初期雨水净化井
技术领域
本实用新型涉及城市排水设施领域,具体涉及一种初期雨水净化井。
背景技术
由于降雨初期,雨水溶解了空气中的大量酸性气体、汽车尾气等污染性气体,降落地面后,又由于冲刷屋面、沥青混凝土道路等的灰尘污染,使得前期雨水中含有大量的污染物质,当其直排入河对河水水质也造成了一定的污染,因此,对初期雨水进行净化具有很大的现实意义;目前现有的初期雨水净化系统占地面积大,与雨水检查井未能有效结合,限制了其广泛应用。
发明内容
本实用新型旨在提供一种初期雨水净化井,该净化井克服现有技术的缺陷,具有占用面积小、净化高效、适用性强的特点。
本实用新型的技术方案如下:
一种初期雨水净化井,包括初期雨水井、普通雨水井、挡雨板、进水廊道、栅格井盖、净化层;
所述的初期雨水井、普通雨水井相邻设置,通过井壁隔开;所述的栅格井盖设于初期雨水井、普通雨水井顶部,整体覆盖初期雨水井和普通雨水井;所述的井壁与栅格井盖之间留有空间;所述的挡雨板对应普通雨水井的形状设置,挡雨板设于普通雨水井上方,位于栅格井盖下面,能够覆盖住普通雨水井;
所述的初期雨水井底部设有带孔的支撑板,所述的支撑板下方与进水廊道连通;所述的进水廊道与普通雨水井的底部连通,初期雨水井中的水经过支撑板流入进水廊道后,通过进水廊道进入普通雨水井;所述的支撑板上方设置有净化层。
优选地,所述的净化层由上至下依次设置有植物层、罩网层、细质沙砾层、土壤层、鹅卵石层;所述的初期雨水井的侧壁上对应土壤层设有缺口,所述的土壤层通过缺口与侧壁外自然土壤连为一体。
优选地,所述的植物层的植物为莎草或空心莲子草。
优选地,所述的初期雨水井内与井壁相对的侧壁上设有侧部净化层,所述的侧部净化层为阶梯状的斜坡,斜坡上种植有苔癣类植物。
优选地,普通雨水井的底部另一侧设有出水管。
优选地,还包括转轴、液位传感器和伸缩杆,所述的挡雨板通过转轴安装于栅格井盖上,挡雨板能够绕转轴转动,遮盖或者打开普通雨水井的顶部;
所述的液位传感器设于井壁顶端,其感应端位于初期雨水井上方,其感应端略低于井壁的顶端;所述的伸缩杆固定安装于井壁的顶部,其伸缩端与挡雨板的中部连接;
所述的液位传感器与伸缩杆电连接;若液位传感器的感应端检测到雨水,液位传感器控制伸缩杆收缩,拉动挡雨板向下转动,打开普通雨水井入口;若液位传感器的感应端未检测到雨水,液位传感器控制伸缩杆伸出,推动挡雨板向上转动,关闭普通雨水井入口。
优选地,所述的挡雨板由塑钢材料制成,所述的伸缩杆由不锈钢材料制成。
本实用新型的工作过程如下:
无降雨时,伸缩杆伸出,使得挡雨板与地面平行,封闭普通雨水井的入口;
开始降雨时,雨水落入初期雨水井,雨水经过侧部净化层初步过滤净化后,流入底部净化层进行二次过滤净化,之后经由底部净化层底部的支撑板流入进水廊道,进而汇入普通雨水井底部,通过出水管排出;
当初期雨水井内水位上升至井壁顶部,雨水触发液位传感器,液位传感器发出控制信号控制伸缩杆缩回,带动挡雨板向下转动,打开普通雨水井的入口,雨水同时流入初期雨水井、普通雨水井;流入的普通雨水井的雨水通过底部的出水管流出;
当初期雨水井内水位下降,液位传感器未检测到雨水则发出控制信号控制伸缩杆伸出,带动挡雨板向上转动,封闭普通雨水井的入口。
本实用新型提供的初期雨水净化井,能够使初期雨水在初期雨水井内部净化后再排入雨水管道,避免了初期雨水通过雨水管道直排入河对河道造成污染的情况;通过液位传感器、伸缩杆以及挡雨板的结构组合,使得初期雨水井中水位上升到井壁高度时,自动打开普通雨水井的入口,使得雨水同时流入初期雨水井、普通雨水井,从而实现了对初期雨水进行净化处理、对普通雨水直接排放的操作的自动化;
