CN112514703A - 一种玻璃温室大棚内部通风循环装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供的一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,包括:玻璃温室本体,所述光伏装置置于所述玻璃温室本体的棚顶;蓄电器,所述蓄电器的输入端连接于所述光伏装置,用于收集所述光伏板采集的太阳能并转化为电能;风机组件包括风机和电机,所述风机包括连通与玻璃温室的进风口,以及连通与所述外部环境的出风口;电机,所述电机的旋转轴连接于所述风机,所述电机电连接于所述蓄电器的输出端,所述蓄电器输出电能为所述风机提供电能。本发明通过在玻璃温室上方设置方便安装的光伏太阳能,太阳能转化的电能可供给通风装置,实现了对温室内部环境的通风换气,且不需要额外的电力成本,达到了绿色节能的目的。

Description

一种玻璃温室大棚内部通风循环装置
技术领域
本发明涉及玻璃温室大棚技术领域,尤其是涉及一种玻璃温室大棚内部通风循环装置。
背景技术
通风换气对于大棚蔬菜和产有降温、排湿、调节补充二氧化碳、排除有害气体等多方面的作用。通风的方式有两种,一种是自然通风;另一种叫强制性通风。
而对于强制性通风,通常需要经常性的启动,需要的电力成本较高,且安装后需要在大棚内牵拉电线,存在安全隐患。
目前随着光伏太阳能的逐渐发展和落地,其电能转换率得到提高,如果有效结合光伏太阳能发电和通风装置,将节省部分电力成本。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,通过在玻璃温室上方设置方便安装的光伏太阳能,太阳能转化的电能可供给通风装置,实现了对温室内部环境的通风换气,且不需要额外的电力成本,达到了绿色节能的目的。
本发明提供的一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,包括:
玻璃温室本体,所述玻璃温室本体包括棚顶、与所述棚顶围合成封闭空间的前侧壁、后侧壁左侧壁和右侧壁;
可升降光伏装置,所述光伏装置置于所述棚顶;
所述光伏装置包括:
光伏板;
光伏支架,所述光伏板倾斜置于所述光伏支架上;
所述光伏支架包括可相互旋转的平面支架和底座支架;
液压杆,所液压杆一端铰接于所述平面支架,另一端固定连接于所述底座支架;
蓄电器,所述蓄电器的输入端连接于所述光伏板,用于收集所述光伏板采集的太阳能并转化为电能;
风机组件,所述风机组件固定连接于所述底座支架上;
其中,所述风机组件包括:
风机,所述风机包括连通与玻璃温室的进风口,以及连通与所述外部环境的出风口;
电机,所述电机的旋转轴连接于所述风机,所述电机电连接于所述蓄电器的输出端,所述蓄电器输出电能为所述风机提供电能。
本发明一些实施例中,还包括控制器,所述控制器被配置为:
当检测到所蓄电器内电能蓄满时,控制所述蓄电器输出电能至电机,进而控制所述风机工作实现对玻璃温室内的通风换气。
本发明一些实施例中,所述光伏板为晶硅光伏板。
本发明一些实施例中,所述控制器还被配置为:
当蓄能器内无电能转换时,控制所述液压杆工作,使所述光伏板水平放置。
本发明一些实施例中,所述液压杆于所述平面支架铰接处包括转接件,所述铰接件包括相互铰接的第一铰接件和第二铰接件,所述第一铰接件连接于所平面支架,所述第二铰接件连接于所述液压杆。
本发明提供的一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,通过增加光伏装置,将太阳能转化为电能,从而为通风装置提供电力,节省了通风装置采用电力传输成本,实现了绿色节能的目的。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明实施例的玻璃温室内部通风循环装置的整体结构示意图;
图2是根据本发明实施例中连接件的结构示意图。
附图标记:
光伏板10;
平面支架11;
底座支架12;
液压杆20;
蓄电器30;
风机41;
电机42;
控制器50;
第一铰接件211;
第二铰接件212。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,参考附图描述的实施例是示例性的,下面详细描述本发明的实施例。
下面参考图1-图2描述根据本发明实施例提供的一种玻璃温室内部通风循环装置。
如图1和图2所示,本发明实施例的玻璃温室内部通风循环装置,包括:
玻璃温室本体,玻璃温室本体包括棚顶、与棚顶围合成封闭空间的前侧壁、后侧壁左侧壁和右侧壁,玻璃温室本体形成温室空间,可通过透明玻璃结合混凝土结构搭建而成,透明玻璃可实现农作物生成时的实时观察,增加了蔬菜大棚的可观赏性,同时,棚顶通过安装全透明玻璃,可在需要阳光照射时,阳光有效照射到蔬菜上,为蔬菜提供生成所需的太阳光。
玻璃温室大棚内还需要提供通风设备、灌溉设备等的电力等,为了有效利用太阳能,玻璃温室大棚的棚顶还设有光伏装置。
