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一种恒温智能化农业大棚

阅读:325发布:2023-02-05

专利汇可以提供一种恒温智能化农业大棚专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种恒温智能化农业大棚,包括大棚本体,所述大棚本体的底部外壁等距离设有固定座,且大棚本体靠近顶端的内壁设有遮阳板,所述遮阳板的底部外壁设有压缩式制冷机,且遮阳板的底部外壁靠近压缩式制冷机的底部外壁设有加热器。本实用新型通过设置有压缩式制冷机、加热器、 温度 传感器 、 湿度传感器 和温度 控制器 ,通过 温度控制 器进行大棚本体内部的温度控制,使其保持在所调节的最佳温度,给 农作物 提供一个最佳的生产环境,且温度调节过程无需人工进行调节,通过温度传感器和湿度传感器将大棚本体内部的情况反映给温度控制器,通过温度控制器自我调节,高效实用,提高该大棚本体的智能化。,下面是一种恒温智能化农业大棚专利的具体信息内容。

1.一种恒温智能化农业大棚,包括大棚本体(1),其特征在于,所述大棚本体(1)的底部外壁等距离设有固定座(4),且大棚本体(1)靠近顶端的内壁设有遮阳板(2),所述遮阳板(2)的底部外壁设有压缩式制冷机(3),且遮阳板(2)的底部外壁靠近压缩式制冷机(3)的底部外壁设有加热器(12),所述大棚本体(1)的一侧内壁分别设有温度传感器(7)和湿度传感器(5),且温度传感器(7)位于湿度传感器(5)上方,所述大棚本体(1)的一侧内壁设有温度控制器(6)。
2.根据权利要求1所述的一种恒温智能化农业大棚,其特征在于,所述大棚本体(1)的两侧外壁均设有集槽(8),且两个集水槽(8)的一侧外壁均设有水(9)。
3.根据权利要求2所述的一种恒温智能化农业大棚,其特征在于,所述大棚本体(1)靠近集水槽(8)的两侧内壁均设有水管(10),且两个水管(10)的相对一侧外壁均设有喷头(11)。
4.根据权利要求3所述的一种恒温智能化农业大棚,其特征在于,所述水泵(9)的进水端设于集水槽(8)的内壁,且水泵(9)的输水端设于水管(10)的内壁。
5.根据权利要求1-4所任一所述的一种恒温智能化农业大棚,其特征在于,所述大棚本体(1)的一侧设有太阳能发电组件。
6.根据权利要求5所述的一种恒温智能化农业大棚,其特征在于,所述太阳能发电组件包括固定板(15),且固定板(15)的顶部外壁四均设有支撑杆(14),四个支撑杆(14)的顶部外壁设有同一个太阳能电池板(13)。
7.根据权利要求6所述的一种恒温智能化农业大棚,其特征在于,所述固定板(15)的顶部外壁设有控制箱(16),且控制箱(16)的一侧内壁分别设有太阳能控制器(19)和逆变器(17),控制箱(16)的底部内壁设有蓄电池(18)。
8.根据权利要求7所述的一种恒温智能化农业大棚,其特征在于,所述太阳能电池板(13)的输出端与太阳能控制器(19)电性连接,且太阳能控制器(19)的输出端与蓄电池(18)电性连接,蓄电池(18)的输出端与逆变器(17)电性连接。

