本发明涉及园林苗木种植技术领域,尤其涉及一种园林苗木种植节水灌溉系统。
背景技术:
节水灌溉是以最低限度的用水量获得最大的产量或收益,也就是最大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施。当前世界各国节水灌溉的主要措施包括渠道防渗、低压管灌、喷灌、微灌等。通过节水灌溉,农作物得到及时的灌溉,提高了灌溉保证率,能有效促进粮食增产增收,这也是节水灌溉工程的主要效益。此外,节水灌溉还能实现节水、节地、节电、等效益。但是在灌溉作业中不能及时对蓄水箱进行续水操作,耽搁大量的时间。
公告号为cn108541564a的中国实用新型专利公开了一种太阳能光伏发电节水灌溉系统,本发明提供了本发明采用节水灌溉与光伏发电组件结合,不仅省水省肥,省工省力,还能节电,节约了大量的能源,且其自动化程度高,增长增收,防止土壤结板,灌溉效果更好。但是它存在以下弊端:不能对蓄水箱内的水进行及时的续水工作。
技术实现要素:
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的不能及时续水的缺点,而提出的一种园林苗木种植节水灌溉系统。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种园林苗木种植节水灌溉系统,包括灌溉模块、水位监测模块和报警模块,所述灌溉模块包括安装支架、蓄水箱、混肥箱、排水阀、水管和旋转喷头,安装支架的上端安装有蓄水箱,蓄水箱的侧壁分别设置有水位上限传感器和水位下限传感器,水位上限传感器和水位下限传感器分别通过导线与单片机电连接,单片机安装在安装支架的侧壁内部,并且单片机的另一侧在安装支架的侧壁安装有蜂鸣器,蓄水箱的一侧设置有混肥箱,且蓄水箱与混肥箱之间通过输送管连接,并且混肥箱的另一侧通过输送管与排水阀电连接,排水阀的一侧连接有水管,水管的末端套装有旋转喷头。
优选的,所述安装支架的一侧设置有水泵,水泵的输入端与单片机通过导线电连接,水泵的输出端通过水管与蓄水箱连接。
优选的,所述水位监测模块包括水位上限传感器和水位下限传感器,水位上限传感器和水位下限传感器的型号均为mat500,且水位上限传感器与水位下限传感器之间的高度差为15cm。
优选的,所述报警模块包括单片机和蜂鸣器,单片机的型号为msp430f249,蜂鸣器的型号为hrb-n80。
优选的,所述单片机主要由电源模块、时钟模块和复位模块组成。
优选的,所述电源模块主要由电源电路控制驱动,时钟模块主要由时钟振荡电路控制驱动,复位模块主要由复位电路控制驱动。
本发明的有益效果是:
1、本发明通过设置水位上限传感器和水位下限传感器,并将其与单片机连接,使其将实时监测的信号传递给单片机,并在单片机内部程序进行转换,当达到设定值时,单片机控制蜂鸣器报警,同时控制水泵对蓄水箱实现续水或停止续水的操作,以此实现自动续水功能。
2、本发明设置旋转喷头,方便了进行大面积的灌溉操作,同时加快了工作效率。
综上所述,本发明不仅能够实现自动续水的功能,而且能进行大面积灌溉,提高工作效率。
附图说明
图1为本发明提出的一种园林苗木种植节水灌溉系统的系统结构图;
图2为本发明提出的一种园林苗木种植节水灌溉系统的结构示意图。
图中:1安装支架、2蓄水箱、21水位上限传感器、22水位下限传感器、3混肥箱、4排水阀、5水管、6旋转喷头、7水泵、8单片机、9蜂鸣器。
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。
