一种利用太阳能供能的盐碱地改良排水系统的制作方法

文档序号:13745055阅读:323来源:国知局
一种利用太阳能供能的盐碱地改良排水系统的制作方法

本发明涉及盐碱地改良设施技术领域,具体为一种利用太阳能供能的盐碱地改良排水系统。



背景技术:

近年来,根据国土资源部白皮书公布数据:我国盐碱地存量20.45亿亩,同时土壤的次生盐渍化不断蔓延,我国盐碱地具有总量大、分布广的特点,现如今许多盐碱地采用大量石子铺设淋层进行排水改土但是成本较大,有些受条件制约不能实施,且客土换置不能达到盐碱土根治效果,因此,需要提供一种能有效地根治盐碱地,使改良的盐土达到植物正常生长条件的解决方法,例如中国申请专利号201010617375.4一种盐碱地灌排生态改良方法,涉及一种盐碱地灌排生态改良方法,包括组合网格状地下排水排盐系统和节水灌溉淋洗系统两部分,组合网格状地下排水排盐系统是在盐碱地土层下方设置由吸水管(支排水管)和盲沟组成的网格状排水排盐网络,将含盐地下水和淋洗下渗水通过盲沟到吸水管(支排水管)到集水管(主排水管)和吸水管到集水管两条途径排放到改良区域之外,节水灌溉淋洗系统是指采用分区灌溉、咸淡水轮灌、间歇性灌溉措施中的一种或者两种以上措施淋洗土壤盐分,采用此发明能均匀、高效改良盐碱土,节约水资源,缩短改良时间,有较好的社会、生态和经济效益,基于此,本发明设计了一种利用太阳能供能的盐碱地改良排水系统以解决上述问题。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种利用太阳能供能的盐碱地改良排水系统,以解决上述背景技术中提出的许多盐碱地采用大量石子铺设淋层进行排水改土但是成本较大,有些受条件制约不能实施,且客土换置不能达到盐碱土根治效果的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种利用太阳能供能的盐碱地改良排水系统,包括盐碱地,所述盐碱地的左端和右端外壁顶部均设置有淡水蓄水池,所述淡水蓄水池的内腔设置有水泵,所述淡水蓄水池的底部设置有防渗层,所述防渗层的底部设置有排水渠,所述盐碱地的顶部和底部设置有太阳能发电装置,所述盐碱地的底部中心设置有控制装置,所述盐碱地的中间设置有喷灌器,所述水泵与喷灌器之间连接有水管,所述盐碱地的底部设置有有机质层,所述有机质层的底部设置有多组盲管,多组所述盲管的外壁均设置有盲沟,两组所述盲沟之间均设置有暗管,所述暗管的两端均插接在盲管的内腔,所述暗管的左端和右端的终端均插接在排水渠的内腔,所述盲管的外壁设置有阻泥纱布层,所述阻泥纱布层设置在盲管与盲沟之间,所述排水渠的底部设置有底座,所述底座的左右两端设置有滑槽,所述滑槽的内腔插接有侧板,所述侧板的右壁开设有暗管通孔,所述暗管通孔与暗管连接,两组所述侧板与底座的之间设置有密封条,所述太阳能发电装置的底部设置有支撑座,所述支撑座的顶部右端设置有逆变器,所述支撑座的顶部设置有支撑杆,所述支撑杆的左端内腔设置有转轴,所述支撑杆的左端设置有光伏组件,所述光伏组件的右端设置有支撑块,所述支撑块与转轴活动铰接,所述控制装置分别与水泵和逆变器电性连接。

