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更新时间:2026-09-30
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2.目前,近年来随着城市化进程的迅猛发展,城市各类绿地数量、面积、密度不断增加,城市园林绿化的复杂性越来越大,智能化管理的需要便显得尤为迫切;现有的园林在管理时,需要人工对园林区土壤进行检测成分,看园林是否缺少成长所需的物质,然后通过人工施肥的方法进行施肥补充。
3.在实现本技术过程中,发明人发现该技术中至少存在如下问题,人工检测土壤中的成分较为不便,进而导致工作效率较为低下。
6.一种智慧园林管理系统,包括施肥机构和监测机构,所述监测机构包括检测件和控制组件,所述检测件设置在园林区土壤中,所述检测件将氮磷钾含量信息传输至所述控制组件,所述控制组件控制所述施肥机构施肥。
7.通过采用上述技术方案,检测件实时检测园林区的土壤中氮磷钾的含量,然后将氮磷钾含量信息传输至控制组件,控制组件控制施肥机构对土壤施肥,保证土壤中氮磷钾的含量,进而使得园林区的植物能够正常生长;设置的监测机构对土壤的氮磷钾信息进行实时监测,减少了人工监测的不便,同时可直接控制施肥机构进行施肥,更为方便快捷,具有提高工作效率的效果。
8.可选的,所述控制组件包括接收器和控制件,所述控制件放置在园林区土壤的一侧;所述接收器设置在所述控制件上,所述接收器传输电信号给所述控制件,所述控制件控制所述施肥机构施肥。
9.通过采用上述技术方案,检测件将检测到的信息通过电信号传输给接收器,接收器将信息传输给控制件,控制件根据提前设定好的值,控制施肥机构对土壤进行施肥;设置的控制组件结构简单便于安装。
10.可选的,所述施肥机构包括储液罐、进水阀、添肥组件和喷淋组件,所述储液罐放置在园林区土壤的一侧,所述进水阀设置在所述储液罐上,所述控制件控制所述进水阀的启停;所述喷淋组件设置在园林区土壤上,所述喷淋组件与所述储液罐连通,所述控制件控制所述喷淋组件启停;所述添肥组件设置在所述储液罐上,所述控制件控制所述添肥组件向所述储液罐内添加肥料。
11.通过采用上述技术方案,控制件控制添肥组件向着储液罐内添加肥料,同时控制与自来水连接的进水阀打开,自来水对储液罐进行补充,水量合适后,控制进水阀关闭,然后控制件控制喷淋组件对园林土壤进行喷淋;控制件可根据氮磷钾含量信息,选择进水阀
12.可选的,所述喷淋组件包括抽水泵、喷淋管和喷淋头,所述抽水泵设置在所述储液罐上且与所述储液罐连通,所述控制件控制所述抽水泵的启停;所述喷淋管部分埋设在园林区土壤中,所述喷淋管的一端与所述抽水泵连接,所述喷淋头设置在所述喷淋管的另一端。
13.通过采用上述技术方案,控制件启动抽水泵,抽水泵将储液罐内融合有肥料的水输送至喷淋管,然后经过喷淋头对园林区的土壤进行喷淋;设置的喷淋组件结构简单,便于安装操作。
14.可选的,所述添肥组件包括储肥罐和电磁阀,所述储肥罐设置在所述储液罐上,所述电磁阀设置在所述储肥罐上,所述储肥罐通过所述电磁阀与所述储液罐连通,所述控制件控制所述电磁阀的启停。
15.通过采用上述技术方案,控制件根据土壤的氮磷钾含量,控制电磁阀打开,储肥罐内的肥料进入储液罐,控制件控制电磁阀关闭;设置的控制件可根据检测件的提供的信息控制电磁阀的开关时间,进而使得肥料的添加更为方便。
16.可选的,所述储液罐上设置有扰动机构,所述扰动机构包括扰动叶和驱动组件,所述扰动叶转动设置在所述储液罐内;所述驱动组件设置在所述储液罐上,所述驱动组件与所述球盟会扰动叶连接。
17.通过采用上述技术方案,用驱动组件带动扰动叶转动,扰动叶对储液罐内的肥料和水进行扰动,有助于提高肥料和水的融合速率,继而使得工作效率得到提高。
18.可选的,所述驱动组件包括驱动电机和转动轴,所述驱动电机设置所述储液罐上,所述转动轴转动连接在所述储液罐上,所述转动轴的一端与所述驱动电机的输出轴连接,所述转动轴的另一端伸入所述储液罐并与所述扰动叶连接。
19.通过采用上述技术方案,启动驱动电机,驱动电机带动转动轴转动,转动轴带动扰动叶转动,扰动叶对水和肥料进行扰动,加速了水和肥料融合的速度;设置的驱动组件结构简单,操作方便。
20.可选的,所述喷淋管上设置有节流阀,所述节流阀用于控制所述喷淋头的喷淋速度。
21.通过采用上述技术方案,可根据喷淋效果选择,控制节流阀处的流量,进而减少流量过大时导致的土地板结。
23.1.设置的监测机构能够使得土壤的氮磷钾信息能够实时监测,减少了人工监测的不便,同时可直接控制施肥机构进行施肥,更为方便快捷,具有提高工作效率的效果;
