一种雨水资源利用型廊架的制作方法

文档序号:11400957阅读:151来源:国知局

本实用新型涉及园林园艺技术领域,具体涉及一种雨水资源利用型廊架。



背景技术:

城市中路面绝大部分硬化,降雨后形成地表径流而不能入渗土壤,但是还存在零星花坛花圃作为城市园林景观,目前这些花坛花圃需要市政园林的工作人员专门对其进行灌溉。当前水资源短缺,若能为这些花坛花圃找到新的灌溉水源则能缓解城市用水矛盾。中国专利CN201620642659.1公开了一种园林用雨水利用架,该园林用雨水利用架能收集雨水进行浇灌,节省水资源,但其收集的雨水只能灌溉盆栽,且灌溉过程需要人为控制,因此存在灌溉面积小、增加人员劳动负担的缺陷,另外其收集的雨水没有经过过滤,雨水中的杂物易造成导水管堵塞。



技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术存在的不足,提供一种结构简单、灌溉面积大、成本低、节省人力和不需要外动力的自动化雨水资源利用型廊架。

为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案:

一种雨水资源利用型廊架,包括集水横梁、空心立柱、自动供水装置和位于空心立柱下方的储水供水槽,所述空心立柱的两端分别与所述集水横梁和所述储水供水槽连通,所述自动供水装置包括与储水供水槽连通的一根以上供水管,所述供水管上设有位于土壤内的灌水器,所述灌水器的位置不低于与其对应的供水管与储水供水槽的连接位置且能使所述储水供水槽内液体通过所述供水管到达所述灌水器,所述储水供水槽设有用于监控其液位不低于供水管与储水供水槽的连接位置的控制装置。

上述的雨水资源利用型廊架,优选的,所述灌水器的位置和与其对应的供水管与储水供水槽的连接位置高度相差0~2米。

上述的雨水资源利用型廊架,优选的,所述供水管的一端与所述储水供水槽侧面的底部位置连通,另一端连接有所述灌水器,所述供水管的内壁光滑。

上述的雨水资源利用型廊架,优选的,所述储水供水槽的两侧均连接有若干所述供水管,位于储水供水槽同侧的若干所述供水管均匀间隔布置。

上述的雨水资源利用型廊架,优选的,所述控制装置包括能根据储水供水槽内液位的变化来控制向所述供水管供水和停止供水的液位开关和用于监控储水供水槽内液位并能发送报警信号的报警装置。

上述的雨水资源利用型廊架,优选的,所述廊架的周围设有花坛和花圃,所述花坛设有朝上开口的输水通道,所述空心立柱包括内供水通道和外供水通道,所述内供水通道与所述储水供水槽连通,所述外供水通道和所述输水通道分别布置在花坛的两侧并通过贯穿花坛土壤的连接通道连通,所述输水通道与所述花坛的接触面采用透水材料制成。

上述的雨水资源利用型廊架,优选的,所述连接通道内设有砂层,所述砂层位于所述储水供水槽的上方且与所述储水供水槽连通。

上述的雨水资源利用型廊架,优选的,所述储水供水槽和所述供水管均位于土壤内,所述灌水器为陶土头灌水器。

上述的雨水资源利用型廊架,优选的,所述集水横梁上与所述空心立柱的连通处设有过滤栅网。

上述的雨水资源利用型廊架,优选的,包括两根对称布置的空心立柱。

与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型雨水资源利用型廊架的集水横梁收集到的雨水从空心立柱的内腔流入储水供水槽内,流入储水供水槽内的雨水利用负压灌溉的方式在土壤干旱时通过供水管输送至灌水器,再由灌水器渗出后对栽于土壤中的植物进行灌溉,在土壤湿润时则停止灌溉,保证植物的正常需水量。控制装置监控储水供水槽内的液位不低于供水管与储水供水槽的连接位置,使得供水管内始终充满水,既保证了负压灌溉的正常进行,又使得负压灌溉的效率和稳定性最大化。该雨水资源利用型廊架能利用雨水自动实现灌溉,降低了经济成本,不需要人为控制和外动力,节省了人力,同时具有结构简单、灌溉面积大的优点。

附图说明

图1为雨水资源利用型廊架的结构示意图。

图例说明:

1、集水横梁;2、空心立柱;21、内供水通道;22、外供水通道;3、储水供水槽;4、供水管;5、灌水器;6、花坛;61、输水通道;7、花圃;8、砂层;9、过滤栅网。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

