CN107996385A - 一种培养液循环流动的水培种植装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种培养液循环流动的水培种植装置,包括水培种植管架、水培种植槽体和营养液储存池,所述水培种植管架呈三角形设置,所述水培种植管架由多个横支撑杆和多个倾斜支撑杆组合安装而成,所述水培种植管架相对的两面上对称安装有多个水培种植槽体,所述水培种植槽体相对的两端上分别设置有进液口和流动排液口;本发明在夏季高温季节对水培用营养液制冷降温,避免营养液温度过高导致水培植物根系在营养液中容易腐烂的问题,降低营养液的温度可使营养液溶氧量得到有效提高,保证营养液中有足够的氧含量供水培植物根系吸收,从而进一步降低水培植物根系腐烂速度,有效提高了水培植物的存活率和生长速度。
Description
技术领域
本发明涉及水培种植技术领域,特别涉及一种培养液循环流动的水培种植装置。
背景技术
水培是采用现代生物工程技术,运用物理、化学、生物工程手段,对普通的植物、花卉进行驯化,因为携带和照顾方便、价格便宜、干净、花叶生长健康、能达到鱼花共赏画面,水培在我国还处于起步阶段,由于广泛受到人们的喜爱,它必将在我国花卉市场占有越来越大的份额,是绿色科技的重要组成部分,但现有的水培种植装置在夏季高温季节时,水培植物的呼吸作用加强,而营养液的温度较高,导致营养液中的溶氧量降低难以满足水培植物的需要,造成营养液中水培植物根系腐烂速度加快,影响水培植物的生长速度,甚至导致水培植物的死亡,并且营养液温度较高时难以进行水中增氧,需要提高换水次数,造成人员的劳动强度较大。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种培养液循环流动的水培种植装置,解决了现有的水培种植装置在夏季高温季节时,水培植物的呼吸作用加强,而营养液的温度较高,导致营养液中的溶氧量降低难以满足水培植物的需要,造成营养液中水培植物根系腐烂速度加快,影响水培植物的生长速度,甚至导致水培植物的死亡,并且营养液温度较高时难以进行水中增氧,需要提高换水次数,造成人员的劳动强度较大的问题。
为了解决上述问题,本发明提供了一种技术方案:
一种培养液循环流动的水培种植装置,包括水培种植管架、水培种植槽体和营养液储存池,所述水培种植管架呈三角形设置,所述水培种植管架由多个横支撑杆和多个倾斜支撑杆组合安装而成,所述水培种植管架相对的两面上对称安装有多个水培种植槽体,所述水培种植槽体相对的两端上分别设置有进液口和流动排液口,所述进液口的输入端通过供液管与营养液储存池的输出端连接,所述供液管上固定安装有供液泵,所述流动排液口的输出端通过排液管与收集槽的输入端连接,所述收集槽的输出端通过回流管与营养液储存池的输入端连接,且所述营养液储存池和收集槽之间通过回流管连接有过滤器,所述供液管、排液管和回流管的外侧均套有保温管套。
作为优选,所述水培种植槽体的顶部固定安装有水培定植板,所述水培定植板上设置有多个等距离分布的水培定植孔,所述水培定植孔的内部可拆卸安装有定植杯,所述水培定植板上均匀密布有多个透气孔,所述水培种植槽体的底部固定安装有增氧管,所述增氧管的输出端安装有出氧口,所述出氧口设置有多个,且所述出氧口等距离分布,所述增氧管的输入端通过输氧管与增氧机的输出端连接,所述水培种植槽体的外侧连接有保温外壳,所述水培种植槽体的内部固定安装有温度传感器。
作为优选,所述水培种植槽体的内部固定安装有氧含量传感器。
作为优选,所述营养液储存池的内部安装有制冷管,所述制冷管的输出端与供液管的输入端连接。
作为优选,所述营养液储存池的内部固定安装有温度传感器。
作为优选,所述温度传感器和氧含量传感器的输出端与显示器和报警器连接。
作为优选,所述制冷管采用U型管设置。
作为优选,所述横支撑杆和倾斜支撑杆之间可拆卸安装。
本发明的有益效果:
