一种家庭园艺栽培系统及其应用方法与流程
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本发明涉及园艺栽培技术领域,特别涉及一种家庭园艺栽培系统及其应用方法。
背景技术:
随着现代化城乡的发展,高楼林立,道路纵横,地面空间逐渐减少,利用城镇居民房前屋后以及屋顶、室内、窗台、阳台、围墙等零星空间或区域,配合城市建设,美化庭院,加速绿化,净化城市空气,越来越受到城镇人们的重视。但是随着人们生活节奏的加快,对于绿植的管理尤其是定期合理地浇水施肥常常无暇顾及,这限制了室内盆栽的普及。自动灌溉栽培装置对于生活忙碌的人们实现家庭园艺、盆栽植物提供了可操作性。家庭盆栽的管理越简单越受人们欢迎,其中自动灌溉是管理简单化是一个最基本的要求。此外,由于家庭盆栽的植物种类是多样化的,其生长条件也不相同,例如,植物本身的水分蒸发量、所需土壤含水量、所采用的土壤特性等因素。虽然目前市场上已经出现诸多自动灌溉栽培装置产品或技术,但是解决的问题仅仅是在家庭盆栽中实现自动灌溉,不能够解决家庭盆栽所需要的水分、氧气、光照等生长条件的需求。
技术实现要素:
本发明提供一种家庭园艺栽培系统及其应用方法,以解决现有家庭盆栽中仅仅能实现自动灌溉,不能够解决家庭盆栽所需要的水分、氧气、光照生长条件的需求的问题。
本发明实施例第一方面公开一种家庭园艺栽培系统,所述系统包括:
栽培平台、灌溉装置、供氧装置以及光照装置;
所述栽培平台用于承载所述灌溉装置、所述供氧装置、所述光照装置以及盆栽;
所述灌溉装置设置于所述栽培平台的底部,所述灌溉装置包括储水器、灌溉主管、灌溉支管以及湿度传感器,所述灌溉支管的一端与盆栽土壤相连通,所述灌溉支管的另一端与所述灌溉主管的一端相连通,所述灌溉主管的另一端与所述储水器相连通,所述湿度传感器设置于盆栽土壤内部,所述湿度传感器与所述储水器之间设置有水泵;
所述供氧装置设置于所述栽培平台的底部,所述供氧装置包括气泵、供氧主管、供氧支管以及氧传感器,所述供氧支管的一端与盆栽土壤相连通,所述供氧支管的另一端与所述供氧主管的一端相连通,所述供氧主管的另一端与所述气泵相连通,所述氧传感器设置于盆栽土壤内部;
所述光照装置设置于所述栽培平台的顶部,所述光照装置包括隔离横板、隔离竖板以及阳光传感器,所述隔离竖板设置于所述栽培平台的顶部,所述隔离横板与所述隔离竖板相连接,所述隔离横板可绕隔离竖板的端部旋转;
所述湿度传感器用于测量土壤湿度并将土壤湿度发送给微处理器,所述氧传感器用于测量土壤含氧量并将土壤含氧量发送给微处理器,所述阳光传感器用于测量光照量并将光照亮发送给微处理器。
可选的,所述栽培平台包括多个栽培平台单元,多个所述栽培平台单元均设置有所述湿度传感器、所述水泵、所述氧传感器、所述气泵、所述阳光传感器。
可选的,盆栽土壤内部设置有多根供氧管和多根供水管,多根所述供氧管均与所述供氧支管相连通,多根所述供水管均与所述灌溉支管相连通,所述供氧管与所述供水管的管壁上均设置有多个通孔。
可选的,多根所述供氧管与多根所述供水管间隔分布,所述供养管与两侧相邻的所述供水管的距离相等。
可选的,所述供氧管和所述供水管均呈波浪状。
可选的,所述系统还包括蓄水池,所述蓄水池通过导通管与所述储水器相连通。
应用第一方面提供的一种家庭园艺栽培系统,使用时将盆栽置入栽培平台,微处理器接收湿度传感器测量的土壤湿度并判断是否开启水泵补给水分,接收氧传感器测量的土壤含氧量并判断是否需要开启气泵补给氧气,接收阳光传感器测量的光照量并判断隔离横板与隔离竖板的最佳角度以控制盆栽实时接收的光照量,这样通过系统的监控盆栽的生长状况,通过本申请的栽培系统为盆栽提供最佳的水分、氧气、光照生长条件。
根据本公开的第二方面,提供一种家庭园艺栽培系统的应用方法,用于用于微处理器,所述方法包括:
获取湿度传感器测量的盆栽土壤湿度;
判断所述盆栽土壤湿度与湿度阈值的大小关系;
如果所述盆栽土壤湿度小于所述湿度阈值,开启水泵,否则关闭水泵;
