一种自动灌溉的环保型玫瑰花种植装置及其种植方法与流程
本发明涉及玫瑰花种植技术领域,具体为一种自动灌溉的环保型玫瑰花种植装置及其种植方法。
背景技术:
玫瑰花,原产地中国,属蔷薇目,蔷薇科落叶灌木,枝杆多针刺,奇数羽状复叶,小叶5-9片,椭圆形,有边刺,花瓣倒卵形,重瓣至半重瓣,花有紫红色、白色,果期8-9月,扁球形,枝条较为柔弱软垂且多密刺,每年花期只有一次,因此较少用于育种,近来其主要被重视的特性为抗病性与耐寒性。
现有的玫瑰花种植,一般种植在大棚内,并采用水平式种植,同等的土地面积的种植量较少,土地资源的利用率较低,以及在对种植的玫瑰花灌溉以及喷洒营养液时,一般都是由人工洒水或者通过手动控制阀门实现灌溉,劳动强度较大,而且灌溉的精准度不高,同时灌溉的水与喷洒的营养液直接渗透到土地内,资源浪费严重,无法实现环保型种植,种植成本也大大提高。
技术实现要素:
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种自动灌溉的环保型玫瑰花种植装置及其种植方法,以解决上述背景技术中提出现有的玫瑰花种植,一般种植在大棚内,并采用水平式种植,同等的土地面积的种植量较少,土地资源的利用率较低,以及在对种植的玫瑰花灌溉以及喷洒营养液时,一般都是由人工洒水或者通过手动控制阀门实现灌溉,劳动强度较大,而且灌溉的精准度不高,同时灌溉的水与喷洒的营养液直接渗透到土地内,资源浪费严重,无法实现环保型种植,种植成本也大大提高的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种自动灌溉的环保型玫瑰花种植装置,包括储液箱,所述储液箱的下端固定连接有储能电池,所述储液箱的前侧固定连接有控制面板,所述储液箱的左端固定连接有电磁阀,所述电磁阀的左端固定连接有第一接头,所述储液箱的左端位于电磁阀的上方固定连接有抽液泵,所述储液箱的上端设置有四个种植箱,所述种植箱的内部固定连接有横隔板与纵隔板,所述种植箱内部的左端固定连接有第一连接管,所述第一连接管的右端位于横隔板的边侧与种植箱内部的上端固定连接有第二连接管,所述纵隔板下端的左侧位于横隔板之间与种植箱内部的右端固定连接有湿度传感器,所述种植箱的内部位于横隔板与纵隔板之间设置有渗透膜,所述种植箱内部的下端开设有导液孔,所述第一连接管的左端固定连接有第三连接管,所述第三连接管的左端固定连接有第二接头,相邻所述第二接头之间通过第四连接管,所述抽液泵与相邻所述第二接头通过第五连接管相互连接,所述抽液泵与第一接头通过第六连接管相互连接,所述储液箱顶端的种植箱左端的第三连接管的左端固定连接有第三接头,所述第三接头与相邻所述第二接头通过相同所述第四连接管相互连接,所述第四连接管与第二接头、第三接头均通过锁紧件相互锁紧,相邻所述种植箱之间通过调节柱相互连接,所述储液箱顶端的种植箱的上端固定连接有相同所述调节柱,相同所述调节柱的上端固定连接有遮挡板,所述遮挡板的上端固定连接有太阳能电池板,所述储液箱的后侧固定连接有进液阀。
优选的,所述储能电池与控制面板、电磁阀、抽液泵、湿度传感器、太阳能电池板电性连接,所述湿度传感器的型号为hr202l。
优选的,所述电磁阀关于储液箱的竖直中心线对称设置有两个,所述储液箱包括水箱与营养液储存箱,所述水箱的边侧固定连接有营养液储存箱,两个所述电磁阀分别与水箱与营养液储存箱分别接通,所述进液阀与营养液储存箱相互接通,所述营养液储存箱的上端朝着水箱倾斜设计。
优选的,所述种植箱与储液箱卡合连接,所述储液箱采用移动箱体。
