CN216452113U - 基于bim理念的立体种植建筑系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,包括内部中空的主体结构,所述主体结构内部沿竖直方向设有多个环形种植层;所述环形种植层的中部设有垂直电梯;所述主体结构的顶部设有雨水收集装置,所述雨水收集装置分别与多个种植层连通。本实用新型的主体结构作为支撑结构,用于支撑本基于BIM理念的立体种植建筑系统的自身重量;种植层用于进行各种农作物的种植;雨水收集装置用于收集雨雪,充分利用了大自然的水资源;电梯以便使用者通往各个区域进行维修护理;本实用新型结构简单,合理利用自然资源,具有绿色环保的优势。

Description

基于BIM理念的立体种植建筑系统
技术领域
本实用新型涉及种植技术领域,尤其涉及一种基于BIM理念的立体种植建筑系统。
背景技术
传统的农作物种植,多采用农田作为农作物的载体,农田种植往往需要大量的土地以及水资源,传统的种植需要人力进行日常维护,且在土地利用率以及水资源利用率上均存在较多弊端,造成了不必要的土地浪费以及水资源浪费。
当前建筑领域,对建筑工程施工情况进行掌控多使用BIM,即建筑信息模型,是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息;BIM不仅仅是将数字信息进行集成,而是一种数字信息的应用,是一种用于设计、建造、管理的数字化方法,BIM支持建筑工程的集成管理环境,帮助建筑人员了解建筑工程的各项信息,可以使建筑工程在其整个进程中显著提高效率、大量减少风险。
当今生态环境,沙漠化日益严重,农业用地逐渐减少,而人口日益增多,对粮食的需求量也逐渐增加,传统的种植手段无法在逐渐减少的农业用地上满足日益增加的粮食需求,更无法在资源匮乏的时代合理利用自然资源。
因此,亟需提出一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,来提高立体种植建筑工程的实施效率。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有技术存在的问题,提供一种基于BIM理念的立体种植建筑系统。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,包括内部中空的主体结构,所述主体结构内部沿竖直方向设有多个环形种植层;所述环形种植层的中部设有垂直电梯;所述主体结构的顶部设有雨水收集装置,所述雨水收集装置分别与多个种植层连通。
本实用新型的所述主体结构作为支撑结构,用于支撑本基于BIM理念的立体种植建筑系统的自身重量,所述主体结构还用于安装多种设备,以协助本基于BIM理念的立体种植建筑系统的日常工作;多个所述种植层用于进行各种农作物的种植,使用者可根据自身需要选择合适数量的所述种植层,能够在一定程度上节省农用土地资源;所述雨水收集装置能够在雨雪天气收集雨雪,用于浇灌所述种植层中的农作物,此方式充分利用了大自然的水资源,环保优势明显;所述雨水收集装置可设置在所述主体结构顶端的内部,具体可设置在所述电梯运行通道的顶部;所述电梯以便使用者通往多个所述种植层进行种植以及通往所述主体结构的各个区域进行维修护理;本实用新型结构简单,合理利用自然资源,具有绿色环保的优势。
具体地,所述主体结构的底部设有设备间,所述设备间内设有蓄电池和控制系统;所述蓄电池分别与控制系统和电梯连接。所述设备间作为保证日常工作顺利进行的设施。
进一步地,所述主体结构的底部还设有蓄水池,所述蓄水池与雨水收集装置连通;
所述蓄水池内设有水泵,所述水泵一端与蓄水池连通,另一端通过管道分别与多个种植层连通;
所述水泵分别与蓄电池和控制系统连接。
所述蓄水池用于收集所述雨水收集装置接收的雨雪,同时能够在干旱季节存储外部水源供给的水资源,避免水资源的浪费;借助所述水泵能够将所述蓄水池中的水送入多个所述种植层,以保证日常供水的顺利进行。
进一步地,所述主体结构的外部设有多个太阳能电池板,所述太阳能电池板与蓄电池连接。所述蓄电池存储所述太阳能电池板供给的电量,在所述太阳能电池板无法顺利产生电量时,作为备用供电设备;所述控制系统作为本基于BIM理念的立体种植建筑系统的控制设施,使用者通过所述控制系统能够控制所述太阳能电池板、所述雨水收集装置、所述电梯、所述蓄水池、所述水泵的日常工作。
必要时,可分别在多个所述种植层中设置监控装置,所述监控装置与所述控制系统连接,使用者可通过所述控制系统查看所述监控装置检测到的多个所述种植层的种植情况,使用者根据种植情况,通过所述控制系统对本基于BIM理念的立体种植建筑系统的工作进行调控。
可选地,所述种植层上方铺设有滴灌管道,所述滴灌管道与雨水收集装置连通。借助所述滴灌管道能够充分利用所述雨水收集装置收集的水资源,进行合理灌溉,避免水资源的浪费。
进一步地,所述滴灌管道上设有电磁阀,所述电磁阀分别与蓄电池和控制系统连接。使用者可根据所述种植层的用水情况,通过控制系统自动调节所述电磁阀的开启程度,以保证所述滴灌管道以合适的速率进行滴灌。
可选地,所述主体结构内部还设有多个环形养鱼层,所述养鱼层设置在种植层上方;所述养鱼层与水泵连通。借助所述养鱼层,使用者能够进行鱼类养殖。
