CN113575366A - 采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,包括水泵、水位传感器、水井、第一连接管、第二连接管、第三连接管、连接横杆、动力机构、土壤层、回流泵、贮水箱、收集盖板、转轴、雨水收集机构、出水管、电控阀和支撑底座、电脑控制端,通过气象站阵列将降雨信息传送到电脑控制端,电脑控制端控制水泵、水位传感器、回流泵、电控阀、电机和气象站的工作状态,电脑控制端通过打开电控阀使贮水箱内的水通过出水管流出为植物进行浇灌,通过设置水位传感器用于人员对水井内的水位进行监测,收集盖板呈南高北低的倾角,有利于阳光照射到相邻两个贮水箱之间形成的空地上的植物,有利于植物生长。
Description
技术领域
本发明涉及生态环境建设领域,具体是采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统。
背景技术
在西北等戈壁干旱地区,由于降雨少,蒸发量大,日照强烈等因素,导致地表植物稀少,生态脆弱,承载人口少,使当地经济落后。土地上的植物通常情况下的“听天由命”,“看天吃饭”。而且在这些地区由人工进行养护种植,具有不稳定性、人工成本高,对自然天气不能及时有效应对。因此使戈壁干旱地区的绿化与改造的难度非常大。
通常情况下,即使我国西北地区的沙漠地带,全年降水量也比较多,而且地下水储量丰富,地下水位较高,只是因为地表植被附着少,土地沙化严重,导致白天地温高,蒸发量加大。长此以往,导致地表植被生态稀少,因此需要一种能有效利用雨水对植物进行养护的系统,为此,我们提出采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统进行优化。
发明内容
本发明的目的在于提供采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,包括土壤层和电脑控制端,包括土壤层和电脑控制端,所述土壤层顶部设置有气象站、动力机构和雨水收集机构,所述动力机构包括电机、圆盘、偏心轴和电机支撑座,所述电机支撑座设置于土壤层顶部,所述电机固定安装于电机支撑座顶部,所述圆盘的后侧壁与电机的转动端固定连接,所述圆盘的前侧壁固定连接有偏心轴,所述雨水收集机构等距离设置有若干个,所述雨水收集机构包括第二连接管、回流泵、贮水箱、收集盖板、转轴、出水管、电控阀和支撑底座,所述贮水箱为槽状,所述贮水箱顶部为倾斜设置,所述贮水箱的一侧箱壁低于另一侧箱壁,所述收集盖板设置于贮水箱顶部,所述收集盖板为倾斜设置,所述收集盖板与贮水箱相适配,所述收集盖板的一侧通过铰链与述贮水箱的另一侧箱壁顶部铰接,所述支撑底座对称设置两个,两个所述支撑底座顶部均与贮水箱底部固定连接,所述支撑底座设置于土壤层顶部,所述回流泵固定安装于贮水箱的一侧,所述出水管贯穿固定连接于贮水箱的另一侧箱壁上,所述电控阀固定连接于出水管上,所述转轴固定连接于收集盖板的前侧壁上,所述土壤层的上方设置有连接横杆,所述转轴的前端均与连接横杆的后侧壁转动连接,所述连接横杆的一端与偏心轴的一端转动连接。
作为本发明进一步的方案:所述土壤层内开设有水井,所述水井顶部为开口设置,所述水井的内侧底部设置有水泵,所述土壤层内设置有第一连接管和第三连接管,所述第一连接管的一端与水泵的出水端连通,所述第二连接管的一端与贮水箱内部连通,所述第二连接管的另一端与第一连接管内部连通,所述回流泵的进水端通过管道与贮水箱内部连通,所述回流泵的出水端通过管道与第三连接管内部连通,所述水泵通过导线与电脑控制端电性连接。
作为本发明再进一步的方案:所述水井的内侧固定安装有水位传感器,所述水位传感器通过导线与电脑控制端电性连接。
作为本发明再进一步的方案:所述电脑控制端无线通讯连接有互联网端,所述电脑控制端通过互联网端无线通信连接有移动端。
作为本发明再进一步的方案:所述移动端为手机。
作为本发明再进一步的方案:所述回流泵、电控阀、电机和气象站均通过导线与电脑控制端电性连接,所述电脑控制端通过导线与外接电源电连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明通过晴天和雨天的多种模式的切换,使得雨水得到有效利用,并在干旱使有效利用收集的雨水,通过多种模式的切换,并利用电脑及网络技术,通过精确计算降雨、地下水及用水量,自动化的方式进行雨水收集,使得在西北等戈壁干旱地区能更充分的利用雨水对植物进行浇灌养护。
2、本发明通过设置水位传感器用于人员对水井内的水位进行监测,收集盖板呈南高北低的倾角,有利于阳光照射到相邻两个贮水箱之间形成的空地上的植物,有利于植物生长。
附图说明
图1为采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统的结构示意图。
图2为采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统中的A处放大图。
图3为采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统中的局部连接框图。
