一种海岸湿地及其实现方法转让专利

申请号 : CN201910451953.2

文献号 : CN110184991B

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法律信息:

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发明人 : 赵海涛周建芬毛前

申请人 : 浙江水利水电学院

摘要 :

本发明提出了一种海岸湿地及其实现方法,近岸湿地中埋设用于接收海水的第一引水管,第一引水管的进水端没入海水中,第一引水管的出水端向陆地延伸、并与埋设在近岸湿地中的第一储水装置的一侧壁相连接,第一储水装置的另一侧壁通过第二引水管与埋设在近岸湿地中的第二储水装置相连接;第一储水装置和第二储水装置上均设有多个渗透孔,第一储水装置和第二储水装置均用于存储海水并向外部渗透供水;本发明能够充分利用海水的压力进行储水,同时通过储存的海水对海岸湿地的浅表层以下进行补充供水,减少了水土流失,保证了生态系统的完整性。

权利要求 :

1.一种海岸湿地,包括近岸湿地,其特征为,近岸湿地中埋设用于接收海水的第一引水管,第一引水管的进水端没入海水中,第一引水管的出水端向陆地延伸、并与埋设在近岸湿地中的第一储水装置的一侧壁相连接,第一储水装置的另一侧壁通过第二引水管与埋设在近岸湿地中的第二储水装置相连接;第一储水装置和第二储水装置上均设有多个渗透孔,第一储水装置和第二储水装置均用于存储海水并向外部渗透供水;

第一引水管的进水端向外膨大的形成喇叭状结构,第一引水管的进水端上设有止回阀,使海水仅可自海洋向第一储水装置流动,止回阀的前端设有至少一个过滤网;第一储水装置和第二储水装置均包括装置壳体,装置壳体的顶部通过螺丝固定一个压盖;

第一储水装置和第二储水装置的装置壳体中均包括相互连通的储水腔和溢水腔,渗透孔设置在溢水腔的侧壁上,储水腔设置在溢水腔的下方,储水腔的长度和宽度均分别大于溢水腔的长度和宽度,储水腔用于存储接收到的海水,溢水腔用于向近岸湿地渗透供水;装置壳体中设有清淤机构,清淤机构用于辅助清理沉积的泥沙;

清淤机构包括设置在装置壳体的底部、用于搅动装置壳体中的存水的曝气组件,用于保持装置壳体内水位线、且设置在曝气组件上方的出水组件,以及至少一组用于清除泥沙的清淤组件;曝气组件包括盘绕在装置壳体的底部的曝气管,曝气管位于装置壳体内的管壁上竖直向上的设有多个曝气口,通过间歇性的向曝气管内通入压缩空气,使压缩空气从曝气口向装置壳体内的存水排出,从而使沉积在装置壳体中的泥沙在压缩空气的搅动下悬浮在存水中;

出水组件包括出水口,出水口上可拆卸的连接多个第三引水管,第三引水管为渗透管,渗透管的外部包覆至少一层土工布层;当存水在装置壳体中的存储高度高于出水口时,即可通过第三引水管向外渗透至更远处;

清淤组件包括主转轴、打捞组件和积淤组件;主转轴上设有外螺纹,主转轴的底部可转动的固定在装置壳体的底部,主转轴的顶部可转动的插设于固定在压盖底部的插槽中,主转轴的两侧相互平行的设有第一导向杆,滑块螺纹配合的套设在主转轴上、且两个第一导向杆分别穿过滑块,两个打捞组件镜像的设置在滑块的两侧,两个清淤组件分别固定在装置壳体的内壁上、位于出水口的上方;主转轴通过伺服电机驱动转动,使滑块沿第一导向杆进行上下移动,从而使打捞组件随滑块进行移动,打捞组件自下而上移动的过程中,带出存水中的泥沙,再转移至积淤组件中,伺服电机设置在位于装置壳体底部的分隔腔中。

