CN204929810U - 具有光伏发电功能的农业大棚 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种具有光伏发电功能的农业大棚,包括:大棚、多个太阳能电池板、多个温度传感器、多个湿度传感器、稳定件、多个发热器及多个通气风扇。多个所述太阳能电池板设置于所述大棚的棚顶的外侧,一所述通气风扇对应一所述通风口,所述通气风扇穿设所述通风口设置于所述大棚的侧壁上。上述具有光伏发电功能的农业大棚,通过设置在大棚的棚顶的外侧的太阳能电池板进行光伏发电有效解决了电源自供给的技术问题,同时,在稳定件的固定作用下,有效的提高了大棚的抗风能力,并且,在多个温度传感器和多个湿度传感器的监控下,通过发热器和通气风扇调整大棚内的温湿度,以使得棚内温湿度可控,以适应种植更多品种的农作物。

Description

具有光伏发电功能的农业大棚
技术领域
本实用新型涉及农业种植工具领域,特别是涉及具有光伏发电功能的农业大棚。
背景技术
农业大棚是指用竹木杆、水泥杆、轻型钢管或管材等材料做骨架,做成立柱、拉杆,拱杆及压杆,覆盖塑料薄膜而成为拱圆形的料棚。塑料大棚一般覆盖的面积为1-3亩,管理方便,目前,已经广泛应用于农业生产,如用于盆花及切花栽培;果树生产用于栽培葡萄、草莓、西瓜、甜瓜、桃及柑桔等;林业生产用于林木育苗、观赏树木的培养等;养殖业用于养蚕、养鸡、养牛、养猪、鱼及鱼苗等。
然而,传统的农业大棚往往出现如下弊端:
1、大棚搭建后抗风能力不高,遇台风时大棚框架松动不稳定;
2、大棚本身不具备发电功能,需要外部的电源进行供电;
3、棚内温湿度不可控,导致部分农产品不能种植。
实用新型内容
基于此,有必要针对如何提高安全性能、如何实现电源自供给、如何控制大棚的温湿度等的问题,提供一种具有光伏发电功能的农业大棚。
一种具有光伏发电功能的农业大棚,包括:大棚、多个太阳能电池板、多个温度传感器、多个湿度传感器、稳定件、多个发热器及多个通气风扇,多个所述太阳能电池板设置于所述大棚的棚顶的外侧,多个所述温度传感器及多个所述湿度传感器均匀分布于所述大棚内,所述稳定件设置于所述大棚的侧壁的靠近地面的一侧,多个所述发热器设置于所述大棚的棚顶的内侧,所述大棚的侧壁开设有多个通风口,一所述通气风扇对应一所述通风口,所述通气风扇穿设所述通风口设置于所述大棚的侧壁上。
在其中一个实施例中,所述大棚的棚顶设置有多个第一加强筋,所述大棚的侧壁设置有多个第二加强筋,一所述第一加强筋与一第二加强筋连接,并且,各所述第二加强筋与所述稳定件连接。
在其中一个实施例中,所述太阳能电池板设置于所述第一加强筋上。
在其中一个实施例中,所述稳定件的高度为所述大棚的侧壁的高度的1/10,并且,所述稳定件围绕所述大棚侧壁设置。
在其中一个实施例中,多个所述发热器设置于所述第一加强筋上,并且,多个所述发热器均匀分布于所述大棚的棚顶的内侧,多个所述发热器的发热口朝向所述大棚的棚顶。
在其中一个实施例中,还包括多个LED灯管,各所述LED灯管成矩阵排列,各所述LED灯管设置于所述第一加强筋上,并且,各所述LED灯管分布于所述大棚的棚顶的内侧的中间区域。
上述具有光伏发电功能的农业大棚,通过设置在大棚的棚顶的外侧的太阳能电池板进行光伏发电有效解决了电源自供给的技术问题,同时,在稳定件的固定作用下,有效的提高了大棚的抗风能力,并且,在多个温度传感器和多个湿度传感器的监控下,通过发热器和通气风扇调整大棚内的温湿度,以使得棚内温湿度可控,以适应种植更多品种的农作物。
附图说明
图1为本实用新型一实施例具有光伏发电功能的农业大棚的结构示意图;
图2为图1所示实施例的侧视图;
图3为图1所示稳定性与大棚的连接结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型。但是本实用新型能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似改进,因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”、“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