其中,光伏装置为可升降光伏装置,光伏装置置于棚顶,并与光伏装置收集棚顶上的太阳能,并将太阳能转换电能。
具体而言,光伏装置包括:光伏板10,用于收集太阳能,并将太阳能转换为蓄电器30可接受的电能;光伏支架,光伏板10倾斜置于光伏支架上。
光伏支架包括可相互旋转的平面支架11和底座支架12,其中,平面支架11用于支撑光伏板10,底座支架12用于支撑于棚顶,光伏板10、平面支架11和底座支架12构成光伏装置。
为了实现对平面支架11倾斜角度的调节,从而对光伏板10的角度进行调节,还包括液压杆20,所液压杆20一端铰接于平面支架11,另一端固定连接于底座支架12。
为了实现对光伏板10收集太阳能的收集,还包括蓄电器30,蓄电器30的输入端连接于光伏板10,用于收集光伏板10采集的太阳能并转化为电能。
通常,玻璃温室内需要经常通风换气,以保证温室内具有事宜的温度和空气含量,还包括风机41组件,风机41组件固定连接于底座支架12上,从而实现对风机41组件的固定。
其中,风机41组件包括:风机41,风机41包括连通与玻璃温室的进风口,以及连通与外部环境的出风口;电机42,电机42的旋转轴连接于风机41,电机42电连接于蓄电器30的输出端,蓄电器30输出电能为风机41提供电能。
本发明提供的一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,通过将风机41组件连接于蓄电器30,蓄电器30连接于光伏板10,可有效利用太阳能实现对温室内部环境的通风换气,无需增加多余的电力线,即保证了温室内能及时通风换气,还有效的利用了太阳能,节省了玻璃温室中换气装置的电能,实现了绿色节能的目的。
本发明一些实施例中,还包括控制器50,控制器50被配置为:当检测到所蓄电器30内电能蓄满时,控制蓄电器30输出电能至电机42,进而控制风机41工作实现对玻璃温室内的通风换气。如此,即有效地利用了电能,也防止蓄电池蓄电满后的利用,使太阳能不断地被转化为电能,且保证了温室内的通风换气。
本发明一些实施例中,光伏板10为晶硅光伏板10。
本发明一些实施例中,控制器50还被配置为:
当蓄能器内无电能转换时,控制液压杆20工作,使光伏板10倾斜角度变化,从而判断此时无阳光,当光伏板10倾斜角度面向阳光时,蓄电池内将会有电能转换。
本发明一些实施例中,液压杆20于平面支架11铰接处包括转接件,铰接件包括相互铰接的第一铰接件211和第二铰接件212,第一铰接件211连接于所平面支架11,第二铰接件212连接于液压杆20,转接件的设计可增大光伏板10可倾斜角度,便于最大化利用太阳能。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨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,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,其特征在于,包括:
玻璃温室本体,所述玻璃温室本体包括棚顶、与所述棚顶围合成封闭空间的前侧壁、后侧壁左侧壁和右侧壁;
可升降光伏装置,所述光伏装置置于所述棚顶;
所述光伏装置包括:
光伏板;
光伏支架,所述光伏板倾斜置于所述光伏支架上;
所述光伏支架包括可相互旋转的平面支架和底座支架;
液压杆,所液压杆一端铰接于所述平面支架,另一端固定连接于所述底座支架;
蓄电器,所述蓄电器的输入端连接于所述光伏板,用于收集所述光伏板采集的太阳能并转化为电能;
风机组件,所述风机组件固定连接于所述底座支架上;
其中,所述风机组件包括:
风机,所述风机包括连通与玻璃温室的进风口,以及连通与所述外部环境的出风口;
电机,所述电机的旋转轴连接于所述风机,所述电机电连接于所述蓄电器的输出端,所述蓄电器输出电能为所述风机提供电能。
2.根据权利要求1所述的一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,其特征在于,
还包括控制器,所述控制器被配置为:
当检测到所蓄电器内电能蓄满时,控制所述蓄电器输出电能至电机,进而控制所述风机工作实现对玻璃温室内的通风换气。
3.根据权利要求2所述的一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,其特征在于,
所述光伏板为晶硅光伏板。
4.根据权利要求2所述的一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,其特征在于,
所述控制器还被配置为:
当蓄能器内无电能转换时,控制所述液压杆工作,使所述光伏板水平放置。
5.根据权利要求1所述的一种玻璃温室大棚内部通风循环装置,其特征在于,
所述液压杆于所述平面支架铰接处包括转接件,所述铰接件包括相互铰接的第一铰接件和第二铰接件,所述第一铰接件连接于所平面支架,所述第二铰接件连接于所述液压杆。
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