CN103250618A - 自动水渗灌装置 - Google Patents

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CN103250618A CN2012100426005A CN201210042600A CN103250618A CN 103250618 A CN103250618 A CN 103250618A CN 2012100426005 A CN2012100426005 A CN 2012100426005A CN 201210042600 A CN201210042600 A CN 201210042600A CN 103250618 A CN103250618 A CN 103250618A
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Abstract

一种自动水渗灌装置,其包括一个用于储存预订数量的水的储存装置和一组水渗灌元件。每个所述水渗灌元件具有一个自所述水储存装置延伸的水引导端和一个被选择性掩埋在所述盆栽室的特定区域的水渗灌端,其中所述水渗灌元件适于将水从所述水自所述水储存装置向所述盆栽室的所述特定区域引导和使所述水持续在所述水渗灌元件的所述水渗灌端渗灌,从而保持和控制所述土壤的湿度。

Description

自动水渗灌装置
技术领域
本发明涉及一种植物灌溉装置,尤其涉及一种用于植物容器的自动水渗灌装置,其中该自动水渗灌装置适于与任何植物容器联合使用以持续将水和/或营养液灌溉至植物容器内的特定区域。 
背景技术
很多人喜欢在室内种植植物以改善环境气氛。一些人甚至租用或购买室内植物放在办公室或工作场所以提供一个更好的景观,因为有研究表明植物有助于减轻压力、增强雇员工作态度、提高工作产率和改善空气质量。换句话说,当提供一些植物时,工人们将会更加愉快。另一方面,植物必须按时浇水。 
在小型植物或室内植物的生长和维护阶段,必须以适当的数量对植物的根部提供水或营养液。对植物过多或过少的浇水均可能杀死该植物,其中通过植物的根系,水作为主要的运输介质将来自土壤的营养运输至植物细胞。然而,当对植物供水过多时,将会压迫来自于植物的空气从而降低对植物的氧供应。尤其是,没有简单的方法用以引导主人应该多久对室内植物浇水一次。一些植物需要相对较大量的水以用于生长,而一些植物需要相对较小量的水以用于生长。不同类型的土壤也被认为是一个用于保持植物生长的潮湿的因素。 
对一些人来说,教浇灌植物是一件琐碎事务,以至于他们可能总是忘记。一旦植物缺水,他们就倾向于重重地浇灌植物。如先前该,对植物供水不足和浇水过量都可能会杀死该植物。尤其是如果该植物是从植物服务供应商那里租来的时候,植物服务供应商必须派一个有经验的人经常性养护该植物,如对植物浇水和为植物提供足够的营养液。换句话说,这个有经验的人必须具有丰富的能够了解各种植物的知识并知道应该及时为植物提供多大量的水。否则的话,植物服务供应商将花费更高的时间成本来照料从租客那里退回的生病的植物。 
相应地,一个植物浇灌装置被提供以经常对植物浇水。例如,一种植物 浇灌装置,其包括一个用于储水的球形体和一个自该球形体延伸的加长型插入管,其中该插入管被插入到土壤中以将来自于球形体的水输送至植物的根部。然而,该植物浇灌装置具有多种不足之处。 
由于插入管必须插入到土壤之中以将水输送到土壤中,土壤中的植物的根可能在插入过程中被意外损害。一旦球形体中无水,则必须将该植物浇灌装置从植物容器移开以重新将水加满并将该插入管再次插入土壤之中。重复地将插入管插入到土壤之中将会对植物的根造成严重伤害。换句话说,即使提供足够的水分,该植物也将会因为营养无法通过根系向植物细胞运输而被杀死。 
该植物浇灌装置的另外一个不足之处是该植物浇灌装置仅能对插入管周围的特定区域提供水分。换句话说,该插入管被插入到土壤之中后,在该插入管附近的土壤将是潮湿的。因此,仅仅在潮湿区域的该植物的根才将向该植物运输营养。该植物其它的根将会死亡。因此,植物浇灌装置甚至不能为植物容器中的所有区域提供水分。 
另外,土壤将会持续吸收来自植物浇灌装置的水分。换句话说,对植物的浇灌的水的量将不是依赖于土壤的含水量。一旦土壤干燥,该土壤将会快速吸收水分。也即是,当土壤是湿的时候,水将仍被持续输送至该土壤。因此,植物浇灌装置无法精确控制土壤的潮湿度并将导致对植物的施水过度。 
发明内容
本发明的优势在于其提供一种自动水渗灌装置,其适于与其它任何植物容器联合使用以持续将水和/或营养液灌溉至该植物容器内的特定区域。 
