本實用新型涉及一種雨水存儲設備,特別是一種設置于地下的雨水存儲及滲漏設備。
背景技術:
以往城市建設解決雨水排放問題的思路是快排塊放,通過地面雨水口收集將其排水市政雨水管網系統,最終引流至自然水域。這種處理方法并未考慮雨水的收集再利用,浪費了自然資源,并且未設置調蓄與凈化設施,在強降雨環境下被雨水卷入管路系統的垃圾與雜物不僅容易堵塞管路,同樣會對自然水域造成環境污染。
為了解決上問題,國家提出了“海綿城市”這一概念,即針對現代化城市設計的新型雨洪管理概念,使城市基礎設施能夠適環境變化,能夠彈性應對雨水帶來的沖擊,在降雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,在必要時將存儲并處理后的雨水釋放利用。
現有技術中對雨水存儲及利用的思路是集中至大型蓄水池內存儲,需要時再通過管道進行輸送或移動工具轉運,此類大型蓄水池維護成本較高,且雨水揮發及運輸中的消耗等浪費程度較嚴重,并未做到真正的節能環保及資源充分利用。
技術實現要素:
本實用新型的目的在于:提供一種集雨水存儲及滲漏一體的設備,通過下述技術方案來實現:
一種新型雨水存儲滲漏罐,所述罐體為雙層壁結構,內壁所包圍的腔室構成儲水腔,內壁和外壁間的腔室構成滲漏腔,外壁下部開設有滲漏孔,內壁上部設置有貫通儲水腔與滲漏腔的溢流孔,滲漏腔內間隔設置有支撐肋板。
作為選擇,所述支撐肋板上開設有引水孔。
作為選擇,所述溢流孔上設置有單向閥。
作為選擇,所述罐體頂部設置有檢修孔。
作為選擇,所述滲漏罐底部設置有支撐座。
作為選擇,滲漏罐設置于路面下方的基建坑內,基建坑壁和底部鋪設有滲水土工布,罐體與基建坑壁間用滯流滲流層填充,基建坑底部還設置有加固層,支撐座設置于加固層上方。
本實用新型的特點在于:
1.整合了雨水收集與滲漏功能,本設備設置于地下,入水口與雨水收集管路相連接, 腔內雨水存儲后直接從罐內滲透至地下土壤,滲漏效率高,無蒸發、轉移、管路損失。
2.考慮到本設備設置于地下,在土壤壓力及腔內積蓄雨水內部壓力作用下,罐體極有可能變形破損,因此滲漏腔內間隔設置有支撐肋板,提高了罐體的承載力和安全性能,同時支撐肋板上設置有引水孔,使整個滲漏腔內貫通,雨水在滲漏腔內均勻流動,避免了雨水長期集中堆積于某一處導致的罐體變形。
3.溢流孔上設置有單向閥,雨水只能從滲漏腔單向流動,避免雨水從滲漏腔倒灌回儲水腔。
4.因罐體蓄水后重量較大,在設置罐體時,地下承載部位應加設一層加固層,同時罐體底部設置有支撐座,對罐體進行外部支撐。
5.滲漏罐設置于路面下方的基建坑內,罐體與基建坑壁間用滯流滲流層填充,滯流滲流層由直徑1mm-10mm的砂礫石組成,基建坑壁和底部鋪設有滲水土工布,攔截雜質,隔絕周圍土壤和雜質進入基建坑中的砂礫層,同時避免砂礫層進入周圍土壤。
6.本設備可靈活設置于市內道路非機動車道、人行道或市政公園、綠地等地面下方,無需占用地表空間。
綜上所述,本實用新型的有益效果是:集存儲與滲漏功能于一體,滲漏效率高,罐體承載性能高,無需額外占用地面空間。
附圖說明
圖1是新型雨水存儲滲漏罐的整體示意圖;
圖2是罐體的剖面結構示意圖;
圖3是圖2中A處的放大示意圖;
圖4是滲漏罐設置在基建坑內的狀態示意圖;
圖中,1為罐體入水口,2為罐體內壁,3為罐體外壁,4為儲水腔,5為滲漏腔,6為支撐肋板,7為罐體檢修孔,8為支撐座,9為溢流孔,10為引水孔,11為滲漏孔,12為加固層,13為滯流滲流層,14為滲水土工布,15為路面。
具體實施方式
下面結合具體實施例和附圖對本實用新型作進一步的說明。
參考圖1-圖3所示,一種新型雨水存儲滲漏罐,包括罐體和設置在罐體上方的入水口1,所述罐體為雙層壁結構,內壁2所包圍的腔室構成儲水腔4,內壁2和外壁3間的腔室構成滲漏腔5,外壁3下部開設有滲漏孔11,內壁2上部設置有貫通儲水腔4與滲漏腔5的溢流孔9,滲漏腔5內間隔設置有支撐肋板6。所述支撐肋板6上開設有引水孔10。所述 溢流孔9上設置有單向閥。所述罐體頂部設置有檢修孔7。所述罐體底部設置有支撐座8。
參考圖4所示,整個罐體設置于路面15下方的基建坑內,基建坑壁和底部設置有滲水土工布14,基建坑底部還設置有加固層12,支撐座8設置于加固層12上方,罐體與基建坑壁間用滯流滲流層13填充,滯流滲流層采用直徑1mm-10mm的砂礫石填充而成。
本實用新型的工作流程:
過濾后的雨水從入水口進入儲水腔積蓄,當液位高過溢流孔后流入滲漏腔,滲漏腔內的雨水通過引水孔自由流動,雨水從滲漏孔滲入罐體周邊滯流滲流層,雨水再滲入周邊土壤。當罐體周邊滯流滲流層及土壤滲水后,地下水位不斷升高,滲漏腔內水位與儲水腔內水位同時升高,水位升高至儲水腔儲滿后,入水口不再進水,多余雨水隨市政管路進行排放。
以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內。