CN111779070A - 一种设置于地下的环境雨水收集利用装置及其控制方法 - Google Patents

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CN111779070A CN202010714201.3A CN202010714201A CN111779070A CN 111779070 A CN111779070 A CN 111779070A CN 202010714201 A CN202010714201 A CN 202010714201A CN 111779070 A CN111779070 A CN 111779070A
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Abstract

一种设置于地下的环境雨水收集利用装置及其控制方法,包括:涉水层、第一隔离层、蓄水层、第二隔离层、蓄水池;所述涉水层用于接收地表的雨水的下渗,所述第一隔离层为防水材质;所述第一隔离层上设置有若干通水孔,所述通水孔中设置有开闭阀;所述蓄水层为蓄水材料,所述通水孔中下渗的水分被收集于所述蓄水层中;所述第二隔离层为防水材质;所述第二隔离层下的蓄水池用于存储水分;所述蓄水层与所述蓄水池之间通过导水管连接;所述导水管上设置有导水阀,所述导水阀与所述控制处理器连接;所述涉水层设置有湿度监测装置,所述湿度监测装置用于监测所述涉水层的实时湿度;所述涉水层设置有雨水监测装置。

Description

一种设置于地下的环境雨水收集利用装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及雨水收集领域,特别涉及一种设置于地下的环境雨水收集利用装置及其控制方法。
背景技术
我国水资源严重不足,人均占有量不足世界平均水平的三分之一,北方地区不足世界人均值的八分之一,有效的雨水收集系统是国家经济建设可持续发展的需要。现有的雨水收集方法大部分是釆用地表收集、导流沟的方式,这样收集的雨水杂质多,水质差,要经过较长时间的沉淀等处理才能使用。
水资源对于一个国家一个地区的农业人畜生存兴旺发达有着很大的关系,在我国还有很大部分地区的农田是靠天吃饭,靠天就是主要依靠天上的雨水来养育庄稼和人畜,众所周知雨水是不好收集和储存的,对于一些旱季、雨季降水不均的地方如果不在雨多时及时收集大量雨水,到了干旱季缺雨农业、畜牧业和人就会发生用水困难,本发明的目地就是在雨季时“收”、在旱季时“用”可以解决此难题。
现有的城市对地面的雨水基本采用导流的手段,引导雨水向河流等水系排出,避免城市的内涝。但是对于一些缺水的城市来说,雨水就会被浪费,因此,在城市收集雨水能够帮助一些城市缓解用水的压力。
发明内容
发明目的:
针对背景技术中提到的技术问题,本发明提供一种设置于地下的环境雨水收集利用装置及其控制方法。
技术方案:
一种设置于地下的环境雨水收集利用装置,包括:涉水层、第一隔离层、蓄水层、第二隔离层、蓄水池;
所述涉水层、第一隔离层、蓄水层、第二隔离层、蓄水池依次从上而下设置;所述涉水层为地表;
所述涉水层用于接收地表的雨水的下渗,所述第一隔离层为防水材质,所述第一隔离层覆盖所述涉水层的下表面;所述第一隔离层上设置有若干通水孔,所述通水孔中设置有开闭阀,所述开闭阀与控制处理器连接;
所述控制处理器向所述开闭阀输出开启信号或关闭信号,所述开闭阀根据开启信号或关闭信号执行开启或关闭;所述开闭阀用于控制所述通水孔的开启与关闭;
所述蓄水层为蓄水材料,所述通水孔中下渗的水分被收集于所述蓄水层中;
所述第二隔离层为防水材质;所述第二隔离层下的蓄水池用于存储水分;所述蓄水层与所述蓄水池之间通过导水管连接;
所述导水管贯通所述第二隔离层,所述导水管上设置有导水阀,所述导水阀与所述控制处理器连接;
所述控制处理器向所述导水阀输出开启信号或关闭信号,所述导水阀根据开启信号或关闭信号执行开启或关闭;
所述涉水层设置有湿度监测装置,所述湿度监测装置用于监测所述涉水层的实时湿度,所述湿度监测装置向所述控制处理器输出所述实时湿度值;
若实时湿度值达到预设的湿度值阈值,则开启开闭阀 并开启导水阀;
