本技术涉及蔬菜栽培,尤其涉及一种无土栽培蔬菜大棚。
背景技术:
1、大棚栽培是一种通过制造封闭空间,使蔬菜降低二氧化碳流失的蔬菜栽培技术,传统的蔬菜大棚使用竹子作为拱架材料,建造方便,但拱架强度低且容易损坏。
2、现有技术cn204837292u公开了一种无土栽培蔬菜大棚,包括支撑柱a、下棚架、支撑柱b、上棚架、第一棚膜、第二棚膜、水培箱和入水口,所述支撑柱a插入地面,所述下棚架固定连接于所述支撑柱a的上方,所述支撑柱b插入地面,所述上棚架固定连接于所述支撑柱b的上方,且高于所述下棚架,所述第一棚膜直接绷在所述支撑柱a、所述下棚架、所述支撑柱b与所述上棚架构成的支架上,所述第二棚膜为“w”型棚膜,并覆盖在第一棚膜外,所述水培箱位于所述大棚内的地面,所述入水口设置于所述水培箱的一侧,在进行蔬菜的大棚无土栽培时,将菜苗放入所述水培箱内分配好,通过所述入水口灌入营养液进行培养,同时所述支撑柱a、所述下棚架、所述支撑柱b与所述上棚架构成的支架结构稳定、结实耐用,不易损坏,且能通过所述水培箱进行蔬菜的无土栽培。
3、但以上现有技术只能增加大棚的稳定性与耐用性并进行蔬菜的无土栽培,不能控制大棚内的温度,会影响蔬菜的生长情况。
技术实现思路
1、本实用新型的目的在于提供一种无土栽培蔬菜大棚,解决了现有技术只能增加大棚的稳定性与耐用性并进行蔬菜的无土栽培,不能控制大棚内的温度,会影响蔬菜的生长情况的问题。
2、为实现上述目的,本实用新型提供了一种无土栽培蔬菜大棚,包括水培箱、入水口和控温机构,所述控温机构包括锅炉箱、水温显示计、热水管、加热管、加水口和塞板,所述入水口设置于所述水培箱的一侧,所述锅炉箱设置于所述水培箱的一侧,且顶部设有测温孔,所述水温显示器与所述锅炉箱固定连接,并位于所述测温孔内,所述热水管设置于所述锅炉箱的一侧下方,并与所述锅炉箱连通,所述加热管设置于所述水培箱的下方,并与所述热水管连通,所述加水口设置于所述锅炉箱的上方,所述塞板铰接于所述加水口的上方。
3、其中,所述控温机构还包括温度传感器、水温显示计和显示器,所述温度传感器设置于所述水培箱的上方,所述显示器设置于所述水培箱的一侧,所述锅炉箱顶部设有测温孔,所述水温显示器与所述锅炉箱固定连接,并位于所述测温孔内。
4、其中,所述控温机构还包括入水阀和出水阀,所述入水阀设置于所述热水管上,并靠近所述锅炉箱,所述出水阀设置于所述加热管上,并远离所述水培箱。
5、其中,所述控温机构还包括回水组件,所述回水组件包括回水管和回水箱,所述回水管的一端与所述加热管的出口处固定连接并连通,所述回水箱与固定连接于所述回水管的一端,并远离所述加热管。
6、其中,所述回水组件还包括输送管和输送泵,所述输送泵设置于所述回水箱的上方,所述输送管固定连接于所述输送泵的输出端。
7、其中,所述加热管包括外管、内管和固定架,所述内管设置于所述外管内,并设有多个清洁孔,且入口端穿出所述外管的上方,所述固定架固定连接于所述外管内,且所述内管滑动连接于所述固定架内。
8、其中,所述无土栽培蔬菜大棚还包括光照机构,所述光照机构包括放置架和紫外线灯,所述放置架设置于所述水培箱外,所述紫外线灯设置于所述放置架的上方。
9、本实用新型的一种无土栽培蔬菜大棚,在提高大棚内温度时,打开所述塞板,将水从所述加水口倒入所述锅炉箱内进行加热,在水温达标后,使热水从所述热水管流出,并进入所述加热管内,从而对大棚内的空气进行地暖加热,使大棚内的温度稳定升高,获得对大棚进行加热升温,避免现有技术只能增加大棚的稳定性与耐用性并进行蔬菜的无土栽培,不能控制大棚内的温度,会影响蔬菜的生长问题的效果。
1.一种无土栽培蔬菜大棚,包括水培箱和入水口,所述入水口设置于所述水培箱的一侧,其特征在于,
2.如权利要求1所述的一种无土栽培蔬菜大棚,其特征在于,
3.如权利要求1所述的一种无土栽培蔬菜大棚,其特征在于,
4.如权利要求1所述的一种无土栽培蔬菜大棚,其特征在于,
5.如权利要求4所述的一种无土栽培蔬菜大棚,其特征在于,
6.如权利要求1所述的一种无土栽培蔬菜大棚,其特征在于,
7.如权利要求1所述的一种无土栽培蔬菜大棚,其特征在于,