一种用于市政道路的植草沟降洪系统的制作方法

文档序号:12637360阅读:772来源:国知局
一种用于市政道路的植草沟降洪系统的制作方法与工艺

本实用新型涉及城市排水技术领域,特别涉及一种用于市政道路的植草沟降洪系统。



背景技术:

海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。建设“海绵城市”并不是推倒重来,取代传统的市政排水系统,而是 对传统市政道路排水系统的的一种“减负”和补充,最大程度地发挥城市道路本身的作用。在海绵城市建设过程中,应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节,并考虑其复杂性和长期性。

但是,现代社会中主要的污染来源于暴雨冲刷地面产生的面污染。现代城市的市政道路排水系统,当遭遇暴雨侵袭时,通过降雨和地表径流冲刷,将大气和地表中的污染物直接带入城市排水系统中,并最终汇流整合到一起,使受纳水体遭受污染。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种用于市政道路的植草沟降洪系统,可以在帮助城市降洪排水的过程中,将水体进行过滤,大幅度降低面源污染的破坏力。

本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的:一种用于市政道路的植草沟降洪系统,包括设置在道路两旁的植草沟,植草沟包括植被层,植被层包括草类和种植草类的生长土层,生长土层上铺设有砾石,砾石嵌入生长土层内,且草类通过砾石之间的空隙伸出生长,生长土层下设有碎石垫层,碎石垫层内设有排水管,排水管连通城市排水网络。

通过采用上述技术方案,当雨水降到城市中时,落在市政道路上的雨水会流入植草沟内,并首先与草类和砾石相接触,并由草类和砾石之间的缝隙渗入生长土层中,然后由生长土层渗入碎石垫层内,碎石垫层内设有连通市政排水网络的排水管。部分雨水通过排水管进入城市排水网络,并被收集起来。另一部分渗入地下中,补充地下水的含量,减缓城市地下水位下降的现状,为可持续发展的海绵城市做贡献;

雨水中含有细菌和病毒,会在通过生长土层时,被过滤掉一大部分,由于土壤内具有多种酶和微生物,部分细菌和病毒可能因无法再土壤中生存而被分解,并成为草类生长的养分,部分细菌和病毒会被困在土壤中,无法随雨水一同进入城市排水网络中进行回收利用,使得进入城市排水网络中进行循环利用的水经过过滤后,污染程度大大降低,不易破坏受纳水体的生态平衡;

由于碎石垫层之间的间隙大于土壤内的间隙,使得雨水在渗入碎石垫层后的流动速度变快,由于流体在流速大的地方压强小,使得雨水在渗入生长土层后,受到向碎石垫层方向的吸力,并加速雨水的渗透和吸收,提高了植草沟的排水速度;

当降水量较大时,暴雨冲刷路面的力大,使得路面的碎石,金属碎片,玻璃碎片等物随雨水一同进入植草沟内,此时植草沟内的草类,收到雨水的直接冲击,还受到水中大颗粒杂质的冲击,容易被破坏,本方案中砾石嵌入生长土层内,使得生长土层的抗冲击的强度增大,不易被冲散,而位于砾石之间间隙内的草类,也不易被冲散或者倒伏。

优选的,植草沟截面为两端倾斜的U形结构,U形结构的两端为导流臂,U形结构中间平直的部分为泄洪底。

通过采用上述技术方案,增加了植草沟在排水时,与水向接触的面积,增加了植草沟在排水时的径流面积,增加了植草沟的排水速度。而且倾斜设置的导流壁,可以使得雨水更快的流入植草沟中,由于雨水在流动的过程中可以更加充分的与植草沟表面相接触,所以本方案中的导流壁可以更好的引导水流充分的与植草沟表面相接触,并通过植草沟渗透到地下,过滤后被城市排水网络回收待利用,或者汇入地下水中,补充地下水的流失。

优选的,泄洪底处对应的碎石垫层下设有泄洪渠,泄洪渠开口端设有不锈钢滤网,碎石垫层位于不锈钢滤网上。

通过采用上述技术方案,当暴雨来袭时,降水量较大,使得排水的速度远小于降水的速度,本方案中的泄洪渠,大大提高了植草沟的排水能力。由于雨水在经过生长土层和碎石垫层后,大部分进入到泄洪渠内,并在泄洪渠内汇聚成水流,并在泄洪渠内流动,使得泄洪渠内流速大的水流压强小,并产生较大的吸力,将植草沟表面的水加速吸入到泄洪渠内,大大增加了植草沟的泄洪排水能力。

优选的,泄洪渠包括围成泄洪渠的挡臂和底板,挡臂与底板为一体砌筑成型,挡臂为两个并分别位于底板的两端,不锈钢滤网固定在两挡臂上,且封闭泄洪渠的开口。

通过采用上述技术方案,不锈钢过滤网阻挡碎石垫层内的碎石落入泄洪渠内,使得植草沟可持续使用能力强,并且一体砌筑成型的挡臂与底板,可以使不锈钢过滤网保持水平,更好的阻挡碎石,且不锈钢过滤网不易生锈,使用寿命长。

优选的,泄洪渠内表面覆盖有一层防水水泥砂浆,且防水水泥砂浆的厚度为200mm。

通过采用上述技术方案,由于泄洪渠的挡臂和底板是砌筑成型,所以长期受雨水浸泡容易损坏,而且砌筑成型的底板和挡臂的表面粗糙,阻碍水流的流动,影响泄洪渠的排水效率。本方案中的防水泥沙浆,可以使得泄洪渠的内表面变得更加平整,更利于排水泄洪,且可以保护泄洪渠,使得泄洪渠在长期与水接触的过程中不易损坏。

