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一種基于物聯網的溫室大棚狀態(tài)監(jiān)控系統的制作方法

文檔序號:11421999閱讀:315來源:國知局
一種基于物聯網的溫室大棚狀態(tài)監(jiān)控系統的制造方法與工藝

本實用新型屬于溫室大棚管理技術領域,具體涉及一種基于物聯網的溫室大棚狀態(tài)監(jiān)控系統。



背景技術:

溫室大棚是農業(yè)設施的重要組成部分,利用溫室大棚栽培蔬菜可以促進其早熟和豐富其產量,延長蔬菜的供應期,是擴大蔬菜生產、實現周年供應的一種有效途徑,是發(fā)展“三高”農業(yè)、振興農村經濟的組成部分,是我國農業(yè)走向現代化、科學化的標志之一。在農業(yè)生產中,溫濕度的變化對農作物的收成后產品質量和性能會產生很大影響,由于各種原因,對溫適度的控制或檢測不當,可能會對企業(yè)產生無法估計的損失;為了保證日常生產和工作的順利進行,要加強對溫室大棚中溫濕度的檢測工作,但是采用傳統方式難以準確控制溫濕度;另外,現階段溫室大棚大多采用手動控制方式對農作物進行灌溉,不能根據不同作物及其不同發(fā)育期和作物根系的需水量供水,不利于農作物的生長。



技術實現要素:

本實用新型的目的是克服現有技術的缺陷,提供一種基于物聯網的溫室大棚狀態(tài)監(jiān)控系統,結構簡單,能夠實時反映溫室大棚的環(huán)境變化,并能根據環(huán)境變化進行調節(jié)控制,有利于農作物生長,提高農作物產量。

為此,本實用新型提供了一種基于物聯網的溫室大棚狀態(tài)監(jiān)控系統,包括大棚本體和用戶終端,所述大棚本體內設有處理器以及與處理器連接的照明裝置、顯示屏、多個空氣環(huán)境數據采集裝置、噴灌系統、除濕裝置、電源、供熱升溫裝置和排風裝置,所述處理器通過無線通信模塊與用戶終端連接;所述噴灌系統包括蓄水池、出水管和噴水管,所述出水管的一端與蓄水池連接,另一端與橫置于大棚本體內頂部的噴水管連接,所述出水管上設有水泵,所述水泵出口與設于出水管上的進水閥連接,所述噴水管上均勻分布有噴水頭,所述進水閥與處理器連接。

進一步的,所述供熱升溫裝置包括聚熱板和溫控開關,所述聚熱板設于大棚本體內側面,所述聚熱板通過溫控開關與處理器連接。

進一步的,所述聚熱板上設有相互串聯的電熱管。

進一步的,所述空氣環(huán)境數據采集裝置包括土壤濕度傳感器、土壤溫度傳感器、空氣濕度傳感器、空氣溫度傳感器和二氧化碳濃度傳感器。

進一步的,還包括太陽能電池板和風力發(fā)電裝置,所述太陽能電池板和風力發(fā)電裝置分別與風光互補控制器連接,所述風光互補控制器與電源連接。

進一步的,所述除濕裝置為除濕器。

進一步的,所述排風裝置包括空氣凈化裝置、排風機、排風管、抽風機、進氣管和活性炭過濾裝置,所述空氣凈化裝置與處理器連接,所述排風機與空氣凈化裝置連接,且排風機通過排風管與大棚本體外界相通;所述活性炭過濾裝置設于大棚本體外且通過進氣管與設于大棚本體內的抽風機連接,所述抽風機與處理器連接。

本實用新型的有益效果:本實用新型提供的這種基于物聯網的溫室大棚狀態(tài)監(jiān)控系統,能夠實時監(jiān)控溫室大棚內空氣環(huán)境,并根據所監(jiān)測的環(huán)境參數控制對應設備工作,為溫室大棚內植物生長提供良好的生長環(huán)境,有利于提高植物種植率。

附圖說明

圖1是本實用新型的原理框圖;

