CN113532573A - 一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备 - Google Patents

一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其结构包括主体、数据转换设备、固定块,主体的顶部正中间设有数据转换设备,固定块位于主体的顶部侧端,主体包括集流块、涡轮装置、后流块后流块包括转化块、转轴、叶片、整流装置,整流装置包括整流块、通水孔、导流装置、平流块,通水孔包括通水槽、导流端口、隔板、平流板,隔板包括板体、滤沙孔、导沙块,本发明利用整流块中的通水槽将混在水流中的泥沙往后进行导向,防止泥沙跟随水流从通水槽往后流动,避免泥沙混在水流中对叶片加快转轴的旋转速度,让设备能够精准的对水流量进行监测。

Description

一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备
技术领域
本发明涉及水利水电领域,具体的是一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备。
背景技术
监测设备能够实时自动监测、存储、远程传输水利水电工程下泄生态流量数据,还能够实现对水利水电工程下泄生态流量的实时动态自动化远程监管,工作时通过压力和振动超声波反应完成流量测试测量,方便操作人员进行工作,检测设备通过涡轮旋转的方式将转速转化成流速,在将流速转化成流量,从而达到监测的效果。
基于上述本发明人发现,现有的一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备主要存在以下几点不足,例如:监测设备对建筑下泄水流进行监测的时候,由于下泄的水流中经常会混有泥沙,而泥沙混在水中对涡轮进行冲击对加大旋转速度,使得监测设备多监测出的流量会出现误差。
发明内容
针对上述问题,本发明提供一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其结构包括主体、数据转换设备、固定块,所述主体的顶部正中间设有数据转换设备,所述固定块位于主体的顶部侧端,所述主体包括集流块、涡轮装置、后流块,所述集流块设置在主体的内部前端,所述涡轮装置位于主体的内部正中间,所述后流块设置在主体的内部后端。
进一步的,所述涡轮装置包括转化块、转轴、叶片、整流装置,所述转化块设置在主体的内部正中间,所述转轴连接于转化块的前端正中间,所述叶片设有三个,且环绕于转轴的侧端面进行排列,所述整流装置设置在转轴的正前方,所述整流装置为圆锥状。
进一步的,所述整流装置包括整流块、通水孔、导流装置、平流块,所述整流块的端面为圆锥状,所述通水孔设有五个以上,且横向排列于整流块的前端面,所述导流装置嵌固在整流块的后端,所述平流块设有三个,且横向排列于整流块的内部,所述平流块的为圆环状,且平流块的直径由前端向后逐个变大。
进一步的,所述通水孔包括通水槽、导流端口、隔板、平流板,所述通水槽设置在整流块的端面,所述导流端口位于通水槽的前端,所述隔板嵌固在通水槽的端面,所述平流板横向设置在通水槽的内部正中间,所述导流端口的深度由前端向后端逐渐变深。
进一步的,所述隔板包括板体、滤沙孔、导沙块,所述板体嵌固在通水槽的前端,所述滤沙孔设有五个,且横向排列于板体的端面,所述导沙块的端面为圆弧状,且嵌固在滤沙孔的顶部前端,所述滤沙孔为曲折状。
进一步的,所述导流装置包括导流块、集流槽、平水槽,所述导流块设置在整流块的后端,所述集流槽设有三个,且横向排列于导流块的侧端,所述平水槽连接于集流槽的正下端,所述集流槽的端面为圆弧状。
进一步的,所述平水槽包括槽体、水平片、通槽、后流槽,所述槽体设置在集流槽的正下端,所述水平片设有三个,且垂直排列于槽体的内部,所述通槽设置在水平片侧端前部,所述后流槽位于水平片的内部正中间,所述通槽由两端向中间倾斜45度。
进一步的,所述后流槽包括后流孔、出水口、整流片、缓冲槽,所述后流孔设置在水平片的内部,所述出水口连接于后流槽的末端,所述整流片设有三个,且垂直排列于出水口中,所述缓冲槽设有两个,且横向排列于出水口的底端,所述缓冲槽的深度由前端向后端逐渐变深。
有益效果
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
1.本发明利用整流块中的通水槽将混在水流中的泥沙往后进行导向,防止泥沙跟随水流从通水槽往后流动,避免泥沙混在水流中对叶片加快转轴的旋转速度,让设备能够精准的对水流量进行监测。
2.本发明将通槽设置为由两端向中间倾斜45度,能够通过通槽将槽体中的水流往后流槽中进行导向,使得水流可以通过水平片的导向往后平稳的流动,防止混在水流中的泥沙出现回流的情况,避免混在水流中的泥沙出现回流,使得由前端往后流动的水流不会混有泥沙,让水流能够平稳的对叶片进行冲击,将转速转换成流速,再将流速转换成流量,对水流进行实时监测。
附图说明
图1为本发明一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备的主视结构示意图。
