I prodotti ceramici micro porosi della HIGHBORN Technology Company hanno effetti significativi nell'irrigazione a risparmio idrico e hanno vinto il primo premio alla Lianyungang Women's Science and Technology Innovation Competition.
Le nostre ceramiche micro porose detengono molti brevetti nel campo dell'irrigazione a risparmio d'acqua e oggi stiamo presentando uno di questi:
Titolo del Brevetto: Un Emettitore Ceramico Micro Poroso Sepimentale Interrato
Campo tecnico
1. Il modello di utilità riguarda il campo dell'irrigazione, in particolare un emettitore per irrigazione a seepage con ceramica micro-porosa interrata.
Tecnologia Precedente
2. Un emettitore per irrigazione utilizza un sistema a pressione per fornire direttamente e in modo uniforme al suolo, attraverso un sistema di tubazioni distributive, l'acqua e i nutrienti necessari alla crescita delle colture, mantenendo il terreno nella zona radicale in uno stato ottimale di umidità, fertilità e aerazione.
3. Gli emettitori di irrigazione esistenti spesso presentano i seguenti svantaggi: gli emettitori convenzionali utilizzano tubi per filtrazione, che sono soggetti a intasamento a causa dei loro micropori. Poiché i micropori nei tubi per filtrazione sono relativamente grandi, l'uso prolungato porta al blocco da parte di particelle fini di terreno e microorganismi. Inoltre, il costo di costruzione degli emettitori esistenti è elevato, poiché i tubi per filtrazione richiedono scavi e interramento, con conseguenti alti costi di manodopera e installazione complessa. Se una sezione del tubo per filtrazione si guasta, la posizione specifica non può essere facilmente identificata, rendendo necessaria una riparazione completa, con effetti negativi significativi. Un'eccessiva saturazione dell'umidità del suolo può portare alla formazione di fango, squilibrio acido-base, compattazione del terreno e perdite in profondità, causando spreco. Per risolvere questi problemi, viene fornito un emettitore di irrigazione sotterraneo a filtrazione con ceramica micro-porosa.

Contenuto del modello di utilità
4. L'obiettivo del modello di utilità è superare i limiti della tecnologia esistente fornendo un emettitore per irrigazione a infiltrazione in ceramica micro-porosa interrato che risolve i problemi menzionati nella premessa sopra.
5. Per raggiungere tale obiettivo, il modello di utilità prevede la seguente soluzione tecnica: un emettitore per irrigazione a infiltrazione in ceramica micro-porosa interrato comprende un tubo in ceramica porosa e un connettore. Alla base del connettore è montato un manicotto filettato. Il tubo in ceramica porosa è dotato di più fori di infiltrazione. La parte superiore del tubo in ceramica porosa è dotata di una testa filettata, sulla quale è montata una guarnizione sigillante. Un lato del connettore è collegato a un tubo di ingresso dell'acqua. All'interno del connettore è prevista una valvola di regolazione installata in un canale di flusso. La valvola di regolazione contiene un otturatore munito di fori di passaggio dell'acqua. Un'estremità dell'otturatore è collegata a una manopola di regolazione della pressione dell'acqua.
6. Come soluzione tecnica preferita del modello di utilità, il tubo ceramico filtrante e il connettore sono collegati tramite filettature.
7. Come soluzione tecnica preferita del modello di utilità, il connettore è collegato alla tubazione principale dell'acqua tramite il tubo di ingresso dell'acqua.
8. Come soluzione tecnica preferita del modello di utilità, il tubo ceramico filtrante e il connettore sono sigillati insieme tramite la guarnizione.
9. Come soluzione tecnica preferita del modello di utilità, il diametro dei fori di filtraggio è inferiore a 10 micrometri.
10. Effetti vantaggiosi: L'apertura e la porosità della ceramica in questo emettitore sono regolabili. L'apertura del tubo di drenaggio in ceramica può essere controllata al di sotto dei 10 micrometri. La ceramica offre elevata resistenza, resistenza alla corrosione acida e alcalina, e una lunga durata riutilizzabile. L'emettitore funziona in base alla differenza di potenziale idrico all'interno e all'esterno dell'emettitore, consentendo il controllo del contenuto di umidità e riducendo gli effetti negativi. L'installazione è comoda e gli aggiornamenti sono semplici, permettendo l'integrazione con sistemi di fertirrigazione e sistemi intelligenti.
