一种绿化灌溉的节水种植结构的制作方法
本实用新型涉及一种植物种植或移栽结构,尤其涉及一种绿化灌溉的节水种植结构。
背景技术:
在城市绿化建设的过程中,通常将绿化植物直接种植或移栽在土壤中,对绿化植物进行灌溉时,大部分的灌溉水会通过土壤渗透等方式流失,不利于绿化植物的生长,灌溉水的利用率较低,造成了大量的水资源浪费,给城市用水带来了很大的压力。尤其对于屋顶绿化来说,采用传统的绿化植物种植或移栽方式以及传统的灌溉方式,极为不便,水资源利用率更低,养护成本更高。
技术实现要素:
为克服现有技术的上述缺陷,本实用新型提供了一种绿化灌溉的节水种植结构,可有效提高灌溉水的利用率,降低植物养护成本。
本实用新型实现上述目的的技术方案是:一种绿化灌溉的节水种植结构,呈顶端敞口的器皿状,其外层壳体和内层壳体之间自外向内依次分布有给水层、第一保水层和第二保水层,所述给水层由渗水管盘绕而成,所述渗水管上密布有渗水空隙,所述第一保水层为赤玉土层,所述第二保水层为陶粒层,所述内层壳体上遍布(均匀分布有)渗水通道。
优选的,所述给水层、所述第一保水层和所述第二保水层相互之间设有分隔滤网,即,所述给水层和所述第一保水层之间设有分隔滤网,所述第一保水层和所述第二保水层之间设有分隔滤网。
优选的,所述内层壳体为密布有通孔的壳体,所述通孔的孔径小于所述第二保水层的陶粒粒径和/或所述第二保水层与所述内层壳体之间设有分隔滤网,所述通孔构成所述的渗水通道
或者,所述内层壳体为盘绕成壳体状的盘条,所述盘条之间的间隙宽度小于所述第二保水层的陶粒粒径和/或所述第二保水层与所述内层壳体之间设有分隔滤网,所述盘条之间的间隙构成所述的渗水通道。
优选的,所述内侧层壳体采用pvc材料。
优选的,盘绕成所述给水层的侧壁的盘管呈立体螺旋状,盘绕成所述给水层的底部的盘管呈平面螺旋状,盘绕成所述给水层的侧壁的盘管和盘绕成所述给水层的底部的盘管为同一个盘管;或者,盘绕成所述给水层的侧壁的盘管和盘绕成所述给水层的底部的盘管为相互连通的或不相互连通的两个盘管。
优选的,所述赤玉土层为细颗粒赤玉土层,赤玉土的粒径为1-2mm。
优选的,所述陶粒层为粗颗粒陶粒层,陶粒的粒径为5-20mm。
优选的,所述外层壳体、内层壳体以及位于外层壳体和内层壳体之间的所述给水层、第一保水层和第二保水层均呈肚大口小的空心圆台状,底部为平底,顶部敞口,内腔的横街面积由下向上逐渐缩小。
优选的,所述渗水管为单壁波纹渗水管,所述渗水管的渗水孔位于管壁波纹的波谷处。
优选的,所述盘管的外壁上包覆有分隔滤网。
本实用新型的有益效果是:
1、本实用新型通过所述给水层的盘管可均匀且匀速地向种植在其内部的植物根系提供灌溉水,所述赤玉土层的细小缝隙可吸收一部分灌溉水保持节水种植结构内的土壤湿度,为绿化植物提供适宜的水生长环境,尤其对于移栽植物,可使其更快的适应移栽环境,提高成活率,由于所述赤玉土层吸收了一部分灌溉水,可有效减小灌溉水的流失量,提高灌溉水的利用率,节约水资源,使绿化灌溉更加科学有效。
2、本实用新型的所述陶粒层,既可以通过陶粒间的空隙存储一部分灌溉水,还可以在雨季或灌溉水量过大时作为排水层使用,保持所述节水种植结构适于绿化植物生长的水环境。
3、本实用新型的所述给水层、所述赤玉土层和所述陶粒层相互之间的相应分隔滤网的设置,可有效避免赤玉土向所述给水层和/或所述陶粒层中渗透,从而保持所述节水种植结构的稳定性,避免松散变形或垮塌。
4、本实用新型的内层壳体采用盘条缠绕而成,不仅形成渗水通道,有利于提高对内部土壤的保水效率,又可增加植物根系与水的接触面积,有利于植物根系对水分的吸收。
5、本实用新型能够将各层以工厂制造方式制成为一个产品,形成一体结构,有利于提高生产效率,保证产品质量,使用时直接埋设或放置于植物种植或移栽地点并将植物栽种在其中即可,施工过程简便快捷,可有效节省人工成本和时间成本。6、采用肚大口小的空心锥台状,有利于维护内部土壤中的水分,同时各层的设置及相互配合又可以使多余的水吸纳在各层中和/或积聚底部的各层,有利于维持土壤的水分含量
本实用新型结构简单、易于固定、施工方便,尤其适用于采水不便的屋顶绿化使用,可有效降低屋顶绿化的养护成本。
附图说明
图1是本实用新型的主视剖视图;
图2是本实用新型的俯视图;
图3是本实用新型的立体图;
图4是本实用新型涉及第二保水层与内层壳体(盘条形式)的局部结构示意图。
具体实施方式
