CN2409769Y - 自动控制泵站灌溉装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种自动控制泵站灌溉装置,由水泵及与其相连的供水管组成,供水管上设有调控进水管,调控进水管被置于自动调控水池内,自动调控水池内设有液位信号器,液位信号器连接自动调控(电脑)屏。供水管还连接暗管,暗管上根据灌溉需要设有若干条支渠,支渠上设有若干个出水斗和节水阀,支渠的末端部设有冲淤排气栓。本实用新型适用于现代农业管网供水灌区。

Description

自动控制泵站灌溉装置
本实用新型涉及一种水利灌溉系统,尤其涉及一种自动控制泵站灌溉装置。
随着我国城市化和现代化进程的发展,水资源却显得越来越紧张,为了农业在节水灌溉中寻求可持续发展,目前我国低压管道灌溉供水近年发展较快,节水节能收到了一定的效果。但普遍存在着节水、节能效率不高,调控灵敏难以实现;地下暗管网供水系统冲淤难、排气难,瞬间水锤消除难等是同类灌区倍感艰难和复杂的技术难题。
本实用新型的目的在于针对上述难题,提供一种设计科学合理的动态能量自动分配装置(即金桥装置);并将输水管道、冲淤道及排气管科学地组合在一起的自动控制泵站灌溉装置。
本实用新型为自动控制泵站灌溉装置,主要由水泵及其相连的供水管组成,供水管上设有与其不垂直安装的调控进水管,调控进水管与自动调控水池相连,自动调控水池上设有液位信号器及自动调控(电脑)屏。供水管连接暗管,暗管上设有若干支渠,支渠上设有若干出水斗,出水斗内安装节水阀,支渠的末端部设有冲淤排气栓。
本实用新型与现有技术相比,具有以下显著优点和积极进步。
1.动态能量自动分配装置即金桥装置,能将机泵提供的水(流)能量,科学合理地进行动势能交替分配,使泵灌能量绝大部分直供灌区,自动调控水池及水池上液位信号器和自动调控(电脑)屏的设置,可靠性高,液面信号控制正确,工作时不耗能量,具有双重断相保护、双重过热保护、空泵停机、短路保护、低压保护、接触器线圈保护、电机漏电保护;
2.能对田间用水阀开度变化信号逆传作出正确及时的反应;
3.冲淤排气栓的设置,较好地解决了农田管网供水系统中的冲淤、排气、销锤三大技术难题,科学地排除供水管网中滞留的压缩空气,消除障碍使供水顺畅地供给灌区;解决了管网中适时冲淤的问题;随时消除管网因突然(停电)关机而瞬间产生的水锤破坏力。
本实用新型适用于现代农业管网供水灌区科学灌溉。
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细的描述。
图1为本实用新型整体布置示意图。
图2为本实用新型供水管结构图。
图3为本实用新型冲淤排气栓剖示图。
图4为本实用新型出水斗剖示图。
如图1所示,水泵1连接供水管2,供水管2连接PVC暗管7,供水管2上设有调控进水管3,调控进水管3与供水管2不垂直安装。调控进水管3连接自动调控水池4,并置于自动调控水池4内,自动调控水池4内设有液位信号器5,液位信号器5与自动调控(电脑)屏6相连。供水管3所连接的暗管7上可根据灌溉需要设置若干条支渠9,并由节制闸阀8控制,所述的支渠9上可根据灌溉需要设置若干出水斗10,出水斗内安装节水阀17,支渠9的两端部设有冲淤排气栓11。暗管7的端部也设有冲淤排气栓11。
如图2所示,供水管2上设有止回阀12和伸缩节13,供水管2上设有调控进水管3,并被置于自动调控水池4内。
如图3所示,冲淤排气栓11由钢筋混凝土壳体14组成,壳体14上设有透气管15,支渠9的PVC管穿过壳体14内。
如图4所示,被设于支渠9上的出水斗10上设有出水口16和节水阀17。
由于本实用新型属于一个总的发明构思,所述的水泵1、供水管2、调控进水管3、自动调控水池4、液位信号器5、自动调控(电脑)屏6、暗管7、支渠9、出水斗10、节水阀17及冲淤排气栓11构成了自动控制泵站灌溉系统,缺一不可。
本实用新型适用于现代农业管网供水灌区科学灌溉。

Claims (3)

1.一种自动控制泵站灌溉装置,由水泵(1)及与其相连的供水管(2)组成,其特征在于供水管(2)上还设有调控进水管(3),调控进水管(3)被置于自动调控水池(4)内,自动调控水池(4)内设有液位信号器(5),液位信号器(5)与自动调控(电脑)屏(6)相连。
2.根据权利要求1所述的自动控制泵站灌溉装置,其特征在于所述的供水管(2)还连接暗管(7),暗管(7)上根据灌溉需要设有若干条支渠(9)。
3.根据权利要求1所述的自动控制泵站灌溉装置,其特征在于所述的支渠(9)上设有若干出水斗(10),出水斗(10)内设有节水阀(17),支渠(9)的末端部设有冲淤排气栓(11)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN103250614A (zh) * 2013-05-24 2013-08-21 浙江科技学院 新型光伏电脑自动微灌溉系统
CN109750718A (zh) * 2019-01-11 2019-05-14 扬州大学 农田灌排共管系统

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