本实用新型专利技术是一种雨水回用井,涉及雨水处理技术领域,包括井体、模块容纳腔以及过滤模块;井体包括进水口和出水口,井体底部为沉泥腔,进水口与沉泥腔相连通,进水口和出水口位于井体的侧壁处且均高于沉泥腔;模块容纳腔底部为网格结构,模块容纳腔的底部与沉泥腔相连通,模块容纳腔还设有供过滤后的水流出的第一开口,第一开口与所述出水口对接连通,模块容纳腔内放置有过滤模块,模块容纳腔的边缘与井体内壁之间有供水流通的缝隙;模块容纳腔下方设有隔绝垃圾的筛网。解决了现有技术中存在的雨水回用井污染物拦截效率低,井内易堵塞,缺乏系统性、综合性的技术问题。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及雨水处理
,尤其是涉及一种雨水回用井。
技术介绍
雨水收集系统是在降雨过程中收集雨水,并对收集的雨水进行处理后达到排放或者使用标准的系统。雨水收集井设置在道路上、建筑物周边等场所,雨水能够通过雨水收集井进入雨水收集系统的管网内,以便对收集的雨水进行后续处理。随着市政建设的不断推进,城市排水管网的设计越来越科学,现在道路两侧边沿设置的雨水回用井,设备过于老化陈旧,占地面积大,污染物拦截效率低,易堵塞,缺乏系统性综合性,正常雨季的道路排水基本不成问题,但碰到大暴雨的时候,由于水流量过大,容易导致井内的过滤装置不能快速过滤雨水,以及过滤装置易堵塞的问题,使其不能满足快速排水要求,特别是道路低洼地段容易造成大量积水,既影响交通出行,又易造成道路损坏;此外,现有技术中的雨水回用井内的过滤装置过于沉重,人力不能更换维修,且过滤装置的种类单一,不能满足不同环境下对雨水过滤的需求。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种雨水回用井,以解决现有技术中存在的雨水回用井污染物拦截效率低,井内易堵塞,缺乏系统性、综合性的技术问题。本技术是一种雨水回用井,包括井体、模块容纳腔以及过滤模块;所述井体包括进水口和出水口,所述井体底部为沉泥腔,所述进水口与所述沉泥腔相连通,所述进水口和出水口位于所述井体的侧壁处且均高于所述沉泥腔;所述模块容纳腔底部为网格结构,所述模块容纳腔的底部与所述沉泥腔相连通,所述模块容纳腔还设有供过滤后的水流出的第一开口,所述出水口与所述第一开口对接连通,所述模块容纳腔的底部与第一开口之间设置有过滤模块,所述模块容纳腔的边缘与所述井体内壁之间有供水流通的缝隙;所述模块容纳腔下方设有隔绝垃圾的筛网。进一步的,所述模块容纳腔与所述出水口之间还设有出水腔,所述出水腔分别与所述模块容纳腔和所述出水口相连通。进一步的,所述出水腔为顶部开口结构,所述第一开口位于所述模块容纳腔上的侧边上部,所述出水腔与所述模块容纳腔接触的侧壁上设有与所述第一开口对应的第二开口,所述第一开口与所述第二开口相连通,所述出水腔顶部设有顶盖,所述顶盖与所述出水腔螺纹连接。进一步的,所述出水腔底部设有放水管。进一步的,所述出水腔内部空间设有虹吸装置。进一步的,所述筛网相对于水平面倾斜设置。进一步的,所述井体为圆柱体或正多边柱体,所述井体的侧壁和底边由混凝土制成。进一步的,所述井体的顶部上可拆卸的设置有格栅板。进一步的,所述井体的高度为2.29m,所述进水口到所述井体底部的距离大于所述出水口到所述井体底部的距离,所述进水口和所述出水口的高度差为0.24m。进一步的,所述过滤模块有多个且可拆卸的设置在所述模块容纳腔内,所述过滤模块包括无机纤维过滤模块层、树脂过滤模块层或者活性炭过滤模块层;所述过滤模块的总质量不超过25kg。本技术提供的雨水回用井的有益效果为:井体设置进水口和出水口,井体底部设置为沉泥腔,进水口与沉泥腔相连通,模块容纳腔分别与沉泥腔和出水口相连通,此时模块容纳腔的边缘与所述井体内壁之间有供水流通的缝隙,雨水从进水口流入,并通过缝隙直接进入沉泥腔,由于设置模块容纳腔底部为网格结构,随着水位的上升,雨水进入模块容纳腔内,并经过过滤模块的过滤,净化后的水从出水口流出,完成整个雨水回收过程。其中,随着雨水进入的垃圾泥土等大部分沉入沉泥腔中,其中一些质量较轻浮于水面的垃圾随着水位的上升,又被模块容纳腔下方的筛网隔离,进一步避免了垃圾进入模块容纳腔内而导致过滤模块被堵塞,这样,采用由下而上的过滤方式,有效的避免了过滤模块被垃圾泥土堵塞的情况。附图说明为了更清楚地说明本技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术实施例提供的一种雨水回用井的剖视结构示意图。