优选的,所述盲管与盲沟之间填充有细沙和碎石子。

优选的,所述支撑块的内腔开设有凹槽,所述支撑杆的左端插接在凹槽的内腔,所述支撑块左壁设置有垫片,所述垫片的左壁设置有调紧螺丝,所述调紧螺丝与转轴螺纹连接。

优选的,所述盲管的外壁开设有透水孔。

优选的,所述太阳能发电装置和喷灌器均设置四组,且四组太阳能发电装置和喷灌器结构相同。

优选的,所述底座、滑槽和侧板长度相同,所述滑槽的内腔底部设置有密封橡胶垫,所述滑槽的顶部内腔左右两侧设有凸牙,所述侧板的下部左右两侧设有与凸牙相配合的凹槽,所述底座的内腔底部设置有梯形槽。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过盐碱地的底部设置有有机质层,有机质层是由秸秆,谷壳等与土混合形成的,有机质层经微生物分解、转化形成腐殖质,能提高土壤的缓冲能力,并可和碳酸钠作用形成腐殖酸钠,降低土壤碱性,腐殖酸钠还能刺激作物生长,增强抗盐能力,腐殖质可以促进团粒结构形成,从而使孔度增加,透水性增强,有利于盐分淋洗,抑制返盐,有机质在分解过程中产生大量有机酸,一方面可以中和土壤碱性,另一方面可加速养分分解,促进迟效养分转化,提高磷的有效性,通过有机质层的底部设置有多组盲管,多组盲管的外壁均设置有盲沟,两组盲沟之间均设置有暗管,暗管的两端插接在盲管的内腔,暗管的左端和右端的终端均插接在排水渠的内腔,盲管与盲沟之间填充有细沙和碎石子,使得含有盐碱的水份可以过滤到盲管里,细沙和碎石子可以提高渗透性,含有盐碱的水份可以通过暗管流向排水渠里,实现盐碱地盐碱的降低,土壤的改良,通过底座、滑槽和侧板长度相同,以及凸牙与凹槽为配合使得排水渠可安装和拆卸,便于维护,通过密封条的连接和滑槽中密封橡胶垫的设置减少盐碱水的渗漏,避免二次污染,底座的内腔顶部设有梯形槽,能够有效的防止泥沙的堵塞,保证正常排水,通过支撑块的内腔开设有凹槽,所述支撑杆的左端插接在凹槽的内腔,所述支撑块左壁设置有垫片,所述垫片的左壁设置有调紧螺丝,所述调紧螺丝与转轴螺纹连接,使得光伏组件可以调节与光照射入角的角度。

附图说明

图1为本发明结构示意图;

图2为本发明结构前视图剖视结构示意图;

图3为本发明结构盲管盲沟结构示意图;

图4为本发明结构排水渠结构示意图;

图5为本发明结构太阳能发电装置结构示意图;

图6为本发明结构支撑块结构示意图;

图7为本发明结构滑槽结构示意图。

图中:1盐碱地、2淡水蓄水池、3水泵、4防渗层、5排水渠、51底座、511梯形槽、52滑槽、521密封橡胶垫、522凸牙、523凹槽、53侧板、54密封条、55暗管通孔、6控制装置、7太阳能发电装置、71支撑座、72逆变器、73支撑杆、74转轴、741调紧螺丝、742垫片、75光伏组件、76支撑块、761支撑块凹槽、8喷灌器、9有机质层、10盲管、101阻泥纱布层、11盲沟、12暗管。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-7,本发明提供一种技术方案:一种利用太阳能供能的盐碱地改良排水系统,包括盐碱地1,所述盐碱地1的左端和右端外壁顶部均设置有淡水蓄水池2,所述淡水蓄水池2的内腔设置有水泵3,所述淡水蓄水池2的底部设置有防渗层4,所述防渗层4的底部设置有排水渠5,所述盐碱地1的顶部和底部设置有太阳能发电装置7,所述盐碱地1的底部中心设置有控制装置6,所述盐碱地1的中间设置有喷灌器8,所述水泵3与喷灌器8之间连接有水管,所述盐碱地1的底部设置有有机质层9,所述有机质层9的底部设置有多组盲管10,多组所述盲管10的外壁设置有盲沟11,多组所述盲沟11之间均设置有暗管12,所述暗管12的两端均插接在盲管10的内腔,所述暗管12的左端和右端的终端均插接在排水渠5的内腔,所述盲管10的外壁设置有阻泥纱布层101,所述阻泥纱布层101设置在盲管10与盲沟11之间,所述排水渠5的底部设置有底座51,所述底座51的左右两端设置有滑槽52,所述滑槽52的内腔插接有侧板53,所述侧板53的右壁开设有暗管通孔55,所述暗管通孔55与暗管12连接,两组所述侧板53与底座51的之间设置有密封条54,所述太阳能发电装置7的底部设置有支撑座71,所述支撑座71的顶部右端设置有逆变器72,所述支撑座71的顶部设置有支撑杆73,所述支撑杆73的左端内腔设置有转轴74,所述支撑杆73的左端设置有光伏组件75,所述光伏组件75的右端设置有支撑块76,所述支撑块76与转轴74活动铰接,所述控制装置6分别与水泵3和逆变器72电性连接。

