CN102213007A - 一种液体通道 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种液体通道,该液体通道包括槽体或腔体(5),其中,该液体通道还包括渗透层(3),该渗透层(3)与所述槽体或腔体(5)的内壁接触,将所述槽体或腔体(5)分为第一通道(1)和第二通道(2)。本发明所述的液体通道兼具输运和过滤的功能;而且,可以针对所输运的液体的性质,采用不同的渗透层,实现了选择性渗透,适用于多种场合。此外,根据本发明的液体通道结构简单,易于进行各种操作。本发明的液体通道特别适用于向水收集系统输送水。
Description
技术领域
本发明涉及一种液体通道,更特别地涉及一种具有输运和过滤作用的液体通道。
背景技术
目前,全球淡水资源日趋匮乏,科学合理的获取水资源、利用水资源并节约水资源正成为日益重要的研究课题。
雨水是人类获取淡水资源的重要途径之一。目前所使用的地下排水系统尽管可以将地表积聚的雨水及时排入水收集系统,但是,雨水会卷带大量例如泥沙的固体物质,带有固体物质的雨水进入水收集系统中不仅会导致管道堵塞,而且所述固体物质还会逐渐沉积在所述水收集系统的底部导致水收集系统的蓄水容量降低,并且当所述固体物质中含有某些有毒有害成份或微生物时,还会污染水收集系统中的蓄水。另外,清除沉积在水收集系统底部的固体物质不仅需要消耗大量人力物力,而且效率低,很难完全清除沉积物。
另外,目前广泛使用的各种输水管道仅具有输运水的功能,存在功能单一的问题。
因此,迫切需要一种不仅可以输水而且还可以对输运的水进行过滤的输水管道,从而高效清洁地收集并输运水。
发明内容
本发明的目的在于克服现有的用于输运水的通道存在的功能单一的缺点,提供一种集输运和过滤功能于一身的液体通道。
本发明提供了一种液体通道,该液体通道包括槽体或腔体5,其中,该液体通道还包括渗透层3,该渗透层3与所述槽体或腔体5的内壁接触,将所述槽体或腔体5分为第一通道1和第二通道2。
根据本发明的液体通道将液体的输运与过滤紧密结合,不仅可以实现输运液体的功能,还可以对所输运的液体进行过滤,实现了多功能化。
根据本发明的液体通道通过设置在所述第一通道与第二通道之间的渗透层来实现所述第一通道与所述第二通道之间的液体连通,可以根据需要渗透的液体的性质来选择所述渗透层,实现了选择性渗透。因此,根据本发明的液体通道广谱性强,适用于多种使用场合。例如:根据本发明的液体通道不仅可以收集并处理雨水,还可以用于对各种废液进行预处理。
根据本发明的液体通道结构简单,易于进行各种操作。例如,比起现有的水收集系统的清淤方法,清除本发明的液体通道内的沉积物更为方便、快捷且成本更低,当需要清除沉积在所述渗透层上的沉积物时,只需停止液体输运,即可对暴露的渗透层的进行清扫或更换。
附图说明
图1为根据本发明的一种实施方式的液体通道的截面剖视图。
图2为根据本发明的另一种实施方式的液体通道的截面剖视图。
具体实施方式
如图1所示,本发明提供了一种液体通道,该液体通道包括槽体或腔体5,其中,该液体通道还包括渗透层3,该渗透层3与所述槽体或腔体5的内壁接触,将所述槽体或腔体5分为第一通道1和第二通道2。
本发明对所述槽体或腔体5的形式没有任何限制,可以为本领域公知的各种可以输运液体的人工或天然的沟、槽或渠。本发明对所述槽体或腔体5的材质也没有特别限定,可以为本领域公知的各种材料,例如:泥、水泥、陶瓷。
本发明对于所述槽体或腔体5的横截面形状没有特别限定,可以为各种形状。一般地,所述槽体或腔体5的横截面为多边形、圆形或弧形。并且,可以根据实际需要来选择所述槽体或腔体5的横截面形状。例如,当希望进一步降低液体在输运过程中由于蒸发而引起的损失时,所述槽体或腔体5的横截面优选为圆形或封闭的多边形。当本发明的液体通道用于收集液体、输运液体和过滤液体时,所述槽体或腔体5的横截面优选为弧形或一边开口的多边形,所述一边开口的多边形例如一边开口的倒梯形。当需要进一步提高本发明的液体通道的液体渗透量时,所述槽体或腔体5的横截面优选为六边形,所述渗透层3的位置与所述六边形的最长的对角线重合或基本重合。
