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CN105993350A - 一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置 - Google Patents

一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置 Download PDF

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CN105993350A CN201610413107.8A CN201610413107A CN105993350A CN 105993350 A CN105993350 A CN 105993350A CN 201610413107 A CN201610413107 A CN 201610413107A CN 105993350 A CN105993350 A CN 105993350A
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Abstract

本发明公开了一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,包括支架,所述支架上设有安装板,所述安装板上表面上设有湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构,所述安装板下表上设有湿地基底参数取样机构,所述安装板上设有控制箱,所述支架外设有中央控制系统,所述中央控制系统与控制箱电性连接,所述控制箱分别与湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构和湿地基底参数取样机构电性连接。本发明的有益效果是,结构简单,实用性强。

Description

一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置
技术领域
本发明涉及生态环保设备,特别是一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置。
背景技术
退化湿地生态恢复、重建的研究与实践源于20世纪70年代,目的是为了保护并恢复退化的自然湿地生态系统。目前世界各国都在积极采取措施开展生态恢复,控制滨海湿地退化态势,如美国Hackensack湿地恢复、加利福尼亚南部盐沼恢复等。近年来,国际上形成了湿地恢复研究的两大中心:一是欧洲,主要以贫营养沼泽Bog的恢复为主,二是北美,主要以富营养沼泽Fen为主。湿地恢复与重建的研究与实践主要集中在沼泽、湖泊及河流和河口湿地等湿地类型上。湿地恢复的模式可以概括为两种,既自然恢复模式和人工催进恢复模式。人工催进恢复模式又可分为生物恢复和工程修复等。下一步退化湿地保护与恢复的趋势是将自然恢复模式与人工恢复模式相结合,通过利用生态系统的自然恢复能力和人工促进恢复能力,基本恢复现有退化湿地生态系统的必要功能,并使其具有自我维持能力,所以,目前急需一种可定时监测湿地生态恢状况、同时还可以远程控制节水方式和流量的设备。
发明内容
本发明的目的是为了解决上述问题,设计了一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置。
实现上述目的本发明的技术方案为,一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,包括支架,所述支架上设有安装板,所述安装板上表面上设有湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构,所述湿地多种肥料选择储存投放机构由固定安装在安装板上的储存投放盒体、位于储存投放盒体内部下表面的万向气动分度盘、位于万向气动分度盘内的分度调节信号接收器、固定安装在万向气动分度盘上的圆柱形多种肥料储存盒、位于圆柱形多种肥料储存盒内且等角度分割圆柱形多种肥料储存盒的隔板、由隔板分割出的隔室、位于每个隔室内底部侧表面的液位传感器、位于每个液位传感器内部的液位信号发射器、边缘固定嵌装在储存投放盒体边沿处的透视观察板、开在透视观察板表面上的矩形开口、固定安装在透视观察板上表面且与矩形开口相对应的竖直中空盒体、开在竖直中空盒体侧表面上的长方形开口、固定安装在竖直中空盒体顶部且伸缩端向下的微型驱动直线电机、位于微型驱动直线电机内部的驱动信号接收器、固定安装