进一步地,所述养鱼层内设有供氧装置,所述供氧装置与蓄电池连接。借助所述供氧装置,保证所述养鱼层的水中含有合适浓度的氧气,以保证鱼类的正常生长。
进一步地,所述养鱼层的表面涂覆有防水涂层,从而防止漏水问题的出现,一方面避免因漏水而发生安全事故,另一方面能够避免水资源的浪费。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型提供了一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,主体结构作为支撑结构,用于支撑本基于BIM理念的立体种植建筑系统的自身重量;种植层用于进行各种农作物的种植;太阳能电池板用于提供日常运作所需的电力,具有绿色环保的优势;雨水收集装置用于收集雨雪,充分利用了大自然的水资源,环保优势明显;电梯以便使用者通往各个区域进行维修护理;蓄水池用于存储水资源,并在干旱季节存储外部水源供给的水资源;水泵能够将蓄水池中的水送入多个种植层,以保证日常供水的顺利进行;蓄电池用于存储电量,作为备用供电设备;控制系统作为控制设施,对本基于BIM理念的立体种植建筑系统的工作进行调控;滴灌管道进行合理灌溉,避免水资源的浪费;电磁阀能够控制滴灌管道的水流速度;养鱼层用于鱼类养殖;供氧装置对养鱼层进行供氧以保证鱼类的正常生长。防水涂层能够防止养鱼层发生漏水问题,避免水资源的浪费;本实用新型结构简单,合理利用自然资源,具有绿色环保的优势。
附图说明
图1为实施例1的基于BIM理念的立体种植建筑系统的结构示意图。
图2为实施例2的种植层的结构示意图。
图3为实施例3的基于BIM理念的立体种植建筑系统的结构示意图。
图4为实施例3的养鱼层的结构示意图。
图中:1、主体结构;2、种植层;201、滴灌管道;202、电磁阀;3、太阳能电池板;4、雨水收集装置;5、电梯;6、蓄水池;601、水泵;7、设备间;701、蓄电池;702、控制系统;8、养鱼层;801、供氧装置;9、农作物。
具体实施方式
以下将结合附图对本实用新型各实施例的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施例,都属于本实用新型所保护的范围。
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。
下面通过具体的实施例子并结合附图对本实用新型做进一步的详细描述。
实施例1
如图1所示,本实施例提供了一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,包括内部中空的主体结构1,所述主体结构1内部沿竖直方向设有多个环形种植层2;所述环形种植层2的中部设有垂直电梯5;所述主体结构1的顶部设有雨水收集装置4,所述雨水收集装置4分别与多个种植层2连通。
本实用新型的所述主体结构1作为支撑结构,应为钢筋混凝土结构,用于支撑本基于BIM理念的立体种植建筑系统的自身重量,所述主体结构1还用于安装多种设备,以协助本基于BIM理念的立体种植建筑系统的日常工作;多个所述种植层2用于进行各种农作物9的种植,使用者可根据自身需要选择合适数量的所述种植层2,能够在一定程度上节省农用土地资源;并根据种植的农作物9的生长环境需要,合理选择种植层2在主体结构1上的安装高度,例如:喜阳的农作物9可种植在安装高度较高的种植层2中,喜阴的农作物9可种植在安装高度较低的种植层2中;所述雨水收集装置4能够在雨雪天气收集雨雪,用于浇灌所述种植层2中的农作物9,此方式充分利用了大自然的水资源,环保优势明显;所述雨水收集装置4可设置在所述主体结构1顶端的内部,具体可设置在所述电梯5运行通道的顶部;所述电梯5以便使用者通往多个所述种植层2进行种植以及通往所述主体结构1的各个区域进行维修护理;本实用新型结构简单,合理利用自然资源,具有绿色环保的优势。
在本实施例中,所述主体结构1的底部设有设备间7,所述设备间7内设有蓄电池701和控制系统702;所述蓄电池701分别与控制系统702和电梯5连接。所述设备间7作为保证日常工作顺利进行的设施。
在本实施例中,所述主体结构1的底部还设有蓄水池6,所述蓄水池6与雨水收集装置4连通;
所述蓄水池6内设有水泵,所述水泵一端与蓄水池6连通,另一端通过管道分别与多个种植层2连通;
所述水泵分别与蓄电池701和控制系统702连接。
所述蓄水池6用于收集所述雨水收集装置4接收的雨雪,仅仅借助雨水收集装置4作为收集水资源以及供给水资源的设施,无法满足实际生产需求,一方面雨水收集装置4无法解决干旱季节的供水问题,另一方面雨水收集装置4储水能力较差,而蓄水池6,由于设置在主体结构1底部,远离阳光的照射,具有较好的蓄水能力,能够在干旱季节存储外部水源供给的水资源,避免水资源的浪费;借助所述水泵能够将所述蓄水池6中的水送入多个所述种植层2,以保证日常供水的顺利进行。
进一步地,所述主体结构1的外部设有多个太阳能电池板3,所述太阳能电池板3与蓄电池701连接。所述蓄电池701存储所述太阳能电池板3供给的电量,在所述太阳能电池板3无法顺利产生电量时,作为备用供电设备;所述控制系统702作为本基于BIM理念的立体种植建筑系统的控制设施,使用者通过所述控制系统702能够控制所述太阳能电池板3、所述雨水收集装置4、所述电梯5、所述蓄水池6、所述水泵的日常工作。
