JPH05304845A - Underground irrigator with solar water heater - Google Patents

Underground irrigator with solar water heater

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JPH05304845A
JPH05304845A JP13986192A JP13986192A JPH05304845A JP H05304845 A JPH05304845 A JP H05304845A JP 13986192 A JP13986192 A JP 13986192A JP 13986192 A JP13986192 A JP 13986192A JP H05304845 A JPH05304845 A JP H05304845A
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JP
Japan
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water
water supply
soil
supply device
underground
Prior art date
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Application number
JP13986192A
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Japanese (ja)
Inventor
Yasuyuki Nishimura
泰幸 西村
Koichi Yamaguchi
孝一 山口
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Shiroki Corp
Original Assignee
Shiroki Corp
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Publication date
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Publication of JPH05304845A publication Critical patent/JPH05304845A/en
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Abstract

PURPOSE:To reutilize water by carrying out the underground irrigation using hot water and circulating irrigating water. CONSTITUTION:A solar water heater 1, a hot water tank 2 and a water storage tank 3 are installed and a mixer 16 and a control means 4 for mixing the hot water from the hot water tank 2 with water from the water storage tank 3 and regulating the water to a prescribed temperature are installed. Furthermore, a water supply pump 5 and a water supply pipe 6 for supplying the hot water into soil are provided. A water feeder 8 is provided in the course of the water supply pipe 6. A water holding wall 7 for surrounding the water feeder 8 and the soil is installed and equipped with a water drain port 71 for keeping the water level of irrigating water constant. A water drain tank 11 for storing the irrigating water from the water drain port 71 is installed and a recycling pump 10 and a return pipe 12 for returning the irrigating water in the water drain tank 11 to the water storage tank 3 are provided. Thereby, the raising of a plant can be controlled by underground heating with the hot water. The water can effectively be utilized by reutilizing the irrigating water.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、栽培植物の根の部分に
土壌中から給水する地下灌漑装置に関するものであり、
特に、ソーラ温水器により暖められた温水を供給する方
式の地下灌漑装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an underground irrigation system for supplying water to the roots of cultivated plants from the soil,
In particular, the present invention relates to an underground irrigation system that supplies hot water heated by a solar water heater.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の農作物や草花に対する灌漑方法と
しては、スプリンクラ等を用いた栽培植物の上面から散
水する方式のものが主力であった。しかしながら、この
栽培植物の上面から散水する方式のものは、上記散水さ
れた水のうちの極く一部のものが栽培植物の根の部分で
吸収されるに過ぎず、大半のものは蒸発により失われて
しまう。また、上記栽培土壌表面からの蒸発による損失
の問題点を解消するための手段としては、特開昭54-
60137号公報記載のような土壌中に埋設された透水
管より栽培植物の根の部分に給水を行うという方式のも
のが、すでに案出され公知となっている。
2. Description of the Related Art As a conventional irrigation method for agricultural crops and flowers, a method of sprinkling water from the upper surface of a cultivated plant using a sprinkler has been the main method. However, the method of sprinkling water from the upper surface of this cultivated plant, only a small part of the sprinkled water is absorbed by the root part of the cultivated plant, and most of it is evaporated. Will be lost. Further, as means for solving the problem of loss due to evaporation from the surface of the cultivated soil described above, Japanese Patent Laid-Open No. 54-
A method of supplying water to the root portion of a cultivated plant from a water permeable pipe buried in soil as described in Japanese Patent No. 60137 has already been devised and known.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】このものは、図5、図
6に示す如く、栽培土壌100中に埋設された送水パイ
プ500及び当該送水パイプ500の適当な位置に設け
られた透水管300等からなるものである。ところで、
この透水管300から土壌100中に給水される水分の
うちの一部は、上記栽培植物200の根から吸収される
が、大部分は土壌表面から蒸発するか、あるいは周りの
土壌へ拡散するか等により散逸されてしまう。従って、
灌漑水の有効利用という点に関しては不十分である。ま
た、当該地下灌漑方式では、上記透水管300を栽培植
物200の根の部分に近付け過ぎると当該透水管300
からの給水によって、上記栽培植物200の根の周りの
土壌が流されてしまい、当該根が正常に張ることができ
ないという問題点が生ずる。
As shown in FIGS. 5 and 6, this is a water supply pipe 500 buried in the cultivated soil 100 and a water permeable pipe 300 provided at an appropriate position of the water supply pipe 500. It consists of by the way,
Part of the water supplied from the water permeable pipe 300 into the soil 100 is absorbed by the roots of the cultivated plant 200, but most of it is evaporated from the soil surface or diffused into the surrounding soil. Etc. will be dissipated. Therefore,
It is insufficient in terms of effective use of irrigation water. Moreover, in the said underground irrigation system, when the said water permeable pipe 300 is brought too close to the root part of the cultivated plant 200, the said water permeable pipe 300.
Due to the water supply from the above, the soil around the root of the cultivated plant 200 is washed away, and there is a problem that the root cannot be normally stretched.

