CN113620510A - 河道景观生态净化*** - Google Patents

河道景观生态净化*** Download PDF

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CN113620510A CN202110838347.3A CN202110838347A CN113620510A CN 113620510 A CN113620510 A CN 113620510A CN 202110838347 A CN202110838347 A CN 202110838347A CN 113620510 A CN113620510 A CN 113620510A
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糜兵一
葛文广
鲍宏伟
朱小明
罗颖
童旭东
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Abstract

本申请涉及一种河道景观生态净化***,其包括采用透水混凝土成型于河道底部的沉水箱和设置于河道一侧或两侧河堤的净水装置,所述净水装置包括成型于河堤的净水箱,所述净水箱的箱壁为混凝土构成且净水箱的侧壁为透水混凝土成型,所述净水箱内自下而上依次铺设有卵石层和种植土层,所述种植土层中种植有水生植物,所述沉水箱内设置有将水输出的输水管,所述输水管远离沉水箱的一端河道河流方向延伸设置,所述输水管连通有多个沿长度方向分布的泄水管,所述泄水管穿入至净水箱内的卵石层,所述输水管设置有用于将水抽出的水泵。本申请能够有效减小河流对水净化的影响。

Description

河道景观生态净化***
技术领域
本申请涉及生态修复的领域,尤其是涉及一种河道景观生态净化***。
背景技术
近年来,随着我国经济的快速发展以及对水资源的过度开发利用,工业废水、农业污水、生活污水、地表径流水等流入河流导致河流水质劣化,河流的生态环境遭到严重的破坏。导致河流底部的淤积黑泥长期漂浮在水面上,特别是在夏季,淤泥漂浮并有臭味,严重影响水景和周围居民生活。
为了解决上述技术问题,相关技术中申请号为CN201610253601.2的中国专利公开了一种用于河道生态修复的下沉式河道湿地***及构建方法,其技术要点为:包括河道,河道沿水流方向交替设置为卵石浅滩区和下沉式种植区;卵石浅滩区的河床中铺设有卵石,形成卵石层;下沉式种植区的河床低于卵石浅滩区的河床,在下沉式种植区的河床上种植有具有净水功能的沉水植物;下沉式种植区设置在整体呈直线形的河道中;河道宽度≤20m,枯水期水深≤0.5m;下沉式种植区和卵石浅滩区沿水流方向的长度均为80-150m,卵石层的厚度为30cm,卵石的直径为10-30cm。
针对上述中的相关技术,发明人认为设置于河道中的沉水植物在水流相对较为湍急时,容易被水流冲走,影响到对河道内河水的净化效果。
发明内容
为了有效的减小湍流对河水净化的影响,本申请提供一种河道景观生态净化***。
本申请提供的一种河道景观生态净化***,采用如下的技术方案:
一种河道景观生态净化***,包括采用透水混凝土成型于河道底部的沉水箱和设置于河道一侧或两侧河堤的净水装置,所述净水装置包括成型于河堤的净水箱,所述净水箱的箱壁为混凝土构成且净水箱的侧壁为透水混凝土成型,所述净水箱内自下而上依次铺设有卵石层和种植土层,所述种植土层中种植有水生植物,所述沉水箱内设置有将水输出的输水管,所述输水管远离沉水箱的一端河道河流方向延伸设置,所述输水管连通有多个沿长度方向分布的泄水管,所述泄水管穿入至净水箱内的卵石层,所述输水管设置有用于将水抽出的水泵。
通过采用上述技术方案,在使用时,河道内的水通过沉水箱的箱壁渗入至沉水箱内,并通过设置于输水管上的水泵将水输送至净水箱内,并通过种植于净水箱内的水生植物配合卵石层和种植土层,对河道内的水做净化,并通过净水箱的箱壁将水渗出并排入至河道内,在此过程中,能够通过沉水箱和净水箱的箱壁将水中的杂物过滤,然后通过净水箱内的水生植物吸收水中的富营养物质,同时还能够增加水中的氧含量,从而达到对水的净化效果的同时,减小河道内水流冲击对水生植物的影响。
