CN106286964A - 一种排水管道流量控制方法及装置 - Google Patents

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周超
李习洪
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Abstract

本发明公开了一种排水管道流量控制方法及装置,其包括流量信号采集设备和控制系统;利用控制系统设置排水管道内所需的标定流量值Q;利用流量信号采集设备采集排水管道内的实时流量值Q1并反馈至控制系统;其特征在于:通过对比标定流量值Q和实时流量值Q1控制排水管道内的下开式闸门开启或者关闭。本发明结构简单、使用方便,能够精确高效地测量排水管道内流量,并通过下开式闸门实时控制排水管道内流量的大小,同时,实现了流量传感器在非满管流状态下仍然可以精确测量流量。

Description

一种排水管道流量控制方法及装置
技术领域
本发明涉及一种流量控制方法及装置,属于排水管道流量控制技术领域,尤其涉及一种排水管道流量控制方法及装置。
背景技术
目前排水管道的流量控制设备都是采用流量传感器采集流量信号来控制闸门的趋开和趋关来控制流量,但这些控制流量的闸门都是上开式闸门(即闸门向上运动为开启,闸门向下运动为关闭)。上开式闸门在用于控制流量时,由于开关时间较长,反应不灵敏,有一定的滞后。其次,流量传感器在应用时要求管道为满管流,如果管道为非满管流时,流量传感器就无法测量。
发明内容
针对上述现有技术存在的缺陷,本发明要解决的技术问题是提供一种排水管道流量控制方法及其装置,其能够快速精确地实现排水管道内流量的测量和控制。
为解决上述技术问题,本发明采用了这样一种排水管道流量控制方法,包括流量信号采集设备和控制系统;利用控制系统设置排水管道内所需的标定流量值Q;利用流量信号采集设备采集排水管道内的实时流量值Q1并反馈至控制系统;其特征在于:通过对比标定流量值Q和实时流量值Q1控制排水管道内的下开式闸门开启或者关闭。
在本发明的一种优选实施方案中,当实时流量值Q1大于标定流量值Q时,所述控制系统控制所述下开式闸门向上运动实现关闭。
在本发明的一种优选实施方案中,当实时流量值Q1小于标定流量值Q时,所述控制系统控制所述下开式闸门向下运动实现开启。
在本发明的一种优选实施方案中,所述下开式闸门包括液动下开式闸门或电动下开式闸门。
在本发明的一种优选实施方案中,所述流量信号采集设备为流量传感器或流量计。
在本发明的一种优选实施方案中,所述流量计包括满管流流量计或者非满管流流量计。
在本发明的一种优选实施方案中,所述流量信号采集设备为流量传感器或者满管流流量计时,安装所述流量信号采集设备的管道部分的管顶标高不大于上游管道管底的标高。
本发明还公开了一种排水管道流量控制装置,其包括自动化控制系统,一个用于进水的主管道和多个用于分流的支管道;所述主管道和所述支管道相互连通;其特征在于:每个所述支管道内均设置有下开式闸门和流量信号采集设备。
在本发明的一种优选实施方案中,安装于排水管道内的所述下开式闸门位于安装于排水管道内的所述流量信号采集设备的上游。
在本发明的一种优选实施方案中,安装流量信号采集设备的管道部分的管顶标高不大于安装下开式闸门的管道部分的管底标高。
本发明的有益效果是:本发明结构简单、使用方便,能够精确高效地测量排水管道内流量,并通过下开式闸门实时控制排水管道内流量的大小,同时,实现了流量传感器在非满管流状态下仍然可以精确测量流量。
附图说明
图1是本发明第一种实施例一种排水管道流量控制装置的结构示意图;
图2是图1中本发明实施例一种排水管道流量控制装置的A-A剖视图;
图3是本发明第二种实施例一种排水管道流量控制装置的结构示意图;
图4是图3中本发明实施例一种排水管道流量控制装置的B-B剖视图;
