农牧业高效节能灌溉系统的制作方法

文档序号:131949阅读:334来源:国知局
专利名称:农牧业高效节能灌溉系统的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种灌溉系统,特别是涉及一种用于农场或牧场的高效节能灌溉系统。
背景技术
目前,对于大面积的农场或牧场的灌溉方式可分为两种,一种为人工灌溉,完全通过人工挖渠引水灌溉,这种方式劳动强度大,工作效率低,浪费水资源。另一种方式是通过灌溉系统进行灌溉,但购买设备及安装费用高,大部分农牧民承担不起这样的高额费用,t匕 如说威猛特喷灌系统,其通过支架将管道安装于地面以上,整个喷灌系统可沿圆心做圆周运动。而购买威猛特喷灌系统需要26万元人民币,其中还不包括电源、水井、给水泵、安装费及运费等费用;而且威猛特喷灌系统耗电量高,耗水量大,安装时间长,要求土地平整无障碍物。

实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种用于农场或牧场的高效节能灌溉系统。本实用新型的目的由如下技术方案实施,一种农牧业高效节能灌溉系统,其包括储水装置、潜水泵、潜水泵连接管、地下水管、喷头连接管和若干喷头,所述潜水泵的进水口置于所述储水装置内的水面以下,所述潜水泵的出水口与所述潜水泵连接管的一端连接,所述潜水泵连接管的另一端与所述地下水管连接,每个所述喷头通过所述喷头连接管与所述地下水管连接,所述喷头连接管上设有阀门。喷头的数量及排布位置根据需要喷灌土地的形状和大小确定,以每个喷头可以喷灌到的区域相互连接,以保证整块土地均可以喷灌到为宜。所述储水装置为深井、流沙井、多管井或水库。所述喷头连接管与地表面垂直。所述喷头连接管伸出地表面的高度根据实际需要确定。所述喷头为旋转喷头,任意相邻三个所述旋转喷头之间的连线构成等边三角形,且所述等边三角形的中心至所述等边三角形顶点的距离等于所述旋转喷头喷灌的圆形区域的半径。所述阀门为电磁阀。其还包括有远程控制装置。所述电磁阀为交流电磁阀,所述远程控制装置包括与所述交流电磁阀数量一致的微电脑时控开关,每个所述交流电磁阀分别对应与一个所述微电脑时控开关连接。通过所述微电脑时控开关控制所述交流电磁阀的开闭。或者所述电磁阀为24V直流电磁阀,所述远程控制装置包括与所述24V直流电磁阀数量一致的所述微电脑时控开关和交流接触器,其还包括有一个24V直流变压器,每个所述微电脑时控开关分别一一对应与一个交流接触器连接,所述24V直流变压器的一端接口分别对应与所述交流接触器连接,所述24V直流变压器的另一端接口分别对应与所述24V直流电磁阀连接。所述微电脑时控开关通过所述交流接触器控制所述24V直流电磁阀的开闭。通过所述24V直流变压器将来自所述微电脑时控开关的220V或380V的交流电转变为24V直流电,为24V直流电磁阀供电,24V直流电磁阀更加安全,不会因漏电对人身造成伤害。或者,所述远程控制装置包括遥控器和接收器,所述接收器与所述电磁阀连接。所述遥控器通过对应的所述接收器控制所述电磁阀的开闭。所述潜水泵设有三角起动、弱起动或变频起动开关中的任意一种。当潜水泵功率大于15KW时,在潜水泵启动时会产生大于40-280A的电流,此时容易烧毁电器设备,通过加装三角起动、弱起动或变频起动开关后,潜水泵启动时电流较小,避免烧毁电器设备。其中,潜水泵连接管采用3. 5毫米厚3寸热镀锌钢管;地下水管采用8-12公斤压力的PVC给水管;喷头连接管采用3. 5毫米厚3寸热镀锌钢管。本实用新型的优点在于,I、本实用新型农牧业高效节能灌溉系统适合大面积农田灌溉,可以对玉米、苜蓿草等各种农作物或经济作物进行灌溉;2、价格低廉,安装本实用新型系统,每100亩地比安装其它大型喷灌设备节省费用一半甚至更多;3、节能省钱,与其他喷灌设备相比,每喷灌100亩地本实用新型喷灌系统可节省200度电左右,也就是可以节省120元左右,另外,其它大型喷灌设备要求土地必须平整,而平整100亩地至少需要花费三万元人民币,而本实用新型喷灌系统无需平整土地,因此可以节省三万元平整土地的费用,从而大大减轻老百姓的负担;4、灌溉彻底,灌溉100亩地深度为10厘米,其他大型喷灌需要36个小时,而采用本实用新型进行喷灌,只需20到24个小时5、本实用新型农牧业高效节能灌溉系统还具有安装快捷,使用方便,结实耐用,易于推广等优点。

