CN116815717A - 一种自动启闭的鱼道出口闸门 - Google Patents
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Abstract
一种自动启闭的鱼道出口闸门,属于水利工程领域。包括:浮体门,门轴,水封,内挡板,底部半桶状浮体;所述的底部半桶状浮体包括半个圆桶和封闭圆桶的平面;平面上连接平板门,平板门顶部外侧焊接闭门浮箱,浮体门固定在门轴上并围绕门轴转动;所述的水封固定在浮体门内挡板上,所述的内挡板焊接在底部半桶状浮体的圆弧面上,外侧设有外挡板。本发明的有益效果在于:为鱼类游出鱼道提供了流速遮蔽;增加了过鱼时段;自动调度简单易行,避免了漏水。
Description
技术领域
本发明一种自动启闭的鱼道出口闸门,用于水利水电工程过鱼设施建设,属于水利工程环境保护领域。
背景技术
鱼道是沟通鱼类洄游路线的一种重要设施,在低水头水利枢纽上沟通鱼类洄游路线中,具有不可替代的重要地位,是水利工程生态保护与修复技术的关键内容之一。《水利水电工程鱼道设计导则(SL 609-2013)》规定:主要过鱼季节上游水位变幅较大时,应设置不同位置与高程的多个鱼道出口。联合国粮农组织出版的《Fish passes–Design,dimensions and monitoring》规定,鱼道出口宜设计成竖缝式,若水位变幅超过1m则应设置多个出口。我国水库众多,一些水库受电站日调节影响,水库水位变幅达10多米,如此巨大的水位变幅给鱼道出口的设计带来巨大的困难。若依据常规设计,鱼道出口将多达10个以上,无论从设计还是从管理角度,都是非常困难的。采用何种设计才能满足上游水位的变化一直是本领域技术人员探索的方向。
鱼道上游出口同时也是鱼道中水流的入口。当上游水位频繁变动时,尤其是变动幅度超过鱼道深度的时候,鱼道进水口需要进行闸门调度。频繁的水位变动会给闸门调度带来非常大的困难。根据水位进行调度通常要安装水位传感器,并将水位传感器与闸门的运行装置连接起来。而通常情况下鱼道由于不涉及防洪和发电,它的闸门是与其他闸门的调度分开。往往是独立的小闸门调度。这时采用水位传感器与闸门运行装置反馈调度的方式往往增加了成本和运行的不确定性。
传统的平板门或者弧形门都是从底部逐渐向上打开。当闸门为了控制流量在半开状态时,门和闸门底板之间的流速较高,鱼类很难通过这个流速区向上游游动。鱼道需要一种新型的闸门使得进入鱼道的水流流速不太高,并对鱼类有一定的遮蔽性。
发明内容
本发明公开一种自动启闭的鱼道出口闸门,其目的在于:1)减小调度难度,使得鱼道上游闸门能根据水位情况进行快速调度;2)闸门克服现有鱼道上游闸门的缺陷,为鱼类增加遮蔽,方便它们游泳通过。
具体技术方案为:
一种自动启闭的鱼道出口闸门,包括:浮体门,门轴,水封,内挡板,底部半桶状浮体;
所述的底部半桶状浮体包括半个圆桶和封闭圆桶的平面;平面上连接平板门,平板门顶部外侧焊接闭门浮箱,浮体门固定在门轴上并围绕门轴转动;所述的水封固定在浮体门内挡板上。
所述的内挡板焊接在底部半桶状浮体的圆弧面上,外侧设有外挡板;上述的内挡板为水封提供正压力,限制水封漏水;上述的内挡板跟水封共同作用,在闸门关闭时密闭闸门底部缝隙。
当水位下降到浮体门开门水位,浮体门在闭门浮箱的重力作用下形成转动力矩,此时浮体门底部向内向上翻转,卡在底部门框外挡板位置,浮体门处于水平打开状态;
当水位上升到浮体门关门水位,浮体门在闭门浮箱的浮力作用下形成转动力矩,此时浮体门底部向下向外反转,卡在底部门框内挡板位置,浮体门处于竖直关闭状态。
上述的浮体门闭门浮箱内安装双向水泵和通气管,通水管;
上述的底部半桶状浮体通过通气管及通水管和闭门浮箱相互连接;
上述通水管末端设置重力软管,重力软管在重力作用下总是垂向最低位置;
若当水位下降到浮体门开门水位时,闸门仍不能打开,则双向水泵从底部半桶状浮体向闭门浮箱内泵水,水体流入闭门浮箱内,增加了闭门浮箱的重量和力矩,推动闸门打开;
当水位上升到浮体闸门关门水位时,闸门仍不能关闭,则双向水泵将闭门浮箱内水体泵入底部半桶状浮体,底部半桶状浮体的水重力和闭门浮箱浮力的共同作用使得闸门竖直,进一步推动闸门关闭。
上述的闭门浮箱内贴近闸门一侧的底部角度为锐角,其角度范围为52°<A<90°。
当多个闸门位于不同高程时,则不同水位会打开不同的鱼道充水浮体闸门。使得不同高程的水流入鱼道中。
本发明的有益效果在于:1,本发明提出的闸门底部半桶状浮体的设计,为鱼类游出鱼道提供了流速遮蔽;
2,本发明提出闸门进行鱼道出口开关控制时,极大地降低了闸门调度的难度;
使得鱼道在一定水位时相应高度的闸门自动打开,在水下的闸门关闭,保证
