CN217204532U - 一种内置旋转式堰门一体化分流井 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种内置旋转式堰门一体化分流井,属于分流井领域,包括分流井筒体,一端安装有井盖;进水控制机构,安装在分流井筒体上;出水控制机构,安装在分流井筒体上;排水控制机构,安装在分流井筒体上;监控机构,用于对进水、出水和排水进行控制。本实用新型通过仪器监测、智能控制,将污水和初期雨水截流、中后期雨水弃流,实现弃流截流一体化、智能化,降低河道水体的初雨及排污污染;强度高,集成度高,占地面积小,施工工期短,综合成本低,自动化程度高,应用范围广,设备功能全等多项优点,是城市生活污水分流、初期雨水收集、城市排涝防倒灌等多种新兴建设工程的最佳方案,为建设青山绿水、城市水和谐的添砖加瓦。
Description
技术领域
本实用新型涉及分流井技术领域,具体是一种内置旋转式堰门一体化分流井。
背景技术
分流井,把一些产生污染的窨井集中到一口井中,由此井通向污水处理厂,如果没有此井,要想污水进入污水厂,就必须每根管子都进污水处理厂,而在前面就用一口井来分流这些污水,到污水处理厂的管道就会大大减少,也利于收集污水,这样的井就是污水分流井,其实在生活中有很多种不同作用的分流井,用于不同的分流之用。
目前市场采用的单缸上开式闸门的分流井,闸门上开,无法做到调节水位功能;如采用单缸下开式闸门,则缸体位于闸门中间,容易阻碍分流井行洪通道,降低过流速度,增加内涝风险;同时存在管道底部一下需要预留至少1.2-1.5倍的管道直径安装位置,导致分流井筒体底部易淤积,同时增加基坑开挖深度,加大施工难度,提高建设成本。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种内置旋转式堰门一体化分流井,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种内置旋转式堰门一体化分流井,包括:
分流井筒体,一端安装有井盖;
进水控制机构,安装在所述分流井筒体上,用于进水控制;
出水控制机构,安装在所述分流井筒体上,用于出水控制;
排水控制机构,安装在所述分流井筒体上,用于排污;
监控机构,用于对进水、出水和排水进行控制。
作为本实用新型的进一步技术方案,所述进水控制机构包括:
进水总管,一端与所述分流井筒体一侧相连通;
进水柔性接头,固定安装在所述进水总管远离分流井筒体的一端;
提篮格栅,固定安装在所述进水总管靠近分流井筒体的一端;
栅格导轨支架,固定安装在所述分流井筒体内,用于对提篮格栅进行导向。
作为本实用新型的更进一步技术方案,所述出水控制机构包括:
出水总管,一端与所述分流井筒体远离进水总管的一侧相连通;
出水柔性接头,固定安装在所述出水总管远离分流井筒体的一端;
卧倒式堰门,安装在所述出水总管内,用于旋转侧开来调节分流井筒体内的水位。
作为本实用新型的再进一步技术方案,所述监控机构包括:
传感器组件,用于监测水质、液位和雨量;
操作组件,固定安装在所述分流井筒体内,用于供人进入操作;
排污组件,安装在所述分流井筒体内,用于将分流井筒体的污水排出;
动力组件,用于对传感器组件和排污组件提供动力并进行自动控制。
作为本实用新型的再进一步技术方案,所述传感器组件包括:
水质监测仪,安装在所述分流井筒体内,用于对分流井筒体内的水质进行检测:
液位传感器,安装在所述分流井筒体内,用于对分流井筒体内的液位进行检测;
雨量传感器,安装在所述动力组件上,用于对降水量进行检测。
作为本实用新型的再进一步技术方案,所述操作组件包括:
安全格栅,固定安装在所述井盖,用于防护;
爬梯,固定安装在所述分流井筒体内,用于供人进入分流井筒体;
服务平台,固定安装在所述分流井筒体内,用于供人在分流井筒体内作业;
通风管,固定安装在所述分流井筒体靠近井盖的一端。
作为本实用新型的再进一步技术方案,所述排污组件包括:
耦合底座导轨,固定安装在所述分流井筒体内;
潜水排污泵,固定安装在所述耦合底座导轨上;
污水总管,通过污水压力管道与所述潜水排污泵相连;
止回阀,安装在所述污水压力管道上;
闸阀,安装在所述污水压力管道上,所述闸阀设置在止回阀与污水总管之间。
作为本实用新型的再进一步技术方案,所述动力组件包括:
液压工作站,安装在分流井筒体外;
智能控制柜;
视频摄像头,安装在所述智能控制柜上;
太阳能电池板,安装在所述智能控制柜上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过仪器监测、智能控制,将污水和初期雨水截流、中后期雨水弃流,实现弃流截流一体化、智能化,降低河道水体的初雨及排污污染;强度高,集成度高,占地面积小,施工工期短,综合成本低,自动化程度高,应用范围广,设备功能全等多项优点,是城市生活污水分流、初期雨水收集、城市排涝防倒灌等多种新兴建设工程的最佳方案,为建设青山绿水、城市水和谐的添砖加瓦。
