CN110235861A - 一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,包括保温箱体,渗液系统,发热管,制冷管以及风扇;所述保温箱体底部铺有养殖土壤,所述渗液系统为保湿管与保湿管电磁阀,所述保湿管呈回字形盘绕在养殖土壤内部,所述保湿管四围均有小孔;所述保温箱体顶部嵌入发热管,制冷管以及风扇,所述发热管与制冷管交替排布,所述发热管与制冷管之间设有风扇。本发明可调控蜗牛养殖箱养殖微气候,调节养殖箱温度及湿度,使环境保持在最适宜蜗牛生长繁殖的温度湿度,增加蜗牛产量,提高养殖效率,节约成本。
Description
技术领域
本发明属于蜗牛养殖技术领域,具体涉及一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱。
背景技术
蜗牛对温度、湿度的变化比较敏感,温度控制在12℃以上才能交配、产卵,15℃~25℃是繁殖的最适宜温度,当温度低于5℃或高于32℃时,蜗牛将会进入休眠状态。室内空气湿度要控制在70%~85%RH的范围内,养殖土湿度在30%~40%RH的范围内,不适宜的湿度条件会导致蜗牛生长繁殖速度缓慢甚至休眠。为了蜗牛的健康成长,在养殖蜗牛时,
传统的蜗牛养殖箱由于结构功能比较简单,无法实现温度与湿度的自动调节,不能很好地饲养蜗牛,导致蜗牛产量低,养殖效率低。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱。该一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,将温度湿度传感器置于养殖箱内,通过智能控制模块实现对养殖箱内温度控制装置及湿度控制装置的调控,从而稳定养殖环境,使环境保持在最适宜蜗牛生长繁殖的温度湿度。
本发明的另一个目的是,提供一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱的使用方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,包括保温箱体,渗液系统,发热管,制冷管以及风扇;
所述保温箱体底部铺有养殖土壤,所述渗液系统为保湿管与保湿管电磁阀,所述保湿管呈回字形盘绕在养殖土壤内部,所述保湿管四围均有小孔;
所述保温箱体顶部嵌入发热管,制冷管以及排风扇,所述发热管与制冷管交替排布,所述发热管与制冷管之间设有风扇。
在上述技术方案中,所述保温箱体为低透光度PVC材料,所述保温箱体顶部开有细孔。
在上述技术方案中,所述养殖土壤表层设有温度传感器和湿度传感器。
在上述技术方案中,所述保温箱体外侧壁上设有控制器,所述控制器包括显示屏与操作界面。
在上述技术方案中,所述保温箱体内设有填土标记线。
在上述技术方案中,所述养殖土壤为沙河养殖土,铺设至填土标记线,铺设厚度为5~6cm。
在上述技术方案中,所述控制器与温度传感器,湿度传感器,风扇,渗液系统,发热管以及制冷管电性连接。
一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱的使用方法,其特征在于,在养殖过程中,设定蜗牛养殖箱的温度与湿度,所述温度传感器测量箱内温度,若测量温度低于设定温度,则通过控制电路控制所述发热管工作至设定温度后停止工作,若测量温度高于设定温度,则通过控制电路控制所述制冷管工作至设定温度后停止工作;所述湿度传感器测量箱内湿度,若测量湿度低于设定湿度,则通过控制电路控制所述保湿管电磁阀工作至设定湿度后停止工作,若测量湿度高于设定湿度,则通过控制电路控制所述风扇工作至设定湿度后停止工作。
在上述技术方案中,在养殖过程中,设定检测时间,所述温度传感器设定为每隔30~40分钟测量一次温度,所述湿度传感器设定为每隔50~60分钟测量一次湿度。
在上述技术方案中,若测量温度与设定温度相差2℃以内,则不响应。若测量相对湿度与设定值相差在4.5%RH以内,则不响应。
本发明的有益效果为:
本发明将温度湿度传感器置于养殖箱内,实现蜗牛养殖箱养殖微气候的自动调控,通过智能控制模块实现对养殖箱内温度及湿度的调控,在养殖过程中,设定蜗牛养殖箱的温度与湿度,所述温度传感器测量箱内温度,若测量温度低于设定温度,则通过控制电路控制所述发热管工作至设定温度后停止工作,若测量温度高于设定温度,则通过控制电路控制所述制冷管工作至设定温度后停止工作;所述湿度传感器测量箱内湿度,若测量湿度低于设定湿度,则通过控制电路控制所述保湿管电磁阀工作至设定湿度后停止工作,若测量湿度高于设定湿度,则通过控制电路控制所述风扇工作至设定湿度后停止工作。从而稳定养殖环境,使环境保持在最适宜蜗牛生长繁殖的温度湿度。可以增加蜗牛产量,提高养殖效率,节约成本。
通过设置填土标记线可以直接填充养殖土至合适的厚度,无许额外工具的测量,方便快捷。保温箱体为PVC材料,有良好的耐磨性。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的养殖箱顶部控制系统示意图;
