CN114503857A - 一种苦荞培育大棚 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种苦荞培育大棚,属于苦荞种植技术领域。所述苦荞培育大棚包括棚体、发电装置、喷淋装置、雨水收集装置、日光灯、采暖器、储水池、棚门;其中,所述喷淋装置包括灌溉杆、左滑道、右滑道、滑轮、喷淋头、接头、进水管;所述发电装置包括太阳能电磁板、蓄电池、逆变器、控制器;所述雨水收集装置包括收集槽、收集斗、管道。太阳能电磁板利用太阳能发电,供电给日光灯、采暖器、喷淋装置、温度感应器、湿度感应器,利于大棚内气候的调节;二氧化碳报警器能够监测大棚内二氧化碳浓度,利于及时采取措施;雨水收集装置能够把雨水收集起来利用,雨水含有丰富的营养元素,利于苦荞的生长,同时减少雨水对大棚的积压,延长大棚使用寿命。
Description
技术领域:
本发明涉及一种苦荞培育大棚,属于苦荞种植技术领域。
背景技术:
苦荞在生长过程中对光照时间、光照强度、温度、湿度、通风条件、营养等因素有要求,不同时期对这些因素的要求也不相同,近年来出现的温室、大棚等人为改变苦荞生长环境的结构的出现,使得人们可以观赏到反季节苦荞,种植名贵珍稀苦荞,对苦荞培育产生了巨大的影响力。其中最常见的大棚,一般使用竹结构或者钢结构的骨架,上面覆上一层或多层保温塑料膜,这样就形成了一个温室空间。
目前,代表世界先进水平的是以玻璃温室或PVC(聚氯乙烯)温室为中心的具备补光功能的环境控制型温室,代表我国特色的是节能型日光温室。环境控制型温室由于受外界环境影响大,夏季降温和冬季加温的成本很高,乃至温室生产的成本的大部分来自于降温或加温的能源消耗,且环境控制精度较低、梯度较大,环境控制水平粗放难于满足实际生产要求;节能型日光温室虽然节省了能源,但是由于该种类型温室没有环境控制设备,导致其适用植物较少,品质较差。因此,开发一种兼顾节能省电和环境控制的新型温室不仅能够满足科研试验需求,也能解决实际生产中的上述问题。
在传统的苦荞培育室或者苦荞种植大棚采用的都是拱形顶,在下雨时雨水从拱形顶较低的两边滴落下来,雨水比较分散,不便于回收利用。中国低日照地区苦荞种植,因气候原因,每年只能种植一季,不能满足人们对观赏苦荞的需求,且种植效率和种植品质低下,大大落后于现代经济的快速发展。为了改变这种现状,人们采用苦荞培育大棚培育苦荞,现有的苦荞培育大棚包括大棚骨架及大棚外表面覆盖的塑料薄膜,形成一个密闭的保温空间,以满足苦荞的生长温度,然而低日照地区昼短夜长,为了使苦荞得到充足的阳光进行光合作用,必须在大棚内设置日关灯照明,而现有的大棚内日光灯使用电源供电,需从居民处拉电线供电,非常不便且浪费能源,由此发明一种太阳能种植大棚,可实现反季节种植,大幅提升大棚种植经济效益,提升苦荞品质,还可节约能源,减少电线的使用。
现有技术中,塑料大棚没有设置专门的灌溉装置,它的灌溉和传统的灌溉方法相同,具有操作麻烦、灌溉不均匀、浪费水源的缺点。
因此,有必要对苦荞培育大棚结构进行改进,能够根据作物生长需要及时延长与缩短大棚内光照时间,进行科学灌溉,防治虫害,太阳能供电,节约资源,能够对雨水进行收集,充分利用雨水,利于作物生长,人工调节大棚内气候条件,简单易操作 。
发明内容:
为了克服背景技术中存在的问题,本发明提供了一种苦荞培育大棚,能调整日光灯的光照时间,及时延长与缩短大棚内的光照时间;能进行科学灌溉,节约资源;能检测大棚内的温度及湿度状况,及时调整大棚内的气候;能利用太阳能供电,充分利用资源;能够对雨水进行收集,合理利用雨水;在棚外能够清晰观察到大棚内作物的生长情况,方便快捷。
