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一种山地风电场假植沟新型智能水肥循环再利用系统

2021-02-02 10:32:35

一种山地风电场假植沟新型智能水肥循环再利用系统

  技术领域

  本实用新型属于山地风电场植物假植沟循环利用技术领域,具体涉及一种山地风电场假植沟新型智能水肥循环再利用系统。

  背景技术

  假植沟技术为近几年在山地风电场开发建设过程中兴起的一种当地原生植物(小乔木、灌木、草本等)的保护技术,但是,假植沟技术在山地风电场应用过程中还存在一些问题,例如土壤水肥流失快,需要经常浇水施肥保证植物假植成活率,另一方面假植沟的水若不能及时排出,积存在假植沟内易导致植物根系腐烂,假植植物成片死亡。现有提高假植沟内假植植物存活率的方法主要集中在假植沟上部遮阳和灌溉、假植植物根系保护、适用于单株假植植物的假植沟设计等,基本未涉及假植沟沟内整体的水肥保护和再利用。

  实用新型内容

  本实用新型要解决的技术问题在于提供一种通过设计山地风电场假植沟新型智能水肥循环再利用系统,以解决假植沟土壤水肥流失快、植物假植成活率低的问题。

  本实用新型通过以下技术方案解决上述技术问题,

  一种山地风电场假植沟新型智能水肥循环再利用系统,包括水分收集塑料薄膜、连接水管、抽水泵、喷灌水龙头、储水箱、水位感应装置和土壤水分监测仪,其特征在于,

  所述水分收集塑料薄膜,用于隔离假植沟内水肥和地下水,紧贴于假植沟体内部的底部和侧壁,并在水分收集塑料薄膜上覆设假植土壤,假植土壤内种植假植植物;

  所述连接水管包括第一连接水管和第二连接水管,

  所述第一连接水管用于连接所述水分收集塑料薄膜和储水箱,其一端连接水分收集塑料薄膜的排水口,另一端连接储水箱的进水口;

  所述第二连接水管用于连接所述储水箱和喷灌水龙头,依次连接储水箱出水口、抽水泵和喷灌水龙头;

  所述喷灌水龙头向假植沟内喷水,设于假植沟上方;

  所述抽水泵用于将所述储水箱内的水抽出;

  所述储水箱用于收集假植沟内余水和灌溉水;

  所述水位感应装置用于测量所述储水箱的水位,设置在所述储水箱的内部;

  所述土壤水分监测仪,用于检测假植土壤的水分,其感应端插入假植土壤内;

  所述土壤水分监测仪检测假植土壤的水分,当水分值低于预设水分值时,向所述抽水泵发出启动信号,所述抽水泵将储水箱内的水抽出,并通过喷灌水龙头向假植沟内喷水;当水分值高于预设水分值时,向所述抽水泵发出停止信号,所述抽水泵停机;当所述水位感应装置检测储水箱水位低于预设水位时,向所述抽水泵发出水位控制信号,保护所述抽水泵。

  为了获得更好的技术效果,所述排水口设在水分收集塑料薄膜的最低处,所述储水箱的进水口低于所述排水口;

  为了获得更好的技术效果,所述储水箱还包括搅拌器,所述搅拌器固定于储水箱的内底部;

  为了获得更好的技术效果,还包括智能感应装置,所述智能感应装置包括土壤水分监测仪报警器、水位感应装置报警器、搅拌器声控开关、抽水泵声控开关;

  所述土壤水分监测仪报警器与土壤水分监测仪连接,土壤水分监测仪检测假植土壤的水分时,当水分值低于预设水分值时,所述土壤水分监测仪报警器发出启动信号;当水分值高于预设水分值时,所述土壤水分监测仪报警器发出关闭信号;

  所述水位感应装置报警器与水位感应装置连接,水位感应装置检测储水箱水位时,当水位低于预设水位时,所述水位感应装置报警器发出水位控制信号;

  所述搅拌器声控开关与搅拌器连接,抽水泵声控开关与抽水泵连接,

  所述搅拌器声控开关、抽水泵声控开关接收土壤水分监测仪报警器发出的启动信号分别控制搅拌器、抽水泵的开启,

  所述搅拌器声控开关、抽水泵声控开关接收土壤水分监测仪报警器发出的关闭信号和水位感应装置报警器发出的水位控制信号分别控制搅拌器、抽水泵的关闭;