本发明具有结构合理简单、节能环保,首先通过供液管和供液泵将营养液储存池内的营养液添加至水培种植槽体内供水培种植使用,这里安装在营养液储存池内的制冷管可在夏季高温季节对添加至水培种植槽体内的营养液制冷降温,避免营养液温度过高导致水培植物根系在营养液中容易腐烂的问题,水培种植槽体内营养液通过增氧机和增氧管向营养液中增加氧含量,这里通过对制冷后的营养液增氧,降低营养液的温度可使营养液溶氧量得到有效提高,保证营养液中有足够的氧含量供水培植物根系吸收,从而进一步降低水培植物根系腐烂速度,有效提高了水培植物的存活率和生长速度,水培种植槽体内的营养液从流动排液口排出至收集槽,然后进入过滤器处理后回流至营养液储存池内制冷降温循环使用,这里通过对水培装置进行营养液循环流动、制冷降温,实现水培营养液的自动更换,并过滤多余的残留物和毒素,降低人员的劳动强度。
附图说明
为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明水培种植槽体的结构示意图;
图3为本发明营养液储存池的结构示意图。
图中:1、水培种植管架;2、横支撑杆;3、倾斜支撑杆;4、水培种植槽体;5、进液口;6、流动排液口;7、水培定植板;8、水培定植孔;9、供液管;10、营养液储存池;11、排液管;12、收集槽;13、供液泵;14、过滤器;15、定植杯;16、透气孔;17、增氧管;18、出氧口;19、温度传感器;20、输氧管;21、增氧机;22、保温外壳;23、制冷管;24、氧含量传感器。
具体实施方式
如图1-3所示,本具体实施方式采用以下技术方案:一种培养液循环流动的水培种植装置,包括水培种植管架1、水培种植槽体4和营养液储存池10,所述水培种植管架1呈三角形设置,所述水培种植管架1由多个横支撑杆2和多个倾斜支撑杆3组合安装而成,所述水培种植管架1相对的两面上对称安装有多个水培种植槽体4,所述水培种植槽体4相对的两端上分别设置有进液口5和流动排液口6,所述进液口5的输入端通过供液管9与营养液储存池10的输出端连接,所述供液管9上固定安装有供液泵13,所述流动排液口6的输出端通过排液管11与收集槽12的输入端连接,所述收集槽12的输出端通过回流管与营养液储存池10的输入端连接,且所述营养液储存池10和收集槽12之间通过回流管连接有过滤器14,所述供液管9、排液管11和回流管的外侧均套有保温管套。
其中,所述水培种植槽体4的顶部固定安装有水培定植板7,所述水培定植板7上设置有多个等距离分布的水培定植孔8,所述水培定植孔8的内部可拆卸安装有定植杯15,所述水培定植板7上均匀密布有多个透气孔16,所述水培种植槽体4的底部固定安装有增氧管17,所述增氧管17的输出端安装有出氧口18,所述出氧口18设置有多个,且所述出氧口18等距离分布,所述增氧管17的输入端通过输氧管20与增氧机21的输出端连接,所述水培种植槽体4的外侧连接有保温外壳22,所述水培种植槽体4的内部固定安装有温度传感器19,这里通过对制冷后的营养液增氧,降低营养液的温度可使营养液溶氧量得到有效提高,保证营养液中有足够的氧含量供水培植物根系吸收,从而进一步降低水培植物根系腐烂速度,有效提高了水培植物的存活率和生长速度,所述水培种植槽体4的内部固定安装有氧含量传感器24,所述营养液储存池10的内部安装有制冷管23,所述制冷管23的输出端与供液管9的输入端连接,安装在营养液储存池10内的制冷管23可在夏季高温季节对添加至水培种植槽体4内的营养液制冷降温,避免营养液温度过高导致水培植物根系在营养液中容易腐烂的问题,所述营养液储存池10的内部固定安装有温度传感器19,所述温度传感器19和氧含量传感器24的输出端与显示器和报警器连接,便于人员了解营养液的温度和含氧量,使人员能及时干涉水培装置的水培情况,并根据温度和含氧量适量进行施肥促进水培植物的生长,所述制冷管23采用U型管设置,减小体积,所述横支撑杆2和倾斜支撑杆3之间可拆卸安装,拆卸、安装便于移动和携带。