【0004】また、当該地下灌漑方式では、上記透水管
300からの給水量の調整を誤った場合、少なすぎると
栽培植物200が枯れ、多すぎると根腐れが生ずるとい
う不都合が起こる。更には、上記スプリンクラ方式、地
下灌漑方式共に、無機肥料を与え過ぎると、栽培植物2
00にて消費されなかった肥料は上記土壌中に蓄積され
て、これが表面層に析出して来て塩害を起こすという問
題点がある。これらの諸問題点を解決するとともに、上
記栽培土壌を暖めて栽培植物の育成を自然環境の如何に
関わらず制御することができるような地下灌漑装置を提
供しようとするのが本発明の目的(課題)である。
Further, in the underground irrigation system, if the amount of water supplied from the water permeable pipe 300 is erroneously adjusted, the cultivated plant 200 will die if it is too small, and root rot will occur if it is too large. Furthermore, if too much inorganic fertilizer is applied to both the sprinkler method and the underground irrigation method, cultivated plants 2
The fertilizer not consumed at 00 accumulates in the soil and is deposited on the surface layer to cause salt damage. It is an object of the present invention to solve these problems and to provide an underground irrigation device that can control the growth of cultivated plants by heating the cultivated soil regardless of the natural environment ( Issue).

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明においては次のような手段を講ずることとし
た。すなわち、地下に埋設された給水装置等により、植
物の根の部分に土壌中から給水する方式の地下灌漑装置
において、太陽熱利用によるソーラ温水器を有し、一
方、植物に給水するための水を貯える貯水タンクを有
し、当該貯水タンクの水と上記ソーラ温水器からの温水
とを混合し、これらを所定の温度に調整する制御手段を
有し、当該所定の温度に調整された温水を既に地下に埋
設されている給水装置に供給するための給水ポンプ及び
給水管を有し、上記給水装置及び当該給水装置等が埋設
される土壌の周りを液密状態に囲むとともに、当該給水
装置から上記土壌中に給水される上記温水の水位が、一
定の値に保たれるように制御する排水口を設けてなる保
水壁を有し、当該排水口から排出される余剰の温水(灌
漑水)を上記貯水タンクに戻すためのリサイクルポンプ
及びリターンパイプを有する構成を採ることとした。
In order to solve the above-mentioned problems, the following means are taken in the present invention. That is, in the underground irrigation system of the method of supplying water from the soil to the root part of the plant by the water supply device buried underground, etc., having a solar water heater utilizing solar heat, while supplying water for supplying water to the plant It has a water storage tank for storing, mixes the water in the water storage tank with the hot water from the solar water heater, and has a control means for adjusting these to a predetermined temperature, and the hot water adjusted to the predetermined temperature is already stored. It has a water supply pump and a water supply pipe for supplying to a water supply device buried underground, and surrounds the water supply device and the soil in which the water supply device is buried in a liquid-tight state, and from the water supply device to the above The hot water level supplied to the soil has a water retaining wall that is provided with a drainage port that controls the water level so that it is maintained at a constant value, and excess warm water (irrigation water) discharged from the drainage port is removed. In the water tank above It was decided to adopt a configuration having a recycling pump and a return pipe Sutame.

