CN111809701A - 一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉*** - Google Patents

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Abstract

本发明属海绵城市技术领域,尤其是一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,包括地面土壤层、雨水暂时贮存区、除污区、泥沙沉淀区、蓄水区,地面土壤层上种植有植被,该植被处设有自动喷淋***,雨水暂时贮存区与地面土壤层之间设有雨水管道,蓄水区上设有纯净水管道,纯净水管道上具有水泵,纯净水管道连通于自动喷淋***,除污区内置除污层,处于除污层上方部分分别与雨水暂时贮存区和泥沙沉淀区连通,处于除污层下方部分与蓄水区连通。本发明将多个处理***集成一个大的体系,体系中融入了光驱动雨水灌溉***,不仅充分利用与水资源,使其在干旱条件下发挥雨水的“海绵效应“,还可以节约资源。

Description

一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***
技术领域
本发明涉及海绵城市技术领域,尤其涉及一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***。
背景技术
近些年,我国大力推行“海绵城市”建设,极大缓解了雨季导致的城市内涝问题。在相关的海绵化改造技术中,除对城市雨水管网进行改造外,采用雨水花园不但可有效缓解小区和公园等小片区集雨问题,还可实现雨水回用的目的,是常用的海绵化改造手段之一。城市的海绵化改造技术中,降低城市内涝发生的概率,提高了雨水的再利用率。但我国传统雨水花园存在着以下不足:①城市雨水口阻塞问题没有得到改进。②对雨水中含杂的大量有机物质除杂时,耗费大量净化物质。③雨水再利用程度低。④雨水在利用***中,耗费大量动能。⑤缺乏对泥沙等资源的再利用。
经检索发现,申请专利号201920719512.1提出一种雨水就地存储净化的***及雨水花园。该发明包括了填土层、填砂层、渗水井和砂井。雨水经雨水花园进行初步过滤后先经渗水井侧向补给进入含水层储存,后经砂井对雨水中常见污染物吸附、降解,对雨水进行生态处理后,安全存储到含水层,为生活、生产和农业再利用,然而该发明中,不能有效的对雨水中含杂的大颗粒物质进行再利用处理。
此外,在申请专利号为201820803682.3的专利中,提出了一种循环净化的雨水花园,包括多个花园主体、蓄水池和喷泉装置利用花园主体的渗滤、净化作用,采用花园主体的蓄水模块和蓄水池收集雨水,再通过喷泉装置将蓄水模块或蓄水池中的水喷出水面再落入到花园主体中,进行循环渗滤、净化,能够将雨水中的污染物充分去除。但在该雨水花园中,雨水的喷泉装置耗费大量动能,使得该花园成本变高。
还有申请专利号为201920654697.2的申请书中,提供了一种用于公共绿地的雨水花园。该花园包括绿地、设置在绿地外侧的蓄水池以及设置在绿地两侧的辅助喷灌装置。该实用新型装置在实施过程中能够将雨水进行收集,具有浇灌方便、节省人力的效果。综合整个发明过程来看,并没有针对雨水中含杂的有机物质进行处理。这些有机物质渗入土壤,会造成土壤污染等问题。
发明内容
本发明为克服上述传统雨水花园存在的缺陷,提供一种新型雨水花园。为解决上述问题,本发明采用的技术方案是:
一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,包括地面土壤层、雨水暂时贮存区、除污区、泥沙沉淀区、蓄水区,所述地面土壤层上种植有植被,该植被处设有自动喷淋***,所述雨水暂时贮存区与地面土壤层之间设有雨水管道,所述蓄水区上设有纯净水管道,纯净水管道上具有水泵,纯净水管道连通于自动喷淋***,所述除污区内置除污层,处于除污层上方未过滤区域的除污区部分分别与雨水暂时贮存区和泥沙沉淀区连通,处于除污层下方已过滤区域的除污区部分与蓄水区连通。
作为更进一步的优选方案,所述雨水管道与地面土壤层之间设有雨水篦子;所述除污层上覆盖有布水板。
