CN211006854U - 一种复合土工立体式地下水收集系统 - Google Patents

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李怀住
李英章
王剑
顾飞
陈明义
胡渊
骆金科
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杨云鹏
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Abstract

一种复合土工立体式地下水收集系统包括基槽、检查井、混凝土垫层、滤水层、滤水管道、回填土层;所述所述检查井设置于基槽沿线上,所述混凝土垫层铺设于基槽内壁上,所述滤水层铺设于混凝土垫层上,所述滤水管道铺设于滤水层内部且靠近底部,所述回填土层位于滤水层上部且回填至地面标高;所述回填土分层多次回填夯实。本实用新型的有益效果在于:该废水收集系统的使用,一方面可解决南方地下水充沛导致的建筑施工过程中,配套施工费用高及监管难的缺陷;同时又可实现在北方地区最大程度收集雨水,确保了雨水的高效率收集和使用。

Description

一种复合土工立体式地下水收集系统
技术领域
本实用新型涉及地下水收集领域,具体涉及一种复合土工立体式地下水收集系统。
背景技术
我国西南地区常年多雨,如贵州,地下水丰富。在建筑地基和基坑施工中,地下水位过高,给施工带来不便。目前常用的方法是开挖基坑周边打若干机井采集地下水,并利用水泵将水排出。由于将地下渗水迅速排除,降低了地下水位,减少了地下水对建筑物的浮力和水压力,有效地提高了建筑物的安全稳定性。在该种实施方案中,所述的机井需要分布于基坑周边及远离基坑的位置,并不断监测各机井水位的变化,确保基坑周边不会因为地下水超排造成地面不当沉降。该方法存在一定的技术缺陷,主要表现在:机井数量多而导致的施工费用高以及机井数量多导致的检测点位多人工监测成本高的缺陷。
在北方,如北京,全年降水量较少,而用水消耗量较大,造成缺水较为严重。目前北京市在节水上出台了一系列法律法规,其中在 2013年颁布了《雨水控制与利用工程设计规范》,加强对地面雨水的收集进行二次利用,但在目前雨水收集时,管道采用PE管道或水泥管,其收集的雨水为汇流到集水井内的雨水,其收集范围受到一定的限制且该方式收集的雨水存在杂质多、水质差的缺陷,不能直接作为中水二次使用,需要进行二次处理之后才能作为中水使用,上述使得雨水收集效果不高且存在一定的水处理及养护成本。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术的不足,提出了一种复合土工立体式地下水收集系统,该地下水收集系统的使用,一方面可解决南方地下水充沛导致的建筑施工过程中,配套施工费用高及监管难的缺陷;同时又可实现在北方地区最大程度收集雨水,确保了雨水的高效率收集和使用。
一种复合土工立体式地下水收集系统包括基槽、检查井、混凝土垫层、滤水层、滤水管道、回填土层;
所述检查井设置于基槽沿线上,所述检查井采用连锁专用砌块砌筑并设置有上下人梯凳,所述检查井与滤水管道连接处砌筑有喇叭口型的汇水构造,所述检查井内部设置有集泥池;
所述基槽内壁铺设混凝土垫层,所述混凝土垫层起纵坡,纵坡坡度为0.5%至2%;
所述滤水层分为底部滤水层和上层滤水层,所述底部滤水层厚度为大于等于0.1米,上层滤水层厚度大于等于1米,所述滤水层采用粒经为5至10毫米的碎石子;
所述滤水管道设置于底部滤水层和上层滤水层之间;所述滤水管道采用为透水管,所述透水管采用无纺布严密包裹,透水管端头位置采用卡箍固定;所述透水管与透水管采用大一号透水管作为衔接管,所述透水管采用承插方式接入衔接管内,衔接管与透水管的衔接处采用无纺布包裹缠绕且两侧包裹长度大于等于0.2米;
在所述滤水层上分层铺设回填土层且每层回填厚度小于等于0.2 米,从第三层回填土开始进行夯实处理,直至回填到地面标高。
进一步的,所述透水管可采用缝制的桶状无纺布直接包裹或使用无纺布沿一端向另一端缠绕方式包裹。
进一步的,所述集泥池的大小至少为边长为0.3米的正方体。
进一步的,所述检查井内设置有水泵。
进一步的所述透水管直径为120至250毫米。
本实用新型所述技术方案的有益效果在于:使用本技术方案所述的地下水收集系统,可实现水资源的高效利用。对于南方地区而言,使用本方案,可以有效解决充沛地下水对建筑物产生的浮力和水压力影响,有效提高了建筑物的安全稳定性,同时收集的地下水可以直接作为中水应用于城市绿色养护中。
对于北方地区而言,改变传统雨水收集方式,使用多级过滤方式将雨水采集到透水管中并汇集至检查井,检查井的水无需二次处理,可直接作为中水作为城市环保日常使用水,且该种方式收集的雨水范围远大于传统雨水收集,以及传统的雨水收集方式较适合大雨及暴雨的雨水收集,而本技术方案适用于任何级别的雨水收集,其雨水收集小于远高于现有雨水收集方式。
附图说明
图1为本实用新型所述一种复合土工立体式地下水收集系统整体结构示意图;
图中:1基槽、2混凝土垫层、3底部滤水层、4滤水管道、5上层滤水层、6回填土层。
具体实施方式
为了使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
如图1所示,一种复合土工立体式地下水收集系统包括基槽1、检查井、混凝土垫层2、滤水层、滤水管道4、回填土层6;
所述检查井设置于基槽沿线上,所述检查井采用连锁专用砌块砌筑并设置有上下人梯凳,所述检查井与滤水管道连接处砌筑有喇叭口型的汇水构造,所述检查井内部设置有集泥池;
所述基槽内壁铺设混凝土垫层,所述混凝土垫层起纵坡,纵坡坡度为0.5%至2%;
所述滤水层分为底部滤水层和上层滤水层,所述底部滤水层厚度为大于等于0.05米,上层滤水层厚度大于等于1米,所述滤水层采用粒经为5至10毫米的碎石子;
所述滤水管道设置于底部滤水层和上层滤水层之间;所述滤水管道采用为透水管,所述透水管采用无纺布严密包裹,透水管端头位置采用卡箍固定;所述透水管与透水管采用大一号透水管作为衔接管,所述透水管采用承插方式接入衔接管内,衔接管与透水管的衔接处采用无纺布包裹缠绕且两侧包裹长度大于等于0.2米;
在所述滤水层上分层铺设回填土层且每层回填厚度小于等于0.2 米,从第三层回填土开始进行夯实处理,直至回填到地面标高。
所述透水管可采用缝制的桶状无纺布直接包裹或使用无纺布沿一端向另一端缠绕方式包裹;所述集泥池的大小至少为边长为0.3米的正方体;所述检查井内设置有水泵。
本发明所述一种复合土工立体式地下水收集系统的具体施工流程为:
1、基槽开挖
通过测量放线定出管道中心线和检查井位置后,进行基槽和检查井开挖。开挖采用明挖放坡方式,开挖时按照相关标高和设计坡度进行,对于超挖的部分夯实后到设计要求标高。
2、铺设混凝土垫层检查井砌筑
基槽开挖后及时铺设混凝土垫层,垫层结构起纵坡,坡度0.5-2%左右。检查井同步砌筑,在砌筑检查井时,在检查井的内部设置集泥池,便于过滤水中的杂质沉淀。检查井采用连锁专用砌块砌筑,砌筑时需按照相关规定设置上下人梯凳,检查井内外均抹灰处理,在滤水管道进入检查井时,在管道外侧需砌筑喇叭口型的汇水构造,便于过滤水的收集。
3、铺设底部滤水层
在铺好的垫层上面铺设滤水层,滤水层材料选用粒经度5-10毫米碎石子,厚度至少0.05米。石子应优先采用级配良好的碎石。
4、铺设滤水管道
铺设滤水管道,管道事先使用无纺布包裹严紧。包裹时治一端向另外一端进行缠绕的方式进行或、者采取缝制包裹,无纺布的搭接长度为无纺布的半幅宽度,在端头位置使用卡箍进行固定。
5、接头部位处理
当排水管路过长时需要增加滤水管道,在管道的碰头位置处加设衔接管。衔接管使用大一型号的滤水水平接管进行承插施工,接头部位两头管怪对中插入水平接管内,外部使用无纺布包裹缠绕,每边包裹不小于200mm。包裹后要求管道整体性好、排水顺畅。
6、回填滤水层
接头部位检查合格后进行管道上部和两侧的滤水层回填,滤水层材料选用粒经5-10毫米石子,厚度至少为1米。石子应优先采用碎石。回填过程防止管道位移,要达到回填厚度,回填后密实、牢靠,达到合格要求。
7、回填土回填
回填土采用原状土回填。回填时分层回填,每层不大于200mm, 滤水管道上400毫米内不要进行人工夯实,之上配小型夯机夯实,道至回填到地面标高,在检查井四周回填土保证压实度。
以上对本实用新型所提供的一种复合土工立体式地下水收集系统进行了详细介绍,本文中应用了实施例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (5)

