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一种西瓜大棚专用温控系统的制作方法

2021-10-24 06:26:00 来源:中国专利 TAG:大棚 西瓜 地说 种植 专用


1.本发明涉及西瓜种植大棚温控技术领域,具体地说,涉及一种西瓜大棚专用温控系统。


背景技术:

2.西瓜在温室大棚中的种植产量更高且更易于自动化管理,使得温棚西瓜在全国变得十分常见。而西瓜秧苗在培育的不同时间段中,其最佳的生长温度不同,为了使西瓜秧苗快速的发育成长,西瓜种植者根据西瓜秧苗的生长情况,对大棚内部的温度进行调节,以使大棚内部的温度达到西瓜秧苗最佳的生长温度,从而加快西瓜秧苗的成长。
3.但在根据西瓜秧苗的生长情况,人工调节大棚内部的温度时,西瓜种植者容易遗忘大棚温度的调节,从而使西瓜秧苗无法处在最佳的温度状态进行生长,减慢了西瓜秧苗的生长速度,延长育苗的时间。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种西瓜大棚专用温控系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供一种西瓜大棚专用温控系统,包括时间监测单元、温度调控单元和警示单元,所述时间监测单元用于记录记录西瓜各个时间段的时间;所述温度调控单元用于对种植西瓜的大棚内部的温度进行调节控制;所述警示单元当西瓜大棚内部的温度达到设置的温度时,发出警示信号;
6.所述温度调控单元包括调改模块;
7.所述调改模块用于调节大棚内的温度,保证大棚内的温度稳定,使大棚内部的温度适合西瓜秧苗的生长;
8.所述调改模块包括信息输入保存模块、模式选择模块、信息提取模块和驱动模块;
9.所述信息输入保存模块用于输入记录西瓜种植各个阶段的时间以及在各个阶段所需要的温度;
10.所述模式选择模块用于选择西瓜育苗的不同时间段,以便于系统根据信息输入保存模块记录的不同时间所对应的温度,对大棚内部的温度进行调节;
11.所述信息提取模块对模式选择模块选择的时间所对应的信息进行采集;
12.所述驱动模块用于控制调整大棚内部的温度变化;
13.所述警示单元包括温度测量模块、核对模块、自稳定调控模块;
14.所述温度测量模块用于对大棚内部的温度进行采集,并将采集的温度信息传递到核对模块中;
15.所述核对模块用于接收温度测量模块传递来的温度的数据,并对温度测量模块传递来的温度数据进行对比;
16.所述自稳定调控模块用于根据信息输入保存模块输入的温度信息,控制驱动模块
的运行,使驱动模块对大棚内部的温度进行调节。
17.作为本技术方案的进一步改进,所述温度调控单元还包括气候联网采集模块,所述气候联网采集模块用于对当地的天气情况进行采集;
18.所述调改模块还包括气候接收模块,所述气候接收模块对气候联网采集模块采集到的气候进行接收,并将其传递到驱动模块中。
19.作为本技术方案的进一步改进,所述驱动模块包括提温模块和散热模块;
20.所述提温模块用于对大棚内部的温度进行升高,使大棚内部的温度提高到西瓜秧苗最佳生长发育的温度;
21.所述散热模块用于对大棚内部的温度进行降低,使大棚内部的温度降低到西瓜秧苗最佳生长发育的温度。
22.作为本技术方案的进一步改进,所述散热模块包括棚膜提拉模块和风机驱动模块;
23.所述棚膜提拉模块用于将大棚的棚膜拉起,以便于大棚内部的温度扩散到大棚外面去;