说明书全文

一种恒温智能化农业大棚

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业种植技术领域,尤其涉及一种恒温智能化农业大棚。

背景技术

[0002] 农业大棚主要用于农业种植,大棚的组成是用竹木杆、泥杆、轻型管等材料做骨架,做成立柱、拱杆、压杆等,覆盖塑料薄膜而成为拱圆形的大棚。经过多年的发展,农业大棚的使用效果获得了大幅的提高,但还是存在一些问题。
[0003] 经检索,中国专利申请号为CN201621461533.0的专利,公开了一种绿色能农业大棚,包括农业大棚主体。上述专利中的农业大棚存在以下不足:现代化的农业大棚在进行农作物的培养时,需要根据农作物的生存温度进行大棚内部的温度调节,然而对比文件中并没有安装有温控设备,从而导致该农业大棚实用价值较低。实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种恒温智能化农业大棚。
[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
[0006] 一种恒温智能化农业大棚,包括大棚本体,所述大棚本体的底部外壁等距离设有固定座,且大棚本体靠近顶端的内壁设有遮阳板,所述遮阳板的底部外壁设有压缩式制冷机,且遮阳板的底部外壁靠近压缩式制冷机的底部外壁设有加热器,所述大棚本体的一侧内壁分别设有温度传感器湿度传感器,且温度传感器位于湿度传感器上方,所述大棚本体的一侧内壁设有温度控制器
[0007] 进一步的,所述大棚本体的两侧外壁均设有集水槽,且两个集水槽的一侧外壁均设有水
[0008] 进一步的,所述大棚本体靠近集水槽的两侧内壁均设有水管,且两个水管的相对一侧外壁均设有喷头。
[0009] 进一步的,所述水泵的进水端设于集水槽的内壁,且水泵的输水端设于水管的内壁。
[0010] 进一步的,所述大棚本体的一侧设有太阳能发电组件。
[0011] 进一步的,所述太阳能发电组件包括固定板,且固定板的顶部外壁四均设有支撑杆,四个支撑杆的顶部外壁设有同一个太阳能电池板。
[0012] 进一步的,所述固定板的顶部外壁设有控制箱,且控制箱的一侧内壁分别设有太阳能控制器和逆变器,控制箱的底部内壁设有蓄电池
[0013] 进一步的,所述太阳能电池板的输出端与太阳能控制器电性连接,且太阳能控制器的输出端与蓄电池电性连接,蓄电池的输出端与逆变器电性连接。
[0014] 本实用新型的有益效果为:
[0015] 1、通过设置有压缩式制冷机、加热器、温度传感器、湿度传感器和温度控制器,通过温度控制器进行大棚本体内部的温度控制,使其保持在所调节的最佳温度,给农作物提供一个最佳的生产环境,且温度调节过程无需人工进行调节,通过温度传感器和湿度传感器将大棚本体内部的情况反映给温度控制器,通过温度控制器自我调节,高效实用,提高该大棚本体的智能化。
[0016] 2、通过设置有集水槽、水泵、水管和喷头,通过集水槽进行雨水的收集,然后通过水泵将其导入水管中,继而从喷头喷出对农作物进行灌溉,提高雨水的利用率,节约水资源。
[0017] 3、通过设置有遮阳板,遮阳板位于大棚本体内部靠近顶部的地方,在夏天时,遮阳板避免太阳直射造成农作物毁坏,保护农作物正常生长。
[0018] 4、通过设置有太阳能发电组件,放置于外界的太阳能发电组件进行太阳能的转化,储存于蓄电池中的电能用于大棚本体中的照明装置消耗,节约能源,提高该农业大棚的环保性能。附图说明
[0019] 图1为实施例1提出的一种恒温智能化农业大棚的结构示意图;
[0020] 图2为实施例1提出的一种恒温智能化农业大棚的结构侧视图;
[0021] 图3为本实用新型提出的一种恒温智能化农业大棚的电路控制流程图
[0022] 图4为实施例2提出的一种恒温智能化农业大棚的结构示意图;
[0023] 图5为实施例2提出的一种恒温智能化农业大棚的控制箱内部结构示意图。
[0024] 图中:1-大棚本体、2-遮阳板、3-压缩式制冷机、4-固定座、5-湿度传感器、6-温度控制器、7-温度传感器、8-集水槽、9-水泵、10-水管、11-喷头、12-加热器、13-太阳能电池板、14-支撑杆、15-固定板、16-控制箱、17-逆变器、18-蓄电池、19-太阳能控制器。

