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智能控制大棚的制作方法

文檔序號:335665閱讀:358來源:國知局
專利名稱:智能控制大棚的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種農(nóng)用大棚。
背景技術(shù)
近年來,隨著社會的進(jìn)步與發(fā)展,節(jié)能節(jié)水與環(huán)保已經(jīng)成為主流。 但現(xiàn)實(shí)生活中我們并沒有很好地做到,能源的浪費(fèi)到處可見,充分利用 能源已經(jīng)成為發(fā)展的需要,特別是對第三能源的充分利用,也早就被提 上了章程,目前人類對太陽能的利用率還是較低。太陽能一般指太陽光 的輻射能量,人們對太陽能的利用有被動式利用(光熱轉(zhuǎn)換)和光電轉(zhuǎn) 換兩種方式。太陽能發(fā)電一種新興的可再生能源利用方式,得到了一定 的發(fā)展,但傳統(tǒng)溫室大棚并沒有對太陽光進(jìn)行充分利用,當(dāng)晚上大棚內(nèi) 的溫度太低時(shí),人們只能通過電加熱設(shè)備給溫室大棚增溫,以達(dá)到恒溫 效果,這就是一種能源的浪費(fèi);同時(shí),絕大多數(shù)的溫室大棚都沒有儲水 功能,當(dāng)雨季到來時(shí),水資源只能白白流掉,而旱季到來時(shí)只能再用地 下水或從水源取水來灌溉,這就造成了水資源的雙重浪費(fèi)。目前的大棚 很少有高科技投入進(jìn)來,只是通過人工來控制大棚的環(huán)境,這樣并不能 使大棚內(nèi)的作物處在一個最佳的生長環(huán)境,而且浪費(fèi)了人力資源,生產(chǎn) 效率低。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種結(jié)構(gòu)合理,節(jié)能、節(jié)水和節(jié)省人力的智能控制大棚。
本發(fā)明的技術(shù)解決方案是
一種智能控制大棚,包括大棚本體,其特征是大棚本體四周設(shè)置 雨水收集器,在雨水收集器的下方土壤中設(shè)置蓄水池,蓄水池通過灌溉 水泵與水塔相通,水塔與向大棚中作物灌溉的滴管網(wǎng)絡(luò)連接;蓄水池中 設(shè)置熱交換器,熱交換器的液體流出管與熱交換泵連接,熱交換泵與設(shè) 置在大棚本體頂部的出液管連接,大棚棚頂采用雙層中空管薄膜,大棚 棚頂兩側(cè)設(shè)置進(jìn)液管,進(jìn)液管與熱交換器的液體流進(jìn)管連接,大棚棚頂 雙層中空管薄膜中的中空管兩端分別與出液管、進(jìn)液管連通;大棚中設(shè) 置吸熱裝置,吸熱裝置通過熱水循環(huán)泵與蓄水池相通。
蓄水池與明渠相通。
水塔與滴管網(wǎng)絡(luò)之間設(shè)置控制滴管水流速的電子閥。 本發(fā)明結(jié)構(gòu)合理,節(jié)能、節(jié)水和節(jié)省人力。本發(fā)明熱交換系統(tǒng) 負(fù)責(zé)收集太陽能,并將太陽能儲存在比熱大的水中,以保證大棚恒 溫和供大棚管理人員使用。其工作原理是先由泵從熱交換器中將特 殊流體(指吸收熱能較好的顏色液體)抽取到大棚頂部的取熱單元 中,取熱單元為具有透明毛細(xì)管的熟料薄膜,經(jīng)過采集熱能后,載 著熱能的流體通過管道重新回到熱交換器中,熱交換器放在密封水 池中,達(dá)到最大效率的熱能轉(zhuǎn)換,這樣周而復(fù)始,水池中的液體溫 度便得到一定的提高,也就把能量保存起來。
灌溉網(wǎng)絡(luò)是由若干水收集器、儲水池、水塔和滴管組成。我國 大部分地區(qū)的氣候比較干旱,年降水量在500-800毫米,而且降水集中在7、 8月份,且多暴雨,此時(shí)河水暴漲,河流易泛濫成災(zāi);而每 年的春、冬兩季少雨,常有干旱。針對上述情況我們設(shè)計(jì)了大棚地下 儲水池,以實(shí)現(xiàn)節(jié)水目的;其工作原理夏季水源充足的時(shí),通過 雨水收集器收集露天雨水存入水池(或明渠補(bǔ)給),在干旱天氣時(shí)利 用儲存的水資源來維持大棚運(yùn)作。在灌溉時(shí),我們采用先將水通過 泵機(jī)輸送到水塔上,然后水經(jīng)過管道到達(dá)大棚中的滴管,進(jìn)行作物 灌溉。這樣的好處是可以避免泵機(jī)強(qiáng)負(fù)荷的工作,提高壽命并大大 減少能源損耗,灌溉網(wǎng)絡(luò)可以提高水資源的利用率。
系統(tǒng)控制網(wǎng)絡(luò)由32位嵌入式微處理器和多個監(jiān)測傳感器組成,
