CN209546438U - 一种基于物联网控制温度的大棚装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及大棚技术领域,且公开了一种基于物联网控制温度的大棚装置,包括安装面,所述安装面的顶部固定安装有大棚骨架,所述大棚骨架的外表面固定安装有固定环,所述固定环远离大棚骨架的一侧固定连接有连接杆,所述连接杆的外表面固定连接有大棚薄膜,所述大棚骨架的内壁固定安装有温度计,所述大棚骨架的内壁均通过固定杆,所述固定环的外表面均固定连接有套环,所述套环的底端固定连接有支杆,所述支杆的底端固定安装有加热箱,所述加热箱的顶部固定安装有通管,所述通管的底端延伸至加热箱的内部,所述通管的顶端贯穿并延伸至大棚薄膜的外部。该基于物联网控制温度的大棚装置,可通过基于物联网对温度进行控制。

Description

一种基于物联网控制温度的大棚装置
技术领域
本实用新型涉及大棚技术领域,具体为一种基于物联网控制温度的大棚装置。
背景技术
随着高分子聚合物-聚氯乙烯和聚乙烯的产生,塑料薄膜广泛应用于农业,日本及欧美国家于50年代初期应用温室薄膜覆盖温床获得成功,随后又覆盖小棚及温室也获得良好效果,我国于1955年秋引进聚氯乙烯农用薄膜,首先在北京用于小棚覆盖蔬菜,获得了早熟增产的效果,大棚原是蔬菜生产的专用设备,随着生产的发展大棚的应用越加广泛,当前大棚已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、桃和柑桔等;林业生产用于林木育苗和观赏树木的培养等;养殖业用于养蚕、养鸡、养牛、养猪、鱼和鱼苗等。
然而温度的高低会对农作物的生长造成影响,市面上大多的大棚不具备控制温度的功能,从而会导致农作物的生长缓慢,甚至会影响农作物的品质,故而提出一种基于物联网控制温度的大棚装置来解决上述问题。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种基于物联网控制温度的大棚装置,具备可通过基于物联网对温度进行控制等优点,解决了大多的大棚不具备控制温度的功能,从而会导致农作物的生长缓慢,甚至会影响农作物品质的问题。
(二)技术方案
为实现上述可通过基于物联网对温度进行控制的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于物联网控制温度的大棚装置,包括安装面,所述安装面的顶部固定安装有大棚骨架,所述大棚骨架的外表面固定安装有固定环,所述固定环远离大棚骨架的一侧固定连接有连接杆,所述连接杆的外表面固定连接有大棚薄膜,所述大棚骨架的内壁固定安装有温度计,所述大棚骨架的内壁均通过固定杆,所述固定环的外表面均固定连接有套环,所述套环的底端固定连接有支杆,所述支杆的底端固定安装有加热箱,所述加热箱的顶部固定安装有通管,所述通管的底端延伸至加热箱的内部,所述通管的顶端贯穿并延伸至大棚薄膜的外部,所述加热箱的内部固定安装有加热丝,所述加热箱的底部固定安装有电机,所述电机的输出轴贯穿并延伸至加热箱的内部,所述电机的输出轴固定安装有扇叶,所述加热箱的底部且位于电机的左右两侧均固定安装有铁丝网,所述安装面的顶部且位于大棚骨架的内部固定安装有种植箱,所述安装面的顶部且位于种植箱的右侧固定安装有风机,所述风机的出风口固定安装有出风管,所述出风管的右端贯穿并延伸至大棚薄膜的外部,所述安装面的顶部且位于大棚薄膜的左侧固定安装有主控制器。
优选的,所述套环的数量为两个,且均匀分布在固定杆的左右两侧。
优选的,所述支杆的顶端与套环底端的连接角度为九十度,所述支杆的底端与加热箱的数量为九十度。
优选的,所述电机的轴心、扇叶的轴心和通管的轴心位于同一直线上。
优选的,所述固定环的数量不小于六个,且均匀分布在大棚骨架的外表面,所述大棚骨架呈U形。
优选的,所述种植箱的数量不小于两个,且均匀分布在安装面顶部的左右两侧。
