一种事故油池隔油排水方法

    公开(公告)号:CN116813023B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202310927768.2

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 一种事故油池隔油排水方法,通过确定油池内油层高度,再根据油、水密度确定油水液位差;然后通过确定排水压降,在油池内设置第一液位,设置第二液位,使第二液位低于第一液位;通过第二液位和油水液位差确定最终油液位,使最终油液位位于第二液位与第一液位之间;最后,根据第一液位和第二液位的设置位置将排水设施安装于油池内。本发明提供的事故油池隔油排水方法能够动态增加事故油池储油容量,并且防止主变压器失火时主变压器本体内的绝缘油和水喷雾水大量进入事故油池内造成油溢出,进而防止事故扩大,避免造成财产损失,施工方便。

    一种水利水电工程施工用取水泵
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117685190A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311819919.9

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及取水泵的领域,公开了一种水利水电工程施工用取水泵,包括盖板,所述存放箱的内部可拆卸的设置有支撑板,所述存放箱的内壁左侧、右侧分别开设有两个第一滑槽,所述安装板的外壁左侧、右侧分别固定有两个第一滑块,所述存放箱的内壁前侧、后侧分别开设有两个第二滑槽,所述支撑板的外壁前侧、后侧分别固定有两个第二滑块,两个所述第二滑块分别可滑动的设置在两个第二滑槽内。在本发明中,利于工作人员将驱动电机、取水泵本体从存放箱的内部取出,使得维护、修理变得更加便捷,相比较只能在存放箱内进行维护,扩大维护和修理的空间范围,能够更加灵活和便捷,利于节省维护人员的时间和精力,提高了维护效率。

    灭火组合分配系统的钢瓶设计方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN111514502A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010341709.3

    申请日:2020-04-27

    Inventor: 田蔷蔷

    Abstract: 本发明提供一种灭火组合分配系统的钢瓶设计方法、系统、介质及设备,所述灭火组合分配系统的钢瓶设计方法包括:在组合分配系统中确定多个防护区的灭火剂设计用量;并在所有型号的钢瓶中选取其中一种作为预设型号的钢瓶;所述钢瓶为七氟丙烷气体灭火所用的钢瓶;根据所述灭火剂设计用量和所述钢瓶的充装量范围确定所述组合分配系统所需的钢瓶数目;在所述钢瓶数目确定后,筛选所有符合预设钢瓶选型规则的钢瓶设计方案。本发明可以为设计人员提供全部的钢瓶选型设计方案,有利于设计人员对设计方案进行全面分析与评价,确定整个防护区所需钢瓶最小值及钢瓶充装量最小值,以此确定造价最低的钢瓶选型设计方案。

    一种节能型水利控制阀阀门
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117780946A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311820842.7

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明涉及水利灌溉的技术的领域,公开了一种节能型水利控制阀阀门,包括进水管,进水管的顶面开始有活动孔,活动孔的内部活动安装有阀门主体;安装盒,安装盒固定安装在进水管的外壁面,安装盒的内部一侧开设有安装槽,安装槽的内部固定安装有驱动电机,驱动电机的驱动轴一端固定安装在阀门主体的顶面;过滤盒,过滤盒固定安装在进水管的一侧,过滤盒的内部固定安装有过滤网;清理组件,清理组件设置在过滤盒的内部一侧,用于清理过滤网,通过过滤网对流入阀门主体的水进行过滤处理,避免流水中的杂质堵塞阀门主体,降低阀门的使用寿命,通过电动推杆与清理板配合使用,对过滤网上的杂质进行清理时,不需要人工清理。

    用于水利工程的高效排水阀
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117722520A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311845880.8

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 用于水利工程的高效排水阀,包括排水管,排水管的内部一侧开设有排水阀,排水阀的内部活动安装有螺杆;转轮,转轮开设在排水管的顶面,转轮的内部活动套设有保护壳;螺纹筒,螺纹筒固定安装在螺杆的顶面,螺纹筒的顶面转动连接有连接柱,保护壳的一端与连接柱固定连接在一起;缓冲组件,缓冲组件设置在螺杆的一侧,用于缓冲水压,通过齿轮与连接杆配合使,在连接槽受到压力,连接杆受力开始收缩,同时通过导向槽对压力进行吸收减震,能够更好的减小压力,避免一侧压力过大影响阀门的工作性能,导致回流。

