CN102499021B - 山坡地多级恒压喷灌系统 - Google Patents

山坡地多级恒压喷灌系统 Download PDF

Info

Publication number
CN102499021B
CN102499021B CN 201110291602 CN201110291602A CN102499021B CN 102499021 B CN102499021 B CN 102499021B CN 201110291602 CN201110291602 CN 201110291602 CN 201110291602 A CN201110291602 A CN 201110291602A CN 102499021 B CN102499021 B CN 102499021B
Authority
CN
China
Prior art keywords
water
water inlet
pressure
barrier film
constant
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN 201110291602
Other languages
English (en)
Other versions
CN102499021A (zh
Inventor
高胜国
黄修桥
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Farmland Irrigation Research Institute of CAAS
Original Assignee
Farmland Irrigation Research Institute of CAAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Farmland Irrigation Research Institute of CAAS filed Critical Farmland Irrigation Research Institute of CAAS
Priority to CN 201110291602 priority Critical patent/CN102499021B/zh
Publication of CN102499021A publication Critical patent/CN102499021A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102499021B publication Critical patent/CN102499021B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Fluid-Driven Valves (AREA)

Abstract

本发明涉及一种山坡地多级恒压喷灌系统,包括:变频调速一级恒压供水装置、干管、用于实现二级恒压供水的恒压用水流量伺服阀、支管、竖管和喷头,干管直接与变频调速一级恒压供水装置连接,支管则通过恒压用水流量伺服阀后,再与干管连接,支管上均匀布置竖管和喷头,干管垂直等高线布置,支管由干管向两侧平行等高线布置,用特别研制的恒压用水流量伺服阀,在支管前进行二级恒压供水,由此构成的山坡地多级恒压喷灌系统,克服了地形坡度大所造成的各条支管供水压力差别大,喷洒均匀度达不到要求,灌水效果差的问题,使不同高度的田地都能得到高质量地灌溉。具有投入低,可靠性高,控制、管理方便的特点。