其中,所述盲管10与盲沟11之间填充有细沙和碎石子,细沙和碎石子可以提高渗透性,使含有盐碱的水份可以通过暗管12流向排水渠5里,实现盐碱地1盐碱的降低,土壤的改良,所述支撑块76的内腔开设有支撑块凹槽761,所述支撑杆73的左端插接在支撑块凹槽761的内腔,所述支撑块76左壁设置有垫片742,所述垫片742的左壁设置有调紧螺丝741,所述调紧螺丝741与转轴74螺纹连接,通过人工调整光伏组件75与光照射入角的角度,提高对光能的利用率,垫片742能使调紧螺丝741紧固时不会发生滑动,还可以有效保护支撑块76的外壁,所述盲管10的外壁开设有透水孔,使得洗出来的盐碱水可以通过透水孔渗透到盲管10内,提高渗透的效率,所述太阳能发电装置7和喷灌器8均设置四组,且四组太阳能发电装置7和喷灌器8结构相同,既能达到运作条件最大化,又不造成资源浪费,所述底座51、滑槽52和侧板53长度相同,所述滑槽52的内腔底部设置有密封橡胶垫521,所述滑槽52的顶部内腔左右两侧设有凸牙522,所述侧板53的下部左右两侧设有与凸牙522相配合的凹槽523,所述底座51的内腔底部设置有梯形槽511,使得排水渠5可安装和拆卸,便于维护,通过密封条54的连接和滑槽52中密封橡胶垫521的设置减少盐碱水的渗漏,避免二次污染,底座51的内腔顶部设有梯形槽511,能够有效的防止泥沙的堵塞,保证正常排水。

工作原理:本发明通过淡水蓄水池2内的水泵3将淡水引入喷灌器8,喷灌器8将干净的淡水喷淋到盐碱地1上,随着水进入盐碱地1,盐碱地1中的盐碱粒子溶解到淡水中,向下渗透到盲管10和盲沟11中,此时的盐碱地1洗出的盐碱水通过盲管10上的透水孔渗透到盲管10的内部,阻泥纱布层101阻止泥水进入盲管10中,通过盲管10之间均连接有暗管12,暗管12连接到排水渠5的内腔,实现盐碱水排向排水渠5,太阳能发电装置7通过光伏组件75将光能转化为电能,在逆变器72上将低压电转化为水泵3额定电压,对水泵3进行供电,通过盐碱地1的底部设置有有机质层9,有机质层9是由秸秆,谷壳等与土混合形成的,有机质层9经微生物分解、转化形成腐殖质,能提高土壤的缓冲能力,并可和碳酸钠作用形成腐殖酸钠,降低土壤碱性,腐殖酸钠还能刺激作物生长,增强抗盐能力,腐殖质可以促进团粒结构形成,从而使孔度增加,透水性增强,有利于盐分淋洗,抑制返盐,有机质在分解过程中产生大量有机酸,一方面可以中和土壤碱性,另一方面可加速养分分解,促进迟效养分转化,提高磷的有效性。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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