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      溢流型加氧裝置的制作方法

      文檔序號:12133667閱讀:1006來源:國知局
      溢流型加氧裝置的制作方法

      本實用新型屬于種植技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種溢流型加氧裝置。



      背景技術(shù):

      隨著生活水平的提高,人們除了物質(zhì)上的追求外,也越來越追求精神上的滿足,園藝種植能夠把人們從繁復(fù)的工作和生活中解救出來。然而,傳統(tǒng)的土培方式不僅在擁擠的城市中難以實現(xiàn)和推廣,而且還需具備一定的專業(yè)知識和一定的時間與精力去種植,在種植過程中受外部環(huán)境的影響也會影響結(jié)果,從而使消費者對于種植產(chǎn)生畏懼心理。因此,家用植物種植器應(yīng)運而生。為保證植物的存活率,需要給植物補充水分和營養(yǎng)液?,F(xiàn)有技術(shù)中通過設(shè)置水槽來盛裝營養(yǎng)液和水,并通過水泵將水槽內(nèi)的液體泵送至植物種植器內(nèi),植物種植器中液體達到一定高度后又經(jīng)過回流管重新回流到水槽內(nèi)。

      植物的生長需要氧氣,尤其以植物的根部吸收最為明顯。傳統(tǒng)的植物種植器未設(shè)置加氧裝置,植物需要的氧氣主要從空氣中獲取,對于高海拔等一些缺氧的環(huán)境,植物生長不能獲得需要的氧氣,出現(xiàn)植物生長緩慢甚至枯竭等問題。為解決上述問題,現(xiàn)有技術(shù)采用額外的加氧裝置來為營養(yǎng)液和水中充氧,使用時將加氧裝置的出氧管放入到水槽內(nèi),可將氧氣加入到水中,隨后流到植物種植器內(nèi)由植物根部吸收。當氧氣進入到水槽內(nèi)時,無法被長久保留,與水的接觸時間短,溶入水中的氧氣量少,經(jīng)水泵泵送時水與葉輪產(chǎn)生撞擊,使水中的氧氣進一步丟失,達到根部使水中的氧氣已經(jīng)極為稀少,同樣不能有效解決植物缺氧問題。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      本實用新型的目的是針對現(xiàn)有的技術(shù)存在上述問題,提出了一種對水培液體增氧效果好的溢流型加氧裝置。

      本實用新型的目的可通過下列技術(shù)方案來實現(xiàn):

      本溢流型加氧裝置,設(shè)于由水槽和水泵構(gòu)成的植物種植器的供水系統(tǒng)中,水泵的進水管與水槽連通,植物種植器的回水管與水槽連通,所述的溢流型加氧裝置包括至少一個加氧單元,其特征在于,所述的加氧單元包括豎直設(shè)置的其上端具有封蓋、下端具有堵頭的直管,所述的直管上設(shè)有分別位于直管兩端處的進水口和出水口,所述的進水口與水泵的出水管連通,所述直管的內(nèi)部設(shè)有用于向直管內(nèi)的水培液體充氧的充氧結(jié)構(gòu)。

      在上述的溢流型加氧裝置中,所述的充氧結(jié)構(gòu)包括內(nèi)部具有空腔的本體和設(shè)于直管外部的氧氣源,所述本體的密度大于水培液體的密度,所述本體的空腔與氧氣源通過一穿上于封蓋上的膠管連通,所述本體的表面開設(shè)有若干內(nèi)端與本體空腔連通的微孔。

      在上述的溢流型加氧裝置中,所述的本體為微孔氣泡石。

      在上述的溢流型加氧裝置中,所述的氧氣源為打氧機。這種打氧機和微孔氣泡石在水產(chǎn)養(yǎng)殖中用得比較多,其主要作用是打氧機制造氧氣,經(jīng)膠管將氧氣輸送到微孔氣泡石內(nèi),由微孔氣泡石的微孔進入到水培液體內(nèi),為水培液體增加氧氣。

      在上述的溢流型加氧裝置中,所述的加氧單元為1個,該加氧單元中直管的出水口與植物種植器連通。其中進水口位于直管的下端處,出水口位于直管的上端處;當然還有一種情況是進水口位于直管的上端處,出水口位于直管的下端處。

      在上述的溢流型加氧裝置中,所述的加氧單元為2個且串聯(lián)設(shè)置,第一加氧單元的出水口通過接管與第二加氧單元的進水口連通,第二加氧單元的出水口與植物種植器連通。

      為了減少接管的長度,第一加氧單元中直管的進水口位于下端處,出水口位于上端處;第二加氧單元中直管的進水口位于上端處,出水口位于下端處,第二加氧單元的進水口與第一加氧單元的出水口等高且相對設(shè)置。

      在上述的溢流型加氧裝置中,所述的加氧單元為3個且串聯(lián)設(shè)置,第一加氧單元的出水口通過接管與第二加氧單元的進水口連通,第二加氧單元的出水口通過接管與第三加氧單元的進水口連通,第三加氧單元的出水口與植物種植器連通。

      同樣為了減少接管的長度,第一加氧單元中直管的進水口位于下端處,出水口位于上端處;第二加氧單元中直管的進水口位于上端處,出水口位于下端處;第三加氧單元中直管的進水口位于下端處,出水口位于上端處;第一加氧單元的出水口與第二加氧單元的進水口等高且相對設(shè)置,第二加氧單元的出水口與第三加氧單元的進水口等高且相對設(shè)置。水培液體在第一加氧單元內(nèi)豎直向上運動,在第二加氧單元內(nèi)豎直向下運動,在第三加氧單元內(nèi)豎直向上運動。