所述涉水层设置有雨水监测装置,所述雨水监测装置用于监测所述涉水层是否正在下雨,若处于下雨时段,则开启开闭阀。
作为本发明的一种优选方式,所述涉水层还设置有雨水渠,所述雨水渠的底面低于所述涉水层的平面;
所述雨水渠用于收集所述涉水层未能及时下渗的雨水;
所述雨水渠的底部设置有雨水管,所述雨水管与所述蓄水池导通;所述雨水渠中收集的雨水向所述蓄水池释放;
所述雨水管上设置有与雨水阀,所述雨水阀与所述控制处理器连接;所述控制处理器向所述雨水阀输出开启信号或关闭信号,所述雨水阀根据开启信号或关闭信号进行开启或关闭。
作为本发明的一种优选方式,所述雨水管中设置有水分传感器,所述水分传感器设置于所述雨水阀的上方,所述水分传感器与所述控制处理器连接;所述水分传感器用于监测所述雨水管中是否有水分;
若所述雨水管中存在水分,则开启所述雨水阀。
作为本发明的一种优选方式,所述蓄水池中设置有容量传感器,所述容量传感器与所述控制处理器连接;
所述容量传感器向所述控制处理器输出所述蓄水池的容量值;若所述容量值达到预设的容量值阈值,则关闭所述雨水阀。
作为本发明的一种优选方式,所述雨水渠还设置有出水管,所述出水管与所述市政下水管道连接;
所述出水管上设置有出水阀,所述出水阀与所述控制处理器连接;所述控制处理器向所述出水阀输出开启信号或关闭信号,所述出水阀根据开启信号或关闭信号进行开启或关闭;
若所述容量值达到预设的容量值阈值,则开启出水阀。
作为本发明的一种优选方式,蓄水池与市政水管通过蓄水管连接,所述蓄水管上设置蓄水阀,所述蓄水阀与所述控制处理器连接;
所述控制处理器向所述蓄水阀输出开启信号或关闭信号,所述蓄水阀根据开启信号或关闭信号进行开启或关闭;
若所述容量值达到预设的缺水容量值阈值,则开启所述蓄水阀;
若所述容量值达到预设的容量值阈值,则关闭所述蓄水阀。
作为本发明的一种优选方式,所述蓄水层设置有湿度传感器,所述湿度传感器与所述控制处理器连接;所述湿度传感器向所述控制处理器上传所述蓄水层的湿度值;
若所述湿度值低于预设的湿度值阈值,则开启导水阀。
一种设置于地下的环境雨水收集利用装置的控制方法,包括以下步骤:
湿度监测装置监测涉水层的实时湿度并向控制处理器输出;
若实时湿度值达到预设的湿度值阈值,则控制处理器向开闭阀输出开启信号,控制处理器还向导水阀输出开启信号;
开闭阀开启,蓄水层中的水分将通过通水孔蒸发;
导水阀开启,蓄水池中的水分通过导水管向蓄水层输出;
另外,雨水监测装置用于监测涉水层是否正在下雨;
若是,则雨水监测装置向控制处理器输出正反馈信号;
控制处理器根据正反馈信号向开闭阀输出开启信号;
开闭阀开启,则涉水层的水分通过通水孔下渗。
作为本发明的一种优选方式,包括以下步骤:
水分传感器用于监测雨水管中是否有水分;
若雨水管中存在水分,则水分传感器向控制处理器输出正反馈;
控制处理器根据正反馈向雨水阀输出开启信号;
雨水阀开启,雨水渠中的水分通过雨水管向蓄水池输出;
另外,容量传感器监测蓄水池中的水量,容量传感器向控制处理器输出实时容量值;
若容量值达到预设的容量值阈值,则控制处理器向雨水阀输出关闭信号,控制处理器还向出水阀输出开启信号;
雨水阀关闭,停止雨水渠中的水分向蓄水池输出;
出水阀开启,蓄水池中超出预设容量值的水分向市政下水管导出。
作为本发明的一种优选方式,包括以下步骤:
湿度传感器监测蓄水层的湿度值,并向控制处理器输出蓄水层的湿度值;
若度值低于预设的湿度值阈值,则控制处理器向导水阀输出开启信号;
导水阀开启,蓄水池中的水分通过导水管向蓄水层输出。
本发明实现以下有益效果:
对于涉水层表面的雨水进行吸收与收集,蓄水层进行蓄水,在需要提高环境湿度的时候释放蓄水层中蓄积的水分,便于对环境中的水分进行补充。蓄水池对大量的水分进行蓄积,用于蓄水层的水分进行补充,在蓄水层的水分不足时通过导水管进行补充。
通过设置于地面下的补水以及蓄水系统,对环境中接收的雨水进行收集,并在需要对环境水分进行补充的时候释放水汽进行环境水分的补充。另外水汽的蒸发可带走地面的热量,降低地表温度,有利于对环境温度的控制。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并于说明书一起用于解释本公开的原理。
