CN116941519A - 一种种植系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种种植系统,其本发明属于种植装置技术领域,本发明的目的是这样实现的:输送机构及水路循环装置和种植系统,其用于将水输送至种植系统的种植盒,包括有:传输段,用于输送水分;以及排水段,其至少部分位于所述种植盒内;所述排水段从上往下至少部分伸入所述种植盒。本发明采用内部封闭式的水路循环结构,在日常浇水或者其他打理过程中,不会有尘土、水渍流淌到外,从而更加清洁卫生。
Description
技术领域
本发明属于种植装置技术领域,特指一种种植系统。
背景技术
目前,现有种植系统为了增加种植的效率往往采用多层种植盒配置,并通过输送机构给每层的种植盒输送水分。
例如有中国发明专利,专利号为201510511707.3,其公开了一种智能水培蔬菜种植柜。
智能水培蔬菜种植柜,包括多个种植层、水循环系统、风循环系统以及控制系统,所述控制系统分别与水循环系统、风循环系统相连,实现自动水循环和自动风循环。每个种植层,包括种植盒和种植空间,种植空间顶部安装有照明灯管,相邻的上层种植盒与下层照明灯管间用保温棉隔开。水循环系统包括带水位传感器的封闭式水箱,水箱与一自动加营养液装置连接,并且通过压缩制冷机和加热装置对水温的调控,维持水温恒定。所述控制系统集中在一个控制盒内。
但在该发明中,由于种植盒内需要储存水分用于种植植物,种植盒具有一定重量,当种植盒与骨架侧壁连接,同时一个骨架上放置多个种植盒时,就会导致种植盒与骨架连接不牢固。
发明内容
本发明的目的是提供一种种植系统。
本发明的目的是这样实现的:
一种种植系统,包括有:
若干层种植盒,其用于栽种植物,所述种植盒至少具有用于种植植物的种植孔,和至少一个位于所述种植盒内侧的容纳腔室;
支撑单元,其至少部分分别位于上下相邻的两层种植盒的下端面和上端面之间,且相邻两层种植盒通过支撑单元实现叠加;以及
输送机构,其与每个所述种植盒中至少一个容纳腔室导通,用于将水分输送至容纳腔室内。
优选地,所述支撑单元至少具有:
内管道,其位于支撑单元内部;所述输送机构至少部分位于所述内管道内;
其中,所述输送机构至少具有:
传输段,其位于内管道内,所述传输段用于输送水分;
排水段,其至少部分位于所述种植盒内。
优选地,种植盒的上端面具有盒用进水口;
所述排水段从上往下至少部分伸入所述盒用进水口内。
优选地,种植盒的下端面具有盒用出水口;
所述支撑单元至少还具有:
回流进水口,其位于支撑单元的上端;以及
回流出水口,其位于支撑单元的下端;
其中,所述回流进水口两端分别与盒用出水口和内管道导通。
优选地,所述支撑单元至少具有:
上连接部,其位于支撑单元的上端且与内管道导通;以及
下连接部,其位于支撑单元的下端且与内管道导通;
所述下连接部至少部分伸入到和位于下层的支撑单元的所述上连接部内。
优选地,所述支撑单元至少具有支撑主体,支撑主体位于上连接部和下连接部之间;
支撑主体的两端分别具有一个抵靠面,两个抵靠面分别抵靠在两个所述种植盒的上端面和下端面;
抵靠面一端成型有限位凸起,所述种植盒的上端面和下端面分别成型有限位凹槽,限位凸起与所述限位凹槽适配。
优选地,所述种植盒具有若干个容纳腔室,相邻容纳腔室错位排列。
优选地,所述种植盒还设置有分配管;
其中,所述分配管的一端连通容纳腔室的底部,所述分配管的另一端连通位于下侧的相邻容纳腔室的侧壁。
优选地,所述分配管一端还具有蓄水段,其穿过容纳腔室的底部并向上延伸;所述蓄水段用于当容纳腔室内的水位超过蓄水段上端面时,引导水流经蓄水段进入到下侧的相邻容纳腔室内。
优选地,所述种植盒还包括有限位管;
其中,所述限位管一端穿过容纳腔室的底部向上延伸,其另一端穿过盒用出水口并部分伸入支撑单元上端的回流进水口,或伸入位于种植系统下端的安装座。
本发明相比现有技术突出且有益的技术效果是:
1.本发明中,相邻两层种植盒之间放置支撑单元来实现种植盒与支撑单元叠加,并且支撑单元至少部分分别位于上下相邻的两层种植盒的下端面和上端面之间,使得支撑单元的上下端面分别与相邻两层种植盒的上下端面抵靠连接,使得支撑单元更好的支撑来自种植盒的重力,使得连接更加牢固。
2.本发明采用阶梯式的种植盒,通过阶梯式分隔腔室,通过重力的作用将上层腔室内的水分向下层流动。