本发明的使用状态为:本发明具有结构合理简单、节能环保,首先通过供液管9和供液泵13将营养液储存池10内的营养液添加至水培种植槽体4内供水培种植使用,这里安装在营养液储存池10内的制冷管23可在夏季高温季节对添加至水培种植槽体4内的营养液制冷降温,避免营养液温度过高导致水培植物根系在营养液中容易腐烂的问题,水培种植槽体4内营养液通过增氧机21和增氧管17向营养液中增加氧含量,这里通过对制冷后的营养液增氧,降低营养液的温度可使营养液溶氧量得到有效提高,保证营养液中有足够的氧含量供水培植物根系吸收,从而进一步降低水培植物根系腐烂速度,有效提高了水培植物的存活率和生长速度,水培种植槽体4内的营养液从流动排液口6排出至收集槽12,然后进入过滤器14处理后回流至营养液储存池4内制冷降温循环使用,这里通过对水培装置进行营养液循环流动制冷降温,实现水培营养液的自动更换,并过滤多余的残留物和毒素,降低人员的劳动强度。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (8)
1.一种培养液循环流动的水培种植装置,包括水培种植管架(1)、水培种植槽体(4)和营养液储存池(10),其特征在于:所述水培种植管架(1)呈三角形设置,所述水培种植管架(1)由多个横支撑杆(2)和多个倾斜支撑杆(3)组合安装而成,所述水培种植管架(1)相对的两面上对称安装有多个水培种植槽体(4),所述水培种植槽体(4)相对的两端上分别设置有进液口(5)和流动排液口(6),所述进液口(5)的输入端通过供液管(9)与营养液储存池(10)的输出端连接,所述供液管(9)上固定安装有供液泵(13),所述流动排液口(6)的输出端通过排液管(11)与收集槽(12)的输入端连接,所述收集槽(12)的输出端通过回流管与营养液储存池(10)的输入端连接,且所述营养液储存池(10)和收集槽(12)之间通过回流管连接有过滤器(14),所述供液管(9)、排液管(11)和回流管的外侧均套有保温管套。
2.根据权利要求1所述的一种培养液循环流动的水培种植装置,其特征在于:所述水培种植槽体(4)的顶部固定安装有水培定植板(7),所述水培定植板(7)上设置有多个等距离分布的水培定植孔(8),所述水培定植孔(8)的内部可拆卸安装有定植杯(15),所述水培定植板(7)上均匀密布有多个透气孔(16),所述水培种植槽体(4)的底部固定安装有增氧管(17),所述增氧管(17)的输出端安装有出氧口(18),所述出氧口(18)设置有多个,且所述出氧口(18)等距离分布,所述增氧管(17)的输入端通过输氧管(20)与增氧机(21)的输出端连接,所述水培种植槽体(4)的外侧连接有保温外壳(22),所述水培种植槽体(4)的内部固定安装有温度传感器(19)。
3.根据权利要求2所述的一种培养液循环流动的水培种植装置,其特征在于:所述水培种植槽体(4)的内部固定安装有氧含量传感器(24)。
4.根据权利要求1所述的一种培养液循环流动的水培种植装置,其特征在于:所述营养液储存池(10)的内部安装有制冷管(23),所述制冷管(23)的输出端与供液管(9)的输入端连接。
5.根据权利要求1所述的一种培养液循环流动的水培种植装置,其特征在于:所述营养液储存池(10)的内部固定安装有温度传感器(19)。
6.根据权利要求3所述的一种培养液循环流动的水培种植装置,其特征在于:所述温度传感器(19)和氧含量传感器(24)的输出端与显示器和报警器连接。
7.根据权利要求4所述的一种培养液循环流动的水培种植装置,其特征在于:所述制冷管(23)采用U型管设置。
8.根据权利要求1所述的一种培养液循环流动的水培种植装置,其特征在于:所述横支撑杆(2)和倾斜支撑杆(3)之间可拆卸安装。
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