2.根据权利要求1所述的海岸湿地的实现方法,其特征在于,包括以下步骤,(1)在近岸湿地上挖基坑,将第一引水管、第一储水装置、第二引水管和第二储水装置依次连接好后,放置于基坑中;

(2)对基坑进行回填,使第一引水管、第一储水装置、第二引水管和第二储水装置均埋设与近岸湿地中,且第一引水管的进水端没入海水中;

(3)海水通过第一引水管进入第一储水装置中,再经过第二引水管的作用进入第二储水装置中;

(4)第一储水装置和第二储水装置中的存水既能够通过渗透孔渗透至其四周,也能够通过渗透管延伸渗透至更远处;

(5)清淤机构通过曝气组件搅动装置壳体中的存水,再通过清淤组件清除泥沙,能够有效防止管道堵塞。

说明书 :

一种海岸湿地及其实现方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种海岸湿地及其实现方法,属于环境科学技术领域。

背景技术

[0002] 近年来由于河流上游和海岸地区人类活动的加剧,河口区的泥沙含量发生变化,直接影响河口地区的冲淤环境,从而导致河口湿地面积的减少和功能的退化。同时,也随着近岸工程尤其是大规模的围填海项目的实施,很多滨海湿地直接被围垦,自然岸线不断减少,滨海湿地退化,海岸环境承载力下降。此外,围填海等重大改变海岸自然属性的项目造成近岸水动力条件的改变,有些局部岸段演变成侵蚀岸段,原有的滨海湿地进一步退化。中国海岸侵蚀较为严重,岸线所占比例较大,侵蚀海岸分布广泛。据统计,我国有70%的沙质海滩和大部分开阔水域的泥质潮滩受到侵蚀,侵蚀岸线长度占全国大陆岸线总长度的1/3。而海岸侵蚀所带来的水中泥沙含量减少,随着潮侵时间的延长,原有的湿地植被开始退回,因此植被生长的底质的修复是滨海湿地的恢复与重建中的基础。
[0003] 海岸湿地处于海陆相交的区域,受到物理、化学和生物等多种因互的强烈影响,是一个生态多样性较高的生态边缘区,它不仅对保护岸线和维持生态功能有积极意义。
[0004] 我国有面积500m2以上海岛6500多个,其中绝大部分是面积不到99km2的中小型岛,淡水资源的缺乏不仅使得这些岛屿的陆域生态系统极为脆弱,而且严重地影响着它们的开发利用。降水是海岛获得天然淡水补充的唯一途径,但由于积水面积小,地表植被和土壤保水能力差,降水时大部分雨水以径流形式流入大海,导致海岛的淡水湿地极不发育,生物多样性低,生态承载量小。
[0005] 岛上弃荒农田因无人管理已经退化为沼泽地,一些间歇性溪流也淤积变窄,蓄水能力下降。海岛湿地退化的结果是雨季时大量淡水径流入海,旱季来时无法提供满足湿地生态系统稳定所需要的水量。为了解决该岛淡水资源不足的问题,曾有人在岛上修建了一个水库,并对多处山塘和沟渠进行硬底化,结果是旱季未结束山塘干旱见底,沟渠断流,并没有实现保水目标。