附图说明
图1为内置旋转式堰门一体化分流井的主视剖面图;
图2为内置旋转式堰门一体化分流井的俯视剖面图。
图中:1-分流井筒体、2-进水柔性接头、3-进水总管、4-栅格导轨支架、5-提篮格栅、 6-水质监测仪、7-潜水排污泵、8-耦合底座导轨、9-污水压力管道、10-卧倒式堰门、11-液位传感器、12-出水总管、13-出水柔性接头、14-服务平台、15-止回阀、16-闸阀、17-污水总管、18-爬梯、19-井盖、20-安全格栅、21-通风管、22-液压工作站、23-智能控制柜、24- 视频摄像头、25-雨量传感器、26-太阳能电池板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
本实用新型实施例是这样实现的,如图1、图2所示的内置旋转式堰门一体化分流井,包括:
分流井筒体1,一端安装有井盖19;
进水控制机构,安装在所述分流井筒体1上,用于进水控制;
出水控制机构,安装在所述分流井筒体1上,用于出水控制;
排水控制机构,安装在所述分流井筒体1上,用于排污;
监控机构,用于对进水、出水和排水进行控制。
本实用新型在实际应用时,分流井筒体1材质为高强度波纹不锈钢,井盖19根据实际需求可以设置多个,在监控机构的监控下,根据降雨量来自动进行控制模式,具体的,包括晴天污水分流、雨天初雨截流和后期雨水弃流;
晴天污水分流:当污水进入分流井筒体1,监控机构根据污水液位高低,自动控制排水控制机构将污水输送至市政污水管网,从而实现晴天旱季时对污水的截流工作;
雨天初雨截流:在降雨初期,当污浊的初期雨水进入分流井筒体1,监控机构通过检测雨量并发出信号,自动进入初雨截流模式,并在持续降雨一定的时间后自动结束初雨截流模式,目的是将初期雨水输送至市政污水管网,或进入初期雨水收集设备,进而在海绵城市中得到利用,实现初期雨水截流输送工作;
后期雨水弃流:在持续降雨一定时间后,初雨截流模式自动结束,监控机构检测降雨仍在持续,则设备进入雨水弃流模式,由于后期雨水较为洁净,且管路中残留污水已被初期雨水冲刷洁净,故可将后期雨水直接排入河道,此时排水控制机构停止工作,防止污水回流;出水控制机构由常闭状态进入半开模式,若雨量巨大,设备内水位不断上升,出水控制机构全开,实现后期雨水顺利快速排入河道,缓解城市道路内涝积水问题。
如图1所示,作为本实用新型一个优选的实施例,所述进水控制机构包括:
进水总管3,一端与所述分流井筒体1一侧相连通;
进水柔性接头2,固定安装在所述进水总管3远离分流井筒体1的一端;
提篮格栅5,固定安装在所述进水总管3靠近分流井筒体1的一端;
栅格导轨支架,固定安装在所述分流井筒体1内,用于对提篮格栅5进行导向。
在本实施例的一种情况中,污水或雨水从进水总管3进入分流井筒体1,进入时通过提篮格栅5进行过滤,提篮格栅5由监控机构驱动,在格栅导轨支架4上滑动,保证在晴天污水分流和雨天初雨截流时稳定工作。
如图1所示,作为本实用新型另一个优选的实施例,所述出水控制机构包括:
出水总管12,一端与所述分流井筒体1远离进水总管3的一侧相连通;
出水柔性接头13,固定安装在所述出水总管12远离分流井筒体1的一端;
卧倒式堰门10,安装在所述出水总管12内,用于旋转侧开来调节分流井筒体1内的水位。
在本实施例的一种情况中,通过设置卧倒式堰门10不仅可以调节水位,而且侧开降低底部空间,单缸结构紧凑、安装便捷、维修方便。
如图1所示,作为本实用新型另一个优选的实施例,所述监控机构包括:
传感器组件,用于监测水质、液位和雨量;
操作组件,固定安装在所述分流井筒体1内,用于供人进入操作;
排污组件,安装在所述分流井筒体1内,用于将分流井筒体1的污水排出;
动力组件,用于对传感器组件和排污组件提供动力并进行自动控制。
在本实施例的一种情况中,传感器组件包括:用于对分流井筒体1内的水质进行检测的水质监测仪6,用于对分流井筒体1内的液位进行检测的液位传感器11,用于对降水量进行检测的雨量传感器25;操作组件包括:安装在所述井盖19内用于防护的安全格栅20;用于供人进入分流井筒体1的爬梯18,用于供人在分流井筒体1内作业的服务平台14和用于通风的通风管21;排污组件包括:耦合底座导轨8、潜水排污泵7、污水总管17、止回阀15和闸阀16;动力组件包括:安装在分流井筒体1外的液压工作站22和智能控制柜23;安装在所述智能控制柜23上的视频摄像头24和太阳能电池板26;工作时,智能控制柜23根据雨量传感器25检测情况判断进入晴天污水分流、雨天初雨截流或后期雨水弃流模式;