【0006】[0006]

【作用】上記構成を採ることにより、本発明において
は、図1に示す如く、ソーラ温水器1にて温められた温
水は温水タンク2に蓄積され、一方、貯水タンク3には
灌漑用の水が貯えられる。これらの水及び温水を混合装
置16に導き、制御手段4の作動に基づいて所定の温度
になるように混ぜ合わせる。この所定の温度に調整され
た温水を給水ポンプ5にて給水管6に導き、更には、土
壌中に埋設された給水装置8に供給する。給水装置8に
供給された温水は、ここから土壌中に給水される。とこ
ろで、植物9が栽培されている土壌は、図2に示す如
く、3層状になっている。すなわち、上記給水装置8の
埋設される部分は、比較的径の大きな砕石等が敷き詰め
られた砕石層15を形成し、その上部は径の小さな砂等
が敷き詰められた砂層を形成し、更にその上部、すなわ
ち植物の植付けられる部分は、腐食土等が敷き詰められ
た腐食土層を形成している。このような土壌構造からな
る土壌中に給水された温水は、上記各層間をいわゆる毛
細管現象に基づいて少しずつ上昇し、植物9の根のとこ
ろまで到達し、そこで当該植物9に吸収される。
In the present invention, the hot water heated by the solar water heater 1 is accumulated in the hot water tank 2 while the water storage tank 3 is provided with irrigation water as shown in FIG. Is stored. These water and hot water are introduced into the mixing device 16 and mixed so as to reach a predetermined temperature based on the operation of the control means 4. The hot water adjusted to this predetermined temperature is guided to the water supply pipe 6 by the water supply pump 5, and is further supplied to the water supply device 8 buried in the soil. The hot water supplied to the water supply device 8 is supplied to the soil from here. By the way, the soil in which the plant 9 is cultivated has three layers as shown in FIG. That is, the buried portion of the water supply device 8 forms a crushed stone layer 15 in which crushed stones having a relatively large diameter are spread, and an upper portion thereof forms a sand layer in which sand having a small diameter is spread. The upper part, that is, the part where the plants are planted forms a corrosive soil layer in which corrosive soil or the like is spread. The warm water supplied into the soil having such a soil structure gradually rises between the layers based on the so-called capillary phenomenon, reaches the root of the plant 9, and is absorbed by the plant 9 there.

【0007】一方、上記植物9に吸収される温水(灌漑
水)以外の温水は、上記給水装置8の周りに滞留するこ
ととなるが、当該給水装置8等が埋設されている土壌
は、その周りが保水壁7にて囲まれているとともに、当
該保水壁7には排水口71が設けられていることより、
当該排水口71を経由して、余剰の灌漑水は排水タンク
11に排出される。そして、この排水タンク11に排出
された余剰の灌漑水はリサイクルポンプ10にて送り出
され、リターンパイプ12を経て上記貯水タンク3に戻
されることとなる。このように、本発明においては、一
度灌漑用に使用された灌漑水は排水タンク11に溜めら
れ、リサイクルポンプ10及びリターンパイプ12等に
よって元に戻され、再利用されることとなる。
On the other hand, hot water other than the hot water (irrigation water) absorbed by the plants 9 stays around the water supply device 8, but the soil in which the water supply device 8 is buried is Since the surroundings are surrounded by the water retaining wall 7 and the water retaining wall 7 is provided with the drainage port 71,
Excess irrigation water is discharged to the drainage tank 11 via the drainage port 71. Then, the surplus irrigation water discharged to the drainage tank 11 is sent out by the recycle pump 10 and returned to the water storage tank 3 through the return pipe 12. As described above, in the present invention, the irrigation water once used for irrigation is stored in the drainage tank 11, returned to the original state by the recycling pump 10 and the return pipe 12, and reused.