发明内容

[0006] 本发明针对上述问题提出了一种海岸湿地及其实现方法,能够充分利用海水的压力进行储水,同时通过储存的海水对海岸湿地的浅表层以下进行补充供水,减少了水土流失,保证了生态系统的完整性。
[0007] 具体的技术方案如下:
[0008] 一种海岸湿地,包括近岸湿地,其中,近岸湿地中埋设用于接收海水的第一引水管,第一引水管的进水端没入海水中,第一引水管的出水端向陆地延伸、并与埋设在近岸湿地中的第一储水装置的一侧壁相连接,第一储水装置的另一侧壁通过第二引水管与埋设在近岸湿地中的第二储水装置相连接;第一储水装置和第二储水装置上均设有多个渗透孔,第一储水装置和第二储水装置均用于存储海水并向外部渗透供水。
[0009] 进一步的,第一引水管的进水端向外膨大的形成喇叭状结构,第一引水管的进水端上设有止回阀,使海水仅可自海洋向第一储水装置流动,止回阀的前端设有至少一个过滤网。
[0010] 进一步的,第一储水装置和第二储水装置均包括装置壳体,装置壳体的顶部通过螺丝固定一个压盖。
[0011] 进一步的,第一储水装置和第二储水装置的装置壳体中均包括相互连通的储水腔和溢水腔,渗透孔设置在溢水腔的侧壁上,储水腔设置在溢水腔的下方,储水腔的长度和宽度均分别大于溢水腔的长度和宽度,储水腔用于存储接收到的海水,溢水腔用于向近岸湿地渗透供水。
[0012] 进一步的,压盖通过螺丝固定在溢水腔的顶部,压盖倾斜设置。
[0013] 进一步的,装置壳体中设有清淤机构,清淤机构用于辅助清理沉积的泥沙。
[0014] 进一步的,清淤机构包括设置在装置壳体的底部、用于搅动装置壳体中的存水的曝气组件,用于保持装置壳体内水位线、且设置在曝气组件上方的出水组件,以及至少一组用于清除泥沙的清淤组件。
[0015] 进一步的,曝气组件包括盘绕在装置壳体的底部的曝气管,曝气管位于装置壳体内的管壁上竖直向上的设有多个曝气口,通过间歇性的向曝气管内通入压缩空气,使压缩空气从曝气口向装置壳体内的存水排出,从而使沉积在装置壳体中的泥沙在压缩空气的搅动下悬浮在存水中。
[0016] 进一步的,出水组件包括出水口,出水口上可拆卸的连接多个第三引水管,第三引水管为渗透管,渗透管的外部包覆至少一层土工布层;当存水在装置壳体中的存储高度高于出水口时,即可通过第三引水管向外渗透至更远处。
[0017] 进一步的,清淤组件包括主转轴、打捞组件和积淤组件;主转轴上设有外螺纹,主转轴的底部可转动的固定在装置壳体的底部,主转轴的顶部可转动的插设于固定在压盖底部的插槽中,主转轴的两侧相互平行的设有第一导向杆,滑块螺纹配合的套设在主转轴上、且两个第一导向杆分别穿过滑块,两个打捞组件镜像的设置在滑块的两侧,两个清淤组件分别固定在装置壳体的内壁上、位于出水口的上方;主转轴通过伺服电机驱动转动,使滑块沿第一导向杆进行上下移动,从而使打捞组件随滑块进行移动,打捞组件自下而上移动的过程中,带出存水中的泥沙,再转移至积淤组件中,伺服电机设置在位于装置壳体底部的分隔腔中。
[0018] 进一步的,打捞组件包括顶部开口的打捞腔,打捞腔的内侧固定在滑块上、打捞腔的外侧设有第一开口,第一开口中可上下移动的设有挡板;打捞腔中水平的设有第一分隔板,第一分隔板的下方水平的设有第二分隔板,第二分隔板上铺设至少一层土工布,第一分隔板和第二分隔板将打捞腔自上而下依次分隔成进水腔、沥水腔和调节腔,第一开口与沥水腔对应设置;