图3为本发明的养殖箱底部渗液系统示意图;
图4为本发明的控制系统逻辑示意图。
图5为本发明的控制系统电路示意图:其中a:显示器模块;b:运算调控模块;c:温度传感器模块;d:湿度传感器模块。
其中:
1:保温箱体,2:养殖土壤,3:发热管,4:制冷管,5:风扇,6:保湿管,7:温度传感器,8:湿度传感器,9:控制器,10:外接电源,11:填土标记线,12:保湿管电磁阀。
对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,可以根据以上附图获得其他的相关附图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合具体实施例进一步说明本发明的技术方案。
实施例1
一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱(如图1所示),包括保温箱体1,渗液系统,发热管3,制冷管4以及风扇5;保温箱体1底部铺有养殖土壤2,渗液系统为保湿管6与保湿管电磁阀12,保湿管6呈回字形盘绕在养殖土壤2内部(如图3所示),保湿管四围均有小孔;保温箱体1顶部嵌入发热管3,制冷管4以及风扇5,发热管3与制冷管4交替排布,发热管3与制冷管4之间设有风扇5(如图2所示)。
保温箱体1长为50cm,宽为40cm,高为10cm,在保温箱体1顶部嵌入发热管3以及制冷管4用以调节温度,保温箱体1底部内插入保湿管6连接水源,保湿管6的管壁四围均有小孔,采用滴液方式直接供给土壤水分。
风扇采用功率14W风速0.6m/min的小型排风扇,保湿管6管径为1cm,管截面方向每隔4cm开孔,孔直径为3mm。
实施例2
一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱(如图1所示),包括保温箱体1,渗液系统,发热管3,制冷管4以及风扇5;保温箱体1底部铺有养殖土壤2,渗液系统为保湿管6与保湿管电磁阀12,保湿管6呈回字形盘绕在养殖土壤2内部(如图3所示),保湿管四围均有小孔;保温箱体1顶部嵌入发热管3,制冷管4以及风扇5,发热管3与制冷管4交替排布,发热管3与制冷管4之间设有风扇5(如图2所示)。
保温箱体1长为50cm,宽为40cm,高为10cm,在保温箱体1顶部嵌入发热管3以及制冷管4用以调节温度,保温箱体1底部内插入保湿管6连接水源,保湿管6的管壁四围均有小孔,采用滴液方式直接供给土壤水分。
风扇采用功率14W风速0.6m/min的小型排风扇,保湿管6管径为1cm,管截面方向每隔4cm开孔,孔直径为3mm。
保温箱体1为低透光度PVC材料,保温箱体1顶部开有细孔。保温箱体1内设有填土标记线11。养殖土壤2为较细的沙河养殖土,铺设至填土标记线处,此时铺设厚度约为6cm,使得沙河养殖土充分包围保湿管。
实施例3
一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱(如图1所示),包括保温箱体1,渗液系统,发热管3,制冷管4以及风扇5;保温箱体1底部铺有养殖土壤2,渗液系统为保湿管6与保湿管电磁阀12,保湿管6呈回字形盘绕在养殖土壤2内部(如图3所示),保湿管四围均有小孔;保温箱体1顶部嵌入发热管3,制冷管4以及风扇5,发热管3与制冷管4交替排布,发热管3与制冷管4之间设有风扇5(如图2所示)。
保温箱体1长为50cm,宽为40cm,高为10cm,在保温箱体1顶部嵌入发热管3以及制冷管4用以调节温度,保温箱体1底部内插入保湿管6连接水源,保湿管6的管壁四围均有小孔,采用滴液方式直接供给土壤水分。
风扇采用功率14W风速0.6m/min的小型排风扇,保湿管6管径为1cm,管截面方向每隔4cm开孔,孔直径为3mm。
保温箱体1为低透光度PVC材料,保温箱体1顶部开有细孔。保温箱体1内设有填土标记线11。养殖土壤2为较细的沙河养殖土,铺设至填土标记线处,此时铺设厚度约为6cm,使得沙河养殖土充分包围保湿管。
养殖土壤2表层设有温度传感器7和湿度传感器8。
保温箱体1外侧壁上设有控制器9,控制器9包括显示屏与操作界面。
控制器9分别与温度传感器7,湿度传感器8,风扇5,渗液系统,发热管3以及制冷管4电性连接。温度传感器选用SHT10/11热敏电阻温度传感器,置于土壤表层,湿度传感器采用HIH3605/3610或HM1500/1520型湿敏电阻湿度传感器,置于土壤表层。
结合图4,温度传感器7以及湿度传感器8定时采集养殖箱内的温度和湿度,通过控制电路实现温控模块及湿度控制模块的开启和闭合,从而实现温度湿度的自动调节。