作为更进一步的优选方案,所述雨水暂时贮存区上设有排水管道,所述蓄水区上设有自来水引入***和雨水自动导排***,所述泥沙沉淀区底部设有排泥管道。
作为更进一步的优选方案,所述自来水引入***内置自来水阀门,所述排泥管道内置排泥阀门,所述除污层与泥沙沉淀区连通的管道内置进泥阀门,所述除污区与雨水暂时贮存区连通的管道内置流量调节器。
作为更进一步的优选方案,所述地面土壤层上设有土壤湿度传感器,所述布水板上设有压力传感器,所述蓄水区的内壁上设有水量监测传感器。
作为更进一步的优选方案,所述地面土壤层上设有光驱动***,光驱动***包括太阳能板,光驱动***分别连接进泥阀门、排泥阀门、流量调节器、土壤湿度传感器、压力传感器、水量监测传感器、水泵。
作为更进一步的优选方案,所述雨水暂时贮存区与纯净水管道之间设有反冲洗管道。
作为更进一步的优选方案,所述除污层从上至下依次为砾石层,陶粒层,多级复合Fe-C陶粒除污层和黄铁矿层。
作为更进一步的优选方案,所述多级复合Fe-C陶粒除污层由铁屑、铜、生物质和红土混合而成,所述铁屑、铜、生物质和红土的质量比为(3~5):(1~2):(1~2):(1~2),所述多级复合Fe-C陶粒除污层的制备方法为:称取铁屑、铜、生物质和红土,混合均匀后,加入填料钠基膨润土和造孔剂碳酸氢钠,再加水,揉搓呈直径为10-12mm的半成品,60-150℃下真空干燥20-50min后,通入氮气保持真空状态,再以600-11000℃焙烧1-3h,于干燥箱内冷却2-4h;所述钠基膨润土的质量为多级复合Fe-C陶粒除污层总质量的15-30%,所述造孔剂碳酸氢钠为总质量的0.5-2%。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
第一,本发明的雨水收集***对于削峰有显著影响。新型的城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***可以降低水流量峰值,在相同的服务面积下,新型雨水花园可以增大雨水截流量,过水面积较大,对于年径流削减量以及年面源污染削减量都有很大帮助。
第二,本发明采用四层除污层,而传统雨水花园采用的是土壤自净作用,污染物去除效果更好。对于有机物、总氮以及总磷的去除率均处于60%以上。
第三,本发明采用了光驱动雨水灌溉***,在雨季时该装置起削峰的作用;在旱季时,利用太阳能为给水泵提供动力,用于绿化浇灌,实现对雨水重复利用,达到节能减排的效果。
第四,本发明采用自动喷淋***,自动排泥***,反冲洗***以及雨水自动导排***等各类自动化***,借助水量检测***,压力传感器,土壤湿度传感器等设备,提高新型雨水花园自动化程度。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图中:1、地面土壤层,2、植被,3a、雨水篦子,3b、排水管道,4a、雨水管道,5、雨水暂时贮存区,6、流量调节器,7、布水板,8、除污层,8a、砾石层,8b、陶粒层,8c、多级复合Fe-C陶粒除污层,8d、黄铁矿层,9a、土壤湿度传感器,9b、压力传感器,9c、水量监测传感器,10a、进泥阀门,10b、排泥阀门,10c、自来水阀门,11a、雨水自动导排***,11b、自来水引入***,11c、纯净水管道,11d、反冲洗管道,11e、自动喷淋***,12a、水泵,13、光驱动***,14、泥沙沉淀区,15、蓄水区。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
如图1所示,本发明提供的一种新型雨水花园的结构示意图,包括雨水收集***,生物化学处理***,蓄水***,排泥导沙***,和光驱动雨水灌溉***,包括雨水收集***包括镂空雨水篦子3a、雨水管道3b以及水量调节***,水量调节***包括雨水暂时贮存区5,流量调节器6,水量调节***与雨水篦子3a、生物化学处理***相连,生物化学处理***包括布水板7、除污层8以及反冲洗***,反冲洗***包括压力传感器9b,蓄水***包括蓄水区15,水量监测传感器9c,雨水自动导排***11a以及自来水引入***11b,排泥导沙***包括泥沙沉淀区14与排泥管道,泥沙沉淀区位于蓄水区15中与生物化学处理***相连的一侧,所述光驱动雨水灌溉***包括光驱动***13,自动喷淋***11e,自动喷淋***包括土壤湿度传感器9a、水泵12a。