优选的,挡臂上设有固定凸缘,不锈钢滤网嵌入挡臂并贴合在固定凸缘上,碎石垫层将不锈钢过滤网压实在固定凸缘上。

通过采用上述技术方案,使得金属过滤网被限定在固定凸缘上,防止金属过滤网发生位置的偏移,而使得碎石垫层内的碎石掉落到泄洪渠内,使得植草沟的结构更加稳定,使用更长久。

优选的,导流臂下方设有若干层过滤层,每个过滤层均包括碎石垫层和泥土层。

通过采用上述技术方案,增加了植草沟的过滤能力,使得雨水在经过植草沟进入城市排水网络循环使用,或者进入地下水并汇入受纳水体时,水质更好,使得面源污染的到更好的控制。

优选的,位于植草沟最底层的过滤层为基础过滤层,基础过滤层包括基础碎石垫层和基础泥土层,基础碎石垫层一侧为基础泥土层,另一侧为过滤泥土层,过滤泥土层,被泄洪渠分成左侧泥土层和右侧泥土层,基础碎石垫层位于泄洪渠底部,且被泄洪渠压实。

通过采用上述技术方案,由于泄洪渠质量较大,若泄洪渠砌筑在泥土层上,则容易使得泥土层受力变形,导致泄洪渠偏转,或者底部镂空,造成泄洪渠的稳定性和强度变差,容易损坏。本方案中的基础碎石垫层可以提高泄洪渠的稳定性和强度。

优选的,排水管上设有若干排水孔,排水孔位于基础碎石垫层且开口朝向地面设置。

通过采用上述技术方案,基础碎石垫层内的水流较大,更易于排水管收集,且排水孔朝向地面设置,使得由地面经过滤而流到基础碎石垫层内的水流,更易被排水管收集。

优选的,排水管与城市排水网络之间连有水泵,水泵靠近排水管设置。

通过采用上述技术方案,当暴雨来袭时,启动水泵,使得排水管的排水口处具有吸入水流的吸力,加大了水流的流动速度,并带动正在植草沟中经历过滤的水,更快的流入排水管,增强了植草沟的排水能力。

附图说明

图1为表示实施例一中植草沟结构的截面图;

图2为表示植草沟建造位置的示意图;

图3为图1中I处表示不锈钢滤网连接关系的示意图;

图4为实施例五中表示植草沟U形截面结构的示意图。

附图标记:1、植草沟;2、植被层;201、草类;202、生长土层;3、砾石;4、碎石垫层;5、排水管;6、导流臂;7、泄洪底;8、泄洪渠;801、挡臂;802、底板;9、不锈钢滤网;10、防水泥沙浆;11、固定凸缘;12、过滤层;1201、泥土层;13、基础过滤层;14、基础碎石垫层;15、基础泥土层;16、排水孔;17、水泵;18、道路;19、过滤泥土层;1901、左侧泥土层;1902、右侧泥土层。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

实施例一:

如图1~2所示,一种用于市政道路的植草沟降洪系统,包括建造在道路两旁的植草沟1。植草沟1包括植被层2和过滤层12,植被层2由草类201和用于种植草类201的生长土层202构成。生长土层202上嵌入若干砾石3,且草类201由砾石3之间的间隙伸出生长。

生长土层202下方为过滤层12,过滤层12包括碎石垫层4和泥土层1201。碎石垫层4与生长土层202压合在一起。

其中,过滤层12内设有泄洪渠8,泄洪渠8由挡臂801和底板802构成。挡臂801位于底板802的两端并朝向植被层2伸出。挡臂801与植被层2之间间隔有碎石垫层4。两个挡臂801端部与碎石垫层4相接触处构成供水大量进入的开口。

如图3所示,挡臂801与底板802为一体砌筑成型,且两个挡臂801与碎石垫层4相接触处设有固定凸缘11。不锈钢滤网9放置在固定凸缘11上,且不锈钢滤网9朝向植被层2的面与两个挡臂801的断面平齐。不锈钢滤网9被压在固定凸缘11与碎石垫层4之间。

如图1所示,底板802设置在基础碎石垫层14上,基础泥土层15设置在基础碎石垫层14下方,且与基础碎石垫层14构成基础过滤层13。基础碎石垫层内设有排水管5,排水管5上设有若干排水孔16。且排水孔16朝向地面设置。排水管5连通市政排水网络。

实施例二:

如图1所示,一种用于市政道路的植草沟降洪系统,与实施例一的区别在于,排水管5位于基础泥土层15,排水孔16伸出基础碎石垫层14内。

实施例三:

如图1所示,一种用于市政道路的植草沟降洪系统,与实施例一或二的区别在于,排水管5连通水泵17然后与市政排水网络连通。

实施例四:

如图1所示,一种用于市政道路的植草沟降洪系统,与实施例三的区别在于,泄洪渠8内表面设有一层防水泥沙浆。

实施例五:

结合图1与图4,一种用于市政道路的植草沟降洪系统,与实施例一或二的区别在于,植草沟1的截面形状为U型结构,使得植草沟1形成泄洪底7和分别位于泄洪底7两侧的导流臂6三部分。泄洪渠8开口正对泄洪底7。泄洪渠8的底板802设置在基础碎石垫层14上,并将过滤泥土层19分成左侧泥土层和右侧泥土层两部分。

实施例六:

如图1所示,一种用于市政道路的植草沟降洪系统,与实施例一区别在于,植被层2下方设有若干层过滤层12。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对本实用新型的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

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