优选的,所述电机的内部设有电机输出模块,所述风机的内部设有电机输出模块,所述温度计的内部设置有温度检测模块,所述温度检测模块的输出端与物联网模块的输入端电连接,物联网模块的输出端与主控制器的输入端电连接,主控制器的输出端分别与电机输出模块的输入端、电机输出模块的输入端和加热丝的输入端电连接。
(三)有益效果
与现有技术相比,本实用新型提供了一种基于物联网控制温度的大棚装置,具备以下有益效果:
1、该基于物联网控制温度的大棚装置,通过温度计来对大棚内的温度进行观察,当需要升温时,由于主控制器与电机和加热丝电连接,通过主控制器开启电机和加热丝,从而电机带动扇叶转动进行抽风,使风通过加热丝带动热量进入到大棚中,从而进行加热,需要降温时,由于主控制器与风机电连接,利用风机将大棚内部的热空气进行抽动,从而实现降温,达到了可通过基于物联网对温度进行控制的目的。
2、该基于物联网控制温度的大棚装置,通过套环的数量为两个,且均匀分布在固定杆的左右两侧,固定杆与加热箱固定连接,从而使加热箱更加的稳固,通过加热箱的底部固定安装有铁丝网,铁丝网可以使空气通过铁丝网进入到大棚的内部,从而可以防止杂物进入到加热箱的内部,增加了装置的稳定性。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型结构框图。
图中:1安装面、2大棚骨架、3固定环、4连接杆、5大棚薄膜、6温度计、7固定杆、8套环、9支杆、10加热箱、11通管、12加热丝、13电机、14扇叶、15铁丝网、16种植箱、17风机、18出风管、19主控制器。
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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,一种基于物联网控制温度的大棚装置,包括安装面1,安装面1的顶部固定安装有大棚骨架2,大棚骨架2的外表面固定安装有固定环3,固定环3的数量不小于六个,且均匀分布在大棚骨架2的外表面,大棚骨架2呈U形,固定环3远离大棚骨架2的一侧固定连接有连接杆4,连接杆4的外表面固定连接有大棚薄膜5,大棚骨架2的内壁固定安装有温度计6,种植箱16的数量不小于两个,且均匀分布在安装面1顶部的左右两侧,大棚骨架2的内壁均通过固定杆7,固定环3的外表面均固定连接有套环8,套环8的数量为两个,且均匀分布在固定杆7的左右两侧,套环8的底端固定连接有支杆9,支杆9的顶端与套环8底端的连接角度为九十度,支杆9的底端与加热箱10的数量为九十度,支杆9的底端固定安装有加热箱10,加热箱10的顶部固定安装有通管11,通管11的底端延伸至加热箱10的内部,通管11的顶端贯穿并延伸至大棚薄膜5的外部,加热箱10的内部固定安装有加热丝12,加热箱10的底部固定安装有电机13,电机13的轴心、扇叶14的轴心和通管11的轴心位于同一直线上,电机13的内部设有电机输出模块,风机17的内部设有电机输出模块,温度计6的内部设置有温度检测模块,温度检测模块的输出端与物联网模块的输入端电连接,物联网模块的输出端与主控制器19的输入端电连接,主控制器19的输出端分别与电机输出模块的输入端、电机输出模块的输入端和加热丝12的输入端电连接,电机13的输出轴贯穿并延伸至加热箱10的内部,电机13的输出轴固定安装有扇叶14,加热箱10的底部且位于电机13的左右两侧均固定安装有铁丝网15,安装面1的顶部且位于大棚骨架2的内部固定安装有种植箱16,安装面1的顶部且位于种植箱16的右侧固定安装有风机17,风机17的出风口固定安装有出风管18,出风管18的右端贯穿并延伸至大棚薄膜5的外部,安装面1的顶部且位于大棚薄膜5的左侧固定安装有主控制器19。
综上所述,该基于物联网控制温度的大棚装置,通过温度计6来对大棚内的温度进行观察,当需要升温时,由于主控制器19与电机13和加热丝12电连接,通过主控制器19开启电机13和加热丝12,从而电机13带动扇叶14转动进行抽风,使风通过加热丝12带动热量进入到大棚中,从而进行加热,需要降温时,由于主控制器19与风机17电连接,利用风机17将大棚内部的热空气进行抽动,从而实现降温,达到了可通过基于物联网对温度进行控制的目的。
