CN219753294U - 一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,包括挡土墙、生态层和泄水管,生态层设置于挡土墙形成生态挡土墙,泄水管设置于生态挡土墙内,泄水管的出口位于生态挡土墙外侧,还包括集水槽、蓄水装置和喷灌装置,集水槽位于生态挡土墙下端的地面处,蓄水装置与集水槽连接,喷灌装置与蓄水装置连接,蓄水装置包括沉降槽和集水井,集水槽通过集水管与沉降槽贯通,沉降槽与集水井贯通,喷灌装置包括抽水泵和灌溉装置,灌溉装置通过抽水管和抽水泵与集水井贯通。将经挡土墙泄水管排出的水集中回收储存并二次利用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种生态挡土墙,特别是一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙。
背景技术
生态挡土墙可促进环境保护、防止水土流失,同时具有自然景观的挡土墙。面板上种植的植被具有深根锚固、浅根加筋的护坡作用。目前市场上大部分的生态挡土墙仅设置有泄水设施,但是缺乏对水资源的管理利用,一旦遇到降雨等获水情况,大部分的水资源都会被泄水装置排掉,仅是在泄水的过程中利用了一小部分降水径流用于灌溉挡土墙前侧的植被,余下的大部分水资源被泄水装置排出,造成大量的水资源的浪费。同时大多数的生态挡土墙是在砌块中间放入内含草籽的土工袋,但是相较于在生态挡土墙面板上直接铺种适宜当地环境的植被来说,缺乏因地制宜的优势,所选择植被的存活无法得到有效保障。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是:提供一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,可以将经挡土墙泄水管排出的水集中回收储存并二次利用。
解决上述技术问题的技术方案是:一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,包括挡土墙、生态层和泄水管,生态层设置于挡土墙形成生态挡土墙,泄水管设置于生态挡土墙内,泄水管的出口位于生态挡土墙外侧,还包括集水槽、蓄水装置和喷灌装置,集水槽位于生态挡土墙下端的地面处,蓄水装置与集水槽连接,喷灌装置与蓄水装置连接,蓄水装置包括沉降槽和集水井,集水槽通过集水管与沉降槽贯通,沉降槽与集水井贯通,喷灌装置包括抽水泵和灌溉装置,灌溉装置通过抽水管和抽水泵与集水井贯通。
本实用新型的进一步技术方案是:沉降槽上端设有雨水盖板。
沉降槽与集水井连通处设有隔离网。
生态层从内到外包括沙石层、土壤层和植被层。
生态层内设有湿度传感器,湿度传感器和抽水泵分别与控制器连接。
生态挡土墙还包括外层用于挡墙整体稳定性的砌块墙面板,砌块墙面板设于生态层外侧。
由于采用上述技术方案,本实用新型之一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,具有以下有益效果:
1.传统生态挡土墙只考虑泄水,水利用率不高。多余水直接流入地下,浪费水资源。种植槽排水系统容易堵塞,砖块式种植腔室蓄水会影响挡土墙稳定性。本实用新型则通过在生态挡土墙与道路路边设计集水槽、沉降槽、集水井、抽水管、抽水泵、喷灌溉装置等以实现水资源的回收与储存;当需要用水对生态挡土墙前侧植被进行灌溉时,可通过抽水泵、抽水管和喷灌装置对生态挡土墙前侧植被进行浇灌,从而实现水资源的二次利用。又因为集水井的设置,使得生态挡土墙自身的蓄水设计要求不需要太高,同时也有效地保证了挡墙的结构稳定性。
2.现有生态挡土墙绿化工艺有局限,布置种植槽或腔室会限制绿化覆盖率和种植空间,要求较高的植被种类,且后期维护经济成本较高。本实用新型的生态层从内到外包括沙石层、土壤层和植被层。相较于传统的生态挡土墙绿化工艺,面板种植的绿化率更高,可选择种植的植被种类范围更广,从而可实现对种植植被因地制宜特的设计。因而使得生态挡土墙前侧的加筋面板绿化更能与周围植物和环境融为一体,具有更良好且自然的景观效果。
下面,结合说明书附图和具体实施例对本实用新型之一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙的技术特征作进一步的说明。
附图说明
图1:一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙的结构示意图。
图2:生态挡土墙的结构示意图。
图3:蓄水流程框图。
图4:灌溉流程框图。
在上述附图中,各标号说明如下:
1-泄水管,2-集水管,3-雨水盖板,4-隔离网,5-沉降槽,6-集水井,7-抽水泵,8-抽水管,9-灌溉装置,10-生态层,11-湿度传感器,12-集水槽,13-沙石层,14-土壤层,15-植被层,16-砌块墙面板。
具体实施方式
一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,包括挡土墙、生态层和泄水管,生态层设置于挡土墙形成生态挡土墙,泄水管设置于生态挡土墙内,泄水管的出口位于生态挡土墙外侧,泄水管的作用是将生态挡土墙背面的积水从生态挡土墙前侧排出,生态挡土墙还包括集水槽12、蓄水装置、喷灌装置和外层用于挡墙整体稳定性的砌块墙面板16,砌块墙面板16设于生态层外侧。集水槽12位于生态挡土墙下端的地面处,用于收集从泄水管和生态挡土墙流下的水。通过蓄水装置和喷灌装置可以将经挡土墙泄水管排出的水集中回收储存并二次利用。蓄水装置与集水槽连接,喷灌装置与蓄水装置连接。
