CN211482180U - 一种方管水热扦插苗床 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种方管水热扦插苗床。它包括苗床床架、温度控制器、温度传感器、热循环水泵、超声波雾化器、方管水循环管路和铝制底板;苗床床架的顶端固定铝制底板;方管水循环管路包括通过方管接头连接成S型回路的多根方管,两端分别为进水口和出水口;每根方管的两侧设置散热片,方管水循环管路铺设在铝制底板上;且铝制底板上设置土层;温度传感器设置在苗床床架中部的土层中;苗床床架的一端为床头上设置温度控制器、热循环水泵及超声波雾化器,温度控制器通过电源线与热循环水泵相连接,且与温度传感器相连接,方管水循环管路通过热循环水泵驱动,进水口放置在超声波雾化器上方。本实用新型解决传统地热床加热性能差及故障率高的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种方管水热扦插苗床。
背景技术
扦插是一种培育植物的常用无性繁殖方法。可以剪取植物的茎、叶、根、芽等(在园艺上称插穗),或插入土中、沙中,或浸泡在水中,等到生根后就可栽种,使之成为独立的新植株。依靠扦插快速繁殖的手段是集约化生产优质的苗木的重要途径之一。
目前,常用的扦插方法是将插穗直接插入疏松湿润的土壤、河沙或基质块中进行露天培育,扦插的生根过程对环境因子的要求较高,这种传统扦插法难以控制地温,而扦插苗感应到的温度对其生根过程具有很大影响性。温度控制得当能显著促进插穗及早生根,温度控制是扦插成功的关键所在。
传统的扦插温床使用电热丝U型铺设在沙层中,使用电热丝的加热效果相对较差,不能保证整个幼苗的区域地温保持合适的温度,同时使用电热丝进行加热,电热丝易损毁短路,故障率高。
现有扦插温床的温控仪连接在电热丝上,靠近电热丝的部分温度易过高。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种方管水热扦插苗床,本实用新型采用方管中水循环加热以及铺设散热片的形式解决传统地热床加热性能差及故障率高的问题。
本实用新型提供的一种方管水热扦插苗床,包括苗床床架、温度控制器、温度传感器、热循环水泵、超声波雾化器、方管水循环管路和铝制底板;
所述苗床床架上固定所述铝制底板,所述铝制底板上设置若干铝板排水孔;所述方管水循环管路包括多根方管,所述多根方管之间通过方管接头连接成S型回路,游离的两个方管的管口分别为进水口和出水口;每根所述方管的两侧设置散热片,相邻两片所述散热片间隔设置,所述方管水循环管路铺设在所述铝制底板上;铺设所述方管水循环管路的所述铝制底板上设置土层;所述温度传感器设置在所述苗床床架中部的所述土层中,监测所述土层中的温度;
所述苗床床架的一端为床头,所述床头上设置温度控制器、热循环水泵及所述超声波雾化器,所述温度控制器通过电源线与所述热循环水泵相连接,且与所述温度传感器相连接,以控制所述热循环水泵的开关,所述方管水循环管路通过所述热循环水泵驱动并对其中水进行加热,所述进水口放置在所述超声波雾化器上方。
本实用新型中,所述进水口放置在超声波雾化器上方,用于补充所述超声波雾化器水位。
本实用新型中,通过安装在苗床上的所述温度传感器测量地温,当温度未达到设定温度时,所述温度传感器将数据传回放置在床头上的所述温度控制器,所述温度控制器控制所述热循环水泵工作,使得所述方管水循环管路中的水开始流动,同时对水加热,通过安装在方管两侧的散热片提升地温,当温度传感器测量到地温提升到设定温度时,温度控制器断开热循环水泵电源,水泵停止工作。
本实用新型中,所述方管采用铝制。
上述的方管水热扦插苗床中,所述方管水热扦插苗床还包括泡沫保温层;
所述铝制底板上依次设置所述泡沫保温层、所述方管水循环管路。
进一步地,所述泡沫保温层高度为2~8cm,具体可为5cm,用于支撑和保持地温,减少热量散失。
上述的方管水热扦插苗床中,所述泡沫保温层由泡沫保温材料制成。
上述的方管水热扦插苗床中,所述超声波雾化器包括水箱、雾化片、浮标和电源线,所述雾化片放置在所述浮标上,通过所述浮标自动控制水位,所述电源线用于连接外部电源;所述超声波雾化器用于将水雾化,为扦插苗生长提供水源,保证苗床的湿度。
上述的方管水热扦插苗床中,所述方管水热扦插苗床还包括铝制护板;
所述铝制护板设置在所述苗床床架外侧,且设置在所述土层上方;所述铝制护板的高度为8~20cm,具体可为15cm,围成封闭环境,铝材导热性好,用于保温、避免外界强风等影响,保护扦插苗生长。
