CN105660356A - 气雾式模块化观赏性植物培养装置 - Google Patents

气雾式模块化观赏性植物培养装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种气雾式模块化观赏性植物培养装置。蔬菜花卉承载模块安装在装饰托架模块上,装饰托架模块托载着蔬菜花卉承载模块,营养液循环控制箱模块通过管道连接到装饰托架模块上,为各个蔬菜花卉承载模块提供循环营养液;装饰托架模块包括地面固定装饰托架、悬浮固定装饰托架和可旋转固定装饰托架,蔬菜花卉承载模块包括非自动旋转蔬菜花卉承载模块和自动旋转蔬菜花卉承载模块,可旋转固定装饰托架与自动旋转蔬菜花卉承载模块适配安装,地面固定装饰托架、悬浮固定装饰托架均可与非自动旋转蔬菜花卉承载模块适配安装。本发明装置可满足用户根据自己意愿来构建符合自己审美的植物观赏装置,且极为简便和美观,会给用户带来更多情趣。

Description

气雾式模块化观赏性植物培养装置
技术领域
本发明涉及一种植物培养装置,尤其是涉及一种气雾式模块化观赏性植物培养装置。
背景技术
目前可以培养的植物的栽培方式多种多样,一般分为土培,水培和气雾栽培,其中的气雾栽培方式因具有空间较易设置的特点,在空间栽培植物中具有较高的使用价值。
目前的观赏性植物培养装置存在的问题有:1、土培观赏性装置,无论是陶盆,还是立体化比较高的墙式栽培等,空间效果不好随意控制,即使有好的空间效果,日常的营养管理也异常困难;2、水培观赏性装置,包括管道式立体栽培,植物袋立墙等,虽然满足了植物空间设计的性能和减少了日常管理的困难,但植物空间设计的观赏性还是有提高的空间。
发明内容
为了解决背景技术中存在的问题,本发明提出了一种气雾式模块化观赏性植物培养装置。本装置将立体种植、模块化种植和气雾栽培种植相结合,相比盆栽、管道营养液水培等,提高了空间设计的自由性和观赏性。同时管理尽可能自动化,将带给用户更多便利。
本发明采用的技术方案是:
本发明提出的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置包括蔬菜花卉承载模块、装饰托架模块和营养液循环控制箱模块;蔬菜花卉承载模块安装在装饰托架模块上,装饰托架模块托载着蔬菜花卉承载模块,营养液循环控制箱模块连接到装饰托架模块上,为各个蔬菜花卉承载模块提供循环营养液;模块装饰托架包括地面固定装饰托架、悬浮固定装饰托架和可旋转固定托架中的一种或几种,蔬菜花卉承载模块包括非自动旋转蔬菜花卉承载模块和自动旋转蔬菜花卉承载模块中的一种或者全部,可旋转固定托架与自动旋转蔬菜花卉承载模块适配安装,地面固定装饰托架、悬浮固定装饰托架均可与非自动旋转蔬菜花卉承载模块适配安装。
所述的营养液循环控制箱模块包括箱体、多接口管道板以及放置在箱体中的盛放调节PH值溶液的第一箱子、盛放高浓度营养液的第二箱子、盛放水的第三箱子和盛放混合液的第四箱子,第一箱子、第二箱子和第三箱子置于箱体一侧上层空间并位于箱体一侧上层空间的正上方,第四箱子置于箱体同一侧下层空间,箱体另一侧作为放置电气器件的空间,多接口管道板安装在箱体另一侧的侧壁,作为运输节点并与各个所述装饰托架模块连接。
所述的箱体内分为左右两个空间不均等的仓储空间,两个仓储空间之间通过竖隔板分隔,较大仓储空间设有双扇门,较小仓储空间设有单扇门;较大仓储空间中设有两块上下平行的横隔板将其分为三层空间,三层空间分别为第一层空间、第二层空间和第三层空间,第一层空间再通过子竖隔板分为三个子空间,第一箱子、第二箱子和第三箱子分别放置在第一层空间的三个子空间中,第二层空间放置有包含有电磁阀和控制板等的管道传输部件,第三层空间放置有第四箱子;第一箱子、第二箱子和第三箱子通过管道传输部件连通到第四箱子,通过电磁阀控制使