智能化的休闲农业大棚水肥一体化滴灌装置的制作方法

文档序号:20262167发布日期:2020-04-03 17:56阅读:408来源:国知局
智能化的休闲农业大棚水肥一体化滴灌装置的制作方法

本发明属于农用灌溉施肥设备技术领域,尤其涉及智能化的休闲农业大棚水肥一体化滴灌装置。



背景技术:

中国现有常用节水灌溉方法包括渠道防渗、喷灌、微喷灌、渗灌和滴灌等,均为人为控制灌溉时机和灌水量,属于“被动式”灌溉模式。其中,滴灌技术被公认为目前效果最好的节水灌溉技术,是一种节水效率非常高的,易于机械化配套、易于实现自动控制,特别适宜于果树、蔬菜、设施农业和干旱缺水地区环境治理的现代化精准灌溉技术。

但是现有的休闲农业大棚水肥一体化滴灌装置还存在着不方便根据需求对滴液位置进行调节,对横向管的防护效果差,不方便对肥料与水液进行混合和不方便根据土壤湿度进行滴灌的问题。

因此,发明智能化的休闲农业大棚水肥一体化滴灌装置显得非常必要。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题,本发明提供智能化的休闲农业大棚水肥一体化滴灌装置,以解决现有的休闲农业大棚水肥一体化滴灌装置存在着不方便根据需求对滴液位置进行调节,对横向管的防护效果差,不方便对肥料与水液进行混合和不方便根据土壤湿度进行滴灌的问题。智能化的休闲农业大棚水肥一体化滴灌装置,包括储水箱,入料斗,抽水泵,外接水管,导入管,搅拌防护架结构,控制器,水位传感器,防护支腿,l型导管,横向导水防护架结构,可调节导水架结构,滴水架结构,密封盖和电源开关,所述的入料斗插接在储水箱的左侧上部;所述的抽水泵设置在入料斗的下部,同时螺栓安装在储水箱的左侧;所述的外接水管插接在抽水泵的下部入水口处;所述的导入管贯穿储水箱与抽水泵的出水口处接通;所述的搅拌防护架结构安装在储水箱的中间位置;所述的控制器螺钉安装在储水箱的左侧;所述的水位传感器分别螺钉安装在储水箱内壁的右下侧以及右上侧;所述的横向导水防护架结构安装在l型导管的右侧;所述的可调节导水架结构安装在横向导水防护架结构的内侧右侧;所述的滴水架结构安装在可调节导水架结构的上侧;所述的电源开关螺钉安装在控制器的前侧上部;所述的滴水架结构包括倒l形滴水管,柔性导管,电磁阀,导线和湿度传感器,所述的电磁阀螺纹连接在倒l形滴水管的中间位置;所述的导线胶接在电磁阀的右下侧。

优选的,所述的搅拌防护架结构包括旋转电机,联轴器,搅拌管,梯形网罩和搅拌杆,所述的旋转电机螺栓安装在储水箱的中是哪个侧;所述的联轴器设置在储水箱的内侧,同时套接在旋转电机的下部输出轴上;所述的搅拌管插接在联轴器的内侧下部;所述的梯形网罩螺栓安装在搅拌管的下部。

优选的,所述的可调节导水架结构包括三通接头,外螺纹连接管,硅胶波纹管和内螺纹连接管,所述的外螺纹连接管螺纹连接在三通接头的左右两侧;所述的倒l形滴水管螺纹连接在三通接头的上侧。

优选的,所述的横向导水防护架结构包括横向导管,固定框,加固顶板,侧边密封环和侧边安装耳板,所述的横向导管螺纹连接在l型导管的内部右侧;所述的加固顶板焊接在固定框的上侧;所述的侧边密封环胶接在固定框的内壁左右两侧;所述的侧边安装耳板焊接在固定框前后两侧的下部。

