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一种穴盘苗培育装置

阅读:421发布:2024-02-05

专利汇可以提供一种穴盘苗培育装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供了一种穴盘苗培育装置,包括育苗装置和控制装置.育苗装置由进 水 组件、蓄水池、排水组件、栽培床架、万向轮、栽培床组成,控制装置由 温度 传感器 、加 热管 、液位控制组件组成。根据穴盘苗培育的需水规律和温度要求,通过进水组件、低 液位传感器 、加热管与温度传感器相配合,使穴盘苗在最适宜的温度范围内培育,满足穴盘苗在需水规律,实现科学育苗,提高育苗 质量 。通过万向轮将本装置移动至相应 位置 并连接水源;将穴盘苗放置在栽培床上,通过进水组件与高液位传感器相配合,使液面漫过穴盘底部,对钵体苗进行 灌溉 ,通过排水组件可进行排水。本装置可用于育苗领域,能以较简单的结构和较高的灵活性。,下面是一种穴盘苗培育装置专利的具体信息内容。

1.一种穴盘苗培育装置,包括育苗装置和控制装置,其特征在于,所述育苗装置主要包括进组件(1)、蓄水池(2)、排水组件(4)、栽培床架(5)、栽培床(9),蓄水池(2)呈长方体结构,平放在栽培床架(5)上;栽培床(9)整体安放在蓄水池(2)上方,栽培床(9)床面高度低于蓄水池(2)上表面高度;蓄水池(2)上设置进水组件(1)、排水组件(4),
所述控制装置主要由控制器温度传感器(6)、加热管(7)、液位控制组件(8)组成,其中:温度传感器(6)安装蓄水池(2)内部的一个侧面上,加热管(7)安装在蓄水池(2)内部,且能够位于水面以下,液位控制组件(8)由高液位传感器(8-1)和低液位传感器(8-2)组成,分别安装在蓄水池(2)内部侧面,且分别位于栽培床(9)床面上方和下方;
所述温度传感器(6)、加热管(7)、液位控制组件(8)均与控制器相连,所述控制器根据高液位传感器(8-1)、低液位传感器(8-2)判定进水量与排出水量,并根据温度传感器(6)控制加热管(7)的工作。
2.根据权利要求1所述的一种穴盘苗培育装置,其特征在于,所述栽培床架(5)底面还安装有万向轮(10)。
3.根据权利要求1所述的一种穴盘苗培育装置,其特征在于,进水组件(1)由进水管(1-
1)和进水电(1-2)组成,进水管(1-1)安装在蓄水池(2)的一侧,进水电磁阀(1-2)安装在进水管(1-1)上;排水组件(4)由排水电磁阀(4-1)和排水管(4-2)组成,排水管(4-2)安装在蓄水池(2)的底面上,排水电磁阀(4-2)安装在排水管(4-2)上。
4.根据权利要求3所述的一种穴盘苗培育装置,其特征在于,进水电磁阀(1-2)、排水电磁阀(4-2)均与控制器相连,并由控制器控制。
5.根据权利要求1所述的一种穴盘苗培育装置,其特征在于,栽培床(9)由边框(9-1)、开孔网板(9-2)、横档(9-3)组成,边框(9-1)焊接在蓄水池(2)内侧,数个横档(9-3)均匀的焊接在边框(9-1)上,开孔网板(9-2)固定在边框(9-1)上面,开孔网板(9-2)长、宽分别小于蓄水池(2)内壁长、宽。
6.根据权利要求5所述的控制装置,其特征在于,高液位传感器(8-1)的感应头高于开孔网板(9-2)上面3cm,低液位传感器(8-2)的感应头低于开孔网板(9-2)下面5cm;温度传感器(6)位于蓄水池(2)左侧面水平方向中间位置,垂直方向低于低液位传感器(8-2)10cm。
7.根据权利要求1所述的控制装置,其特征在于,设定控制器启动加热管(7)的温度为低于10度,停止加热的温度为50度。
8.根据权利要求1所述的穴盘苗可加热培育装置,其特征在于,在控制器的调控下,具有以下两种培育模式:
(1)液位控制模式:通过进水组件(1)向蓄水池(2)内注水,当液面高于穴盘苗(3)底部
5cm时,触发高液位传感器(8-1),进而使进水组件(1)停止进水,停止向蓄水池(2)内注水,通过穴盘底部渗水孔对钵体苗进行灌溉,达到灌溉的规定时间,打开排水组件(4),将水出,使穴盘苗(3)处于合适的湿度;
(2)温度控制模式:当温度传感器(6)检测到环境温度低于苗所处生长阶段需要的温度时,打开进水组件(1)向蓄水池(2)内注水,当液面低于穴盘苗(3)底部5cm时,触发低液位传感器(8-2),进而使进水组件(1)停止进水,打开加热管(7)开始加热,到达苗所处生长阶段所能适应的最高温度时,停止加热,并通过产生的水蒸气对穴盘苗(3)进行热辐射,使穴盘苗(3)处于合适的温度。

