CN210726381U - 一种具有多种温度调节方式的养殖场温控装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种具有多种温度调节方式的养殖场温控装置,具体为温度传感器对大棚内部温度进行检测,然后利用热管、相变材料的优势以及锅炉提供热源三种能量转换或者储能方式来自动实现大棚温室的温度控制,较好改变传统大棚控温带来的能耗大、维护成本高的问题,本实用新型具有较低的运营成本和维护成本,具有极大的经济效益。
Description
技术领域
本实用新型涉及养殖场技术领域,具体为一种具备多种温度调节方式
的养殖场温控装置。
背景技术
随着社会的发展,中国的家禽养殖业也越来越发达,家禽养殖设备也不断得到改进以适应生产的需要,其中尤以养鸡产业比较突出,现在规模化养殖场一般都配备有独立的加热系统和加湿系统。
但是加热系统往往设置比较复杂,投资和运行成本都比较高,并且养殖场内部的空气不易流通,混浊的空气难以排出,加热系统特别是在天冷的时候需要全天运行,涉及的运行成本和维护成本都较高,因此需要设计一种养殖场的温控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养殖场的温控装置,以解决上述背景技术中提出的养殖场内部的加热系统运行成本较高,自动化程度较低的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种养殖场的自动调节的温控装置,包括
大棚主体结构,所述大棚主体结构顶部安装有热管结构,所述热管结构内侧连接有纵向螺杆,所述纵向螺杆内侧设有横向螺杆,所述横向螺杆内侧设有电机,所述热管结构之间的棚内壁设有风扇,所述大棚主体结构侧壁上设有相变材料,所述相变材料前侧设有格栅结构,所述大棚主体结构左侧设有热泵,所述热泵左侧设有锅炉装置,所述大棚主体结构右侧设有水泵,所述水泵右侧设有水箱,所述大棚主体结构内部设有温度传感器,所述温度传感器边侧平行设置有加湿装置,所述大棚主体结构顶部设有排气装置,所述大棚主体结构底部设有环形的热源管路。
优选的,所述温度传感器包括多个传感器,置于大棚中间,通过温度传感器的检测进而控制热管的倾斜角度。
优选的,所述热管通过电机的运动推动螺杆来对热管的倾斜角度进行控制。
优选的,所述控制方式为电机通过推动横向螺杆,继而改善横向螺杆的上下运动。
优选的,所述相变材料包括相变材料,其相变点范围在所养殖的动物最适宜的温度范围之内。
优选的,所述相变材料前面有格栅装置,格栅装置一方面为了美观,另一方面具有保护相变材料的效果。
本实用新型提供的温控装置方案具体为:当在白天有太阳时,根据温度传感器根据大棚内的温度判定热管倾斜的角度,当大棚温度较低时,热管倾斜角度较大,此时热管吸收的较多的热量进入大棚,较快的对大棚进行加热,当大棚温度逐渐升高后,热管的倾斜角度逐渐减小,减少热管对大棚内部的热量传送,但晚上时,大棚内部温度较低时,此时相变储能材料在白天储存的热量进行释放,来维持大棚比较适宜的温度,当相变材料的热量消耗完以后,启动锅炉装置,锅炉产生的热量通过管路输送到大棚内部进行加热,维持大棚内部温度,直到第二天太阳出来后,热管重新工作,至此完成一个循环,从此循环可以看出,本方案较好的利用太阳能和热能相结合的方式来实现对大棚的日夜控温,能较好的节能和降低运营成本,具有较大的应用价值。
本实用新型的有益效果为:本实用新型充分利用热管工作原理、相变材料的优势以及锅炉提供热源三种能量转换或者储能方式来自动实现大棚温室的温度控制,较好改变传统大棚控温带来的能耗大、维护成本高的问题,本实用新型具有较低的运营成本和维护成本,具有极大的经济效益。
附图说明
附图1为本实用新型的养殖大棚的结构图
附图2为本实用新型的电机控制热管的结构图
附图3为本实用新型的热管的布局方式的其中一个实施例
附图4为本实用新型的热管的布局方式的其中一个实施例
附图5为本实用新型的相变材料的结构图
附图6为本实用新型的相变材料的格栅结构
附图标号说明:1为大棚的结构;2为锅炉装置;3为热泵;4为热管;5为驱动电机;6为横向螺杆;7为纵向螺杆;8为排气装置;9为风扇;10为温度传感器;11为加湿装置;12为热源管路;13为水泵;14为水箱;15为格栅结构;16为相变材料;17为螺杆上齿。
