一种环保型市政绿化用智能调节花箱护栏装置的制作方法

文档序号:16188288发布日期:2018-12-08 05:25阅读:180来源:国知局
一种环保型市政绿化用智能调节花箱护栏装置的制作方法

本发明涉及园林绿化相关设备领域,特别是一种环保型市政绿化用智能调节花箱护栏装置。

背景技术

在现代生活中,随着人们生活水平的提高,城市的环境也在逐步的提高,而现有的城市绿化设施大部分都是道路两旁设置绿化带,道路中央很少设置花箱护栏,而现有的花箱护栏也都是纯手工操作的花箱护栏,花箱护栏内的植物需要很大的人力进行维护。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种环保型市政绿化用智能调节花箱护栏装置。

实现上述目的本发明的技术方案为,一种环保型市政绿化用智能调节花箱护栏装置,包括底座,所述底座固定放置在道路上,所述底座上设有花箱护栏装置,所述花箱护栏装置由位于底座上方与底座固定连接的花箱、位于花箱两侧侧表面上与花箱固定连接的护栏、开在花箱上表面一侧的监测槽、位于监测槽内与监测槽固定连接的水浸传感器、开在花箱上表面中心处的景观种植槽、位于景观种植槽内侧表面上与景观种植槽固定连接的土壤水分传感器、开在景观种植槽下表面上均匀分布的漏水孔、位于漏水孔内与漏水孔固定连接的过滤网、位于景观种植槽下方与景观种植槽固定连接的锥形漏斗、位于锥形漏斗下方与锥形漏斗固定连接的漏水管、位于漏水管内与漏水管固定连接的过滤滤芯和位于漏水管下方与花箱固定连接的调节水箱装置共同构成,所述调节水箱装置由位于花箱内部下方与花箱固定连接且与漏水管固定连接的水箱、位于水箱内部下表面四角处与水箱固定连接的四个电动伸缩杆、位于四个电动伸缩杆伸缩端与四个电动伸缩杆固定连接的密封活塞、位于水箱上表面中心处与水箱固定连接的水位传感器、开在水箱上表面一侧的排水孔、位于排水孔上与排水孔固定连接且与花箱下表面固定连接的排水管和位于排水管上与排水管固定连接的排水电磁阀共同构成,所述护栏上设有太阳能发电装置,所述花箱外侧表面上设有防水控制器箱,所述防水控制器箱内设有控制器,所述控制器的信号接收端与水浸传感器、土壤水分传感器和水位传感器电性连接,所述控制器的电源输出端与电动伸缩杆和排水电磁阀电性连接。

所述太阳能发电装置由位于护栏上方与护栏固定连接的太阳能电池组件支架、位于太阳能电池组件支架上与太阳能电池组件支架固定连接的条形太阳能电池组件、位于花箱内部下方一侧与花箱固定连接的蓄电池箱、位于蓄电池箱内部上方与蓄电池箱固定连接且与条形太阳能电池组件电性连接的光伏逆变器、位于蓄电池箱内部与蓄电池箱固定连接且与光伏逆变器电性连接的蓄电池组共同构成。

所述条形太阳能电池组件与花箱的宽度相对应。

所述护栏由不锈钢材质构成。

所述景观花卉种植在景观种植槽内。

所述护栏与另一组花箱上的护栏相连接。

所述花箱由木质材料构成。

所述控制器内设有plc系统。

所述控制器上设有电容显示屏、控制按钮和开关按钮。

所述控制器上设有用电接口,所述用电接口与蓄电池组电性连接。

利用本发明的技术方案制作的一种环保型市政绿化用智能调节花箱护栏装置,通过上述装置,使用花箱护栏装置和太阳能发电装置,使花箱护栏在使用过程中,全自动智能维护花卉植物,只需人力进行种植和移植即可,使用太阳能发电,可以有效的节约电能,使用花箱护栏装置可以有效的节省水资源,减少水资源的浪费。

附图说明

图1是本发明所述一种环保型市政绿化用智能调节花箱护栏装置的结构示意图;

图2是本发明所述调节水箱装置的示意图;

图3是本发明所述条形太阳能电池组件的示意图;

图4是本发明所述蓄电池箱的示意图;

图5是本发明所述控制器的示意图;

图中,1、底座;2、花箱;3、护栏;4、监测槽;5、水浸传感器;6、景观种植槽;7、土壤水分传感器;8、漏水孔;9、过滤网;10、锥形漏斗;11、漏水管;12、过滤滤芯;13、水箱;14、电动伸缩杆;15、密封活塞;16、水位传感器;17、排水孔;18、排水管;19、排水电磁阀;20、防水控制器箱;21、控制器;22、太阳能电池组件支架;23、条形太阳能电池组件;24、蓄电池箱;25、光伏逆变器;26、蓄电池组;27、plc系统;28、电容显示屏;29、控制按钮;30、开关按钮;31、用电接口。

