CN210952957U - 用于水电站排水廊道的渗流监测装置 - Google Patents

用于水电站排水廊道的渗流监测装置 Download PDF

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何鑫
陈舰
牛兴伟
孙会想
陈昌华
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China Yangtze Power Co Ltd
China Three Gorges Projects Development Co Ltd CTG
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Abstract

一种用于水电站排水廊道的渗流监测装置,包括进水管道和出水管道,进水管道和出水管道之间设有流量计,进水管道和出水管道两端通过可转动挡板固定。可转动挡板用于固定在排水管廊内壁,且排水管廊两侧内壁和底面均与可转动挡板边缘接触。本实用新型适用范围广,克服了现有量水堰读取数据误差较大,排水廊道内照明不足,昏暗潮湿,观测环境较差等问题,能够方便技术人员获取流量数值,节省了人力,改善了巡检人员的工作环境。

Description

用于水电站排水廊道的渗流监测装置
技术领域
本实用新型属于排水廊道渗流监测装置领域,特别涉及一种用于水电站排水廊道的渗流监测装置。
背景技术
在水工建筑物中,排水廊道主要起到降低岩体渗透压力,截断山体内绕渗水流,减少地下厂房洞室岩壁渗水、改善厂房运行环境等重要作用。排水廊道内的渗水主要来源水库渗漏水、山体地下水等,对渗流量进行监测,是分析判断帷幕灌浆系统运行状况,确保水工建筑物安全运行的重要监测手段。
目前地下厂房排水廊道渗流监测主要是采用在排水沟内设置三角量水堰、梯形量水堰等方式,其存在以下问题:
1、采用量水堰,需要固定放置在选定的位置上,由于排水沟固定的尺寸和量水堰的量程范围,在汛期,排水廊道内局部渗水大量汇集的部位经常发生漫堰现象,读取不到渗流量数据;
2、量水堰读取数据误差较大。由于排水廊道内照明不足,昏暗潮湿,观测环境较差,加之水流波动的影响,对人工观察标尺刻度影响较大;
3、排水廊道内渗流数据的采集通常是由巡检人员巡检时进行,巡检频次为汛期2次/周,非汛期时1次/月,采集的渗流数据不连续不完整。同时,对突发的大流量渗水不能及时掌握相关情况和采取相应措施处理;
4、对于大中型水电站,排水廊道布置复杂,巡检里程较长,需要大量人力投入到监测工作中。
发明内容
鉴于背景技术所存在的技术问题,本实用新型所提供的用于水电站排水廊道的渗流监测装置,本实用新型适用范围广,克服了现有量水堰读取数据误差较大,排水廊道内照明不足,昏暗潮湿,观测环境较差等问题,能够方便技术人员获取流量数值,节省了人力,改善了巡检人员的工作环境。
为了解决上述技术问题,本实用新型采取了如下技术方案来实现:
一种用于水电站排水廊道的渗流监测装置,包括进水管道和出水管道,进水管道和出水管道之间设有流量计,进水管道和出水管道两端通过可转动挡板固定。
优选的方案中,所述的可转动挡板用于固定在排水管廊内壁,且排水管廊两侧内壁和底面均与可转动挡板边缘接触。
优选的方案中,所述的出水管道设有上弯段,上弯段的安装高度高于进水管道的安装高度。
优选的方案中,所述的流量计为涡轮流量计。
优选的方案中,所述的可转动挡板包括中间板,中间板两端分别与第一边板铰接,第一边板外侧均与第二边板铰接,第二边板用于与排水管廊内壁连接;中间板中部开设有流水口,进水管道和出水管道分别连接在两个中间板的流水口。
优选的方案中,所述的在两个可转动挡板中,两个相对的中间板之间设有U形槽,U形槽与两个中间板围合成了一个上部开口的箱体结构,进水管道和出水管道位于所述的箱体内。
优选的方案中,所述的在两个可转动挡板中,两个相对设置的第一边板之间设有拉紧器。
优选的方案中,所述的进水管道和出水管道通过支架支撑。
本专利可达到以下有益效果:
可转动挡板通过第一边板、第二边板和中间板铰接而成,可转动挡板可以折叠从而改变其截流面,从而使得可转动挡板能够在一定范围的排水管廊内使用。可转动挡板起到了截流作用,使得排水管廊中渗流的水之只能通过进水管道和出水管道流通,通过流量计测量并监测流量数值。本实用新型能够在一定宽度范围的排水管廊内使用,使用范围比现有技术大大提高。
另外,克服了现有量水堰读取数据误差较大,排水廊道内照明不足,昏暗潮湿,观测环境较差等问题,采用涡轮流量计采集流量信息,通过有线或无线传播的形式,可以便于技术人员获取流量数值,节省了人力,改善了巡检人员的工作环境。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:
图1为本实用新型主视图;
图2为本实用新型俯视图;
图3为图2中A处放大图。
图中:进水管道1、出水管道2、上弯段21、流量计3、可转动挡板4、第一边板41、第二边板42、中间板43、排水管廊5、U形槽6、拉紧器7、支架8、信号采集箱9 。
具体实施方式
优选的方案如图1至图3所示,一种用于水电站排水廊道的渗流监测装置,包括进水管道1和出水管道2,进水管道1和出水管道2之间设有流量计3,进水管道1和出水管道2两端通过可转动挡板4固定。可转动挡板4用于固定在排水管廊5内壁,且排水管廊5两侧内壁和底面均与可转动挡板4边缘接触。由于排水管廊5是沟槽结构,而不是排水管道,所以在排水管廊5内安装流量测量元件,不同于在排水管道上安装流量测量元件,因此本实用新型提出了在排水管廊5设置渗流监测装置的方案,可转动挡板4与排水管廊5内壁安装时,优选加装密封垫,通过膨胀螺丝固定,排水管廊5与可转动挡板4紧密贴合,可转动挡板4起到了截流作用,使得排水管廊5中渗流的水之只能通过进水管道1和出水管道2流通。其中可转动挡板4是为了满足不同宽度的排水管廊5需要。
进一步地,出水管道2设有上弯段21,上弯段21的安装高度高于进水管道1的安装高度。该设计可以保证流通流量计3的水是满管,这样提高了流量测量精度。
进一步地,流量计3为涡轮流量计。涡轮流量计可采用上海驰控自动化仪表有限公司生产的智能涡轮流量计,涡轮流量计数据线与信号采集箱9电连接,信号采集箱9可采用FM-GB型物联网数据采集箱,该物联网数据采集箱可工作在GSM850M/800M,DCS1800M/1900M四个频段,支持GPRS多时隙等10盒GPRS编码格式CS-1,CS-2,CS-3和CS-4;在无人值守、远程设备监控、远程数据采集、远程抄表及远程调度等领域广泛应用。智能涡轮流量计可以通过信号采集箱9将流量的数据传输到远端显示设备上,以方便技术人员读取数据。
进一步地,可转动挡板4包括中间板43,中间板43两端分别与第一边板41铰接,第一边板41外侧均与第二边板42铰接,第二边板42用于与排水管廊5内壁连接;中间板43中部开设有流水口,进水管道1和出水管道2分别连接在两个中间板43的流水口。第一边板41与第二边板42和中间板43均通过合页铰接,在合页铰接处可能会出现水渗漏的情况,但是该部分水对测量流量数值的影响不大。第一边板41、第二边板42和中间板43转动可以改变可转动挡板4截流面,从而使得可转动挡板4可以使用一定范围的排水管廊5。
进一步地,在两个可转动挡板4中,两个相对的中间板43之间设有U形槽6,U形槽6与两个中间板43围合成了一个上部开口的箱体结构,进水管道1和出水管道2位于所述的箱体内。箱体为方形的密封结构,这样使得流量计3周围不会出现积水现象,保证了流量计3的正常使用。
进一步地,在两个可转动挡板4中,两个相对设置的第一边板41之间设有拉紧器7。拉紧器7为花篮螺栓。
进一步地,进水管道1和出水管道2通过支架8支撑。
整个装置的工作原理如下:
本实用新型提出了在排水管廊5设置渗流监测装置的方案,可转动挡板4包括第一边板41、第二边板42和中间板43,第一边板41、第二边板42和中间板43铰接连接,在转动时可以改变可转动挡板4截流面,从而使得可转动挡板4能够在一定范围的排水管廊5内使用。可转动挡板4起到了截流作用,使得排水管廊5中渗流的水之只能通过进水管道1和出水管道2流通,通过流量计3测量并监测流量数值。

