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一種蓄水自灌溉式花盆的制作方法_2

文檔序號:9714442閱讀:來源:國知局
土壤區(qū)域腔體10中,引水管4的出水口與微型水栗9的進水口相連接,微型水栗9的出水口與排水管5的進水口相連接,排水管5的出水口與環(huán)形供水管3的側壁相連接,貫穿環(huán)形供水管3的內部。上述技術方案設計的蓄水自灌溉式花盆,針對現(xiàn)有的花盆結構進行改進,基于水循環(huán)再利用的設計思想,設計了全新的結構,能夠針對未被土壤所吸收的水資源進行有效的收集,并結合所設計的檢測電控結構,通過所設計的濕度傳感器8實現(xiàn)針對土壤濕度情況的檢測,基于此結果,通過智能控制方式,引所收集的水資源再次實現(xiàn)土壤的灌溉,實現(xiàn)了水資源循環(huán)再利用,不僅能夠自動實現(xiàn)針對植物的澆水操作,省去了植物種植者的操作,而且能夠有效避免水資源的浪費。
[0022]基于上述設計蓄水自灌溉式花盆技術方案的基礎之上,本發(fā)明還進一步設計了如下優(yōu)選技術方案:針對引水管4進水口的位置,進一步設計位于花盆本體1中下部蓄水腔體11中的底部,能夠在所設計微型水栗9的控制下,針對花盆本體1中下部蓄水腔體11所收集的水資源實現(xiàn)最大限度的抽取,大大提高了水循環(huán)再利用的工作效率;還有針對所述各個澆水孔13,進一步設計各個澆水孔13彼此相鄰等間距的分布設置在、所述環(huán)形供水管3上面向花盆本體1中上部土壤區(qū)域腔體10的側壁上,能夠針對花盆本體1中上部土壤區(qū)域腔體10實現(xiàn)更加均勻的灌溉,大大提高了植物灌溉的工作效率;接著針對控制模塊6的表面和微型水栗9的表面,進一步設計包裹有防水層,能夠針對控制模塊6和微型水栗9實現(xiàn)有效的保護,保證了控制模塊6和微型水栗9的使用壽命;并且針對控制模塊6,進一步設計采用單片機,一方面能夠適用于后期針對蓄水自灌溉式花盆的擴展需求,另一方面,簡潔的控制架構模式能夠便于后期的維護;不僅如此,針對電源模塊7,進一步設計采用外接電源,能夠為所設計的檢測電控結構提供更加穩(wěn)定的電能供應,時刻保證本發(fā)明所設計蓄水自灌溉式花盆在實際工作中的穩(wěn)定性。
[0023]本發(fā)明設計的蓄水自灌溉式花盆在實際應用過程當中,包括花盆本體1、隔板2、供水管、引水管4、排水管5、單片機,以及分別與單片機相連接的外接電源、濕度傳感器8、微型水栗9,外接電源經(jīng)過單片機分別為濕度傳感器8、微型水栗9進行供電;其中,花盆本體1的側面和底面均封閉,隔板2與花盆本體1底面相平行的設置于花盆本體1中,且隔板2邊緣一周均與花盆本體1的側壁相連接,隔板2將花盆本體1內部分為上部土壤區(qū)域腔體10和下部蓄水腔體11,隔板2表面上設置貫穿上下表面的排水孔12;供水管的長度與花盆本體1開口的周長相等,供水管的兩端彼此對接構成環(huán)形供水管3,環(huán)形供水管3沿花盆本體1開口設置于花盆本體1開口邊緣的內側,且環(huán)形供水管3上面向花盆本體1中上部土壤區(qū)域腔體10的側壁設置至少一個澆水孔13,并且各個澆水孔13彼此相鄰等間距的分布設置在、所述環(huán)形供水管3上面向花盆本體1中上部土壤區(qū)域腔體10的側壁上;外接電源設置于花盆本體1的外側面,單片機設置于花盆本體1上部土壤區(qū)域腔體10的內側面,濕度傳感器8設置在花盆本體1的上部土壤區(qū)域腔體10中;引水管4、排水管5和微型水栗9三者均位于花盆本體1中,單片機的表面和微型水栗9的表面均包裹防水層,其中,引水管4貫穿隔板2的上下面,引水管4的進水口位于花盆本體1中下部蓄水腔體11中的底部,引水管4的出水口位于花盆本體1的上部土壤區(qū)域腔體10中,引水管4的出水口與微型水栗9的進水口相連接,微型水栗9的出水口與排水管5的進水口相連接,排水管5的出水口與環(huán)形供水管3的側壁相連接,貫穿環(huán)形供水管3的內部。實際應用過程當中,使用者首先為植物進行澆水,澆入花盆本體1上部土壤區(qū)域腔體10中的水分,部分被植物和土壤所吸收,部分會經(jīng)上部土壤區(qū)域腔體10底部隔板2上的排水孔12流入花盆本體1下部蓄水腔體11中,并儲存在下部蓄水腔體11中,避免了水資源的直接流失;應用中,設置于花盆本體1上部土壤區(qū)域腔體10中濕度傳感器8實時工作,檢測獲得土壤的濕度檢測結果,并實時上傳至與之相連的單片機當中,單片機根據(jù)所接收到的濕度檢測結果,做出相應操作,其中,當濕度檢測結果低于閾值時,則判斷此時花盆本體1上部土壤區(qū)域腔體10中的土壤濕度較低,需要澆水,則單片機隨即控制與之相連的微型水栗9工作,微型水栗9經(jīng)引水管4吸入存儲于花盆本體1下部蓄水腔體11中的水,并經(jīng)排水管5將水資源送入環(huán)形供水管3中,被送入環(huán)形供水管3中的水由環(huán)形供水管3側壁上的各個澆水孔13澆如花盆本體1上部土壤區(qū)域腔體10中,實現(xiàn)了水資源的循環(huán)再利用,上述整個具體實施過程,不僅能夠自動實現(xiàn)針對植物的澆水操作,省去了植物種植者的操作,而且能夠有效避免水資源的浪費。