说明书全文

一种穴盘苗培育装置

技术领域

[0001] 本发明涉及育苗领域,具体涉及一种穴盘苗培育装置。

背景技术

[0002] 在现代育苗技术中,温度管理关系幼苗优劣,是重中之重。如果温度偏低不但会影响苗的长势,使苗期延长,更重要的是地温低影响根系生长,不出新根,严重的导致沤根,形成小老苗的现象。温度过高会导致育苗的呼吸作用旺盛,大量消耗幼苗营养并易导致花芽分化差和“苗细脖长”、“叶瘦色浅”等徒长现象。温度管理关系幼苗优劣。
[0003] 温度管理中主要应做好加温、保温和变温管理,根据培育植物不同,播种后到开始出苗适当高温,促其快出苗;从出苗50%到第1片真叶显露及时降温适当降低温度;第一片真叶展开至移栽前7~10天应保温;移栽前穴盘苗应降温锻炼。同时,应根据环境情况不同,在白天和夜间,变温管理,才能促进幼苗健壮生长和发育
[0004] 传统育苗方式以温室育苗为主,成本较高,能源消耗量较大,所占面积较大且较固定,易遭灾,高温下热气团难放出,容易受地温影响,影响苗的生长效果,对于培育小批量试验用穴盘苗实用性不大。

发明内容

[0005] 针对现有技术中存在的不足,本发明提出一种穴盘苗培育装置。根据穴盘苗培育的需规律和温度要求,通过进水组件、低液位传感器、加热管与温度传感器相配合,使穴盘苗在最适宜的温度范围内培育,满足穴盘苗在需水规律,实现科学育苗,提高育苗质量
[0006] 本发明是通过以下技术手段实现上述技术目的的。
[0007] 一种穴盘苗培育装置,包括育苗装置和控制装置,其特征在于,所述育苗装置主要包括进水组件、蓄水池、排水组件、栽培床架、栽培床,蓄水池呈长方体结构,平放在栽培床架上;栽培床整体安放在蓄水池上方,栽培床床面高度低于蓄水池上表面高度;蓄水池上设置进水组件、排水组件,
[0008] 所述控制装置主要由控制器、温度传感器、加热管、液位控制组件组成,其中:温度传感器安装蓄水池内部的一个侧面上,加热管安装在蓄水池内部,且能够位于水面以下,液位控制组件由高液位传感器和低液位传感器组成,分别安装在蓄水池内部侧面,且分别位于栽培床床面上方和下方;
[0009] 所述温度传感器、加热管、液位控制组件均与控制器相连,所述控制器根据高液位传感器、低液位传感器判定进水量与排出水量,并温度传感器根据控制加热管的工作。
[0010] 进一步地,所述栽培床架底面还安装有万向轮。
[0011] 进一步地,进水组件由进水管和进水电组成,进水管安装在蓄水池的一侧,进水电磁阀安装在进水管上;排水组件由排水电磁阀和排水管组成,排水管安装在蓄水池的底面上,排水电磁阀安装在排水管上。
[0012] 进一步地,进水电磁阀、排水电磁阀均与控制器相连,并由控制器控制。
[0013] 进一步地,栽培床由边框、开孔网板、横档组成,边框焊接在蓄水池内侧,数个横档均匀的焊接在边框上,开孔网板固定在边框上面,开孔网板长、宽分别小于蓄水池内壁长、宽。
[0014] 进一步地,高液位传感器的感应头高于开孔网板上面3cm,低液位传感器的感应头低于开孔网板下面5cm;温度传感器位于蓄水池左侧面水平方向中间位置,垂直方向低于低液位传感器10cm.
[0015] 进一步地,设定控制器启动加热管的温度为低于10度,停止加热的温度为50度。
[0016] 进一步地,在控制器的调控下,具有以下两种培育模式:
[0017] 1)液位控制模式:通过进水组件向蓄水池内注水,当液面高于穴盘苗底部5cm时,触发高液位传感器,进而使进水组件停止进水,停止向蓄水池内注水,通过穴盘底部渗水孔对钵体苗进行灌溉,达到灌溉的规定时间,打开排水组件,将水出,使穴盘苗处于合适的湿度;
[0018] 2)温度控制模式:当温度传感器检测到环境温度低于苗所处生长阶段需要的温度时,打开进水组件向蓄水池内注水,当液面低于穴盘苗底部5cm时,触发低液位传感器,进而使进水组件停止进水,打开加热管开始加热,到达苗所处生长阶段所能适应的最高温度时,停止加热,并通过产生的水蒸气对穴盘苗进行热辐射,使穴盘苗处于合适的温度。
[0019] 与现有技术相比,本发明的有益效果为:
[0020] 根据穴盘苗培育的需水规律和温度要求,通过进水组件、低液位传感器、加热管与温度传感器相配合,实现对水温的自动控制,通过低液位传感器,控制水蒸气对苗热辐射的距离,使穴盘苗处于最适宜的生长温度,使穴盘苗在最适宜的温度范围内培育。
[0021] 根据穴盘苗培育的须水规律,控制进水组件和排水组件的开和闭,通过高液位传感器,使穴盘苗处于合适的湿度。满足穴盘苗在需水规律,实现科学育苗,提高育苗质量。
[0022] 通过万向轮将本装置移动至相应位置并连接水源;将穴盘苗放置在栽培床上,通过进水组件与高液位传感器相配合,使液面漫过穴盘底部,对钵体苗进行灌溉,通过排水组件可进行排水。本装置可用于育苗领域,能以较简单的结构和较高的灵活性。附图说明
[0023] 图1为本发明所述穴盘苗培育装置的整体结构示意图。
[0024] 图2为本发明所述穴盘苗培育装置的俯视图。
[0025] 图3为蓄水池与栽培床位置关系示意图。
[0026] 图4为液位感应组件与开孔网板及蓄水池右侧面位置关系示意图。
[0027] 附图标记说明如下:
[0028] 1、-进水组件,1-1、进水管,1-2、进水电磁阀,2、蓄水池,3、穴盘苗,4、排水组件,4-1、排水电磁阀,4-2排水管,5、栽培床架,6、温度传感器,7、加热管,8-1、高液位传感器,8-2、低液位传感器,9、栽培床,9-1、边框,9-2、开孔网板,9-3横档、边框,10、万向轮。