当晴天污水分流时,污水进入分流井筒体1,智能控制柜23根据污水液位高低,自动控制潜水排污泵7将污水通过污水压力管道9和污水总管17输送至市政污水管网,从而实现晴天旱季时对污水的截流工作;
当雨天初雨截流时,在降雨初期,污浊的初期雨水进入分流井筒体1,智能控制柜23通过检测雨量并发出信号,自动进入初雨截流模式,并在持续降雨一定的时间后自动结束初雨截流模式,目的是将初期雨水输送至市政污水管网,或进入初期雨水收集设备,进而实现一体化分流井在海绵城市中得到利用,实现初期雨水截流输送工作;
当后期雨水弃流时,持续降雨一定时间后,初雨截流模式自动结束,智能控制柜23检测降雨仍在持续,则设备进入雨水弃流模式,由于后期雨水较为洁净,且管路中残留污水已被初期雨水冲刷洁净,故可将后期雨水直接排入河道,此时潜水排污泵7停止工作,止回阀15 自动关闭,防止污水回流;卧倒式堰门10子液压工作站22的驱动下,由常闭状态进入半开模式,若雨量巨大,设备内水位不断上升,卧倒式堰门10全开,实现后期雨水顺利快速排入河道,缓解城市道路内涝积水问题。
内置旋转式堰门一体化分流井具有强度高,集成度高,占地面积小,施工工期短,综合成本低,自动化程度高,应用范围广,设备功能全等多项优点。是城市生活污水分流、初期雨水收集、城市排涝防倒灌等多种新兴建设工程的最佳方案,为建设青山绿水、城市水和谐的添砖加瓦。在分流制排水系统中,能将一场降雨中的初期雨水高效地截流至污水管道,达到从源头控制初期径流污染的目的,中后期较洁净的雨水通过分流制雨水管直接排入水体或者收集后实现雨水的资源化利用。在合流制排水系统中采用内置旋转式堰门一体化分流井,对旱季管路内污水进行截流,实行污水和初雨截流。在海绵城市系统中,可作为初期雨水源头截流的截流提升输送装置,将污水、初雨、雨水分流,实现分类处理或分类收集。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (8)
1.一种内置旋转式堰门一体化分流井,其特征在于,包括:
分流井筒体,一端安装有井盖;
进水控制机构,安装在所述分流井筒体上,用于进水控制;
出水控制机构,安装在所述分流井筒体上,用于出水控制;
排水控制机构,安装在所述分流井筒体上,用于排污;
监控机构,用于对进水、出水和排水进行控制。
2.根据权利要求1所述的内置旋转式堰门一体化分流井,其特征在于,所述进水控制机构包括:
进水总管,一端与所述分流井筒体一侧相连通;
进水柔性接头,固定安装在所述进水总管远离分流井筒体的一端;
提篮格栅,固定安装在所述进水总管靠近分流井筒体的一端;
栅格导轨支架,固定安装在所述分流井筒体内,用于对提篮格栅进行导向。
3.根据权利要求2所述的内置旋转式堰门一体化分流井,其特征在于,所述出水控制机构包括:
出水总管,一端与所述分流井筒体远离进水总管的一侧相连通;
出水柔性接头,固定安装在所述出水总管远离分流井筒体的一端;
卧倒式堰门,安装在所述出水总管内,用于旋转侧开来调节分流井筒体内的水位。
4.根据权利要求1所述的内置旋转式堰门一体化分流井,其特征在于,所述监控机构包括:
传感器组件,用于监测水质、液位和雨量;
操作组件,固定安装在所述分流井筒体内,用于供人进入操作;
排污组件,安装在所述分流井筒体内,用于将分流井筒体的污水排出;
动力组件,用于对传感器组件和排污组件提供动力并进行自动控制。
5.根据权利要求4所述的内置旋转式堰门一体化分流井,其特征在于,所述传感器组件包括:
水质监测仪,安装在所述分流井筒体内,用于对分流井筒体内的水质进行检测:
液位传感器,安装在所述分流井筒体内,用于对分流井筒体内的液位进行检测;
雨量传感器,安装在所述动力组件上,用于对降水量进行检测。
6.根据权利要求4所述的内置旋转式堰门一体化分流井,其特征在于,所述操作组件包括:
安全格栅,固定安装在所述井盖内,用于防护;
爬梯,固定安装在所述分流井筒体内,用于供人进入分流井筒体;
服务平台,固定安装在所述分流井筒体内,用于供人在分流井筒体内作业;
通风管,固定安装在所述分流井筒体靠近井盖的一端。
7.根据权利要求4所述的内置旋转式堰门一体化分流井,其特征在于,所述排污组件包括:
耦合底座导轨,固定安装在所述分流井筒体内;
潜水排污泵,固定安装在所述耦合底座导轨上;
污水总管,通过污水压力管道与所述潜水排污泵相连;
止回阀,安装在所述污水压力管道上;
闸阀,安装在所述污水压力管道上,所述闸阀设置在止回阀与污水总管之间。
8.根据权利要求4所述的内置旋转式堰门一体化分流井,其特征在于,所述动力组件包括:
液压工作站,安装在分流井筒体外;
智能控制柜;
视频摄像头,安装在所述智能控制柜上;
太阳能电池板,安装在所述智能控制柜上。
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