Breve descrizione dei disegni
11. Fig. 1 è uno schema strutturale del modello utility;
12. Fig. 2 è una vista esplosa del modello utility;
13. Fig. 3 è uno schema strutturale interno della valvola di regolazione.
14. Etichette: Tubo di drenaggio in ceramica 1, Connettore 2, Tubo di ingresso acqua 3, Foro di drenaggio 4, Pulsante di regolazione pressione dell'acqua 5, Testa filettata 6, Guarnizione sigillante 7, Manicotto filettato 8, Canale di flusso 9, Anima della valvola 10, Foro di passaggio dell'acqua 11.
Implementazione dettagliata
15. Di seguito viene fornita una descrizione dettagliata delle modalità di realizzazione preferite del modello di utilità, al fine di rendere più facilmente comprensibili vantaggi e caratteristiche a coloro che sono esperti del settore. L'ambito di protezione del modello di utilità risulta così definito in modo più chiaro e preciso.
16. Realizzazione: facendo riferimento alle figure 1-3, il modello utility fornisce una soluzione tecnica: un emettitore per irrigazione sotterranea a microfori in ceramica comprende un tubo capillare in ceramica 1 e un connettore 2. Sul fondo del connettore 2 è montato un manicotto filettato 8. Il tubo capillare in ceramica 1 è dotato di più fori di percolazione 4. Sulla sommità del tubo capillare in ceramica 1 è presente una testa filettata 6, sulla quale è montata una guarnizione sigillante 7. Un lato del connettore 2 è collegato a un tubo di ingresso dell'acqua 3. All'interno del connettore 2 è installata una valvola regolatrice posizionata in un canale di flusso 9. La valvola regolatrice contiene un otturatore 10 provvisto di fori di passaggio dell'acqua 11. Un'estremità dell'otturatore 10 è collegata a una manopola di regolazione della pressione dell'acqua 5.
17. Il tubo capillare in ceramica 1 e il connettore 2 sono collegati mediante filettatura, rendendo semplice il montaggio e lo smontaggio e facilitando la manutenzione e la sostituzione successiva.
18. Il connettore 2 è collegato alla tubazione principale dell'acqua tramite il tubo di immissione 3. La distanza tra i diffusori può essere personalizzata regolando la lunghezza del tubo di immissione 3.
19. Il tubo ceramico di filtrazione 1 e il connettore 2 sono sigillati insieme tramite la guarnizione 7, garantendo un facile smontaggio e una sostituzione semplice, con un'elevata prestazione di tenuta per prevenire perdite.
20. L'apertura dei fori di filtrazione 4 è inferiore a 10 micrometri, per evitare intasamenti.
21. Principio di funzionamento: Durante l'uso, il tubo ceramico per filtrazione 1 viene inserito direttamente nel terreno. Il tubo di ingresso dell'acqua 3 è collegato alla tubazione principale dell'acqua. L'acqua proveniente dalla tubazione principale entra nel connettore 2 attraverso il tubo di ingresso dell'acqua 3, per poi fluire nel tubo ceramico per filtrazione 1. Spinta dalla differenza di potenziale idrico all'interno e all'esterno dell'emettitore, l'acqua fuoriesce attraverso i fori di filtrazione 4 del tubo ceramico per filtrazione 1, penetrando nella zona radicale delle piante per l'irrigazione. Il materiale ceramico del tubo per filtrazione garantisce una lunga durata, mentre i fori di filtrazione 4, con aperture inferiori ai 10 micrometri, prevengono l'intasamento, assicurando un funzionamento efficace. L'installazione è semplice e comoda. Per regolare la velocità di filtrazione, si ruota la manopola di regolazione della pressione dell'acqua 5, facendo girare il nucleo valvola 10. La dimensione dei fori di flusso dell'acqua 11 sul nucleo valvola 10 si riduce di conseguenza, regolando il flusso d'acqua verso il tubo ceramico per filtrazione 1 e quindi regolando la velocità di filtrazione.
22. L'apertura del tubo ceramico poroso presente in questo emettitore può essere controllata al di sotto dei 10 micrometri. La ceramica offre un'elevata resistenza meccanica, resistenza alla corrosione da acidi e alcali, e una lunga durata riutilizzabile. L'emettitore funziona in base alla differenza di potenziale idrico all'interno e all'esterno dell'emettitore, permettendo il controllo del contenuto di umidità e riducendo gli effetti negativi. L'installazione è comoda e gli aggiornamenti sono semplici, consentendo l'integrazione con sistemi di fertirrigazione e sistemi intelligenti.
23. Le precedenti realizzazioni rappresentano semplicemente alcune applicazioni del modello di utilità. Le descrizioni sono specifiche e dettagliate, ma non devono essere interpretate come limitative dell'ambito del brevetto per modello di utilità. Si precisa inoltre che gli esperti del settore possono apportare varie modifiche e miglioramenti senza discostarsi dal concetto del modello di utilità, tutti ricadenti nell'ambito protetto del modello di utilità.