
1.本发明涉及一种灌溉装置,具体为一种暖风滴灌装置。
背景技术:2.霜冻在秋、冬、春三季都会出现,其是指空气温度突然下降,地表温度骤降到0℃以下,使农作物受到损害,甚至死亡。每年秋季第一次出现的霜冻叫初霜冻,翌年春季最后一次出现的霜冻叫终霜冻,初终霜冻对农作物的影响都较大。现有的防霜防冻方法有:
3.1)烟雾法,实验表明,该方法增温效果一般为0.5~1℃,最高可达2℃;但在风速大于3米/秒时,此方法法无效。
4.2)风机法:风机吹风,使上层的暖空气和下层的冷空气混合,以此来提高近地面层的温度。但是风机防霜冻的效果,主要取决于被混合层的逆温强度和风机的性能,也与被保护的农作物的类型有关联,在需要防冻作物的面积较大时,风机的使用范围就变得较窄,防冻效果不佳;
5.3)结冰法:在作物上连续洒水,让其表面结膜,水膜结冰放出热量,但是试验的结果表明:洒水间隔为60秒,洒水量为每小时4~5毫米(水膜厚度)较好。但是此方法在环境温度低于
‑
4℃时,就很难使作物的温度维持在0℃左右;
6.4)加热法:用燃料在地面燃烧,直接加热空气,防止霜冻发生,但是这种方式容易污染环境。
7.因此,上述的方法均存在其不足,仍然需要做进一步改进。
技术实现要素:8.本发明在于克服现有技术的不足,提供一种暖风滴灌装置,所述暖风滴灌装置能实现节水控温控湿,同时能使作物免受霜冻的影响,从而减少损失。
9.本发明解决上述技术问题的技术方案是:
10.一种暖风滴灌装置,包括暖风装置和滴灌装置,其中,
11.所述滴灌装置包括滴灌箱体以及设置在滴灌箱体内的滴灌机构,其中,所述滴灌机构包括用于输送水的输送管道以及设置在滴灌箱体的侧壁上的滴头,其中,所述输送管道安装在所述滴灌箱体内;所述滴头为多个,多个滴头沿着所述滴灌箱体的长度方向均匀排布,每个滴头与所述输送管道连通;
12.所述暖风装置包括设置在滴灌箱体上的暖风机构以及用于驱动所述暖风机构沿着所述滴灌箱体的长度方向运动的暖风驱动机构,其中,所述暖风机构包括暖风盒以及设置在暖风盒上的暖风板,其中,所述暖风板通过折叠支撑机构安装在所述暖风盒上;所述折叠支撑机构可促使所述暖风板收纳在所述暖风盒内或者自所述暖风盒中伸出;所述暖风板包括盒体、设置在盒体中的暖风灯以及用于将加热后的空气送出的送风机构,其中,所述盒体上设置有进风口和出风口。
13.优选的,所述暖风机构为两组,两组暖风机构对称设置在所述滴灌箱体的长度方
向的两侧。
14.优选的,所述暖风驱动机构包括连接板、丝杆传动机构以及暖风驱动电机,其中,两组暖风机构的暖风盒安装在所述连接板上;所述丝杆传动机构包括丝杆以及与所述丝杆配合的丝杆螺母,其中,所述暖风驱动电机安装在所述滴灌箱体的上表面,该暖风驱动电机的主轴与所述丝杆连接,所述丝杆沿着所述滴灌箱体的长度方向延伸;所述丝杆螺母安装在所述连接板上。
15.优选的,所述暖风驱动机构还包括导向机构,所述导向机构为两组,两组导向机构对称设置在所述滴灌箱体的长度方向的两侧,每组导向机构包括设置在所述滴灌箱体上表面的滑轨以及设置在连接板上的滑块,其中,所述滑轨的长度方向与所述丝杆的长度方向平行;所述滑块安装在所述滑轨上。
16.优选的,所述折叠支撑机构包括第一折叠杆和第二折叠杆,其中,所述第一折叠杆一端铰接在所述暖风盒上,另一端与所述第二折叠杆的一端铰接;所述第二折叠杆的另一端与所述暖风板的盒体铰接。
17.优选的,所述第一折叠杆、第二折叠杆、暖风盒以及暖风板之间的铰接处均设置有旋转电机。
18.优选的,所述滴灌机构为两组,两组滴灌机构对称设置在所述滴灌箱体的长度方向的两侧。
19.优选的,所述输送管道的进水口处设置有过滤箱,所述过滤箱通过弯头水管与所述输送管道连通,该过滤箱内设置有用于过滤水中杂质的过滤网,所述过滤网为两组,分别位于所述过滤箱的进水口和出水口处;所述过滤箱上还设置有开关阀,所述开关阀用于开水或关水。
