植物栽培装置的制作方法

文档序号:11772791阅读:286来源:国知局
植物栽培装置的制作方法
本实用新型属于无土栽培技术领域,涉及一种植物栽培装置。

背景技术:
随着生活水平的提高,人们除了物质上的追求外,也越来越追求精神上的满足,园艺种植能够把人们从繁复的工作和生活中解救出来。然而,传统的土培方式不仅在拥挤的城市中难以实现和推广,而且还需具备一定的专业知识和一定的时间与精力去种植,在种植过程中受外部环境的影响也会影响结构,从而使消费者对于种植产生畏惧心理。为了改变传统的土壤栽培方式,市场上出现了一种防堵塞的家用植物栽培装置[授权公告号为CN205124503U],包括用于盛装培养液的桶体,桶体的顶部设有植物种植单元,桶体内设有用于向植物种植单元输送培养液的浇灌单元,浇灌单元包括安置在桶体内的水泵,以及与水泵相连的输送管,桶体内设有用于将水泵与桶体上层空间隔开的过滤板。在桶体内设置过滤板将水泵与桶体上层空间隔开,避免从植物种植单元落下的培养基质和植物残根被吸入水泵中引起水泵堵塞,降低清理和维修成本。然而,这种植物栽培装置中过滤板一是通过螺钉的方式固定在桶体的底部,安装不方便,一旦固定好后,很难将过滤板拆卸下来,只能手动将掉落到过滤板上的杂物捡起,不仅污染了双手,而且还无法将杂物清理干净,长久以后杂物腐烂,融入到培养液中污染培养液;二是将过滤板直接放置到桶体的限位凸块上,由于两者之间未设置固定结构,可将过滤板直接取下,在搬运桶体时过滤板易脱落,需重新定位安装,虽可将过滤板整体取出进行清理,但过滤板同时具有支撑输送管的目的,每次进行杂物清理后均需对输送管进行重新定位,操作极为不便。而且喷头位于若干定植篮之间,工作时只能对定植篮的一侧进行浇灌,无法浇灌定植篮的另一侧,当定植篮中种植的植物较多时,则位于另一侧的植物由于得不到养分而枯死,成活率低。而且定植篮多为塑料制成,当植物幼苗通过栽培装置培养后,需将幼苗移植到更大的栽培容器内,由于植物无法随定植篮直接种入到其他栽培容器内,移植时需将植物从定植篮内拔出,破坏了植物的根系,不利于植物的生长;而且植物在移植时进入另一个新的环境,需要重新适应,是导致植物成活率低的主要原因。

技术实现要素:
本实用新型的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种对杂物清理方便快速、移植时不损伤植物根系的植物栽培装置。本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现:本植物栽培装置,包括用于盛装培养液的桶体,所述桶体的顶部内侧具有限位台阶,所述的限位台阶上搭设有盖体,所述的盖体上设有种植单元,所述桶体的内部设有用于喷灌种植单元的喷灌单元,其特征在于,所述的喷灌单元包括水泵、与水泵出水口连通的输送管和设于输送管上端的喷头,所述桶体的内部设有用于支撑输送管的水平支撑板,所述的支撑板将桶体内部分为两个部分:位于下层的储液腔和位于上层的喷灌腔,所述的喷灌腔通过一设于支撑板上的通孔与储液腔连通,所述支撑板的边缘具有贴靠在桶体内壁上的环形翻边,所述的桶体与环形翻边之间设有用于定位支撑板的定位结构。其中输送管为直管且竖直穿设在支撑板的中部位置,支撑板上供输送管穿过的孔的孔径与输送管的外径相配合,保证工作过程中输送管与喷头的稳定性。在上述的植物栽培装置中,所述桶体的侧壁由下往上向外倾斜,向上翻折的环形翻边由下往上向外倾斜,上述的定位结构包括设于桶体内侧壁上的环形凹槽和设于该环形凹槽内的弹性卡圈,当所述环形翻边的外侧面与桶体的内侧壁贴靠时所述环形翻边的上端抵靠在弹性卡圈上。桶体的侧壁倾斜设置,环形翻边倾斜设置,且环形翻边外侧面的锥度与桶体内侧壁的锥度相等,在桶体的某一位置,环形翻边的外侧面始终能与桶体的内侧壁贴靠设置,限制环形翻边向下运动,从而在向下的方向上定位支撑板。在桶体的内侧壁设置环形凹槽,在环形凹槽内卡接有用于限制环形翻边向上运动的弹性卡圈,对支撑板进行有效限位。