CN117561827A - 一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,涉及绿化工程相关领域,包括盐碱地、黄土层、排水管网、砂石层、种植盐碱土层、排水井、脉冲式液位传感器、碱水中和室和浇灌器,通过设置了碱水中和室,将盐碱地内的碱水内抽取,然后进行中和后用于对盐碱地上的绿化植物进行浇灌,达到对种植盐碱土层进行脱盐的效果,同时减少外部淡水浇灌用量,大大减少了盐碱地绿化工程的成本,通过设置了肥料储箱组件,通过肥料储箱组件往储水箱添加酸性肥料,对碱性水具有一定中和效果,且肥料与水混合形成水肥,利于对进行水肥浇灌的同时具有中和碱性水的效果。
Description
技术领域
本发明涉及绿化工程相关领域,具体是一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构。
背景技术
盐碱地是指土地盐碱化,土壤盐分含量高,所含的盐分影响到作物的正常生长,盐碱地中种植植物受土壤所含的盐分影响,成活率相对比较低,尤其是在绿化工程中,一旦地质为盐碱地,植物成活率低,绿化难度很大, 盐碱地的特点是地下水位高,带有盐碱的水分通过土壤的毛细作用上升到地表,形成土壤的盐碱化,黄河灌区盐碱地绿化的关键是对土壤盐分的调控;
目前,公开号为CN203775739U公开了一种盐碱地改良绿化种植结构,利用大水灌溉对回填种植盐碱土层进行洗盐,实现原土绿化,降低成本;在盐碱地上铺设碎石过滤层和排盐管网,并设置蓄水井,碎石过滤层对地下盐碱水进行过滤,排盐管网可蓄积土壤中的盐碱水,并排入到蓄水井中,通过溢出管口排出到市政排水网中,实现土壤排盐,并防止土壤返盐碱;种植盐碱土层的表面铺设有薄膜,可以有效控制地表水分蒸发,阻断带盐碱水通过毛细管上升,提高土壤脱盐率;蓄水井内高于排盐管网的井壁设置为隔离层,可避免蓄水井水位突升造成盐碱水进入到种植盐碱土层中,保证绿化植物生长;
上述盐碱地改良绿化种植结构在土壤脱盐方面虽然具有一定优势,但采用将碱水排出至市政排水网中,需要与政排水网进行连接,增加盐碱地绿化工程,且盐碱地中含水量较大,大大增加市政排水网的排水量,容易对市政排水网的排水效率造成影响,且盐碱地中的水分排出后,为保证绿化植物生长,需要大量的淡水进行灌溉,以保证绿化植物生长所需的水分,运水成本较高,且增加淡水资源的使用。
发明内容
因此,为了解决上述不足,本发明在此提供一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构。
本发明是这样实现的,构造一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,该装置包括盐碱地和碱水中和室,所述盐碱地上设置有黄土层,所述黄土层的表面铺设有排水管网,所述排水管网上铺设有砂石层,所述砂石层上方覆盖种植盐碱土层,所述排水管网与排水井相连接,所述排水井的顶部安装有脉冲式液位传感器,所述碱水中和室设置于种植盐碱土层上,且排水井的顶部设置于碱水中和室内,所述碱水中和室包括保护室、中和水箱、水质检测仪、调酸剂储箱组件、肥料储箱组件、第一水泵、第二水泵、浇灌水管、配电箱和控制器组件,所述保护室内部设置有中和水箱,所述中和水箱的外侧设置有调酸剂储箱组件、肥料储箱组件、第一水泵和第二水泵,所述第一水泵用于对排水井内的碱水抽取至中和水箱内,所述中和水箱的顶部安装有水质检测仪,所述水质检测仪用于检测水质,所述调酸剂储箱组件用于对中和水箱内注入调酸剂,与中和水箱内的水进行中和,调酸剂采用盐酸和硫酸,所述肥料储箱组件根据中和水箱内水的水质输入酸性肥料和非酸性肥料,所述浇灌水管与浇灌器相连接,所述第二水泵用于对中和水箱内的水抽出,且通过浇灌水管输送至浇灌器对绿化植物浇灌,所述碱水中和室的内部设置有配电箱和控制器组件。
优选的,所述中和水箱包括储水箱、过滤器、肥料添加口、第三水泵、抽水管一、抽水管二、排水管及其控制阀门、电机和搅拌轴,所述储水箱的顶部边沿处设置有过滤器、肥料添加口和第三水泵,所述过滤器通过导管与第一水泵的输出端口相连接,所述肥料添加口与调酸剂储箱组件相连接,所述第三水泵通过抽水管对储水箱内的水抽取,且输送至水质检测仪,所述抽水管一和抽水管二的底端均伸入至储水箱的内侧底部,且抽水管二的另一端与第二水泵的抽取端口相连接,所述储水箱的外侧底部连接有排水管及其控制阀门,且排水管及其控制阀门伸出保护室,所述储水箱的顶端中部固定有电机,所述电机与搅拌轴传动连接,且搅拌轴设置于储水箱内。
优选的,所述调酸剂储箱组件包括箱体、加液管、液位传感器二、第四水泵、抽液管和输送管,所述箱体用于储存调酸剂,所述箱体的顶部设置有加液管和液位传感器二,所述抽液管的一端伸入至箱体的内侧底部,且抽液管的另一端与第四水泵的抽取端口相连接,所述第四水泵的输出端口与输送管的一端相连接,且输送管的另一端与储水箱的外壁顶部相连接。
优选的,所述肥料储箱组件包括酸性肥料储箱、非酸性肥料储箱、星型落料器、料斗、绞龙上料器、盖板和主动式红外传感器,所述酸性肥料储箱和非酸性肥料储箱的底部均安装有星型落料器,通过星型落料器控制肥料下落,所述酸性肥料储箱、非酸性肥料储箱和星型落料器的底部边沿处均与料斗的顶端边沿处固定连接,所述料斗的底端安装有绞龙上料器,所述绞龙上料器的顶部与肥料添加口相连接,所述酸性肥料储箱和非酸性肥料储箱的顶部通过盖板封盖,所述酸性肥料储箱和非酸性肥料储箱的外侧均安装有主动式红外传感器。
优选的,所述排水管网的顶部开设有进水孔,且排水管网的内壁顶部覆盖有过滤网。
优选的,所述水质检测仪外侧连接有导水管,且导水管底部与储水箱相连接。
优选的,所述过滤器的出水口设置于底部,且与储水箱相贯通。
优选的,所述料斗的顶部长度大于酸性肥料储箱和非酸性肥料储箱底部星型落料器的间距。
优选的,所述主动式红外传感器的发射端和接收端呈竖直设置,且安装于酸性肥料储箱和非酸性肥料储箱的上下两侧。
本发明具有如下优点:本发明通过改进在此提供一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,与同类型设备相比,具有如下改进:
本发明所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,通过设置了碱水中和室,在碱水中和室内设置有中和水箱、水质检测仪、调酸剂储箱组件,将排水井内的碱水抽取至中和水箱内,通过水质检测仪对中和水箱内的水质进行检测,根据水质的碱性度,控制调酸剂储箱组件往中和水箱内注入调酸剂,通过调酸剂中和碱性水,使水达到浇灌标准,将盐碱地内的碱水内抽取,然后进行中和后用于对盐碱地上的绿化植物进行浇灌,达到对种植盐碱土层进行脱盐的效果,同时减少外部淡水浇灌用量,大大减少了盐碱地绿化工程的成本。
本发明所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,通过设置了肥料储箱组件,肥料储箱组件上设置有酸性肥料储箱和非酸性肥料储箱,在需要中和储水箱内的碱性水,且同时需要进行水肥浇灌时,通过肥料储箱组件往储水箱添加酸性肥料,对碱性水具有一定中和效果,且肥料与水混合形成水肥,对绿化植物进行浇灌,且无需中和水的碱性时,通过添加非酸性肥料进行水肥浇灌,利于对进行水肥浇灌的同时具有中和碱性水的效果。
附图说明
图1是本发明结构示意图;
图2是本发明碱水中和室内部结构平面图;
图3是本发明碱水中和室内部结构示意图;
图4是本发明中和水箱结构示意图;
图5是本发明中和水箱内部结构示意图;
图6是本发明调酸剂储箱组件结构示意图;
图7是本发明肥料储箱组件结构示意图。
其中:盐碱地-1、黄土层-2、排水管网-3、砂石层-4、种植盐碱土层-5、排水井-6、脉冲式液位传感器-7、碱水中和室-8、浇灌器-9、保护室-81、中和水箱-82、水质检测仪-83、调酸剂储箱组件-84、肥料储箱组件-85、第一水泵-86、第二水泵-87、浇灌水管-88、配电箱-89、控制器组件-810、储水箱-821、过滤器-822、肥料添加口-823、第三水泵-824、抽水管一-825、抽水管二-826、排水管及其控制阀门-827、电机-828、搅拌轴-829、箱体-841、加液管-842、液位传感器二-843、第四水泵-844、抽液管-845、输送管-846、酸性肥料储箱-851、非酸性肥料储箱-852、星型落料器-853、料斗-854、绞龙上料器-855、盖板-856、主动式红外传感器-857。
具体实施方式
下面将结合附图1-7对本发明进行详细说明,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1-3,本发明的一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,包括盐碱地1和碱水中和室8,盐碱地1上设置有黄土层2,黄土层2的表面铺设有排水管网3,排水管网3上铺设有砂石层4,砂石层4上方覆盖种植盐碱土层5,排水管网3与排水井6相连接,排水井6的顶部安装有脉冲式液位传感器7,碱水中和室8设置于种植盐碱土层5上,且排水井6的顶部设置于碱水中和室8内,碱水中和室8包括保护室81、中和水箱82、水质检测仪83、调酸剂储箱组件84、肥料储箱组件85、第一水泵86、第二水泵87、浇灌水管88、配电箱89和控制器组件810,保护室81内部设置有中和水箱82,中和水箱82的外侧设置有调酸剂储箱组件84、肥料储箱组件85、第一水泵86和第二水泵87,第一水泵86用于对排水井6内的碱水抽取至中和水箱82内,中和水箱82的顶部安装有水质检测仪83,水质检测仪83用于检测水质,调酸剂储箱组件84用于对中和水箱82内注入调酸剂,与中和水箱82内的水进行中和,调酸剂采用盐酸和硫酸,肥料储箱组件85根据中和水箱82内水的水质输入酸性肥料和非酸性肥料,浇灌水管88与浇灌器9相连接,第二水泵87用于对中和水箱82内的水抽出,且通过浇灌水管88输送至浇灌器9对绿化植物浇灌,碱水中和室8的内部设置有配电箱89和控制器组件810;
排水管网3的顶部开设有进水孔,且排水管网3的内壁顶部覆盖有过滤网,使水通过进水孔进入至排水管网3内,且通过过滤网对较大颗粒的砂石进行过滤,水质检测仪83外侧连接有导水管,且导水管底部与储水箱821相连接,使抽取至水质检测仪83内检测的水检测完成后,通过导水管排回储水箱821内
请参阅图4-5,本发明的一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,中和水箱82包括储水箱821、过滤器822、肥料添加口823、第三水泵824、抽水管一825、抽水管二826、排水管及其控制阀门827、电机828和搅拌轴829,储水箱821的顶部边沿处设置有过滤器822、肥料添加口823和第三水泵824,过滤器822通过导管与第一水泵86的输出端口相连接,肥料添加口823与调酸剂储箱组件84相连接,第三水泵824通过抽水管825对储水箱821内的水抽取,且输送至水质检测仪83,抽水管一825和抽水管二826的底端均伸入至储水箱821的内侧底部,且抽水管二826的另一端与第二水泵87的抽取端口相连接,储水箱821的外侧底部连接有排水管及其控制阀门827,且排水管及其控制阀门827伸出保护室81,储水箱821的顶端中部固定有电机828,电机828与搅拌轴829传动连接,且搅拌轴829设置于储水箱821内。
请参阅图6,本发明的一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,调酸剂储箱组件84包括箱体841、加液管842、液位传感器二843、第四水泵844、抽液管845和输送管846,箱体841用于储存调酸剂,箱体841的顶部设置有加液管842和液位传感器二843,抽液管845的一端伸入至箱体841的内侧底部,且抽液管845的另一端与第四水泵844的抽取端口相连接,第四水泵844的输出端口与输送管846的一端相连接,且输送管846的另一端与储水箱821的外壁顶部相连接;
过滤器822的出水口设置于底部,且与储水箱821相贯通,通过过滤器822对排水井6内抽取的水进行过滤,且过滤后通过过滤器822底部的出水口进入至储水箱821内。
请参阅图7,本发明的一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,肥料储箱组件85包括酸性肥料储箱851、非酸性肥料储箱852、星型落料器853、料斗854、绞龙上料器855、盖板856和主动式红外传感器857,酸性肥料储箱851和非酸性肥料储箱852的底部均安装有星型落料器853,通过星型落料器853控制肥料下落,酸性肥料储箱851、非酸性肥料储箱852和星型落料器853的底部边沿处均与料斗854的顶端边沿处固定连接,料斗854的底端安装有绞龙上料器855,绞龙上料器855的顶部与肥料添加口823相连接,酸性肥料储箱851和非酸性肥料储箱852的顶部通过盖板856封盖,酸性肥料储箱851和非酸性肥料储箱852的外侧均安装有主动式红外传感器857;
料斗854的顶部长度大于酸性肥料储箱851和非酸性肥料储箱852底部星型落料器853的间距,使酸性肥料储箱851和非酸性肥料储箱852内的肥料通过星型落料器853下落至料斗854内,主动式红外传感器857的发射端和接收端呈竖直设置,且安装于酸性肥料储箱851和非酸性肥料储箱852的上下两侧,使酸性肥料储箱851和非酸性肥料储箱852内肥料使用完后触发主动式红外传感器857,提示添加肥料,利于及时对肥料进行添加。
本发明通过改进提供一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,其工作原理如下;
第一,盐碱地1顶部通过黄土层2覆盖,通过黄土层2对排水管网3支撑,绿化植物种植于种植盐碱土层5上,种植盐碱土层5内的盐碱水通过排水管网3顶部的砂石层4过滤后进入至排水管网3内,然后流入至排水井6内;
第二,通过第一水泵86对排水井6内的碱水抽取,且通过过滤器822过滤杂质后,输入至储水箱821内,控制第三水泵824通过抽水管一825对中和水箱82内的水抽取至水质检测仪83,通过水质检测仪83检测水的酸碱度,根据水质的碱性度,往储水箱821内注入调酸剂,通过控制调酸剂储箱组件84的第四水泵844经抽液管845对箱体841内的调酸剂进行抽取,然后通过输送管846注入中和水箱82内,控制电机828驱动搅拌轴829转动,搅拌轴829转动对储水箱821内的水进行搅拌,通过调酸剂中和储水箱821内的碱性水,使水达到浇灌标准,然后通过第二水泵87对中和后的水进行抽取,且通过浇灌水管88输送至浇灌器9对绿化植物浇灌;
第三,通过设置了肥料储箱组件85,肥料储箱组件85上设置有酸性肥料储箱851和非酸性肥料储箱852,在需要中和储水箱821内的碱性水,且同时需要进行水肥浇灌时,通过肥料储箱组件85往储水箱821添加酸性肥料,对碱性水具有一定中和效果,且肥料与水混合形成水肥,对绿化植物进行浇灌,且无需中和水的碱性时,通过添加非酸性肥料进行水肥浇灌,利于对进行水肥浇灌的同时具有中和碱性水的效果,在添加酸性肥料或非酸性肥料时,通过控制酸性肥料储箱851或非酸性肥料储箱852底部的星型落料器853,通过星型落料器853控制肥料下落至料斗854内,然后通过绞龙上料器855输送至储水箱821内,且酸性肥料储箱851和非酸性肥料储箱852内肥料使用完后触发主动式红外传感器857,提示添加肥料,利于及时对肥料进行添加;
第四,通过排水井6顶部的脉冲式液位传感器7对排水井6内的液位进行检测,液位上升至一定高度后,需要进行排水,通过将排水井6内的水抽取至储水箱821内,且打开排水管及其控制阀门827的阀门,使抽取至储水箱821内的水通过外部排水管进行排出,避免排水井6内的水溢出,流入至碱水中和室内。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,并且本发明使用到的标准零件均可以从市场上购买,异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中,常规的型号,加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式,在此不再详述。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (9)
1.一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,包括盐碱地(1),所述盐碱地(1)上设置有黄土层(2),所述黄土层(2)的表面铺设有排水管网(3),所述排水管网(3)上铺设有砂石层(4),所述砂石层(4)上方覆盖种植盐碱土层(5),所述排水管网(3)与排水井(6)相连接,所述排水井(6)的顶部安装有脉冲式液位传感器(7);
其特征在于:还包括碱水中和室(8),所述碱水中和室(8)设置于种植盐碱土层(5)上,且排水井(6)的顶部设置于碱水中和室(8)内,所述碱水中和室(8)包括保护室(81)、中和水箱(82)、水质检测仪(83)、调酸剂储箱组件(84)、肥料储箱组件(85)、第一水泵(86)、第二水泵(87)、浇灌水管(88)、配电箱(89)和控制器组件(810),所述保护室(81)内部设置有中和水箱(82),所述中和水箱(82)的外侧设置有调酸剂储箱组件(84)、肥料储箱组件(85)、第一水泵(86)和第二水泵(87),所述第一水泵(86)用于对排水井(6)内的碱水抽取至中和水箱(82)内,所述中和水箱(82)的顶部安装有水质检测仪(83),所述水质检测仪(83)用于检测水质,所述调酸剂储箱组件(84)用于对中和水箱(82)内注入调酸剂,与中和水箱(82)内的水进行中和,所述肥料储箱组件(85)根据中和水箱(82)内水的水质输入酸性肥料和非酸性肥料,所述浇灌水管(88)与浇灌器(9)相连接,所述第二水泵(87)用于对中和水箱(82)内的水抽出,且通过浇灌水管(88)输送至浇灌器(9)对绿化植物浇灌,所述碱水中和室(8)的内部设置有配电箱(89)和控制器组件(810)。
2.根据权利要求1所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,其特征在于:所述中和水箱(82)包括储水箱(821)、过滤器(822)、肥料添加口(823)、第三水泵(824)、抽水管一(825)、抽水管二(826)、排水管及其控制阀门(827)、电机(828)和搅拌轴(829),所述储水箱(821)的顶部边沿处设置有过滤器(822)、肥料添加口(823)和第三水泵(824),所述过滤器(822)通过导管与第一水泵(86)的输出端口相连接,所述肥料添加口(823)与调酸剂储箱组件(84)相连接,所述第三水泵(824)通过抽水管(825)对储水箱(821)内的水抽取,且输送至水质检测仪(83),所述抽水管一(825)和抽水管二(826)的底端均伸入至储水箱(821)的内侧底部,且抽水管二(826)的另一端与第二水泵(87)的抽取端口相连接,所述储水箱(821)的外侧底部连接有排水管及其控制阀门(827),且排水管及其控制阀门(827)伸出保护室(81),所述储水箱(821)的顶端中部固定有电机(828),所述电机(828)与搅拌轴(829)传动连接,且搅拌轴(829)设置于储水箱(821)内。
3.根据权利要求1所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,其特征在于:所述调酸剂储箱组件(84)包括箱体(841)、加液管(842)、液位传感器二(843)、第四水泵(844)、抽液管(845)和输送管(846),所述箱体(841)用于储存调酸剂,所述箱体(841)的顶部设置有加液管(842)和液位传感器二(843),所述抽液管(845)的一端伸入至箱体(841)的内侧底部,且抽液管(845)的另一端与第四水泵(844)的抽取端口相连接,所述第四水泵(844)的输出端口与输送管(846)的一端相连接,且输送管(846)的另一端与储水箱(821)的外壁顶部相连接。
4.根据权利要求1所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,其特征在于:所述肥料储箱组件(85)包括酸性肥料储箱(851)、非酸性肥料储箱(852)、星型落料器(853)、料斗(854)、绞龙上料器(855)、盖板(856)和主动式红外传感器(857),所述酸性肥料储箱(851)和非酸性肥料储箱(852)的底部均安装有星型落料器(853),通过星型落料器(853)控制肥料下落,所述酸性肥料储箱(851)、非酸性肥料储箱(852)和星型落料器(853)的底部边沿处均与料斗(854)的顶端边沿处固定连接,所述料斗(854)的底端安装有绞龙上料器(855),所述绞龙上料器(855)的顶部与肥料添加口(823)相连接,所述酸性肥料储箱(851)和非酸性肥料储箱(852)的顶部通过盖板(856)封盖,所述酸性肥料储箱(851)和非酸性肥料储箱(852)的外侧均安装有主动式红外传感器(857)。
5.根据权利要求1所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,其特征在于:所述排水管网(3)的顶部开设有进水孔,且排水管网(3)的内壁顶部覆盖有过滤网。
6.根据权利要求1所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,其特征在于:所述水质检测仪(83)外侧连接有导水管,且导水管底部与储水箱(821)相连接。
7.根据权利要求2所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,其特征在于:所述过滤器(822)的出水口设置于底部,且与储水箱(821)相贯通。
8.根据权利要求4所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,其特征在于:所述料斗(854)的顶部长度大于酸性肥料储箱(851)和非酸性肥料储箱(852)底部星型落料器(853)的间距。
9.根据权利要求4所述一种黄河灌区盐碱地改良绿化种植结构,其特征在于:所述主动式红外传感器(857)的发射端和接收端呈竖直设置,且安装于酸性肥料储箱(851)和非酸性肥料储箱(852)的上下两侧。
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