在微型驱动直线电机伸缩端上的定量微型抽吸泵、位于定量微型抽吸泵内的定量抽取接收器、一端与定量微型抽吸泵固定连接的试剂抽吸管、固定安装在试剂抽吸管另一端上的喷头、套装在试剂抽吸管上的螺旋支撑管共同构成的,所述安装板下表上设有湿地基底参数取样机构,所述湿地基底参数取样机构由固定安装在安装板下表面上的湿地基底参数检测装置、位于湿地基底参数检测装置内的基底参数信号发射装置、固定安装在安装板下表面上且伸缩端向下的微型直线电机、位于微型直线电机内部的深度调节控制信号接收器、与微型直线电机的伸缩端固定连接的取样抽吸泵、位于取样抽吸泵内部的取量计数接收器、一端与取样抽吸泵固定连接且另一端与湿地基底参数检测装置相连接的取样导管共同构成的,所述安装板上设有控制箱,所述支架外设有中央控制系统,所述中央控制系统与控制箱电性连接,所述控制箱分别与湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构和湿地基底参数取样机构电性连接。
所述远程自动控量给水机构由固定安装在安装板上的给水投放箱体、开在靠近湿地一侧的给水投放箱体上的横置矩形开口、位于横置矩形开口内的滑轨、嵌装在滑轨内且带有滑轮的电动载物小车、位于电动载物小车内部的速度调节接收器、固定安装在于电动载物小车上且喷口伸出给水投放箱体外的液体喷头、固定安装在给水投放箱体内的储水箱体、位于储水箱体内的流量计数抽吸泵、位于流量计数抽吸泵内的流量信号接收器、一端与液体喷头固定连接且另一端与流量计数抽吸泵相连接的伸缩连接管共同构成的。
所述中央控制系统由外设的中央计算机、位于中央计算机内部的数据接收装置、PLC控制系统和指令发生装置。
所述控制箱外表面上设有总控开关和市电接口。
所述控制箱内设有数据整合发射器、分度调节信号发射器、定量抽取发射器、基底参数信号接收装置、深度调节控制信号发射器、取量计数发射器、速度调节发射器、流量信号发射器、液位信号接收器、驱动信号发射器。
所述储水箱体上表面上设有圆形活动卡接口。
所述支架通过地脚螺栓固定安装在湿地基底旁边的地面上。
利用本发明的技术方案制作的名称,通过该装置及时的发现湿地基底的状况,同时定时的根据不同的情况,给与不同的给水给肥量,达到湿地基底盐碱平衡状态,同时通过中央控制系统控制这些湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构和湿地基底参数取样机构,达到远程控制程度,实现无人监控状态,可以节省工作人员的定时检查和监控,节约工作人员的工作时间,工作效率的提高。
附图说明
图1是本发明所述一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置的结构示意图;
图2是本发明所述一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置的多种肥料选择储存投放机构侧视图;
图3是本发明所述一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置的多种肥料选择储存投放机构俯视图;
图4是本发明所述一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置的湿地基底参数取样机构结构示意图;
图5是本发明所述一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置的远程自动控量给水机构结构示意图;
图6是本发明所述一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置的远程自动控量给水机构俯视图;
图7是本发明所述一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置的控制示意图;
图中,1、支架;2、安装板;3、储存投放盒体;4、万向气动分度盘;5、分度调节信号接收器;6、圆柱形多种肥料储存盒;7、隔板;8、隔室;9、液位传感器;10、液位信号发射器;11、透视观察板;12、矩形开口;13、竖直中空盒体;14、长方形开口;15、微型驱动直线电机;16、驱动信号接收器;17、定量微型抽吸泵;18、定量抽取接收器;19、试剂抽吸管;20、喷头;21、螺旋支撑管;22、湿地基底参数检测装置;23、基底参数信号发射装置;24、微型直线电机;25、深度调节控制信号接收器;26、取样抽吸泵;27、取量计数接收器;28、取样导管;29、控制箱;30、给水投放箱体;31、滑轨;32、滑轮;33、电动载物小车;34、速度调节接收器;35、储水箱体;36、流量计数抽吸泵;37、流量信号接收器;38、伸缩连接管;39、中央计算机;40、数据接收装置;41、PLC控制系统;42、指令发生装置;43、总控开关;44、市电接口;45、数据整合发射器;46、分度调节信号发射器;47、定量抽取发射器;48、深度调节控制信号发射器;49、取量计数发射器;50、速度调节发射器;51、流量信号发射器;52、圆形活动卡接口;53、基底参数信号接收装置;54、液位信号接收器;55、驱动信号发射器;56、横置矩形开口。