CN204860352U - 一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,主要包括蓄水箱、加热电阻、导气管、微型风扇、网状管路、温湿度开关;所述蓄水箱设置于育苗床一侧,所述加热电阻设置于蓄水箱内,所述导气管连接蓄水箱上部开口以及网状管路,所述网状管路与育苗床架设置为可上下滑动的连接,所述微型风扇设置于网状管路交叉点,所述温湿度开关电性连接加热电阻以及微型风扇。本实用新型的优点在于可以保证美国红枫扦插育苗时所需的适宜的温湿度,且保湿加热过程不需人工干预,育苗成活率提高40%以上。
Description
技术领域
本实用新型涉及美国红枫种植领域,尤其涉及一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置。
技术背景
美国红枫,原产美国东海岸,主要来自于美国北部以及加拿大大部分地区。是落叶大乔木。生长较快,成年高树12-18米,冠幅12米,能适应多种范围的土壤类型生长。春天开花,花红色。因其秋季色彩夺目,树冠整洁,被广泛应用于公园、小区、街道栽植,既可以园林造景又可以做行道树,深受人们的喜爱,是近几年引进的美化、绿化城市园林的理想珍稀树种之一。
传统的美国红枫扦插育苗方法,为了保证扦插苗所需的湿度,通常采用覆盖纱布保湿网的方法,容易造成浇水不均匀,且保湿网的覆盖及移除也可能会损伤到红枫扦插苗;而传统方法中,为了避免育苗床温度过低,通常采用增加加热套及温控装置或者加盖地膜等保温措施,前者需重新布置整个育苗系统,操作繁琐,后者则有可能会造成烧苗现象。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,提供一种集保湿与保温功能于一体的扦插育苗辅助装置,本实用新型提供以下技术方案:
一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,主要包括蓄水箱、加热电阻、导气管、微型风扇、网状管路、温湿度开关;所述蓄水箱设置于育苗床一侧,所述加热电阻设置于蓄水箱内,所述导气管一端连接蓄水箱上部开口,另一端连接网状管路,所述网状管路与育苗床立柱设置为可上下滑动的连接,便于根据扦插苗的生长调整网状管路高度,所述微型风扇设置于网状管路交叉点,有利于提高加热加湿的均匀性,所述温湿度开关电性连接加热电阻以及微型风扇;
所述微型风扇主要包括驱动电机、转轴、扇叶以及加热管;所述驱动电机与转轴连接,所述扇叶设置于转轴头部,所述加热管设置于扇叶内部;
所述网状管路上设置均匀分布有多个导气孔,所述导气孔开口面向扦插苗一侧;
所述温湿度开关即温度开关和湿度开关,分别连接温度监测器和湿度监测器,温度监测器和湿度监测器根据美国红枫最佳生长环境分别设置有温湿度上下限。
进一步的,所述网状管路的横管与竖管之间导通,所述竖管两端为封闭式结构,所述横管与导气管连接一侧有开口,另一侧同样为封闭式结构,能防止网状管路中的水气腐蚀育苗架架体;所述苗床架的四根立柱上分别设置有滑轨与卡扣,所述网状管路通过滑轨与卡扣连接于苗床架上,所述导气管可伸缩,即网状管路位置可调,这是为了避免压到生长过程中的扦插苗,阻碍扦插苗的生长。
进一步的,所述温度监测器主要包括温度传感器、放大电路、A/D采样模块、控制模块;所述温度传感器采集的数据经过放大电路后连接A/D采样模块,所述A/D采样模块连接控制模块,所述控制模块连接温度开关;所述湿度监测器与温度监测器结构相似,采用这种结构后整个保湿加热装置即能实现自动控制而不需人工干预。
进一步的,所述微型风扇的驱动电机的驱动电路中设置有热敏电阻,通过热敏电阻随环境变化的特性改变驱动电机的功率,以此达到自动调节风扇风速的目的。
进一步的,所述微型风扇的扇叶上设置有内凹腔体,所述加热管设置于内凹腔体内部,加热管设置有扇叶内部是为了减小转动时的风阻,同时可以精简整个装置的体积。