Description

山坡地多级恒压喷灌系统
技术领域:
本发明属于农田灌溉技术领域,尤其涉及一种山坡地多级恒压喷灌系统。
背景技术:
我国山地丘陵的耕地有6.7亿亩,占总耕地面积的45%,只有1.2亿亩修了水平梯田,其余的5.5亿亩山坡地即使有了水,也很难用地面灌溉的方法进行灌溉。喷灌是目前我国应用比较广泛的节水灌溉工程技术措施之一,它具有节水、省工、占耕地少、适应性强、灌溉效率高以及便于实现自动化等特点。但是,利用机电泵加压条件下的山坡地喷灌系统,由于地形坡度以及田间用水不确定性的影响,管网系统压力和流量通常处于一种变化状态,水泵工况也处于经常性的变化之中,造成灌溉均匀度不能满足设计要求,特别是在地形坡度较大的情况下,即使采用了通常的一个恒定的管网压力的单级恒压喷灌系统也不能满足不同高度田地的灌溉均匀度要求。
发明内容:
本发明的目的在于提供一种能满足地形坡度较大山坡地的不同高度田地的灌溉均匀度要求的山坡地多级恒压喷灌系统。
本发明的目的是这样实现的:
一种山坡地多级恒压喷灌系统,包括:变频调速一级恒压供水装置、干管、用于实现二级恒压供水的恒压用水流量伺服阀、支管、竖管和喷头,干管直接与变频调速一级恒压供水装置连接,支管则通过恒压用水流量伺服阀后,再与干管连接,支管上均匀布置竖管和喷头,干管垂直等高线布置,支管由干管向两侧平行等高线布置,恒压用水流量伺服阀,包括:阀体、隔膜,水平放置的隔膜将阀体分割成参照压力腔和用水流量感应腔两部分,参照压力腔中有,出气孔、弹簧、丝杠、滑块,丝杠的横截面是圆形中空的,上连杆穿在其中,水平放置的有圆形垂直孔的圆形滑块套于丝杠外,两者通过滑块内孔和丝杠外壁的盘旋滑道连接,中空的丝杠中上连杆的上部设有出气孔,丝杠的顶部设有临时安装调节扳手的十字豁口,水平放置的隔膜的上、下两面分别覆盖有面积相等的不锈钢板,垂直于隔膜平面,位于隔膜上、下两侧的上、下连杆连在一起,从隔膜的中心穿过与隔膜的中垂线重合,通过上、下连杆的紧固螺丝将覆盖隔膜的上、下两面的不锈钢板压紧在隔膜上,用水流量感应腔中设有出水口,用水流量感应腔的下部连接进水节流阀,进水节流阀设有过水断面为水平圆形的进水节流阀座和圆形横截面从上到下由小变大的进水节流阀芯,进水节流阀芯垂直穿过进水节流阀座的水平圆形过水断面,与进水节流阀座的水平圆形过水断面的中垂线重合,进水节流阀芯横截面大的一端,位于进水节流阀座的进水一侧,进水节流阀芯的迎水面为圆形平面,隔膜上覆盖的下不锈钢板的面积远远大于进水节流阀芯的迎水面,进水节流阀芯的上部与下连杆连接,进水节流阀的下部是圆形进水通道,进水通道设有垂直于圆形过水断面均匀布置于圆形进水通道内壁的三块导流板。
山坡地多级恒压喷灌系统的工作原理如下:
一级恒压供水装置采用的是现有技术的普通的变频调速恒压供水装置,而与现有技术不同的是采用了特别研制的恒压用水流量伺服阀,在支管前进行二级恒压供水,由此构成的山坡地多级恒压喷灌系统,克服了地形坡度大所造成的各条支管供水压力差别大,喷洒均匀度达不到要求,灌水效果差的问题。
恒压用水流量伺服阀的工作原理:因为隔膜上覆盖的下不锈钢板的面积远远大于节流阀芯的迎水面,通常情况下,该迎水面所承接的压力也远远小于隔膜上覆盖的下不锈钢板所承接的压力,该迎水面产生的压缩参照压力腔中的弹簧的作用力可以忽略不计。当用户停止用水时,用水流量为最小值,用水流量感应腔内的液体停止流动,动水压力为零,而静水压力为最大值(等于出水压力Hout),此时,作用于隔膜上覆盖的下不锈钢板上的压力最大,产生的压缩参照压力腔中的弹簧的作用力最大(等于Hout×Ap,Ap为隔膜上覆盖的下不锈钢板的面积),使进水节流阀芯向上的位移最大(等于进水节流阀芯向上的最大位移smax,附图中有标注);当用户开始用水后,用水流量感应腔内的液体也随之产生了流动,一部分静水压力转化为动水压力,使作用于隔膜上覆盖的下不锈钢板上的压力减少,产生的压缩参照压力腔中的弹簧的作用力也随之减少,被压缩的弹簧的弹力得到部分释放,使进水节流阀芯从向上的位移最大处向下移动;用户用水流量越大,用水流量感应腔内的液体流动的速度就越大,静水压力转化为动水压力的部分就越多,作用于隔膜上覆盖的下不锈钢板上的压力就越少,产生的压缩参照压力腔中的弹簧的作用力也越小,被压缩的弹簧的弹力得到释放的就越多,使进水节流阀芯从向上的位移最大处向下移动的距离就越大。如果用数学表达式来表示就是:
s=f(Q)——1
即,进水节流阀芯的位移s是用户用水流量Q的函数。更具体地说,进水节流阀芯的位移s与用户用水流量Q负相关。
因为进水通道与一级恒压系统连接,进水压力Hin为恒定值,恒压用水流量伺服阀的目的是进行二级恒压,出水口与二级用水设备(用户)连接,出水压力Hout也为恒定值,恒压用水流量伺服阀的前后两端的压力差Hin-Hout也为恒定值,恒压用水流量伺服阀满足关系式:
Hin-Hout=SuQ2——2
式中,Su为恒压用水流量伺服阀的阻力模数;Q为过阀流体的体积流量,即,用户用水流量Q。因为恒压用水流量伺服阀过水阻力的大小,主要取决于进水节流阀阻力的大小,Su可以看成是进水节流阀的阻力模数。而进水节流阀的阻力模数Su是进水节流阀的过水断面的面积A的函数,即:
