[发明专利]一种河道黑臭水体自动调流系统有效
申请号: | 202011567708.7 | 申请日: | 2020-12-25 |
公开(公告)号: | CN112709189B | 公开(公告)日: | 2021-10-08 |
发明(设计)人: | 邢磊;韩嘉仪;廖新睿;李倩倩;刘洪卫 | 申请(专利权)人: | 中国海洋大学 |
主分类号: | E02B3/02 | 分类号: | E02B3/02 |
代理公司: | 青岛海昊知识产权事务所有限公司 37201 | 代理人: | 邱岳;张中南 |
地址: | 266100 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 河道 水体 自动 系统 | ||
1.一种河道黑臭水体自动调流系统,其特征是包括转动槽G和分别与转动槽G相通的进水渠E、清水渠F和污水渠H,
进水渠E包括相互平行的进水渠壁A(3)与进水渠壁B(42);
清水渠F包括相互平行的清水渠壁A(7)和清水渠壁B(43);
污水渠H包括相互平行的污水渠壁A(16)和污水渠壁B(44);
转动槽G包括圆弧形槽壁(13)和竖直设置在转动槽G中的一个带控制装置(11)的主转轴(12);主转轴(12)位于进水渠壁A(3)的延长线上,且主转轴(12)上安装三块结构相同、彼此成120°夹角的三块挡水板(10);
且进水渠壁A(3)与污水渠壁A(16)垂直相连,进水渠壁B(42)与清水渠壁A(7)垂直相连,圆弧形槽壁(13)的两端分布与清水渠壁B(43)和污水渠壁B(44)相连;
进水渠壁A(3)与污水渠壁A(16)的连接处至主转轴(12)的距离、进水渠壁B(42)与清水渠壁A(7)的连接处至主转轴(12)的距离、圆弧形槽壁(13)与清水渠壁B(43)的连接处至主转轴(12)的距离、圆弧形槽壁(13)与污水渠壁B(44)的连接处至主转轴(12)的距离均恰为挡水板(10)的长度;
当一块挡水板(10)转至与进水渠壁A(3)相互平行的位置时,有一块挡水板(10)的前缘位置恰好为圆弧形槽壁(13)与清水渠壁B(43)的连接处;当一块挡水板(10)转至进水渠壁B(42)与清水渠壁A(7)的连接处时,有一块挡水板(10)的前缘位置恰好为圆弧形槽壁(13)与清水渠壁B(43)的连接处;
在进水渠壁A(3)、进水渠壁B(42)和进水渠底(2)上设置三个以上水质监测传感器(1),利用导线(5)将所有的水质监测传感器(1)与处理器(6)相连;利用导线(5)将处理器(6)与转动控制装置(11)相连,处理器(6)控制主转轴(12)的旋转;
所述转动控制装置(11)包括一个与主转轴(12)同轴相连的转轴(35);转轴(35)上安装一个转盘(40),转盘(40)外缘设有环形槽(19)、上下两侧为底盘(18);在环形槽(19)中开设三个彼此夹角成120°的径向固定槽(20);还有与所述固定槽(20)位于同一高度导向筒(23),导向筒(23)内有带复位弹簧(24)的滑动杆(22),滑动杆(22)的末端设有能插入固定槽(20)的圆头凸起(21),设在滑动杆(22)侧面的被动杆(28)由导向筒(23)一侧开的口(26)而伸出导向筒(23);还有一个通过其电机轴(31)来驱动轮盘(32)的电机(9),轮盘(32)的外侧设有径向的、用于拨动所述被动杆(28)的拨动杆(30)。
2.如权利要求1所述的自动调流系统,其特征是在主转轴(12)的顶端安装一个轴承(34),通过轴承(34)利用三根固定杆(39)分别固定在圆弧形槽壁(13)、污水渠壁A(16)、清水渠壁A(7)上,相邻两根固定杆(39)之间的夹角为120°;如此,主转轴(12)可自由转动,但不会晃动;挡水板(10)亦可随主转轴(12)自由转动。
3.如权利要求2所述的自动调流系统,其特征是挡水板由底胶板(36)、侧胶板(37)、主挡板(38)组成,主挡板(38)与主转轴(12)刚性连接;在主挡板(38)外侧固定安装一块橡胶材质的侧胶板(37),在主挡板(38)底部固定安装一块橡胶材质的底胶板(36);底胶板(36)可与槽底(14)紧密相接触;侧胶板(37)可分别与圆弧形槽壁(13)、污水渠壁A(16)、进水渠壁B(42)与清水渠壁A(7)连接处、清水渠壁B(43)与圆弧形槽壁(13)连接处紧密相接触。
4.如权利要求1所述的自动调流系统,其特征是污水渠深度=池底(15)深度且比槽底(14)低,再加上污水渠H的宽度较进水渠E窄,故污水渠H内的流速比进水渠E内的流速大,当水质不达标的水流(4)流入污水渠H时,在落差和流速的双重作用下,渠道底部的沉积物会被同时冲刷至后续水质处理设施进行处理后排放。
5.利用权利要求1所述系统进行自动调流的方法,其特征是包括以下步骤:
当水质监测传感器(1)测得进水渠E内水质达标时,令一块挡水板(10)与进水渠壁A(3)处在同一平面,进水渠E中的水流(4)在挡水板(10)的作用下,经清水渠F流出,直接排入自然水体;此时圆头凸起(21)插入一个固定槽(20)中,并对转盘(40)进行锁定;
当进水渠E内三分之一或以上的水质监测传感器(1)显示水质不达标时,处理器(6)向转动控制装置(11)内的电机(9)传输转动一圈的启动指令,电机(9)的电机轴(31)转动一圈的过程中带动轮盘(32)转动,轮盘(32)上的拨动杆(30)带动被动杆(28)水平移动,被动杆(28)带动滑动杆(22)水平滑动,使得圆头凸起(21)与固定槽(20)暂时分离,从而短时解锁转盘(40),在水流(4)的作用下,挡水板(10)带动主转轴(12)顺时针转动,在复位弹簧(24)的作用下,滑动杆(22)很快便会自动复位,圆头凸起(21)与下一个固定槽(20)相对固定,重新锁定转盘(40),进而将其中一块挡水板(10)固定在圆弧形槽壁(13)和污水渠壁B(44)连接处,进水渠E中的水流(4)在挡水板(10)的作用下,经污水渠H流出,进入后续水质处理设施,经处理水质达标后排放;当水质不达标的水流(4)流入污水渠H时,在落差和流速的双重作用下,渠道底部的沉积物会被同时冲刷至后续水质处理设施进行处理后排放;
当进水渠E内水质监测传感器(1)全部显示水质达标时,处理器(6)向转动控制装置(11)内的电机(9)传输转动一圈的启动指令,基于水质不达标时的操作原理,使进水渠E与清水渠F相通。
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