24.所述风机驱动模块用于驱动风机将大棚外的空气吹入到大棚的内部,以降低大棚内部的温度,使西瓜秧苗处于合适的生长环境中。
25.作为本技术方案的进一步改进,所述核对模块在核对温度时,采用范围对比算法,其公式入下:
26.p<k<q
ꢀꢀ
(1)
27.p<q<k
ꢀꢀ
(2)
28.k<p<q
ꢀꢀ
(3)
29.其中,p为规定最佳温度的最低温度,q为规定最佳温度的最高温度,k为此时大棚内部的温度。
30.作为本技术方案的进一步改进,所述警示单元还包括温度界限提示模块、温速模拟模块和警报模块;
31.所述温度界限提示模块用于当大棚内部的温度在自身进行自调控的情况下,到达规定的警诫范围时,向警报模块进行发出警示的信号;
32.所述温速模拟模块用于计算大棚内部的温度变化,当大棚内部的温度变化速度过快时,向警报模块发出警示的信号;
33.所述警报模块用于接收温度界限提示模块和温速模拟模块的信号,同时发出警示音。
34.作为本技术方案的进一步改进,所述时间监测单元包括网络同步模块、计时模块和时间界限提示模块;
35.所述网络同步模块用于联网,已保证此系统的时间和标准时间一致;
36.所述计时模块用于对西瓜秧苗种植之间段的时间进行计时,且在模式选择模块选定模式后,计时模块开始计时;
37.所述时间界限提示模块用于对快要到时间段结尾的时间进行警示,并将警示的信号传递到警报模块中。
38.与现有技术相比,本发明的有益效果:
39.1、该西瓜大棚专用温控系统中,通过设置的温度调控单元对西瓜秧苗的各个阶段的信息进行输入,并通过警示单元对大棚内部的温度进行检测,使警示单元根据大棚内部的温度的情况,并按照温度调控单元内部的各个阶段的温度需要情况,控制驱动模块对大棚内的温度进行调节,使大棚内部的温度始终为西瓜秧苗生长的最佳温度,从而加快了西瓜秧苗的生长。
40.2、该西瓜大棚专用温控系统中,通过设置的时间监测单元对西瓜秧苗的培育时间进行记录,使西瓜种植者清楚的了解到西瓜秧苗的培育时间,同时通过时间监测单元对时间的记录,使温度调控单元根据时间监测单元的时间变化更改大棚内部的育种阶段,以便于西瓜秧苗的生长。
附图说明
41.图1为实施例1的整体框图;
42.图2为实施例1的整体流程图;
43.图3为实施例1的时间监测单元框图;
44.图4为实施例1的温度调控单元框图;
45.图5为实施例1的调改模块框图;
46.图6为实施例1的驱动模块框图;
47.图7为实施例1的警示单元框图;
48.图8为对比例1的工作流程框图;
49.图9为对比例2的工作流程框图。
50.图中各个标号意义为:
51.1、时间监测单元;11、网络同步模块;12、计时模块;13、时间界限提示模块;
52.2、温度调控单元;21、气候联网采集模块;22、调改模块;221、信息输入保存模块;222、模式选择模块;223、信息提取模块;224、气候接收模块;225、驱动模块;2251、提温模块;2252、散热模块;22521、棚膜提拉模块;22522、风机驱动模块;
53.3、警示单元;31、温度测量模块;32、核对模块;33、温度界限提示模块;34、温速模拟模块;35、自稳定调控模块;36、警报模块。
具体实施方式
54.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,都属于本发明保护的范围。
55.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
56.实施例1
57.本发明提供一种西瓜大棚专用温控系统,请参阅图1

