CN203346756U - 一种适用于山地城市多砂径流的植草沟系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种适用于山地城市多砂径流的植草沟系统。它包括有植草沟(7),其特征是:还包括砂水分离系统(8),所述砂水分离系统(8)位于道路(1)边的植草雨水坡面(2)边缘,且高于植草沟(7)。特别地,砂水分离系统(8)包括雨水进流廊道(3)、泥砂沉淀仓(15)、多孔隔离板(9)和鹅卵石层(4),雨水进流廊道(3)是在植草雨水坡面(2)边缘开掘的深沟,雨水进流廊道(3)的下端连接泥砂沉淀仓(15),泥砂沉淀仓(15)的顶面为多孔隔离板(9),多孔隔离板(9)上靠植草沟(7)一侧设有鹅卵石层(4)。本实用新型的优点是:实现了山地城市雨水泥砂的分离和泥砂的集中收集,保证植草沟的排水通畅。

Description

一种适用于山地城市多砂径流的植草沟系统
技术领域
本实用新型属于道路排水技术领域,具体涉及一种适用于山地城市多砂径流的植草沟系统。
背景技术
目前,暴雨径流造成的城市面源污染已引起国际社会的高度重视。自20世纪80年代以来,美国和欧洲一些国家开展了较大规模研究,其中多种技术措施根据现场条件分散和集中组合应用,控制和削减进入受纳水体的径流污染负荷。植草沟便是其中的一种技术措施,在许多发达国家,它被广泛地用于城市径流面源污染控制系统。目前植草沟已经广泛见诸于我国城市规划设计中。
植草沟是指种植植被的景观性地表沟渠排水系统。地表径流以较低流速经植草沟持留、植物过滤和渗透,雨水径流中的多数悬浮颗粒污染物和部分溶解态污染物得到有效去除,是一种源头污染物拦截和就地处理系统,应用区域广泛包括居民区、商业区和工业区。路旁的植草沟可以代替传统的雨水口和排水管网,通过恰当的管理措施,可以有效控制及处理径流传输过程中、进入受纳水体前的污染物。
对于山地城市,初期雨水径流中除了含有大量的有机污染物以外,径流流速较大,冲刷作用明显。这不仅会导致植草沟处理雨水的污染负荷急剧增加,不能达到设计的雨水处理效果,同时含有大量泥砂的雨水径流进入排水边沟或植草沟,雨水径流流经植草沟的植被的过程中,水流阻力增大,流速下降,泥砂沉淀、堆积于排水边沟或植草沟中。这部分泥砂滞留在植被中间,不仅难以去除,而且日积月累将会导致植草沟排水系统的排水能力下降,影响雨水的净化效果,妨碍雨水资源化利用;还会雨水的及时排除,导致城市内涝的形成。
实用新型内容
针对上述的问题,本实用新型所要解决的技术问题就是提供一种适用于山地城市多砂径流的植草沟系统,能实现山地城市雨水泥砂的分离和泥砂的集中收集,保证植草沟的排水通畅。
本实用新型所要解决的技术问题是通过这样的技术方案实现的,它包括有
植草沟,还包括砂水分离系统,所述砂水分离系统位于道路边的植草雨水坡面边缘,且高于植草沟。
特别地,砂水分离系统包括雨水进流廊道、泥砂沉淀仓、多孔隔离板和鹅卵石层,雨水进流廊道是在植草雨水坡面边缘开掘的深沟,雨水进流廊道的下端连接泥砂沉淀仓,泥砂沉淀仓的顶面为多孔隔离板,多孔隔离板上靠植草沟一侧设有鹅卵石层。
进一步,泥砂沉淀仓底部为梯形汇砂槽和泥砂收集仓,梯形汇砂槽的小端部连接泥砂收集仓,泥砂收集仓通过埋在植草沟下方的排砂管道与储砂罐连通,储砂罐位于植草沟低处。
由于本实用新型设有砂水分离系统,径流雨水进入砂水分离系统的泥砂沉淀仓后,雨水穿过多孔隔离板和鹅卵石层溢流至植草沟,而雨水中的泥砂则在鹅卵石层的过滤、截留作用下沉积于泥砂收集仓底部,然后经排砂管道进入位于植草沟底部的储砂罐中,从而实现了泥砂与雨水的分离与泥砂的定向收集,既可以实现泥砂的回收再利用,又可以有效的缓解甚至解决排水沟渠及管道因泥砂堆积造成的排水系统排水能力下降问题。所以,本实用新型具有如下的优点:实现了山地城市雨水泥砂的分离和泥砂的集中收集,保证植草沟的排水通畅。
附图说明
本实用新型的附图说明如下:
图1为本实用新型的横断面剖面图;
图2为本实用新型的平面俯视图;
图中:1.道路;2.植草雨水坡面;3.雨水进流廊道;4.鹅卵石层;5.排砂管道;6.泥砂储存罐;7.植草沟;8.砂水分离系统;9.多孔隔离板;10.泥砂收集仓; 12.梯形汇砂槽;14.植草沟植物;15.泥砂沉淀仓;16.电动控制阀。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:
如图1和图2所示,本实用新型包括有植草沟7,还包括砂水分离系统8,所述砂水分离系统8位于道路1边的植草雨水坡面2边缘,且高于植草沟7。
所述的砂水分离系统8包括雨水进流廊道3、泥砂沉淀仓15、多孔隔离板9和鹅卵石层4,雨水进流廊道3是在植草雨水坡面2边缘开掘的深沟,雨水进流廊道3的下端连接泥砂沉淀仓15,泥砂沉淀仓15的顶面为多孔隔离板9,多孔隔离板9上靠植草沟7一侧设有鹅卵石层4。
所述泥砂沉淀仓15的底部为梯形汇砂槽12和泥砂收集仓10,梯形汇砂槽12的小端部连接泥砂收集仓10,泥砂收集仓10通过埋在植草沟下方的排砂管道5与储砂罐6连通,排砂管道5上设有电动控制阀16,储砂罐6位于植草沟7低处。
本实用新型的工作原理是:降雨后,由于道路坡度的关系,较快的形成地表径流,地表径流顺势经过植草雨水坡面2进入砂水分离系统8。流经砂水分离系统的雨水首先经过雨水进流廊道3进入泥砂沉淀仓15,在这里径流中的雨水穿过多孔隔离板9经过鹅卵石层4的过滤溢流流走而径流中的泥砂则被截留在泥砂沉淀仓15内,然后通过梯形汇砂槽12汇入泥砂收集仓10内,再经排砂管道5进入位于植草沟底部的泥砂储藏罐6内,从而实现了径流雨水中泥砂与雨水的分离及分离泥砂的富集回收再利用的过程。
通过砂水分离系统8的雨水经过鹅卵石层4的过滤后溢流至植草沟内,在植草沟植物14的阻滞吸收及植草沟的下渗作用下,雨水得到进一步的吸收与净化。
降雨量较小时,经过本实用新型的除砂及雨水净化与下渗,可以实现雨水的全部吸收净化。当降雨量较大超过植草沟的自然净化下渗吸收能力时,经过砂水分离系统8滤除泥砂的雨水进入植草沟中形成汇流,流动过程中经过植草沟植物14的阻滞吸收净化,雨水水质得到改善,少部分雨水经下渗吸收,未被植草沟下渗吸收的雨水汇流至下一雨水收集终端或排入自然水体。
排砂管道5上设有电动控制阀16,雨天时处于关闭状态,以免雨水直接经过排砂管道直接进入植草沟底部,而不经过鹅卵石层4,进而降低本系统的过滤净化的功能。当储砂罐6内的泥砂定期清理时,打开阀门16,同时借助一部分水通过雨水进流廊道3进入该系统进行冲刷,使得绝大部分的泥砂进入储砂罐6内,进而将砂子清理干净。
储砂罐6位于植草沟底部,罐体形状为倒T字型,罐顶盖子可以开启,方便及时清理罐内收集的泥砂。罐中泥砂需要按时清理,一方面可以保证下次降雨时排砂的通畅,另一方面富集于此的泥砂可以收集回用与其他方面,实现资源的回收再利用。同样,罐顶盖子非密封设置,设有溢流小孔,降雨过程中雨水会伴随泥砂一同进入储砂罐6,在重力作用下,泥砂自然下沉至罐体底部,多余的雨水则通过罐顶溢流小孔进入植草沟排走。
植草沟7可结合当地地形保持一定的坡度,保证降雨过程中汇流雨水排水的通畅,不积水不存水。

