一种基于物联网的智能化肥控制平台

申请号 CN201710714545.2 申请日 2017-08-18 公开(公告)号 CN107347595A 公开(公告)日 2017-11-17
申请人 河南中土实业有限公司; 发明人 翟云飞; 张格宁; 魏凤华; 刘甲豪; 郭山元;
摘要 本 发明 涉及一种基于 物联网 的智能化 水 肥控制平台,它包括围挡,围挡内设置有轻型专用基质层,轻型专用基质层的下方设置有贮水保湿层,贮水保湿层和轻型专用基质层之间设置有PET 屋顶 绿化专用网,贮水保湿层内铺设有水平通气管,水平通气管的上表面设置有通气孔,水平通气管的两端均与垂直通气管的底端相连,轻型专用基质层的上表面设置有微喷主管和微灌主管,微喷主管和微灌主管上分别连接有与之垂直设置的微喷支管和微灌支管,微喷主管和微灌主管的入水口处安装有电磁 阀 , 电磁阀 与 控制器 相连,控制器上还连接有 电子 时钟模 块 、 土壤 湿度 传感器 、大气温 湿度传感器 ;总的,本发明具有结构设计合理、管理方便、能够有效节约水分的优点。
权利要求

1.一种基于物联网的智能化肥控制平台,它包括围挡,其特征在于:所述的围挡内设置有轻型专用基质层,所述的轻型专用基质层的下方设置有贮水保湿层,所述的贮水保湿层和轻型专用基质层之间设置有PET屋顶绿化专用网,所述的贮水保湿层内铺设有水平通气管,所述的水平通气管在贮水保湿层内呈十字交叉设置,所述的水平通气管的上表面设置有通气孔,所述的水平通气管的两端均与垂直通气管的底端相连,所述的垂直通气管的顶端伸出轻型专用基质层的上表面,所述的围挡的外部设置有补水器和补肥器,所述的补水器和补肥器上分别连接有排液管,所述的排液管通过四通接头与微喷主管和微灌主管相连,所述的微喷主管和微灌主管上分别连接有与之垂直设置的微喷支管和微灌支管,所述的微喷主管、微灌主管和排液管上靠近四通接头的一端分别连接有电磁,所述的电磁阀与处理器相连,所述的处理器上还连接有电子时钟模土壤湿度传感器,所述的处理器通过无线通信模块与无线通信网络相连,所述的无线通信网络与移动控制终端相连。
2.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能化水肥控制平台,其特征在于:所述的微喷主管的入水口处安装有过滤装置。
3.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能化水肥控制平台,其特征在于:所述的处理器上连接有警报器。
4.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能化水肥控制平台,其特征在于:所述的通气孔沿水平通气管的轴线方向均匀分布。
5.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能化水肥控制平台,其特征在于:所述的微喷主管和微灌主管设置在轻型专用基质层上表面靠近中间的位置
6.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能化水肥控制平台,其特征在于:所述的微喷支管和微灌支管分别沿微喷主管和微灌主管的轴线方向均匀分布。
7.根据权利要求1所述的一种基于物联网的智能化水肥控制平台,其特征在于:所述的移动控制终端为智能手机。