上述的方管水热扦插苗床中,所述铝板排水孔与所述泡沫保温层上设置的泡沫排水孔相对设置;所述泡沫排水孔的直径可为1~4cm,具体可为0.5cm,用于支撑、保温和排水;铝板排水孔的直径可为3~6cm,具体可为1.5cm,用于支撑和排水。
上述的方管水热扦插苗床中,所述方管和与之连接的所述方管接头之间设置塑料垫圈,用于连接方管,同时用于防漏处理。
进一步地,所述方管接头的高度可为7~11cm,具体可为10cm,与所述方管高度一致,用于为水热循环提供管路,达到保持地温和间隔作用。
上述的方管水热扦插苗床中,相邻两片所述散热片之间的间隔距离可为3~5cm,具体可为4cm;所述散热片的高度可为7~11cm,具体可为10cm,与所述方管高度一致,宽3~5cm,具体可为3cm,用于提升地温、间隔扦插苗和提高加热效率,相邻散热片间隔为4cm,隔离出的空间用以扦插幼苗,另外设有进水口和出水口。
上述的方管水热扦插苗床中,所述温度传感器包括温度传感器本体和探头,探头用于测量所述土层中温度,所述温度传感器本体用于对探头收集到信息进行加工,传回所述温度控制器。
上述的方管水热扦插苗床中,所述进水口和所述出水口分别连接一软管接头,用于所述方管连接软管;
所述土层的底部设置粗河沙层,所述粗河沙层的高度可为7~12cm,具体可为10cm,用于为扦插苗生长提供支撑和疏水透气作用。
本实用新型具有以下优点:
1、本实用新型摆脱传统扦插由地温造成的季节性限制以及通过提升地温来提高扦插幼苗的成活率,主要解决传统扦插设施条件难以实现对地温的精确控制,难以确保扦插生根所需要稳定环境条件的问题。
2、超声波雾化可较好地控制空气相对湿度,摆脱传统扦插由地温造成的季节性限制以及通过提升地温来提高扦插幼苗的成活率。
3、本实用新型技术使用方管中水循环加热以及铺设散热片的形式解决传统地热床加热性能差及故障率高的问题。铝制方管水热系统的加热效果好,系统可靠性高。本实用新型技术将铝制方管U型连接,接头采用塑料垫圈进行防漏处理,通过方管,温度控制器,水泵,形成水循环闭合回路,在方管上安装散热片,使用散热片将苗床划分成各个扦插区域,从而保证苗床的加温效果,同时也降低了地热床的故障率。
4、本实用新型采用低功耗水循环泵,安全性高,且铝制方管导热性较好,能为扦插苗提供生根所需要的一个稳定环境条件。且方管水热扦插苗床保持地温的效果远高于传统地热床,每株苗被散热片等距间隔开,使得每株苗都处于相对稳定的小环境。
5、通过泡沫层排水孔和底板排水孔,可以高效排水,为幼苗生长提供好的环境。
附图说明
图1为本实用新型方管水热扦插苗床的结构示意图。
图2为本实用新型方管水热扦插苗床中填充层的结构示意图。
图3为散热片的结构示意图。
图4为铝制底板上铝板排水孔和泡沫排水孔的结构示意图。
图5为方管接头的结构示意图。
图中各个标记如下:
1温度控制器;2温度传感器;3热循环水泵;4超声波雾化器;5土层;6泡沫保温层;7铝制护板;8散热片;9方管接头;10铝制底板;11泡沫排水孔;12铝板排水孔;13塑料垫圈;14进水口;15软管接头;16出水口。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进行进一步说明,但本实用新型并不局限于以下实施例。
如图1所示为本实用新型提供的一种方管水热扦插苗床。它包括苗床床架、温度控制器1、温度传感器2、热循环水泵3、超声波雾化器4、方管水循环管路和铝制底板10;苗床床架上固定铝制底板10,铝制底板10上设置若干铝板排水孔12;如图3所示,方管水循环管路包括多根方管,多根方管之间通过方管接头9连接成S型回路,游离的两个方管的管口分别为进水口14和出水口16;每根方管的两侧设置散热片8,相邻两片散热片8间隔设置,方管水循环管路铺设在铝制底板10上;铺设方管水循环管路的铝制底板10上设置土层;温度传感器2设置在苗床床架中部的土层5中,监测土层5中的温度;苗床床架的一端为床头,床头上设置温度控制器和通过电源线与之相连接的热循环水泵及超声波雾化器4,温度控制器与温度传感器2相连接,以控制热循环水泵3的开关,方管水循环管路通过热循环水泵3驱动并对其中水进行加热;进水口14放置在超声波雾化器4上方。
本实用新型中,进水口14放置在超声波雾化器4上方,用于补充超声波雾化器4水位。
本实用新型中,通过安装在苗床上的温度传感器2测量地温,当温度未达到设定温度时,温度传感器2将数据传回放置在床头上的温度控制器1,温度控制器1控制热循环水泵3工作,使得方管水循环管路中的水开始流动,同时对水加热,通过安装在方管两侧的散热片8提升地温,当温度传感器2测量到地温提升到设定温度时,温度控制器断开热循环水泵3电源,水泵停止工作。