具体实施方式

[0025] 下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
[0026] 下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
[0027] 在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利的限制。
[0028] 在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。
[0029] 实施例1
[0030] 参照图1-3,一种恒温智能化农业大棚,包括大棚本体1,大棚本体1的底部外壁等距离设有固定座4,且大棚本体1靠近顶端的内壁通过螺钉固定有遮阳板2,遮阳板2的底部外壁通过螺钉固定有压缩式制冷机3,且遮阳板2的底部外壁靠近压缩式制冷机3的底部外壁通过螺钉固定有加热器12,大棚本体1的一侧内壁分别设有温度传感器7和湿度传感器5,且温度传感器7位于湿度传感器5上方,大棚本体1的一侧内壁通过螺钉固定有温度控制器6,通过温度控制器6进行大棚本体1内部的温度控制,使其保持在所调节的最佳温度,给农作物提供一个最佳的生产环境,且温度调节过程无需人工进行调节,通过温度传感器7和湿度传感器5将大棚本体1内部的情况反映给温度控制器6,通过温度控制器6自我调节,高效实用,提高该大棚本体1的智能化。
[0031] 加热器12和压缩式制冷机3均电性连接有开关,且开关电性连接有温度控制器6,温度传感器7和湿度传感器5的信号输出端均通过信号线与温度控制器6的信号接入端相连接,温度传感器7的型号为BM100,湿度传感器5的型号为CN32PT。
[0032] 其中,大棚本体1的两侧外壁均通过螺钉固定有集水槽8,且两个集水槽8的一侧外壁均通过螺钉固定有水泵9,大棚本体1靠近集水槽8的两侧内壁均通过螺钉固定有水管10,且两个水管10的相对一侧外壁均通过法兰连接有喷头11,水泵9的进水端通过管道连接于集水槽8的内壁,且水泵9的输水端通过管道连接于水管10的内壁,通过集水槽8进行雨水的收集,然后通过水泵9将其导入水管10中,继而从喷头11喷出对农作物进行灌溉,提高雨水的利用率,节约水资源。
[0033] 工作原理:进行大棚本体1的安装时,将大棚本体1底部的固定座4安装于地面下方,从而提高该大棚本体1的固定稳定性,大棚本体1内部的温度传感器7和湿度传感器5实时监控大棚本体1内部的温度和湿度,当大棚本体1内部的温度过低时,温度控制器6发出信号,启动加热器12进行加热,当大棚本体1内部温度过高时,温度控制器6发出信号,启动压缩式制冷机3进行降温处理,从而保持大棚本体1内部的温度恒定,智能化管理,方便高效,雨天时,集水槽8进行雨水的收集,水泵9将雨水导入水管8中,通过喷头11对农作物进行灌溉,充分利用水资源,节能环保。
[0034] 实施例2
[0035] 参照图4-5,一种恒温智能化农业大棚,相较于实施例1,大棚本体1的一侧设有太阳能发电组件,太阳能发电组件包括固定板15,且固定板15的顶部外壁四角均焊接有支撑杆14,四个支撑杆14的顶部外壁通过螺钉固定有同一个太阳能电池板13,固定板15的顶部外壁通过螺钉固定有控制箱16,且控制箱16的一侧内壁分别通过螺钉固定有太阳能控制器19和逆变器17,控制箱16的底部内壁通过螺钉固定有蓄电池18,太阳能电池板13的输出端与太阳能控制器19电性连接,且太阳能控制器19的输出端与蓄电池18电性连接,蓄电池18的输出端与逆变器17电性连接,放置于外界的太阳能发电组件进行太阳能的转化,储存于蓄电池18中的电能用于大棚本体1中的照明装置消耗,节约能源,提高该农业大棚的环保性能。
[0036] 工作原理:进行大棚本体1的安装时,将大棚本体1底部的固定座4安装于地面下方,从而提高该大棚本体1的固定稳定性,大棚本体1内部的温度传感器7和湿度传感器5实时监控大棚本体1内部的温度和湿度,当大棚本体1内部的温度过低时,温度控制器6发出信号,启动加热器12进行加热,当大棚本体1内部温度过高时,温度控制器6发出信号,启动压缩式制冷机3进行降温处理,从而保持大棚本体1内部的温度恒定,智能化管理,方便高效,雨天时,集水槽8进行雨水的收集,水泵9将雨水导入水管8中,通过喷头11对农作物进行灌溉,充分利用水资源,节能环保,大棚本体1旁边安装的太阳能发电组件将太阳能转化为电能储存于蓄电池18,蓄电池18与大棚本体1内部的照明系统相连接,蓄电池18中的电能用于照明系统,提高太阳能的利用率。
[0037] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
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