CN203027858U - 塔架式花卉无土栽培系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种塔架式花卉无土栽培系统,包括塔架式主体框架、水箱、连接至水箱的管路和底部设有若干小孔的花盆,塔架式主体框架上固定有多层花盆托架,每层花盆托架中至少包括有三个花盆托架,花盆托架包括L型弯管,花盆嵌装在L型弯管顶部的敞口处,L型弯管侧面的敞口处设有一端盖,端盖的上方设有通孔,同一层花盆托架的L型弯管通过该通孔与一环形管贯通;环形管中设有液面限位结构,液面限位结构包括限位槽,限位槽的底部设有贯穿环形管底部的泄水管,进水口和泄水管均与管路连通。本实用新型可以按照花卉品种的不同、空间环境的不同、客户需求的不同灵活地组合出多种多样的立体形态,在实现空间布局多样化的前提下还降低了成本。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种花卉无土栽培系统,尤其涉及一种塔式花卉无土栽培系统。
背景技术
目前,无论是在公共场合的景观设计中或是居家环境人们都喜欢用花卉来美化及装饰,无土栽培是近几年新兴的花卉栽培先进技术,这是根据植物生长发育需要的各种养分,配制成营养液,让花卉植物直接吸收利用。无土栽培不受任何限制,任何地方只要有空气和水,都可以采用这一技术栽培花卉。与土培花卉相比,无土栽培具有的优点是:花卉生长健壮、叶色浓绿、花多且大、色泽鲜艳、花期长;节约养分、水分和劳力;清洁、无杂草、病虫害少,可以避免土壤连作障碍;等。无土栽培的栽培形式有槽栽、袋栽、盆栽和立柱式栽培等。其中,立柱式栽培可以将数根立柱串联或并联在一起,适合于大面积温室栽培花卉之用,但整体结构笨重,缺少美感,而且稳定性较差,经常会容易脱落不适合用于环境的美化,很容易脱落大面积具有属于塔架式栽培。目前,用于室内环境设计中,有塔式花卉无土栽培装置,但塔架上花盆的布局基本是固定不变的,因此,花盆的摆放形式较为单一,不能结合不同花卉的具体特点以满足客户的不同需求。
实用新型内容
针对上述现有技术,本实用新型提供一种塔架式花卉无土栽培系统,可以按照花卉品种的不同、空间环境的不同、客户需求的不同灵活地组合出多种多样的立体形态,在实现空间布局多样化的前提下还降低了成本。
为了解决上述技术问题,本实用新型塔架式花卉无土栽培系统予以实现的技术方案是:包括水箱、连接至水箱的管路和底部设有若干小孔的花盆,所述水箱中设有潜水泵;还包括塔架式主体框架,所述塔架式主体框架上固定有多层花盆托架,每层花盆托架中至少包括有三个花盆托架,所述花盆托架包括L型弯管,所述花盆嵌装在L型弯管顶部的敞口处,L型弯管侧面的敞口处设有一端盖,所述端盖的上方设有通孔,同一层花盆托架的L型弯管通过该通孔与一环形管贯通;位于顶层的环形管上设有进水孔,所述环形管中设有液面限位结构,所述液面限位结构包括限位槽,所述限位槽的底部设有贯穿环形管底部的泄水管,所述进水口和泄水管均与管路连通。
本实用新型塔架式花卉无土栽培系统,其中,所述环形管的直径小于L型弯管的直径。所述管路的走向为竖直方向。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
由于本实用新型由多个基本单元组合而成,不但降低了整体的成本,而且根据景观设计的具体需求通过选择装配不同单元,组合出多种多样的塔架式立体形态。
附图说明
图1-1是本实用新型塔架式花卉无土栽培系统构成主视图;
图1-2是图1-1所示塔架式花卉无土栽培系统的A-A侧视图;
图2是本实用新型塔架式花卉无土栽培系统使用状态示意图;
图3-1是本实用新型塔架式花卉无土栽培系统的整体布局连接示意图;
图3-2是图3-1中所示I部结构放大图;
图3-3是图3-1所示实施例三的整体布局的俯视图。
图中:
1——花盆 2——端盖 3——卡环
4——环形管 6——锁紧螺钉 8——L型弯管
9——花盆底 10——液面 11——植物固定物
12——花卉 29——塔架式主体框架 21——竖直上水管
23——竖直输送管 24——潜水泵 25——水箱
26——液面限位结构 27——泄水管 28——进水口。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细地描述。