具体实施方式
为了进一步理解本实用新型,以下结合附图对本实用新型的结构及其有益效果进行进一步的说明。
本实用新型提供了如图1-图6所示的一种具备多种温度调节方式的养殖场温控装置,包括
大棚主体结构1,大棚主体结构1顶部侧边通过电线安装有热管结构4,热管结构4内侧通过轴芯连接有纵向螺杆7,纵向螺杆7内侧通过轴芯连接设有横向螺杆6,横向螺杆6内侧通过杆体连接固定有电机5,热管结构4之间的棚内壁通过电线杆安装有风扇9,大棚主体结构1侧壁上夹芯有相变材料16,相变材料16前侧通过卡扣固定有格栅结构15,大棚主体结构1左侧通过连接管道设有热泵3,热泵3左侧通过连接管道安装有锅炉装置2,大棚主体结构1右侧通过连接水管设有水泵13,水泵13与外接电机相连以提供电力,水泵13右侧通过连接水管设有水箱14,大棚主体结构1内部通过电导线连接有温度传感器10,温度传感器10边侧平行设置并通过电导线连接有加湿装置11,大棚主体结构1顶部安装有排气装置8,排气装置8与外界电机相连,大棚主体结构1底部嵌入式安装有环形的热源管路12。
大棚主体结构1左侧固定安装有热源提供及加压装置,热源提供装置为锅炉装置,加压装置为水泵13,通过水泵13将热水通过连接管路送至大棚内部,形成热源管路,大棚主体结构1右边固定安装加湿系统的提供装置,包括水箱14以及水泵13,通过管路与大棚主体结构1连接,在养殖大棚内部设有加湿装置11,负责为大棚内部进行加湿;大棚主体结构1顶部带有排气装置8,能够将大棚内部的混浊空气及时的排出;大棚主体结构1顶部设热管4,热管4与驱动电机5连接,驱动电机5通过驱动杆来控制热管4倾斜的角度,继而可控制热管4向大棚主体结构1内部散失的热量,从而控制大棚主体结构1内部温度,热管4内部具有制冷剂,其能够通过吸收太阳热量来为大棚提供热量;大棚主体结构1中部有温度传感器10;根据检测大棚主体结构1内部的温度继而通过电导线控制电机5来改变热管的倾斜角度;大棚主体结构1侧壁上设蓄能装置的相变材料16,其相变温度可根据内部养鸡的温度进行调节,当太阳充足时,可通过热管4向大棚内输送热量,相变材料16此时进行储能,到晚上后,相变材料16将存储的热量释放到大棚中,继而减缓外部热源的工作时间,减少运行和维护成本;大棚主体结构1有环形的热源管路12,晚上时,大棚内部温度不够,热源管路12对大棚进行加热,从而维持大棚所需的温度。
图1为本实用新型的养殖大棚的结构图,其中1为大棚主体结构,其左侧有热源提供装置2和热源加压输送装置3,装置2优选为锅炉,形成蒸汽或者热水通过加压输送装置3将热量输送到大棚内部,大棚的右侧为大棚提供加湿的水箱14和水泵13,当湿度传感器检测到大棚内部的湿度小于目标湿度后,此时启动加湿装置11和13对大棚进行加湿,结构10为温度传感器,能够实时监测大棚内部的温度,从而调整热管4与大棚的角度,并根据检测温度的差异,启动热管4、锅炉装置2对大棚进行加热,达到大棚工作温度,大结构4为热管结构,热管为玻璃材质,能够将太阳能通过热量传递到大棚内部,具体原理为热管置于大棚外侧的吸收太阳能,蒸发到位于大棚内部的热管4上部,进而将热量释放到大棚内部,热管4与大棚为倾斜放置,并且其可通过装置5、6、7调节热管4与大棚的角度,其中5为驱动电机,6为驱动横向螺杆,7为驱动纵向螺杆,通过电机的正反转,驱动横向和纵向螺杆来调节热管与大棚的角度。大棚侧壁上布置为相变材料装置16和格栅结构15,其中相变材料结构16均匀的分布在大棚侧壁上,其相变温度接近大棚工作的温度,格栅结构15置于相变材料前面,一方面起到装饰作用,另一方面起到保护相变材料,避免被磕碰,特别提到的是,相变材料16在白天太阳良好的情况下,能够重新储存热量,待大棚温度下降或者晚上大棚温度下降热管无法提供热源时,相变材料16进行释放热量,维持大棚温度,从而减少锅炉的工作时间。当晚上时或者热管或者相变材料无法提供足够的热量时,锅炉2和热泵3开始工作,将热量通过热源管路12输送到大棚内部,热源管路12埋在大棚地面下,以环形布置,保证热量能够均匀地对大棚内部进行加热。大棚顶部为结构8,结构8为大棚的排气装置,常规条件下,由于热气的上升,很容易对大棚内部混浊的空气进行换气,为了加快换气,往往需要风扇9进行加快换热,风扇9同时也可以用在对热管进行加快换热,也可以保证大棚内部的温度均匀性。