傳感器收集大棚的環(huán)境參數(shù)(溫度、濕度和光強(qiáng))、水池及水塔的水 位信息,然后將這些數(shù)據(jù)數(shù)字化,傳給處理器,最后經(jīng)過分析處理, 處理器給出相應(yīng)的控制信號。例如當(dāng)水塔水位不足時(shí),處理器并及 時(shí)通知水泵進(jìn)行補(bǔ)水操作。
整個系統(tǒng)智能化程度高,基本上可以無人值守。系統(tǒng)不但可以 減少人力的開銷,還大大節(jié)省了能源、水源的消耗,最重要的是它 具有相當(dāng)強(qiáng)的抗干旱能力,可以在我國干旱地區(qū)大規(guī)模使用。


下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本發(fā)明作進(jìn)一步說明。
圖1是本發(fā)明灌溉系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)圖。
圖2是儲能系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)圖。
圖3是熱水循環(huán)系統(tǒng)體系圖。
具體實(shí)施例方式一種智能控制大棚,包括大棚本體l,大棚本體四周設(shè)置雨水收集
器2,在雨水收集器的下方土壤中設(shè)置蓄水池3,蓄水池通過灌溉水泵4 與水塔5相通,水塔與向大棚中作物灌溉的滴管網(wǎng)絡(luò)6連接;蓄水池中 設(shè)置熱交換器7,熱交換器的液體流出管8與熱交換泵9連接,熱交換 泵與設(shè)置在大棚本體頂部的出液管11連接,大棚棚頂12采用雙層中空 管薄膜,大棚棚頂兩側(cè)設(shè)置進(jìn)液管13,進(jìn)液管與熱交換器的液體流進(jìn)管 14連接,大棚棚頂雙層中空管薄膜中的中空管18兩端分別與出液管11 、 進(jìn)液管13連通;大棚中設(shè)置吸熱裝置15,吸熱裝置通過熱水循環(huán)泵16 與蓄水池3相通。蓄水池與明渠相通,當(dāng)水量不足時(shí)可以通過明渠來補(bǔ) 充水。水塔與滴管網(wǎng)絡(luò)之間設(shè)置控制滴管水流速的電子閥10。
權(quán)利要求
1、一種智能控制大棚,包括大棚本體,其特征是大棚本體四周設(shè)置雨水收集器,在雨水收集器的下方土壤中設(shè)置蓄水池,蓄水池通過灌溉水泵與水塔相通,水塔與向大棚中作物灌溉的滴管網(wǎng)絡(luò)連接;蓄水池中設(shè)置熱交換器,熱交換器的液體流出管與熱交換泵連接,熱交換泵與設(shè)置在大棚本體頂部的出液管連接,大棚棚頂采用雙層中空管薄膜,大棚棚頂兩側(cè)設(shè)置進(jìn)液管,進(jìn)液管與熱交換器的液體流進(jìn)管連接,大棚棚頂雙層中空管薄膜中的中空管兩端分別與出液管、進(jìn)液管連通;大棚中設(shè)置吸熱裝置,吸熱裝置通過熱水循環(huán)泵與蓄水池相通。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的智能控制大棚,其特征是蓄水池與明 渠相通。
3、 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的智能控制大棚,其特征是水塔與 滴管網(wǎng)絡(luò)之間設(shè)置控制滴管水流速的電子閥。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種智能控制大棚,包括大棚本體,大棚本體四周設(shè)置雨水收集器,在雨水收集器的下方土壤中設(shè)置蓄水池,蓄水池通過灌溉水泵與水塔相通,水塔與向大棚中作物灌溉的滴管網(wǎng)絡(luò)連接;蓄水池中設(shè)置熱交換器,熱交換器的液體流出管與熱交換泵連接,熱交換泵的液體流出管與設(shè)置在大棚本體頂部的出液管連接,大棚棚頂采用雙層中空管薄膜,大棚棚頂兩側(cè)設(shè)置進(jìn)液管,進(jìn)液管與熱交換器的液體流進(jìn)管連接,大棚棚頂雙層中空管薄膜中的中空管兩端分別與出液管、進(jìn)液管連通;大棚中設(shè)置吸熱裝置,吸熱裝置通過熱水循環(huán)泵與蓄水池相通。本發(fā)明結(jié)構(gòu)合理,節(jié)能、節(jié)水和節(jié)省人力。
文檔編號A01G9/14GK101518197SQ20091002618
公開日2009年9月2日 申請日期2009年4月3日 優(yōu)先權(quán)日2009年4月3日
發(fā)明者軍 馮, 姚俊俊, 宋方方, 楊永杰, 秦志林, 章國安 申請人:南通大學(xué)
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