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一种手动型水量分配堰板的制作方法

2021-10-09 15:54:00 来源:中国专利 TAG:水量 分配 水处理 提供 工程


1.本发明涉及水处理工程中水量分配堰板技术领域,具体是提供一种手动型水量分配堰板。


背景技术:

2.在水处理工程中,常需要对处理单元内前端来水进行水量调节。从而实现对下一级各平行处理系列按不同工况进行配水的目的。合理分配水量至各处理系列,对污水处理厂提高运行效果与降低能耗具有实际意义。处理系列的出水量和水位通常通过堰宽和堰上水头来控制,根据堰顶标高是否可调分为固定堰和可调堰两大类。
3.固定堰结构简单,其缺点是一经安装完毕,在运行中不能调整堰顶高度,不利于在运行中通过调节来改变出水流量或水位。
4.可调堰顶板可借助驱动装置作升降或旋转运动,解决了固定堰顶标高不可调的缺点。但堰顶形状只能为直线形,堰顶长度也受限,在需要长堰时,需将多个堰组合,增加了设计、布局和制造的难度。此外,驱动装置由电机、减速器、丝杆等机械部件构成,在使用中均需要维护和维修,运行成本较高。堰板长期使用会存在橡胶密封件老化、金属密封件磨损渗漏的缺陷。另外,受堰门结构和运动方式限制,升降式调节堰门只能用于堰顶长度较小场合,旋启式可调堰门,堰上水头调节范围较小,不能用于大范围调节场合。
5.以某污水处理厂为例,污水沿着水流方向流通过各个渠道内的膜格栅之后汇总到汇水渠道内,水流进入汇水渠道后再分别进入配水渠道。进入配水渠道的水,有设计工况下的水量要求。为了达到水量分配的要求,常规做法是经过水力计算之后,根据配水量的需求,将配水渠道的宽度做成不同的尺寸,同时在配水渠的进水口设置手电动可调式堰板,通过堰板的启闭来调节不同配水渠的进水量。这种方式理论上能够实现调节水量的作用,但是在一些特殊情况下,需要更多样化的调控配水渠进水量时,该种设计方法则不能满足要求。如多期建设的水处理工程,需要根据近远期运行规模,统筹各处理系列的水量分配需求。此外,还需对各运行阶段进水规模与设计规模的差异进行动态调节匹配。
6.因此基于水量多样性调节的需求,亟需发明一种结构简单,效果可靠,适用于多种运行工况下的手动型水量分配堰板。


技术实现要素:

7.本发明提供一种手动型水量分配堰板,其目的在于解决水处理工程中进水流量控制或出水水位控制的多样性工况,以显著消除施工所造成的误差的技术问题。
8.本发明的技术方案是这样实现的:
9.一种手动型水量分配堰板,包括过水洞口,在所述过水洞口设置水量分配堰板,包括固定式堰板和分块式堰板;
10.所述过水洞口为矩形洞口,其下部沿横向立着固定一条所述固定式堰板封堵所述矩形洞口下部,所述过水洞口顶部对应所述固定式堰板的位置设置上下通透的导向长槽沿
洞口横向设置;
11.所述固定式堰板设有一条横截面呈十字形的板体,其包括中间竖置的挡水堰板和挡水堰板两侧横置的承压板,所述承压板与挡水堰板背面之间垂直固定筋板,所述筋板上一体成型有竖直向上设置的压杆导轨与挡水堰板背面之间留有间隔距离,所述压杆导轨上端一体成型有沿洞口纵向水平伸出的横杆;所述压杆导轨上端伸入所述导向长槽内,所述横杆端头与槽壁固定;所述筋板、压杆导轨间隔设置多个;竖置的所述挡水堰板封堵所述矩形洞口下部;
12.所述分块式堰板设有横截面为丁字形的板块,其包括竖置的调节堰板及其背面水平设置的卡板,所述卡板端部设有一体成型的向下的竖板与所述调节堰板构成沿调节堰板横向的钩槽,所述的调节堰板上端面固定连接竖直向上的u形提手的两个端头,所述分块式堰板下端通过所述钩槽插装于所述固定式堰板上端固定,所述分块式堰板上端的u形提手的u形端穿过所述导向长槽并露出在槽上面;所述固定式堰板(2)上设置若干块所述分块式堰板插装,若干块所述调节堰板调节所述挡水堰板上方的过水洞口的横向过水截面;
13.所述分块式堰板的卡板朝向所述的所述压杆导轨,所述挡水堰板正面、调节堰板正面为迎水面;所述分块式堰板沿所述压杆导轨滑动抵消水流推力。
14.沿所述过水洞口宽度设置若干块所述分块式堰板插装;通过增减所述分块式堰板来调节过水洞口的横向过水截面。
15.所述压杆导轨上端顺水流方向伸出横杆。
16.所述承压板下端的所述挡水堰板插入所述过水洞口底部的预留槽内固定,所述承压板与预留槽上端面上的预埋件固定连接。
17.所述过水洞口为进水洞口或出水洞口。
18.所述调节堰板的高度应高于汇水渠道的水平液位的液位高度。
19.所述过水洞口为常规的土建结构,由顶面、和两个侧面墙体与底面基座围成;所述固定式堰板与两个侧面墙体内壁相接;所述导向长槽设置在顶面墙体上。
20.本发明效果:
21.本发明不受堰宽长度限制,可以大范围调节各种宽度的进、出水口;作为配水渠道调节配水时,不受配水宽度限制,可以随意调节可配水宽度尺寸。显著消除施工所造成的误差。
附图说明:
22.图1是本发明的整体结构示意图,
23.图2是本发明的立面示意图,
24.图3是本发明的侧面示意图,
25.图4是本发明的分块式堰板立体示意图,
26.图5是本发明的分块式堰板侧面示意图,
27.图6是本发明的固定式堰板侧面示意图,
28.图7是本发明的固定式堰板立体示意图,
29.图8是本发明的固定式堰板立体示意图,
30.图9是本发明的固定式堰板正面示意图,
31.图10是现有技术的配水渠配水示意图。
32.附图编号说明:
33.过水洞口1、导向长槽11、固定式堰板2、挡水堰板21、承压板22、筋板23、压杆导轨24、横杆25、分块式堰板3、调节堰板31、卡板32、竖板33、钩槽34、u形提手35、配水渠4、汇水渠道5、分水渠道进水洞口6、水流方向a,
具体实施方式
34.参见图1、2、3所示,一种手动型水量分配堰板,包括过水洞口,在所述过水洞口1设置水量分配堰板,包括固定式堰板2和分块式堰板3;
35.所述过水洞口1为矩形洞口,其下部沿横向立着固定一条所述固定式堰板2封堵所述矩形洞口下部,所述过水洞口顶部对应所述固定式堰板的位置设置上下通透的导向长槽11沿洞口横向设置;
36.参见图6、7所示,所述固定式堰板2设有一条横截面呈十字形的板体,其包括中间竖置的挡水堰板21和挡水堰板两侧横置的承压板22,所述承压板与挡水堰板背面之间垂直固定筋板23,所述筋板上一体成型有竖直向上设置的压杆导轨24与挡水堰板背面之间留有间隔距离,所述压杆导轨上端一体成型有沿洞口纵向水平伸出的横杆25;参见图3所示,所述压杆导轨上端伸入所述导向长槽内,所述横杆端头与槽壁固定;所述筋板、压杆导轨间隔设置多个;竖置的所述挡水堰板21封堵所述矩形洞口下部;
37.参见图4、5所示,所述分块式堰板3设有横截面为丁字形的板块,其包括竖置的调节堰板31及其背面水平设置的卡板32,所述卡板端部设有一体成型的向下的竖板33与所述调节堰板31构成沿调节堰板横向的钩槽34,所述的调节堰板上端面固定连接竖直向上的u形提手35的两个端头,所述分块式堰板下端通过所述钩槽插装于所述固定式堰板上端固定,参见图3所示,所述分块式堰板上端的u形提手的u形端穿过所述导向长槽并露出在槽上面;所述固定式堰板(2)上设置若干块所述分块式堰板插装,若干块所述调节堰板31调节所述挡水堰板21上方的过水洞口的横向过水截面;
38.参见图1、3所示,所述分块式堰板的卡板32朝向所述的所述压杆导轨,所述挡水堰板正面、调节堰板正面为迎水面,参见图1水流方向a;所述分块式堰板沿所述压杆导轨滑动抵消水流推力。
39.参见图1所示,沿所述过水洞口宽度可以设置若干块所述分块式堰板插装;通过增减所述分块式堰板3个数来调节过水洞口的横向过水截面。
40.所述压杆导轨上端顺水流方向a伸出横杆25。
41.参见图3所示,所述承压板22下端的所述挡水堰板插入所述过水洞口底部的预留槽内固定,所述承压板与预留槽上端面上的预埋件固定连接。
42.所述过水洞口1为进水洞口或出水洞口。
43.所述调节堰板的高度应高于汇水渠道的水平液位的液位高度。所述过水洞口1为常规的土建结构,由顶面、和两个侧面墙体与底面基座围成;所述固定式堰板2与两个侧面墙体内壁相接;所述导向长槽(11)设置在顶面墙体上。
44.本发明主要由固定式堰板和分块式堰板组成,固定式堰板安装固定于进水洞口处,分块式堰板由若干块组成。当洞口需要调整进水流量时则将分快式堰板手动插装于固
定式堰板处,分块式堰板按照需要调节水量可选选择插装若干块,保证进水洞口的进水截面宽度即可,这个进水截面宽度就是用于调节进水量的关键。
45.为了进一步解释本发明,通过以下实施例详细说明本发明调节水量的操作步骤。
46.实施例
47.如图10所示,为现有技术的配水渠配水示意图,设有3个配水渠4汇入一个汇水渠道5,在一个汇水渠道5内有5个分水渠道进水洞口6,图中水流方向a,图10中5个分水渠道编号为1#