根据本发明的液体通道,所述第二通道2为由所述槽体或腔体5的内壁和渗透层3构成的腔体。这样可以确保通过所述渗透层3进入所述第二通道2的液体不会被外界的污染物二次污染。
本发明对于所述第一通道1和所述第二通道2的横截面积没有特别限定,只要所述第一通道1的横截面积可以满足具体的使用要求,所述第二通道2的横截面积可以确保所述第二通道2的容积可以容纳由所述第一通道1渗透进入该第二通道2的液体的量即可。
根据本发明的液体通道,所述渗透层3与所述槽体或腔体5的内壁接触,将所述槽体或腔体5分为第一通道1和第二通道2,从而实现在输运液体的同时对所述液体进行过滤的目的。本发明对于所述渗透层3与所述槽体或腔体5的内壁进行接触的方式没有特别限定,只要确保所述渗透层3可以紧密且稳固地与所述槽体或腔体5的内壁接触,并且不会发生漏液即可。例如,所述渗透层3可以嵌入所述槽体或腔体5的内壁,或者放置在与所述槽体或腔体5的凸出的壁上,只要该凸出的壁可以稳固地支撑所述渗透层3,并且由此而形成的第一通道1和第二通道的高度满足使用要求即可。优选地,所述渗透层3与所述槽体或腔体5的内壁的进行接触的接合位置为紧密连接,从而确保没有漏液现象发生。所述紧密连接可以为本领域技术人员公知的各种紧密连接,例如:可以为通过采用粘合剂进行粘合而形成的紧密连接。所述粘合剂可以根据所述槽体或腔体5的材质而定。
所述渗透层3可以为由各种渗透材料构成的层,并且所述渗透层3材质可以根据需要渗透的液体的性质来确定。例如:当需要渗透的液体为水时,所述渗透层3可以由本领域公知的各种透水材料形成。根据本发明的液体通道在输运液体的同时还可以对液体进行过滤,渗透层3的渗透性越高,则通过所述渗透层3而进入所述第二通道2的纯净的液体的量就越多。一般地,只要所述渗透层3的渗透系数高于1×10-2厘米/秒即可。从进一步提高液体渗透效率以及充分过滤的角度出发,所述渗透层3的渗透系数优选为1×10-2-7×10-2,更优选为3×10-2-7×10-2厘米/秒,且最优选为4×10-2-7×10-2厘米/秒。所述渗透系数用于综合反映渗透层的渗透能力,指在单位水力梯度下的单位流量,参照JC/T945-2005的方法进行测定。
当输运的液体为水时,满足上述要求的防渗层例如可以为采用商购自北京仁创科技集团有限公司的生泰透水砖铺设而成的层。
由于所述第一通道1内的液体所产生的压力直接作用于所述渗透层3,因此从进一步提高本发明的液体通道的稳固性的角度出发,当所述渗透层3的抗折强度为6-10兆帕时,所述第一通道1的高度与所述渗透层3的厚度的比值可以为2-10∶1,优选为3-6∶1。所述抗折强度参照GB/T3001-2007规定的方法测定。
本发明对于所述第一通道1和第二通道2的高度没有特别的限定,一般地,所述第一通道1的高度与第二通道2的高度的比值可以为1-3∶1,优选为2-3∶1。所述第一通道1的高度是指当将所述槽体或腔体5水平放置,且所述第一通道1位于所述第二通道2的上方时,所述渗透层3的最低点至所述第一通道1的上边沿的最低点的垂直距离。所述第二通道2的高度是指当将所述槽体或腔体5水平放置,且所述第一通道1位于所述第二通道2的上方时,所述渗透层3的最高点至所述第二通道2的最低点的垂直距离。
根据本发明的液体通道还可以包括防渗层(4),并且所述槽体或腔体(5)内壁的至少部分表面被所述防渗层(4)所覆盖。优选地,所述槽体或腔体(5)内壁的全部表面被所述防渗层(4)所覆盖,这样可以进一步减少液体在输运过程中的损失。
