CN203675771U - 用于温室大棚的降温及新风补充系统 - Google Patents

用于温室大棚的降温及新风补充系统 Download PDF

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刘振峰
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Abstract

本实用新型公开了一种用于温室大棚的降温及新风补充系统,其包括供水井、回水井、潜水泵、旋流除砂器、新风机组、输送风道和地埋冷却管,所述新风机组设置于温室大棚内,所述新风机组上设有新风进口、循环回风口和出风口。本实用新型的优点在于,(1)地下水在夏季作为高品位能量提供部分,可直接用于温度调节,减少了利用空调机组制冷环节,极大地节约了能源,降低了运行成本;(2)本实用新型系统充分利用了当地自然条件,付出极少的成本实现了温室温度调节的目的。由于新风量增加,加大了温室的换气和新风的补给量,提高了温室内二氧化碳浓度,对蔬菜的生长极为有利。

Description

用于温室大棚的降温及新风补充系统
技术领域
本实用新型涉及一种降温及新风补充系统,特别是涉及一种用于温室大棚的降温及新风补充系统。
背景技术
随着温室大棚在北方地区的大力推广,温室类保护地上千万亩。夏季传统方法就是自然通风,对土壤温度无法控制。现有温室大棚结构主要是以保温为主要目的,存在以下缺点:(1)由于大棚结构决定大棚在炎热夏季温度极高,传统方法就是自然通风,但该方法受自然条件影响较大,劳动强度增加;(2)土壤温度不可控,没有一种可行的温度调节系统;(3)大棚结构决定了通风效果,如果采用传统空调对大棚进行降温,成本极高,不适合大棚推广;由于夏季温室外温度也很高,简单的新风交换,降温效果不明显,植物发病率较高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种降温效果好、成本低的用于温室大棚的降温及新风补充系统。
本实用新型的目的由如下技术方案实施,一种用于温室大棚的降温及新风补充系统,其包括供水井、回水井、潜水泵、旋流除砂器、新风机组、输送风道和地埋冷却管,所述新风机组设置于温室大棚内,所述新风机组上设有新风进口、循环回风口和出风口,所述新风进口与所述温室大棚外部连通,所述循环回风口与所述温室大棚内部连通,所述出风口与所述输送风道进风口连接,所述输送风道布置于所述温室大棚内,所述输送风道沿轴向设有若干风道出风口;所述地埋冷却管埋设于温室大棚内地面下20-40cm处;所述供水井与所述潜水泵的进水口连接,所述潜水泵的出水口与所述旋流除砂器的进水口连接,所述旋流除砂器的出水口与所述新风机组的进水口通过新风供水管连接,所述新风供水管上设有新风供水调节阀,所述新风机组的出水口与所述回水井通过新风回水管连接,所述旋流除砂器的出水口与所述地埋冷却管的进水口通过土壤供水管连接,所述土壤供水管上设有土壤供水调节阀,所述地埋冷却管的出水口与所述回水井通过土壤回水管连接。
所述新风机组的所述新风进口处设有新风调节阀,所述新风机组的所述循环回风口处设有回风调节阀。
一种用于温室大棚的降温及新风补充系统,包括有温室环境温度传感器、室外温度传感器、温室内土壤温度传感器和二氧化碳浓度传感器,所述温室环境温度传感器设于所述温室大棚内,用于测量温室大棚内空气温度;所述室外温度传感器设于所述温室大棚外,用于测量温室大棚外空气温度;所述温室内土壤温度传感器埋设于所述温室大棚内的土壤下,用于测量温室大棚内土壤温度;所述二氧化碳浓度传感器设置于所述温室大棚内,用于检测温室大棚内二氧化碳含量,进而调节新风机组的进风量。
1、温室土壤降温方法:在温室地面下一定深度(20-40cm)处按一定间距(一般为40-100cm)铺设优质塑料管,通过地下井水循环,对土壤进行降温。
2、温室环境降温方法:地下低温井水由潜水泵打入新风机组,井水与新风机组吸入的温室内热空气换热,换热后井水回灌至回水井,换热后空气由输送风道送入温室内,经过循环,达到降低温室内温度的目的。同时,新风机组还可将温室外空气换热降温后,排入温室内,实现温室内换新风,提高大棚内二氧化碳含量。
系统工作原理:利用地下井水特有的低温特点,经过潜水泵,将井水初砂过滤后,直接与大棚内铺设的地埋冷却管进行热交换,井水通过埋设在土壤中的换热系统,吸收土壤温度后,将热量带回到另外的回水井中,实现了土壤降温。同样,净化后的地下井水通过大棚内的新风机组,经过新风机组内部换热器,吸收大棚内的热量,由井水带回到另外一口回水井。
本实用新型的优点在于,(1)地下水在夏季作为高品位能量提供部分,可直接用于温度调节,减少了利用空调机组制冷环节,极大地节约了能源,降低了运行成本;(2)本实用新型系统充分利用了当地自然条件,付出极少的成本实现了温室温度调节的目的。由于新风量增加,加大了温室的换气和新风的补给量,提高了温室内二氧化碳浓度,对蔬菜的生长极为有利。
附图说明
图1为一种用于温室大棚的降温及新风补充系统示意图。
供水井1,回水井2,潜水泵3,旋流除砂器4,新风机组5,输送风道6,地埋冷却管7,新风进口8,循环回风口9,出风口10,风道出风口11,新风供水管12,新风供水调节阀13,新风回水管14,土壤供水调节阀15,土壤回水管16,新风调节阀17,回风调节阀18,土壤供水管19。
具体实施方式:一种用于温室大棚的降温及新风补充系统,其包括供水井1、回水井2、潜水泵3、旋流除砂器4、新风机组5、输送风道6、地埋冷却管7、温室环境温度传感器、室外温度传感器、温室内土壤温度传感器和二氧化碳浓度传感器,新风机组5设置于温室大棚内,新风机组5上设有新风进口8、循环回风口9和出风口10,新风进口8与温室大棚外部连通,循环回风口9与温室大棚内部连通,出风口10与输送风道6进风口连接,输送风道6布置于温室大棚内,输送风道6沿轴向设有若干风道出风口11;地埋冷却管7埋设于温室大棚内地面下20-40cm处;供水井1与潜水泵3的进水口连接,潜水泵3的出水口与旋流除砂器4的进水口连接,旋流除砂器4的出水口与新风机组5的进水口通过新风供水管12连接,新风供水管12上设有新风供水调节阀13,新风机组5的出水口与回水井2通过新风回水管14连接,旋流除砂器4的出水口与地埋冷却管7的进水口通过土壤供水管19连接,土壤供水管19上设有土壤供水调节阀15,地埋冷却管7的出水口与回水井2通过土壤回水管16连接。
温室环境温度传感器设于温室大棚内,用于测量温室大棚内空气温度;室外温度传感器设于温室大棚外,用于测量温室大棚外空气温度;温室内土壤温度传感器埋设于温室大棚内的土壤下,用于测量温室大棚内土壤温度;二氧化碳浓度传感器设置于温室大棚内,用于检测温室大棚内二氧化碳含量,进而调节新风机组5的进风量。