Su=f(A)——3
更具体地说,进水节流阀的阻力模数Su与进水节流阀的过水断面的面积A负相关。
而进水节流阀的过水断面的面积A是进水节流阀芯的位移s的函数,即:
A=f(s)——4
更具体地说,进水节流阀的过水断面的面积A与进水节流阀芯的位移s负相关。
用3、4代换2式,得到下式:
Hin-Hout=Su(f(s))Q2——5
再变换为下式:
( H in - H out ) 1 S u ( f ( s ) ) = Q 2 - - - 6
从1式和6式可以看出:用户用水流量Q均是进水节流阀芯的位移s的函数,即,每一次用户用水流量Q的变化,均对应一个进水节流阀芯的位移s,而每一次进水节流阀芯的位移s的变化均对应一个恒压用水流量伺服阀的阻力模数Su(f(s))。
根据6式,要使恒压用水流量伺服阀的前后两端的压力差Hin-Hout为恒定值,即,要使恒压用水流量伺服阀起到恒压作用,只需使恒压用水流量伺服阀的阻力模数Su(f(s))与用户用水流量Q的平方呈反比关系即可。
弹簧采用下式选用:
Fmax=K×smax+F0=Hout×Ap——7
式中,Fmax为弹簧位于最大压缩点的弹力;K为弹簧的弹性模量;smax为进水节流阀芯向上的最大位移(附图中有标注);F0为弹簧的初始弹力;Hout为恒压用水流量伺服阀的出水压力,即,用户用水压力恒定值;Ap为隔膜上覆盖的下不锈钢板的面积。如果所选弹簧有偏差,即,Fmax出现了不等于Hout×Ap的情况,可通过调节临时安装在丝杠顶部十字豁口的调节扳手,旋转丝杠,使滑块上、下移动,压紧或放松弹簧,直到Fmax等于Hout×Ap,卸下临时扳手。设置此微调装置的目的,是便于批量生产。
进水节流阀芯的从上到下由小变大的圆形横截面的变化曲线,可以根据4式和6式展开,用计算的方法获得,也可以用试验标定的方法,先获得进水节流阀芯的从上到下由小变大的圆形横截面的变化曲线的样本,再通过曲线拟合的方法,通过数控车床进行批量加工生产。
所谓试验标定的方法:是在进水通道,加上压力为Hin的变频调速器驱动的恒压源,保持Hin为恒定值,在出水口上安装一个水龙头,通过水龙头的不同开度,模拟用户用水流量的变化。每输出一个流量,通过改变与进水节流阀座水平圆形进水口齐平的进水节流阀芯的圆形横截面的半径,使所测出水压力稳定在设计的出水压力恒定值Hout上。将所获得的一系列进水节流阀芯的圆形横截面的半径作为横坐标x,对应的进水节流阀芯的纵向位移作为纵坐标y,进行作图连线,就获得了进水节流阀芯的从上到下由小变大的圆形横截面的变化曲线的样本。
本发明具有如下积极效果:
1、本发明的山坡地多级恒压喷灌系统,克服了因地形坡度大所造成的各条支管供水压力差别大,喷洒均匀度达不到要求,灌水效果差的问题,使不同高度的田地都能得到高质量地灌溉;
2、本发明的山坡地多级恒压喷灌系统,投入低,可靠性高,控制、管理方便。
附图说明:
附图为恒压用水流量伺服阀示意图。
具体实施方式:
一种山坡地多级恒压喷灌系统,包括:变频调速一级恒压供水装置、干管、用于实现二级恒压供水的恒压用水流量伺服阀、支管、竖管和喷头,干管直接与变频调速一级恒压供水装置连接,支管则通过恒压用水流量伺服阀后,再与干管连接,支管上均匀布置竖管和喷头,干管垂直等高线布置,支管由干管向两侧平行等高线布置,恒压用水流量伺服阀,如附图所示,包括:阀体1、隔膜2,水平放置的隔膜2将阀体1分割成参照压力腔3和用水流量感应腔4两部分,参照压力腔3中有,出气孔3-1、弹簧3-2、丝杠3-3、滑块3-4,丝杠3-3的横截面是圆形中空的,上连杆8-2穿在其中,水平放置的有圆形垂直孔的圆形滑块3-4套于丝杠3-3外,两者通过滑块3-4内孔和丝杠3-3外壁的盘旋滑道连接,中空的丝杠3-3中上连杆8-2的上部设有出气孔3-3-1,丝杠3-3的顶部设有临时安装调节扳手的十字豁口3-3-2,水平放置的隔膜2的上、下两面分别覆盖有面积相等的不锈钢板2-1、2-2,垂直于隔膜2平面,位于隔膜2上、下两侧的上、下连杆8-2、8-1连在一起,从隔膜2的中心穿过与隔膜2的中垂线重合,通过上、下连杆8-2、8-1的紧固螺丝将覆盖隔膜2的上、下两面的不锈钢板2-1、2-2压紧在隔膜2上,用水流量感应腔4中设有出水口4-1,用水流量感应腔4的下部连接进水节流阀,进水节流阀设有过水断面为水平圆形的进水节流阀座6和圆形横截面从上到下由小变大的进水节流阀芯7,进水节流阀芯7垂直穿过进水节流阀座6的水平圆形过水断面,与进水节流阀座6的水平圆形过水断面的中垂线重合,进水节流阀芯7横截面大的一端,位于进水节流阀座6的进水一侧,进水节流阀芯7的迎水面7-1为圆形平面,隔膜2上覆盖的下不锈钢板2-2的面积远远大于进水节流阀芯7的迎水面7-1,进水节流阀芯7的上部与下连杆8-1连接,进水节流阀的下部是圆形进水通道5,进水通道5设有垂直于圆形过水断面均匀布置于圆形进水通道5内壁的三块导流板5-1。
山坡地多级恒压喷灌系统的工作原理如下:
一级恒压供水装置采用的是现有技术的普通的变频调速恒压供水装置,而与现有技术不同的是采用了特别研制的恒压用水流量伺服阀,在支管前进行二级恒压供水,由此构成的山坡地多级恒压喷灌系统,克服了地形坡度大所造成的各条支管供水压力差别大,喷洒均匀度达不到要求,灌水效果差的问题。