如图1和图2所示,具有光伏发电功能的农业大棚10包括:大棚100、多个太阳能电池板110、多个温度传感器120、多个湿度传感器130、稳定件140、多个发热器150及多个通气风扇160。多个太阳能电池板110、多个温度传感器120、多个湿度传感器130、稳定件140、多个发热器150及多个通气风扇160均以大棚100为中心,分别设置于大棚100上。如此,大棚100作为一个整体,以便于种植各种农作物,使得种植农作物不受天气、季节以及气候的影响。
为了实现电源自供给,请再次参阅图1和图2,例如,多个太阳能电池板110设置于大棚100的棚顶的外侧。例如,该农业大棚还设置有蓄电池170。蓄电池170分别与多个太阳能电池板110电连接,用于储存多个太阳能电池板110因光伏发电产生的电能,并为大棚100内的其它用器设备供电。为了避免蓄电池170受到外部环境的干扰而损坏,例如,蓄电池170还设置有架座171,所述架座171用于支撑蓄电池170,以使得蓄电池170离开地面,避免受潮损伤。例如,多个太阳能电池板110均匀分布于所述大棚100的棚顶的外侧。又如,多个太阳能电池板110的倾斜方向为自东向西或者自西向东,以使太阳能电池板110充分吸收太阳光,提高光伏发电的效率。如此,在多个太阳能电池板110的光伏发电以及蓄电池170蓄电的作用下,可以实现大棚100的电源自供给,而不需要外部的电源进行供电。可知,利用棚顶的太阳能电池板110发电可以满足该农业大棚10的电力需求,如温控、灌溉、照明补光等,还可以将电并网销售给电网公司,实现更多的收益。
为了控制大棚的温湿度,如图1所示,例如,多个温度传感器120及多个湿度传感器130均匀分布于大棚100内。例如,一个温度传感器120及一个湿度传感器130两两成对并均匀分布于大棚100内,以使得在监测温度的同时监测湿度。例如,两两成对的温度传感器120及湿度传感器130分别分布于大棚100的四个角落以及大棚100的中部区域。例如,多个温度传感器120及多个湿度传感器130均匀设置大棚100的内侧壁上。例如,两两成对的温度传感器120及湿度传感器130成矩阵设置于大棚100的内侧壁上,并且,各两两成对的温度传感器120及湿度传感器130之间的间隔为1米。如此,通过多个温度传感器120及多个湿度传感器130可以对大棚100内的温度以及湿度进行监测,以便于用户实时或者定时控制大棚100内的温度以及湿度。
为了提高大棚100的安全性能,如图1、图2和图3所示,例如,稳定件140设置于大棚100的侧壁的靠近地面的一侧。例如,稳定件140的高度为大棚100的侧壁的高度的1/10,并且,稳定件140围绕大棚100侧壁设置。例如,稳定件140为重力块,其具有一定的重量和硬度,用于防止大棚100的侧壁遇台风时大棚框架松动不稳定。为了进一步提高大棚100的安全性能,例如,大棚100的棚顶设置有多个第一加强筋,大棚100的侧壁设置有多个第二加强筋,一第一加强筋与一第二加强筋连接,并且,各第二加强筋与稳定件140连接。例如,太阳能电池板110设置于第一加强筋上。如此,可以有效的提高大棚100的安全性能,避免了在遇台风时大棚框架松动不稳定的现象,从而提高大棚100的使用寿命。
为了便于控制大棚100内部的温度,例如,多个发热器150设置于大棚100的棚顶的内侧。例如,多个发热器150均匀分布于大棚100的棚顶的内侧。例如,多个发热器150并排设置于大棚100的棚顶的内侧。例如,多个发热器150设置于第一加强筋上,并且,多个发热器150均匀分布于大棚100的棚顶的内侧,多个发热器150的发热口朝向大棚100的棚顶。例如,多个发热器150与所述蓄电池170电连接。例如,发热器150包括高功率的白炽灯。又如,发热器150包括烘干灯。当大棚100内温度底于预设值时,开启所述发热器150,当大棚100内温度位于预设值范围内时,关闭所述发热器150。如此,在发热器150的作用下,可以为大棚100产生热量,以便于用户通过该发热器150控制大棚100内部的温度。