图2为本发明的主体侧视结构示意图。
图3为本发明的涡流装置侧视结构示意图。
图4为本发明的整流装置侧视结构示意图。
图5为本发明的通水孔侧视结构示意图。
图6为本发明的隔板侧视结构示意图。
图7为本发明的导流装置侧视结构示意图。
图8为本发明的水平槽侧视结构示意图。
图9为本发明的后流槽侧视结构示意图。
图中:主体1、数据转换设备2、固定块3、集流块11、涡轮装置12、后流块13、转化块121、转轴122、叶片123、整流装置124、整流块a1、通水孔a2、导流装置a3、平流块a4、通水槽a21、导流端口a22、隔板a23、平流板a24、板体b1、滤沙孔b2、导沙块b3、导流块c1、集流槽c2、平水槽c3、槽体c31、水平片c32、通槽c33、后流槽c34、后流孔d1、出水口d2、整流片d3、缓冲槽d4。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
实施例一:请参阅图1-图6,本发明具体实施例如下:
其结构包括主体1、数据转换设备2、固定块3,所述主体1的顶部正中间设有数据转换设备2,所述固定块3位于主体1的顶部侧端,所述主体1包括集流块11、涡轮装置12、后流块13,所述集流块11设置在主体1的内部前端,所述涡轮装置12位于主体1的内部正中间,所述后流块13设置在主体1的内部后端。
所述涡轮装置包括转化块121、转轴122、叶片123、整流装置124,所述转化块121设置在主体1的内部正中间,所述转轴122连接于转化块121的前端正中间,所述叶片123设有三个,且环绕于转轴122的侧端面进行排列,所述整流装置124设置在转轴122的正前方,所述整流装置124为圆锥状,有利于让水流穿过整流装置124的对叶片123进行冲击,使得叶片123能够进行旋转。
所述整流装置124包括整流块a1、通水孔a2、导流装置a3、平流块a4,所述整流块a1的端面为圆锥状,所述通水孔a2设有五个以上,且横向排列于整流块a1的前端面,所述导流装置a3嵌固在整流块a1的后端,所述平流块a4设有三个,且横向排列于整流块a1的内部,所述平流块a4的为圆环状,且平流块a4的直径由前端向后逐个变大,有利于通过平流块a4将水流平行往后导向。
所述通水孔a2包括通水槽a21、导流端口a22、隔板a23、平流板a24,所述通水槽a21设置在整流块a1的端面,所述导流端口a22位于通水槽a21的前端,所述隔板a23嵌固在通水槽a21的端面,所述平流板a24横向设置在通水槽a21的内部正中间,所述导流端口a22的深度由前端向后端逐渐变深,有利于通过通水槽a21将混在水流中的泥沙往后端进行导向。
所述隔板a23包括板体b1、滤沙孔b2、导沙块b3,所述板体b1嵌固在通水槽a21的前端,所述滤沙孔b2设有五个,且横向排列于板体b1的端面,所述导沙块b3的端面为圆弧状,且嵌固在滤沙孔b2的顶部前端,所述滤沙孔b2为曲折状,有利于通过导沙块b3对混在水中的沙子进行导向。
基于上述实施例,具体工作原理如下:当泥沙混在水中对涡轮进行冲击对加大旋转速度,使得监测设备多监测出的流量会出现误差,可以利用整流装置124将泥沙往叶片123的侧端进行导向,而让水流穿过整流装置124的对叶片123进行冲击,使得叶片123能够进行旋转,让转化块121将转速转换成流速,在将流速转换成流量,对主体1内部的水流量进行监测,再利用平流块a4将水流平稳的往后导向,使得水流可以正面冲击叶片123的端面带动转轴122在转化块121中旋转,然后利用通水槽a21将混在水流中的泥沙往后进行导向,防止泥沙跟随水流从通水槽a21往后流动,避免泥沙混在水流中对叶片123加快转轴122的旋转速度,最后利用导沙块b3对沙子进行导向,使得泥沙能够往后流动,而水流可以直接往板体b1的后端进行流动,对叶片123进行冲击带动转轴122旋转,对流量进行监测。
实施例二:请参阅图7-图9,本发明具体实施例如下:
所述导流装置a3包括导流块c1、集流槽c2、平水槽c3,所述导流块c1设置在整流块a1的后端,所述集流槽c2设有三个,且横向排列于导流块c1的侧端,所述平水槽c3连接于集流槽c2的正下端,所述集流槽c2的端面为圆弧状,有利于通过集流槽c2将水流往下进行导向。
所述平水槽c3包括槽体c31、水平片c32、通槽c33、后流槽c34,所述槽体c31设置在集流槽c2的正下端,所述水平片c32设有三个,且垂直排列于槽体c31的内部,所述通槽c33设置在水平片c32侧端前部,所述后流槽c34位于水平片c32的内部正中间,所述通槽c33由两端向中间倾斜45度,有利于通过通槽c33将槽体c31中的水流往后流槽c34中进行导向。
所述后流槽c34包括后流孔d1、出水口d2、整流片d3、缓冲槽d4,所述后流孔d1设置在水平片c32的内部,所述出水口d2连接于后流槽c34的末端,所述整流片d3设有三个,且垂直排列于出水口d2中,所述缓冲槽d4设有两个,且横向排列于出水口d2的底端,所述缓冲槽d4的深度由前端向后端逐渐变深,有利于通过缓冲槽d4将水流进行导向,使得水流能够往上对整流片d3进行冲击。