优选的,所述的硅胶波纹管的左右两侧分别与外螺纹连接管以及内螺纹连接管的一侧胶接。

优选的,所述的横向导管插接在固定框的内侧。

优选的,所述的搅拌杆分别焊接在梯形网罩的下部左右两侧以及梯形网罩的上部左右两侧。

优选的,所述的湿度传感器胶接在导线的下部。

优选的,所述的l型导管贯穿储水箱的中下部插接在梯形网罩的内侧下部。

优选的,所述的密封盖螺纹内螺纹连接管的内侧。

优选的,所述的柔性导管套接在倒l形滴水管的右侧。

优选的,所述的防护支腿螺栓安装在储水箱的下部四角处。

优选的,所述的内螺纹连接管螺纹连接在横向导管的外侧。

优选的,所述的控制器采用型号为fx2n-48系列的plc,所述的水位传感器采用型号为mik-p260的水位传感器,所述的湿度传感器采用型号为th10s-b的温湿度度传感器,所述的抽水泵采用型号为hge25-238a的水泵,所述的旋转电机采用型号为68ktyz的电机,所述的电磁阀采用型号为57978的电磁阀。

与现有技术相比,本发明的有益效果为:

1.本发明中,所述的硅胶波纹管的左右两侧分别与外螺纹连接管以及内螺纹连接管的一侧胶接,有利于在使用时掰动三通接头以便进行调整硅胶波纹管的长度,从而方便进行调整滴水架结构的位置。

2.本发明中,所述的横向导管插接在固定框的内侧,有利于在使用时能够避免工作人员反复踩踏横向导管对其造成损坏。

3.本发明中,所述的搅拌杆分别焊接在梯形网罩的下部左右两侧以及梯形网罩的上部左右两侧,有利于在使用时方便对储水箱内废料与水液进行充分混合。

4.本发明中,所述的湿度传感器胶接在导线的下部,有利于在使用时将其插入到土壤内以便对土壤内的湿度进行检测,当湿度较高时则向控制器发出信号,使其控制电磁阀打开,以便将水液从柔性导管内流出。

5.本发明中,所述的l型导管贯穿储水箱的中下部插接在梯形网罩的内侧下部,有利于在使用时能够避免储水箱内的颗粒杂物进入到l型导管内,影响使用。

6.本发明中,所述的密封盖螺纹内螺纹连接管的内侧,有利于在使用时方便对不使用的一端起到堵塞功能。

7.本发明中,所述的柔性导管套接在倒l形滴水管的右侧,有利于在使用时能够避免滴落的水液将土壤向一侧冲开。

8.本发明中,所述的防护支腿螺栓安装在储水箱的下部四角处,有利于在使用时能够避免储水箱与地面长时间接触造成腐蚀。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

图2是本发明的搅拌防护架结构的结构示意图。

图3是本发明的横向导水防护架结构的结构示意图。

图4是本发明的可调节导水架结构的结构示意图。

图5是本发明的滴水架结构的结构示意图。

图6是本发明的电气接线示意图。

图中:

1、储水箱;2、入料斗;3、抽水泵;4、外接水管;5、导入管;6、搅拌防护架结构;61、旋转电机;62、联轴器;63、搅拌管;64、梯形网罩;65、搅拌杆;7、控制器;8、水位传感器;9、防护支腿;10、l型导管;11、横向导水防护架结构;111、横向导管;112、固定框;113、加固顶板;114、侧边密封环;115、侧边安装耳板;12、可调节导水架结构;121、三通接头;122、外螺纹连接管;123、硅胶波纹管;124、内螺纹连接管;13、滴水架结构;131、倒l形滴水管;132、柔性导管;133、电磁阀;134、导线;135、湿度传感器;14、密封盖;15、电源开关。