图1为本发明提供的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置的系统框图;
图2为本发明提供的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置的剖面示意图;
图3为本发明提供的第二种设置于地下的环境雨水收集利用装置的系统框图;
图4为本发明提供的第二种设置于地下的环境雨水收集利用装置的雨水渠示意图。
1.涉水层、11.湿度监测装置、12.雨水监测装置、13.雨水渠、131.雨水管、132.雨水阀、133.水分传感器、14.出水管、141.出水阀、2.第一隔离层、21.通水孔、22.开闭阀、3.蓄水层、31.湿度传感器、4.第二隔离层、41.导水管、42.导水阀、5.蓄水池、51.容量传感器、52.蓄水管、521.蓄水阀、6.控制处理器。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中;在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施方式的充分理解;然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、装置、步骤等;在其它情况下,不详细示出或描述公知技术方案以避免喧宾夺主而使得本公开的各方面变得模糊。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制;图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述;附图中所示的结构仅是示例性说明,不是必须包括所有的部件;例如,有的部件还可以拆分,而有的部件可以合并为一个装置示出。
说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
对于实施例公开的方法而言,由于其与实施例公开的系统相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见系统部分说明即可。
实施例一
一种设置于地下的环境雨水收集利用装置,包括:涉水层1、第一隔离层2、蓄水层3、第二隔离层4、蓄水池5。
所述涉水层1、第一隔离层2、蓄水层3、第二隔离层4、蓄水池5依次从上而下设置。所述涉水层1为地表。涉水层1采用渗水材质,渗水层吸收水分并向下导出。并且涉水层1为速干材质,也利于水汽的快速通过。
所述涉水层1用于接收地表的雨水的下渗,所述第一隔离层2为防水材质,所述第一隔离层2覆盖所述涉水层1的下表面。所述第一隔离层2上设置有若干通水孔21,所述通水孔21中设置有开闭阀22,所述开闭阀22与控制处理器6连接。
第一隔离层2防水,通水通孔均匀分布于第一隔离层2上,通水通孔的分布密度可自行设置,或者根据需要的渗水效果进行设置。
通水通孔中设置的开闭阀22用于控制通水通孔是否渗水,若开闭阀22开启,则通水通孔可渗水。若开闭阀22关闭,则通水通孔为防水状态。
所述控制处理器6向所述开闭阀22输出开启信号或关闭信号,所述开闭阀22根据开启信号或关闭信号执行开启或关闭。所述开闭阀22用于控制所述通水孔21的开启与关闭。
所述蓄水层3为蓄水材料,所述通水孔21中下渗的水分被收集于所述蓄水层3中。蓄水层3用于将通水通孔中下渗的水分进行收集与储存,蓄水层3为多孔材质。蓄水层3可将其中蓄积的水分通过蒸发进行释放。
所述第二隔离层4为防水材质。所述第二隔离层4下的蓄水池5用于存储水分。所述蓄水层3与所述蓄水池5之间通过导水管41连接。
第二隔离层4隔离蓄水层3与蓄水池5之间,并进行防水隔离。
所述导水管41贯通所述第二隔离层4,所述导水管41上设置有导水阀42,所述导水阀42与所述控制处理器6连接。
所述控制处理器6向所述导水阀42输出开启信号或关闭信号,所述导水阀42根据开启信号或关闭信号执行开启或关闭。
导水管41用于连接蓄水层3与蓄水池5,导水管41可将蓄水池5中的水分向蓄水层3进行传导。导水阀42用于抽取蓄水池5的水分。
