[发明专利]一种果蔬种植监测灌溉装置及其监测灌溉方法在审
申请号: | 201911046235.3 | 申请日: | 2019-10-30 |
公开(公告)号: | CN110741909A | 公开(公告)日: | 2020-02-04 |
发明(设计)人: | 孙俊 | 申请(专利权)人: | 南京欧泰物联网科技有限公司 |
主分类号: | A01G25/02 | 分类号: | A01G25/02;A01G25/16;B01D29/01;B01D29/56;B01D36/02 |
代理公司: | 32360 南京泰普专利代理事务所(普通合伙) | 代理人: | 窦贤宇 |
地址: | 211100 江苏省南京市江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 灌溉水源 集水器 灌溉装置 喷洒装置 监测 灌溉 蓄水装置 水源 湿度感应器 灌溉水量 果蔬种植 集水管道 喷洒管道 果蔬 预埋 连通 土壤 种植 | ||
1.一种果蔬种植监测灌溉装置,其特征是,包括:
水源,包括灌溉水源;
灌溉装置,包括设置在所述灌溉水源四周及中部的多组喷洒装置;所述多组喷洒装置与所述灌溉水源之间设有喷洒管道;
监测蓄水装置,包括设置在所述灌溉水源四周且与所述灌溉水源连通的多组集水器,以及安装在所述集水器一侧的湿度感应器;所述多组集水器与所述灌溉水源之间设有集水管道。
2.根据权利要求1所述的一种果蔬种植监测灌溉装置,其特征是:所述灌溉水源包括与所述集水管道连通的储水罐,与所述储水罐连通的过滤箱,与所述过滤箱连通的抽取管道,以及安装在所述抽取管道上的第一抽水泵;所述第一抽水泵的下方固定安装有基座;所述抽取管道上安装有调节阀门;所述抽取管道与所述喷洒管道连通;所述过滤箱与储水罐连接处设有双层过滤层;所述过滤层为双层过滤海绵。
3.根据权利要求1所述的一种果蔬种植监测灌溉装置,其特征是:所述多组喷洒装置为设置在所述灌溉装置四周及中部的五组相同单元,每组相同单元包括与所述喷洒管道接通的灌溉入水口,与所述灌溉入水口连通的灌溉管道,固定安装在所述灌溉管道上的灌溉头,以及与所述灌溉管道连通的第三抽水泵;所述灌溉管道上固定安装有灌溉阀门;所述第三抽水泵与第一抽水泵为两组相同水泵;所述第三抽水泵与第一抽水泵与集电箱电性连接,所述集电箱与所述湿度感应器通信连接。
4.根据权利要求1所述的一种果蔬种植监测灌溉装置,其特征是:所述多组集水器为与所述灌溉水源连通的多组相同单元,每组相同单元包括与所述集水管道连通的集水口,与所述集水口连通的集水仓;所述集水仓内由下往上依次设有三层过滤层、二层海绵体、一层海绵体、二级过滤层、一级过滤层、以及倾斜板;所述集水仓的上方固定安装有集水壳体,所述集水壳上固定安装有初级过滤层;所述初级过滤层、三层过滤层和二级过滤层的表层开有预定筛目的过滤孔;所述初级过滤层中的过滤孔筛目尺寸不小于二级过滤层中的过滤孔筛目尺寸,所述二级过滤层中的过滤孔筛目尺寸不小于三层过滤层中的过滤孔筛目尺寸。
5.根据权利要求4所述的一种果蔬种植监测灌溉装置,其特征是:所述集水器固定安装在所述集水仓的侧部,所述集水器预埋在多组喷洒装置灌溉交叉点的土壤内。