鱼道进水及出鱼的稳定性和连续性;
3,闭门浮箱的设计提高了开关门的启闭力,结合水封的设计,有效地避免了在
闸门关闭时漏水造成下游鱼道中的水流混乱。
说明书附图
图1本发明中的鱼道自启闭闸门剖面示意图;
图2本发明中的鱼道自启闭闸门倾倒状态剖面示意图,S为内水面;
图3本发明中闭门浮箱内贴近闸门一侧的底部角度A位置示意图。
图4本发明高水位鱼道不过鱼时的闸门的启闭状态;
图5本发明中水位鱼道通过最高的进口过鱼的闸门启闭状态;
图6本发明中水位鱼道通过第二高进口过鱼的闸门启闭状态图;
图7本发明中水位鱼道通过最低进口过鱼的闸门启闭状态。
S为内水面。
具体实施方式
现结合附图对本发明作进一步说明。
实施例1
一种自动启闭的鱼道出口闸门,包括:浮体门51,门轴52,水封53,内挡板54,底部半桶状浮体55;
所述的底部半桶状浮体55包括半个圆桶和封闭圆桶的平面;平面上连接平板门,平板门顶部外侧焊接闭门浮箱59,浮体门51固定在门轴52上并围绕门轴52转动;所述的水封53固定在浮体门51内挡板54上。
所述的内挡板54焊接在底部半桶状浮体55的圆弧面上,外侧设有外挡板56;上述的内挡板54为水封53提供正压力,限制水封53漏水;上述的内挡板54跟水封53共同作用,在闸门关闭时密闭闸门底部缝隙。
当水位下降到浮体门51开门水位,浮体门51在闭门浮箱59的重力作用下形成转动力矩,此时浮体门51底部向内向上翻转,卡在底部门框外挡板56位置,浮体门处于水平打开状态;
当水位上升到浮体门51关门水位,浮体门在闭门浮箱59的浮力作用下形成转动力矩,此时浮体门底部向下向外反转,卡在底部门框内挡板54位置,浮体门处于竖直关闭状态。
上述的浮体门闭门浮箱59内安装双向水泵591和通气管592,通水管593;
上述的底部半桶状浮体55通过通气管592及通水管593和闭门浮箱59相互连接;
上述通水管593末端设置重力软管594,重力软管594在重力作用下总是垂向最低位置;
若当水位下降到浮体门开门水位时,闸门仍不能打开,则双向水泵57从底部半桶状浮体55向闭门浮箱59内泵水,水体流入闭门浮箱59内,增加了闭门浮箱59的重量和力矩,推动闸门打开;
当水位上升到浮体闸门关门水位时,闸门仍不能关闭,则双向水泵57将闭门浮箱59内水体泵入底部半桶状浮体55,底部半桶状浮体55的水重力和闭门浮箱59浮力的共同作用使得闸门竖直,进一步推动闸门关闭。
上述的闭门浮箱59内贴近闸门一侧的底部角度为锐角,其角度范围为52°<A<90°。
当多个闸门位于不同高程时,则不同水位会打开不同的鱼道充水浮体闸门。使得不同高程的水流入鱼道中。
Claims (6)
1.一种自动启闭的鱼道出口闸门,其特征在于:包括:浮体门,门轴,水封,内挡板,底部半桶状浮体;所述的底部半桶状浮体包括半个圆桶和封闭圆桶的平面;平面上连接平板门,平板门顶部外侧焊接闭门浮箱,浮体门固定在门轴上并围绕门轴转动;所述的水封固定在浮体门内挡板上。
2.根据权利要求1所述的一种自动启闭的鱼道出口闸门,其特征在于:所述的内挡板焊接在底部半桶状浮体的圆弧面上,外侧设有外挡板;上述的内挡板为水封提供正压力,限制水封漏水;上述的内挡板跟水封共同作用,在闸门关闭时密闭闸门底部缝隙。
3.根据权利要求1所述的一种自动启闭的鱼道出口闸门,其特征在于:当水位下降到浮体门开门水位,浮体门在闭门浮箱的重力作用下形成转动力矩,此时浮体门底部向内向上翻转,卡在底部门框外挡板位置,浮体门处于水平打开状态;当水位上升到浮体门关门水位,浮体门在闭门浮箱的浮力作用下形成转动力矩,此时浮体门底部向下向外反转,卡在底部门框内挡板位置,浮体门处于竖直关闭状态。
4.根据权利要求1所述的一种自动启闭的鱼道出口闸门,其特征在于:所述的浮体门闭门浮箱内安装双向水泵和通气管,通水管;上述的底部半桶状浮体通过通气管及通水管和闭门浮箱相互连接;上述通水管末端设置重力软管,重力软管在重力作用下总是垂向最低位置。
5.根据权利要求1所述的一种自动启闭的鱼道出口闸门,其特征在于:若当水位下降到浮体门开门水位时,闸门仍不能打开,则双向水泵从底部半桶状浮体向闭门浮箱内泵水,水体流入闭门浮箱内,增加了闭门浮箱的重量和力矩,推动闸门打开;当水位上升到浮体闸门关门水位时,闸门仍不能关闭,则双向水泵将闭门浮箱内水体泵入底部半桶状浮体,底部半桶状浮体的水重力和闭门浮箱浮力的共同作用使得闸门竖直,进一步推动闸门关闭。
6.根据权利要求1所述的一种自动启闭的鱼道出口闸门,其特征在于:上述的闭门浮箱内贴近闸门一侧的底部角度为锐角,其角度范围为52°<A<90°。
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