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和附图5所示

本发明提供智能化的休闲农业大棚水肥一体化滴灌装置,包括储水箱1,入料斗2,抽水泵3,外接水管4,导入管5,搅拌防护架结构6,控制器7,水位传感器8,防护支腿9,l型导管10,横向导水防护架结构11,可调节导水架结构12,滴水架结构13,密封盖14和电源开关15,所述的入料斗2插接在储水箱1的左侧上部;所述的抽水泵3设置在入料斗2的下部,同时螺栓安装在储水箱1的左侧;所述的外接水管4插接在抽水泵3的下部入水口处;所述的导入管5贯穿储水箱1与抽水泵3的出水口处接通;所述的搅拌防护架结构6安装在储水箱1的中间位置;所述的控制器7螺钉安装在储水箱1的左侧;所述的水位传感器8分别螺钉安装在储水箱1内壁的右下侧以及右上侧;所述的横向导水防护架结构11安装在l型导管10的右侧;所述的可调节导水架结构12安装在横向导水防护架结构11的内侧右侧;所述的l型导管10贯穿储水箱1的中下部插接在梯形网罩64的内侧下部,在使用时能够避免储水箱1内的颗粒杂物进入到l型导管10内,影响使用,所述的密封盖14螺纹内螺纹连接管124的内侧,在使用时方便对不使用的一端起到堵塞功能,所述的防护支腿9螺栓安装在储水箱1的下部四角处,在使用时能够避免储水箱1与地面长时间接触造成腐蚀;所述的滴水架结构13安装在可调节导水架结构12的上侧;所述的电源开关15螺钉安装在控制器7的前侧上部;所述的滴水架结构13包括倒l形滴水管131,柔性导管132,电磁阀133,导线134和湿度传感器135,所述的电磁阀133螺纹连接在倒l形滴水管131的中间位置;所述的导线134胶接在电磁阀133的右下侧;所述的湿度传感器135胶接在导线134的下部,在使用时将其插入到土壤内以便对土壤内的湿度进行检测,当湿度较高时则向控制器7发出信号,使其控制电磁阀133打开,以便将水液从柔性导管132内流出,所述的柔性导管132套接在倒l形滴水管131的右侧,在使用时能够避免滴落的水液将土壤向一侧冲开。

如附图2所示,上述实施例中,具体的,所述的搅拌防护架结构6包括旋转电机61,联轴器62,搅拌管63,梯形网罩64和搅拌杆65,所述的旋转电机61螺栓安装在储水箱1的中是哪个侧;所述的联轴器62设置在储水箱1的内侧,同时套接在旋转电机61的下部输出轴上;所述的搅拌管63插接在联轴器62的内侧下部;所述的梯形网罩64螺栓安装在搅拌管63的下部;所述的搅拌杆65分别焊接在梯形网罩64的下部左右两侧以及梯形网罩64的上部左右两侧,在使用时方便对储水箱1内废料与水液进行充分混合。

如附图4所示,上述实施例中,具体的,所述的可调节导水架结构12包括三通接头121,外螺纹连接管122,硅胶波纹管123和内螺纹连接管124,所述的外螺纹连接管122螺纹连接在三通接头121的左右两侧;所述的倒l形滴水管131螺纹连接在三通接头121的上侧;所述的硅胶波纹管123的左右两侧分别与外螺纹连接管122以及内螺纹连接管124的一侧胶接,在使用时掰动三通接头121以便进行调整硅胶波纹管123的长度,从而方便进行调整滴水架结构13的位置。

如附图3所示,上述实施例中,具体的,所述的横向导水防护架结构11包括横向导管111,固定框112,加固顶板113,侧边密封环114和侧边安装耳板115,所述的横向导管111螺纹连接在l型导管10的内部右侧;所述的加固顶板113焊接在固定框112的上侧;所述的侧边密封环114胶接在固定框112的内壁左右两侧;所述的侧边安装耳板115焊接在固定框112前后两侧的下部;所述的横向导管111插接在固定框112的内侧,在使用时能够避免工作人员反复踩踏横向导管111对其造成损坏。

工作原理

本发明在工作过程中,利用控制器7控制抽水泵3利用外接水管4对外部水管进行抽取,当水位高于设置在上侧的水位传感器8时控制器7将抽水泵3关闭,且在水液低于设置在下侧的水位传感器8时,则利用控制器7控制抽水泵3关闭,可根据需求掰动三通接头121以便进行调整硅胶波纹管123的长度,从而方便进行调整滴水架结构13的位置,利用湿度传感器135对土壤湿度进行检测,当土壤湿度较低时,则向控制器7发出信号使其控制电磁阀133打开,以便将水液经过l型导管10、横向导管111和倒l形滴水管131在柔性导管132内流出进行滴管,需要添加肥料时从入料斗2内倒入肥料,并打开电源开关15利用控制器7控制旋转电机61通过搅拌管63带动梯形网罩64和搅拌杆65旋转,以便对液体进行搅拌。

利用本发明所述的技术方案,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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