进一步的,所述加热管为金属铠装电热元件,起到加热空气的作用。
进一步的,还包括蓄水箱液位控制装置,所述蓄水箱液位控制装置包括液位传感器、水泵、变频器、调节器以及调节阀,所述液位传感器设置于蓄水箱箱壁,所述变频器连接水泵,所述水泵一端连接自来水管路,一端连接蓄水箱,所述调节器连接调节阀,所述调节阀连接蓄水箱。所述液位控制装置通过液位设定值进行相应计算得到变频器的频率,控制水泵的输入电压,从而控制进入水箱的液体量。具体过程为,液位传感器采集液位数据进行A/D转换后,与设定的液位进行比较得到差值,将差值输入调节器后作用于调节阀,通过调节阀控制液体进入水箱的速度。
本实用新型通过加热电阻加热蓄水箱的水,使之膨胀,水汽通过导气管向网状管路运动,并从导气孔中冒出,微型风扇旋转将水汽打散,均匀充斥于育苗腔;当气温过低需要加热时,温度开关打开,加热管工作,加热周围的空气并通过扇叶旋转将热量打散。
本实用新型的有益效果在于:
1、将保湿与加热功能集于一体,且水分和热量均匀分布于整个育苗区域,温湿度控制精确。
2、实现了自动化控制,在扦插育苗过程中减少人工干预。
附图说明
图1、本实用新型的主要结构示意图
图2、本实用新型的网状管路主要结构示意图
图3、微型风扇的主要结构示意图
图4、微型风扇的主视图
图5、蓄水箱液位控制装置
图中:1、蓄水箱,2、加热电阻,3、导气管,4、微型风扇,41、驱动电机,42、转轴,43、扇叶,44、加热管,5、网状管路,51、横管,52、竖管,53、导气孔,6、温湿度开关,61、温湿度监测器,100、育苗床,101、育苗床立柱
具体实施方式
如图1所示,一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,主要包括蓄水箱1、加热电阻2、导气管3、微型风扇4、网状管路5、温湿度开关6;所述蓄水箱1设置于育苗床一侧,所述加热电阻2设置于蓄水箱1内,所述导气管3一端连接蓄水箱1上部开口,另一端连接网状管路5,所述网状管路5与育苗床立柱101设置为可上下滑动的连接,便于根据扦插苗的生长调整网状管路5高度,所述微型风扇4设置于网状管路5交叉点,有利于提高加热加湿的均匀性,所述温湿度开关6电性连接加热电阻2以及微型风扇4;
如图5所示,所述蓄水箱1上还设置有蓄水箱液位控制装置,所述蓄水箱液位控制装置包括液位传感器、水泵、变频器、调节器以及调节阀,所述液位传感器设置于蓄水箱箱壁,所述变频器连接水泵,所述水泵一端连接自来水管路,一端连接蓄水箱,所述调节器连接调节阀,所述调节阀连接蓄水箱。所述液位控制装置通过液位设定值进行相应计算得到变频器的频率,控制水泵的输入电压,从而控制进入水箱的液体量。具体过程为,液位传感器采集液位数据进行A/D转换后,与设定的液位进行比较得到差值,将差值输入调节器后作用于调节阀,通过调节阀控制液体进入水箱的速度。
如图3和图4所示,所述微型风扇4主要包括驱动电机41、转轴42、扇叶43以及加热管44;所述驱动电机41与转轴42连接,所述扇叶43设置于转轴42头部,所述加热管44设置于扇叶43内部;
如图2所示,所述网状管路5上设置均匀分布有多个导气孔53,所述导气孔53开口面向扦插苗一侧;
所述温湿度开关6即温度开关和湿度开关,分别连接温度监测器和湿度监测器,所述温度监测器主要包括温度传感器、放大电路、A/D采样模块、控制模块;所述温度传感器采集的数据经过放大电路后连接A/D采样模块,所述A/D采样模块连接控制模块,所述控制模块连接温度开关;所述湿度监测器与温度监测器结构相似,温度监测器和湿度监测器根据美国红枫最佳生长环境分别设置有温湿度上下限,比如温度监测器设置控制范围为15-25℃,湿度监测器设置控制范围为40%-60%。所述温湿度开关除了可以由温湿度监测器自动控制,还设置有手动开关。