本发明的另一优势在于提供一种自动水渗灌装置,其中水依土壤的潮湿程度对该土壤持续渗入以防止对该植物的过度浇灌。 
本发明的另一优势在于其提供一种带有自动水渗灌装置,其被引导以合适的水量自动对植物进行浇灌。换句话说,本发明将为不同的植物或不同的土壤提供一个合适的量的水。因此,当植物需要相对较大量的水以用于生长时,本发明将自动向土壤运输更多量的水。当植物需要相对较小量的水以用于生长时,本发明将自动向土壤运输较少量的水。 
本发明的另一优势在于其提供一种自动水渗灌装置,其可精确控制和保持土壤的湿度。换句话说,本发明可与不同类型的土壤整合使用以保持用于 植物的湿度。 
本发明的另一优势是提供一种自动水渗灌装置,其可选择性地引导水流向土壤的不同区域,由此使得水可被提供给该植物容器的所有区域土壤。 
本发明的另一优势在于其提供一种自动水渗灌装置,其在浇灌期间不会损害植物的任何部分,尤其是植物的根。 
本发明的另一优势在于其提供一种自动水渗灌装置,其可使使用者很方便地将水加满而不需要移动植物容器的任何部件或需要任何特殊的灌溉工具。 
本发明的另一优势是提供一种自动水渗灌装置,其不需要改变植物的原有结构或式样,由此使得各种类型的植物均可栽种在本发明植物容器中。 
本发明的另一优势在于其提供一种自动水渗灌装置,其中本发明不需要采用任何昂贵的和复杂的结构即可实现上述目的。因此,本发明成功提供一种经济有效的解决方案以可为植物提供合适的量的水和延长该植物的浇水时间。 
本发明的其它优势和特点通过下述的详细说明得以充分体现并可通过所附权利要求中特地指出的手段和组合的装置得以实现。 
依本发明,前述目的和其他目的和优势通过一种用于植物容器的自动水渗灌装置得以实现,该自动水渗灌装置包括一个用于储存预定数量的水的水储存装置和一组水渗灌元件以持续性地将水引导流进该植物容器。 
每个该水渗灌元件具有一个自该水储存装置延伸的水引导端和一个被选择性掩埋在该盆栽室的特定区域的水渗灌端,其中该水渗灌元件适于将水从该水自该水储存装置向该盆栽室的该特定区域引导和使该水持续在该水渗灌元件的该水渗灌端渗灌,从而保持和控制该土壤的湿度。 
相应于本发明的其它方面,本发明包括一个自动水渗灌装置以用于两个或多个植物容器,其中该自动水渗灌装置包括一个用于储存预定数量的水的水储存装置和一组分别将水引导流向各个植物容器的水渗灌元件。 
通过对随后的描述和附图的理解,本发明进一步的目的和优势将得以充分体现。 
本发明的这些和其它目的、特点和优势,通过下述的详细说明,附图和权利要求得以充分体现。 
附图说明
图1为依本发明较佳实施例的自动水渗灌装置的立体图。 
图2为依本发明上述较佳实施例的用于植物容器的自动渗灌装置的剖面图。 
图3为依本发明上述较佳实施例的用于两个或两个以上的植物容器的自动渗灌装置的等同替代。 
图4所示的是依本发明上述较佳实施例的用于植物容器的自动水渗灌装置的等同替代。 
具体实施方式
依附图之图1和图2,依本发明较佳实施例的用于一个或多个植物容器的自动水渗灌装置的得以阐明,其中该植物容器是一个传统的花盆,花卉或其他的植物可种植于其内。尤其是,植物的根可通过土壤形成在该植物容器内。 
该容器本体10具有一个种植室11以用于容纳土壤和植物的根,和一个边缘12,该边缘12形成一个种植室11的顶部开口以允许植物生长。相应地,植物的根被土壤保持在容器体10的种植室11内。 
该自动水渗灌装置包括一个用于储存预定数量的水的水储存装置20和一组水渗灌元件30。每个水渗灌元件30均具有一个自水储存装置20延伸的水引导端301和一个选择性掩埋在盆栽室11的特定区域的水渗灌端302。 
相应地,水渗灌元件30适于将来自于水储存装置20的水引导流向种植室11的特定区域引导和持续性地使水渗入至水渗灌元件30的水渗灌端302,从而保持和控制土壤的湿度。换句话说,该水渗灌元件30的水渗灌端302被定位在种植室11的不同区域以使水向此渗入,从而甚至可将种植室11的所有区域的水提供给植物的根。 
如图1所示,该水储存装置20包括一个水囊21,优选为C-形,其所在位置高度高于种植室11内的土壤顶端上表面所处的位置高度,由此使得水储存装置20内的水在水的压力作用下被引导流向水渗灌元件30。 
值得注意的是该水囊21具有使用者想要的外形,如C-形、D-形、O-形及其它类似形状,优选C-形。进一步地,该水囊21包括一组水囊单元,其中该水囊单元组的水囊单元相通连接在一起组成该水囊21。该水囊21包括水囊单元组的各水囊单元也可以分别是一个各自独立和分离的微水囊,此时各水囊单元上分别设有一个或多个水渗灌元件30,以将该水囊21的各水囊 单元中的水引导流向种植室11内的土壤。 