【0008】[0008]

【実施例】本発明の実施例について、図1ないし図4を
基に説明する。本実施例の構成は、図1に示す如く、太
陽熱利用のソーラ温水器1と、当該ソーラ温水器1によ
って生成された温水を蓄積しておく温水タンク2と、地
下水あるいは雨水等を貯えておく貯水タンク3と、上記
温水タンク2内の温水と上記貯水タンク3内の水とを混
合する混合装置16と、当該混合装置16内で混合され
る温水の温度調整を行なう制御手段4と、上記所定の温
度に調整された温水を土壌中へ送り出す給水ポンプ5
と、当該給水ポンプ5からの温水を土壌中に給水する給
水管6及び給水装置8と、当該給水装置8及び当該給水
装置8が埋設される土壌の周りを液密状態に囲む保水壁
7と、上記給水装置8より給水された温水(灌漑水)で
あって余剰の灌漑水を溜めておく排水タンク11と、当
該排水タンク11内の排水を上記貯水タンク3に戻すた
めのリサイクルポンプ10及びリターンパイプ12とか
らなることを基本とするものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 1, the configuration of the present embodiment is such that a solar water heater 1 utilizing solar heat, a hot water tank 2 for accumulating hot water generated by the solar water heater 1, ground water, rainwater, etc. are stored. The water storage tank 3, a mixing device 16 for mixing the hot water in the hot water tank 2 and the water in the water storage tank 3, a control means 4 for adjusting the temperature of the hot water mixed in the mixing device 16, Water supply pump 5 that sends hot water adjusted to a predetermined temperature into the soil
And a water supply pipe 6 and a water supply device 8 for supplying hot water from the water supply pump 5 into the soil, and a water retaining wall 7 surrounding the water supply device 8 and the soil in which the water supply device 8 is buried in a liquid-tight state. A drainage tank 11 for storing excess irrigation water that is hot water (irrigation water) supplied from the water supply device 8; a recycling pump 10 for returning drainage in the drainage tank 11 to the water storage tank 3; It is basically composed of a return pipe 12.

【0009】これら基本構成において、更に上記温水器
1は、2重式真空ガラスパイプ等によって形成される熱
交換方式のものであり、また、上記温水タンク2は、こ
れら熱交換器等によって蓄熱された熱水(温水)を蓄積
しておく構成からなるものである。また、この温水タン
ク2と上記混合装置16との間は、温水管17によって
連結されている構成からなるものである。更に、上記給
水装置8が埋設される土壌は、図2に示す如く、基本的
には3層からなるものである。すなわち、最下層の上記
給水装置8が埋設される部分は、比較的径の大きな砂利
等からなる砕石層15を形成し、その上部は小粒な砂等
からなる砂層14を形成し、更にその上部は腐食土等か
らなる腐食土層13を形成する構成からなるものであ
る。
In these basic constructions, the water heater 1 is of a heat exchange system formed by a double vacuum glass pipe or the like, and the hot water tank 2 stores heat by these heat exchangers or the like. It is configured to store hot water (hot water). The hot water tank 2 and the mixing device 16 are connected by a hot water pipe 17. Further, the soil in which the water supply device 8 is buried is basically composed of three layers as shown in FIG. That is, a portion of the lowermost layer in which the water supply device 8 is buried forms a crushed stone layer 15 made of gravel or the like having a relatively large diameter, and an upper portion thereof forms a sand layer 14 made of small-grained sand or the like. Is configured to form a corrosive soil layer 13 made of corrosive soil or the like.

【0010】また、上記給水装置8及びこれらが埋設さ
れる上記土壌の周りには、上記給水装置8から給水され
た温水が無限に拡散することのないよう液密性のプラス
チックシート等からなる保水壁7が設けられているが、
この保水壁7には、図1に示す如く、上記給水装置8よ
り給水された温水の水位が一定の値Hに保たれるように
するための排水口71が設けられている。そして、この
排水口71に連続して当該排水口71より排出された余
剰の温水(灌漑水)を溜めておく排水タンク11が設け
られている構成となっている。なお、上記給水装置8が
埋設される土壌中には、当該土壌中の温度、湿度、更に
は温水の水位等を検出するためのセンサ18が設けられ
ており、当該センサ18にて検出された温度、湿度、水
位等の諸データが上記制御手段4にフィードバックされ
る構成となっている。
Further, a water-retaining member made of a liquid-tight plastic sheet or the like so that the warm water supplied from the water supply device 8 does not diffuse infinitely around the water supply device 8 and the soil in which they are buried. There is a wall 7,
As shown in FIG. 1, the water retaining wall 7 is provided with a drainage port 71 for keeping the water level of the warm water supplied from the water supplying device 8 at a constant value H. Further, the drainage tank 71 is provided with a drainage tank 11 which stores the excess hot water (irrigation water) discharged from the drainage outlet 71 continuously. In addition, in the soil in which the water supply device 8 is buried, there is provided a sensor 18 for detecting the temperature and humidity in the soil, and further the water level of hot water. Various data such as temperature, humidity and water level are fed back to the control means 4.