说明书全文

一种基于物联网的智能化肥控制平台

技术领域

[0001] 本发明属于屋顶种植技术领域,具体涉及一种基于物联网的智能化水肥控制平台。

背景技术

[0002] 随着城市建设的高速发展,高楼大厦鳞次栉比,造成平地绿化面积减少,而带来的热效应、噪音、废气等环境问题,越来越得到人们的重视,对城市建筑的结构维护体系要求也越来越高,特别是能够改善生态环境问题的绿色建筑更能得到社会的认知,在随着土地面积减少的同时,人们越来越多的利用楼顶来进行种植,如种蔬菜、花卉等其它作物,由于蔬菜、花卉等作物需要经常施水,以满足生长的需要,现对楼顶花卉、蔬菜等作物施水,多是采用人工施水,既费,又费水,又保证不了实时施水,影响作物的生产;因此,提供一种结构设计合理、管理方便、能够有效节约水分的基于物联网的智能化水肥控制平台是非常必要的。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了克服现有技术的不足,而提供一种结构设计合理、管理方便、能够有效节约水分的基于物联网的智能化水肥控制平台。
[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种基于物联网的智能化水肥控制平台,它包括围挡,所述的围挡内设置有轻型专用基质层,所述的轻型专用基质层的下方设置有贮水保湿层,所述的贮水保湿层和轻型专用基质层之间设置有PET屋顶绿化专用网,所述的贮水保湿层内铺设有水平通气管,所述的水平通气管在贮水保湿层内呈十字交叉设置,所述的水平通气管的上表面设置有通气孔,所述的水平通气管的两端均与垂直通气管的底端相连,所述的垂直通气管的顶端伸出轻型专用基质层的上表面,所述的围挡的外部设置有补水器和补肥器,所述的补水器和补肥器上分别连接有排液管,所述的排液管通过四通接头与微喷主管和微灌主管相连,所述的微喷主管和微灌主管上分别连接有与之垂直设置的微喷支管和微灌支管,所述的微喷主管、微灌主管和排液管上靠近四通接头的一端分别连接有电磁,所述的电磁阀与处理器相连,所述的处理器上还连接有电子时钟模土壤湿度传感器,所述的处理器通过无线通信模块与无线通信网络相连,所述的无线通信网络与移动控制终端相连。
[0005] 所述的微喷主管的入水口处安装有过滤装置。
[0006] 所述的处理器上连接有警报器。
[0007] 所述的通气孔沿水平通气管的轴线方向均匀分布。
[0008] 所述的微喷主管和微灌主管设置在轻型专用基质层上表面靠近中间的位置
[0009] 所述的微喷支管和微灌支管分别沿微喷主管和微灌主管的轴线方向均匀分布。
[0010] 所述的移动控制终端为智能手机。
[0011] 本发明的有益效果:本发明在使用时,由土壤湿度传感器将检测到的土壤湿度信息传送至处理器,由处理器根据传感器的检测值或电子时钟模块的设定值启动或关闭补水器上连接的排液管及微喷主管或微灌主管上安装的电磁阀,以保证轻型专用基质层上表面种植的植物处在合适的湿度范围内,而且可以定时的对植物进行补肥处理,以保证植物的正常健康生长;本发明中的电磁阀及传感器上连接的处理器通过无线通信模块与移动控制终端相连,方便人工远程控制;轻型专用基质层的下方铺设的贮水保湿层可以防止水分的渗漏,在贮水保湿层内铺设呈十字交叉状的水平通气管,水平通气管的上表面设置有通气孔,水平通气管的两端与顶端伸出轻型专用基质层上表面的垂直通气管的底端相连,这样可以保证植物的根部具有较好的透气性;在轻型专用基质层的上表面设置有微喷主管和微灌主管,且微喷主管和微灌主管上分别连接有与之垂直设置的微喷支管和微灌支管,在浇灌时可以根据需要选择喷淋的方式或灌溉的方式;本发明在实际使用过程中,可以在处理器上连接无人机摄像装置,以定期的对植物进行拍摄,方便工作人员观察置物的生长状态;总的,本发明具有结构设计合理、管理方便、能够有效节约水分的优点。
附图说明
[0012] 图1是本发明一种基于物联网的智能化水肥控制平台的结构示意图。
[0013] 图2是本发明一种基于物联网的智能化水肥控制平台的电连接结构示意图。
[0014] 图中:1、围挡 2、贮水保湿层 3、PET屋顶绿化专用网 4、轻型专用基质层 5、电磁阀 6、排液管 7、补水器 8、补肥器 9、四通接头 10、过滤装置 11、微灌主管 12、微喷主管 13、微灌支管 14、微喷支管 15、水平通气管 16、通气孔 17、垂直通气管。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本发明做进一步的说明。
[0016] 实施例1如图1和图2所示,一种基于物联网的智能化水肥控制平台,它包括围挡1,所述的围挡1内设置有轻型专用基质层4,所述的轻型专用基质层4的下方设置有贮水保湿层2,所述的贮水保湿层2和轻型专用基质层4之间设置有PET屋顶绿化专用网3,所述的贮水保湿层2内铺设有水平通气管15,所述的水平通气管15在贮水保湿层2内呈十字交叉设置,所述的水平通气管15的上表面设置有通气孔16,所述的水平通气管15的两端均与垂直通气管17的底端相连,所述的垂直通气管17的顶端伸出轻型专用基质层4的上表面,所述的围挡1的外部设置有补水器7和补肥器8,所述的补水器7和补肥器8上分别连接有排液管6,所述的排液管6通过四通接头9与微喷主管12和微灌主管11相连,所述的微喷主管12和微灌主管11上分别连接有与之垂直设置的微喷支管14和微灌支管13,所述的微喷主管14、微灌主管13和排液管6上靠近四通接头9的一端分别连接有电磁阀5,所述的电磁阀5与处理器相连,所述的处理器上还连接有电子时钟模块、土壤湿度传感器,所述的处理器通过无线通信模块与无线通信网络相连,所述的无线通信网络与移动控制终端相连。
