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一种新型节能环保温室加温装置的制作方法

2021-01-06 18:01:35|386|起点商标网
一种新型节能环保温室加温装置的制作方法

本申请涉及温室加温装置技术领域,尤其涉及一种新型节能环保温室加温装置。



背景技术:

目前,我国冬季普遍使用温室进行越冬茬作物栽培,温室采用北墙结构,白天墙体表面通过接收前屋面照射的辐射光蓄积热量,晚上通过墙体导热以及墙体与温室内空气热对流,从而提高室内温度。然而受墙体材料特性限制,多数情况下,北墙蓄热能力有限,温室内往往后半夜温度较低,低温冷害现象时有发生,影响作物品质与产量。

为满足作物生长的温度需求,温室内常设置燃料锅炉类加温装置,此方式普遍存在能耗大、成本高的问题,在北纬30°-40°地区,加温能耗约占总成本的30%-50%,并且加热过程中产生的二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫等有害气体造成环境污染,不利于现代农业的可持续发展,其他诸如地源热泵等加温装置初始投资较高,不利于大规模农业应用,从而在使用上限制较多。



技术实现要素:

本申请的目的是针对以上问题,提供一种新型节能环保温室加温装置。

本申请提供一种新型节能环保温室加温装置,用于日光温室,所述日光温室包括温室后墙以及两侧墙,所述新型节能环保温室加热装置包括集热单元、蓄热单元以及控制单元;所述集热单元,包括两个太阳能加热垫;两个所述太阳能加热垫对称固定在所述温室后墙上;所述太阳能加热垫包括平行设置的进水总管和出水总管;所述蓄热单元,包括保温蓄水罐;所述保温蓄水罐采用地下式结构,安装在所述日光温室的中部;所述保温蓄水罐的底部安装有循环泵;所述循环泵的出水口连接有供水管;所述供水管通过三通与两个所述进水总管相连通;两个所述出水总管分别通过回水管与所述保温蓄水罐相连通;所述控制单元,包括安装在所述侧墙上的控制器;所述控制器与所述循环泵电连接。

根据本申请某些实施例提供的技术方案,所述日光温室内设有用于检测室内温度的第一温度传感器;所述第一温度传感器与所述控制器信号连接;所述控制器配置用于接收所述第一温度传感器发送的信号。

根据本申请某些实施例提供的技术方案,所述保温蓄水罐内设有第二温度传感器,所述第二温度传感器与所述控制器信号连接;所述控制器配置用于接收所述第二温度传感器发送的信号。

根据本申请某些实施例提供的技术方案,所述保温蓄水罐包括外层、保温层以及内胆层;所述外层采用201不锈钢;所述保温层采用聚氨酯材料;所述内胆层采用304不锈钢。

根据本申请某些实施例提供的技术方案,所述保温蓄水罐内安装有电加热管;所述电加热管与所述控制器电连接。

根据本申请某些实施例提供的技术方案,所述集热单元还包括集热器;所述集热器设置在所述出水总管与所述回水管之间;所述集热器通过可调固定架安装在所述温室后墙上;所述可调固定架包括底座、支撑架以及调节杆;所述支撑架的底部设有支撑底板;所述底座固定安装在所述温室后墙上;所述支撑架的一端与所述底座的上端可转动连接,另一端设有多个调节孔;所述调节杆的一端铰接在所述底座的下端,另一端通过螺栓穿过任一所述调节孔固定连接于所述支撑架上。

根据本申请某些实施例提供的技术方案,所述支撑架的两侧安装有挡板。

根据本申请某些实施例提供的技术方案,所述集热器与所述挡板之间通过压紧装置固定连接;所述压紧装置包括压块、拉杆以及弹簧;所述集热器的背部设有安装座;所述安装座的侧面开设有插槽;所述挡板与所述插槽相对应的内侧壁上开设有凹槽;所述凹槽的槽底开设有通孔;所述拉杆的一端与所述压块固定连接,另一端穿过所述通孔伸至所述挡板的外部;所述弹簧套设在所述拉杆的外部,其两端分别与所述压块和所述凹槽的槽底固定连接。

根据本申请某些实施例提供的技术方案,所述拉杆远离所述压块的一端固定连接有把手。

与现有技术相比,本申请的有益效果:

(1)该新型节能环保温室加温装置,在冬天白天能够利用太阳能产生的热量将太阳能加热垫内的水温升高,并通过循环泵储将其储存在保温蓄水罐中,晚上再通过循环泵使热水循环至太阳能加热垫,对温室内部加温,保障日光温室在冬季夜间仍能够保持适宜的温度要求;

(2)该新型节能环保温室加温装置,结构简单易操作,以水为介质,合理利用太阳能,节能环保,成本低;

(3)通过将保温蓄水罐设置在地下,既可避免占用地面上的空间,又有利于对保温蓄水罐内的水进行保温。

附图说明

图1为本申请实施例1提供的新型节能环保温室加温装置的结构示意图;

图2为本申请实施例1提供的新型节能环保温室加温装置的保温蓄水罐的结构示意图;

图3为本申请实施例2提供的新型节能环保温室加温装置的结构示意图;

图4为本申请实施例2提供的新型节能环保温室加温装置的可调固定架的结构示意图;

图5为本申请实施例2提供的新型节能环保温室加温装置的压紧装置的结构示意图;

图6为图5中局部a放大的结构示意图。

图中所述文字标注表示为:

1、温室后墙;2、侧墙;3、集热器;4、底座;5、支撑架;6、调节杆;7、支撑底板;8、调节孔;9、保温蓄水罐;10、循环泵;11、供水管;12、回水管;13、控制器;14、第一温度传感器;15、第二温度传感器;16、电加热管;17、挡板;18、压块;19、拉杆;20、弹簧;21、安装座;22、插槽;23、凹槽;24、把手;25、太阳能加热垫;26、进水总管;27、出水总管;28、三通。

具体实施方式

为了使本领域技术人员更好地理解本申请的技术方案,下面结合附图对本申请进行详细描述,本部分的描述仅是示范性和解释性,不应对本申请的保护范围有任何的限制作用。

实施例1:

请参考图1和图2,本实施例提供一种新型节能环保温室加温装置,用于冬季对日光温室内部进行加温,日光温室包括温室后墙1以及两侧墙2,该新型节能环保温室加热装置包括集热单元、蓄热单元以及控制单元;集热单元包括两个太阳能加热垫25,两个太阳能加热垫25对称固定在温室后墙1上,太阳能加热垫25包括平行设置的进水总管26和出水总管27;蓄热单元包括保温蓄水罐9,保温蓄水罐9的容积为1.5吨,保温蓄水罐9采用地下式结构,安装在日光温室的中部,更有利于对内部的水进行保温,保温蓄水罐9的底部安装有循环泵10,循环泵10的功率为0.5~1.5kw,循环泵10的出水口连接有供水管11,供水管11通过三通28与两个进水总管26相连通,两个出水总管27分别通过回水管12与保温蓄水罐9相连通;控制单元,包括安装在侧墙2上的控制器13,控制器13与循环泵10电连接。

优选的,日光温室内设有用于检测室内温度的第一温度传感器14,第一温度传感器14与控制器13信号连接,控制器13配置用于接收第一温度传感器14发送的信号。

优选的,保温蓄水罐9内设有第二温度传感器15,第二温度传感器15与控制器13信号连接;控制器13配置用于接收第二温度传感器15发送的信号。

优选的,保温蓄水罐9包括外层、保温层以及内胆层,其中,外层采用201不锈钢,保温层采用聚氨酯材料,内胆层采用304不锈钢。

优选的,保温蓄水罐9内安装有电加热管16,电加热管16与控制器13电连接,电加热管16的设置能够确保雨雪多云等天气时,保温蓄水罐9内的水温能够满足夜间循环水温的要求。

本实施例提供的新型节能环保温室加温装置,在使用之前,需要在控制器13设置水温限值t1和空气温度限值t2;其工作过程分为两个阶段:第一阶段为白天集热阶段,白天太阳光充足时,控制器13控制循环泵10开启,循环泵10将保温蓄水罐9内的水缓慢循环至太阳能加热垫25内,经太阳光照射吸热升温后,再流回至保温蓄水罐9内,如此循环,当第二温度传感器15所检测到的水温达到所设置的水温限值t1,控制器13控制循环泵10停止工作;第二阶段为夜间散热阶段,当第一温度传感器14检测到的空气温度值低于所设置的空气温度限值t2时,控制器13控制循环泵10开始工作,保温蓄水罐9内所储存的热水循环至太阳能加热垫25,通过太阳能加热垫25将热量分散至日光温室内,对温室内部加温,保障日光温室在冬季夜间仍能够保持适宜的温度要求;特殊地,当雨雪多云等天气时,可通过控制器13控制电加热管16工作,来确保保温蓄水罐9内的水温能够满足夜间循环水温的要求。