本处设置的弹性卡圈为橡胶圈,该橡胶圈的直径略大于环形凹槽的直径,在实现对支撑板定位的同时还能起到密封作用,防止位于喷灌腔内的培养液未经过滤直接进入到储液腔内。在上述的植物栽培装置中,所述的种植单元包括若干环形阵列分布于盖体上的定植篮,所述定植篮的下部伸入至喷灌腔内且定植篮内设有定植腔,所述的定植篮上设有用于将喷头内喷出的培养液引入至定植腔的引流结构,在该引流结构的作用下位于所述定植腔内的植物能获得等量的培养液。传统的定植篮侧壁开设有开口(不等于本处的引流结构),喷头位于定植篮的一侧,在定植篮固定时喷头只能朝定植篮的一侧进行喷灌,即靠近喷头一侧的植物能获得培养液,远离喷头一侧的植物只能获取少量或者根本无法获取到培养液。本结构中增加了引流结构,该引流结构能将培养液引流到远离喷头一侧的植物处,有效促进植物的生长。在上述的植物栽培装置中,所述的定植腔内设有通过稻草编织成的种植基质,该种植基质呈圆台状且与定植腔配合设置,所述种植基质的上端与定植篮的上端平齐,所述的种植基质上具有种植凹孔。种植基质直接放入到定植腔内,其透气透水性好,当植物的根系伸入至种植基质内时,可将种植基质移植到更大的容器或者土地上种植,植物根系所处的环境不变,有效保证了移栽的成活率。而且种植基质由稻草编织而成,一定时间后稻草腐烂形成供植物生长的养分,进一步促进了植物的生长。在上述的植物栽培装置中,所述的盖体上设有直径大于定植篮最大外径的安装通孔和设于安装通孔上部的安装层孔,所述的安装层孔与安装通孔同轴设置,所述定植篮的上端设有直径大于安装孔直径的环形挡沿,所述环形挡沿的外径与安装层孔的内径配合设置。安装通孔便于定植篮的下部伸入到喷灌腔内,安装层孔对环形挡沿起到支撑和定位作用,从而起到对定植篮的支撑和定位作用,保证定植篮在工作时的稳定性。在上述的植物栽培装置中,所述的引流结构包括若干均匀设于定植篮侧壁的条形开口,该条形开口的内端与定植腔连通,所述的条形开口自环形挡沿处向下延伸且所述条形开口的长度为定植篮长度的1/2~2/3,上述种植凹孔的下端低于所述条形开口的下端,所述定植篮的底部具有泄液孔。由条形开口进入的培养液的流量大于泄液孔流出培养液的流量,随着培养液的喷灌,位于定植篮下部的培养液的水位逐渐升高,浸没到植物的根系或者待萌芽的种子,使植物或者种子能获得相等的培养液。水泵由控制芯片控制,当喷头停止喷灌时位于定植篮内的培养液经泄液孔排出,再次使定植篮的下部保持干爽。这种引流结构适用于喜水植物或水生植物或种子的萌芽,不会出现根系腐败的现象。作为另一种方式,在上述的植物栽培装置中,所述的引流结构包括由径向延伸部和垂直设于径向延伸部外端的侧边构成的导流槽,所述的导流槽螺旋设于定植篮的外表面且导流槽至少螺旋环绕定植篮一圈,所述定植篮的侧壁具有若干连通定植腔与导流槽的引液孔,上述的喷头位于导流槽的上部处。为了方便定植篮的安装和取下,该处设置的导流槽的外径小于安装通孔的内径。由于导流槽至少螺旋环绕定植篮的一圈,喷头喷出的培养液经导流槽螺旋向下运动,分别经过若干引流孔依次将培养液引入到定植腔的环面,即从360°进入到定植腔,使植物均能获取到等量的培养液,该处定植腔的底部镂空。为了使培养液在导流槽内运行时间长,引流孔的单位流量远远小于导流槽的单位流量。在上述的植物栽培装置中,所述的导流槽螺旋环绕定植篮1-10圈。在上述的植物栽培装置中,所述的导流槽螺旋环绕定植篮5圈。在上述的植物栽培装置中,所述支撑板的上表面贴设有用于承载从定植篮内掉落杂物的环形承板,上述的输送管穿设在该环形承板内,所述的环形承板上具有若干供培养液流经的过滤孔。在上述的植物栽培装置中,所述环形承板的外环端具有斜向上弯折的环形阻挡部一,该环形阻挡部一贴靠在上述的环形翻边上,该环形承板的内环端具有斜向上弯折的环形阻挡部二,该环形阻挡部二的上端贴靠在所述的输送管外壁。在上述的植物栽培装置中,所述的环形承板上设有吊环。在上述的植物栽培装置中,所述的环形承板为过滤网。当定植篮有杂物掉落时,由于设置了环形承板,杂物随培养液直接掉落到环形承板上,配合设置的环形阻挡部一和环形阻挡部二能有效阻挡杂物掉到支撑板上。