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立体管道智能控制无土栽培系统制作方法

  • 专利名称
    立体管道智能控制无土栽培系统制作方法
  • 发明者
    陈瑜文
  • 公开日
    2012年10月3日
  • 申请日期
    2012年6月18日
  • 优先权日
    2012年6月18日
  • 申请人
    陈瑜文
  • 文档编号
    A01G31/02GK102696469SQ20121020361
  • 关键字
  • 权利要求
    1.一种立体管道智能控制无土栽培系统,其特征在于它包括储液管(I),主管道支架(13),栽培管(6),供液管(12),循环水泵(10),智能自动控制器(18),带电磁阀的第一浓缩液备液杯(3),带电磁阀的第二浓缩液备液杯(4);所述的储液管(I)两端用密封盖(2)密封,在储液管(I)的底部连接有固定支架(9),在储液管(I)内部右边安装循环水泵(10);智能自动控制器(18)连接在固定支架(9)上,智能自动控制器(18)包括光控装置、继电器、水位监控装置等,在储液管(I)的顶部装有备用加液杯(26)、带电磁阀的第一浓缩液备液杯(3)、带电磁阀的第二浓缩液备液杯(4)、进水接口电磁阀(7)、水位探测器(19)、供液管(12);在储液管的顶部左右两边还对称装有两只主管道支架连接口(25);在两只主管道支架连接口(25)处通过活接(11)连接有主管道支架(13),左、右主管道支架(13)的上端由主管道定位管(20)及活接(21)将其固定,在主管道支架(13)上安装栽培管(6)的位置连接有栽培管定位管(14)和栽培管定位卡(24),栽培管定位卡(24)用来安装固定每一条栽培管¢),安装的栽培管¢)为5-15条,分别从上而下前后交替安装固定在主管道支架(13)上;所述的栽培管(6)设有定植孔(8),栽培管(6)两端接有液位调节出水封头(22)、上出液管(16)和下进液管(15),在最上的栽培管(6) —端接有主进液管(17),主进液管(17)另一端与供液管(12)上端连接,供液管(12)下端与循环水泵(10)出水口连接;在最下一条栽培管(6) —端接有回液管(5),回液管(5)另一端接入主管道支架(13)下部;循环水泵(10)的电源线、第一浓缩液备液杯(3)和第二浓缩液备液杯⑷的电磁阀电控线分别接于智能自动控制器(18)的继电器接口,水位探测器(19)的信号线与智能自动控制器(18)的水位监控装置接口连接
  • 技术领域
    本发明涉及一种无土栽培系统,特别是一种立体管道智能控制无土栽培系统
  • 背景技术
  • 具体实施例方式
    以下结合附件说明本发明立体管道智能控制无土栽培系统的结构本立体管道智能控制无土栽培系统其特征在于它包括储液管1,主管道支架13,栽培管6,供液管12,循环水泵10,智能自动控制器18,带电磁阀的第一浓缩液备液杯3,带电磁阀的第二浓缩液备液杯4,所述的储液管I采用PVC管道材料制成长方型或圆柱体,两端用密封盖2密封,在储液管I的底部连接有固定支架9,在储液管I内部右边安装循环水泵10 ;智能自动控制器18连接在固定支架9上,智能自动控制器18包括光控装置、继电器、水位监控装置等,在储液管I的顶部装有备用加液杯26、带电磁阀的第一浓缩液备液杯3、带电磁阀的第二浓缩液备液杯4、进水接口电磁阀7、水位探测器19、供液管12 ;在储液管的顶部左右两边还对称装有两只主管道支架连接口 25 ;在两只主管道支架连接口 