CN109618884B - 一种浅层地下水渗流集水暗管结构 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及作物种植地表排水集水技术领域,具体涉及一种浅层地下水渗流集水暗管结构,包括设置于作物种植土壤层下的集水盲沟,集水盲沟内自下而上依次铺设有粗砂层、中砂层和细砂层,粗砂层中设置有沿梯度分布的集水暗管,集水暗管包括干管、以及与干管连通的支管和毛管,干管直径>支管直径>毛管直径,毛管、支管的管壁上均匀开有集水孔,各毛管位置较低的一端与支管连通,各支管位置较低的一端与干管连通,各毛管中的水集流入支管再汇入干管中,干管的下端设置有蓄水池,本发明的能够防止土壤底层蓄积地下水,抑制地下水携带盐分向上的蒸发运移,即缓解了土壤盐碱化的进一步恶化,同时收集至蓄水池的地下水又能够随时被用于灌溉,从而实现了水资源的可控化循环利用。
Description
技术领域
本发明涉及作物种植地表排水集水技术领域,具体涉及一种浅层地下水渗流集水暗管结构。
背景技术
西北干旱地区降雨量少,雨水资源对其作物种植非常重要,降雨后雨水下渗能使土壤含水量相对充沛,为作物提供所需水分;但同时由于西北干旱地区高蒸发的气候条件,土壤表层蓄积的水分很快被蒸发,进而土壤底层或浅层蓄积的地下水会继续向上蒸发,在浅层地下水向上蒸发过程中还会携带盐分向上运移,土壤底层或地下水的盐分随水上升到地表,水分蒸发后,盐分却滞留在土壤表层,随着盐分的积累,土壤含盐量越来越高,当超过0.3%将会引起土壤盐碱化,而使农作物低产或不能生长;
同时,在降雨时雨水下渗过程中,由于土壤所能吸收的水分有限,土壤表层的雨水在降雨前期还会持续下渗,但是随着土壤的水分饱和程度,土壤吸水能力变弱,到降雨后期雨水下渗速度越来越慢,最后导致大量水分从土壤上层四散流失;并且当降雨量比较大的时候,下渗速度低于降雨速度,土壤表层的雨水来不及下渗,在没有任何蓄水措施的情况下,也会导致大量的水分从地表白白流失,造成水资源的浪费;假若在土壤表层分布渠道进行回流改造,开渠面积会占据部分耕地面积,影响耕地作物产量,且每年耕种前都需要再次修整渠道,重复劳动量大;假若在耕地表面铺设水管,管路太多且相互缠连,非常不利用翻土作业。
发明内容
针对现有的作物种植地表排水集水存在的缺陷和问题,本发明提供一种浅层地下水渗流集水暗管结构。
本发明解决其技术问题所采用的方案是:一种浅层地下水渗流集水暗管结构,包括作物种植土壤层,所述作物种植土壤层下的土体中挖置有若干个梯形的集水盲沟,所述集水盲沟的横截面自上而下逐渐减小,所述集水盲沟内自下而上依次铺设有粗砂层、中砂层和细砂层,其中粗砂层粒径>中砂层粒径>细砂层粒径,所述粗砂层中设置有沿梯度分布且相互连通的集水暗管,所述集水暗管包括干管、以及与干管连通的若干条支管和毛管,其中干管直径>支管直径>毛管直径,所述毛管、支管的管壁上均匀开有集水孔,毛管、支管外分别包裹有隔砂层,各毛管位置较低的一端与支管连通,各支管位置较低的一端与干管连通,各毛管中的水集流入支管再汇入干管中,所述干管的下端设置有蓄水池。
上述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,所述作物种植土壤层的高度为40-70cm,所述细砂层的厚度为15-25cm,所述中砂层的厚度为20-30cm,所述粗砂层的厚度为30-50cm。
上述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,所述粗砂层砂粒的粒径为10-20mm,中砂层砂粒的粒径为5-10mm,细砂层砂粒的粒径为1-5mm。
上述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,所述隔砂层为缠绕在毛管、支管外的无纺布层或滤网。
上述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,所述支管、干管上分别均匀设置有对接管口,毛管与支管、支管与干管分别通过对接管口相互连接。
上述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,所述干管沿梯度铺设于粗砂层中,所述支管沿干管的两侧均匀分布于每一梯度上,位于同一梯度上的支管倾斜横置,支管位置较低的一端与干管连通,所述毛管均匀分布于相邻两梯度上的干管之间。
上述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,所述毛管的上、下两端分别与相邻的上、下两条支管上的对接管口连通。
上述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,所述毛管的上、下两端分别与同一条支管上的两个对接管口连通。
