1.本技术涉及地下水超采治理技术领域,尤其涉及用于地下水超采治理用管装置。
背景技术:2.地下水超采区是指在开采条件下,一定时间段内的地下水的开采量大于年或多年平均补给量,而破坏了地下水的采、补平衡的地段,从而引起的地下水位下降、地面沉降、咸(海)水入侵、生态系统退化等一系列环境地质问题,为此需要对地下水超采进行治理。
3.在实现本技术过程中,发明人发现该技术中至少存在如下问题,对地下水超采区进行治理通常需要埋设渗水管道,用管道将水直接送入地下超采区,提高水的渗透补充速度,但是用于超采治理的管道功能较为单一,管道由于与超采区连通,流入超采区的水易发生反渗漏出,因此,提出用于地下水超采治理用管装置。
技术实现要素:4.本技术的目的是为了解决现有技术中用于超采治理的管道功能较为单一,管道由于与超采区连通,流入超采区的水易发生反渗漏出的问题,而提出的用于地下水超采治理用管装置。
5.为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
6.用于地下水超采治理用管装置,包括进水斗及渗水管,所述进水斗的出水端与渗水管的进水端连接,所述渗水管的管壁固定连接有多组透水管,所述渗水管的内部位于进水端的位置固定设有圆环,所述圆环的内部设有圆套,所述圆套靠近所述进水斗的一端固定连接有连接杆,所述连接杆位于渗水管的内部固定设置,所述圆套的内部滑动连接有活动杆,所述活动杆的杆端与连接杆的杆壁之间共同固定设有弹簧,所述活动杆远离所述连接杆的一端固定连接有密封压板,所述密封压板的端部与圆环远离所述进水斗的一端呈相抵设置。
7.优选的,所述进水斗的进水端一侧设有集水池,所述集水池的池底与进水斗的进水端固定连通设置,所述集水池的池顶开设有两个进水口。
8.优选的,所述渗水管的管内壁固定连接有多个环形加强杆,相邻两个所述环形加强杆之间共同固定设有一组支撑杆,每个所述支撑杆的杆壁均与渗水管的管内壁固定连接。
9.优选的,所述进水斗及渗水管的外侧壁相向一端均固定套接有安装法兰,两个所述安装法兰的侧壁共同螺纹连接有一组安装螺栓。
10.优选的,每个所述透水管远离所述渗水管的一端均固定连接有锥形管套。
11.优选的,每个所述锥形管套的内径从进水端至出水端均呈逐渐递减设置。
12.优选的,所述密封压板靠近所述圆环的一端固定连接有密封垫圈,且密封垫圈的侧壁与圆环的端部呈相抵设置。
13.优选的,两个所述进水口的内部均固定连接有渗水挡网。
14.与现有技术相比,本技术具备以下有益效果:
15.1、该用于地下水超采治理用管装置,通过设有的进水斗、渗水管及多组透水管的相互配合,可以向地下水超采区进行透水补充,通过设有的圆环、圆套、连接杆、活动杆、弹簧及密封压板的相互配合,在不通水时,可以对渗水管进行密封,尽量避免超采区的水通过渗水管发生发生漏出的现象,且在通水时,可以自动打开通水,使用极为方便。
16.2、该用于地下水超采治理用管装置,通过设有的集水池及两个进水口的相互配合,可以便于对雨水及地表面流动的水液进行收集并通入地下,减少水资源浪费,通过设有的多个环形加强杆及多组支撑杆的相互配合,可以提高渗水管的侧壁支撑强度,使渗水管不易变形破裂。
17.该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本技术可以尽量避免超采区的水通过渗水管反渗发生漏出的现象,且在通水时,可以自动打开通水,使用极为方便,同时可以便于对雨水及地表面流动的水液进行收集并通入地下,减少水资源浪费。
附图说明
18.图1为本技术提出的用于地下水超采治理用管装置的结构示意图;
19.图2为图1中a部分的结构放大图。
20.图中:1、进水斗;2、渗水管;3、透水管;4、圆环;5、圆套;6、连接杆;7、活动杆;8、弹簧;9、密封压板;10、集水池;11、环形加强杆;12、支撑杆;13、安装法兰;14、安装螺栓;15、锥形管套;16、密封垫圈;17、渗水挡网。
具体实施方式
21.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
22.参照图1,用于地下水超采治理用管装置,包括进水斗1及渗水管2,渗水管2的管内壁固定连接有多个环形加强杆11,相邻两个环形加强杆11之间共同固定设有一组支撑杆12,每个支撑杆12的杆壁均与渗水管2的管内壁固定连接。通过多个环形加强杆11配合多组支撑杆12,可以提高对渗水管2的支撑强度,使渗水管2不易变形破裂。
23.参照图1,进水斗1的出水端与渗水管2的进水端连接,进水斗1及渗水管2的外侧壁相向一端均固定套接有安装法兰13,两个安装法兰13的侧壁共同螺纹连接有一组安装螺栓14。通过两个安装法兰13配合一组安装螺栓14,可以便于进水斗1与渗水管2之间的连接固定组装。
24.参照图1,进水斗1的进水端一侧设有集水池10,集水池10的池底与进水斗1的进水端固定连通设置,集水池10的池顶开设有两个进水口。在安装时,在地表面挖设坑池,并将集水池10埋在坑池内,在下雨时,通过两个进水口,可以对落下的雨水及地表面流动的水进行快速收集,并将其通入渗水管2内,增加集水范围,减少水资源的浪费。两个进水口的内部均固定连接有渗水挡网17。通过两个渗水挡网17,可以尽量避免外界脏污进入集水池10内造成渗水管2堵塞。
25.参照图1,渗水管2的管壁固定连接有多组透水管3,每个透水管3远离渗水管2的一
端均固定连接有锥形管套15。锥形管套15可以尽量避免渗水管2外的地下超采区的水反渗进渗水管2内。每个锥形管套15的内径从进水端至出水端均呈逐渐递减设置。通过此种设置,可以确保锥形管套15的出水端的管口口径较小,由于锥形管套15的管口口径较小,所以地下水在反渗时,不易通过锥形管套15进入渗水管2内部,而在正常的补水过程中,在水压的作用下,可以通过锥形管套15使水快速排出补水。
26.参照图1-2,渗水管2的内部位于进水端的位置固定设有圆环4,圆环4的内部设有圆套5,圆套5靠近进水斗1的一端固定连接有连接杆6,连接杆6位于渗水管2的内部固定设置,圆套5的内部滑动连接有活动杆7,活动杆7的杆端与连接杆6的杆壁之间共同固定设有弹簧8,活动杆7远离连接杆6的一端固定连接有密封压板9,密封压板9的端部与圆环4远离进水斗1的一端呈相抵设置,密封压板9靠近圆环4的一端固定连接有密封垫圈16,且密封垫圈16的侧壁与圆环4的端部呈相抵设置。通过密封垫圈16可以增加密封压板9与圆环4抵压时的密封性,尽量减少水液反渗。
27.本技术中,使用时,通过进水斗1将外接雨水等水液导入渗水管2内,在水的重力的下压作用下,可以使密封压板9下移,此时水可以通过多组透水管3将水向渗水管2的周侧导出,以补充地下超采区的水,在没有雨水等通水的情况下,在弹簧8的作用下,可以使活动杆7上移,从而可以带动密封压板9上移并与圆环4相抵,进而可以对渗水管2进行密封,尽量避免超采区的水通过渗水管2反渗漏出。
28.以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术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技术揭露的技术范围内,根据本技术的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围之内。