一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的制作方法

文档序号:17304251发布日期:2019-04-05 19:16阅读:170来源:国知局
一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的制作方法

本实用新型涉及一种自动培育环境气候箱,具体为一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱。



背景技术:

食用菌可供人类食用的大型真菌,具体地说食用菌是可供食用的蕈菌,蕈菌,是指能形成大型的肉质(或胶质)子实体或菌核类组织并能供人们食用或药用的一类大型真菌。

目前市场上的食用菌培养装置不能够有效的对其培养环境中的空气进行有效调节,导致植物生长较为缓慢,现有的培养装置已渐渐的不能满足人们的需求,因此我们对此做出改进,提出一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱。



技术实现要素:

为解决现有技术存在不能够有效的对植物实现自动化培养,且不便于对其培养环境中的空气进行有效调节,导致植物生长较为缓慢的缺陷,本实用新型提供一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱,包括箱体,所述箱体的顶端固定设置有控制器,所述箱体内壁的底端固定设置有雾化加湿器,所述箱体内壁的一侧固定设置有两个排风风扇,所述排风风扇的排风口穿过箱体置于其外部,所述箱体的内部通过菌棒放置架分隔为多个层,且菌棒放置架的两端与箱体的内壁固定连接,所述箱体内壁的另一侧固定设置有两个空气热交换器,所述空气热交换器的进风口穿过箱体固定连接有进风风扇,所述箱体内部的顶端分别固定设置有湿度传感器、二氧化碳传感器和第一温度传感器,所述箱体内部的侧壁上固定设置有加热线,所述空气热交换器包括壳体,所述壳体通过分隔板分隔成三个封闭式的腔体,所述腔体依次为热媒出口端腔体、热交换腔体和冷媒进口端腔体,所述热交换腔体的内部分别固定设置有垂直导流板和水平导流板,所述垂直导流板上固定设置有翅片式导热管,所述翅片式导热管包括直管和呈方形的翅片,所述直管设置有五根,分为一根中心直管和四根外直管,所述外直管对称安装在中心直管的外侧,所述热媒出口端腔体和冷媒进口端腔体分别连通有上循环管和下循环管,所述空气热交换器的出风口处设有第二温度传感器,所述控制器与外接电源电性连接,所述空气热交换器、湿度传感器、二氧化碳传感器、进风风扇、雾化加湿器、排风风扇、第一温度传感器、加热线和第二温度传感器分别与控制器电性连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述上循环管和下循环管通过循环泵与冷热源连通。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述排风风扇和进风风扇上均固定设置有可拆卸的粗效滤网。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述垂直导流板和水平导流板将热交换腔体的内部空间分隔成一条蛇形通风管道。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述中心直管和外直管分别贯穿翅片并与其固定连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述中心直管和外直管分别与热媒出口端腔体和冷媒进口端腔体的出口端相通。

本实用新型的有益效果是:

1.通过控制器打开雾化加湿器,对箱体内部的培养物进行雾化喷洒,满足培养时的需要,湿度传感器与二氧化碳传感器对应箱体内部的湿度与二氧化碳进行侦测,随后将信号传递给控制器,通过控制器控制排风风扇进行工作,从而通过排风风扇来进行排放,起到自动化检测培养。

2.人们还可以通过空气热交换器上的进风风扇将外界的空气引入到箱体的内部,通过空气热交换器对吸入的空气进行加热能够起到温室的效果,箱体内部有温度传感器能够检测空气热交换器所散发出的热量,从而进行调节,翅片能够扩散空气热交换器所散发的热量,同时在调节散热时也会更快,此装置能够快速有效培养箱体中的培养物,满足人们使用的需求。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

图1是本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的结构示意图;

图2是本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的箱体结构示意图;

图3是本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的空气热交换器结构示意图;

图4是本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的空气热交换器内部结构示意图;

图5是本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的垂直导流板和水平导流板结构示意图;

图6是本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的中心直管和外直管结构示意图;

图7是本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的空气热交换器和冷热源的连接示意图;