5#,本发明分配堰板m应用在图10中分别安装在1#

5#五个分水渠道进水洞口6处,进水洞口前端的汇水渠道5出水的液位都是水平的,例如当需要减少调节1#分水渠的进水量时,就需要将分块式堰板3沿着压杆导轨24向下滑动插接固定在固定式堰板的挡水堰板21上参见图2、3所示,根据水量调节的要求,可以插接若干块分水堰板。插接好分水堰板之后,由于分水堰板的堰板高度高于汇水渠道的水平液位,因此就改变了1#分水渠的进水口的进水截面宽度,相比其他没有插接分块式堰板的进水洞口,这个进水洞口的进水量就得到了改变。根据此原理就可以随便改变任何一个分水渠的进水截面宽度,进而改变分水渠道的进水量。
48.反之当进水渠道需要增加某个渠道的进水量时可以按照如下操作,例如想增加1#分水渠道的进水量,则需要在2#至5#分水渠道的分水堰板上插接分块式堰板3,这样2#至5#分水渠道的进水截面宽度就相应的减少,反之1#分水渠道的进水量就会增加。该调节原理是基于汇水渠道的液位是永远水平的,进而对1#至5#分水渠道进行各种节流操作,就能够实现分水渠道水量的调节。
49.在进行水量调节时,为了更好的满足多比例调节的目的,可以将分块式堰板3的宽做成多种规格,这样就可以满足1#至5#分水渠道进水截面宽度多比例的调节,进而保证分水渠道的进水水量精度可控,减少水量误差的影响。
再多了解一些

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