CN116897745A - 一种温湿度智能调节设备及在大棚栽培中的应用 - Google Patents

一种温湿度智能调节设备及在大棚栽培中的应用 Download PDF

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Abstract

本发明涉及大棚栽培技术领域,具体是涉及一种温湿度智能调节设备,还涉及一种温湿度智能调节设备在大棚栽培中的应用;包括大棚和湿度智能调节模组,所述湿度智能调节模组还包括滑动装置、水箱、温度传感器、提升装置和加湿组件,通过滑动装置、水箱、温度传感器、提升装置和加湿组件的配合,可实现对大棚内的任意位置进行多方位的加湿,有效的防止大棚内部的环境因湿度不均导致农作物生产发育不一致,从而导致使用不便,通过十字形喷头与快拆装置的设置,可实现对十字形喷头的快速拆装,有效防止因十字形喷头堵塞导致无法实现雾化,从而导致使用不便。

Description

一种温湿度智能调节设备及在大棚栽培中的应用
技术领域
本发明涉及大棚栽培技术领域,具体是涉及一种温湿度智能调节设备,还涉及一种温湿度智能调节设备在大棚栽培中的应用。
背景技术
随着高分子聚合物-聚氯乙烯、聚乙烯的产生,塑料薄膜广泛应用于农业。日本及欧美国家于50年代初期应用温室薄膜覆盖温床获得成功,随后又覆盖小棚及温室也获得良好效果。我国于1955年秋引进聚氯乙烯农用薄膜,首先在北京用于小棚覆盖蔬菜,获得了早熟增产的效果。大棚原是蔬菜生产的专用设备,随着生产的发展大棚的应用越加广泛。当前大棚已用于盆花及切花栽培;果树生产用于栽培葡萄、草莓、西瓜、甜瓜、桃及柑桔等;林业生产用于林木育苗、观赏树木的培养等;养殖业用于养蚕、养鸡、养牛、养猪、鱼及鱼苗等。
中国专利号CN215836200U公开的一种嘉宝果树栽培大棚温湿度控制装置,该装置通过利用雾化器雾化自来水,然后通过喷头喷雾,达到加湿的效果,当温度高时自动打开风机,利用产生负压,将风机内的空气抽出,降低大棚内部的温度,实现自动控制,减少人工操作,节约人力物力。
但是在实际操作使用过程中,大棚内的空间往往会很大且农作物很多,该装置并未涉及如何能够实现对大棚内的环境湿度进行整体均匀调控,且雾化喷头在实际操作使用过程中容易堵塞,进而影响雾化效果,该装置也并未对该问题提供解决方案,因此导致实用性不佳。
发明内容
针对现技术所存在的问题,提供一种温湿度智能调节设备,通过滑动装置、水箱、温度传感器、提升装置和加湿组件的配合,可实现对大棚内的任意位置进行多方位的加湿,有效的防止大棚内部的环境因湿度不均导致农作物生产发育不一致,从而导致使用不便,通过十字形喷头与快拆装置的设置,可实现对十字形喷头的快速拆装,有效防止因十字形喷头堵塞导致无法实现雾化,从而导致使用不便。
为解决现有技术问题,本发明提供一种温湿度智能调节设备,包括大棚,大棚的顶部设置有多个空调压缩机,大棚的两侧镜像设置有多组透气孔,大棚的内部设置有湿度调节模组,湿度调节模组包括滑动装置、水箱、温度传感器、提升装置和加湿组件,滑动装置固定设置在大棚内部,水箱滑动设置在滑动装置上,温度传感器的数量具有四个且镜像设置在水箱顶部的两侧,提升装置固定设置在水箱的顶部,加湿组件具有一对且镜像设置在提升装置输出端的两侧,加湿组件还包括推送机构和喷雾装置,推送机构固定设施在提升装置的输出端,喷雾装置具有一对且镜像设置在推送机构的输出端。
优选的,滑动装置包括S形滑轨和缓冲组件,S形滑轨固定设置在大棚内部,缓冲组件还包括第一缓冲机构和第二缓冲机构,第一缓冲机构固定设置在S形滑轨的头部,第二缓冲机构固定设置在S形滑轨的尾部。
优选的,第一缓冲机构和第二缓冲机构结构相同,第一缓冲机构和第二缓冲机构均包括固定块、第一滑动块、第一压缩机构和第二压缩机构,固定块固定设置在S形滑轨上,第一压缩机构和第二压缩机构镜像设置在固定块上,第一滑动块滑动设置在S形滑轨上,第一滑动块的一侧与第一压缩机构和第二压缩机构固定连接。