[0017] 本发明在使用时,由土壤湿度传感器将检测到的土壤湿度信息传送至处理器,由处理器根据传感器的检测值或电子时钟模块的设定值启动或关闭补水器上连接的排液管6及微喷主管12或微灌主管11上安装的电磁阀5,以保证轻型专用基质层4上表面种植的植物处在合适的湿度范围内,而且可以定时的对植物进行补肥处理,以保证植物的正常健康生长;本发明中的电磁阀5及传感器上连接的处理器通过无线通信模块与移动控制终端相连,方便人工远程控制;轻型专用基质层4的下方铺设的贮水保湿层2可以防止水分的渗漏,在贮水保湿层2内铺设呈十字交叉状的水平通气管15,水平通气管15的上表面设置有通气孔16,水平通气管15的两端与顶端伸出轻型专用基质层4上表面的垂直通气管17的底端相连,这样可以保证植物的根部具有较好的透气性;在轻型专用基质层4的上表面设置有微喷主管12和微灌主管11,且微喷主管12和微灌主管11上分别连接有与之垂直设置的微喷支管14和微灌支管13,在浇灌时可以根据需要选择喷淋的方式或灌溉的方式;本发明在实际使用过程中,可以在处理器上连接无人机摄像装置,以定期的对植物进行拍摄,方便工作人员观察置物的生长状态;总的,本发明具有结构设计合理、管理方便、能够有效节约水分的优点。
[0018] 实施例2如图1和图2所示,一种基于物联网的智能化水肥控制平台,它包括围挡1,所述的围挡1内设置有轻型专用基质层4,所述的轻型专用基质层4的下方设置有贮水保湿层2,所述的贮水保湿层2和轻型专用基质层4之间设置有PET屋顶绿化专用网3,所述的贮水保湿层2内铺设有水平通气管15,所述的水平通气管15在贮水保湿层2内呈十字交叉设置,所述的水平通气管15的上表面设置有通气孔16,所述的水平通气管15的两端均与垂直通气管17的底端相连,所述的垂直通气管17的顶端伸出轻型专用基质层4的上表面,所述的围挡1的外部设置有补水器7和补肥器8,所述的补水器7和补肥器8上分别连接有排液管6,所述的排液管6通过四通接头9与微喷主管12和微灌主管11相连,所述的微喷主管12和微灌主管11上分别连接有与之垂直设置的微喷支管14和微灌支管13,所述的微喷主管14、微灌主管13和排液管6上靠近四通接头9的一端分别连接有电磁阀5,所述的电磁阀5与处理器相连,所述的处理器上还连接有电子时钟模块、土壤湿度传感器,所述的处理器通过无线通信模块与无线通信网络相连,所述的无线通信网络与移动控制终端相连,所述的微喷主管12的入水口处安装有过滤装置10,所述的处理器上连接有警报器,所述的通气孔16沿水平通气管15的轴线方向均匀分布,所述的微喷主管12和微灌主管11设置在轻型专用基质层4上表面靠近中间的位置,所述的微喷支管14和微灌支管13分别沿微喷主管12和微灌主管11的轴线方向均匀分布,所述的移动控制终端为智能手机。
[0019] 本发明在使用时,由土壤湿度传感器将检测到的土壤湿度信息传送至处理器,由处理器根据传感器的检测值或电子时钟模块的设定值启动或关闭补水器上连接的排液管6及微喷主管12或微灌主管11上安装的电磁阀5,以保证轻型专用基质层4上表面种植的植物处在合适的湿度范围内,而且可以定时的对植物进行补肥处理,以保证植物的正常健康生长;本发明中的电磁阀5及传感器上连接的处理器通过无线通信模块与移动控制终端相连,方便人工远程控制;轻型专用基质层4的下方铺设的贮水保湿层2可以防止水分的渗漏,在贮水保湿层2内铺设呈十字交叉状的水平通气管15,水平通气管15的上表面设置有通气孔16,水平通气管15的两端与顶端伸出轻型专用基质层4上表面的垂直通气管17的底端相连,这样可以保证植物的根部具有较好的透气性;在轻型专用基质层4的上表面设置有微喷主管12和微灌主管11,且微喷主管12和微灌主管11上分别连接有与之垂直设置的微喷支管14和微灌支管13,在浇灌时可以根据需要选择喷淋的方式或灌溉的方式;本发明在实际使用过程中,可以在处理器上连接无人机摄像装置,以定期的对植物进行拍摄,方便工作人员观察置物的生长状态;微喷主管12的入水口处安装有过滤装置10,防止微喷支管14上的喷头发生堵塞;处理器上连接有警报器,以在土壤湿度过大或过小时进行提醒;通气孔16沿水平通气管15的轴线方向均匀分布,保证透气的均匀性;喷主管12和微灌主管11设置在轻型专用基质层4上表面靠近中间的位置,且微喷支管14和微灌支管13分别沿微喷主管12和微灌主管11的轴线方向均匀分布,以保证浇灌的均匀性;总的,本发明具有结构设计合理、管理方便、能够有效节约水分的优点。
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