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行具体描述,如图1-7所示,一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,包括支架(1),所述支架(1)上设有安装板(2),所述安装板(2)上表面上设有湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构,所述湿地多种肥料选择储存投放机构由固定安装在安装板上的储存投放盒体(3)、位于储存投放盒体(3)内部下表面的万向气动分度盘(4)、位于万向气动分度盘(4)内的分度调节信号接收器(5)、固定安装在万向气动分度盘(4)上的圆柱形多种肥料储存盒(6)、位于圆柱形多种肥料储存盒(6)内且等角度分割圆柱形多种肥料储存盒(6)的隔板(7)、由隔板(7)分割出的隔室(8)、位于每个隔室(8)内底部侧表面的液位传感器(9)、位于每个液位传感器(9)内部的液位信号发射器(10)、边缘固定嵌装在储存投放盒体(3)边沿处的透视观察板(11)、开在透视观察板(11)表面上的矩形开口(12)、固定安装在透视观察板(11)上表面且与矩形开口(12)相对应的竖直中空盒体(13)、开在竖直中空盒体(13)侧表面上的长方形开口(14)、固定安装在竖直中空盒体(13)顶部且伸缩端向下的微型驱动直线电机(15)、位于微型驱动直线电机(15)内部的驱动信号接收器(16)、固定安装在微型驱动直线电机(15)伸缩端上的定量微型抽吸泵(17)、位于定量微型抽吸泵(17)内的定量抽取接收器(18)、一端与定量微型抽吸泵(17)固定连接的试剂抽吸管(19)、固定安装在试剂抽吸管(19)另一端上的喷头(20)、套装在试剂抽吸管(19)上的螺旋支撑管(21)共同构成的,所述安装板(2)下表上设有湿地基底参数取样机构,所述湿地基底参数取样机构由固定安装在安装板(2)下表面上的湿地基底参数检测装置(22)、位于湿地基底参数检测装置(22)内的基底参数信号发射装置(23)、固定安装在安装板(2)下表面上且伸缩端向下的微型直线电机(24)、位于微型直线电机(24)内部的深度调节控制信号接收器(25)、与微型直线电机(24)的伸缩端固定连接的取样抽吸泵(26)、位于取样抽吸泵(26)内部的取量计数接收器(27)、一端与取样抽吸泵(26)固定连接且另一端与湿地基底参数检测装置(22)相连接的取样导管(28)共同构成的,所述安装板(2)上设有控制箱(29),所述支架(1)外设有中央控制系统与控制箱(29)电性连接,所述控制箱(29)分别与湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构和湿地基底参数取样机构电性连接;所述远程自动控量给水机构由固定安装在安装板(2)上的给水投放箱体(30)、开在靠近湿地一侧的给水投放箱体(30)上的横置矩形开口(56)、位于横置矩形开口(56)内的滑轨(31)、嵌装在滑轨(31)内且带有滑轮(32)的电动载物小车(33)、位于电动载物小车(33)内部的速度调节接收器(34)、固定安装在于电动载物小车(33)上且喷口伸出给水投放箱体(30)外的液体喷头(20)、固定安装在给水投放箱体(30)内的储水箱体(35)、位于储水箱体(35)内的流量计数抽吸泵(36)、位于流量计数抽吸泵(36)内的流量信号接收器(37)、一端与液体喷头(20)固定连接且另一端与流量计数抽吸泵(36)相连接的伸缩连接管(38)共同构成的;所述中央控制系统由外设的中央计算机(39)、位于中央计算机(39)内部的数据接收装置(40)、PLC控制系统(41)和指令发生装置(42);所述控制箱(29)外表面上设有总控开关(43)和市电接口(44);所述控制箱(29)内设有数据整合发射器(45)、分度调节信号发射器(46)、定量抽取发射器(47)、基底参数信号接收装置(53)、深度调节控制信号发射器(48)、取量计数发射器(49)、速度调节发射器(50)、流量信号发射器(51)、液位信号接收器(54)、驱动信号发射器(55);所述储水箱体(35)上表面上设有圆形活动卡接口(52);所述支架(1)通过地脚螺栓固定安装在湿地基底旁边的地面上。