25处通过活接11连接有主管道支架13,主管道支架13可根据需要长度,使用多条连接管与活接11连接构成不同长度,左、右两边的主管道支架13的上端由主管道定位管20及活接21将其固定,在主管道支架13上需要安装栽培管6的位置均连接有栽培管定位管14和栽培管定位卡24,栽培管定位卡24用来安装固定每一条栽培管6,本实施例安装的栽培管6为9条,分别从上而下前后交替安装固定在主管道支架13上;所述的栽培管6设有定植孔8,蔬菜栽培在定植孔8内,栽培管6两端接有液位调节出水封头22、上出液管16和下进液管15,起到循环营养液作用,在最上的栽培管6 —端接有主进液管17,主进液管17另一端与供液管12上端连接,供液管12下端与循环水泵10出水口连接;在最下一条栽培管6—端接有回液管5,回液管5另一端接入主管道支架13下部;循环水泵10的电源线、第一浓缩液备液杯3和第二浓缩液备液杯4的电磁阀电控线分别接于智能自动控制器18的继电器接口,水位探测器19的信号线与智能自动控制器18的水位监控装置接口连接工作时循环水泵10连接供液管12把储液管I内部的营养液供向顶部通过主进液管17流向第一条栽培管6,水位到达栽培管6所接的液位调节出水封头22的水位时,经过上出液管16和下进液管15流向下一条栽培管6,如此循环,当营养液流到最后一条栽培管6时,营养液通过回液管5流回到储液管I内,实现了一次营养液供给的循环当储液管I的水位低于水位监控的最低水位时,水位探测器19把信号传输到智能自动控制器18后,通过智能自动控制器18内的继电器接通电源,自动打开进水电磁阀7、第一浓缩液备液杯3的电磁阀和第二浓缩液备液杯4的电磁阀进行自动加水和加浓缩液;当水位到达水位监控设定的最高水位时,水位探测器 19把信号传输到智能自动控制器18后,通过智能自动控制器18控制关闭进水接口电磁阀7、第一浓缩液备液杯3的电磁阀和第二浓缩液备液杯4的电磁阀,自动配制营养液完成,本发明的立体管道智能控制无土栽培系统在每一次工作时,智能自动控制器的光控装置还会根据天气变化情况,自动控制调节供液和停止供液时间,确保营养液内的氧气充足,促进植物的生长
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  • 法律状态
专利名称:立体管道智能控制无土栽培系统的制作方法目前,无土栽培系统有很多,有人字型设计的,有单面梯型,有平面多层,但这些栽培系统结构占地空间大,栽培面积少,结构 工艺不美观,自动化程度低。多数采用定时器作为控制,有的采用电脑智能控制系统,整体成本也非常高,一般家庭难以接受和掌握,直接影响栽培质量。
本发明的目的是提供一种解决以上各种无土栽培系统的不足,结构合理,拆装灵活方便,简单实用的立体管道智能控制无土栽培系统。本发明的立体管道智能控制无土栽培系统,其特征在于它包括储液管,主管道支架,栽培管,供液管,循环水泵,智能自动控制器等,所述的储液管两端用密封盖密封,在储液管的底部连接有固定支架,在储液管内部右边安装循环水泵;智能自动控制器连接在固定支架上,智能自动控制器包括光控装置、继电器、水位监控装置等,在储液管的顶部装有备用加液杯、带电磁阀的第一浓缩液备液杯、带电磁阀的第二浓缩液备液杯、进水接口电磁阀、水位探测器,供液管;在储液管的顶部左右两边还对称装有两只主管道支架连接口 ;在两只主管道支架连接口处各通过活接连接有主管道支架,左、右两边的主管道支架的上端由主管道定位管及活接将其固定,主管道支架由多条连接管与活接连接构成所需长度,在主管道支架上安装栽培管的位置均连接有栽培管定位管和栽培管定位卡,栽培管定位卡用来安装固定每一条栽培管,安装的栽培管为5-15条,分别从上而下前后交替安装固定在主管道支架上;所述的栽培管设有定植孔,栽培管两端接有液位调节出水封头、上出液管和下进液管,在最上的栽培管一端接有主进液管,主进液管另一端与供液管上端连接,供液管下端与循环水泵出水口连接;在最下一条栽培管一端接有回液管,回液管另一端接入主管道支架下部;循环水泵的电源线、第一浓缩液备液杯和第二浓缩液备液杯的电磁阀电控线分别接于智能自动控制器的继电器接口,水位探测器的信号线与智能自动控制器的水位监控装置接口连接。