图7,包括时间监测单元1、温度调控单元2和警示单元3,时间监测单元1用于记录记录西瓜各个时间段的时间;温度调控单元2用于对种植西瓜的大棚内部的温度进行调节控制;警示单元3当西瓜大棚内部的温度达到设置的温度时,发出警示信号;
58.温度调控单元2包括调改模块22;
59.调改模块22用于调节大棚内的温度,保证大棚内的温度稳定,使大棚内部的温度适合西瓜秧苗的生长;
60.调改模块22包括信息输入保存模块221、模式选择模块222、信息提取模块223和驱动模块225;
61.信息输入保存模块221用于输入记录西瓜种植各个阶段的时间以及在各个阶段所需要的温度,如在西瓜刚播种时,白天大棚内部的温度为28

35℃最佳,夜间大棚内部的温度为20

25℃最佳,以方便西瓜的发芽,当西瓜出芽后,大棚白天的温度为20

25℃最佳,夜间大棚的温度为15

18℃最佳,当西瓜芽出叶后,白天的大棚温度为25

28℃最佳,此时温度为西瓜芽生长发育的最佳温度,加快西瓜的成长,同时西瓜在不停的季节的育苗期也不同,在不同季节需要采用不同时间的培育时间段,在夏季育苗期在35天,在冬季育苗期在45天,同时当大棚的温度过低时,如低于10℃时,西瓜苗会冻死,其温度需要保持在15℃以上,以保证西瓜秧苗的正常成长;
62.模式选择模块222用于选择西瓜育苗的不同时间段,以便于系统根据信息输入保存模块221记录的不同时间所对应的温度,对大棚内部的温度进行调节,其选择时间段包括:播种期、出苗期和出叶期。
63.信息提取模块223对模式选择模块222选择的时间所对应的信息进行采集;
64.驱动模块225用于控制调整大棚内部的温度变化;
65.警示单元3包括温度测量模块31、核对模块32、自稳定调控模块35;
66.温度测量模块31用于对大棚内部的温度进行采集,并将采集的温度信息传递到核对模块32中,以便于核对模块32对比在信息输入保存模块221中输入的温度范围;
67.核对模块32用于接收温度测量模块31传递来的温度的数据,并对温度测量模块31传递来的温度数据进行对比,以防止大棚内的温度超过设置的西瓜秧苗发育的最佳温度。
68.自稳定调控模块35用于根据信息输入保存模块221输入的温度信息,控制驱动模块225的运行,使驱动模块225对大棚内部的温度进行调节,使大棚内部的温度适合西瓜秧苗的发育。
69.本实施例中的温度调控单元2、警示单元3在使用时,气候联网采集模块21对此地的气候进行联网采集,使温度调控单元2根据温度的变化,提前最好温度得调节,同时西瓜种植者将西瓜秧苗培育的时间段和每个时间段的温度输入到信息输入保存模块221中,信息输入保存模块221对信息进行记录保存,同时西瓜种植者通过模式选择模块222选定西瓜秧苗培育的阶段,选择的好西瓜育苗的阶段后,信息提取模块223对保存到信息输入保存模块221中的此阶段的信息进行提提取,气候接收模块224对气候联网采集模块21采集的天气情况进行接收,同时将信息提取模块223和气候接收模块224的信息传输到核对模块32中,温度测量模块31对大棚内部的温度进行采集,并将采集到的温度信息传输到核对模块32中,和信息提取模块223传输来的信息进行对比,并将对比的情况传输到自稳定调控模块35
中,自稳定调控模块35根据对比的信息,控制驱动模块225,使驱动模块225根据从自稳定调控模块35传输来的数据对大棚内部的温度进行调节,使大棚内部的温度达到西瓜秧苗生长的最佳温度,以加快西瓜秧苗的生长速度。
70.进一步的,温度调控单元2还包括气候联网采集模块21,气候联网采集模块21用于对当地的天气情况进行采集,通过自主联网,并和此地的气象局进行连接,使温度调控单元2提前做好温度变化的对策;
71.调改模块22还包括气候接收模块224,气候接收模块224对气候联网采集模块21采集到的气候进行接收,并将其传递到驱动模块225中;通过气候联网采集模块21采集到当地的气候,并将气候信息传递到气候接收模块224中,使气候接收模块224传递到驱动模块225的内部,驱动模块225根据警示单元3的判断,对大棚内部的温度进行相对应的调节,以保证大棚的内部温度适合西瓜秧苗的发育。
72.具体的,驱动模块225包括提温模块2251和散热模块2252;
73.提温模块2251用于对大棚内部的温度进行升高,使大棚内部的温度提高到西瓜秧苗最佳生长发育的温度,其采用暖风机或者天然气加热,以提高大棚内部的温度;
74.散热模块2252用于对大棚内部的温度进行降低,使大棚内部的温度降低到西瓜秧苗最佳生长发育的温度。
75.除此之外,散热模块2252包括棚膜提拉模块22521和风机驱动模块22522;
76.棚膜提拉模块22521用于将大棚的棚膜拉起,以便于大棚内部的温度扩散到大棚外面去,将大棚的棚膜拉起,需要外界的温度过高,使大棚内部的温度过于信息输入保存模块221输入的最佳温度的范围,同时将大棚的棚膜打开,加快大棚内部稳定的扩散,以防止大棚内部的温度过高,而是西瓜秧苗在高温的条件下,使西瓜秧苗脱水;
77.风机驱动模块22522用于驱动风机将大棚外的空气吹入到大棚的内部,以降低大棚内部的温度,使西瓜秧苗处于合适的生长环境中,此方法用于当大棚内部的温度略高于外界的温度,此时通过风机的吹动,使大棚内部的温度降到西瓜秧苗合适的生长环境中。