附图标记:1、井体;2、模块容纳腔;3、出水腔;4、过滤模块;5、筛网;6、虹吸装置;7、顶盖;8、格栅板;11、进水口;12、出水口;13、沉泥腔;31、放水管。具体实施方式下面将结合附图对本技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。在本技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。图1为本技术实施例提供的一种雨水回用井的剖视结构示意图。本技术是一种雨水回用井,如图1所示,包括井体1和模块容纳腔2;井体1包括进水口11和出水口12,井体1底部为沉泥腔13,进水口11与沉泥腔13相连通,进水口11和出水口12位于井体1的侧壁处且均高于沉泥腔13;模块容纳腔2底部为网格结构,模块容纳腔2的底部与沉泥腔13相连通,模块容纳腔2还设有供过滤后的水流出的第一开口,出水口12与第一开口对接连通,模块容纳腔2内放置有过滤模块4,模块容纳腔2的边缘与井体1内壁之间有供水流通的缝隙;模块容纳腔2下方设有隔绝垃圾的筛网5。井体1设置进水口11和出水口12,井体1底部设置为沉泥腔13,进水口11与沉泥腔13相连通,模块容纳腔2分别与沉泥腔13和出水口12相连通,此时模块容纳腔2的边缘与井体1内壁之间有供水流通的缝隙,雨水从进水口11流入,并通过缝隙直接进入沉泥腔13,由于设置模块容纳腔2底部为网格结构,随着水位的上升,雨水进入模块容纳腔2内,并经过过滤模块4的过滤,净化后的水从出水口12流出,完成整个雨水回收过程。其中,随着雨水进入的垃圾泥土等大部分沉入沉泥腔13中,其中一些质量较轻浮于水面的垃圾随着水位的上升,又被模块容纳腔2下方的筛网5隔离,进一步避免了垃圾进入模块容纳腔2内而导致过滤模块4被堵塞,这样,采用由下而上的过滤方式,有效的避免了过滤模块4被垃圾泥土堵塞的情况。由于是采用由下而上的过滤雨水的方式,因此当放置多个过滤模块4时,应该自上而下依次排列设置,而由于出水口12是位于井体1的侧壁,当模块容纳腔2与出水口12直接相连通时,雨水不能经过充分的过滤即从出水口12流出,造成杂质过滤不充分的问题;同时也为了能够更好的固定模块容纳腔2,因此,在本实施例中,还在模块本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种雨水回用井,其特征在于,包括井体、模块容纳腔以及过滤模块;所述井体包括进水口和出水口,所述井体底部为沉泥腔,所述进水口与所述沉泥腔相连通,所述进水口和出水口位于所述井体的侧壁处且均高于所述沉泥腔;所述模块容纳腔底部为网格结构,所述模块容纳腔的底部与所述沉泥腔相连通,所述模块容纳腔还设有供过滤后的水流出的第一开口,所述出水口与所述第一开口对接连通,所述模块容纳腔的底部与第一开口之间设置有过滤模块,所述模块容纳腔的边缘与所述井体内壁之间有供水流通的缝隙;所述模块容纳腔下方设有隔绝垃圾的筛网。
【技术特征摘要】
1.一种雨水回用井,其特征在于,包括井体、模块容纳腔以及过滤模块;所述井体包括进水口和出水口,所述井体底部为沉泥腔,所述进水口与所述沉泥腔相连通,所述进水口和出水口位于所述井体的侧壁处且均高于所述沉泥腔;所述模块容纳腔底部为网格结构,所述模块容纳腔的底部与所述沉泥腔相连通,所述模块容纳腔还设有供过滤后的水流出的第一开口,所述出水口与所述第一开口对接连通,所述模块容纳腔的底部与第一开口之间设置有过滤模块,所述模块容纳腔的边缘与所述井体内壁之间有供水流通的缝隙;所述模块容纳腔下方设有隔绝垃圾的筛网。2.根据权利要求1所述的雨水回用井,其特征在于,所述模块容纳腔与所述出水口之间还设有出水腔,所述出水腔分别与所述模块容纳腔和所述出水口相连通。3.根据权利要求2所述的雨水回用井,其特征在于,所述出水腔为顶部开口结构,所述第一开口位于所述模块容纳腔上的侧边上部,所述出水腔与所述模块容纳腔接触的侧壁上设有与所述第一开口对应的第二开口,所述第一开口与所述第二开口相连通,所述出...
【专利技术属性】
技术研发人员:罗浩,郭曦,齐洁,王文凤,詹璨,孙亮,张亚宁,白瑞峰,黎海燕,张艳红,张俊熊,刘旭,石晶垚,
申请(专利权)人:英泰流体控制科技天津有限公司,
类型:新型
国别省市:天津;12
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