本技术涉及农业设备,具体为一种农业大棚土壤温度调节装置。
背景技术:
1、本部分的陈述仅仅是提供了与本实用新型相关的背景技术信息,不必然构成在先技术。
2、温室大棚在冬季或盛夏通常只能依赖铺设地膜保护土壤及植物根部的温度,或是通过大棚内空气升温或降温调节土壤温度。而空气升温或降温设备能耗较高且设备成本巨大,不适用于小型农业大棚;而铺设地暖管给土壤加温的方式,在铺设地暖管线时不能影响大棚内的作物耕种问题,通常需要铺设在500mm以下土壤中,导致作物的根部补温效果较差。
技术实现思路
1、为了解决上述背景技术中存在的技术问题,本实用新型提供一种农业大棚土壤温度调节装置,以太阳能集热器作为热源,水井中的地下水作为冷源,大棚内每一垄的两侧分别并列布置廉价的无孔滴灌带,通过无孔滴灌带中冷热水实现土壤和作物根部的温度调节。
2、为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
3、本实用新型的第一个方面提供一种农业大棚土壤温度调节装置,包括位于大棚内每一垄两侧的无孔滴灌带,无孔滴灌带连接在供水主管和回水主管之间,供水主管和回水主管均连接在太阳能集热单元上,供水主管和回水主管通过管道分别与第一水井和第二水井连接。
4、无孔滴灌带均布置在地膜下方空间,且位于作物根部上方设定高度。
5、供水主管上设有供水泵,供水主管与回水主管形成回路围绕在大棚内部周围,一端连通,另一端均连接在太阳能集热单元的储热罐上,不同季节通过水泵提供冷源或热源水的动力。
6、太阳能集热单元包括位于大棚顶部的太阳能集热器和位于大棚内部的储热罐,太阳能集热器通过管路与储热罐连接。
7、供水主管与储热罐之间的管路上设有热源阀,通过热源阀的控制,将被太阳能加热后的热水作为热源送入供水主管中。
8、回水主管与储热罐之间的管路上设有第一阀门,通过第一阀门控制回水主管中的水回到储热罐中。
9、供水主管与第一水井之间的管道上设有冷源阀,通过冷源阀的控制,使供水泵将第一水井内的低温地下水抽出并送入到供水主管中。
10、回水主管与第二水井之间的管道上设有第二阀门,通过第二阀门的控制,将释放完冷量的地下水送回至第二水井中。
11、每垄两侧的无孔滴灌带与供水主管之间的管道上设有调节阀。
12、第一水井的深度不低于第二水井,且第一水井内设有抽水管。
13、与现有技术相比,以上一个或多个技术方案存在以下有益效果:
14、1、以太阳能集热器作为热源,水井中的地下水作为冷源,大棚内每一垄两侧无孔滴灌带实现土壤和作物根部的温度调节,热源、冷源以及无孔滴灌带均为低成本的部件且易于获得,并且滴灌带位于地膜下方,能够利用地膜的保温保湿功能,更好的改善土壤以及作物根部的温度。
1.一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:包括位于大棚内每一垄两侧的无孔滴灌带,无孔滴灌带连接在供水主管和回水主管之间,供水主管和回水主管均连接在太阳能集热单元上,供水主管和回水主管通过管道分别与第一水井和第二水井连接。
2.如权利要求1所述的一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:所述无孔滴灌带均布置在地膜下方空间,且位于作物根部上方设定高度。
3.如权利要求1所述的一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:所述供水主管上设有供水泵,供水主管与回水主管形成回路围绕在大棚内部周围,一端连通,另一端均连接在太阳能集热单元的储热罐上。
4.如权利要求1所述的一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:所述太阳能集热单元包括位于大棚顶部的太阳能集热器和位于大棚内部的储热罐,太阳能集热器通过管路与储热罐连接。
5.如权利要求1所述的一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:所述供水主管与储热罐之间的管路上设有热源阀,通过热源阀的控制,将被太阳能加热后的热水作为热源送入供水主管中。
6.如权利要求1所述的一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:所述回水主管与储热罐之间的管路上设有第一阀门,通过第一阀门控制回水主管中的水回到储热罐中。
7.如权利要求1所述的一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:所述供水主管与第一水井之间的管道上设有冷源阀,通过冷源阀的控制,使供水泵将第一水井内的低温地下水抽出并送入到供水主管中。
8.如权利要求1所述的一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:所述回水主管与第二水井之间的管道上设有第二阀门,通过第二阀门的控制,将释放完冷量的地下水送回至第二水井中。
9.如权利要求1所述的一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:所述无孔滴灌带与供水主管之间的管道上设有调节阀。
10.如权利要求1所述的一种农业大棚土壤温度调节装置,其特征在于:所述第一水井的深度不低于第二水井,且第一水井内设有抽水管。