【0011】次に、本実施例に採用されている上記給水
装置8の詳細構成について説明する。本給水装置8は、
図3、図4に示す如く、給水管6の一部に設けられた円
筒状の形態を有するものである。すなわち、図3に示す
如く、給水管6の一部にソケット状のキャップ86をネ
ジ止めすることによって設け、当該ネジ止めされたキャ
ップ86を両側に設け、その間にベローズチューブ88
を設け、その外側に網目状スクリーン85、87、89
を3層にわたって設け、これら網目状スクリーンのうち
の最外層部に設けられた網目状スクリーン85の端部
を、締付バンド81を用いて上記キャップ86の端部に
設けられた円周溝861に、係合させるように締付ける
ようにした構成からなるものである。なお、上記給水装
置8を形成する各部品は、本実施例においては、土壌中
での耐腐食性等を考慮して樹脂にて作成されるのを基本
とする。
Next, the detailed configuration of the water supply device 8 used in this embodiment will be described. The water supply device 8 is
As shown in FIG. 3 and FIG. 4, it has a cylindrical shape provided in a part of the water supply pipe 6. That is, as shown in FIG. 3, a socket-shaped cap 86 is provided on a part of the water supply pipe 6 by screwing, the screwed caps 86 are provided on both sides, and a bellows tube 88 is provided between them.
Is provided, and the mesh screens 85, 87, 89 are provided on the outside thereof.
Are provided over three layers, and the end of the mesh screen 85 provided at the outermost layer of these mesh screens is provided with a circumferential groove 861 provided at the end of the cap 86 using a tightening band 81. In addition, it is configured to be tightened so as to be engaged. In this embodiment, each component forming the water supply device 8 is basically made of resin in consideration of corrosion resistance in soil.

【0012】また、上記給水装置8内に設けられるベロ
ーズチューブ88には、その谷部に放射状に複数の小孔
84が設けられており、この小孔84を経由して上記給
水管6より供給された温水は土壌中に給水されることと
なる。このような給水装置8を、上記給水管6の一部で
あって土壌中に埋設された部分に、適当数設けることに
よって地下灌漑装置が形成される。
Further, the bellows tube 88 provided in the water supply device 8 is provided with a plurality of small holes 84 radially in the valley portion, and the water is supplied from the water supply pipe 6 via the small holes 84. The warmed water will be supplied to the soil. An underground irrigation system is formed by providing an appropriate number of such water supply devices 8 in a part of the water supply pipe 6 which is buried in the soil.

【0013】上記構成を有する本実施例の作動態様につ
いて説明する。図1においてソーラ温水器1にて温めら
れ、温水タンク2に蓄積された温水は、温水管17を経
て混合装置16に導かれる。ここで、貯水タンク3に貯
えられた水と適当量混ぜ合わされ、かつ、制御手段4に
て所定の温度に調整された温水は、給水ポンプ5にて給
水管6を経由して給水装置8に供給される。ここで、当
該温水は、図3、図4に示す如く、ベローズチューブ8
8の小孔84より流出し、また、当該ベローズチューブ
88の谷部と網目状スクリーン87との間に設けられた
隙間83を経て、更には網目状スクリーン87、89、
85のメッシュ部を透過して土壌中へと給水される。こ
の土壌中に給水された温水は、図2に示す如く、上記土
壌中の砕石層15に滞留する。その後、当該温水は毛細
管現象により砂層14、腐食土層13へと浸透し、植物
9の根より吸収される。
An operation mode of the present embodiment having the above-mentioned structure will be described. In FIG. 1, the warm water warmed by the solar water heater 1 and accumulated in the warm water tank 2 is guided to the mixing device 16 via the warm water pipe 17. Here, the hot water, which has been mixed with an appropriate amount of water stored in the water storage tank 3 and adjusted to a predetermined temperature by the control means 4, is supplied to the water supply device 8 via the water supply pipe 6 by the water supply pump 5. Supplied. Here, the hot water is the bellows tube 8 as shown in FIGS.
8 through the small holes 84, through the gap 83 provided between the valley portion of the bellows tube 88 and the mesh screen 87, and further through the mesh screens 87, 89,
Water is passed through the 85 mesh part and fed into the soil. The hot water supplied to the soil stays in the crushed stone layer 15 in the soil as shown in FIG. After that, the hot water permeates the sand layer 14 and the corrosive soil layer 13 by the capillary phenomenon and is absorbed by the roots of the plant 9.