Claims (8)

1.一种用于水电站排水廊道的渗流监测装置,包括进水管道(1)和出水管道(2),其特征在于:进水管道(1)和出水管道(2)之间设有流量计(3),进水管道(1)和出水管道(2)两端通过可转动挡板(4)固定。
2.根据权利要求1所述的用于水电站排水廊道的渗流监测装置,其特征在于:可转动挡板(4)用于固定在排水管廊(5)内壁,且排水管廊(5)两侧内壁和底面均与可转动挡板(4)边缘接触。
3.根据权利要求2所述的用于水电站排水廊道的渗流监测装置,其特征在于:出水管道(2)设有上弯段(21),上弯段(21)的安装高度高于进水管道(1)的安装高度。
4.根据权利要求3所述的用于水电站排水廊道的渗流监测装置,其特征在于:流量计(3)为涡轮流量计。
5.根据权利要求4所述的用于水电站排水廊道的渗流监测装置,其特征在于:可转动挡板(4)包括中间板(43),中间板(43)两端分别与第一边板(41)铰接,第一边板(41)外侧均与第二边板(42)铰接,第二边板(42)用于与排水管廊(5)内壁连接;中间板(43)中部开设有流水口,进水管道(1)和出水管道(2)分别连接在两个中间板(43)的流水口。
6.根据权利要求5所述的用于水电站排水廊道的渗流监测装置,其特征在于:在两个可转动挡板(4)中,两个相对的中间板(43)之间设有U形槽(6),U形槽(6)与两个中间板(43)围合成了一个上部开口的箱体结构,进水管道(1)和出水管道(2)位于所述的箱体内。
7.根据权利要求5或6所述的用于水电站排水廊道的渗流监测装置,其特征在于:在两个可转动挡板(4)中,两个相对设置的第一边板(41)之间设有拉紧器(7)。
8.根据权利要求7所述的用于水电站排水廊道的渗流监测装置,其特征在于:进水管道(1)和出水管道(2)通过支架(8)支撑。
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