本实用新型的温控逻辑为将大棚白天和黑夜的温度通过不同的方式进行维持,避免传统单一方式通过锅炉进行加热造成的维护成本和能源消耗。本实用新型的逻辑为将太阳能、相变材料以及锅炉三者不同的提供热源方式对大棚进行加热,具体为在白天时,当有太阳时,通过温度传感器10检测到大棚温度大大低于目标温度时,电机5带动螺杆6和7调整热管4与大棚的角度调大,热管此时吸收的热量能够较多的进入大棚,然后通过风扇将热量快速的分散到大棚内部,从而将大棚内部的温度升到目标温度,除此之外,相变材料能够储存多余的热量,当晚上时,大棚的温度逐渐低于目标温度时,相变材料开始工作,将储存的热量释放到大棚中,维持大棚的目标温度,当相变材料释放的热量不足以弥补大棚的温度降低时,此时启动装置5和6工作,通过热源管路12将热量传递到大棚内部,从而维持大棚的目标温度,直到第二天热管进行工作。通过此三种方式,能够采用较低的运营成本和较低的能源损耗来维护大棚的目标温度,具有绿色、环保和低成本的优势,具有极大的应用价值。
图2为热管的结构和驱动装置,4为热管、5为电机结构、6为横向螺杆装置、7为纵向螺杆装置,根据温度传感器检测到大棚周围温度与目标温度差异的大小,通过触发电机的正反转继而驱动横向螺杆,通过横向螺杆的推动纵向螺杆的上下移动,继而推动热管与大棚的角度,从而调整热管向大棚内部输送的热量的多少。
图3和图4为热管的两个实施例,图3为单一的热管,图4为环形结构。其中热管里面为热晗较高的物质,如含氟物质、R134a,R152a,R600a等。
图5为相变材料装置,结构为长方体,内部为液体相变材料,相变材料的相变温度可以调整为大棚的目标工作温度,相变材料装置通过粘贴到大棚侧壁上,长方体相互拼接后形成大棚侧壁,图6为相变材料前面的格栅,格栅的结构为横向和竖向条纹穿插连接,其中图6为一种实施方式,但是格栅的结构不限于此,在此实用新型思路中的延伸,都应当在本实用新型范围之内。
以上所述仅为本实用新型的优选方案而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种具备多种温度调节方式的养殖场温控装置,其特征在于:包括
大棚主体结构(1),所述大棚主体结构(1)顶部安装有热管结构(4),所述热管结构(4)内侧连接有纵向螺杆(7),所述纵向螺杆(7)内侧设有横向螺杆(6),所述横向螺杆(6)内侧设有电机(5),所述热管结构(4)之间的棚内壁设有风扇(9),所述大棚主体结构(1)侧壁上设有相变材料(16),所述相变材料(16)前侧设有格栅结构(15),所述大棚主体结构(1)左侧设有热泵(3),所述热泵(3)左侧设有锅炉装置(2),所述大棚主体结构(1)右侧设有水泵(13),所述水泵(13)右侧设有水箱(14),所述大棚主体结构(1)内部设有温度传感器(10),所述温度传感器(10)边侧平行设置有加湿装置(11),所述大棚主体结构(1)顶部设有排气装置(8),所述大棚主体结构(1)底部设有环形的热源管路(12)。
2.根据权利要求1所述的一种具备多种温度调节方式的养殖场温控装置,其特征在于:所述热管结构(4)与大棚主体结构(1)顶部具倾斜角度。
3.根据权利要求1所述的一种具备多种温度调节方式的养殖场温控装置,其特征在于:所述热管结构(4)与大棚主体结构(1)顶部的倾斜角度取决于横向螺杆(6)和纵向螺杆(7)的连接方位。
4.根据权利要求1所述的一种具备多种温度调节方式的养殖场温控装置,其特征在于:所述热管结构(4)的材料由单热管或环形热管构成。
5.根据权利要求1所述的一种具备多种温度调节方式的养殖场温控装置,其特征在于:所述相变材料(16)均匀分布置于大棚侧壁上。
6.根据权利要求1所述的一种具备多种温度调节方式的养殖场温控装置,其特征在于:所述格栅结构(15)为横竖交替编织结构。
7.根据权利要求1所述的一种具备多种温度调节方式的养殖场温控装置,其特征在于:所述水泵(13)和水箱(14)通过连接管路与大棚主体结构(1)连接。
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