初期雨水进入初期雨水井后,首先经由侧部净化层进行初步过滤净化,侧部净化层的苔癣类植物过滤雨水中的泥沙,并且苔癣类植物不易被冲刷,存活力强,其上附着的微生物有助于净化雨水中截留下的污染物质;底部净化层采用多层机构设置,优选莎草和空心莲子草等耐水性强的植物,通过植物与微生物的联合作用净化初期雨水;罩网层能够将植物与下部的砂石层进行分隔,保证植物的存活率;鹅卵石层、细质沙砾层、土壤层、鹅卵石层的组合进一步对雨水进行过滤净化,其中,土壤层通过侧壁的缺口与外界土壤连接,便于植物在无降雨时通过外界土壤吸收水分;支撑板对上述多层结构进行支撑,其上的孔用于雨水渗入底部的进水廊道,进而通过进水廊道汇入普通雨水井底部,一并排出;
进水廊道的底部沿水流方向向下倾斜设置,便于水流的通过;挡雨板的塑钢材质以及伸缩杆的不锈钢材质保证使用的耐久性,减少维护的成本。
综上,本实用新型的初期雨水净化井实现了海绵城市道路设计对于雨水综合管控的要求,即雨水进入绿地下渗、调蓄、蓄存、净化的设计理念。
附图说明
图1为本实用新型提供的初期雨水净化井的结构示意图;
图中各部分名称及序号如下:
1为初期雨水井,2为普通雨水井,3为挡雨板,4为进水廊道,5为栅格井盖,6为井壁,7为支撑板,8为植物层,9为罩网层,10为细质沙砾层,11为土壤层,12为鹅卵石层,13为斜坡,14为苔藓类植物,15为出水管,16为转轴,17为液位传感器,18为伸缩杆。
具体实施方式
下面结合附图和实施例具体说明本发明。
实施例1
本实施例提供一种初期雨水净化井,包括初期雨水净化井,包括初期雨水井1、普通雨水井2、挡雨板3、进水廊道4、栅格井盖5、净化层;
所述的初期雨水井1、普通雨水井2相邻设置,通过井壁6隔开;所述的栅格井盖5设于初期雨水井1、普通雨水井2顶部,整体覆盖初期雨水井1和普通雨水井2;所述的井壁6与栅格井盖5之间留有空间;所述的挡雨板3对应普通雨水井2的形状设置,挡雨板3设于普通雨水井2上方,位于栅格井盖5下面,能够覆盖住普通雨水井2;
所述的初期雨水井1底部设有带孔的支撑板7,所述的支撑板7下方与进水廊道4连通;所述的进水廊道4与普通雨水井2的底部连通,初期雨水井1中的水经过支撑板7流入进水廊道4后,通过进水廊道4进入普通雨水井2;所述的支撑板7上方设置有净化层;
所述的净化层由上至下依次设置有植物层8、罩网层9、细质沙砾层10、土壤层11、鹅卵石层12;所述的初期雨水井1的侧壁上对应土壤层11设有缺口,所述的土壤层11通过缺口与侧壁外自然土壤连为一体;
所述的植物层8的植物为莎草或空心莲子草;
所述的初期雨水井1内与井壁6相对的侧壁上设有侧部净化层,所述的侧部净化层为阶梯状的斜坡13,斜坡13上种植有苔癣类植物14;普通雨水井2的底部另一侧设有出水管15;
还包括转轴16、液位传感器17和伸缩杆18,所述的挡雨板3通过转轴16安装于栅格井盖5上,挡雨板3能够绕转轴16转动,遮盖或者打开普通雨水井2的顶部;
所述的液位传感器17设于井壁6顶端,其感应端位于初期雨水井1上方,其感应端略低于井壁6的顶端;所述的伸缩杆18固定安装于井壁6的顶部,其伸缩端与挡雨板3的中部连接;
所述的液位传感器17与伸缩杆18电连接;若液位传感器17的感应端检测到雨水,液位传感器17控制伸缩杆18收缩,拉动挡雨板3向下转动,打开普通雨水井2入口;若液位传感器17的感应端未检测到雨水,液位传感器17控制伸缩杆18伸出,推动挡雨板3向上转动,关闭普通雨水井2入口;
所述的挡雨板3由塑钢材料制成,所述的伸缩杆18由不锈钢材料制成。
本实施例的工作过程如下:
无降雨时,伸缩杆18伸出,使得挡雨板3与地面平行,封闭普通雨水井2的入口;
开始降雨时,雨水落入初期雨水井1,雨水经过侧部净化层初步过滤净化后,流入底部净化层进行二次过滤净化,之后经由底部净化层底部的支撑板7流入进水廊道4,进而汇入普通雨水井2底部,通过出水管15排出;
当初期雨水井1内水位上升至井壁6顶部,雨水触发液位传感器17,液位传感器17发出控制信号控制伸缩杆18缩回,带动挡雨板3向下转动,打开普通雨水井2的入口,雨水同时流入初期雨水井1、普通雨水井2;流入的普通雨水井2的雨水通过底部的出水管15流出;
当初期雨水井1内水位下降,液位传感器17未检测到雨水则发出控制信号控制伸缩杆18伸出,带动挡雨板3向上转动,封闭普通雨水井2的入口。