圖2是本實用新型中溫室大棚內的部分結構示意圖;

圖3是本實用新型中供熱升溫裝置的結構示意圖。

具體實施方式

下面結合附圖和具體實施方式,進一步闡明本實用新型。

實施例1:

如圖1、2和3所示,一種基于物聯網的溫室大棚狀態(tài)監(jiān)控系統,包括大棚本體1和用戶終端,所述大棚本體1內設有處理器以及與處理器連接的照明裝置、顯示屏、多個空氣環(huán)境數據采集裝置、噴灌系統、除濕裝置、電源、供熱升溫裝置和排風裝置,所述處理器通過無線通信模塊與用戶終端連接;所述噴灌系統包括蓄水池2、出水管5和噴水管6,所述出水管5的一端與蓄水池2連接,另一端與橫置于大棚本體1內頂部的噴水管6連接,所述出水管5上設有水泵3,所述水泵3出口與設于出水管5上的進水閥4連接,所述噴水管6上均勻分布有噴水頭7,所述進水閥4與處理器連接。

本實施例提供的基于物聯網的溫室大棚狀態(tài)監(jiān)控系統,能夠根據空氣環(huán)境數據采集裝置采集的數據反應溫室大棚內環(huán)境變化,并通過對噴灌系統、除濕裝置、供熱升溫裝置和排風裝置進行控制以使得溫室大棚內環(huán)境達到作物生長的最佳狀態(tài)。所述空氣環(huán)境數據采集裝置包括土壤濕度傳感器、土壤溫度傳感器、空氣濕度傳感器、空氣溫度傳感器和二氧化碳濃度傳感器。土壤濕度傳感器能夠實時監(jiān)控溫室大棚內土壤濕度,然后將采集到的土壤濕度參數信息傳輸至處理器,處理器發(fā)出噴灌指令,水泵3工作,進水閥4打開,蓄水池2內的水進入噴水管6內并通過噴頭7噴灑在作物或土壤表面,當土壤濕度傳感器或空氣濕度傳感器監(jiān)測出的濕度符合預設的濕度閾值,噴頭停止噴水。

在本實施例中,進一步的,所述供熱升溫裝置包括聚熱板14和溫控開關16,所述聚熱板14設于大棚本體1內側面,所述聚熱板14通過溫控開關16與處理器連接。溫控開關16與處理器連接,土壤溫度傳感器和空氣溫度傳感器采集到的溫度信息低于設定的正常溫度,溫控開關16打開,控制聚熱板14加熱,為溫室大棚升溫。

在本實施例中,所述聚熱板14上設有相互串聯的電熱管15。

在本實施例中,為了有效利用風能和太陽能,實現風光互補,提高發(fā)電效率,還包括太陽能電池板和風力發(fā)電裝置,所述太陽能電池板和風力發(fā)電裝置分別與風光互補控制器連接,所述風光互補控制器與電源連接,節(jié)省能源,有利于節(jié)能環(huán)保。

在本實施例中,所述除濕裝置為除濕器。

在本實施例中,進一步的,所述排風裝置包括空氣凈化裝置8、排風機9、排風管10、抽風機、進氣管和活性炭過濾裝置,所述空氣凈化裝置8與處理器連接,所述排風機9與空氣凈化裝置8連接,且排風機9通過排風管10與大棚本體外界相通;所述活性炭過濾裝置11設于大棚本體1外且通過進氣管12與設于大棚本體1內的抽風機13連接,所述抽風機13與處理器連接。當二氧化碳濃度傳感器或其它有害氣體檢測傳感器檢測到溫室大棚內空氣不達標,空氣凈化裝置對空氣凈化,并通過排風機9將氣體排出大棚外,同時,外界大氣經過活性炭過濾裝置11過濾后進入大棚內,為溫室大棚補充新鮮空氣,有利于溫室大棚內作物生長。

以上例舉僅僅是對本實用新型的舉例說明,并不構成對本實用新型的保護范圍的限制,凡是與本實用新型相同或相似的設計均屬于本發(fā)明的保護范圍之內。

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