本实用新型中,方管采用铝制。
上述的方管水热扦插苗床中,方管水热扦插苗床还包括泡沫保温层6;
铝制底板10上依次设置泡沫保温层6、方管水循环管路。
进一步地,泡沫保温层6高度为5cm,用于支撑和保持地温,减少热量散失。
上述的方管水热扦插苗床中,泡沫保温层6由泡沫保温材料制成。
上述的方管水热扦插苗床中,超声波雾化器4包括水箱、雾化片、浮标和电源线,雾化片放置在浮标上,通过浮标自动控制水位,电源线用于连接外部电源;超声波雾化器4用于将水雾化,为扦插苗生长提供水源,保证苗床的湿度。
如图2所示,上述的方管水热扦插苗床中,方管水热扦插苗床还包括铝制护板7;
铝制护板7设置在苗床床架外侧,且设置在土层上方;铝制护板7的高度为15cm,围成封闭环境,铝材导热性好,用于保温、避免外界强风等影响,保护扦插苗生长。
如图2和4所示,上述的方管水热扦插苗床中,铝板排水孔12与泡沫保温层6上设置的泡沫排水孔11相对设置;泡沫排水孔11的直径为0.5cm,用于支撑、保温和排水;铝板排水孔12的直径为1.5cm,用于支撑和排水。
上述的方管水热扦插苗床中,方管和与之连接的方管接头之间设置塑料垫圈13,用于连接方管,同时用于防漏处理。
进一步地,方管接头9的高度为10cm,用于为水热循环提供管路,达到保持地温和间隔作用。
上述的方管水热扦插苗床中,相邻两片散热片8之间的间隔距离为4cm。散热片8的高度为10cm,宽3cm,用于提升地温、间隔扦插苗和提高加热效率,相邻散热片8间隔为4cm,隔离出的空间用以扦插幼苗,另外设有进水口和出水口。
上述的方管水热扦插苗床中,温度传感器2包括温度传感器2本体和探头,探头用于测量土层中温度,温度传感器2本体用于对探头收集到信息进行加工,传回温度控制器。
如图5所示,上述的方管水热扦插苗床中,进水口14和出水口16分别连接一软管接头15,用于方管连接软管;
如图2所示,土层5的底部设置粗河沙层,粗河沙层的高度为10cm,用于为扦插苗生长提供支撑和疏水透气作用。
Claims (10)
1.一种方管水热扦插苗床,其特征在于:该方管水热扦插苗床包括苗床床架、温度控制器、温度传感器、热循环水泵、超声波雾化器、方管水循环管路和铝制底板;
所述苗床床架上固定所述铝制底板,所述铝制底板上设置若干铝板排水孔;所述方管水循环管路包括多根方管,所述多根方管之间通过方管接头连接成S型回路,游离的两个方管的管口分别为进水口和出水口;每根所述方管的两侧设置散热片,相邻两片所述散热片间隔设置,所述方管水循环管路铺设在所述铝制底板上;铺设所述方管水循环管路的所述铝制底板上设置土层;所述温度传感器设置在所述苗床床架中部的所述土层中,监测所述土层中的温度;
所述苗床床架的一端为床头,所述床头上设置温度控制器、热循环水泵及所述超声波雾化器;所述温度控制器通过电源线与所述热循环水泵相连接,且与所述温度传感器相连接,以控制所述热循环水泵的开关,所述方管水循环管路通过所述热循环水泵驱动并对其中水进行加热,所述进水口放置在所述超声波雾化器上方。
2.根据权利要求1所述的方管水热扦插苗床,其特征在于:所述方管水热扦插苗床还包括泡沫保温层;
所述铝制底板上依次设置所述泡沫保温层、所述方管水循环管路。
3.根据权利要求2所述的方管水热扦插苗床,其特征在于:所述泡沫保温层由泡沫保温材料制成。
4.根据权利要求3所述的方管水热扦插苗床,其特征在于:所述超声波雾化器包括水箱、雾化片、浮标和电源线,所述雾化片放置在所述浮标上,通过所述浮标自动控制水位,所述电源线用于连接外部电源。
5.根据权利要求1所述的方管水热扦插苗床,其特征在于:所述方管水热扦插苗床还包括铝制护板;
所述铝制护板设置在所述苗床床架外侧,且设置在所述土层上方。
6.根据权利要求2所述的方管水热扦插苗床,其特征在于:所述铝板排水孔与所述泡沫保温层上设置的泡沫排水孔相对设置。
7.根据权利要求1所述的方管水热扦插苗床,其特征在于:所述方管和与之连接的所述方管接头之间设置塑料垫圈。
8.根据权利要求1所述的方管水热扦插苗床,其特征在于:相邻两片所述散热片之间的间隔距离为3~5cm。
9.根据权利要求1所述的方管水热扦插苗床,其特征在于:所述温度传感器包括温度传感器本体和探头,探头用于测量所述土层中温度,所述温度传感器本体用于对探头收集到信息进行加工,传回所述温度控制器。
10.根据权利要求1所述的方管水热扦插苗床,其特征在于:所述进水口和所述出水口分别连接一软管接头,用于所述方管连接软管;
所述土层的底部设置粗河沙层。
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