2.使用喷灌的形式喷灌植物根系,在保证植物能够正常生长的情况下,尽量的节约用水。
3.腔室内蓄水,容纳腔室内设置有蓄水段。因此超过一定程度可自动排水,自动排水能够减少种植腔内的蓄水量,降低用水量,降低产品重量。
4.而且整个水路都采用了内部封闭式的水路循环结构,在日常浇水或者其他打理过程中,不会有尘土、水渍流淌到外,从而更加清洁卫生。
5.本发明可将上层种植盒多余的水分通过回流构件流入下层种植盒,最后流回蓄水构件;再通过输送机构重新流入种植盒内,实现水路的内部循环,最大程度节约用水。
附图说明
图1是本发明的结构简图;
图2是本发明种植盒的结构简图;
图3是本发明种植盒的底部简图;
图4是本发明种植盒的仰视图;
图5是本发明种植盒A-A的剖视图;
图6是本发明种植盒B-B的剖视图;
图7是本发明支撑杆的俯视图;
图8是种植盒和支撑杆的装配图;
图9是本发明输送机构的结构简图;
图10是本发明安装座的结构简图;
图11是本发明种植盒的俯视图;
图12是种植盒、输送机构和支撑杆的剖视图;
图13是图12中A处的局部放大图。
图中:
1-种植盒;2-支撑单元;3-输送机构;4-安装座;5-抽水泵;10- 分配管;11-容纳腔室;12-盒用入水口;13-盒用进水口;14-凹槽; 15-限位管;16-种植孔;17-通气孔;18-排气盖;19-限位凹槽;21- 内管道;22-输送排水口;23-回流进水口;24-上连接部;25-下连接部;26-回流出水口;27-抵靠面;31-传输段;32-排水段;41-储水腔室;101-蓄水段;102-安装槽;111-环形槽;271-限位凸起;332- 存水腔室。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。
【实施例一】
本实施例中,公开了一种种植系统;用于解决背景技术中,为了解决水路没办法储存在各个腔室,并且排水和蓄水需要不同的管道的问题;具体看图1和图2。
图1是本发明的结构简图;图2是本发明种植盒的结构简图。
如图1和图2所示,一种种植系统包括种植盒1、支撑单元2和安装座4。
如图1和图2所示,安装座4位于整个种植机构的最下端,所述安装座4用于储存水量,并且其上端与种植盒1卡接,所述种植盒1 的上表面设置有种植孔16和通气孔17;在种植盒1的四周分别卡接有四根支撑单元2,种植盒1和支撑单元2向上交替排列,呈阶梯形。
并且为了实现水循环工作,在每个种植盒1之间还设置有支撑单元2,其不但可以支撑种植盒1,如图7和图12所示,图7是本发明支撑单元2的俯视图;图12是种植盒1、输送机构3和支撑单元2 的剖视图。
从图7和图12中看出,支撑单元2上端面具有回流进水口23,并且对应种盒最下面的容纳腔室11设置有盒用进水口13,回流进水口23与盒用进水口13相互连通,水分可以通过回流进水口23进入盒用进水口13。
并且,结合图13,图13是图12中A处的局部放大图;种植盒1 具有凹槽14,凹槽14贯穿种植盒1上下两端;种植杆内部具有内管道21,内管道21贯穿种植杆的上下端,所述支撑单元2上下端具有上连接部24和下连接部25,上连接部24的上端具有输送排水口22,下连接部25的下端具有回流进水口23;所述上连接部24和另一个支撑单元2的下连接部25分别从种植盒1的下端面盒和上端面穿过凹槽14且相互卡接,并且,可从图13中看出,下连接部25和下层支撑单元2的上连接部24之间相互连通,使上层内管道21内的水分进入下层的内管道21;当上连接部24和下连接部25卡接时,下连接部25穿过输送排水口22,使下连接部25嵌入上连接部24内,由于水从下连接部25输送到上连接部24内,使得在水为接触到上连接部24和下连接部25的缝隙,更好增加了连接的强度和密封性。
其中,所述支撑件至少具有支撑主体,支撑主体位于上连接部 24和下连接部25之间;
支撑主体的两端分别具有一个抵靠面27,两个抵靠面27分别抵靠在两个所述种植盒1的上端面和下端面;在上抵靠面27还设置有输送排水口22,在下抵靠面27设置有回流进水口23。
抵靠面27一端成型有限位凸起271,所述种植盒1的上端面和下端面分别成型有限位凹槽19,限位凸起271与所述限位凹槽19适配;增加了支撑件和种植盒1之间的连接强度。