24.2.控制件控制添肥组件向着储液罐内添加肥料,同时控制与自来水连接的进水阀打开,自来水对储液罐进行补充,水量合适后,控制进水阀关闭,然后控制件控制喷淋组件对园林土壤进行喷淋;控制件可根据氮磷钾含量信息,选择进水阀的开启的时间进而控制储液罐内的水量;减少人工操控进而提高了工作效率;
25.3.用驱动组件带动扰动叶转动,扰动叶对储液罐内的肥料和水进行扰动,有助于提高肥料和水的融合速率,继而使得工作效率得到提高;
26.4.可根据喷淋效果选择,控制节流阀处的流量,进而减少流量过大时导致的土地
30.附图标记:100、施肥机构;110、储液罐;120、进水阀;130、添肥组件;131、储肥罐;132、电磁阀;140、喷淋组件;141、抽水泵;球盟会142、喷淋管;143、喷淋头;200、监测机构;210、控制组件;211、接收器;212、中控主机;220、氮磷钾传感器;300、园林区土壤;400、扰动机构;410、扰动叶;420、驱动组件;421、驱动电机;422、转动轴;500、节流阀。
33.参考图1,智慧园林管理系统,包括设置在园林区土壤300上的监测机构200,园林区土壤300的一侧设置有施肥机构100,监测机构200控制施肥机构100对园林区土壤300进行施肥。监测机构200对园林区土壤300的氮磷钾含量进行检测,同时在氮磷钾含量较低时,监测机构200控制施肥机构100对园林区土壤300进行施肥。
34.参考图1和图2,施肥机构100包括储液罐110,储液罐110放置在园林区土壤300的一侧,储液罐110的侧壁上固定连接有进水阀120,进水阀120位于储液罐110远离地面的一端且与储液罐110连通,进水阀120远离储液罐110的一端与自来水连接;储液罐110上设置有喷淋组件140,喷淋组件140包括固定连接在储液罐110上的抽水泵141,抽水泵141位于储液罐110靠近地面的一端;园林区土壤300中埋设有喷淋管142,喷淋管142的一端与抽水泵141的出水端连接,喷淋管142上固定连接有多个喷淋头143,喷淋头143位于园林区土壤300的上方。
35.参考图1和图2,为了便于调节喷淋头143的喷淋速度和水量大小,喷淋管142靠近储液罐110的一端固定连接有节流阀500。
36.参考图1和图2,施肥机构100还包括添肥组件130,添肥组件130包括固定连接在储液罐110上端壁上的电磁阀132,电磁阀132远离储液罐110的一端固定连接有储肥罐131,储肥罐131通过电磁阀132与储液罐110连通。
37.参考图2和图3,储液罐110上设置有扰动机构400,扰动机构400包括驱动组件420,驱动组件420包括固定连接在储液罐110侧壁上的驱动电机421,驱动电机421的输出轴上固定连接有转动轴422,转动轴422的轴线上固定连接有多个扰动叶410,多个扰动叶410交叉设置;扰动叶410倾斜设置便于提高扰动效果。启动驱动电机421,驱动电机421带动转动轴422转动,转动轴422带动扰动叶410对储液罐110内的水和肥料进行扰动融合。
38.参考图1和图2,监测机构200包括检测件,检测件为氮磷钾传感器220,氮磷钾传感器220设置有多组,所有氮磷钾传感器220均插接在园林区土壤300中,所有氮磷钾传感器220等间隔设置;储液罐110的一侧设置有控制组件210,控制组件210包括控制件,控制件为
中控主机212,中控主机212分别与驱动电机421、进水阀120、电磁阀132和抽水泵141电信号连接,中控主机212根据设定好的参数控制驱动电机421、进水阀120、电磁阀132和抽水泵141的启停;中控主机212上固定连接有接收器211,接收器211与中控主机212电连接;接收器211与氮磷钾传感器220电连接;氮磷钾传感器220采集土壤中的氮磷钾含量并传输给接收器211,接收器211将信号传输给中控主机212,中控主机212根据接收的信息控制驱动电机421、进水阀120、电磁阀132和抽水泵141的启停,继而实现对园林土壤自动施肥。
39.本技术实施例一种智慧园林管理系统的实施原理为:氮磷钾传感器220实时采集园林土壤中的氮磷钾含量信息,并将信息传输给接收器211,接收器211将信号传输给中控主机212,中控主机212根据设定好的参数,首先控制进水阀120打开为储液罐110供水,同时控制电磁阀132打开为储液罐110供肥,当水量和肥量达到要求后,控制进水阀120和电磁阀132关闭;中控主机212控制驱动带电机启动,驱动电机421带动转动轴422转动,转动轴422带动扰动叶410进行扰动,水和肥料融合完毕后;中控主机212控制抽水泵141启动,抽水泵141将水输送至喷淋头143并喷淋在土壤上。
40.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。