如图1所示,本实施例的雨水资源利用型廊架,包括集水横梁1、空心立柱2、自动供水装置和位于空心立柱2下方的储水供水槽3,空心立柱2的两端分别与集水横梁1和储水供水槽3连通,自动供水装置包括与储水供水槽3连通的一根以上供水管4,供水管4上设有位于土壤内的灌水器5,灌水器5的位置不低于与其对应的供水管4与储水供水槽3的连接位置且能使储水供水槽3内液体(雨水)通过供水管4到达灌水器5,储水供水槽3设有用于监控其液位不低于供水管4与储水供水槽3的连接位置的控制装置。本实施例将灌水器5埋在土壤中,使灌水器5与土壤充分接触,土壤发生干湿变化导致土壤基质势(负压)改变。集水横梁1收集到的雨水从空心立柱2的内腔流入储水供水槽3内,储水供水槽3内的压力为大气压,储水供水槽3通过供水管4与灌水器5连通,可以调节土大气压与壤基质势之间的压力差,同时,灌水器5的位置不低于与其对应的供水管4与储水供水槽3的连接位置且能使储水供水槽3内液体通过供水管4到达灌水器5。当土壤干旱时,大气压与土壤基质势之间的压力差增大,储水供水槽3内的雨水则通过供水管4到达灌水器5,再由灌水器5渗出后对栽于土壤中的植物进行灌溉;随着灌溉的进行,土壤渐渐湿润使得大气压与土壤基质势之间的压力差逐渐减小,使得储水供水槽3内的雨水通过供水管4到达灌水器5的速度减缓;当大气压与土壤基质势之间的压力差为零时,则雨水停止到达灌水器5,即停止灌溉。由此可见,灌水器5对植物进行灌溉时需要的动力为大气压与土壤基质势之间的压力差,利用该动力使得灌水器5自动对土壤中的植物进行灌溉(负压灌溉),即负压灌溉利用土壤的自主调节,使储水供水槽3内的雨水在土壤干旱时释放出来,达到灌溉的目的,在土壤湿润时则停止灌溉,保证植物的正常需水量。控制装置(图中未示出)监控储水供水槽3内的液位不低于供水管4与储水供水槽3的连接位置,使得供水管4内始终充满水,既保证了负压灌溉的正常进行,又使得负压灌溉的效率和稳定性最大化。该雨水资源利用型廊架能利用雨水自动实现灌溉,降低了经济成本,不需要人为控制和外动力,节省了人力,同时具有结构简单、灌溉面积大的优点。

优选的,灌水器5的位置和与其对应的供水管4与储水供水槽3的连接位置高度相差0~2米,更优的,灌水器5的位置和与其对应的供水管4与储水供水槽3的连接位置高度相差0~1米,利于提高灌溉效率和灌溉效果。

本实施例中,供水管4的一端与储水供水槽3侧面的底部位置连通,另一端连接有灌水器5,保证了在储水供水槽3内雨水较少的情况下也能实现自动灌溉,供水管4的内壁光滑,减少了雨水通过供水管4时造成的能量损失。

进一步的,储水供水槽3的两侧均连接有若干供水管4,增加了灌溉面积,位于储水供水槽3同侧的若干供水管4均匀间隔布置,实现对植物的均匀灌溉,利于植物的生长。

本实施例中,控制装置包括设在储水供水槽3内的液位开关和报警装置,液位开关能根据储水供水槽3内液位的变化来控制向供水管4内供水和停止供水,报警装置用于监控储水供水槽3内液位并能发送报警信号。给储水供水槽3预设一个液位值,该液位值的预设位置较高于供水管4与储水供水槽3的连接位置,当储水供水槽3内液位高于该液位值时,液位开关打开,储水供水槽3内雨水通过供水管4到达灌水器5;随着灌溉的进行,储水供水槽3内液位逐渐降低直至到达该液位值时,液位开关关闭,储水供水槽3则停止向供水管4供水;当储水供水槽3内液位高于该液位值且在液位开关打开的状态下,没有雨水到达灌水器5,即灌水器5不能进行灌溉,则报警装置发出报警信号,提示人员检查,保证灌溉的正常进行。本实施例的液位开关与报警装置均采用现有技术。

本实施例中,廊架的周围设有花坛6和花圃7,花坛6设有朝上开口的输水通道61,空心立柱2包括内供水通道21和外供水通道22,内供水通道21与储水供水槽3连通,外供水通道22和输水通道61分别布置在花坛6的两侧,外供水通道22的下端和输水通道61的下端通过贯穿花坛6土壤的连接通道连通,输水通道61与花坛6的接触面采用透水材料制成。本实施例的透水材料为现有技术。集水横梁1收集到的雨水通过内供水通道21流入储水供水槽3内,流入储水供水槽3内的雨水通过若干供水管4输送至灌水器5,再由灌水器5渗出并对花圃7进行灌溉;而集水横梁1收集到的雨水依次通过外供水通道22和连接通道流至输水通道61,输水通道61内的雨水通过其与花坛6的接触面流入花坛6,实现了对花坛6的灌溉。本实施例的输水通道61朝上开口,也能起到收集雨水的作用。

进一步的,连接通道内设有砂层8,砂层8位于储水供水槽3的上方且与储水供水槽3连通。砂层8起到滞留雨水的作用,滞留的雨水在浸湿花坛6的土壤后,多余的水分则排到储水供水槽3内。

本实施例中,灌水器5、储水供水槽3和供水管4均位于土壤内且雨水利用空心立柱2流通,不会对外观造成影响,同时,储水供水槽3位于土壤内又使得储水供水槽3内的雨水不易蒸发。本实施例的灌水器5采用现有技术中的陶土头灌水器,陶土头灌水器具有成本低和不易发生堵塞的优点。

本实施例中,集水横梁1上与空心立柱2的连通处设有过滤栅网9,雨水经过过滤栅网9过滤掉污泥及一些杂物后流入空心立柱2,有效的避免了污泥和杂物引起供雨水通过的各通道、管路及灌水器5发生堵塞的情况。

本实施例的雨水资源利用型廊架包括两根对称布置的空心立柱2,利于大流量雨水的流通和保证向储水供水槽3供水充足。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例。对于本技术领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型技术构思前提下所得到的改进和变换也应视为本实用新型的保护范围。

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