本發明涉及種植和養魚共生系統領域,特別是涉及一種魚植共生系統。
背景技術:
目前具有將植物種植和養魚結合的技術和設備,以達到“養魚不換水,種菜不施肥”的目的,而且還可以增加人們的生活樂趣,但是在實際應用中,植物的種植和金魚的飼養需要較高的環境要求,如果不能及時對環境進行準確地控制,則很容易破壞其共生系統。雖然可以通過人工進行控制,但是勞動強度大,而且很難進行精確控制。
因此,如何提供一種能夠精確控制魚植共生環境的魚植共生系統,是本領域技術人員急需解決的技術問題。
技術實現要素:
本發明的目的是提供一種魚植共生系統,可以有效地對其共生環境進行準確地控制。
為解決上述技術問題,本發明提供了如下技術方案:
一種魚植共生系統,包括:
培養箱,所述培養箱包括植物箱以及和所述植物箱連通的魚缸;
環境監測裝置,用于檢測植物和魚類所處的環境信息;
調節裝置,用于調節所述植物和魚類所處的環境;
控制裝置,用于當所述環境信息不符合預設的環境指標時,控制所述調節裝置進行工作,所述控制裝置分別和所述環境監測裝置以及所述調節裝置連接。
優選地,所述環境監測裝置包括PH檢測裝置和EC檢測裝置、溫度檢測裝置、濕度檢測裝置和CO2濃度檢測裝置以及光照檢測裝置中的至少一種。
優選地,所述環境信息包括所述培養箱內的溫度值,所述調節裝置包括用于調節所述培養箱內的溫度的風扇和加熱器。
優選地,所述環境信息包括所述種植箱內的濕度信息,所述調節裝置包括用于調節所述種植箱內的濕度的加濕器。
優選地,所述環境信息包括所述種植箱內的CO2濃度值,所述調節裝置包括用于調節所述培養箱內的CO2濃度值的CO2發生器。
優選地,所述環境信息包括所述種植箱內的光照強度,所述調節裝置包括位于所述種植箱內的補光燈。
優選地,所述植物箱包括多層用于種植所述植物的種植層,所述種植層內設有營養液箱,所述營養液箱通過供水管和回水管和所述魚缸連通。
優選地,所述植物箱位于所述魚缸的下部,所述供水管底部設有水泵。
優選地,所述水泵的進水口處設有過濾器。
優選地,還包括和所述控制裝置連接的移動終端,所述移動終端用于輸入所述環境指標和/或顯示所述環境信息。
與現有技術相比,上述技術方案具有以下優點:
本發明所提供的一種魚植共生系統,包括:培養箱,培養箱包括植物箱以及和植物箱連通的魚缸;環境監測裝置,用于檢測植物和魚類所處的環境信息;調節裝置,用于調節植物和魚類所處的環境;控制裝置,用于當環境信息不符合預設的環境指標時,控制調節裝置進行工作,控制裝置分別和環境監測裝置以及調節裝置連接。
通過環境監測裝置可以監測植物和魚類所處的環境信息,然后將環境信息發送給控制裝置,控制裝置可以根據預設的環境指標進行判斷,當環境信息不符合環境指標時,控制裝置可以自動控制調節裝置進行工作,通過調節裝置來調節植物和魚類所處的環境,使其符合植物和魚類的生長。
附圖說明
為了更清楚地說明本發明或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發明一種具體實施方式所提供的一種魚植共生系統的結構示意圖;
圖2為本發明一種具體實施方式所提供的另一種魚植共生系統的結構示意圖。
附圖標記如下:
1為魚缸,2為過濾器,3為加熱器,4為PH檢測裝置,5為植物箱,6為控制裝置,7為回水管,8為補光燈,9為供水管,10為EC檢測裝置,11為溫度檢測裝置,12為攝像頭,13為風扇,14為水泵。
具體實施方式
正如背景技術部分所述,目前的魚植共生系統,不能自動調整植物和魚類所處的環境,難以保證共生系統可以給植物和魚類最佳的生存環境。
基于上述研究的基礎上,本發明實施例提供了一種魚植共生系統,通過環境監測裝置可以監測植物和魚類所處的環境信息,然后將環境信息發送給控制裝置,控制裝置可以根據預設的環境指標進行判斷,當環境信息不符合環境指標時,控制裝置可以自動控制調節裝置進行工作,通過調節裝置來調節植物和魚類所處的環境,使其符合植物和魚類的生長。
為了使本發明的上述目的、特征和優點能夠更為明顯易懂,下面結合附圖對本發明的具體實施方式做詳細的說明。
在以下描述中闡述了具體細節以便于充分理解本發明。但是本發明能夠以多種不同于在此描述的其它方式來實施,本領域技術人員可以在不違背本發明內涵的情況下做類似推廣。因此本發明不受下面公開的具體實施方式的限制。