该水囊21具有一个进水口211,其适用于将该水囊21加满水,其中该水渗灌元件30的水引导端301相间隔地自该水囊21的内壁延伸。因此,当水囊21被设置在土壤的顶端表面时,该水渗灌元件30将被隐藏在该水囊21内。 
该水囊21,其被设置在土壤的顶端表面,以方便使用者在不移动该植物容器的任何部件和不需要任何特殊浇水工具的情况下,将水加入到该水储存装置。使用者可以使用水瓶将水加入到该水囊21。值得注意的是,营养液也可以加入到该水囊21中,由此使得该营养液将通过该水渗灌元件30被运输至土壤之中。 
该水储存装置21进一步包括一组间隔形成于水囊21的内壁的出水口212以使水流入与该水囊21相连的水渗灌元件30的水引导端301。尤其是,该水渗灌元件30的水引导端301被可拆卸地与该出水口212相耦接。换句话说,该水渗灌元件22不仅被隐藏在种植室11内和被容器本体10保护,其使用数目也可被选择性调整。对一个较大的种植室10或植物需要相对较大数量的水时,将会有更多数目的水渗灌元件30被使用以与该水囊21相耦接。值得注意的是,未使用的出水口212可被关闭以阻止该水囊21的任何水泄漏的发生。优选地,一个密封环被环绕设置在水渗灌元件22的水引导端201的外周边缘以将水渗灌元件22的水引导端201以密封地和可拆卸地与出水口212相耦接,从而防止水泄漏的发生。 
可选地,该水囊21由具有软材料制成,当该水囊21中无水时,该水囊21处于折叠状态,此时水囊21中没有会仅有少量空气;当通过水囊21的进水口211对该水囊21加水时,该水囊21被逐渐加入的水撑开,当该水囊21中加满水时,该水囊21处于打开状态。 
可选地,该水囊21由刚性材料制成,该由刚性材料制成的水囊21的顶部位置设有一个较大的进水口211,当通过该进水口211对该水囊21加水时,使向该水囊21中加入水的水流的横截面小于该水囊21的进水口211横截面,由此使得当通过该进水口211向该水囊21中加水时,该水囊21中的空气也通过该进水口211被排出。优选地,该水囊21的进水口211上设有一个水囊盖,该水囊盖上设有一个进口和一个出口,其中该进口适用于向该水囊21 中加水,该出口适用于在向该水囊加水时将该水囊21中的空气逐渐排出。更优选地,该水囊盖的进口处设有一个与该水囊21相通的进水管且该水囊盖的出口处设有一个与该水囊21相通的排气管,其中该进水管适用于向该水囊21中加水,该排气管适用于在向该水囊加水时将该水囊21中的空气逐渐排出。如图1和图2所示,每个水渗灌元件30均包括一个自水储存装置20延伸的柔韧水管31和一个自柔韧水管31延伸至种植室11的特定区域的水渗灌端32。 
相应地,柔韧水管31由塑料或橡胶等水密封材料制成并具有预先设定的易弯曲性以致该柔韧水管31可弯曲成任何想要的形状。该水渗灌元件30的水引导端301形成在柔韧水管31的一端,由此使得该柔韧水管31的相应一端可操作地与水储存装置20相耦接在其水出口212。另外,该柔韧水管31的长度是可以选择的和取代的,从而将水渗灌头32定位在种植室11的期望位置。 
该水渗灌头32部与柔韧水管31端对端相耦接在一起,其中柔韧水管31被布置以被可调整地转向以可选择地将水渗灌头32定位在种植室11的特定位置区域。换句话说,该水渗灌头32可被选择性地掩埋在种植室11内以持续性地使水渗到土壤中去。另外,水渗灌头32可拆卸地与柔韧水管31相耦接,由此使得当他们中的一个发生水泄露或破裂时,使用者可置换和改变发生水泄漏的那一个水渗灌头32或柔韧水管31。 
如图1和图2所示,每个水渗灌头32均由水渗透材料如陶瓷制成并形成有一个加长结构。水渗灌头32具有一组水渗灌孔321以依土壤内的含水量,使水可持续不断地渗入种植室11中。另外,水渗灌头32具有一个管状结构,该管状结构具有一个开口端和一个闭合端,一个水道322在该开口端和闭合端之间延伸。水渗灌头32将吸收水分直到该水渗灌头32中的水达到饱和。 
相应地,水渗灌头32的开口端与柔韧水管31相耦接在一起,由此使得水被引导流入水渗灌头322的水道32并通过水渗孔321渗入到土壤中去。该水渗灌头32的闭合端形成有一个锥形端以使水渗灌头32可被插入到容器体10内的土壤中。 
