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一種太陽能蔬菜育苗自動控制系統的制作方法

文檔序號:119687閱讀:389來源:國知局
專利名稱:一種太陽能蔬菜育苗自動控制系統的制作方法
技術領域
本發明涉及蔬菜育苗技術領域及自動控制技術領域,具體地,涉及一種太陽能蔬菜育苗自動控制系統。
背景技術
蔬菜育苗是新疆北部高寒高緯度地區采用溫室大棚提早種植果菜類精細蔬菜的重要措施,也因為有了果菜類精細蔬菜在溫室大棚提早種植才使得本地番茄、辣椒、茄子、 黃瓜等能夠由過去7 8月上市提早到現在的5 6月。目前,由于經濟條件和生產現狀,讓農戶一家一戶去育苗,特別是育苗期往往在冬季和早春,在外界低溫弱光照條件下,要培育出壯苗、好苗是很困難的。尤其是要讓每個農戶每天都要根據外界條件的變化和菜苗的生長狀況,正確而智能化地調節溫室內的微環境,更加困難。在實現本發明的過程中,發明人發現現有技術中至少存在智能調節性差、蔬菜栽培質量差、人工勞動量大與經濟效益差等缺陷。

發明內容
本發明的目的在于,針對上述問題,提出一種太陽能蔬菜育苗自動控制系統,以實現智能調節性好、蔬菜栽培質量好、人工勞動量小與經濟效益好的優點。為實現上述目的,本發明采用的技術方案是一種太陽能蔬菜育苗自動控制系統, 包括溫濕度及光照檢測單元、自動控制電路、太陽能光伏發電系統、真空熱超導供熱散熱器、熱源、換氣扇、移動微噴灌系統與LED組合光源,其中所述溫濕度及光照檢測單元、以及太陽能光伏發電系統,均與自動控制電路連接;所述自動控制電路,分別與真空熱超導供熱散熱器、換氣扇、移動微噴灌系統及LED組合光源連接;所述真空熱超導供熱散熱器與熱源連接。進一步地,所述溫濕度及光照檢測單元,包括溫度檢測模塊、濕度檢測模塊與光照檢測模塊;所述溫度檢測模塊、濕度檢測模塊與光照檢測模塊,均與自動控制電路連接。進一步地,所述自動控制電路包括單片機。進一步地,在所述自動控制電路與真空熱超導供熱散熱器之間,設有用于控制真空熱超導供熱散熱器的啟動的電磁閥;所述真空熱超導供熱散熱器的前端駁接熱源。進一步地,所述熱源包括太陽能集熱器、暖氣與爐具。 進一步地,所述LED組合光源由IW和3W的藍光LED、以及IW和3W的紅光LED排列組合構成。 本發明各實施例的太陽能蔬菜育苗自動控制系統,由于包括溫濕度及光照檢測單元、自動控制電路、太陽能光伏發電系統、真空熱超導供熱散熱器、熱源、換氣扇、移動微噴灌系統與LED組合光源,溫濕度及光照檢測單元、以及太陽能光伏發電系統,均與自動控制電路連接;自動控制電路,分別與真空熱超導供熱散熱器、換氣扇、移動微噴灌系統及LED組合光源連接;真空熱超導供熱散熱器與熱源連接;可以應用太陽能光伏發電、單片機、 LED、真空熱超導和移動微噴灌等技術,實現蔬菜育苗微環境的自動控制,使溫室內的微環境得以自動調節;具體地,可以根據溫室內微環境的變化情況,進行智能化的自動調節,提高蔬菜栽培質量,節省大量勞動力,提高經濟效益;從而可以克服現有技術中智能調節性差、蔬菜栽培質量差、人工勞動量大與經濟效益差的缺陷,以實現智能調節性好、蔬菜栽培質量好、人工勞動量小與經濟效益好的優點。本發明的其它特征和優點將在隨后的說明書中闡述,并且,部分地從說明書中變得顯而易見,或者通過實施本發明而了解。本發明的目的和其他優點可通過在所寫的說明書、權利要求書、以及附圖中所特別指出的結構來實現和獲得。下面通過附圖和實施例,對本發明的技術方案做進一步的詳細描述。


