CN105191650A - 种植箱体结构 - Google Patents

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杨建坤
张进军
胡贺松
江向阳
何司彦
李成仁
何敏祯
何训华
谢叔银
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Dongguan City Lv Wu Ingegneria Ambientale Srl
Guangzhou Institute of Building Science Co Ltd
Guangdong Vocational College of Environmental Protection Engineering
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Guangzhou Institute of Building Science Co Ltd
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    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/02Receptacles, e.g. flower-pots or boxes; Glasses for cultivating flowers
    • A01G9/033Flat containers for turf, lawn or the like, e.g. for covering roofs

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  • Environmental Sciences (AREA)
  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)

Abstract

本发明公开一种种植箱体结构,该种植箱体结构包括箱体,箱体的内底部设有至少一个凸起,凸起上设有通孔,通孔的上端和下端分别与外界连通,通孔的上端设有过滤层。本发明中通孔可以用来排走箱体中过量的水,由于通孔设置在箱体内底部的凸起上,所以不会将箱体中的水全部排走,蓄适量的水在箱体中以供植物生长所需,而且由于通孔的上端设有过滤层,箱体中的基质不会进入到通孔中以致基质流失,既可以保证适量的水储存在箱体中,也不会导致基质流失,为植物的生长提供了保证。

Description

种植箱体结构
技术领域
本发明涉及一种箱体结构,特别涉及一种用于屋顶绿化的种植箱体结构。
背景技术
现有的在屋顶培养植物用的箱体,都是在底部直接开设通孔进行排水,这种排水方式会将箱体中的水基本上都排走,而且会附带排走大量的基质,造成水土流失,既无法在箱体中储存适量的水供植物生长所需,也会由于基质的流失影响培养植物的生长,甚至导致培养植物死亡,而且底部设置了排水孔的箱体,通常箱体底部会一体成型有支架,确保底部的排水孔与屋顶保持一定的距离以供排水,底部设有支架的这种箱体在搬动过程中,支架很容易被折断损坏,使箱体无法正常使用。同时由于屋顶上培养植物的箱体都是一个紧挨着一个放置的,当下雨时,箱体中溢出的水部分会流入到旁边的箱体中,导致箱体中的水量过多,无法及时排走,影响植物生长。
发明内容
本发明的目的是提供一种种植箱体结构。
根据本发明的一个方面,提供了一种种植箱体结构,包括箱体,箱体的内底部设有至少一个凸起,凸起上设有通孔,通孔的上端和下端分别与外界连通,通孔的上端设有过滤层。
本发明中通孔可以用来排走箱体中过量的水,由于通孔设置在箱体内底部的凸起上,所以不会将箱体中的水全部排走,蓄适量的水在箱体中以供植物生长所需,而且由于通孔的上端设有过滤层,箱体中的基质不会进入到通孔中以致基质流失,既可以保证适量的水储存在箱体中,也不会导致基质流失,为植物的生长提供了保证。
在一些实施方式中,箱体的横截面可以呈方形,箱体的至少一个侧壁顶端设有溢水槽。由此,当下雨时,箱体中溢出的水会通过侧壁顶端的溢水槽排走,不会流入到旁边的箱体中,避免导致箱体中的水量过多,无法及时排走,影响植物生长。
在一些实施方式中,箱体的外底部上可以设有至少一个凹通槽,通孔位于凹通槽上方。由此,箱体中从通孔排出的水,可以进一步通过凹通槽排走,防止箱体底部积水。
在一些实施方式中,过滤层可以是无纺布,也可以是过滤棉,还可以是土工布。由此,无纺布、过滤棉、土工布可以防止箱体中的基质进入到通孔中以致基质流失。