得第一箱子、第二箱子和第三箱子的三个箱子的液体流向第四箱子中进行混合,较大仓储空间中的两块横隔板中部设有用于管道传输部件穿过分别连接上下箱子的条形通槽;较小仓储空间装有营养液控制系统,第二层空间处的竖隔板上开有矩形通孔,管道传输部件穿过矩形通孔连接到较小仓储空间里的营养液控制系统;较小仓储空间的外侧壁从上到下依次设有两个用于安装多接口管道板的外伸矩形架框、用于安装触摸屏的矩形孔框和用于电源线通过的圆孔,第四箱子中的营养液通过管路连接多接口管道板的输入端上,多接口管道板的输出端连接到各个装饰托架模块上,。
所述的第一箱子、第二箱子和第三箱子均为设有进口和出口的封闭箱子,第四箱子采用无上盖的箱子。
所述的多接口管道板包含中间缓冲箱体和连接在中间缓冲箱体两端的进口管道、出口管道,中间缓冲箱体一端面中间开孔连接带有外螺纹的通管,作为进口管道,中间缓冲箱体另一端面均匀开孔洞,孔洞焊接带有外螺纹通管,即出口管道。
所述的非自动旋转蔬菜花卉承载模块包括立体多边形壳体、护栏和非自动旋转托底,非自动旋转托底主要由两个圆台状的漏斗以小端相接而成,并在中心设有两道管道,一道管道的上、下端分别连接有喷雾杆和输入口,另一道管道的下端连接有回流口,输入口和回流口均连接到所述营养液循环控制箱模块,喷雾杆伸入到立体多边形壳体内且其顶端位于立体多边形壳体中心;立体多边形壳体置于非自动旋转托底上侧的漏斗结构上,立体多边形壳体内部中空并在其侧壁均匀设有种植孔,种植孔安放植物根系;多个护栏的直径尺寸不同,间隔均布地固定套到立体多边形壳体上,护栏作为立体多边形壳体,即近似球壳的纬线,用于扶持植物的竖直生长。
所述的自动旋转蔬菜花卉承载模块,包括立体多边形壳体、护栏和自动旋转托底,自动旋转托底主要由两个圆台状的漏斗以小端相接而成,漏斗结构相接轴设有中心通孔,轴外壁设有与所述可旋转固定装饰托架配合连接的齿,立体多边形壳体置于自动旋转托底上侧的漏斗结构上,护栏主要由铁环和均布固定连接在铁环周围的铁丝构成,铁环固定套立体多边形壳体上,铁丝围绕在铁环上缘并沿上方延伸。多个护栏的直径尺寸不同,间隔均布地固定套到立体多边形壳体上,与非自动旋转蔬菜花卉承载模块构成基本相同。
所述的地面固定装饰托架包括一个矩形基座板,基座板上设有两个圆通孔,两个圆通孔外的基座板上设有同心的环形凹槽,圆通孔用于通过液体连接管,环形凹槽用于安装非自动旋转托底,与非自动旋转托底中下端漏斗的凸缘配合,基座板的侧缘设有地面固定支撑条。装饰托架模块中地面固定装饰托架、悬浮固定装饰托架、可旋转固定装饰托架的圆通孔和环形凹槽结构一样,作用基本一样,故仅标明地面固定装饰托架中圆通孔和环形凹槽,在悬浮固定装饰托架、可旋转固定装饰托架的圆通孔不做标明,仅作简单介绍。
所述的悬浮固定装饰托架包括一个矩形基座板,基座板上设有两个圆通孔,两个圆通孔外的基座板上设有同心的环形凹槽,悬浮固定装饰托架中的圆通孔用于通过液体连接管,悬浮固定装饰托架中的环形凹槽用于安装非自动旋转托底,与非自动旋转托底中下端漏斗的凸缘配合,基座板的底面设有悬浮固定支撑三脚架。
所述的可旋转固定装饰托架包括分左右两侧的两个矩形基座箱体,左侧矩形基座箱体顶面设有两个圆通孔,圆通孔外的矩形基座箱体上设有同心的环形凹槽,所述自动旋转托底配合安装到环形凹槽上,左侧矩形基座箱体内底部设有营养液运输管道网,营养液运输管道网输出端连接有两个喷雾喷头,两个喷雾喷头分别穿过各自的圆通孔后伸入到自动旋转托底;左侧矩形基座箱体的底部设有排水孔,营养液运输管道网的输入口和排水孔均通过管道连接到所述营养液循环控制箱模块的第四箱子中;
右侧矩形基座箱体安装有带固定滑轮的电机,右侧矩形基座箱体的侧壁设有安放参数控制触屏器的控制器安放孔,左侧的矩形基座箱体上安装有固定滑轮,带固定滑轮的电机的输出轴与固定滑轮之间通过带齿传送带带传动连接,带齿传送带与所述自动旋转蔬菜花卉承载模块连接,带固定滑轮的电机运行带动自动旋转蔬菜花卉承载模块绕自身轴不间断旋转。
