CN107326768A - 吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面 - Google Patents

吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,属于海绵城市技术领域。顶层为斜坡式中流水集水路面砖,斜坡式中流水集水路面砖优先横纵成排,且集水孔和中流水斜向空腔优先对齐,斜坡式中流水集水路面砖之间由软木屑填充,斜坡式中流水集水路面砖的下层为透水吸声层;距离透水吸声层100‑500米设置一道底层透水带,其顶层为一排或多排可吸附重金属离子的底层透水路面砖,其下面依次为砾石粗砂透水层和透水土层。本发明构造简单、受力性能好、加工简便,快速收集并储存雨水,兼具吸附水中重金属离子、吸声降噪的功能,实现了路面对城市噪音的辅助消音,深层次净化水体,为水体的再循环利用起到有效初期净化作用。

Description

吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面
技术领域
本发明属于海绵城市技术领域,特别是涉及一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面。
背景技术
海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。目前,透水路面在大雨到来之时,无法快速吸水、蓄水,造成大量雨水流失,因而无法达到渗水、净水目的,并可能造成巨大灾害。近几年车辆尾气排放的增多,城市空气污染的加剧,造成空气中漂浮着很多污染物质,其中就包括很多重金属离子 ,重金属离子的增多会使得雨水收集及循环利用工作更加难以展开;另外,交通工具的数量和种类日益增多,其所释放的噪音污染也对社会环境造成了很大的不良影响。
发明内容
为了解决目前透水路面无法快速吸水、蓄水问题以及雨水污染和城市噪音问题,本发明提供一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,能够快速吸水、蓄水,吸收雨水中的重金属离子并兼具吸声功能,实现有效渗水、净化雨水及吸收噪音的作用。
本发明采用的技术方案如下:
一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,所述的顶层为斜坡式中流水集水路面砖(1),由顶面(1-1)、集水孔(1-2)和斜向中流水空腔(1-3)构成,优先横纵成排,集水孔(1-2)位于斜向中流水空腔(1-3)的顶面(1-1),,中间为斜向中流水空腔(1-3),且集水孔(1-2)和斜向中流水空腔(1-3)优先对齐,中流水集水路面砖(1)的下层为透水吸声层(2);距离透水吸声层(2)100-500米设置一道底层透水带,其顶层为一排或多排底层可吸附重金属离子透水路面砖(3),由底面(3-1)和透水孔(3-2)等构成;透水路面砖(3)下面依次为砾石粗砂透水层(4)和透水土层(5)。
进一步地,所述的斜坡式中流水集水路面砖(1) 之间由软木屑填充,均优先采用普通混凝土,且优先为矩形。
进一步地,所述的集水孔(1-2)将顶面(1-1)与斜向中流水空腔(1-3)联通,且优先为圆形,其直径为5-20mm。
进一步地,所述的透水吸声层(2)由玻璃纤维与细砂组成,玻璃纤维均匀散布在细砂层中。
进一步地,所述的底层可吸附重金属离子透水路面砖(3)材质采用表面层铁铝酸盐水泥砂浆(3-3)和底层铁铝酸盐水泥混凝土(3-4)。
进一步地,所述的表面层铁铝酸盐水泥砂浆(3-3)优先采用铁铝酸盐水泥25-30wt%、砂55-65wt%以及钢渣10-15wt%。
进一步地,所述的底层铁铝酸盐水泥混凝土(3-4)优先采用铁铝酸盐水泥 15-30wt%、沸石 1-5wt%、粗骨料 50-60wt%以及细骨料 20-30wt%。
进一步地,所述的透水孔(3-2)与集水孔(1-2)优先相互错开,且透水孔(3-2)数量为集水孔(1-2)数量的1.5-3倍,透水孔(3-2)直径为集水孔(1-2)直径的1.5-2倍。
本发明的有益效果:
本发明的有益效果是构造简单、受力性能好、加工简便,大量快速收集临时储水腔能够通过透水孔快速收集并储存,并通过后续一段时间的长期渗水、净水,实现了高效的雨水利用与防灾作用,兼具吸附水中重金属离子的功能,并实现对水体的深层次净化作用以及路面对城市噪音的辅助消音,为水体的再循环利用起到初期净化作用。
具体实施方式
下面结合附图对本发明中作进一步说明。
图1为一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面平面示意图。
图2为一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面平面的集水断面示意图。
图3为一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面平面的底层透水带断面示意图。
图4为一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面平面的底层透水路面砖断面示意图。
图5为一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面砖平面示意图。
图6为一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面砖立面示意图。
图7为一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面砖底面示意图。
