CN104686044A - 一种灌溉施肥方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种灌溉施肥方法,该方法过液压马达驱动水泵正反转,利用水泵的反转快速充分溶解肥料,利用水泵的正转泵送水肥混合液,控制器根据设置在水泵泵轴上的传感器检测的结果控制电磁阀的开闭以及加料装置的自动加料;该灌溉施肥方法成本低廉,肥料使用率高,且能够定时、定量的均匀灌溉。
Description
技术领域
本发明涉及一种灌溉方法,特别是涉及一种灌溉施肥方法。
背景技术
随着节水灌溉技术的普及及其应用,将灌溉与施肥融为一体的水肥一体化技术已被广泛应用于现代农业的生产当中,其将肥料溶解后灌注入灌溉系统,通过管道和滴头形成滴灌,直接、均匀、定量施到农作物根系层,使主要根系土壤始终保持疏松和适宜的含水量,真正实现了水肥同步,大大提高了肥料的利用率,增产增收,提高生产效率。
然而,水肥一体化的过程中常常会出现未溶解的肥料或水中杂质会堵塞管道中的滴头,影响施肥的效果,严重时会使整个灌溉系统无法正常工作。目前的肥料溶解是将肥料加入到肥料溶解装置中,为了是肥料充分溶解,需要人工进行搅拌,不仅溶解速度慢,劳动强度大,肥料的使用率低下,且肥料的浓度不容易把握,也不容易实现定量施肥。
发明内容
本发明的目的就是为了解决上述技术问题而提供一种能够使肥料充分快速溶解,且均匀、定时、定量的施肥的灌溉施肥方法,提高工作效率。
本发明为解决所述技术问题而采用的技术方案是:
一种灌溉施肥方法,步骤1:液压马达驱动水泵反转,关闭循环水泵与滴灌带之间的管道上设置的第一电磁阀,打开循环水箱与水泵第一水口之间的水管上设置的第二电磁阀,所述循环水箱内的水通过水管从水泵的第一水口进入所述水泵,同时通过加料装置从水泵的泵体上端的进料口加入肥料,通过水泵的反转使肥料充分混合溶解,打开循环水箱与水泵第二水口之间的水管上设置的第三电磁阀,水肥混合液从水泵的第二水口通过水管返回到所述循环水箱中;
步骤2:液压马达驱动水泵正转,打开第三电磁阀,水肥混合液从水泵的所述第二水口进入水泵,水泵正转作功,打开第二电磁阀,水泵泵送水肥混合液从水泵的所述第一水口到所述循环水箱中,同时打开所述第一电磁阀,水肥混合液通过管道进入滴灌带,进行滴灌作业;
步骤3,重复进行步骤1和2。
进一步地,通过设置在水泵的泵轴上的传感器来检测水泵的正转和反转,同时将检测结果传送给控制器,控制器根据检测结果发出控制信号,以控制第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀的开闭以及加料装置的自动加料。
本发明的有益效果:与现有技术相比,本发明通过液压马达驱动水泵正反转,利用水泵的反转快速充分溶解肥料,利用水泵的正转泵送水肥混合液。本发明利用传感器检测水泵的正转和反转,控制器根据检测结果控制电磁阀的开闭以及加料装置的自动加料,能够均匀、定时、定量的施肥。本发明的灌溉系统结构简单,成本低廉,肥料使用率高,且能够定时、定量的均匀灌溉。
附图说明
图1是本发明的灌溉系统的结构示意图。
图2是本发明的灌溉系统中水泵的结构示意图。
图中各部件名称如下:
水泵1、第三电磁阀2、第二电磁阀3、循环水箱4、过滤网5、第一电磁阀6、管道7、滴灌带8、控制器9、第一水口10、第二水口11、泵轴12
具体实施方式
下面结合附图对本发明的组成结构和工作原理进行详细描述。
参照图1-2,本发明的灌溉施肥系统包括能够正反转的水泵1、循环水箱4、滴灌带8以及控制器9,其中,水泵1的第一水口10和第二水口11分别通过水管与循环水箱4连接,两个水管上分别设有第三电磁阀2和第二电磁阀3,循环水箱4的底部侧面设有出水口,出水口处设有过滤网5,循环水箱4的出水口通过管道7与滴灌带8连接,且在管道7上设有第一电磁阀6。
