本实用新型属于挡水闸门技术领域,具体涉及一种下卧式智能一体化闸门。背景技术:闸门是用于关闭和开放泄(放)水通道的控制设施,是水工建筑物的重要组成部分。当关闭闸门时,可以拦洪、挡潮、蓄水抬高上游水位,以满足上游取水或通航的需要;当开启闸门时,可以泄洪、排涝、冲沙、取水或根据下游用水的需要调节流量。对于自留灌区,为实现灌区水资源优化配置、提高灌区用水效率、降低灌区运行管理成本,需要闸门具有量水和配水的功能,而目前传统的闸门尚无法准确实现。公开了一种具有流量检测功能的一体化闸门,包括框体,所述框体的内侧设有滑道,所述滑道上滑动卡接有移动板,所述框体上螺纹插设有螺纹杆,所述螺纹杆的一端设有连接块,所述移动板上设有固定块,所述连接块套接在固定块上,所述滑道的上端转动连接有旋转体,所述旋转体的外侧设有多个调节轴,所述螺纹杆螺纹穿过旋转体,所述移动板的一侧设有多个测量桨,所述测量桨上插设有转轴。该发明的装置通过框体、移动板、旋转体、螺纹杆、连接板和测量桨的相互配合,能够做到随时对通过闸门的水流量进行测量,从而为使用者提供具有流量检测功能的一体化闸门。当汛期外河水位高于污水管水位时,排水闸门自动关闭,一体化截流井阻止河水倒灌至污水干管减少处理厂负担。徐州生态截流井安装
本实用新型的目的是针对现有技术的缺陷,提供一种自动化程度高、能够分别在晴天、初雨和雨季进行自动准确控制截流与排水的一体化截流提升井。本实用新型是通过如下技术方案实现的:一种一体化截流提升井,包括筒体以及分别设置在筒体外壁左右两侧的雨水进水口和与自然水体连通的出水口,还包括设置在筒体内的拦污组件、污水重力出口闸和监测组件,所述拦污组件包括从上至下、通过污水压力管依次连接的压力排出口、污水管闸阀、污水管止回阀和潜水泵,所述污水重力出口闸距离筒体底部的高度在潜水泵和出水口距离筒体底部的高度之间,出水口连接有溢流阀,所述监测组件包括固定杆、液位浮球和静压差液位计,所述固定杆底部与筒体底部固定连接,所述液位浮球设有若干个且沿固定杆高度方向依次排布,所述静压差液位计固定在固定杆上且位于液位浮球下方。为了便于自动控制闸阀的开合,一体化截流提升井还包括imp智能控制系统,所述imp智能控制系统分别与污水重力出口闸、污水管闸阀、污水管止回阀、潜水泵、溢流阀和静压差液位计连接。为了便于过滤雨水、拦截淤泥,所述雨水进水口上设有拦污隔栅。为了便于维修,所述筒体顶部设有爬梯孔,所述爬梯孔上盖合有防滑顶盖。宿迁圆形截流井安装截流井,把一些产生污染的窨井集中到一口井中,由此井通向污水处理厂。
为了克服现有攀爬、攀越监测元件防范的局限性,防护网与立柱拆分无防范报警的安全隐患,监测功能分散、故障点多,无定位报警,外置式报警结构易规避等缺陷,本发明提供一种智能一体化立柱,实现了防护围栏内外侧的网体攀爬监测报警、顶部攀越监测报警、防护网与立柱拆卸监测报警以及产品定位的功能,且监测报警和复位机构采用内置式,应用中不易被发现及规避,使防范效果更加、高效。本发明解决其技术问题的具体方案是:一种智能一体化立柱,包括立杆、上支架、连接模块三部分;立杆实现网体攀爬监测报警及复位功能;上支架实现顶部攀越监测报警及复位功能,包括上支架攀越和搭梯子攀越两种类型的监测报警;连接模块实现防护网与立柱的连接固定及非法拆分监测报警功能;同时立杆内置的定位器实现定位功能。立杆由底座模块、内管、外管构成;底座模块由底座架、定位器、网体报警器构成,底座架是立柱的安装基座,中间区域布设穿线孔、定位器及网体报警器,法兰区域承接外管法兰后共同固定在土建基础上,穿线孔、定位器、网体报警器的布设互不干涉,但网体报警器的采样端需布设在底座模块的顶层,采样端正对底座模块的顶盖处开孔,孔径尺寸不小于内管的送样端直径。
