CN207820633U - 一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统,包括种植槽立体组合架,种植槽立体组合架包括四层的立体架,立体架从上往下分别放置有第一PCV种植槽、第二PVC种植槽、第三PCV种植槽及第四PVC种植槽;每相邻两层之间的PCV种植槽均竖直设置有一根小型排水管,第一PCV种植槽至第三PVC种植槽中放置有种植钵,第四PCV种植槽的一侧连接有一水泵,水泵的出水端通过一管道与第一PCV种植槽连接;第四PCV种植槽内设置有水位监测装置,第三PVC种植槽内设置有基质监测装置,第二PCV种植槽至第四PCV种植槽的上方均设置有智能照明装置;水泵、水位监测装置、基质监测装置以及智能照明装置均与一智能控制装置连接,智能控制装置与移动客户端通讯连接。
Description
技术领域
本实用新型涉及栽培技术领域,具体涉及一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统。
背景技术
随着城市化进程的逐步推进,绿色逐渐消失在人们的视野之中。
为了能在城市生活中享受一抹绿意和生机,人们通常在家中的阳台上种植一些蔬菜,在体验阳台种菜的乐趣的同时,收获丰收的喜悦。
但是,随着人们生活节奏的加快,对于阳台上种植的蔬菜的管理尤其是定期合理地浇水施肥常常无暇顾及,这就导致了蔬菜生长不好、甚至于枯死的问题。
实用新型内容
为了克服上述缺陷,本实用新型提供了一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统。
为了实现上述目的,本实用新型实施例采用如下技术方案:
一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统,包括一个种植槽立体组合架,所述种植槽立体组合架包括一个四层的立体架,所述立体架从上往下分别放置有第一PCV种植槽、第二PVC种植槽、第三PCV种植槽及第四PVC种植槽。
其中,所述第一PCV种植槽与所述第二PCV种植槽之间、所述第二PCV种植槽与所述第三PVC种植槽之间以及所述第三PVC种植槽与所述第四PVC种植槽之间均竖直设置有一根小型排水管,所述小型排水管的上端管口高度位于上一层的PVC种植槽槽底平面以上5mm处,所述小型排水管的下端管口与下一层的PVC种植槽的槽口齐平;所述第一PCV种植槽、所述第二PCV种植槽、所述第三PVC种植槽中放置有由无纺布制作的种植钵,所述第四PCV种植槽的一侧连接有一水泵,所述水泵的出水端通过一管道与所述第一PCV种植槽连接;所述第四PCV种植槽内设置有水位监测装置,所述第三PVC种植槽内设置有基质监测装置,所述第二PCV种植槽、所述第三PVC种植槽、所述第四PCV种植槽的上方均设置有智能照明装置。
所述水泵、所述水位监测装置、所述基质监测装置以及所述智能照明装置均与一智能控制装置电连接,所述智能控制装置设置于一控制箱内;所述智能控制装置包括无线数据传输装置,并通过所述无线数据传输装置与移动客户端通讯连接。
优选的,所述基质监测装置为湿度监测器。
优选的,所述智能照明装置包括一个LED灯管和一个光照强度监测器。
优选的,所述立体架的上方还设置有旋转摄像头,所述旋转摄像头与所述智能控制装置电连接。
优选的,所述第四PCV种植槽中放置有植物培植固定吸塑模,且所述植物培植固定吸塑模内设置有植物培植固定海绵。
优选的,所述第四PCV种植槽连接有一供氧装置。
与现有技术相比,本实用新型提供的一种或多种技术方案具有如下技术效果或优点:
本实用新型提供的一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统能够自动精确的掌控植物栽培的条件,为植物栽培提供更为有利的环境;同时,无需人工监控,智能化程度高,大大降低了人力成本。
进一步的,本实用新型提供的一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统将智能控制装置与移动客户端连接,用户可以直接通过移动客户端监测植物的生长情况,进一步为城市快节奏生活的人群养殖植物提供了便利。
进一步的,本实用新型实施例提供的结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统中采用了无纺布制作而成的种植钵,使得种植槽中的水更容易进入到种植钵,从而使得培植基质能够更好地吸水。