本装置包括营养液循环控制箱模块、蔬菜花卉承载模块、装饰托架模块三个模块。装饰托架模块与蔬菜花卉承载模块紧密连接,装饰托架模块托载且固定着蔬菜花卉承载模块,为搭建立体化美观的蔬菜花卉结构系统提供了托架,装饰托架模块分多种形式,可以根据用户意愿自行搭配构建多种类型的观赏托架,而蔬菜花卉承载模块是一种可接受营养液循环供给且支撑花卉蔬菜的结构装置,起到固定蔬菜花卉并培育蔬菜花卉生长的作用。营养液循环控制箱模块是一种结构装置,可以使营养液自动化智能化配制和运输出去的装置,为各个蔬菜花卉承载模块提供循环营养液,营养液循环控制箱模块的摆放位置相对自由,不必与蔬菜花卉承载模块、装饰托架模块两者紧密依附,只需保证营养液循环控制箱模块的营养液循环通路通顺连接到蔬菜花卉承载模块上即可。
本发明的有益效果是:
本发明装置采用雾培方式种植,将植物栽培划分为三大模块,即种植模块化,结构搭建模块化,营养液循环模块化,为空间自由安装提供了极大的便利,增加了观赏性和空间利用率,控制管理上尽可能实现智能化和自动化,达到省时省力的效果。
附图说明
图1为本发明装置的整体结构图。
图2为本发明的蔬菜花卉承载模块立体图。
图3为本发明的蔬菜花卉承载模块中的立体多边形壳体等轴测视图。
图4为本发明的蔬菜花卉承载模块中的护栏等轴测视图。
图5为本发明的蔬菜花卉承载模块中的非自动旋转托底等轴测视图。
图6为本发明的蔬菜花卉承载模块中的非自动旋转托底正视图。
图7为本发明的蔬菜花卉承载模块中的非自动旋转托底剖视图。
图8为本发明的蔬菜花卉承载模块中的自动旋转托底的立体视图。
图9为本发明的蔬菜花卉承载模块中的自动旋转托底的正视图。
图10为本发明的蔬菜花卉承载模块中的自动旋转托底的剖视图。
图11为本发明的装饰托架模块中地面固定装饰托架立体视图。
图12为本发明的装饰托架模块中悬浮固定装饰托架立体视图。
图13为本发明的装饰托架模块中可旋转固定装饰托架无虚线的立体视图。
图14为本发明的装饰托架模块中可旋转固定装饰托架有虚线立体视图。
图15为本发明的装饰托架模块中带有自动旋转托底的可旋转固定装饰托架的俯视图。
图16为本发明的装饰托架模块中带有自动旋转托底的可旋转固定装饰托架的立体剖视图。
图17为本发明的营养液循环控制箱模块立体视图。
图18为本发明的营养液循环控制箱模块剖视图。
图19为本发明的营养液循环控制箱模块立体分解图。
图20为本发明的营养液循环控制箱模块中多管道接口板多角度视图。
图21为本发明的营养液循环控制箱模块中盛放水的第三箱子多角度视图。
图中:1.蔬菜花卉承载模块,11.非自动旋转蔬菜花卉承载模块,111.立体多边形壳体,112.护栏,113.非自动旋转托底,12.自动旋转蔬菜花卉承载模块,121.自动旋转托底;
2.装饰托架模块,21.地面固定装饰托架,211.圆通孔,212.环形凹槽,213.地面固定支撑条,22.悬浮固定装饰托架,221.悬浮固定支撑三脚架,23.可旋转固定装饰托架,231.固定滑轮,232.带齿传送带,233.带固定滑轮的电机,234.营养液运输管道网,235.喷雾喷头,236.控制器安放孔,237.排水孔;
3.营养液循环控制箱模块,31.箱体,311.外伸矩形架框,312.矩形孔框,313.圆孔,314.双扇门,315.单扇门,316.矩形通孔,317.条形通槽,32.第一箱子,33.第二箱子,34.第三箱子,341.进口,342.出口,35.第四箱子,36.多接口管道板,361.进口管道,362.出口管道,363.中间缓冲箱体。
具体实施方式
以下结合附图和具体实例对本发明进行详细描述,但不作为本发明的限定。
