仿太阳光照灭菌型促生长植物照明的制作方法

文档序号:18542415发布日期:2019-08-27 21:21阅读:449来源:国知局
仿太阳光照灭菌型促生长植物照明的制作方法

本发明属于植物照明技术领域,尤其涉及仿太阳光照灭菌型促生长植物照明。



背景技术:

随着土地资源的日趋紧张以及农业技术的发展,室内培育成为现代农业的一个关注热点,为了保证植物在室内也能正常生长,除了要提供足够的营养成分外,还要提供合适的光照与杀菌,在植物照明中应用较多的为led紫外杀菌灯和led光谱照明灯,紫外(uv)杀菌灯的主要功能是对植物进行杀菌,每个一段时间点亮一次,进行杀菌后再熄灭;光谱照明灯主要是为植物提供生长所需要的光谱,以提升植物的生长速度、果实产量和果实的营养成分。

虽然led灯的产热少,但这只是针对在较低瓦数驱动的情况而言,在一些大型室内培育场所以及在温度较低的情况下,经常需要使用大瓦数的灯具,这时led灯和高压钠灯的产热量差不多,因此也需要冷却装置,水冷的效果比风冷更佳,其成为目前的主流冷却方式,但是在水冷中还存在一些问题,那就是在冷却过后,水冷管道的内部经常会有水流残留,长时间滞留后,这些水流会产生变质,进而腐蚀水冷管道,造成不必要的经济损失,另外,led灯继续工作升温时,这些残留水流会被蒸发,不仅会加剧腐蚀效果,而且水流汽化后会提高水冷管道内部的压力,对后面水冷液的进入造成不利影响,在一些培育场所中,为了好的更好的照明效果,将led灯设置为可旋转调节的结构,水冷管道也随之倾斜,在冷却过后,管道中可能会残留更多的水流,进一步加剧不利影响。

于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失予以研究改良,提供仿太阳光照灭菌型促生长植物照明,以期达到更具有更加实用价值性的目的。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题,本发明提供仿太阳光照灭菌型促生长植物照明,以解决植物照明led的水冷管道中有水残留的问题。

本发明仿太阳光照灭菌型促生长植物照明的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:

仿太阳光照灭菌型促生长植物照明,包括罩体,所述罩体的内部固定安装有紫外杀菌灯、照明灯和控制模块,所述罩体的内部且位于紫外杀菌灯和照明灯的上方均固定安装有冷却管,所述冷却管的左侧固定连通有进风管,所述冷却管的内部转动插接有延伸至其上方的转轴,所述转轴的外侧且位于冷却管的内部活动套接有叶轮,所述转轴的顶部固定连接有齿轮一,所述进风管的顶部固定连接有固定轴,所述固定轴的外侧活动套接有与齿轮一啮合的齿轮二,所述齿轮二的顶部固定连接有转筒,所述固定轴的外侧且位于转筒的内部活动套接有活塞杆,所述转筒的内壁上固定连接有延伸至活塞杆内部的卡块,所述活塞杆的顶部固定安装有橡皮碗,所述进风管的顶部且位于活塞杆的外侧固定连接有气筒,所述进风管顶部的左侧固定连通有充气室,所述充气室与气筒之间通过连管连通,所述充气室的左壁上活动插接有密封柱,所述充气室的左侧固定连接有与密封柱对应的支座,所述密封柱的左侧与支座之间活动安装有弹簧,所述密封柱的顶部固定连接有限位块,所述充气室的左侧开设有与限位块对应的排气槽,所述密封柱的顶部且位于充气室的内部开设有凹槽。

进一步的,所述罩体的内部安装有分别与紫外杀菌灯和照明灯对应的温度传感器,所述冷却管和充气室上均安装有电动阀门,温度传感器和电动阀门均通过导线与控制模块电连接。

进一步的,所述固定轴上设置有台阶,且台阶的顶部固定连接有延伸至活塞杆内部的导向杆,对活塞杆起导向和限位的作用。

进一步的,所述活塞杆的外侧开设有与卡块对应的弧形环槽,当转筒旋转时,通过卡块带动活塞杆上下往复移动,对充气室进行充气。

进一步的,所述气筒的顶部安装有单向气阀,避免充气室内部的气体回流,使得活塞杆上下移动时,只能对充气室进行充气。

进一步的,所述排气槽的槽高大于限位块的高度,且排气槽的左侧为开口状,使得密封柱向左移动时,凹槽与排气槽连通,充气室内部的空气通过凹槽和排气槽向外排出。

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

1.在对植物照明灯进行水冷的同时,利用水流的流动力带动活塞杆往复移动,对充气室进行充气,在水冷结束后,关闭冷却管上的电动阀门,打开充气室的电动阀门,充气室内的高压气体向外冲出,对冷却管进行冲刷,将冷却管内的残留水流冲刷走,有效的解决了冷却管内有水流残留的问题,且该结构以冷却水的流动为动力源,无需增设额外的动力源设备,节能经济,便于推广。

2.正常情况下,密封柱堵住排气槽,保证了充气室的密封性,当冷却时间过长,充气室内部压力过大时,密封柱被高压气体挤压向左移动,使得凹槽与排气槽连通,充气室内的气体经过凹槽和排气槽向外流出进行泄压,充气室内的压力恢复正常后,密封柱在弹簧的作用下复位,有效的保证了充气室的安全性。

附图说明

图1是本发明结构俯视剖视图;