本发明工作时,把蔬菜或植物定植到栽培管的定植孔中,将不同的浓缩营养液分别倒入第一浓缩液备液杯和第二浓缩液备液杯,当储液管的水位低于水位监控的最低水位时,水位探测器把信号传输到智能自动控制器后,通过智能自动控制器内的继电器接通电源,自动打开进水电磁阀、第一浓缩液备液杯的电磁阀和第二浓缩液备液杯的电磁阀进行自动加水和加浓缩液;当水位到达水位监控设定的最高水位时,水位探测器把信号传输到智能自动控制器后,通过智能自动控制器控制关闭进水电磁阀、第一浓缩液备液杯的电磁阀和第二浓缩液备液杯的电磁阀,自动配制营养液完成。当需要向蔬菜或植物供营养液时,通过智能自动控制器将储液管内的循环水泵接通,通过供液管把营养液输送到顶部第一条的栽培管,当营养液水位到达液位调节出水封头所调节的水位高度时,营养液通过上出液管和下进液管流到下一条栽培管后又流到下一条栽培管,当营养液流到最下一条栽培管时,营养液通过回液管流回到储液管内,实现了一次营养液供给的循环过程;当储液管的水位低于水位监控的最低水位时,水位探测器把信号再次传输到智能自动控制器,通过智能自动控制器的控制,再次进行上述配制营养液的过程。本发明的立体管道智能控制无土栽培系统在每一次工作时,智能自动控制器的光控装置会根据天气变化情况,自动控制调节供液和停止供液时间,确保营养液内的氧气充足,促进植物的生长。本发明立体管道智能控制无土栽培系统,结构合理,拆装灵活方便,自动化程度高,使用简单只需将蔬菜定植到栽培管道的定植孔中即可,配制营养液也只需按比例把浓缩液倒入第一浓缩液备液杯和第二浓缩液备液杯即可,省水省电,使用成本低。营养液在管道内密封循环,除植物吸收和挥发少量水份外没有其它损耗。蔬菜生长迅速容易成活,蔬菜吸收营养充分,根系发达,植物生长迅速快。而且本第统占地面积小,栽培面积大,充分利用 空间,适合家庭、宾馆、展厅等使用。附图是本发明立体管道智能控制无土栽培系统的结构示意图。图中I是储液管,2是储液管密封盖,3是第一浓缩液备液杯,4是第二浓缩液备液杯,5是回液管,6是栽培管,7是进水接口电磁阀,8是定植孔,9是储液管支架,10循环水泵,11主管道支架活接,12是供液管,13是主管道支架,14是栽培管道定位管,15是下进液管,16是上出液管,17是主进液管,18是智能自动控制器,19是水位探测器,20是主管道定位管,21是主管道定位管活接,22是液位调节出水封头,23是供液管活接,24是栽培管道定位卡,25是主管道支架连接口,26是备用加液杯。

本发明一种立体管道智能控制无土栽培系统,包括有密封盖密封的储液管(1),回液管(5),主管道支架(13),主进液管(17),有定植孔栽培管(6),装在栽培管(6)两端的液位调节出水封头(22)、上出液管(16)和下进液管(15),循环水泵(10),智能自动控制器(18),在储液管(1)的顶部的备用加液杯(26)、第一浓缩液备液杯(3)、第二浓缩液备液杯(4)、进水接口电磁阀(7)、水位探测器(19),主管道支架连接口(25)、供液管(12)等;本发明结构合理,拆装灵活方便,自动化程度高,省水省电,使用成本低。蔬菜吸收营养充分,生长迅速快;占地面积小,栽培面积大;适合家庭、宾馆、展厅等使用。



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