[0019] 第一分隔板上均布多个第一透水孔,第二分隔板上均布多个第二透水孔,打捞腔的底部均布多个第三透水孔;
[0020] 沥水腔中设有刮泥组件;
[0021] 刮泥组件包括水平且可转动的固定在沥水腔中的传动轴,传动轴的一端穿过沥水腔与步进电机的输出轴相连接,传动轴上设有外螺纹,传动轴的外侧相互平行的设有至少两个第二导向杆,传动轴上通过螺纹配合的套设一个拨板,第二导向杆穿过拨板,拨板的底部设有拨片;步进电机控制传动轴转动,从而驱动拨块沿第二导向杆进行往复运动,当拨板随拨块自内向外移动时,可将沉积在第二分隔板上的泥沙推出第一开口外;
[0022] 调节腔中设有调节组件;
[0023] 调节组件包括可水平移动的设置在调节腔中的调节板,调节板的顶部与第二透水孔对应的布设多个第一塞孔组件,调节板的底部与第三透水孔对应的设有多个第二塞孔组件;调节板的内侧端与调节腔的内侧壁之间设有多个第一弹簧,调节板的外侧端设有多个连杆,连杆穿过调节腔与第一压块固定连接;
[0024] 当第一弹簧处于自由状态时,第一塞孔组件塞住第二透水孔,第二塞孔组件塞住第三透水孔;当第一压块受到向内的压力,调节板随之向内移动时,第一塞孔组件和第二塞孔组件分别离开第二透水孔和第三透水孔,第二透水孔和第三透水孔处于导通状态。
[0025] 进一步的,积淤组件包括固定在装置壳体上且位于打捞组件外侧的固定板,固定板的内侧端上设有第二压块,当打捞组件移动至经过第二压块时,第二压块压动第一压块向内移动,使第二透水孔和第三透水孔处于导通状态;
[0026] 固定板上可拆卸的设有积淤箱,拨板相沉积在第二分隔板上的泥沙推出第一开口、转移至积淤箱中。
[0027] 进一步的,海岸湿地的实现方法为:
[0028] (1)在近岸湿地上挖基坑,将第一引水管、第一储水装置、第二引水管和第二储水装置依次连接好后,放置于基坑中;
[0029] (2)对基坑进行回填,使第一引水管、第一储水装置、第二引水管和第二储水装置均埋设与近岸湿地中,且第一引水管的进水端没入海水中;
[0030] (3)海水通过第一引水管进入第一储水装置中,再经过第二引水管的作用进入第二储水装置中;
[0031] (4)第一储水装置和第二储水装置中的存水既能够通过渗透孔渗透至其四周,也能够通过渗透管延伸渗透至更远处;
[0032] (5)清淤机构通过曝气组件搅动装置壳体中的存水,再通过清淤组件清除泥沙,能够有效防止管道堵塞。
[0033] 进一步的,使用清淤组件的清淤方法为:
[0034] 在清淤组件向上移动的过程中,悬浮在存水中的泥沙自进水腔进入沥水腔中,当清淤组件移动至固定板位置时,第二压块压动第一压块向内移动,使第二透水孔和第三透水孔处于导通状态,海水经过土工布过滤后由第三透水孔排出、泥沙沉积在土工布上;
[0035] 当海水过滤完成后,步进电机启动,步进电机控制传动轴转动,从而驱动拨块沿第二导向杆向外移动时,可将沉积在第二分隔板上的泥沙推出第一开口外,转移至积淤箱中。
[0036] 本发明的有益效果为:
[0037] (1)本发明能够充分利用海水的压力进行储水,同时通过储存的海水对海岸湿地的浅表层以下进行补充供水,减少了水土流失,保证了生态系统的完整性;
[0038] (2)本发明的第一储水装置和第二储水装置既能够储水、又能够供水,能够有效的为生态湿地提供充足的水份;
[0039] (3)清淤组件能够定期清除第一储水装置和第二储水装置中的泥沙,防止管道堵塞,减少了维修和维护的成本。

