1.本发明涉及园林绿化技术领域,具体为应用于园林绿化且可聚雨水的灌溉系统。
背景技术:2.园林绿化是在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域,就称为园林。
3.现有的园林绿化在实际养护的过程中,需要定期的对植物进行灌溉,从而避免因为缺水而影响植物的长势甚至出现死亡的现象,现有的在针对于园林绿化进行灌溉时,往往都是利用市政洒水车然后辅助人工操作进行喷灌,操作麻烦,而且喷灌效率低下,为此,需要设计新的技术方案给予解决。
技术实现要素:4.本发明的目的在于提供应用于园林绿化且可聚雨水的灌溉系统,解决了背景技术中所提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:应用于园林绿化且可聚雨水的灌溉系统,包括储水箱,所述储水箱的上侧设置有集水斗,所述集水斗能够对雨水进行收集,所述集水斗底部两侧均通过固定管和储水箱的固定连通,所述储水箱的一侧壁下侧固定有液泵,所述液泵的一端通过第一导管固定连通有过滤筒,所述第一导管的外壁固定连通有第一电磁阀,并且所述液泵和过滤筒连通的位置位于过滤筒顶部,所述过滤筒的尾端通过第四导管贯穿插接于储水箱内腔,所述过滤筒的内腔固定有过滤网,所述液泵的出水端固定连通有第二导管,所述第二导管的外壁固定有第二电磁阀,所述第二导管的外壁固定连通有多个固定的支撑管,所述支撑管的顶部固定连通有旋转喷头,所述第一导管的外壁靠近液泵的一端固定有外接水管,外接水管的外壁固定有第三电磁阀,储水箱的外壁固定有控制箱,控制箱的内腔固定安装有工控电脑和时间继电器,控制箱的顶部固定有温度传感器,集水斗的一侧壁固定有用于监测雨量的雨量传感器,储水箱的顶部贯穿式固定有液位传感器。
6.在这种技术方案中,第一电磁阀关闭,第三电磁阀开启,从而液泵能够抽取外接水管提供的水,然后进入第二导管内,打开第二电磁阀,然后顺着支撑管将水供应至旋转喷头内,从而利用旋转喷头对园林绿化进行喷灌,并且在下雨天时,集水斗能够对雨水进行收集,然后水进入储水箱内存储,在储水箱内水量充足时,关闭第三电磁阀,开启第一电磁阀,从而液泵抽取储水箱内的水利用旋转喷头对园林绿化进行喷灌,并且在抽取储水箱内的水时,水从过滤筒输送至过滤筒上侧,从而能够利用过滤筒内的滤网对杂质进行过滤,从而避免杂质对旋转喷头造成堵塞,从而保证高效喷灌。
7.作为本发明的一种优选实施方式,所述液位传感器、雨量传感器、时间继电器的信号输出端和工控电脑的信号输入端连接,所述工控电脑的信号输出端分别与第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀的信号输入端连接。
8.在这种技术方案中,利用雨量传感器能够监测到下雨的雨量,并且将雨量信息反馈给工控电脑,并且温度传感器反馈温度给工控电脑,工控电脑能够根据温度传感器长期反馈的温度变换,从而根据气候能够得出园林绿化大致的耗水量,并且雨量传感器反馈的信息,能够知晓一定时间内的降雨量,从而工控电脑能够根据气候以及降雨量进行调整在该季节季候的情况下启动液泵抽水进行喷灌的周期,并且利用时间继电器进行计时,实现针对于不同季节进行设定不同时间周期的喷灌,并且在存在降雨时根据降雨量再次延长喷灌周期,从而一定程度上达到了节约用水的效果,并且液位传感器能够反馈储水箱内的水量,从而在水量不足时,使得液泵抽取外接水管提供的水进行喷灌。
9.作为本发明的一种优选实施方式,所述第二导管的外壁靠近液泵的一端固定连通有反冲管,反冲管的外壁固定有第四电磁阀,反冲管的外端和第一导管靠近过滤筒的一端连通,工控电脑的信号输出端和第四电磁阀的信号输入端连接连接。
10.在这种技术方案中,工控电脑会在无需喷灌的时候,定期的启动液泵,并且关闭第一电磁阀和第二电磁阀,并且开启第三电磁阀和第四电磁阀,从而液泵抽取外接水管的水竖着第二导管进入反冲管内,然后顺着反冲管进入过滤筒的顶部,从而水从滤网的顶部冲击,从而对滤网进行反冲洗,从而清洁堵塞的杂质。
11.作为本发明的一种优选实施方式,所述过滤筒竖直设置。
12.在这种技术方案中,竖直设置的过滤筒,能够保证反冲洗时的冲洗效率,并且在抽水时滤网能够过滤杂质。
13.作为本发明的一种优选实施方式,所述储水箱的顶部一侧开设有气孔且气孔内固定有防尘网。
14.在这种技术方案中,气孔的设置,使得在储水箱进水的过程中,气压平衡,避免防尘网的设置,避免灰尘入侵。
15.作为本发明的一种优选实施方式,所述控制箱的底部开设有散热孔。
16.在这种技术方案中,散热孔的设置,使得控制箱内散热高效,避免热量堆积对电子元件造成损伤。
17.作为本发明的一种优选实施方式,所述控制箱的外壁铰接有适配的箱门且箱门和控制箱通过锁件锁接。
18.在这种技术方案中,使得方便打开箱门对控制箱内部进行检修维护以及其他操作。
19.作为本发明的一种优选实施方式,所述集水斗的内腔设置有过滤网板。
20.在这种技术方案中,在对雨水进行收集的过程中,通过过滤网板能够初步去除空中飘散过来的较大的树叶等杂质。
21.与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
22.本发明通过在园林内设置储水箱,并且能够利用集水斗对雨水进行收集,并且在绿化附近以覆盖的方式铺设旋转喷头,从而利用收集的雨水对园林绿化进行灌溉,并且在没有雨水时能够利用外接水管供水进行灌溉,从而节约水资源,并且相较于以往利用洒水车进行灌溉的方式,无需人工辅助操作,而且能够实现自动化的灌溉,显著提升了效率;
23.通过雨量传感器能够对雨天的雨量进行监测,从而反馈给控制器,控制器能够根据雨量以及气候温度定期的启动液泵抽取水进行灌溉,从而能够根据不同季节内的降雨量
以及温度变化进行调整喷灌的周期,从而充分保证对绿植补水的充分性,同时也避免出现浪费水资源的情况;
24.通过在过滤网板能够对雨水进行初步过滤,然后在抽取收集的雨水进行喷灌时,利用过滤筒再次进行过滤,从而有效的避免出现雨水中存在杂质对旋转喷头造成堵塞的情况发生;
25.通过液泵能够定期的抽取外接水管的水利用第三导管将水从过滤筒顶部导入,从而能够实现对过滤网的反冲洗,从而实现定期的对过滤网进行清洁的效果,从而避免因为过滤网堵塞而影响供水的效率,进一步的保证了灌溉的效果。
附图说明
26.通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
27.图1为本发明应用于园林绿化且可聚雨水的灌溉系统的整体结构示意图;
28.图2为本发明应用于园林绿化且可聚雨水的灌溉系统的控制箱内腔结构示意图;
29.图3为本发明应用于园林绿化且可聚雨水的灌溉系统的过滤筒结构示意图;
30.图4为本发明应用于园林绿化且可聚雨水的灌溉系统的运行图。
31.图中:1、储水箱;11、集水斗;12、过滤网板;13、固定管;14、液位传感器;15、雨量传感器;2、液泵;3、过滤筒;31、滤网;4、第四导管;5、第一导管;51、第一电磁阀;6、外接水管;61、第三电磁阀;7、第二导管;71、支撑管;72、旋转喷头;73、第二电磁阀;8、反冲管;81、第四电磁阀;9、控制箱;91、温度传感器;92、工控电脑;93、时间继电器。
具体实施方式
32.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。
33.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
34.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义,本发明中提供的用电器的型号仅是参考,可以通过根据实际使用情况更换功能相同的不同型号用电器。
35.请参阅图1-4,本发明提供一种技术方案:应用于园林绿化且可聚雨水的灌溉系统,包括储水箱1;
36.如图1和3所示,储水箱1的上侧设置有集水斗11,集水斗11能够对雨水进行收集,集水斗11底部两侧均通过固定管13和储水箱1的固定连通,能够将收集的雨水导入储水箱1内,集水斗11的内腔设置有过滤网板12,过滤网板12能够将雨水中的杂质进行初步过滤,能够将雨水带来的树叶等大的杂质过滤掉,储水箱1的一侧壁下侧固定有液泵2,能够进行抽
水,液泵2的一端通过第一导管5固定连通有过滤筒3,第一导管5的外壁固定连通有第一电磁阀51,过滤筒3竖直设置,并且液泵2和过滤筒3连通的位置位于过滤筒3顶部,过滤筒3的尾端通过第四导管4贯穿插接于储水箱1内腔,过滤筒3的内腔固定有过滤网31,过滤网31能够对水进行过滤,液泵2的出水端固定连通有第二导管7,第二导管7的外壁固定有第二电磁阀73,第二导管7的外壁固定连通有多个固定的支撑管71,支撑管71的顶部固定连通有旋转喷头72,第一导管5的外壁靠近液泵2的一端固定有外接水管6,外接水管6的外壁固定有第三电磁阀61,储水箱1的顶部一侧开设有气孔且气孔内固定有防尘网,使得在收集雨水进入储水箱1时,气压平衡,并且防尘网能够避免灰尘入侵储水箱1;
37.现有技术中,在针对于园林绿化进行灌溉时,是通过市政工作人员驾驶园林绿化洒水车,然后另外一个工作人员在洒水车上手持喷头进行喷灌,操作麻烦,而且需要多次取水,灌溉效率低下,本技术方案能够解决上述问题,具体为,第一电磁阀51关闭,第三电磁阀61开启,从而液泵2能够抽取外接水管6提供的水,然后进入第二导管7内,打开第二电磁阀73,然后顺着支撑管71将水供应至旋转喷头72内,从而利用旋转喷头72对园林绿化进行喷灌,并且在下雨天时,集水斗11能够对雨水进行收集,在对雨水进行收集的过程中,通过过滤网板12能够初步去除空中飘散过来的较大的树叶等杂质,然后水进入储水箱1内存储,在储水箱1内水量充足时,关闭第三电磁阀61,开启第一电磁阀51,从而液泵抽取储水箱1内的水利用旋转喷头72对园林绿化进行喷灌,并且在抽取储水箱1内的水时,水从过滤筒3输送至过滤筒3上侧,从而能够利用过滤筒3内的滤网31对杂质进行过滤,从而避免杂质对旋转喷头72造成堵塞,从而保证高效喷灌。
38.如图1、2和4所示,储水箱1的外壁固定有控制箱9,控制箱9底部开设有散热孔,用于对箱体内部散热,控制箱9的内腔固定安装有工控电脑92和时间继电器93,控制箱9的顶部固定有温度传感器91,集水斗11的一侧壁固定有用于监测雨量的雨量传感器15,储水箱1的顶部贯穿式固定有液位传感器14;
39.在喷灌的过程中,人工利用洒水车进行定期喷洒,无法实现根据园林绿化的干旱情况进行自动化的喷灌,本技术方案能够有效的解决上述问题,具体的实施原理为:利用雨量传感器15能够监测到下雨的雨量,并且将雨量信息反馈给工控电脑92,并且温度传感器91反馈温度给工控电脑92,工控电脑92能够根据温度传感器91长期反馈的温度变换,从而根据气候能够得出园林绿化大致的耗水量,并且雨量传感器15反馈的信息,能够知晓一定时间内的降雨量,从而工控电脑92能够根据气候以及降雨量进行调整在该季节季候的情况下启动液泵2抽水进行喷灌的周期,并且利用时间继电器93进行计时,实现针对于不同季节进行设定不同时间周期的喷灌,并且在存在降雨时根据降雨量再次延长喷灌周期,从而一定程度上达到了节约用水的效果,并且液位传感器14能够反馈储水箱1内的水量,从而在水量不足时,使得液泵2抽取外接水管6提供的水进行喷灌;
40.如图1所示,第二导管7的外壁靠近液泵2的一端固定连通有反冲管8,反冲管8的外壁固定有第四电磁阀81,反冲管8的外端和第一导管5靠近过滤筒3的一端连通;
41.在实际工作的过程中,液泵2抽取储水箱1内的雨水进行喷灌,滤网31的下表面会被水中的杂质堵塞,长期的堵塞会影响供效率,为了解决上述问题,本技术方案具体的实时原理为:工控电脑92会在无需喷灌的时候,定期的启动液泵2,并且关闭第一电磁阀51和第二电磁阀73,并且开启第三电磁阀61和第四电磁阀81,从而液泵2抽取外接水管6的水竖着
第二导管7进入反冲管8内,然后顺着反冲管8进入过滤筒3的顶部,从而水从滤网31的顶部冲击,从而对滤网31进行反冲洗,从而清洁堵塞的杂质,进而实对滤网31的清洁,保证供水的高效性,有效的避免因堵塞出现供水不足,从而导致喷灌效率受到影响的情况发生。
42.另外,本发明应用于园林绿化且可聚雨水的灌溉系统包括的部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知,在本装置空闲处,将上述中所有电器件,其指代动力元件、电器件以及适配的监控电脑和电源通过导线进行连接,具体连接手段,应参考下述工作原理中,各电器件之间先后工作顺序完成电性连接,其详细连接手段,为本领域公知技术,下述主要介绍工作原理以及过程,不在对电气控制做说明。
43.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,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
44.此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。