图4为采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统中动力机构的结构示意图。
图5为采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统中下雨模式下的结构示意图一。
图6为采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统中下雨模式下的结构示意图二。
图中所示:水泵1、水位传感器2、水井3、第一连接管4、第二连接管5、第三连接管6、连接横杆7、动力机构8、土壤层9、回流泵10、贮水箱11、收集盖板12、转轴13、雨水收集机构14、出水管15、电控阀16、支撑底座17、电脑控制端18、互联网端19、移动端20、电机21、圆盘22、偏心轴23、电机支撑座24、气象站25。
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1~6,本发明实施例中,采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,包括土壤层9和电脑控制端18,所述土壤层9顶部设置有气象站25、动力机构8和雨水收集机构14,所述动力机构8包括电机21、圆盘22、偏心轴23和电机支撑座24,所述电机支撑座24设置于土壤层9顶部,所述电机21固定安装于电机支撑座24顶部,所述圆盘22的后侧壁与电机21的转动端固定连接,所述圆盘22的前侧壁固定连接有偏心轴23,所述雨水收集机构14等距离设置有若干个,所述雨水收集机构14包括第二连接管5、回流泵10、贮水箱11、收集盖板12、转轴13、出水管15、电控阀16和支撑底座17,所述贮水箱11为槽状,所述贮水箱11顶部为倾斜设置,所述贮水箱11的一侧箱壁低于另一侧箱壁,所述收集盖板12设置于贮水箱11顶部,所述收集盖板12为倾斜设置,所述收集盖板12与贮水箱11相适配,所述收集盖板12的一侧通过铰链与述贮水箱11的另一侧箱壁顶部铰接,所述支撑底座17对称设置两个,两个所述支撑底座17顶部均与贮水箱11底部固定连接,所述支撑底座17设置于土壤层9顶部,所述回流泵10固定安装于贮水箱11的一侧,所述出水管15贯穿固定连接于贮水箱11的另一侧箱壁上,所述电控阀16固定连接于出水管15上,所述转轴13固定连接于收集盖板12的前侧壁上,所述土壤层9的上方设置有连接横杆7,所述转轴13的前端均与连接横杆7的后侧壁转动连接,所述连接横杆7的一端与偏心轴23的一端转动连接,所述土壤层9内开设有水井3,所述水井3顶部为开口设置,所述水井3的内侧固定安装有水位传感器2,所述水位传感器2通过导线与电脑控制端18电性连接,所述水井3的内侧底部设置有水泵1,所述土壤层9内设置有第一连接管4和第三连接管6,所述第一连接管4的一端与水泵1的出水端连通,所述第二连接管5的一端与贮水箱11内部连通,所述第二连接管5的另一端与第一连接管4内部连通,所述回流泵10的进水端通过管道与贮水箱11内部连通,所述回流泵10的出水端通过管道与第三连接管6内部连通,所述水泵1通过导线与电脑控制端18电性连接,所述电脑控制端18无线通讯连接有互联网端19,所述电脑控制端18通过互联网端19无线通信连接有移动端20,所述所述移动端20可设置有多个,所述移动端20为手机,所述回流泵10、电控阀16、电机21和气象站25均通过导线与电脑控制端18电性连接,所述电脑控制端18通过导线与外接电源电连接。
本发明的工作原理是:
在一个大面积的区域内,设置有若干个小的需要养护的区域,在每个小的区域均设置有一个本控制系统,通过气象站25阵列将降雨信息传送到电脑控制端18,通过“增值系统”时,通过神经网络的计算控制,根据气象站25提供的气温、日照等数据,电脑控制端18计算出当前作物或植物所需要的精确水量,进而电脑控制端18控制水泵1、水位传感器2、回流泵10、电控阀16、电机21和气象站25的工作状态,使有降雨部分的控制系统打开,而没有降雨的部分控制系统处于闭合状态,使用时,植物种植在相邻的两个贮水箱11之间的空地上,将贮水箱11在北半球为东西放置,其中贮水箱11较低一侧放置于北侧,贮水箱11较高一侧放置于南侧,当为晴天时,通过电脑控制端18控制电机21,通过电机21的转动端带动圆盘22转动,圆盘22带动偏心轴23使连接横杆7运动,同时通过转轴13配合,使得收集盖板12沿着铰链的铰接点向北侧旋转,进而收集盖板12可盖住北侧贮水箱11的箱壁,形成封闭空间,贮水箱11内可贮存水,当为下雨天时,电脑控制端18控制电机21,使收集盖板12翻转至向上垂直,使贮水箱11以及相邻贮水箱11之间形成的空地上的植物都可以接受到雨水,当贮水箱11内收集的雨水达到预设的收集量后,能够满足一段时间植物的需水量时,电脑控制端18控制电机21转动,进而带动收集盖板12向南侧旋转,收集盖板12可盖住放置在南面贮水箱11的北侧箱壁,形成相对封闭空间,相邻贮水箱11之间形成的空地上接受到的降雨沿收集盖板12流入至相应的贮水箱11