优选的,第一压缩机构和第二压缩机构结构相同,第一压缩机构和第二压缩机构均包括第一套管、第二套管和减震弹簧,第一套管固定设置在固定块上,第二套管的一侧滑动设置在第一套管上,第二套管的另一侧与第一滑动块固定连接,减震弹簧套设在第二套管上,减震弹簧的一侧与第一套管抵接,减震弹簧的另一侧与第一滑动块抵接。
优选的,提升装置包括第三支架、滑动架、皮带轮组件、第二驱动单元、第一爬升机构和第二爬升机构,第三支架固定设置在水箱的顶部,第一爬升机构和第二爬升机构镜像设置在第三支架的左右两侧,滑动架滑动设置在第三支架上,皮带轮组件的一侧与第一爬升机构固定连接,皮带轮组件的另一侧与第二爬升机构固定连接,第二驱动单元固定设置在滑动架上,第二驱动单元的输出端与第一爬升机构固定连接。
优选的,推送机构包括第二支架、第一驱动单元、双向丝杆、第一滑块、第二滑动、第一推送机构、第二推送机构、稳定杆和推送架,第二支架固定设置在滑动架远离第三支架的一侧,双向丝杆转动设置在第二支架上,第一滑块和第二滑块滑动设置在双向丝杆上,第一驱动单元固定设置在第二支架上,第一驱动单元的输出端与双向丝杆固定连接,第一推送机构和第二推送机构的一侧铰接设置第一滑块和第二滑块上,第一推送机构和第二推送机构的另一侧与推送架铰接,稳定归纳具有四个且固定设置在第二支架上,稳定杆的另一侧与推送架滑动连接。
优选的,喷雾装置包括进水管、角度调节组件、喷雾架和第一支架,进水管的一侧与水箱联通,进水管的另一侧与喷雾架连通,第一支架固定设置在推送架远离第二支架的一侧,角度调节组件的数量为一对且镜像设置在第一支架上,喷雾架的数量与角度调节组件的数量一致且一一对应设置在角度调节组件的输出端。
优选的,角度调节组件包括角度调节机构、第五支架和转动球,第五支架固定设置在第一支架上,转动球转动设置在第五支架上,角度调节机构的数量为四个且环形阵列设置在转动球的外侧,角度调节机构还包括第一滑轨、第一滑动块、气缸和第四支架,第一滑轨固定设置在第五支架上,第一滑动块滑动设置在第一滑轨上,第四支架转动设置在转动球上,气缸的一侧与第一滑轨铰接,气缸的另一侧与第四支架铰接。
优选的,喷雾架远离角度调节组件的一侧设置有十字形喷头,十字形喷头的数量为多个且阵列设置在喷雾架上,每个十字形喷头的两侧镜像设置有一对快拆装置,快拆装置还包括第一凹槽、第一限位杆、第一弹簧、滑动板、翻转板、固定架、第二弹簧和第二倒钩,第一凹槽固定设置在喷雾架上,第一限位杆固定设置在第一凹槽内,第一弹簧套设在第一限位杆上,第一弹簧的一侧与第一凹槽固定连接,第一弹簧的另一侧与滑动板连接,滑动板滑动设置在第一限位杆上,固定架固定设置在滑动板的顶部,反转版转动设置在固定架上,第二弹簧的一侧固定设置在滑动板顶部,第二弹簧的另一侧与翻转板固定连接,第二倒钩固定设置在十字形喷头上。
本发明还提供温湿度智能调节设备在大棚栽培中的应用,其中采用上述的一种温湿度智能调节设备。
本申请相比较于现有技术的有益效果是:
1.本申请通过滑动装置、水箱、温度传感器、提升装置和加湿组件的配合,可实现对大棚内的任意位置进行多方位的加湿,有效的防止大棚内部的环境因湿度不均导致农作物生产发育不一致,从而导致使用不便。
2.本申请通过十字形喷头与快拆装置的设置,可实现对十字形喷头的快速拆装,有效防止因十字形喷头堵塞导致无法实现雾化,从而导致使用不便。
附图说明
图1是一种温湿度智能调节设备的立体结构示意图。
图2是一种温湿度智能调节设备的局部立体结构示意图一。
图3是一种温湿度智能调节设备的局部立体结构示意图二。
图4是一种温湿度智能调节设备的图3中A处放大图。
图5是一种温湿度智能调节设备的局部立体结构示意图三。
图6是一种温湿度智能调节设备的局部立体结构示意图四。
图7是一种温湿度智能调节设备的图6中B处放大图。
图8是一种温湿度智能调节设备的局部结构的俯视图。
图9是一种温湿度智能调节设备的图8中C处放大图。
图10是一种温湿度智能调节设备的局部结构的剖视图。
图11是一种温湿度智能调节设备的图10中D处放大图。
图中标号为:
1-大棚;11-空调压缩机;12-透气孔;2-湿度智能调节模组;21-滑动装置;211-形滑轨;212-缓冲组件;213-第一缓冲机构;2131-固定块;2132-第一滑动块;2133-第一压缩机构;2134-第一套管;2135-第二套管;2136-减震弹簧;2137-第二压缩机构;214-第二缓冲机构;22-水箱;23-温度传感器;24-提升装置;241-第三支架;242-滑动架;243-皮带轮组件;244-第二驱动单元;245-第一爬升机构;246-第二爬升机构;25-加湿组件;251-推送机构;2511-第二支架;2512-第一驱动单元;2513-双向丝杆;2514-第一滑块;2515-第二滑块;2516-第一推送机构;2517-第二推送机构;2518-推送架;2519-稳定杆;26-喷雾装置;261-进水管;262-角度调节组件;2621-角度调节机构;2622-第一滑轨;2623-第二滑动块;2624-气缸;2625-第四支架;2626-第五支架;2627-转动球;263-喷雾架;2631-十字形喷头;2632-快拆装置;2633-第一凹槽;2634-第一限位杆;2635-第一弹簧;2636-滑动板;2637-翻转板;2638-固定架;2639-第二弹簧;264-第二倒钩;265-第一支架。
具体实施方式
为能进一步了解本发明的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
参见图1至图11所示,一种温湿度智能调节设备,包括大棚1,大棚1的顶部设置有多个空调压缩机11,大棚1的两侧镜像设置有多组透气孔12,大棚1的内部设置有湿度调节模组,湿度调节模组包括滑动装置21、水箱22、温度传感器23、提升装置24和加湿组件25,滑动装置21固定设置在大棚1内部,水箱22滑动设置在滑动装置21上,温度传感器23的数量具有四个且镜像设置在水箱22顶部的两侧,提升装置24固定设置在水箱22的顶部,加湿组件25具有一对且镜像设置在提升装置24输出端的两侧,加湿组件25还包括推送机构251和喷雾装置26,推送机构251固定设施在提升装置24的输出端,喷雾装置26具有一对且镜像设置在推送机构251的输出端。
在大棚1使用时,通过大棚1内部的温度传感器23可实现对大棚1内部气温的监测,当大棚1内部的温度过高或者过低时,温度传感器23将信号传递给中央控制器,通过中央控制器控制大棚1顶部的空调压缩机11,使得空调压缩机11工作,可实现对大棚1内部环境温度的调节,当需要对大棚1内部环境的湿度进行调节时,通过加湿组件25与水箱22的协同配合,可实现对水箱22中的水实现雾化,雾化后的水通过加湿组件25喷出至大棚1内部,进而可实现对大棚1内部环境湿度的调节,通过提升装置24、推送机构251、滑动装置21和温度传感器23的配合,可实现滑动装置21带动水箱22实现对大棚1内的任意位置进行湿度监控,进而可实现对大棚1内部的任意方位实现实时监控以及湿度调节,进而有效的防止大棚1内部局部湿度不同而导致大棚1内的农作物生长环境不均,导致农作物发育程度不一致,从而导致使用不便。
参见图2和图3所示,滑动装置21包括S形滑轨211和缓冲组件212,S形滑轨211固定设置在大棚1内部,缓冲组件212还包括第一缓冲机构213和第二缓冲机构214,第一缓冲机构213固定设置在S形滑轨211的头部,第二缓冲机构214固定设置在S形滑轨211的尾部。
S形滑轨211平铺设置在农作物与农作物之间,水箱22可带动喷雾装置26沿着S形滑轨211滑动,喷雾装置26可实现对大棚1内的任意位置进行喷雾加湿,通过设置第一缓冲机构213和第二缓冲机构214,可实现对水箱22的缓冲作用,防止水箱22在移动至S形滑轨211的头部和尾部时因为惯性力过大导致脱轨,进而导致设备损坏,从而导致使用不便。
参见图3和图4所示,第一缓冲机构213和第二缓冲机构214结构相同,第一缓冲机构213和第二缓冲机构214均包括固定块2131、第一滑动块2132、第一压缩机构2133和第二压缩机构2137,固定块2131固定设置在S形滑轨211上,第一压缩机构2133和第二压缩机构2137镜像设置在固定块2131上,第一滑动块2132滑动设置在S形滑轨211上,第一滑动块2132的一侧与第一压缩机构2133和第二压缩机构2137固定连接。