附圖用來提供對本發明的進一步理解,并且構成說明書的一部分,與本發明的實施例一起用于解釋本發明,并不構成對本發明的限制。在附圖中
圖1為根據本發明太陽能蔬菜育苗自動控制系統的工作原理示意圖。結合附圖,本發明實施例中附圖標記如下
1-溫度檢測模塊;2-濕度檢測模塊;3-光照檢測模塊;4-自動控制電路;5-太陽能光伏發電系統;6-真空熱超導供熱散熱器;7-熱源;8-換氣扇;9-移動微噴灌系統;10-LED 組合光源。
具體實施例方式以下結合附圖對本發明的優選實施例進行說明,應當理解,此處所描述的優選實施例僅用于說明和解釋本發明,并不用于限定本發明。根據本發明實施例,提供了一種太陽能蔬菜育苗自動控制系統。如圖1所示,本實施例包括溫濕度及光照檢測單元、自動控制電路4、太陽能光伏發電系統5、真空熱超導供熱散熱器6、熱源7、換氣扇8、移動微噴灌系統9與LED組合光源10。其中,上述溫濕度及光照檢測單元、以及太陽能光伏發電系統5,均與自動控制電路4連接;自動控制電路4,分別與真空熱超導供熱散熱器6、換氣扇8、移動微噴灌系統9及 LED組合光源10連接;真空熱超導供熱散熱器6與熱源7連接。這里,自動控制電路4包括單片機,熱源7包括太陽能集熱器、暖氣與爐具等。在上述實施例中,溫濕度及光照檢測單元,包括溫度檢測模塊1、濕度檢測模塊2 與光照檢測模塊3,對蔬菜育苗環境的溫度、濕度以及光照的實時狀況進行檢測;溫度檢測模塊1、濕度檢測模塊2與光照檢測模塊3,均與自動控制電路4連接。 在上述實施例中,在自動控制電路4與真空熱超導供熱散熱器6之間,設有用于控制真空熱超導供熱散熱器6的啟動的電磁閥;真空熱超導供熱散熱器6的前端駁接熱源7。這里,真空熱超導供熱散熱器6可減少熱量傳輸中的熱量損耗,導熱效率高、傳輸迅速,它由電磁閥控制啟動,其前端駁接太陽能集熱器、暖氣或各種爐具等熱源7。在上述實施例中,LED組合光源10由IW和3W的藍光LED、以及IW和3W的紅光 LED排列組合構成。
在很多地區,農工的蔬菜育苗環境都無市電,這就限制了使用市電的育苗設備的使用。在上述實施例中,運用太陽能光伏發電系統5為育苗自動控制電路4提供電能,獨立于傳統電源、不間斷供電,用于輸出使用的真空熱超導供熱散熱器6、換氣扇8、移動微噴灌系統9和LED組合光源10等也都由太陽能光伏發電系統5饋電。陰天、雨雪等天氣會造成菜苗光照不足,光合作用降低甚至中斷,影響其生長,應用LED組合光源10,發光效率高,而且節能環保,可以為菜苗補光。經查閱文獻,了解到蔬菜苗期生長對波長470nm左右的藍光和650nm左右的紅光最為敏感,光合作用最強。在上述實施例中,太陽能蔬菜育苗自動控制系統的具體工作情況,可參見如下說明
溫度調節控制范圍20-30°C,濕度調節控制范圍50-70% ;溫度低于設定下限時,電磁閥打開,真空熱超導供熱散熱器6工作,使其駁接的熱源7產熱,以提高環境溫度;溫度達到設定上限時,換氣扇8開啟,進行換氣通風,降低環境溫度;濕度同樣維持在設定范圍內,濕度低于設定下限時,移動微噴灌系統9工作,提高環境濕度;濕度高于設定上限時,換氣扇8開啟,換氣通風,降低環境濕度。光照檢測模塊3能夠區分白晝和黑夜,白天光照不足時,會在上午和下午分別自動開啟大功率LED光源10工作2小時,對菜苗補光;通過這樣的自動控制,給蔬菜育苗生產創造最佳環境。