图I为实施例I 一种农牧业闻效节能灌概系统俯视图。图2为实施例I 一种农牧业高效节能灌溉系统主视图。图3为实施例2 —种农牧业高效节能灌溉系统主视图。图4为一种农牧业高效节能灌溉系统使用状态图。图5为实施例I 一种农牧业高效节能灌溉系统的远程控制装置电路连接图。流沙井1,潜水泵2,潜水泵连接管3,地下水管4,交流电磁阀5,喷头连接管6,旋转喷头7,24V直流电磁阀8,微电脑时控开关9,交流接触器10,24V直流变压器11。
具体实施方式
实施例I :一种农牧业高效节能灌溉系统,其包括流沙井I、潜水泵2、潜水泵连接管3、地下水管4、喷头连接管6、旋转喷头7和远程控制装置。潜水泵2设有三角起动开关。当潜水泵2功率大于15KW时,在潜水泵2启动时会产生大于40-280A的电流,此时容易烧毁电器设备,通过加装三角起动开关后,潜水泵2启动时电流较小,避免烧毁电器设备。潜水泵2的进水口置于流沙井I内的水面以下,潜水泵2的出水口与潜水泵连接管3的一端连接,潜水泵连接管3的另一端与地下水管4连接,每个旋转喷头7通过喷头连接管6与地下水管4连接,喷头连接管6上设有24V直流电磁阀8。喷头连接管6与地表面垂直。喷头连接管6伸出地表面的高度根据实际需要确定。任意相邻三个旋转喷头7之间的连线构成等边三角形,且等边三角形的中心至等边三角形顶点的距离等于旋转喷头7喷灌的圆形区域的半径。旋转喷头7的数量及排布位置根据需要喷灌土地的形状和大小确定,以每个旋转喷头7可以喷灌到的区域相互连接,以保证整块土地均可以喷灌到为宜。远程控制装置包括与24V直流电磁阀8数量一致的微电脑时控开关9和交流接触器10,其还包括有一个24V直流变压器11,每个微电脑时控开关9分别对应与一个交流接触器10连接,24V直流变压器11的一端接口分别对应与交流接触器10连接,24V直流变压器11的另一端接口分别对应与24V直流电磁阀8连接。微电脑时控开关通过交流接触器10控制24V直流电磁阀8的开闭。通过24V直流变压器11将来自微电脑时控开关9的220V或380V的交流电转变为24V直流电,为24V直流电磁阀8供电,24V直流电磁阀8更加安全,不会因漏电对人身造成伤害。实施例2 :与实施例I结构不同的是电磁阀为交流电磁阀5,远程控制装置包括与交流电磁阀5数量一致的微电脑时控开关9,每个交流电磁阀5分别对应与一个微电脑 时控开关9连接。通过微电脑时控开关9控制交流电磁阀5的开闭。实施例3 :与实施例I结构不同的是远程控制装置包括遥控器和接收器,接收器与电磁阀连接。遥控器通过对应的接收器控制电磁阀的开闭。电磁阀既可以是交流电磁阀也可为24V直流电磁阀。
权利要求1.一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,其包括储水装置、潜水泵、潜水泵连接管、地下水管、喷头连接管和若干喷头,所述潜水泵的进水口置于所述储水装置内的水面以下,所述潜水泵的出水口与所述潜水泵连接管的一端连接,所述潜水泵连接管的另一端与所述地下水管连接,每个所述喷头通过所述喷头连接管与所述地下水管连接,所述喷头连接管上设有阀门。
2.根据权利要求I所述的一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,所述储水装置为深井、流沙井、多管井或水库。
3.根据权利要求I所述的一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,所述喷头连接管与地表面垂直。
4.根据权利要求I所述的一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,所述喷头为旋转喷头,任意相邻三个所述旋转喷头之间的连线构成等边三角形,且所述等边三角形的中心至所述等边三角形顶点的距离等于所述旋转喷头喷灌的圆形区域的半径。
5.根据权利要求I所述的一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,所述阀门为电磁阀。
6.根据权利要求5所述的一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,其还包括有远程控制装置。
7.根据权利要求6所述的一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,所述电磁阀为交流电磁阀,所述远程控制装置包括与所述交流电磁阀数量一致的微电脑时控开关,每个所述交流电磁阀分别对应与一个所述微电脑时控开关连接。
8.根据权利要求6所述的一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,所述电磁阀为24V直流电磁阀,所述远程控制装置包括与所述24V直流电磁阀数量一致的所述微电脑时控开关和交流接触器,其还包括有一个24V直流变压器,每个所述微电脑时控开关分别一一对应与一个交流接触器连接,所述24V直流变压器的一端接口分别对应与所述交流接触器连接,所述24V直流变压器的另一端接口分别对应与所述24V直流电磁阀连接。所述微电脑时控开关通过所述交流接触器控制所述24V直流电磁阀的开闭。
9.根据权利要求6所述的一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,所述远程控制装置包括遥控器和接收器,所述接收器与所述电磁阀连接。
10.根据权利要求I所述的一种农牧业高效节能灌溉系统,其特征在于,所述潜水泵设有三角起动、弱起动或变频起动开关中的任意一种。
专利摘要本实用新型公开了一种农牧业高效节能灌溉系统,其包括储水装置、潜水泵、潜水泵连接管、地下水管、喷头连接管和若干喷头,所述潜水泵的进水口置于所述储水装置内的水面以下,所述潜水泵的出水口与所述潜水泵连接管的一端连接,所述潜水泵连接管的另一端与所述地下水管连接,每个所述喷头通过所述喷头连接管与所述地下水管连接,所述喷头连接管上设有阀门。本实用新型的优点在于,价格低廉、节能省钱、安装快捷、灌溉彻底、使用方便、结实耐用、易于推广等。
文档编号A01G25/16GK202680139SQ2012204108
公开日2013年1月23日 申请日期2012年8月10日 优先权日2012年8月10日
发明者额尔德尼朝格图, 奇鹏程 申请人:额尔德尼朝格图
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