如图1所示,本发明装置包括蔬菜花卉承载模块1、装饰托架模块2和营养液循环控制箱模块3;蔬菜花卉承载模块1安装在装饰托架模块2上,装饰托架模块2托载着蔬菜花卉承载模块1,营养液循环控制箱模块3连接到装饰托架模块2上,为各个蔬菜花卉承载模块1提供循环营养液;模块装饰托架2模块分多种形式,可以根据用户意愿自行构建多种类型的观赏托架,而蔬菜花卉承载模块1是一种可接受营养液循环供给且支撑花卉蔬菜的结构装置,起到固定蔬菜花卉并培育蔬菜花卉生长的作用。营养液循环控制箱模块3是一种结构装置,可以使营养液自动化智能化配制和运输出去的装置,为各个蔬菜花卉承载模块1提供循环营养液的装置,营养液循环控制箱模块3的摆放位置相对自由,不必与蔬菜花卉承载模块1、装饰托架模块2两者紧密依附,只需保证管营养液循环控制箱模块3的道通顺连接到蔬菜花卉承载模块1上即可。
如图17~图19所示,营养液循环控制箱模块3包括箱体31、多接口管道板36以及放置在箱体31中的盛放调节PH值溶液的第一箱子32、盛放高浓度营养液的第二箱子33、盛放水的第三箱子34和盛放混合液的第四箱子35,第一箱子32、第二箱子33和第三箱子34置于箱体31一侧上层空间并位于箱体31一侧上层空间的正上方,第四箱子35置于箱体31同一侧下层空间,箱体31另一侧作为放置电气器件的空间,多接口管道板36安装在箱体31另一侧的侧壁,作为运输节点并与各个所述装饰托架模块2连接。
如图18所示,箱体31内分为左右两个空间不均等的仓储空间,两个仓储空间之间通过竖隔板分隔,较大仓储空间设有双扇门314,较小仓储空间设有单扇门315;较大仓储空间中设有两块上下平行的横隔板将其分为三层空间,三层空间分别为第一层空间、第二层空间和第三层空间,第一层空间再通过子竖隔板分为三个子空间,第一箱子32、第二箱子33和第三箱子34分别放置在第一层空间的三个子空间中,第二层空间放置有包含有电磁阀和控制板等的管道传输部件,第三层空间放置有第四箱子35。
第一箱子32、第二箱子33和第三箱子34通过管道传输部件连通到第四箱子35,通过电磁阀控制使得第一箱子32、第二箱子33和第三箱子34的三个箱子的液体流向第四箱子35中进行混合,较大仓储空间中的两块横隔板中部设有用于管道传输部件穿过分别连接上下箱子的条形通槽317。
较小仓储空间装有营养液控制系统,第二层空间处的竖隔板上开有矩形通孔316,管道传输部件穿过矩形通孔316连接到较小仓储空间里的营养液控制系统;较小仓储空间的外侧壁从上到下依次设有两个用于安装多接口管道板36的外伸矩形架框311、用于安装触摸屏的矩形孔框312和用于电源线通过的圆孔313,第四箱子35中的营养液通过管路连接多接口管道板36的输入端,多接口管道板36的输出端连接到各个装饰托架模块2上。
如图18和图19所示,第一箱子32、第二箱子33和第三箱子34均为设有进口341和出口342的封闭箱子,而盛放混合液的第四箱子35,则是一个矩形无盖箱体,便于接纳来自原液箱的各种管道,和导出管道。第一箱子32、第二箱子33、第三箱子34结构类似,仅就第三箱子34进行讲解。
如图21,第三箱子34为封闭六面矩形箱体,上面板靠近外面板边缘位置有一圆形孔洞,即进口341,便于用户利用漏斗等工具将原液放入箱体内部。下面板正中央位置开有一圆孔,置带有外螺丝的通管,即出口342,便于接外管道,使得原液流到混合箱,即盛放混合液的第四箱子35内,当然管道上会设置电磁阀等装置,实现智能化控制。
如图20所示,所述的多接口管道板36包含中间缓冲箱体363和连接在中间缓冲箱体363两端的进口管道361、出口管道362,中间缓冲箱体363一端面中间开孔连接带有外螺纹的通管,作为进口管道361,中间缓冲箱体363另一端面均匀开若干孔洞,孔洞焊接带有外螺纹通管,即出口管道362。