具体实施方式

下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-5所示,一种环保型市政绿化用智能调节花箱护栏装置,包括底座1,所述底座1固定放置在道路上,所述底座1上设有花箱护栏装置,所述花箱护栏装置由位于底座1上方与底座1固定连接的花箱2、位于花箱2两侧侧表面上与花箱2固定连接的护栏3、开在花箱2上表面一侧的监测槽4、位于监测槽4内与监测槽4固定连接的水浸传感器5、开在花箱2上表面中心处的景观种植槽6、位于景观种植槽6内侧表面上与景观种植槽6固定连接的土壤水分传感器7、开在景观种植槽6下表面上均匀分布的漏水孔8、位于漏水孔8内与漏水孔8固定连接的过滤网9、位于景观种植槽6下方与景观种植槽6固定连接的锥形漏斗10、位于锥形漏斗10下方与锥形漏斗10固定连接的漏水管11、位于漏水管11内与漏水管11固定连接的过滤滤芯12和位于漏水管11下方与花箱2固定连接的调节水箱装置共同构成,所述调节水箱装置由位于花箱2内部下方与花箱2固定连接且与漏水管11固定连接的水箱13、位于水箱13内部下表面四角处与水箱13固定连接的四个电动伸缩杆14、位于四个电动伸缩杆14伸缩端与四个电动伸缩杆14固定连接的密封活塞15、位于水箱13上表面中心处与水箱13固定连接的水位传感器16、开在水箱13上表面一侧的排水孔17、位于排水孔17上与排水孔17固定连接且与花箱2下表面固定连接的排水管18和位于排水管18上与排水管18固定连接的排水电磁阀19共同构成,所述护栏3上设有太阳能发电装置,所述花箱2外侧表面上设有防水控制器箱20,所述防水控制器箱20内设有控制器21,所述控制器21的信号接收端与水浸传感器、土壤水分传感器和水位传感器电性连接,所述控制器21的电源输出端与电动伸缩杆和排水电磁阀电性连接;所述太阳能发电装置由位于护栏3上方与护栏3固定连接的太阳能电池组件支架22、位于太阳能电池组件支架22上与太阳能电池组件支架22固定连接的条形太阳能电池组件23、位于花箱2内部下方一侧与花箱2固定连接的蓄电池箱24、位于蓄电池箱24内部上方与蓄电池箱24固定连接且与条形太阳能电池组件23电性连接的光伏逆变器25、位于蓄电池箱24内部与蓄电池箱24固定连接且与光伏逆变器25电性连接的蓄电池组26共同构成;所述条形太阳能电池组件23与花箱2的宽度相对应;所述护栏3由不锈钢材质构成;所述景观花卉种植在景观种植槽6内;所述护栏3与另一组花箱上的护栏3相连接;所述花箱2由木质材料构成;所述控制器21内设有plc系统27;所述控制器21上设有电容显示屏28、控制按钮29和开关按钮30;所述控制器21上设有用电接口31,所述用电接口31与蓄电池组26电性连接。

本实施方案的特点为,底座上设有花箱护栏装置,花箱护栏装置由位于底座上方与底座固定连接的花箱、位于花箱两侧侧表面上与花箱固定连接的护栏、开在花箱上表面一侧的监测槽、位于监测槽内与监测槽固定连接的水浸传感器、开在花箱上表面中心处的景观种植槽、位于景观种植槽内侧表面上与景观种植槽固定连接的土壤水分传感器、开在景观种植槽下表面上均匀分布的漏水孔、位于漏水孔内与漏水孔固定连接的过滤网、位于景观种植槽下方与景观种植槽固定连接的锥形漏斗、位于锥形漏斗下方与锥形漏斗固定连接的漏水管、位于漏水管内与漏水管固定连接的过滤滤芯和位于漏水管下方与花箱固定连接的调节水箱装置共同构成,调节水箱装置由位于花箱内部下方与花箱固定连接且与漏水管固定连接的水箱、位于水箱内部下表面四角处与水箱固定连接的四个电动伸缩杆、位于四个电动伸缩杆伸缩端与四个电动伸缩杆固定连接的密封活塞、位于水箱上表面中心处与水箱固定连接的水位传感器、开在水箱上表面一侧的排水孔、位于排水孔上与排水孔固定连接且与花箱下表面固定连接的排水管和位于排水管上与排水管固定连接的排水电磁阀共同构成,护栏上设有太阳能发电装置,太阳能发电装置由位于护栏上方与护栏固定连接的太阳能电池组件支架、位于太阳能电池组件支架上与太阳能电池组件支架固定连接的条形太阳能电池组件、位于花箱内部下方一侧与花箱固定连接的蓄电池箱、位于蓄电池箱内部上方与蓄电池箱固定连接且与条形太阳能电池组件电性连接的光伏逆变器、位于蓄电池箱内部与蓄电池箱固定连接且与光伏逆变器电性连接的蓄电池组共同构成,通过上述装置,使用花箱护栏装置和太阳能发电装置,使花箱护栏在使用过程中,全自动智能维护花卉植物,只需人力进行种植和移植即可,使用太阳能发电,可以有效的节约电能,使用花箱护栏装置可以有效的节省水资源,减少水资源的浪费。

在本实施方案中,将装置安装到设置地点后,将花卉种植到景观种植槽内,使用条形太阳能电池组件向蓄电池组进行充电,充电完成后,控制控制器上的开关按钮启动设备,此时控制器控制电动伸缩杆收缩,将密封活塞移动到水箱最下方,此时向景观种植槽内注水,水浸湿土壤后,多余的水分通过下方的漏水孔进入到锥形漏斗内通过漏水管内的过滤滤芯进行过滤后存储到水箱内,当水箱内的水位传感器检测到水位达到设定值时,此时停止注水,此时控制器开始进行自动监测运行,控制器通过监测土壤水分传感器检测土壤中的水分,当水分低于设定值时,控制器控制电动伸缩杆开始上升,此时水通过漏水管和过滤滤芯进入锥形漏斗,再由漏水孔进入到景观种植槽内,进行浸湿土壤,当土壤水分超过设定值后,控制器控制电动伸缩杆停止工作,控制器通过检测水浸传感器检测外部天气,当水浸传感器检测到水信号时,控制器控制电动伸缩杆收缩到最下方,此时雨水通过景观种植槽进入到水箱内,在水箱内存储,当水位传感器检测到水位达到最高值时,控制器控制排水电磁阀打开,多余的水通过排水管排除,当水浸传感器检测不到水信号时,控制器控制排水电磁阀关闭,此时控制器重复上述操作即可。

上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

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