环形承板由过滤网制成,培养液可经过滤孔流出,随后经设于支撑板上的通孔流回到储液腔。与现有技术相比,本植物栽培装置具有以下优点:由于在定植篮内放入有种植基质,其透气透水性好,当植物的根系伸入至种植基质内时,可将种植基质移植到更大的容器或者土地上种植,植物根系所处的环境保持不变,有效保证了移栽的成活率,而且种植基质由稻草编织而成,一定时间后稻草腐烂形成供植物生长的养分,进一步促进了植物的生长;通过设置的导流结构能使位于定植腔内的植物获得等量的培养液,保证各植物生长均衡,不会出现因植物因获取不到培养液而出现死亡的现象,有效提高了植物的存活率;在支撑板上设有环形承板,该承板可承载从定植篮掉落的任何杂物,一方面防止杂物进入到储液腔污染培养液,且在不破坏栽培装置主体结构也能将杂物去除,操作方便。附图说明图1是本实用新型提供的实施例一的结构示意图。图2是本实用新型提供的实施例一中定植篮的结构示意图。图3是本实用新型提供的实施例一中定植篮的剖视图。图4是本实用新型提供的实施例二的结构示意图。图5是本实用新型提供的实施例二中定植篮的结构示意图。图6是本实用新型提供的实施例二中定植篮的剖视图。图中,1、桶体;11、限位台阶;12、环形凹槽;2、盖体;21、安装通孔;22、安装层孔;31、水泵;32、输送管;33、喷头;4、支撑板;41、通孔;42、环形翻边;43、弹性卡圈;5、定植篮;51、环形挡沿;52、条形开口;53、泄液孔;54、引液孔;6、种植基质;61、种植凹孔;7、导流槽;71、径向延伸部;72、侧边;8、环形承板;81、环形阻挡部一;82、环形阻挡部二;9、水位计。具体实施方式以下是本实用新型的具体实施例并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的描述,但本实用新型并不限于这些实施例。实施例一如图1所示的植物栽培装置,包括用于盛装培养液的桶体1,桶体1的顶部内侧具有限位台阶11,限位台阶11上搭设有盖体2,盖体2上设有种植单元,桶体1的内部设有用于喷灌种植单元的喷灌单元。如图1所示,喷灌单元包括水泵31、与水泵31出水口连通的输送管32和设于输送管32上端的喷头33,桶体1的内部设有用于支撑输送管32的水平支撑板4,支撑板4将桶体1内部分为两个部分:位于下层的储液腔和位于上层的喷灌腔,喷灌腔通过一设于支撑板4上的通孔41与储液腔连通,支撑板4的边缘具有贴靠在桶体1内壁上的环形翻边42,桶体1与环形翻边42之间设有用于定位支撑板4的定位结构。其中输送管32为直管且竖直穿设在支撑板4的中部位置,支撑板4上供输送管32穿过的孔的孔径与输送管32的外径相配合,保证工作过程中输送管32与喷头33的稳定性。如图1所示,在盖体2上穿设有其下端伸入至储液腔内的水位计9。如图1所示,桶体1的侧壁由下往上向外倾斜,向上翻折的环形翻边42由下往上向外倾斜,定位结构包括设于桶体1内侧壁上的环形凹槽12和设于该环形凹槽12内的弹性卡圈43,当环形翻边42的外侧面与桶体1的内侧壁贴靠时环形翻边42的上端抵靠在弹性卡圈43上。桶体1的侧壁倾斜设置,环形翻边42倾斜设置,且环形翻边42外侧面的锥度与桶体1内侧壁的锥度相等,在桶体1的某一位置,环形翻边42的外侧面始终能与桶体1的内侧壁贴靠设置,限制环形翻边42向下运动,从而在向下的方向上定位支撑板4。在桶体1的内侧壁设置环形凹槽12,在环形凹槽12内卡接有用于限制环形翻边42向上运动的弹性卡圈43,对支撑板4进行有效限位。本处设置的弹性卡圈43为橡胶圈,该橡胶圈的直径略大于环形凹槽12的直径,在实现对支撑板4定位的同时还能起到密封作用,防止位于喷灌腔内的培养液未经过滤直接进入到储液腔内。如图1所示,种植单元包括若干环形阵列分布于盖体2上的定植篮5,定植篮5的下部伸入至喷灌腔内且定植篮5内设有定植腔,定植篮5上设有用于将喷头33内喷出的培养液引入至定植腔的引流结构,在该引流结构的作用下位于定植腔内的植物能获得等量的培养液。