CN205530459U - 沙漠化地区制水系统及滴灌系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及制水技术领域,尤其是涉及一种沙漠化地区制水系统及滴灌系统。所述制水系统包括:制冷设备、凝水结构、集水结构以及储水罐;凝水结构为一壳体或罩体,制冷设备的制冷端与凝水结构连接,为凝水结构内的介质降温;凝水结构的底部或下方设置集水结构,将凝水结构表面凝结的水珠收集起来;集水结构的底部通过管道与储水罐连接,将收集的凝结水送至储水罐中储存。所述滴灌系统,除了上述的之水系统还包括滴管结构;制水系统的储水罐通过滴灌管道及泵体与滴管结构连接。本实用新型提供的沙漠化地区制水系统,能够实现从沙漠化地区的空气中取水,解决了沙漠地区取水难、储水不易的技术问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及制水技术领域,尤其是涉及一种沙漠化地区制水系统及滴灌系统。
背景技术
沙漠化(desertification,即狭义的荒漠化)是由于干旱少雨、植被破坏、大风吹蚀、流水侵蚀、土壤盐渍化等因素造成的大片土壤生产力下降或丧失的自然(非自然)现象。中国是世界上沙漠化较为严重的国家之一。
根据1998年国家林业局防治荒漠化办公室等政府部门发表的材料指出,中国是世界上荒漠化严重的国家之一。根据全国沙漠、戈壁和沙化土地普查及荒漠化调研结果表明,中国荒漠化土地面积为262.2万平方公里,占国土面积的27.4%,近4亿人口受到荒漠化的影响。
土地的沙化给大风起沙制造了物质源泉。因此中国北方地区沙尘暴发生越来越频繁,且强度大,范围广。
防治土地沙漠化关键在于合理开发利用水土资源。水是我国西北地区人类生存和社会经济发展的最基本条件,水资源对经济结构与生产力布局和发展规模起着决定性作用,只有首先解决水的问题,才能实现广大群众脱贫致富、经济社会可持续发展和生态改善。
植树造林是防治沙漠化的一项重要手段。但是沙漠地区普遍少雨缺水,即使是抗旱植物,也不易在沙漠地区存活,因此,如何为沙漠中的植物提供稳定的水源,保证其存活率,是防风固沙能否取得成效的关键。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种沙漠化地区制水系统及滴灌系统,以解决现有技术中存在的沙漠地区取水难、储水不易的技术问题。
本实用新型提供的沙漠化地区制水系统,包括:制冷设备、凝水结构、集水结构以及储水罐;
所述凝水结构为一壳体或罩体,所述制冷设备的制冷端与所述凝水结构连接,为所述凝水结构内的介质降温;
所述凝水结构的底部或下方设置所述集水结构,将所述凝水结构表面凝结的水珠收集起来;
所述集水结构的底部通过管道与所述储水罐连接,将收集的凝结水送至储水罐中储存。
制冷设备作为冷源,使凝水结构内的介质降温,从而使空气中的水蒸汽冷凝,在凝水结构的表面形成凝结的水珠,再将这些水珠收集保存与储水罐中,实现制水作业。
在本实用新型的优选技术方案中,所述的沙漠化地区制水系统还包括:冷气管;所述冷气管的上端与所述凝水结构相连通,下端开放且伸入到地下3米以下;所述制冷设备的制冷端设置在所述冷气管的底部位置。
冷气管伸入地下,一是可以起到固定支撑的作用,二是可以在夜间或制冷机不开启时,以地下的冷源作为制冷介质,从而提高制水效率和制水量。
在本实用新型的优选技术方案中,所述的沙漠化地区制水系统还包括壳体;所述壳体设置在所述凝水结构的外部,将所述凝水结构包裹在内,起到遮阳降温的作用。
在本实用新型的优选技术方案中,所述的沙漠化地区制水系统还包括光伏发电装置;所述光伏发电装置与所述制冷机连接,为其供电。
沙漠地区的日照通常较为充足,日照质量较高,采用光伏发电装置可以实现整套设备的独立化及节能化,降低制水成本。
在本实用新型的优选技术方案中,所述储水罐设置于地下。