尤其是,当水渗灌头32的含水量低于土壤的含水量时,水渗灌头32被设置以使水通过该水渗孔322持续性渗入土壤之中。当水渗灌头32的含水量 高于土壤的含水量时,水渗灌头32被设置以停止使水渗入土壤之中。值得注意的是,土壤中的水含量取决于植物携带水分的多少。因此,当植物需要更多的水以用于生长时,土壤中的水含量将会快速下降。另一方面,水渗灌头32将会使水渗出以保持土壤中的含水量。 
因此,水渗灌头32将会保持水渗灌头32和土壤之间的水含量的平衡以精确控制和保持土壤湿度。值得注意的是,当土壤中的水含量低于水渗灌头32的水含量时,水将会在水压的作用下从水渗灌头32渗入土壤。一旦达到其水平衡,例如土壤中的水含量与水渗灌头32的水含量相同,水将停止向土壤渗入。因此,水渗灌头32可与不同类型的土壤整合使用。另外,依土壤中的水含量使合适的量的水被提供给植物,从而防止对植物供水过量。 
该水渗灌元件30进一步包括一个容纳在柔韧水管31中的水引导元件33以引导水自水储存装置20流向水渗灌头32。相应地,水引导元件33由水渗透材料如棉线制成并形成有一个加长结构。因此,来自水储存装置20的水经引导经由水引导元件33而流经柔韧水管31和流向水渗灌头32。 
本发明自动水渗灌装置进一步包括一组可操作地与水渗灌元件30相耦接的空气通气管40。如上该,水储存装置20中的水在其内的水的水压作用下被引导通过水渗灌元件30。当空气进入水渗灌元件30中时,水的流动将会被阻塞。空气通气管40被设置以将水渗灌元件30中的空气移走。 
如图1和图2所示,每个空气通气管40均由具有柔韧性和水密封性的材料制成,如塑料或橡胶,其适于被掩埋在种植室11的任何特定区域。该空气通气管40分别与柔韧水管31相耦接以在水被引导流入水渗灌头32时,释放出柔韧水管31中的空气。 
每个空气通气管40具有一个与柔韧水管31相耦接在靠近水渗灌头32的适当位置的下端41和一个向上延伸至土壤的顶端表面的上端42。优选地,该空气通气管40的下端41自柔韧水管31向上延伸。因此,当水自柔韧水管31向水渗灌头32流动时,柔韧水管31中的空气也被推向水渗灌头32。空气在进入水渗灌头32之前将被自柔韧水管31向空气通气管40释放。优选地,空气通气管40的下端41连接在柔韧水管31的距离水渗灌头32的距离为0.5cm处以确保空气在进入水渗灌头32之前从柔韧水管31之中释出。 
每个空气通气管40的上端422向上延伸至种植室11的土壤顶端表面位 置的上方。优选地,空气通气管40的上端42被保持在容器体10的顶部边缘12的顶端一侧的内侧位置。因此,不会有阻塞因素,如水储存装置20中的水或种植室11中的土壤颗粒会意外卡在该空气通气管40的上端42从而阻塞空气自空气通气管40中释出。优选地,一旦柔韧水管31中的空气通过各空气通气管40被释放出来,空气通气管40的上端42应该被关闭,如被塞子关闭。当水储存装置20是空的时候,空气可能再次进入柔韧水管31。空气通气管40的上端42将被再次打开以使空气可自柔韧水管31中释放出来。 
为了使用本发明,使用者可以传统的方式首先将植物种植在容器本体内,以此方式,可首先土壤放进种植室11底部位置。同时,一个水渗灌元件30的水渗灌头32可被放在该土壤的底部位置。当继续向种植室11中添加土壤时,水渗灌元件30的水渗灌头32可被选择性地放置在种植室11的不同区域和土壤的不同高度位置。因此,在向水储存装置20中加满水和/或营养液和将该水储存装置20放在高于该土壤的顶端表面所处位置的高度后,水渗灌元件30将选择性引导水流向土壤的不同区域,由此使得水甚至可被均匀提供给该植物容器中的所有区域位置的土壤。 
相应地,由于该水渗灌元件30的水渗灌头32被预先定位在种植室11的不同区域,使用者不需要移动该水渗灌元件30即可对植物进行灌溉,从而使得该植物的根不会受到伤害。尤其是该水渗灌头32可被插入到土壤之中,由此使得当植物被栽种到容器本体10之后,水渗灌元件30可被定位在种植室11的不同区域位置。 
如图3所示,一种该自动水渗灌装置的改进型得以阐明,其用以灌溉分别种植在两个以上的植物容器内的植物。如图3所示,该自动水渗灌装置进一步包括一个柔韧水引导件50,其中该水引导件50自水储存装置20向水渗灌元件30延伸以引导来自水储存装置20中的水流向每个水渗灌元件30。尤其是,该水引导件50是一个管状件,其形成一个开口端和一个闭合端。该水引导件50的开口的一端可操作性地与水储存装置20的出水口212相连接。该水引导件50的被闭合的一端优选被一个塞子封闭以阻止水被引导流向每个水渗灌元件30时自水引导件50中漏出。相应地,该水储存装置20形成一个水槽以通过水渗灌元件30向各个植物容器供水。