基于上述实施例,具体工作原理如下:利用将导流装置a3中集流槽c2的端面设置为圆弧状,能够通过集流槽c2将水流往下进行导向,使得水流能够平稳流动到平水槽c3,再通过平水槽c3让水流往后进行流动,再利用将通槽c33设置为由两端向中间倾斜45度,可以让通槽c33将槽体c31中的水流往后流槽c34中进行导向,使得水流可以通过水平片c32的导向往后平稳的流动,使得混在水流中的泥沙不会出现回流的情况,最后利用缓冲槽d4将水流进行导向,使得水流能够往上对整流片d3进行冲击,往水流可以通过整流片d3的导向水平往后流动,防止混在水流中的泥沙出现回流的情况,使得由前端往后流动的水流不会混有泥沙,让水流能够平稳的对叶片123进行冲击,将转速转换成流速,再将流速转换成流量。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (8)

1.一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其结构包括主体(1)、数据转换设备(2)、固定块(3),所述主体(1)的顶部正中间设有数据转换设备(2),所述固定块(3)位于主体(1)的顶部侧端,其特征在于:
所述主体(1)包括集流块(11)、涡轮装置(12)、后流块(13),所述集流块(11)设置在主体(1)的内部前端,所述涡轮装置(12)位于主体(1)的内部正中间,所述后流块(13)设置在主体(1)的内部后端。
2.根据权利要求1所述的一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其特征在于:所述涡轮装置(12)包括转化块(121)、转轴(122)、叶片(123)、整流装置(124),所述转化块(121)设置在主体(1)的内部正中间,所述转轴(122)连接于转化块(121)的前端正中间,所述叶片(123)设有三个,且环绕于转轴(122)的侧端面进行排列,所述整流装置(124)设置在转轴(122)的正前方。
3.根据权利要求2所述的一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其特征在于:所述整流装置(124)包括整流块(a1)、通水孔(a2)、导流装置(a3)、平流块(a4),所述整流块(a1)的端面为圆锥状,所述通水孔(a2)设有五个以上,且横向排列于整流块(a1)的前端面,所述导流装置(a3)嵌固在整流块(a1)的后端,所述平流块(a4)设有三个,且横向排列于整流块(a1)的内部。
4.根据权利要求3所述的一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其特征在于:所述通水孔(a2)包括通水槽(a21)、导流端口(a22)、隔板(a23)、平流板(a24),所述通水槽(a21)设置在整流块(a1)的端面,所述导流端口(a22)位于通水槽(a21)的前端,所述隔板(a23)嵌固在通水槽(a21)的端面,所述平流板(a24)横向设置在通水槽(a21)的内部正中间。
5.根据权利要求4所述的一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其特征在于:所述隔板(a23)包括板体(b1)、滤沙孔(b2)、导沙块(b3),所述板体(b1)嵌固在通水槽(a21)的前端,所述滤沙孔(b2)设有五个,且横向排列于板体(b1)的端面,所述导沙块(b3)的端面为圆弧状,且嵌固在滤沙孔(b2)的顶部前端。
6.根据权利要求3所述的一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其特征在于:所述导流装置(a3)包括导流块(c1)、集流槽(c2)、平水槽(c3),所述导流块(c1)设置在整流块(a1)的后端,所述集流槽(c2)设有三个,且横向排列于导流块(c1)的侧端,所述平水槽(c3)连接于集流槽(c2)的正下端。
7.根据权利要求6所述的一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其特征在于:所述平水槽(c3)包括槽体(c31)、水平片(c32)、通槽(c33)、后流槽(c34),所述槽体(c31)设置在集流槽(c2)的正下端,所述水平片(c32)设有三个,且垂直排列于槽体(c31)的内部,所述通槽(c33)设置在水平片(c32)侧端前部,所述后流槽(c34)位于水平片(c32)的内部正中间。
8.根据权利要求7所述的一种水利水电工程下泄生态流量实时监测设备,其特征在于:所述后流槽(c34)包括后流孔(d1)、出水口(d2)、整流片(d3)、缓冲槽(d4),所述后流孔(d1)设置在水平片(c32)的内部,所述出水口(d2)连接于后流槽(c34)的末端,所述整流片(d3)设有三个,且垂直排列于出水口(d2)中,所述缓冲槽(d4)设有两个,且横向排列于出水口(d2)的底端。
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