CN106171669A - 一种自动化降温系统 - Google Patents

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    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
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Abstract

本发明属于自动化技术领域,具体涉及一种自动化降温系统。该自动化降温系统,包括风扇、制冷降温机构、湿度调节机构、气体调节机构和控制器,所述制冷降温机构、湿度调节机构和气体调节机构分别通过控制器控制,控制器与电源连接,制冷降温机构和湿度调节机构分别与风扇连接,所述制冷降温机构设有温湿度传感器,控制器通过温湿度传感器检测的数据控制制冷降温机构和湿度调节机构进行工作。其有益效果是:能够实现自动化降温、加湿,同时能够根据温室内的空气质量调节氧气和二氧化碳的含量,自动化程度高,无需人工操作,费时费力,利于温室内作物的生长。

Description

一种自动化降温系统
技术领域
本发明属于自动化技术领域,具体涉及一种自动化降温系统。
背景技术
温室又称暖房,能透光、保温或加温,用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节,能提供生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。温室的种类多,依不同的屋架材料、采光材料、外形及加温条件等又可分为很多种类,如玻璃温室、塑料温室;单栋温室、连栋温室;单屋面温室、双屋面温室;加温温室、不加温温室等。温室结构应密封保温,但又应便于通风降温,现有的温室在使用过程中,其中的温度降温和二氧化碳浓度调节都需人工进行,费时费力、不利于温室内作物的生长。
发明内容
本发明为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种根据温度需要自动降温的自动化降温系统。
本发明是通过如下技术方案实现的:
一种自动化降温系统,包括风扇、制冷降温机构、湿度调节机构、气体调节机构和控制器,所述制冷降温机构、湿度调节机构和气体调节机构分别通过控制器控制,控制器与电源连接,制冷降温机构和湿度调节机构分别与风扇连接,所述制冷降温机构设有温湿度传感器,气体调节机构设有二氧化碳传感器,所述气体调节机构设有二氧化碳储存罐和氧气罐,氧气储存罐与第一电磁阀连接,二氧化碳储存罐与第二电磁阀连接,所述制冷降温机构上设有第一计时模块,湿度调节机构上设有第二计时模块,控制器通过温湿度传感器检测的数据控制制冷降温机构和湿度调节机构进行工作,第一计时模块和第二计时模块分别记录制冷降温机构和湿度调节机构的工作时间,并将工作时间数据传递至控制器。
进一步,所述制冷降温机构包括压缩机、冷凝器、储液罐和蒸发器,压缩机通过冷凝器与储液罐连通,压缩机和储液罐通过膨胀阀与蒸发器连通,风扇位于蒸发器处,冷凝器上设有散热风扇,压缩机通过变频器与控制器连接,变频器与控制器连接处设有第一计时模块。
进一步,所述湿度调节机构包括储水箱、水泵和吸水纤维蒸发器,吸水纤维蒸发器位于风扇处,储水箱内的水通过水泵抽到吸水纤维蒸发器上,水泵通过控制器进行控制,水泵与控制器连接处设有第二计时模块。
进一步,所述控制器设有处理器、数据储存单元、显示屏和控制键盘,温湿度传感器和二氧化碳传感器检测的信号通过处理器分析处理后控制制冷降温机构、湿度调节机构或气体调节机构进行工作,制冷降温机构和湿度调节机构的工作运行时间分别通过第一计时模块和第二计时模块记录,并通过数据储存单元存储,制冷降温机构、湿度调节机构和气体调节机构的工作数据均通过显示屏进行显示。
本发明的有益效果是:本发明一种自动化降温系统能够实现自动化降温、加湿,同时能够根据温室内的空气质量调节氧气和二氧化碳的含量,自动化程度高,无需人工操作,费时费力,利于温室内作物的生长。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
附图1为本发明的结构原理示意图。
图中,1 风扇,2 蒸发器,3 膨胀阀,4 冷凝器,5 压缩机,6 储液罐,7 散热风扇,8变频器,9 吸水纤维蒸发器,10 水泵,11 储水箱,12 控制器,13 电源,14 第一计时模块,15 第二计时模块,16 温湿度传感器,17 二氧化碳传感器,18 第一电磁阀,19 第二电磁阀,20 氧气罐,21 二氧化碳储存罐。
具体实施方式
附图1为本发明的一种具体实施例。该发明一种自动化降温系统,包括风扇1、制冷降温机构、湿度调节机构、气体调节机构和控制器12,所述制冷降温机构、湿度调节机构和气体调节机构分别通过控制器12控制,控制器12与电源13连接,制冷降温机构和湿度调节机构分别与风扇1连接,所述制冷降温机构设有温湿度传感器16,气体调节机构设有二氧化碳传感器17,所述气体调节机构设有二氧化碳储存罐21和氧气罐20,氧气储存罐与第一电磁阀18连接,二氧化碳储存罐21与第二电磁阀19连接,所述制冷降温机构上设有第一计时模块14,湿度调节机构上设有第二计时模块15,控制器12通过温湿度传感器16检测的数据控制制冷降温机构和湿度调节机构进行工作,第一计时模块14和第二计时模块15分别记录制冷降温机构和湿度调节机构的工作时间,并将工作时间数据传递至控制器12。
进一步,所述制冷降温机构包括压缩机5、冷凝器4、储液罐6和蒸发器2,压缩机5通过冷凝器4与储液罐6连通,压缩机5和储液罐6通过膨胀阀3与蒸发器2连通,风扇1位于蒸发器2处,冷凝器4上设有散热风扇7,压缩机5通过变频器8与控制器12连接,变频器8与控制器12连接处设有第一计时模块14。
进一步,所述湿度调节机构包括储水箱11、水泵10和吸水纤维蒸发器9,吸水纤维蒸发器9位于风扇1处,储水箱11内的水通过水泵10抽到吸水纤维蒸发器9上,水泵10通过控制器12进行控制,水泵10与控制器12连接处设有第二计时模块15。
进一步,所述控制器12设有处理器、数据储存单元、显示屏和控制键盘,温湿度传感器16和二氧化碳传感器17检测的信号通过处理器分析处理后控制制冷降温机构、湿度调节机构或气体调节机构进行工作,制冷降温机构和湿度调节机构的工作运行时间分别通过第一计时模块14和第二计时模块15记录,并通过数据储存单元存储,制冷降温机构、湿度调节机构和气体调节机构的工作数据均通过显示屏进行显示。
本发明不局限于上述实施方式,任何人应得知在本发明的启示下作出的与本发明具有相同或相近的技术方案,均落入本发明的保护范围之内。
本发明未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。