蓄水装置包括沉降槽5和集水井6,集水井6位于沉降槽5一侧,集水井6的上端面低于沉降槽5的上端面,集水井6的下端面低于沉降槽5的下端面。集水槽12通过集水管2与沉降槽5贯通,沉降槽5与集水井6贯通,喷灌装置包括抽水泵7和灌溉装置9,灌溉装置9通过抽水管8和抽水泵7与集水井6贯通。沉降槽5上端设有雨水盖板3。沉降槽5与集水井6连通处设有隔离网。集水槽下安装雨水盖板、沉降槽、隔离网等,防止流失土,碎石等杂物进入集水井影响水体的使用。生态层从内到外包括沙石层13,土壤层14和植被层15。生态层内设有湿度传感器11,湿度传感器11和抽水泵7分别与控制器连接。灌溉装置9为喷头。
控制器可为现有的控制体系,包含有湿度传感器、数据传输模块、湿度数据分析模块和抽水泵控制模块等基础模块。湿度传感器可安装在挡土墙前侧的植被土壤内部,将湿度等数据信息采集并通过无线信号传输装置传输数据至终端进行数据分析,即湿度传感器将采集到的土壤湿度数据通过使用导线相连的所述无线信号发射器进行传输,从而能够控制置于蓄水池内部的抽水泵运转工作。通过湿度数据分析模块对湿度传感器所传回的数据进行分析处理,监测生态挡土墙前侧生态植被的土壤湿度数值,并根据植被生长状况预设数值。一旦数值低于预设值,则抽水泵通电并工作,抽出蓄水向植被喷灌;当再次达到预设值后停止工作。通过湿度传感器可实时对植被土壤的湿度进行监测,并可设置有下线阈值,一旦超出阈值,则会立即发出警告。
具体实施例:如图所示,一种自检测生态状况的海绵型生态挡土墙包括有泄水管1、集水槽12、蓄水结构、喷灌系统、预埋在植被土体内部的湿度传感器11、生态层10以及最外层用于挡墙整体稳定性的砌块墙面板16。砌块墙面板16上设有用于供生态层10中的水流出的通口,泄水管的出口位于砌块墙面板16的外侧。蓄水结构建设于生态挡土墙前侧的地表之下,蓄水结构包括有集水管2、雨水盖板3、沉降槽5、隔离网4以及集水井6,喷灌系统包括抽水泵7、抽水管8以及灌溉装置9。生态层10具体包括沙石层13、土壤层14和植被层15。其中湿度传感器11、抽水泵7和灌溉装置9是市售的公知结构的产品,其具体结构不再赘述。为了使用安全以及延长使用寿命,本实施例中湿度传感器11、雨水盖板3、隔离网4、抽水泵7、灌溉装置9及其他附属设备等均需进行防水防锈蚀处理。为了蓄水结构的更好的使用,集水井6的内壁需要进行防水处理。为了方便对蓄水结构的检修与更换,雨水盖板3不与周边焊接,而是使用螺丝安装,便于后期维护。
当发生降雨等情况时,水流一部分通过泄水管1经由泄水孔流下,另一部分则是直接落在生态层10上,水流灌溉植被后下渗同样在集水槽12中汇聚后通过集水管2聚集,在通过雨水盖板3进行初步过滤一些如碎石等较大的杂物,后在沉降槽5中进行沉降,沉降到一定的量后逐步溢出并通过隔离网4二次过滤最终在集水井6中存储。
当预埋在植被土体内部的湿度传感器11实时检测土体的湿度通过无线信号传输模块发送数据到终端进行数据处理,当土体的湿度低于设定值时发出指令控制抽水泵7进行抽水,水通过抽水管8到达喷灌装置9对植被进行喷灌,当预埋在植被土体内部的湿度传感器11检测的土体的湿度再次达到设定值时停止喷灌。同时,喷灌过程中多余的水以及土体中下渗的水流会重复上述汇聚过程再次汇聚到集水井6中。
Claims (6)
1.一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,包括挡土墙、生态层和泄水管,生态层设置于挡土墙形成生态挡土墙,泄水管设置于生态挡土墙内,泄水管的出口位于生态挡土墙外侧,其特征在于:还包括集水槽、蓄水装置和喷灌装置,集水槽位于生态挡土墙下端的地面处,蓄水装置与集水槽连接,喷灌装置与蓄水装置连接,蓄水装置包括沉降槽和集水井,集水槽通过集水管与沉降槽贯通,沉降槽与集水井贯通,喷灌装置包括抽水泵和灌溉装置,灌溉装置通过抽水管和抽水泵与集水井贯通。
2.根据权利要求1所述的一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,其特征在于:沉降槽上端设有雨水盖板。
3.根据权利要求1所述的一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,其特征在于:沉降槽与集水井连通处设有隔离网。
4.根据权利要求1所述的一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,其特征在于:生态层从内到外包括沙石层、土壤层和植被层。
5.根据权利要求1所述的一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,其特征在于:生态层内设有湿度传感器,湿度传感器和抽水泵分别与控制器连接。
6.根据权利要求1所述的一种自检测土体湿度的海绵型城市生态挡土墙,其特征在于:生态挡土墙还包括外层用于挡墙整体稳定性的砌块墙面板,砌块墙面板设于生态层外侧。
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