恒压用水流量伺服阀的工作原理:如附图所示,因为隔膜2上覆盖的下不锈钢板2-2的面积远远大于节流阀芯7的迎水面7-1,通常情况下,该迎水面7-1所承接的压力也远远小于隔膜2上覆盖的下不锈钢板2-2所承接的压力,该迎水面7-1产生的压缩参照压力腔3中的弹簧3-2的作用力可以忽略不计。当用户停止用水时,用水流量为最小值,用水流量感应腔4内的液体停止流动,动水压力为零,而静水压力为最大值(等于出水压力Hout),此时,作用于隔膜2上覆盖的下不锈钢板2-2上的压力最大,产生的压缩参照压力腔3中的弹簧3-2的作用力最大(等于Hout×Ap,Ap为隔膜2上覆盖的下不锈钢板2-2的面积),使进水节流阀芯7向上的位移最大(等于进水节流阀芯7向上的最大位移smax,附图中有标注);当用户开始用水后,用水流量感应腔4内的液体也随之产生了流动,一部分静水压力转化为动水压力,使作用于隔膜2上覆盖的下不锈钢板2-2上的压力减少,产生的压缩参照压力腔3中的弹簧3-2的作用力也随之减少,被压缩的弹簧3-2的弹力得到部分释放,使进水节流阀芯7从向上的位移最大处向下移动;用户用水流量越大,用水流量感应腔4内的液体流动的速度就越大,静水压力转化为动水压力的部分就越多,作用于隔膜2上覆盖的下不锈钢板2-2上的压力就越少,产生的压缩参照压力腔3中的弹簧3-2的作用力也越小,被压缩的弹簧3-2的弹力得到释放的就越多,使进水节流阀芯7从向上的位移最大处向下移动的距离就越大。如果用数学表达式来表示就是:
s=f(Q)——1
即,进水节流阀芯7的位移s是用户用水流量Q的函数。更具体地说,进水节流阀芯7的位移s与用户用水流量Q负相关。
因为进水通道5与一级恒压系统连接,进水压力Hin为恒定值,恒压用水流量伺服阀的目的是进行二级恒压,出水口4-1与二级用水设备(用户)连接,出水压力Hout也为恒定值,恒压用水流量伺服阀的前后两端的压力差Hin-Hout也为恒定值,恒压用水流量伺服阀满足关系式:
Hin-Hout=SuQ2——2
式中,Su为恒压用水流量伺服阀的阻力模数;Q为过阀流体的体积流量,即,用户用水流量Q。因为恒压用水流量伺服阀过水阻力的大小,主要取决于进水节流阀阻力的大小,Su可以看成是进水节流阀的阻力模数。而进水节流阀的阻力模数Su是进水节流阀的过水断面的面积A的函数,即:
Su=f(A)——3
更具体地说,进水节流阀的阻力模数Su与进水节流阀的过水断面的面积A负相关。
而进水节流阀的过水断面的面积A是进水节流阀芯7的位移s的函数,即:
A=f(s)——4
更具体地说,进水节流阀的过水断面的面积A与进水节流阀芯7的位移s负相关。
用3、4代换2式,得到下式:
Hin-Hout=Su(f(s))Q2——5
再变换为下式:
( H in - H out ) 1 S u ( f ( s ) ) = Q 2 - - - 6
从1式和6式可以看出:用户用水流量Q均是进水节流阀芯7的位移s的函数,即,每一次用户用水流量Q的变化,均对应一个进水节流阀芯7的位移s,而每一次进水节流阀芯7的位移s的变化均对应一个恒压用水流量伺服阀的阻力模数Su(f(s))。
根据6式,要使恒压用水流量伺服阀的前后两端的压力差Hin-Hout为恒定值,即,要使恒压用水流量伺服阀起到恒压作用,只需使恒压用水流量伺服阀的阻力模数Su(f(s))与用户用水流量Q的平方呈反比关系即可。
弹簧3-2采用下式选用:
Fmax=K×smax+F0=Hout×Ap——7
式中,Fmax为弹簧3-2位于最大压缩点的弹力;K为弹簧3-2的弹性模量;smax为进水节流阀芯7向上的最大位移(附图中有标注);F0为弹簧3-2的初始弹力;Hout为恒压用水流量伺服阀的出水压力,即,用户用水压力恒定值;Ap为隔膜2上覆盖的下不锈钢板2-2的面积。如果所选弹簧有偏差,即,Fmax出现了不等于Hout×Ap的情况,可通过调节临时安装在丝杠3-3顶部十字豁口3-3-2的调节扳手,旋转丝杠3-3,使滑块3-4上、下移动,压紧或放松弹簧3-2,直到Fmax等于Hout×Ap,卸下临时扳手。设置此微调装置的目的,是便于批量生产。
进水节流阀芯7的从上到下由小变大的圆形横截面的变化曲线7-2,可以根据4式和6式展开,用计算的方法获得,也可以用试验标定的方法,先获得进水节流阀芯7的从上到下由小变大的圆形横截面的变化曲线7-2的样本,再通过曲线拟合的方法,通过数控车床进行批量加工生产。
所谓试验标定的方法:是在进水通道5,加上压力为Hin的变频调速器驱动的恒压源,保持Hin为恒定值,在出水口4-1上安装一个水龙头,通过水龙头的不同开度,模拟用户用水流量的变化。每输出一个流量,通过改变与进水节流阀座6水平圆形进水口齐平的进水节流阀芯7的圆形横截面的半径,使所测出水压力稳定在设计的出水压力恒定值Hout上。将所获得的一系列进水节流阀芯7的圆形横截面的半径作为横坐标x,对应的进水节流阀芯7的纵向位移作为纵坐标y,进行作图连线,就获得了进水节流阀芯7的从上到下由小变大的圆形横截面的变化曲线7-2的样本。