参照图1-2,一种园林苗木种植节水灌溉系统,包括灌溉模块、水位监测模块和报警模块,灌溉模块包括安装支架1、蓄水箱2、混肥箱3、排水阀4、水管5和旋转喷头6,安装支架1的上端安装有蓄水箱2,蓄水箱2的侧壁分别设置有水位上限传感器21和水位下限传感器22,水位上限传感器21和水位下限传感器22分别通过导线与单片机8电连接,单片机8安装在安装支架1的侧壁内部,并且单片机8的另一侧在安装支架1的侧壁安装有蜂鸣器9,蓄水箱2的一侧设置有混肥箱3,且蓄水箱2与混肥箱3之间通过输送管连接,并且混肥箱3的另一侧通过输送管与排水阀4电连接,排水阀4的一侧连接有水管5,水管5的末端套装有旋转喷头6,安装支架1的一侧设置有水泵7,水泵7的输入端与单片机8通过导线电连接,水泵7的输出端通过水管5与蓄水箱2连接,水位监测模块包括水位上限传感器21和水位下限传感器22,水位监测模块是为了将传感器检测到的数据实时传输给单片机8,水位上限传感器21和水位下限传感器22的型号均为mat500,且水位上限传感器21与水位下限传感器22之间的高度差为15cm,报警模块包括单片机8和蜂鸣器9,报警模块是为了在蓄水箱2内的水达到上限值及下限值的时候,单片机8能够控制蜂鸣器9报警并控制水泵开始续水或停止续水,单片机8的型号为msp430f249,蜂鸣器9的型号为hrb-n80,单片机8主要由电源模块、时钟模块和复位模块组成,电源模块主要由电源电路控制驱动,时钟模块主要由时钟振荡电路控制驱动,复位模块主要由复位电路控制驱动。
本实施例中,在灌溉的过程中,蓄水箱2内的水位随着灌溉的时间逐渐减少,当蓄水箱2内的水位达到水位下限传感器22的时候,水位下限传感器22此时传输的模拟信号在经过单片机8内部转换之后形成的数字信号刚好达到单片机内部程序设定的下限值,单片机8立即通过报警电路对蜂鸣器9发出指令,蜂鸣器9鸣笛,同时发出脉冲信号经导线驱动水泵7启动,水泵7开始向蓄水箱2供水(在水泵7开始续水的时候,单片机8的复位电路驱动,使单片机8清零重置),随着水位的逐渐上升,蜂鸣器9的鸣笛声在一分钟内逐渐减小至停止,而当供水后的水位达到水位上限传感器21的时候,水位上限传感器21此时传输的模拟信号在经过单片机8内部转换之后形成的数字信号刚好达到单片机8内部程序设定的上限值,单片机8立即通过报警电路对蜂鸣器9发出指令,蜂鸣器9鸣笛,同时发出脉冲信号经导线驱动水泵7停止(在水泵7停止续水的时候,单片机8的复位电路驱动,使单片机8清零重置),蜂鸣器9的鸣笛声在一分钟内逐渐减小至停止。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
1.一种园林苗木种植节水灌溉系统,包括灌溉模块、水位监测模块和报警模块,其特征在于,所述灌溉模块包括安装支架(1)、蓄水箱(2)、混肥箱(3)、排水阀(4)、水管(5)和旋转喷头(6),安装支架(1)的上端安装有蓄水箱(2),蓄水箱(2)的侧壁分别设置有水位上限传感器(21)和水位下限传感器(22),水位上限传感器(21)和水位下限传感器(22)分别通过导线与单片机(8)电连接,单片机(8)安装在安装支架(1)的侧壁内部,并且单片机(8)的另一侧在安装支架(1)的侧壁安装有蜂鸣器(9),蓄水箱(2)的一侧设置有混肥箱(3),且蓄水箱(2)与混肥箱(3)之间通过输送管连接,并且混肥箱(3)的另一侧通过输送管与排水阀(4)电连接,排水阀(4)的一侧连接有水管(5),水管(5)的末端套装有旋转喷头(6)。
2.根据权利要求1所述的一种园林苗木种植节水灌溉系统,其特征在于,所述安装支架(1)的一侧设置有水泵(7),水泵(7)的输入端与单片机(8)通过导线电连接,水泵(7)的输出端通过水管(5)与蓄水箱(2)连接。
3.根据权利要求1所述的一种园林苗木种植节水灌溉系统,其特征在于,所述水位监测模块包括水位上限传感器(21)和水位下限传感器(22),水位上限传感器(21)和水位下限传感器(22)的型号均为mat500,且水位上限传感器(21)与水位下限传感器(22)之间的高度差为15cm。
4.根据权利要求1所述的一种园林苗木种植节水灌溉系统,其特征在于,所述报警模块包括单片机(8)和蜂鸣器(9),单片机(8)的型号为msp430f249,蜂鸣器(9)的型号为hrb-n80。
5.根据权利要求1所述的一种园林苗木种植节水灌溉系统,其特征在于,所述单片机(8)主要由电源模块、时钟模块和复位模块组成。
6.根据权利要求5所述的一种园林苗木种植节水灌溉系统,其特征在于,所述电源模块主要由电源电路控制驱动,时钟模块主要由时钟振荡电路控制驱动,复位模块主要由复位电路控制驱动。