Claims (3)

1.一种用于温室大棚的降温及新风补充系统,其特征在于,其包括供水井、回水井、潜水泵、旋流除砂器、新风机组、输送风道和地埋冷却管,所述新风机组设置于温室大棚内,所述新风机组上设有新风进口、循环回风口和出风口,所述新风进口与所述温室大棚外部连通,所述循环回风口与所述温室大棚内部连通,所述出风口与所述输送风道进风口连接,所述输送风道布置于所述温室大棚内,所述输送风道沿轴向设有若干风道出风口;所述地埋冷却管埋设于温室大棚内地面下20-40cm处;所述供水井与所述潜水泵的进水口连接,所述潜水泵的出水口与所述旋流除砂器的进水口连接,所述旋流除砂器的出水口与所述新风机组的进水口通过新风供水管连接,所述新风供水管上设有新风供水调节阀,所述新风机组的出水口与所述回水井通过新风回水管连接,所述旋流除砂器的出水口与所述地埋冷却管的进水口通过土壤供水管连接,所述土壤供水管上设有土壤供水调节阀,所述地埋冷却管的出水口与所述回水井通过土壤回水管连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于温室大棚的降温及新风补充系统,其特征在于,所述新风机组的所述新风进口处设有新风调节阀,所述新风机组的所述循环回风口处设有回风调节阀。
3.根据权利要求1或2所述的一种用于温室大棚的降温及新风补充系统,其特征在于,其包括有温室环境温度传感器、室外温度传感器、温室内土壤温度传感器和二氧化碳浓度传感器,所述温室环境温度传感器设于所述温室大棚内,所述室外温度传感器设于所述温室大棚外,所述温室内土壤温度传感器埋设于所述温室大棚内的土壤下,所述二氧化碳浓度传感器设置于所述温室大棚内。
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