结合图5,图5是本发明种植盒A-A的剖视图;种植盒1内具有若干个容纳腔室11,每个相邻容纳腔室11向上交替错位排列,呈阶梯型,使每个相邻容纳腔室11之间有高低落差;并且,两个容纳腔室11之间不连通,所述种植孔16位于种植盒1的上表面,并且每个种植孔16连通各个容纳腔室11,植物根部可穿过种植孔16放置在容纳腔室11内,用于固定植物;所述通气孔17沿种植盒1上表面向上延伸,并且,在通气孔17卡接有排气盖18,排气盖18的表面均匀分布有多个气孔,可将腔室内外的气体通过气孔进行调换,用于保持容纳腔室11内的气体流畅,防止长时间的封闭容纳腔室11的空气,而导致容纳腔室11内出现异味。
并且为了使各个容纳腔室11的水分可以互通,具体看图3和图 5,图3是是本发明种植盒的底部简图。
如图3和图5所示,种植盒1设置有分配管10,其一端连通容纳腔室11的底部,所述分配管10的另一端连通相邻容纳腔室11的侧壁;并且在本实施例中,将相邻两个分配管10错位放置,可以放置水流从侧壁流出直接流入下一个分配管10,并且使水可以多停靠在容纳腔室11内;
当水流入容纳腔室11内,上层的容纳腔室11的水用于重力影响,水通过分配管10流入下层的容纳腔室11内,并且循环此操作;使水自动从上层容纳腔室11流向下层容纳腔室11内,实现自动化的灌溉。
为了使容纳腔室11和分配管10可以卡接并且不漏水,容纳腔室 11底部具有环形槽111,其相对与容纳腔室11底部向内凹陷并且贯穿容纳腔室11的底部,所述分配管10可通过环形槽111进入容纳腔室11;相对应,分配管10在外管壁设置向内凹陷的安装槽102,所述安装槽102和环形槽111卡接,使分配管10与植腔室底部增大的卡接面积,从而增大摩檫力,使卡接中不会上下移动,结构更加牢固,稳定。
由于整个种植装置通过重力作用,利用高处的水向底处移动的原理实现水的回收,并且为了实现水的循环使用,本产品需要通过输送机构3将底部的水运送到每个容纳腔室11,具有看图8和图10,图 8是本发明输送机构3的结构简图;图10是本发明安装座4的结构简图。
如图8和图1所示,输送机构3底部具有抽水泵5和管路单元;所述管路单元两两首尾连接,至少一个管路单元与抽水泵连通;
其中,管路单元至少具有传输段31和排水段32并且至少一个传输段31的一端与抽水泵5里连接;安装座4具有储水腔室41,抽水泵5可以将储水腔室41中的水抽取,运送到传输段31内,并且所述传输段31位于支撑最上层种植腔室的支撑单元2内,所述支撑单元 2内具有内管道21,传输段31穿过内管道21到达上层的种植腔室;
并且传输段31与排水段32通过三通连接管或二通连接管连接,在传输段31内传输的水通过三通连接管或二通连接管进入排水段32 内;
在本实施例中,排水段32呈L型,结合图12和13,图12是种植盒1、输送机构3和支撑单元2的剖视图,图13是图12中的局部放大图。
如图12和图13中所示,排水段32通过位于种植盒1的上端面的盒用入水口12和位于支撑单元2下端面的输送排水口22进入容纳腔室11,其中,盒用入水口12和输送排水口22的孔径重合;使排水段32的水从种植盒1的上端流入容纳腔室11,实现对植物的浇灌;避免排水段32依次从上连接部24在下连接部25最后从种植盒1侧壁穿过进入容纳腔室11内,使得安装更加方便、快捷。
为了防止水直接流出容纳腔室11通过分配管10进入下个腔室或水通过环形槽111直接进入安装座4,而种植盒1内未存入种植水生植物所需要的水,导致植物枯萎,如图5和图6所示,图5是本发明种植盒A-A处的剖视图;图6是本发明种植盒B-B的剖视图。
如图5所示,在分配管10的上端设置有蓄水段101,其相对与容纳腔室11的底部向上延伸,所述蓄水段101用于阻止水流流入分配管10内;所述蓄水段101的外壁与容纳腔室11的底部形成存水腔室;水流入容纳腔室11的底部将储存在存水腔室内,使植物根系可以时刻淹没在水中,并且,当水位高于蓄水段101的顶部时,多余的水分将流出存水腔室进入分配管10内,并且通过分配管10进入下一个容纳腔室11,防止水位过高,水溢出容纳腔室11,浪费水资源;