如图1~图10所示,蔬菜花卉承载模块1包括非自动旋转蔬菜花卉承载模块11和自动旋转蔬菜花卉承载模块12中的一种或者全部。所述的非自动旋转蔬菜花卉承载模块11包括立体多边形壳体111、护栏112和非自动旋转托底113,非自动旋转托底113主要由两个圆台状的漏斗以小端相接而成,并在中心设有两道管道,一道管道的上、下端分别连接有喷雾杆和输入口,另一道管道的下端连接有回流口,输入口和回流口均连接到所述营养液循环控制箱模块3,喷雾杆伸入到立体多边形壳体111内且其顶端位于立体多边形壳体111中心。
如图3所示,立体多边形壳体111置于非自动旋转托底113上侧的漏斗结构上,立体多边形壳体111内部中空并在其侧壁均匀设有种植孔,种植孔安放植物根系;多个护栏112的直径尺寸不同,间隔均布地固定套到立体多边形壳体111上,护栏112用于扶持植物的竖直生长。
自动旋转蔬菜花卉承载模块12包括立体多边形壳体111、护栏112和自动旋转托底121,自动旋转托底121主要由两个圆台状的漏斗以小端相接而成,漏斗结构相接轴设有中心通孔,轴外壁设有与所述可旋转固定装饰托架23配合连接的齿,立体多边形壳体111置于自动旋转托底121上侧的漏斗结构上,多个护栏112的直径尺寸不同,间隔均布地固定套到立体多边形壳体111上,与非自动旋转蔬菜花卉承载模块11构成基本相同。
由图1,图11~16可知,模块装饰托架2包括地面固定装饰托架21、悬浮固定装饰托架22和可旋转固定托架23中的一种或几种,可旋转固定托架23与自动旋转蔬菜花卉承载模块12适配安装,地面固定装饰托架21、悬浮固定装饰托架22均可与非自动旋转蔬菜花卉承载模块11适配安装。
如图11所示,地面固定装饰托架21包括一个矩形基座板,基座板上设有两个圆通孔211,两个圆通孔211外的基座板上设有同心的环形凹槽212,基座板的侧缘设有地面固定支撑条213。装饰托架模块2中地面固定装饰托架21、悬浮固定装饰托架22、可旋转固定装饰托架23的圆通孔211和环形凹槽212结构一样,作用基本一样,故仅标明地面固定装饰托架21中圆通孔211和环形凹槽212,在悬浮固定装饰托架22、可旋转固定装饰托架23的圆通孔211、环形凹槽212不做标明,仅作简单介绍。
如图12所示,悬浮固定装饰托架22包括一矩形基座板,基座板上设有两个圆通孔211,两个圆通孔211外的基座板上设有同心的环形凹槽212,基座板的底面设有悬浮固定支撑三脚架221。
如图13~图16所示,可旋转固定装饰托架23包括分左右两侧的两个矩形基座箱体,左侧矩形基座箱体顶面设有两个圆通孔211,圆通孔211外的矩形基座箱体上设有同心的环形凹槽212,所述自动旋转托底121配合安装到环形凹槽212上,左侧矩形基座箱体内底部设有营养液运输管道网234,营养液运输管道网234输出端连接有两个喷雾喷头235,两个喷雾喷头235分别穿过各自的圆通孔211后伸入到自动旋转托底121;左侧矩形基座箱体的底部设有排水孔237,营养液运输管道网234的输入口和排水孔237均通过管道连接到所述营养液循环控制箱模块3中。
右侧矩形基座箱体安装有带固定滑轮的电机233,右侧矩形基座箱体的侧壁设有安放参数控制触屏器的控制器安放孔236,左侧的矩形基座箱体上安装有若干固定滑轮231,带固定滑轮的电机233的输出轴与固定滑轮231之间通过带齿传送带232带传动连接,带齿传送带232与自动旋转蔬菜花卉承载模块12连接,带固定滑轮的电机233运行带动自动旋转蔬菜花卉承载模块12绕自身轴不间断旋转。
本发明的具体实施工作过程如下:
首先,用户可以根据自己的意图,选择不同的模块搭建自己的气雾栽培模块化蔬菜花卉培养装置,比如通常的搭配,也是最简单的搭配是蔬菜花卉承载模块1中的非自动旋转蔬菜花卉承载模块11、装饰托架模块2中的地面固定装饰托架21、循环控制箱模块3。当然用户可以在最简单的搭配基础上,将地面固定装饰托架21更换为悬浮固定装饰托架22,来使得自己的植物培养装置搭配的更加立体化空间利用度更高等。如果用户想要将地面固定装饰托架21更换为可旋转固定装饰托架23,则必须将非自动旋转蔬菜花卉承载模块11更替为与可旋转固定装饰托架23相配套的自动旋转蔬菜花卉承载模块12,这套系统与最简单的系统相比较而言,只是蔬菜花卉承载模块1可以旋转,受光更加均匀,但是基本的营养液配制,循环运输等功能还是一样的,所以讲解本发明的具体实施工作过程,仅讲解最简单的搭配系统,自动旋转系统或是其它立体化丰富的系统,可以参考最简单的搭配系统。
蔬菜花卉承载模块1中的非自动旋转蔬菜花卉承载模块11、装饰托架模块2中的地面固定装饰托架21、循环控制箱模块3的搭配中,首先是保证循环控制箱模块3中盛放调节PH值的溶液的第一箱子32、盛放高浓度营养液的第二箱子33、盛放水的第三箱子34的原液准备好,然后通过传感系统控制系统电磁阀等装置来控制三种原液通过管道进入盛放混合液的第四箱子35的量,混合成植物生长所需的营养液,传感器置于盛放混合液的第四箱子35接近底部中间位置,而电磁阀控制系统多置于原液箱(包括第一箱子32、第二箱子33和第三箱子34)和盛放混合液的第四箱子35之间,箱体31的第二层空间内部。
混合好的营养液存放于盛放混合液的第四箱子35,然后通过控制系统电机主管道等,运输到运输枢纽上,即多接口管道板36上,这些运输参数的控制,都会以触摸人机交互屏的形式向用户展示,可由用户调整参数。
非自动旋转蔬菜花卉承载模块11置于地面固定装饰托架21,利于非自动旋转蔬菜花卉承载模块11的固定和摆放。在非自动旋转蔬菜花卉承载模块11中立体多边形壳体111的种植孔上固定好幼苗。然后将多接口管道板36上的一个出口管道362与非自动旋转蔬菜花卉承载模块11中的非自动旋转托底113上的输入管,通过管道和电磁阀连接起来,然后将非自动旋转托底113上的回流管与盛放混合液的第四箱子35通过管道连接起来。控制系统启动喷雾,配置好的营养液会从盛放混合液的第四箱子35流入立体多边形壳体111内部的植物根系上,达成营养供应的目的,喷洒植物根系后的营养液通过非自动旋转托底113上的回流管回流到盛放混合液的第四箱子35,循环喷雾,直到盛放混合液的第四箱子35内营养液用尽或者原液用尽时,提示补充原液,停止喷雾补充原液,或是盛放混合液的第四箱子35中营养液浓度到超出正常使用范围时,也会停止喷雾,重新根据各种传感器现场测量的参数来配置适合的营养液,配置好后恢复喷雾。控制系统可以调整喷雾间隔喷雾时间等。
根据上述实施例的采用雾培方式的观赏性植物培养装置,可进行旋转,实现均匀光照,且本装置由于采用的气雾式模块化栽培可方便进行空间高度自由设置,提高空间利用率,解决了现有家庭蔬菜花卉培养装置存在的空间设置困难、营养循供给困难等问题。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在没有背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明做出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求保护范围。

Claims (10)

1.一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:包括蔬菜花卉承载模块(1)、装饰托架模块(2)和营养液循环控制箱模块(3);蔬菜花卉承载模块(1)安装在装饰托架模块(2)上,装饰托架模块(2)托载蔬菜花卉承载模块(1),营养液循环控制箱模块(3)连接到装饰托架模块(2)上,为各个蔬菜花卉承载模块(1)提供循环营养液;