6.根据权利要求3所述的一种果蔬种植监测灌溉装置,其特征是:所述第一抽水泵包括固定安装在基座上的水泵底座,与所述水泵底座固定连接的水泵壳体,嵌在所述水泵壳体内的密封轴承,穿透所述水泵壳体且与所述密封轴承插接的输入轴,套接所述输入轴的水泵桨叶,固定安装在所述水泵壳体一侧的水泵出水口,以及安装在所述水泵壳体另外一侧的水泵入水口;所述水泵壳体内开有与所述水泵桨叶适配的水泵腔室,所述水泵入水口与所述水泵出水口与所述水泵腔室连通;所述输入轴外接输入电机。
7.根据权利要求3所述的一种果蔬种植监测灌溉装置,其特征是:所述灌溉头包括固定安装在所述灌溉管道上的喷嘴躯部,与所述喷嘴躯部连通的喷嘴颈部,以及安装在所述喷嘴颈部的喷嘴口;所述喷嘴躯部内安装有密封环,所述喷嘴颈部与喷嘴躯部内部开有喷嘴腔室。
8.根据权利要求7所述的一种果蔬种植监测灌溉装置,其特征是:所述喷嘴口的顶部封闭,中部开有环形切口,所述喷嘴口中部开有的环形切口与所述喷嘴腔室连通。
9.一种果蔬种植监测灌溉装置的监测灌方法,其特征是,包括:
步骤1、当果蔬需要进行灌溉时,此时开启第一抽水泵进行抽取灌溉水源中的水源,将水源抽至抽取管道中,此时由输入电机带动输入轴进行转动,进而由输入轴带动水泵桨叶在水泵腔室内进行转动,进而使得水泵腔室内的空气进行由水泵入水口向水泵出水口进行流通,进而抽取储水罐内的水源流过过滤箱进行过滤,此时由双层过滤层进行对水源的再次过滤,当水源经过双层过滤层流至过滤箱后,再由第一抽水泵抽取水源,使得水源流通至抽取管道内;
步骤2、当水源流通至抽取管道内后,此时由设置在灌溉水源四周及中部的喷洒装置进行抽取水源进行喷洒,此时由第三抽水泵进行工作,进而将抽取管道内的水源,抽取至灌溉管道,进而再由灌溉头进行喷出灌溉;
步骤3、此时水源经过灌溉管道流通至喷嘴腔室内,进而在经过喷嘴口进行喷出,由于喷嘴口的顶部为封闭状,而中部开有缺口,因此水源经过第三抽水泵的抽取进入灌溉管道流通至喷嘴腔室内 经过喷嘴口喷出的顶部阻挡,因此将从缺口处喷出,此时水源将形成圆形喷洒而出;
步骤4、而此时五组灌溉装置的灌溉范围将会出现交叉部分,而在交叉部分设计集水器不仅可以进行收集多余水源,也可以防止灌溉水量过多果蔬出现沤根现象,此时由集水器进行收集灌溉多余水源,此时灌溉多余水源将经过集水器进行收集和初次过滤,进而将收集过滤后的水源流通至储水罐;
步骤5、此时灌溉多余水源将经过初级过滤层流入集水壳体内,此时多余水源将由集水壳体流入倾斜板上,此时灌溉多余水源将经过倾斜板流入一级过滤层,进行一级过滤,经过一级过滤后的灌溉多余水源将流入二级过滤层,进行二级过滤,进而过滤出部分土渍,此时经过二级过滤后的灌溉多余水源将流入一层海绵体和二层海绵体进行过滤出土渍,而经过二级过滤后的灌溉多余水源将流入三级过滤层,进行三级过滤,进而再次过滤土渍,而过滤后的灌溉多余水源将经过集水管道流入存储罐内;进而在完成多余水源的重复利用的同时,也防止了灌溉水量过多果蔬出现沤根现象;
步骤6、而此时安装在所述集水器一侧的湿度感应器将实时感应土壤的湿度,当土壤含水量在高于18.5%,此时湿度感应器将发生命令至集电箱,此时由集电箱发生命令至第一抽水泵、第三抽水泵进行停止工作,进而停止进行灌溉果蔬,当土壤含水量在低于15.5%时,此时湿度感应器将发生命令至集电箱,此时由集电箱发生命令至第一抽水泵、第三抽水泵进行工作,进而进行灌溉果蔬,直至将土壤含水量在15.5%~18.5%,稳定在区间范围内,进而完成对果蔬的监测灌溉工作。
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