1.一种复合土工立体式地下水收集系统,其特征在于:所述地下水收集系统包括基槽、检查井、混凝土垫层、滤水层、滤水管道、回填土层;
所述检查井设置于基槽沿线上,所述检查井采用连锁专用砌块砌筑并设置有上下人梯凳,所述检查井与滤水管道连接处砌筑有喇叭口型的汇水构造,所述检查井内部设置有集泥池;
所述基槽内壁铺设混凝土垫层,所述混凝土垫层起纵坡,纵坡坡度为0.5%至2%;
所述滤水层分为底部滤水层和上层滤水层,所述底部滤水层厚度为大于等于0.1米,上层滤水层厚度大于等于1米,所述滤水层采用粒经为5至10毫米的碎石子;
所述滤水管道设置于底部滤水层和上层滤水层之间;所述滤水管道采用为透水管,所述透水管采用无纺布严密包裹,透水管端头位置采用卡箍固定;所述透水管与透水管采用大一号透水管作为衔接管,所述透水管采用承插方式接入衔接管内,衔接管与透水管的衔接处采用无纺布包裹缠绕且两侧包裹长度大于等于0.2米;
在所述滤水层上分层铺设回填土层且每层回填厚度小于等于0.2米,从第三层回填土开始进行夯实处理,直至回填到地面标高。
2.如权利要求1所述的一种复合土工立体式地下水收集系统,其特征在于:所述透水管可采用缝制的桶状无纺布直接包裹或使用无纺布沿一端向另一端缠绕方式包裹。
3.如权利要求1所述的一种复合土工立体式地下水收集系统,其特征在于:所述集泥池的大小至少为边长为0.3米的正方体。
4.如权利要求1所述的一种复合土工立体式地下水收集系统,其特征在于:所述检查井内设置有水泵。
5.如权利要求1所述的一种复合土工立体式地下水收集系统,其特征在于:所述透水管直径为120至250毫米。
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CN111926763A (zh) * 2020-07-16 2020-11-13 福建省金盾建设工程有限公司 一种水利施工定位方法

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