  为了获得更好的技术效果,所述连接水管为塑料材质,内径为2cm,两端均设有过滤网。

  为了获得更好的技术效果,所述储水箱为圆柱体塑料桶,高2m,内直径1m,箱盖布满小孔。

  所述的抽水泵为小型抽水泵。

  为了获得更好的技术效果,所述水位感应装置安装在储水箱内部,略高于与所述第二连接水管连接的储水箱出水口。

  为了获得更好的技术效果,还有计时器,所述计时器安装在所述抽水泵声控开关与抽水泵中间,所述抽水泵声控开关接收到启动信号进入计时状态,完成计时后开启抽水泵。

  本实用新型结构简单,在假植过程中与地下水系统通过水分收集塑料薄膜隔离,避免在假植过程中给原生态带来改变,连接水管、抽水泵、喷灌水龙头、储水箱、水位感应装置和土壤水分监测仪均可在不同的施工现场重复使用,避免了使用一次性假植沟产品带来的环境污染,也节约了工程成本。本实用新型通过自动化设备实现假植植物的灌溉,避免假植植物因假植时根基较浅而缺水死亡,也能避免假植植物因假植沟的水若不能及时排出而导致根系腐烂,较好的保护了当地植物。

  附图说明

  图1为本实用新型实施例结构示意图。

  图2为本实用新型实施例储水箱结构示意图;

  图3为本实用新型实施例储水箱俯视图。

  图4为本实用新型实施例连接水管结构示意图。

  图5为本实用新型实施例流程示意图。

  附图标记包括:1-土壤水分监测仪、2-水分收集塑料薄膜、3-连接水管、31-第一连接水管、32-第二连接水管、33-过滤网、4-储水箱、41-箱盖、42-小孔、5-搅拌器、6-抽水泵、7-喷灌水龙头、8-水位感应装置、9-假植土壤。

  具体实施方式

  下面将通过具体的实施方案和附图对本实用新型做进一步的详细说明。

  一种山地风电场假植沟新型智能水肥循环再利用系统,包括水分收集塑料薄膜2、连接水管、抽水泵6、喷灌水龙头7、储水箱4、水位感应装置8和土壤水分监测仪1,

  所述水分收集塑料薄膜2,用于隔离假植沟内水肥和地下水,紧贴于假植沟体内部的底部和侧壁,并在水分收集塑料薄膜2上覆设假植土壤9,假植土壤9内种植假植植物;

  所述连接水管3为塑料材质,内径为2cm,两端均设有过滤网33,包括第一连接水管31和第二连接水管32,

  所述第一连接水管31用于连接所述水分收集塑料薄膜2和储水箱4,其一端连接水分收集塑料薄膜2的排水口,另一端连接储水箱4的进水口;所述排水口设在水分收集塑料薄膜2的最低处,所述储水箱4的进水口低于所述排水口;

  所述第二连接水管32用于连接所述储水箱4和喷灌水龙头7,依次连接储水箱4出水口、抽水泵6和喷灌水龙头7;

  所述喷灌水龙头7向假植沟内喷水,设于假植沟上方;

  所述抽水泵6为小型抽水泵6,用于将所述储水箱4内的水抽出;

  所述储水箱4用于收集假植沟内余水和灌溉水;所述储水箱4为圆柱体塑料桶,高2m,内直径1m,箱盖41布满小孔42;在山地风电场区域较难找到一个完全水平的区域进行大面积的假植沟假植,因此大多数假植沟依地势而建,带有一定的坡度,所述储水箱4放置位置低于假植沟沟底水平线;

  所述储水箱4还包括搅拌器5,所述搅拌器5固定于储水箱4内的底部;

  所述水位感应装置8用于测量所述储水箱4的水位,设置在所述储水箱4的内部,略高于与所述第二连接水管32连接的储水箱4出水口;

  所述土壤水分监测仪1,用于检测假植土壤9的水分,其感应端插入假植土壤9内;

  所述土壤水分监测仪1检测假植土壤9的水分,当水分值低于预设水分值时,向所述抽水泵6发出启动信号,所述抽水泵6将储水箱4内的水抽出,并通过喷灌水龙头7向假植沟内喷水;当水分值高于预设水分值时,向所述抽水泵6发出停止信号,所述抽水泵6停机;当所述水位感应装置8检测储水箱4水位低于预设水位时,向所述抽水泵6发出水位控制信号,保护所述抽水泵6。

  作为一种改进技术方案,还包括智能感应装置,所述智能感应装置包括土壤水分监测仪报警器、水位感应装置报警器、搅拌器5声控开关、抽水泵6声控开关;

  所述土壤水分监测仪报警器与土壤水分监测仪1连接,土壤水分监测仪1检测假植土壤9的水分时,当水分值低于预设水分值时,所述土壤水分监测仪报警器发出启动信号;当水分值高于预设水分值时,所述土壤水分监测仪报警器发出关闭信号;

  所述水位感应装置报警器与水位感应装置8连接,水位感应装置8检测储水箱4水位时,当水位低于预设水位时,所述水位感应装置报警器发出水位控制信号;

  所述搅拌器5声控开关与搅拌器5连接,抽水泵6声控开关与抽水泵6连接,所述搅拌器声控开关、抽水泵声控开关接收土壤水分监测仪报警器发出的启动信号分别控制搅拌器5、抽水泵6的开启,所述搅拌器声控开关、抽水泵声控开关接收土壤水分监测仪报警器发出的关闭信号和水位感应装置报警器发出的水位控制信号分别控制搅拌器5、抽水泵6的关闭。

  作为一种更进一步的改进方案,还有计时器,所述计时器安装在所述抽水泵6声控开关与抽水泵6中间,所述抽水泵6声控开关接收到启动信号进入计时状态,完成计时后开启抽水泵6。

  本实用新型在假植沟紧贴沟体的内壁铺设一层水分收集塑料薄膜2,将排水沟内多余的水分和假植沟内土壤流失的养分汇集至地势较低的沟底,再通过所述第一连接水管31两端的过滤网滤掉大颗粒沙土之后顺流至储水箱4,储水箱4用来存储假植沟内流失的水肥并用于假植沟灌溉再利用。储水箱4为圆柱体塑料桶,高2m,内直径1m,可存储约1.5 m3水,箱盖布满小孔,阻止外部枝叶等掉落至储水箱4内造成水管堵塞,也便于抽水泵6抽水时维持储水箱4内外压力平衡。

  当假植沟内土壤水分含量较低时(例如<15%时),所述土壤水分监测仪1向所述抽水泵6和搅拌器5发出启动信号,搅拌器5声控开关接收到启动信号之后启动搅拌器5,抽水泵6声控开关收到启动信号之后激活计时器,计时器完成计时后再开启冲水泵,这样能够在抽水前将储水箱4内的水和沉积在箱底的肥充分搅拌,搅拌均匀之后再启动抽水泵6将储水箱4内经充分混合的水肥一起泵送至喷灌水龙头7用于灌溉。

  当假植沟内土壤水分含量高于预设水分值时,所述土壤水分监测仪1向所述抽水泵6发出停止信号,所述抽水泵6和搅拌器5停机。

  由于根据假植沟大小和实际上储水箱4内的水并非无限量,当水位线接近与所述第二连接水管32连接的储水箱4出水口位置时,位于该处的水位感应装置8发出水位控制信号,抽水泵6接收到水位控制信号之后停止工作。

  当如有灌溉、施肥、喷药等需求从外部引入水、肥和农药等,也可以通过将外部外部引入水、肥和农药放置在储水箱4内,再通过本套系统实现喷水、施肥、喷药操作。

  本实用新型一方面通过土壤水分监测仪1测定假植沟内土壤水分含量,当假植沟内土壤水分含量较低时,水分监测仪发出启动信号,装有声控开关的搅拌器5接收到启动信号之后开始将储水箱4内的水和沉淀的营养物质搅拌一分钟,装有声控开关的抽水泵6在接收到启动信号的一分钟(预设计时时间)之后将储水箱4内的水通过抽水泵6压入喷灌水龙头7进行浇灌,当储水箱4的水位降低至箱底时,水位感性装置发出水位控制信号,抽水泵6接收到信号立刻停止工作。

  另一方面水分收集塑料薄膜2将假植沟内多余的水分和流失的养分收集过滤到储水箱4内,储水箱4也可收集雨水和引入其他水(山泉水、山下自来水等)并添加营养剂、杀毒剂等,通过搅拌器5将水、肥、药等搅拌均匀,通过抽水泵6将水喷灌植假植沟内。

  本实用新型较大程度的减少了假植沟内土壤水分和养分的流失,实现了假植沟内水肥的再利用以及提高了假植植物的成活率,且尽量保持当地植物的生活环境和营养环境,降低施工对当地生态影响。此外,本系统还可以实现对假植沟内植物的喷药施肥等。本实用新型装置可自由移动,可在山地风电场循环重复利用,节约成本。

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