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一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置制造方法及图纸

技术编号:18515093 阅读:25 留言:0更新日期:2018-07-25 06:43
本发明专利技术公开了一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置,克服了占地面积大、建设与运行成本高、出水水质差的问题,其包括预沉池、模式选择判别器、吸附过滤池、清水池、营养液调配池、自来水池与载物架。预沉池安装在载物架上层,吸附过滤池安装在载物架中层,清水池位于吸附过滤池右侧,预沉池通过开关阀S1、模式选择判别器与开关阀S2和吸附过滤池管连接,模式选择判别器通过开关阀S3和清水池A室管连接,吸附过滤池上、下端通过开关阀S6、开关阀S4和清水池A室管连接;自来水池位于清水池右侧的载物架上,营养液调配池安装在清水池、自来水池下方的载物架的底层,营养液调配池通过开关阀S7、开关阀S8和清水池B室、自来水池管连接。

Water supply device for rainwater replenishment type soilless culture

The invention discloses a water supply device for rainless cultivation of rainwater supply type, which overcomes the problem of large area, high construction and operation cost and poor water quality, which includes presedimentation tank, pattern selection discriminator, adsorption filter pool, clear pool, nutrient solution pool, self coming pool and carrier rack. The presedimentation tank is installed on the upper layer of the carrier frame, and the adsorption filter is installed on the middle layer of the carrier frame. The clearing pool is located on the right of the adsorption filter pool. The presedimentation tank is connected by the switch valve S1, the mode selection discriminator and the switch valve S2 and the adsorption filter pool tube. The pattern selection discriminator is connected by the valve S3 to the A chamber pipe of the clear pool and adsorbed on the filter pool, The lower end is connected by the switch valve S6, the switch valve S4 and the water pool A chamber pipe; the self coming pool is located on the carrier rack right of the clear pool. The nutrient solution pool is installed at the bottom of the carrier rack under the clear pool and the water pool. The nutrient solution pool is connected by the opening valve S7, the opening valve S8 and the clear water pool B room and the water pool tube.

