本实用新型涉及温室大棚技术领域,具体为一种温室大棚内自动给水系统。
背景技术:
温室(greenhouse),又称暖房。能透光、保温(或加温),用来栽培植物的设施。在不适宜植物生长的季节,能提供温室生育期和增加产量,多用于低温季节喜温蔬菜、花卉、林木等植物栽培或育苗等。温室的种类多,依不同的屋架材料、采光材料、外形及加温条件等又可分为很多种类。
传统的温室大棚内往往需要人工进行控制供水,费时费力,而某些自动化供水系统往往采用每隔一段时间变进行喷洒,这样的供水方式容易使作物在不需要水的时候浇灌过多,导致了实用性较低,因此提供一种温室大棚内自动给水系统来解决上述提出的问题。
技术实现要素:
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种温室大棚内自动给水系统,具备根据需要自动化供水的优点,解决了现有技术中的人工供水费时费力,自动化供水容易浇灌过多的技术问题。
为实现上述可以根据需要自动化供水的目的,本实用新型提供如下技术方案:一种温室大棚内自动给水系统,包括温室大棚,所述温室大棚的底部固定安装有固定地基,所述固定地基的内部固定安装有多个空气湿度检测模块、给水喷头和土壤湿度检测模块,所述温室大棚的内顶壁固定安装有雾化喷头,所述雾化喷头的顶部设置有雾化给水管,所述雾化喷头的顶部与雾化给水管的一端固定连接,所述雾化给水管的另一端贯穿并延伸至温室大棚的右侧,所述温室大棚的右侧从上至下依次固定安装有plc控制处理模块与水箱外壳,所述水箱外壳的内部固定安装有给水箱,所述给水箱的左侧固定安装有输送管,所述输送管顶部的一端贯穿水箱外壳并延伸至水箱外壳的顶部,所述输送管顶部的一端固定安装有第二水泵,所述第二水泵的另一端与雾化给水管的另一端固定连接,所述固定地基的底部设置有土壤给水管,所述土壤给水管顶部的端口分别与每个给水喷头固定连接,所述土壤给水管的右侧固定安装有第一水泵,所述输送管底部的一端依次贯穿水箱外壳与温室大棚并延伸至温室大棚的底部,所述输送管底部的一端与第一水泵的另一端固定连接,所述土壤给水管上固定安装有两个阀门,所述温室大棚的左侧开设有大棚开口,所述大棚开口的顶部铰接有转动杆,所述转动杆的底部固定安装有门帘;
所述空气湿度检测模块与土壤湿度检测模块的输出端均与plc控制处理模块的输入端电性连接,所述第一水泵、阀门与第二水泵的输入端均与plc控制处理模块的输出端电性连接。
优选的,每个所述空气湿度检测模块、给水喷头与土壤湿度检测模块属于一个区域分块。
优选的,所述雾化喷头的左右两侧均固定安装有雾化喷管,两个所述雾化喷管相对的一侧均与雾化喷头连通,两个所述雾化喷管上均开设有多个雾化孔。
优选的,所述温室大棚的顶部呈弧形。
优选的,所述输送管呈t形,所述输送管的左侧与给水箱连接。
优选的,所述土壤给水管、阀门与第一水泵均位于地面以下。
优选的,所述给水喷头伸出固定地基的高度大于空气湿度检测模块伸出固定地基的高度。
优选的,所述雾化喷头位于温室大棚内顶壁的中央部位。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种温室大棚内自动给水系统,具备以下有益效果:
1、该温室大棚内自动给水系统,整个装置通过在温室大棚的内部固定安装有空气湿度检测模块,可以对温室大棚内部的空气湿度进行检测后,则控制对第二水泵的开合,从而控制雾化喷头对温室大棚的内部进行雾化喷水通过在固定地基的土壤内部安装有土壤湿度检测模块,可以通过对固定地基内部土壤进行监测后,则通过控制对第一水泵与阀门的开合从而能够控制需要的部位进行给水,对比传统的整体给水,能够更加的精准的进行控制,从而提高了装置的实用性。
2、该温室大棚内自动给水系统,通过将温室大棚的内部的土壤进行分块,并且通过阀门与第一水泵来对实行对每一个分块进行控制,实现了根据不同的位置的土壤进行不同程度的供水,有效的节约了水源,提高了装置的实用性。
3、该温室大棚内自动给水系统,整个装置通过固定安装有两个雾化喷管,可以实现了本来从雾化喷头一个点散发出的水雾变为多点散发,能够更加快速有效的改善温室大棚内部的湿度,直到调节到合适的温度,能够有效的提高了装置的效率,从而提高了装置的实用性。