当水箱22的侧壁撞击至第一滑动块2132上时,第一滑动块2132将撞击力传递给第一压缩机构2133和第二压缩机构2137,第一压缩机构2133和第二压缩机构2137压缩,此时第一滑动块2132沿着S形滑轨211滑动,直至第一压缩机构2133和第二压缩机构2137的弹性力将撞击力抵消,从而可实现对水箱22的缓冲,有效的防止水箱22脱轨的同时增加水箱22的使用寿命。
参见图2至图4所示,第一压缩机构2133和第二压缩机构2137结构相同,第一压缩机构2133和第二压缩机构2137均包括第一套管2134、第二套管2135和减震弹簧2136,第一套管2134固定设置在固定块2131上,第二套管2135的一侧滑动设置在第一套管2134上,第二套管2135的另一侧与第一滑动块2132固定连接,减震弹簧2136套设在第二套管2135上,减震弹簧2136的一侧与第一套管2134抵接,减震弹簧2136的另一侧与第一滑动块2132抵接。
当水箱22的侧壁撞击至第一滑动块2132上时,第一滑动块2132将撞击力传递给第二套管2135上,第二套管2135沿着第一套管2134的方向移动,此时减震弹簧2136压缩,直至减震弹簧2136的弹力与冲击力抵消,进而可实现水箱22的软着陆,有效的防止水箱22脱轨的同时保证了水箱22的使用寿命。
参见图5所示,提升装置24包括第三支架241、滑动架242、皮带轮组件243、第二驱动单元244、第一爬升机构245和第二爬升机构246,第三支架241固定设置在水箱22的顶部,第一爬升机构245和第二爬升机构246镜像设置在第三支架241的左右两侧,滑动架242滑动设置在第三支架241上,皮带轮组件243的一侧与第一爬升机构245固定连接,皮带轮组件243的另一侧与第二爬升机构246固定连接,第二驱动单元244固定设置在滑动架242上,第二驱动单元244的输出端与第一爬升机构245固定连接。
第一爬升机构245和第二爬升机构246结构相同,第一爬升机构245和第二爬升机构246均包括第一齿轮和第一齿条,第一齿条固定设置在第三支架241上,第一齿轮转动设置在滑动架242上,第一齿轮的一侧与第二驱动单元244固定连接,第一齿轮与第一齿轮的外齿相啮合,当需要实现提升装置24带动加湿组件25实现上下移动时,通过第二驱动单元244带动第一齿轮转动,在第一齿轮转动的同时,第一齿轮沿着第一齿条的方向实现上下移动,通过皮带轮组件243的传动,使得第二爬升机构246同步实现上下移动,进而可是西安第一爬升机构245和第二爬升机构246带动滑动架242实现上下移动,从而使得滑动架242带动加湿组件25的上下移动,从而能够实现喷雾装置26对不同高度进行加湿喷雾,从而实现对大棚1内不同高度的空气进行加湿。
参见图6和图7所示,推送机构251包括第二支架2511、第一驱动单元2512、双向丝杆2513、第一滑块2514、第二滑动、第一推送机构2516251、第二推送机构2517251、稳定杆2519和推送架2518,第二支架2511固定设置在滑动架242远离第三支架241的一侧,双向丝杆2513转动设置在第二支架2511上,第一滑块2514和第二滑块2515滑动设置在双向丝杆2513上,第一驱动单元2512固定设置在第二支架2511上,第一驱动单元2512的输出端与双向丝杆2513固定连接,第一推送机构2516251和第二推送机构2517251的一侧铰接设置第一滑块2514和第二滑块2515上,第一推送机构2516251和第二推送机构2517251的另一侧与推送架2518铰接,稳定归纳具有四个且固定设置在第二支架2511上,稳定杆2519的另一侧与推送架2518滑动连接。
当需要实现推送机构251带动喷雾架263水平移动时,通过第一驱动单元2512带动双向丝杆2513转动,第一滑块2514和第二滑块2515上设置有供双向丝杆2513贯穿的穿孔,穿孔内部设置有与双向丝杆2513啮合的螺纹,因此在双向丝杆2513转动的过程中,第一滑块2514和第二滑块2515相向或反向移动,第一推送机构2516251和第二退购机构结构相同,第一推送机构2516251和第二推送机构2517251均由多个X形支架铰接组合而成,在第一滑块2514和第二滑块2515相向或反向移动过程中,多个X形支架实现前后收缩,进而实现X形支架对推送架2518的收缩,从而实现推送架2518带动喷雾架263实现水平移动,通过稳定杆2519的设置,可有效的保证推送架2518在移动过程中的稳定性,进一步增加实用性。