水泵1的泵体上端设有进料口(未示出),通过加料装置向加料口加入肥料,水泵1的泵轴12与液压马达连接,通过液压马达的正反转驱动水泵,以实现水泵的正反转,首先液压马达驱动水泵反转,关闭第一电磁阀6,循环水箱4内的水通过水管从水泵1的第一水口10进入水泵1,同时从水泵1的泵体上端的进料口加入肥料,通过水泵的反转使肥料充分混合溶解,水肥混合液从水泵1的第二水口11返回到循环水箱4中,其次液压马达驱动水泵正转,水肥混合液从水泵1的第二水口11进入水泵1,水泵1正转作功,将水肥混合液高压引入到循环水箱4中,同时打开第一电磁阀6,通过管道7进入滴灌带8,进行滴灌作业。
循环水箱4顶部设有进水口,连接进水口的水管上设有进水阀(未示出),滴灌带8的直径为10-25mm,壁厚为0.1-0.3mm,公称压力为0.2-0.4MPa。
水泵1的泵轴12上设有传感器(未示出),所述传感器、第三电磁阀2、第二电磁阀3、第一电磁阀6均与控制器9连接。所述传感器检测水泵1的正转和反转,同时将检测结果传送给控制器9,控制器9根据检测结果发出控制信号,以控制第三电磁阀2、第二电磁阀3、第一电磁阀6、进水阀的开闭以及加料装置的自动加料。
具体的灌溉施肥方法是:
步骤1:液压马达驱动水泵1反转,关闭循环水泵1与滴灌带8之间的管道上设置的第一电磁阀6,打开循环水箱4与水泵第一水口10之间的水管上设置的第二电磁阀3,循环水箱4内的水通过水管从水泵的第一水口10进入水泵,同时通过加料装置从水泵的泵体上端的进料口加入肥料,通过水泵的反转使肥料充分混合溶解,打开循环水箱4与水泵第二水口11之间的水管上设置的第三电磁阀2,水肥混合液从水泵的第二水口11通过水管返回到循环水箱4中,水泵1反转规定的第一时间;
步骤2:液压马达驱动水泵1正转,打开第三电磁阀2,水肥混合液从水泵的第二水口11进入水泵,水泵正转作功,打开第二电磁阀3,水泵泵送水肥混合液从水泵的第一水口10到循环水箱4中,同时打开第一电磁阀6,水肥混合液通过管道进入滴灌带8,进行滴灌作业,水泵1正转规定的第二时间;
步骤3,打开连接循环水箱4顶部进水口的水管上的进水阀,向水箱内注入一定量的水,重复进行步骤1和2。
本发明通过液压马达驱动水泵正反转,利用水泵的反转快速充分溶解肥料,利用水泵的正转泵送水肥混合液。本发明利用传感器检测水泵的正转和反转,控制器根据检测结果控制电磁阀的开闭以及加料装置的自动加料,能够均匀、定时、定量的施肥。本发明的灌溉系统结构简单,成本低廉,快速充分溶解肥料,肥料使用率高,且能够均匀、定时、定量的均匀灌溉。
所述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。
Claims (2)
1.一种灌溉施肥方法,其特征在于:
步骤1:液压马达驱动水泵反转,关闭循环水泵与滴灌带之间的管道上设置的第一电磁阀,打开循环水箱与水泵第一水口之间的水管上设置的第二电磁阀,所述循环水箱内的水通过水管从水泵的第一水口进入所述水泵,同时通过加料装置从水泵的泵体上端的进料口加入肥料,通过水泵的反转使肥料充分混合溶解,打开循环水箱与水泵第二水口之间的水管上设置的第三电磁阀,水肥混合液从水泵的第二水口通过水管返回到所述循环水箱中,水泵反转规定的第一时间;
步骤2:液压马达驱动水泵正转,打开第三电磁阀,水肥混合液从水泵的所述第二水口进入水泵,水泵正转作功,打开第二电磁阀,水泵泵送水肥混合液从水泵的所述第一水口到所述循环水箱中,同时打开所述第一电磁阀,水肥混合液通过管道进入滴灌带,进行滴灌作业,水泵正转规定的第二时间;
步骤3,打开连接所述循环水箱顶部进水口的水管上的进水阀,向水箱内注入一定量的水,重复进行步骤1和2。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:通过设置在水泵的泵轴上的传感器来检测水泵的正转和反转,同时将检测结果传送给控制器,控制器根据检测结果发出控制信号,以控制第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、进水阀的开闭以及加料装置的自动加料。
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