附图说明

[0040] 图1为本发明实施例一的剖视图。
[0041] 图2为实施例一中第一引水管的进水端的剖视图。
[0042] 图3为本发明实施例二中第一储水装置的剖视图。
[0043] 图4为图3中A部分放大图。
[0044] 图5为图4中打捞组件放大图。
[0045] 图6为图5中B部分放大图。
[0046] 图7为第二透水孔和第三透水孔处于堵塞状态的示意图。
[0047] 图8为本发明实施例三剖视图。
[0048] 图9为图8中第一储水装置的放大图。
[0049] 附图标记
[0050] 近岸湿地1、第一引水管2、第一储水装置3、第二引水管4、第二储水装置5、渗透孔6、喇叭状结构7、止回阀8、过滤网9、装置壳体10、压盖11;
[0051] 曝气组件20、出水组件30、清淤组件40;
[0052] 曝气管201、曝气口202;
[0053] 出水口301、第三引水管302;
[0054] 主转轴401、打捞组件402、积淤组件403、插槽404、第一导向杆405、滑块406、伺服电机407、打捞腔408、第一开口409、挡板410、电动推杆411、第一分隔板412、第二分隔板413、土工布414、进水腔415、沥水腔416、调节腔417、第一透水孔418、第二透水孔419、第三透水孔420、传动轴421、步进电机422、拨板423、拨片424、调节板425、第一塞孔组件426、第二塞孔组件427、第一弹簧428、连杆429、第一压块430、固定板431、第二压块432、积淤箱
433、接近开关的信号输出端434、接近开关的信号接收端435;
[0055] 基座501、压槽502、第三导向杆503、顶板504、塞块505、第二弹簧506;
[0056] 储水腔601、溢水腔602。