图2是本发明图1中a部分放大图;

图3是本发明冷却管与进风管连接结构正面剖视图;

图4是本发明图3中b部分放大图;

图5是本发明冷却管与照明灯连接结构俯视示意图;

图6是本发明气筒结构立体图;

图7是本发明活塞杆结构立体图;

图8是本发明固定轴结构立体图;

图9是本发明密封柱结构立体图;

图10是本发明密封柱与充气室连接结构左视示意图。

图中:1-罩体,2-紫外杀菌灯,3-照明灯,4-控制模块,5-冷却管,6-进风管,7-转轴,8-叶轮,9-齿轮一,10-固定轴,11-齿轮二,12-转筒,13-活塞杆,14-卡块,15-橡皮碗,16-气筒,17-充气室,18-连管,19-密封柱,20-支座,21-弹簧,22-限位块,23-排气槽,24-凹槽。

具体实施方式

以下结合附图对本发明做进一步描述:

实施例:

如附图1至附图10所示:

本发明提供仿太阳光照灭菌型促生长植物照明,包括罩体1,罩体1的内部固定安装有紫外杀菌灯2、照明灯3和控制模块4,罩体1的内部且位于紫外杀菌灯2和照明灯3的上方均固定安装有冷却管5,冷却管5的左侧固定连通有进风管6,冷却管5的内部转动插接有延伸至其上方的转轴7,转轴7的外侧且位于冷却管5的内部活动套接有叶轮8,转轴7的顶部固定连接有齿轮一9,进风管6的顶部固定连接有固定轴10,固定轴10的外侧活动套接有与齿轮一9啮合的齿轮二11,齿轮二11的顶部固定连接有转筒12,固定轴10的外侧且位于转筒12的内部活动套接有活塞杆13,转筒12的内壁上固定连接有延伸至活塞杆13内部的卡块14,活塞杆13的顶部固定安装有橡皮碗15,进风管6的顶部且位于活塞杆13的外侧固定连接有气筒16,进风管6顶部的左侧固定连通有充气室17,充气室17与气筒16之间通过连管18连通,充气室17的左壁上活动插接有密封柱19,充气室17的左侧固定连接有与密封柱19对应的支座20,密封柱19的左侧与支座20之间活动安装有弹簧21,密封柱21的顶部固定连接有限位块22,充气室17的左侧开设有与限位块17对应的排气槽23,密封柱19的顶部且位于充气室17的内部开设有凹槽24。

其中,罩体1的内部安装有分别与紫外杀菌灯2和照明灯3对应的温度传感器,冷却管5和充气室17上均安装有电动阀门,温度传感器和电动阀门均通过导线与控制模块4电连接。

其中,固定轴10上设置有台阶,且台阶的顶部固定连接有延伸至活塞杆13内部的导向杆,对活塞杆13起导向和限位的作用。

其中,活塞杆13的外侧开设有与卡块14对应的弧形环槽,当转筒12旋转时,通过卡块14带动活塞杆13上下往复移动,对充气室17进行充气。

其中,气筒16的顶部安装有单向气阀,避免充气室17内部的气体回流,使得活塞杆13上下移动时,只能对充气室17进行充气。

其中,排气槽23的槽高大于限位块22的高度,且排气槽23的左侧为开口状,使得密封柱19向左移动时,凹槽24与排气槽23连通,充气室17内部的空气通过凹槽24和排气槽23向外排出。

本实施例的具体使用方式与作用:

本发明中,冷却管5的左侧为进水端,右侧为出水端,通过控制模块4控制冷却管5和充气室17上的电动阀门,通过温度传感器对紫外杀菌灯2和照明灯3的温度进行监测,当紫外杀菌灯2或照明灯3的温度较高时,控制模块开启冷却管5上的阀门,冷却水在冷却管5的内部由左向右流动,流动的冷却水通过叶轮8带动转轴7旋转,转轴7通过齿轮一9和齿轮二11带动转筒12旋转,转筒12通过卡块14带动活塞杆13上下往复运动,对充气室17进行充气,充气室17内由于不断被充气,内部的气压逐渐升高,当紫外杀菌灯2和照明灯3的温度降低后,冷却管5上的电动阀门关闭,冷却管5内的冷却水逐渐流出,然后充气室17上的电动阀门开启,充气室17内的高压气体向外流出,沿着冷却管5向右冲出,将冷却管5内残留的水流也一并冲刷走,保证了冷却管5内不再有水流残留。

在活塞杆13向充气室17的过程中,如果紫外杀菌灯2和照明灯3产热较多,冷却时间较长,使得活塞杆13的充气时间也延长,为了避免充气室17的内部压力过高导致充气室17变形或破裂的情况,在充气室17上设置了密封柱19,正常情况下,密封柱19在弹簧21的推动下固定在充气室17的左壁上,封闭住排气槽23,保证了充气室17的密封性,当充气室17的内部不断被充入气体,气压过大时,密封柱19在高压气体的挤压下向左移动,此时密封柱19上的凹槽24与排气槽23连通,充气室17内部的气体通过凹槽24与排气槽23向外流出,进行泄压,当充气室17内部的压力降低至正常后,密封柱19在弹簧21的推动下重新右移并封住排气槽23,避免继续漏气泄压,保证了充气室17的压力,进而确保了在水冷结束后,气流有足够的压力对冷却管5进行冲刷,保证了冲刷效果。

利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。

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