优选的,所述横隔板与纵隔板分别等间距设置有三个,所述横隔板与纵隔板交错分布。
优选的,所述第二连接管的边侧固定连接有喷液嘴,所述喷液嘴的嘴部朝着种植箱的内部设置。
优选的,所述导液孔呈等间距分布,所述导液孔两端分别延伸至种植箱的内部与外侧。
优选的,所述第三接头采用双通接头,所述第一接头与第二接头采用不同的三通接头。
优选的,所述调节柱关于种植箱对称设置,所述调节柱包括上套筒、调节螺杆与下套筒,所述上套筒的下端螺纹连接有调节螺杆,所述调节螺杆的下端螺纹连接有下套筒,所述遮挡板与太阳能电池板均呈倒v字型结构设计,所述太阳能电池板的长和宽均大于种植箱的长和宽。
本发明还提供一种自动灌溉的环保型玫瑰花种植方法,其种植方法如下:
将种植土填埋在种植箱中的横隔板与纵隔板之间,种植土的上端面不能高于第二连接管的下端,将玫瑰花种子种植在种植箱的种植土内,打开进液阀,通过进液阀往营养液储存箱的内部加入营养液,接着往水箱的内部注入灌溉水,将种植箱卡合在储液箱的内部,将抽液泵上的第五连接管与第二接头相互连接,并用锁紧件将第五连接管与第二接头锁紧,推动整个装置至室外,按下总开关,接通整个装置,太阳能电池板将吸收的太阳能转化成电能,将电能储存在储能电池的内部,储能电池为整个装置供能,在控制面板内设定种植土湿度以及培养液喷洒周期的范围,当湿度传感器检测的种植土中的湿度小于设定值时,湿度传感器将信号传至控制面板,与水箱连接的电磁阀打开,抽液泵动作,进而将水箱中的灌溉水抽出,通过第二连接管上的喷液嘴将灌溉水均匀喷洒在种植土上,当湿度传感器检测到种植土的湿度达到设定值时,控制面板控制抽液泵停止动作,与水箱连接的电磁阀关闭,灌溉多余的灌溉水从渗透膜渗入导液孔,通过导液孔依次落到储液箱中的水箱的内部,当种植时间到培养液喷洒时间时,与营养液储存箱连接的电磁阀打开,抽液泵动作,进而将营养液储存箱中的营养液抽出,通过第二连接管上的喷液嘴将灌溉水均匀喷洒在种植土上,根据种植的玫瑰花的生长情况,调节调节柱的高度,转动调节螺杆将调节螺杆旋入或者旋出上套筒与下套筒即可。
与现有技术相比,本发明提供了一种自动灌溉的环保型玫瑰花种植装置及其种植方法,具备以下有益效果:
1、该自动灌溉的环保型玫瑰花种植装置及其种植方法,通过储液箱、种植箱与调节柱的设置,将玫瑰花分层进行种植,进而在相同的种植面积内的种植量翻了数倍,提高了土地资源的利用率,同时也提高了玫瑰花的种植效率。
2、该自动灌溉的环保型玫瑰花种植装置及其种植方法,通过储能电池、控制面板、电磁阀、抽液泵、湿度传感器与喷液嘴的设置,可自动对种植的玫瑰花进行灌溉以及喷洒营养液,不仅降低了劳动强度,还提高了灌溉的精度,以及通过渗透膜与导液孔的设置,可将多余的灌溉水与营养液导入储液箱中的水箱内,进而便于灌溉水与营养液的再次使用,避免了资源的浪费,实现了玫瑰花的环保种植,大大降低了种植成本。
3、该自动灌溉的环保型玫瑰花种植装置及其种植方法,通过储能电池与太阳能电池板的设置,可将太阳能转化成电能储存在储能电池内,通过储能电池对整个装置进行供能,实现了装置的节能。
附图说明
图1为本发明立体结构示意图;
图2为本发明主视结构示意图;
图3为本发明种植箱俯视结构示意图;
图4为本发明种植箱截面结构示意图;
图5为本发明储液箱内部结构示意图。
