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本实用新型涉及植物栽培技术领域,具体涉及一种潮汐式金线莲无土栽培架,包括架体、种植槽、STM32单片机和营养液系统;所述架体内从上到下设置有若干个层架,所述种植槽设置于层架上;所述营养液系统包括水箱、水循环泵、进水管、排水管、回水管和水位传感器,所述水循环泵与STM32单片机电连接,所述水循环泵置于水箱中通过进水管与种植槽连接,所述排水管的一端与种植槽底部连接,另一端与回水管的连接,所述回水管的出水口与水箱连接,所述水位传感器与STM32单片机电连接。本实用新型的有益效果在于:通过STM32单片机合理有效的控制金线莲种植槽内营养液的浸泡高度、浸泡时间、排空时间和循环周期像潮汐一样有规律的循环变化。
1.一种潮汐式金线莲无土栽培架,其特征在于,包括架体、种植槽、STM32单片机和营养液系统;所述架体内从上到下设置有若干个层架,所述种植槽设置于层架上,所述种植槽内设有定植篮;所述营养液系统包括水箱、水循环泵、进水管、排水管、回水管和水位传感器,所述水循环泵与STM32单片机电连接,所述水循环泵置于水箱中通过进水管与种植槽连接,所述排水管的一端与种植槽底部连接,另一端与回水管的连接,所述回水管的出水口与水箱连接,所述水位传感器与STM32单片机电连接。 2.根据权利要求1所述的潮汐式金线莲无土栽培架,其特征在于,所述营养液系统还包括溢流管,所述溢流管的一个端口位于种植槽内的液位上限处,另一个端口与回水管连接。 3.根据权利要求1所述的潮汐式金线莲无土栽培架,其特征在于,所述架体内还设有波长为380nm-830nm的LED灯条,所述LED灯条的控制端与STM32单片机电连接。 4.根据权利要求1所述的潮汐式金线莲无土栽培架,其特征在于,所述架体内还设有紫外光、红光和红外光的LED灯珠,所述灯珠的控制端与STM32单片机电连接,所述紫外光的波长为395nm,所述红光的波长为630nm,所述红外光的波长为940nm。 5.根据权利要求1所述的潮汐式金线莲无土栽培架,其特征在于,所述种植槽上设有种植盖板,所述种植盖板设有若干个可供定植篮放入的通孔。
技术领域
本实用新型涉及植物栽培技术领域,具体涉及一种潮汐式金线莲无土栽培架。
背景技术
目前,由于金线莲对生长环境要求苛刻且自然繁殖率低下,加之近年自然环境遭受严重破坏,野生资源逐渐稀少,成活率不高,而现有金线莲种植技术中对金线莲无土栽培的营养液的液位不能得到合理有效的控制,过高的液位或过长的浸泡时间,造成金线莲培养基质中根系供氧不足,病害现象严重,过低的液位或过短的浸泡时间,造成金线莲培养基质中营养成分不足,影响金线莲的生长。
实用新型内容
为了克服上述现有技术的缺陷,本实用新型所要解决的技术问题是提供一种潮汐式金线莲无土栽培架可以自动快捷的调节营养液液位的高度像潮汐一样变化,满足金线莲根系对营养的需求。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种潮汐式金线莲无土栽培架,包括架体、种植槽、STM32单片机和营养液系统;
所述架体内从上到下设置有若干个层架,所述种植槽设置于层架上,所述种植槽内设有定植篮;
所述营养液系统包括水箱、水循环泵、进水管、排水管、回水管和水位传感器,所述水循环泵与STM32单片机电连接,所述水循环泵置于水箱中通过进水管与种植槽连接,所述排水管的一端与种植槽底部连接,另一端与回水管的连接,所述回水管的出水口与水箱连接,所述水位传感器与STM32单片机电连接。
其中,所述营养液系统还包括溢流管,所述溢流管的一个端口位于种植槽内的液位上限处,另一个端口与回水管连接。
其中,所述架体内还设有波长为380nm-830nm的LED灯条,所述LED灯条的控制端与STM32单片机电连接。
其中,所述架体内还设有紫外光、红光和红外光的LED灯珠,所述灯珠的控制端与STM32单片机电连接,所述紫外光的波长为395nm,所述红光的波长为630nm,所述红外光的波长为940nm。
其中,所述种植槽上设有种植盖板,所述种植盖板设有若干个可供定植篮放入的通孔。
本实用新型的有益效果在于:通过STM32单片机合理有效的控制金线莲种植槽内营养液的浸泡高度、浸泡时间、排空时间和循环周期像潮汐一样有规律的循环变化,不仅满足金线莲根系对营养物质的需求以及培养基质对氧气和湿度的需求,还有利于提高营养液的利用效率,大大提高了金线莲无土栽培的成活率以及品质。
附图说明
图1所示为本实用新型具体实施方式的一种潮汐式金线莲无土栽培架的结构示意图;
图2所示为本实用新型具体实施方式的一种潮汐式金线莲无土栽培架的营养液系统结构示意图;
标号说明:1、架体;2、种植槽;3、STM32单片机;4、水箱;5、水循环泵;6、进水管;7、排水管;8、回水管;9、水位传感器;10、溢流管;
11、LED灯条;12、种植盖板;13、定植篮。
