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一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置制造方法及图纸

技术编号:30862396 阅读:43 留言:0更新日期:2021-11-18 15:24
本实用新型专利技术公开了一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置,包括实验基座、实验棚、浇灌系统、施肥系统以及温度湿度气流调节系统,所述实验基座内部还包括土台,所述土台上表面固定安装有内撑架,所述土台上表面两侧均固定开设有播种坑,所述实验棚内部还包括棚体,所述棚体固定安装在所述内撑架的外表面,两个所述浇灌系统分别固定安装在所述棚体的内部两侧,两个所述施肥系统分别与两个所述浇灌系统固定组装,所述加热灯固定安装在所述土台上表面的两侧,所述加湿器固定安装在所述土台上表面的两侧。本实用新型专利技术在培养实验中实现调控微气候的效果,使实验结构差异更明显,且有效节省水管在播种坑内部的占地空间。有效节省水管在播种坑内部的占地空间。有效节省水管在播种坑内部的占地空间。

【技术实现步骤摘要】
一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置


[0001]本技术涉及培育实验
,具体为一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置。

技术介绍

[0002]微气候泛指工作场所的气候条件,包括空气的温度、湿度、气流速度(风速)、通透性和热辐射等因素,其中,气温是微气候环境的主要因素,直接影响农作物的生长,和倍受关注的环境问题一样,微气候也开始凸显出其重要性,在很大程度上决定了农作物生长状态的走向;
[0003]然而现有的培育实验装置并不具备微气候调控的功能,从而无法掌握具体影响实验结果的因素,传统的培育实验装置,因无法调控更细微的微气候因素,从而导致实验差异不大,实验数据不够真实。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置,以解决上述问题。
[0005]本技术由如下技术方案实施:一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置,包括实验基座、实验棚、浇灌系统、施肥系统以及温度湿度气流调节系统;
[0006]所述实验基座内部还包括土台,所述土台上表面固定安装有内撑架,所述土台上表面两侧均固定开设有播种坑,所述实验棚内部还包括棚体,所述棚体固定安装在所述内撑架的外表面;
[0007]两个所述浇灌系统分别固定安装在所述棚体的内部两侧,两个所述施肥系统分别与两个所述浇灌系统固定组装;
[0008]所述温度湿度气流调节系统内部还包括加热灯以及加湿器,所述加热灯固定安装在所述土台上表面的两侧,所述加湿器固定安装在所述土台上表面的两侧。r/>[0009]作为优选,所述棚体一端外壁固定安装有门帘,所述棚体两侧外壁均固定安装有窗帘。
[0010]作为优选,所述浇灌系统内部还包括安装架,所述安装架上表面固定焊接有吊环,所述安装架通过所述吊环与所述内撑架固定组装,所述土台上表面一端固定安装有水箱,所述水箱一侧固定安装有水泵,所述水泵顶端固定连接有抽水管,所述安装架内部底端等距固定安装有滴嘴,所述抽水管与所述滴嘴连接相通。
[0011]作为优选,所述施肥系统内部还包括运料管,所述运料管等距固定安装在所述安装架的上表面,所述土台上表面另一端固定安装有储液箱,所述储液箱顶端固定安装有抽液泵,所述抽液泵顶端固定连接有抽液管,所述抽液管与所述运料管均连接相通,所述运料管外壁均等距固定连接有施肥管,所述施肥管均固定设置在所述滴嘴的正下方。
[0012]作为优选,所述内撑架顶端一侧固定安装有温度感应器,所述温度感应器与所述
加热灯电性连接,所述内撑架顶端另一侧固定安装有湿度感应器,所述湿度感应器与所述加湿器电性连接。
[0013]作为优选,所述加湿器内部具有风机,所述风机用于在所述棚体内部形成气流。
[0014]作为优选,所述内撑架顶端等距固定安装有LED灯,每一个所述LED灯对应连接有单独的控制开关。
[0015]本技术的优点:
[0016]1、本技术提供植株生长所需的养料、水分、光照等条件,同时可以灵活调节棚体内部的温度和湿度,还可通过对应的开关控制对应的LED灯,以调节实验装备内部环境的光照强度及光反应、暗反应周期,在培养实验中实现调控微气候的效果,使实验结构差异更明显,实验数据更加真实,可确定更多影响实验的因素。
[0017]2、本技术将施肥系统与浇灌系统组装可以有效节省水管在播种坑内部的占地空间;此外,由滴嘴渗出的水分将会沿着施肥管滑落,直到滴到播种坑内部的植物附近,此方式可以保证滴灌工作的正常进行,避免水滴在下落时,由于高度的因素,导致水滴下落出现偏差。
附图说明:
[0018]为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0019]图1为本技术的立体结构示意图;
[0020]图2为本技术的去除实验棚后的立体结构示意图;
[0021]图3为本技术的浇灌系统与施肥系统的组装立体结构示意图;
[0022]图4为本技术的浇灌系统的立体结构示意图;
[0023]图5为本技术的施肥系统的立体结构示意图。
[0024]图中:1、实验基座;101、土台;102、内撑架;103、播种坑;2、实验棚;201、棚体;202、门帘;203、窗帘;3、浇灌系统;301、水箱;302、水泵;303、抽水管;304、安装架;305、吊环;306、滴嘴;4、施肥系统;401、储液箱;402、抽液泵;403、抽液管;404、运料管;405、施肥管;5、温度湿度气流调节系统;501、加热灯;502、加湿器;6、LED灯。
具体实施方式:
[0025]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0026]参看图1