本发明的有益效果:本发明的浅层地下水渗流集水暗管结构,针对浅层地下水蒸发带来的盐分表聚,在作物种植土壤层下铺设渗水砂层,并在地下一米深度左右的渗水砂层中埋设相连通的集水暗管,渗水砂层中的地下水在下渗过程中流至集水暗管中,将原来储存在土壤层中的地在水储存至集水暗管中,并最终汇集到蓄水池,通过本发明的布置来收集地下水,能够防止土壤底层蓄积地下水,进而抑制地下水携带盐分向上的蒸发运移,即缓解了土壤盐碱化的进一步恶化;同时渗水砂层大大加快了水分下渗的速度,使雨水下渗速度基本上不会受到土壤吸水性饱和的影响,能够最大程度地收集地表多余的地表雨水,避免雨水四散流走或蒸发造成水资源的浪费,同时收集至蓄水池的地下水又能够随时被用于灌溉,从而实现了水资源的可控化循环利用,在枯水期从蓄水池中抽出补给地表水源,在丰水期不断收集水量,给西北干旱地区的作物种植提供了充足的水分;本发明不占用正常耕地面积,管路铺设在地下,不影响翻土作业,适合大规模作物种植,并且每次耕作均不需要重新布设管路,一次性投入,可永久使用。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明毛管的结构示意图;
图3为实施例1中的集水暗管分布结构的侧视图;
图4为实施例1中的集水暗管分布结构的主视图;
图5为实施例2中的集水暗管分布结构的侧视图;
图6为实施例2中的集水暗管分布结构的主视图;
图7为实施例3的整体结构示意图一;
图8为实施例3的整体结构示意图二;
图9为实施例3的集水暗管分布结构的主视图;
图中:1-作物种植土壤层,2-集水盲沟,3-粗砂层,4-中砂层,5-细砂层,6-集水暗管,61干管,62-支管,63-毛管,7-集水孔,8-隔砂层,9-蓄水池。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
实施例1:一种浅层地下水渗流集水暗管结构,如图1-4所示,包括作物种植土壤层1,作物种植土壤层1供作物生长扎根,作物种植土壤层1的高度为40-70cm,本实施例中,作物种植土壤层的高度为60cm,在作物种植土壤层1下的土体中挖置有若干个梯形的集水盲沟2,并将积水盲沟2中填充砂层,集水盲沟2呈横截面上大下小的梯形状,以保证砂层的上端面有较大的表面积,能够快速下渗作物种植土壤层1中的水分;在集水盲沟2最下层铺设粗砂层3,中层铺设中砂层4,上层铺设细砂层5,本实施例中,细砂层5的厚度为20cm,中砂层4的厚度为25cm,粗砂层3的厚度为40cm,其中粗砂层粒径>中砂层粒径>细砂层粒径,粗砂层砂粒的粒径为10-20mm,中砂层砂粒的粒径为5-10mm,细砂层砂粒的粒径为1-5mm,作物种植土壤层1的水分依次经过细砂层5、中砂层4、粗砂层3下渗,细砂层5砂粒较小一方面能够阻挡土壤下移,另一方面保证水分下渗顺畅,中砂层4是水分通往粗砂层3的过渡砂层,粗砂层3中设置有沿梯度分布且相互连通的集水暗管6,集水暗管包括干管61、以及与干管连通的若干条支管62和毛管63,支管62、干管61上分别均匀设置有对接管口,毛管63与支管62、支管62与干管61分别通过对接管口相互连接,其中干管直径>支管直径>毛管直径,毛管63、支管62的管壁上均匀开有集水孔7,地下水顺沿管壁的集水孔7流入毛管与支管中,毛管63、支管62外分别包裹有隔砂层8,隔砂层8为缠绕在毛管、支管外的无纺布层或滤网,能够防止沙子碎颗粒随地下水冲刷进入毛管63、支管62中,各毛管63位置较低的一端与支管62连通,各支管62位置较低的一端与干管61连通,当粗砂层3中的水分流经毛管63与支管62的管壁时,地下水流入毛管和支管中,流入毛管63中的水集流入支管62中,最后集中汇入干管61中,干管61的下端设置有蓄水池9,用于储存地下水;如图3-4所示,干管61沿梯度铺设于粗砂层3中,支管62沿干管的两侧均匀分布于每一梯度上,同时位于同一梯度上的支管62保持倾斜横置,支管62位置较低的一端与干管61连通,毛管63均匀分布于相邻两梯度上的干管62之间,毛管63的上、下两端分别与相邻的上、下两条支管62上的对接管口连通,各管道将农田分割为近似于矩形的小田块格,毛管63细且分布数量多,能够大面积与粗砂层3接触,粗砂层3中大部分的地下水通过毛管63收集,少部分的地下水通过支管62收集,毛管63内的地下水向下流动至下方的支管62中,与支管中的地下水汇合,由于支管62倾斜横置,支管中的地下水继续向地势低的一端流动,即汇入干管61中,最终储存在蓄水池9中。