导水管41的数量可根据需要导水的速度进行设置。
所述涉水层1设置有湿度监测装置11,所述湿度监测装置11用于监测所述涉水层1的实时湿度,所述湿度监测装置11向所述控制处理器6输出所述实时湿度值。
若实时湿度值达到预设的湿度值阈值,则开启开闭阀22 并开启导水阀42。
湿度监测装置11用于监测涉水层1的湿度,通过开启、关闭开闭阀22与导水阀42控制涉水层1的水分。
预设的湿度值阈值可设置为30%-50%,或者根据当地的环境设置一个干燥的涉水层1的数值。在涉水层1干燥时,开启开闭阀22与导水阀42,加强水分的蒸发保证环境的湿度。
所述涉水层1设置有雨水监测装置12,所述雨水监测装置12用于监测所述涉水层1是否正在下雨,若处于下雨时段,则开启开闭阀22。
雨水监测装置12用于监测环境是否下雨,若正在下雨则开启开闭阀22,便于涉水层1的水分下渗。
湿度监测装置11监测涉水层1的实时湿度并向控制处理器6输出。
若实时湿度值达到预设的湿度值阈值,则控制处理器6向开闭阀22输出开启信号,控制处理器6还向导水阀42输出开启信号。
开闭阀22开启,蓄水层3中的水分将通过通水孔21蒸发。
导水阀42开启,蓄水池5中的水分通过导水管41向蓄水层3输出。
另外,雨水监测装置12用于监测涉水层1是否正在下雨。
若是,则雨水监测装置12向控制处理器6输出正反馈信号。
控制处理器6根据正反馈信号向开闭阀22输出开启信号。
开闭阀22开启,则涉水层1的水分通过通水孔21下渗。
实施例二
本实施例与上述实施例一基本相同,不同之处在于,作为本实施例的一种优选方式,所述涉水层1还设置有雨水渠13,所述雨水渠13的底面低于所述涉水层1的平面。
所述雨水渠13用于收集所述涉水层1未能及时下渗的雨水。雨水渠13的上表面也低于涉水层1的上表面,雨水渠13上可设置盖体,盖体上设置有漏水孔用于雨水的下漏。
所述雨水渠13的底部设置有雨水管131,所述雨水管131与所述蓄水池5导通。所述雨水渠13中收集的雨水向所述蓄水池5释放。
所述雨水管131上设置有与雨水阀132,所述雨水阀132与所述控制处理器6连接。所述控制处理器6向所述雨水阀132输出开启信号或关闭信号,所述雨水阀132根据开启信号或关闭信号进行开启或关闭。
雨水阀132控制雨水管131是否向蓄水池5释放水分。雨水管131可设置有若干,而地面下的蓄水池5也可设置有若干用于收集大面积地域的雨水。
作为本实施例的一种优选方式,所述雨水管131中设置有水分传感器133,所述水分传感器133设置于所述雨水阀132的上方,所述水分传感器133与所述控制处理器6连接。所述水分传感器133用于监测所述雨水管131中是否有水分。
若所述雨水管131中存在水分,则开启所述雨水阀132。
水分传感器133用于监测雨水管131中是否存在水分,由于雨水阀132的存在,若雨水阀132处于关闭状态,则雨水将聚集于雨水管131中,此时水分传感器133将可对雨水的存在进行检测。
其中,水分传感器133检测到水分后,持续预设时间,依旧可监测到水分,判定监测结果成立,水分传感器133向控制处理器6输出正反馈,判定雨水管131中存在雨水。
作为本实施例的一种优选方式,所述蓄水池5中设置有容量传感器51,所述容量传感器51与所述控制处理器6连接。
所述容量传感器51向所述控制处理器6输出所述蓄水池5的容量值。若所述容量值达到预设的容量值阈值,则关闭所述雨水阀132。
容量传感器51用于监测蓄水池5中的水的容量,预设的容量值阈值可设置为90%-95%,达到预设的容量值阈值则对与雨水阀132进行关闭,停止雨水通过与雨水管131向蓄水池5的输出。
另外作为一种实施方式,蓄水池5中可设置有消毒杀菌装置,对雨水中的细菌病毒与生物进行消除,避免其在蓄水池5中繁殖。
作为本实施例的一种优选方式,所述雨水渠13还设置有出水管14,所述出水管14与所述市政下水管道连接。
雨水渠13的出水管14用于将雨水渠13中的水向市政下水管进行释放。
所述出水管14上设置有出水阀141,所述出水阀141与所述控制处理器6连接。所述控制处理器6向所述出水阀141输出开启信号或关闭信号,所述出水阀141根据开启信号或关闭信号进行开启或关闭。
若所述容量值达到预设的容量值阈值,则开启出水阀141。