模块装饰托架(2)包括地面固定装饰托架(21)、悬浮固定装饰托架(22)和可旋转固定托架(23)中的一种或几种,蔬菜花卉承载模块(1)包括非自动旋转蔬菜花卉承载模块(11)和自动旋转蔬菜花卉承载模块(12)中的一种或者全部,可旋转固定托架(23)与自动旋转蔬菜花卉承载模块(12)适配安装,地面固定装饰托架(21)、悬浮固定装饰托架(22)均与非自动旋转蔬菜花卉承载模块(11)适配安装。
2.根据权利要求1所述的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:所述的营养液循环控制箱模块(3)包括箱体(31)、多接口管道板(36)以及放置在箱体(31)中的盛放调节PH值溶液的第一箱子(32)、盛放高浓度营养液的第二箱子(33)、盛放水的第三箱子(34)和盛放混合液的第四箱子(35),第一箱子(32)、第二箱子(33)和第三箱子(34)置于箱体(31)一侧上层空间并位于箱体(31)一侧上层空间的正上方,第四箱子(35)置于箱体(31)同一侧下层空间,箱体(31)另一侧作为放置电气器件的空间,多接口管道板(36)安装在箱体(31)另一侧的侧壁,作为运输节点并与各个所述装饰托架模块(2)连接。
3.根据权利要求2所述的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:所述的箱体(31)内分为左右两个空间不均等的仓储空间,两个仓储空间之间通过竖隔板分隔,较大仓储空间设有双扇门(314),较小仓储空间设有单扇门(315);较大仓储空间中设有两块上下平行的横隔板将其分为三层空间,三层空间分别为第一层空间、第二层空间和第三层空间,第一层空间再通过子竖隔板分为三个子空间,第一箱子(32)、第二箱子(33)和第三箱子(34)分别放置在第一层空间的三个子空间中,第二层空间放置有包含有电磁阀和控制板等的管道传输部件,第三层空间放置有第四箱子(35);
第一箱子(32)、第二箱子(33)和第三箱子(34)通过管道传输部件连通到第四箱子(35),通过电磁阀控制使得第一箱子(32)、第二箱子(33)和第三箱子(34)的三个箱子的液体流向第四箱子(35)中进行混合,较大仓储空间中的两块横隔板中部设有用于管道传输部件穿过分别连接上下箱子的条形通槽(317);
较小仓储空间装有营养液控制系统,第二层空间处的竖隔板上开有矩形通孔(316),管道传输部件穿过矩形通孔(316)连接到较小仓储空间里的营养液控制系统;较小仓储空间的外侧壁从上到下依次设有两个用于安装多接口管道板(36)的外伸矩形架框(311)、用于安装触摸屏的矩形孔框(312)和用于电源线通过的圆孔(313),第四箱子(35)中的营养液通过管路连接多接口管道板(36)的输入端,多接口管道板(36)的输出端连接到各个装饰托架模块(2)上。
4.根据权利要求3所述的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:所述的第一箱子(32)、第二箱子(33)和第三箱子(34)均为设有进口(341)和出口(342)的封闭箱子,第四箱子(35)采用无上盖的箱子。
5.根据权利要求3所述的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:所述的多接口管道板(36)包含中间缓冲箱体(363)和连接在中间缓冲箱体(363)两端的进口管道(361)、出口管道(362),中间缓冲箱体(363)一端面中间开孔连接带有外螺纹的通管,作为进口管道(361),中间缓冲箱体(363)另一端面均匀开若干孔洞,孔洞焊接带有外螺纹通管,即出口管道(362)。