储水罐置于地下可以降低储水罐的温度,防止其因光照或日晒而导致储水罐内的水分流失,从而提高制水量。
在本实用新型的优选技术方案中,所述壳体上设置有换气孔,供外部空气流入所述壳体与所述凝水层之间的空间内。
在本实用新型的优选技术方案中,所述凝水结构为横置的圆筒形结构,以方便所述凝水结构表面各处的凝结水珠滑落至集水结构中。
在本实用新型的优选技术方案中,所述凝水结构采用棚膜围制而成。
以棚膜作为凝水结构的表层,热交换效果好,成本低,易于运输与搭建。且棚膜表面较为光滑,也能够让凝结水珠顺利的滑落,便于收集。
凝水结构还可以采用其他材料,如铁皮、铝皮、不锈钢等金属材料,或者是玻璃、陶瓷等材料。
在本实用新型的优选技术方案中,所述冷气管采用隔热材料制成。
冷气管采用隔热材料,可以避免冷介质在流至凝水结构的途中流失,提高制水效率。
本实用新型提供的沙漠化地区滴灌系统,包括所述的沙漠化地区制水系统,还包括滴管结构;所述沙漠化地区制水系统的储水罐通过滴灌管道及泵体与所述滴管结构连接。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型提供的沙漠化地区制水系统,能够实现从沙漠化地区的空气中取水,表面积为100㎡的凝水结构,一小时可以制得1L左右的水,一昼夜能够值得将近20L水。
本实用新型提供的沙漠化地区滴灌系统,能够最大限度的利用沙漠化地区的自然条件,对植物进行滴灌作业。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例提供的沙漠化地区制水系统及滴灌系统的结构示意图。
附图标记:
1-制冷机; 101-制冷介质循环管道;
2-凝水层; 3-壳体;
301-换气孔; 4-储水罐;
401-集水管道; 5-冷气管;
6-换热器; 7-集水盘;
8-滴管结构; 801-滴灌管道;
9-光伏发电装置。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
本实用新型提供的沙漠化地区制水系统,包括:制冷设备、凝水结构、集水结构以及储水罐;
所述凝水结构为一壳体或罩体,所述制冷设备的制冷端与所述凝水结构连接,为所述凝水结构内的介质降温;
所述凝水结构的底部或下方设置所述集水结构,将所述凝水结构表面凝结的水珠收集起来;
所述集水结构的底部通过管道与所述储水罐连接,将收集的凝结水送至储水罐中储存。
制冷设备作为冷源,使凝水结构内的介质降温,从而使空气中的水蒸汽冷凝,在凝水结构的表面形成凝结的水珠,再将这些水珠收集保存与储水罐中,实现制水作业。
下面结合一个具体的实施例及附图对本实用新型所述的沙漠化地区制水系统及滴灌系统做进一步说明。
图1为本实用新型实施例提供的沙漠化地区制水系统及滴灌系统的结构示意图。
如图1所示,冷气管5竖直的埋入地下,冷气管5的下端开放且伸入到地下3米以下。凝水结构为一罩体,即凝水层2。凝水层2为横置的圆筒形结构,以方便所述凝水层2表面各处的凝结水珠在其表面滑动。
冷气管5的顶端与凝水层2的内部空间相通,可以让冷气管5与凝水层2之间形成冷介质的流通。通常情况下,冷介质采用空气即可。
凝水层2的下方设置一集水盘7,用于收集从凝水层2表面滑落的凝结水。
在冷气管5的底部设置换热器6,并在地面设置制冷机1。制冷机1通过制冷介质循环管道101与换热器6连接,为冷气管5及凝水层2内的空气制冷。
冷气管5一方面可以为凝水层2起到固定支撑的作用,另一方面可以在夜间或制冷机1不开启时,以地下的冷源作为制冷介质,是凝水层2内的空气降温,从而保证不间断制水,提高制水效率和制水量。
设置与制冷机1连接的光伏发电装置9,为制冷机1提供电源。
沙漠地区的日照通常较为充足,日照质量较高,采用光伏发电装置可以实现整套设备的独立化及节能化,降低制水及设备的维护成本,更有利于整套系统的推广使用。