Claims (1)

1.一种山坡地多级恒压喷灌系统,其特征在于:包括变频调速一级恒压供水装置、干管、恒压用水流量伺服阀、支管、竖管和喷头,干管直接与变频调速一级恒压供水装置连接,支管则通过恒压用水流量伺服阀后,再与干管连接,支管上均匀布置竖管和喷头,干管垂直等高线布置,支管由干管向两侧平行等高线布置,恒压用水流量伺服阀包括阀体(1)、隔膜(2),水平放置的隔膜(2)将阀体(1)分割成参照压力腔(3)和用水流量感应腔(4)两部分,参照压力腔(3)中有,出气孔(3-1)、弹簧(3-2)、丝杠(3-3)、滑块(3-4),丝杠(3-3)的横截面是圆形中空的,上连杆(8-2)穿在其中,水平放置的有圆形垂直孔的圆形滑块(3-4)套于丝杠(3-3)外,两者通过滑块(3-4)内孔和丝杠(3-3)外壁的盘旋滑道连接,中空的丝杠(3-3)中上连杆(8-2)的上部设有出气孔(3-3-1),丝杠(3-3)的顶部设有临时安装调节扳手的十字豁口(3-3-2),水平放置的隔膜(2)的上、下两面分别覆盖有面积相等的不锈钢板(2-1)、(2-2),垂直于隔膜(2)平面,位于隔膜(2)上、下两侧的上、下连杆(8-2)、(8-1)连在一起,从隔膜(2)的中心穿过与隔膜(2)的中垂线重合,通过上、下连杆(8-2)、(8-1)的紧固螺丝将覆盖隔膜(2)的上、下两面的不锈钢板(2-1)、(2-2)压紧在隔膜(2)上,用水流量感应腔(4)中设有出水口(4-1),用水流量感应腔(4)的下部连接进水节流阀,进水节流阀设有过水断面为水平圆形的进水节流阀座(6)和圆形横截面从上到下由小变大的进水节流阀芯(7),进水节流阀芯(7)垂直穿过进水节流阀座(6)的水平圆形过水断面,与进水节流阀座(6)的水平圆形过水断面的中垂线重合,进水节流阀芯(7)横截面大的一端,位于进水节流阀座(6)的进水一侧,进水节流阀芯(7)的迎水面(7-1)为圆形平面,隔膜(2)上覆盖的下不锈钢板(2-2)的面积远远大于进水节流阀芯(7)的迎水面(7-1),进水节流阀芯(7)的上部与下连杆(8-1)连接,进水节流阀的下部是圆形进水通道(5),进水通道(5)设有垂直于圆形过水断面均匀布置于圆形进水通道(5)内壁的三块导流板(5-1)。
CN 201110291602 2011-09-30 2011-09-30 山坡地多级恒压喷灌系统 Expired - Fee Related CN102499021B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110291602 CN102499021B (zh) 2011-09-30 2011-09-30 山坡地多级恒压喷灌系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201110291602 CN102499021B (zh) 2011-09-30 2011-09-30 山坡地多级恒压喷灌系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102499021A CN102499021A (zh) 2012-06-20
CN102499021B true CN102499021B (zh) 2013-05-01

