Innholdsfortegnelse:
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-23 15:02
ARBEID PÅGÅR
I denne instruksjonene vil jeg utforske hvordan null tyngdekraft kan endre hvordan vi dyrker planter.
Denne instruksen er mer en reise og en dagbok enn en instruksjon om hvordan du bygger din gård med null tyngdekraft.
Plantene har ikke en måte å forstå hva som er "opp" og "ned", de følger lyskilder. Av denne grunn er de veldig fleksible, og denne funksjonen kan brukes til å optimalisere plass bedre.
I de neste trinnene vil jeg diskutere noen mulige design, og jeg vil velge den jeg liker best basert på det jeg fant er viktigere for glade greener.
Deretter begynner jeg å bygge designet jeg liker best med noen endringer for å la det fungere i et miljø med tyngdekraft (yup … jeg kan ikke teste det i null tyngdekraft her på jorden ahahah)
Deretter viser jeg resultatene mine (og forhåpentligvis spiser en salat).
Trinn 1: Designkriterier
I dette trinnet skal jeg vise målene mine for dette prosjektet.
Dette trinnet er veldig nyttig for å oppsummere all informasjonen jeg fant på nettet for å kunne vokse noen romplanter vellykket og optimalt.
Den beste designen jeg kan lage er noe som er i stand til å nå alle (eller de fleste) målene i dette trinnet.
For referanse vil jeg hovedsakelig bruke artikkelen Plantevekstoptimalisering etter vegetabilsk produksjonssystem
i HI-SEAS Analog Habitat knyttet til dette trinnet.
Her er mine mål:
- ha det gøy og lage noe kreativt
- maksimere spiselig masse i 50 cm terning
- gjøre plantene lykkelige
- optimalisere vannleveransen
- optimalisere lys (bølgelengde, intensitet, etc.)
- ha ventilasjon
- luftfuktighet
- bruk en passende plante (kinakål)
- gi planter nok plass til å vokse (maksimer plantens bredde for å maksimere plantens spiselige masse)
- optimal levering av næringsstoffer
- sammenleggbar
- … billig å produsere!
La oss starte med designene jeg har laget!
Trinn 2: Design 1
Beskrivelse: Planter i en sentral roterende struktur
Denne designen har 4 ledede paneler på innsiden av kuben. Frontpanelet er åpent slik at astronautene kan betjene gården. Bakpanelet er vert for alle systemer for å kontrollere miljøparameterne inne i kuben. Hovedkomponenten er det sentrale apparatet. Denne komponenten er vert for 12 puter fulle av skitt og næringsstoffer der planter vil vokse. Posene er plassert på en sentral roterende pinjong som vist på det første bildet, sentrert fra 50x50 sentrum for å tillate mindre planter en mer direkte lysbestråling. Den sentrale strukturen vil rotere slik at plantene alltid kan være i best mulig avstand fra lyskilden når de vokser. Når en plante er fullvokst, kan puten erstattes med en ny med et frø og alle næringsstoffene som allerede er i den. Den sentrale delen gir vannet til putene med små nåler. Når en ny pute legges i sporet, punkterer små nåler puten og gir vann.
Fordeler
- kult utseende
- 12 planter vokser samtidig
- optimal avstand bevart
- enkel vannfordeling
- plantene vil være klare i rekkefølge og ikke alle samtidig
- bruk den beste tilgjengelige og vanlige puten for plantene å vokse i
Ulemper
- ser veldig boxy ut (vaskemaskin..)
- ikke sammenleggbar for enkel lagring
- bevegelige deler
Merknader
Et mulig alternativ er å bruke et avrundet LED -panel og ikke 4 paneler på sidene av kuben. Dette kan være gunstig for lysdiffusjon og mellomrom (gir hjørnet til å håndtere fuktighet og ventilasjon).
Røde overflater er ledede paneler
Trinn 3: Design 2
Beskrivelse: Utvidende struktur
Denne designen har 3 hovedpaneler. Det øvre panelet har ledet og alle nødvendige miljøkontrollenheter. Den midterste har nåler for å vanne plantene gjennom putene. Det nedre panelet har lysdioder. Det er 2 grupper puter hvor planter kan vokse, hver gruppe består av 16 puter, totalt 32 puter. En tynn plastfilm dekker strukturen, noe som gjør miljøet inni lett å kontrollere.