预设的容量值阈值可设置为90%-95%,在蓄水池5中的水分达到预设的容量值阈值后,开启出水阀141释放雨水渠13中的雨水向市政下水管输出。
作为本实施例的一种优选方式,蓄水池5与市政水管通过蓄水管52连接,所述蓄水管52上设置蓄水阀521,所述蓄水阀521与所述控制处理器6连接。
所述控制处理器6向所述蓄水阀521输出开启信号或关闭信号,所述蓄水阀521根据开启信号或关闭信号进行开启或关闭。
若所述容量值达到预设的缺水容量值阈值,则开启所述蓄水阀521。
若所述容量值达到预设的容量值阈值,则关闭所述蓄水阀521。
预设的缺水容量值阈值可设置为20%-50%,若容量值达到预设的缺容量值,则开启蓄水阀521,由市政水管向蓄水池5中进行补水。
预设的容量值阈值可设置为90%-95%,若容量值达到预设的容量值阈值,则关闭蓄水阀521,停止向蓄水池5中蓄水。
水分传感器133用于监测雨水管131中是否有水分。
若雨水管131中存在水分,则水分传感器133向控制处理器6输出正反馈。
控制处理器6根据正反馈向雨水阀132输出开启信号。
雨水阀132开启,雨水渠13中的水分通过雨水管131向蓄水池5输出。
另外,容量传感器51监测蓄水池5中的水量,容量传感器51向控制处理器6输出实时容量值。
若容量值达到预设的容量值阈值,则控制处理器6向雨水阀132输出关闭信号,控制处理器6还向出水阀141输出开启信号。
雨水阀132关闭,停止雨水渠13中的水分向蓄水池5输出。
出水阀141开启,蓄水池5中超出预设容量值的水分向市政下水管导出。
实施例三
本实施例与上述实施例一基本相同,不同之处在于,作为本实施例的一种优选方式,所述蓄水层3设置有湿度传感器31,所述湿度传感器31与所述控制处理器6连接。所述湿度传感器31向所述控制处理器6上传所述蓄水层3的湿度值。
若所述湿度值低于预设的湿度值阈值,则开启导水阀42。
湿度传感器31监测蓄水层3的湿度,预设的湿度值阈值可设置30%-50%,若蓄水层3的湿度低于预设的湿度值阈值,则控制处理器6开启导水阀42,导水阀42通过导水管41抽取蓄水池5中的水分向蓄水层3导出。
湿度传感器31监测蓄水层3的湿度值,并向控制处理器6输出蓄水层3的湿度值。
若度值低于预设的湿度值阈值,则控制处理器6向导水阀42输出开启信号。
导水阀42开启,蓄水池5中的水分通过导水管41向蓄水层3输出。
实施例四
本实施例为上述实施例的方法实施例,其基本内容相同,在此不再赘述。
一种设置于地下的环境雨水收集利用装置的控制方法,包括以下步骤:
湿度监测装置11监测涉水层1的实时湿度并向控制处理器6输出。
若实时湿度值达到预设的湿度值阈值,则控制处理器6向开闭阀22输出开启信号,控制处理器6还向导水阀42输出开启信号。
开闭阀22开启,蓄水层3中的水分将通过通水孔21蒸发。
导水阀42开启,蓄水池5中的水分通过导水管41向蓄水层3输出。
另外,雨水监测装置12用于监测涉水层1是否正在下雨。
若是,则雨水监测装置12向控制处理器6输出正反馈信号。
控制处理器6根据正反馈信号向开闭阀22输出开启信号。
开闭阀22开启,则涉水层1的水分通过通水孔21下渗。
作为本实施例的一种优选方式,包括以下步骤:
水分传感器133用于监测雨水管131中是否有水分。
若雨水管131中存在水分,则水分传感器133向控制处理器6输出正反馈。
控制处理器6根据正反馈向雨水阀132输出开启信号。
雨水阀132开启,雨水渠13中的水分通过雨水管131向蓄水池5输出。
另外,容量传感器51监测蓄水池5中的水量,容量传感器51向控制处理器6输出实时容量值。
若容量值达到预设的容量值阈值,则控制处理器6向雨水阀132输出关闭信号,控制处理器6还向出水阀141输出开启信号。
雨水阀132关闭,停止雨水渠13中的水分向蓄水池5输出。
出水阀141开启,蓄水池5中超出预设容量值的水分向市政下水管导出。
作为本实施例的一种优选方式,包括以下步骤:
湿度传感器31监测蓄水层3的湿度值,并向控制处理器6输出蓄水层3的湿度值。
若度值低于预设的湿度值阈值,则控制处理器6向导水阀42输出开启信号。