其中:1、储液箱;2、储能电池;3、控制面板;4、电磁阀;5、第一接头;6、抽液泵;7、种植箱;8、横隔板;9、纵隔板;10、第一连接管;11、第二连接管;12、湿度传感器;13、渗透膜;14、导液孔;15、第三连接管;16、第二接头;17、第四连接管;18、第五连接管;19、第六连接管;20、第三接头;21、锁紧件;22、调节柱;23、遮挡板;24、太阳能电池板;25、进液阀;101、水箱;102、营养液储存箱;111、喷液嘴;221、上套筒;222、调节螺杆;223、下套筒。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,一种自动灌溉的环保型玫瑰花种植装置,包括储液箱1,储液箱1的下端固定连接有储能电池2,储液箱1的前侧固定连接有控制面板3,储液箱1的左端固定连接有电磁阀4,电磁阀4的左端固定连接有第一接头5,储液箱1的左端位于电磁阀4的上方固定连接有抽液泵6,储液箱1的上端设置有四个种植箱7,种植箱7的内部固定连接有横隔板8与纵隔板9,种植箱7内部的左端固定连接有第一连接管10,第一连接管10的右端位于横隔板8的边侧与种植箱7内部的上端固定连接有第二连接管11,纵隔板9下端的左侧位于横隔板8之间与种植箱7内部的右端固定连接有湿度传感器12,种植箱7的内部位于横隔板8与纵隔板9之间设置有渗透膜13,种植箱7内部的下端开设有导液孔14,第一连接管10的左端固定连接有第三连接管15,第三连接管15的左端固定连接有第二接头16,相邻第二接头16之间通过第四连接管17,抽液泵6与相邻第二接头16通过第五连接管18相互连接,抽液泵6与第一接头5通过第六连接管19相互连接,储液箱1顶端的种植箱7左端的第三连接管15的左端固定连接有第三接头20,第三接头20与相邻第二接头16通过相同第四连接管17相互连接,第四连接管17与第二接头16、第三接头20均通过锁紧件21相互锁紧,相邻种植箱7之间通过调节柱22相互连接,储液箱1顶端的种植箱7的上端固定连接有相同调节柱22,相同调节柱22的上端固定连接有遮挡板23,遮挡板23的上端固定连接有太阳能电池板24,储液箱1的后侧固定连接有进液阀25。
进一步的,储能电池2与控制面板3、电磁阀4、抽液泵6、湿度传感器12、太阳能电池板24电性连接,湿度传感器12的型号为hr202l,实现装置的自动控制。
进一步的,电磁阀4关于储液箱1的竖直中心线对称设置有两个,储液箱1包括水箱101与营养液储存箱102,水箱101的边侧固定连接有营养液储存箱102,两个电磁阀4分别与水箱101与营养液储存箱102分别接通,进液阀25与营养液储存箱102相互接通,营养液储存箱102的上端朝着水箱101倾斜设计,便于灌溉水与营养液的分类放置,同时便于多余的液体能流入水箱101中,便于液体的再次利用。
进一步的,种植箱7与储液箱1卡合连接,储液箱1采用移动箱体,便于种植箱7的拆装,同时便于整个装置的移动。
进一步的,横隔板8与纵隔板9分别等间距设置有三个,横隔板8与纵隔板9交错分布,实现了玫瑰花的间隔种植。
进一步的,第二连接管11的边侧固定连接有喷液嘴111,喷液嘴111的嘴部朝着种植箱7的内部设置,便于玫瑰花的均匀给液。
进一步的,导液孔14呈等间距分布,导液孔14两端分别延伸至种植箱7的内部与外侧,确保多余的液体能流出。
进一步的,第三接头20采用双通接头,第一接头5与第二接头16采用不同的三通接头,确保装置内液体的流动。
进一步的,调节柱22关于种植箱7对称设置,调节柱22包括上套筒221、调节螺杆222与下套筒223,上套筒221的下端螺纹连接有调节螺杆222,调节螺杆222的下端螺纹连接有下套筒223,便于装置高度的调节,进而便于不同品种以及时期的玫瑰花的种植,大大降低了装置的局限性,遮挡板23与太阳能电池板24均呈倒v字型结构设计,太阳能电池板24的长和宽均大于种植箱7的长和宽,确保能对装置进行遮挡,同时还能对太阳能进行收集。