获取氧传感器测量的盆栽土壤含氧量;
判断所述盆栽土壤含氧量与含氧量阈值的大小关系;
如果所述盆栽土壤含氧量小于所述含氧量阈值,开启气泵,否则关闭气泵;
获取阳光传感器测量的光照值;
根据预设光照值与隔离横板角度关系曲线与所述光照值,控制隔离横板与隔离竖板之间的角度。
可选的,多个栽培平台单元包括的所述湿度阈值、所述含氧量阈值以及所述预设光照值与隔离横板角度关系曲线均不相同。
第二方面示出的一种家庭园艺栽培系统的应用方法,获取湿度传感器测量的盆栽土壤湿度;判断所述盆栽土壤湿度与湿度阈值的大小关系;如果所述盆栽土壤湿度小于所述湿度阈值,开启水泵,否则关闭水泵;获取氧传感器测量的盆栽土壤含氧量;判断所述盆栽土壤含氧量与含氧量阈值的大小关系;如果所述盆栽土壤含氧量小于所述含氧量阈值,开启气泵,否则关闭气泵;获取阳光传感器测量的光照值;根据预设光照值与隔离横板角度关系曲线与所述光照值,控制隔离横板与隔离竖板之间的角度。采用微处理器为集中处理设备,同时获取盆栽土壤湿度、盆栽土壤含氧量以及光照值,实时监控盆栽的生长状况,通过本申请的应用方法为盆栽提供最佳的水分、氧气、光照生长条件。
附图说明
为更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,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。
图1为本发明实施例提供的家庭园艺栽培系统的整体示意图;
图2为本发明实施例提供的家庭园艺栽培系统的整体示意图;
图3为本发明实施例提供的家庭园艺栽培系统a区域方法图;
图4为本发明实施例提供的家庭园艺栽培系统的应用方法的流程图。
具体实施方式
为使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
实施例一
参见图1,为本发明实施例提供的一种石墨密封环,一种家庭园艺栽培系统,系统包括:
栽培平台1、灌溉装置2、供氧装置3以及光照装置4;
栽培平台1用于承载灌溉装置2、供氧装置3、光照装置4以及盆栽;
灌溉装置2设置于栽培平台1的底部,灌溉装置2包括储水器21、灌溉主管22、灌溉支管23以及湿度传感器24,灌溉支管23的一端与盆栽土壤相连通,灌溉支管23的另一端与灌溉主管22的一端相连通,灌溉主管22的另一端与储水器21相连通,湿度传感器24设置于盆栽土壤内部,湿度传感器24与储水器21之间设置有水泵25。
供氧装置3设置于栽培平台1的底部,供氧装置3包括气泵31、供氧主管32、供氧支管33以及氧传感器34,供氧支管33的一端与盆栽土壤相连通,供氧支管33的另一端与供氧主管32的一端相连通,供氧主管32的另一端与气泵31相连通,氧传感器34设置于盆栽土壤内部。
光照装置3设置于栽培平台1的顶部,光照装置3包括隔离横板41、隔离竖板42以及阳光传感器43,隔离竖板42设置于栽培平台1的顶部,隔离横板41与隔离竖板42相连接,隔离横板41可绕隔离竖板42的端部旋转,隔离横板41可以是设置为两瓣,中间容纳灌溉支管23,隔离横板41分别与两侧的隔离竖板42通过旋转轴连接,可以通过气缸等设备控制隔离横板41与隔离竖板42之间的夹角,从而控制光对盆栽的照射量。
湿度传感器24用于测量土壤湿度并将土壤湿度发送给微处理器5,氧传感器34用于测量土壤含氧量并将土壤含氧量发送给微处理器5,阳光传感器43用于测量光照量并将光照亮发送给微处理器5。
其中,微处理器5提前预设有土壤湿度阈值、土壤含氧量阈值以及隔离横板41和隔离竖板42夹角与光照值的关系曲线,这些都可以根据盆栽的生长实际需要人为的进行设定。
实施例一提供的一种家庭园艺栽培系统,使用时将盆栽置入栽培平台1,微处理器5接收湿度传感器24测量的土壤湿度并判断是否开启水泵25补给水分,接收氧传感器34测量的土壤含氧量并判断是否需要开启气泵31补给氧气,接收阳光传感器43测量的光照量并判断隔离横板41与隔离竖板42的最佳角度以控制盆栽实时接收的光照量,这样通过系统的监控盆栽的生长状况,通过本申请的栽培系统为盆栽提供最佳的水分、氧气、光照生长条件。