本装置控制系统采用51单片机控制电路完成,由运算调控模块、温度传感器模块、湿度传感器模块以及显示模块构成(图5中a:显示器模块;b:运算调控模块;c:温度传感器模块;d:湿度传感器模块)。使用前根据养殖的具体环境调整参数录入运算调控模块,温度传感器模块用于监测养殖箱内温度,若实际温度低于设定温度阈值,则控制响应,触发发热管3开关,使之工作至温度回到设定阈值后停止,若实际温度高于设定温度阈值,则控制响应,触发制冷管4工作使温度降低至设定阈值后停止;湿度传感器模块用于监测养殖箱内湿度,若实际湿度低于设定湿度阈值,则触发保湿管电磁阀12使水源接入保湿管,提高养殖箱湿度至设定阈值后停止工作,若实际湿度高于设定湿度阈值,则触发风扇5工作,降低养殖箱湿度至设定阈值后停止工作;显示器模块用于显示养殖箱工作状态以及箱内环境条件,工作状态为开启或关闭,箱内环境条件主要反映温度湿度情况,显示“温度较高”、“温度较低”、“湿度较高”、“湿度较低”四种状态,便于进行一定的人工调节。
工作方式:
在养殖过程中,温度传感器7每隔30分钟测量一次温度(具体间隔时长可调节),若测量温度低于设定温度,则通过控制电路控制发热管3工作至设定温度后停止工作,若测量温度高于设定温度,则通过控制电路控制制冷管4工作至设定温度后停止工作,若温度与设定温度在2℃内,则不响应。湿度传感器8每隔60分钟测量一次湿度(具体间隔时长可调节),若测量湿度低于设定湿度,则通过控制电路控制保湿管电磁阀12工作至设定湿度后停止工作,若测量湿度高于设定湿度,则通过控制电路控制小型排风扇工作至设定湿度后停止工作,若湿度与设定值相差在4.5%RH(相对湿度)以内,则不响应。
以上对本发明做了示例性的描述,应该说明的是,在不脱离本发明的核心的情况下,任何简单的变形、修改或者其他本领域技术人员能够不花费创造性劳动的等同替换均落入本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,其特征在于,包括保温箱体(1),渗液系统,发热管(3),制冷管(4)以及风扇(5);
所述保温箱体(1)底部铺有养殖土壤(2),所述渗液系统为保湿管(6)与保湿管电磁阀(12),所述保湿管(6)呈回字形盘绕在养殖土壤(2)内部,所述保湿管四围均有小孔;
所述保温箱体(1)顶部嵌入发热管(3),制冷管(4)以及风扇(5),所述发热管(3)与制冷管(4)交替排布,所述发热管(3)与制冷管(4)之间设有风扇(5)。
2.根据权利要求1所述的一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,其特征在于,所述保温箱体(1)为低透光度PVC材料,所述保温箱体(1)顶部开有细孔。
3.根据权利要求1所述的一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,其特征在于,所述养殖土壤(2)表层设有温度传感器(7)和湿度传感器(8)。
4.根据权利要求1所述的一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,其特征在于,所述保温箱体(1)外侧壁上设有控制器(9),所述控制器(9)包括显示屏与操作界面。
5.根据权利要求1所述的一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,其特征在于,所述保温箱体(1)内设有填土标记线(11)。
6.根据权利要求1所述的一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,其特征在于,所述养殖土壤(2)为沙河养殖土,铺设至填土标记线(11),铺设厚度为5~6cm。
7.根据权利要求4所述的一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱,其特征在于,所述控制器(9)分别与温度传感器(7),湿度传感器(8),风扇(5),渗液系统,发热管(3)以及制冷管(4)电性连接。
8.一种根据权利要求1~7之一所述的可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱的使用方法,其特征在于,在养殖过程中,设定蜗牛养殖箱的温度与湿度,所述温度传感器(7)测量箱内温度,若测量温度低于设定温度,则通过控制电路控制所述发热管(3)工作至设定温度后停止工作,若测量温度高于设定温度,则通过控制电路控制所述制冷管(4)工作至设定温度后停止工作;所述湿度传感器(8)测量箱内湿度,若测量湿度低于设定湿度,则通过控制电路控制所述保湿管电磁阀(12)工作至设定湿度后停止工作,若测量湿度高于设定湿度,则通过控制电路控制所述风扇(5)工作至设定湿度后停止工作。
9.根据权利要求8所述的一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱的使用方法,其特征在于,在养殖过程中,设定检测时间,所述温度传感器(7)设定为每隔30~40分钟测量一次温度,所述湿度传感器(8)设定为每隔50~60分钟测量一次湿度。
10.根据权利要求8所述的一种可自动调节养殖环境的蜗牛养殖箱的使用方法,其特征在于,若测量温度与设定温度相差2℃以内,则不响应;若测量的相对湿度与设定值相差在4.5%以内,则不响应。
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