图中:1-流量信号采集设备、2-下开式闸门、3-自动化控制系统、4-主管道、5-支管道。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明公开了一种排水管道流量控制方法,其包括流量信号采集设备和控制系统;利用控制系统设置排水管道内所需的标定流量值Q;利用流量信号采集设备采集排水管道内的实时流量值Q1并反馈至控制系统;通过对比标定流量值Q和实时流量值Q1控制排水管道内的下开式闸门开启或者关闭;当实时流量值Q1大于标定流量值Q时,所述控制系统控制所述下开式闸门向上运动实现关闭;当实时流量值Q1小于标定流量值Q时,所述控制系统控制所述下开式闸门向下运动实现开启;下开式闸门包括液动下开式闸门或电动下开式闸门;通过液动(电动)下开式闸门和流量传感器配合使用实现了管道流量的控制,下开式闸门向下运动为开启,流量变大,向上运动为关闭,流量相应将变小;流量信号采集设备为流量传感器或流量计;流量计包括满管流流量计或者非满管流流量计;流量信号采集设备为流量传感器或者满管流流量计时,安装所述流量信号采集设备的管道部分的管顶标高不大于上游管道管底的标高;流量传感器(只能测满管流量)和满管流流量计在非满管流状态下,采用一种管道布置形式仍然可以精确测量流量;流量传感器或流量计可采用电磁式或超声波式等各种形式可以测量流量的产品。本发明还公开了一种一种排水管道流量控制装置,其包括自动化控制系统,用于进水的主管道和用于分流的支管道;所述主管道和所述支管道相互连通;每个所述支管道内均设置有下开式闸门和流量信号采集设备;安装于排水管道内的所述下开式闸门位于安装于排水管道内的所述流量信号采集设备的上游;安装流量信号采集设备的管道部分的管顶标高不大于安装下开式闸门的管道部分的管底标高;使用该装置时,先在控制系统里设置一个需要的流量Q,流量传感器实时检测管道中的流量Q1,当管道中实际通过的流量Q1大于Q时,控制系统控制下开式闸门的堰板向上运动,使下开式闸门趋关,过流量减小,当管道中实际通过的流量Q1小于Q时,控制系统控制下开式闸门的堰板向下运动,使下开式闸门趋开,过流量增大。直至管道的流量为初始设定值Q的一定变动幅度范围内;采用满管流量计时,如果要在非满流状态下也需要控制流量,可以使管道设置一个坡度,保证在安装流量计的管道部分管顶标高不大于上游管道管底的标高,使安装流量计的管道内始终都是满管流的状态,从而可以实现在非满流状态下也可以精确控制流量。
应当理解的是,以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员在本发明所揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种排水管道流量控制方法,包括流量信号采集设备和控制系统;利用控制系统设置排水管道内所需的标定流量值Q;利用流量信号采集设备采集排水管道内的实时流量值Q1并反馈至控制系统;其特征在于:通过对比标定流量值Q和实时流量值Q1控制排水管道内的下开式闸门开启或者关闭。
2.根据权利要求1所述的一种排水管道流量控制方法,其特征在于:当实时流量值Q1大于标定流量值Q时,所述控制系统控制所述下开式闸门向上运动实现关闭。
3.根据权利要求1所述的一种排水管道流量控制方法,其特征在于:当实时流量值Q1小于标定流量值Q时,所述控制系统控制所述下开式闸门向下运动实现开启。
4.根据权利要求1或2或3所述的一种排水管道流量控制方法,其特征在于:所述下开式闸门包括液动下开式堰门或电动下开式闸门。
5.根据权利要求1所述的一种排水管道流量控制方法,其特征在于:所述流量信号采集设备为流量传感器或流量计。
6.根据权利要求5所述的一种排水管道流量控制方法,其特征在于:所述流量计包括满管流流量计或者非满管流流量计。
7.根据权利要求5或6所述的一种排水管道流量控制方法,其特征在于:所述流量信号采集设备为流量传感器或者满管流流量计时,安装所述流量信号采集设备的管道部分的管顶标高不大于上游管道管底的标高。
8.一种排水管道流量控制装置,包括自动化控制系统,一个用于进水的主管道和多个用于分流的支管道;所述主管道和所述支管道相互连通;其特征在于:每个所述支管道内均设置有下开式闸门和流量信号采集设备。
9.根据权利要求8所述的一种排水管道流量控制装置,其特征在于:安装于排水管道内的所述下开式闸门位于安装于排水管道内的所述流量信号采集设备的上游。
10.根据权利要求8或9所述的一种排水管道流量控制装置,其特征在于:安装流量信号采集设备的管道部分的管顶标高不大于安装下开式闸门的管道部分的管底标高。
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