本实施方案的特点为,支架上设有安装板,安装板上表面上设有湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构,湿地多种肥料选择储存投放机构由固定安装在安装板上的储存投放盒体、位于储存投放盒体内部下表面的万向气动分度盘、位于万向气动分度盘内的分度调节信号接收器、固定安装在万向气动分度盘上的圆柱形多种肥料储存盒、位于圆柱形多种肥料储存盒内且等角度分割圆柱形多种肥料储存盒的隔板、由隔板分割出的隔室、位于每个隔室内底部侧表面的液位传感器、位于每个液位传感器内部的液位信号发射器、边缘固定嵌装在储存投放盒体边沿处的透视观察板、开在透视观察板表面上的矩形开口、固定安装在透视观察板上表面且与矩形开口相对应的竖直中空盒体、开在竖直中空盒体侧表面上的长方形开口、固定安装在竖直中空盒体顶部且伸缩端向下的微型驱动直线电机、位于微型驱动直线电机内部的驱动信号接收器、固定安装在微型驱动直线电机伸缩端上的定量微型抽吸泵、位于定量微型抽吸泵内的定量抽取接收器、一端与定量微型抽吸泵固定连接的试剂抽吸管、固定安装在试剂抽吸管另一端上的喷头、套装在试剂抽吸管上的螺旋支撑管共同构成的,安装板下表上设有湿地基底参数取样机构,湿地基底参数取样机构由固定安装在安装板下表面上的湿地基底参数检测装置、位于湿地基底参数检测装置内的基底参数信号发射装置、固定安装在安装板下表面上且伸缩端向下的微型直线电机、位于微型直线电机内部的深度调节控制信号接收器、与微型直线电机的伸缩端固定连接的取样抽吸泵、位于取样抽吸泵内部的取量计数接收器、一端与取样抽吸泵固定连接且另一端与湿地基底参数检测装置相连接的取样导管共同构成的,安装板上设有控制箱,支架外设有中央控制系统与控制箱电性连接,控制箱分别与湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构和湿地基底参数取样机构电性连接,通过该装置及时的发现湿地基底的状况,同时定时的根据不同的情况,给与不同的给水给肥量,达到湿地基底盐碱平衡状态,同时通过中央控制系统控制这些湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构和湿地基底参数取样机构,达到远程控制程度,实现无人监控状态,可以节省工作人员的定时检查和监控,节约工作人员的工作时间,工作效率的提高。
在本实施方案中,工作人员将支架固定安装在需要监测的湿地基底旁边的地面上,打开中央控制系统,中央控制系统中的中央计算机发出指令,控制器内的数据整合发射器接受指令,湿地基底参数取样机构开启,通过深度调节控制信号接收器调节微型直线电机的深度,达到取样地面时开启取样抽吸泵,通过取量计数接收器决定取样抽吸泵的取样数量,取样品通过取样导管进入湿地基底参数检测装置,检测装置检测后的数据通过基底参数信号发射装置,传回到中央控制系统,决定是否投放肥料或给水,如果需要投放肥料增加湿地盐碱度,则通过中央控制系统内的指令发生装置开启湿地多种肥料选择储存投放机构,通过驱动信号接收装置开启微型驱动直线电机,微型驱动直线电机向下运动,从而将定量微型抽吸泵伸入隔室内,再通过定量抽取接收器决定定量微型抽吸泵的取量数据,通过喷头将选择的肥料投放至湿地中以调节湿地的盐碱度,如果需要多种肥料投放,可通过温度调节信号接收器开启万向气动分度盘,进而将所需肥料旋转至矩形开口上方,重复上述工作原理,直至完成湿地盐碱度的调节目的,若湿地需给水,则开启远程自动控量给水机构,通过流量信号接收器,开启流量计数抽吸泵,然后将储水箱体的水抽吸至液体喷头,完成给水,通过电动载物小车将液体喷头可沿滑轨方向运动,可达到湿地基底全方位给水的目的,通过湿地基底参数取样机构再次检测是否符合要求,若不符合,重复上述工作原理,直至湿地基底盐碱度平衡。