78.此外,核对模块32在核对温度时,采用范围对比算法,其公式入下:
79.p<k<q
ꢀꢀ
(1)
80.p<q<k
ꢀꢀ
(2)
81.k<p<q
ꢀꢀ
(3)
82.其中,p为规定最佳温度的最低温度,q为规定最佳温度的最高温度,k为此时大棚内部的温度;
83.公式(1)表示此时大棚内部的温度在规定的最佳温度的范围内,此时核对模块32将核对的信息传输到自稳定调控模块35中,自稳定调控模块35识别信息后,对此信息数据进行无响应处理;
84.公式(2)表示此时大棚内部的温度高于规定的最佳温度的最高温度,此时核对模块32将核对的信息传输到自稳定调控模块35中,自稳定调控模块35识别信息后,向驱动模块225发出降低温度的指令,使驱动模块225对大棚内部的温度进行降温处理,使大棚内的温度适合西瓜秧苗生长;
85.公式(3)表示此时大棚内部的温度低于规定的最佳温度的最低温度,此时核对模块32将核对的信息传输到自稳定调控模块35中,自稳定调控模块35识别信息后,向驱动模
块225发出升高温度的指令,使驱动模块225对大棚内部的温度进行升温处理,使大棚内的温度适合西瓜秧苗生长。
86.具体的,警示单元3还包括温度界限提示模块33、温速模拟模块34和警报模块36;
87.温度界限提示模块33用于当大棚内部的温度在自身进行自调控的情况下,到达规定的警诫范围时,向警报模块36进行发出警示的信号;
88.温速模拟模块34用于计算大棚内部的温度变化,当大棚内部的温度变化速度过快时,向警报模块36发出警示的信号;
89.警报模块36用于接收温度界限提示模块33和温速模拟模块34的信号,同时发出警示音,以提醒西瓜种植者对此类情况进行人为干预,以使大棚内部的温度快速达到最佳温度的范围。
90.进一步的,时间监测单元1包括网络同步模块11、计时模块12和时间界限提示模块13;
91.网络同步模块11用于联网,已保证此系统的时间和标准时间一致,以防止自身时间错乱,而延长或缩短西瓜秧苗育种的时间;
92.计时模块12用于对西瓜秧苗种植之间段的时间进行计时,且在模式选择模块222选定模式后,计时模块12开始计时,以保证时间的准确性;
93.时间界限提示模块13用于对快要到时间段结尾的时间进行警示,并将警示的信号传递到警报模块36中,以提醒西瓜种植者,此时间段即将结束,以便于西瓜种植者及时的更换西瓜秧苗的育苗阶段。
94.对比例1
95.本对比例提供一种西瓜大棚专用温控系统,参考图8所示,其流程包括时间监测单元1、温度调控单元2和警示单元3,
96.温度调控单元2包括调改模块22;
97.调改模块22包括信息输入保存模块221、模式选择模块222、信息提取模块223和驱动模块225;
98.警示单元3包括温度测量模块31、核对模块32、自稳定调控模块35;
99.相比较于实施例1缺少气候采集联网采集模块21。
100.对比例2
101.本对比例提供一种西瓜大棚专用温控系统,参考图9所示,其流程包括温度调控单元2和警示单元3;
102.温度调控单元2包括调改模块22;
103.调改模块22包括信息输入保存模块221、模式选择模块222、信息提取模块223和驱动模块225;
104.警示单元3包括温度测量模块31、核对模块32、自稳定调控模块35;
105.相比较于实施例1缺少气候采集联网采集模块21
106.相比较于实施例1缺少时间监测单元1。
107.本发明提供的一种西瓜大棚专用温控系统,可加快西瓜秧苗生长的速度,同时调节西瓜大棚内部的温度,使西瓜秧苗处在最佳温度中,与该系统中加入的时间监测单元1、气候采集联网采集模块21有较大关系,为了验证相关的技术方案,申请人进行了如下的实
验;
108.对比例1、2在分别去除气候采集联网采集模块21和时间监测单元1的情况下检测西瓜秧苗及大棚内部的情况数据,具体见表1:
109.表1
[0110][0111]
根据表1所示,在去除气候采集模块21的情况下,西瓜秧苗生长程度相对与实施例1来说未有较为明显的变化,但温度相对比于最佳温度的温差和温度变化调节速度相对于实施1的变化明显,没有对此地气候的采集,使西瓜大棚专用温控系统无法提前预知气候温度的变化,从而延长了大棚内部温度变化调节的速度,加大了大棚内部的温度与最佳温度之间的温差;
[0112]
在去除时间监控单元1的情况下,温度变化调节速度和温度相对比于最佳温度的温差相对于实施例1来说,未有明显的变化,但西瓜秧苗生长程度相对于实施例1其西瓜秧苗的生长速度过慢,没有了时间监控单元1,西瓜大棚专用温控系统无法根据西瓜秧苗的生长时段调节大棚内部的温度,使西瓜秧苗无法处在最佳的生长温度中,从而影响西瓜秧苗的生长。
[0113]
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例,并不用来限制本发明,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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