如图3-1所示,本实用新型一种塔架式花卉无土栽培系统,包括塔架式主体框架29、水箱25、连接至水箱25的管路和底部设有若干小孔的花盆1,所述水箱25中设有潜水泵24,所述塔架式主体框架29上固定有多层花盆托架,每层花盆托架中至少包括有三个花盆托架,如图1-1、图1-2所示,所述花盆托架包括L型弯管8,所述花盆1嵌装在L型弯管顶部的敞口处,L型弯管侧面的敞口处设有一端盖2,所述端盖2的上方设有通孔,同一层花盆托架的L型弯管8通过该通孔与一环形管4贯通;如图3-1和图3-3所示,位于顶层的环形管4上设有进水孔28,所述环形管4中设有液面限位结构,如图3-2所示,所述液面限位结构包括限位槽26,所述限位槽26的底部设有贯穿环形管底部的泄水管27,所述管路的走向为竖直方向,所述管路包括竖直上水管21和竖直输水管23,所述竖直上水管21的顶端呈弯管状,且连接至顶层环形管4的进水口28,泄水管27与竖直输水管23连通。
图2示出了上述花盆托架的安装和使用状态,花盆托架的通孔与环形管4之间设有管接头,并通过卡环3和锁紧螺钉6,将L型弯管8和环形管4连接在一起,当由管路输送的液体由环形管4流入到L型弯管8内储存,其液面10略高于花盆底9,恰好使花卉12的根系浸在液体中,花卉12通过植物固定物11固定在花盆1中,图2中示出了该植物固定物11为带有网眼的固定板,但不限于此,可以采用其他不同的具体结构;由于本实用新型中的环形管4的管径小于L型弯管8的管径,且环形管4的底部高于L型弯管8的底部,因此,不但能使花盆托架内存贮液体,而且还可以使花盆托架(L型弯管8顶部的敞口)托住花盆1;另外,环形管4与L型弯管8之间的连接采用通过在端盖2上加工通孔的连接形式,并用卡环3和锁紧螺钉6将环形管4与L型弯管8紧密连接起来,无需使用变径弯管就能实现弯管储液的功能,降低了成本。
实施例,若在较小空间内布置出能体现不同风格的个性化花卉观赏景,如居家、展厅、会所等室内环境中,可以将主体框架设计为如图3-1和图3-2所示的塔架式结构,塔架式主体框架29上设有多层高低不同的花盆托架,每层上的花盆托架之间用环形管4贯通,在潜水泵24的作用下,液体自下方的水箱25泵入至顶部花盆托架的L型弯管内,再自上而下地、逐层地流回至水箱25,如图3-1和图3-3所示,本实施例中的管路走向为竖直方向,并由竖直上水管21和多节逐级连接的竖直输送管23构成,如图3-1所示,竖直上水管21通过花盆托架上设置的连接孔28将液体首先导入顶层的花盆托架内,所述花盆托架中设有液面限位结构,如图3-2所示,所述液面限位结构包括限位槽26,所述限位槽的底部设有泄水管27,所述泄水管27与管路(竖直输送管23)连通,当该层花盆托架的L型弯管8中的液体的液面高于限位槽26上沿时,液体由与泄水管27连接的竖直输送管23流入下一级的花盘托架内,以此类推,直至每层花盘托架内均存储有合适高度液面的液体为止,从而保证栽培要求。图3-3中虽然示出了本实施例中每层包含有3个均布的花盘托架,但并不限于此。
本实用新型中的潜水泵设有电控定时器,可以定时实现系统中液体的定时循环。
尽管上面结合图对本实用新型进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨的情况下,还可以作出很多变形,这些均属于本实用新型的保护之内。
Claims (3)
1.一种塔架式花卉无土栽培系统,包括水箱(25)、连接至水箱(25)的管路和底部设有若干小孔的花盆(1),所述水箱(25)中设有潜水泵(24);其特征在于,还包括塔架式主体框架(29),所述塔架式主体框架(29)上固定有多层花盆托架,每层花盆托架中至少包括有三个花盆托架,所述花盆托架包括L型弯管(8),所述花盆(1)嵌装在L型弯管顶部的敞口处,L型弯管侧面的敞口处设有一端盖(2),所述端盖(2)的上方设有通孔,同一层花盆托架的L型弯管(8)通过该通孔与一环形管贯通;位于顶层的环形管上设有进水孔(28),所述环形管中设有液面限位结构,所述液面限位结构包括限位槽(26),所述限位槽(26)的底部设有贯穿环形管底部的泄水管(27),所述进水口(28)和泄水管(27)均与管路连通。
2.根据权利要求1所述塔架式花卉无土栽培系统,其特征在于,所述环形管(4)的直径小于L型弯管(8)的直径。
3.根据权利要求1所述塔架式花卉无土栽培系统,其特征在于,所述管路的走向为竖直方向。
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