具体实施方式

[0029] 下面结合附图以及具体实施例对本发明作进一步的说明,但本发明的保护范围并不限于此。
[0030] 如图1、图2所示,本发明所述的穴盘苗培育装置,包括育苗装置和控制装置。所述育苗装置由进水组件1、蓄水池2、排水组件4、栽培床架5、栽培床9、万向轮10组成,万向轮10安装在栽培床架5底面,方便移动。进水组件1由进水管1-1和进水电磁阀1-2组成,进水管1-1安装在蓄水池2侧面,进水电磁阀1-2安装在进水管1-1上,排水组件4由排水电磁阀4-1和排水管4-2组成,排水管4-2安装在蓄水池2的底面,排水电磁阀4-2安装在排水管4-2上。蓄水池2呈长方体结构,平放在栽培床架5上,栽培床9整体安放在蓄水池2上方,栽培床9床面高度低于蓄水池2上表面高度。栽培床9由边框9-1、开孔网板9-2、横档9-3组成,如图3所示,边框9-1焊接在蓄水池2内侧,数个横档9-3均匀的焊接在边框9-1上,开孔网板9-2固定在边框9-1上面,开孔网板9-2长、宽分别小于蓄水池2内壁长、宽。
[0031] 所述控制装置由控制器、温度传感器6、加热管7、液位控制组件8组成,温度传感器6安装蓄水池2内部的一个侧面上,加热管7安装在蓄水池2内部,且能够位于水面以下,液位控制组件8由高液位传感器8-1和低液位传感器8-2组成,分别安装在蓄水池2内部侧面,且分别位于栽培床9床面上方和下方。如图4所示,高液位传感器8-1的感应头高于开孔网板9-
2上面3cm,低液位传感器8-2的感应头低于开孔网板9-2下面5cm;温度传感器6位于蓄水池2左侧面水平方向中间位置,垂直方向低于低液位传感器8-210cm。
[0032] 所述温度传感器6、加热管7、液位控制组件8均与控制器相连,所述控制器根据高液位传感器8-1、低液位传感器8-2判定进水量与排出水量,并根据温度传感器6控制加热管7的工作。进水电磁阀1-2、排水电磁阀4-2均与控制器相连,并由控制器控制。
[0033] 设定控制器启动加热管7的温度为低于10度,停止加热的温度为50度。在控制器的调控下,具有以下两种培育模式:
[0034] 1)液位控制模式:通过进水组件1向蓄水池2内注水,打开进水电磁阀1-2,当液面高于穴盘苗3底部5cm时,触发高液位传感器8-1,关闭进水电磁阀1-2,进而使进水组件1停止进水,停止向蓄水池2内注水,通过穴盘底部渗水孔对钵体苗进行灌溉,达到灌溉的规定时间,打开排水组件4的排水电磁阀4-1将水出,使穴盘苗3处于合适的湿度;
[0035] 2)温度控制模式:当温度传感器6检测到环境温度低于苗所处生长阶段需要的温度时,打开进水组件1向蓄水池2内注水,打开进水电磁阀1-2,当液面低于穴盘苗3底部5cm时,触发低液位传感器8-2,关闭进水电磁阀1-2,进而使进水组件1停止进水,打开加热管7开始加热,到达苗所处生长阶段所能适应的最高温度时,停止加热,并通过产生的水蒸气对穴盘苗3进行热辐射,使穴盘苗3处于合适的温度。
[0036] 所述实施例为本发明的优选的实施方式,但本发明并不限于上述实施方式,在不背离本发明的实质内容的情况下,本领域技术人员能够做出的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本发明的保护范围。
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