一种自动灌溉的环保型玫瑰花种植方法,其种植方法如下:
将种植土填埋在种植箱7中的横隔板8与纵隔板9之间,种植土的上端面不能高于第二连接管11的下端,将玫瑰花种子种植在种植箱7的种植土内,打开进液阀25,通过进液阀25往营养液储存箱102的内部加入营养液,接着往水箱101的内部注入灌溉水,将种植箱7卡合在储液箱1的内部,将抽液泵6上的第五连接管18与第二接头16相互连接,并用锁紧件21将第五连接管18与第二接头16锁紧,推动整个装置至室外,按下总开关,接通整个装置,太阳能电池板24将吸收的太阳能转化成电能,将电能储存在储能电池2的内部,储能电池2为整个装置供能,在控制面板3内设定种植土湿度以及培养液喷洒周期的范围,当湿度传感器12检测的种植土中的湿度小于设定值时,湿度传感器12将信号传至控制面板3,与水箱101连接的电磁阀4打开,抽液泵6动作,进而将水箱101中的灌溉水抽出,通过第二连接管11上的喷液嘴111将灌溉水均匀喷洒在种植土上,当湿度传感器12检测到种植土的湿度达到设定值时,控制面板3控制抽液泵6停止动作,与水箱101连接的电磁阀4关闭,灌溉多余的灌溉水从渗透膜13渗入导液孔14,通过导液孔14依次落到储液箱1中的水箱101的内部,当种植时间到培养液喷洒时间时,与营养液储存箱102连接的电磁阀4打开,抽液泵6动作,进而将营养液储存箱102中的营养液抽出,通过第二连接管11上的喷液嘴111将灌溉水均匀喷洒在种植土上,根据种植的玫瑰花的生长情况,调节调节柱22的高度,转动调节螺杆222将调节螺杆222旋入或者旋出上套筒221与下套筒223即可。
在使用时,将种植土填埋在种植箱7中的横隔板8与纵隔板9之间,种植土的上端面不能高于第二连接管11的下端,将玫瑰花种子种植在种植箱7的种植土内,打开进液阀25,通过进液阀25往营养液储存箱102的内部加入营养液,接着往水箱101的内部注入灌溉水,将种植箱7卡合在储液箱1的内部,将抽液泵6上的第五连接管18与第二接头16相互连接,并用锁紧件21将第五连接管18与第二接头16锁紧,推动整个装置至室外,按下总开关,接通整个装置,太阳能电池板24将吸收的太阳能转化成电能,将电能储存在储能电池2的内部,储能电池2为整个装置供能,在控制面板3内设定种植土湿度以及培养液喷洒周期的范围,当湿度传感器12检测的种植土中的湿度小于设定值时,湿度传感器12将信号传至控制面板3,与水箱101连接的电磁阀4打开,抽液泵6动作,进而将水箱101中的灌溉水抽出,通过第二连接管11上的喷液嘴111将灌溉水均匀喷洒在种植土上,当湿度传感器12检测到种植土的湿度达到设定值时,控制面板3控制抽液泵6停止动作,与水箱101连接的电磁阀4关闭,灌溉多余的灌溉水从渗透膜13渗入导液孔14,通过导液孔14依次落到储液箱1中的水箱101的内部,当种植时间到培养液喷洒时间时,与营养液储存箱102连接的电磁阀4打开,抽液泵6动作,进而将营养液储存箱102中的营养液抽出,通过第二连接管11上的喷液嘴111将灌溉水均匀喷洒在种植土上,根据种植的玫瑰花的生长情况,调节调节柱22的高度,转动调节螺杆222将调节螺杆222旋入或者旋出上套筒221与下套筒223即可。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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