参见图6至图9所示,喷雾装置26包括进水管261、角度调节组件262、喷雾架263和第一支架265,进水管261的一侧与水箱22联通,进水管261的另一侧与喷雾架263连通,第一支架265固定设置在推送架2518远离第二支架2511的一侧,角度调节组件262的数量为一对且镜像设置在第一支架265上,喷雾架263的数量与角度调节组件262的数量一致且一一对应设置在角度调节组件262的输出端。
当需要实现喷雾架263的多角度调节时,通过多角度调节组件262的设置,可实现对喷雾架263与水平面之间的夹角进行调节,进而可实现对不同角度的方位进行加湿。
参见图8和图9所示,角度调节组件262包括角度调节机构2621、第五支架2626和转动球2627,第五支架2626固定设置在第一支架265上,转动球2627转动设置在第五支架2626上,角度调节机构2621的数量为四个且环形阵列设置在转动球2627的外侧,角度调节机构2621还包括第一滑轨2622、第一滑动块2132、气缸2624和第四支架2625,第一滑轨2622固定设置在第五支架2626上,第一滑动块2132滑动设置在第一滑轨2622上,第四支架2625转动设置在转动球2627上,气缸2624的一侧与第一滑轨2622铰接,气缸2624的另一侧与第四支架2625铰接。
当需要实现角度调节机构2621对喷雾架263进行调节时,通过气缸2624、第一滑动块2132和第一滑轨2622的协同配合,使得气缸2624可推动第四支架2625转动,进而可实现第四支架2625的垂直截面与水平面之间的夹角进行调节,在第四支架2625转动的同时带动喷雾架263转动,进而可实现对喷雾架263进行角度调节。
参见图10和图11所示,喷雾架263远离角度调节组件262的一侧设置有十字形喷头2631,十字形喷头2631的数量为多个且阵列设置在喷雾架263上,每个十字形喷头2631的两侧镜像设置有一对快拆装置2632,快拆装置2632还包括第一凹槽2633、第一限位杆2634、第一弹簧2635、滑动板2636、翻转板2637、固定架2638、第二弹簧2639和第二倒钩264,第一凹槽2633固定设置在喷雾架263上,第一限位杆2634固定设置在第一凹槽2633内,第一弹簧2635套设在第一限位杆2634上,第一弹簧2635的一侧与第一凹槽2633固定连接,第一弹簧2635的另一侧与滑动板2636连接,滑动板2636滑动设置在第一限位杆2634上,固定架2638固定设置在滑动板2636的顶部,反转版转动设置在固定架2638上,第二弹簧2639的一侧固定设置在滑动板2636顶部,第二弹簧2639的另一侧与翻转板2637固定连接,第二倒钩264固定设置在十字形喷头2631上。
当十字形喷头2631堵塞时,通过设置的快拆装置2632,可实现对十字形喷头2631的快速拆卸更换,进而可防止因为十字形喷头2631的堵塞导致难以实现对大棚1内的湿度进行调节,在十字形喷头2631与快拆装置2632卡接时,位于翻转板2637底部的第一倒钩可与第二倒钩264配合卡接,当需要实现十字形喷头2631与快拆装置2632实现拆卸时,通过按压翻转板2637,使得翻转板2637朝第二弹簧2639的一侧移动,直至第一倒钩与第二倒钩264脱离卡接,此时第二弹簧2639为压缩状态,通过将滑动板2636朝第一弹簧2635的一侧推移,直至第一倒钩与第二倒钩264完全分离,此时,十字形喷头2631可从喷雾架263上拆除,进而可实现对十字形喷头2631的快拆。
本发明还提供温湿度智能调节设备在大棚栽培中的应用,其中采用上述的一种温湿度智能调节设备。