4、该温室大棚内自动给水系统,通过将温室大棚的顶部设置为弧形,能够使得温室大棚在外部有雨的时候可以通过设置的弧形顶,防止雨水在温室大棚的顶部沉积,从而能够有效的避免了积雨而导致的崩塌,延长了装置的寿命,从而有效的提高了装置的实用性。
5、该温室大棚内自动给水系统,通过将输送管设置为t形,使得给水箱能够利用输送管来同时向整个温室大棚的顶部与底部同时供水,从而既节省了空间,还能达到空气加湿和土壤给水的效果,提高了装置的实用性。
6、该温室大棚内自动给水系统,通过将土壤给水管、阀门与第一水泵埋覆在土壤内部,能够防止操作人员失误踩到给水管管体导致损坏,延长了装置的寿命,提高了装置的实用性。
7、该温室大棚内自动给水系统,通过设置给水喷头的高度,能够使给水喷头在进行喷水的时候能够精确的覆盖到该装置的每一个角落,从而提高了装置的实用性。
8、该温室大棚内自动给水系统,通过将雾化喷头设置在中央位置,不仅便于对雾化喷管的安装,而且能够很平均的将水流输送到雾化喷管的每一个雾化孔处,从而能够使温室大棚内部的雾化效果更加平均,提高了装置的实用性。
附图说明
图1为本实用新型的工作流程示意框图;
图2为本实用新型的正视剖面结构示意图;
图3为本实用新型的侧视剖面结构示意图。
图中:1、温室大棚;2、固定地基;3、空气湿度检测模块;4、给水喷头;5、土壤湿度检测模块;6、土壤给水管;7、第一水泵;8、雾化喷头;9、雾化给水管;10、雾化喷管;11、门帘;12、第二水泵;13、plc控制处理模块;14、输送管;15、给水箱;16、水箱外壳;17、大棚开口;18、阀门;19、转动杆。
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1-3,一种温室大棚内自动给水系统,包括温室大棚1,温室大棚1的底部固定安装有固定地基2,固定地基2的内部固定安装有多个空气湿度检测模块3、给水喷头4和土壤湿度检测模块5,温室大棚1的内顶壁固定安装有雾化喷头8,雾化喷头8的顶部设置有雾化给水管9,雾化喷头8的顶部与雾化给水管9的一端固定连接,雾化给水管9的另一端贯穿并延伸至温室大棚1的右侧,温室大棚1的右侧从上至下依次固定安装有plc控制处理模块13与水箱外壳16,水箱外壳16的内部固定安装有给水箱15,给水箱15的左侧固定安装有输送管14,输送管14顶部的一端贯穿水箱外壳16并延伸至水箱外壳16的顶部,输送管14顶部的一端固定安装有第二水泵12,第二水泵12的另一端与雾化给水管9的另一端固定连接,固定地基2的底部设置有土壤给水管6,土壤给水管6顶部的端口分别与每个给水喷头4固定连接,土壤给水管6的右侧固定安装有第一水泵7,输送管14底部的一端依次贯穿水箱外壳16与温室大棚1并延伸至温室大棚1的底部,输送管14底部的一端与第一水泵7的另一端固定连接,土壤给水管6上固定安装有两个阀门18,温室大棚1的左侧开设有大棚开口17,大棚开口17的顶部铰接有转动杆19,转动杆19的底部固定安装有门帘11;
空气湿度检测模块3与土壤湿度检测模块5的输出端均与plc控制处理模块13的输入端电性连接,第一水泵7、阀门18与第二水泵12的输入端均与plc控制处理模块13的输出端电性连接,整个装置通过在温室大棚1的内部固定安装有空气湿度检测模块3,可以对温室大棚1内部的空气湿度进行检测后,则控制对第二水泵12的开合,从而控制雾化喷头8对温室大棚1的内部进行雾化喷水通过在固定地基2的土壤内部安装有土壤湿度检测模块5,可以通过对固定地基2内部土壤进行监测后,则通过控制对第一水泵7与阀门18的开合从而能够控制需要的部位进行给水,对比传统的整体给水,能够更加的精准的进行控制,从而提高了装置的实用性。
进一步的,每个空气湿度检测模块3、给水喷头4与土壤湿度检测模块5属于一个区域分块,通过将温室大棚1的内部的土壤进行分块,并且通过阀门18与第一水泵7来对实行对每一个分块进行控制,实现了根据不同的位置的土壤进行不同程度的供水,有效的节约了水源,提高了装置的实用性。