为达到上述目的,本发明是按如下技术方案实施的:所述苦荞培育大棚包括棚体、发电装置、喷淋装置、雨水收集装置、日光灯、采暖器、储水池、棚门;其中,所述喷淋装置包括灌溉杆、左滑道、右滑道、滑轮、喷淋头、接头、进水管,所述棚体两侧内壁对称设有左滑道和右滑道,在左滑道和右滑道上设有一个灌溉杆,滑轮固定安装在灌溉杆下方,灌溉杆与下面的滑轮滑动连接在滑道上,灌溉杆一端通过进水管与水源的接头连接,灌溉杆下方设置有喷淋头;所述发电装置包括太阳能电磁板、蓄电池、逆变器、控制器,所述电磁板设置在棚体外顶部,蓄电池、逆变器、控制器设置在棚体内部,逆变器的输入端与太阳能电磁板相连,逆变器的输出端与蓄电池输入端相连,蓄电池与控制器相连;所述雨水收集装置包括收集槽、收集斗、管道,所述收集槽设置在棚体外侧两边,收集槽的两端连接有收集斗,收集斗底部连接有管道,管道的另一端连接到储水池中,储水池设置在棚体底部地面下方;大棚内设有温度传感器、湿度传感器、日光灯、采暖器,温度传感器、湿度传感器输出端分别与控制器的输入端相连,日光灯、喷淋装置、采暖器分别与控制器的输出端相连;日光灯设置在棚体内顶部,日光灯之间通过电线并联在一起;所述棚体上设置有透明薄膜、防虫网,棚门设置在棚体外侧。
作为优选:所述棚体内侧底部两侧设有镜面挡板。
作为优选:所述棚体内设有二氧化碳报警器。
作为优选:所述的收集槽截面呈U形或V形结构。
作为优选:所述的喷淋头为可以拆卸的喷淋头。
本发明的有益效果:
1、太阳能电磁板的设置,可以充分利用太阳能发电,蓄电池的配合使用,可以储存电能,进而供电给日光灯、采暖器、喷淋装置、温度感应器、湿度感应器,利于大棚内气候的调节,节约资源且简便易操作;
2、设置温度感应器和湿度感应器,能够及时掌握大棚内的温度和湿度情况,根据情况及时采取相应措施,调整大棚内的温度和湿度,给作物提供合适的生长环境;
3、采用带有滑轮的灌溉杆,灌溉杆可以在大棚内滑动,整个大棚设置一根灌溉杆即可,喷淋头能够喷水、喷药、喷叶面肥,节省大量人力物力的同时,能够节约资源,最大化利用能源;
4、喷淋头可以拆卸,有利于喷淋面积及喷淋密度的随需调整,实现科学施肥、科学灌溉、科学用药;
5、日光灯的使用,有利于延长秋季和冬季的日照时间,给需要长日照的作物提供足够的日照时间,保证作物的正常生长,日光灯可以确保光照时间的充足,达到按需生长发育的目的;
6、大棚设置有棚门,可以方便工作人员的进出,无需卷起薄膜,打开棚门即可,方便易操作;
7、大棚内设置有二氧化碳报警器,能够监测大棚内二氧化碳的浓度,当二氧化碳浓度低于大棚内苦荞所需量或者高于大棚内苦荞所需量时,二氧化碳报警器自动报警,利于及时采取措施,避免苦荞生长受到影响。
8、采用设有雨水收集装置的大棚,能够把雨水收集起来利用,雨水含有丰富的营养元素,利于苦荞的生长,同时节约水资源;雨水的收集,减少了雨水对大棚的积压,确保大棚的使用寿命。
附图说明:
图1为本发明结构示意图。
图中,1-棚体、2-日光灯、3-电线、4-采暖器、5-储水池、6-棚门、7-灌溉杆、8-左滑道、9-右滑道、10-滑轮、11-喷淋头、12-进水管、13-接头、14-电磁板、15-蓄电池、16-逆变器、17-控制器、18-收集槽,19-收集斗、20-管道、21-湿度感应器、22-温度感应器、23-镜面挡板、24-二氧化碳报警器、25-透明薄膜、26-防虫网。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,下面将结合附图,对本发明的优选实施例进行详细的说明,以方便技术人员理解。