具体实施方式

[0057] 为使本发明的技术方案更加清晰明确,下面结合附图对本发明进行进一步描述,任何对本发明技术方案的技术特征进行等价替换和常规推理得出的方案均落入本发明保护范围。
[0058] 实施例一
[0059] 如图所述一种海岸湿地,包括近岸湿地1,其中,近岸湿地中埋设用于接收海水的第一引水管2,第一引水管的进水端没入海水中,第一引水管的出水端向陆地延伸、并与埋设在近岸湿地中的第一储水装置3的一侧壁相连接,第一储水装置的另一侧壁通过第二引水管4与埋设在近岸湿地中的第二储水装置5相连接;第一储水装置和第二储水装置上均设有多个渗透孔6,第一储水装置和第二储水装置均用于存储海水并向外部渗透供水。
[0060] 进一步的,第一引水管的进水端向外膨大的形成喇叭状结构7,第一引水管的进水端上设有止回阀8,使海水仅可自海洋向第一储水装置流动,止回阀的前端设有至少一个过滤网9。
[0061] 进一步的,第一储水装置和第二储水装置均包括装置壳体10,装置壳体的顶部通过螺丝固定一个压盖11。
[0062] 进一步的,海岸湿地的实现方法为:
[0063] (1)在近岸湿地上挖基坑,将第一引水管、第一储水装置、第二引水管和第二储水装置依次连接好后,放置于基坑中;
[0064] (2)对基坑进行回填,使第一引水管、第一储水装置、第二引水管和第二储水装置均埋设与近岸湿地中,且第一引水管的进水端没入海水中;
[0065] (3)海水通过第一引水管进入第一储水装置中,再经过第二引水管的作用进入第二储水装置中;
[0066] (4)第一储水装置和第二储水装置中的存水既能够通过渗透孔渗透至其四周。
[0067] 实施例二
[0068] 如图所述一种海岸湿地,包括近岸湿地,其中,近岸湿地中埋设用于接收海水的第一引水管,第一引水管的进水端没入海水中,第一引水管的出水端向陆地延伸、并与埋设在近岸湿地中的第一储水装置的一侧壁相连接,第一储水装置的另一侧壁通过第二引水管与埋设在近岸湿地中的第二储水装置相连接;第一储水装置和第二储水装置上均设有多个渗透孔,第一储水装置和第二储水装置均用于存储海水并向外部渗透供水。
[0069] 进一步的,第一引水管的进水端向外膨大的形成喇叭状结构,第一引水管的进水端上设有止回阀,使海水仅可自海洋向第一储水装置流动,止回阀的前端设有至少一个过滤网。
[0070] 进一步的,第一储水装置和第二储水装置均包括装置壳体,装置壳体的顶部通过螺丝固定一个压盖。
[0071] 进一步的,装置壳体中设有清淤机构,清淤机构用于辅助清理沉积的泥沙。
[0072] 进一步的,清淤机构包括设置在装置壳体的底部、用于搅动装置壳体中的存水的曝气组件20,用于保持装置壳体内水位线、且设置在曝气组件上方的出水组件30,以及至少一组用于清除泥沙的清淤组件40。
[0073] 进一步的,曝气组件包括盘绕在装置壳体的底部的曝气管201,曝气管位于装置壳体内的管壁上竖直向上的设有多个曝气口202,通过间歇性的向曝气管内通入压缩空气,使压缩空气从曝气口向装置壳体内的存水排出,从而使沉积在装置壳体中的泥沙在压缩空气的搅动下悬浮在存水中。
[0074] 进一步的,出水组件包括出水口301,出水口上可拆卸的连接多个第三引水管302,第三引水管为渗透管,渗透管的外部包覆至少一层土工布层;当存水在装置壳体中的存储高度高于出水口时,即可通过第三引水管向外渗透至更远处。
[0075] 进一步的,清淤组件包括主转轴401、打捞组件402和积淤组件403;主转轴上设有外螺纹,主转轴的底部可转动的固定在装置壳体的底部,主转轴的顶部可转动的插设于固定在压盖底部的插槽404中,主转轴的两侧相互平行的设有第一导向杆405,滑块螺纹配合的套设在主转轴上、且两个第一导向杆分别穿过滑块406,两个打捞组件镜像的设置在滑块的两侧,两个清淤组件分别固定在装置壳体的内壁上、位于出水口的上方;主转轴通过伺服电机407驱动转动,使滑块沿第一导向杆进行上下移动,从而使打捞组件随滑块进行移动,打捞组件自下而上移动的过程中,带出存水中的泥沙,再转移至积淤组件中,伺服电机设置在位于装置壳体底部的分隔腔中。
[0076] 进一步的,打捞组件包括顶部开口的打捞腔408,打捞腔的内侧固定在滑块上、打捞腔的外侧设有第一开口409,第一开口中可上下移动的设有挡板410,挡板通过电动推杆411驱动进行移动;打捞腔中水平的设有第一分隔板412,第一分隔板的下方水平的设有第二分隔板413,第二分隔板上铺设至少一层土工布414,第一分隔板和第二分隔板将打捞腔自上而下依次分隔成进水腔415、沥水腔416和调节腔417,第一开口与沥水腔对应设置;
[0077] 第一分隔板上均布多个第一透水孔418,第二分隔板上均布多个第二透水孔419,打捞腔的底部均布多个第三透水孔420;