该水储存装置20的出水口212设置于该水储存装置20的底部。值得注意的是水储存装置20优选被 定位在远离该植物容器的位置并距离地面高度为1.5m以确保水可在水压的作用下流向每一个水渗灌元件30。相应地,该水渗灌元件32的水引导端301相间隔地自水引导件50的闭合端和开口端之间的位置延伸以将通过水引导件50引导自水储存装置20的水引导流向水渗灌元件30。优选地,该水引导件50具有一组水通道51,其被相间隔地设置在该水引导件50的闭合端和开口端之间以可拆卸地和密封地与该水渗灌元件32的水引导端301相耦接。尤其是,该柔韧水管31可拆卸地与该水引导件50的水通道51相耦接。因此,该水引导件50自水储存装置20至植物容器之间形成了一个桥以将水引导流向其所要引导的方向。 
该水引导件50进一步包括至少一个水分流接头52,其带有两个或两个以上的水渗灌元件32并可拆卸地与一个水通道51相耦接。相应地,水分流接头52具有一个与该水通道51相耦接的水分流进水口和两个或两个以上的分别与相应的两个或两个以上的水渗灌元件相耦接的水分流出水口212。尤其是,该柔韧水管31可拆卸地耦接在该水分流接头52的水分流出水口212以相连通地与该水引导件50的水通道51相连。换句话说,当要求两个或两个以上的水渗灌元件30用于对植物容器内的植物进行灌溉时,该水分流接头52可被用作一个转接器以允许两个或两个以上的水渗灌元件32被插入到种植室11内。为了延长该自动水渗灌装置的水覆盖,可将两个或两个以上的水引导件50相互端对端耦接在一起以延长水供应距离。相应地,第一个水引导件50的开口一端可与该水储存装置20可操作性地耦接在一起,而第一个水引导件50的闭合端通过去除塞子后被打开以可操作性地与第二个水引导件50的开口一端相耦接。因此,来自水储存装置20的水被引导沿着第一和第二水引导件流动以经由水渗灌元件30对位于各个植物容器中的植物进行灌溉。该自动水渗灌装置进一步包括一个空气引导件60以引导自水渗灌元件30释放出的空气通过该空气通气管40而被排出。尤其是,该空气引导件60为管状,其形成一个开口端和一个闭合端。该引导件50的开口端延伸出该植物容器以将空气释放至周围环境。当空气从该空气引导件60的开口端而被释放时,该空气引导件60的闭合端优选通过一个空气塞而被封闭以阻止空气进入空气引导件60。相应地,每个空气通气管40的低端41与各个柔韧水管31相耦接在靠近水渗灌头32的适当位置。该空气通气管40的上端42相间隔地 和可拆卸地耦接在空气引导件60的开口端和闭合端之间的位置,由此使得柔韧水管31内的空气通过该空气引导件60而被收集。值得注意的是,来自各个空气通气管40的空气经空气引导件60被集中和自该空气引导件60的开口端被释放。另外,当来自各个水渗灌元件30的空气通过该空气引导件60的开口端而被释放时,另一个空气塞被耦接至该空气引导件60的开口端。因此,该空气引导件60的两端将被封闭以阻止任何空气回流于其内。因此,两个或两个以上的水引导件50可端对端耦接在一起以延长水供应距离,两个或两个以上的空气引导件60可端对端耦接在一起以延长空气释放距离。相应地,第一个空气引导件60的开口端可被暴露至周围环境中而第一个空气引导件60的闭合端通过移除其所处位置的空气塞而被打开以可操作性地与第二个空气引导件60相耦接。因此,来自水渗灌元件30的空气将流向第一和第二空气引导件60和通过空气通气管40而被排出。 
进一步地,可将多个前述的用于植物容器的自动水渗灌元件整合在一起形成一个可同时对多个植物容器进行灌溉的自动灌溉系统,其中该自动灌溉系统包括一组水储存装置20、一组水渗灌元件30、一组空气通气管40和一个空气引导件60,其中每个植物容器分别对应一个水储存装置20、至少一个水渗灌元件30和至少一个空气通气管40,其中与该植物容器相对应的各个水渗灌元件30的柔韧水管31的一端设于水储存装置20且其自该水储存装置20向该植物容器的种植室11延伸,其另一端与水渗灌头32相耦接且该水渗灌头32被掩埋在植物容器的特定区域的土壤中;与该植物容器相对应的各空气通气管40如前述分别设于水渗灌元件30的柔韧水管31,其中该空气通气管40的一端设于柔韧水管31上靠近水渗灌元件30的水渗灌头32的适当位置且该空气通气管40自柔韧水管31向上延伸至空气引导件60。 
值得注意的是,该水储存装置20的顶部设有一个进水管和一个排气管且两个相邻的水储存装置20中的一个水储存装置20的该排气管与另一个水储存装置20的该进水管相通连接,其中该自动灌溉系统的距离外部水源最近的该储存装置20的该进水管适于将外部水源的水引导流向距离外部水源最近的该水储存装置20,该距离外部水源最近的水储存装置20的该排气管与相邻的另一个该水储存装置20的进水管相通连接,从而使得当使用者对该自动灌溉系统加水时,外部水源的水自该水储存装置20的进水管流入并在其被加 满水后,水将自该水储存装置的排气管流出并流入与该其相邻的水储存装置,以相同方式,其它水储存装置20也被加满水。优选该自动灌溉系统的距离外部水源最近的水储存装置20适于将外部水源的水引导流向该距离外部水源最近的水储存装置20,其中如前述外部水源的水可自设于水储存装置20的水囊21的水囊盖的进水管流入该水储存装置20的水囊21,设于该水囊盖的排气管适于将水囊21中的空气排出且该水囊21的排气管与下一个水储存装置20的水囊21的进水管相通连接,当使用者对该自动灌溉系统加水时,外部水源的水自水储存装置20的水囊21的进水管流入该水囊21,水囊21内的空气在加水过程中被逐渐排出,当该水囊中被加满水时,水将自该水储存装置20的水囊21中流出和流入下一个水储存装置20的水囊21中,以相同方法,该自动灌溉系统的其它水储存装置20的水也被加满。 
可选地,如图4所示,该自动灌溉系统包括一个水引导件50,一组水渗灌元件30、一组空气通气管40和一个空气引导件60,其中该水引导件50适于将外部水源的水引导流向各植物容器并具有水储存作用,每个植物容器分别对应至少一个水渗灌元件30和与其相应的至少一个空气通气管40,其中各水渗灌元件30的柔韧水管31设于该水引导件50并适于将水引导件50中的水引导流向植物容器的种植室11,其水渗灌头32适于将来自柔韧水管31的水渗灌至该植物容器的种植室11的特定区域的土壤中;每个水渗灌元件30的柔韧水管31上至少设有一个空气通气管且各空气通气管40如前述分别设于水渗灌元件30的柔韧水管31,其中该空气通气管40的一端设于柔韧水管31上靠近水渗灌元件30的水渗灌头32的适当位置且该空气通气管40自柔韧水管31向上延伸至空气引导件60。 
可选地,该水渗灌元件30由水可渗透性植物纤维制成,如由棉线制成,其一端设于水储存装置20的水囊21的出水口212所在位置并与该出水口212相通,以用于将该水囊21中的水引导流向植物容器的种植室11内的土壤。进一步地,该水渗灌元件30的设于水储存装置20的水囊21的一端设有一个水流控制器以根据需要调节流经该水渗灌元件30的水的单位流量。 
进一步地,水通过该水渗灌元件30的水渗灌头32对种植室11内的土壤和植物的灌溉是一种缓释性灌溉。值得注意的是传统的对花盆等植物容器的灌溉是使用灌溉工具如洒水器等直接将水加入到植物容器的土壤中或通过引 水管将水直接引导流入到植物容器的土壤,而本发明自动水渗灌装置分为两个部分,其中水储存装置20用于储存渗灌用水,水渗灌元件30用于将水引导流向植物容器内的土壤,水渗灌元件30的水渗灌头32由水可渗透材料制成,从而使水可以从水渗灌元件30的水渗灌头32中缓慢渗出。因此,本发明自动水渗灌装置对花盆等植物容器提供了一个缓释性灌溉,与传统的浇灌方式相比,在使用等量的水的情况下,使用本发明的自动水渗灌装置对花盆等植物容器内的植物时,其灌溉时间得到大幅的延长,从而使花盆等植物容器内的土壤湿度得到保持和防止该植物容器内的土壤湿度过高。 
优选地,与本发明自动水渗灌装置联合使用的花盆底部优选具有排水口,当花盆中的水过量时,排水口可将过量的水排出。 
本领域技术人员会明白附图中所示的和以上所描述的本发明实施例仅是对本发明的示例而不是限制。 
由此可以看到本发明目的可被充分有效完成。用于解释本发明功能和结构原理的该实施例已被充分说明和描述,且本发明不受基于这些实施例原理基础上的改变的限制。因此,本发明包括涵盖在附属权利要求书要求范围和精神之内的所有修改。 

Claims (26)

1.一种自动水渗灌装置,用于植物容器,其特征在于包括:一水储存装置,其适用于储存预定数量的水;和一组水渗灌元件,每个所述水渗灌元件具有一个自所述水储存装置延伸的水引导端和一个被选择性掩埋在所述种植室的特定区域的土壤的顶端表面之下,其中所述水渗灌元件适于将水从所述水储存装置引导流向所述种植室的所述特定区域引导和使所述水持续在所述水渗灌元件的所述水渗灌端渗灌,从而保持和控制所述土壤的湿度。
2.根据权利要求1所述的自动水渗灌装置,其特征在于每个所述水渗灌元件包括一个柔韧水管和一个水渗灌头,所述柔韧水管形成所述水引导端以自所述水储存装置延伸,所述水渗灌头形成所述水渗灌端,所述水渗灌端被选择性掩埋在所述种植室中以持续使所述水渗灌至所述土壤。
3.根据权利要求2所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述柔韧水管提供一个预设的柔韧性以可被可调整地转向以选择性地将所述水渗灌头定位在所述种植室的所述特定位置区域。
4.根据权利要求2所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述水渗灌头具有一组水渗孔,所述水渗孔的布置使当所述水渗灌头的含水量低于所述土壤的含水量时,所述水渗灌头使所述水通过水渗孔持续向所述土壤中渗入,当所述水渗灌头的含水量高于所述土壤的含水量时,所述水渗灌头使水停止向所述土壤中渗入。
5.根据权利要求3所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述水渗灌头具有一组水渗孔,所述水渗孔的布置使当所述水渗灌头的含水量低于所述土壤的含水量时,所述水渗灌头使所述水通过水渗孔持续向所述土壤中渗入,当所述水渗灌头的含水量高于所述土壤的含水量时,所述水渗灌头使水停止向所述土壤中渗入。
6.根据权利要求2所述的水自动渗灌装置,其特征在于进一步包括一组空气通气管,所述空气通气管可操作地分别与所述柔韧水管相耦接以在所述水被引导至所述水渗灌头时,所述柔韧水管中的空气被释。
7.根据权利要求5所述的水自动渗灌装置,其特征在于进一步包括一组空气通气管,所述空气通气管可操作地分别与所述柔韧水管相耦接以在所述 水被引导至所述水渗灌头时,所述柔韧水管中的空气被释放。
8.根据权利要求6所述的水自动渗灌装置,其特征在于每个所述每个空气通气管具有一个分别与所述柔韧水管相耦接在靠近所述水渗灌头的适当位置的下端和一个向上延伸至所述土壤的顶端表面水平位置上方的上端。
9.根据权利要求7所述的水自动渗灌装置,其特征在于每个所述每个空气通气管具有一个分别与所述柔韧水管相耦接在靠近所述水渗灌头的适当位置的下端和一个向上延伸至所述土壤的顶端表面水平位置上方的上端。
10.根据权利要求1所述的水自动渗灌装置,其特征在于所述水储存装置包括一个水囊,所述水囊适于被放置在所述土壤的顶端表面水平位置高度,其中所述水囊具有一个进水口,所述进水口适用于将所述水囊加满水,所述水渗灌元件的所述水引导端相间隔地自所述水囊的内壁延伸。
11.根据权利要求5所述的水自动渗灌装置,其特征在于所述水储存装置包括一个水囊,所述水囊适于被放置在所述土壤的顶端表面水平位置高度,其中所述水囊具有一个进水口,所述进水口适用于将所述水囊加满水,所述水渗灌元件的所述水引导端相间隔地自所述水囊的内壁延伸。
12.根据权利要求9所述的水自动渗灌装置,其特征在于所述水储存装置包括一个水囊,所述水囊适于被放置在所述土壤的顶端表面水平位置高度,其中所述水囊具有一个进水口,所述进水口适用于将所述水囊加满水,所述水渗灌元件的所述水引导端相间隔地自所述水囊的内壁延伸。
13.一种自动水渗灌装置,用于两个或两个以上的植物容器,其特征在于包括:一组水渗灌元件,每个所述水渗灌元件具有一个自所述水储存装置延伸的水引导端和一个被选择性掩埋在所述盆栽室的特定区域的水渗灌端,其中所述水渗灌元件适于将水从所述水自所述水储存装置向所述盆栽室的所述特定区域引导和使所述水持续在所述水渗灌元件的所述水渗灌端渗灌,从而保持和控制所述土壤的湿度。
14.一种自动水渗灌装置,用于两个或两个以上的植物容器,其特征在于包括:
一水储存装置,其适用于储存预定数量的水;和
一组水渗灌元件,所述水渗灌元件分别用于引导所述水流向所述植物容器,每个所述水渗灌元件具有一个自所述水储存装置可操作性地连接的水引 导端和一个被选择性掩埋在所述各植物容器的所述种植室的特定区域的水渗灌端,所述特定区域低于所述土壤的顶端表面水平位置高度,其中每个所述水渗灌元件适于将所述水从所述水储存装置引导流向所述种植室的所述特定区域和使所述水持续在所述水渗灌元件的所述水渗灌端渗灌,从而保持和控制所述土壤的湿度。
15.根据权利要求14所述的自动水渗灌装置,其特征在于每个所述水渗灌元件包括一个柔韧管,所述柔韧管形成所述水引导端以自所述水储存装置延伸,和一个水渗灌头,所述渗灌头形成所述水渗灌端,所述渗灌端被选择性掩埋在所述种植室以持续使水渗灌至所述土壤。
16.根据权利要求15所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述柔韧水管向所述水渗灌头端对端延伸从而所述柔韧水管提供一个预设的柔韧性以可被可调整地转向以选择性地将所述水渗灌头定位在所述种植室的所述特定位置区域。
17.根据权利要求16所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述水渗灌头具有一组水渗孔,所述水渗孔的布置使当所述水渗灌头的含水量低于所述土壤的含水量时,所述水渗灌头使所述水通过所述水渗孔持续向所述土壤中渗入,当所述水渗灌头的含水量高于所述土壤的含水量时,所述水渗灌头使水停止向所述土壤中渗入。
18.根据权利要求16所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述自动水渗灌装置进一步包括一个柔韧水引导件,所述水引导件具有一个闭合端和一个开口端,所述开口端自所述水储存装置延伸,其中所述水渗灌元件的水引导端相间隔地自所述水引导件的所述闭合端和所述开口端之间的位置延伸以引导来自所述水储存装置的所述水通过所述水引导件流向所述水渗灌元件。
19.根据权利要求15所述的自动水渗灌装置,其特征在于进一步包括一组空气通气管,所述空气通气管分别可操作地与所述柔韧水管相耦接以在所述水被引导至所述水渗灌头时,所述柔韧水管中的空气被释放。
20.根据权利要求18所述的自动水渗灌装置,其特征在于进一步包括一组空气通气管,所述空气通气管分别可操作地与所述柔韧水管相耦接以在所述水被引导至所述水渗灌头时,所述柔韧水管中的空气被释放。
21.根据权利要求19所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述自动水渗 灌装置进一步包括一个空气引导件,其中每个所述每个空气通气管具有一个下端和一个下端,其中所述下端与相应所述柔韧水管相耦接在靠近所述水渗灌头的适当位置,所述上端向上延伸至所述空气引导件,从而使得所述柔韧水管中的空气被所述空气引导件集中。
22.根据权利要求20所述的自动水渗灌装置,其特征在于所诉空气引导件具有一个开口端和一个闭合端,所述空气通气管的所述上端自所述空气引导件的所述开口端和所述闭合端之间的位置延伸,从而使得被所述空气引导件集中在一起的所述空气在其所述开口端被释放。
23.根据权利要求21所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述空气引导件具有一个开口端和一个闭合端,所述空气通气管的所述上端自所述空气引导件的所述开口端和所述闭合端之间的位置延伸,从而使得被所述空气引导件集中在一起的所述空气在其所述开口端被释放。
24.根据权利要求21所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述水储存装置被定位在所述水渗灌元件的水引导端的上方。
25.根据权利要求23所述的自动水渗灌装置,其特征在于所述水储存装置被定位在所述水渗灌元件的水引导端的上方。
26.一种自动灌溉系统,其特征在于包括多个根据权利要求1所述的自动水渗灌装置,由此使得所述自动灌溉系统包括一组水储存装置、一组水渗灌元件、一组空气通气管和一个空气引导件,其中每个植物容器分别对应一个水储存装置、至少一个水渗灌元件和至少一个空气通气管,其中与所述植物容器相对应的所述水渗灌元件的所述柔韧水管的一端设于与所述植物容器相对应的所述水储存装置且其自与所述植物容器相对应的所述水储存装置向所述植物容器的种植室延伸,其另一端与所述水渗灌头相耦接且所述水渗灌头被掩埋在所述植物容器的特定区域的土壤中;与所述植物容器相对应的各所述空气通气管的一端设于所述柔韧水管上靠近所述水渗灌元件的所述水渗灌头的适当位置且所述空气通气管自所述柔韧水管向上延伸至所述空气引导件;所述水储存装置的顶部设有一个进水管和一个排气管且两个相邻的所述水储存装置中的一个所述水储存装置的所述排气管与另一个所述水储存装置的所述进水管相通连接,其中所述自动灌溉系统的距离外部水源最近的所述水储存装置的所述进水管适于将外部水源的水引导流向距离外部水源最近的 所述水储存装置,所述距离外部水源最近的水储存装置的所述排气管与相邻的另一个所述水储存装置的进水管相通连接,从而使得当使用者对所述自动灌溉系统加水时,外部水源的水自所述水储存装置的进水管流入并在其被加满水后,水将自所述水储存装置的排气管流出和流入下一个与其相邻的水储存装置,以相同方式,其它水储存装置也可被加满水。 
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