在大棚1使用时,通过大棚1内部的温度传感器23可实现对大棚1内部气温的监测,当大棚1内部的温度过高或者过低时,温度传感器23将信号传递给中央控制器,通过中央控制器控制大棚1顶部的空调压缩机11,使得空调压缩机11工作,可实现对大棚1内部环境温度的调节,当需要对大棚1内部环境的湿度进行调节时,通过加湿组件25与水箱22的协同配合,可实现对水箱22中的水实现雾化,雾化后的水通过加湿组件25喷出至大棚1内部,进而可实现对大棚1内部环境湿度的调节,通过提升装置24、推送机构251、滑动装置21和温度传感器23的配合,可实现滑动装置21带动水箱22实现对大棚1内的任意位置进行湿度监控,进而可实现对大棚1内部的任意方位实现实时监控以及湿度调节,进而有效的防止大棚1内部局部湿度不同而导致大棚1内的农作物生长环境不均,导致农作物发育程度不一致,从而导致使用不便。
以上实施例仅表达了本发明的一种或几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种温湿度智能调节设备,其特征在于,包括大棚(1),大棚(1)的顶部设置有多个空调压缩机(11),大棚(1)的两侧镜像设置有多组透气孔(12),大棚(1)的内部设置有湿度调节模组,湿度调节模组包括滑动装置(21)、水箱(22)、温度传感器(23)、提升装置(24)和加湿组件(25),滑动装置(21)固定设置在大棚(1)内部,水箱(22)滑动设置在滑动装置(21)上,温度传感器(23)的数量具有四个且镜像设置在水箱(22)顶部的两侧,提升装置(24)固定设置在水箱(22)的顶部,加湿组件(25)具有一对且镜像设置在提升装置(24)输出端的两侧,加湿组件(25)还包括推送机构(251)和喷雾装置(26),推送机构(251)固定设施在提升装置(24)的输出端,喷雾装置(26)具有一对且镜像设置在推送机构(251)的输出端。
2.根据权利要求1所述的一种温湿度智能调节设备,其特征在于,滑动装置(21)包括S形滑轨(211)和缓冲组件(212),S形滑轨(211)固定设置在大棚(1)内部,缓冲组件(212)还包括第一缓冲机构(213)和第二缓冲机构(214),第一缓冲机构(213)固定设置在S形滑轨(211)的头部,第二缓冲机构(214)固定设置在S形滑轨(211)的尾部。
3.根据权利要求2所述的一种温湿度智能调节设备,其特征在于,第一缓冲机构(213)和第二缓冲机构(214)结构相同,第一缓冲机构(213)和第二缓冲机构(214)均包括固定块(2131)、第一滑动块(2132)、第一压缩机构(2133)和第二压缩机构(2137),固定块(2131)固定设置在S形滑轨(211)上,第一压缩机构(2133)和第二压缩机构(2137)镜像设置在固定块(2131)上,第一滑动块(2132)滑动设置在S形滑轨(211)上,第一滑动块(2132)的一侧与第一压缩机构(2133)和第二压缩机构(2137)固定连接。
4.根据权利要求3所述的一种温湿度智能调节设备,其特征在于,第一压缩机构(2133)和第二压缩机构(2137)结构相同,第一压缩机构(2133)和第二压缩机构(2137)均包括第一套管(2134)、第二套管(2135)和减震弹簧(2136),第一套管(2134)固定设置在固定块(2131)上,第二套管(2135)的一侧滑动设置在第一套管(2134)上,第二套管(2135)的另一侧与第一滑动块(2132)固定连接,减震弹簧(2136)套设在第二套管(2135)上,减震弹簧(2136)的一侧与第一套管(2134)抵接,减震弹簧(2136)的另一侧与第一滑动块(2132)抵接。
5.根据权利要求1所述的一种温湿度智能调节设备,其特征在于,提升装置(24)包括第三支架(241)、滑动架(242)、皮带轮组件(243)、第二驱动单元(244)、第一爬升机构(245)和第二爬升机构(246),第三支架(241)固定设置在水箱(22)的顶部,第一爬升机构(245)和第二爬升机构(246)镜像设置在第三支架(241)的左右两侧,滑动架(242)滑动设置在第三支架(241)上,皮带轮组件(243)的一侧与第一爬升机构(245)固定连接,皮带轮组件(243)的另一侧与第二爬升机构(246)固定连接,第二驱动单元(244)固定设置在滑动架(242)上,第二驱动单元(244)的输出端与第一爬升机构(245)固