CN208754826U - 一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置 - Google Patents

一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了温室育苗技术领域的一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,包括育苗棚主体,育苗棚主体的顶部设置有驱动箱,苗棚主体的内腔顶部转动连接有空心转轴,空心转轴底部设置有旋转喷洒管,空心转轴的外壁套接有从动锥齿轮,驱动箱的内腔安装有驱动电机和主动锥齿轮,空心转轴的顶部连通设置有三通管接头,三通管接头的右侧连通有高压水管快接头,驱动箱的左侧设置有增压水泵,苗棚主体的左侧设置有蓄水桶,驱动箱的上方设置有防护顶棚和太阳能光伏板,育苗棚主体内的培育土壤中填埋有湿度传感器,蓄水桶的内侧壁设置有水位传感器,本实用新型提供了一种高效均匀、节能环保的蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置。

Description

一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置
技术领域
本实用新型涉及温室育苗技术领域,具体为一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置。
背景技术
育苗就是培育幼苗的意思。原意是指在苗圃、温床或温室里培育幼苗,以备移植至土地里去栽种。也可指各种生物细小时经过人工保护直至能独立生存的这个阶段。俗话说“苗壮半收成”。育苗是一项劳动强度大、费时、技术性强的工作。
在种苗生产过程中最重要的工作是水分管理。但是在实际工作过程中却常常由经验不多的人来做。在不恰当的时间或者用错误的方式浇水,会严重影响幼苗的生产。如果浇水次数过多,那么植物容易徒长,减少基质透气性,对根系造成损伤,从而容易感染病菌。
高湿度对于幼苗的不利影响在于以下方面:节间过长,茎段过细、分枝少、产生的根也少。同时,高湿度条件下根系对于钙的吸收会降低,因为环境湿度对蔬菜育苗的影响:湿度较大,而且通风不良的条件下,容易会诱发病害。反过来,如果环境湿度过低,那么在高温、强光的环境下,植株的蒸腾作用会过于旺盛,植物通过根部吸收的水分不足补充叶片失去的水分,则气孔会关闭以保护植物不致失水过多。由于气孔的关闭,同样也阻止了二氧化碳进入植物体内,所以光合作用同样会停止,植物也将停止生长。
现有技术的大多数蔬菜育苗温室大棚中,一般由人工根据温湿度计结合培养经验对幼苗进行浇水,人工浇水不仅效率低,劳动量大,而且容易喷洒不均匀,导致幼苗培育土壤湿度过高或过低,从而影响幼苗生长。
基于此,本实用新型设计了一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,以解决上述现有技术的大多数蔬菜育苗温室大棚中,人工浇水不仅效率低,劳动量大,而且容易喷洒不均匀,导致幼苗培育土壤湿度过高或过低,从而影响幼苗生长的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,包括育苗棚主体,所述育苗棚主体的顶部设置有驱动箱,所述苗棚主体的内腔顶部中心处通过轴承转动连接有空心转轴,所述空心转轴的底部通过直角转接头连通设置有旋转喷洒管,所述空心转轴的外壁套接有从动锥齿轮,所述驱动箱的内腔右侧壁通过电机安装座安装有驱动电机,所述驱动电机的左侧动力输出端套接有与从动锥齿轮相啮合的主动锥齿轮,所述空心转轴的顶部连通设置有可自由转动的三通管接头,三通管接头的上端伸出驱动箱的顶部,所述三通管接头的右侧自由端通过高压水电磁阀连通有高压水管快接头,所述驱动箱的左侧设置有增压水泵,所述增压水泵的出水端与三通管接头的左侧自由端相连通,所述苗棚主体的左侧设置有蓄水桶,所述蓄水桶与增压水泵的进水端之间通过储蓄水电磁阀相连通,所述蓄水桶的顶部设置有集水桶沿,所述驱动箱的上方设置有防护顶棚,所述防护顶棚通过安装支架安装于育苗棚主体的顶部,所述防护顶棚的顶部设置有太阳能光伏板,所述驱动箱的右侧设置有控制箱,所述育苗棚主体内的培育土壤中填埋有湿度传感器,所述蓄水桶的内侧壁设置有水位传感器。