并且,通过套环8的数量为两个,且均匀分布在固定杆7的左右两侧,固定杆7与加热箱10固定连接,从而使加热箱10更加的稳固,通过加热箱10的底部固定安装有铁丝网15,铁丝网15可以使空气通过铁丝网15进入到大棚的内部,从而可以防止杂物进入到加热箱10的内部,增加了装置的稳定性。
需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种基于物联网控制温度的大棚装置,包括安装面(1),其特征在于:所述安装面(1)的顶部固定安装有大棚骨架(2),所述大棚骨架(2)的外表面固定安装有固定环(3),所述固定环(3)远离大棚骨架(2)的一侧固定连接有连接杆(4),所述连接杆(4)的外表面固定连接有大棚薄膜(5),所述大棚骨架(2)的内壁固定安装有温度计(6),所述大棚骨架(2)的内壁均通过固定杆(7),所述固定环(3)的外表面均固定连接有套环(8),所述套环(8)的底端固定连接有支杆(9),所述支杆(9)的底端固定安装有加热箱(10),所述加热箱(10)的顶部固定安装有通管(11),所述通管(11)的底端延伸至加热箱(10)的内部,所述通管(11)的顶端贯穿并延伸至大棚薄膜(5)的外部,所述加热箱(10)的内部固定安装有加热丝(12),所述加热箱(10)的底部固定安装有电机(13),所述电机(13)的输出轴贯穿并延伸至加热箱(10)的内部,所述电机(13)的输出轴固定安装有扇叶(14),所述加热箱(10)的底部且位于电机(13)的左右两侧均固定安装有铁丝网(15),所述安装面(1)的顶部且位于大棚骨架(2)的内部固定安装有种植箱(16),所述安装面(1)的顶部且位于种植箱(16)的右侧固定安装有风机(17),所述风机(17)的出风口固定安装有出风管(18),所述出风管(18)的右端贯穿并延伸至大棚薄膜(5)的外部,所述安装面(1)的顶部且位于大棚薄膜(5)的左侧固定安装有主控制器(19)。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制温度的大棚装置,其特征在于:所述套环(8)的数量为两个,且均匀分布在固定杆(7)的左右两侧。
3.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制温度的大棚装置,其特征在于:所述支杆(9)的顶端与套环(8)底端的连接角度为九十度,所述支杆(9)的底端与加热箱(10)的数量为九十度。
4.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制温度的大棚装置,其特征在于:所述电机(13)的轴心、扇叶(14)的轴心和通管(11)的轴心位于同一直线上。
5.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制温度的大棚装置,其特征在于:所述固定环(3)的数量不小于六个,且均匀分布在大棚骨架(2)的外表面,所述大棚骨架(2)呈U形。
6.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制温度的大棚装置,其特征在于:所述种植箱(16)的数量不小于两个,且均匀分布在安装面(1)顶部的左右两侧。
7.根据权利要求1所述的一种基于物联网控制温度的大棚装置,其特征在于:所述电机(13)的内部设有电机输出模块,所述风机(17)的内部设有电机输出模块,所述温度计(6)的内部设置有温度检测模块,所述温度检测模块的输出端与物联网模块的输入端电连接,物联网模块的输出端与主控制器(19)的输入端电连接,主控制器(19)的输出端分别与电机输出模块的输入端、电机输出模块的输入端和加热丝(12)的输入端电连接。
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