本实用新型涉及地下室抗浮结构,特别是一种地下室抗浮的绿色节能装置。
背景技术:
为了保证地下室在使用过程中,不会因地下水位的变化而发生上下浮动的现象,建筑施工单位在施工建造过程中会设置相应的抗浮结构。传统的地下室抗浮设计一般都是通过抗拔桩或抗拔锚杆实现,也有通过增加地下室的荷载平衡浮力实现的。但是,打抗拔桩或抗拔锚杆的施工造价高、工期长,如遇到土质坚硬施工造价更高、工期更长;而通过增加地下室的荷载平衡浮力的方式,在今后的长期使用中,许多无地上建筑的地下室会出现由于地下水位变化,会导致地下室上下浮动引起漏水、地面地坪开裂等情况;在施工时,对施工的要求也很高,一旦施工不当,就会发生地下室上浮、变形过大而地下室损坏的事故。因此,现有的技术存在着施工复杂、工期长、造价昂贵的问题。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于,提供一种地下室抗浮的绿色节能装置。本实用新型具有施工简单、工期短以及造价便宜的特点。
本实用新型的技术方案:一种地下室抗浮的绿色节能装置,包括集水井,集水井一侧设有位于地下室土层下方的透水层,透水层内设有与集水井下部相连通的储水管道,集水井另一侧的上部设有储水池;所述集水井内设有自动排水设备,自动排水设备经管道与储水池相连。
前述的一种地下室抗浮的绿色节能装置中,所述集水井包括底座,底座上方设有集水井身,集水井身上端设有井盖。
前述的一种地下室抗浮的绿色节能装置中,所述透水层包括土工布层,土工布层上方设有硬质颗粒物层。
前述的一种地下室抗浮的绿色节能装置中,所述储水管道上均匀分布有透水孔,储水管道外表面设有过滤织物。
前述的一种地下室抗浮的绿色节能装置中,所述自动排水设备包括位于集水井内的电动水泵,电动水泵上设有输水管,输水管上端经管道与储水池相连;还包括控制器,控制器连接有位于集水井内的水位监测器。
前述的一种地下室抗浮的绿色节能装置中,所述输水管上还设有管道电磁阀;所述管道电磁阀与控制器相连。
与现有技术相比,本实用新型由设置在地下室土层下方的透水层、设置在透水层内的储水管道以及集水井、储水池和自动排水设备组成,当雨季地下水位升高时,地下水经储水管道排入集水井,并通过自动排水设备排入储水池内,当地下水位处于枯水期时,将储水池中的水通过集水井和储水管道再回流至土层,以实现地下水对地下室浮力的平衡;同时,雨季时储水池内收集到的地下水通过净化后用作生活用水,以现实绿色节能和重复使用。本实用新型通过收集地水降低地下水位,克服雨季地下水浮力对地下室影响,简单地实现施工简单、工期缩短、造价便宜,还能充分利用多余的地下水,实现环保和节能等优点。综上所述,本实用新型具有施工简单、工期短以及造价便宜的特点。
附图说明
图1是本实用新型的系统示意图;
图2是储水管示意图;
图3是透水层示意图;
图4是集水井示意图和自动排水设备的结构示意图。
附图中的标记为:1-集水井,2-地下室土层,3-透水层,4-储水管道,5-储水池,6-自动排水设备,101-底座,102-集水井身,103-井盖,301-土工布层,302-硬质颗粒物层,401-透水孔,402-过滤织物,601-电动水泵,602-输水管,603-控制器,604-水位监测器,605-管道电磁阀。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明,但并不作为对本实用新型限制的依据。
实施例。一种地下室抗浮的绿色节能装置,构成如图1至图4所示,包括集水井1,集水井1一侧设有位于地下室土层2下方的透水层3,透水层3内设有与集水井1下部相连通的储水管道4,集水井1另一侧的上部设有储水池5;所述集水井1内设有自动排水设备6,自动排水设备6经管道与储水池5相连。
所述集水井1包括底座101,底座101上方设有集水井身102,集水井身102上端设有井盖103。
所述透水层3包括土工布层301,土工布层301上方设有硬质颗粒物层302。
所述储水管道4上均匀分布有透水孔401,储水管道4外表面设有过滤织物402。
所述自动排水设备6包括位于集水井1内的电动水泵601,电动水泵601上设有输水管602,输水管602上端经管道与储水池5相连;还包括控制器603,控制器603连接有位于集水井1内的水位监测器604。
所述输水管602上还设有管道电磁阀605;所述管道电磁阀605与控制器603相连。
包括储水管道、透水层、集水井、自动排水设备和储水池;
基坑底平整后,在需要铺设储水管道的位置,再挖深不小于300mm宽×不小于200mm深的沟,在基坑底整体铺上一道具有过滤功能的土工布,再均匀地铺上一层厚度不小于100mm厚度、粒径大小不一的硬质颗粒物透水层(5-40mm碎石+中砂);
储水管道是用不小于200mm直径圆形或者不小于200×200mm方形截面的非密封硬质pvc水管,硬质pvc水管表面布有均匀孔洞或孔隙,表面包裹一道具有过滤功能的织物以阻止泥流入储水管道;储水管沿挖深的沟连接铺设,再在沟中的储水管道周边铺上颗粒物透水层(5~40mm碎石+中砂),储水管道处颗粒物透水层厚度不小于300mm厚;
储水管道将地下水收集至集水井中,在雨季时当地下水位升高,地下水对地下室的浮力超出设计值时,集水井中的电动水泵得到水位监测器提供的抽水指令,电动水泵启动将地下水抽入储水池中,在期间,收集到的地下水可经过净化用作生活用水,以现实绿色节能;在枯水期,管道电磁阀得到水位监测器提供的放水指令,将储水池中的水通过储水管道回流至土层中,以实现地下水对地下室浮力的平衡。
1.一种地下室抗浮的绿色节能装置,其特征在于:包括集水井(1),集水井(1)一侧设有位于地下室土层(2)下方的透水层(3),透水层(3)内设有与集水井(1)下部相连通的储水管道(4),集水井(1)另一侧的上部设有储水池(5);所述集水井(1)内设有自动排水设备(6),自动排水设备(6)经管道与储水池(5)相连。
2.根据权利要求1所述的一种地下室抗浮的绿色节能装置,其特征在于:所述集水井(1)包括底座(101),底座(101)上方设有集水井身(102),集水井身(102)上端设有井盖(103)。
3.根据权利要求1所述的一种地下室抗浮的绿色节能装置,其特征在于:所述透水层(3)包括土工布层(301),土工布层(301)上方设有硬质颗粒物层(302)。
4.根据权利要求1所述的一种地下室抗浮的绿色节能装置,其特征在于:所述储水管道(4)上均匀分布有透水孔(401),储水管道(4)外表面设有过滤织物(402)。
5.根据权利要求1所述的一种地下室抗浮的绿色节能装置,其特征在于:所述自动排水设备(6)包括位于集水井(1)内的电动水泵(601),电动水泵(601)上设有输水管(602),输水管(602)上端经管道与储水池(5)相连;还包括控制器(603),控制器(603)连接有位于集水井(1)内的水位监测器(604)。
6.根据权利要求5所述的一种地下室抗浮的绿色节能装置,其特征在于:所述输水管(602)上还设有管道电磁阀(605);所述管道电磁阀(605)与控制器(603)相连。