      在上述的溢流型加氧裝置中,所述的加氧單元為兩個或兩個以上時位于不同加氧單元中的本體與同一氧氣源連通。

      本加氧裝置中對水泵具有功率限制,使進入到加氧單元中的水培液體不能從直管上端的封蓋處流出。

      與現(xiàn)有技術(shù)相比,本溢流型加氧裝置具有以下優(yōu)點:

      通過打氧機和微孔氣泡石對水培液體進行微孔打氧,能很好的改善水體環(huán)境,由于增氧過程為立體增氧,使氧氣能更加充分的溶入到水培液體內(nèi),使位于直管下部水培液體的溶氧量也比較充足,水培液體富含氧,有利于植物的生長;而且該裝置設(shè)置在水泵的后方,在將營養(yǎng)液泵送過來后再溶氧,溶入的氧氣不易從水培液體內(nèi)脫離;由于該裝置采用立體溢流結(jié)構(gòu),能過濾掉水培液體中部分雜質(zhì),減緩水流對植物的影響,其下方設(shè)置堵頭,使用一段時間后可取下堵頭將內(nèi)部雜質(zhì)進行清理。

      附圖說明

      圖1是本實用新型提供的實施例一的結(jié)構(gòu)示意圖。

      圖2是本實用新型提供的實施例二的結(jié)構(gòu)示意圖。

      圖3是本實用新型提供的實施例三的結(jié)構(gòu)示意圖。

      圖中,1、封蓋;2、堵頭;3、直管;4、進水口;5、出水口;6、本體;7、接管。

      具體實施方式

      以下是本實用新型的具體實施例并結(jié)合附圖,對本實用新型的技術(shù)方案作進一步的描述,但本實用新型并不限于這些實施例。

      實施例一

      本溢流型加氧裝置,設(shè)于由水槽和水泵構(gòu)成的植物種植器的供水系統(tǒng)中,水泵的進水管與水槽連通,植物種植器的回水管與水槽連通,如圖1所示,溢流型加氧裝置包括一個加氧單元,加氧單元包括豎直設(shè)置的其上端具有封蓋1、下端具有堵頭2的直管3,直管3上設(shè)有分別位于直管3兩端處的進水口4和出水口5,進水口4與水泵的出水管連通,出水口5與植物種植器連通,直管3的內(nèi)部設(shè)有用于向直管3內(nèi)的水培液體充氧的充氧結(jié)構(gòu)。本實施例中,如圖1所示,進水口4位于直管3的下端處,出水口5位于直管3的上端處。

      如圖1所示,充氧結(jié)構(gòu)包括內(nèi)部具有空腔的本體6和設(shè)于直管3外部的氧氣源,本體6的密度大于水培液體的密度,本體6的空腔與氧氣源通過一穿上于封蓋1上的膠管連通,本體6的表面開設(shè)有若干內(nèi)端與本體6空腔連通的微孔。

      本實施例中,本體6為微孔氣泡石。

      本實施例中,氧氣源為打氧機。這種打氧機和微孔氣泡石在水產(chǎn)養(yǎng)殖中用得比較多,其主要作用是打氧機制造氧氣,經(jīng)膠管將氧氣輸送到微孔氣泡石內(nèi),由微孔氣泡石的微孔進入到水培液體內(nèi),為水培液體增加氧氣。

      本加氧裝置中對水泵具有功率限制,使進入到加氧單元中的水培液體不能從直管3上端的封蓋1處流出。

      實施例二

      本實施例的結(jié)構(gòu)原理同實施例一的結(jié)構(gòu)原理基本相同,不同的地方在于,如圖2所示,加氧單元為2個且串聯(lián)設(shè)置,第一加氧單元的出水口5通過接管7與第二加氧單元的進水口4連通,第二加氧單元的出水口5與植物種植器連通。

      為了減少接管7的長度,如圖2所示,第一加氧單元中直管3的進水口4位于下端處,出水口5位于上端處;第二加氧單元中直管3的進水口4位于上端處,出水口5位于下端處,第二加氧單元的進水口4與第一加氧單元的出水口5等高且相對設(shè)置。

      本實施例中,位于不同加氧單元中的本體6與同一氧氣源連通。

      實施例三

      本實施例的結(jié)構(gòu)原理同實施例一的結(jié)構(gòu)原理基本相同,不同的地方在于,如圖3所示,加氧單元為3個且串聯(lián)設(shè)置,第一加氧單元的出水口5通過接管7與第二加氧單元的進水口4連通,第二加氧單元的出水口5通過接管7與第三加氧單元的進水口4連通,第三加氧單元的出水口5與植物種植器連通。

      同樣為了減少接管7的長度,如圖3所示,第一加氧單元中直管3的進水口4位于下端處,出水口5位于上端處;第二加氧單元中直管3的進水口4位于上端處,出水口5位于下端處;第三加氧單元中直管3的進水口4位于下端處,出水口5位于上端處;第一加氧單元的出水口5與第二加氧單元的進水口4等高且相對設(shè)置,第二加氧單元的出水口5與第三加氧單元的進水口4等高且相對設(shè)置。水培液體在第一加氧單元內(nèi)豎直向上運動,在第二加氧單元內(nèi)豎直向下運動,在第三加氧單元內(nèi)豎直向上運動。

      本實施例中,位于不同加氧單元中的本體6與同一氧氣源連通。

      本文中所描述的具體實施例僅僅是對本實用新型精神作舉例說明。本實用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對所描述的具體實施例做各種各樣的修改或補充或采用類似的方式替代,但并不會偏離本實用新型的精神或者超越所附權(quán)利要求書所定義的范圍。

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