CN205017953U - 一种恒温温室大棚 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种恒温温室大棚,包括:大棚、控制柜、空气能热水器、出水管、分水箱、加热管、保温水箱、输水管、水泵、送水管、温度传感器,空气能热水器通过导线与控制柜连接,空气能热水器的出水口上固设一个出水管,出水管的另一端与分水箱固接,分水箱上从左到右均匀焊接多个加热管,每一个加热管的后端均与保温水箱固接,保温水箱上固接一个输水管,输水管的另一端与水泵的进水口固接,水泵的出水口上固接一个送水管,送水管的另一端与空气能热水器的进水口固接,温度传感器通过导线与控制柜连接。本实用新型具有使用方便、环保效果好等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种大棚,具体是涉及一种恒温温室大棚。
背景技术
目前温室大棚在全国各地广泛运用,温室的传统加温方式主要有锅炉水暖加温、燃油热风机加温以及燃煤热风机加温这三种加温方式,但是这三种加温方式有很大的弊端,锅炉水暖加热虽然能够保证室内温度的恒温恒湿,但由于规模过大,不便于统一管理,由于石油匮乏,油价暴涨,因此燃油热风机加温成本太高,而且直接吹入热风会导致大棚内的空气干燥,不利于大棚内花卉等的生长,而燃煤热风机由于发热率低,再加上温室大棚的保温性和蓄热性差,在冬季燃煤过多,热环境难以维持,而且释放出大量的废气严重污染环境。
实用新型内容
为解决现有技术方案的缺陷,本实用新型公开了一种使用方便、环保效果好的恒温温室大棚。
本实用新型公开了一种恒温温室大棚,包括:大棚、控制柜、空气能热水器、出水管、分水箱、加热管、保温水箱、输水管、水泵、送水管、温度传感器,所述的大棚外放置一个控制柜,所述的大棚外部放置一个空气能热水器,所述的空气能热水器通过导线与控制柜连接,所述的空气能热水器的出水口上固设一个出水管,所述的出水管的另一端与分水箱固接,所述的分水箱在大棚内部的前端,所述的分水箱上从左到右均匀焊接多个加热管,所述的大棚内部的后端设置一个保温水箱,且每一个加热管的后端均与保温水箱固接,所述的保温水箱上固接一个输水管,所述的输水管的另一端与水泵的进水口固接,所述的水泵在大棚的外部,所述的水泵的出水口上固接一个送水管,所述的送水管的另一端与空气能热水器的进水口固接,所述的温度传感器固设在大棚内部,所述的温度传感器通过导线与控制柜连接。
所述的加热管的圆周面上均匀焊接多个散热翅片。
由于采用上述技术方案,本实用新型具有以下有益优点:
1、使用方便;
2、环保效果好。
附图说明
图1是本实用新型一种恒温温室大棚的结构示意图。
其中:1-大棚;2-控制柜;3-空气能热水器;4-出水管;5-分水箱;6-加热管;7-保温水箱;8-输水管;9-水泵;10-送水管;11-温度传感器;12-散热翅片。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型公开了一种恒温温室大棚,包括:大棚1、控制柜2、空气能热水器3、出水管4、分水箱5、加热管6、保温水箱7、输水管8、水泵9、送水管10、温度传感器11,所述的大棚1外放置一个控制柜2,所述的大棚1外部放置一个空气能热水器3,所述的空气能热水器3通过导线与控制柜2连接,所述的空气能热水器3的出水口上固设一个出水管4,所述的出水管4的另一端与分水箱5固接,所述的分水箱5在大棚1内部的前端,所述的分水箱5上从左到右均匀焊接多个加热管6,所述的大棚1内部的后端设置一个保温水箱7,且每一个加热管6的后端均与保温水箱7固接,所述的保温水箱7上固接一个输水管8,所述的输水管8的另一端与水泵9的进水口固接,所述的水泵9在大棚1的外部,所述的水泵9的出水口上固接一个送水管10,所述的送水管10的另一端与空气能热水器3的进水口固接,所述的温度传感器11固设在大棚1内部,所述的温度传感器11通过导线与控制柜2连接。
所述的加热管6的圆周面上均匀焊接多个散热翅片12。
本实用新型是这样实施的:空气能热水器3把空气中的低温热能吸收进来,经过空气能热水器3内的压缩机压缩后转化为高温热气,加热水温,空气能热水器3内的热水经出水管4流入到分水箱5内,分水箱5内的热水流入到加热管6内,热水在加热管6内流动的同时对加热管6进行加热,加热管6的温度升高后会通过自然辐射的传热方式对大棚1内的空气进行加热,从而实现对大棚1进行供暖,另外由于加热管6的圆周面上均匀焊接多个散热翅片12,加热管6可以将热量传导给散热片12,由于散热片12可以增大与空气的接触面积,因此可以进一步提高加热效果,加热管6内的水进一步流入到保温水箱7内,水泵9通过输水管8对保温水箱7内的水进行抽吸,水泵9将水进一步送入送水管10,送水管10内的水重新流回空气能热水器3,构成一个循环,从而避免了水资源的浪费,温度传感器11探测到大棚1内的温度达到规定值时,温度传感器11将信号发送给控制柜2,控制柜2对信号进行处理转换后,控制柜2停止对空气能热水器3进行供电,空气能热水器3也就停止工作,从而停止对水进行加热,加热管6则不再对大棚1内的空气进一步加热,待大棚1内的空气温度低于规定值时,温度传感器11则将信号输送给控制柜2,控制柜2重新启动空气能热水器3,这样加热管6则对大棚1内的空气进行加热,从而有效保持了大棚1内空气处于恒温状态,而且本实用新型所述的恒温温室大棚,由于不采用燃油或燃煤作为供暖燃料,因此不会产生污染物,环保效果好。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型而并非限制本实用新型所描述的技术方案;因此,尽管本说明书参照上述的各个实施例对本实用新型已进行了详细的说明,但是,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本实用新型进行修改或等同替换;而一切不脱离本实用新型的精神和范围的技术方案及其改进,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围中。
Claims (2)
1.一种恒温温室大棚,包括:大棚、控制柜、空气能热水器、出水管、分水箱、加热管、保温水箱、输水管、水泵、送水管、温度传感器,其特征在于:所述的大棚外放置一个控制柜,所述的大棚外部放置一个空气能热水器,所述的空气能热水器通过导线与控制柜连接,所述的空气能热水器的出水口上固设一个出水管,所述的出水管的另一端与分水箱固接,所述的分水箱在大棚内部的前端,所述的分水箱上从左到右均匀焊接多个加热管,所述的大棚内部的后端设置一个保温水箱,且每一个加热管的后端均与保温水箱固接,所述的保温水箱上固接一个输水管,所述的输水管的另一端与水泵的进水口固接,所述的水泵在大棚的外部,所述的水泵的出水口上固接一个送水管,所述的送水管的另一端与空气能热水器的进水口固接,所述的温度传感器固设在大棚内部,所述的温度传感器通过导线与控制柜连接。
2.根据权利要求1所述的一种恒温温室大棚,其特征在于:所述的加热管的圆周面上均匀焊接多个散热翅片。
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