20.优选的,所述暖风盒上设置有与所述暖风板配合的容纳槽,当折叠支撑机构折叠起来后,所述暖风板收纳在所述容纳槽内。
21.优选的,还包括检测装置,所述检测装置用于检测环境温度。
22.本发明与现有技术相比具有以下的有益效果:
23.1、本发明的暖风滴灌装置可以在冷空气来临前,及时对作物进行防霜工作,且整个过程无需人工参与,自动化程度高。
24.2、本发明的暖风滴灌装置中的灌溉装置可以根据作物的生长条件进行滴灌工作,从而保证目标作物的灌溉需求;同时也能使作物免受霜冻的影响,减少损失,另外,本发明的暖风滴灌装置能使作物不受降温的制约,使得作物保持在合适的温度范围内,从而不受霜冻的影响。
25.3、本发明的暖风滴灌装置根据天气温度以及作物生长条件的情况,利用暖风装置对其进行防霜工作,利用灌溉装置对生长进行滴灌,本发明的暖风滴灌装置可以精准对目标作物进行防霜工作,大幅度加强作物的生长条件,为作物种植节省人力和经济支出,将利益最大化。
26.4、本发明的暖风滴灌装置的结构简单,后期维修方便。
附图说明
27.图1为本发明的暖风滴灌装置的立体结构示意图。
28.图2为本发明的暖风滴灌装置的俯视图。
29.图3和图4为暖风机构的两个不同视角的立体结构示意图。
30.图5为暖风驱动机构和滴灌装置的立体结构示意图。
31.图6为过滤箱的立体结构示意图。
具体实施方式
32.下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
33.参见图1
‑
图6,本发明的暖风滴灌装置包括暖风装置和滴灌装置1。
34.参见图1
‑
图6,所述滴灌装置1包括滴灌箱体1
‑
1以及设置在滴灌箱体1
‑
1内的滴灌机构,其中,所述滴灌机构为两组,两组滴灌机构对称设置在所述滴灌箱体1
‑
1的长度方向的两侧;所述滴灌机构包括用于输送水的输送管道1
‑
2以及设置在滴灌箱体1
‑
1的侧壁上的滴头1
‑
3,其中,所述输送管道1
‑
2为进水水管,所述进水水管通过安装在所述滴灌箱体1
‑
1内;所述滴头1
‑
3为六个,六个滴头1
‑
3沿着所述滴灌箱体1
‑
1的长度方向均匀排布,每个滴头1
‑
3与所述输送管道1
‑
2连通。
35.参见图1
‑
图6,所述暖风装置包括设置在滴灌箱体1
‑
1上的暖风机构2以及用于驱动所述暖风机构2沿着所述滴灌箱体1
‑
1的长度方向运动的暖风驱动机构3。
36.参见图1
‑
图6,所述暖风机构2为两组,两组暖风机构2对称设置在所述滴灌箱体1
‑
1的长度方向的两侧;每组暖风机构2包括暖风盒2
‑
1以及设置在暖风盒2
‑
1上的暖风板2
‑
4,所述暖风板2
‑
4通过折叠支撑机构安装在所述暖风盒2
‑
1上,其中,所述折叠支撑机构可促使所述暖风板2
‑
4收纳在所述暖风盒2
‑
1内,所述暖风盒2
‑
1上设置有与所述暖风板2
‑
4配合的容纳槽2
‑
5,当折叠支撑机构折叠起来后,所述暖风板2
‑
4收纳在所述容纳槽2
‑
5内;该折叠支撑机构包括第一折叠杆2
‑
2和第二折叠杆2
‑
3,其中,所述第一折叠杆2
‑
2一端铰接在所述暖风盒2
‑
1上,另一端与所述第二折叠杆2
‑
3的一端铰接;所述第二折叠杆2
‑
3的另一端与所述暖风板2
‑
4的盒体铰接;所述暖风板2
‑
4包括盒体、设置在盒体中的暖风灯以及送风机构,其中,所述盒体上设置有进风口和出风口。
37.通过上述设置,当需要对作物进行除霜时,所述暖风驱动机构3带动暖风机构2到达预定位置,随后,所述折叠支撑机构展开,使得所述暖风板2
‑