【0014】一方、上記植物9に吸収された温水以外の
温水は、上記砕石層15の周りに滞留することとなる
が、当該土壌の周りに設けられている保水壁7には、図
1に示す如く、排水口71が設けられている構成となっ
ているため、当該排水口71より余剰の温水は上記排水
タンク11側へ排出され、当該温水の水位は、図1に示
すHの値を超えず一定の値に保持される。その結果、こ
の一定の水位に保たれた滞留温水の作用により、土壌は
一定の温度に保温されることとなり、植物9の育成等を
制御することが可能となる。また、植物9の根の部分に
は余分な水分は供給されず、根腐れ等の不都合からも免
れ得る。
On the other hand, hot water other than the hot water absorbed by the plants 9 will be retained around the crushed stone layer 15, but the water retaining wall 7 provided around the soil is shown in FIG. As shown, since the drainage port 71 is provided, excess hot water is discharged from the drainage port 71 to the drainage tank 11 side, and the water level of the hot water is the value of H shown in FIG. It is maintained at a constant value without exceeding it. As a result, the soil is kept at a constant temperature by the action of the retained hot water kept at the constant water level, and it becomes possible to control the growth of the plant 9 and the like. In addition, excess water is not supplied to the root portion of the plant 9, and it is possible to avoid inconvenience such as root rot.

【0015】なお、上記給水装置8は、図3、図4に示
す如く、ベローズチューブ88の外側に3層の網目状ス
クリーン87、89、85が設けられた構成からなるも
のであり、土砂等による目詰まりが防止されるととも
に、また、温水の流動する小孔84の設けられている谷
部と上記網目状スクリーン87との間には、適当な隙間
83が設けられている構成となっているので、この空間
が空気溜りとなるため、温水の土壌中への流出(給水)
が効率良く行なわれることとなる。このようにして給水
された温水のうち余剰のもの、あるいは大量の降雨等に
より土壌中に浸透した雨水等は、上記排水口71より排
水タンク11に排出され、その後リサイクルポンプ10
及びリターンパイプ12を介して、貯水タンク3に戻さ
れ、灌漑水の再利用が行なわれることとなる。
As shown in FIGS. 3 and 4, the water supply device 8 has a structure in which three layers of mesh screens 87, 89 and 85 are provided outside the bellows tube 88, such as earth and sand. In addition to the prevention of clogging due to the above, a suitable gap 83 is provided between the trough where the small holes 84 through which the warm water flows is provided and the mesh screen 87. Since this space serves as an air reservoir, warm water flows into the soil (water supply).
Will be performed efficiently. The surplus of the warm water supplied in this way, or rainwater that has penetrated into the soil due to a large amount of rainfall, etc., is discharged to the drainage tank 11 through the drainage port 71, and then the recycling pump 10 is used.
Then, the water is returned to the water storage tank 3 via the return pipe 12 and the irrigation water is reused.

【0016】[0016]