請參考圖1,圖1為本發明一種具體實施方式所提供的一種魚植共生系統。
本發明的一種具體實施方式提供了一種魚植共生系統,包括:培養箱,培養箱包括植物箱5以及和植物箱5連通的魚缸1;環境監測裝置,用于檢測植物和魚類所處的環境信息;調節裝置,用于調節植物和魚類所處的環境;控制裝置6,用于當環境信息不符合預設的環境指標時,控制調節裝置進行工作,控制裝置6分別和環境監測裝置以及調節裝置連接。
在本實施例中,通過環境監測裝置可以監測植物和魚類所處的環境信息,然后將環境信息發送給控制裝置6,控制裝置6可以根據預設的環境指標進行判斷,其中環境指標可以預設在控制裝置中,當環境信息不符合環境指標時,控制裝置6可以自動控制調節裝置進行工作,通過調節裝置來調節植物和魚類所處的環境,使其符合植物和魚類的生長。值得一提的是,當植物箱5內的植物的根系脫落的有機物進入魚缸1時,魚類可將此有機物和營養液中的浮游生物進行攝食,從而解決營養液中滋生浮游生物以及水體污染的問題。
其中,環境信息包括培養箱內的PH值、EC值、溫度值、濕度值、CO2濃度和光照中的至少一種,環境監測裝置包括PH檢測裝置4和EC檢測裝置10、溫度檢測裝置11、濕度檢測裝置和CO2濃度檢測裝置以及光照檢測裝置中的至少一種,其中環境信息和環境監測裝置具有一一對應的關系。當然環境信息還可以包括其它的信息,例如魚缸1內的水位等。此外還可以通過攝像頭12實時監控培養箱內的情況,以便用戶實時獲取植物和魚類生長的圖像信息。
本發明的一種具體實施方式所提供的一種魚植共生系統,調節裝置包括用于調節植物和魚類所處環境的溫度的風扇13和加熱器3、用于調節植物箱內的CO2濃度的CO2發生器、用于調節植物箱內的濕度的加濕器、用于調節植物所處環境的光照強度的補光燈8。
在本實施例中,當培養箱內的溫度高于預設高溫閾值時,控制裝置6可以控制風扇13來降低溫度,當溫度低于預設低溫閾值時,控制裝置6可以控制加熱器3來提高溫度;當CO2濃度較低時,可以通過CO2發生器進行調整;當植物箱內的濕度較低時,可以通過加濕器進行加濕;當光照強度不足時,可以提高補光燈8的亮度,其中補光燈優選為LED補光燈,當然也可以為其它類型的補光燈,只要可以調整光照強度即可。
此外當培養箱內的營養液PH不符合植物和魚類的生長時,可以通過手工進行換水或者通過換水裝置進行換水,當然也可以通過稀釋或者增加培養液的濃度來改變PH值,另外EC值也可以通過調整PH的方式進行調整。
其中還可以通過檢測魚缸內的含氧量,當含氧量較低時,可以通過供氧裝置給魚缸內增加氧氣。
進一步地,植物箱5包括多層用于種植植物的種植層,種植層內設有營養液箱,營養液箱通過供水管9和回水管7和魚缸1連通。通過供水管9和回水管7可以實現營養液的循環,不僅可以使植物及時獲取養分,還可以使魚類有充足的食物。
請參考圖2,圖2為本發明一種具體實施方式所提供的另一種魚植共生系統。
其中,植物箱5可以位于魚缸1的上部,將植物箱5設置在魚缸1的上部一方面有利于植物獲取足夠的光照,另一方面可以便于植物根系脫落的有機物進入魚缸1。當然植物箱5也可以位于魚缸1的下部,供水管9底部設有水泵14。此外通過水泵14可以強制將魚缸1內的水抽至營養液箱,或將營養液箱內的水抽至魚缸1中,促進營養液的循環,避免魚缸1內沉積植物脫落的根系和魚類排泄物以及營養液自身滋生的雜物。
為了避免植物根系脫落的有機物再次進入營養液箱內,水泵14的進水口處設有過濾器2。
為了提高用戶的使用體驗效果,還包括和控制裝置連接的移動終端,移動終端用于輸入環境指標和/或顯示環境信息。其中用戶可以通過移動終端來給控制裝置輸入環境指標,此外還可以根據實際情況修改環境指標中的參數,例如修改溫度閾值等。另外用戶還可以通過移動終端顯示的環境信息,了解共生環境的情況,便于用戶進行靈活地調整和控制。
以上對本發明所提供的一種魚植共生系統進行了詳細介紹。本文中應用了具體個例對本發明的原理及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只是用于幫助理解本發明的核心思想。應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明原理的前提下,還可以對本發明進行若干改進和修飾,這些改進和修飾也落入本發明權利要求的保護范圍內。