4达到作物表面,接着所述送风机构(例如风机)工作,将外界的空气从盒体的进风口吸入,而暖风灯则对这部分空气进行加热,同时送风机构将这部分加热后的空气通过盒体上的出风口送到作物上,以此来保证作物不受霜冻灾害。当不需要除霜时,所述折叠支撑机构将暖风板2
‑
4收纳到所述暖风盒2
‑
1的容纳槽2
‑
5内。其中,可在所述折叠装置的第一折叠杆2
‑
2和第二折叠杆2
‑
3以及暖风盒2
‑
1和暖风板2
‑
4之间的铰接处设置旋转电机,通过分别控制第一折叠杆2
‑
2、第二折叠杆2
‑
3、暖风盒2
‑
1以及暖风板2
‑
4之间的位置姿态来保证暖风板2
‑
4能够到达作物表面,完成对作物的除霜工作。
38.参见图1
‑
图6,所述暖风驱动机构3包括连接板3
‑
1、丝杆传动机构3
‑
2以及暖风驱动电机,其中,两组暖风机构2的暖风盒2
‑
1安装在所述连接板3
‑
1上;所述丝杆传动机构3
‑
2包括丝杆以及与所述丝杆配合的丝杆螺母,其中,所述暖风驱动电机安装在所述滴灌箱体1
‑
1的上表面,该暖风驱动电机的主轴与所述丝杆连接,所述丝杆沿着所述滴灌箱体1
‑
1的
长度方向延伸;所述丝杆螺母安装在所述连接板3
‑
1上;所述暖风驱动机构3还包括导向机构3
‑
3,所述导向机构3
‑
3为两组,两组导向机构3
‑
3对称设置在所述滴灌箱体1
‑
1的长度方向的两侧,每组导向机构3
‑
3包括设置在所述滴灌箱体1
‑
1上表面的滑轨以及设置在连接板3
‑
1上的滑块,其中,所述滑轨的长度方向与所述丝杆的长度方向平行;所述滑块安装在所述滑轨上;通过暖风驱动电机带动丝杆转动,从而带动连接板3
‑
1以及连接板3
‑
1上的暖风机构2运动,实现作物进行大面积除霜。
39.参见图1
‑
图6,所述输送管道1
‑
2的进水口处设置有过滤箱4,所述过滤箱4通过弯头水管5与所述输送管道1
‑
2连通,该过滤箱4内设置有用于过滤水中杂质的过滤网4
‑
1;通过多次的过滤保证水源,同时防止水中杂质堵塞滴头1
‑
3,实现节水控温控湿;所述过滤箱4上还设置有开关阀4
‑
2,通过打开或关闭开关阀4
‑
2来开启或阻断水流。
40.参见图1
‑
图6,本发明的暖风滴灌装置1还包括检测装置,所述检测装置用于检测环境温度,该检测装置可以采用温度传感器。
41.参见图1
‑
图6,本发明的暖风滴灌装置的工作原理是;
42.使用时,根据天气温度情况进行防霜以及根据目标作物的生长情况进行灌溉工作,霜冻为空气温度突然下降到0℃以下时,使作物受到损害甚至死亡,据此,本发明中的暖风装置中的温度传感器若检测到作物四周温度下降至1
‑
3℃的时候便开始工作,防止工作不及时而使作物受到损害,防霜工作开始时,暖风装置启动,所述折叠支撑机构展开使得所述暖风板2
‑
4到达作物的表面,所述暖风板2
‑
4中的送风机构将外界的空气从盒体的进风口吸入,而暖风灯则对这部分空气进行加热,同时送风机构将这部分加热后的空气送到作物上,以此来保证作物不受霜冻灾害;同时暖风驱动机构3驱动暖风机构2沿着滑轨运动,使防霜工作应用到大面积的作物上,当不需要防霜时,折叠支撑机构折叠,使得所述暖风板2
‑
4收纳到暖风盒2
‑
1中,与此同时,滴灌装置1可以根据作物的生长条件进行滴灌工作保证目标作物的灌溉需求,滴灌装置中的水经过多次的过滤以保证水源,同时防止水中杂质堵塞滴头1
‑
3,实现节水控温控湿;本发明的暖风滴灌装置能使作物不受降温的制约,使得作物保持在合适的温度范围内,从而不受霜冻的影响。
43.上述为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述内容的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、块合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。