进一步的,本实用新型实施例提供的结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统中在所述第一PCV种植槽与所述第二PCV种植槽之间、所述第二PCV种植槽与所述第三PVC种植槽之间以及所述第三PVC种植槽与所述第四PVC种植槽之间均竖直设置有一根小型排水管,当所述第一PCV种植槽的水位达到小型竖立排水管口以上时,通过地心引力作用,多余水体便会自动流入竖立排水管内进入所述第二PCV种植槽,当所述第二PCV种植槽的水位达到小型竖立排水管口以上时,通过地心引力作用,多余水体便会自动流入竖立排水管内进入所述第三PCV种植槽,当所述第三PCV种植槽的水位达到小型竖立排水管口以上时,通过地心引力作用,多余水体便会自动流入竖立排水管内进入所述第四PCV种植槽,如此一来,通过利用地心引力作用促使第一至第四层槽形成补水循环,节约了水资源。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合实施例和附图进一步描述本实用新型的技术方案。
请参考图1,本实用新型实施例提供了一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统,包括一个种植槽立体组合架,所述种植槽立体组合架包括一个四层的立体架5,立体架5从上往下分别放置有第一PCV种植槽1、第二PVC种植槽2、第三PCV种植槽3及第四PVC种植槽4;
其中,第一PCV种植槽1与第二PCV种植槽2之间、第二PCV种植槽2与第三PVC种植槽3之间以及第三PVC种植槽3与第四PVC种植槽4之间均竖直设置有一根小型排水管6,小型排水管6的上端管口高度位于上一层的PVC种植槽槽底平面以上5mm处,小型排水管6的下端管口与下一层的PVC种植槽的槽口齐平;第一PCV种植槽1、第二PCV种植槽2、第三PVC种植槽3中放置有由无纺布制成的种植钵7,第四PCV种植槽4的一侧连接有一水泵8,水泵8的出水端通过一管道与第一PCV种植槽1连接;第四PCV种植槽4内设置有水位监测装置9,第三PVC种植槽3内设置有基质监测装置10,第二PCV种植槽2、第三PVC种植槽3、第四PCV种植槽4的上方均设置有智能照明装置11;
水泵8、水位监测装置9、基质监测装置10以及智能照明装置11均与一智能控制装置电连接,所述智能控制装置设置于一控制箱12内;所述智能控制装置包括无线数据传输装置,并通过所述无线数据传输装置与移动客户端通讯连接。
本实用新型实施例提供的上述结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统的工作原理如下:
首先将培植基质均匀放入种植钵7,该培植基质可以是有土基质也可以是无土基质,种植钵7有序排列放入第一PCV种植槽1、第二PCV种植槽2、第三PVC种植槽3内,种植钵7之间留有间隙方便水体通过,植物在种植钵7内进行种植。
在具体的实施过程中,培植基质主要是采用毛细管吸附原理进行对水的吸附,为了使培植基质有较好的吸水作用,本实用新型实施例中的种植钵7采用无纺布种植钵,即用无纺布材质制成的种植钵。采用无纺布种植钵,由于无纺布上有许多细小的微孔,能够使水更容易进入到种植钵7中,从而使得基质能够更好地吸水。
首次使用时,可以以第四PCV种植槽4作为蓄水槽,往第四PCV种植槽4内注满水,然后通过所述智能控制装置开启水泵8,使的第四PCV种植槽4里的水通过水泵8进入到第一PCV种植槽1内。
在具体的实施过程中,水泵8的大小和型号根据用户自己的需求进行选定,如果种植面积大,可以采用大的水泵,种植面积小,可以采用小的水泵,在此不做限定。
水进入到第一PCV种植槽1内后,第一PCV种植槽1中的种植钵7内的机制开始吸附水分,每个种植钵7之间的缝隙可让多余的水自由通过,当水位达到第一PCV种植槽1与第二PCV种植槽2之间的小型排水管6的管口以上时,通过地心引力作用,多余水体便会自动流入该小型排水管6内进入第二PCV种植槽2内,当第二PCV种植槽2的水位达到第二PCV种植槽2与第三PVC种植槽3之间的小型排水管6的管口以上时多余水体便会自动流入该小型排水管6内进入第三PVC种植槽3,当第三PVC种植槽3的水位达到第三PVC种植槽3与第四PVC种植槽4之间的小型排水管6的管口以上时多余水体便会自动流入该小型排水管6内进入第四PVC种植槽4内,如此一来,通过利用地心引力作用促使第一PCV种植槽1至第四PCV种植槽1之间形成补水循环,节约了水资源。
在具体的实施过程中,为了使第一PCV种植槽1、第二PVC种植槽2、第三PCV种植槽3及第四PVC种植槽4的每一个位置都能够有水流流过,相邻的两根小型排水管6交错设置。比如第一PCV种植槽1与第二PCV种植槽2之间的小型排水管6设置在左侧,那么第二PCV种植槽2与第三PVC种植槽3之间的小型排水管6就设置于右侧。这样能够使第一PCV种植槽1、第二PVC种植槽2、第三PCV种植槽3及第四PVC种植槽4的每一个位置都能够有水流流过。
