CN207219577U - 一种大棚换气装置 - Google Patents

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黄春风
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Abstract

本实用新型提出了一种大棚换气装置,括进风口和内置仓,所述进风口具有进风仓,所述进风仓由圆弧形的顶板扣合在大棚外壁形成,顶板的未封闭侧设置有滤网,滤网侧设置活动式风门,所述风门靠近圆弧顶位置固定,另一侧活动铰接;所述内置仓位于大棚内部,所述内置仓两侧底部设置排风口,所述内置仓中心设置控制仓,所述控制仓设置有控制器和有与控制器连接的压缩机,所述压缩机为吸气冲程和和出气冲程不同步的压缩机;所述压缩机与位于进风仓下方的压缩室连接,所述压缩室与通过大棚壁上设置的单向气门与进风仓连通,所述单向气门仅允许空气从进风仓进入压缩室中,压缩室侧面设置有第二单向阀门,第二单向阀门只允许空气从压缩室进入内置仓中。

Description

一种大棚换气装置
技术领域
本实用新型涉及生态农业领域,具体涉及一种大棚换气装置。
背景技术
在种植大棚时,为了保证大棚内适宜的环境,通常使大棚处于密闭状态,但是密闭时会在大棚内产生大量的有害气体,不利于人进入,因此需要在密闭状态下对大棚内的气体进行缓慢的交换,传统的换气方式通常会导致大棚内温度或其他环境的变化,针对这种情况提出一种换气装置。
实用新型内容
针对现有技术中所存在的不足,本实用新型提供了一种大棚换气装置,解决了传统的传统的换气方式导致大棚内温度或其他环境的变化的问题。
为实现上述目的,本实用新型采用了如下的技术方案:一种大棚换气装置,括进风口和内置仓,所述进风口具有进风仓,所述进风仓由圆弧形的顶板扣合在大棚外壁形成,顶板的未封闭侧设置有滤网,滤网侧设置活动式风门,所述风门靠近圆弧顶位置固定,另一侧活动铰接;所述内置仓位于大棚内部,所述内置仓两侧底部设置排风口,所述内置仓中心设置控制仓,所述控制仓设置有控制器和有与控制器连接的压缩机,所述压缩机为吸气冲程和和出气冲程不同步的压缩机;所述压缩机与位于进风仓下方的压缩室连接,所述压缩室与通过大棚壁上设置的单向气门与进风仓连通,所述单向气门仅允许空气从进风仓进入压缩室中,压缩室侧面设置有第二单向阀门,所述第二单向阀门只允许空气从压缩室进入内置仓中。
作为优选,所述内置仓内从第二单向阀门到排风口之间形成缓冲气道,所述缓冲气道上设置有加热器,加热器与大棚电源连接,并由控制器控制。
实际应用时,为了美观,可以做成对称结构,形成两个气流通道。
作为优选,所述缓冲气道上还设置有雾化喷头,所述雾化喷头与控制仓内设置的水箱和雾化器连接,所述雾化器与控制器连接。
作为优选,所述内置仓底部外侧设置有温度传感器与湿度传感器,所述温度传感器与湿度传感器与控制器连接。
相比于现有技术,本实用新型具有如下有益效果:解决了大棚密闭状态下的空气交换问题,同时不会影响大棚内的温度变化;同时还可以由控制器检测对室内的温度和湿度进行调节,进风口开在两侧,同时具有滤网,可以防止雨水或其他杂物进入。
附图说明
图1为一种大棚换气装置的结构示意图。
附图标记如下:
1、进风口;2、内置仓;11、进风仓;12、顶板;13、滤网;14、活动式风门;21、单向气门;22、排风口;23、控制仓;24、控制器;25、压缩机;26、压缩室;27、单向阀门;28、加热器;29-1、温度传感器;29-2、湿度传感器
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。
如图1所示,一种大棚换气装置,括进风口1和内置仓2,所述进风口1具有进风仓11,所述进风仓11由圆弧形的顶板12扣合在大棚外壁形成,顶板12的未封闭侧设置有滤网13,滤网13内侧设置活动式风门14,所述风门14靠近圆弧顶位置固定,另一侧活动铰接;所述内置仓2位于大棚内部,所述内置仓两侧底部设置排风口22,所述内置仓2中心设置控制仓23,所述控制仓设置有控制器24和有与控制器连接的压缩机25,所述压缩机25为吸气冲程和和出气冲程不同步的压缩机;所述压缩机25与位于进风仓11下方的压缩室26连接,所述压缩室26与通过大棚壁上设置的单向气门21与进风仓11连通,所述单向气门仅允许空气从进风仓11进入压缩室2中,压缩室26侧面设置有第二单向阀门27,所述第二单向阀门27只允许空气从压缩室26进入内置仓2中。
本实施例中,所述内置仓2内从第二单向阀门27到排风口22之间形成缓冲气道,所述缓冲气道上设置有加热器28。
本实施例中,为了美观,整体设置成对称结构,内部形成两个缓冲气道。
本实施例中,所述缓冲气道上还设置有雾化喷头,所述雾化喷头与控制仓23内设置的水箱和雾化器连接,所述雾化器与控制器连接。
本实施例中,所述内置仓底部外侧设置有温度传感器29-1和湿度传感器29-2,所述温度传感器与湿度传感器与控制器连接。
本实施例在使用时,由控制器控制的压缩机在吸气冲程时,压缩室内形成负压,由于大气压的作用,外界空气顶开风门和单向气门进入压缩室中,压缩机在出气冲程时,压缩室内形成正压,顶开第二单向阀门,空气通过缓冲气道进入大棚内;控制器可以根据传感器检测的数据,选择性加热或者雾化喷水用于调节温度和湿度;利用本实施例,配合普通的排气装置,即可实现密闭大棚的换气。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

Claims (4)

1.一种大棚换气装置,其特征在于,包括进风口(1)和内置仓(2),所述进风口(1)具有进风仓(11),所述进风仓(11)由圆弧形的顶板(12)扣合在大棚外壁形成,顶板(12)的未封闭侧设置有滤网(13),滤网(13)内侧设置活动式风门(14),所述风门(14)靠近圆弧顶位置固定,另一侧活动铰接;所述内置仓(2)位于大棚内部,所述内置仓两侧底部设置排风口(22),所述内置仓(2)中心设置控制仓(23),所述控制仓设置有控制器(24)和有与控制器连接的压缩机(25),所述压缩机(25)为吸气冲程和和出气冲程不同步的压缩机;所述压缩机(25)与位于进风仓(11)下方的压缩室(26)连接,所述压缩室(26)与通过大棚壁上设置的单向气门(21)与进风仓(11)连通,所述单向气门仅允许空气从进风仓(11)进入压缩室(26)中,压缩室(26)侧面设置有第二单向阀门(27),所述第二单向阀门(27)只允许空气从压缩室(26)进入内置仓(2)中。
2.如权利要求1所述的一种大棚换气装置,其特征在于,所述内置仓(2)内从第二单向阀门(27)到排风口(22)之间形成缓冲气道,所述缓冲气道上设置有加热器(28),加热器与大棚电源连接,并由控制器控制。
3.如权利要求2所述的一种大棚换气装置,其特征在于,所述缓冲气道上还设置有雾化喷头,所述雾化喷头与控制仓(23)内设置的水箱和雾化器连接,所述雾化器与控制器连接。
4.如权利要求1所述的一种大棚换气装置,其特征在于,所述内置仓底部外侧设置有温度传感器与湿度传感器,所述温度传感器(29-1)与湿度传感器(29-2)与控制器连接。
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