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公开(公告)号:CN109458353A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811283794.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种新型低扬程双向流道泵站开机方法,当进水流道一号钢闸门作为进水闸门时,先缓慢开启进水流道一号钢闸门,再缓慢开启出水流道三号钢闸门,然后启动水泵,叶轮转动,出水流道四号钢闸门的内侧产生回流;然后缓慢开启出水流道四号钢闸门,同时缓慢落下出水流道三号钢闸门;当进水流道二号钢闸门作为进水闸门时,先缓慢开启进水流道二号钢闸门,再缓慢开启出水流道四号钢闸门,然后启动水泵,叶轮转动,出水流道三号钢闸门的内侧产生回流;然后缓慢开启出水流道三号钢闸门,同时缓慢落下出水流道四号钢闸门。本发明结构合理、方法先进科学、使用方便,通过本发明可有效改善双向流道泵站机组水压力脉动过大现象,提高泵站开机稳定性。
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公开(公告)号:CN107050940A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710325494.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: B01D21/2416 , B01D21/0033
Abstract: 本发明涉及一种取水泵站预沉曝气池的椭圆形穿孔配水花墙及其整流方法,包括来流输水管道、预沉池,来流输水管道与预沉池的进口贯通,来流水经来流输水管道流入预沉池内,其特征是:所述预沉池进口处布置有第一道椭圆形孔配水花墙,预沉池内还设有第二道椭圆形孔配水花墙,第二道椭圆形孔配水花墙与第一道椭圆形孔配水花墙之间的距离为预沉池长度的0.1倍,第一道椭圆形孔配水花墙、第二道椭圆形孔配水花墙的高度均为预沉池宽度的0.56倍;第一道椭圆形孔配水花墙上设有若干第一椭圆形穿孔,第二道椭圆形孔配水花墙上设有若干第二椭圆形穿孔。通过本发明,可以使预沉池内水流流速分布更加均匀平顺,提升泥沙等固体颗粒悬浮物的沉降效果。
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公开(公告)号:CN106950979A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710200170.8
申请日:2017-03-30
Applicant: 扬州大学
IPC: G05D1/08
CPC classification number: G05D1/0875
Abstract: 本发明涉及一种新型调整ADCP水下偏角的调节装置及其方法,包括调节杆、固定在岸上的铁箱、不锈钢板Ⅰ、不锈钢板Ⅱ,调节杆穿过铁箱固定于不锈钢板Ⅰ的中央,不锈钢板Ⅱ上固定有ADCP传感器;铁箱内部设有齿轮,外侧设有手柄,齿轮随着手柄的转动而转动;调节杆置于铁箱内的部分设有与齿轮相匹配的齿条,调节杆上的齿条与述铁箱内的齿轮啮合连接;不锈钢板Ⅰ上垂直固定有稳定墩,稳定墩上固接有连杆,连杆一端与稳定墩固定连接,另一端铰接有凸轮,凸轮上穿有钢管;钢管的一端与不锈钢板Ⅱ焊接固定,另一端穿过凸轮且固定于河岸边。通过本发明,解决了ADCP传感器在测量时遇到障碍物影响流量测验精度时现有水平式ADCP安装后无法调节的问题。
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公开(公告)号:CN106925003A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710325078.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: B01D21/2416 , B01D21/0033
Abstract: 本发明涉及一种取水泵站预沉曝气池的混合穿孔配水花墙及其整流方法,包括来流输水管道、预沉池,预沉池进口处布置有第一道配水花墙,预沉池内还设有第二道配水花墙,第二道配水花墙与第一道配水花墙之间的距离为预沉池长度的0.1倍,第一道配水花墙、第二道配水花墙的高度均为预沉池宽度的0.56倍;第一道配水花墙上设有若干第一穿水孔,所述第一穿水孔包括若干第一矩形孔和若干圆孔组成,第二道配水花墙上设有若干第二穿水孔,所述第二穿水孔包括若干第二矩形孔,所述流输水管道的埋深小于预沉池的埋深。本发明针对传统配水花墙不能有效均衡来流上下层流速进行了创新,更有效的达到阻水及均匀流速的作用,提升了预沉池固体颗粒悬浮物的沉降效果。
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公开(公告)号:CN106975252B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201710325511.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种取水泵站预沉曝气池的菱形穿孔配水花墙及其整流方法,包括来流输水管道、预沉池,来流输水管道与预沉池的进口贯通,所述预沉池进口处布置有第一道菱形孔配水花墙,预沉池内还设有第二道菱形孔配水花墙,第二道菱形孔配水花墙与第一道菱形孔配水花墙之间的距离为预沉池长度的0.1倍,第一道菱形孔配水花墙、第二道菱形孔配水花墙的高度均为预沉池宽度的0.56倍;所述第一道菱形孔配水花墙上设有若干竖向菱形穿孔,所述第二道菱形孔配水花墙上设有横向菱形穿孔,所述若干竖向菱形穿孔交错分布于第一道菱形孔配水花墙上。通过本发明,可以使预沉池内水流流速分布更加均匀平顺,提升泥沙等固体颗粒悬浮物的沉降效果。