埋设干管61、支管62和毛管63之前,先机械开挖出集水盲沟2,在集水盲沟2的底层填充粗砂层3,粗砂层3的表面呈阶梯状,形成梯度,然后将干管、支管和毛管铺设在粗砂层3表面,按照图3-4的结构进行安装对接和铺设,待管道铺设完成之后,将管道表面依次覆盖上粗砂层3、中砂层4和细砂层5,分别用粗砂、中粗砂和细砂进行不同深度的填充,将集水盲沟2填充平整,最后覆上作物种植土壤层1。本实施例中毛管63的上下两端分别与上、下两个梯度上的支管62进行连接,毛管63正好位于上一梯度向下一梯度过渡的坎上,坡度较大因此管内水流速度快,适用于地下水量较多的地带。
实施例2:本实施例的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,已与实施例1的不同点位中心进行说明,
如图5-6所示,毛管63的上、下两端分别与同一条支管62上的两个对接管口连通,本实施例中,毛管63的两端分别与同一根支管62连接,毛管位于同一梯度上,虽然也倾斜设置,但是倾斜坡度比两梯度之间的坡度要小,所以毛管63内的水流速度相对较缓,适用于地下水量较少的地带,同时由于坡度较缓,所以毛管63受重力的影响不大,可以盘曲,相比实施例1中毛管受重力影响大,为防止毛管63上下扭曲导致水流不畅,单根毛管被限制在较短长度之内,本实施例中,毛管63铺设的坡度缓,即使扭曲也影响不大,所以本实施例允许单根毛管63具有较长的长度,相比实施例1,同样的面积内本实施例所需的毛管63的根数更少,节省支管62对接管口的数量,便于铺设安装,更加节省管道安装成本,因此对于地下水量少的地带,可优先采用实施例2。
实施例3:本实施例的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,已与实施例1的不同点位中心进行说明,
如图7-9所示,本实施例适用于地势具有一定坡度的地带,集水暗管6随地势原来的坡度进行铺设。
Claims (8)
1.一种浅层地下水渗流集水暗管结构,包括作物种植土壤层,其特征在于:所述作物种植土壤层下的土体中挖置有若干个梯形的集水盲沟,所述集水盲沟的横截面自上而下逐渐减小,所述集水盲沟内自下而上依次铺设有粗砂层、中砂层和细砂层,其中粗砂层粒径>中砂层粒径>细砂层粒径,所述粗砂层中设置有沿梯度分布且相互连通的集水暗管,所述集水暗管包括干管、以及与干管连通的若干条支管和毛管,其中干管直径>支管直径>毛管直径,所述毛管、支管的管壁上均匀开有集水孔,毛管、支管外分别包裹有隔砂层,各毛管位置较低的一端与支管连通,各支管位置较低的一端与干管连通,各毛管中的水集流入支管再汇入干管中,所述干管的下端设置有蓄水池,粗砂层的表面呈阶梯状,形成梯度,所述干管、支管和毛管梯度设置在粗砂层内,毛管盘曲设置,所述毛管包括一个进水端和一个出水端,进水端和出水端均与支管连通,毛管正好位于上一梯度向下一梯度过渡的坎上。
2.根据权利要求1所述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,其特征在于:所述作物种植土壤层的高度为40-70cm,所述细砂层的厚度为15-25cm,所述中砂层的厚度为20-30cm,所述粗砂层的厚度为30-50cm。
3.根据权利要求1所述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,其特征在于:所述粗砂层砂粒的粒径为10-20mm,中砂层砂粒的粒径为5-10mm,细砂层砂粒的粒径为1-5mm。
4.根据权利要求1所述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,其特征在于:所述隔砂层为缠绕在毛管、支管外的无纺布层或滤网。
5.根据权利要求1所述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,其特征在于:所述支管、干管上分别均匀设置有对接管口,毛管与支管、支管与干管分别通过对接管口相互连接。
6.根据权利要求1所述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,其特征在于:所述干管沿梯度铺设于粗砂层中,所述支管沿干管的两侧均匀分布于每一梯度上,位于同一梯度上的支管倾斜横置,支管位置较低的一端与干管连通,所述毛管均匀分布于相邻两梯度上的干管之间。
7.根据权利要求6所述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,其特征在于:所述毛管的上、下两端分别与相邻的上、下两条支管上的对接管口连通。
8.根据权利要求6所述的一种浅层地下水渗流集水暗管结构,其特征在于:所述毛管的上、下两端分别与同一条支管上的两个对接管口连通。
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