在一些实施方式中,箱体内由上至下可以依次设置有基质层、过滤层和陶粒层;箱体内由上至下也可以依次设置有基质层、过滤层和沙土层。由此,基质层可以为植物生长提供营养,过滤层可以防止基质进入通孔中流失,陶粒层或沙土层以及基质层都可以用来蓄水。
在一些实施方式中,箱体可以由泡沫塑料制成。由此,由泡沫塑料制成的箱体成本低,重量轻,便于搬动。
在一些实施方式中,箱体的底板厚度可以为10~80mm。由此,厚度为10~80mm的箱体底板可以确保箱体的结实度,可以承受一定重量的基质、陶粒(或沙土)。
在一些实施方式中,箱体的侧壁厚度可以为10~80mm。由此,厚度为10~80mm的箱体侧壁可以确保箱体的结实度。
在一些实施方式中,箱体的高度可以为30~400mm。由此,高度为30~400的箱体可以确保植物生长所需的基质量和蓄水量。
在一些实施方式中,基质层的厚度可以为10~300mm,陶粒层或沙土层的厚度可以为5~200mm。由此,厚度为10~300的基质层可以确保植物生长所需的足够营养,厚度为5~200mm的陶粒层或沙土层可以确保植物生长所需的水量。
附图说明
图1为本发明一种实施方式的种植箱体结构的结构示意图;
图2为图1所示的种植箱体结构填装基质层、陶粒层后沿A-A方向的剖视结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细地说明。
图1和图2示意性地显示了本发明一种实施方式的种植箱体结构的结构。
如图1和图2所示,种植箱体结构,包括箱体1。此外,种植箱体结构还可以包括凸起2、过滤层3、基质层4和陶粒层5。
如图1和图2所示,本实施例中,箱体1的内底部一体成型有两个凸起2,如图1所示,凸起2的顶端高于箱体1的内底面,每个凸起2上成型有纵向通孔21,通孔21的上端与外界连通,通孔21的下端与箱体1下方的外界连通,通孔21的上端包裹有过滤层3,通孔21的内径和尺寸可以根据箱体1的整体尺寸以及排水要求进行变更。在其他实施例中,凸起2的数量、高度、位置可以根据排水要求和箱体1的整体尺寸进行变更。
通孔21可以用来排走箱体1中过量的水,由于通孔21设置在箱体1内底部的凸起2上,所以不会将箱体1中的水全部排走,蓄适量的水在箱体1中以供植物生长所需,而且由于通孔21的上端设有过滤层3,箱体1中的基质不会进入到通孔21中以致基质流失,既可以保证适量的水储存在箱体1中,也不会导致基质流失,为植物的生长提供了保证。
如图1所示,本实施例中,箱体1的横截面呈长方形。在其他实施例中,箱体1的横截面形状可以设置为正方形、三角形、五边形、六边形等其他形状。
如图1所示,凸起2呈圆柱状,即横截面呈环形。在其他实施例中,凸起2的横截面形状也可以设置成方形、椭圆形等。
如图1和图2所示,本实施例中,箱体1的两个相对侧壁顶端均成型有溢水槽11,溢水槽11低于箱体1侧壁顶端,如图1所示,溢水槽11的宽度T2小于箱体1的侧壁厚度T1,当屋顶上培养植物的箱体1一个紧挨着一个放置时,两个箱体1之间就会形成一个间隙,当下雨时,箱体1中溢出的水会通过溢水槽11,并从两个箱体1之间的间隙中排走,不会流入到旁边的箱体1中,避免导致箱体1中的水量过多,无法及时排走,影响植物生长。在其他实施例中,可以只在箱体1的一个侧壁顶端设置溢水槽11,也可以在箱体1的三个侧壁顶端设置溢水槽11,还可以在箱体1的四个侧壁顶端均设置溢水槽11。
如图1和图2所示,箱体1的外底部上成型有两个凹通槽12,凹通槽12位于通孔21的下方,即由三条横梁13构成两个凹通槽12,箱体1中从通孔21排出的水,可以进一步通过凹通槽12排走,防止箱体1底部积水;如图1所示,横梁13的上下方向的长度小于箱体1上下方向的长度,方便凹通槽12中排出的水及时排出到外部,纵横两个方向都可以排水,即凹通槽12中排出的水可以向箱体1的四个方向排放。在其他实施例中,凹通槽12的数量可以根据通孔21的数量进行对应变更,横梁13的长度、高度可以根据箱体1的尺寸进行变更。
如图2所示,箱体1内由上至下依次填装有基质层4、过滤层3和陶粒层5。本实施例中,过滤层3只包裹在凸起2的上端。在其他实施例中,过滤层3也可以延伸到箱体1内部的整个平面,即过滤层3的面积与基质层4的面积相同,只要确保过滤层3覆盖在通孔21的上部即可,防止基质流失即可。在其他实施例中,陶粒层5也可以用沙土、基质来代替。
本实施例中,过滤层3是无纺布。在其他实施例中,过滤层3也可以是过滤棉、土工布或其他可以起到过滤基质的过滤材料。