綜上所述,本發明各實施例的太陽能蔬菜育苗自動控制系統,由于包括溫濕度及光照檢測單元、自動控制電路、太陽能光伏發電系統、真空熱超導供熱散熱器、熱源、換氣扇、移動微噴灌系統與LED組合光源,溫濕度及光照檢測單元、以及太陽能光伏發電系統, 均與自動控制電路連接;自動控制電路,分別與真空熱超導供熱散熱器、換氣扇、移動微噴灌系統及LED組合光源連接;真空熱超導供熱散熱器與熱源連接;可以應用太陽能光伏發電、單片機、LED、真空熱超導和移動微噴灌等技術,實現蔬菜育苗微環境的自動控制,使溫室內的微環境得以自動調節;具體地,可以根據溫室內微環境的變化情況,進行智能化的自動調節,提高蔬菜栽培質量,節省大量勞動力,提高經濟效益;從而可以克服現有技術中智能調節性差、蔬菜栽培質量差、人工勞動量大與經濟效益差的缺陷,以實現智能調節性好、 蔬菜栽培質量好、人工勞動量小與經濟效益好的優點。最后應說明的是以上所述僅為本發明的優選實施例而已,并不用于限制本發明, 盡管參照前述實施例對本發明進行了詳細的說明,對于本領域的技術人員來說,其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換。 凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明的保護范圍之內。
權利要求
1.一種太陽能蔬菜育苗自動控制系統,其特征在于,包括溫濕度及光照檢測單元、自動控制電路、太陽能光伏發電系統、真空熱超導供熱散熱器、熱源、換氣扇、移動微噴灌系統與 LED組合光源,其中所述溫濕度及光照檢測單元、以及太陽能光伏發電系統,均與自動控制電路連接;所述自動控制電路,分別與真空熱超導供熱散熱器、換氣扇、移動微噴灌系統及LED組合光源連接;所述真空熱超導供熱散熱器與熱源連接。
2.根據權利要求1所述的太陽能蔬菜育苗自動控制系統,其特征在于,所述溫濕度及光照檢測單元,包括溫度檢測模塊、濕度檢測模塊與光照檢測模塊;所述溫度檢測模塊、濕度檢測模塊與光照檢測模塊,均與自動控制電路連接。
3.根據權利要求1或2所述的太陽能蔬菜育苗自動控制系統,其特征在于,所述自動控制電路包括單片機。
4.根據權利要求1所述的太陽能蔬菜育苗自動控制系統,其特征在于,在所述自動控制電路與真空熱超導供熱散熱器之間,設有用于控制真空熱超導供熱散熱器的啟動的電磁閥;所述真空熱超導供熱散熱器的前端駁接熱源。
5.根據權利要求1所述的太陽能蔬菜育苗自動控制系統,其特征在于,所述熱源包括太陽能集熱器、暖氣與爐具。
6.根據權利要求1所述的太陽能蔬菜育苗自動控制系統,其特征在于,所述LED組合光源由IW和3W的藍光LED、以及IW和3W的紅光LED排列組合構成。
全文摘要
本發明公開了一種太陽能蔬菜育苗自動控制系統,包括溫濕度及光照檢測單元、自動控制電路、太陽能光伏發電系統、真空熱超導供熱散熱器、熱源、換氣扇、移動微噴灌系統與LED組合光源,其中所述溫濕度及光照檢測單元、以及太陽能光伏發電系統,均與自動控制電路連接;所述自動控制電路,分別與真空熱超導供熱散熱器、換氣扇、移動微噴灌系統及LED組合光源連接;所述真空熱超導供熱散熱器與熱源連接。本發明所述太陽能蔬菜育苗自動控制系統,可以克服現有技術中智能調節性差、蔬菜栽培質量差、人工勞動量大與經濟效益差等缺陷,以實現智能調節性好、蔬菜栽培質量好、人工勞動量小與經濟效益好的優點。
文檔編號A01G9/26GK102428850SQ20111030449
公開日2012年5月2日 申請日期2011年10月8日 優先權日2011年10月8日
發明者李建民 申請人:石河子市三盛科技有限公司
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