请参阅图2,实施例二为本发明优选的实施例提供的一种家庭园艺栽培系统,与实施例一不同的是栽培平台1包括多个栽培平台单元11,多个栽培平台单元11均设置有湿度传感器24、水泵25、氧传感器34、气泵31、阳光传感器43。在家庭园艺中,会栽种不同的植物,不同的植物需要不同的水分、氧气以及光照条件,有的植物需要在潮湿的环境下生长,有的植物喜阴有的植物喜阳,实施例二设置有多个栽培平台单元11,多个栽培平台单元11均包括有实施例一的装置,微处理器5则分别控制多个栽培平台单元11,多个栽培平台单元11则预先设置有符合其植物品种生长条件的土壤湿度阈值、土壤含氧量阈值以及隔离横板41和隔离竖板42夹角与光照值的关系曲线,使其能够满足不同植物的生长需求,整个系统能为家庭园艺提供最佳的生长条件。
请参阅图3,实施例三为本发明优选的实施例提供的一种家庭园艺栽培系统,与实施例一不同的是盆栽土壤内部设置有多根供氧管341和多根供水管241,多根供氧管341均与供氧支管33相连通,多根供水管241均与灌溉支管23相连通,供氧管341与供水管241的管壁上均设置有多个通孔。为了给盆栽土壤补给水和补给氧气更加均匀,在盆栽土壤内部设置多根供氧管341和多根供水管241,还可以在多根供氧管341和多根供水管241的侧壁上设置多根分支供氧管和多根分支供水管。
实施例四为本发明优选的实施例提供的一种家庭园艺栽培系统,与实施例三不同的是多根供氧管341与多根供水管241间隔分布,供养管341与两侧相邻的供水管241的距离相等,使得补水与补氧更加充分、均匀,提高补水和补氧的效率。
实施例五为本发明优选的实施例提供的一种家庭园艺栽培系统,与实施例三不同的是供氧管341和供水管241均呈波浪状,能够增加供氧管341和供水管241与土壤的接触面积,提高补水和补氧的效率。
实施例六为本发明优选的实施例提供的一种家庭园艺栽培系统,与实施例一不同的是系统还包括蓄水池6,蓄水池6通过导通管61与储水器21相连通。对于生活忙碌的人,可能会有长时间对盆栽无暇顾及的时刻,为了防止盆栽缺水,在储水器21的附近再设置蓄水池6。
第二方面示出的一种家庭园艺栽培系统的应用方法,参阅图4,用于微处理器,所述方法包括:
获取湿度传感器测量的盆栽土壤湿度;
判断所述盆栽土壤湿度与湿度阈值的大小关系;
如果所述盆栽土壤湿度小于所述湿度阈值,开启水泵,否则关闭水泵;
获取氧传感器测量的盆栽土壤含氧量;
判断所述盆栽土壤含氧量与含氧量阈值的大小关系;
如果所述盆栽土壤含氧量小于所述含氧量阈值,开启气泵,否则关闭气泵;
获取阳光传感器测量的光照值;
根据预设光照值与隔离横板角度关系曲线与所述光照值,控制隔离横板与隔离竖板之间的角度。
采用微处理器为集中处理设备,同时获取盆栽土壤湿度、盆栽土壤含氧量以及光照值,实时监控盆栽的生长状况,通过本申请的应用方法为盆栽提供最佳的水分、氧气、光照生长条件。
作为优选的实施例,多个栽培平台单元包括的所述湿度阈值、所述含氧量阈值以及所述预设光照值与隔离横板角度关系曲线均不相同。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的申请后,将容易想到本申请的其它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围和精神由上面的权利要求指出。
应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确流程,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本申请的范围仅由所附的权利要求来限制。
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