导水阀42开启,蓄水池5中的水分通过导水管41向蓄水层3输出。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的是让熟悉该技术领域的技术人员能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此来限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作出的等同变换或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种设置于地下的环境雨水收集利用装置,其特征在于,包括:涉水层(1)、第一隔离层(2)、蓄水层(3)、第二隔离层(4)、蓄水池(5);
所述涉水层(1)、第一隔离层(2)、蓄水层(3)、第二隔离层(4)、蓄水池(5)依次从上而下设置;所述涉水层(1)为地表;
所述涉水层(1)用于接收地表的雨水的下渗,所述第一隔离层(2)为防水材质,所述第一隔离层(2)覆盖所述涉水层(1)的下表面;所述第一隔离层(2)上设置有若干通水孔(21),所述通水孔(21)中设置有开闭阀(22),所述开闭阀(22)与控制处理器(6)连接;
所述控制处理器(6)向所述开闭阀(22)输出开启信号或关闭信号,所述开闭阀(22)根据开启信号或关闭信号执行开启或关闭;所述开闭阀(22)用于控制所述通水孔(21)的开启与关闭;
所述蓄水层(3)为蓄水材料,所述通水孔(21)中下渗的水分被收集于所述蓄水层(3)中;
所述第二隔离层(4)为防水材质;所述第二隔离层(4)下的蓄水池(5)用于存储水分;所述蓄水层(3)与所述蓄水池(5)之间通过导水管(41)连接;
所述导水管(41)贯通所述第二隔离层(4),所述导水管(41)上设置有导水阀(42),所述导水阀(42)与所述控制处理器(6)连接;
所述控制处理器(6)向所述导水阀(42)输出开启信号或关闭信号,所述导水阀(42)根据开启信号或关闭信号执行开启或关闭;
所述涉水层(1)设置有湿度监测装置(11),所述湿度监测装置(11)用于监测所述涉水层(1)的实时湿度,所述湿度监测装置(11)向所述控制处理器(6)输出所述实时湿度值;
若实时湿度值达到预设的湿度值阈值,则开启开闭阀(22) 并开启导水阀(42);
所述涉水层(1)设置有雨水监测装置(12),所述雨水监测装置(12)用于监测所述涉水层(1)是否正在下雨,若处于下雨时段,则开启开闭阀(22)。
2.根据权利要求1所述的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置,其特征在于,所述涉水层(1)还设置有雨水渠(13),所述雨水渠(13)的底面低于所述涉水层(1)的平面;
所述雨水渠(13)用于收集所述涉水层(1)未能及时下渗的雨水;
所述雨水渠(13)的底部设置有雨水管(131),所述雨水管(131)与所述蓄水池(5)导通;所述雨水渠(13)中收集的雨水向所述蓄水池(5)释放;
所述雨水管(131)上设置有与雨水阀(132),所述雨水阀(132)与所述控制处理器(6)连接;所述控制处理器(6)向所述雨水阀(132)输出开启信号或关闭信号,所述雨水阀(132)根据开启信号或关闭信号进行开启或关闭。
3.根据权利要求2所述的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置,其特征在于,所述雨水管(131)中设置有水分传感器(133),所述水分传感器(133)设置于所述雨水阀(132)的上方,所述水分传感器(133)与所述控制处理器(6)连接;所述水分传感器(133)用于监测所述雨水管(131)中是否有水分;
若所述雨水管(131)中存在水分,则开启所述雨水阀(132)。
4.根据权利要求2所述的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置,其特征在于,所述蓄水池(5)中设置有容量传感器(51),所述容量传感器(51)与所述控制处理器(6)连接;
所述容量传感器(51)向所述控制处理器(6)输出所述蓄水池(5)的容量值;若所述容量值达到预设的容量值阈值,则关闭所述雨水阀(132)。