雨水口面积不小于1m2,采用大面积多方汇水,镂空的雨水篦子3a存在45°倾斜,可以保证雨水充分收集,并能将垃圾和落叶等杂质截留,既能减少雨水花园垃圾清理的困难,又能避免因堵塞导致的积水问题;雨水经雨水收集口进入装置内,流经水量调节***、倾斜管道后进入生物化学处理***。雨水经过砾石层,陶粒层,多级复合Fe-C陶粒除污层(陶粒表面的微生物作用和Fe-C形成的微电解作用)和黄铁矿层,除去颗粒性杂质、有机物以及氮磷等污染物,净化后的雨水贮存于蓄水***,在雨季时该装置起削峰的作用;在旱季时,自动喷淋***开始工作,利用太阳能为水泵提供动力,用于绿化浇灌,实现对雨水重复利用。蓄水区加入雨水导排***和自来水补给***,当蓄水区水量较大时,雨水会通过雨水导排***流入城市管网,实现快速导排,防止装置堵塞。反冲洗***包括压力传感器以及水泵,实现自动冲洗装置的效果。当植物需要灌溉,蓄水区水量不足时,经自来水补给***向蓄水区中供给自来水,进行灌溉。泥沙沉淀区位于蓄水区的一侧,呈尖嘴漏斗形,便于收集雨水中所含泥沙,并定期对储存的泥沙进行清理。
雨水暂时贮存区5采用防渗透层的高密度聚乙烯材料建造,其容积设置为15m3
生物化学处理***,采用四层的除污层8,依次是砾石层8a,陶粒层8b,多级复合Fe-C陶粒除污层8c和黄铁矿层8d,以2:3:3:2体积比混合。所述多级复合Fe-C陶粒除污层8c的制备方法为:称取铁屑、铜、生物质和红土,以3:1:1:1的质量比混合均匀后,加入填料钠基膨润土和造孔剂碳酸氢钠,再加水,揉搓呈直径为10mm的半成品,120℃下真空干燥30min后,通入氮气保持真空状态,再以800℃焙烧1.5h,于干燥箱内冷却2h;所述钠基膨润土的质量为多级复合Fe-C陶粒除污层8c总质量的15%,所述造孔剂碳酸氢钠为总质量的1%。
布水板7压在除污层8上,通过压缩,使雨水均匀进入除污层8,并起到压实填料的作用。
除污区通过管道与蓄水区15相连,通过进泥阀门10a与泥沙沉淀区14相连。
排水管3b在雨水量过大时,将过量雨水排去,从而提高生物化学处理***8的工作效率。
水量调节***包含雨水暂时贮存区5,流量调节器6,当流量大于等于50mm时,雨水经管道补充地下水。
蓄水区15采用具有防渗透层的混凝土材料建造,容积为100立方米。
水量监测传感器包括水量监测传感器9c,自动喷淋***包括土壤湿度传感器9a。所述水量监测传感器9c数值小于40%,同时土壤湿度传感器9a数值小于50%时,自来水引入***11b与自动喷淋***开启工作,当土壤湿度达到70%时,自来水引入***11b与自动喷淋***停止工作。当土壤湿度传感器9a数值小于50%时,自动喷淋***开启,当水量监测传感器9c数值小于5%或土壤湿度达到70%时,自动喷淋***停止工作。
蓄水区15通过自动喷淋***11e与水泵12a相连;所述雨水暂时贮存区5通过管道11d与水泵12a相连,用以雨水的排泥导沙***;所述管道11d通过自动喷淋***11e与地面相通,用以净化后雨水的灌溉。
所述布水板7上安装一个压力传感器9b,用以反映雨水中的泥沙对布水板7的压力;土壤1上安装一个土壤湿度传感器9a。当压力传感器9b压力值达到1.5MPa,水泵12a打开,阀门10b打开,反冲洗水洗强度为20 m3/m2· h,将沉积的泥沙排出。
蓄水区15通过雨水导排***11a将过量的净化后雨水补给市政管网。
其中,所述太阳能蓄电板13,存在45°的倾角,利于吸收太阳能,并为自动喷淋***11e,水泵12a提供所需能量。
(1)本发明去污能力:在所述***内,倾斜的管道以及生物处理***对水中污染物的去除有良好的效果,可以出水化学需氧量(COD)去除率达到62%,总磷(TP)去除率为68%,总氮(TN)去除率达到66%,可以有效地去除雨水中污染物,同时将水体内沉积物过滤,有利于水体重复利用。
(2) 本发明水资源节约:所收集的雨水可用于城市绿化的浇灌或者道路的喷洒,很大程度上节省城市绿化等方面水资源的消耗。
