Min dagbok som vokser grønne i verdensrommet !: 10 trinn
Min dagbok som vokser grønne i verdensrommet !: 10 trinn
Anonim
Min dagbok som vokser grønne i verdensrommet!
Min dagbok som vokser grønne i verdensrommet!
Min dagbok som vokser grønne i verdensrommet!
Min dagbok som vokser grønne i verdensrommet!

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

Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
Design 1
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

Design 2
Design 2
Design 2
Design 2
Design 2
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: