[实用新型]具有渐宽狭缝输水装置可调滴速的分子能滴灌器有效
申请号: | 201320802024.X | 申请日: | 2013-12-10 |
公开(公告)号: | CN203675795U | 公开(公告)日: | 2014-07-02 |
发明(设计)人: | 谭朝晖 | 申请(专利权)人: | 谭朝晖 |
主分类号: | A01G29/00 | 分类号: | A01G29/00;A01G25/02 |
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地址: | 511400 广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 狭缝 输水 装置 可调 分子 滴灌 | ||
技术领域
本发明涉及一种滴灌器,具体是一种具有渐宽狭缝输水装置可调滴速的分子能滴灌器,能实现水从容器内向容器外以缓慢而且可以进行速度调整地运行,向目标植物进行节水灌溉的功能。
背景技术
人类社会为了生产生活的需要,发明了各种水利灌溉工程,但由于水资源日益紧缺,迫使人们采用更节约的灌溉方式,以色列人斯迈哈.博拉斯父子更是发明了滴灌技术,为人类社会的节水灌溉作出了重大贡献。
滴灌是利用一套专门的设备,把有压力水(可由水泵加压或利用地形落差所产生的压力),经过过滤后,通过各级输水管网到滴头,水自滴头以点滴方式,一滴一滴直接缓慢地滴入作物根际耕作层土壤,水滴滴入土后,借助重力入渗,在滴头下方形成很小的饱和区.并向四周逐渐扩散至作物根系发达区的灌水方法称为滴灌,因滴灌是用少量的水,而且是湿润作物根部活动层的土壤,所以,滴灌又称为局部灌水。
滴灌具有省水、灌溉均匀、节能、土壤和地形的适应性强、增产、省工、方便田间作业等优点。
但滴灌也有它的局限性,具体表现为:
1.滴头堵塞 使用过程中极易引起滴头的堵塞,主要是由悬浮物(砂和淤泥)、不溶解盐(主要是碳酸盐)、铁锈、其他氧化物和有机物引起,滴头堵塞主要影响灌水的均匀性,严重时可能使整个系统报废。
2.盐分积累 在干旱地区采用含盐量较高的水灌溉时,盐分会在滴头湿润区域周边产生积累,这些盐分易于被淋洗到作物根系区域,当种子在高浓度盐分区域发芽时,会带来不良后果。
3.影响根物的根系分布 对于多年生果树来说,滴头位置附近根系密度增加,而非湿润区根系因得不到充足的水分供应其生长会受到影响,尤其是在干旱半干旱地区,根系的分布与滴头位置有很大关系,少灌勤灌的灌水方式会导致树木根系分布变浅,在风力较大的地区可能产生拔根危害。
4.投资成本高,管理技术要求高,要有动力能源要求,水压力的衰减效应使得有效工作面积小,同时滴灌孔容易堵塞的难题至今未能攻克,使得滴灌设备寿命缩短,运行与维护成本剧涨,众多原因令有压滴灌的大面积推广受到极大限制。
参考文献《经济型喷微灌》奕永庆 著 出 版 社:中国水利水电出版社
ISBN:9787508469683出版时间:2009-11-01
最接近的技术方案
发明人谭朝晖于2013年03月05日向中华人民共和国国家知识产权局申请了一项《一种平板叠合结构的抗堵塞毛细滴灌器》发明,专利号:ZL201310069270.3,授权公告号CN 103141361 B,授权公告日2013.09.04,记载并公开了一种平板叠合结构的抗堵塞毛细滴灌器,其权利要求为:1.一种毛细滴灌器,其特征在于,至少一块“n”形光洁硬质平板材料与另一块“n”形光洁硬质平板材料叠合在一起并夹紧固定,平板材料之间形成狭窄缝隙,构成微输水装置,并使微输水装置跨骑在容器边沿,微输水装置的一端浸入容器内的水中,另一端对应放置于容器外的集水装置;2.如权利要求1所述的毛细滴灌器,其特征在于,可在所述至少一块“n”形光洁硬质平板材料的平板表面制作细微的磨痕,也可不作,可在所述另一块“n”形光洁硬质平板材料的平板表面制作细微的磨痕,也可不作;3.如权利要求1所述的毛细滴灌器,其特征在于,可在所述至少一块“n”形光洁硬质平板材料的平板表面制作细微的凹糟,也可不作,可在所述另一块“n”形光洁硬质平板材料的平板表面制作细微的凹糟,也可不作;4. 如权利要求1所述的毛细滴灌器,其特征在于,所述至少一块“n”形光洁硬质平板材料为至少一块“n”浮法平板玻璃,在“n”浮法平板玻璃的表面上制作细微的磨痕或凹糟,分别是毛细痕,运行痕,重力痕,置于平板材料之间形成的狭窄缝隙中,同时使毛细痕一端浸入容器内的水中,重力痕一端对应放置于容器外的的集水装置;5. 如权利要求1所述的毛细滴灌器,其特征在于,一个毛细滴灌器内可以置入一个或多个的微输水装置6. 如权利要求1所述的毛细滴灌器,其特征在于毛细滴灌器的容器有补水口7. 如权利要求1所述的毛细滴灌器,其特征在于,容器与集水装置结合部上沿略低处设置最高水位线。
它的工作原理在于,容器里的水在两块“n”形光洁硬质平板材料叠合处形成的狭窄缝隙内受毛细力的作用向上运行,并沿狭窄缝隙扩散至容器外一端,在重力的作用下,向下运行,此时在容器外一端的水受到重力与狭窄缝隙对它的表面张力作用,只要使狭窄缝隙里的水受到的重力大于表面张力,水就能突破狭窄缝隙的表面张力,滴落至容器外,可以实现水从容器内往容器外运行的目的。
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