优选的,所述旋转喷洒管的左侧自由端螺接设置有密封盖,便于旋转喷洒管检修疏通。
优选的,所述旋转喷洒管的底部设置有喷洒头,所述喷洒头的分布密集程度从旋转喷洒管的右端至左端递增,使得喷洒更加均匀。
优选的,所述集水桶沿成喇叭状敞口设置,提升集水桶沿的集水效率。
优选的,所述太阳能光伏板的顶面设置有防水膜,提升太阳能光伏板抗老化能力,延长太阳能光伏板使用寿命。
优选的,所述控制箱内设置有微处理器和蓄电池,所述驱动电机、增压水泵、储蓄水电磁阀、湿度传感器、水位传感器、蓄电池和高压水电磁阀均分别电性连接与微处理器,通过微处理器控制,实现自动化喷洒水。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构合理,通过驱动电机间接驱动具有特殊分布方式喷洒头的旋转喷洒管匀速旋转喷水,提升了喷水效率,缩减了人工劳动量,并能够使得喷洒更加均匀;本实用新型可通过蓄水桶收集雨水进行喷洒,通过太阳能光伏板蓄电为装置功能,节约能源,降低培育成本;本实用新型通过传感器配合微处理器实现喷水自动化控制,简化育苗管理,节省人工成本;即本实用新型提供了一种高效均匀、节能环保的蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型旋转喷洒管结构示意图;
图3为本实用新型控制电路原理示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-育苗棚主体,2-驱动箱,3-空心转轴,4-直角转接头,5-旋转喷洒管,51-密封盖,52-喷洒头,6-从动锥齿轮,7-驱动电机,8-主动锥齿轮,9-三通管接头,10-高压水管快接头,11-增压水泵,12-蓄水桶,13-储蓄水电磁阀,14-集水桶沿,15-防护顶棚,16-安装支架,17-太阳能光伏板,18-控制箱,19-湿度传感器,20-水位传感器,21-微处理器,22-蓄电池,23-高压水电磁阀。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,包括育苗棚主体1,育苗棚主体1的顶部设置有驱动箱2,苗棚主体1的内腔顶部中心处通过轴承转动连接有空心转轴3,空心转轴3的底部通过直角转接头4连通设置有旋转喷洒管5,旋转喷洒管5的左侧自由端螺接设置有密封盖51,便于旋转喷洒管5检修疏通,旋转喷洒管5的底部设置有喷洒头52,喷洒头52的分布密集程度从旋转喷洒管5的右端至左端递增,使得喷洒更加均匀,空心转轴3的外壁套接有从动锥齿轮6,驱动箱2的内腔右侧壁通过电机安装座安装有驱动电机7,驱动电机7的左侧动力输出端套接有与从动锥齿轮6相啮合的主动锥齿轮8,空心转轴3的顶部连通设置有可自由转动的三通管接头9,三通管接头9的上端伸出驱动箱2的顶部,三通管接头9的右侧自由端通过高压水电磁阀23连通有高压水管快接头10,驱动箱2的左侧设置有增压水泵11,增压水泵11的出水端与三通管接头9的左侧自由端相连通,苗棚主体1的左侧设置有蓄水桶12,蓄水桶12与增压水泵11的进水端之间通过储蓄水电磁阀13相连通,蓄水桶12的顶部设置有集水桶沿14,集水桶沿14成喇叭状敞口设置,提升集水桶沿14的集水效率,驱动箱2的上方设置有防护顶棚15,防护顶棚15通过安装支架16安装于育苗棚主体1的顶部,防护顶棚15的顶部设置有太阳能光伏板17,太阳能光伏板17的顶面设置有防水膜,提升太阳能光伏板17抗老化能力,延长太阳能光伏板17使用寿命,驱动箱2的右侧设置有控制箱18,育苗棚主体1内的培育土壤中填埋有湿度传感器19,蓄水桶12的内侧壁设置有水位传感器20,控制箱18内设置有微处理器21和蓄电池22,驱动电机7、增压水泵11、储蓄水电磁阀13、湿度传感器19、水位传感器20、蓄电池22和高压水电磁阀23均分别电性连接与微处理器21,通过微处理器21控制,实现自动化喷洒水。
