CN110050617A - 一种利用地能调节大棚温度的管道结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种利用地能调节大棚温度的管道结构,包括果蔬大棚、土壤和中转箱,所述土壤的顶部通过固定柱与果蔬大棚的底部固定连接,所述土壤的顶部与中转箱的底部固定连接,所述土壤中固定连接有成行排列的U型加热管,且U型加热管的顶端均连通有导热管,所述导热管的两端均连通有供热管道,本发明涉及地热能源利用技术领域。该利用地能调节大棚温度的管道结构,通过第一锥齿轮与第二锥齿轮的相互啮合,使得螺纹杆带动循环风扇将中转箱内产生的热量充分的散发到大棚内部,使得果蔬大棚内部的果蔬可与地能进行间接充分接触,使得果蔬生长达到了最佳的温度,在一定程度上中转箱的设置大大降低了管道的受损伤度。
Description
技术领域
本发明涉及地热能源利用技术领域,具体为一种利用地能调节大棚温度的管道结构。
背景技术
目前人们在瓜果、蔬菜大棚管理中,都是以煤炭、柴草为燃料,利用锅炉进行加热提温的,通过调节适宜的地温和气温,促使作根系发达,更有利于作物的生长,其缺点是,只能对大棚内的空气加热提高气温,不能提高地温,而且只能提温不能降温,不能达到对于地热能的很好的利用,不能达到环保节能的效果。
现有的大棚温度调节的管道结构并不能很好的对于经地源热泵调节后的温度进行与大棚内部果蔬充分接触,使得大棚内果蔬达到充分的适宜的温度,从而更好地生长,在一定程度上降低了管道的受损伤度,大大提高了管道的使用寿命,能够带来很好的使用性,能够带来很好的经济效益,大大拓宽了市场的使用需求。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种利用地能调节大棚温度的管道结构,解决了大棚温度调节管道结构并不能很好对于经地源热泵调节后温度进行与大棚内部果蔬充分接触的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种利用地能调节大棚温度的管道结构,包括果蔬大棚、土壤和中转箱,所述土壤的顶部通过固定柱与果蔬大棚的底部固定连接,所述土壤的顶部与中转箱的底部固定连接,所述土壤中固定连接有成行排列的U型加热管,且U型加热管的顶端均连通有导热管,所述导热管的两端均连通有供热管道,所述供热管道的一端依次贯穿中转箱和果蔬大棚并延伸至果蔬大棚的一侧,所述供热管道延伸至果蔬大棚一侧的一端连通有地源热泵,所述中转箱内腔的两侧均通过轴承转动连接有螺纹杆,两个所述螺纹杆的一端均固定连接有第一锥齿轮,所述中转箱内腔的顶部通过固定块固定连接有电机箱,且电机箱内腔的顶部通过固定块固定连接有电动机,所述电动机的输出轴贯穿电机箱并延伸至电机箱的底部,所述电动机的输出轴延伸至电机箱底部的表面固定连接有第二锥齿轮。
优选的,两个所述第一锥齿轮的表面均与第二锥齿轮底部表面的两侧啮合。
优选的,两个所述螺纹杆的表面均螺纹连接有螺纹套,且两个螺纹套的底部均固定连接有循环风扇。
优选的,所述中转箱内腔顶部的两侧均固定连接有固定板,两个所述固定板的一侧与中转箱内腔的一侧之间均固定连接有限位杆,且两个限位杆的表面均滑动连接有滑套。
优选的,所述两个所述滑套的底部均与两个螺纹套的顶部固定连接。
优选的,所述中转箱内腔顶部的两侧均开设有出风口,且两个出风口的底部均固定连接有过滤板。
有益效果
本发明提供了一种利用地能调节大棚温度的管道结构。与现有技术相比具备以下有益效果:
(1)、该利用地能调节大棚温度的管道结构,通过中转箱内腔的两侧均通过轴承转动连接有螺纹杆,两个螺纹杆的一端均固定连接有第一锥齿轮,中转箱内腔的顶部通过固定块固定连接有电机箱,且电机箱内腔的顶部通过固定块固定连接有电动机,电动机的输出轴贯穿电机箱并延伸至电机箱的底部,电动机的输出轴延伸至电机箱底部的表面固定连接有第二锥齿轮,两个第一锥齿轮的表面均与第二锥齿轮底部表面的两侧啮合,两个螺纹杆的表面均螺纹连接有螺纹套,且两个螺纹套的底部均固定连接有循环风扇,通过第一锥齿轮与第二锥齿轮的相互啮合效果,使得螺纹杆带动循环风扇将中转箱内部的产生的热量充分的散发到大棚内部,使得果蔬大棚内部的果蔬可与地能进行间接充分接触,使得果蔬生长达到了最佳的温度,在一定程度上中转箱的设置大大降低了管道的受损伤度,大大提高了管道的使用寿命,能够带来很好的实用效果,能够带来很好的经济效益,大大拓宽了市场的使用需求。
(2)、该利用地能调节大棚温度的管道结构,通过土壤中固定连接有成行排列的U型加热管,且U型加热管的顶端均连通有导热管,导热管的两端均连通有供热管道,供热管道的一端依次贯穿中转箱和果蔬大棚并延伸至果蔬大棚的一侧,供热管道延伸至果蔬大棚一侧的一端连通有地源热泵,中转箱内腔顶部的两侧均开设有出风口,且两个出风口的底部均固定连接有过滤板,大大提高了管道的工作效率,增加了管道的使用寿命,在一定程度上为管道提供了散热效果,能够大大提高大棚调温的有效性与充分性,在一定程度上为管道提供了除尘防尘效果,有一定的保护管道的功能。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明图1中A处的局部放大图。
图中:1果蔬大棚、2土壤、3中转箱、4U型加热管、5导热管、6供热管道、7地源热泵、8螺纹杆、9第一锥齿轮、10电机箱、11电动机、12第二锥齿轮、13螺纹套、14循环风扇、15固定板、16限位杆、17滑套、18出风口。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,本发明提供一种技术方案:一种利用地能调节大棚温度的管道结构,包括果蔬大棚1、土壤2和中转箱3,土壤2的顶部通过固定柱与果蔬大棚1的底部固定连接,土壤2的顶部与中转箱3的底部固定连接,中转箱3处于果蔬大棚1的内部,处于土壤2表平面上,中转箱3的底部与土壤2的表面接触,且U型加热管4的下段贯穿中转箱3并延伸至中转箱3的底部,直至伸进土壤2的内部,中转箱3内腔顶部的两侧均开设有出风口18,便于使得热温与冷温更好的散发到果蔬大棚1内部,对于果蔬进行充分的温度调节过程,且两个出风口18的底部均固定连接有过滤板,防止外界空气中的空气颗粒对于中转箱3内部元件造成损伤,从而影响其正常使用寿命,中转箱3内腔顶部的两侧均固定连接有固定板15,便于对于电机箱10与限位杆16进行位置限定与固定效果,两个固定板15的一侧与中转箱3内腔的一侧之间均固定连接有限位杆16,且两个限位杆16的表面均滑动连接有滑套17,两个滑套17的底部均与两个螺纹套13的顶部固定连接,土壤2中固定连接有成行排列的U型加热管4,可使得热量分散,均匀对土壤2以及果蔬大棚1内部进行调温处理,U型加热管4的下段被埋进土壤2里,上段在土壤2层面以上,且U型加热管4的顶端均连通有导热管5,导热管5的两端均连通有供热管道6,供热管道6的一端依次贯穿中转箱3和果蔬大棚1并延伸至果蔬大棚1的一侧,供热管道6延伸至果蔬大棚1一侧的一端连通有地源热泵7,地源热泵7是陆地浅层能源通过输入少量的高品位能源(如电能)实现由低品位热能向高品位热能转移的装置,中转箱3内腔的两侧均通过轴承转动连接有螺纹杆8,两个螺纹杆8的表面均螺纹连接有螺纹套13,且两个螺纹套13的底部均固定连接有循环风扇14,可将中转箱3内部经U型加热管4调节好的温度更好的散发到周围环境中去,两个螺纹杆8的一端均固定连接有第一锥齿轮9,两个第一锥齿轮9的表面均与第二锥齿轮12底部表面的两侧啮合,中转箱3内腔的顶部通过固定块固定连接有电机箱10,且电机箱10内腔的顶部通过固定块固定连接有电动机11,电动机11的输出轴贯穿电机箱10并延伸至电机箱10的底部,电动机11的输出轴延伸至电机箱10底部的表面固定连接有第二锥齿轮12。