Slanger og ledninger bringer vann til midtpanelet og strøm til den nedre.
Hele strukturen er mindre enn 50cm X 50cm X 50cm og den tilpasser seg mens planter vokser.
Når plantene er små komprimerer hele strukturen og opptar mindre plass.
Når det ikke er planter i det hele tatt, opptar hele strukturen bare 15cm X 50cm X 50cm.
Dette designet ble inspirert av det fantastiske arbeidet som ble utført i artikkelen "Plantevekstoptimalisering ved vegetabilsk produksjonssystem i HI-SEAS Analog Habitat" som er vedlagt i trinn 2.
Fordeler
- veldig kult
- svært lite volumavtrykk
- veldig effektiv
- opptil 32 puter samtidig
- ikke komplekse bevegelige deler
- sammenleggbar
- stabelbar
- ganske lett å bygge
Ulemper
- bevegelige deler
- kabling nødvendig for det nedre panelet
Merknader
Denne designen ble inspirert av det fantastiske arbeidet som ble utført i artikkelen "Plantevekstoptimalisering ved vegetabilsk produksjonssystem i HI-SEAS Analog Habitat" vedlagt i trinn 2.
Røde overflater er ledede paneler
Trinn 4: Design 3
ARBEID PÅGÅR
Trinn 5: Designet jeg bestemte meg for å bygge
ARBEID PÅGÅR
Trinn 6: Materialer
ARBEID PÅGÅR
Trinn 7: Strukturen
ARBEID PÅGÅR
Trinn 8: Planter
ARBEID PÅGÅR
Trinn 9: Sluttresultat
ARBEID PÅGÅR
Trinn 10: Takk for oppmerksomheten
Dette er en ukonvensjonell instruks fordi den viser reisen min i sanntid.
Hvis du fant noen trinn som mangler mens du leser, kan du komme tilbake senere!
Forhåpentligvis har jeg laget noe morsomt å lese og se på
Takk for din oppmerksomhet!
Anbefalt:
Greentent - Verdens første mini bærbare grønne hus med Arduino temperatur og fuktighetsmåling: 3 trinn
Greentent - Verdens første mini -bærbare grønne hus med måling av Arduino -temperatur og fuktighet: Jeg kom først på ideen om et bærbart drivhus du kan bevege deg på om natten da jeg ønsket å lage en liten hage i en eske med overvåket temperatur Så det er sent på kvelden, og jeg vil gå til en butikk for å kjøpe disse
Voksende mer salat på mindre plass eller voksende salat i verdensrommet, (mer eller mindre) .: 10 trinn
Voksende mer salat på mindre plass eller … Voksende salat i verdensrommet, (mer eller mindre) .: Dette er en profesjonell innsending til Growing Beyond Earth, Maker Contest, sendt gjennom Instructables. Jeg kunne ikke vært mer begeistret for å designe for produksjon av romfrukter og legge ut min første Instructable.Til å begynne ba konkurransen oss om å
Grønne lys: 4 trinn (med bilder)
Green Lights: Green Lights er et prosjekt som ble opprettet for å lære elevene om fysisk databehandling. Dette inkluderer innganger og utganger, elektrisitet, programmering med Arduino, og litt om trafikkontrollsystemer. Krysset vil bli satt opp fra
Biometrisk personlig dagbok: 5 trinn (med bilder)
Biometrisk personlig dagbok: Denne fine lille gadgeten har en fingeravtrykkssensor, slik at du kan sikre de kule tingene dine i et personlig, bærbart etui. Jeg pleier å holde dagbok og penn og design for mine nye prosjekter. Har et 3D -trykt etui og bruker en Arduino nano. Flott gaveide
Gammel telefon til levende bevegelse! Utsikt fra verdensrommet !: 4 trinn
Gammel telefon til levende bevegelse! View From Space !: Jeg oppgraderer telefoner og tenkte at det må være en morsom bruk for den gamle telefonen … en bisarr kombinasjon av Earth Day, en regnfull dag, en Instructables -konkurranse om Space og en fersk artikkel om ISS HD Earth Å se eksperiment fikk meg til å sette sammen