图中:1为斜坡式中流水集水路面砖;2为透水吸声层;3为底层可吸附重金属离子透水路面砖;4为砾石粗砂透水层;5为透水土层;1-1为顶面;1-2为集水孔;1-3为斜向中流水空腔;3-1为底面;3-2为透水孔;3-3为表面层铁铝酸盐水泥砂浆;3-4为底层铁铝酸盐水泥混凝土。
具体实施方式:
为了进一步说明本发明,下面结合附图及实施例对本发明进行详细地描述,但不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。
实施例
如图1-7所示,本发明顶层为斜坡式中流水集水路面砖(1),由顶面(1-1)、集水孔(1-2)和斜向中流水空腔(1-3)构成,优先横纵成排,斜坡式中流水集水路面砖(1)均优先采用普通混凝土,且优先为矩形,中间为斜向中流水空腔(1-3);集水孔(1-2)位于斜向中流水空腔(1-3)的顶面(1-1),集水孔(1-2)将顶面(1-1)与斜向中流水空腔(1-3)联通,且优先为圆形,其直径为5-20mm,且集水孔(1-2)和斜向中流水空腔(1-3)优先对齐,中流水集水路面砖(1)的下层为透水吸声层(2),由玻璃纤维与细砂组成,玻璃纤维均匀散布在细砂层中;距离透水吸声层(2)100-500米设置一道底层透水带,其顶层为一排或多排底层可吸附重金属离子透水路面砖(3),由底面(3-1)和透水孔(3-2)等构成,透水孔(3-2)与集水孔(1-2)优先相互错开,且透水孔(3-2)数量为集水孔(1-2)数量的1.5-3倍,透水孔(3-2)直径为集水孔(1-2)直径的1.5-2倍;可吸附重金属离子透水路面砖(3)材质采用表面层铁铝酸盐水泥砂浆(3-3)和底层铁铝酸盐水泥混凝土(3-4);表面层铁铝酸盐水泥砂浆(3-3)优先采用铁铝酸盐水泥25-30wt%、砂55-65wt%以及钢渣10-15wt%,底层铁铝酸盐水泥混凝土(3-4)优先采用铁铝酸盐水泥 15-30wt%、沸石 1-5wt%、粗骨料 50-60wt%以及细骨料 20-30wt%;透水路面砖(3)下面依次为砾石粗砂透水层(4)和透水土层(5)。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,其特征在于:所述的顶层为斜坡式中流水集水路面砖(1),由顶面(1-1)、集水孔(1-2)和斜向中流水空腔(1-3)构成,优先横纵成排,集水孔(1-2)位于斜向中流水空腔(1-3)的顶面(1-1),中间为斜向中流水空腔(1-3),且集水孔(1-2)和斜向中流水空腔(1-3)优先对齐,中流水集水路面砖(1)的下层为透水吸声层(2);距离透水吸声层(2)100-500米设置一道底层透水带,其顶层为一排或多排底层可吸附重金属离子透水路面砖(3),由底面(3-1)和透水孔(3-2)等构成;所述的透水路面砖(3)下面依次为砾石粗砂透水层(4)和透水土层(5)。
2. 根据权利要求1所述的吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,其特征在于:所述的斜坡式中流水集水路面砖(1) 之间由软木屑填充,均优先采用普通混凝土,且优先为矩形。
3.根据权利要求1所述的吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,其特征在于:所述的集水孔(1-2)将顶面(1-1)与斜向中流水空腔(1-3)联通,且优先为圆形,其直径为5-20mm。
4.根据权利要求1所述的吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,其特征在于:所述的透水吸声层(2)由玻璃纤维与细砂组成,玻璃纤维均匀散布在细砂层中。
5.根据权利要求1所述的吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,其特征在于:所述的底层可吸附重金属离子透水路面砖(3)材质采用表面层铁铝酸盐水泥砂浆(3-3)和底层铁铝酸盐水泥混凝土(3-4)。
6.根据权利要求5所述的吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,其特征在于:所述的表面层铁铝酸盐水泥砂浆(3-3)优先采用铁铝酸盐水泥25-30wt%、砂55-65wt%以及钢渣10-15wt%。
7. 根据权利要求5所述的吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,其特征在于:所述的底层铁铝酸盐水泥混凝土(3-4)优先采用铁铝酸盐水泥 15-30wt%、沸石1-5wt%、粗骨料 50-60wt%以及细骨料 20-30wt%。
8.根据权利要求1所述的吸附重金属离子兼吸声功能的斜坡式雨水收集生态路面,其特征在于:所述的透水孔(3-2)与集水孔(1-2)优先相互错开,且透水孔(3-2)数量为集水孔(1-2)数量的1.5-3倍,透水孔(3-2)直径为集水孔(1-2)直径的1.5-2倍。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110981366A (zh) * 2019-12-27 2020-04-10 中国矿业大学 一种多孔珊瑚骨料透水净化混凝土的制备及施工方法
CN113550251A (zh) * 2021-08-27 2021-10-26 吉林建筑科技学院 城市公路吸能导水防涝结构

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