[0078] 沥水腔中设有刮泥组件;
[0079] 刮泥组件包括水平且可转动的固定在沥水腔中的传动轴421,传动轴的一端穿过沥水腔与步进电机422的输出轴相连接,传动轴上设有外螺纹,传动轴的外侧相互平行的设有至少两个第二导向杆,传动轴上通过螺纹配合的套设一个拨板423,第二导向杆穿过拨板,拨板的底部设有拨片424;步进电机控制传动轴转动,从而驱动拨块沿第二导向杆进行往复运动,当拨板随拨块自内向外移动时,可将沉积在第二分隔板上的泥沙推出第一开口外;
[0080] 拨块上设有接近开关的信号输出端434,第一开口处设有接近开关的信号接收端435,接近开关的信号输出端和接近开关的信号接收端分别与控制器无线连接,控制器用于控制电动推杆的运动;
[0081] 当接近开关的信号输出端随拨块移动至接近第一开口的信号接收端时,控制器控制电动推杆启动,向上移动挡板使第一开口处于打开状态;
[0082] 当当接近开关的信号输出端随拨块移动至离开第一开口的信号接收端时,控制器控制电动推杆启动,向下移动挡板使第一开口处于关闭状态。
[0083] 调节腔中设有调节组件;
[0084] 调节组件包括可水平移动的设置在调节腔中的调节板425,调节板的顶部与第二透水孔对应的布设多个第一塞孔组件426,调节板的底部与第三透水孔对应的设有多个第二塞孔组件427;调节板的内侧端与调节腔的内侧壁之间设有多个第一弹簧428,调节板的外侧端设有多个连杆429,连杆穿过调节腔与第一压块430固定连接;
[0085] 当第一弹簧处于自由状态时,第一塞孔组件塞住第二透水孔,第二塞孔组件塞住第三透水孔;当第一压块受到向内的压力,调节板随之向内移动时,第一塞孔组件和第二塞孔组件分别离开第二透水孔和第三透水孔,第二透水孔和第三透水孔处于导通状态。
[0086] 进一步的,第一塞孔组件和第二塞孔组件均包括基座501,基座上设有压槽502,压槽中相互平行的设有多个第三导向杆503,第三导向杆上可移动的套设一个顶板504,顶板上设有塞块505,塞块用于堵塞第二透水孔或第三透水孔,第三导向杆上套设第二弹簧506,第二弹簧压设在顶板与压槽之间;
[0087] 当调节板向内移动、使第二透水孔或第三透水孔处于导通状态时,塞块在受力向压槽内移动,第二弹簧处于压缩状态;
[0088] 当调节板在第一弹簧的作用下复位时,塞块移动至与第二透水孔或第三透水孔对应位置,塞块在第二弹簧的作用下堵塞第二透水孔或第三透水孔。
[0089] 进一步的,积淤组件包括固定在装置壳体上且位于打捞组件外侧的固定板431,固定板的内侧端上设有第二压块432,当打捞组件移动至经过第二压块时,第二压块压动第一压块向内移动,使第二透水孔和第三透水孔处于导通状态;
[0090] 固定板上可拆卸的设有积淤箱433,拨板相沉积在第二分隔板上的泥沙推出第一开口、转移至积淤箱中。
[0091] 进一步的,海岸湿地的实现方法为:
[0092] (1)在近岸湿地上挖基坑,将第一引水管、第一储水装置、第二引水管和第二储水装置依次连接好后,放置于基坑中;
[0093] (2)对基坑进行回填,使第一引水管、第一储水装置、第二引水管和第二储水装置均埋设与近岸湿地中,且第一引水管的进水端没入海水中;
[0094] (3)海水通过第一引水管进入第一储水装置中,再经过第二引水管的作用进入第二储水装置中;
[0095] (4)第一储水装置和第二储水装置中的存水既能够通过渗透孔渗透至其四周,也能够通过渗透管延伸渗透至更远处;
[0096] (5)清淤机构通过曝气组件搅动装置壳体中的存水,再通过清淤组件清除泥沙,能够有效防止管道堵塞。
[0097] 进一步的,使用清淤组件的清淤方法为:
[0098] 在清淤组件向上移动的过程中,悬浮在存水中的泥沙自进水腔进入沥水腔中,当清淤组件移动至固定板位置时,第二压块压动第一压块向内移动,使第二透水孔和第三透水孔处于导通状态,海水经过土工布过滤后由第三透水孔排出、泥沙沉积在土工布上;
[0099] 当海水过滤完成后,步进电机启动,步进电机控制传动轴转动,从而驱动拨块沿第二导向杆向外移动时,可将沉积在第二分隔板上的泥沙推出第一开口外,转移至积淤箱中。
[0100] 实施例三
[0101] 作为对实施例二的进一步优化,第一储水装置和第二储水装置的装置壳体中均包括相互连通的储水腔601和溢水腔602,渗透孔设置在溢水腔的侧壁上,储水腔设置在溢水腔的下方,储水腔的长度和宽度均分别大于溢水腔的长度和宽度,储水腔用于存储接收到的海水,溢水腔用于向近岸湿地渗透供水;压盖通过螺丝固定在溢水腔的顶部,压盖倾斜设置。
[0102] 曝气组件设置在储水腔中,出水口设置在溢水腔中。
[0103] 装置壳体的结构设置,能够有助于海水的吸收。