[发明专利]一种智能节能喷水系统有效
申请号: | 201410069552.8 | 申请日: | 2014-02-27 |
公开(公告)号: | CN103861762A | 公开(公告)日: | 2014-06-18 |
发明(设计)人: | 何苗;高优;陈虞龙 | 申请(专利权)人: | 华南师范大学 |
主分类号: | B05B12/00 | 分类号: | B05B12/00 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 谭英强 |
地址: | 510630 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 智能 节能 喷水 系统 | ||
技术领域
本发明涉及灌溉设备领域,尤其是一种智能节能喷水系统。
背景技术
随着我国智能节能产品市场的迅猛发展,与之相关的核心生产技术应用与研发已成为国内企业关注的焦点。国内外智能节能产品的生产核心技术的研发动向、工艺设备、技术应用及趋势对于企业提升产品技术规格,提高市场竞争力十分关键。现在很多公司都在对智能节能产品进行研究,研究较多的有智能节能灯,智能建筑材料,对于智能节能喷水头也有相应的研究。
我国大部分大、中城市严重缺水,而现行灌溉技术对水利用效率不高(有效利用率低于40%),大量绿化用水被浪费掉。改善灌水技术,采用智能化,精准化灌溉,努力提高水的利用率势在必行。传统的绿化用水,多由水车拉至现场,用人工皮管大水漫灌,这种方法大约有80%的水由于深层渗漏及无效蒸发损失掉。近些年,管网供水,喷头喷洒的喷灌灌水法,日渐流行起来,但管网控制大部分仍采用手动法,这种方法随意性大,常常发生该灌水时,无人开阀,不该灌时又无人关阀。一边下雨一边喷水,草地变人工湖,马路变排水渠的情况屡见不鲜,采用这种方法,水的利用达不到好的效果。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的是:提供一种可以对不同的作物面积、地面的湿度、不同植物对水的需求不同实现自动灌溉且高效节能的智能节能喷水系统。
本发明所采用的技术方案是:一种智能节能喷水系统,包括有单片机、角度传感器、第一A/D转换器、电磁阀系统和喷水头;所述角度传感器的输出端通过第一A/D转换器连接至单片机的第一信号输入的;所述单片机的输出端通过电磁阀系统连接至喷水头。
进一步,还包括有湿度传感器和第二A/D转换器,所述湿度传感器的输出端通过第二A/D转换器连接至单片机的第二信号输入端。
进一步,所述喷水头为多孔喷头,所述多孔喷头的多个喷孔呈纵向排列,所述电磁阀系统为多孔电磁阀系统,所述多孔电磁阀系统用于对上述多孔喷头的多个喷孔进行控制。
进一步,所述多孔喷头的多个喷孔呈一排或多排纵向排列。
进一步,所述喷水头的入水口设置有稳流器。
进一步,所述喷水头的入水口设置有过滤器。
本发明的有益效果是:本发明采用单片机结合角度传感器以及湿度传感器控制灌溉,根据地面的湿度、不同植物对水的需求来控制浇灌;并通过电磁阀系统控制在纵向设置的喷水头的多孔来实现对不同距离的浇灌,从而实现对不同的作物面积的浇灌,减少了灌溉控制随意性,并能完全实现自动化管理。
附图说明
图1为本发明喷水系统的结构原理图;
图2为本发明的控制流程示意图;
图3为喷头结构图解以及喷射中心轨迹;
图4为矩形区域喷洒射程示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明:
参照图1,一种智能节能喷水系统,包括有单片机、角度传感器、第一A/D转换器、电磁阀系统和喷水头;所述角度传感器的输出端通过第一A/D转换器连接至单片机的第一信号输入的;所述单片机的输出端通过电磁阀系统连接至喷水头。
参照图1,进一步作为优选的实施方式,还包括有湿度传感器和第二A/D转换器,所述湿度传感器的输出端通过第二A/D转换器连接至单片机的第二信号输入端。
进一步作为优选的实施方式,所述喷水头为多孔喷头,所述多孔喷头的多个喷孔呈纵向排列,所述电磁阀系统为多孔电磁阀系统,所述多孔电磁阀系统用于对上述多孔喷头的多个喷孔进行控制。
进一步作为优选的实施方式,所述多孔喷头的多个喷孔呈一排或多排纵向排列。
进一步作为优选的实施方式,所述喷水头的入水口设置有稳流器。
进一步作为优选的实施方式,所述喷水头的入水口设置有过滤器。
以下结合说明书附图说明本发明的具体实施例:
一个典型的自动灌溉系统都是由控制器、电磁阀和喷头组成。其中:控制器的作用是发布灌溉指令,相当于系统的神经中枢,电磁阀的作用是关闭和开启管路水流,喷头的作用是将水最终喷洒到给定区域。
本发明的智能节能喷水系统由硬件控制器系统和软件控制系统两大部分组成。智能喷头是基于传感元件,以及灵活多变的单片机编程系统来通过输入改变输出。整个控制系统的核心是电路系统,电路系统包括单片机组件部分和基本电路(如稳压稳流部分等)。硬件系统主要负责对传感器数据的采集和电磁阀的控制,软件系统由单片机对实际情况编程,负责对应输入与输出之间的关系,其具体工作流程可参照图2。
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