基质层4可以为植物生长提供营养以及蓄水,过滤层3可以防止基质进入通孔21中流失,陶粒层5可以用来蓄水。
本实施例中,箱体1由泡沫塑料制成,由泡沫塑料制成的箱体1成本低,重量轻,便于搬动。在其他实施例中,箱体1也可以由其他轻质材料制成,如珍珠岩、蛭石。
本实施例中,箱体1由聚苯乙烯发泡制成。在其他实施例中,箱体1也可以由聚氨酯、聚氯乙烯、聚乙烯、酚醛泡沫塑料等制成,采用其他材质时,箱体1的箱壁厚度以及底板厚度可以根据实际情况进行调节。
如图2所示,本实施例中,箱体1的底板厚度H2为15mm。在其他实施例中,箱体1的底板厚度H2可以根据箱体1的具体尺寸设计成10~80mm中的其它数值。厚度为10~80mm的箱体1的底板可以确保箱体1的结实度,可以承受一定重量的基质、陶粒(或沙土)。
如图1所示,本实施例中,箱体1的侧壁厚度T1为20mm。在其他实施例中,箱体1的壁厚度T1可以根据箱体1的具体尺寸设计成10~80mm中的其它数值。厚度为10~80mm的箱体1的侧壁可以确保箱体1的结实度。
如图2所示,本实施例中,箱体1的高度H1为105mm。在其他实施例中,箱体1的高度H1也可以根据种植要求设计成30~400mm中的其他数值。高度为30~400mm的箱体1可以确保植物生长所需的基质量和蓄水量。
如图2所示,本实施例中,基质层4的厚度为40mm。在其他实施例中,基质层4的厚度可以根据培养植物种类以及箱体1的具体尺寸设计成10~300mm中的其他数值。厚度为10~300mm的基质层4可以确保植物生长所需的足够营养以及蓄水。
如图2所示,本实施例中,陶粒层5的厚度为20mm。在其他实施例中,陶粒层5的厚度可以根据培养植物种类以及箱体1的具体尺寸设计成5~200mm中的其他数值。厚度为5~200mm的陶粒层5可以确保植物生长所需的水量。
如图2所示,当基质层4中种植植物时,浇水或下雨时,通孔21可以用来排走箱体1中过量的水,箱体1中从通孔21排出的水,可以进一步通过凹通槽12排走,防止箱体1底部积水,由于通孔21设置在箱体1内底部的凸起2上,所以不会将箱体1中的水全部排走,陶粒层5会蓄适量的水,以供植物生长所需,由于通孔21的上端设置有过滤层3,箱体1中基质层4中的基质不会进入到通孔21中以致基质流失,既可以保证适量的水储存在箱体1中,也不会导致基质流失,为植物的生长提供了保证;当屋顶上培养植物的箱体1一个紧挨着一个放置时,两个箱体1之间就会形成一个间隙,当下雨时,箱体1中溢出的水会通过溢水槽11,并从两个箱体1之间的间隙中排走,不会流入到旁边的箱体1中,避免导致箱体1中的水量过多,无法及时排走,影响植物生长。
以上所述的仅是本发明的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.种植箱体结构,其特征在于,包括箱体(1),所述箱体(1)的内底部设有至少一个凸起(2),所述凸起(2)上设有通孔(21),所述通孔(21)的上端和下端分别与外界连通,所述通孔(21)的上端设有过滤层(3)。
2.根据权利要求1所述的种植箱体结构,其特征在于,所述箱体(1)的横截面呈方形,所述箱体(1)的至少一个侧壁顶端设有溢水槽(11)。
3.根据权利要求1所述的种植箱体结构,其特征在于,所述箱体(1)的外底部上设有至少一个凹通槽(12),所述通孔(21)位于凹通槽(12)上方。
4.根据权利要求1所述的种植箱体结构,其特征在于,所述过滤层(3)是无纺布、过滤棉或土工布。
5.根据权利要求1~4中任一项权利要求所述的种植箱体结构,其特征在于,所述箱体(1)内由上至下依次设置有基质层(4)、过滤层(3)和陶粒层(5),
或者所述箱体(1)内由上至下依次设置有基质层(4)、过滤层(3)和沙土层。
6.根据权利要求1所述的种植箱体结构,其特征在于,所述箱体(1)由泡沫塑料制成。
7.根据权利要求1所述的种植箱体结构,其特征在于,所述箱体(1)的底板厚度为10~80mm。
8.根据权利要求1所述的种植箱体结构,其特征在于,所述箱体(1)的侧壁厚度为10~80mm。
9.根据权利要求1所述的种植箱体结构,其特征在于,所述箱体(1)的高度为30~400mm。
10.根据权利要求5所述的种植箱体结构,其特征在于,所述基质层(4)的厚度为10~300mm,所述陶粒层(5)或沙土层的厚度为5~200mm。
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