(3) 本发明节约能耗:该***融入了太阳能技术,充分利用光能为各类自动化控制设备提供动力,节约能耗,保护环境。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,其特征在于:包括地面土壤层(1)、雨水暂时贮存区(5)、除污区、泥沙沉淀区(14)、蓄水区(15),所述地面土壤层(1)上种植有植被(2),该植被(2)处设有自动喷淋***(11e),所述雨水暂时贮存区(5)与地面土壤层(1)之间设有雨水管道(4a),所述蓄水区(15)上设有纯净水管道(11c),纯净水管道(11c)上具有水泵(12a),纯净水管道(11c)连通于自动喷淋***(11e),所述除污区内置除污层(8),处于除污层(8)上方未过滤区域的除污区部分分别与雨水暂时贮存区(5)和泥沙沉淀区(14)连通,处于除污层(8)下方已过滤区域的除污区部分与蓄水区(15)连通。
2.根据权利要求1所述的一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,其特征在于:所述雨水管道(4a)与地面土壤层(1)之间设有雨水篦子(3a);所述除污层(8)上覆盖有布水板(7)。
3.根据权利要求2所述的一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,其特征在于:所述雨水暂时贮存区(5)上设有排水管道(3b),所述蓄水区(15)上设有自来水引入***(11b)和雨水自动导排***(11a),所述泥沙沉淀区(14)底部设有排泥管道。
4.根据权利要求3所述的一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,其特征在于:所述自来水引入***(11b)内置自来水阀门(10c),所述排泥管道内置排泥阀门(10b),所述除污层(8)与泥沙沉淀区(14)连通的管道内置进泥阀门(10a),所述除污区与雨水暂时贮存区(5)连通的管道内置流量调节器(6)。
5.根据权利要求4所述的一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,其特征在于:所述地面土壤层(1)上设有土壤湿度传感器(9a),所述布水板(7)上设有压力传感器(9b),所述蓄水区(15)的内壁上设有水量监测传感器(9c)。
6.根据权利要求5所述的一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,其特征在于:所述地面土壤层(1)上设有光驱动***(13),光驱动***(13)包括太阳能板,光驱动***(13)分别连接进泥阀门(10a)、排泥阀门(10b)、流量调节器(6)、土壤湿度传感器(9a)、压力传感器(9b)、水量监测传感器(9c)、水泵(12a)。
7.根据权利要求6所述的一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,其特征在于:所述雨水暂时贮存区(5)与纯净水管道(11c)之间设有反冲洗管道(11d)。
8.根据权利要求7所述的一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,其特征在于:所述除污层(8)从上至下依次为砾石层(8a),陶粒层(8b),多级复合Fe-C陶粒除污层(8c)和黄铁矿层(8d)。
9.根据权利要求8所述的一种城市雨水花园无动力初雨除污光驱灌溉***,其特征在于:所述多级复合Fe-C陶粒除污层(8c)由铁屑、铜、生物质和红土混合而成,所述铁屑、铜、生物质和红土的质量比为(3~5):(1~2):(1~2):(1~2),所述多级复合Fe-C陶粒除污层(8c)的制备方法为:称取铁屑、铜、生物质和红土,混合均匀后,加入填料钠基膨润土和造孔剂碳酸氢钠,再加水,揉搓呈直径为10-12mm的半成品,60-150℃下真空干燥20-50min后,通入氮气保持真空状态,再以600-1100℃焙烧1-3h,于干燥箱内冷却2-4h;所述钠基膨润土的质量为多级复合Fe-C陶粒除污层(8c)总质量的15-30%,所述造孔剂碳酸氢钠为总质量的0.5-2%。
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