Family

ID=46211203

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201110291602 Expired - Fee Related CN102499021B (zh) 2011-09-30 2011-09-30 山坡地多级恒压喷灌系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102499021B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105794605B (zh) * 2016-05-30 2019-01-22 重庆云晖科技有限公司 智能节水灌溉方法及系统

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR20000100065A (el) * 2000-02-28 2001-10-31 Σταλακτης με φιλτρο εισοδου του νερου και μεθοδος συναρμολογησης
JP4388192B2 (ja) * 2000-03-21 2009-12-24 株式会社 マルナカ 芝生用潅注装置の液体分配機構
US20060273189A1 (en) * 2005-06-07 2006-12-07 Capstan Ag Systems, Inc. Electrically actuated variable pressure control system
CN101218883B (zh) * 2008-01-25 2010-11-10 中国农业大学 箱型低压大流量压力调节器
CN201273014Y (zh) * 2008-09-08 2009-07-15 台湾乐家卫浴股份有限公司 恒流恒压阀
CN201416183Y (zh) * 2008-10-29 2010-03-03 张明亮 均压供水无负压设备
CN202232403U (zh) * 2011-09-30 2012-05-30 中国农业科学院农田灌溉研究所 山坡地多级恒压喷灌系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN102499021A (zh) 2012-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202222222U (zh) 多级分布式恒压灌溉系统
CN102499020B (zh) 多级分布式恒压灌溉系统
CN204425990U (zh) 可调节浓度的文丘里施肥装置
CN103828690A (zh) 一种微润灌溉水量自动控制系统
CN201340548Y (zh) 旁通回流电动调节装置
CN206090719U (zh) 一种双供水农用灌溉蓄水塔及一种双供水农用灌溉供水系统
CN206472611U (zh) 一种变频调速分级分区恒压灌溉自动控制系统
CN104259019B (zh) 一种压力补偿式喷头
CN202252208U (zh) 恒压用水流量伺服阀
CN112096355A (zh) 一种应用在分层注水中利用水嘴开度实现智能分注的方法
CN114737935A (zh) 一种智能配水器、智能配水系统及其自动测调流量的方法
CN102499021B (zh) 山坡地多级恒压喷灌系统
CN202232403U (zh) 山坡地多级恒压喷灌系统
CN102680220B (zh) 一种滴灌灌水器水力特性测量装置及测量方法
CN206738944U (zh) 一种可控制流量的甲醇存储罐
CN102359633B (zh) 恒压用水流量伺服阀
CN115841088A (zh) 一种用于农田节水灌溉领域的三维异形射流喷咀设计方法
CN207036397U (zh) 测试低温喷嘴流量的试验装置
CN102505734B (zh) 高层建筑二次恒压供水系统
CN204782959U (zh) 一种桥式同心调剖配水装置
CN112558647B (zh) 一种流体智能测控装置及测控方法
CN201687453U (zh) 比例调节流量装置
CN103383016B (zh) 带母子阀的恒流器
CN201110415Y (zh) 水动流量控制器
CN202227394U (zh) 高层建筑二次恒压供水系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20130501

Termination date: 20190930