    灭火组合分配系统的钢瓶设计方法、系统、介质及设备

    公开(公告)号:CN111514502B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN202010341709.3

    申请日:2020-04-27

    Inventor: 田蔷蔷

    Abstract: 本发明提供一种灭火组合分配系统的钢瓶设计方法、系统、介质及设备,所述灭火组合分配系统的钢瓶设计方法包括:在组合分配系统中确定多个防护区的灭火剂设计用量;并在所有型号的钢瓶中选取其中一种作为预设型号的钢瓶;所述钢瓶为七氟丙烷气体灭火所用的钢瓶;根据所述灭火剂设计用量和所述钢瓶的充装量范围确定所述组合分配系统所需的钢瓶数目;在所述钢瓶数目确定后,筛选所有符合预设钢瓶选型规则的钢瓶设计方案。本发明可以为设计人员提供全部的钢瓶选型设计方案,有利于设计人员对设计方案进行全面分析与评价,确定整个防护区所需钢瓶最小值及钢瓶充装量最小值,以此确定造价最低的钢瓶选型设计方案。

    一种事故油池隔油排水方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116813023A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310927768.2

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 一种事故油池隔油排水方法,通过确定油池内油层高度,再根据油、水密度确定油水液位差;然后通过确定排水压降,在油池内设置第一液位,设置第二液位,使第二液位低于第一液位;通过第二液位和油水液位差确定最终油液位,使最终油液位位于第二液位与第一液位之间;最后,根据第一液位和第二液位的设置位置将排水设施安装于油池内。本发明提供的事故油池隔油排水方法能够动态增加事故油池储油容量,并且防止主变压器失火时主变压器本体内的绝缘油和水喷雾水大量进入事故油池内造成油溢出,进而防止事故扩大,避免造成财产损失,施工方便。

    一种水轮机部件参数化建模方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116341143A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310336798.6

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 一种水轮机部件参数化建模方法,包括,步骤S01:导入水轮机模型参数或新建模型参数,步骤S02:获取拟建模水轮机蜗壳、座环、活动导叶、转轮及尾水管的底层格式化数据;步骤S03:将S0、S02获取的相应部件的格式化数据导入相应的建模页签;步骤S04:根据不同部件建模页签界面,输入相应参数,然后执行相应部件模型生成命令,程序利用封装内嵌逻辑处理导入的格式化数据,并结合步骤S03中输入的部件特征参数,生成建模部件实体;所述内嵌逻辑包括技术方案中的遍历数组创建弧面、数组生成样条曲线、多截面放样、遍历数组求值、缩放比率线性插值、近似保角变换映射、圆形阵列、扫掠、拉伸、旋转及矢量移动的一种或组合。

    一种水库取水泵站的技术供水系统

    公开(公告)号:CN219569056U

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202320895232.2

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本实用新型涉及供水管路技术领域,尤其涉及一种水库取水泵站的技术供水系统,包括第一供水子系统和第二供水子系统,第一供水子系统中接入有第一水源以及泵组上的上导轴承冷却润滑管路、下导轴承冷却润滑管路,第二供水子系统中接入有第二水源,且第二供水子系统与泵组上的导轴承主轴密封润滑管路的进口连通,导轴承主轴密封润滑管路的出口与泵组上的流道连通。该技术供水系统将泵组电机上、下导轴承的冷却和润滑用水与水泵导轴承和主轴的密封润滑用水分开,分别由两个独立的第一水源、第二水源进行供水,从而在水库取水泵站扩容后,技术供水系统的供水量仍旧能够跟上维持泵组正常运行所需的技术供水量,确保了水库取水泵站的安全运行。

    永磁电动机驱动的低扬程竖井贯流水泵机组

    公开(公告)号:CN215979960U

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202121974129.4

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本实用新型涉及水泵技术领域,尤其涉及一种永磁电动机驱动的低扬程竖井贯流水泵机组。本实用新型的永磁电动机驱动的低扬程竖井贯流水泵机组包括水泵和永磁电动机,永磁电动机与水泵相连接并驱动水泵转动,水泵为低扬程竖井贯流水泵。永磁电动机工作噪声低、功率因数和工作效率高,采用永磁电动机既有益于工作人员的身体健康也有助于节能环保,同时,永磁电动机的体积较小,既减小了设备占用空间,便于设备的装配和周期性维护,也减小了驱动系统损耗,使永磁电动机驱动的低扬程竖井贯流水泵机组的工作效率提高。

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