进一步的,雾化喷头8的左右两侧均固定安装有雾化喷管10,两个雾化喷管10相对的一侧均与雾化喷头8连通,两个雾化喷管10上均开设有多个雾化孔,整个装置通过固定安装有两个雾化喷管10,可以实现了本来从雾化喷头8一个点散发出的水雾变为多点散发,能够更加快速有效的改善温室大棚1内部的湿度,直到调节到合适的温度,能够有效的提高了装置的效率,从而提高了装置的实用性。
进一步的,温室大棚1的顶部呈弧形,通过将温室大棚1的顶部设置为弧形,能够使得温室大棚1在外部有雨的时候可以通过设置的弧形顶,防止雨水在温室大棚1的顶部沉积,从而能够有效的避免了积雨而导致的崩塌,延长了装置的寿命,从而有效的提高了装置的实用性。
进一步的,输送管14呈t形,输送管14的左侧与给水箱15连接,通过将输送管14设置为t形,使得给水箱15能够利用输送管14来同时向整个温室大棚1的顶部与底部同时供水,从而既节省了空间,还能达到空气加湿和土壤给水的效果,提高了装置的实用性。
进一步的,土壤给水管6、阀门18与第一水泵7均位于地面以下,通过将土壤给水管6、阀门18与第一水泵7埋覆在土壤内部,能够防止操作人员失误踩到给水管6管体导致损坏,延长了装置的寿命,提高了装置的实用性。
进一步的,给水喷头4伸出固定地基2的高度大于空气湿度检测模块3伸出固定地基2的高度,通过设置给水喷头4的高度,能够使给水喷头4在进行喷水的时候能够精确的覆盖到该装置的每一个角落,从而提高了装置的实用性。
进一步的,雾化喷头8位于温室大棚1内顶壁的中央部位,通过将雾化喷头8设置在中央位置,不仅便于对雾化喷管10的安装,而且能够很平均的将水流输送到雾化喷管10的每一个雾化孔处,从而能够使温室大棚1内部的雾化效果更加平均,提高了装置的实用性。
本实用新型所使用的,空气湿度检测模块3的型号为ctm-7,土壤湿度检测模块5的型号为,plc控制处理模块13的型号为fx3g-14mr,阀门18的型号均为htk,第一水泵7与第二水泵12的型号均为jet-750w,与所有相配套的控制零件均在上文已经表示出连接关系,并且其他未展示出的连接关系均为现有技术,且所有零件与控制零件的控制开关的安装位置可以根据实际使用需要进行选择。
工作原理:整个装置在进行空气湿度检测给水时,首先通过多个空气湿度检测模块3共同对温室大棚1内部的空气湿度进行检测,当检测出温室大棚1内部空气湿度较低时,空气湿度检测模块3将信号传输给plc控制处理模块13,plc控制处理模块13接收到信号以后通过启动第二水泵12,使水流从给水箱15中通过输送管14、第二水泵12与雾化给水管9被吸入雾化喷头8中,再经过雾化喷管10铺开进行雾化喷洒,从而提高温室大棚1内部湿度。
整个装置在进行土壤湿度检测给水时,首先通过多个土壤湿度检测模块5对土壤进行湿度检测,当检测出固定地基2内部土壤湿度较低时,土壤湿度检测模块5将信号传输给plc控制处理模块13,plc控制处理模块13接收到型号以后通过启动第一水泵7,使水流从给水箱15中通过输送管14、第一水泵7与土壤给水管6后从给水喷头4中被喷出,其中,当仅有最右端区块缺水时,plc控制处理模块13控制两个阀门18闭合,便可以只对最右端区块供水,当大面积缺水时,通过plc控制处理模块13控制两个阀门18打开,便可以实行自动化给水。
整个装置通过在温室大棚1的内部固定安装有空气湿度检测模块3,可以对温室大棚1内部的空气湿度进行检测后,则控制对第二水泵12的开合,从而控制雾化喷头8对温室大棚1的内部进行雾化喷水通过在固定地基2的土壤内部安装有土壤湿度检测模块5,可以通过对固定地基2内部土壤进行监测后,则通过控制对第一水泵7与阀门18的开合从而能够控制需要的部位进行给水,对比传统的整体给水,能够更加的精准的进行控制,从而提高了装置的实用性。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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。
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