌,若日照光源強度不足以致罩體101內部光照度偏低時,控制裝置105會立即啟動照明裝置107,以補充植物進行光反應時所需的能量,再者,若所述的感測模組1051為一定時器,控制裝置105即可通過此定時器,預先將植物培養裝置106的照明裝置107的啟動時間設定完成,進而達到定時施肥、澆水等自動化栽培作業,減少人力成本,且可避免人工搬運損害。
請參閱圖3,為本發明的實施流程圖,請搭配參閱圖4~圖7,其為本發明的實施示意圖之一~四,如圖所示,本發明實施時,主要依據以下步驟進行:
啟動控制裝置步驟11:一用戶啟動控制裝置105,進一步驅動軌道模組103,使軌道模組103帶動其上方的附加電路板104反復上下循環繞行于支撐件102周圍;
植物盆栽輸送步驟12:使用者將欲栽培的單盆或多盆植物盆栽P分別放置于附加電路板104上,以使各植物盆栽P可受附加電路板104所運送,請參閱圖4,如圖中所示的植物盆栽P,使用者先將其放置于軌道模組103底層,當植物盆栽P受到附加電路板104運送后,其隨著附加電路板104沿著支撐件102向上繞行,請再參閱圖5,當植物盆栽P輸送至軌道模組103頂端,植物盆栽P會沿著支撐件102向下繞行,并反復繞行于支撐件102的周圍,使各植物盆栽P可接收各個位置的日照;
偵測環境狀態步驟13:當控制裝置105被啟動后,用戶可啟動感測模組1051,使感測模組1051對罩體101內進行感測,再者,感測模組1051在感測過程中會產生一環境狀態信息S,感測模組1051會將此環境狀態信息S傳送回控制裝置105;
進行植栽作業步驟14:承上步驟,控制裝置105會判斷此環境狀態信息S,并進行相對應的植栽作業,以使罩體101內的環境狀態達一致,請參閱圖6,當感測模組1051偵測罩體101內亮度(日照強度)不足時,控制裝置105會進一步啟動照明裝置107,以補充植物盆栽P光作用時所需的光能量,請參閱圖7,當感測模組1051偵測罩體101內濕度不足時,控制裝置105則會啟動植物培養裝置106,以使植物培養裝置裝置106對植物盆栽P灑水以補充水分。
請參閱圖8,為本發明的另一實施例之一,如圖中所示的照明裝置107可進一步電性連接于一能源供應裝置108,所述能源供應裝置108可為追光型太陽能板、地熱發電裝置、或水瓦斯等,能源供應裝置108可以設置于罩體101外,亦或設置于罩體101的頂端,當能源供應裝置108組設于罩體101的頂端時,能源供應裝置108可進一步阻擋過強的光源,避免植物過度曝曬;實施時,能源供應裝置108可將收集到的一光能轉換成一電能以供照明裝置107使用,藉此可有效減少立體動態的植物培養設備10的整體用電量,又,能源供應裝置108亦可與一蓄電裝置(本圖未繪示)電性連接,能源供應裝置108所產生的電能即可儲存于蓄電裝置中,供應立體動態的植物培養設備10內設置的相關裝置(軌道模組、控制裝置、植物培養裝置、感測模組、照明裝置等)電力,再者,能源供應裝置108可以電性連接有一光源感測模組(本圖未匯示),當光源感測模組感測光線不足時,能源供應裝置108可通過蓄電裝置中的電能,供應照明裝置107使用,以延長作物光合作用的時間。
請參閱圖9,為本發明的另一實施例之二,如圖所示,立體動態的植物培養設備10的軌道模組103亦可依據需求設置其輸送路線,如圖中所示的軌道模組103,其即是矩形組設于支撐件102的周圍,于其他實施例中,軌道模組103亦可設置為上下繞行于支撐件102作動,是以,軌道模組103可依據地形條件,設置植物盆栽P的輸送路線,進而使立體動態的植物培養設備10可于非廣闊平地上實施,大幅提升其使用性。
承上所述可知,本發明的立體動態的植物培養設備,其主要將一植物盆栽放置于一軌道模組的一附加電路板上,并通過一控制裝置驅動軌道模組,進而使附加電路板沿一支撐件周圍反復進行上下循環繞行,以使植物盆栽在移動的過程中,可從各個位置受到一日照光源的充分照射,以利于植物盆栽生長,再者,控制裝置接收一感測模組實時測得的一環境狀態信息后,控制裝置會針對此環境狀態信息,進一步啟動植物培養裝置或照明裝置等相關植栽設備,借此定時、定量的自動化栽培,以使每一盆植物盆栽的生長環境達到一致,又,本發明的立體動態的植物培養設備為密閉式空間,可避免產生蟲害,且為自動化栽培,減少人力成本,且可避免人工搬運損害;依此,本發明其據以實施后,確實可以達到提供一種植物培養設備內種植的植物可受到平均照射,并進一步以自動化控制周邊植栽設備,達到定時、定量需求的立體動態的植物培養設備的目的。
以上所述,僅為本發明的較佳實施例,并非用以限定本發明的專利范圍,其它運用本發明專利精神所作的等效變化等,均應同理屬于本發明的專利保護范圍內。