本实施例提供的新型节能环保温室加温装置,在冬天白天能够利用太阳能产生的热量将太阳能加热垫25的水温升高,并通过循环泵10储将其储存在保温蓄水罐9中,晚上再通过循环泵10使热水循环,对温室内部加温,保障日光温室在冬季夜间仍能够保持适宜的温度要求;该新型节能环保温室加温装置,结构简单易操作,以水为介质,合理利用太阳能,节能环保,成本低;通过将保温蓄水罐9设置在地下,既可避免占用地面上的空间,又有利于对保温蓄水罐9内的水进行保温;通过设置电加热管16,可以确保在雨雪多云等天气,仍然能够满足夜间循环水温的要求。

实施例2:

请参考图3和图4,本实施例提供另一种新型节能环保温室加温装置,在实施例1所提供的新型节能环保温室加温装置的基础之上进行进一步改进,本实施例与实施例1的相同之处不再赘述,不同之处在于:集热单元还包括集热器3,集热器3设置在出水总管27与回水管12之间,集热器3的进水端与出水总管27相连通,出水端与回水管12相连通,集热器3通过可调固定架安装在温室后墙1上,可调固定架包括底座4、支撑架5以及调节杆6,支撑架5的底部设有支撑底板7,用于从底部对集热器3进行支撑,底座4通过螺栓固定安装在温室后墙1上,支撑架5的上端与底座4的上端可转动连接,支撑架5的下端设有多个调节孔8,在本实施例中,共设有3个调节孔8,在本申请的其他实施例中,可以根据实际需要,设置其他数量的调节孔8,调节杆6的一端铰接在底座4的下端,另一端通过螺栓穿过任一调节孔8固定连接于支撑架5上,来实现对支撑架5角度的调节,从而实现对放于其上的集热器3的倾斜角度的调节。

优选的,支撑架5的两侧安装有挡板17。

请进一步参考图5和图6,优选的,集热器3与挡板17之间通过压紧装置固定连接,压紧装置包括压块18、拉杆19以及弹簧20,集热器3的背部设有安装座21,安装座21的侧面开设有插槽22,挡板17与插槽22相对应的内侧壁上开设有凹槽23,凹槽23的槽底开设有通孔,拉杆19的一端与压块18固定连接,另一端穿过通孔伸至挡板17的外部,弹簧20套设在拉杆19的外部,其两端分别与压块18和凹槽23的槽底固定连接。压紧装置的设置能够将集热器3更加稳定地放置在可调固定架上,在对集热器3进行检修或更换时,安装拆卸方便,安装时,通过向外拉动拉杆19,带动压块18向凹槽23移动,将集热器3放置在两挡板17中间,松开拉杆19,在弹簧20的作用下,压块18插入插槽22内并压紧,将集热器3固定在可调固定架上,在拆卸时,向外拉动拉杆19,将压块18从插槽22内拉出,将集热器3从可调固定架上搬下即可,操作简单方便。

优选的,拉杆19远离压块18的一端固定连接有把手24,便于拉杆19的拉出。

本实施例提供的新型节能环保温室加温装置,在实施例1的基础上,通过增加集热器3,可提高集热单元的集热效率;通过设置可调固定架,便于将集热器3安装在温室后墙1上,同时可以对集热器3的倾斜角度进行调节,便于获取良好地光照角度;通过设置压紧装置,能够将集热器3稳定地固定在可调固定架上,安装拆卸简单方便。

本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想。以上所述仅是本申请的优选实施方式,应当指出,由于文字表达的有限性,而客观上存在无限的具体结构,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进、润饰或变化,也可以将上述技术特征以适当的方式进行组合;这些改进润饰、变化或组合,或未经改进将发明的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均应视为本申请的保护范围。

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