[0024]上面結合說明書附圖針對本發(fā)明的實施方式作了詳細說明,但是本發(fā)明并不限于上述實施方式,在本領域普通技術人員所具備的知識范圍內,還可以在不脫離本發(fā)明宗旨的前提下做出各種變化。
【主權項】
1.一種蓄水自灌溉式花盆,包括花盆本體(1),其特征在于:還包括隔板(2)、供水管、弓丨水管(4)、排水管(5)、控制模塊(6),以及分別與控制模塊(6)相連接的電源模塊(7)、濕度傳感器(8)、微型水栗(9),電源模塊(7)經(jīng)過控制模塊(6)分別為濕度傳感器(8)、微型水栗(9)進行供電;其中,花盆本體(1)的側面和底面均封閉,隔板(2)與花盆本體(1)底面相平行的設置于花盆本體(1)中,且隔板(2)邊緣一周均與花盆本體(1)的側壁相連接,隔板(2)將花盆本體(1)內部分為上部土壤區(qū)域腔體(10)和下部蓄水腔體(11),隔板(2)表面上設置貫穿上下表面的排水孔(12);供水管的長度與花盆本體(1)開口的周長相等,供水管的兩端彼此對接構成環(huán)形供水管(3),環(huán)形供水管(3)沿花盆本體(1)開口設置于花盆本體(1)開口邊緣的內側,且環(huán)形供水管(3)上面向花盆本體(1)中上部土壤區(qū)域腔體(10)的側壁設置至少一個澆水孔(13);電源模塊(7)設置于花盆本體(1)的外側面,控制模塊(6)設置于花盆本體(1)上部土壤區(qū)域腔體(10)的內側面,濕度傳感器(8)設置在花盆本體(1)的上部土壤區(qū)域腔體(10)中;引水管(4)、排水管(5)和微型水栗(9)三者均位于花盆本體(1)中,其中,引水管(4)貫穿隔板(2)的上下面,引水管(4)的進水口位于花盆本體(1)的下部蓄水腔體(11)中,引水管⑷的出水口位于花盆本體(1)的上部土壤區(qū)域腔體(10)中,引水管⑷的出水口與微型水栗(9)的進水口相連接,微型水栗(9)的出水口與排水管(5)的進水口相連接,排水管(5)的出水口與環(huán)形供水管(3)的側壁相連接,貫穿環(huán)形供水管(3)的內部。2.根據(jù)權利要求1所述一種蓄水自灌溉式花盆,其特征在于:所述引水管(4)的進水口位于花盆本體(1)中下部蓄水腔體(11)中的底部。3.根據(jù)權利要求1所述一種蓄水自灌溉式花盆,其特征在于:所述各個澆水孔(13)彼此相鄰等間距的分布設置在、所述環(huán)形供水管(3)上面向花盆本體(1)中上部土壤區(qū)域腔體(10)的側壁上。4.根據(jù)權利要求1所述一種蓄水自灌溉式花盆,其特征在于:所述控制模塊(6)的表面和微型水栗(9)的表面均包裹防水層。5.根據(jù)權利要求1所述一種蓄水自灌溉式花盆,其特征在于:所述控制模塊(6)為單片機。6.根據(jù)權利要求1所述一種蓄水自灌溉式花盆,其特征在于:所述電源模塊(7)為外接電源。
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種蓄水自灌溉式花盆,針對現(xiàn)有的花盆結構進行改進,基于水循環(huán)再利用的設計思想,設計了全新的結構,能夠針對未被土壤所吸收的水資源進行有效的收集,并結合所設計的檢測電控結構,通過所設計的濕度傳感器(8)實現(xiàn)針對土壤濕度情況的檢測,基于此結果,通過智能控制方式,引所收集的水資源再次實現(xiàn)土壤的灌溉,實現(xiàn)了水資源循環(huán)再利用,不僅能夠自動實現(xiàn)針對植物的澆水操作,省去了植物種植者的操作,而且能夠有效避免水資源的浪費。
【IPC分類】A01G27/02, A01G9/02
【公開號】CN105475026
【申請?zhí)枴緾N201610055350
【發(fā)明人】曾勝興
【申請人】蘇州宏奇銳自動化有限公司
【公開日】2016年4月13日
【申請日】2016年1月27日
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