可选的,所述净水装置还包括多个凭借设置于净水箱内的净水单元,所述净水单元包括多个呈长方体框架状结构的净水框和多个设置于净水框内的透水箱,所述透水箱呈开口设置,所述卵石层和种植土层铺设于透水箱内。
通过采用上述技术方案,透水箱能够对净水框内的种植土层和卵石层做限制,减小因水流冲击的原因导致种植土层和卵石层滑落至净水箱朝向河道一侧边沿的可能性,同时能够通过多个透水箱对水流做缓冲,以进一步减小水流对种植土层的影响;同时在部分净水单元装置损坏或需要更换时,只需将其中部分净水单元取出即可。
可选的,所述透水箱内设置有用于辅助将水排入至河道内的排水组件。
通过采用上述技术方案,排水组件能够辅助将透水箱内的水排出,减小因在大流量净水时,因水流过多导致水无法及时从透水箱内排出,使得水漫过透水箱的开口边沿,并将种植土层等冲走的可能性。
可选的,所述排水组件设置于卵石层内,所述排水组件包括多个可透水的排水管一和排水管二,多个所述排水管一和排水管二相互连通,多个所述排水管一和排水管二呈纵横交错设置,所述排水管二垂直于河道的河流方向且排水管二连通于相邻透水箱内的排水管二。
通过采用上述技术方案,使得卵石层内的水渗入至排水管一和排水管二内,并能够在水流过大时,通过排水管二将水排入至相邻的透水箱内,并依次朝向净水箱的底部流动,以达到辅助排水的效果。
可选的,所述排水管一和排水管二朝向净水箱底壁一侧的管壁为采用不透水材料制成,所述排水管一和排水管二远离净水箱底壁一侧的管壁为采用透水材料制成。
通过采用上述技术方案,水能够通过排水管一和排水管二远离净水箱底壁一侧的管壁将水渗入至排水管一和排水管二内,并使得渗入至排水管一和排水管二内的水能够及时通过排水管一和排水管二朝向净水箱底壁的部分流动,从而及时排水的效果。
可选的,所述排水管一和排水管二外壁均设置有采用土工布包覆形成的防护层。
通过采用上述技术方案,防护层能够有效的减小使用过程中,排水管一和排水管二被堵塞导致水无法渗入的可能性。
可选的,所述排水管二远离河道的一端穿设于透水箱和净水框,所述排水管二朝向河道的一端设置有用于可拆卸连通于相邻透水箱内排水管二的连接组件。
通过采用上述技术方案,连接组件能够使得排水管二可拆卸连通于相邻透水箱内的排水管二,以便于铺装或后期更换净水单元。
可选的,所述连接组件包括多个连接管和连接波纹管,所述连接波纹管轴向的两端分别固定并连通于同一透水箱内的排水管二和连接管,所述连接管与排水管二同中心轴线设置,所述连接管外壁的直径小于或等于排水管二内壁的直径,所述连接管轴向滑移连接于透水箱,所述净水框设置有用于控制多个连接管滑移的控制件。
通过采用上述技术方案,在铺设净水单元时,先将多个净水单元依次铺设于净水箱内,然后通过透水箱内的控制件控制多个连接管轴向滑移,并使得连接波纹管伸长,使得连接管插设于连接管朝向河道一侧透水箱内的排水管二内,达到可拆卸连通的目的。
可选的,所述控制件包括控制条、控制凸轮和控制杆,所述控制条同时固定连接于同一透水箱上的多个连接管,所述控制凸轮的一端转动连接于控制条,所述控制凸轮的另一端转动连接于控制杆,所述控制杆转动连接于净水框,所述控制凸轮和控制杆的转动平面均平行于连接管的滑移方向,所述控制杆和控制凸轮的转动连接部与控制杆转动的中心轴线偏心设置。
通过采用上述技术方案,在需要使得连接管连通位于朝向河道一侧的透水箱内的排水管二时,只需转动控制杆,转动的控制杆通过控制凸轮带动控制条沿连接管的轴向做往复运动,从而能够控制多个连接管朝向河道一侧轴向滑移并插设于排水管二内,达到可拆卸连通的目的。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