上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,包括支架(1),其特征在于,所述支架(1)上设有安装板(2),所述安装板(2)上表面上设有湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构,所述湿地多种肥料选择储存投放机构由固定安装在安装板上的储存投放盒体(3)、位于储存投放盒体(3)内部下表面的万向气动分度盘(4)、位于万向气动分度盘(4)内的分度调节信号接收器(5)、固定安装在万向气动分度盘(4)上的圆柱形多种肥料储存盒(6)、位于圆柱形多种肥料储存盒(6)内且等角度分割圆柱形多种肥料储存盒(6)的隔板(7)、由隔板(7)分割出的隔室(8)、位于每个隔室(8)内底部侧表面的液位传感器(9)、位于每个液位传感器(9)内部的液位信号发射器(10)、边缘固定嵌装在储存投放盒体(3)边沿处的透视观察板(11)、开在透视观察板(11)表面上的矩形开口(12)、固定安装在透视观察板(11)上表面且与矩形开口(12)相对应的竖直中空盒体(13)、开在竖直中空盒体(13)侧表面上的长方形开口(14)、固定安装在竖直中空盒体(13)顶部且伸缩端向下的微型驱动直线电机(15)、位于微型驱动直线电机(15)内部的驱动信号接收器(16)、固定安装在微型驱动直线电机(15)伸缩端上的定量微型抽吸泵(17)、位于定量微型抽吸泵(17)内的定量抽取接收器(18)、一端与定量微型抽吸泵(17)固定连接的试剂抽吸管(19)、固定安装在试剂抽吸管(19)另一端上的喷头(20)、套装在试剂抽吸管(19)上的螺旋支撑管(21)共同构成的,所述安装板(2)下表上设有湿地基底参数取样机构,所述湿地基底参数取样机构由固定安装在安装板(2)下表面上的湿地基底参数检测装置(22)、位于湿地基底参数检测装置(22)内的基底参数信号发射装置(23)、固定安装在安装板(2)下表面上且伸缩端向下的微型直线电机(24)、位于微型直线电机(24)内部的深度调节控制信号接收器(25)、与微型直线电机(24)的伸缩端固定连接的取样抽吸泵(26)、位于取样抽吸泵(26)内部的取量计数接收器(27)、一端与取样抽吸泵(26)固定连接且另一端与湿地基底参数检测装置(22)相连接的取样导管(28)共同构成的,所述安装板(2)上设有控制箱(29),所述支架(1)外设有中央控制系统,所述中央控制系统与控制箱(29)电性连接,所述控制箱(29)分别与湿地多种肥料选择储存投放机构、远程自动控量给水机构和湿地基底参数取样机构电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,其特征在于,所述远程自动控量给水机构由固定安装在安装板(2)上的给水投放箱体(30)、开在靠近湿地一侧的给水投放箱体(30)上的横置矩形开口(56)、位于横置矩形开口(56)内的滑轨(31)、嵌装在滑轨(31)内且带有滑轮(32)的电动载物小车(33)、位于电动载物小车(33)内部的速度调节接收器(34)、固定安装在于电动载物小车(33)上且喷口伸出给水投放箱体(30)外的液体喷头(20)、固定安装在给水投放箱体(30)内的储水箱体(35)、位于储水箱体(35)内的流量计数抽吸泵(36)、位于流量计数抽吸泵(36)内的流量信号接收器(37)、一端与液体喷头(20)固定连接且另一端与流量计数抽吸泵(36)相连接的伸缩连接管(38)共同构成的。
3.根据权利要求1所述的一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,其特征在于,所述中央控制系统由外设的中央计算机(39)、位于中央计算机(39)内部的数据接收装置(40)、PLC控制系统(41)和指令发生装置(42)。
4.根据权利要求1所述的一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,其特征在于,所述控制箱(29)外表面上设有总控开关(43)和市电接口(44)。
5.根据权利要求1所述的一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,其特征在于,所述控制箱(29)内设有数据整合发射器(45)、分度调节信号发射器(46)、定量抽取发射器(47)、基底参数信号接收装置(53)、深度调节控制信号发射器(48)、取量计数发射器(49)、速度调节发射器(50)、流量信号发射器(51)、液位信号接收器(54)、驱动信号发射器(55)。
6.根据权利要求2所述的一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,其特征在于,所述储水箱体(35)上表面上设有圆形活动卡接口(52)。
7.根据权利要求1所述的一种远程控制定时定量监测湿地基底给水给肥装置,其特征在于,所述支架(1)通过地脚螺栓固定安装在湿地基底旁边的地面上。
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