(a)堰式(b)槽式(c)槽堰结合式截流井分为三种类型:槽式、堰式、槽堰结合式。当管渠高程允许时,截流井应采用槽式,当选用堰式或槽堰结合式,应对堰高和堰长单独进行计算。为什么当管渠高程允许时首先应考虑槽式截流井?因为槽式截流井的截流效果好,不影响合流管渠的排水能力。根据《室外排水设计规范》,当污水截流管管径为300mm~600mm时,堰式截流井内各种堰(正堰、斜堰、曲线堰)的堰高,可按下列公式计算。H1——堰高(mm);Qj——污水截流量(L/s);d——污水截流管管径(mm);k——修正系数,k=;根据《室外排水设计规范》,当污水截流管管径为300mm~600mm时,槽式截流井的槽深、槽宽,应按下列公式计算:H2——槽深(mm);Qj——污水截流量(L/s);k——修正系数,k=。B——槽宽(mm);d——污水截流管管径(mm)。根据《室外排水设计规范》,槽堰结合式截流井的槽深、堰高,应按照下列步骤进行计算。(1)根据地形条件和管道高程允许降落可能性,确定槽深H2;(2)根据截流量,计算确定截流管管径d;(3)假设H1/H2比值,按下表计算确定槽堰总高H;(4)堰高H1,可按下列公式计算确定。H1——堰高(mm);H——槽堰总高(mm);H2——槽深(mm)。。能够将污水和初期雨水截流,然后让它进入污水管道。
本发明涉及排水管网技术领域,具体而言,涉及一种截流井。背景技术:在排水管网系统中,截流井可用来拦截旱流污水及部分初期雨水。随着社会的发展,水环境问题日益突出,截流井存在截流量不可控、溢流污染控制效果差、影响行洪断面、无防倒灌功能的问题。例如,截流井常与调蓄池耦合使用,用以进行水环境污染控制和内涝防治,当调蓄池内设备故障或连续降雨导致调蓄容量不足等情况,从而截流污水短时无去向,终溢流至自然水体,污染环境;又如,当排口为淹没出流,且截流井内与外河常水位液位差较大时,截流井无法满足液位差要求,可能会发生河水倒灌的问题。针对现有截流井存在的截流量不可控、溢流污染、发生倒灌以及内外液位差较大时不影响行洪断面等的问题,目前尚未提出有效的解决方案。雨季时将部分雨水与污水截住并流入污水管中。宿迁优势截流井设计
截流井需要浇筑什么标号的混凝土。徐州生态截流井安装
本实用新型工艺流程和工作原理为:晴天污水截流:当污水由入水口1经过粉碎格栅3进入到截流井井筒15内,启动驱动电机4带动粉碎格栅3将污水中的固体污物切割粉碎,若截流井井筒15的污水液位高于截污闸门9时,截污闸门9由液压系统11控制保持常开,使污水由排污口10自动流入城市污水管网。若排污水液位低于截污闸门9时,污水利用潜污泵8加压后通过压力管12从压力出水口17输送至市政污水管网,从而实现晴天旱季时对污水的截流工作;雨天初雨截流:在降雨初期,当污水由入水口1经过粉碎格栅3粉碎固体污物进入到截流井井筒15内,通过设备外部雨量计24发出信号,智能控制柜5接收信号自动进入初雨截流模式,初雨截流模式工作方式与晴天污水截流相同,并在持续降雨一定的时间后自动结束初雨截流模式。目的是将初期雨水输送至市政污水管网,或进入初期雨水收集设备,进而在海绵城市中得到利用。实现初期雨水截流输送工作。后期雨水弃流:在持续降雨一定时间后,初雨截流模式自动结束,雨量计24检测降雨仍在持续,且水质检测仪7监测水质逐渐稀释达到直排标准,则设备进入雨水弃流模式,后期雨水直接排入河道。此时潜污泵8停止工作,止回阀13自动关闭,防止污回流。截流口截污闸门9关闭。徐州生态截流井安装