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种温湿度智能调节设备,其特征在于,推送机构(251)包括第二支架(2511)、第一驱动单元(2512)、双向丝杆(2513)、第一滑块(2514)、第二滑动、第一推送机构(2516)(251)、第二推送机构(2517)(251)、稳定杆(2519)和推送架(2518),第二支架(2511)固定设置在滑动架(242)远离第三支架(241)的一侧,双向丝杆(2513)转动设置在第二支架(2511)上,第一滑块(2514)和第二滑块(2515)滑动设置在双向丝杆(2513)上,第一驱动单元(2512)固定设置在第二支架(2511)上,第一驱动单元(2512)的输出端与双向丝杆(2513)固定连接,第一推送机构(2516)(251)和第二推送机构(2517)(251)的一侧铰接设置第一滑块(2514)和第二滑块(2515)上,第一推送机构(2516)(251)和第二推送机构(2517)(251)的另一侧与推送架(2518)铰接,稳定归纳具有四个且固定设置在第二支架(2511)上,稳定杆(2519)的另一侧与推送架(2518)滑动连接。
7.根据权利要求1所述的一种温湿度智能调节设备,其特征在于,喷雾装置(26)包括进水管(261)、角度调节组件(262)、喷雾架(263)和第一支架(265),进水管(261)的一侧与水箱(22)联通,进水管(261)的另一侧与喷雾架(263)连通,第一支架(265)固定设置在推送架(2518)远离第二支架(2511)的一侧,角度调节组件(262)的数量为一对且镜像设置在第一支架(265)上,喷雾架(263)的数量与角度调节组件(262)的数量一致且一一对应设置在角度调节组件(262)的输出端。
8.根据权利要求7所述的一种温湿度智能调节设备,其特征在于,角度调节组件(262)包括角度调节机构(2621)、第五支架(2626)和转动球(2627),第五支架(2626)固定设置在第一支架(265)上,转动球(2627)转动设置在第五支架(2626)上,角度调节机构(2621)的数量为四个且环形阵列设置在转动球(2627)的外侧,角度调节机构(2621)还包括第一滑轨(2622)、第一滑动块(2132)、气缸(2624)和第四支架(2625),第一滑轨(2622)固定设置在第五支架(2626)上,第一滑动块(2132)滑动设置在第一滑轨(2622)上,第四支架(2625)转动设置在转动球(2627)上,气缸(2624)的一侧与第一滑轨(2622)铰接,气缸(2624)的另一侧与第四支架(2625)铰接。
9.根据权利要求7所述的一种温湿度智能调节设备,其特征在于,喷雾架(263)远离角度调节组件(262)的一侧设置有十字形喷头(2631),十字形喷头(2631)的数量为多个且阵列设置在喷雾架(263)上,每个十字形喷头(2631)的两侧镜像设置有一对快拆装置(2632),快拆装置(2632)还包括第一凹槽(2633)、第一限位杆(2634)、第一弹簧(2635)、滑动板(2636)、翻转板(2637)、固定架(2638)、第二弹簧(2639)和第二倒钩(264),第一凹槽(2633)固定设置在喷雾架(263)上,第一限位杆(2634)固定设置在第一凹槽(2633)内,第一弹簧(2635)套设在第一限位杆(2634)上,第一弹簧(2635)的一侧与第一凹槽(2633)固定连接,第一弹簧(2635)的另一侧与滑动板(2636)连接,滑动板(2636)滑动设置在第一限位杆(2634)上,固定架(2638)固定设置在滑动板(2636)的顶部,反转版转动设置在固定架(2638)上,第二弹簧(2639)的一侧固定设置在滑动板(2636)顶部,第二弹簧(2639)的另一侧与翻转板(2637)固定连接,第二倒钩(264)固定设置在十字形喷头(2631)上。
10.一种温湿度智能调节设备在大棚栽培中的应用,其特征在于, 采用如权利要求1-9任一项所述的一种温湿度智能调节设备。
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