必要时,可分别在多个所述种植层2中设置监控装置,所述监控装置与所述控制系统702连接,使用者可通过所述控制系统702查看所述监控装置检测到的多个所述种植层2的种植情况,使用者根据种植情况,通过所述控制系统702对本基于BIM理念的立体种植建筑系统的工作进行调控。
实施例2
如图2所示,本实施例提供了一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,与实施例1的区别在于,本实施例中,所述种植层2上方铺设有滴灌管道201,所述滴灌管道201与雨水收集装置4连通。在传统农田灌溉方面,滴灌方式较漫灌方式而言,在水资源利用率方面,具有显著的优越性;在铺设滴灌管道201时,可根据种植作物的根系的生长深度,合理滴灌管道201的铺设深度,最佳铺设深度为5cm~50cm;滴灌管道201为环形管道,并在侧壁设置有多个用于进行滴灌的圆孔;选择借助滴灌管道201能够将水资源充分与种植层2的土壤接触,尤其是与种植作物的根部周围的土壤接触,能够充分利用雨水收集装置4收集的水资源,进行合理灌溉,避免水资源的浪费。
在本实施例中,所述滴灌管道201上设有电磁阀202,所述电磁阀202分别与蓄电池701和控制系统702连接。使用者可根据所述种植层2的用水情况,通过控制系统702自动调节所述电磁阀202的开启程度,调节电磁阀202内部的通畅程度,进而调节滴灌管道201中水流的速度,以保证滴灌管道201以合适的速率进行滴灌,避免水资源的浪费。
实施例3
如图3、4所示,本实施例提供一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,与实施例1、2的区别在于,本实施例中,所述主体结构1内部还设有多个环形养鱼层8,所述养鱼层8设置在种植层2上方;所述养鱼层8与水泵连通。借助所述养鱼层8,使用者能够进行鱼类养殖。相对农作物9种植而言,养鱼对水资源的需求量更大,因此设置养鱼层8,利用雨水收集装置4收集的水资源,并借助养鱼层8进行鱼类养殖,能够充分利用水循环的原理,节省大量的水资源。
进一步地,所述养鱼层8内设有供氧装置801,所述供氧装置801与蓄电池701连接。可根据需要选择合适数量的供氧装置801,借助所述供氧装置801,保证所述养鱼层8的水中含有合适浓度的氧气,以保证鱼类的正常生长。
进一步地,所述养鱼层8的表面涂覆有防水涂层,从而防止漏水问题的出现,一方面避免因漏水而造成的结构松动、泥块掉落等安全事故,另一方面避免了水资源的流失,能够避免水资源的浪费。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,其特征在于,包括内部中空的主体结构,所述主体结构内部沿竖直方向设有多个环形种植层;所述环形种植层的中部设有垂直电梯;所述主体结构的顶部设有雨水收集装置,所述雨水收集装置分别与多个种植层连通。
2.根据权利要求1所述的一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,其特征在于,所述主体结构的底部设有设备间,所述设备间内设有蓄电池和控制系统;所述蓄电池分别与控制系统和电梯连接。
3.根据权利要求2所述的一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,其特征在于,所述主体结构的底部还设有蓄水池,所述蓄水池与雨水收集装置连通;
所述蓄水池内设有水泵,所述水泵一端与蓄水池连通,另一端通过管道分别与多个种植层连通;
所述水泵分别与蓄电池和控制系统连接。
4.根据权利要求2所述的一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,其特征在于,所述主体结构的外部设有多个太阳能电池板,所述太阳能电池板与蓄电池连接。
5.根据权利要求1所述的一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,其特征在于,所述种植层上方铺设有滴灌管道,所述滴灌管道与雨水收集装置连通。
6.根据权利要求5所述的一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,其特征在于,所述滴灌管道上设有电磁阀,所述电磁阀分别与蓄电池和控制系统连接。
7.根据权利要求3所述的一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,其特征在于,所述主体结构内部还设有多个环形养鱼层,所述养鱼层设置在种植层上方;所述养鱼层与水泵连通。
8.根据权利要求7所述的一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,其特征在于,所述养鱼层内设有供氧装置,所述供氧装置与蓄电池连接。
9.根据权利要求7所述的一种基于BIM理念的立体种植建筑系统,其特征在于,所述养鱼层的表面涂覆有防水涂层。
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