【発明の効果】本発明によれば、植物の根の部分に土壌
中から給水する方式の地下灌漑装置を、太陽熱利用のソ
ーラ温水器と、上記植物の根の部分に給水する水を貯え
ておく貯水タンクと、当該貯水タンクの水と上記ソーラ
温水器からの温水とを混合し、所定の温度に調整する混
合装置及び制御手段と、当該制御手段等により調整され
た温水を地下に送り出すための給水ポンプ及び給水管
と、当該給水管の途中であって上記土壌中に埋設された
給水装置と、当該給水装置及び当該給水装置の周りの土
壌を液密状態に囲む保水壁と、当該保水壁に設けられた
排水口から排出される余剰の灌漑水を溜めておく排水タ
ンクと、当該排水タンク内に溜められた余剰の灌漑水を
上記貯水タンクに戻すためのリサイクルポンプ及びリタ
ーンパイプ等からなる構成としたので、植物が根を張る
土壌中を所定の温度に制御することができ、これによっ
て栽培植物の育成をコントロールすることができるとと
もに、上記植物の根の部分より吸収された水分以外の灌
漑水を回収して再利用することが可能となった。
EFFECTS OF THE INVENTION According to the present invention, an underground irrigation system for supplying water from the soil to the root portion of a plant, a solar water heater utilizing solar heat, and water for supplying water to the root portion of the plant are stored. A storage tank to be placed, a mixing device and control means for mixing the water in the storage tank with the hot water from the solar water heater and adjusting the temperature to a predetermined temperature, and for sending the hot water adjusted by the control means to the underground. Water supply pump and water supply pipe, a water supply device embedded in the soil in the middle of the water supply pipe, a water retention wall surrounding the water supply device and the soil around the water supply device in a liquid-tight state, and the water retention From the drainage tank that stores the excess irrigation water discharged from the drainage port provided on the wall, and the recycling pump and the return pipe for returning the excess irrigation water stored in the drainage tank to the water storage tank. Na Since it has a configuration, it is possible to control the temperature in the soil rooted by the plant to a predetermined temperature, and thereby it is possible to control the growth of the cultivated plant, other than the water absorbed from the root portion of the plant. It has become possible to collect and reuse irrigation water.

【0017】また、本発明にかかる土壌は、3層状から
なるものであるとともに、当該土壌の周りを囲む保水壁
には排水口が設けられており、これによって灌漑水の水
位は一定に保たれる構成となっているので、植物の根に
は毛細管現象に基づく一定量の水分が常時補給されるこ
ととなり、植物の育成に最適の状態での水分の補給が可
能となった。また、本発明は、植物の栽培される土壌の
上方が自然空間に開放されている構成となっているの
で、自然降雨等により土壌が洗われることとなり、土壌
中に蓄積された塩分等は、最下層の砕石層に滞留する灌
漑水中に溶かされ、更にここから排水タンクに排出さ
れ、ここで中和されることとなるため、いわゆる土壌表
面層における塩害の発生等を防止することができるよう
になった。更には、本発明における給水装置は、ベロー
ズチューブを基礎として、その外側に多層状の網目状ス
クリーンを設けてなる構成を採ることとしたので、使用
中に上記給水装置が目詰まり等を起こすこともなく、常
に一定量の給水を行なうことが可能となった。
Further, the soil according to the present invention has a three-layer structure, and the water retaining wall surrounding the soil is provided with a drainage port, whereby the water level of the irrigation water is kept constant. As a result, the roots of plants are constantly replenished with a certain amount of water based on the capillary phenomenon, which makes it possible to replenish water in an optimal state for growing plants. Further, the present invention has a configuration in which the upper side of the soil in which the plant is cultivated is open to the natural space, so the soil is washed by natural rainfall and the like, and the salt content accumulated in the soil, It will be dissolved in the irrigation water that stays in the crushed stone layer at the bottom, and then discharged to the drainage tank and neutralized there, so it is possible to prevent the occurrence of salt damage in the so-called soil surface layer. Became. Furthermore, the water supply device according to the present invention is based on a bellows tube and has a structure in which a multi-layer mesh screen is provided on the outside thereof, so that the water supply device may be clogged during use. It became possible to always supply a fixed amount of water.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の全体構成を示すスケルトン構造図であ
る。
FIG. 1 is a skeleton structure diagram showing an overall configuration of the present invention.

【図2】本発明にかかる給水装置と当該給水装置の埋設
される土壌との関係を示す部分断面図である。
FIG. 2 is a partial cross-sectional view showing the relationship between the water supply device according to the present invention and the soil in which the water supply device is buried.

【図3】本発明にかかる給水装置の構造を示す縦断面図
である。
FIG. 3 is a vertical sectional view showing the structure of the water supply device according to the present invention.

【図4】本発明にかかる給水装置の構造を示す横断面図
であって、図3のAA断面図である。
4 is a cross-sectional view showing the structure of the water supply device according to the present invention, which is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.