传统的定植篮5侧壁开设有开口(不等于本处的引流结构),喷头33位于定植篮5的一侧,在定植篮5固定时喷头33只能朝定植篮5的一侧进行喷灌,即靠近喷头33一侧的植物能获得培养液,远离喷头33一侧的植物只能获取少量或者根本无法获取到培养液。本结构中增加了引流结构,该引流结构能将培养液引流到远离喷头33一侧的植物处,有效促进植物的生长。如图3所示,定植腔内设有通过稻草编织成的种植基质6,该种植基质6呈圆台状且与定植腔配合设置,种植基质6的上端与定植篮5的上端平齐,种植基质6上具有种植凹孔61。种植基质6直接放入到定植腔内,其透气透水性好,当植物的根系伸入至种植基质6内时,可将种植基质6移植到更大的容器或者土地上种植,植物根系所处的环境不变,有效保证了移栽的成活率。而且种植基质6由稻草编织而成,一定时间后稻草腐烂形成供植物生长的养分,进一步促进了植物的生长。如图2所示,盖体2上设有直径大于定植篮5最大外径的安装通孔21和设于安装通孔21上部的安装层孔22,安装层孔22与安装通孔21同轴设置,定植篮5的上端设有直径大于安装孔直径的环形挡沿51,环形挡沿51的外径与安装层孔22的内径配合设置。安装通孔21便于定植篮5的下部伸入到喷灌腔内,安装层孔22对环形挡沿51起到支撑和定位作用,从而起到对定植篮5的支撑和定位作用,保证定植篮5在工作时的稳定性。如图2和图3所示,引流结构包括若干均匀设于定植篮5侧壁的条形开口52,该条形开口52的内端与定植腔连通,条形开口52自环形挡沿51处向下延伸且所述条形开口52的长度为定植篮5长度的1/2~2/3,种植凹孔61的下端低于所述条形开口52的下端,定植篮5的底部具有泄液孔53。由条形开口52进入的培养液的流量大于泄液孔53流出培养液的流量,随着培养液的喷灌,位于定植篮5下部的培养液的水位逐渐升高,浸没到植物的根系或者待萌芽的种子,使植物或者种子能获得相等的培养液。水泵31由控制芯片控制,当喷头33停止喷灌时位于定植篮5内的培养液经泄液孔53排出,再次使定植篮5的下部保持干爽。这种引流结构适用于喜水植物或水生植物或种子的萌芽,不会出现根系腐败的现象。实施例二本实施例的结构原理同实施例一的结构原理基本相同,不同的地方在于,如图5和6所示,引流结构包括由径向延伸部71和垂直设于径向延伸部71外端的侧边72构成的导流槽7,导流槽7螺旋设于定植篮5的外表面且导流槽7至少螺旋环绕定植篮5一圈,定植篮5的侧壁具有若干连通定植腔与导流槽7的引液孔54,喷头33位于导流槽7的上部处。为了方便定植篮5的安装和取下,该处设置的导流槽7的外径小于安装通孔21的内径。由于导流槽7至少螺旋环绕定植篮5的一圈,喷头33喷出的培养液经导流槽7螺旋向下运动,分别经过若干引流孔依次将培养液引入到定植腔的环面,即从360°进入到定植腔,使植物均能获取到等量的培养液,该处定植腔的底部镂空。为了使培养液在导流槽7内运行时间长,引流孔的单位流量远远小于导流槽7的单位流量。如图5所示,导流槽7螺旋环绕定植篮5五圈。如图4所示,支撑板4的上表面贴设有用于承载从定植篮5内掉落杂物的环形承板8,输送管32穿设在该环形承板8内,环形承板8上具有若干供培养液流经的过滤孔。如图4所示,环形承板8的外环端具有斜向上弯折的环形阻挡部一81,该环形阻挡部一81贴靠在上述的环形翻边42上,该环形承板8的内环端具有斜向上弯折的环形阻挡部二82,该环形阻挡部二82的上端贴靠在输送管32外壁。如图4所示,在环形承板8上设有吊环。本实施例中,环形承板8为过滤网。当定植篮5有杂物掉落时,由于设置了环形承板8,杂物随培养液直接掉落到环形承板8上,配合设置的环形阻挡部一81和环形阻挡部二82能有效阻挡杂物掉到支撑板4上。环形承板8由过滤网制成,培养液可经过滤孔流出,随后经设于支撑板4上的通孔41流回到储液腔。本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
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