在使用时,河道内的水通过沉水箱的箱壁渗入至沉水箱内,并通过设置于输水管上的水泵将水输送至净水箱内,并通过种植于净水箱内的水生植物配合卵石层和种植土层,对河道内的水做净化,并通过净水箱的箱壁将水渗出并排入至河道内,在此过程中,能够通过沉水箱和净水箱的箱壁将水中的杂物过滤,然后通过净水箱内的水生植物吸收水中的富营养物质,同时还能够增加水中的氧含量,从而达到对水的净化效果的同时,减小河道内水流冲击对水生植物的影响。
附图说明
图1是本申请实施例的剖视结构示意图。
图2是图1中A部分的放大结构示意图。
图3是本申请实施例的部分结构示意图。
图4是本申请实施例排水管一的剖视结构示意图。
图5是本申请实施例清淤单元的***结构示意图。
附图标记说明:1、沉水箱;11、输水管;12、水泵;13、泄水管;14、分隔箱;15、挡板;16、清淤通道;2、净水箱;21、卵石层;22、种植土层;3、净水单元;31、净水框;32、透水箱;321、隔板;4、排水组件;41、排水管一;42、排水管二;43、防护层;5、连接组件;51、连接管;52、连接波纹管;6、控制件;61、控制条;62、控制凸轮;63、控制杆。
具体实施方式
以下结合附图1-5对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种河道景观生态净化***。参照图1和图2,河道景观生态净化***包括设置于河道底部的沉水箱1和净水装置,沉水箱1为采用透水混凝土浇筑成型于河道底部,沉水箱1为封闭结构,且沉水箱1整体嵌设于河道的底部。
净水装置设置为一个或多个,本申请实施例中净水装置设置为两个,两个净水装置分别设置于河道沿河流流动方向的两侧河堤上,河堤为倾斜设置。
参照图1和图2,净水装置包括成型于河堤的净水箱2,净水箱2为开口结构且开口朝上设置。净水箱2的底壁为采用不透水的混凝土制成,净水箱2的侧壁为采用透水混泥土制成,以使得水能够沿净水箱2的底壁朝向河道流动,而不会未经过净化便渗入至地下。其中,净水箱2与河道之间设置有缓冲河道10,以减小河道内水流冲刷至净水箱2的可能性。
沉水箱1固定连接有输水管11,输水管11的一端连通于沉水箱1的内部,输水管11的另一端穿出沉水箱1并沿延伸至净水箱2的顶部。输水管11位于净水箱2顶部的部分沿河道内水流流动方向延伸,输水管11位于净水箱2顶部的部分连通有多个泄水管13,泄水管13远离输水管11的一端穿入并连通于净水箱2的内部。其中,净水装置还包括多个设置于净水箱2内的净水单元3,多个净水单元3阵列均布于净水箱2内,输水管11上设置有多个用于将沉水箱1内水抽出的水泵12,水泵12设置于沉水箱1内部或河堤上,本申请实施例中,水泵12设置于沉水箱1内,且水泵12为潜水泵。
在使用时,河道内的水会通过沉水箱1渗透至沉水箱1的内部,使得沉水箱1内的水含有的杂物通过沉水箱1做初步的过滤,水泵12将沉水箱1内的水通过水泵12抽出并通过泄水管13排入至净水箱2内;水通过净水单元3的净化之后,自净水箱2的侧壁渗出并排入至河道内,以减小河道内水流湍急时对净化效果的影响。
参照图1和图2,同时,在沉水箱1内还设有呈上开口结构的分隔箱14,分隔箱14同样为采用透水混凝土制成,输水管11连通于分隔箱14内,并且分隔箱14的上方设置有固定连接于沉水箱1侧壁的挡板15,水泵12抽水时的最大流量大于沉水箱1渗水的流量。并且还可在分隔箱14的开口设置水位计,以用于监测分隔箱14内的水位。在使用时,使得沉水箱1内的水经过初步的沉淀之后,自分隔箱14的上开口流入到分隔箱14内,并且挡板15能够有效的减小因渗入的水对分隔箱14内水的影响;此外,还能够根据分隔箱14内的水位,控制水泵12是否开启做净水。
沉水箱1的侧壁固定连接有朝向河堤延伸的清淤通道16,清淤通道16的入口高于河道内的水位,以便于后期对沉水箱1内部做清淤。
参照图2和图3,净水单元3包括净水框31和透水箱32,净水框31呈长方体框架状结构。透水箱32位采用透水材料制成,例如透水塑料。透水箱32整体放置于净水框31内,透水箱32自下而上一次铺设有采用鹅卵石构成的卵石层21和采用种植土沟通的种植土层22,种植土层22种植有水生植物,泄水管13连通于位于净水箱2顶部的透水箱32上的卵石层21内。