内,同时贮水箱11上面没有收集盖板12的遮盖,使得降雨可以落入至贮水箱11内,当降雨量增大时,超过贮水箱11的最大降雨贮存容量时,电脑控制端18根据气象站25监测的气象监测数据,电脑控制端18控制回流泵10工作,将多余的降雨注入至水井3中,以备长期使用,电脑控制端18通过打开电控阀16使贮水箱11内的水通过出水管15流出为植物进行浇灌,通过设置水位传感器2用于人员对水井3内的水位进行监测,收集盖板12呈南高北低的倾角,有利于阳光照射到相邻两个贮水箱11之间形成的空地上的植物,有利于植物生长,通过两个支撑底座17贮水箱11与地面之间留有间隙,有利于低矮植被生长,电脑控制端18通过互联网端19联接到若干个移动端20,人们可以从移动端20看到植物的生长情况,并且根据对不同的植物的喜好进行充值付费,对结出的果实拥有购买权,当植物的地区必须用到抽取地下水时,人们可以从移动端20支付水费,从而达到将西北等戈壁干旱地区逐步绿化的目的,由于可能通过移动端20进行认领,通过众多小投资实现大面积戈壁干旱地区的设施投资筹集,从而达到增值的目的,本发明利用电脑及网络技术,通过精确计算降雨、地下水及用水量,采用智能控制的方式进行雨水收集和植物浇灌养护,直到达到增值的目的。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,包括土壤层(9)和电脑控制端(18),其特征在于:包括土壤层(9)和电脑控制端(18),所述土壤层(9)顶部设置有气象站(25)、动力机构(8)和雨水收集机构(14),所述动力机构(8)包括电机(21)、圆盘(22)、偏心轴(23)和电机支撑座(24),所述电机支撑座(24)设置于土壤层(9)顶部,所述电机(21)固定安装于电机支撑座(24)顶部,所述圆盘(22)的后侧壁与电机(21)的转动端固定连接,所述圆盘(22)的前侧壁固定连接有偏心轴(23),所述雨水收集机构(14)等距离设置有若干个,所述雨水收集机构(14)包括第二连接管(5)、回流泵(10)、贮水箱(11)、收集盖板(12)、转轴(13)、出水管(15)、电控阀(16)和支撑底座(17),所述贮水箱(11)为槽状,所述贮水箱(11)顶部为倾斜设置,所述贮水箱(11)的一侧箱壁低于另一侧箱壁,所述收集盖板(12)设置于贮水箱(11)顶部,所述收集盖板(12)为倾斜设置,所述收集盖板(12)与贮水箱(11)相适配,所述收集盖板(12)的一侧通过铰链与述贮水箱(11)的另一侧箱壁顶部铰接,所述支撑底座(17)对称设置两个,两个所述支撑底座(17)顶部均与贮水箱(11)底部固定连接,所述支撑底座(17)设置于土壤层(9)顶部,所述回流泵(10)固定安装于贮水箱(11)的一侧,所述出水管(15)贯穿固定连接于贮水箱(11)的另一侧箱壁上,所述电控阀(16)固定连接于出水管(15)上,所述转轴(13)固定连接于收集盖板(12)的前侧壁上,所述土壤层(9)的上方设置有连接横杆(7),所述转轴(13)的前端均与连接横杆(7)的后侧壁转动连接,所述连接横杆(7)的一端与偏心轴(23)的一端转动连接。
2.根据权利要求1所述的采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,其特征在于:所述土壤层(9)内开设有水井(3),所述水井(3)顶部为开口设置,所述水井(3)的内侧底部设置有水泵(1),所述土壤层(9)内设置有第一连接管(4)和第三连接管(6),所述第一连接管(4)的一端与水泵(1)的出水端连通,所述第二连接管(5)的一端与贮水箱(11)内部连通,所述第二连接管(5)的另一端与第一连接管(4)内部连通,所述回流泵(10)的进水端通过管道与贮水箱(11)内部连通,所述回流泵(10)的出水端通过管道与第三连接管(6)内部连通,所述水泵(1)通过导线与电脑控制端(18)电性连接。
3.根据权利要求2所述的采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,其特征在于:所述水井(3)的内侧固定安装有水位传感器(2),所述水位传感器(2)通过导线与电脑控制端(18)电性连接。
4.根据权利要求1所述的采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,其特征在于:所述电脑控制端(18)无线通讯连接有互联网端(19),所述电脑控制端(18)通过互联网端(19)无线通信连接有移动端(20)。
5.根据权利要求4所述的采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,其特征在于:所述移动端(20)为手机。
6.根据权利要求1所述的采用神经网络的区域生态绿化与水资源增值系统,其特征在于:所述回流泵(10)、电控阀(16)、电机(21)和气象站(25)均通过导线与电脑控制端(18)电性连接,所述电脑控制端(18)通过导线与外接电源电连接。
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