本发明对于所述防渗层4的厚度没有特别限定,只要所述防渗层4的厚度足以将所述液体的渗透降低到最低程度即可。在确保防渗效果的前提下,从进一步提高本发明的液体通道的输液量以及降低成本的角度出发,所述防渗层4的厚度可以为5-20厘米,优选为5-10厘米。
本发明对于所述防渗层4的材质没有特别限定,可以为本领域技术人员公知的各种用于防止液体渗透的材料,并根据所输运的液体的物理化学性质进行选择。例如:当所述液体为水时,所述防渗层4可以为由防水材料形成的层。从进一步减少液体损失的角度出发,所述防渗层4的渗透系数优选低于1×10-6厘米/秒,更优选低于1×10-7厘米/秒。所述渗透系数用于反映防渗层的渗透能力,指在单位水力梯度下的单位流量,参照JC/T945-2005的方法进行测定。当所输运的液体为水时,满足上述要求的防渗层例如可以为由商购自北京仁创科技集团有限公司的生泰透水砖铺设而成的层。
根据本发明的液体通道的使用方法包括:将所述液体通道放置为使所述第一通道1位于所述第二通道的上方,待过滤的液体首先进入所述第一通道1,在输运的过程中,至少部分所述液体通过所述渗透层3进入所述第二通道2,进入所述第二通道2的纯净的液体通过所述第二通道2而被输运至液体收集系统或使用者;并且,可以收集第一通道1内的未被净化的液体使其再次通过所述第一通道1。
根据本发明的液体通道兼具输运和过滤的功能。并且,根据本发明的液体通道可以针对所输运的液体的性质,采用不同的渗透层,实现了选择性渗透,适用于多种场合。此外,根据本发明的液体通道结构简单,易于进行各种操作。
根据本发明的液体通道特别适用于向水收集系统输送水。
Claims (13)
1.一种液体通道,该液体通道包括槽体或腔体(5),其特征在于,该液体通道还包括渗透层(3),该渗透层(3)与所述槽体或腔体(5)的内壁接触,将所述槽体或腔体(5)分为第一通道(1)和第二通道(2)。
2.根据权利要求1所述的液体通道,其中,所述第二通道(2)为由所述槽体或腔体(5)的内壁和渗透层(3)构成的腔体。
3.根据权利要求1所述的液体通道,其中,所述渗透层(3)的抗折强度为6-10兆帕,所述第一通道(1)的高度与所述渗透层(3)的厚度的比值为2-10∶1。
4.根据权利要求1所述的液体通道,其中,所述第一通道(1)的高度与第二通道(2)的高度的比值为1-3∶1。
5.根据权利要求1所述的液体通道,其中,所述渗透层(3)的抗折强度为6-10兆帕,所述第一通道(1)的高度与所述渗透层(3)的厚度的比值为2-10∶1;所述第一通道(1)的高度与第二通道(2)的高度的比值为1-3∶1。
6.根据权利要求1-3和5中任意一项所述的液体通道,其中,所述渗透层(3)的渗透系数高于1×10-2厘米/秒。
7.根据权利要求6所述的液体通道,其中,所述渗透层(3)的渗透系数为1×10-2-7×10-2厘米/秒。
8.根据权利要求1-5中任意一项所述的液体通道,其中,所述液体通道还包括防渗层(4),所述槽体或腔体(5)内壁的至少部分表面被所述防渗层(4)所覆盖。
9.根据权利要求8所述的液体通道,其中,所述槽体或腔体(5)的横截面为多边形、圆形或弧形。
10.根据权利要求8所述的液体通道,其中,所述槽体或腔体(5)内壁的全部表面被所述防渗层(4)所覆盖。
11.根据权利要求9所述的液体通道,其中,所述防渗层(4)的厚度为5-20厘米。
12.根据权利要求9-11所述的液体通道,其中,所述防渗层的渗透系数低于1×10-6厘米/秒。
13.根据权利要求1、9或10所述的液体通道,其中,所述槽体或腔体(5)的横截面为多边形、圆形或弧形。
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