具体实施方式
为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
本实用新型最关键的构思在于:通过STM32单片机合理有效的控制金线莲种植槽内营养液的浸泡高度、浸泡时间、排空时间和循环周期像潮汐一样有规律的循环变化。
请参照图1至图2所示,本实用新型的一种潮汐式金线莲无土栽培架,包括架体1、种植槽2、STM32单片机3和营养液系统;
所述架体1内从上到下设置有若干个层架,所述种植槽2设置于层架上,所述种植槽2内设有定植篮13;
所述营养液系统包括水箱4、水循环泵5、进水管6、排水管7、回水管8和水位传感器9,所述水循环泵5与STM32单片机3电连接,所述水循环泵5置于水箱4中通过进水管6与种植槽2连接,所述排水管6的一端与种植槽2底部连接,另一端与回水管8的连接,所述回水管8的出水口与水箱4连接,所述水位传感器9与STM32单片机3电连接。
本实用新型的工作原理为:STM32单片机根据预设的控制参数及水位传感器反馈的参数控制水循环泵的运行和关闭,当时间达到设定循环周期预设开启时间时,STM32单片机开启水循环泵,水循环泵工作将水箱中营养液泵入进水管通过进水管输送至各个层架上的种植槽中,为定植篮内的植物提供营养,当进水量大于排水量,营养液液位达到预设浸泡高度上限时,水位传感器向STM32单片机反馈参数关闭水循环泵,排水管持续排出营养液通过回水管回流至水箱中可供重复使用,若水位下降到预设的浸泡高度区间下限,水位传感器向STM32单片机反馈参数打开水循环泵,以此类推,直到一个周期的预设开启时间结束。
从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:通过STM32单片机合理有效的控制金线莲种植槽内营养液的浸泡高度、浸泡时间、排空时间和循环周期像潮汐一样有规律的循环变化,不仅满足金线莲根系对营养物质的需求以及培养基质对氧气和湿度的需求,还有利于提高营养液的利用效率,大大提高了金线莲无土栽培的成活率以及品质。
进一步的,所述营养液系统还包括溢流管10,所述溢流管10的一个端口位于种植槽2内的液位上限处,另一个端口与回水管8连接。
从上述描述可知,当营养液高出液位上限时通过溢流管引出至回流管中,放置营养液溢出。
进一步的,所述架体1内还设有波长为380nm-830nm的LED灯条11,所述LED灯条11的控制端与STM32单片机3电连接。
进一步的,所述架体内还设有紫外光、红光和红外光的LED灯珠,所述灯珠的控制端与STM32单片机电连接3,所述紫外光的波长为395nm,所述红光的波长为630nm,所述红外光的波长为940nm。
从上述描述可知,使用适合金线莲生长所需的LED植物生长灯通过STM32单片机控制金线莲物生长所需的光照强度和光照时间。
进一步的,所述种植槽2上设有种植盖板12,所述种植盖板12设有若干个可供定植篮13放入的通孔。
从上述描述可知,可以根据需要的种植密度在种植盖板中放置定植篮,同时增加种植盖板可防止种植槽中水分过多蒸发。
请参照图1至图2所示,本实用新型的实施例一为:
一种潮汐式金线莲无土栽培架,包括架体1、种植槽2、STM32单片机3和营养液系统;所述架体1内从上到下设置有若干个层架,所述种植槽2设置于层架上,所述种植槽2内设有定植篮13;所述营养液系统包括水箱4、水循环泵5、进水管6、排水管7、回水管8和水位传感器9,所述水循环泵5与STM32单片机3电连接,所述水循环泵5置于水箱4中通过进水管6与种植槽2连接,所述排水管6的一端与种植槽2底部连接,另一端与回水管8的连接,所述回水管8的出水口与水箱4连接,所述水位传感器9与STM32单片机3电连接。
所述营养液系统还包括溢流管10,所述溢流管10的一个端口位于种植槽2内的液位上限处,另一个端口与回水管8连接。所述架体1内还设有波长为380nm-830nm的LED灯条11,所述LED灯条11的控制端与STM32单片机3电连接。所述架体内还设有紫外光、红光和红外光的LED灯珠,所述灯珠的控制端与STM32单片机电连接3,所述紫外光的波长为395nm,所述红光的波长为630nm,所述红外光的波长为940nm。所述种植槽2上设有种植盖板12,所述种植盖板设有若干个可供定植篮13放入的通孔。
综上所述,本实用新型提供的一种潮汐式金线莲无土栽培架,通过STM32单片机合理有效的控制金线莲种植槽内营养液的浸泡高度、浸泡时间、排空时间和循环周期像潮汐一样有规律的循环变化,不仅满足金线莲根系对营养物质的需求以及培养基质对氧气和湿度的需求,还有利于提高营养液的利用效率,大大提高了金线莲无土栽培的成活率以及品质。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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