5.根据权利要求4所述的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置,其特征在于,所述雨水渠(13)还设置有出水管(14),所述出水管(14)与所述市政下水管道连接;
所述出水管(14)上设置有出水阀(141),所述出水阀(141)与所述控制处理器(6)连接;所述控制处理器(6)向所述出水阀(141)输出开启信号或关闭信号,所述出水阀(141)根据开启信号或关闭信号进行开启或关闭;
若所述容量值达到预设的容量值阈值,则开启出水阀(141)。
6.根据权利要求4所述的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置,其特征在于,其特征在于,蓄水池(5)与市政水管通过蓄水管(52)连接,所述蓄水管(52)上设置蓄水阀(521),所述蓄水阀(521)与所述控制处理器(6)连接;
所述控制处理器(6)向所述蓄水阀(521)输出开启信号或关闭信号,所述蓄水阀(521)根据开启信号或关闭信号进行开启或关闭;
若所述容量值达到预设的缺水容量值阈值,则开启所述蓄水阀(521);
若所述容量值达到预设的容量值阈值,则关闭所述蓄水阀(521)。
7.根据权利要求1所述的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置,其特征在于,其特征在于,所述蓄水层(3)设置有湿度传感器(31),所述湿度传感器(31)与所述控制处理器(6)连接;所述湿度传感器(31)向所述控制处理器(6)上传所述蓄水层(3)的湿度值;
若所述湿度值低于预设的湿度值阈值,则开启导水阀(42)。
8.根据权利要求1-7任一项所述的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
湿度监测装置(11)监测涉水层(1)的实时湿度并向控制处理器(6)输出;
若实时湿度值达到预设的湿度值阈值,则控制处理器(6)向开闭阀(22)输出开启信号,控制处理器(6)还向导水阀(42)输出开启信号;
开闭阀(22)开启,蓄水层(3)中的水分将通过通水孔(21)蒸发;
导水阀(42)开启,蓄水池(5)中的水分通过导水管(41)向蓄水层(3)输出;
另外,雨水监测装置(12)用于监测涉水层(1)是否正在下雨;
若是,则雨水监测装置(12)向控制处理器(6)输出正反馈信号;
控制处理器(6)根据正反馈信号向开闭阀(22)输出开启信号;
开闭阀(22)开启,则涉水层(1)的水分通过通水孔(21)下渗。
9.根据权利要求8所述的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
水分传感器(133)用于监测雨水管(131)中是否有水分;
若雨水管(131)中存在水分,则水分传感器(133)向控制处理器(6)输出正反馈;
控制处理器(6)根据正反馈向雨水阀(132)输出开启信号;
雨水阀(132)开启,雨水渠(13)中的水分通过雨水管(131)向蓄水池(5)输出;
另外,容量传感器(51)监测蓄水池(5)中的水量,容量传感器(51)向控制处理器(6)输出实时容量值;
若容量值达到预设的容量值阈值,则控制处理器(6)向雨水阀(132)输出关闭信号,控制处理器(6)还向出水阀(141)输出开启信号;
雨水阀(132)关闭,停止雨水渠(13)中的水分向蓄水池(5)输出;
出水阀(141)开启,蓄水池(5)中超出预设容量值的水分向市政下水管导出。
10.根据权利要求8所述的一种设置于地下的环境雨水收集利用装置的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
湿度传感器(31)监测蓄水层(3)的湿度值,并向控制处理器(6)输出蓄水层(3)的湿度值;
若度值低于预设的湿度值阈值,则控制处理器(6)向导水阀(42)输出开启信号;
导水阀(42)开启,蓄水池(5)中的水分通过导水管(41)向蓄水层(3)输出。
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