图8是本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱的电路流程示意图。

图中:1、箱体;2、控制器;3、空气热交换器;4、湿度传感器;5、二氧化碳传感器;6、进风风扇;7、雾化加湿器;8、排风风扇;9、温度传感器;10、加热线;11、菌棒放置架;12、粗效滤网;13、热媒出口端腔体;14、冷媒进口端腔体;15、上循环管;16、下循环管;17、垂直导流板;18、水平导流板;19、直管;20、壳体;21、热交换腔体;22、分隔板;23、翅片;24、中心直管;25、外直管;26、循环泵;27、三位三通电磁阀;28、热源;29、冷源。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例:如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7和图8所示,本实用新型一种具有空气调节功能的食用菌自动培育环境气候箱,包括箱体1,箱体1的顶端固定设置有控制器2,箱体1内壁的底端固定设置有雾化加湿器7,箱体1内壁的一侧固定设置有两个排风风扇8,排风风扇8的排风口穿过箱体1侧壁置于其外部,箱体1的内部通过菌棒放置架11分隔为多个层,且菌棒放置架11的两端与箱体1的内壁固定连接,箱体1内壁的另一侧固定设置有两个空气热交换器3,空气热交换器3的进风口穿过箱体1的侧壁固定连接有进风风扇6,箱体1内部的顶端分别固定设置有湿度传感器4、二氧化碳传感器5和第一温度传感器9,箱体1内部的侧壁上固定设置有加热线10,空气热交换器3包括壳体20,壳体20通过分隔板22分隔成三个封闭式的腔体,腔体依次为热媒出口端腔体13、热交换腔体21和冷媒进口端腔体14,热交换腔体21的内部分别固定设置有垂直导流板17和水平导流板18,垂直导流板17上固定设置有翅片式导热管,翅片式导热管包括直管19和呈方形的翅片23,直管19设置有五根,分为一根中心直管24和四根外直管25,外直管25对称安装在中心直管24的外侧,热媒出口端腔体13的底端连通有下循环管16,冷媒进口端腔体14的顶端连通有上循环管15,空气热交换器3的出风口处设有第二温度传感器,控制器2与外接电源电性连接,空气热交换器3、湿度传感器4、二氧化碳传感器5、进风风扇6、雾化加湿器7、排风风扇8、第一温度传感器9、加热线10和第二温度传感器分别与控制器2电性连接。

其中,箱体1的正面包括箱体门和其它三个垂直面均由透明有机玻璃或钢化玻璃制成。

其中,上循环管15上设有三位三通电磁阀27且分别与冷源29、热源28连通,下循环管16上设有三位三通电磁阀27分别与热源28、冷源29连通,上循环管15和下循环管16上均设有循环泵26,三位三通电磁阀27与控制器2电性连接,便于人们进行冷热转换。

其中,热媒出口端腔体13在对空气进行降温时为冷媒出口端腔体,此时上循环管15上的三位三通电磁阀控制上循环管15与冷源管路连通与热源不通,下循环管16上的三位三通电磁阀控制下循环管16与冷源管路连通与热源不通,打开循环泵,冷源内的冷媒经循环泵、上循环管15进入冷媒进口端腔体14,经直管19进入热媒进口端腔体13,再经下循环管16返回冷源;冷媒进口端腔体14在对空气进行加温时为热媒出口端腔体,此时下循环管16上的三位三通电磁阀控制下循环管16与热源管路连通与冷源不通,上循环管15上的三位三通电磁阀控制上循环管15与热源管路连通与冷源不通,热媒从下循环管16进入热媒进口端腔体13,经直管19进入冷媒进口端腔体14,再经上循环管15返回热源。

其中,排风风扇8和进风风扇6上均固定设置有可拆卸的粗效滤网12,防止外界的灰尘吹入到箱体1中。

其中,垂直导流板17和水平导流板18将热交换腔体21的内部空间分隔成一条蛇形通风管道,起到很好的导热性能。

其中,中心直管24和外直管25分别贯穿翅片23并与其固定连接,便于翅片23的导热与散热。

其中,中心直管24和外直管25分别与热媒出口端腔体13和冷媒进口端腔体14的出口端相通,便于人们进行传导热量。

工作时,当人们需要使用自动培养装置时,通过将需要培养的植物放置于箱体1内部的菌棒放置架11上随后关闭箱体1即可开始培养,人们通过控制器2打开雾化加湿器7,控制器2的型号为TPC8-8TD,雾化加湿器7的型号为SH-12JS,对箱体1内部的培养物进行雾化喷洒,满足培养时的需要,湿度传感器4与二氧化碳传感器5对应箱体1内部的湿度与二氧化碳进行侦测,随后将信号传递给控制器2,通过控制器2控制排风风扇8进行工作,从而通过排风风扇8来进行排放,湿度传感器4与二氧化碳传感器5的型号分别HPH148和MH-711A,人们还可以通过空气热交换器3上的进风风扇6将外界的空气引入到箱体1的内部,空气热交换器3的型号为GLII,通过空气热交换器3对吸入的空气进行加热能够起到温室的效果,箱体1内部有第一温度传感器9能够检测空气热交换器3所散发出的热量,第一温度传感器9的型号为MF53-103-F-3435,从而进行调节,翅片23能够扩散空气热交换器3所散发的热量,同时在调节散热时也会更快,此装置能够快速有效培养箱体1中的培养物,满足人们使用的需求。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1