在具体的实施过程中,第三PVC种植槽3内设置有基质监测装置10主要用于监测基质中的水分是否充足,因此,作为优选的,本实用新型实施例中的基质监测装置10采用湿度监测装置。当监测到基质水分不足时,所述智能控制装置自动开启水泵8进行补水循环,当基质监测装置10监测到基质水分充足时,所述智能控制装置自动关闭水泵8,停止补水。
第四PVC种植槽4内设置有水位监测装置9,用于监测第四PVC种植槽4的水位,当第四PVC种植槽4内的水位达到最低水位警戒线时,所述智能控制装置自动关闭水泵8运行,并提醒第四PVC种植槽4需加水,当第四PVC种植槽4水位加到最高水位警戒线时,所述智能控制装置则自动开启水泵8运行。
在具体的实施过程中,本实用新型实施例中的水位监测装置9为现有的水位监测装置,在此不做限定,本实用新型实施例中的所述智能控制装置也为现有的智能控制装置,比如PLC控制器等,在此也不做限制。
在具体的实施过程中,本实用新型实施例中第二PCV种植槽2、第三PVC种植槽3、第四PCV种植槽4的上方均设置有智能照明装置11,作为优选的,本实用新型实施例中的智能照明装置11包括一个LED灯管和一个光照强度监测器。通过光照强度监测器监测光照强度从而自动开启与关闭照明灯管。可促进植物光合作用及增加景观观赏效果。
在具体的实施过程中,作为优选的,本实用新型实施例中在立体架5的上方还设置有旋转摄像头13,旋转摄像头13与所述智能控制装置电连接。通过旋转摄像头能够远程查看植物的生长情况,为用户提供便利。
在具体的实施过程中,本实用新型实施例中的第四PCV种植槽4除了用于做蓄水槽之外,还可以用来种植水培植物,当用来种植水培植物时,作为优选的,本实用新型实施例中在第四PCV种植槽4中放置植物培植固定吸塑模,且在所述植物培植固定吸塑模内设置植物培植固定海绵。
进一步的,由于水培植物需要氧气,作为优选的,本实用新型实施例中第四PCV种植槽4还连接有供氧装置14。
本领域内的技术人员应明白,以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并非用来限定本实用新型实施的范围,凡依本实用新型权利要求范围所述的形状、构造、特征及精神所为的均等变化与修饰,均应包括于本实用新型的权利要求范围。
Claims (6)
1.一种结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统,包括一个种植槽立体组合架,其特征在于,所述种植槽立体组合架包括一个四层的立体架,所述立体架从上往下分别放置有第一PCV种植槽、第二PVC种植槽、第三PCV种植槽及第四PVC种植槽;
其中,所述第一PCV种植槽与所述第二PCV种植槽之间、所述第二PCV种植槽与所述第三PVC种植槽之间以及所述第三PVC种植槽与所述第四PVC种植槽之间均竖直设置有一根小型排水管,所述小型排水管的上端管口高度位于上一层的PVC种植槽槽底平面以上5mm处,所述小型排水管的下端管口与下一层的PVC种植槽的槽口齐平;所述第一PCV种植槽、所述第二PCV种植槽、所述第三PVC种植槽中放置有由无纺布制作的种植钵,所述第四PCV种植槽的一侧连接有一水泵,所述水泵的出水端通过一管道与所述第一PCV种植槽连接;所述第四PCV种植槽内设置有水位监测装置,所述第三PVC种植槽内设置有基质监测装置,所述第二PCV种植槽、所述第三PVC种植槽、所述第四PCV种植槽的上方均设置有智能照明装置;
所述水泵、所述水位监测装置、所述基质监测装置以及所述智能照明装置均与一智能控制装置电连接,所述智能控制装置设置于一控制箱内;所述智能控制装置包括无线数据传输装置,并通过所述无线数据传输装置与移动客户端通讯连接。
2.根据权利要求1所述的结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统,其特征在于,所述基质监测装置为湿度监测器。
3.根据权利要求1所述的结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统,其特征在于,所述智能照明装置包括一个LED灯管和一个光照强度监测器。
4.根据权利要求1所述的结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统,其特征在于,所述立体架的上方还设置有旋转摄像头,所述旋转摄像头与所述智能控制装置电连接。
5.根据权利要求1-4中任一所述的结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统,其特征在于,所述第四PCV种植槽中放置有植物培植固定吸塑模,且所述植物培植固定吸塑模内设置有植物培植固定海绵。
6.根据权利要求5所述的结合毛细及引力原理的立体智能有土与无土栽培系统,其特征在于,所述第四PCV种植槽连接有一供氧装置。
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