【技术实现步骤摘要】
一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置
本专利技术涉及雨水处理利用和植物无土栽培领域的一种装置,更确切地说,本专利技术涉及一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置。
技术介绍
中国是世界上缺水最为严重国家之一,水资源危机已成为限制发展的重要因素,雨水作为一种免费水源,备受重视。现有的雨水收集及处理装置,多用于收集一定区域范围内的降雨,然后经混凝、沉淀、过滤、消毒等处理操作后作为生活杂用或市政用水。现有的装置与方法一般存在如下问题:占地面积大,建设费用高;运行成本高,在降雨较少的地区,基本处于闲置状态,经济性低;由于多用于收集全部降雨历程雨水,水质、水量波动大,处理困难,处理成本高;处理过程复杂,由于添加各种化学药剂,影响雨水的优质性,出水水质差。无土栽培指不用土壤,用基质代替土壤,或直接采用液体营养液培养植物的方法,现有的栽培装置多种多样。营养液是无土栽培的关键,水源对于营养液尤为重要,无土栽培对水源水质要求高,水量需求大。目前一般以去离子水或自来水作为供应水源,成本高,不利于无土栽培的推广和发展。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是克服了现有技术存在的占地大、建设和运行成本高、处理成本高、经济性低、出水水质差,以及无土栽培营养液水源成本高的问题,提供了一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置。为解决上述技术问题,本专利技术是采用如下技术方案实现的:所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置包括预沉池、模式选择判别器、吸附过滤池、清水池、营养液调配池、自来水池与载物架;所述的预沉池安装在载物架的上层,吸附过滤池安装在载物架的中层,位于预沉池的右下方,清水池安装在吸附过滤池的右侧,预沉池通过开关阀S1、模式选择判别器与开关阀S2和吸附过滤池采用管道连接,模式选择判别器的右端通过开关阀S3与清水池的A室之间管道连接,吸附过滤池的上端通过开关阀S6与清水池的A室管道连接,吸附过滤池的下端通过开关阀S4与清水池的A室管道连接;自来水池安装在清水池的右侧,营养液调配池安装在载物架的底层,并位于清水池与自来水池的下方,清水池的B室通过开关阀S7与营养液调配池管路连接,营养液调配池通过开关阀S8与自来水池管道连接。技术方案中所述的预沉池包括预沉池主体、1号筛网、1号传感器组与滤网式进水管口;所述的预沉池主体为圆筒形壳体式结构件,预沉池主体的筒壁下端设置有出水口;所述的1号传感器组包括pH传感器与EC传感器,pH传感器选用型号为E-201-C的复合pH玻璃电极,EC传感器选用型号为DSJ-1C的铂黑电极;所述的1号筛网选用1.00mm筛孔或18目的不锈钢丝焊接筛网;所述的滤网式进水管口的滤网选用0.090mm筛孔或170目的不锈钢丝焊接筛网;1号筛网安装在预沉池主体内部的距顶端1/4位置处,滤网式进水管口安装在预沉池主体的出水口的里侧,1号传感器组安装在预沉池主体内的底端,1号传感器组采用导线与模式选择判别器相连接。技术方案中所述的吸附过滤池包括吸附过滤池主体、多层滤料与2号筛网;所述的吸附过滤池主体为立式长方体形的壳体式结构件,吸附过滤池主体的顶端设置有进出水口,吸附过滤池主体的池壁的上端与底端分别设置有1个进出水口;所述的多层滤料选用颗粒活性炭、石英砂、陶粒,按粒径与密度依次排列,相对密度小、粒径大的滤料层布置在上面,相对密度大、粒径小的滤料层布置在下面;所述的2号筛网的筛孔尺寸小于下层滤料的最小粒径;2号筛网安装在吸附过滤池主体的中下部,其上按滤料粒径小到滤料粒径大由下至上地布置滤料层。技术方案中所述的清水池包括清水池主体、开关阀S5、2号传感器组与水位计W1;所述的水位计W1与自来水池中的水位计W2型号相同;所述的2号传感器组和预沉池中的1号传感器组中所选传感器型号相同;所述的清水池主体为双层空间式长方体形的空心结构件,清水池主体采用中间隔板分为上层的A室与下层的B室,A室为判别室,B室为储水室,清水池主体的顶壁、侧壁与底板上分别设置1个、2个与1个通孔,清水池主体放置在载物架的中层上;2号传感器组安装在清水池主体的A室内的隔板上,水位计W1安装在清水池主体的B室内,开关阀S5安装在中间隔板上,2号传感器组、水位计W1与开关阀S5分别采用导线和营养液调配池中的控制中心连接。技术方案中所述的自来水池包括自来水池主体、水位计W2;所述的自来水池主体为长方体形的空心结构件,自来水池主体的侧壁上设置有1个通孔,自来水池放置在载物架中层;所述的水位计W2与W1选择DJL-Y25型非接触式液位感应器,水位计W2安装在自来水池主体内,水位计W2的输出端采用导线与营养液调配池中的控制中心连接。技术方案中所述的营养液调配池包括营养液调配池主体、3号传感器组、控制中心、酸液罐、碱液罐与浓缩营养液罐;所述的营养液调配池主体为长方体形的内部放置着无土栽培需要浓度营养液的空心结构件;所述的3号传感器组包括pH传感器与EC传感器,pH传感器选用E-201-C型复合pH玻璃电极,EC传感器与1号传感器组及2号传感器组中所选EC传感器相同,选用DSJ-1C型铂黑电极;3号传感器组放置在营养液调配池底部;所述的酸液罐、碱液罐与浓缩营养液罐皆为圆柱体形空心结构件,分别内装用于调节营养液调配池内营养液pH及EC的HCL、NaOH和浓缩营养液溶液,罐壁底部设置有出水口;所述的控制中心包括显示部分与控制部分,控制中心放置在载物架下层,显示部分通过导线与3号传感器组相连接,控制部分通过导线和开关阀S2至开关阀S7相连接,控制部分通过导线和连接在酸液罐、碱液罐与浓缩营养液罐上的电磁阀相连接;所述的开关阀S1至开关阀S8选择DN40型电动球阀。与现有技术相比本专利技术的有益效果是:1.本专利技术所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置主要用于收集处理降雨历程中后期雨水,非酸雨区中后期雨水,重金属含量少,COD(化学需氧量,用于表征水质的有机物含量)较低,溶解氧接近饱和,总硬度小,几乎没有有机污染物,水质较好,处理过程相对简单,处理成本低;2.采用本专利技术所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置的雨水处理过程中不添加化学药剂,只通过自由沉降与吸附过滤的物理作用,降低处理成本,为无土栽培提供优质水源;3.本专利技术所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置加入的模式选择判别器,可以通过传感器组检测到的雨水EC和浊度值选择相应的处理模式,适用性较强,可适应不同地区的雨水处理;4.本专利技术所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置将清水池分为A、B两室,A室用于判别雨水处理是否达标;B室用于存放处理后的雨水,节省占地,提高空间利用率,降低成本。5.本专利技术所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置以两种水源为无土栽培装置的供应水源,稳定性强;多个开关阀控制相应通道,故障维修时关闭相应控制开关阀即可,管理方便;各种传感器和水位计实时监测水质状况,提高了整个装置的可靠性。附图说明下面结合附图对本专利技术作进一步的说明:图1是本专利技术所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置的结构原理示意图;图2是本专利技术所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置中所采用的模式选择判别器的判别流程框图;图3是本专利技术所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置中所采用的吸附过滤池的运行流程框图;图4是本专利技术所述的一种本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置,其特征在于,所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置包括预沉池(1)、模式选择判别器(2)、吸附过滤池(3)、清水池(4)、营养液调配池(5)、自来水池(6)与载物架;所述的预沉池(1)安装在载物架的上层,吸附过滤池(3)安装在载物架的中层,位于预沉池(1)的右下方,清水池(4)安装在吸附过滤池(3)的右侧,预沉池(1)通过开关阀S1、模式选择判别器(2)与开关阀S2和吸附过滤池(3)采用管道连接,模式选择判别器(2)的右端通过开关阀S3与清水池(4)的A室之间管道连接,吸附过滤池(3)的上端通过开关阀S6与清水池(4)的A室管道连接,吸附过滤池(3)的下端通过开关阀S4与清水池(4)的A室管道连接;自来水池(6)安装在清水池(4)的右侧,营养液调配池(5)安装在载物架的底层,并位于清水池(4)与自来水池(6)的下方,清水池(4)的B室通过开关阀S7与营养液调配池(5)管路连接,营养液调配池(5)通过开关阀S8与自来水池(6)管道连接。