在水通过泄水管13排入至净水箱2之后,能够通过卵石层21做初步的净化,并能够减小对种植土层22的冲击,此外,种植土层22为水生植物提供生长的空间,并且在长期使用过后,水生植物的根茎和种植土层22的种植土会延伸至卵石层21内,以减小种植土层22的种植土被水冲走的可能性,同时净水框31和透水箱32能够对种植土层22做进一步的限制,减小因水流冲击,导致种植土累计与净水箱2的底部的可能性,以优化使用效果。
为了减小因净水单元3排水能力不足,导致水无法及时渗入至河道的可能性,透水箱32内设置有用于辅助将水排入至河道内的排水组件4。
参照图2和图3,排水组件4包括多个排水管一41和排水管二42,排水管一41和排水管二42均平行于净水箱2的底壁,排水管一41朝向净水箱2底壁一侧的外壁未为采用不透水的材料制成,例如工程塑料等,排水管二42远离净水箱2底壁一侧的外壁为采用透水材料制成,例如透水塑料,排水管一41和排水管二42的结构相同,以使得排水管一41和排水管二42均可透水。其中,排水管一41和排水管二42均位于卵石层21内。
排水管一41平行于河道内水流流动的方向,排水管二42垂直于排水管一41,并且多个排水管一41和排水管二42呈纵横交错设置,且多个排水管一41和多个排水管二42相互连通,排水管一41的两端呈封闭结构,排水管二42朝向净水箱2顶部的一端穿设于净水框31和透水箱32,排水管二42朝向净水箱2底部的一端设置有用于将相邻两个净水框31内的排水管二42连通的连接组件5。
在使用时,使得在经过水生植物做净化之后的水通过卵石层21以及种植土层22渗入至相邻的透水箱32内,同时在水流量相对较多时,部分水在经过卵石层21的初步净化以及排水管一41和排水管二42远离净水箱2底壁一侧的管壁过滤之后,能够通过排水管一41和排水管二42朝向净水箱2一侧的管壁将水通入至净水箱2的底部,并排入至河道内,以减小因水漫过透水箱32开口边沿导致种植土层22大量流失的情况出现。
参照图3和图5,其中,排水管一41和排水管二42的外壁采用透水土工布包覆形成的防护层43,以减小排水管一41和排水管二42在使用过程中,因堵塞导致无法排水的情况出现。
透水箱32内朝向河道一侧的下部设置有隔板321,隔板321垂直于透水箱32的底壁,排水管二42朝向河道的一端均穿设于隔板321。
连接组件5包括多个连接管51和多个连接波纹管52,连接管51穿设并滑移连接于透水箱32朝向河道一侧的侧板,连接管51平行于排水管二42。
参照图3和图5,多个连接管51分别一一对应排水管二42设置,并且连接管51与对应的排水管二42同中心轴线设置,连接波纹管52的两端分别固定并连通于同一透水箱32内的排水管二42和连接管51。其中,在隔板321与所在透水箱32朝向河道一侧的侧板之间还设置有用于控制多个连接管51轴向滑移的控制件6。其中,位于净水箱2内低端的多个透水箱32内的连接管51穿设于净水箱2的箱壁,以便于将水排出。
参照图3和图5,控制件6包括控制条61、控制凸轮62和控制杆63,控制条61平行于排水管一41,并且控制条61同时固定连接于同一透水箱32内的多个连接管51。
控制凸轮62的一端转动连接于控制条61,控制凸轮62与控制条61的转动连接部位于控制条61的中部。控制凸轮62的另一端转动连接于控制杆63,控制杆63转动连接于透水箱32,控制杆63垂直于排水管一41和排水管二42,其中,控制凸轮62也可以为杆状结构、条状结构以及块状结构等。控制凸轮62和控制杆63的转动平面均平行于连接管51的滑移方向。控制凸轮62和控制杆63的转动连接部与控制杆63的转动的中心轴线呈偏心设置,以使得控制杆63转动时,能够通过控制凸轮62带动控制条61做直线往复运动。