在凝水层2设置一将凝水层2整体包裹起来的壳体3,起到遮阳降温的作用,避免了凝结水珠在滑落到集水盘7之前再度蒸发,从而可以提高制水量。
在壳体3上留有换气孔301,供外部空气流入壳体3与凝水层2之间的空间内,从而使壳体3与凝水层2之间空间的空气内始终含有充足的水分子。
储水罐4埋设于地下,集水盘7的底部通过集水管道401与储水罐4连通,使凝结水可以流入储水罐4中储存。
储水罐置于地下可以降低储水罐的温度,防止其因光照或日晒而导致储水罐内的水分流失,从而提高制水量。
另外,储水罐4还通过滴灌管道801及水泵与滴管结构8连接,将收集得到的凝结水用于植物的滴灌。
在本实施例中,凝水层2采用棚膜围制而成。以棚膜作为凝水层2的表层,热交换效果好,成本低,易于运输与搭建。且棚膜表面较为光滑,也能够让凝结水珠顺利的滑落,便于收集。
凝水层2还可以采用其他材料,只要能够满足表面光滑、热交换效果好即可,如铁皮、铝皮、不锈钢等金属材料,或者是玻璃、陶瓷等材料。
在本实施例中,壳体3采用硬质材料,可以设置为拱形,起到保护凝水层2的作用。
在本实施例的优选技术方案中,冷气管5采用隔热材料制成,可以避免冷介质在流至凝水结构的途中流失,从而能够提高制水效率。
凝水层2及壳体3的体积、制冷机1及光伏发电装置9的功率等参数都可以根据实际需要设定,在此不做赘述。
为了达到防风的目的,凝水层2及壳体3的高度不宜太高,可以设置多套制水系统,并将各凝水层2串联在一起,形成一个长条结构,既可以防风,又可以增大制水量,还能够满足更大面积的滴灌需求。
本实用新型提供的沙漠化地区制水系统,能够实现从沙漠化地区的空气中取水,表面积为100㎡的凝水结构,一小时可以制得1L左右的水,一昼夜能够值得将近20L水。
本实用新型提供的沙漠化地区滴灌系统,能够最大限度的利用沙漠化地区的自然条件,对植物进行滴灌作业。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种沙漠化地区制水系统,其特征在于,包括:制冷设备、凝水结构、集水结构以及储水罐;
所述凝水结构为一壳体或罩体,所述制冷设备的制冷端与所述凝水结构连接,为所述凝水结构内的介质降温;
所述凝水结构的底部或下方设置所述集水结构,将所述凝水结构表面凝结的水珠收集起来;
所述集水结构的底部通过管道与所述储水罐连接,将收集的凝结水送至储水罐中储存。
2.根据权利要求1所述的沙漠化地区制水系统,其特征在于,还包括:冷气管;所述冷气管的上端与所述凝水结构相连通,下端开放且伸入到地下3米以下;所述制冷设备的制冷端设置在所述冷气管的底部位置。
3.根据权利要求1所述的沙漠化地区制水系统,其特征在于,还包括壳体;所述壳体设置在所述凝水结构的外部,将所述凝水结构包裹在内,起到遮阳降温的作用。
4.根据权利要求1所述的沙漠化地区制水系统,其特征在于,还包括光伏发电装置;所述光伏发电装置与所述制冷机连接,为其供电。
5.根据权利要求1所述的沙漠化地区制水系统,其特征在于,所述储水罐设置于地下。
6.根据权利要求3所述的沙漠化地区制水系统,其特征在于,所述壳体上设置有换气孔,供外部空气流入所述壳体与所述凝水层之间的空间内。
7.根据权利要求1所述的沙漠化地区制水系统,其特征在于,所述凝水结构为横置的圆筒形结构,以方便所述凝水结构表面各处的凝结水珠滑落至集水结构中。
8.根据权利要求7所述的沙漠化地区制水系统,其特征在于,所述凝水结构采用棚膜围制而成。
9.根据权利要求2所述的沙漠化地区制水系统,其特征在于,所述冷气管采用隔热材料制成。
10.一种沙漠化地区滴灌系统,其特征在于,包括权利要求1~9任一项所述的沙漠化地区制水系统,还包括滴管结构;所述沙漠化地区制水系统的储水罐通过滴灌管道及泵体与所述滴管结构连接。
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