[发明专利]设有立体式雾化喷灌系统的食用菌大棚及雾化喷灌方法无效
申请号: | 201310153389.9 | 申请日: | 2013-04-28 |
公开(公告)号: | CN103210805A | 公开(公告)日: | 2013-07-24 |
发明(设计)人: | 马丽;魏建立;慎富俊 | 申请(专利权)人: | 郑州昌源乳业有限公司 |
主分类号: | A01G9/14 | 分类号: | A01G9/14;A01G1/04;A01G9/24;A01G9/26 |
代理公司: | 郑州联科专利事务所(普通合伙) 41104 | 代理人: | 时立新 |
地址: | 452300 河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 设有 立体 雾化 喷灌 系统 食用菌 大棚 方法 | ||
1.一种设有立体式雾化喷灌系统的食用菌大棚,其特征在于:包括采用砖瓦制成的棚体,棚体上开设有通风窗,透气窗上设置有可移动的通风挡板,棚体内设置有以阵列形式分部的多组栽培架,每组栽培架分为若干层食用菌菌床,棚体内设置有与加热供水系统连接的灌溉主管道,灌溉主管道通过软橡胶管分别连接多组移动式灌溉分支设备,移动式灌溉分支设备包括与灌溉主管道垂直设置的导轨,灌溉分支管道母管与导轨滑动连接,灌溉分支管道母管底部设置有第一电磁阀,第一电磁阀的信号输入端连接控制模块的信号输出端;灌溉分支管道母管中部密封套设有灌溉分支管道子管,灌溉分支管道子管顶端设置有雾化喷头;灌溉分支管道子管上端外侧设置有顶块,顶块与灌溉分支管道母管外壁固定的气缸的活塞杆顶端固定连接,控制模块通过气缸电磁阀控制气缸;棚体内按照一定距离间隔设置有多个棚内温度传感器,每个食用菌菌床土壤内均设置有棚内湿度传感器,多个棚内温度传感器和棚内湿度传感器的信号输出端分别连接控制模块的信号输出端。
2.根据权利要求1所述的设有立体式雾化喷灌系统的食用菌大棚,其特征在于:所述的加热供水系统包括太阳能取水系统和太阳能加热系统,所述的太阳能取水系统包括若干个太阳能电池板,太阳能电池板的输出端连接光伏扬水逆变器的输入端,光伏扬水逆变器的输出端连接第一三相交流水泵,第一三相交流水泵的进水口设置在深井中,第一三相交流水泵的出水端通过管道连接蓄水池,控制模块的信号输出端连接光伏扬水逆变器的信号输入端。
3.根据权利要求2所述的设有立体式雾化喷灌系统的食用菌大棚,其特征在于:所述的太阳能加热系统包括与蓄水池通过管道连接的加热箱,加热箱采用金属材料制成,加热箱内设置有电阻加热装置和加热箱温度传感器,电阻加热装置的电源输入端通过继电器常开触点连接蓄电池,蓄电池连接太阳能电池板,控制模块通过继电器驱动电路控制继电器,加热箱温度传感器的信号输出端连接控制模块信号输入端。
4.根据权利要求3所述的设有立体式雾化喷灌系统的食用菌大棚,其特征在于:所述的蓄水池与加热箱之间设置有第二三相交流水泵,第二三相交流水泵连接光伏扬水逆变器的输出端;加热箱与灌溉主管道之间设置有第三三相交流水泵,第三三相交流水泵连接光伏扬水逆变器的输出端。
5.根据权利要求4所述的设有立体式雾化喷灌系统的食用菌大棚,其特征在于:所述的灌溉分支管道母管上还设置有加料仓,加料仓上下两端分别通过两个加料分支管道与灌溉分支管道母管连接,两个加料分支管道位于第一电磁阀与灌溉分支管道子管底端之间,加料仓仓体上设有与加料仓活动密封连接的密封盖,加料仓下端的加料分支管道上设置有第二电磁阀,两个加料分支管道之间的灌溉分支管道母管上还设置有第三电磁阀。
6.根据权利要求5所述的设有立体式雾化喷灌系统的食用菌大棚,其特征在于:所述的加料仓上下两端设置有滤网。
7.根据权利要求6所述的设有立体式雾化喷灌系统的食用菌大棚,其特征在于:所述的导轨两端设置有主动链轮和从动链轮,主动链轮和从动链轮之间设置的链条安装在导轨中,电机输出轴通过齿轮组驱动连接主动链轮,灌溉分支管道母管通过滑块固定在链条上,控制模块控制连接电机。
8.一种设有立体式雾化喷灌系统的食用菌大棚的雾化灌溉方法,其特征在于:包括以下步骤
A:控制模块根据程序设计判断是否到达设定的自动喷灌时间点,如到达设定的自动喷灌时间点,则执行自动喷灌程序,进入步骤B;如未到达设定的自动喷灌时间点,则执行维护喷灌程序,进入步骤F;
B:控制模块判断是否需要进行温水喷灌,如需要进行温水喷灌,则进入步骤C;如不需要进行温水喷灌,则进入步骤D;
C:控制模块采集加热箱温度传感器传输的温度信号,判断喷灌水实际水温是否达到设定温度,如未达到设定温度,则控制电阻加热装置工作,待温度稳定后再次对比实际水温与设定水温,直至实际水温达到设定水温,然后进入步骤D;
D:控制模块控制各组移动式喷灌分支设备进行喷灌,每组移动式喷灌分支设备首先进行第一行第一层食用菌菌床喷灌,然后进行第一行第二层食用菌菌床喷灌,直至完成第一行多层食用菌菌床喷灌;如此类推,直至完成所有食用菌菌床喷灌,然后进入步骤E;
E:控制模块控制各组移动式喷灌分支设备回到初始位置,等待下次命令;
F:控制模块实时采集设置在棚体内的多个棚内温度传感器和棚内湿度传感器信号,当棚内温度传感器和棚内湿度传感器信号;当某个棚内温度传感器返回信号经判断后大于设定温度,则控制模块则对此棚内温度传感器所处空间进行降温程序,进入步骤G;当某个棚内湿度传感器返回信号经判断后小于设定湿度时,则控制模块则对此棚内湿度传感器所处空间进行加湿程序,进入步骤H;
G:控制模块根据棚内温度传感器所处位置选择相应移动式喷灌分支设备移动至相应位置,并进行冷水喷灌进行降温,待温度稳定后再次对比此空间实际温度与设定温度,直至此空间实际温度不大于设定温度,然后控制模块控制此移动式喷灌分支设备回到初始位置;
H: 控制模块根据棚内湿度传感器所处位置选择相应移动式喷灌分支设备移动至相应位置,并进行喷灌设定的灌溉水进行加湿,完成喷灌后控制模块控制此移动式喷灌分支设备回到初始位置。
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