Claims (4)

1.一种自动化降温系统,包括风扇、制冷降温机构、湿度调节机构、气体调节机构和控制器,其特征在于,所述制冷降温机构、湿度调节机构和气体调节机构分别通过控制器控制,控制器与电源连接,制冷降温机构和湿度调节机构分别与风扇连接,所述制冷降温机构设有温湿度传感器,气体调节机构设有二氧化碳传感器,所述气体调节机构设有二氧化碳储存罐和氧气罐,氧气储存罐与第一电磁阀连接,二氧化碳储存罐与第二电磁阀连接,所述制冷降温机构上设有第一计时模块,湿度调节机构上设有第二计时模块,控制器通过温湿度传感器检测的数据控制制冷降温机构和湿度调节机构进行工作,第一计时模块和第二计时模块分别记录制冷降温机构和湿度调节机构的工作时间,并将工作时间数据传递至控制器。
2.根据权利要求1所述的一种自动化降温系统,其特征是:所述制冷降温机构包括压缩机、冷凝器、储液罐和蒸发器,压缩机通过冷凝器与储液罐连通,压缩机和储液罐通过膨胀阀与蒸发器连通,风扇位于蒸发器处,冷凝器上设有散热风扇,压缩机通过变频器与控制器连接,变频器与控制器连接处设有第一计时模块。
3.根据权利要求1所述的一种自动化降温系统,其特征是:所述湿度调节机构包括储水箱、水泵和吸水纤维蒸发器,吸水纤维蒸发器位于风扇处,储水箱内的水通过水泵抽到吸水纤维蒸发器上,水泵通过控制器进行控制,水泵与控制器连接处设有第二计时模块。
4.根据权利要求1所述的一种自动化降温系统,其特征是:所述控制器设有处理器、数据储存单元、显示屏和控制键盘,温湿度传感器和二氧化碳传感器检测的信号通过处理器分析处理后控制制冷降温机构、湿度调节机构或气体调节机构进行工作,制冷降温机构和湿度调节机构的工作运行时间分别通过第一计时模块和第二计时模块记录,并通过数据储存单元存储,制冷降温机构、湿度调节机构和气体调节机构的工作数据均通过显示屏进行显示。
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