在安装净水单元3时,只需将净水框31整体放置于净水箱2内,然后转动控制杆63通过控制凸轮62使得控制条61沿连接管51的轴向滑移,并带动多个连接管51朝向位于所在透水箱32朝向河道一侧的透水箱32移动,以使得多个连接管51能够同时插设于所在透水箱32朝向河道一侧的透水箱32内的多个排水管二42,以便于安装以及后期对净水单元3做维护。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种河道景观生态净化***,其特征在于:包括采用透水混凝土成型于河道底部的沉水箱(1)和设置于河道一侧或两侧河堤的净水装置,所述净水装置包括成型于河堤的净水箱(2),所述净水箱(2)的箱壁为混凝土构成且净水箱(2)的侧壁为透水混凝土成型,所述净水箱(2)内自下而上依次铺设有卵石层(21)和种植土层(22),所述种植土层(22)中种植有水生植物,所述沉水箱(1)内设置有将水输出的输水管(11),所述输水管(11)远离沉水箱(1)的一端河道河流方向延伸设置,所述输水管(11)连通有多个沿长度方向分布的泄水管(13),所述泄水管(13)穿入至净水箱(2)内的卵石层(21),所述输水管(11)设置有用于将水抽出的水泵(12)。
2.根据权利要求1所述的河道景观生态净化***,其特征在于:所述净水装置还包括多个凭借设置于净水箱(2)内的净水单元(3),所述净水单元(3)包括多个呈长方体框架状结构的净水框(31)和多个设置于净水框(31)内的透水箱(32),所述透水箱(32)呈开口设置,所述卵石层(21)和种植土层(22)铺设于透水箱(32)内。
3.根据权利要求2所述的河道景观生态净化***,其特征在于:所述透水箱(32)内设置有用于辅助将水排入至河道内的排水组件(4)。
4.根据权利要求3所述的河道景观生态净化***,其特征在于:所述排水组件(4)设置于卵石层(21)内,所述排水组件(4)包括多个可透水的排水管一(41)和排水管二(42),多个所述排水管一(41)和排水管二(42)相互连通,多个所述排水管一(41)和排水管二(42)呈纵横交错设置,所述排水管二(42)垂直于河道的河流方向且排水管二(42)连通于相邻透水箱(32)内的排水管二(42)。
5.根据权利要求4所述的河道景观生态净化***,其特征在于:所述排水管一(41)和排水管二(42)朝向净水箱(2)底壁一侧的管壁为采用不透水材料制成,所述排水管一(41)和排水管二(42)远离净水箱(2)底壁一侧的管壁为采用透水材料制成。
6.根据权利要求4所述的河道景观生态净化***,其特征在于:所述排水管一(41)和排水管二(42)外壁均设置有采用土工布包覆形成的防护层(43)。
7.根据权利要求5所述的河道景观生态净化***,其特征在于:所述排水管二(42)远离河道的一端穿设于透水箱(32)和净水框(31),所述排水管二(42)朝向河道的一端设置有用于可拆卸连通于相邻透水箱(32)内排水管二(42)的连接组件(5)。
8.根据权利要求7所述的河道景观生态净化***,其特征在于:所述连接组件(5)包括多个连接管(51)和连接波纹管(52),所述连接波纹管(52)轴向的两端分别固定并连通于同一透水箱(32)内的排水管二(42)和连接管(51),所述连接管(51)与排水管二(42)同中心轴线设置,所述连接管(51)外壁的直径小于或等于排水管二(42)内壁的直径,所述连接管(51)轴向滑移连接于透水箱(32),所述净水框(31)设置有用于控制多个连接管(51)滑移的控制件(6)。
9.根据权利要求8所述的河道景观生态净化***,其特征在于:所述控制件(6)包括控制条(61)、控制凸轮(62)和控制杆(63),所述控制条(61)同时固定连接于同一透水箱(32)上的多个连接管(51),所述控制凸轮(62)的一端转动连接于控制条(61),所述控制凸轮(62)的另一端转动连接于控制杆(63),所述控制杆(63)转动连接于净水框(31),所述控制凸轮(62)和控制杆(63)的转动平面均平行于连接管(51)的滑移方向,所述控制杆(63)和控制凸轮(62)的转动连接部与控制杆(63)转动的中心轴线偏心设置。
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刘树坤, 中国社会出版社 *

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