如图1所示,所述苦荞培育大棚包括棚体1、发电装置、喷淋装置、雨水收集装置、日光灯2、采暖器4、储水池5、棚门6;其中,所述喷淋装置包括灌溉杆7、左滑道8、右滑道9、滑轮10、喷淋头11、进水管12、接头13,所述棚体两侧内壁对称设有左滑道8和右滑道9,在左滑道8和右滑道9上设有一个灌溉杆7,滑轮10固定安装在灌溉杆7下方,灌溉杆7与下面的滑轮10滑动连接在滑道上,灌溉杆7一端通过进水管12与水源的接头13连接,灌溉杆7下方设置有喷淋头11;所述发电装置包括太阳能电磁板14、蓄电池15、逆变器16、控制器17,所述电磁板14设置在棚体1外顶部,蓄电池15、逆变器16、控制器17设置在棚体1内部,逆变器16的输入端与太阳能电磁板14相连,逆变器16的输出端与蓄电池15输入端相连,蓄电池15与控制器17相连;所述雨水收集装置包括收集槽18、收集斗19、管道20,所述收集槽18设置在棚体1外侧两边,收集槽18的两端连接有收集斗19,收集斗19底部连接有管道20,管道20的另一端连接到储水池5中,储水池5设置在棚体1底部地面下方;大棚内设有温度传感器22、湿度传感器21、日光灯2、采暖器4,温度传感器22、湿度传感器21输出端分别与控制器17的输入端相连,日光2灯、喷淋装置、采暖器4分别与控制器17的输出端相连;日光灯2设置在棚体1内顶部,日光2灯之间通过电线3并联在一起;所述棚体1上设置有透明薄膜25、防虫网26,棚门6设置在棚体1外侧。
所述喷淋装置包括灌溉杆7、左滑道8、右滑道9、滑轮10、喷淋头11、进水管12、接头13,所述棚体两侧内壁对称设有左滑道8和右滑道9,在左滑道8和右滑道9上设有一个灌溉杆7,滑轮10固定安装在灌溉杆7下方,灌溉杆7与下面的滑轮10滑动连接在滑道上,灌溉杆7一端通过进水管12与水源的接头13连接,灌溉杆7下方设置有喷淋头11。采用带有滑轮10的灌溉杆7,灌溉杆7可以在大棚内滑动,整个大棚设置一根灌溉杆7即可,喷淋头11能够喷水、喷药、喷叶面肥,节省大量人力物力的同时,能够节约资源,最大化利用能源。较好的,喷淋头11为可以拆卸的喷淋头11,可以根据具体的需要控制喷淋头11的数量,操作灵活,节约资源。
所述发电装置包括太阳能电磁板14、蓄电池15、逆变器16、控制器17,所述电磁板14设置在棚体1外顶部,蓄电池15、逆变器16、控制器17设置在棚体1内部,逆变器16的输入端与太阳能电磁板14相连,逆变器16的输出端与蓄电池15输入端相连,蓄电池15与控制器17相连。太阳能电磁板的设置,可以充分利用太阳能发电,蓄电池的配合使用,可以储存电能,进而供电给日光灯2、采暖器4、喷淋装置、温度感应器22、湿度感应器21,利于大棚内气候的调节,节约资源且简便易操作。
所述雨水收集装置包括收集槽18、收集斗19、管道20,所述收集槽18设置在棚体1外侧两边,收集槽18的两端连接有收集斗19,收集斗19底部连接有管道20,管道20的另一端连接到储水池5中,储水池5设置在棚体1底部地面下方,不占用大棚空间,利于雨水储存。采用设有雨水收集装置的大棚,能够把雨水收集起来利用,雨水含有丰富的营养元素,利于苦荞的生长,同时节约水资源;雨水的收集,减少了雨水对大棚的积压,确保大棚的使用寿命。较好的,所述的收集槽18截面呈U形或V形结构,有利于从大棚顶部流下的雨水全部收集到收集槽内,方便雨水从收集槽18顺着管道20流到储水池5中。
二氧化碳气体在苦荞培育过程中起到至关重要的作用,现有的苦荞培育大棚监测二氧化碳含量都是通过人的感官功能进行估测,误差大。本发明设有二氧化碳报警器24,当二氧化碳浓度低于大棚内苦荞所需量或者高于大棚内苦荞所需量时,二氧化碳报警器自动报警,利于及时采取措施,避免苦荞生长受到影响。
日光灯2的使用,有利于延长秋季和冬季的日照时间,给需要长日照的作物提供足够的日照时间,保证作物的正常生长,日光灯2可以确保光照时间的充足,达到按需生长发育的目的。较好的,所述棚体内侧底部两侧设有镜面挡板23,镜面挡板23可以将白天进入大棚内的光照及日光灯2的光照汇聚,尤其适用于阴雨天气,满足作物的需光要求。