所述网状管路5的横管51与竖管52之间导通,所述竖管52两端为封闭式结构,所述横管51与导气管3连接一侧有开口,另一侧同样为封闭式结构,能防止网状管路中的水气腐蚀育苗架架体;所述苗床架的四根立柱101上分别设置有滑轨与卡扣,所述网状管路通过滑轨与卡扣连接于苗床架100上,所述导气管3可伸缩,即网状管路位置可调。
所述微型风扇4的驱动电机41的驱动电路中设置有热敏电阻,通过热敏电阻随环境变化的特性改变驱动电机的功率,以此达到自动调节风扇风速的目的。
所述微型风扇4的扇叶43上设置有内凹腔体,所述加热管44为金属铠装电热元件,设置于内凹腔体内部,能够减小转动时的风阻,同时可以精简整个装置的体积。
以上述依据本实用新型理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (7)
1.一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,其特征在于:主要包括蓄水箱、加热电阻、导气管、微型风扇、网状管路、温湿度开关;所述蓄水箱设置于育苗床一侧,所述加热电阻设置于蓄水箱内,所述导气管一端连接蓄水箱上部开口,另一端连接网状管路,所述网状管路与育苗床立柱设置为可上下滑动的连接,所述微型风扇设置于网状管路交叉点,所述温湿度开关电性连接加热电阻以及微型风扇;
所述微型风扇主要包括驱动电机、转轴、扇叶以及加热管;所述驱动电机与转轴连接,所述扇叶设置于转轴头部,所述加热管设置于扇叶内部;
所述网状管路上设置均匀分布有多个导气孔,所述导气孔开口面向扦插苗一侧;
所述温湿度开关即温度开关和湿度开关,分别连接温度监测器和湿度监测器,温度监测器和湿度监测器根据美国红枫最佳生长环境分别设置有温湿度上下限。
2.如权利要求1所述的一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,其特征在于:所述网状管路的横管与竖管之间导通,所述竖管两端为封闭式结构,所述横管与导气管连接一侧有开口,另一侧同样为封闭式结构,所述苗床架的四根立柱上分别设置有滑轨与卡扣,所述网状管路通过滑轨与卡扣连接于苗床架上,所述导气管可伸缩。
3.如权利要求1所述的一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,其特征在于:所述温度监测器主要包括温度传感器、放大电路、A/D采样模块、控制模块;所述温度传感器采集的数据经过放大电路后连接A/D采样模块,所述A/D采样模块连接控制模块,所述控制模块连接温度开关;所述湿度监测器与温度监测器结构相似。
4.如权利要求1所述的一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,其特征在于:所述微型风扇的驱动电机的驱动电路中设置有热敏电阻,通过热敏电阻随环境变化的特性改变驱动电机的功率。
5.如权利要求1所述的一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,其特征在于:所述微型风扇的扇叶上设置有内凹腔体,所述加热管设置于内凹腔体内部。
6.如权利要求5所述的一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,其特征在于:所述加热管为金属铠装电热元件。
7.如权利要求1所述的一种美国红枫扦插育苗保湿加热装置,其特征在于:还包括蓄水箱液位控制装置,所述蓄水箱液位控制装置包括液位传感器、水泵、变频器、调节器以及调节阀,所述液位传感器设置于蓄水箱箱壁,所述变频器连接水泵,所述水泵一端连接自来水管路,一端连接蓄水箱,所述调节器连接调节阀,所述调节阀连接蓄水箱。
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