参见图1、图2、图3和图4,本实用新型公开了一种绿化灌溉的节水种植结构,呈顶端敞口的器皿状,其主体部分通常为旋转对称结构,如空心的筒状、柱状或圆台状,优选为空心的圆台状,既结构稳定又美观,其内部的侧面和底面自外向内依次设有给水层1、第一保水层2和第二保水层3,各层的形状与产品的总体形成相似。
所述给水层包括以节水种植结构的轴线为中心线盘绕于节水种植结构的侧面和底面的盘管4,所述盘管为渗水管,所述渗水管的一端可以连接灌溉水供水管,另一端可以封闭,以便通过所述渗水管可以均匀且匀速地向种植在所述节水种植结构内部的植物根系提供灌溉水,所述盘管优选盘绕于所述第一保水层的外侧面上,位于所述节水种植结构的侧面的盘管优选呈立体螺旋状,位于所述节水种植结构的底面的盘管优选呈平面螺旋状,位于所述节水种植结构的侧面的盘管与位于所述节水种植结构的底面的盘管可以为同一个盘管或相连通的两个盘管,以保证灌溉水的顺利流通。所述第一保水层为赤玉土层,所述赤玉土层优选为细颗粒赤玉土层,赤玉土的粒径优选为1-2mm,如1mm、1.5mm或2mm。所述第二保水层为陶粒层,所述陶粒层优选为粗颗粒陶粒层,陶粒的粒径优选为5-20mm,如5mm、10mm或20mm。在通过所述渗水管向所述节水种植结构提供灌溉水后,所述赤玉土层的赤玉土之间的细小缝隙可以吸收一部分灌溉水保持所述节水种植结构内的土壤湿度,为绿化植物提供适宜的水生长环境,尤其对于移栽植物,可使其更快的适应移栽环境,提高成活率,由于所述赤玉土层吸收了一部分灌溉水,相比于传统的植物种植方式和灌溉方式,可有效减小灌溉水的流失量,提高灌溉水的利用率,节约水资源,使绿化灌溉更加科学有效。所述陶粒层既可以通过陶粒间的空隙存储一部分灌溉水,还可以在雨季或灌溉水量过大时作为排水层使用,保持所述节水种植结构适于绿化植物生长的水环境。
所述给水层、所述第一保水层和所述第二保水层相互之间优选设有分隔滤网,可有效避免赤玉土向所述给水层和/或所述陶粒层中渗透,从而保持所述节水种植结构的稳定性,避免松散变形或垮塌。所述滤网采用其孔径适于灌溉水流过或渗入且赤玉土粒无法通过的滤网。
所述第二保水层的内侧为内层壳体,所述内层壳体可以由盘条(可以为实心的,也可以为空心的)5缠绕而成,相邻盘条之间留有间距,该间隙构成渗水通道,所述内层壳体通常为硬质壳体,与外层壳体(例如,硬质塑料壳体,烧制的陶泥壳体)共同起到整个产品的支撑和稳定作用,并支撑出内部空间,由此即可以提高对内部土壤的保水效率,又可增加植物根系与水的接触面积,有利于植物根系对水分的吸收,还可以起到保温的作用。所述盘条可以沿所述第二保水层的内侧面呈长条状盘绕,任意相邻的盘条之间的间距优选相同。
所述渗水管可以为单壁波纹渗水管,所述渗水管的渗水孔优选位于管壁波纹的波谷处,所述渗水管(盘管)的外壁上可以包覆有分隔滤网,在所述渗水管的管壁波纹的波峰的支撑作用下,所述渗水孔与所述滤网之间会留有间隙,可有效避免土壤堵塞所述渗水孔,保证灌溉水的供水通畅。
所述节水种植结构的各层可结合为一体结构,故可提前制作成型,为保证所述节水种植结构的稳固性,所述盘管的外侧为外层壳体,所述外侧壳体通常与其他部分一同制造为整体产品,也可以直接在现场制造,例如,在用作外层壳体的种植穴内嵌装用于构成渗水层的盘管,并以此设置其他各层,对于工厂加工出来的成型产品,可以直接埋设或放置于植物种植或移栽地点并将植物根系栽种在其中即可,使植物的树干或茎部从所述节水种植结构的顶端敞口向上伸出,所述节水种植结构内部填充种植土,施工过程简便快捷,可有效节省人工成本和时间成本。所述节水种植结构的尺寸大小可根据种植或移栽的植物物种灵活调整。
可以根据实际需要设置盘管的接口,所述盘管接口通常可以设置在外层壳体的中下部,用于连接输水管道,所述输水管道上设有水泵,并连接有水源(例如,水箱),当需要浇灌(补水)时,通过输水管将水泵入,当需要排水时,例如,雨水灌入过多上,又可以通过输水管道将水抽出。
输水管道上的给水水泵和排水水泵可以是同一个泵(双向泵),也可以是两个相互独立的泵,当所述给水水泵与所述排水水泵相互独立时,可以分别通过各自的输水支管连接输水管道,且给水水泵的进口侧管道连接水源,排水水泵的出口侧管道连接水源或排水设施。
本实用新型结构简单、易于固定、施工方便,尤其适用于采水不便的屋顶绿化使用,可有效降低屋顶绿化的养护成本。
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