6.根据权利要求1所述的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:所述的非自动旋转蔬菜花卉承载模块(11)包括立体多边形壳体(111)、护栏(112)和非自动旋转托底(113),非自动旋转托底(113)主要由两个圆台状的漏斗以小端相接而成,并在中心设有两道管道,一道管道的上、下端分别连接有喷雾杆和输入口,另一道管道的下端连接有回流口,输入口和回流口均连接到所述营养液循环控制箱模块(3)上,喷雾杆伸入到立体多边形壳体(111)内且其顶端位于立体多边形壳体(111)中心;
立体多边形壳体(111)置于非自动旋转托底(113)上侧的漏斗结构上,立体多边形壳体(111)内部中空并在其侧壁均匀设有种植孔,种植孔安放植物根系;多个护栏(112)的直径尺寸不同,间隔均布地固定套到立体多边形壳体(111)上,护栏(112)用于扶持植物的竖直生长。
7.根据权利要求1所述的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:所述的自动旋转蔬菜花卉承载模块(12),包括立体多边形壳体(111)、护栏(112)和自动旋转托底(121),自动旋转托底(121)主要由两个圆台状的漏斗以小端相接而成,两个漏斗之间的相接轴设有中心通孔,相接轴外壁设有与所述可旋转固定装饰托架(23)配合连接的齿,立体多边形壳体(111)置于自动旋转托底(121)上侧的漏斗结构上;立体多边形壳体(111)内部中空并在侧壁均匀设有种植孔,种植孔安放植物植物根系;多个护栏(112)的直径尺寸不同,间隔均布地固定套到立体多边形壳体(111)上,护栏(112)用于扶持植物的竖直生长。
8.根据权利要求1所述的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:所述的地面固定装饰托架(21)包括一矩形基座板,基座板上设有两个圆通孔(211),两个圆通孔(211)外的基座板上设有同心的环形凹槽(212),基座板的侧缘设有地面固定支撑条(213)。
9.根据权利要求1所述的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:所述的悬浮固定装饰托架(22)包括一矩形基座板,基座板上设有两个圆通孔(211),两个圆通孔(211)外的基座板上设有同心的环形凹槽(212),基座板的底面设有悬浮固定支撑三脚架(221)。
10.根据权利要求1所述的一种气雾式模块化观赏性植物培养装置,其特征在于:
所述的可旋转固定装饰托架(23)包括分左右两侧的两个矩形基座箱体,左侧矩形基座箱体顶面设有两个圆通孔(211),圆通孔(211)外的矩形基座箱体上设有同心的环形凹槽(212),所述自动旋转托底(121)配合安装到环形凹槽(212)上,左侧矩形基座箱体内底部设有营养液运输管道网(234),营养液运输管道网(234)输出端连接有两个喷雾喷头(235),两个喷雾喷头(235)分别穿过各自的圆通孔(211)后伸入到所述自动旋转托底(121)中;左侧矩形基座箱体的底部设有排水孔(237),营养液运输管道网(234)的输入口和排水孔(237)均通过管道连接到所述营养液循环控制箱模块(3)中;
右侧矩形基座箱体安装有带固定滑轮的电机(233),右侧矩形基座箱体的侧壁设有安放参数控制触屏器的控制器安放孔(236),圆通孔(211)侧方的矩形基座箱体上安装有固定滑轮(231),带固定滑轮的电机(233)的输出轴与固定滑轮(231)之间通过带齿传送带(232)带传动连接,带齿传送带(232)与所述自动旋转蔬菜花卉承载模块(12)连接,带固定滑轮的电机(233)运行带动自动旋转蔬菜花卉承载模块(12)绕自身轴不间断旋转。
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