本实施例的一个具体应用为:本装置为一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,使用时,蓄水桶12可通过顶部的集水桶沿14收集雨水,将雨水储存于蓄水桶12中,太阳能光伏板17可在晴朗天气可将太阳能转为电能储存于蓄电池22中,高压水管快接头10与外接高压水源相连接,当湿度传感器19将测到幼苗土壤中的湿度低于设定值时,将检测信息反馈给微处理器21,微处理器21通过水位传感器20判定蓄水桶12中是否储存有雨水,若蓄水桶12中储存有雨水,则控制储蓄水电磁阀13导通,同时启动增压水泵11和驱动电机7,增压水泵11将蓄水桶12中的储蓄水抽取至旋转喷洒管5中,驱动电机7通过主动锥齿轮8、从动锥齿轮6和直角转接头4带动旋转喷洒管5旋转,实现利用储蓄雨水喷洒;若蓄水桶12中没有储存雨水,则微处理器21控制高压水电磁阀23导通,并启动驱动电机7,外接高压水源与旋转喷洒管5连通,驱动电机7通过主动锥齿轮8、从动锥齿轮6和直角转接头4带动旋转喷洒管5旋转,实现利用外接高压水源进行喷洒;并且,高压水管快接头10还可与外接液体药剂或营养液输送管道,通过旋转喷洒管5给幼苗喷洒药剂或营养液;
上述微处理器21可选用89C52单片机或其他具备上述控制功能的控制器,上述驱动电机7为市面上任一普通直流电机即可,储蓄水电磁阀13和高压水电磁阀23均为通用电磁开关阀,上述湿度传感器19和水位传感器20均为本技术领域常见元器件,市面上课直接购买,并且单片机的使用控制为技术领域相关技术人员所熟知的公知常识,故不赘述。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (6)

1.一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,包括育苗棚主体(1),其特征在于:所述育苗棚主体(1)的顶部设置有驱动箱(2),所述苗棚主体(1)的内腔顶部中心处通过轴承转动连接有空心转轴(3),所述空心转轴(3)的底部通过直角转接头(4)连通设置有旋转喷洒管(5),所述空心转轴(3)的外壁套接有从动锥齿轮(6),所述驱动箱(2)的内腔右侧壁通过电机安装座安装有驱动电机(7),所述驱动电机(7)的左侧动力输出端套接有与从动锥齿轮(6)相啮合的主动锥齿轮(8),所述空心转轴(3)的顶部连通设置有可自由转动的三通管接头(9),三通管接头(9)的上端伸出驱动箱(2)的顶部,所述三通管接头(9)的右侧自由端通过高压水电磁阀(23)连通有高压水管快接头(10),所述驱动箱(2)的左侧设置有增压水泵(11),所述增压水泵(11)的出水端与三通管接头(9)的左侧自由端相连通,所述苗棚主体(1)的左侧设置有蓄水桶(12),所述蓄水桶(12)与增压水泵(11)的进水端之间通过储蓄水电磁阀(13)相连通,所述蓄水桶(12)的顶部设置有集水桶沿(14),所述驱动箱(2)的上方设置有防护顶棚(15),所述防护顶棚(15)通过安装支架(16)安装于育苗棚主体(1)的顶部,所述防护顶棚(15)的顶部设置有太阳能光伏板(17),所述驱动箱(2)的右侧设置有控制箱(18),所述育苗棚主体(1)内的培育土壤中填埋有湿度传感器(19),所述蓄水桶(12)的内侧壁设置有水位传感器(20)。
2.根据权利要求1所述的一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,其特征在于:所述旋转喷洒管(5)的左侧自由端螺接设置有密封盖(51)。
3.根据权利要求1所述的一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,其特征在于:所述旋转喷洒管(5)的底部设置有喷洒头(52),所述喷洒头(52)的分布密集程度从旋转喷洒管(5)的右端至左端递增。
4.根据权利要求1所述的一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,其特征在于:所述集水桶沿(14)成喇叭状敞口设置。
5.根据权利要求1所述的一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,其特征在于:所述太阳能光伏板(17)的顶面设置有防水膜。
6.根据权利要求1所述的一种用于蔬菜育苗温室的自动控制喷水装置,其特征在于:所述控制箱(18)内设置有微处理器(21)和蓄电池(22),所述驱动电机(7)、增压水泵(11)、储蓄水电磁阀(13)、湿度传感器(19)、水位传感器(20)、蓄电池(22)和高压水电磁阀(23)均分别电性连接与微处理器(21)。
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