工作时,启动电动开关,冬季,由地源热泵7从地下水中采集地下热能,再通过供热管道6与导热管5将热能传送到U型加热管4,再由U型加热管4的下段给土壤2加热,U型加热管4的上段与导热管5可散发热量,电动机11工作使得第二锥齿轮12带动第一锥齿轮9转动,从而使得螺纹杆8带动两个螺纹套13及循环风扇14在限位杆16的限位效果下,进行相向运动,使得热量通过出风口18充分被散发到果蔬大棚1内部,可对果蔬大棚1内的空气进行升温效果,夏季,则由地源热泵7从地下水中采集地下冷能,再通过供热管道6与导热管5将冷能传送到U型加热管4,再由U型加热管4的下段给土壤2降温,U型加热管4的上段与导热管5将寒气散发,同加热原理相似,循环风扇14可将寒气通过出风口18充分散发到果蔬大棚1内部,可对果蔬大棚1内的空气进行降温效果,关闭电动开关即可完成该装置的全部操作流程。综上所述
该利用地能调节大棚温度的管道结构,通过第一锥齿轮与第二锥齿轮的相互啮合效果,使得螺纹杆带动循环风扇将中转箱内部的产生的热量充分的散发到大棚内部,使得果蔬大棚内部的果蔬可与地能进行间接充分接触,使得果蔬生长达到了最佳的温度,在一定程度上中转箱的设置大大降低了管道的受损伤度,大大提高了管道的使用寿命,能够带来很好的实用效果,能够带来很好的经济效益,大大拓宽了市场的使用需求,大大提高了管道的工作效率,增加了管道的使用寿命,在一定程度上为管道提供了散热效果,能够大大提高大棚调温的有效性与充分性,在一定程度上为管道提供了除尘防尘效果,有一定的保护管道的功能。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种利用地能调节大棚温度的管道结构,包括果蔬大棚(1)、土壤(2)和中转箱(3),所述土壤(2)的顶部通过固定柱与果蔬大棚(1)的底部固定连接,所述土壤(2)的顶部与中转箱(3)的底部固定连接,其特征在于:所述土壤(2)中固定连接有成行排列的U型加热管(4),且U型加热管(4)的顶端均连通有导热管(5),所述导热管(5)的两端均连通有供热管道(6),所述供热管道(6)的一端依次贯穿中转箱(3)和果蔬大棚(1)并延伸至果蔬大棚(1)的一侧,所述供热管道(6)延伸至果蔬大棚(1)一侧的一端连通有地源热泵(7),所述中转箱(3)内腔的两侧均通过轴承转动连接有螺纹杆(8),两个所述螺纹杆(8)的一端均固定连接有第一锥齿轮(9),所述中转箱(3)内腔的顶部通过固定块固定连接有电机箱(10),且电机箱(10)内腔的顶部通过固定块固定连接有电动机(11),所述电动机(11)的输出轴贯穿电机箱(10)并延伸至电机箱(10)的底部,所述电动机(11)的输出轴延伸至电机箱(10)底部的表面固定连接有第二锥齿轮(12)。
2.根据权利要求1所述的一种利用地能调节大棚温度的管道结构,其特征在于:两个所述第一锥齿轮(9)的表面均与第二锥齿轮(12)底部表面的两侧啮合。
3.根据权利要求1所述的一种利用地能调节大棚温度的管道结构,其特征在于:两个所述螺纹杆(8)的表面均螺纹连接有螺纹套(13),且两个螺纹套(13)的底部均固定连接有循环风扇(14)。
4.根据权利要求1所述的一种利用地能调节大棚温度的管道结构,其特征在于:所述中转箱(3)内腔顶部的两侧均固定连接有固定板(15),两个所述固定板(15)的一侧与中转箱(3)内腔的一侧之间均固定连接有限位杆(16),且两个限位杆(16)的表面均滑动连接有滑套(17)。
5.根据权利要求4所述的一种利用地能调节大棚温度的管道结构,其特征在于:两个所述滑套(17)的底部均与两个螺纹套(13)的顶部固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种利用地能调节大棚温度的管道结构,其特征在于:所述中转箱(3)内腔顶部的两侧均开设有出风口(18),且两个出风口(18)的底部均固定连接有过滤板。
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