【図5】従来例における給水装置(透水管)の土壌中へ
の配置状態を示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing an arrangement state of a water supply device (water permeable pipe) in soil in a conventional example.

【図6】従来例における栽培植物の根と給水装置(透水
管)との位置関係を示す図である。
FIG. 6 is a diagram showing a positional relationship between a root of a cultivated plant and a water supply device (water permeable pipe) in a conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ソーラ温水器 2 温水タンク 3 貯水タンク 4 制御手段 5 給水ポンプ 6 給水管 7 保水壁 8 給水装置 9 植物 10 リサイクルポンプ 11 排水タンク 12 リターンパイプ 13 腐食土層 14 砂層 15 砕石層 16 混合装置 17 温水管 18 センサ 71 排水口 81 バンド 82 隙間 83 隙間 84 小孔 85 網目状スクリーン 86 キャップ 87 網目状スクリーン 88 ベローズチューブ 89 網目状スクリーン 861 円周溝 1 Solar water heater 2 Hot water tank 3 Water storage tank 4 Control means 5 Water supply pump 6 Water supply pipe 7 Water retaining wall 8 Water supply device 9 Plant 10 Recycle pump 11 Drainage tank 12 Return pipe 13 Corrosion soil layer 14 Sand layer 15 Mixing device 16 Mixing device 17 Hot water Pipe 18 Sensor 71 Drainage port 81 Band 82 Gap 83 Gap 84 Small hole 85 Mesh screen 86 Cap 87 Mesh screen 88 Bellows tube 89 Mesh screen 861 Circumferential groove

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 地下に埋設された給水装置等により、植
物の根の部分に土壌中から給水する方式の地下灌漑装置
において、太陽熱利用によるソーラ温水器を有し、一
方、植物に給水するための水を貯える貯水タンクを有
し、当該貯水タンクの水と上記ソーラ温水器からの温水
とを混合し、これらを所定の温度に調整する制御手段を
有し、当該所定の温度に調整された温水を既に地下に埋
設されている給水装置に供給するための給水ポンプ及び
給水管を有し、上記給水装置及び当該給水装置等が埋設
される土壌の周りを液密状態に囲むとともに、当該給水
装置から上記土壌中に給水される上記温水の水位が一定
の値に保たれるように制御する排水口を設けてなる保水
壁を有し、当該排水口から排出される余剰の温水(灌漑
水)を上記貯水タンクに戻すためのリサイクルポンプ及
びリターンパイプを有する構成からなることを特徴とす
るソーラ温水器付き地下灌漑装置。
1. An underground irrigation system in which water is supplied to the roots of plants from the soil by means of a water supply device buried underground, etc., which has a solar water heater utilizing solar heat, while supplying water to plants. A water storage tank for storing the water, the water in the water storage tank and hot water from the solar water heater are mixed, and a control means for adjusting them to a predetermined temperature is provided, and the temperature is adjusted to the predetermined temperature. It has a water supply pump and a water supply pipe for supplying hot water to a water supply device already buried underground, and surrounds the water supply device and the soil in which the water supply device is buried in a liquid-tight state, and There is a water retaining wall that is provided with a drainage port that controls so that the water level of the warm water supplied from the device to the soil is maintained at a constant value, and excess warm water discharged from the drainage port (irrigation water ) To the above water tank An underground irrigation system with a solar water heater, characterized by comprising a recycling pump for returning and a return pipe.
【請求項2】 温水を給水ポンプから地下に導くための
給水管の一部であってその地下埋設部分に、谷部に複数
の小孔を有するベローズチューブと当該ベローズチュー
ブの外側に複数層にわたって設けられた網目状スクリー
ンとからなる給水装置を、適宜複数箇所にわたって配置
してなる請求項1記載のソーラ温水器付き地下灌漑装
置。
2. A bellows tube having a plurality of small holes in a trough and a plurality of layers outside the bellows tube, which is a part of a water supply pipe for guiding hot water underground from a water supply pump and which is buried underground. The underground irrigation system with a solar water heater according to claim 1, wherein a water supply device including a mesh screen provided is appropriately arranged at a plurality of locations.
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