本发明设置太阳能电磁板,可以充分利用太阳能发电,蓄电池的配合使用,可以储存电能,进而供电给日光灯、采暖器、喷淋装置、温度感应器、湿度感应器,利于大棚内气候的调节,节约资源且简便易操作;设置温度感应器和湿度感应器,能够及时掌握大棚内的温度和湿度情况,根据情况及时采取相应措施,调整大棚内的温度和湿度,给作物提供合适的生长环境;采用带有滑轮的灌溉杆,灌溉杆可以在大棚内滑动,整个大棚设置1根灌溉杆即可,喷淋头能够喷水、喷药、喷叶面肥,节省大量人力物力的同时,能够节约资源,最大化利用能源;喷淋头可以拆卸,有利于喷淋面积及喷淋密度的随需调整,实现科学施肥、科学灌溉、科学用药;日光灯的使用,有利于延长秋季和冬季的日照时间,给需要长日照的作物提供足够的日照时间,保证作物的正常生长,日光灯可以确保光照时间的充足,达到按需生长发育的目的;大棚设置有棚门,可以方便工作人员的进出,无需卷起薄膜,打开棚门即可,方便易操作;大棚内设置有二氧化碳报警器,能够监测大棚内二氧化碳的浓度,当二氧化碳浓度低于大棚内苦荞所需量或者高于大棚内苦荞所需量时,二氧化碳报警器自动报警,利于及时采取措施,避免苦荞生长受到影响。采用设有雨水收集装置的大棚,能够把雨水收集起来利用,雨水含有丰富的营养元素,利于苦荞的生长,同时节约水资源;雨水的收集,减少了雨水对大棚的积压,确保大棚的使用寿命。
最后说明的是:上述仅为不用于限制本发明优选实施例而已,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有多种更改和变化。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,均不偏离本发明权利要求书所限制的范围。
Claims (5)
1.一种苦荞培育大棚,其特征在于:所述苦荞培育大棚包括棚体、发电装置、喷淋装置、雨水收集装置、日光灯、采暖器、储水池、棚门;其中,所述喷淋装置包括灌溉杆、左滑道、右滑道、滑轮、喷淋头、接头、进水管,所述棚体两侧内壁对称设有左滑道和右滑道,在左滑道和右滑道上设有一个灌溉杆,滑轮固定安装在灌溉杆下方,灌溉杆与下面的滑轮滑动连接在滑道上,灌溉杆一端通过进水管与水源的接头连接,灌溉杆下方设置有喷淋头;所述发电装置包括太阳能电磁板、蓄电池、逆变器、控制器,所述电磁板设置在棚体外顶部,蓄电池、逆变器、控制器设置在棚体内部,逆变器的输入端与太阳能电磁板相连,逆变器的输出端与蓄电池输入端相连,蓄电池与控制器相连;所述雨水收集装置包括收集槽、收集斗、管道,所述收集槽设置在棚体外侧两边,收集槽的两端连接有收集斗,收集斗底部连接有管道,管道的另一端连接到储水池中,储水池设置在棚体底部地面下方;大棚内设有温度传感器、湿度传感器、日光灯、采暖器,温度传感器、湿度传感器输出端分别与控制器的输入端相连,日光灯、喷淋装置、采暖器分别与控制器的输出端相连;日光灯设置在棚体内顶部,日光灯之间通过电线并联在一起;所述棚体上设置有透明薄膜、防虫网,棚门设置在棚体外侧。
2.根据权利要求1所述的一种苦荞培育大棚,其特征在于:所述棚体内侧底部两侧设有镜面挡板。
3.根据权利要求1所述的一种苦荞培育大棚,其特征在于:所述棚体内设有二氧化碳报警器。
4.根据权利要求1所述的一种苦荞培育大棚,其特征在于:所述的收集槽截面呈U形或V形结构。
5.根据权利要求1所述的一种苦荞培育大棚,其特征在于:所述的喷淋头为可以拆卸的喷淋头。
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- 2020-11-16 CN CN202011276520.7A patent/CN114503857A/zh not_active Withdrawn
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CN114916355B (zh) * | 2022-05-30 | 2023-08-18 | 河南农业大学 | 基于土壤-植物-大气连续体水势梯度的温室水分管理决策系统 |
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