【技术特征摘要】
1.一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置,其特征在于,所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置包括预沉池(1)、模式选择判别器(2)、吸附过滤池(3)、清水池(4)、营养液调配池(5)、自来水池(6)与载物架;所述的预沉池(1)安装在载物架的上层,吸附过滤池(3)安装在载物架的中层,位于预沉池(1)的右下方,清水池(4)安装在吸附过滤池(3)的右侧,预沉池(1)通过开关阀S1、模式选择判别器(2)与开关阀S2和吸附过滤池(3)采用管道连接,模式选择判别器(2)的右端通过开关阀S3与清水池(4)的A室之间管道连接,吸附过滤池(3)的上端通过开关阀S6与清水池(4)的A室管道连接,吸附过滤池(3)的下端通过开关阀S4与清水池(4)的A室管道连接;自来水池(6)安装在清水池(4)的右侧,营养液调配池(5)安装在载物架的底层,并位于清水池(4)与自来水池(6)的下方,清水池(4)的B室通过开关阀S7与营养液调配池(5)管路连接,营养液调配池(5)通过开关阀S8与自来水池(6)管道连接。2.按照权利要求1所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置,其特征在于,所述的预沉池(1)包括预沉池主体、1号筛网(8)、1号传感器组(9)与滤网式进水管口(10);所述的预沉池主体为圆筒形壳体式结构件,预沉池主体的筒壁下端设置有出水口;所述的1号传感器组(9)包括pH传感器与EC传感器,pH传感器选用型号为E-201-C的复合pH玻璃电极,EC传感器选用型号为DSJ-1C的铂黑电极;所述的1号筛网(8)选用1.00mm筛孔或18目的不锈钢丝焊接筛网;所述的滤网式进水管口(10)的滤网选用0.090mm筛孔或170目的不锈钢丝焊接筛网;1号筛网(8)安装在预沉池主体内部的距顶端1/4位置处,滤网式进水管口(10)安装在预沉池主体的出水口的里侧,1号传感器组(9)安装在预沉池主体内的底端,1号传感器组(9)采用导线与模式选择判别器(2)相连接。3.按照权利要求1所述的一种雨水补给型无土栽培的水源供给装置,其特征在于,所述的吸附过滤池(3)包括吸附过滤池主体、多层滤料(11)与2号筛网(12);所述的吸附过滤池主体为立式长方体形的壳体式结构件,吸附过滤池主体的顶端设置有进出水口,吸附过滤池主体的池壁的上端与底端分别设置有1个进出水口;所述的多层滤料(11)选用颗粒活性炭、石英砂、陶粒,按粒径与密度依次排列,相对密度小、粒径大的滤料层布置在上面,相对密度大、粒径小的滤料层布置在下面;所述的2号筛网(12)的筛孔尺寸小于下层滤料的最小粒径;2号筛网(12)安装在吸附过滤池主体的中下部,其上按滤料粒径小到滤料粒径大由下至上地布置滤料层。4.按照权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:张蕾姚利军李发秦尉于海业郭晶晶戚飞飞张成男刘爽
申请(专利权)人:吉林大学
类型:发明
国别省市:吉林,22

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