为了控制大棚100内部的湿度,例如,大棚100的侧壁开设有多个通风口,一通气风扇160对应一通风口。通气风扇160穿设通风口设置于大棚100的侧壁上。例如,多个通风口均匀开设于大棚100的侧壁。例如,通气风扇160穿设通风口后,焊接固定于大棚100的侧壁上。又如,当大棚100内湿度底于预设值时,开启所述通气风扇160,当大棚100内湿度位于预设值范围内时,关闭所述通气风扇160。如此,通过通气风扇160可以有效的控制大棚100内部的湿度,便于用户进行大棚100内的湿度管理控制。
在其中一个实施例中,该写农业大棚还包括多个LED灯管,多个LED灯管与蓄电池170连接,可知,该LED灯管用于为大棚100各农作物补光。例如,各LED灯管成矩阵排列,各LED灯管设置于第一加强筋上,并且,各LED灯管分布于大棚100的棚顶的内侧的中间区域。
需要说明的是:多个太阳能电池板110、多个温度传感器120、多个湿度传感器130、多个发热器150及多个通气风扇160均与太阳能电池板110或者所述蓄电池170连接,以使得太阳能电池板110或者所述蓄电池170为多个太阳能电池板110、多个温度传感器120、多个湿度传感器130、多个发热器150及多个通气风扇160供电,从而解决上述各技术问题。由于该电连接方式为本领域技术人员熟知的技术,而本实用新型仅在于保护由大棚100、多个太阳能电池板110、多个温度传感器120、多个湿度传感器130、稳定件140、多个发热器150及多个通气风扇160组成的农业大棚这一结构,故该连接原理不在此赘述。
本实用新型的优点在于:通过设置在大棚的棚顶的外侧的太阳能电池板进行光伏发电有效解决了电源自供给的技术问题,同时,在稳定件的固定作用下,有效的提高了大棚的抗风能力,并且,在多个温度传感器和多个湿度传感器的监控下,通过发热器和通气风扇调整大棚内的温湿度,以使得棚内温湿度可控,以适应种植更多品种的农作物。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (6)

1.一种具有光伏发电功能的农业大棚,其特征在于,包括:大棚、多个太阳能电池板、多个温度传感器、多个湿度传感器、稳定件、多个发热器及多个通气风扇,
多个所述太阳能电池板设置于所述大棚的棚顶的外侧,
多个所述温度传感器及多个所述湿度传感器均匀分布于所述大棚内,
所述稳定件设置于所述大棚的侧壁的靠近地面的一侧,
多个所述发热器设置于所述大棚的棚顶的内侧,
所述大棚的侧壁开设有多个通风口,一所述通气风扇对应一所述通风口,
所述通气风扇穿设所述通风口设置于所述大棚的侧壁上。
2.根据权利要求1所述的具有光伏发电功能的农业大棚,其特征在于,所述大棚的棚顶设置有多个第一加强筋,所述大棚的侧壁设置有多个第二加强筋,
一所述第一加强筋与一第二加强筋连接,并且,各所述第二加强筋与所述稳定件连接。
3.根据权利要求2所述的具有光伏发电功能的农业大棚,其特征在于,所述太阳能电池板设置于所述第一加强筋上。
4.根据权利要求1所述的具有光伏发电功能的农业大棚,其特征在于,所述稳定件的高度为所述大棚的侧壁的高度的1/10,并且,
所述稳定件围绕所述大棚侧壁设置。
5.根据权利要求2所述的具有光伏发电功能的农业大棚,其特征在于,多个所述发热器设置于所述第一加强筋上,并且,多个所述发热器均匀分布于所述大棚的棚顶的内侧,多个所述发热器的发热口朝向所述大棚的棚顶。
6.根据权利要求5所述的具有光伏发电功能的农业大棚,其特征在于,还包括多个LED灯管,各所述LED灯管成矩阵排列,
各所述LED灯管设置于所述第一加强筋上,并且,
各所述LED灯管分布于所述大棚的棚顶的内侧的中间区域。
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