并且,如图6所示,在最下层的种植腔室连接安装座4或支撑单元2,当水最后通过容纳腔室11将流回安装座4内,为了使种植盒1 最下面的容纳腔室11也具有存水腔室,种植盒1的盒用进水口13处设置有限位管15,其也设置有蓄水段101和环形槽111,用于形成存水腔室防止水位过高,水溢出容纳腔室11,浪费水资源和加固限位管15和种植盒1底部的连接;当最下层的种植腔室与支撑单元2连接时,限位管15的下端可穿过位于种植盒1上端面的盒用进水口13 和位于支撑单元2下端面的回流进水口23进入内管道21,从而水可从最下层的种植腔室内通过限位管15流入内管道21内,并且,内管道21下端连通储水腔室41,进入内管道21的水将从上而下最终流回储水腔室41,形成二次利用,节约了水资源;当最下层的种植腔室与安装座4连接,限位管15可以直接穿过回流进水口23进入储水腔室41;从而实现水循环中的水收集,形成完整的水循环。
并且在本实施例中,为了在黑暗中也可以观察植物变化,种植盒 1的底部还设置有灯带,所述灯带还具有加热功效,当种植机构上端设置的温湿度感应器检测到腔室内,温度过低,灯带将会加热,使容纳腔室11的温度回归适宜植物生长的温度。
上述实施例仅为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种种植系统,其特征在于,包括有:
若干层种植盒(1),其用于栽种植物,每个所述种植盒(1)内侧具有至少一个容纳腔室(11);
支撑单元(2),其至少部分分别位于上下相邻的两层种植盒(1)的下端面和上端面之间,且相邻两层种植盒(1)通过支撑单元(2)实现叠加;以及
输送机构(3),其与每个所述种植盒(1)中至少一个容纳腔室(11)导通,用于将水分输送至容纳腔室(11)内。
2.根据权利要求1所述的种植系统,其特征在于,所述支撑单元(2)至少具有:
内管道(21),其位于支撑单元(2)内部;所述输送机构(3)至少部分位于所述内管道(21)内;
其中,所述输送机构(3)至少具有:
传输段(31),其位于内管道(21)内,所述传输段(31)用于输送水分;
排水段(32),其至少部分位于所述种植盒(1)内。
3.根据权利要求2所述的种植系统,其特征在于,种植盒(1)的上端面具有盒用进水口(13);
所述排水段(32)从上往下至少部分伸入所述盒用进水口(13)内。
4.根据权利要求2所述的种植系统,其特征在于,
种植盒(1)的下端面具有盒用出水口(13);
所述支撑单元(2)至少还具有:
回流进水口(23),其位于支撑单元(2)的上端;以及
回流出水口(26),其位于支撑单元(2)的下端;
其中,所述回流进水口(23)两端分别与盒用出水口(13)和内管道(21)导通。
5.根据权利要求2或3或4所述的种植系统,其特征在于,所述支撑单元(2)至少具有:
上连接部(24),其位于支撑单元(2)的上端且与内管道(21)导通;以及
下连接部(25),其位于支撑单元(2)的下端且与内管道(21)导通;
所述下连接部(25)至少部分伸入到和位于下层的支撑单元(2)的所述上连接部(24)内。
6.根据权利要求5所述的种植系统,其特征在于,所述支撑单元(2)至少具有支撑主体,支撑主体位于上连接部(24)和下连接部(25)之间;
支撑主体的两端分别具有一个抵靠面(27),两个抵靠面(27)分别抵靠在两个所述种植盒(1)的上端面和下端面;
抵靠面(27)一端成型有限位凸起(271),所述种植盒(1)的上端面和下端面分别成型有限位凹槽(19),限位凸起(271)与所述限位凹槽(19)适配。
7.根据权利要求1所述的种植系统,其特征在于,所述种植盒(1)具有若干个容纳腔室(11),相邻容纳腔室(11)错位排列。
8.根据权利要求7所述的种植系统,其特征在于,所述种植盒(1)还设置有分配管(10);
其中,所述分配管(10)的一端连通容纳腔室(11)的底部,所述分配管(10)的另一端连通位于下侧的相邻容纳腔室(11)的侧壁。
9.根据权利要求8所述的种植系统,其特征在于,所述分配管(10)一端还具有蓄水段(101),其穿过容纳腔室(11)的底部并向上延伸;所述蓄水段(101)用于当容纳腔室(11)内的水位超过蓄水段(101)上端面时,引导水流经蓄水段(101)进入到下侧的相邻容纳腔室(11)内。
10.根据权利要求7或8或9所述的种植系统,其特征在于,所述种植盒(1)还包括有限位管(15);
其中,所述限位管(15)一端穿过容纳腔室(11)的底部向上延伸,其另一端穿过盒用出水口(13)并部分伸入支撑单元(2)上端的回流进水口(23),或伸入位于种植系统下端的安装座(4)。
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