5:一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置,包括实验基座1、实验棚2、浇灌系统3、施肥系统4以及温度湿度气流调节系统5;
[0027]实验基座1内部还包括土台101,土台101上表面固定安装有内撑架102,土台101上表面两侧均固定开设有播种坑103,实验棚2内部还包括棚体201,棚体201固定安装在内撑
架102的外表面,棚体201一端外壁固定安装有门帘202,棚体201两侧外壁均固定安装有窗帘203,窗帘203的设置用以观察植物的生长情况。
[0028]两个浇灌系统3分别固定安装在棚体201的内部两侧,两个施肥系统4分别与两个浇灌系统3固定组装,将施肥系统4与浇灌系统3组装可以有效节省水管在播种坑103内部的占地空间。
[0029]浇灌系统3内部还包括安装架304,安装架304上表面固定焊接有吊环305,安装架304通过吊环305与内撑架102固定组装,土台101上表面一端固定安装有水箱301,水箱301一侧固定安装有水泵302,水泵302顶端固定连接有抽水管303,安装架304内部底端等距固定安装有滴嘴306,抽水管303与滴嘴306连接相通,启动水泵302,水箱301内部的水分将会通过抽水管303,进入到滴嘴306内部,最后通过滴嘴306完成滴灌的工作。
[0030]施肥系统4内部还包括运料管404,运料管404外壁均等距固定连接有施肥管405,施肥管405均固定设置在滴嘴306的正下方,由滴嘴306渗出的水分将会沿着施肥管405滑落,直到滴到播种坑103内部的植物附近,此方式可以保证滴灌工作的正常进行,避免水滴在下落时,由于高度的因素,导致水滴下落出现偏差,运料管404等本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置,包括实验基座(1),其特征在于:还包括实验棚(2)、浇灌系统(3)、施肥系统(4)以及温度湿度气流调节系统(5);所述实验基座(1)内部还包括土台(101),所述土台(101)上表面固定安装有内撑架(102),所述土台(101)上表面两侧均固定开设有播种坑(103),所述实验棚(2)内部还包括棚体(201),所述棚体(201)固定安装在所述内撑架(102)的外表面;两个所述浇灌系统(3)分别固定安装在所述棚体(201)的内部两侧,两个所述施肥系统(4)分别与两个所述浇灌系统(3)固定组装;所述温度湿度气流调节系统(5)内部还包括加热灯(501)以及加湿器(502),所述加热灯(501)固定安装在所述土台(101)上表面的两侧,所述加湿器(502)固定安装在所述土台(101)上表面的两侧。2.根据权利要求1所述的一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置,其特征在于:所述棚体(201)一端外壁固定安装有门帘(202),所述棚体(201)两侧外壁均固定安装有窗帘(203)。3.根据权利要求1所述的一种用于作物培育生长的微气候调控实验装置,其特征在于:所述浇灌系统(3)内部还包括安装架(304),所述安装架(304)上表面固定焊接有吊环(305),所述安装架(304)通过所述吊环(305)与所述内撑架(102)固定组装,所述土台(101)上表面一端固定安装有水箱(301),所述水箱(301)一侧固定安装有水泵(302),所述水泵(30...

【专利技术属性】
技术研发人员:余江丁森旭皇甫卓曦吴玥蓉
申请(专利权)人:四川大学
类型:新型
国别省市:

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