Claims (4)

1.一种适用于山地城市多砂径流的植草沟系统,包括有植草沟(7),其特征是:还包括砂水分离系统(8),所述砂水分离系统(8)位于道路(1)边的植草雨水坡面(2)边缘,且高于植草沟(7)。
2.根据权利要求1所述的适用于山地城市多砂径流的植草沟系统,其特征是:所述的砂水分离系统(8)包括雨水进流廊道(3)、泥砂沉淀仓(15)、多孔隔离板(9)和鹅卵石层(4),雨水进流廊道(3)是在植草雨水坡面(2)边缘开掘的深沟,雨水进流廊道(3)的下端连接泥砂沉淀仓(15),泥砂沉淀仓(15)的顶面为多孔隔离板(9),多孔隔离板(9)上靠植草沟(7)一侧设有鹅卵石层(4)。
3.根据权利要求2所述的适用于山地城市多砂径流的植草沟系统,其特征是:所述泥砂沉淀仓(15)的底部为梯形汇砂槽(12)和泥砂收集仓(10),梯形汇砂槽(12)的小端部连接泥砂收集仓(10),泥砂收集仓(10)通过埋在植草沟下方的排砂管道(5)与储砂罐(6)连通,储砂罐(6)位于植草沟(7)低处。
4.根据权利要求3所述的适用于山地城市多砂径流的植草沟系统,其特征是:所述储砂罐(6)的罐体形状为倒T字型,罐顶盖子设有溢流小孔。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106093327A (zh) * 2016-06-08 2016-11-09 天津大学 一种新型植草沟实验装置
CN108636982A (zh) * 2018-04-25 2018-10-12 温州正城建设有限公司 一种残余湿混凝土回收系统

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