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公开(公告)号:CN106925003B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201710325078.4
申请日:2017-05-10
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种取水泵站预沉曝气池的混合穿孔配水花墙及其整流方法,包括来流输水管道、预沉池,预沉池进口处布置有第一道配水花墙,预沉池内还设有第二道配水花墙,第二道配水花墙与第一道配水花墙之间的距离为预沉池长度的0.1倍,第一道配水花墙、第二道配水花墙的高度均为预沉池宽度的0.56倍;第一道配水花墙上设有若干第一穿水孔,所述第一穿水孔包括若干第一矩形孔和若干圆孔组成,第二道配水花墙上设有若干第二穿水孔,所述第二穿水孔包括若干第二矩形孔,所述流输水管道的埋深小于预沉池的埋深。本发明针对传统配水花墙不能有效均衡来流上下层流速进行了创新,更有效的达到阻水及均匀流速的作用,提升了预沉池固体颗粒悬浮物的沉降效果。
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公开(公告)号:CN109235626A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811283866.2
申请日:2018-10-31
Applicant: 扬州大学
IPC: E03F5/22
Abstract: 本发明涉及一种箱式双向流道内异型薄板式消除回流装置,包括进水流道、出水流道以及置于进水流道、出水流道之间的水泵,出水流道置于进水流道上部,水泵内设有叶轮,水泵面向进水流道的一端设有进水流道喇叭口,水泵面向出水流道的一端设有出水流道喇叭口;进水流道两端、出水流道两端均设有隔墩,隔墩的两侧均加设有异型薄板式消除回流装置,异型薄板式消除回流装置上设有若干透水孔;通过本发明,进出水流道内加设异型薄板式消除回流装置,进水流道内水流进入进水流道盲端时候,由于消除回流装置打破原有水体结构,会阻碍回流区的形成,异型薄板式消除回流装置带有方形透水孔,不会阻碍水流正常流动,同时还能够起到一定的导流整流作用。
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公开(公告)号:CN108824617A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810525615.4
申请日:2018-05-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种缩短泵站虹吸式出水流道虹吸形成时间的出水流道及其使用方法,包括依次贯通连接的出水弯管段、圆管段、圆变方管段、方管段、上升管段、驼峰管段、下降管段、出口管段;所述驼峰管段的下方设有圆柱体连通段,圆柱体连通段的两端分别与上升管段、下降管段贯通连接;所述上升管段上设有第一真空破坏阀,下降管段上设有第二真空破坏阀,驼峰管段上设有第三真空破坏阀;所述圆柱体连通段的中点处设置一个电磁阀,通过电磁阀的打开与关闭来控制圆柱体连通段的连通与断开。本发明结构上简单合理,对虹吸式出水流道传统结构的创新,虹吸形成的时间更短,机组启动过程中的振动更小,从而保证了水泵在启动过程中安全性和稳定性较好。
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公开(公告)号:CN108824617B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201810525615.4
申请日:2018-05-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种缩短泵站虹吸式出水流道虹吸形成时间的出水流道及其使用方法,包括依次贯通连接的出水弯管段、圆管段、圆变方管段、方管段、上升管段、驼峰管段、下降管段、出口管段;所述驼峰管段的下方设有圆柱体连通段,圆柱体连通段的两端分别与上升管段、下降管段贯通连接;所述上升管段上设有第一真空破坏阀,下降管段上设有第二真空破坏阀,驼峰管段上设有第三真空破坏阀;所述圆柱体连通段的中点处设置一个电磁阀,通过电磁阀的打开与关闭来控制圆柱体连通段的连通与断开。本发明结构上简单合理,对虹吸式出水流道传统结构的创新,虹吸形成的时间更短,机组启动过程中的振动更小,从而保证了水泵在启动过程中安全性和稳定性较好。
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公开(公告)号:CN108731760B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201810525651.0
申请日:2018-05-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明涉及一种在线检测虹吸式出水流道启动和停机阶段流量的装置及其在线检测方法,包括虹吸式出水流道,所述虹吸式出水流道包括上升段、驼峰段、下降段;所述上升段上安装有第一传感器、第二传感器、第三传感器、第四传感器、第五传感器、第六传感器、第七传感器,下降段上安装有第八传感器、第九传感器、第十传感器、第十一传感器、第十二传感器、第十三传感器、第十四传感器;本发明简单合理,本发明可以在线实时检测虹吸式出水流道上升段和下降段各个位置的流量,当测点位置需要改变时只需要变动传感器的位置,而传统计量方法使用的电磁流量计变换位置时过程复杂,需要一定的安装费用,所以使用新的流量计量方法可以降低安装运行成本。
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